盘式制动器使用说明书(改后版)
盘式制动器说明书
安装完毕后,在胀套外漏端面及螺钉头部涂上一层防锈油脂,并进行整体二次
灌浆。
键联接
KZP自冷盘式可控制动装置键联接
表4 安装尺寸表
参数
D
型号
H H1 d L L0 L1
L2
L3 L4 L5
n-ö
KZP800
800 ☆ 450 ○ ◇ □ 770 1170 1290 420 520 8-?35
KZP1000
80%。
安装于减速机倒数二轴上
安装于滚筒轴上
电动机; 2-联轴器; 3-牵引体; 4-传动轮; 5-联轴器; 6-减速器; 7-制动盘; 8, 9, 10-液压制动器; 11油管
图2 制动装置安装布置示意图
其中制动盘安装分两种情况,1、胀套联接2、键连接 2.2 盘式制动装置的连接方式
胀套联接
KZP自冷盘式可控制动装置胀套联接 胀套示意图
剂),预装到滚筒轴上。把制动盘推移到滚筒轴上,使达到设计规定的位置,然后按
胀套拧紧力矩的要求将胀套螺钉拧紧。
拧紧胀套螺钉的方法:
(1) 使用扭矩扳手,按对角、交叉的原则均匀的拧紧。
(2) 拧紧螺钉时按以下步骤拧紧:
a. 以1/3MAX值拧紧
b. 以2/3MAX值拧紧
c. 以MAX值拧紧
d. 以MAX值检查全部螺钉
(10)开制动泵,并调节比例电压到DC8V,此时,停止制动泵 (11)调节溢流阀调节螺杆,同时观察制动压力表到4MPa,停止调节并用锁定螺母 锁定。 (12)调节调速阀刻度值一般在2~5之间,具体要以抱闸时间而定,并用钥匙锁住 调速阀。 (13)反复开泵和停泵,分别通过降比例电压和突然断电来观察液压站泄压时间, 合闸是否符合制动要求。 (14)如果符合步骤13,则调试完成。如果不符合步骤11,重复以上步骤。 (15)用同样的方法调节另一个系统。
盘式制动器说明书
现代汽车盘式制动器的研究和开发应注重的问题主要是:提高制动器的制动效能、防止尘污和锈蚀、减轻重量、简化结构、降低成本、更多的是电子报警和智能化系统的发展、实用性更强与寿命更长。当前制动器的研究与差距主要是体现在驱动机构的电子化程度。盘式制动器经过这几年的不断开发和改进,发展非常迅猛。各大公司除在原有轿车用液压盘式制动器有较大的发展外,更注重在中、重汽车领域开发气压盘式制动器。
Knorr和Schmitz Cargoboll公司合作开发了一种鞍式挂车用的电子稳定程序控制系统(ESP)。当桥的一侧负荷减轻,使用ABS时可能引发翻车。为了防止此类事故发生,利用该系统就能极早测出车轮打滑,并能预防控制另一侧的车轮制动。测出、计算到控制过程在0.4秒钟内就能完成,极大地防止了汽车侧翻,从而提高了制动器的其它功能。制动器的核心部件是中央控制和调节模块。这个模块拥有挂车制动的所有功能如ALS、ABS和向CAN—Bus发送信号。该系统已安装在Rotos桥中。奔驰和BPW公司已推出了样品[8]。
另外电子技术也进入了车桥总成。在装有盘式制动器的车桥上,为了防止货车因盘式制动器磨损引发制动失灵,德国BPW公司还开发了称为“E—Base—轴(桥)”的一种电子报警系统。该小盒子它收集如轮胎气压,摩擦片磨损、制动温度等一些参数,然后传送给驾驶员或运输公司,可监视制动摩擦片的磨损情况。一旦发现制动摩擦片需要送维修站处理时,它可立即告知。该装置可在无电源时工作,可安装在挂车以外的任何地方,并与监视制动摩擦片的传感器连线,以黄、红报警灯显示制动摩擦片损坏程度。“E—Base—轴(桥)”还可与牵引车的CAN-Bus系统通过一个简单的接口对接。
摩擦式制动器按摩擦副机构形式的不同,可分为鼓式、盘式和带式。带式制动器只用作中央制动器;鼓式和盘式制动器的结构形式有多种,如图1-2[1]:
盘式制动器说明书
执行标准:Q/09TLB002-2005KZP自冷盘式可控制动装置使用说明书目录1. 概述 (2)2. 装置结构特征与工作原理 (3)3.主要技术参数及安装尺寸 (4)4.制动装置的安装、调整与使用操作 (6)5.注意事项 (8)6.故障分析与排除 (9)7.安全保护装置及事故处理 (9)8.保养与维修 (9)9.运输与贮存 (9)10.开箱及检查 (10)11.订货要求 (10)12.其它事项 (10)1. 概述1.1用途与型号KZP系列自冷盘式可控制动装置主要用于大型机电设备的可控制动停车,特别适用于煤矿井下下运带式输送机的制动与停车,由于其属常闭式结构,因此适合于各种机电设备的定车。
1.2型号意义K ZP - / 制动器数量与型号制动盘直径盘式制动可控1.3主要技术性能(1)与电控装置配合,使大型机电设备的停车减速度保持在0.05-0.3m/s2;(2)系统突然断电时,仍能保证大型机电设备平稳地减速停车;(3)与电控装置配合,在有载工况下具有可控起车性能;(4)液压控制系统采用闭式回路控制,工作可靠性高。
(5)自冷盘式可控制动装置在环境温度为30°C时,每小时制动10次,盘的最高温度远小于150°C。
(6)最大制动力矩不应小于静制动力矩的1.5倍。
1.4适用环境(1)工作环境温度不大于40°C;(2)无显著摇摆和剧烈振动、冲击的场合;(3)无足以锈蚀金属的气体及尘埃的环境;(4)无滴水、漏水的地方;(5)适合煤矿井下要求防爆的场合。
1—电动机;2—联轴器;3—牵引体;4—传动轮;5—联轴器;6—垂直轴减速器;7—制动盘;8—弹簧;9—活塞;10—闸瓦;11—油管图1 制动装置布置图2. 装置结构特征与工作原理2.1 组成自冷盘式可控制动装置主要由制动盘,液压制动器(含活塞、闸瓦、弹簧等),底座,液压站等组成,图1是制动装置在系统中的布置示意图。
它主要由制动盘7和液压制动器(8,9,10)等组成。
盘式制动器使用说明书改后版
