载货汽车底盘总体及制动器的设计-毕业设计说明书.docx
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1、1绪论制动器是汽车制动系的主要部件,其功用是使汽车以适当的减速度行驶至直停车;在下坡时,使汽车保持稳定车速;使汽车可靠地停在原地或坡道上。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。前者用来保证前两项功能,后者用来保证第三项功能。汽车制动性能主要由三方面面来评价:制动效能、制动效能的恒定性、制动时汽车的方向稳定性。制动器主要有摩擦式、液力式和电磁式等几种形式。电磁式制动器虽有作用滞后性好,易于连接而且接头可靠等优点,但因本钱高,只在一局部总质量较大的商用车上用作车轮制动器或缓速器;液力式制动器一般只用做缓速器。目前广泛应用的仍为摩擦式制动器。摩擦式制动器按摩擦副结构形式
2、不同,可分为鼓式和盘式两大类。前者的摩擦副中的旋转元件为制动鼓,其工作面为圆柱面;后者的旋转元件那么为圆盘状制动盘以端面为工作面。鼓式制动器有内张型和外束型两种。根据促动蹄促动装置的不同可分为轮缸式制动器、楔式制动器和凸轮制动器。轮缸式制动器因采用液压式促动装置使其结构复杂,密封性能要求提高,增加了造本钱。凸轮式制动器结构简单,易加工,刚性好,并且质量轻,操纵力低,有良好的防污染和防潮能力,本钱相对低廉,比拟经济。加上我国现有的根本国情,鼓式制动器仍具有很大的应用空间。尤其是在大中型、需要较大制动力的车辆,使用鼓式制动器较能满足其要求。汽车制动系概论汽车制动系是用于行驶中的汽车减速或停车,使下
3、坡行驶的汽车的车速保持稳定以及使已停驶的汽车在原地驻留不动的机构。汽车制动系直接影响着汽车行驶的平安性和停车的可靠性。随着高速公路的迅速开展和车速的提高以及车流密度的日益增大,为了保证行车平安,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;牵引汽车还应有自动制动装置。行车制动装置用于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。其驱动机构采用双回路或多回路结构,以保证其工作可靠。驻车制动装置用
4、于使汽车可靠而无时间限制地停驻在一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,以免其产生故障。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,那么可利用其机械力源实现汽车制动。应急制动装置不必是独立的制动系统,它可利用行车制动装置或驻车制动装置的某些制动器件。应急制动装置也不是每车必备的,因为普通的手力驻车制动器也可以起到应急制动的作用。辅助制动装置用在山区行驶的汽车上,利用发动机排气制动或电涡流制动等辅助制动装置,可使汽车下长坡时长时间而持续地减低或保持稳定车速,并减轻或解除行车制动器的负荷。通常。在总质量大于5t的客车上和总质量
5、大于12t的载货汽车上装备这种辅助制动-减速装置。自动制动装置用于当挂车与牵引汽车连接的制动管路渗漏或断开时,能使挂车自动制动。任何一套制动装置均由制动器和制动驱动机构两局部组成。制动器由鼓式与盘式之分。行车制动是用脚踩下制动踏板操纵车轮制动器来制动全部车轮;而驻车制动那么多采用手制动杆操纵,且利用专设的中央制动器或利用车轮制动器进行制动。利用车轮制动器时,绝大局部驻车制动器用来制动两个后轮,有些前轮驱动的车辆装有前轮驻车制动器。中央制动器位于变速器之后的传动系中,用于制动变速器的第二轴或传动轴。行车制动和驻车制动这两套制动装置,必须具有独立的制动驱动机构,而且每车必备。行车制动装置的驱动机构
