1、“.....在种类汽车制动系统中,制动器是汽车制动系中用以产生阻止车辆运动或运动趋势的力的部件。目前,种类汽车所使用的制动器都是摩擦制动器,也就是阻止汽车运动的制动力矩来源于固定元件和旋转工作表面之间的摩擦。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。.分路系统的形式选择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。图.分路系统.型回路介绍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......”。
2、“.....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。.型回路介绍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。.其他型回路介绍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......”。
3、“.....即前后半个轴对前后半个轴的分路型式,简称型。这种型式的双回路系统的制功效能最好。型的织构均较复杂。型与型在任回路失效时,前后制动力的比值均与正常情况下相同,且剩余的总制动力可达到正常值的左占。型单用回路,即轴半时剩余制动力较大,但此时与型样,在紧急制动时后轮极易先抱死。综合以上各个管路的优缺点最终选择型管路。.制动主缸的选取为了提高汽车的行驶安全性,根据交通法规的要求,些乘用车的行车制动装置均采用了双回路制动系统。双回路制动系统的制动主缸为串列双腔制动主缸,单腔制动主缸已被淘汰。制动主缸采用串列双腔制动元件及固定元件均为盘形,制动时各盘摩擦表面全部接触,作用原理如同离合器,故又称离合器式制动器。全盘式中用的较多的是多片全盘式制动器。多片全盘式制动器既可用于车轮制动器,也可用作缓行器。钳盘式制动器按制动钳的结构不同,分为以下几种钳盘式制动器按制动钳的结构型式又可分为定钳盘式制动器浮钳盘式制动器等。定钳盘式制动器这种制动器中的制动钳固定不动,制动盘与车轮相联并在制动钳体开口槽中旋转......”。
4、“.....易于保证制动钳的刚度结构及制造工艺与般鼓式制动器相差不多,容易实现从鼓式制动器到盘式制动器的改革能很好地适应多回路制动系的要求。浮动盘式制动器这种制动器具有以下优点仅在盘的内侧有液压缸,故轴向尺寸小,制动器能进步靠近轮毂没有跨越制动盘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成本低浮动钳的制动块可兼用于驻车制动。全盘式在全盘式制动器中,摩擦副的旋转元件及固定元件均为圆形盘,制动时各盘摩擦表面全部接触,其作用原理与摩擦式离合器相同。由于这种制动器散热条件较差,其应用远没有浮钳盘式制动器广泛。制动器的选择与鼓式制动器比较,盘式制动器有如下优点热稳定性好.原因是般无自行増力作用,衬块摩擦表面压力分布较鼓式中的衬片。此外,制动鼓在受热膨胀后,工作半径增大,使其只能与蹄的中部接触,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,径向膨胀根本与性能无关,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。水稳定性好。制动块对盘的单位压力高,易于将水挤出,因而浸水后效能降低不多......”。
5、“.....出水后只需经到两次制动既能恢复正常。鼓式制动器则需经十余次制动方能恢复。制动力矩与汽车运动方向无关。易于构成双回路制动系,使系统有较高的可靠性和安全性。尺寸小,质量小,散热良好。压力在制动衬块上的分布比较均匀,故衬块磨损也可以。更换衬块简单容易。衬块与制动盘之间的间隙小,从而缩短了制动协调时间。易于时间间隙自动调整。综合以上优缺点最终确定本次设计采用前盘后鼓式。前盘选用浮动盘式制动器,后鼓采用领从蹄式制动器。.制动驱动机构根据制动力原的不同,制动驱动机构可分为简单制动动力制动以及伺服制动三大类型。而力的传递方式又有机械式液压式气压式和气压液压式的区别。简单制动系简单制动系即人力制动系,是靠司机作用于制动塌板上或手柄上的在汽车制动鼓上,般只有个轮缸,在制动时轮缸受到来自总泵液力后,轮缸两端活塞会同时顶向左右制动蹄的蹄端,作用力相等。但由于车轮是旋转的,制动鼓作用于制动蹄的压力左右不对称,造成自行增力或自行减力的作用。因此,业内将自行增力的侧制动蹄称为领蹄,自行减力的侧制动蹄称为从蹄,领蹄的摩擦力矩是从蹄的.倍,两制动蹄摩擦衬片的磨损程度也就不样......”。
