1、“.....本章小结本章主要介绍汽车盘式制动器分类,捷达轿车浮动钳盘式制动器的结构与工作原理。叙述了制动器设计的般原则以及驱动机构的选择制动管路的选择。通过查阅资料书籍使我更深的了解了盘式制动器的结构也工作原理,掌握了基本的设计方向。第章制动器结构设计.丰田的主要技术参数车轮制动器是行车制动系的重要部件。按的规定,行车制动必须作用在车辆的所有的车轮上。在制动器设计中需预先给定的整车参数如表.所示表.丰田卡罗拉整车参数已知参数车型.轴距整车整备质量满载质量最小离地间隙最大扭矩•.制动系统的主要参数选择及计算同步附着系数对于前后制动器制动力为固定比值的汽车,只有在附着系数等于同步附着系数的路面上,前后车轮制动器才会同时抱死,当汽车在不同值的路面上制动时,可能有以下三种情况。当时线在曲线下方,制动时总是前轮先抱死,这是种稳定工况,但丧失了转向能力当时线位于曲线上方,制动时总是后轮先抱死,这时容易发生后轴侧滑而使汽车失去方向稳定性当时制动时汽车前后轮同时抱死,这时也是种稳定工况,但也丧失了转向能力......”。
2、“.....希望在制动过程中,在即将出现车轮抱死但尚无任何车轮抱死时的制动减速度为该车可能产生的最高减速度。分析表明,汽车在同步附着系数的路面上制动前后车轮同时抱死时,其制动减速度为,即,为制动强度。在其他附着系数的路面上制动时,达到前轮或后轮即将抱死的制动强度。这表明只有在的路面上,地面的附着条件才可以得到充分利用。附着条件的利用情况可以用附着系数利用率或称附着力利用率来表示,可定.式中汽车总的地面制动力汽车所受重力汽车制动强度。当时,利用率最高。现代的道路条件大为改善,汽车行驶速度也大为提高,制动温度对噪声也有影响。在制动器的设计中采取种措施,可以在相当的程度上消除种噪声,特别是低频噪声。对高频的建交省的消除,目前还比较困难。应当注意,为消除噪声而采取的种措施,有可能产生制动力矩的下降和踏板行程损失等副作用。制动驱动机构的选择液压式驱动机构优点.制动时可以得到必要安全性,因为液压系统内系统内压力相等,左右轮制动同时进行.易保证制动力正确分配到前后轮......”。
3、“.....车振或悬架变形不发生自行制动.不须润滑和时常调整缺点当管路处泄漏,则系统失效低温油液变浓,高温则汽化不可长时间制动。但综合来看,油压制动还是可取的,且得到了广泛的应用。制动管路的选择出于取安全上的考虑,汽车制动应至少有两套独立的驱动制动器的管路。汽车的双回路制动系统有以下常见的五种分路型式轴对轴Ⅱ型,图,前轴制动器与后桥制动器各用个回路交叉型,前轴的侧车轮制动器与后桥的对侧车轮制动器同属个回路轴半对半轴型图,每侧前制动器的半数轮缸和全部后制动器轮缸属于个回路,其余的前轮缸则属于另个回路半轴轮对半轴轮型图,两个回路分别对两侧前轮制动器的半数轮缸和个后轮制动器作用双半轴对双半轴型图,每个回路均只对每个前后制动器的半数轮缸起作用。其中Ⅱ型的管路布置最为简单,成本较低,目前在各种汽车特别是在货车上用的最广泛。但这种型式后制动回路失效,则旦前轮抱死即极易丧失转弯能力。型的结构也很简单。直行制动时任何回路失效,剩余总制动力都能保持正图.不同的双管路系统布置常值的。但旦管路损坏则造成制动力不对称......”。
