在本次设计中我主要做了以下工作,根据设计的要求,对汽车的制动力分配系数制动强度和附着系数利用率制动器最大制动力矩制动力矩进行了计算分析。根据现有资料对制动器的结构进行了设计并进行了相关的校核。对液压管路的布置进行了设计,采用了符合国家标准的设计要求。对制动液压元件,制动轮缸和制动主缸的主要结构数据进行了设计计算,并进行了相关的校核。本设计对制动系统的组成以及各部件的组成进行了详细的设计说明,对工程设计的方法进行了摸索与实践,实现了设计任务的要求。致谢当毕业论文写作结束时,我的四年本科生活也即将画上句号。回首在论文的写作过程中,得到了许多人的帮助,给予我在知识和精神上的鼓励。让我这篇论文能够从酝酿然后付诸实践调查最后形成文章,借此机会,向他们表示我由衷的感激之噪声。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。图.盘式制动器盘式制动器按摩擦副中定位原件的结构不同可分为钳盘式和全盘式两大类。钳盘式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。具有下列优点除活塞和制动块外无其他滑动件,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。通过对盘式鼓式制动器的分析比较可以得出盘式制动器与鼓式制动器比较有如下均些突出优点制动稳定性好.它的效能因素与摩擦系数关系的曲线变化平衡,所以对摩擦系数的要求可以放宽,因而对制动时摩擦面间为温度水的影响敏感度就低。所以在汽车高速行驶时均能保证制动的稳定性和可靠性。盘式制动器制动时,汽车减速度与制动管路压力是线性关系,而鼓式制动器却是非线性关系。输出力矩平衡.而鼓式则平衡性差。制动盘的通风冷却较好,带通风孔的制动盘的散热效果尤佳,故热稳定性好,制动时所需踏板力也较小。车速对踏板力的影响较小。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。.制动驱动机构的结构形式选择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。鼓式制动器又分为内张型鼓式制动器和外束型鼓式制动器两种结构形式。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,并利用制动鼓的外圆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,故又称为带式制动器。在汽车制动系中,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如图所示,若图上方的旋向箭头代表汽车前进时制动鼓的旋转方向制动鼓正向旋转,则蹄为领蹄,蹄为从蹄。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。领蹄式制动器若在汽车前进时两制动蹄均为领蹄的制动器,则称为双领蹄式制动器。显然,当汽车倒车时这种制动器的两制动蹄又都变为从蹄故它又可称为单向双领蹄式制动器。如图所示,两制动蹄各用个单活塞制动轮缸推动,两套制动蹄制动轮缸等机件在制动底板上是以制动底板中心作对称布置的,因此,两蹄对制动鼓作用的合力恰好相互平衡,故属于平衡式制动器式驱动机构,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。重型载货汽车由于采用气压制动,故多对后轮制动器另设独立的由气压控制而以强力弹簧作为制动力源的应急兼驻车制动驱动机构,也不再设置中央制动器。但也有些重型汽车除了采用上述措施外,还保留了由气压驱动的中央制动器,以便提高制动系的可靠性。.汽车制动系应满足如下要求应能适应有关标准和法规的规定各项性能指标除应满足设计任务书的规定和国家标准法规制定的有关要求外,也应考虑销售对象所在国家和地区的法规和用户要求。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效能是由在定的制动初速度下及最大踏板力下的制动减速度和制动距离两项指标来评定的。驻坡制动效能是以汽车在良好的路面上能可靠而无时间限制地停驻的最大坡度来衡量的,般应大于。工作可靠为此,汽车至少应有行车制动和驻车制动两套制动系统,且它们的制动驱动机构应是各自独立的,而行车制动装置的制动驱动机构至少应有两套独立的管路,当其中套失效时,另套应保证汽车制动效能不低于正常值的驻车制动装置应采用工作可靠的机械式制动驱动机构。制动效能的热稳定性好汽车的高速制动短时间的频繁重复制动,尤其是下长坡时的连续制动,均会引起制动器的温升过快,温度过高。特别是下长坡时的频繁制动,可使制动器摩擦副的温度升高达到,有时甚至温度高达。此时,制动摩擦副的摩擦系数会急剧减小,使制动效能迅速下降而发生所谓的热衰退现象。制动器发生热衰退后,经过散热降温和定次数的和缓使用,使摩擦表面得到磨合,其制动效能可重新恢复,这称为热恢复。提高摩擦材料的高温摩擦稳定性,增大制动鼓盘的热容量,改善其散热性或采用强制冷却装置,都是抗热衰退的措施。制动效能的水稳定性好制动器摩擦表面浸水后,会因为水的润滑作用而使摩擦副的摩擦系数急剧减小而发生所谓的“水衰退”现象。般规定在水后反复制动次,即应恢复其制动效能。良好的摩擦材料的吸水率低,其摩擦性能恢复迅速。另外也应防止泥沙污物等进入制动器摩擦副工作表面,否则会使制动效能降低并加速磨损。些越大众,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