1. 汽車制動傳動裝置的分類及組成
制動器可以分為摩擦式和非摩擦式兩大類。
①摩擦式制動器。靠制動件與運動件之間的摩擦力制動。
②非摩擦式制動器。制動器的結構形式主要有磁粉制動器(利用磁粉磁化所產生的剪力來制動)、磁渦流制動器(通過調節勵磁電流來調節制動力矩的大小)以及水渦流制動器等。
按制動件的結構形式又可分為外抱塊式制動器、內張蹄式制動器、帶式制動器、盤式制動器等;按制動件所處工作狀態還可分為常閉式制動器(常處於緊閘狀態,需施加外力方可解除制動)和常開式制動器(常處於松閘狀態,需施加外力方可制動);按操縱方式也可分為人力、液壓、氣壓和電磁力操縱的制動器。
按制動系統的作用 制動系統可分為行車制動系統、駐車制動系統、應急制動系統及輔助制動系統等。上述各制動系統中,行車制動系統和駐車制動系統是每一輛汽車都必須具備的。
制動操縱能源 制動系統可分為人力制動系統、動力制動系統和伺服制動系統等。以駕駛員的肌體作為唯一制動能源的制動系統稱為人力制動系統;完全靠由發動機的動力轉化而成的氣壓或液壓形式的勢能進行制動的系統稱為動力制動系統;兼用人力和發動機動力進行制動的制動系統稱為伺服制動系統或助力制動系統。
按制動能量的傳輸方式 制動系統可分為機械式、液壓式、氣壓式、電磁式等。同時採用兩種以上傳能方式的制動系稱為組合式制動系統。
2. 重型汽車的制動傳動裝置多採用什麼裝置
一般都是採用氣剎
3. 制動系統的傳動裝置
目前,轎抄車上的制動傳動裝置有機械式和液壓式兩種。 目前,轎車的行車制動系統都採用了液壓傳動裝置,主要由制動主缸(制動總泵)、液壓管路、後輪鼓式制動器中的制動輪缸(制動分泵)、前輪鉗盤式制動器中的液壓缸等組成,見右圖。主缸與輪缸間的連接油管除用金屬管(銅管)外,還採用特製的橡膠制動軟管。各液壓元件之間及各段油管之間還有各種管接頭。制動前,液壓系統中充滿專門配製的制動液。
踩下制動踏板4,制動主缸5將制動液壓入制動輪缸6和制動鉗2,將制動塊推向制動鼓和制動盤。在制動器間隙消失並開始產生制動力矩時,液壓與踏板力方能繼續增長直到完全制動。此過程中,由於在液壓作用下,油管的彈性膨脹變形和摩擦元件的彈性壓縮變形,踏板和輪缸活塞都可以繼續移動一段距離。放開踏板,制動蹄和輪缸活塞在回位彈簧作用下回位,將制動液壓回主缸。
4. 汽車制動裝置有哪些
汽車制動裝置有底板、制動鼓、制動蹄、輪缸(制動分泵)、回位彈簧、定位銷等零部件組成。
在後制動器中常用的盤式剎車與通風盤最大的不同,是通風盤是中空的,更有利於散熱。而制動器的熱穩定性是很重要的,是關繫到汽車制動時生命攸關的頭等大事。因為隨著溫度的升高,制動器制動力是下降的,溫度越高下降的越厲害,所以對制動盤通風降溫是很有利的。
行車制動裝置的功用:
使正在行駛中的汽車減速或在最短的距離內停車。而停車制動裝置的功用是使已經停在各種路面上的汽車保持不動。
但是,有時在緊急情況下,兩種制動裝置可同時使用而增加汽車制動的效果。
有些特殊用途的汽車和經常在山區行駛的汽車,長期而又頻繁地制動將導致行車制動裝置過熱,因此在這些汽車上往往增設各種不同型式的輔助制動裝置,以便在下坡時穩定車速。
5. 我國絕大多數貨車都採用什麼制動方式
