第四章 汽车的制动性.ppt
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1、第四章第四章 汽车的制动性汽车的制动性 汽车行驶时能在短距离内停车且维持行汽车行驶时能在短距离内停车且维持行驶方向稳定性和在下长坡时能维持一定车驶方向稳定性和在下长坡时能维持一定车速的能力,称为汽车的制动性。速的能力,称为汽车的制动性。第一节第一节 制动性的评价指标制动性的评价指标第二节第二节 制动时车轮的受力制动时车轮的受力第三节第三节 汽车的制动效能及其恒定性汽车的制动效能及其恒定性第四节第四节 制动时汽车的方向稳定性制动时汽车的方向稳定性第五节第五节 前、后制动器制动力的比例关系前、后制动器制动力的比例关系第一节第一节 制动性的评价指标制动性的评价指标汽车制动性的评价指标汽车制动性的评价
2、指标:1)制动效能,即制动距离和制动减速度;制动效能,即制动距离和制动减速度;制动效能是指在良好路面上,汽车以一定初速制动到停车的制动效能是指在良好路面上,汽车以一定初速制动到停车的 制动距离或制动时汽车的减速度;制动距离或制动时汽车的减速度;2)制动效能的恒定性,即抗热衰退性能;)制动效能的恒定性,即抗热衰退性能;汽车高速行驶或下长坡连续制动时制动效能保持的程度,称汽车高速行驶或下长坡连续制动时制动效能保持的程度,称 为抗热衰退性能;为抗热衰退性能;制动器温度升高后能否保持在冷状态时的制 动效能,已成为设计制动器时要考虑的一个重要问题;另外,涉水行驶后,制动器还存在水衰退问题)3)制动时汽车
3、的方向稳定性,即制动时汽车不发生跑偏、侧滑以)制动时汽车的方向稳定性,即制动时汽车不发生跑偏、侧滑以 及失去转向能力的性能。及失去转向能力的性能。第二节第二节 制动时车轮的受力制动时车轮的受力车轮在制动时的受力分析(如图)车轮在制动时的受力分析(如图)一、地面制动力一、地面制动力 是车轮制动器中摩擦片与制动鼓或盘相对滑转时的摩擦力矩,单位为 是地面制动力,单位为 为车轮垂直载荷、为车轴对车轮的推力 为地面对车轮的法向反作用力,单位为二、制动器制动力地面制动力取决于两个摩擦副的摩擦力:一个是制动器内制动摩擦片与制动鼓地面制动力取决于两个摩擦副的摩擦力:一个是制动器内制动摩擦片与制动鼓或制动盘间的
4、摩擦力,一个是轮胎与地面间的摩擦力或制动盘间的摩擦力,一个是轮胎与地面间的摩擦力附着力。附着力。制动器制动力仅有制动器结构参数所决定,即取决于制动器的形式、结构尺寸、制动器制动力仅有制动器结构参数所决定,即取决于制动器的形式、结构尺寸、制动器摩擦副的摩擦因数以及车轮半径,并与制动踏板力,即制动系的液压或制动器摩擦副的摩擦因数以及车轮半径,并与制动踏板力,即制动系的液压或空气压力成正比。(如图)空气压力成正比。(如图)三、地面制动力、制动器制动力与附着力之间的关系制动时,对于车轮的运动只考虑滚制动时,对于车轮的运动只考虑滚动与抱死拖滑两种状况,当制动踏动与抱死拖滑两种状况,当制动踏板力较小时,显
5、然此时,车轮滚动板力较小时,显然此时,车轮滚动时的地面制动力等于制动器制动力,时的地面制动力等于制动器制动力,且随踏板力增长成正比地增长;但且随踏板力增长成正比地增长;但地面制动力是滑动摩擦的约束反力,地面制动力是滑动摩擦的约束反力,它的值不能超过附着力,即它的值不能超过附着力,即当制动器踏板力当制动器踏板力 或制动系液压力或制动系液压力 上升到某一值、地面制动力上升到某一值、地面制动力 达达到附着力到附着力 值时,车轮即抱死不转值时,车轮即抱死不转而出现拖滑现象。然而,制动器制而出现拖滑现象。然而,制动器制动力动力 由于制动器摩擦力矩的增长由于制动器摩擦力矩的增长仍按直线关系继续上升。仍按直
6、线关系继续上升。由此可见,由此可见,地面制动力首先取决于制动器制动力,但同时又受到地面附着地面制动力首先取决于制动器制动力,但同时又受到地面附着 条件的限制条件的限制。四、硬路面上的附着系数四、硬路面上的附着系数如图,此为汽车制动过程中逐渐增大踏如图,此为汽车制动过程中逐渐增大踏板力时轮胎留在地面上的印痕,基本上板力时轮胎留在地面上的印痕,基本上可分为三段:可分为三段:1)印痕的形状与轮胎胎面花纹基本上)印痕的形状与轮胎胎面花纹基本上一致,车轮还接近于单纯的滚动,可以一致,车轮还接近于单纯的滚动,可以认为,认为,2)轮胎花纹的印痕可以辨别出来,但轮胎花纹的印痕可以辨别出来,但花纹逐渐模糊,轮胎
