浮动钳盘式制动器相关技术参数说明书

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盘式制动器的制动钳本体说明书

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盘式制动器的制动钳本体[0001] 本发明涉及用于盘式制动器的制动钳本体,例如,用于机动车,以及涉及包括这种本体的用于盘式制动器的制动钳。

[0002] 特别地,在盘式制动器中,制动器制动钳被设置跨在制动器圆盘的外周边缘上。

制动器制动钳通常包括具有两个狭长元件的本体,该两个狭长元件被设置以便面向圆盘的制动表面。

摩擦衬块被预先设置在制动钳的每个狭长元件和制动器圆盘的制动表面之间。

制动钳本体的狭长元件中的至少一个具有适于收容液压活塞的缸,该液压活塞能够在衬块上施加使它们抵紧圆盘制动表面的推动动作以在车辆上施加制动动作。

[0003] 制动器制动钳通常被固定连接到支撑结构,该支撑结构仍然停留在车辆上,像例如车辆的悬挂(悬架,suspension)的转向轴。

[0004] 在典型的设置中,两个狭长元件中的一个具有制动钳本体的两个或者更多安装部(到支撑结构),例如,预先形成例如轴向设置的狭槽或者眼孔或者例如径向设置的通孔,适于容纳用于附装制动钳的螺钉,该制动钳的端部收容在预先形成于制动钳的支撑件上的螺孔中。

[0005] 在典型的制动钳本体结构中,面向圆盘制动表面设置的狭长元件通过桥接元件连接到一起,该桥接元件设置跨在圆盘上。

[0006] 这个类型的制动钳本体描述在EP-A-2022999 中。

在EP-A-2022999 的图1 中,显示了具有固定的制动钳的类型的制动钳本体。

这个制动钳本体是整块(monoblock)类型的,包括两个狭长元件,该两个狭长元件的端部通过桥接部连接到一起。

加强杆(stiffeningshaft)在狭长元件之间和两个桥接部之间延伸,形成交叉型结构。

[0007] 制动钳包括安装在本体上的不同部件,诸如活塞、垫片、排液装置和制动液供给管道。

[0008] 典型地,制动钳本体由金属制成,像例如铝、或者铝合金或者铸铁。

制动钳本体可以通过熔融获得,但是也可以通过机械排屑(mechanicalchip-removal)获得,和通过锻造获得。

浮动钳盘式制动器相关技术参数说明书

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3.2 浮动钳盘式制动器相关技术参数表3-2 汽车技术参数[5]数据/车型贵州云雀GHK7060长×宽×高(mm) 3265×1400×1350 轴距(mm) 2255轮距前/后(mm) 1215/1200整备质量(kg) 575总质量(kg) 945最大功率(kw/rpm) 24/6000最大扭矩(Nm/rpm) 43/3500轮胎型号(mm) 145/70R12S 驱动形式前驱前悬弹性支柱后悬斜置摆臂,弹性支柱制动前盘后鼓最高时速(km/h) 105表 3-3云雀GHK7060型微型轿车的制动力分配特性[5]制动力分配系数β汽车轴距L/㎜质心至后轴中心距离b/㎜汽车质心高度h g/㎜同步附着系数制动强度q( =0.8)空载0.8 2355 1385 520 0.806 0.80满载1205 510 1.175 0.69表 3-4浮动钳盘式制动器技术参数制动盘直径(mm)210制动盘平均有效直径(mm)177.4制动盘厚度(mm)13.2使用限度(mm)8制动摩擦衬块厚度(mm)10使用限度(mm) 1制动块有效摩擦面积A1(cm2)53.4你看看这些参数进行计算校核是否可以。

你自己再查阅一些资料。

认真填写开题报告。

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。

论文浮钳盘式制动器

论文浮钳盘式制动器

原始数据:整车质量:空载:1550kg ;满载:2000kg质心位置:a=L 1=1.35m ;b=L 2=1.25m质心高度:空载:hg=0.95m ;满载:hg=0.85m轴距:L=2.6m轮距: L 0=1.8m最高车速:160km/h车轮工作半径:370mm轮毂直径:140mm轮缸直径:54mm轮胎:195/60R14 85H1.同步附着系数的分析(1)当0φφ<时:制动时总是前轮先抱死,这是一种稳定工况,但丧失了转向能力;(2)当0φφ>时:制动时总是后轮先抱死,这时容易发生后轴侧滑而使汽车失去方向稳定性;(3)当0φφ=时:制动时汽车前、后轮同时抱死,是一种稳定工况,但也丧失了转向能力。

