盘式制动器复习过程.ppt
《盘式制动器复习过程.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《盘式制动器复习过程.ppt(55页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、TOYOTA盘式制动器TOYOTA盘式制动器分类盘式制动器摩擦副中的旋转元件是以端面工作的金属圆盘,被称为制动盘。其固定元件则有着多种结构型式,大体上可分为两类。一类是工作面积不大的摩擦块与其金属背板组成的制动块,每个制动器中有24个。这些制动块及其促动装置都装在横跨制动盘两侧的夹钳形支架中,总称为制动钳。这种由制动盘和制动钳组成的制动器称为钳盘式制动器。另一类固定元件的金属背板和摩擦片也呈圆盘形,制动盘的全部工作面可同时与摩擦片接触,这种制动器称为全盘式制动器。TOYOTA钳盘式制动器钳盘式制动器过去只用作中央制动器,但目前则愈来愈多地被各级轿车和货车用作车轮制动器。全盘式制动器只有少数汽车
2、(主要是重型汽车)采用为车轮制动器。钳盘式制动器又可按钳体固定在支架上的结构形式分为定钳盘式和浮钳盘式两类。TOYOTA这种制动器存在着以下缺点:油缸较多,使制动钳结构复杂;油缸分置于制动盘两侧,必须用跨越制动盘的钳内油道或外部油管来连通,这使得制动钳的尺寸过大,难以安装在现代化轿车的轮辋内;热负荷大时,油缸和跨越制动盘的油管或油道中的制动液容易受热汽化;若要兼用于驻车制动,则必须加装一个机械促动的驻车制动钳。这些缺点使得定钳盘式制动器难以适应现代汽车的使用要求,故现在已少用。TOYOTA与定钳盘式制动器相反,浮钳盘式制动器轴向和径向尺寸较小,结构简单、造价低;而且热稳定性和水稳定性均好,制动
3、液受热汽化的机会较少。此外,浮钳盘式制动器在兼充行车和驻车制动器的情况下,只须在行车制动钳油缸附近加装一些用以推动油缸活塞的驻车制动机械传动零件即可。故自70年代以来,浮钳盘式制动器逐渐取代了定钳盘式制动器。TOYOTA钳盘式制动器基本结构16.2.3盘式车轮制动器的检修1.主要零件检修(1)制动盘的检修 制动盘不得有裂纹,否则应更换。制动盘的工作表面有轻微锈斑、划痕和沟槽,可用砂纸清除。制动盘的工作表面如有严重磨损或划痕时,可进行车削。但车削后的极限值,应不小于原厂的规定,如桑塔纳2000GSi标准厚度为20mm,磨损极限为17.8mm;一汽奥迪标准厚度为22mm,磨损极限为20mm。车削后
4、的制动盘端面,应在距制动盘外缘10mm处测量端面圆跳动,其误差应不大0.1mm。否则,将会引起故障,降低制动效能。制动盘厚度的检查,如图16.21所示;制动盘轴向跳动的检查如图16.22所示;制动摩擦片厚度的检查如图16.23所示。图16.21 制动盘厚度的检查1-卡尺 2-制动盘图16.22 制动盘轴向跳动的检查1-制动盘 2-百分表图16.23 制动摩擦片厚度的检查1-制动摩擦片厚度 2-制动摩擦片磨损极限厚度3-制动块的总厚度 4-轮辐 5-外制动摩擦片 6-制动盘(2)制动块总成的检修浮动式钳盘车轮制动器的制动块总成的制动块与摩擦片背板均采用粘结方式连接,为一次性使用件。如有损坏或摩擦
5、片的厚度小于极限值时,如桑塔纳2000GSi制动块总厚度低于7mm时,应更换新的制动块总成。在许多车辆上采用了报警装置,当摩擦片磨损至一定程度时,如声音式报警装置的报警簧片与旋转的制动盘接触,就会发出尖叫声,簧片与制动盘的接触不会对盘造成损伤。但是如再继续使用,摩擦片过度磨损至摩擦片背板露出,就会损伤制动盘。因此,当簧片发出尖叫声,应及时更换制动块总成。2.盘式制动器的装配由于新制动块总成比旧件的厚度大,在装配制动块前应将制动钳的活塞推回一定距离。为减小推压活塞复位时的阻力,可将制动钳上的放气螺钉拧开。组装时,应注意润滑制动钳的滑轨或滑销。装复后,在踩下几次制动踏板后,检查制动盘的运转是否有较