一、性能与用途盘式制动器是靠碟形弹簧产生制动力,用油压解除制动,制动力沿轴向作用的制动器。
盘式制动器和液压站、管路系统配套组成一套完整的制动系统。
合用于码头缆车、矿井提高机及其它提高设备,作工作制动和安全制动之用。
其制动力大小、使用维护、制动力调整对整个提高系统安全运营都具有重大的影响,安装、使用单位必须予以重视,保证运营安全。
盘式制动器具有以下特点:1、制动力矩具有良好的可调性;2、惯性小,动作快,灵敏度高;3、可靠性高;4、通用性好,盘式制动器有很多零件是通用的,并且不同的矿井提高机可配不同数量相同型号的盘式制动器;5、结构简朴、维修调整方便。
二、结构特性与工作原理1、盘式制动器结构(图1)盘式制动器是由盘形闸(7)、支架(10)、油管(3)、(4)制动器信号装置(8)、螺栓(9)、配油接头(11)等组成。
盘形闸(7)由螺栓(9)成对地把紧在支架(10)上,每个支架上可以同时安装1、2、3、4对甚至更多对盘形闸,盘形闸的规格和对数根据提高机对制动力矩的大小需求来拟定。
2、盘形闸结构(图2)盘形闸由制动块(1)、压板(2)、螺钉(3)、弹簧垫圈(4)、滑套(5)、碟形弹簧(6)、接头(7)、组合密封垫(8)、支架(9)、调节套(10)、油缸(11)、油缸盖(12)、盖(13)、放气螺栓(17)、放气螺钉(19)、O形密封圈(20)、Yx密封圈(21)、螺塞(22)、Yx密封圈(23)、压环(24)、活塞(25)、套筒(26)、联接螺钉(27)、键(28)及其它副件、标件等组成。
3、制动器限位开关结构(图3)制动器限位开关由弹簧座(1)、弹簧(2)、滑动轴(3)、压板(6)、开关盒(7)、螺栓M4x45(9)、轴套(11)、盒盖(14)、螺钉M4X10(17)、微动开关JW-11(20)、支座板(23)、导线BVR(24)、装配板(29)及其它副件、标件等组成。
4、盘式制动器的工作原理(图4)盘式制动器是靠碟形弹簧预压力制动,油压解除制动,制动力沿轴向作用的制动器。
西伯瑞制动器说明书 盘式 USBIII
盘式制动器的安装、调试和维护USB 3B 06 20 185 E-CNPage 1/6 05.2002一、USB3型盘式制动器的组成USB3主要组成部分如下图所示:底 板: 通过四个安装螺栓将制动器安装在底部支架或者其它结构上。
制动臂: 与制动瓦连接,制动盘位于制动瓦之间。
制动臂与拉杆和杠杆板连接,通过弹簧产生制动力。
弹簧组件: 由弹簧管、螺杆、弹簧、活塞支板和力矩刻度标组成。
调整弹簧可改变制动力的大小。
推动器: 克服弹簧力,制动器松闸。
有电液、电磁、液压或气动式推动器。
拉 杆:将制动力传递到两个制动臂上。
拉杆是制动器中受力最大的部件。
所有SIBRE 制动器的拉杆都采用不锈钢制成。
摩擦片磨损: 对摩擦片磨损进行补偿。
但是,每个制动循环的补偿量是有限的。
因此,应根据实际 补偿装置 情况,由维修人员手动调整来补偿磨损量。
杠杆板: 弹簧组件和推动器都连接在杠杆板上,以此实现小行程大作用力。
杠杆板制动臂制动靴 摩擦片底 板手动释放弹 簧 调节螺母弹簧组件摩擦片 磨损补偿推动器手动释放 加长管插图 1二、从制动盘的一侧进行安装注意:运行调试之前,应拆卸掉吊环!1.拆除端盖A,调节制动瓦之间的距离至比制动盘厚度大2 mm。
2.将制动器置于底座上,滑入制动盘,拆除吊环 。
3.安装推动器,并连接安装电气、液力 或气动系统。
4.拧紧拉杆调节螺母至摩擦片靠紧制动盘 制动器自动对中。
5.调整补偿行程,见第4页。
6.利用推动器,使制动器开合数次。
7.仔细检查制动器相对于制动盘是否 对中,必要时应进行调整。
8. 制动器处于合闸位置并对中后,等力矩拧紧四个底脚螺栓。
采用8.8级或更高级螺栓, 在螺帽下装入硬质垫片 (DIN125 200HV 或 300HV )。
9.制动器允许对中误差值为:max.±0.3 mm(1')。
插图 2拉杆调节螺母端盖 A拉 杆拉杆调节螺母插图 3三、制动器调试方法1. 推动器断电(制动器合闸)。
盘式刹车使用手册
盘式刹车使用手册一、工作原理:操作台包括刹车阀组件、驻车阀组件、控制阀组、管路压力表等,其液压原理见图四。
工作制动:工作制动是由刹把控制刹车阀9实现的。
刹车阀为手动比例减压阀,阀的输出压力随着拉动刹把而呈比例变化,对应刹把所处的不同位置,刹车阀的输出压力由0到最大系统压力变化。
刹把拉动角度越大,工作钳油缸的压力就越大。
刹把推到原始位置,阀输出压力为0,工作钳松闸。
每个回路中设有单向节流阀,在工作钳制动时起缓冲作用,使制动力逐渐施加,避免因操纵过猛而对设备产生不良影响。
驻车制动:驻车制动阀(13)为手动换向阀,拉动手柄,驻车驻车制动阀换向,使安全钳油缸卸压,弹簧力使安全钳实现驻车制动。
解除驻车制动时,必须先将刹把拉至“刹”位,使刹车阀(9)的输出压力控制误操纵保护阀(15)换向,再推动驻车制动阀手柄,将压力油输入到安全钳油缸,克服碟簧力,解除驻车制动。
注意:解除驻车制动时,必须先拉动工作制动刹把,再推驻车制动阀手柄方能解锁。
该回路中设有单向节流阀(18),在安全钳制动时起缓冲作用,使制动力逐渐施加,保护设备。
紧急制动:紧急制动是由紧急按钮阀(11)控制的,该阀是一个手动换向阀,控制气控换向阀(12)。
当按下紧急制动按钮阀时,切断气源,气控换向阀(12)弹簧复位,实现安全钳制动;同时,液控换向阀(14)因控制端失压而换向,压力油直接进入工作钳,实现工作钳制动,即:所有制动钳制动,实现了紧急制动。
解除紧急制动时,同上述解除驻车制动一样,必须先将刹把拉至“刹”位,再拔出紧急制动按钮阀,才能解除紧急制动。
过卷保护:当绞车提升重物接近天车时,天车附近时,滚筒处安装的过卷阀由于外力而动作,使气路接通。
