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(毕设全套)ABS汽车防抱死制动系统设计(含CAD图纸) (毕设全套)ABS汽车防抱死制动系统设计(含CAD图纸)

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[定稿]ABS汽车防抱死制动系统设计说明书.doc [定稿]ABS汽车防抱死制动系统设计说明书.doc

CAD-ABS总电路图A0.dwg CAD-ABS总电路图A0.dwg (CAD图纸)

CAD-ABS总装图A0.dwg CAD-ABS总装图A0.dwg (CAD图纸)

CAD-制动盘A3.dwg CAD-制动盘A3.dwg (CAD图纸)

CAD-制动器安装图A1.dwg CAD-制动器安装图A1.dwg (CAD图纸)

CAD-制动液压系统A1.dwg CAD-制动液压系统A1.dwg (CAD图纸)

CAD-制动主缸与真空助力器A1.dwg CAD-制动主缸与真空助力器A1.dwg (CAD图纸)

内容摘要(随机读取):

1、抱死和滑移。地面制动力受地面附着系数的制约。当制动器产生的制动系制动力增大到定值大于附着力时,汽车轮胎将在地面上出现滑移。汽车的实际车速与车轮滚动的圆周速度之间的差异称为车轮的滑移率。滑移率的定义式为式中滑移率汽车的理论速度车轮中心的速度汽车车轮的角速度汽车车轮的滚动半径。由上式可知当车轮中心的速度即汽车的实际车速等于车轮的角速度和车轮滚动半径乘积时,滑移率为零,车轮为纯滚动当时车轮完全抱死而作纯滑动当时,车轮既滚动又滑动。.滑移率与附着系数的关系图给出车轮与路面纵向附着系数和横向附着系数随滑移率变化的典型曲线。当轮胎纯滚动时,纵向附着系数为零当滑移率为时,纵向附着数达到峰值当滑移率继续增大,纵向附着系数持续下降,直到车轮抱死,纵向附着系数降到个较低值。另外,随着滑移率增大,横向附着系数急剧下降,当车轮抱死时,横向附着系数几乎为零。从图。

2、度和耐磨性的新刀具材料也完全有可能出现。本文主要讲述以单片机为核心,完成了信号输入回路输出驱动回路电源部分及故障诊断等硬件电路设计,对轮速传感器电磁阀等的故障检测电路进行了设计。.防抱死制动系统基本原理.制动时汽车的运动制动时汽车受力分析汽车在制动的过程中主要受到地面给汽车的作用力风的阻力和自身重力的作用。地面对汽车的作用力又分为作用在车轮上垂直于地面的支承力和作用在车轮上平行于地面的力。汽车在直线行驶并受横向外界干扰力作用和汽车转弯时所受到地面给汽车的力如图所示。其中为地面作用在每个车轮上的地面制动力,他的大小决定于路面的纵向附着系数和车轮所受的载荷。所有车轮上所受地面制动力的总和作为地面给汽车的总的地面制动力,他是使汽车在制动时减速并停止的主要作用力。为地面作用在每个车轮上的侧滑摩擦力,侧滑摩擦力的大小取决于侧向附着系数和车轮所受的。

3、轮抱死导致汽车的侧滑摩擦力为零。车轮的抱死程度和汽车的地面制动力及汽车的侧滑摩擦力之间存在定的关系,之所以能防止汽车制动时出现危险的运动情况,就是根据这个关系来调整车轮的运动状态,以避免侧滑摩擦力为零。图汽车直线制动车轮抱死时的运动情况图汽车转弯制动车轮抱死时的运动情况.滑移率定义通常,汽车在制动过程中存在着两种阻力种阻力是制动器摩擦片与制动鼓或制动盘之间产生的摩擦阻力,这种阻力称为制动系统的阻力,由于它提供制动时的制动力,因此也称为制动系制动力另种阻力是轮胎与道路表面之间产生的摩擦阻力,也称为地面制动力。地面对轮胎切向反作用力的极限值称为轮胎道路附着力,大小等于地面对轮胎的法向反作用力与轮胎道路附着系数的乘积。如果制动系制动力小于轮胎道路附着力,则汽车制动时会保持稳定状态,反之,如果制动系制动力大于轮胎道路附着力,则汽车制动时会出现车。