7、不只是单纯的滚动,花纹逐渐模糊,轮胎不只是单纯的滚动,胎面与地面发生一定程度的相对滑动,胎面与地面发生一定程度的相对滑动,即车轮处于边滚边滑的状态,此时,即车轮处于边滚边滑的状态,此时,3)看不出花纹的印痕,车轮被抱死,看不出花纹的印痕,车轮被抱死,此时,此时,由以上可得,随着制动强度的增加,车轮滚动成分越来越少,而滑动成分越由以上可得,随着制动强度的增加,车轮滚动成分越来越少,而滑动成分越来越多。一般用滑动率来越多。一般用滑动率 来说明滑动成分的多少。滑动率的定义是来说明滑动成分的多少。滑动率的定义是令地面制动力与垂直载荷之比为令地面制动力与垂直载荷之比为制动力系制动力系数数 ,则制动力系数
8、与滑移率的关系曲线,则制动力系数与滑移率的关系曲线右如图所示,图上右如图所示,图上B点制动力系数达到最大,点制动力系数达到最大,称为称为峰值附着系数峰值附着系数 ,滑动率达到,滑动率达到100%时的制动力系数称为时的制动力系数称为滑动附着系数滑动附着系数 。思考题:分析右图?思考题:分析右图?图图4-5是在轮胎没有受到侧向力的条件下是在轮胎没有受到侧向力的条件下测得的;实际行驶中,轮胎常常受到侧测得的;实际行驶中,轮胎常常受到侧向力而侧偏或发生侧滑;图向力而侧偏或发生侧滑;图4-6是在有侧是在有侧偏时测得的关系曲线。偏时测得的关系曲线。侧向力系数侧向力系数 是侧向力与垂直载荷之比;是侧向力与垂
9、直载荷之比;由曲线可得,滑动率越低,同一侧偏角由曲线可得,滑动率越低,同一侧偏角条件下的侧向力系数越大,即轮胎保持条件下的侧向力系数越大,即轮胎保持转向、防止侧滑的能力越大。转向、防止侧滑的能力越大。问题:试分析影响附着系数的因素?问题:试分析影响附着系数的因素?附着系数的数值决定于道路的材料、路面的附着系数的数值决定于道路的材料、路面的状况与轮胎结构、胎面花纹、材料以及汽车状况与轮胎结构、胎面花纹、材料以及汽车运动的速度等因素;如图运动的速度等因素;如图问题问题:试解释滑水现象?滑水现象对车辆制动的影响?:试解释滑水现象?滑水现象对车辆制动的影响?uFh A ua2 升力分量升力分量Fh与轮
10、胎接地面积与轮胎接地面积A、水密度水密度 及车速及车速ua的平方成正比的平方成正比u uh=6.34 pi式中式中:滑水车速滑水车速 uh(单位为单位为km/h)pi 轮胎内压,单位为轮胎内压,单位为kPa问题问题:试解释滑水现象?滑水现象对车辆制动的影响?:试解释滑水现象?滑水现象对车辆制动的影响?uFh A ua2 升力分量升力分量Fh与轮胎接地面积与轮胎接地面积A、水密度水密度 及车速及车速ua的平方成正比的平方成正比u uh=6.34 pi式中式中:滑水车速滑水车速 uh(单位为单位为km/h)pi 轮胎内压,单位为轮胎内压,单位为kPa第第三节三节 汽车的制动效能及其恒定性汽车的制动
11、效能及其恒定性汽车的制动效能是指汽车迅速降低车速直至停车的能力。评定制动效能的指汽车的制动效能是指汽车迅速降低车速直至停车的能力。评定制动效能的指标是制动距离标是制动距离 和制动减速度和制动减速度 。一、制动距离与制动减速度一、制动距离与制动减速度制动距离制动距离是指汽车速度为是指汽车速度为 时,从驾驶员开始操纵制动控制装置到汽车完时,从驾驶员开始操纵制动控制装置到汽车完全停住为止所驶过的距离;制动距离与制动踏板力、路面附着条件、车辆全停住为止所驶过的距离;制动距离与制动踏板力、路面附着条件、车辆载荷、发动机是否结合等许多因素有关;一般制动距离是在冷试验的条件载荷、发动机是否结合等许多因素有关