这时,分常供气、常断气两种情况:1、常供气,即正常工作时,气控换向阀(12)控制端通气源,这时,由过卷阀输出的气信号控制气控换向气阀(10)换向,切断气源,实现紧急制动。
2、常断气,即正常工作时,气控换向阀(12)不通气,过卷阀输出的气信号直接控制气控换向气阀(10)换向,实现紧急制动。
Haldex 盘式制动器说明
安全可靠 高效DB17 DB19 DB22LT DB22Haldex 盘式制动器使用说明DB17 DB19 DB22LT DB22一、 结构简介Haldex 新一代盘式制动器(Haldex ModulX TM Disc Brake),采用模块化原理设计,DB19和DB22采用同一传动和调节机构模块(Mechanism关键部件);双推杆直接驱动,间隙调整沿用Haldex传统的间隙感知自动调节技术,对制动钳的导向支承在世界上首家采用四根不锈钢滑柱;具有左右通用,震动及噪声小,制动反应快,效率高和密封防尘防锈好,重量轻,规格全,便于安装,使用寿命长,易损件少等特点;同时可选装Haldex公司的摩擦块磨损显示装置。
二、 性能参数三、 安装要求Haldex 盘式制动器由于左右通用,在车桥上的安装非常简单,只需按规定要求将制动底板的连接螺栓与车桥上固定孔位对正,按规定力矩拧紧即可。
制动底板的螺栓孔位分布和尺寸见附图和附表.若有其它要求请与瀚德国际贸易( 上海)有限公司联系。
本手册中提及的零件名称和编号见所附盘式制动器零件目录和分解示图功能检查:如图1,根据车辆使用说明书,将车桥抬起并支撑固定牢靠,检查制动盘,如制 动盘能自由运转,拆下堵塞(15),面对调整轴(55)的六角头,用开口8 mm的板手,按逆时 针方向,旋转调整轴(55)3/4圈,如图2,将板手放在调整轴上,施加5次制动,每次制动 时扳手必须如图16所示转动,则表明自动调节机构工作正常;否则,自动调节功能失效,必须更换调节机构组件(2a)。
自调功能的简易检验:在拆掉摩擦块的情况下,顺时针旋转调整轴(55)的力矩≤4Nm, 逆 时针旋转调整轴(55)的转动力矩>4Nm, 则表明调节机构模块工作正常。
注:调整时板手应能自由转动,无妨碍物阻碍。
调节机构在几次制动后会自动将工作间隙调整到正常值首次设定:如图1,检查制动盘,如制动盘能自由运转,面对调整轴(55)的六角头,用开口8 mm的板手,按顺时针方向,旋转调整轴(55),如图2,使摩擦块与制动盘接触,然后逆时针旋松1/4圈,使制动盘能自由运转后即完成设定,Haldex盘式制动器内置的机械调节机构在几次制动后会自动将摩擦块与制动盘之间的工作间隙调整到正常值,如图16所示。
TP1-98SM 盘型制动器说明书介绍
(1)清洗闸盘并干清洗剂。 (2)检查闸盘端面偏摆量,其值不得大于设计图纸要求,表面粗糙度 不低于 Ra6.3μm。 (3)安装调整垫板并清洗干净。 (4)调整螺母(3)使成对的两制动器闸瓦间的间隙大于闸盘的厚度。 (5)盘形制动器装置安装就位并符合要求(图 6a,图 6b)拧上地脚螺 栓但不要拧死。用扭力扳手检查制动器体与支架连接的双头螺栓,拧紧到图 纸上所要求的力矩。 (6)连接管路(进油管接到符号 P 处接头上),盘形制动器与液压站 连接。 (7)旋转调整螺母(3),使闸瓦与闸盘接触、然后向盘形制动器充入 约 0.5MPa 油压并放气,再升高油压到 Pmax(实际需要最大油压按液压站说明 书计算)。旋进调整螺母使闸瓦与闸盘间隙为 0.5mm,再反向旋转调整螺母( 3),使闸瓦与闸盘间隙增加到 0.8mm,将调整螺母上两个 M8 螺栓拧紧顶在制 动器体上。 (8)降低油压到残压使闸瓦(8)紧紧抱住闸盘并反复动作三次,检 查安装位置是否正确。如支架与垫板不接触可调整垫铁,使垫板紧贴于支架 底面上。 (9)拧紧地脚螺栓,并检查安装位置是否变化,如有变化要查明原因, 并
械。 盘形制动器在矿井提升机上作工作制动和紧急制动用,其驱动和控制由单
独的液压站完成。 为满足大型提升机的需要,中高压盘型制动器的四种规格,性能参数见表
1。
2、盘形制动器装置的主要结构和工作原理 2.1 盘形制动器装置的主要结构
如图 1 所示盘形制动器装置由盘形制动器(1)、支架(2)、制动器限位 开关(3)、螺栓(4)、(5)等组成。盘形制动器用螺栓(4)、(5)成对地 把在支架(2)上,每支架可以同时安装 1、2、3、4、5、6 对,甚至更多, 其规格和对数可根据提升机所需要的制动力矩选定。
盘式制动器安装使用说明书简
目录概述-------------------------------------------------------------------------1 一.盘式电磁制动器使用工作条件------------------------------------1 二.盘式电磁制动器特点------------------------------------------------1 三.型号及含义------------------------------------------------------------1 四.盘式电磁制动器的工作原理---------------------------------------2 五.盘式电磁制动器外形及安装尺寸---------------------------------2 六.盘式电磁制动器性能参数与选型计算---------------------------3 七.盘式电磁制动器安装------------------------------------------------9 八.日常维护保养--------------------------------------------------------13 九.其他--------------------------------------------------------------------13概述:石家庄五龙制动器股份有限公司,国家高新技术企业,是研发、生产、销售新型电磁制动器的专业厂家,主要研发生产起重机用制动器和电梯用制动器两大系列。