分析说明,汽车在同步附着系数为0φ的路面上制动(前、后车轮同时抱死)时,其制动减速度为g qg dt du 0φ==,即0φ=q ,q 为制动强度。

而在其他附着系数φ的路面上制动时,到达前轮或后轮即将抱死的制动强度φ<q ,这说明只有在0φφ=的路面上,地面的附着条件才可以得到充分利用。

根据相关资料查出轿车≥0φ0.6,故取6.00=φ.同步附着系数:=0φ0.62.确定前后轴制动力矩分配系数β常用前制动器制动力与汽车总制动力之比来说明分配的比例,称为制动器制动力分配系数,用β表示,即:u F Fu 1=β,21u u u F F F +=式中,1u F :前制动器制动力;2u F :后制动器制动力;u F :制动器总制动力。

由于已经确定同步附着系数,则分配系数可由下式得到:根据公式:L h L g02φβ+= 得:68.06.285.06.025.1=⨯+=β 3.制动器制动力矩确实定为了保证汽车有良好的制动效能,要求合理地确定前,后轮制动器的制动力矩。

根据汽车满载在沥青,混凝土路面上紧急制动到前轮抱死拖滑,计算出后轮制动器的最大制动力矩2M μ由轮胎与路面附着系数所决定的前后轴最大附着力矩:式中:ϕ:该车所能遇到的最大附着系数;q :制动强度;e r :车轮有效半径;max 2μM :后轴最大制动力矩;G :汽车满载质量;L :汽车轴距;其中q=g h a a ⨯-+)(0ϕϕϕ=85.0)6.07.0(35.17.035.1⨯-+⨯=0.66 故后轴max 2μM =3707.0)85.066.035.1(6.220000⨯⨯⨯-=1.57610⨯Nmm 后轮的制动力矩为2/1057.16⨯=0.785610⨯Nmm前轴max 1μM = T max 1f =max 21f T ββ-=0.67/(1-0.67)⨯1.57610⨯=3.2610⨯Nmm前轮的制动力矩为3.2610⨯/2=1.6610⨯Nmm2.浮钳盘式制动器主要构造参数确实定2.1制动盘直径D制动盘直径D 希望尽量大些,这时制动盘的有效半径得以增大,就可以降低制动钳的夹紧力,降低摩擦衬块的单位压力和工作温度。

(完整word版)盘式制动器设计说明书

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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

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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。

毕业设计盘式制动器设计说明书

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汽车盘式制动器设计摘要:本文主要是介绍盘式制动器的分类以及各种盘式制动器的优缺点,对所选车型制动器的选用方案进行了选择,针对盘式制动器做了主要的设计计算,同时分析了汽车在各种附着系数道路上的制动过程,对前后制动力分配系数和同步附着系数、利用附着系数、制动效率等做了计算。