4、汽车防抱死制动系统设计摘要通过国家汽车质量监督检测中心和国家客车质量监督检测中心的认定,获得国家实用新技术专利,并正式被列为国家火炬项目计划。西安博华公司主要产品是适用于大中型客车和货车的气压四通道和适用中型面包车的液压三通道及其相关零部件。其中型和型已通过陕西省科委科技成果鉴定和陕西省机械工业局新产品鉴定,认为该项技术已达到国内领先水平。山东重汽集团引进国际先进技术进行的研究也已取得了些进展。重庆公路研究所研制的适用于中型汽车的气制动型装置已通过国家级技术鉴定,但各种制动情况的适应性还有待提高。清华大学研制的适用于中型客车的气制动由于资源价格和性能上的优势,陶瓷材料的应用将迅速扩展金刚石和超硬材料的应用将进步扩大新刀具材料的研制周期会越来越短,新品种新牌号的推出也将越来越快。人们所希望的既有高速钢硬质合金的强度和韧性,又有超硬材料的硬。

5、只有后轮抱死时,后轮的侧向力接近于零,汽车仍具有方向操纵性,但会因后轮抱死而失去方向稳定性使汽车侧滑。汽车不能保持原来的行驶方向,由于离心力和前轮转向力的作用,汽车将面旋转面沿曲线行驶这种运动叫外旋转。图为前后车轮全部抱死时时转弯力和侧向力都为零,这种状态很不稳定,路面不均匀左右轮地面制动力不相等时,即使对汽车施加很小的偏转力矩,汽车就会产生不规则运动而处于危险状态,在不规则旋转的过程中将制动释放,汽车就会沿着瞬时行驶方向急速驶出,这也是很危险的。汽车在种路面上转弯制动车轮抱死时可能出现的运动情况如图所示。所有这些运动情况若在制动时出现,都是极其危险的。从上面对出现这些危险运动情况的简单分析可以看出,制动时车轮抱死导致汽车出现各种危险运动情况,实质上是汽车因失去相应的维持本身方向稳定性方向操纵性的侧滑摩擦力而使汽车出现这些运动情况,即车。

6、可以看出,如果能将车轮滑移率控制在的范围内,则既可以使纵向附着系数接近峰值,同时又可以兼顾到较大的侧向附着系数。这样,汽车就能获得最佳的制动效能和方向稳定性。即是基于这原理而研制的。图滑移率与附着系数关系实验证明,道路的附着系数受车轮结构材料,道路表面形状材料有关,不同性质道路其附着系数变化很大。图.给出了不同类型路面上滑移率纵向附着系数之间的关系。图不同路面上纵向侧向附着系数与滑移率关系曲线由图可以看出,各种路面上的变化的总体趋势是致的。滑移率和纵向附着系数之间的关系曲线随路面类型的不同,出现峰值的滑移率的取值也会不样,并且对应不同路面类型的滑移率纵向附着系数曲线在峰值附着系数后曲线下降的速度也不相同,在干燥的路面上下降的快些,在湿滑的路面上略微有些下降。般干燥洁净的平整水泥沥青路面纵向峰值附着系数高达,而冰雪路面的纵向峰值附着系数低。

7、载荷,当车轮抱死时,侧滑摩擦力将变得很小,几乎为零。汽车直线制动时,若受到横向干扰力的作用,如横向风力或路面不平,汽车将产生侧滑摩擦力来保持汽车的直线行驶方向,如图图汽车直线和转弯制动时的平面受力简图所示。若汽车在转弯时制动或在制动时转弯,也将产生侧滑摩擦力使汽车能够转向,如图所示。地面制动力决定制动距离的长短,侧滑摩擦力则决定了汽车制动时的方向稳定性。这里将作用在前轮上的侧滑摩擦力称为转弯力,将作用在后轮上的侧滑摩擦力称为侧向力。转弯力和汽车的方向操纵性有关,它保证了汽车能够按照驾驶员的意愿转向侧向力和汽车的方向稳定性有关,它保证了汽车的行进方向。转弯力越大,汽车的方向操纵性越好侧向力越大,汽车的方向稳定性越好。如上所述,施加适当的制动,能够有效地使汽车停下。制动强度过大,是汽车发生各种危险运动状况的主要原因。因此,汽车行驶时,要根据。