所有产品均具备自主知识产权,目前拥有制动器方面专利包括国际专利四十余项。
五龙制动器股份有限公司在光机电一体化领域具有很强的科研开发实力。
近年来,企业的产品技术水平始终在全国制动器业内独树一帜,特别是在起重机主钩制动器方面引领该领域的技术潮流。
(完整word版)盘式制动器设计说明书
盘式制动器设计说明书一汽车制动系概述使行驶中的汽车减速甚至停车,使下坡行驶的汽车的速度保持稳定,以及使已经停驶的汽车保持不动,这些作用统称为汽车制动。
对汽车起到制动作用的是作用在汽车上,其方向与汽车行驶方向相反的外力。
作用在行驶汽车上的滚动阻力,上坡阻力,空气阻力都能对汽车起制动作用,但这外力的大小是随机的,不可控制的。
因此,汽车上必须设一系列专门装置,以便驾驶员能根据道路和交通等情况,借以使外界在汽车上某些部分施加一定的力,对汽车进行一定程度的强制制动。
这种可控制的对汽车进行制动的外力,统称为制动力。
这样的一系列专门装置即成为制动系。
1 制动系的功用:使汽车以适当的减速度降速行驶直至停车;在下坡行驶时,使汽车保持适当的稳定车速;使汽车可靠的停在原地或--=-坡道上。
2 制动系的组成任何制动系都具有以下四个基本组成部分:(1)供能装置——包括供给、调节制动所需能量以及改善传能介质状态的各种部件。
其中,产生制动能量的部位称为制动能源。
(2)控制装置——包括产生制动动作和控制制动效果的各种部件。
(3)传动装置——包括将制动能量传输到制动器的各个部件。
(4)制动器——产生阻碍车辆的运动或运动趋势的力的部件,其中也包括辅助制动系中的缓速装置。
较为完善的制动系还具有制动力调节装置以及报警装置、压力保护装置等附加装置。
3 制动系的类型(1)按制动系的功用分类1)行车制动系——使行使中的汽车减低速度甚至停车的一套专门装置。
2)驻车制动系——是以停止的汽车驻留在原地不动的一套装置。
3)第二制动系——在行车制动系失效的情况下,保证汽车仍能实现减速或停车的一套装置。
在许多国家的制动法规中规定,第二制动系是汽车必须具备的。
4)辅助制动系——在汽车长下坡时用以稳定车速的一套装置。
(2)按制动系的制动能源分类1)人力制动系——以驾驶员的肢体作为唯一的制动能源的制动系。
2)动力制动系——完全靠由发动机的动力转化而成的气压或液压形式的势能进行制动的制动系。
盘式制动器说明书
第1章制动系统基础1.1 引言汽车行驶时能在短距离内停车且维持行驶方向稳定性和在下坡时能稳定一定车速的能力,称为汽车的制动性制动系统是汽车的最重要系统之一,是为使高速行驶的汽车减速或停车而设计的。
汽车的制动性是汽车的主要性能之一。
制动性直接关系到交通安全,重大交通事故往往与制动距离太长、紧急制动时发生侧滑等情况有关,故汽车的制动性是汽车安全行驶的重要保障。
1.2 制动系统对汽车起到制动作用的是作用在汽车上,其方向与汽车行驶方向相反的外力。
作用在行驶汽车上的滚动阻力、上坡阻力、空气阻力都能对汽车起到阻力作用,但这些外力的大小都是随机的、不可控制的。
因此,汽车上必须装设一系列专门装置,以便驾驶员能根据道路和交通等情况,使外界对汽车某些部分施加一定的力,对汽车进行一定程度的强制制动。
这种可控制的对汽车进行制动的外力称为制动力,相应的一系列专门装置即称为制动系统。
1.2.1制动系统的组成制动系统是由制动器和制动驱动机构组成的。
制动器是指产生阻碍车辆运动或运动趋势的力(制动力)的部件,其中也包括辅助制动系统中的缓速装置。
制动驱动机构包括供能装置、控制装置、传动装置、制动力调节装置以及报警装置、压力保护装置等附加装置。
1.2.2制动系统(1)一个基本的制动系统包括一个主缸,通过液压管路到盘式/鼓式制动器,以停止车轮转动。
为减轻驾驶员所需的制动力,绝大部分车辆都有液压助力器或真空助力器。
(2)制动系统中用到两种摩擦力:动摩擦力和静摩擦力。
在制动系统中,摩擦力的大小取决于作用在摩擦表面上的压力和摩擦接触面积。
不同的摩擦材料有不同的摩擦性能或摩擦系数。
摩擦产生的热量必须散失。
摩擦材料由石棉或非石棉材料制成。
(3)制动系统利用液压装置进行制动。
因为液压是不可压缩的,制动液能用来传递运动和力。
第2章制动器2.1 引言制动器是制动系统中用以产生阻碍车辆运动或运动趋势的力的部件。
制动器主要有摩擦式、液力式和电磁式等几种形式。
004使用说明书--Elsa2盘式制动器
ELSA2盘式制动器使用说明书第一部分Elsa2 盘式制动器展开图第二部分零件名称序号 名称1梁2固定底板3摩擦片4摩擦片保持弹簧5固定螺栓6摩擦片保持板7挺杆端部8挺杆防尘罩9活塞壳体联接螺栓10活塞壳体总成11衬垫12导向套防尘罩13导向套防尘罩固定座14导向套平衬套15可视摩擦片磨损传感器16导向平衬套16a椭圆形导向衬套16b橡胶导向衬套17手动调整臂总成18夹钳壳体19滚子20轴承21推杆22轴承半壳23轴承座24导向长衬套25导向长衬套螺栓26椭圆形导向短衬套26a平短导向衬套27短导向衬套螺栓28端盖29梁联接螺栓30密封圈31手动调整臂油封32手动调整臂端盖固定座33手动调整臂端盖34持续磨损传感器或磨损开关35保持螺拴Elsa2盘式制动器易损件清单序号名称零件号磨损指示器总成 683237854 摩擦片保持弹簧 683211463 摩擦片总成 68324558NZP制动盘 2312364700212 导向套防尘罩 6832375130 气室密封圈 68323746气室总成(前左/前右) 68323556/3557气室总成(后)68323934第三部分紧固件的扭矩值零件部件 力矩角度M20 导向衬套螺栓485 - 585 NmM18 导向衬套长螺栓195 - 205 Nm150° - 170° M18 导向衬套短螺栓195 - 205 Nm70° - 90° 手动调整臂总成 最大40 Nm摩擦片保持板固定螺栓33 - 40 NmM10 磨损传感器/开关保持螺栓33 - 40 Nm气室固定螺栓 180 - 210 Nm梁连接螺栓 300 - 350 Nm第四部分检查和保养1.检查摩擦片Ⅰ.摩擦片的拆卸•将车停在平坦的地面上并固定,用工作台顶起车桥拆下车轮。