在满足制动法规要求及设计原则要求的前提下,提高了汽车的制动性能。

关键词:盘式制动器;制动力分配系数;同步附着系数;利用附着系数;制动效率Automobile disc brake designAbstract:This paper is mainly the disc brake of the classification and various kinds of disc brake of the advantages and disadvantages are introduced, the selection scheme of the chosen vehicle brake was selected and for disc brake do the main design calculation and analysis of the car in a variety of attachment coefficient road on the braking process of, of braking force distribution coefficient and the synchronous adhesion coefficient, utilization coefficient of adhesion, braking efficiency calculated. Under the premise of meeting the requirements of the braking regulation requirement and design principle and improve the braking performance of automobile.Key words: Disc brake,Braking forcedistribution,coefficient,Synchronization coefficient,Synchronous adhesion coefficient,The use of adhesion coefficient,Braking efficiency目录第1章绪论 (4)制动器的作用 (4)制动器的种类 (4)制动器的组成 (5)制动器的新发展 (5)对制动器的要求 (6)工作任务及要求 (8)制动器研究方案 (9)第2章制动器机构形式的选择 (10)方案选择的依据 (10)制动器的种类 (10)盘式制动器的结构型式及选择 (11)盘式制动器与鼓式制动器优缺点比较 (13)雅阁六代车型制动器结构的最终方案 (14)第3章制动器主要参数及其选择 (15)雅阁六代基本参数确定 (15)轮滚动半径er (15)空、满载时的轴荷分配 (15)空、满载时的质心高度 (16)制动力与制动力分配系数 (16)同步附着系数计算 (19)制动器最大制动力矩 (22)利用附着系数和制动效率 (24)利用附着系数 (24)制动效率Ef 、Er (25)制动器制动性能核算 (26)第4章制动器主要零件的设计计算与校核 (27)制动盘主要参数确定 (27)制动盘直径D (27)制动盘厚度h (27)摩擦衬块主要参数的确定 (27)摩擦衬块内半径和外半径 (27)摩擦衬块有效半径 (28)摩擦衬块的面积和磨损特性计算 (29)摩擦衬块参数设计校核 (31)驻车制动计算与校核 (32)液压制动驱动机构的设计计算 (33)制动轮缸直径d与工作容积V (33)制动主缸直径与工作容积 (35)制动踏板力 (36)S (36)踏板工作行程P第5章制动器主要零件的结构设计 (37)制动盘 (37)制动盘材料及要求 (37)制动盘分类及比较 (37)制动钳 (38)制动块 (38)摩擦材料 (39)盘式制动器工作间隙的调整 (40)总结 (42)致谢 (43)参考文献 (44)第1章绪论制动器的作用汽车制动系是用于使行驶中的汽车减速或停车,使下坡行驶的汽车的车速保持稳定以及使已停驶的汽车在原地(包括在斜坡上)驻留不动的机构。

盘式制动器手册

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。

使用非Airflex ®替换零件会使您的产品性能下降,并且会使伊顿公司的质量保证失效。

欲获得最佳性能,请致电Airflex ®公司:美国和加拿大地区:1-800-AIRFLEX (247-3539) 美国和加拿大以外地区:(216)281-2211 网址:中国地区请致电:(21) 50484811或 传真 (21)504849111990年10月(修订:2001年8月)204045!!目录1.0 前言 (4)1.1 说明 (4)1.2 工作原理 (4)2.0 安装 (4)2.1 准备 (4)2.2 安装 (5)2.3 供气系统 (6)3.0 操作 (7)3.1 压力和速度极限 (7)3.1 初始操作 (7)3.1 定期维护保养 (7)4.0 维修 (8)4.1 磨损极限 (8)4.2 摩擦片的替换 (8)4.3 气路的维修 (11)4.4 汽缸密封的替换 (12)4.5 弹簧的替换 (12)5.0 订购信息和技术支持 (14)6.0 零件清单……………………………………………………………………………………………15-19图1图1续单磨擦盘双磨擦盘双磨擦盘单磨擦盘图1续项目名称项目名称项目名称2 安装法兰23 Polypak密封件41 变径三通6 螺栓27 间隔管42 软管组件7 磨擦盘组件28 齿轮43 管接头12 夹管29 磨损环44 流量控制阀14 压紧盘31 中间盘45 45°弯头16 弹簧套34 释放弹簧46 十字管17 平垫圈35 垫圈47 管变径接头18 自锁螺母36 六角头螺钉48 软管组件19 气缸37 齿环52 内弹簧20 六角头螺钉38 管接头53 弹簧座21 Polypak密封件39 弯管56 六角头螺钉1.0 前言必须认真阅读并理解本手册中带有危险警告标志的内容,以避免造成人员伤害或设备损坏。

浮动钳盘式制动器结构及其制动性能

浮动钳盘式制动器结构及其制动性能

JIANGSU TEACHERS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY专业课程设计(论文)浮动钳盘式制动器结构及其制动性能学院名称:专业:班级:姓名:指导教师姓名:指导教师职称:2011年12月摘要:盘式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。