12、;一般制动距离是在冷试验的条件下测得的。下测得的。制动减速度制动减速度是制动时车速对时间的倒数,即是制动时车速对时间的倒数,即 。它反映了地面制动力。它反映了地面制动力的大小,因此与制动器制动力及附着力有关。的大小,因此与制动器制动力及附着力有关。在不同路面上,汽车能达到的最大减速度为:在不同路面上,汽车能达到的最大减速度为:若允许汽车的前后车轮同时抱死,则若允许汽车的前后车轮同时抱死,则若装有理想的制动防抱死装置来控制汽车的制动,则最大减速度为:若装有理想的制动防抱死装置来控制汽车的制动,则最大减速度为:但在汽车制动时,一般不希望任何车轴上的制动器抱死,故但在汽车制动时,一般不希望任何车轴上
13、的制动器抱死,故 将小于将小于 在评价汽车的制动性能时,我国行业标准采用平均减速度的概念,即在评价汽车的制动性能时,我国行业标准采用平均减速度的概念,即ECE R13和和GB7258采用的是充分发出的平均减速度采用的是充分发出的平均减速度 式中式中,为为 的车速的车速(km/h);为起始制动车速为起始制动车速(km/h);为为 的的车速车速(km/h);为为 到到 车辆经过的距离车辆经过的距离(m);为为 到到 车辆经过的距离车辆经过的距离(m)。二、制动距离的分析二、制动距离的分析从制动的全过程来看,总共从制动的全过程来看,总共包括驾驶员见到信号后作出包括驾驶员见到信号后作出行动反应,制动器
14、起作用,行动反应,制动器起作用,持续制动和放松制动器四个持续制动和放松制动器四个阶段。一般所指阶段。一般所指制动距离是制动距离是开始踩着制动踏板到完全停开始踩着制动踏板到完全停车的距离。它包括制动器起车的距离。它包括制动器起作用和持续制动两个阶段中作用和持续制动两个阶段中汽车驶过的距离汽车驶过的距离 和和 。图图4-14是驾驶员在接受了紧急制是驾驶员在接受了紧急制动信号后,制动踏板力、汽车制动信号后,制动踏板力、汽车制动减速度与制动时间的关系曲线。动减速度与制动时间的关系曲线。图图4-14a是实际测得的,图是实际测得的,图4-14b是经过简化后的曲线。是经过简化后的曲线。问题:根据图问题:根据
15、图4-144-14,分析汽车制动过程?,分析汽车制动过程?经过数值推算,可得以下结果:经过数值推算,可得以下结果:从上式可以看出,决定汽车制动距离的主要因素是:从上式可以看出,决定汽车制动距离的主要因素是:制动器起作用的时间、制动器起作用的时间、最大制动减速度即附着力以及起始制动车速。最大制动减速度即附着力以及起始制动车速。下面仅对制动器起作用的时间加以分析。下面仅对制动器起作用的时间加以分析。真正使汽车减速停车的是持续制动时间,但制动器起作用时间对制动距离的真正使汽车减速停车的是持续制动时间,但制动器起作用时间对制动距离的影响是不小的。制动器起作用时间与制动系的结构形式有密切的关系。如下影响
16、是不小的。制动器起作用时间与制动系的结构形式有密切的关系。如下例:以例:以“红旗红旗”轿车为例,见下表:轿车为例,见下表:表表4-3为使用不同制动系统后,对汽车作制动试验而得到的数据;由表可知,为使用不同制动系统后,对汽车作制动试验而得到的数据;由表可知,采用压缩空气液压制动系后,制动距离缩短了采用压缩空气液压制动系后,制动距离缩短了32%,制动时间减少了,制动时间减少了31.6%,但最大减速度只提高但最大减速度只提高3.5%;实验结果表明,制动器起作用的时间减少是制动;实验结果表明,制动器起作用的时间减少是制动距离缩短的主要原因。距离缩短的主要原因。图图4-15是根据是根据Autocar19
17、931998年对年对48辆装有真空助力器的各种汽辆装有真空助力器的各种汽车在干燥、良好路面上进行制车在干燥、良好路面上进行制动实验得到的结果,并按最小动实验得到的结果,并按最小二乘法原理拟和得到的实验曲二乘法原理拟和得到的实验曲线。拟合的公式为:线。拟合的公式为:三、制动效能的恒定性三、制动效能的恒定性以上讨论仅限于在冷制动情况(制动器起始以上讨论仅限于在冷制动情况(制动器起始温度在温度在100100度以下)的制动效能。汽车的制动度以下)的制动效能。汽车的制动器实际经常在工作中处于高温状态。因此制器实际经常在工作中处于高温状态。因此制动器温度上升后,摩擦力矩常会有显著下降,动器温度上升后,摩擦