松开摩擦片保持板固定螺栓,取下摩擦片保持弹簧并取下磨损传感器。
这时再逆时针转动手动调整臂,取出摩擦片。
盘式制动器手册
DBB 8100警告负责安装、操作和维修本产品的人员都应阅读本手册。
若不了解相关内容,错误的安装、操作或维修可能会导致人身伤害或设备损坏。
Airflex ® DBB 型盘式刹车 安装、操作和维修说明书请认准使用Airflex ®替换零件伊顿集团Airflex ®分公司推荐使用真正的Airflex ®替换零件。
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盘式制动器说明书
执行标准:Q/09TLB002-2005KZP自冷盘式可控制动装置使用说明书目录1. 概述 (2)2. 装置结构特征与工作原理 (3)3.主要技术参数及安装尺寸 (4)4.制动装置的安装、调整与使用操作 (6)5.注意事项 (8)6.故障分析与排除 (9)7.安全保护装置及事故处理 (9)8.保养与维修 (9)9.运输与贮存 (9)10.开箱及检查 (10)11.订货要求 (10)12.其它事项 (10)1. 概述1.1用途与型号KZP系列自冷盘式可控制动装置主要用于大型机电设备的可控制动停车,特别适用于煤矿井下下运带式输送机的制动与停车,由于其属常闭式结构,因此适合于各种机电设备的定车。
1.2型号意义K ZP - / 制动器数量与型号制动盘直径盘式制动可控1.3主要技术性能(1)与电控装置配合,使大型机电设备的停车减速度保持在0.05-0.3m/s2;(2)系统突然断电时,仍能保证大型机电设备平稳地减速停车;(3)与电控装置配合,在有载工况下具有可控起车性能;(4)液压控制系统采用闭式回路控制,工作可靠性高。
(5)自冷盘式可控制动装置在环境温度为30°C时,每小时制动10次,盘的最高温度远小于150°C。
(6)最大制动力矩不应小于静制动力矩的1.5倍。
1.4适用环境(1)工作环境温度不大于40°C;(2)无显著摇摆和剧烈振动、冲击的场合;(3)无足以锈蚀金属的气体及尘埃的环境;(4)无滴水、漏水的地方;(5)适合煤矿井下要求防爆的场合。
1—电动机;2—联轴器;3—牵引体;4—传动轮;5—联轴器;6—垂直轴减速器;7—制动盘;8—弹簧;9—活塞;10—闸瓦;11—油管图1 制动装置布置图2. 装置结构特征与工作原理2.1 组成自冷盘式可控制动装置主要由制动盘,液压制动器(含活塞、闸瓦、弹簧等),底座,液压站等组成,图1是制动装置在系统中的布置示意图。
它主要由制动盘7和液压制动器(8,9,10)等组成。
SB28盘式制动器操作手册
布班察 制动器 SB 28盘式制动器 操作说明书Page 1/13Gerhard Bubenzer Ing. GmbH P.O. Box 12357540 Kirchen-Wehbach Phone: ..49 / 2741 / 9488 - 0 Fax: ..49 / 2741 / 9488-44www.bubenzer.dee-Mail: info@bubenzer.de© 1998 Bubenzer Bremsen, all rights reservedSB28盘式制动器 操作说明书 No. 28-0598-01/4布班察制动器安全使用说明Page 2/13制动器系统的安全依赖于周期性的、仔细的检查和维护!只允许使用BUBENZER公司的原装配件!!!请注意以下的规则和说明:z制动器使用说明z设备的使用说明z设备的安全性说明z有效的安全保护规定在制动器工作期间,请不要接触任何制动器的连接部件!以避免受伤!在经过100~150个工作小时后,请检查以下内容:z制动器和制动器系统的性能z制动瓦z制动片的磨损和厚度z制动盘的状态z液压推杆预留行程z连接销轴是否转动灵活z弹簧力(制动力矩)z调整限位开关,包括手动限位和其他选择的限位开关z自动对中斜块的清洁及功能z自动补偿机构可能的磨损z请不要拆下自动补偿机构,否则只能采用手动补偿。
在进行制动器的任何操作之前:!!! 请确保驱动机构不会突然转动 !!!z请不要使用任何机械装置锁住制动器!如果发现以下事项,请在例行检查外检查制动器:z制动时间或制动距离延长。
z出现不正常的工作条件:⇒制动盘超速⇒额外的制动时间z限位开关显示制动片磨损或释放行程不足z制动器或电机长时间的未进行工作后z出现任何泄露现象在补漆时,请不要油漆以下部位:z销轴和铰接点z制动盘表面z制动片z连接轴z自动补偿机构z液压推杆活塞z电气部件z对中系统的滑移表面在工作结束之后,请确保制动器已调整到所需的值!液压推杆型号Ed 121/6 Ed 201/6 Ed 301/6推杆力(N) 19500 31500 46000制动器弹簧(2)产生制动力/制动力矩;液压推杆(9)打开制动器。
德国西伯瑞制动器TEXU 型盘式制动器说明书
14.制动器所有轴杆的对中公差为:
max. +/-0.3 mm.