4、“.....因此该方案适用于主销偏移距为负值的汽车上,以改善汽车稳定性。型的结构都较为复杂,本次设计不予考虑。型的布置方案可适于本次设计。前制动器的制动间隙是自动调节的。它是利用分泵活塞密封圈的弹性变形来实现的。制动时,橡胶密封圈变形,制动结束,密封圈恢复原状,活塞在弹性作用下回到原位。在制动盘和内外摩擦块磨损后引起制动间隙变大,超过活塞的设定行程时,活塞在制动液压力作用下克服密封圈的摩擦阻力继续向前移,直到完全制动为止。活塞和密封圈之间的相对位移补偿了过量的间隙,制动间隙般单边图.卡罗拉前轮盘式制动器车轮螺栓制动盘挡尘盘螺栓挡尘盘转向节弹簧片制动衬块制动钳壳体套筒下衬套下隔离衬套下隔离衬套上紧固螺栓下图.卡罗拉前轮盘式制动器支架制动钳壳体活塞防尘罩活塞密封圈螺栓导套导向销防尘罩活塞止动弹簧放气螺栓外侧摩擦块内侧摩擦块制动盘紧固螺栓上衬套上套筒上为。内外摩擦块的材料采用以石棉为主混合树脂并与树脂结合的材料与钢板通过螺栓连接在起制成的。.制动器设计的般原则制动器效能,指在良好路面上......”。
5、“.....在评比不同结构形式的制动器效能时,常用种称为制动效能因数的无因次指标。制动效能因数的定义为在制动鼓和制动盘的作用半径上所得到的摩擦利于输入力之比。制动器效能恒定性,即汽车高速行使或下长坡连续制动时汽车制动效能保持的程度。如前所述,影响摩擦因数的因素包括摩擦副材料摩擦副表面温度和水湿程度。因为制动过程是及时把汽车行驶的动能通过制动器吸收转化为热能,所以制动器温度升高后能否保持在冷状态时的制动效能,已成为设计汽车制动器时要考虑的个重要问题。由于领蹄的效能因数大于从蹄,稳定性却比从蹄差,因此各种鼓式制动器的效能因数取决于两蹄的效能因数,故就整个鼓式制动器而言,也在不同程度上存在着效能本身与其稳定性的矛盾。而盘式制动器的制动效能最为稳定。要求丰田车盘,制动器,设计,毕业设计,全套,图纸第章绪论.制动器的介绍与特点现在,盘式制动器在汽车上已经越来越多地被采用,特别是在轿车上已被广泛采用。盘式制动器在液力助力下制动力大且稳定,在各种路面都有良好的制动表现,其制动效能远高于鼓式制动器......”。
6、“.....故盘式制动器的散热性很好。但是盘式制动器结构相对于鼓式制动器来说比较复杂,对制动钳管路系统要求也较高,而且造价高于鼓式制动器。汽车制动系可分为行车驻车应急辅助内部分装置。任何制动装置都具有供能装置控制装置传动装置和制动器四个部分组成。较为完善的制动系还具有制动力调节装置,以及报警装置压力保持装置。盘式制动器多用于汽车的前轮,有不少车辆四个车轮都用盘式制动器。制动盘装在轮级上与车轮及轮胎起转动。当驾驶员进行制动时,主缸的液体压力传递到盘式制动器。该压力推动摩擦衬片靠到制动盘上,阻止制动盘转动。现在,盘式制动器在汽车上已经越来越多地被采用,特别是在轿车上已被广泛采用,在很多中高级轿车上,前后轮都已经采用盘式制动器。盘式制动器在液力助力下制动力大且稳定,在各种路面都有良好的制动表现,其制动效能远高于鼓式制动器,而且空气直接通过盘式制动盘,故盘式制动器的散热性很好。但是盘式制动器结构相对于鼓式制动器来说比较复杂,对制动钳管路系统要求也较高,而且造价高于鼓式制动器......”。
7、“.....盘式制动器可分为钳盘式和全盘式。固定钳盘式在汽车上用的最早年代就开始使用,优点是除活塞和制动块外无滑动件,这易保证钳的刚度,易实现从鼓式到盘式的改进,也能适用分路系统的要求。近年来,由于汽车性能要求的提高,固定钳盘式的缺点,暴露较明显,因而导致浮动钳特别是滑动钳的迅速发展。首先,固定钳至少要有两个油缸分置于制动盘两侧,所以须有横跨的内部油道或外部油道来连通,这就使制动器的径向和轴向尺寸加大,布置也较难而浮动钳的外侧无油缸,可将制动器进步移进轮毂其次,在严酷的使用条件下,固定钳容易使制动液温度过高而汽化,浮动钳由于没有跨越制动盘的油道或油管,减少了受热机会。所以制动温度可以比固定钳低,又采用浮动钳可将活塞和油缸等精密件减去半,造价大为降低。.国内汽车盘式制动器应用情况随着我国汽车工业技术的发展,特别是轿车工业的发展,合资企业的引进,国外先进技术的进入,汽车上采应用盘式制动器配置才逐步在我国形成规模。特别是在提高整车性能保障安全提高乘车者的舒适性......”。
