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空气液压制动传动装置

发布时间:2022-05-12 15:51:13

⑴ 气压制动装置由什么组成的

气压制动系统供能装置由以下四个部分组成:
一是产生压缩空,的空气压缩机和储存压缩空气的储气筒;
二是将气体压力限制在一个安全范围的调压阀和安全阀;
三是改善压缩空气质量的各种空气滤清器、油水分离器、空气干燥器和防冻器等;四是在一个回路损坏时用以保护其他回路,使其中气压能不受损失的多回路保护阀等。

首先,气压制动装置是利用压缩空气作为制动装置的动力源。

特点:制动操纵省力,制动强度大,踏板行程小;但需要消耗发动机的动力;制动较粗暴且结构相对复杂。应用车型:一般载重汽车和部分中型汽车上采用此类气压制动装置。其次,构造主要由空气压缩机、制动气室、储气筒、调压阀、制动控制阀等组成。
①空气压缩机:由发动机通过传动带、齿轮、或采用凸轮轴直接驱动。按缸数分单缸、双缸(如东风EQ1090E型汽车用的是单缸、解放CA1092汽车用的是双缸)。
②制动气室:把储气筒的压力,转变为转动凸轮的机械力。
③储气筒:
④调压阀:调节储气筒中压缩空气压力,使其保持在规定压力范围。
⑤制动控制阀:控制制动气室中的工作压力,并可以使其变化,也可随动作用(即保证制动气室气压与踏板行程有一定的比例关系)。工作:
驾驶员踩下制动踏板时,拉杆带动制动控制阀拉臂摆动,使制动控制阀工作,储气筒前腔的压缩空气经过制动控制阀的上腔进入后制动气室,使后轮制动。
同时,储气筒后腔的压缩空气通过制动控制阀下腔进入前制动室。
当放松制动踏板时,制动控制阀使各制动气室通大气(通常我们听到的大卡车“哧~~”的声音,就是气压泄压的声音)以解除制动。结语:
气动制动装置的特点,也确定其应用的车型范围。在其车型工作原理中,也涉及到其他零部件,但根本作用依旧是保障气路气压等作用,如放气阀、气压表等。

⑵ 气压增压式液力制动传动装置有那些主要部件组成

空气液压制动传动装置(油气复合式) 一、目的 气压制动的长处是小的踏板力和小的踏板行程,能产生大的促动力。液压制动之长是滞后时间短,摩擦件少,性能稳定,非悬架支承件少,行驶平顺性好,适用多种高性能制动器,可用双轮缸,更合理的布置双管路系统。 为了兼取气压制动和液压制动两者的优点,不少重型汽车采用了空气液压制动传动装置。它和真空加力装置的原理一样,只是以压缩空气作为动力源。由于压缩空气的工作压力较大,多为(0.45~0.6)mpa,而真空式所具有的最大压力差,只能略等于大气压力。故加力气室小巧紧凑,安装位置不受限制,系统布局合理。 二、控制型式 这种制动传动装置,由于控制阀的安装和控制方式的不同,可分为两种控制型式: (1)直接控制式--利用气压控制阀同时直接控制两个单腔的增压器或一个双腔的增压器(又称气顶油式)。 (2)间接控制式--利用一个单腔液压主缸,同时控制两个带有气压控制阀的增压器(又称油控气、气顶油式)。 三、间接控制式的空气液压制动传动装置 (一)组成和构造特点 图20-67所示为双管路油控气、气顶油制动系统的组成。它由空气压缩机1、调压器2、贮气筒3、4组成加力气源。各管路分别装有2各自的空气增压器,用一个单腔液压主缸34控制。 图20-67 间接控制式的空气液压制动传动装置 1-空气压缩机;2-调压器;3、4-贮气筒,5、7-轮缸;6、9-空气增压器;8-制动主缸;10-气压表(二)空气增压器 1、空气增压器的组成 从图20-68看出:空气增压器是由加力气室17、辅助缸12和控制阀三部分组成。是气压和液压制动结构的变型体,故省略结构内容。 图20-68 间接控制的空气增压器简图 1-加力气室活塞;2-回位弹簧;3-控制阀活塞;4-放气螺钉;5-膜片芯管;6-空气滤清器;7-膜片;
8-排气阀;9-进气阀;10-放气螺钉;11-复合式单向阀;12-辅助缸;13-球阀;14-辅助缸活塞;

