面向重在汽车长下坡刹车系统设计设计.doc
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1、【精品文档】如有侵权,请联系网站删除,仅供学习与交流面向重在汽车长下坡刹车系统设计设计.精品文档.摘 要重型车辆长距制动过程中经常会出现车速失控而导致的重、特大交通事故,而车辆制动时间过长,导致刹车片的温度迅速升高,是导致车辆制动失效以致重载车辆失控的主要原因。在国内汽车市场快速发展,而重型卡车是卡车的发展方向。然而,随着汽车数量的增加,安全问题吸引了越来越多的人的关注。汽车的制动系统是一个最重要的主动安全系统。因此,如何设计一个高性能的制动系统,为安全驾驶提供保障,是我们必须解决的一个重要问题。此外,随着重型汽车的市场竞争中,如何缩短产品开发周期,提高了设计效率,降低成本,提高产品在市场上的
2、竞争力,成为一个成功的商业关系。 重载车辆在长下坡过程中经常发生的速度失控。原因是重力势能转化为车辆的动能。传统的制动系统由于温度过热或磨损,不能有效地、及时地消除超速产生的动能,从而影响汽车的稳定性和安全性。这个课题的目标是对传统汽车长下坡制动原理的研究和分析,解决长下坡制动问题,及相应的机械系统设计。 本文首先介绍重载汽车的刹车系统,之后对刹车系统进行改进,加装减速器,阻尼器作为辅助刹车系统,并选用合理的减速器、离合器、阻尼器。通过这篇论文中,辅助制动系统设计的新思路,为下一步的研究工作奠定了基础。但论文还是比较粗糙的,因为时间,条件和能力的限制,有一个很大的空间需要改进。关键词:制动系统
3、;减速器;离合器;阻尼器Abstract The rapid development of the domestic car market, while heavy-duty trucks is the development direction of the truck. However, with the increasing number of cars, security issues attract more and more peoples attention. Cars braking system is one of the most important active safe
4、ty systems. Therefore, how to design a high-performance brake system, to provide protection for the safe driving, we must address an important issue. In addition, with heavy-duty vehicle market competition, how to shorten the product development cycle, improve design efficiency, reduce costs, improv
5、e product competitiveness in the market and become a successful business relationship.Heavy vehicles often occurs during long downhill speed control. The reason is gravitational potential energy into kinetic energy of the vehicle. Conventional braking system due to overheat or wear, can not effectiv
6、ely and timely manner to eliminate the kinetic energy generated overdrive, thereby affecting the stability and security of the car. The goal of this project is the traditional long downhill braking principle automotive research and analysis, problem solving long downhill braking, and the correspondi
7、ng mechanical system design.This paper first introduces heavy vehicle brake system, the brake system to improve after the installation of the gear unit, the damper as an auxiliary brake system, and a reasonable choice of reducer, clutch damper.Through this paper, the auxiliary brake system design of
8、 the new ideas for future research work laid the foundation. But the paper is quite rough, because of the time, conditions and capacity constraints, there is a lot of room for improvement.Key words: Braking Systems; Reducer;Clutch;Damper目 录摘要IAbstractII第 1 章 绪 论31.1 课题背景31.2 研究的目的及意义31.3 国内外研究状况41.4
9、 本文主要工作4第 2 章 制动系统的结构分析42.1 制动系统的组成及分类52.1.1 制动系统的组成52.1.2 制动系统的分类62.2 鼓式制动器72.2.1 轮缸式制动器72.2.2 凸轮式领从蹄式制动器10第 3 章 汽车的制动性123.1 制动性的评价指标123.2 汽车的制动效能及其恒定性123.2.1 制动距离与制动减速度123.2.2 制动效能的恒定性133.3 制动时的稳定性143.4 制动防抱死装置15第 4 章 制动系统的改进方案164.1 盘式制动器的应用164.2 盘式制动器的优点164.3 缓速器的应用174.4 电控制系统184.4.1 ABS防抱死系统184.