絕大多數貨車都採用閘瓦式基礎制動裝置制動方式。目前絕大多數貨車都採用閘瓦式基礎制動裝置。一般客車和特種貨車大多採用閘瓦式基礎制動裝置。時速在120mm/h以上。基礎制動裝置是指機車車輛制動裝置中,在制動缸活塞推桿之後至閘瓦以及其間一系列杠桿、拉桿、制動梁等傳動部分(也包括閘瓦間隙自動調整器)所組成的裝置。制動系統組成部件之一。作用是把充入制動缸的壓力空氣在活塞上產生的推動力增大若干倍以後均勻地傳給各個閘瓦,使之壓緊車輪而產生制動作用。
6. 制動器的類型有哪幾種
汽車制動器從總體結構上可以分為盤式制動器和鼓式制動器兩種類型。詳細介紹:1、盤式制動器:盤式制動器是最常見的一種剎車系統盤式制動器以靜止的剎車碟片夾住隨輪胎轉動的剎車碟盤以產生摩擦力使車輪轉動速度降低的剎車裝置。當踩下剎車踏板時剎車總泵內的活塞會被推動而在剎車油路中建立壓力。壓力經由剎車油傳送到剎車卡鉗上之剎車分泵的活塞剎車分泵的活塞在受到壓力後會向外移動並推動制動塊去夾緊剎車盤使得制動塊與剎車盤發生磨擦以降低車輪轉速。2、鼓式制動器:鼓式制動器算是最早應用在車輛上的剎車系統制動鼓安裝在車輪上並隨車輪一起轉動裡面安裝有剎車片在剎車時剎車活塞會向外推動剎車片與制動鼓產生摩擦達到制動的效果。鼓式制動器結構簡單製造成本較低大多都應用在低端轎車的後輪或者是大貨車的剎車系統上。
7. 制動器分為哪幾種
制動器有盤式,鼓式和陶瓷三種。
盤式制動器是最常見的一種剎車系統,盤式制動器以靜止的剎車碟片,夾住隨輪胎轉動的剎車碟盤以產生摩擦力,使車輪轉動速度降低的剎車裝置。當踩下剎車踏板時,剎車總泵內的活塞會被推動,而在剎車油路中建立壓力。壓力經由剎車油傳送到剎車卡鉗上之剎車分泵的活塞,剎車分泵的活塞在受到壓力後,會向外移動並推動制動塊去夾緊剎車盤,使得制動塊與剎車盤發生磨擦,以降低車輪轉速。
通風盤式制動器是在兩塊剎車盤之間預留出一個空隙,使氣流在空隙中穿過,有些通風盤還在盤面上鑽出許多圓形通風孔,或是在盤面上割出通風槽或預制出矩形的通風孔,通風盤式剎車利用風流作用,其冷熱效果要比普通盤式剎車更好。
盤式制動器散熱性好,連續踩踏剎車時比較不會造成剎車衰退而使剎車失靈的現象,反應迅速,制動力平均,排水性好等,盤式剎車系統的反應快速,可做高頻率的剎車動作,因而較為符合ABS系統的需求,並且盤式剎車沒有鼓式剎車的自動剎緊作用,因此左右車輪的剎車力量比較平均,與鼓式剎車相比較下,盤式剎車的構造簡單,且容易維修。沒有鼓式的自動剎緊作用,使盤式制動器的剎車力較鼓式的剎車為低,盤式剎車的來令片與剎車盤之間的摩擦面積較鼓式剎車的小,使剎車的力量也比較小,手剎車裝置不易安裝,有些後輪使用盤式剎車的車型為此而加設一組鼓式剎車的手剎車機構,盤式剎車磨損較大,致更換頻率可能較高。
鼓式制動器算是最早應用在車輛上的剎車系統,制動鼓安裝在車輪上並隨車輪一起轉動,裡面安裝有剎車片,在剎車時,剎車活塞會向外推動剎車片與制動鼓產生摩擦,達到制動的效果。
鼓式制動器結構簡單,製造成本較低,大多都應用在低端轎車的後輪或者是大貨車的剎車系統上,剎車力大,很多人以為鼓剎剎車效果不好,其實不全對。
鼓式制動器比較大,但是熱衰減明顯,散熱差,由於制動工作機構是封閉在制動鼓內的,制動鼓在受熱膨脹之後與剎車片的接觸面會變小,連續剎車之後熱量無法快速散掉,影響制動效率,所以,如果不是長時間制動的話,鼓式剎車還是有一定優勢。
陶瓷製動器廣泛應用在超級跑車上,無論是在制動性能還是散熱性方面,陶瓷剎車盤都比普通鋼制剎車盤優異很多,其使用壽命是普通鋼制剎車盤的四倍,陶瓷製動器是在1700度高溫下碳纖維與碳化硅合成的增強型復合陶瓷,陶瓷剎車盤不會生銹,幾乎沒有熱衰減,制動力強等等優勢。