⑶ 液压制动装置是怎样工作的

液压制动装置工作原理如下
党液压制动装置得电之后,液压缸升起推动传动机构打开抱闸当在断电的情况下,液压缸自动关闭,抱闸也自动抱住,起到一个及时刹车的作用

⑷ 生活中常见的液压与气动传动实例,简要说明优缺点

生活中常见的液压与气动传动实例简要说明,以优缺点液压比较费事,启动比较省劲。

⑸ 对于液压制动系统的排气,你知道哪些细节

刹车泵处有个φ10的排气嘴,旋松排气嘴,放刹车液,直到刹车行程到底,旋紧排气嘴反复握松刹车,最后必须保持握住。刹车泵有一个φ10的排气嘴,松开排气嘴,放刹车液,直到刹车行程结束,拧紧排气嘴;。取下放气阀上的防尘罩,在放气阀,上装上适 当长度的透明油管,一头插人容器中,油管的下口不得露出液面。


对于安装了真空 增压器的液压制动系统,应当首先排放真空增压器上离总泵最近的放气阀,然 后逐一排放较远的放气阀和各分泵上的放气阀.液压制动系统必须排净空气后,方可正常使用。应先检查系统内管路连接是否良好,并在制动主缸贮液室内加足制动液,拧紧加油口盖后再按以下方法排出空气。

⑹ 气压制动装置

目前,轿车上广泛装用真空助力器作为制动助力器,利用发动机喉管处的真空度来帮助驾驶员操纵制动踏板。根据真空助力膜片的多少,真空助力器分为单膜片式和串联膜片式两种。
单膜片式 国产轿车都采用此种型式的真空助力器。
工作过程:
1. 真空助力器不工作时(图a),弹簧15将推杆连同柱塞18推到后极限位置(即真空阀开启),橡胶阀门9则被弹簧压紧在空气阀座上10(即空气阀关闭)。伺服气室前、后腔经通道A、控制阀腔和通道B互相连通,并与空气隔绝。在发动机开始工作、且真空单向阀被吸开后,伺服气室左右两腔内都产生一定的真空度。
2. 当制动踏板踩下时,起初气室膜片座8固定不动,来自踏板机构的操纵力推动控制阀推杆12和控制阀柱塞18相对于膜片座8前移。当柱塞与橡胶反作用盘7之间的间隙消除后,操纵力便经反作用盘7传给制动主缸推杆2(如下图)。同时,橡胶阀门9随同控制阀柱塞前移,直到与膜片座8上的真空阀座接触为止。此时,伺服气室前后腔隔绝。
3. 控制阀推杆12继续推动控制阀柱塞前移,到其上的空气阀座10离开橡胶阀门9一定距离。外界空气充入伺服气室后腔(如下图),使其真空度降低。在此过程中,膜片20与阀座也不断前移,直到阀门重新与空气阀座接触为止。因此在任何一个平衡状态下,伺服气室后腔中的稳定真空度与踏板行程成递增函数关系。

