鼓式制动器与盘式制动器的优缺点
碟式制动器与鼓式制动器的比较

碟式制动器与鼓式制动器的比较制动系统是车辆安全性能中至关重要的一部分,而制动器作为制动系统中的核心组成部分,在车辆制动过程中起到至关重要的作用。
在众多的制动器类型中,碟式制动器和鼓式制动器是两种常见的制动器类型。
本文将对碟式制动器和鼓式制动器进行比较,探讨它们的优缺点和适用范围。
碟式制动器采用摩擦片与刹车盘之间的摩擦力来实现制动。
它由刹车盘、刹车卡钳、刹车片组成。
而鼓式制动器由刹车鼓、制动鞋、制动缸等部件组成。
虽然二者都是摩擦制动的原理,但在结构和性能上存在一些显著差异。
首先,从制动性能来看,碟式制动器具有较高的制动效率和散热能力。
由于碟式制动器的刹车系数大、制动力矩较稳定,它在制动时的响应速度更快,制动距离更短。
同时,碟式制动器的散热性能更好,不易出现制动衰减现象,因此在高速制动或长时间制动时,碟式制动器表现更为出色。
另一方面,鼓式制动器相对来说在制动性能方面稍显逊色。
由于鼓式制动器的制动力矩较小,制动响应相对较慢,制动距离较长。
此外,鼓式制动器在长时间高温制动的情况下容易出现制动力衰减,降低了制动性能。
因此,鼓式制动器常用于低速车辆或次要制动系统。
从结构设计的角度来看,碟式制动器相对简单易于维修。
碟式制动器的构造较为简单,易于检修和更换制动部件。
而鼓式制动器则因为内部结构较为复杂,以及存在制动鼓与制动鞋接触不均匀的问题,使得其维修和更换工作相对困难。
此外,碟式制动器还具有自清洁功能。
由于刹车片与刹车盘之间存在较大的空隙,碟式制动器相对容易清理,不容易积聚灰尘和水分导致制动力下降。
而鼓式制动器由于封闭性较高,内部容易积聚灰尘和水汽,对制动力产生不利影响。
最后,从成本角度来看,鼓式制动器相对便宜。
由于鼓式制动器的制造工艺相对简单,部件数量较少,因此制造成本较低。
而碟式制动器的制造工艺较复杂,需要更多的材料和精密部件,导致制造成本相对较高。
综上所述,碟式制动器和鼓式制动器在制动性能、结构设计、维修方便性和成本等方面存在一定的差异。
鼓式制动器与盘式制动器的优缺点

盘式制动器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2~4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。
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(主要是重型汽车)采用为车轮制动器。
这里只介绍钳盘式制动器。
钳盘式制动器又可分为定钳盘式和浮钳盘式两类。
1.碟式刹车的优点由于刹车系统没有密封,因此刹车磨损的细削不到于沈积在刹车上,碟式刹车的离心力可以将一切水、灰尘等污染向外抛出,以维持一定的清洁。
此外由于碟式刹车零件独立在外,要比鼓式刹车更易于维修。
2.碟式刹车的缺点碟式刹车除了成本较高,基本上皆优于鼓式刹车,不过光就这一点,便成了它致命伤,人都爱钱嘛,除非你非常富有,否则买东西基本上都是先以钱先做考量,您说是或不是?盘式制动器又称为碟式制动器,顾名思义是取其形状而得名。
它由液压控制,主要零部件有制动盘、分泵、制动钳、油管等。
制动盘用合金钢制造并固定在车轮上,随车轮转动。
分泵固定在制动器的底板上固定不动。
制动钳上的两个摩擦片分别装在制动盘的两侧。
分泵的活塞受油管输送来的液压作用,推动摩擦片压向制动盘发生摩擦制动,动作起来就好像用钳子钳住旋转中的盘子,迫使它停下来一样。
这种制动器散热快,重量轻,构造简单,调整方便。
特别是高负载时耐高温性能好,制动效果稳定,而且不怕泥水侵袭,在冬季和恶劣路况下行车,盘式制动比鼓式制动更容易在较短的时间内令车停下。
有些盘式制动器的制动盘上还开了许多小孔,加速通风散热提高制动效率。
反观鼓式制动器,由于散热性能差,在制动过程中会聚集大量的热量。
刹车盘的详细介绍及优缺点点分析

