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(毕设全套)Santana3000轿车制动系统的设计(含CAD图纸) (毕设全套)Santana3000轿车制动系统的设计(含CAD图纸)

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Santana3000轿车制动系统的设计开题报告.doc Santana3000轿车制动系统的设计开题报告.doc

Santana3000轿车制动系统的设计论文.doc Santana3000轿车制动系统的设计论文.doc

鼓式制动器装配总成.dwg 鼓式制动器装配总成.dwg (CAD图纸)

管路总成图.dwg 管路总成图.dwg (CAD图纸)

内封评语及任务书.doc 内封评语及任务书.doc

钳体.dwg 钳体.dwg (CAD图纸)

任务书.doc 任务书.doc

支架.dwg 支架.dwg (CAD图纸)

制动钳体装配图.dwg 制动钳体装配图.dwg (CAD图纸)

内容摘要(随机读取):

1、形式已经基本固定下来。随着电子,特别是大规模超大规模集成电路的发展,汽车制动系统的形式也将发生变化。如凯西海斯公司在辆实验车上安装了种电液制动系统,该系统彻底改变了制动器的操作机理。通过采用个比例阀和电力电子控制装置,公司的就能考虑到基本制动牵引力控制巡航控制制动干预等情况,而不需另外增加任何种附加装置。系统潜在的优点是比标准制动器能更加有效地分配基本制动力,从而使制。

2、得到了广泛的应用,但是这些产品基本都是基于车轮加减速门限及参考滑移率方法设计的。方法虽然简单实用,但是其调试比较困难,不同的车辆需要不同的匹配技术,在许多不同的道路上加以验证从理论上来说,整个控制过程车轮滑移率不是保持在最佳滑移率上,并未达到最佳的制动效果。滑移率控制的难点在于确定各种路况下的最佳滑移率,另个难点是车辆速度的测量问题,它应是低成本可靠的技术,并最终能发。

3、。近几年电子技术及计算机控制技术的飞速发展为的发展带来了机遇。德国自世纪年代以来率先发展了系统并投入市场,在的研究与发展过程中走到了世界的前列。制动控制系统的发展今天,已经成为欧美和日本等发达国家汽车的标准设备。车辆制动控制系统的发展主要是控制技术的发展。方面是扩大控制范围增加控制功能另方面是采用优化控制理论,实施伺服控制和高精度控制。经过了百多年的发展,汽车制动系统。

4、轿车制动系统的设计摘要控制车辆稳定性控制和些正在考虑用于“智能汽车”的新技术使基本的制动器显得微不足道。传统的制动控制系统只做样事情,即均匀分配油液压力。当制动踏板踏下时,主缸就将等量的油液送到通往每个制动器的管路,并通过个比例阀使前后平衡。而或其他种制动干预系统则按照每个制动器的需要时对油液压力进行调节。目前,车辆防抱制动控制系统已发展成为成熟的产品,并在各种车辆上。

5、动或加速时,因驱动力过大而使驱动轮高速旋转超过摩擦极限而引起打滑。此时,车轮同样不具有足够的侧向力来保持车辆的稳定,车轮切向力也减少,影响加速性能。由此看出,防止车轮打滑与抱死都是要控制汽车的滑移率,所以在的基础上发展了驱动防滑系统。只有在极端情况下车轮完全抱死才会控制制动,在部分制动时,电子制动使可控制单个制动缸压力,因此反应时间缩短,确保在任瞬间得到正确的制动压力。

6、动距离缩短。种完全无油液完全的电路制动的开发使传统的液压制动装置成为历史。全电路制动是未来制动控制系统的发展方向。全电制动不同于传统的制动系统,因为其传递的是电,而不是液压油或压缩空气,可以省略许多管路和传感器,缩短制动反应时间。全电制动的结构比较简单。其主要包含以下部分电制动器。其结构和液压制动器基本类似,有盘式和鼓式两种,制动力供给装置是电动机电制动控制单元。接收。

7、展成为使用的产品。对以滑移率为目标的而言,控制精度并不是十分突出的问题,并且达到高精度的控制也比较困难因为路面及车辆运动状态的变化很大,多种干扰影响较大,所以重要的问题在于控制的稳定性,即系统鲁棒性,应保持在各种条件下不失控。防抱系统要求高可靠性,否则会导致人身伤亡及车辆损坏。因此,发展鲁棒性的控制系统成为关键。现在,多种鲁棒控制系统应用到的控制逻辑中来。除传统的逻辑。

8、良好易于改进,稍加改进就可以增加各种电控制功能。全电制动控制系统是个全新的系统,给制动控制系统带来了巨大的变革,为将来的车辆智能控制提供条件。但是,要想全面推广,还有不少问题需要解决电制动控制系统首先用在混合动力制动系统车辆上,采用液压制动和电制动两种制动系统。这种混合制动系统是全电制动系统的过渡方案。由于两套制动系统共存,使结构复杂,成本偏高。随着技术的进步,上述的。