18、力矩常会有显著下降,这种现象称为这种现象称为制动器的热衰退。制动器的热衰退。制动效能的制动效能的恒定性主要是指抗热衰退性能。其性能一般恒定性主要是指抗热衰退性能。其性能一般用一系列连续制动时的制动效能的保持程度用一系列连续制动时的制动效能的保持程度来衡量。抗热衰退性能与制动器摩擦副材料来衡量。抗热衰退性能与制动器摩擦副材料及制动器结构有关,且与制动器的结构形式及制动器结构有关,且与制动器的结构形式也有密切关系。也有密切关系。国家行业标准国家行业标准ZBT24007-89,要求以一要求以一定车速连续制动定车速连续制动15次,每次的制动强次,每次的制动强度为度为3m.s-2,最后的制动效能应不低于
19、最后的制动效能应不低于规定的冷试验制动效能(规定的冷试验制动效能(5.8m.s-2)的的60%(在制动踏板力相同的条下)。(在制动踏板力相同的条下)。第四节第四节 制动时汽车的方向稳定性制动时汽车的方向稳定性 制动过程中,有时会出现制动跑偏、后轴制动过程中,有时会出现制动跑偏、后轴侧滑或前轮失去转向能力而是汽车失去控制侧滑或前轮失去转向能力而是汽车失去控制离开原来的行驶方向;一般称汽车在制动过离开原来的行驶方向;一般称汽车在制动过程中维持直线形式或按预定弯道形式的能力程中维持直线形式或按预定弯道形式的能力为制动时的方向稳定性。为制动时的方向稳定性。制动时汽车自动向左或向右偏驶称为制动时汽车自动
20、向左或向右偏驶称为“制制动跑偏动跑偏”;侧滑侧滑是指制动时汽车的某一轴或是指制动时汽车的某一轴或两轴发生横向移动。如图两轴发生横向移动。如图4-17所示。所示。前轮前轮失去转向能力失去转向能力是指弯道制动时汽车不再按原是指弯道制动时汽车不再按原来的弯道行驶而沿弯道切线方向驶出。制动来的弯道行驶而沿弯道切线方向驶出。制动跑偏、侧滑与前轮失去转向能力是造成交通跑偏、侧滑与前轮失去转向能力是造成交通事故的重要原因。事故的重要原因。一、汽车的制动跑偏一、汽车的制动跑偏制动时,汽车跑偏的原因有两个:制动时,汽车跑偏的原因有两个:1)汽车的左右车轮,特别是前轴左、右)汽车的左右车轮,特别是前轴左、右车轮制
21、动器的制动力不相等;车轮制动器的制动力不相等;2)制动时悬架导向杆系与转向系拉杆在)制动时悬架导向杆系与转向系拉杆在运动学上的不协调。运动学上的不协调。其中,第一个原因是制造、调整误差造其中,第一个原因是制造、调整误差造成的;而第二个原因是设计造成的。成的;而第二个原因是设计造成的。曾在轿车上作了专门的试验来观察左、右车轮制动力不相等的程度对制动跑曾在轿车上作了专门的试验来观察左、右车轮制动力不相等的程度对制动跑偏的影响。实验结果用偏的影响。实验结果用车身横向位移车身横向位移和汽车的和汽车的航向角航向角来表示。航向角为制动时来表示。航向角为制动时汽车纵轴线与原定行驶方向的夹角。对于左右车轮制动
22、力之差常用不相等度来汽车纵轴线与原定行驶方向的夹角。对于左右车轮制动力之差常用不相等度来表示,即:表示,即:式中,式中,为大的制动器制动力;为大的制动器制动力;为小的制动器制动力。为小的制动器制动力。运动干涉:运动干涉:紧急制动时,向前转动的车紧急制动时,向前转动的车轮使前轴向前扭转一轮使前轴向前扭转一 个角度个角度,使转向节的上节臂球头销移,使转向节的上节臂球头销移动。角度动。角度 的大小和钢板弹簧的大小和钢板弹簧 的刚度、结构有关。的刚度、结构有关。C点是板簧的中心,点是板簧的中心,A点为转向点为转向垂臂的端点,垂臂的端点,B点为板簧的瞬时中点为板簧的瞬时中心。心。制动时载荷前移,制动时载
23、荷前移,C点以点以A点点与与B点点 为园心转动形成干涉。为园心转动形成干涉。B干涉量干涉量AC二、制动时后轴侧滑与前轴转向能力的丧失二、制动时后轴侧滑与前轴转向能力的丧失 制动时发生侧滑,特别是后轴侧滑,将引起汽车剧烈的回转运动,严制动时发生侧滑,特别是后轴侧滑,将引起汽车剧烈的回转运动,严重时可使汽车调头。以下通过四项汽车制动试验来说明。重时可使汽车调头。以下通过四项汽车制动试验来说明。前轮无制动力而后轮有足够的制动力前轮无制动力而后轮有足够的制动力 试验结果如图试验结果如图4-22A曲线所示,曲线所示,由曲线可知,随着车速提高,侧滑的程度更加剧烈。由曲线可知,随着车速提高,侧滑的程度更加剧
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