刹车盘的详细介绍及优缺点点分析刹车目前有盘刹和鼓刹,老一些的车很多都是前盘后鼓的。
现在的车很多前后都是盘刹的。
因为盘刹较鼓刹的散热好,在高速制动状态下,不容易产生热衰退,所以其高速制动效果好。
但在低速冷闸时,制动效果不如鼓刹。
价格比鼓刹贵。
所以现在很多中高级轿车采用全盘刹,而普通轿车采用前盘后鼓,而相对低速,且需要制动力大的卡车、巴士,仍采用鼓刹。
类型概念刹车目前有盘刹和鼓刹,老一些的车很多都是前盘后鼓的。
现在的车很多前后都是盘刹的。
因为盘刹较鼓刹的散热好,在高速制动状态下,不容易产生热衰退,所以其高速制动效果好。
但在低速冷闸时,制动效果不如鼓刹。
价格比鼓刹贵。
所以现在很多中高级轿车采用全盘刹,而普通轿车采用前盘后鼓,而相对低速,且需要制动力大的卡车、巴士,仍采用鼓刹。
盘刹的刹车盘就是一个圆的盘子,车子行进时它也是转动的。
制动卡钳就是用来两片夹住刹车盘而产生制动力的。
它相对旋转的刹车盘是固定的。
踩刹车时就是它夹住刹车盘起到减速或者停车的作用。
鼓刹是密封的,形状像鼓状,在国内也有很多叫刹车锅。
行车时它是转动的。
鼓刹里边固定有两个弧形或者是半圆的刹车蹄。
踩刹车时两个刹车蹄就在制动轮缸的作用下外张,撑起刹车蹄摩擦着刹车鼓的内壁来起到减速或者停车的作用。
结构盘式刹车片(碟)分为实心盘(单片盘)和风道盘(双片盘)。
实心盘式我们比较容易理解,说白了,就是实心的。
风道盘(Vented Disc),顾名思义具有透风功效。
从外表看,它在圆周上有许多通向圆心的洞空,称为风道。
汽车在行使中通过风道处空气对流,达到散热的目的的,比实心式散热效果要好许多。
现在大部分轿车都是前驱,前盘使用频率计磨损较大,故采用前风道盘,后实心盘(单片盘)。
当然也有前后都是风道盘的,但制造成本并不会差的离谱。
本文中的第一张图片为打孔划线盘,其刹车性能及散热有一定提高,但对刹车片有较大磨损。
现在有人DRY改装刹车盘,友情提示:1.盘的材质一定要够好,没有过多影响强度的缺陷,如大的气孔、砂眼,不允许存在缩松。
汽车制动系统

管路液压和制动器的力矩是与踏板力呈线性关系, 管路液压和制动器的力矩是与踏板力呈线性关系,在轮胎和路 面间的附着力足够的情况下, 面间的附着力足够的情况下,汽车所受到的制动力与踏板力应成线 性关系,制动系的这项性能叫制动踏扳路感. 性关系,制动系的这项性能叫制动踏扳路感. 液压制动传动装置 自踏板到轮缸活塞的制动系传动比=踏板机构杠杆比 自踏板到轮缸活塞的制动系传动比 踏板机构杠杆比 x 轮缸与 主缸直径之比. 主缸直径之比.
轿车鼓式制动器由于结构问题使它在制动过程中散热性能差和 排水性能差,容易导致制动效率下降.一般用于后轮(前轮用盘式 制动器).鼓式制动器除了成本比较低之外,还有一个好处,就是 便于与驻车(停车)制动组合在一起,凡是后轮为鼓式制动器的轿 车,其驻车制动器也组合在后轮制动器上.
(二),盘式制动器
制动时,制动油液由制动总泵(制动主缸)经进油口进入钳体中两个相通的液压腔 中,将两侧的制动块压向与车轮固定连接的制动盘,从而产生制动. 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;热负 1,定钳盘式制动器 , 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
1.前轮制动器 2.制动钳 3.制动管路 4.制动踏板机构 5.制动主缸 6.制动轮缸 7.后轮制 动器
制动液
要求: 要求: 1,高温下不易汽化 , 否则在管路中产生汽阻现象, 使制动系失效 , 高温下不易汽化,否则在管路中产生汽阻现象, ; 2,低温下有良好的流动性; ,低温下有良好的流动性; 3,不会使与之经常接触的金属件腐蚀,橡胶件发生膨胀变硬和损 , 不会使与之经常接触的金属件腐蚀, 坏; 4,对液压系统有良好的润滑作用; ,对液压系统有良好的润滑作用; 吸水性差而溶水性好,即使渗入其中的水汽也能均匀混合, 5,吸水性差而溶水性好,即使渗入其中的水汽也能均匀混合,否 则在制动液中形成大水泡大大降低汽化温度. 则在制动液中形成大水泡大大降低汽化温度.
鼓式制动器的优缺点及应用

