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(全套CAD)Santana3000轿车制动系统的设计(终稿) (全套CAD)Santana3000轿车制动系统的设计(终稿)

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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)

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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、的类型分为领从蹄式制动器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。双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。两制动蹄各用个单活塞。

2、滑与制动抱死是很类似的问题。在汽车起动或加速时,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。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,汽车制动系统的形式已经基本固定下来。

3、以保证其工作可靠。驻车制动装置用于使汽车可靠而无时间限制地停驻在定位置甚至在斜坡上,它也有助于汽车在坡路上起步。驻车制动装置应采用机械式驱动机构而不用液压或气压驱动,以免其发生故障。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。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,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。

4、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。

5、蹄制动底板制动蹄的支承制动轮缸制动盘制动钳制动块摩擦材料制动器间隙的调整方法及响应机构.本章小结结论致谢参考文献附录附录第章绪论.汽车制动系统研究的目的和意义汽车制动系是用于使行驶中的汽车减速或停车,使下坡行驶的汽车车速保持稳定以及使已停止的汽车停在原地包括在斜坡上驻留不动的机构,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。也只有制动性能良好,制动系工作可靠的汽车才能充分发挥其性能。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中的汽车强制减速或停车,并使汽车在下断坡时保持适当的稳定的车速。其驱动机构常采用双回路或多回路机构,。

6、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。双领蹄式制动器有高的正向制动效能,但倒车时则变为双从蹄式,使制动效能大降。这种结构常用于中级轿车的前轮制动器,这是因为这类汽车前进制动时,前轴的动轴荷及附着力大于后轴,而倒车时则相反。双向双领蹄式制动器当制动鼓正向和反向旋转时,两制动助均为领蹄的制动器则称为双向双领蹄式制动器。它也属于平衡式制动器。由于双向双领蹄式制动器在汽车前进及倒车时的制动性能不变,因此广泛用于中轻型载货汽车和部分轿车的前后车轮,但用作后轮制动器时,则需另设中央制动器用于驻车制动。单向增力式制动器单向增力式制动器如图所示两蹄下端以顶杆相连接,第二制动蹄支承在其上端制动底板上的支承销上。由于制动时两蹄的法向反力不能相互平衡,因此它居于种非平衡式制动器。单向增力式制动器在汽车前进制。

7、。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,轿车,制动,系统,设计,毕业设计,全套,图纸摘要国内汽车市场迅速发展,而轿车是汽车发展的方向。然而随着汽车保有量的增加,带来的安全问题也越来越引起人们的注意,而制动系统则是汽车主动安全的重要系统之。因此,如何开发出高性能的制动系统,为安全行驶提供保障是我们要解决的主要问题。另外,随着汽车市场竞争的加剧,如何缩短产品开发周期提高设计效率,降低成本等,提高产品的市场竞争力,已经成为企业成功的关键。本说明书主要设计了轿车制动系统。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。

8、,因为普通的手力驻车装置也可起到应急制动的作用。辅助制动系统通常安装在常行驶于山区的汽车上,利用发动机排气或者电涡流制动等的辅助制动装置,可使汽车下长坡时长时间而持续地减低或保持车速,并减轻或解除行车制动器的负荷。按制动系统的制动能源分类人力制动系统以驾驶员的肌体作为惟制动能源的制动系统。动力制动系统完全靠由发动机的动力转化而成的气压或液压形式的势能进行制动的制动系统。伺服制动系统兼用人力和发动机进行制动的制动系统。人力目前仍是国内中低档车最为适合的制动能源,它符合了降低成本同时又有可靠的性能保证。所以我选择人力为我的制动系统的能源。按照能量的传输方式,制动系统又可分为机械式液压式气压式和电磁式。在行车制动系统上我选用液压式,反应迅速,性能好。而在驻车制动系统上我选用机械式,性能稳定,故障少。制动器能更加有效地分配基本制动力,从而使制动距离缩短。种完全无油液完全的电路制动的开发使传统的液。

9、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,它还对前后制动器制动主缸进行设计计算,主要部件的参数选择及制动管路布置形式等的设计过程。关键词制动鼓式制动器盘式制动器液压制动的主要参数的确定及计算制动力与制动力分配系数同步附着系数制动器最大制动力矩制动器因数.本章小结第章制动驱动机构的设计.制动驱动机构的结构型式选择.液压制动驱动机构的设计计算制动轮缸直径与工作容积制动主缸直径与工作容积制动踏板力与踏板的行程.本章小结第章制动器设计和计算.制动器方案确定鼓式制动器盘式制动器.鼓盘式制动器的主要参数的确定鼓式制动器的结构参数和摩擦系数盘式制动器主要参数的确定.制动器的设计与计算制动蹄摩擦面的压力分布规律及径向变形规律制动蹄片上的制动力矩摩擦衬块的磨损特性计算制动器热容量和温升的核算盘式制动器制动力矩的计算驻车制动计算.制动器主要零部件的结构设计制动鼓制动。

10、总体方案的确定.制动系统的分类及作用制动系统按功用分为行车制动系统驻车制动系统应急制动系统和辅助制动系统。汽车制动系至少应有前两套制动系统,而重型汽车或者经常在山区行驶的汽车要增设应急制动系统及辅助制动系统。行车制动系统用于使行驶中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,以保证其工作可靠。驻车制动系统使已停驶的汽车驻留在原地不动的套装置。应采用机械式驱动机构而不用液压或气压驱动,以免其产生故障。现代汽车对于机械控制电子化的运用已经越来越广泛,从基本电子方向助力到复杂主动转向比例控制这些以往都是采用液压以及机械控制为主的部分,也逐渐向电子化控制靠拢,驾驶者能通过直接机械连接来自主控制的部分已经越来越少了。应急制动系统也叫第二制动系统,是在用于行车制动系统发生意外故障而失效时,保证汽车仍能实现减速或停车的套装置。应急系统也不是每车必备的。

11、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。

12、动时的制动效能很高,且高于前述的各种制动器,但在倒车制动时,其制动效能却是最低的。因此,它仅用于少数轻中型货车和轿车上作为前轮制动器。双向增力式制动器将单向增力式制动器的单活塞式制动轮缸换用双活塞式制动轮缸制动系的机件应使用寿命长,制造成本低对摩擦材料的选择也应考虑到环保要求,应力求减小制动时飞散到大气中的有害于人体的石棉纤维。制动时不应产生振动和噪声。与悬架转向装置不产生运动干涉,在车轮跳动或汽车转向时不会引起自行制动。制动系中应有音响或光信号等警报装置,以便能及时发现制动驱动机件的故障和功能失效制动系中应有必要的安全装置,在行驶中挂车旦脱挂,亦应有安全装置驱使驻车制动将其停驻。能全天候使用。气温高时液压制动管路不应有气阻现象气温低时,气制动管路不应出现结冰现象。作用滞后的时间要尽可能短,包括从制动踏板开始动作至达到给定制动效能水平所需的时间和从放开踏板至完全解除制动的时间。第章制动系。

参考资料:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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