8、,交通警察来了之后首先总是检查下汽车制动痕迹,判断司机在事故中是否采取了制动措施。然后再测量下制动距离,看看该车制动效果好不好。当轮胎的滑移率在时,轮胎和她面的摩擦力附着力最大。如果轮胎的滑移率过大的话,附着力反而要降低。如果司机能控制轮胎的滑移率,使其在制动期间始终处于范围之内,汽车将在更短的制动距离内停车。当汽车转向时,如果汽车紧急制动的话,和直线行驶样会出现车轮抱死现象。由于车轮抱死,汽车的侧向附着力变成了零,汽车轮胎出现侧向滑动,汽车丧夫了控制方向的能力,这是十分危险的。汽车的侧向附着力和制动力之间的关系十分紧密。在不制动的时候,轮胎前后方向的滑动为零,这时车轮侧向附着力最大。司机踏动制动踏板,随着制动力的加大,轮胎的滑移率增加,侧向附着力逐渐减速小。最后,当轮胎的滑移率达到时,轮胎抱死。这样汽车的侧向附着力几乎等于零。此时汽车。

9、路雪路砂石路坏路水湿路干路直路弯曲路等道路条件,根据汽车速度方向转角等行驶条件进行制动操作,必须时常注意不能让车轮完全抱死。车轮抱死时汽车运动情况车轮抱死时汽车所受到的侧滑摩擦力将会变的很小,这将使汽车制动时保持方向操纵性和方向稳定性的转弯力和侧向力变的很小,使汽车在制动时出现些危险的运动情况。对系统来说,就是要防止这些危险情况的出现。下面从汽车在种路面上直线和转弯制动两方面简单讨论下当车轮抱死时汽车的运动情况。汽车在种路面上直线运动制动车轮抱死时可能出现的运动情况如图所示。图为只有前轮抱死时,由于前轮的转弯力基本为零,无法进行正常的转向操作。为制动时前轮全部抱死而后轮不抱死汽车的运动情况示意,当前轮抱死时转弯力为零,驾驶员无法控制汽车的方向使汽车转向来避让前方的障碍物,这时由于汽车后轮不抱死,所以汽车仍具有侧向力来维持方向稳定性。图为。

10、动车轮轴荷与支撑力平衡,该轮转动惯量,半径,轴心平移速度,转动角速度,制动器制动力矩,通常与车轮制动压力成正比系数,则有地面制动力,紧急制动不计滑动阻力。则有制动时制动力远大于空气阻力和滚动阻力,分别为右侧前后轮制动力,汽车初速为,质量为重力,质心到前后轴距离轴距,轮距,质心高,汽车制动减速为前轴载荷后轴载荷制动时附加转向力矩从式可知,调节制动压力可以使车轮角减速度产生变化从式计算制动时的瞬时车速,可计算各车轮滑移率,从式及各轴载荷可以判断道路附着系数,并进行调节,故知可以用角加速度或滑移率,或滑移率与角加速度联合作为控制参数。.采用防抱死制动系统的必要性汽车直线行驶过程中,突然紧急制动,汽车车轮下子抱死,汽车仍然向前行滑,轮胎和地面之间发出吓人的磨擦声,汽车最后终于停了下来。在日常生活中,大家都可能遇到过这种现象。如果汽车发生交通事故。

11、正在转弯中,轮胎开始出现侧向滑动。在车轮抱死之后,方向盘己经不起作用了,汽车陷入了不能控制方向的困境,只有前轮抱死的汽车沿着直线前进最后停车,只有后轮抱死的汽车发生旋转现象最后停车,如果前后轮都抱死的话,汽车边转边沿直线前进最后停车。上述各种状态是极其危险的。为了避免发生这些现象,司机在踏动制动板时,必须谨慎从事。在制动过程中,如果始终能使轮胎的滑移率处于范围之内的话,汽车将在最短的制动距离内停车并具有良好的控制方向的能力。为了达到上述目的,要求司机在操作时应十分精心,即踏动制动踏板使车轮抱死,然后在轮胎抱死的瞬间放松制动踏板,轮胎旦开始转动再踏动制动踏板使车轮抱死,如此反复操作。在摩擦系数小的光滑路面上,司机在制动时都很小心,唯恐使车轮抱死,但仍很难做到,原因是司机不知道车轮什么时候抱死。除此之外,汽车行驶的许多条件也都在变化之中,如。