鼓式制动器的优缺点及应用鼓式制动器是一种常见的机械制动装置,广泛应用于汽车、摩托车、自行车、电梯等各种车辆和机械设备中。
它由制动鼓、制动鞋、制动摩擦片、拉杆、调节杆等部件组成,通过摩擦将旋转运动转化为摩擦热量来实现制动的效果。
鼓式制动器具有一系列独特的优点和缺点,并具有广泛的应用。
首先,鼓式制动器的优点之一是制动力大。
由于鼓式制动器的制动鼓直径相对较大,制动鼓内的制动鼓面积相对较大,因此制动鼓能够提供较大的制动力。
这使得鼓式制动器在需要较大制动力的应用中表现出色,如汽车、摩托车等。
其次,鼓式制动器的制动稳定性较好。
鼓式制动器具有较大的散热面积和较大的制动面积,使其能够更好地分散并承受制动过程中产生的热量。
这有效地降低了制动过程中的温度上升和制动力的变化,提高了制动的稳定性和可靠性。
第三,鼓式制动器拆卸方便。
相比于盘式制动器,鼓式制动器的拆卸更为简便。
鼓式制动器一般采用螺栓连接的方式固定在车轮上,只需拆除几颗螺栓即可将制动鼓与车轮分离,便于更换制动鼓和制动鞋等零部件。
这对于维修和保养工作来说,非常方便。
鼓式制动器也存在一些缺点。
首先,鼓式制动器的散热性能较差。
由于制动鼓和制动鞋之间的接触面积较大,导致鼓式制动器在制动过程中产生的热量不容易散发,容易发生制动衰减和制动力下降的情况。
这也是为什么在长时间制动和高强度制动情况下,鼓式制动器容易出现制动失效的原因。
其次,鼓式制动器的响声较大。
鼓式制动器在制动过程中会产生较大的噪音,这主要是由于制动鞋与制动鼓之间的摩擦所造成的。
这不仅会影响驾驶员的驾驶舒适性,还会对周围环境造成一定的噪音污染。
鼓式制动器的应用非常广泛。
首先,汽车是鼓式制动器的主要应用领域之一。
由于汽车对制动力和制动稳定性要求较高,特别是在高速行驶和紧急制动时,鼓式制动器能够提供更高的制动力和更好的制动稳定性,因此广泛应用于轿车、客车、货车等各类汽车中。
其次,摩托车也是鼓式制动器的主要应用领域之一。
最新国家开放大学电大《汽车底盘构造与维修》期末题库及答案