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四、制动器的调试方法
1.推动器断电,制动器上闸。
2.旋转拉杆调节螺母,调整推动器
的补偿行程X。(图6)
3. 旋转弹簧调节螺母,调节制动力矩。制
1.将驱动销尽可能向下推入。
2.旋出杠杆板上的调节螺钉,露出导
向孔。
3.用推动器使制动器开合数次,然后合闸。
4.将调节螺钉旋入杠杆板,使调节螺钉和
驱动销之间约有0.2mm的间隙。紧固防
松螺母(图 9)。
5.调整磨损指示开关的间隙”Y”=12mm。
注意:摩擦片磨损补偿装置的作用是对摩擦片的磨损量进行
补偿,而每个制动循环的补偿量是一定的,须根据具体
texu型盘式制动器安装调试和维护b0620194ecn45022004四制动器的调试方法插图4插图3插图5吊环螺钉60拉杆27拉杆调节螺母6264紧固螺钉51制动臂横销11底座销4拉杆横销10吊环螺钉60托架安装制动靴六角螺栓50拉杆调节螺母1
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注:尺寸X与结构无关,不代表精确数值。
X作为示例,仅说明测量补偿行程的位置。
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三、径向安装制动器的步骤
1.旋转拉杆调节螺母,使制动靴
间距比制动盘直径大5毫米。
2.将吊环螺钉60拧入制动臂(图3)。
3. 拧出制动臂一侧的紧固螺钉51,松开制动臂横销11(图3)。
电力液压盘式制动器使用说明
电力液压盘式制动器使用说明电力液压盘式制动器(Electric Hydraulic Disc Brake)是一种常用的制动装置,主要用于各种大型机械设备的制动系统和传动系统中。
该制动器通过液压传动和电动控制,保证设备的安全停车和稳定运行。
以下是电力液压盘式制动器的使用说明:一、使用前准备:1.确保电源正常,并接通电源。
2.检查液压油箱的液位,确保在正常工作范围内,并进行必要的液压油补充或更换。
3.检查制动盘的磨损情况,若磨损过大需要及时更换。
二、操作步骤:1.开启电源,打开控制台上的电源开关。
2.打开泵站上的液压控制阀,使液压油进入制动器的液压缸。
3.使用控制器或脚踏板等设备,向制动器发送制动信号,开始制动过程。
4.当需要停止制动时,断开制动信号,制动器自动松开制动。
如果制动器没有自动松开,需要检查控制系统是否正常工作,并进行维修或更换。
5.在停车前,先保持制动器处于制动状态,再关闭电源,断开液压控制阀,确保制动器已完全松开。
三、注意事项:1.在制动器长时间不使用时,应定期检查制动器及相关设备的状态,确保其正常工作。
若发现异常,应及时清洁、维修或更换。
2.若制动器发出异常噪音、温度升高等情况,应立即停止使用,并进行维修、更换等处理。
3.在制动器工作过程中,尽量避免超载或恶劣工作环境,以免影响制动器性能和寿命。
4.定期检查制动器的制动盘和制动片的磨损情况,若发现磨损严重,应及时更换。
5.制动器使用过程中,应保持设备周围的清洁,避免杂物进入制动器内部,影响制动效果。
四、维护保养:1.定期检查制动器的液压油,若发现污秽或减少,应及时更换。
2.定期检查制动器的密封件,如发现破损或老化,应及时更换。
3.定期检查制动器的电控部件,如发现异常,应及时调整或更换。
4.定期检查制动器的制动盘和制动片,如发现磨损严重,应及时更换。
5.定期清洁制动器的外部,确保制动器的正常散热和工作效果。
总之,电力液压盘式制动器具备制动力大、稳定性好、响应速度快等优点,因此在各类大型机械设备中得到广泛应用。
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一、性能与用途盘式制动器是靠碟形弹簧产生制动力,用油压解除制动,制动力沿轴向作用的制动器。
盘式制动器和液压站、管路系统配套组成一套完整的制动系统。
适用于码头缆车、矿井提升机及其它提升设备,作工作制动和安全制动之用。
其制动力大小、使用维护、制动力调整对整个提升系统安全运行都具有重大的影响,安装、使用单位必须予以重视,确保运行安全。
盘式制动器具有以下特点:1、制动力矩具有良好的可调性;2、惯性小,动作快,灵敏度高;3、可靠性高;4、通用性好,盘式制动器有很多零件是通用的,并且不同的矿井提升机可配不同数量相同型号的盘式制动器;5、结构简单、维修调整方便。
二、结构特征与工作原理1、盘式制动器结构(图1)盘式制动器是由盘形闸(7)、支架(10)、油管(3)、(4)制动器信号装置(8)、螺栓(9)、配油接头(11)等组成。
盘形闸(7)由螺栓(9)成对地把紧在支架(10)上,每个支架上可以同时安装1、2、3、4对甚至更多对盘形闸,盘形闸的规格和对数根据提升机对制动力矩的大小需求来确定。