10、4.2 线控制技术184.5 制动系统的创新设计18第 5 章 齿轮减速器的选用及设计205.1 齿轮传动的特点205.2 齿轮传动的两大类型205.3 行星机构的类型选择215.3.1 行星机构的类型特点215.3.2 确定行星齿轮传动类型245.4 配尺的确定255.4.1 确定各齿轮的齿数255.4.2 初算中心距和模数265.4.3 几何尺寸计算285.5 装配条件验算305.5.1 邻接条件305.5.2 同心条件305.5.3 安装条件305.6 轴的确定325.6.1 行星轴的计算325.6.2 转轴的计算345.7 行星架和箱体的选用365.7.1 行星架的结构方案365.7.
11、2 箱体的设计38第 6 章 离合器的选用406.1 应用和分类406.2 离合器的选用42第 7 章 阻尼器457.1 回转式磁流变阻尼器457.2 阻尼器的工作原理467.3 阻尼器的结构47总结48致谢49参考文献50(全套图纸加qq 877754506)第1章 绪 论1.1 课题背景随着国民经济的快速发展,特别是在基础设施的投资逐年增加,近年来重型车辆的生产呈现爆炸式的发展。由于重型车辆运输成本低,效率高,已成为公路运输的宠儿。在最近几年,重载车辆的比例逐渐增加。据统计,中国的汽车拥有量在世界上是只有2.1,而交通事故死亡人数占交通事故死亡率的14。在事故中,大约有一半是由于制动器失灵
12、。目前,大多数国内重载汽车采用鼓式制动器,在长下坡过程中,连续的制动过程中,使制动鼓的温度升高,导致制动距离长,制动跑偏等。所有这些都是鼓式制动器带来的结构特点,是不能克服的本身固有的结构缺陷。用户投诉,促使制造商不断设法增加制动鼓和冷却空间,但普通的轮毂与制动鼓已经做了它们的极限大小。同时随着汽车的吨位增加制动时后轴向前转移的负荷也增加了,这是很难使重载车辆保持良好的制动性能的。于是人们想到使用的盘式制动器来保持制动安全性,稳定性和耐久性。随着汽车数量的增加,汽车带来的安全性问题越来越多的关注。汽车技术的改善和人民生活水平的进步,重载车辆的用户对车辆性能水平提出了越来越高的要求,而且随着新产
13、品更新的不断加快,增加竞争力的压力驱动器制造商已采取缩短了产品的开发周期,满足客户的需求。如何使汽车的安全性提高已成为汽车研发部门的一个重要课题。1.2 研究的目的及意义本设计课题是面向载重汽车长下坡制动系统制的设计。其功用是使行使中的汽车减速或停车,提高汽车制动器的可靠性。近年来,随着车速的增加,汽车在行驶时的能量变大,制动产生的热量增加。鼓式制动器通常是受限制车辆的整体安排其透气性差,长时间工作热量无法散失,导致摩擦热衰退,摩擦系数低,制动力量减弱,不能保证安全运行制动效率,严重影响行车安全。与此同时卡车的“大吨小标”是一种普遍现象,制动产品质量参差不齐,留下安全隐患。重大事故的频繁发生,
14、多于制动距离长,紧急制动跑偏等情况有关。因此,必须具有良好的耐用性和可靠性的汽车制动器,才得以降低事故的发生。1.3 国内外研究状况随着科技的发展,汽车行业追求更高的标准,以满足社会发展的需求。汽车发展的主题是:经济性,可靠性,安全性,满足环保要求。速度和安全性,是一对矛盾,要解决这个问题,我们必须从多方面考虑,其中之一是汽车制动器必须有良好的性能。目前重载汽车多是气动鼓式制动系统,由于其自身的缺点,如制动性能和散热性差等,在高速行使的汽车上出现了刹车盘,刹车盘的散热性好,稳定性好,耐热性好。目前,盘式制动器被广泛用于汽车,但多数只用于前轮制动器和后轮鼓形制动器在制配合。因此,重载汽车也将向该