一般盘式制动器都是通过其中的固定元件对旋转元件施加制动力矩,使后者的旋转角速度降低,同时依靠车轮与路面的附着作用,产生路面对车轮的制动力,以使汽车减速。

本文介绍了浮钳盘式制动器结构组成、其组成元件的连接固定,分析了浮动钳盘式制动器的优缺点及应用。

关键词:制动器;制动力矩;结构;性能The structure and characteristics of floating caliper disc brakeAbstract: Disc brake is the parts of force used to hinder the movement of vehicles or the trend of movement in the brake system. Disc brakes are generally through that the fixed component exerts the braking torque to the fixed component, used to decrease the latter angular velocity, while relying on the attachment between the wheels and the pavement, the pavement get the braking force to the wheels, to make the car slow down. The article describes the structure of floating caliper disc brake and the installation of its component, analyzes the floating caliper disc brake, get its advantages, disadvantages and application.Key words: Brake; Braking torque;Structure ;Characteristics序言第1章制动器的概述 (2)第2章盘式制动器 (3)2.盘式制动器简介 (3)2 盘式制动器的特点……………………………………………………………42.盘式制动器的主要元件 (5)2.4盘式制动器的优点 (9)2.5盘式制动器的缺点 (9)第3章浮动钳盘式制动器的结构…………………………………………………1 13.浮钳盘式制动结构分析…………………………………………………………1 1 3浮钳盘式制动器工作原理...............................................................11第浮动钳盘式制动器的制动力矩 (14)4.1浮动钳盘式制动器的受力分析 (14)4.2钳盘式制动器制动力矩计算 (14)4.3钳盘式制动器制动力矩的影响因素...................................................1 5 第5浮动钳盘式制动器的特点 (19)5.1钳盘式制动器的优点 (19)5.2钳盘式制动器的缺点 (19)5.3与鼓式制动器的区别 (19)参考文献序言盘式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。

盘形制动器说明书

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其安要求应符合安装规范国家建委标准 TJ231(六)-78 的规定。 3.1.2 安装程序
(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,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, 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
安装盘形制动器和连接管路或维修后重新充油时要放出系统中的空 气,否则会影响制动器系统的动作时间等。
方法:取下测压排气装置微型接头保护罩,用测压排气装置的接头或 铁丝压微型接头里的球阀就可放气(在低压下操作)直至冒油无气泡时放气 结束,拧上保护罩即可。 3.2.2 闸瓦间隙调整
盘形制动器新安装和使用中闸瓦磨损后都要调整闸瓦间隙。 调整方法:油压升高到 Pmax,即松闸油压、拧松调整螺母上两个 M8 螺栓、用扳手旋转调整螺母,使闸瓦逐步靠近闸盘使之间隙为 0.5mm,再反 向旋转调整螺母,使闸瓦间隙为 1~1.5mm,即可并反复动作几次以求无误, 再将 M8 螺栓顶到制动器体上。

盘式制动器说明书

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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。

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3.2 浮动钳盘式制动器相关技术参数表3-2 汽车技术参数[5]数据/车型贵州云雀 GHK7060长×宽×高(mm) 3265×1400×1350 轴距(mm) 2255轮距前/后(mm) 1215/1200整备质量(kg) 575总质量(kg) 945最大功率(kw/rpm) 24/6000最大扭矩(Nm/rpm) 43/3500轮胎型号(mm) 145/70R12S 驱动形式前驱前悬弹性支柱后悬斜置摆臂,弹性支柱制动前盘后鼓最高时速(km/h) 105表 3-3云雀GHK7060型微型轿车的制动力分配特性[5]制动力分配系数β汽车轴距L/㎜质心至后轴中心距离b/㎜汽车质心高度h g/㎜同步附着系数制动强度q( =0.8)空载0.8 2355 1385 520 0.806 0.80满载1205 510 1.175 0.69表 3-4浮动钳盘式制动器技术参数制动盘直径(mm)210制动盘平均有效直径(mm)177.4制动盘厚度(mm)13.2使用限度(mm)8制动摩擦衬块厚度(mm)10使用限度(mm) 1制动块有效摩擦面积A1(cm2)53.4你看看这些参数进行计算校核是否可以。

你自己再查阅一些资料。

认真填写开题报告。

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,重大交通事故往往和制动距离太长、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,其方向和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。