6、液压和气压两种型式。用液压传递操纵力时还应有制动主缸,制动轮缸以及管路;用气压操纵时还应有空气压缩机,气路管道,储气筒,控制阀和制动气室等。蹄鼓式制动器不工作时制动鼓的内圆面与制动蹄摩擦片的外圆之间保持有一定的间隙,使车轮和制动鼓可以自由旋转。制动底板通过螺栓与半轴套管连接,制动鼓那么通过螺栓与轮毂相连。当汽车制动时,驾驶员踩下制动踏板经传动装置带动凸轮轴旋转;凸轮轴旋转推动制动蹄绕其支承转动,制动蹄上端向两边分开而使其摩擦片紧压在制动鼓的内外表上。这样,不旋转的制动蹄就对旋转着的制动鼓作用一个摩擦力矩M,其方向与车轮旋转方向相反。制动鼓将该力矩传到车轮后,由于车轮与地面间的附着作用,车轮对地
7、面作用一个向前的周缘力F,同时地面也对车轮作用一个向后的反作用力,即制动力FB。制动力由车轮经车桥和悬架传给车架及车身使整个汽车产生一定的减速度。当驾驶员放开制动踏板时,复位弹簧将制动蹄拉回复位,摩擦力矩M和制动力FB消失,制动作用即行终止。制动器的设计要求汽车制动器在设计过程中应满足如下要求。(1) 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。2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一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。3工
8、作可靠。为此,汽车至少应有行车制动和驻车制动两套制动装置,且它们的制动驱动机构时各自独立的,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,当其中一套失效时,另一套应保证汽车制动效能不低于正常值的30%;驻车制动装置应采用工作可靠的机械式制动驱动机构。4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达300400,有时甚至高达700。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、降温和一定次数的和缓使用,
9、使摩擦外表得到磨合,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,都是提高抗热衰退的措施。5制动效能的水稳定性好。制动器摩擦外表浸水后,会因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。一般规定在出水后反复制动515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外表,否那么会使制动效能降低并加速磨损。某些越野汽车为了防止水和泥沙进入而采用封闭制动器的措施。6制动时的汽车操纵稳定性好。即以任何速度制动,汽车均不应失去操纵性和方向稳定性
10、。为此,汽车前、后轮制动器的制动力矩应相同。否那么当前轮抱死而侧滑时,将失去操纵性;当后轮抱死而侧滑甩尾时,会失去方向稳定性;当左、右轮的制动力矩差值超过15%时,会在制动时发生汽车跑偏。7制动踏板和手柄的位置和行程符合人-机工程学要求,即操作方便性好,操纵轻便、舒适,能减少疲劳。踏板行程:对轿车应不大于150;对货车应不大于170,其中考虑了摩擦衬片或衬块的容许磨损量。制动手柄行程应不大于160200。各国法规规定,制动的最大踏板力一般为500N轿车700N货车。设计时,紧急制动约占制动总次数的5%10%踏板力的选取范围:轿车为200N300N;货车为350N550N,采用伺服制动或动力制动
