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(答辩稿)大众捷达轿车制动系设计(CAD图纸+DOC论文)

大众捷达轿车制动系设计摘要制动系气压制动系是动力制动系最常见的型式,由于可获得较大的制动驱动力,且主车与被拖的挂车以及汽车列车之间制动驱动系统的连接装置结构简单连接和断开均很方便,因此被广泛用于总质量为以上尤其是以上的载货汽车越野汽车和客车上。但气压制动系必须采用空气压缩机储气筒制动阀等装置,使其结构复杂笨重轮廓尺寸大造价高管路中气压的产生和撤除均较慢,作用滞后时间较长,因此,当制动阀到制动气室和储气筒的距离较远时,有必要加设气动的第二级控制元件继动阀即加速阀以及快放阀管路工作压力较低般为,因而制动气室的直径大,只能置于制动器之外,再通过杆件及凸轮或楔块驱动制动蹄,使非簧载质量增大另外,制动气室排气时也有较大噪声。气顶液式制动系气顶液式制动系是动力制动系的另种型式,即利用气压系统作为普通的液压制动系统主缸的驱动力源的种制动驱动机构。它兼有液压制动和气压制动的主要优点。由于其气压系统的管路短,故作用滞后时间也较短。显然,其结构复杂质量大造价高,故主要用于重型汽车上,部分总质量为的中型汽车上也有所采用。全液压动力制动系全液压动力制动系除具有般液压制动系统的优点外,还具有操纵轻便制动反应快制动能力强受气阻影响较小易于采用制动力调节装置和防滑移装置,及可与动力转向液压悬架举升机构及其他辅助设备共用液压泵和储油罐等优点。但其结构复杂精密件多,对系统的密封性要求也较高,故并未得到广泛应用,目前仅用于些高级轿车大型客车以及极少数的重型矿用自卸汽车上。伺服制动系伺服制动系是在人力液压制动系的基础上加设套出其他能源提供的助力装置.使人力与动力可兼用,即兼用人力和发动机动力作为制功能源的制动系。在正常情况下,其输出工作压力主要出动力伺服系统产生,而在动力伺服系统失效时,仍可全由人力驱动液压系统产生定程度的制动力。因此,在中级以上的轿车及轻中型客货汽车上得到了广泛的应用。按伺服系统能源的不同,又有真空伺服制动系气压伺服制动系和液压伺服制动系之分。其伺服能源分别为真空能负气压能气压能和液压能。.液压分路系统的形式的选择图液压分路系统形式为了提高制动驱动机构的工作可靠性,保证行车安全,制动驱动机构至少应有两套独立的系统,即应是双回路系统,也就是说应将汽车的全部行车制动器的液压或气压管路分成两个或更多个相互独立的回路,以便当个回路发生故障失效时,其他完好的回路仍能可靠地工作。.型回路前后轮制动管路各成独立的回路系统,即轴对轴的分路型式,简称型。其特点是管路布置最为简单,可与传统的单轮缸或单制动气室鼓式制动器相配合,成本较低。这种分路布置方案在各类汽车上均有采用,但在货车上用得最广泛。这分路方案总后轮制动管路失效,则旦前轮制动抱死就会失去转弯制动能力。对于前轮驱动的轿车,当前轮管路失效而仅由后轮制动时,制动效能将明显降低并小于正常情况下的半,另外,由于后桥负荷小于前轴,则过大的踏板力会使后轮抱死而导致汽车甩尾。.型回路后轮制功管路呈对角连接的两个独立的回路系统,即前轴的侧车轮制动器与后桥的对侧车轮制动器同属于个回路,称交叉型,简称型。其特点是结构也很简单,回路失效时仍能保持的制动效能,并且制动力的分配系数和同步附着系数没有变化,保证了制动时与整车负荷的适应性。此时前后各有侧车轮有制动作用,使制动力不对称,导致前轮将朝制动起作用车轮的侧绕主销转动,使汽车失去方向稳定性。因此,采用这种分路力案的汽车,其主销偏移距应取负值至,这样,不平衡的制动力使车轮反向转动,改善了汽车的方向稳定性.其他类型回路左右前轮制动器的半数轮缸与全部后轮制动器轮缸构成个独立的回路,而两前轮制动器的另半数轮缸构成另回路,可看成是轴半对半个轴的分路型式,简称型。两个独立的问路分别为两侧前轮制动器的半数轮缸和个后轮制动器所组成,即半个轴与轮对另半个轴与另轮的瑚式,简称型。两个独立的回路均由每个前后制动器的半数缸所组成,即前后半个轴对前后半个轴的分路型式,简称型。