而凡是利用固定元件和旋转元件工作表面的摩擦作用产生制动力矩的制动器,都称为摩擦制动器。

目前,各类汽车所用的摩擦制动器可分为鼓式和盘式两大类。

前者摩擦副中的旋转元件为制动鼓,其工作面为圆柱面;后者的旋转元件则为圆盘状的制动盘,以端面为工作表面。

2.2 制动器的分类2.2.1 鼓式制动器鼓式制动器有外张型和外束型两种。

前者的制动鼓以外圆柱面为工作表面;后者制动鼓的工作表面则是外圆柱面。

鼓式制动器包括:领从蹄式制动器、双领蹄式和双向双领蹄式制动器、双从蹄式制动器、单向和双向增力式。

2.2.2 盘式制动器按摩擦副中固定元件的结构不同,盘式制动器分为钳盘式和全盘式。

钳盘式又分为固定钳式和浮动钳式。

浮动钳式分为滑动钳式和摆动钳式。

盘式制动器又称为碟盘式制动器,顾名思义是取其形状而得。

其由合金钢铸造固定在车轮上,起到制动作用。

第 3 章盘式制动器3.1 盘式制动器简介盘式制动器又称为碟式制动器,顾名思义是取其形状而得名。

盘式制动器有液压型的,由液压控制,主要零部件有制动盘、分泵、制动钳、油管等。

盘式制动器摩擦副中的旋转元件是以端面工作的金属圆盘,此圆盘称为制动盘。

制动盘用合金钢制造并固定在车轮上,随车轮转动。

分泵固定在制动器的底板上固定不动,制动钳上的两个摩擦片分别装在制动盘的两侧,分泵的活塞受油管输送来的液压作用,推动摩擦片压向制动盘发生摩擦制动,动作起来就好像用钳子钳住旋转中的盘子,迫使它停下来一样。

盘式制动器散热快、重量轻、构造简单、调整方便。

特别是高负载时耐高温性能好,制动效果稳定,而且不怕泥水侵袭,在冬季和恶劣路况下行车,盘式制动比鼓式制动更容易在较短的时间内令车停下。

很多轿车采用的盘式制动器有平面式制动盘、打孔式制动盘以及划线式制动盘,其中划线式制动盘的制动效果和通风散热能力均比较好。

盘式制动器沿制动盘向施力,制动轴不受弯矩,径向尺寸小,制动性能稳定。

.浮动钳式(1)滑动钳式制动钳可以相对于制动盘作轴向滑动,其中只有在制动盘的内侧置有液压缸,外侧的制动块固定安装在钳体上。

制动时活塞在液压作用下使活动制动压靠到制动盘上,而反作用力则推动制动钳体连同固定制动块压向制动盘的另一侧,直到两制动块受力均等为止。

(2)摆动钳式它也是单侧液压缸结构,制动钳体和固定在车轴上的支座铰接。

为实现制动,钳体不是滑动而是在和制动盘垂直的平面内摆动。

显然,制动块不可能全面而均匀的磨损。

为此,有必要经衬块预先作成楔形。

在使用过程中,衬块逐渐磨损到各处残存厚度均匀后即应更换。

2.浮钳盘式制动器的制动钳一般设计得可以相对制动盘转向滑动。

其中,只在组、制动盘的内侧设置液压缸,而外侧的制动块则附加装在钳体上。

浮动钳式制动器的优点有: 1)仅在盘的内侧有液压缸,故轴向尺寸小,制动器能进一步靠近轮毂; 2)没有跨越制动噢案的油道或油管,加之液压缸冷却条件好,所以制动液汽化的可能性小; 3)成本低 4)浮动钳的制动块可兼用于驻车制动。

