汽车制动系统的设计摘要的高级电子设备.鼓式制动器的主要优点是刹车蹄片磨损较少,成本较低,便于维修由于鼓式制动器的绝对制动力远远高于盘式制动器,所以普遍用于后轮驱动的卡车上。
鼓式制动器根据其结构都不同,又分为双向自增力蹄式制动器双领蹄式制动器领从蹄式制动器双从蹄式制动器。
其制动效能依次降低,最低是盘式制动器但制动效能稳定性却是依次增高,盘式制动器最高。
也正是因为这个原因,盘式制动器被普遍使用。
但由于为了提高其制动效能而必须加制动增力系统,使其造价较高,故轻型车般还是使用前盘后鼓式。
汽车制动系至少应有两套独立的制动装置,即行车制动装置和驻车制动装置。
行车制动装置用于使行驶中的汽车强制减速或停车,并使汽车在下短坡时保持适当的稳定车速。
其驱动机构常采用双回路结构,以保证其工作可靠。
驻车制动装置用于使汽车可靠而无时间限制地停驻在定位置甚至在斜坡上,它也有助于汽车在坡路上起步。
驻车制动装置应采用机械式驱动机构而不用液压或气压驱动,以免其产生故障。
任何套制动装置均由制动器和制动驱动机构两部分组成。
行车制动是用脚踩下制动踏板操纵车轮制动器来制动全部车轮而驻车制动则多采用手制动杆操纵利用车轮制动器进行制动。
利用车轮制动器时,绝大部分驻车制动器用来制动俩个后轮,行车制动和驻车制动这两套制动装置,必须具有独立的制动驱动机构,而且每车必备。
行车制动装置的驱动机构分液压和气压两种型式。
用液压传递操纵力时还应有制动主缸制动轮缸以及管路用气压操纵时还应有空气压缩机气路管道储气筒控制阀和制动气室等。
现代汽车由于车速的提高,对应急制动的可靠性要求更严格,因此在中高级轿车和部分轻型商用车上,多在后轮制动器上附加手操纵的机械式驱动机构,使之兼起驻车制动和应急制动的作用,从而取消了中央制动器。
随着电子技术的飞速发展,汽车防抱死制动系统在技术上已经成熟,开始在汽车上普及。
它是基于汽车轮胎与路面兼得附着特性而开发的高技术制动系统。
它能有效的防止汽车在应急制动时由于车轮抱死使汽车失去方向稳定性而出现侧滑或失去转向能力的危险,并缩短制动距离,从而提高了汽车高速行驶的安全性。
.课题研究方法根据课题内容,任务要求深入了解汽车制动系统的构造及工作原理并收集相关紧凑型轿车制动系统设计资料参考现有研究成果,并进行深入的学习和分析,借鉴经验同时学习有关汽车零部件设计准则充分学习和利用画图软件,并再次学习机械制图,画出符合标准的设计图纸,通过自己的研究分析发挥自己的设计能力并通过试验最终确定制动系统设计方案。
.本设计的内容确定制动系各参数,分析其制动性能。
制动器的设计计算。
液压制动驱动机构的设计计算。
制动系统图纸设计。
第章总体设计方案汽车的制动性是汽车的主要性能之。
制动性直接关系到行使安全性,是汽车行使的重要保障。
随着高速公路迅速的发展和车流密度的日益增大,出现了频繁的交通事故。
因此,改善汽车的制动性始终是汽车设计制造和使用部门的主要任务。
制动系的功用是使汽车以适当的减速度降速行使直至停车在下坡行使时,使汽车保持适当的稳定车速使汽车可靠地停在原地或坡道上。
制动系至少应有两套独立的制动装置,即行车制动装置和驻车制动装置。
前者用来保证前两项功能,后者用来保证第三项功能。
设计汽车制动系应满足如下主要要求应能适应有关标准和法规的规定具有足够的制动效能,包括行车制动效能和驻车制动效能。
行车制动能力是用定制动初速度下的制动减速度和制动距离两项指标来评定的驻坡能力是以汽车在良好路面上能可靠地停驻的最大坡度来评定的。
详见工作可靠。
行车制动装置至少有两套独立的驱动制动器的管路,当其中套管路失效时,另套完好的管路应保证汽车制动能力不低于没有失效时规定值的。
行车和驻车制动装置可以有共同的制动器,而驱动机构应各自独立。
行车制动装置都用脚操纵,其他制动装置多为手操纵制动效能的热稳定性好。
具体要求详见制动效能的水稳定性好在任何速度下制动时,汽车都不应丧失操纵稳定性和方向稳定性。
有关方向稳定性的评价标准,详见制动踏板和手柄的位置和行程符合人机工程学要求,即操作方便性好,操纵轻便舒适能减少疲劳作用滞后的时间要尽可能短,包括从制动踏板开始动作至达到给定制动效能水平所需的时间和从放开踏板至完全解除制动的时间制动时不产生振动和噪声转向装置不产生运动干涉,在车轮跳动或转向时不会引起自行制动应有音响或光信号等警报装置,以便及时发现制动驱动机件的故障和功能失效用寿命长,制造成本低对摩擦材料的选择也应考虑到环保要求,应力求减少制动时飞散到大气中的有害人体的石棉纤维磨损后,应有能消除因磨损而产生间隙的机构,且调整间隙工作容易,最好设置自动调整间隙机构。
本次设计采用前盘后鼓,液压制动,式前后式双回路制动控制系统。
采用真空助力器.其中鼓式制动器采用般常用的领从蹄式,为个自由度.灰铸铁制动鼓。
制动鼓内径尺寸参照专业标
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