这种型式的双回大众捷达轿车制动系设计摘要大众,群众,捷达,轿车,制动,设计,毕业设计,全套,图纸摘要随着高速公路的迅速发展和车速的提高以及车流密度的日益增大,为了保证行车安全停车可靠,汽车制动系的工作可靠性显得日益重要。本说明书主要介绍了捷达轿车制动系统的设计。首先介绍了汽车制动系统的发展结构分类,并通过对鼓式制动器和盘式制动器的结构及优缺点进行分析。最终确定方案采用液压双回路前盘后鼓式制动器。除此之外,它还介绍了前后制动器制动主缸的设计计算,主要部件的参数选择及制动管路布置形式等的设计过程。关键字制动鼓式制动器盘式制动器液压目录摘要第章绪论.制动系统绪论.汽车制动系应满足如下要求第章制动系统方案论证分析与选择.制动器形式方案分析.鼓式制动器.盘式制动器.制动驱动机构的结构形式选择简单制动系动力制动系伺服制动系.液压分路系统的形式的选择第章制动系统设计计算.制动系统主要参数数值相关主要技术参数.同步附着系数的分析.制动器有关计算确定前后轴制动力矩分配系数制动器制动力矩的确定.后轮制动器的结构参数与摩擦系数的选取.前轮盘式制动器主要参数确定.制动器制动因数计算.制动器主要零部件的结构设计第章液压制动驱动机构的设计计算.后轮制动轮缸直径与工作容积的设计计算.前轮盘式制动器液压驱动机构计算.制动主缸与工作容积设计计算.制动踏板力与踏板行程制动踏板力制动踏板工作行程第五章制动性能分析.制动性能评价指标.制动效能.制动效能的恒定性.制动时汽车的方向稳定性.制动器制动力分配曲线分析.制动减速度.制动距离.摩擦衬片衬块的磨损特性计算.驻车制动计算结论致谢参考文献第章绪论.制动系统绪论汽车制动系功用是使汽车以适当的减速度降速行驶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地停在原地或坡道上。汽车制动系直接影响着汽车行驶的安全性和停车的可靠性。随着高速公路的迅速发展和车速的提高以及车流密度的日益增大,为了保证行车安全停车可靠,汽车制动系的工作可靠性显得日益重要。也只有制动性良好制动系工作可靠性的汽车,才能充分发挥其动力性能。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。重型汽车或经常在山区行驶的汽车要增设应急制动装置及辅助制动装置牵引汽车还应有自动制动装置。行车制动装置用于使行驶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或多回路结构,以保证其工作的可靠。驻车制动装置用于汽车可靠而无时间限制地停驻在定位置甚至在斜坡上,它也有助于汽车在斜坡上起步。驻车制动装置应采用机械式驱动结构而不用液压或气压驱动,以免其产生故障。应急制动装置用于当行车制动装置意外发生故障而失效时,则可利用其机械力源如强力压缩弹簧实现汽车制动。应急制动装置不必是独立的制动系统,他可利用行车制动装置或驻车制动装置的些制动器件。应急制动装置也不是每车必备的,因为普通的手力驻车制动器也可以起到应急制动的作用。辅助制动装置用在山区行驶的汽车上,利用发动机排气制动或电涡流制动等的辅助制动装置,可使汽车下坡长时间而持续地减低或保持稳定车速,并减轻或解除行车制动器的负荷。通常,在总质量的客车上和总质量大于的载货汽车上装备这种辅助制动减速装置。任何套制动装置均由制动器和制动驱动机构两部分组成。制动器有鼓式与盘式之分。行车制动是用脚踩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操纵,且利用专设的中央制动器或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两个后轮。行车制动和驻车制动这两套装置,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

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