15、方面开发。 随着电子技术的飞速发展,大部分汽车的ABS作为标准装备。 “ABS”的中国文翻译是“防抱死制动系统”。它是一种汽车安全控制系统,具有防滑防锁死的功能。目前重载汽车长下坡事故频发,急待解决这一关系到国家和人民群众生命财产安全的问题。1.4 本文主要工作 本设计课题是面向载重汽车长下坡制动系统的设计。本文主要研究的主要内容为重载汽车的刹车系统,及作为辅助刹车系统的减速器,阻尼器,离合器。1. 首先对汽车的鼓式刹车系统结构进行分析。2. 设计合理的减速器。3. 设计合理的阻尼器。4. 设计离合器。第2章 制动系统的结构分析使行驶中的汽车减速或停车,使下坡行驶的汽车的速度保持稳定,及使已停
16、驶的汽车保持不动,这些作用统称为汽车的制动。汽车具有良好的制动性能对保证其安全行车及提高运输生产率起着重要的作用。一般汽车的制动系统是由行驶中的汽车降低车速直到停车的制动装置和车辆停止后能保持原位,尤其是在坡道上原地停住的驻车制动装置两套独立系统组成。重载汽车由于吨位大,行驶时车辆的惯性大,需要制动力也就随之变大。同时由于其特殊使用条件,对汽车制动性能的要求与一般汽车有所不同,制动系也有许多不同的形式。重载汽车除装设有行车制动、驻车制动装置外,一般还装有应急制动和辅助制动装置。为确保汽车行驶安全并且操纵轻便省力,重载汽车一般均采用气压式制动驱动机构。全液压动力制动在超重型矿用自卸车中也已采用。
17、制动管路广泛地采用双管路系统。汽车在制动过程中,系统的动态最大有效价值的轮胎和路面在车轮附着力极限。如果有效的制动力等于合力,它会停止车轮旋转并产生滑移。在这个时候,汽车的操纵稳定性将受到损害。如果锁定前轮则前轮失去侧向力的抵抗能力,将失去转向控制;如果锁定后轮,后轮失去承受侧向力的能力使后轮打滑产生漂移现象。为了避免前轮或后轮制动时抱死,重型汽车配备前、后制动力分配的调整装置。由于国家标准介绍,目前生产的重载汽车都配备防止车轮抱死电控防抱死装置。2.1 制动系统的组成及分类2.1.1 制动系统的组成制动系有以下四个基本组成部分:1)供能装置调节和改善所需的制动能量及改善能量转移介质的各种部件
18、,其中制动能量产生的部分称为制动能量。人的身体可以作为制动能源,如图2-1所示。 2)控制装置产生制动动作和控制制动。3)传动装置特制动能量传输到制动器的各个部件。1.制动踏板;2.推杆;3.主缸活塞;4.制动主缸;5.油管;6.制动轮缸;7.轮缸活塞;8.制动鼓;9.摩擦片;10.制动蹄;11.制动底板;12.支承销;13.制动蹄复位弹簧 图21 简单制动系统 4) 制动器产生阻碍车辆或部件的移动力的运动趋势,包括辅助制动系统的缓速器。更完善的制动系统还具有制动力调节装置和报警装置,压力保护装置等附加装置。2.1.2 制动系统的分类(1)按制动系的功用分类l)行车制动系统行驶中的汽车放慢甚至