11、装置时取其小值。应急制动时的手柄拉力以不大于400N500N为宜;驻车制动的手柄拉力应不大于500N轿车700N货车。8作用滞后的时间要尽可能短,包括从制动踏板开始动作至到达给定制动效能水平所需的时间制动滞后时间和从放开踏板至完全解除制动的时间解除制动滞后时间。9制动时不应产生振动和噪声。10与悬架、转向装置不产生运动干预,在车轮跳动或汽车转向时不会引起自行制动。11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;制动系中也应有必要的平安装置,例如一旦主、挂车之间的连接制动管路损坏,应有防止压缩空气继续漏失的装置;在行驶的过程中挂车一旦脱挂,亦应有平安装置驱使驻
12、车制动将其停驻。12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。13制动系的机件应使用寿命长,制造本钱低;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。制动器工作原理及分类制动系统的一般工作原理是,利用与车身(或车架)相连的非旋转元件和与车轮(或传动轴)相连的旋转元件之间的相互摩擦来阻止车轮的转动或转动的趋势。制动器主要有摩擦式、液力式和电磁式等几种形式。电磁式制动器虽有作用滞后性好,易于连接而且接头可靠等优点,但因本钱高,只在一局部总质量较大的商用车上用作车轮制动器或缓速器;液力式制动器一般只用做缓速器。目
13、前广泛应用的仍为摩擦式制动器。鼓式制动器主要零部件的结构设计 蹄鼓式制动器的总体设计所确定的制动器类型为领从蹄式凸轮制动器。该制动器主要有制动鼓、制动蹄、制动底板、制动蹄支承轴、凸轮轴、摩擦衬片、凸轮轴支座等零件组成。1.7汽车的分类汽车有很多分类方法,可以按照发动机排量、乘客座位数、汽车总质量、汽车总长、车身或驾驶室的特点等来分类,也可以取上述特性中的两个指标作为分类的依据。国标BG/T3730.12001将汽车分为乘用车和商用车。乘用车是指在设计和技术特性上主要用于载运乘客及随身行李和临时物品的汽车,包括驾驶员座位在内最多不超过9个座位。商用车时指在设计和技术特性上用于运送人员和货物的汽车
14、,并且可以牵引挂车。商用车又有客车、半牵引车、货车之分。货车按照汽车最大总质量的分类如下: 表 1-1 货车按照装载质量分类载货汽车类型轻 型微 型重 型6-14中 型厂定最大总质量14本次设计的汽车属于中型载货汽车。1.8汽车形式的选择不同形式的汽车,主要表达在轴数、驱动形式以及布置形式上有区别。1.8.1 轴数 汽车可以有两轴、三轴、四轴甚至更多的轴数。影响轴数的主要因素有汽车的总质量、道路法规对轴载质量的限制和轮胎的负荷能力以及汽车的机构等。随着设计汽车的乘员增多或装载质量增加,汽车的整备质量和总质量也增大。在汽车轴数不变的情况下,汽车总质量增加以后,使公路承受的负荷增加。当这种负荷超过
15、了公路设计的承载能力以后,公路会被破坏,使用寿命也将缩短。为了保护公路,有关部门制定了道路法规,对汽车的轴载质量加以限制。汽车总质量小于19t的公路运输车辆均采用结构简单、制造较本钱低廉的两轴方案。1.8.2驱动形式汽车的驱动形式有42、44、62、64、66、84、88等,其中前一位数字表示汽车车轮总数,后一位数字表示驱动轮数。增加驱动轮数能够提高汽车的通过能力,驱动轮数越多,汽车的机构越复杂,整备质量和制造本钱也随之增加,同时也使汽车的总体布置工作变的困难。总质量小的商用车,多采用机构简单、制造本钱低的42驱动形式。1.8.3货箱布置 汽车的布置形式是指发动机、驱动桥和车身或驾驶室的相互关
16、系和布置特点而言。汽车的使用性能除取决于整车和各总成的有关参数以外,其布置形式对使用性能也有重要影响。货车的布置形式可以按照驾驶室与发动机相对位置的不同,可以分为平头式、短头式、长头式和偏置式四种。货车又可以根据发动机位置不同,分为发动机前置、中置和后置三种布置形式。A. 平头式、短头式、长头式、偏置式货车a.平头式货车 货车的发动机位于驾驶室内时,称为平头式货车。这种形式的货车布置特点是发动机在驾驶员和副驾驶员座位中间,因此驾驶室的前端不需要凸出去,没有独立的发动机舱。b.短头式货车 发动机的大局部在驾驶室的前部,少局部位于驾驶室内的货车,称为短头式货车。这种货车车身局部的结构特点是:因发动