⑺ 气压增压式液力制动传动装置的组成

空气液压制动传动装置(油气复合式) 一、目的 气压制动的长处是小的踏板力和小的踏板行程,能产生大的促动力。液压制动之长是滞后时间短,摩擦件少,性能稳定,非悬架支承件少,行驶平顺性好,适用多种高性能制动器,可用双轮缸,更合理的布置双管路系统。 为了兼取气压制动和液压制动两者的优点,不少重型汽车采用了空气液压制动传动装置。它和真空加力装置的原理一样,只是以压缩空气作为动力源。由于压缩空气的工作压力较大,多为(0.45~0.6)mpa,而真空式所具有的最大压力差,只能略等于大气压力。故加力气室小巧紧凑,安装位置不受限制,系统布局合理。 二、控制型式 这种制动传动装置,由于控制阀的安装和控制方式的不同,可分为两种控制型式: (1)直接控制式--利用气压控制阀同时直接控制两个单腔的增压器或一个双腔的增压器(又称气顶油式)。 (2)间接控制式--利用一个单腔液压主缸,同时控制两个带有气压控制阀的增压器(又称油控气、气顶油式)。 三、间接控制式的空气液压制动传动装置 (一)组成和构造特点 图20-67所示为双管路油控气、气顶油制动系统的组成。它由空气压缩机1、调压器2、贮气筒3、4组成加力气源。各管路分别装有2各自的空气增压器,用一个单腔液压主缸34控制。 图20-67 间接控制式的空气液压制动传动装置 1-空气压缩机;2-调压器;3、4-贮气筒,5、7-轮缸;6、9-空气增压器;8-制动主缸;10-气压表(二)空气增压器 1、空气增压器的组成 从图20-68看出:空气增压器是由加力气室17、辅助缸12和控制阀三部分组成。是气压和液压制动结构的变型体,故省略结构内容。 图20-68 间接控制的空气增压器简图 1-加力气室活塞;2-回位弹簧;3-控制阀活塞;4-放气螺钉;5-膜片芯管;6-空气滤清器;7-膜片;
8-排气阀;9-进气阀;10-放气螺钉;11-复合式单向阀;12-辅助缸;13-球阀;14-辅助缸活塞;
15-片状推叉;16-加力气室推杆;17-加力气室;18-保养孔 2.空气增压器的工作情况 (1)不制动时–––控制阀活塞3左侧c室无控制油压,控制阀的膜片7和活塞3在其回位弹簧的作用下被推到左侧极端位6置,进气阀9关闭,压缩空气不能进入d室。排气阀8开启,使d和e室与大气相通。加力气室的a室、b室也与大气相通, 活塞1被推到左侧极端位置。辅助缸活塞14与推杆16用销连接,也处在左侧极端位置。此时,片状推叉15球端将球阀13推开,使辅助缸左右两腔连通,增压器处于不工作状态,制动主缸和辅助缸油压与大气压力相等。 (2)制动时–––制动主缸的控制油液进入辅助缸活塞14的左侧,通过活塞14的中心孔,球阀13、出油阀11进入各自轮缸而制动。另一部分油液经节流小孔进入c室,推动活塞3和膜片7及芯管5右移。先消除排气阀间隙使排气阀8关闭,切断d室和e室的通道,再将进气阀9推开。贮气筒的压缩空气进入d室,并经空气管进入a室,推动活塞1、推杆16和活塞14右移。b室中的空气经e室排出,并产生较小的嘘声。此时,由于辅助缸活塞14离开了左侧的极端位置,片状推叉15对球阀13的推力消失,球阀立即关闭,活塞14右腔的油压升高。此时,作用在活塞14上的压力,等于增压推力和控制油压推力之和。但前者比后者更大,因而减轻了操纵力。 (3)维持制动时–––若踏板停止不动时,随着辅助缸活塞的右移,控制阀活塞左侧的油压趋于下降,膜片总成左移,进气阀9关闭,控制阀即处于“双阀关闭”的平衡状态。此时,控制活塞左侧的控制油压推力与右侧膜片上的气压推力平衡。辅助缸活塞左侧的推力也与右侧的总阻抗力平衡。 可见,制动主缸输出的控制油压,决定了控制阀随动输入的气压。当加力气室的气压达到一定值时(0.6mpa),辅助缸输出的油压达13mpa。制动踏板再继续踩下时,增压器即进入定值加力段。 (4)放松制动时–––制动主缸的输出油压撤消,作用在控制阀活塞3和辅助缸活塞14左侧的油压即撤消回位。排气阀8开启,a室的压缩空气经空气管返回d室,并经排气间隙、芯管和e室带着较大的嘘声排入大气。活塞1、活塞3、活塞14都返回左侧的极端位置。片状推叉15又顶开球阀13,各轮缸油管的油液推开复合式单向阀11返回辅助缸和主缸,制动即解除。当阀门11外侧油压达到残余压力值时即关闭,使辅助缸输出管路和各轮缸间保持一定的残压,制动主缸内无复合式单向阀,它和辅助缸间无残压存在。 (5)增压器失效时和无压缩空气时 由于辅助缸活塞有中心孔和球阀13,在增压器失效时和无压缩空气时,能进行应急制动。但制动力显著降低,且踏板沉重。因此项应急功能必须存在,辅助缸只能是单活塞式,双管路系统只能是并装两个空气增压器。 另外,从工作过程得知:在踩下制动踏板和放松制动踏板时,空气滤清器6处会有一小、一大的排气嘘声,这是人工检验空气增压器好坏的表征。

⑻ 气压和液压制动装置分别由哪些部件组成是怎样工作的

气动制动装置由制动踏板、空气压缩机、气压计、制动阀、制动气室、车轮制动器、制动管路等组成。当踩下制动踏板时,制动阀打开从储气筒到制动气室的通道,使储气筒中的压缩空气通过制动阀进入制动气室,制动蹄被推开,制动鼓被传动部件压住,从而使车轮制动。液压和气动传动系统一般由能量装置、执行机构、控制和调节装置、辅助装置和工作介质组成。

从工作模式来看,液压刹车更加灵敏、快捷。此外,液压制动也用于满足安装防抱死制动系统(ABS)的要求。制动阀是气动行车制动系统中的主要控制装置,用于跟随动作,保证强烈的踏板感觉,即当输入压力不变时,其输出压力与输入控制信号——踏板行程和踏板力呈一定的增函数关系。其输出压力的变化应在一定范围内逐渐变化。制动阀的输出压力可以作为传动装置直接输入制动气室作为作动管路压力,但必要时也可以作为控制信号输入另一个控制装置(如继动阀)。