9、门限方法是以比较为目的外,增益调度控制变结构控制和模糊控制是常用的鲁棒控制系统,是目前所采用的以滑移率为目标的连续控制系统。模糊控制法是基于经验规则的控制,与系统的模型无关,具有很好的鲁棒性和控制规则的灵活性,但调整控制参数比较困难,无理论而言,基本上是靠试凑的方法。然而对大多数基于目标值的控制而言,控制规律有定的规律。车轮的驱动打滑与制动抱死是很类似的问题。在汽车起。

10、系统提供能源。与其他系统共用。可以是各种电源,也包括再生能源。从结构上可以看出这种全电路制动系统具有其他传统制动控制系统无法比拟的优点整个制动系统结构简单,省去了传统制动系统中的制动油箱制动主缸助力装置。液压阀复杂的管路系统等部件,使整车质量降低制动响应时间短,提高制动性能无制动液,维护简单系统总成制造装配测试简单快捷,制动分总成为模块化结构采用电线连接,系统耐久性能。

11、各种问题会逐步得到解决,全电制动控制系统会真正代替传统的以液压为主的制动控制系统。结论综上所述现代汽车制动控制技术正朝着电子制动控制方向发展。全电制动控制因其巨大的优越性,将取代传统的以液压为主的传统制动控制系统。同时,随着其他汽车电子技术特别是超大规模集成电路的发展,电子元件的成本及尺寸不断下降。汽车电子制动控制系统将与其他汽车电子系统如汽车电子悬架系统汽车主动式方。

12、制动踏板发出的信号,控制制动器制动接收驻车制动信号,控制驻车制动接收车轮传感器信号,识别车轮是否抱死打滑等,控制车轮制动力,实现防抱死和驱动防滑。由于各种控制系统如卫星定位导航系统,自动变速系统,无级转向系统,悬架系统等的控制系统与制动控制系统高度集成,所以还得兼顾这些系统的控制轮速传感器。准确可靠及时地获得车轮的速度线束。给系统传递能源和电控制信号电源。为整个电制动。

参考资料:

[1](毕设全套)Santana2000制动器设计(含CAD图纸)(第2354255页,发表于2022-06-25)

[2](毕设全套)S195柴油机机体三面精镗组合机床总体设计及夹具设计(含CAD图纸)(第2354254页,发表于2022-06-25)

[3](毕设全套)S114型碾轮式混砂机的设计(含CAD图纸)(第2354253页,发表于2022-06-25)

[4](毕设全套)s100掘进机截割部设计(含CAD图纸)(第2354252页,发表于2022-06-25)

[5](毕设全套)RL6460混合动力微型客车总布置设计(含CAD图纸)(第2354248页,发表于2022-06-25)

[6](毕设全套)RL6100混合动力城市客车总布置设计(含CAD图纸)(第2354246页,发表于2022-06-25)

[7](毕设全套)RL5310JJH检衡汽车改装设计(含CAD图纸)(第2354245页,发表于2022-06-25)

[8](毕设全套)RL5250XLB侧栏板起重运输汽车改装设计(含CAD图纸)(第2354243页,发表于2022-06-25)

[9](毕设全套)RL5250GSN举升式气卸粉罐汽车改装设计(含CAD图纸)(第2354241页,发表于2022-06-25)

[10](毕设全套)RL5160GNG奶罐车改装设计(含CAD图纸)(第2354237页,发表于2022-06-25)

[11](毕设全套)背式清障车改装设计(含CAD图纸)(第2354236页,发表于2022-06-25)

[12](毕设全套)RL5040XLJ旅居车改装设计(含CAD图纸)(第2354235页,发表于2022-06-25)

[13](毕设全套)RL5040XLJ旅居车改装设计(含CAD图纸)(第2354233页,发表于2022-06-25)

[14](毕设全套)RL5040XLC冷板式冷藏汽车改装设计(含CAD图纸)(第2354231页,发表于2022-06-25)

[15](毕设全套)RL5040GJY罐式加油汽车改装设计(含CAD图纸)(第2354229页,发表于2022-06-25)

[16](毕设全套)RL5040GJY加油汽车改装设计(含CAD图纸)(第2354227页,发表于2022-06-25)

[17](毕设全套)RL3220用13吨级驱动桥设计(含CAD图纸)(第2354226页,发表于2022-06-25)

[18](毕设全套)RJ45水晶头接线座插头注塑模具设计(含CAD图纸)(第2354224页,发表于2022-06-25)

[19](毕设全套)R180柴油机曲轴工艺设计及夹具设计(含CAD图纸)(第2354223页,发表于2022-06-25)

[20](毕设全套)QY25汽车起重机臂架及其液压系统设计(含CAD图纸)(第2354222页,发表于2022-06-25)

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