和鼓式制动器相比,盘式制动器有如下优点: 1)热稳定性好。

原因是一般无自行增力作用。

衬块摩擦表面压力分布较鼓式中的衬片更为均匀。

此外,制动鼓在受热膨胀后,工作半径增大,使其只能和蹄中部接触,从而降低了制动效能,这称为机械衰退。

制动盘的轴向膨胀极小,径向膨胀根本和性能无关,故无机械衰退问题。

因此,前轮采用盘式制动器,汽车制动时不易跑偏。

2)水稳定性好。

制动块对盘的单位压力高,易将水挤出,因而浸水后效能降低不多;又由于离心力作用及衬块对盘的擦拭作用,出水后只需经一,二次制动即能恢复正常。

鼓式制动器则需经十余次制动方能恢复。

3)制动力矩和汽车运动方向无关。

4)易于构成双回路制动系,使系统有较高的可靠性和安全性。

5)尺寸小,质量小,散热良好。

6)压力在制动衬块上分布比较均匀,故衬块上磨损也均匀。

7)更换制动块简单容易。

8)衬块和制动盘之间的间隙小(0.05~0.15mm),从而缩短了制动协调时间。

9)易实现间隙自动调整。

盘式制动器的主要缺点是: 1)难以实现完全防尘和锈蚀(封闭的多片式全盘式制动器除外)。

2)兼作驻车制动器时,所需附加的手驱动机构比较复杂。

3)在制动驱动机构中必须装用助力器。

4)因为衬块工作面积小,所以磨损快,寿命低,需用高材质的衬块。

因此,从结构,散热,技术,成本等多方面考虑,决定采用浮钳盘式制动器(前轮)。

3.2 盘式制动器分类一、钳盘式制动器:由制动盘和制动钳组成的制动器。

钳盘式制动器包括:定钳盘式和浮钳盘式。

(a)定钳盘式:定钳盘式制动器的制动钳安装在车桥上,既不能旋转,也不能沿制动盘轴线方向移动,因而必须在制动盘两侧的钳体中都装设制动块促动装置(如液压缸),以便分别将两侧的制动块压向制动盘。

(b)浮钳盘式:浮钳盘式制动器的制动钳一般设计的可以相对制动盘轴向滑动或摆动。

它只在制动盘的内侧设置液压缸,外侧的制动块附装在钳体上。

二、全盘式制动器:固定元件的金属背板和摩擦片也呈圆盘形,但其制动盘的全部工作面可同时和摩擦片接触,故该类制动器成为全盘式制动器。

由于综合训练的要求,在此主要针对钳盘式制动器中的浮钳盘式制动器作主要分析。

第 4 章浮钳盘式制动器4.1 浮钳盘式制动器的结构及其功用4.1.1 拆解浮钳盘式制动器,了解结构经过对钳盘式制动器的拆解,了解到浮钳盘式制动器的结构有:放气螺钉、钳体、紧固螺栓、制动钳导向销、折叠防护套、活塞、橡胶密封圈、制动钳支架、螺栓、垫片、卡夹、制动盘内制动块(带摩擦块磨损报警装置)外制、动块、止动弹簧等。

各部分零件组装成的制动器通过轮毂和轮毂螺母的连接组装,从而起到制动作用。

通过对尺寸的测量,绘制其结构总成图如图 1 所示和主要零件图如图 2所示。

4.1.2 钳盘式制动器结构的功用分析 4.1.2.1 制动盘制动盘为停止车轮转动提供摩擦表面。

车轮通过双头螺栓和带突缘的螺母装到制动盘毂上。

毂内有允许车轮转动的轴承。

制动盘的每一个面有加工过的制动表面,为制动摩擦块提供摩擦接触面。

整个制动盘一般由摩擦性能良好的珠光体灰铸铁制造。

为保证足够的强度和耐磨性能,其牌号不应低于 HT250。

制动盘装车轮的一侧称为外侧,另一侧朝向车辆中心,称为内侧。

图2盘式制动器零件爆炸图制动盘为通风式的制动盘,即在两个制动表面之间铸有冷却叶片。

这种结构使制动盘铸件显著地增加了冷却面积。

车轮转动时,扇形叶片的旋转增加了空气循环,有效地冷却制动器。

又由于制动盘在转动时,表面没有遮盖,热很容易消散到周围空气中。

由于迅速冷却的特性,即使在连续地猛烈制动之后,盘式制动器比抗制动衰退的鼓式制动器工作得要好。

因此,许多车辆的前部采用盘式制动器的主要理由就是它抗制动衰退性好和停车平稳。

4.1.2.2 挡泥板制动盘内侧面有一金属挡泥板,用螺栓固定到转向节上,保护制动盘防泥水飞溅。

制动轮外侧由车轮作防护。

挡泥板和车轮对引导空气到制动盘帮助冷却也是很重要的。

4.1.2.3 制动摩擦块组件每个制动钳体包含两个制动摩擦块组件。

摩擦块装在钳体内,位于制动盘两侧。

最接近车辆中心线的摩擦块称为内制动块,另一个称为外制动块。

制动摩擦块由两部分组成。

锻压成形的金属底板和铆接的摩擦衬片。

用于盘式制动摩擦块的摩擦材料比用于鼓式制动蹄的硬很多,这是因为摩擦块推压、接触制动盘的摩擦面积小些 5,压力非常高之故。

在内摩擦块上装有防震夹或支撑夹,这种弹簧钢制成的夹子在摩擦块因颤动不接触制动盘时保持继续接触。

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