⑼ 液压制动装置由哪些部件组成是怎样工作的

液压制动系统的结构

刹车分泵是制动系统不可缺少的零件,它主要的作用是顶动刹车片,刹车片摩擦刹车鼓,使车速降低和静止。

踩下刹车后总泵产生推力将液压油压到分泵,分泵内部的活塞受到液压力开始移动将刹车片推动。

鼓式制动器

鼓式制动器主要包括制动轮缸、制动蹄、制动鼓、摩擦片、回位弹簧等部分。主要是通过液压装置使摩擦片与随车轮转动的制动鼓内侧面发生摩擦,从而起到制动的效果。

盘式制动器

盘式制动器也叫碟式制动器,主要由制动盘、制动钳、摩擦片、分泵、油管等部分构成。盘式制动器通过液压系统把压力施加到制动钳上,使制动摩擦片与随车轮转动的制动盘发生摩擦,从而达到制动的目的。

与封闭式的鼓式制动器不同的是,盘式制动器是敞开式的。制动过程中产生的热量可以很快散去,拥有很好的制动效能,现在已广泛应用于轿车上。

ABS油泵

现在的轿车上,ABS已经是标配。ABS油泵是它的核心部件,主要由电磁阀、控制活塞、液压泵和储能器等组成,是在原液压制动系统中增设一套液压控制装置,控制制动管路中容积的增减,以控制制动压力的变化。

制动力如何产生的

关于制动力的理论非常深奥,大家只要知道以下几点就好了:

1制动力来自路面对车轮的一个反作用力,当然这个反作用力的诱导即是制动片与旋转的制动盘或制动鼓接触磨擦产生的磨擦力矩;

2制动力不仅取决于摩擦力矩,还取决于轮胎与路面间的附着力(它等于轮胎上的垂直负荷与轮胎和路面间的附着系数的乘积),即制动力最大只能等于附着力。而磨擦力 的大小决定于轮缸的张力,摩擦系数和制动鼓及制动蹄的尺寸。

3当制动力等于附着力时,车轮将被抱死在路面上拖滑。拖滑使胎面局部严重磨损,在路面 上留下一条黑色的拖印。同时,使胎面产生局部高温,胎面局部稀化,好象轮胎与路面间被一层润滑剂隔开,使附着系数下降。因此最大制动力和最短的制动距离, 是在车轮将要抱死而未完全抱死时出现的。

⑽ 液压制动系统的主要组成部件有哪四种

一套简单的液压制动系统如—1图所示,它由制动踏板1、主缸推杆2、主缸活塞3、制动主缸4、制动油管5、回位弹簧6、制动轮缸7、轮缸活塞8、制动鼓9、制动蹄10、制动蹄片11、制动底板12、支承销13组成。
金属的制动鼓安装在轮毂上(图中轮毂没有显示),它与车轮相连接,以它的内圆面为工作表面,随车轮一起旋转。 制动底板一般安装在车桥上,并不旋转,在制动底板上安装着两个用于支撑制动蹄的支承销13。
制动蹄的外圆面上有制动蹄(摩擦)片11。制动底板上固定安装着制动轮缸7,通过油管5与制动主缸相通,主缸中的轮缸活塞8可以在司机的操控下在缸内移动。不制动时,制动鼓的内圆工作面与制动蹄之间有一定的间隙,车轮和制动鼓可以自由旋转。
需要制动(刹车)时,司机踏下制动踏板1,推杆推动主缸活塞3右移,主缸内的制动液流向轮缸。轮缸内的两个轮缸活塞8推动两个制动蹄绕着支承销13转动,制动蹄摩擦片紧压在制动鼓的内圆工作面上。
不旋转的制动蹄对旋转着的制动鼓产生一个摩擦力矩,摩擦力矩的方向与车轮旋转方向相反。 制动鼓将这个力矩传给车轮,由于车轮与路面之间有附着作用,车轮对路面作用一个向前的周缘力匕,同时路面也对车轮作用一个向后的反作用力,也就是制动力Fb,制动力由车轮传到车(桥)架和车身,使得整个汽车产生一定的减速度,并且制动力越大,减速度越大。
汽车的动能转化为制动蹄摩擦片与制动鼓(及轮胎面与地面)之间由摩擦产生的热能,并散发到大气中。 当放开制动踏板后,制动轮缸内的制动液在制动蹄回位弹簧6拉压作用下回流,轮缸活塞和制动蹄随之回位,摩擦力矩和制动力FB消失,制动作用停止。
通过以上的讨论可以想到,阻碍汽车运动的制动力Fb的大小不仅取决于摩擦力矩,还与轮胎和路面之间的附着条件有关。如果如前所述汽车行驶在冰雪路面上,附着力很小,这时的汽车就不可能产生大的制动效果。 当然今后在讨论汽车制动系统的结构时,都假设轮胎与地面之间具有良好的附着条件。

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