2、盘形闸结构(图2)盘形闸由制动块(1)、压板(2)、螺钉(3)、弹簧垫圈(4)、滑套(5)、碟形弹簧(6)、接头(7)、组合密封垫(8)、支架(9)、调节套(10)、油缸(11)、油缸盖(12)、盖(13)、放气螺栓(17)、放气螺钉(19)、O形密封圈(20)、Yx密封圈(21)、螺塞(22)、Yx密封圈(23)、压环(24)、活塞(25)、套筒(26)、联接螺钉(27)、键(28)及其它副件、标件等组成。
3、制动器限位开关结构(图3)制动器限位开关由弹簧座(1)、弹簧(2)、滑动轴(3)、压板(6)、开关盒(7)、螺栓M4x45(9)、轴套(11)、盒盖(14)、螺钉M4X10(17)、微动开关JW-11(20)、支座板(23)、导线BVR(24)、装配板(29)及其它副件、标件等组成。
4、盘式制动器的工作原理(图4)盘式制动器是靠碟形弹簧预压力制动,油压解除制动,制动力沿轴向作用的制动器。
提升机制动时,图2中碟形弹簧(6)的预压力迫使活塞(25)向制动盘移动,通过联接螺钉(27),将滑套(5)连同其上的制动块(又名闸瓦)推出,使制动块(1)与卷筒的制动盘接触,并产生正压力,形成摩擦力而产生制动。
提升机松闸运行时,油缸(11)A腔中充入压力油,活塞(25)再次压缩碟形弹簧(6),并通过联接螺钉(27)带动滑套(5)向后移动(离开制动盘),从而使制动块(1)离开制动盘,解除制动力(即松闸)。
滑套(5)是由钢套和拉杆组成的装配件,其拉杆承受制动时的切向力。
制动块(1)嵌合在滑套(5)的燕尾槽中,并用压板(2)、螺钉(3)将其固定。
键(28)防止滑套(5)转动。
转动放气螺钉(19),可排出油缸中的存留气体,以保证盘形闸能灵活地工作。
盘形闸在密封件允许泄漏范围内,可能有微量的内泄,虽内泄油可起润滑滑套(5)与支架(9)的作用,但时间较长时,内泄油可能存留过多,因此应定期从螺塞(22)处排放内泄油液。
如上所述,盘式制动器的工作原理是油压松闸,弹簧力制动。
如(图4)所示:当油腔Y通入压力油时,碟形弹簧组(3)被压缩,随着油压P的升高,碟形弹簧组(3)被压缩并贮存弹簧力F,且弹簧力F越来越大,制动块离开闸盘的间隙随之增大,此时盘形制动器处于松闸状态,调整闸瓦间隙△为1mm (注:调整方法见后);当油压P降低时,弹簧力释放,推动活塞、滑套连同其上的制动块(又名闸瓦),使制动块向制动盘方向移动,当闸瓦间隙△为零后,弹簧力F作用在闸盘上并产生正压力,随着油压P的降低正压力加大,当油压P=0时,正压力N=Nmax,在N力的作用下闸瓦与闸盘间产生摩擦力即制动力最大(全制动状态);当P=Pmax 时,N=0,△=△max,即全松闸。
由上可以看出盘形制动器的摩擦力决定于弹簧力F和油压力F1,当闸瓦间隙为零后:N=F-F1=F-△PA=f(p)其中:N——正压力F——弹簧力F1——△PA-油压力A——活塞有效面积△P——油压下降值(P贴-P1)上述说明,改变油压P可以获得各种不同的正压力N,即可得到不同的制动力,以达到了调速的目的。
油压P1值的改变是借助于液压站的电液调压装置来实现的。
(注:制动力矩的选择计算见液压站使用说明书。
)三、安装与调整在安装就位前应将制动器限位开关调整螺钉调整到最短位置或暂时整体拆下,待制动器调整好后再进行复原和调整,以免调整闸间隙时(闸油缸充油时)将限位开关压坏。
1、盘式制动器的安装要求(图5)1)、闸瓦的两个大平面应刮平,按其装配图进行装配,并使闸瓦与滑套贴合面完全贴合,以硧保闸瓦与闸盘各处间的压力均匀。
2)、盘式制动器的油管、盘形闸油缸及油道、活塞等应洁净,表面不得存在碰伤等。
3)、检查闸盘端面偏摆量,其值不得大于设计图纸要求。
4)、同一个盘式制动器的支座两侧面与制动盘的制动面距离的偏差ΔH不得大于0.5mm,制动器支座两侧面与制动盘的制动面不平行度不得大于0.2mm。
5)、各盘式制动器的制动油缸对称中心线水平面与主轴轴线应在同一水平面内,其偏差Δ2不得大于±3毫米。
6)、在闸瓦与制动盘全接触的情况下,实际的平均磨擦半径R实不得小于设计的平均磨擦半径Rδ。
7)、制动器支座与制动盘外缘的间隙C不得小于5毫米。
8)、其它要求应符合安装规范国家建委标准TJ231(六)-78的规定。
2、盘式制动器的安装程序(图5)1)在盘式制动器安装前,必须对制动器与液压站、油路管道、制动器的油管、盘形闸的油缸及油道、活塞等进行仔细清洗,不允许油路系统中有金属粒、杂质等存在,并防止油缸各滑动表面碰伤。
2)、盘式制动器与液压站的联接油管、接着等必须用20%的盐酸溶液洗涤,然后用30%的石灰水冲洗,最后用清水洗净,干燥后涂上清洁的相应的液压油后才能安装和使用。
3)、油管、管接头焊接后或更换新的油管时,应按上一条款的方法处理后才能安装使用。