8、“.....在轿车微型车轻卡及皮卡方面在从经济与实用的角度出发,般采用了混合的制动形式,即前车轮盘式制动,后车轮鼓式制动。因轿车在制动过程中,由于惯性的作用,前轮的负荷通常占汽车全部负荷的,所以前轮制动力要比后轮大。生产厂家为了节省成本,就采用了前轮盘式制动,后轮鼓式制动的混合匹配方式。采用前盘后鼓式混合制动器,这主要是出于成本上的考虑,同时也是因为汽车在紧急制动时,轴荷前移,对前轮制动性能的要求比较高,这类前制动器主要以液压盘式制动器为主流,采用液压油作传输介质,以液压总泵为动力源,利神龙富康捷达微型车长安之星昌河丰田海狮天津华利江铃全顺高端轻卡东风小霸王江铃瑞风南京依维柯及皮卡湖南长丰江铃皮卡等采用前盘后鼓式混合制动器。年我国共产此类车计万辆以上。但随着高速公路等级的提高,乘车档次的上升,特别上国家安全法规的强制实施,前后轮都用盘式制动器是趋势。在大型客车方面气压盘式制动器产品技术先进性明显,可靠性总体良好,具有创新性和技术标准的集成性。欧美国家自上世纪年代初开始将盘式制动器用于大型公交车......”。
9、“.....盘式制动器前后制动均为盘式已经成为欧美国家城市公交车的标准配置。我国从年开始在大客车和载重车上推广盘式制动器及防抱死系统,因进口产品价格太高,主要用于高端产品。年月日交通部强制在米高Ⅱ型客车上“必须”配备后,国产盘式制动器得以大行其道。北京公交电车公司上海公交武汉公交长沙公交深圳公交广州公交等公司,都在使用为大客车匹配的气压盘式制动器。生产厂家主要有宇通公司年产多辆客车,其中使用盘式制动器的客车已占半多宇通公司自制底盘部份是由二汽在前后桥基础升级更改的,每年有多套。二汽东风车桥用前后桥改型匹配气压盘式制动器的前后桥总成约占套以上,是宇通公司最大的气压盘式制动器桥供应商。宇通公司每年需在汽采客车底盘多台,汽客底年供了多台,其中带盘式制动器占半以上。如汽客底采用前转向系统配置气压盘式制动器前桥吨后桥装在米豪华客车上吨盘式前桥与吨后桥配装在米豪华客车上等,都是宇通公司市场前景较好,利润附加值很高的车型。江苏金龙客车的米高Ⅱ型客车客车采用湖桥供带盘式制动器的车桥年在台左右......”。
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丰田COLLORA车盘式制动器设计开题报告.doc
丰田COLLORA车盘式制动器设计说明书.doc
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活塞.dwg
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前制动盘.dwg
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任务书.doc
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制动衬块.dwg
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制动钳体.dwg
(CAD图纸)
装配图.dwg
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