6、大阻力。TOYOTA盘式制动器的特点盘式制动器与鼓式制动器相比,有以下优点:制动盘暴露在空气中,散热能力强。特别是采用通风式制动盘,空气可以流经内部,加强散热;浸水后制动效能降低较少,而且只须经一两次制动即可恢复正常;制动效能较稳定、平顺性好;制动盘沿厚度方向的热膨胀量极小,不会象制动鼓的热膨胀那样使制动器间隙明显增加而导制动踏板行程过大。结构简单,摩擦片安装更换容易,维修方便。TOYOTA盘式制动器的缺点:因制动时无助势作用,故要求管路液压比鼓式制动器高,一般要用伺服装置和采用较大直径的油缸;防污性能差,制动块摩擦面积小,磨损较快;兼用于驻车制动时,需要加装的驻车制动传动装置较鼓式制动器复杂
7、,因而在后轮上的应用受到限制。TOYOTA目前,盘式制动器已广泛应用于轿车,但除了在一些高性能轿车上用于全部车轮以外,大都只用作前轮制动器,而与后轮的鼓式制动器配合,以期汽车有较高的制动时的方向稳定性。在货车上,盘式制动器也有采用,但离普及还有相当距离。一、制动系功用与组成一、制动系功用与组成1 1功用:视需要使汽车减速或在最短的距离内停车,并保证停放可靠,功用:视需要使汽车减速或在最短的距离内停车,并保证停放可靠,不致自动滑溜。不致自动滑溜。2 2组成:制动器和制动操纵机构组成:制动器和制动操纵机构 二、制动系类型二、制动系类型 分为行车制动系、驻车制动系、辅助制动系分为行车制动系、驻车制动
8、系、辅助制动系 三、制动系工作原理三、制动系工作原理 在汽车车轮上作用一个与汽车行驶方向或趋势相反的力矩,并使路面在汽车车轮上作用一个与汽车行驶方向或趋势相反的力矩,并使路面产生阻碍车轮转动和汽车行驶的阻力。产生阻碍车轮转动和汽车行驶的阻力。鼓式制动器TOYOTA鼓式制动器分类由于制动蹄张开机构的形式,张开力作用点和制动蹄支承点的布置方面的不同,使得制动器的工作性能也不同。按制动时两制动蹄对制动鼓作用的径向力是否平衡,鼓式制动器可分为三种:简单非平衡式(领从蹄式)平衡式(双领蹄式、双向双领蹄式、双从蹄式)自动增力式(单向自增力式和双向自增力式)TOYOTA1.简单非平衡式制动器简单非平衡式(领
9、从蹄式)制动器按其两蹄张开的力源不同,分为液压张开式(轮缸式)和气压凸轮张开式两种。TOYOTAA.结构TOYOTA结构特点是两制动蹄的支撑点都位于蹄的一端,两支撑点与张开力作用点的布置都是轴对称式;轮缸中两活塞的直径相等。TOYOTAB.工作原理当踩下制动踏板,制动液被压入轮缸19,推动制动轮缸活塞5向两端移动,而通过活塞顶块6推动两制动蹄压向制动鼓,使蹄与鼓之间产生摩擦力,实现汽车制动。松开制动踏板,制动蹄在回位弹簧4、10的作用下回到原位,制动液流回主缸,制动即被解除TOYOTAC.制动助势与制动减势相同的张力Fs法向反力Fn1和Fn2切向反力Ft1和Ft2支撑反力S1,S2TOYOTA
10、2.平衡式制动器如果制动器两蹄均为领蹄(助势蹄)或均为从蹄(减势蹄),则两蹄施加给制动鼓的两个法向力互相平衡,这种制动器成为平衡式制动器。其中只有在前进制动时两蹄为助势的,称为单向助势平衡式(单向双领蹄式)制动器。无论在前进或倒驶制动时,两蹄均为助势的称为双向助势平衡式(双向双领蹄式)制动器。在前进制动时两蹄为减势的,称为单向减势平衡式(双从蹄式)制动器。TOYOTA1)单向双领蹄式TOYOTA双领蹄式制动器与领从蹄式制动器在结构上主要有两点不相同:一是双领蹄式制动器的两制动蹄各用一个单活塞式轮缸,而领从蹄式制动器的两蹄共用一个双活塞式轮缸;二是双领蹄式制动器的两套制动蹄、制动轮缸、支承销在制
11、动底板上的布置是中心对称的,而领从蹄式制动器中的制动蹄、制动轮缸、支承销在制动底板上的布置是轴对称布置的。TOYOTATOYOTATOYOTA2)双向双领蹄式TOYOTA红旗CA7560 型轿车制动器TOYOTA与领从蹄式制动器相比,双向双领蹄式制动器在结构上有三个特点,一是采用两个双活塞式制动轮缸;二是两制动蹄的两端都采用浮式支承,且支点的周向位置也是浮动的;三是制动底板上的所有固定元件,如制动蹄、制动轮缸、回位弹簧等都是成对的,而且既按轴对称、又按中心对称布置。TOYOTATOYOTA在前进制动时,所有的轮缸活塞都在液压作用下向外移动,将两制动蹄4和8压靠到制动鼓1上。在制动鼓的摩擦力矩作
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 制动器 复习 过程
限制150内