19、停止一个专门的设备,它是在行车过程中经常使用的。2)驻车制动系统使汽车驻留不动。3)第二制动系统在制动系统出现故障的情况下,确保该设备仍可使汽车减慢或停止。4)辅助制动系统稳定车速的装置。(2)按制动系的制动能源分类l)人力制动系统以驾驶员的肌体作为唯一制动能源的制动系。动力制动系统潜在的液压或气动形式进入制动系统制动功率转换引擎。3)伺服制功系统人类的制动系统和发动机功率。根据制动能量的传输模式,制动系统可分为机械,液压,气动和电磁式等。由两种或更多种的能量传输模式在同一时间,制动系统可以被称为组合的制动系统。对于驾驶的安全性,现在所有的制动系统采用双回路制动,这是驱动气动或液压管路制动属于
20、两个独立的电路。所以,即使一个电路故障,而且还使用一个循环,以获得一定的制动力。2.2 鼓式制动器 鼓式制动器有内张和外束两种。由圆筒状的工作表面的前制动鼓,被广泛应用于汽车,制动鼓筒的工作表面。只有少数汽车驻车制动。2.2.1 轮缸式制动器1.领从蹄式制动器制动蹄片,1个前制动缸促动力作用在后端上的箭头,支点在鞋制动蹄在前面的方向,图2-2中所示,打开时的旋转方向与制动鼓的一样的。这样一个功能叫做领先的鞋。与此相反,在相反的方向旋转的制动蹄2点在支撑体4的后端,促动力在前面,开放与制动鼓。具有这样性质的制动蹄叫做从蹄。1.领蹄;2.从蹄;3、4.支点;5.制动鼓;6,制动轮缸 图22 领从蹄
21、制动器示意图当汽车,即在制动鼓和反向旋转,原来成为一个领先的鞋的鞋,鞋领先改变从蹄。制动鼓正向旋转或反向旋转,具有领先的鞋和尾随称为前导蹄制动蹄式制动器。2.单向双领蹄式制动器在制动鼓转动时,两个鞋之称,两个领先的蹄式制动器制动领蹄。如图2-3。1.制动轮缸;2.制动蹄;3.支承销;4.制动鼓图23 单向双领蹄制动器示意图 双领蹄式制动器与领从蹄制动蹄制动器结构中有两个不同点。双领蹄式制动器制动蹄各使用一个活塞制动轮缸,领从蹄制动器两个制动蹄共享一个双活塞轮缸;另外双领蹄式制动器制动蹄、制动轮缸、制动销中心对称布置在底部,领从蹄式是轴对称布置的。 3.双向双领蹄式制动器不管是前进制动还是倒车制
22、动,两制动蹄都是领蹄的制动器叫双向双领蹄式制动器,如图2-4。双向双领蹄式制动器在结构上有三个特点:(1)两制动蹄的两端都采用浮式支承,并且支点的周向位置也是浮动的;(2)采用两个双活塞式制动轮缸;(3)所有固定元件,如制动蹄,返回,制动轮缸的制动底板上是成对的,并且两个轴对称,中心对称的布局。推进制动,向外移动的作用的液压缸活塞制动蹄2,4和8被压靠在制动鼓1。所述摩擦制动鼓两个鞋在车轮下的箭头的方向通过旋转的中心轮的旋转,两个活塞端推的点靠近轮缸端,直到两个气缸轴承9的制动蹄片。当制动时,在相反的方向上的摩擦转矩,使两个制动蹄片上的中心的车轮转向的方向的箭头的尖括号一起7调节螺母6到原来的
23、位置,和两个支撑件7成为一个新支点蹄。因此,促动力作用和对面的前刹车,每个制动蹄片和枢转位置的制动效率,当相同的前制动。 制动鼓 2.制动轮缸 3.制动底4、8.制动蹄 5.回位弹簧6.调整螺母 7.可调支座 9.支座图24双向双领蹄式制动器 4.单向自增力式制动器如图2-5第一和第二蹄下端在浮动芯棒两端。第一和第二蹄蹄上端的各自的回位弹簧绳,铆在胶合板腹板的凹弧分对支撑销顶边。在两端可调顶杆底鞋底部的两个分别较草案,弹簧的张力。通过正常的力比第一蹄蹄的第二制动蹄摩擦面积较大,从而使相似的两个单位压力。在制动鼓的大小和相同的条件下的摩擦系数。单向制动伺服制动器的制动效能,不仅高于前面领,高于两
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