8. 大車運行機構的傳動方式分幾種
橋式起重機大車運行機構傳動方式,主要分為集中驅動和分別驅動。
集中驅動又分為快速(高速)和慢速(低速)兩種。高速集中驅動的大車運行機構,由電動機通過制動輪直接與聯軸器、傳動軸聯接,減速器在主梁走台的兩端。這種運行機構的傳動軸轉速較高,傳遞轉矩小,而傳動軸和軸系零件尺寸也較小、傳動機構的重量輕。低速集中驅動的大車運行機構,由電機通過制動輪直接與減速器聯接,減速器在主梁走台的中間。這種傳動方式的特點是傳動軸轉速低,比較安全,但傳動軸轉矩大,因而一些零件的尺寸較大,使整個機構較重。
分別驅動是在橋式起重機上裝兩套相同但又互不聯系的驅動裝置。其特點是省去了傳動軸.而使運行機構自重減輕,由於分組性好,使安裝和維護保養都很方便。
小車的傳動方式有兩種.即減速器位於小車主動輪中間或減速器位於小車主動輪一側。減速器位於小車主動輪中間的小車傳動方式.使小車減速器輸出軸及兩側傳動軸所承受的扭矩比較均勻。減速器位於小車主動輪一側的傳動方式,安裝和維修比較方便,但起車時小車車體有左右扭擺現象。
9. 汽車的傳動形式是什麼
1、機械式傳動系
機械式傳動系結構簡單、工作可靠,在各類汽車上得到廣泛的應用。與發動機配合,保證汽車在不同條件下能正常行駛。為了適應汽車行駛的不同要求,傳動系應具有減速增扭、變速、使汽車倒退、中斷動力傳遞、使兩側驅動輪差速旋轉等具體作用。
2、液力傳動系
液力傳動系組合運用液力和機械來傳遞動力。在汽車上,液力傳動一般指液傳動,即以液體為傳動介質,利用液體在主動元件和從動元件之間循環流動過程中動能的變化來傳遞動力。
動液傳動裝置有液力偶合器和液力變矩器兩種。液力偶合器只能傳遞扭矩,而不能改變扭矩的大小,可以代替離合器的部分功能,即保證汽車平穩起步和加速,但不能保證在換檔時變速器中的齒輪不受沖擊。
3、靜液式傳動系
靜液式傳動系又稱容積式液壓傳動系。主要由油泵、液壓馬達和控制裝置等組成。發動機的機械能通過油泵轉換成液壓能,然後由液壓馬達再又轉換為機械能。
4、電力式傳動系
電力式傳動系主要由發動機驅動的發電機、整流器、逆變裝置(將直流電再轉變為頻率可變的交流電的裝置)、和電動輪(內部裝有牽引電動機和減速器的驅動輪)等組成。
電力式傳動系的性能與靜液式傳動系相近,但電機質量比油泵和液壓馬達大得多,故只限於在超重型汽車上應用。
(9)大型貨車制動傳動裝置是哪種擴展閱讀
車輛動力傳遞時,需要具備反復將動力切斷、連接的功能。車輛從靜止狀態到將發動機驅動力傳遞給變速箱輸入軸,車輛開始行駛的過程中,驅動力要在兩個不同轉速的旋轉半軸之間傳遞,這種功能被稱為起步功能。
車輛用起步裝置分為摩擦離合器裝置和液力傳遞裝置。摩擦離合器裝置分為兩種:一種是與手動變速器組合使用的乾式離合器;另一種是在潤滑油環境中使用的濕式離合器。
發動機實現最佳輸出特性的轉速范圍與實現最佳油耗特性的轉速范圍是不同的。而且車輛行駛狀態中的低速、高速、加速、減速等由於受周圍環境與駕駛者的意圖影響而有很大的變化。
起步加速和高速巡航時,如果不改變發動機轉速和車軸轉速的比例,很難高效率地利用發動機的輸出功率。這種對轉速比,即驅動力比進行變換的裝置稱為變速器。變速器分為駕駛員手動操作的手動變速器和根據運行狀態自動判斷最佳轉速的自動變速器。
自動變速器一邊由具有起步、變速兩個功能的液力變矩器和能夠根據行駛狀態自動選擇不同多速比的液壓式自動選擇不同多速比的液壓式自動變速裝置組成。