17、机大部凸出在驾驶室前部,所以发动机有独立的发动机舱和单独的罩盖,发动机舱和驾驶室共同形成货车的车头局部。c.长头式货车 货车的发动机位于驾驶室前部称为长头式货车。这种形式的货车车身局部的结构特点与短头式货车相同,只是发动机舱和车头局部更长些。d.偏置式驾驶室的货车主要用于重型矿用自卸车上。它具有平头车的一些优点,如轴距短、视野良好等,此外还具有驾驶室通风条件好、维修方便等优点。短头式货车的主要特点有:汽车的总长和轴距得到了缩短,最小转弯直径小,机动性能好于长头式,不如平头式货车;驾驶员的视野得到改善;动力总成操纵机构简单;发动机的工作对驾驶员的影响得到很大改善;位于驾驶室内的发动机后部接近性不
18、好,导致驾驶室内部空间拥挤,布置踏板困难;汽车正面与其他物体发生碰撞时,驾驶员和前排乘员的伤害程度比平头式货车要轻的多。长头式货车的主要特点有:发动机及其附件的接近性好,便于检修工作;满载时前轴负荷小;地板低,驾驶员上、下车方便;离合器、变速器等操纵机构简单,易于布置;发动机工作对驾驶员的影响很小;驾驶员和前排乘员平安性好。但是总长与轴距均较长,最小转弯直径较大,机动性能不好;驾驶员的视野不好。 平头式货车相对于以上两种车型,发动机可以布置在座椅下后部,此时中间座椅处没有很高的凸起,可以布置三人座椅,故得到广泛应用。平头货车的主要缺点有:空载时前轴负荷大,因而在坏路上的通过性变坏;因为驾驶室有
19、翻转机构和锁止机构,使结构复杂;进出驾驶室不如长头式货车方便;离合器、变速器等操纵机构复杂;发动机的工作噪声、气味、热量和振动对驾驶员等均有较大影响;汽车正面与其他物体发生碰撞时,易使驾驶员和前排乘员受到伤害。平头式货车的主要优点如下:汽车总长和轴距尺寸短,最小转弯直径小,机动性能好,不需要发动机罩和翼子板,加上总长缩短等因素的影响,汽车的整备质量减小;驾驶员的视野得到明显改善;采用翻转式驾驶室时能改善发动机及其附件的接近性;汽车货箱与整车的俯视面积之比称为面积利用率,平头车的该指标比拟高。因此,对于要求结构简单的低速货车来说,采用平头式比拟适宜。B.发动机前置、中置、后置a.发动机前置后桥驱
20、动货车 主要优点:可以采用直列、v型活卧式发动机;发现故障容易;发动机的接近性良好,维修方便;离合器、变速器等操纵机构结构简单,容易布置;货箱地板高度低。主要缺点是:如果采用平头式驾驶室,而且将发动机布置在前轴之上,处于驾驶员、副驾驶员座位之间时,驾驶室内部拥挤,隔绝发动机的工作噪声、气味、热量和振动的工作困难,离合器、变速器等机构复杂;如采用长头式驾驶室,在增加整车长度的同时,为保证驾驶员有良好的视野,需将座椅布置的高些,这又会增加整车和整车质心高度等问题。b.发动机中置后桥驱动 发动机中置后桥驱动货车,可以采用水平对置式发动机布置在货箱下方,因而发动机通用性不好,需特殊设计,故维修不便;离
21、合器、变速器等机构复杂;因发动机距离地面近,容易被车轮带起的泥土弄脏;受发动机位置影响。货箱地板高度高。因为这种布置形式的缺点多,并且难以克服,故不采用。c.发动机后置后桥驱动 这种布置形式的货车是在发动机后置后桥驱动的乘用车地底盘根底上变形而来的,所以一般不采用。它的主要缺点是离合器、变速箱等操纵机构结构复杂;发现发动机故障和维修发动机都困难以及发动机容易被泥土弄脏;后桥容易超载等。第2章 制动器设计2.1 制动器的结构方案分析 制动器分析制动系的功用是使汽车以适当的减速度降速行驶直至停车;在下坡行驶时,使汽车保持适当的稳定车速;使汽车可靠的停在原地或坡道上。制动系统的一般工作原理是,利用与
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