4)、清洗制动盘,使制动盘的制动面显出金属光泽后吹干除尽清洗剂,任何油污和防锈剂都将大大减少制动力矩。
5)、如(图1),将盘形闸(7)牢固地把在支座(10)上,用力矩扳手检查盘形闸(7)与支底(10)连接螺栓,并拧紧到图纸所要求的力矩为止。
将整个装置安装就位并应符合安装规范及相关要求后,拧上地脚螺栓,但不要拧死。
6)、将各盘式制动器装置接上相应油管,使盘式制动器与液压站相连。
7)、如(图2),将其后部碟形弹簧预压螺栓(27)完全拧紧,确保碟形弹簧预压力,否则制动力将大大降低,影响制动性能。
8)、闸间隙的调整(详见后边调整部份)。
9)、降低油压到残压使制动块(1)紧紧抱住闸盘,并反复动作三次以上检查安装位置是否正确,并做相应调整。
(如:支底与垫板的接触程度等。
)10)、拧紧地脚螺栓并检查安装位置是否变化,如有变化要查明原因并重新调整。
11)、安装好后将垫铁组各垫板点焊在一起,然后二次灌浆。
12)、负荷试验:工作制动、紧急制动、二级制动、提升、下放减速度等试验均按提升机、液压站使用说明书进行。
3、盘式制动器的调整1)、盘形闸放气与闸间隙的初调整如(图2),旋转调节套(10),让制动块(1)与制动盘接触(注:为避免切断活塞上的密封圈而产生漏油现象,因此,在安装或检修后第一次调整闸瓦间隙时,必须首先将调整螺栓向前拧入使制动块(1)与制动盘贴合)。
然后向盘式制动器充入约0.5Mpa油压,将放气螺钉19稍许松开放气,直到冒油无气泡时放气结束,重新拧紧放气螺钉19;然后分三级进行调整,即第一次充入最大工作油压(注:实际需要最大油压按整个提升系统满足各规程、标准、安全运行的要求进行计算的结果设定)的三分之一油压,制动块(1)由于碟形弹簧缩使之后移,随之将调节套(10)向前拧入,推动制动块(1)与制动盘贴合上,第二次充入最大工作油压的三分之二油压,重复将调节套(10)向前拧入,推动制动块(1)与制动盘贴合上,第三次充入最大工作油压调整闸瓦间隙为0.5mm,再反向旋转调节套(10),使制动块(1)与闸盘间隙增加到0.8mm,将调节套(10)的锁紧螺钉拧紧。
2)、贴磨闸瓦贴磨各闸瓦,使接触面积应达到闸瓦全面积的60%以上,其贴磨方法如下:a)、贴磨前,先保证制动盘干净。
b)、预测贴闸皮时油压值。
c)、预测各闸瓦(制动块)厚度。
为保证闸瓦接触面积以减少贴磨时间,并保证闸瓦与制动油缸中心线安装后垂直,可先将闸瓦取下,以闸瓦与滑套贴合面为基准刨削闸瓦,直到刨平,再装配到制动器上。
d)、起动主电机进行贴磨闸瓦运转(不得挂钢丝绳和提升容器),贴磨正压力一般不宜过大,略比贴闸皮的油压低0.2-0.4Pa。
贴磨闸瓦应在低速下进行。
贴磨时应随时注意制动盘温度不得超过80℃(用点温计测量),以免损伤制动盘表面粗糙度。
超温时应停止贴磨,待冷却后再运转。
依次断续运转,直到闸瓦接触面积达到要求为止。
为了防止贴磨闸瓦时制动盘磨出沟纹或拉伤,在贴磨过程中还应随时注意观察制动盘的表面情况,如发现制动盘表面出现拉伤或沟纹时必须停磨闸瓦,用油石或细锉清除。
并相应将闸瓦取下检查,如发现金属粒子或碎片嵌入闸瓦内时,应消除干净后再贴磨闸瓦。
按此法直到闸瓦贴磨到规定的接触面积要求时为止。
只有这样在以后正常运转中才能减少制动盘的损伤程度,否则不经上述处理,势必使制动盘损伤的金属粒子或碎片嵌入到闸瓦内形成研磨剂,造成闸瓦磨损制动盘,而制动盘磨损的金属粒子或碎片反过来又磨损闸瓦或嵌入其内,造成恶性循环,两者俱伤的局面。
因此,在安装调试中必须严格按上述要求贴磨闸瓦。
3)、闸间隙的调整贴磨闸瓦达到要求后,应按相关标准调整好闸瓦与制动盘的间隙。
调整方法如下:(图2)1)、参考上节闸间隙的初调整部份。
2)、闸间隙的调整过程中应注意以下几点:a、闸瓦间隙的定义与规范要求,定义是指制动器处于松闸状态下制动块与闸盘间的间隙,规范要求提升机闸间隙不得大于2mm。
在安装调试时,闸间隙调为1~1.5mm。
b、在调试制动器过程中,若盘形闸(图2)的活塞(25)、滑套(5)、碟形弹簧组(6)等不灵活,有卡阻现象时必须进行处理,使其灵活可靠。
此后若松闸时间超过0.3秒时,可将盘式制动器的放气旋塞打开,进行放气即可缩短松闸时间。
c、在调整闸瓦与制盘间隙的过程中,间隙大小确定后,应反复升降液压站的油压(即松闸、制动),反复检查闸瓦间隙大小,使闸瓦间隙符合要求(为1~1.5mm)。
d、成对闸瓦与制动盘的间隙,应在制动盘不同的圆周部位上(等分四点以上)所测得的闸瓦间隙的平均值的差值不得超过0.2毫米,调整螺栓或调整螺栓拧紧程度应尽量一致,否则将影响制动力。
3)、制动器信号装置,用于监视闸瓦的磨损情况,当闸瓦间隙达到2毫米时,微动开关应动作,发出讯号,提升绞车及提升机不能起动,以示闸瓦间隙超过应重新调整。