12、至。如果这种差别随路面类型的不同变化比较明显,则在设计系统控制方法时,就必须考虑到随路面类型的不同而采取不同的控制目标和策略。若汽车在同种类型路面上制动时的初速度不样,车轮的纵向附着系数和滑移率之间的关系曲线也会略有不同,制动时的车速越高,车轮的纵向附着系数越低。但在同路面上以不同制动初速度制动时车轮的附着系数滑移率关系曲线不会有太大变化。总之,对于在种路面上制动的汽车,车轮附着系数和滑移率之间的非线性特性是决定汽车制动性能的主要因素。实际上,汽车的制动过程就是车轮和路面之间的种非线性变化过程,即车轮附着系数随车轮运动状态非线性变化的过程,所以说汽车的制动过程是种非线性的制动过程。制动时汽车通过制动系统改变车轮的运动状态,从而改变车轮的滑移率,形成整个非线性的制动过程。.制动时车轮运动方程制动过程单轮受力如图所示。图制动过程车轮受力简图。

参考资料:

[1](毕设全套)ABS检测试验台机械系统设计(含CAD图纸)(第2353716页,发表于2022-06-25)

[2](毕设全套)ABS手机外壳注塑模设计(含CAD图纸)(第2353714页,发表于2022-06-25)

[3](毕设全套)A5全套设计精确高效谷物分离机设计(含CAD图纸)(第2353713页,发表于2022-06-25)

[4](毕设全套)A272F系列高速并条机一三排罗拉支架加工工艺设计(含CAD图纸)(第2353712页,发表于2022-06-25)

[5](毕设全套)A272F系列并条机车尾箱设计(含CAD图纸)(第2353711页,发表于2022-06-25)

[6](毕设全套)A272F型系列并条机车头箱设计(含CAD图纸)(第2353710页,发表于2022-06-25)

[7](毕设全套)9吨中型载货汽车三轴式五档变速器设计(含CAD图纸)(第2353709页,发表于2022-06-25)

[8](毕设全套)9GB1.4型悬挂割草机箱体加工工艺及数控编程设计(含CAD图纸)(第2353707页,发表于2022-06-25)

[9](毕设全套)8英寸钢管热浸镀锌自动生产线设计(含CAD图纸)(第2353706页,发表于2022-06-25)

[10](毕设全套)831002拨叉8008加工工艺及镗孔Φ60H12夹具设计(含CAD图纸)(第2353705页,发表于2022-06-25)

[11](毕设全套)831002拨叉8008加工工艺及铣槽16H11夹具设计(含CAD图纸)(第2353704页,发表于2022-06-25)

[12](毕设全套)831002拨叉8008加工工艺及钻M22螺纹孔夹具设计(含CAD图纸)(第2353703页,发表于2022-06-25)

[13](毕设全套)80系列微型风冷活塞式压缩机设计(含CAD图纸)(第2353702页,发表于2022-06-25)

[14](毕设全套)800型立式沉降离心机(含CAD图纸)(第2353701页,发表于2022-06-25)

[15](毕设全套)7座MPV造型整体布置设计(含CAD图纸)(第2353700页,发表于2022-06-25)

[16](毕设全套)75T推钢机的设计(含CAD图纸)(第2353699页,发表于2022-06-25)

[17](毕设全套)6SX320型叶菜清洗机的设计研究(含CAD图纸)(第2353697页,发表于2022-06-25)

[18](毕设全套)6135G活塞工艺及铣顶面设计(含CAD图纸)(第2353696页,发表于2022-06-25)

[19](毕设全套)6135G活塞工艺及钻Φ28孔夹具设计(含CAD图纸)(第2353695页,发表于2022-06-25)

[20](毕设全套)6110型双层客车车身造型及骨架设计(含CAD图纸)(第2353694页,发表于2022-06-25)

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