6、“.....制动蹄与制动鼓之间要有个最佳间隙值。随着摩擦衬片磨损,制动蹄与制动鼓之间的间隙增大,需要有个调整间隙的机构。过去的鼓式制动器间隙需要人工调整,用塞尺调整间隙。现在轿车鼓式制动器都是采用自动调整方式,摩擦衬片磨损后会自动调整与制动鼓间隙。当间隙增大时,制动蹄推出量超过定范围时,调整间隙机构会将调整杆拉到与调整齿下个齿接合的位置,从而增加连杆的长度,使制动蹄位置位移,恢复正常间隙。鼓式制动器分为内张型鼓式制动器和外束型鼓式制动器两种结构型式。内张型鼓式制动器的摩擦元件是对带有圆弧形摩擦蹄片的制动蹄,后者则安装在制动底板上,而制动底板则紧固在前桥的前梁或后桥桥壳半袖套管的凸缘上,其旋转的摩擦元件为制动鼓。车轮制动器的制动鼓均固定在轮鼓上。制动时,利用制动鼓的圆柱内表面与制动蹄摩擦路片的外表面作为对摩擦表面在制动鼓上产生摩擦力矩,故又称为蹄式制动器。外束型鼓式制动器的固定摩擦元件是带有摩擦片且刚度较小的制动带,其旋转摩擦元件为制动鼓,并利用制动鼓的外因柱表面与制动带摩擦片的内圆弧面作为对摩擦表面,产生摩擦力矩作用于制动鼓......”。
7、“.....带式制动器曾仅用作些汽车的中央制动器,但现代汽车已很少采用。所以内张型鼓式制动器通常简称为鼓式制动器,通常所说的鼓式制动器就是指这种内张型鼓式结构。鼓式制动器按蹄的类型分为.领从蹄式制动器领从蹄式制动器的每块蹄片都有自己的固定支点,而却两固定支点位于两蹄的同端。汽车倒车时制动鼓的旋转方向变为反向旋转,则相应地使领蹄与从蹄也就相互对调了。这种当制动鼓正反方向旋转时总具有个领蹄和个从蹄的内张型鼓式制动器称为领从蹄式制动器。领蹄所受的摩擦力使蹄压得更紧,即摩擦力矩具有“增势”作用,故又称为增势蹄而从蹄所受的摩擦力使蹄有离开制动鼓的趋势,即摩擦力矩具有“减势”作用,故又称为减势蹄。“增势”作用使领蹄所受的法向反力增大,而“减势”作用使从蹄所受的法向反力减小。领从蹄式制动器的效能及稳定性均处于中等水平,但由于其在汽车前进与倒车时的制动性能不变,且结构简单,造价较低,也便于附装驻车制动机构,故这种结构仍广泛用于中重型载货汽车的前后轮制动器及轿车的后轮制动器。.单向双领蹄式制动器单向双领蹄式制动器的两块蹄片各有自己的固定支点......”。
8、“.....领蹄的固定端在上方,每块蹄片有各自独立的张开装置,且位于与固定支点相对应的方。汽车前进制动时,这种制动器的制动效能相当高。得越来越明显。汽车制动系统种类很多,形式多样。传统的制动系统结构型式主要有机械式气动式液压式气液混合式。它们的工作原理基本都样,都是利用制动装置,用工作时产生的摩擦热来逐渐消耗车辆所具有的动能,以达到车辆制动减速,或直至停车的目的。伴随着节能和清洁能源汽车的研究开发,汽车动力系统发生了很大的改变,出现了很多新的结构型式和功能形式。新型动力系统的出现也要求制动系统结构型式和功能形式发生相应的改变。已经普遍应用的液压制动现在已经是非常成熟的技术,随着人们对制动性能要求的提高,防抱死制动系统驱动防滑控制系统电子稳定性控制程序主动避撞技术等功能逐渐融人到制动系统当中,需要在制动系统上添加很多附加装置来实现这些功能,这就使得制动系统结构复杂化,增加了液压回路泄漏的可能以及装配维修的难度,制动系统要求结构更加简洁,功能更加全面和可靠,制动系统的管理也成为必须要面对的问题,电子技术的应用是大势所趋。车辆在行驶过程中要频繁进行制动操作......”。
9、“.....因此制动性能是车辆非常重要的性能之,改善汽车的制动性能始终是汽车设计制造和使用部门的重要任务。当车辆制动时,由于车辆受到与行驶方向相反的外力,所以才导致汽车的速度逐渐减小至零。对这过程中车辆受力情况的分析有助于制动系统的分析和设计,因此制动过程受力情况分析是车辆试验和设计的基础。目前,对于整车制动系统的研究主要通过路试或台架进行。制动系的试验均通过间接测量来进行汽车在道路上行驶,其车轮与地面的作用力是汽车运动变化的根据,在汽车道路试验中,如果能够方便地测量出车轮上扭矩的变化,则可为汽车整车制动系统性能研究提供更全面的试验数据和性能评价。.制动系统设计的目的及意义当今社会已经普遍应用的液压制动现在已经是非常成熟的技术,随着人们对制动性能要求的提高,防抱死制动系统驱动防滑控制系统电子稳定性控制程序主动避撞技术等功能逐渐融人到制动系统当中,需要在制动系统上添加很多附加装置来实现这些功能,这就使得制动系统结构复杂化,增加了液压回路泄漏的可能以及装配维修的难度,制动系统要求结构更加简洁,功能更加全面和可靠......”。
A0浮钳盘装配图.dwg
(CAD图纸)
A0领从装配图.dwg
(CAD图纸)
A1制动主缸.dwg
(CAD图纸)
A2管路布置.dwg
(CAD图纸)
A2盘零件.dwg
(CAD图纸)
A2制动鼓零件图.dwg
(CAD图纸)
乘用车制动系统设计开题报告.doc
乘用车制动系统设计说明书.doc
答辩相关材料.doc
过程管理封皮.doc
论文封皮.doc
任务书.doc
设计规范.DOC
时间规定.DOC
外文翻译--制动系统.doc
指导教师完成.DOC