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汽车底盘构造与维修》题库及答案一一、单项选择题(下列各题的备选答案中,只有一个选项是正确的,请把正确答案的序号填写在括号内。
15小题,每小题2分,共30分)1.离合器会造成汽车上坡或者加速困难。
(B)2.离合器中压紧元件是压盘。
(A)3.汽车变速器的操纵机构中防止误挂倒挡的装置是倒档锁。
(B)5.变矩器中锁止离合器的功用是锁住变矩器使之不能工作。
(A)6.筒式减振器的工作过程可分为压缩和回油两个行程。
(C)7.通过改变横拉杆的长度可以调整汽车前轮前束的大小。
(A)9.以下选项中,哪个不是转向桥中的组成件?同步器。
(A)10.循环球式汽车转向器一般由2套传动副组成。
(B)11.领从蹄式制动器,领蹄产生的制动力矩小于从蹄产生的制动力矩。
(B)12.真空助力器开始起助力作用时,真空阀关闭,大气阀打开。
(B)13.汽车装配的基体是车架。
(A)14.4×4越野汽车的前桥属于驱动桥。
(B)15.目前大多数轿车都是采用承载式车身。
(D)二、多项选择题16.答案:B、C17.答案:A、B18.答案:A、B、C、D19.答案:A、B20.答案:A、B、D三、判断题21.√22.√23.√24.√25.√26.√27.√28.√29.√30.√四、XXX31.悬架系统的功用是支撑和缓冲车身,保证车轮与路面的接触,提高行驶平稳性和舒适性,同时还能保证车身稳定性和操纵性。
32.十字轴万向节等速传动的条件是两轴的轴线相交且在同一平面内,两轴的转速相等,两轴的转向相反。
汽车底盘试题简答题150题[修改版]
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第一篇:汽车底盘试题简答题150题五、问答题1. 对离合器有那些要求?2.盘式制动器与鼓式制动器相比有哪些优缺点?3. 汽车行驶系的作用及组成是什么?4.独立悬架具有哪些优点?5. 液压制动汽车,制动失效的原因有哪些?6. 盘式制动器与鼓式制动器相比有哪些优点?7. 汽车传动系应具有哪些功能? 8. 汽车传动系有几种类型?各有什么特点? 9. 发动机与传动系的布置型式有几种?各有何优缺点? 10. 越野汽车传动系4×4与普通汽车传动系4×2相比有哪些不同? 11. 机械式传动系由哪些装置组成?各起何作用? 12. 汽车传动系中为什么要装离合器? 13. 什么叫离合器踏板的自由行程?其过大或过小对离合器的性能有什么影响?14. 膜片弹簧离合器的优点如何? 15. 离合器从动盘上的扭转减振器的作用是什么? 16. 离合器的操纵机构有哪几种?各有何特点? 17. 变速器的功用是什么? 18. 变速器是如何分类的? 19. 变速器的换档方式有几种? 20. 为什么重型汽车多采用组合式变速器? 21. 组合式变速器是怎样组成的? 22. 同步器有几种?为什么变速器中要装有同步器? 23. 驾驶员在操纵无同步器的变速器换档时,怎样保证换档平顺?并分析其原因。
24. 东风EQl090E型汽车和解放CAl091型汽车变速器分别采取什么结构措施来防止行驶中变速器的自动跳档? 25. 液力偶合器的工作特点是什么? 26. 液力变矩器由哪几个工作轮组成?其工作特点是什么? 27. 液力偶合器和液力变矩器各有何优点? 28. 液力变矩器为什么能起变矩作用?试叙述变矩原理? 29. 简述单排行星齿轮机构的结构及其变速原理。
30. 简述换挡离合器的结构及其工作原理。
31. 换挡制动器的结构类型有几种?结构和原理是什么?32. 液力机械式变速器有何优缺点?广泛应用于何种车辆? 33. 什么是单个刚性十字轴万向节的不等速性?此不等速性会给汽车传动带来什么危害?怎样实现主、从动轴的等角速传动? 34. 什么是准等速万向节?试举出两种准等速万向节。
汽车底盘试题 (修改后)

一、填空题1.机械式传动系由(离合器)(变速器)(万向传动装置)和(驱动桥)等四部分构成。
2.在设计离合器时,除需保证传递发动机最大转矩外,还应满足(分离彻底)(接合柔和)(从动部分的转动惯量尽可能小)及(散热良好)等性能要求。
3.为避免传动系产生共振,缓和冲击,在离合器上装有(扭转减振器)。
4.离合器的主动部分包括(飞轮)(离合器盖) (压盘)。
5. 变速器由(变速传动机构)和(操纵机构)组成。
6. 惯性式同步器与常压式同步器一样,都是依靠(摩擦)作用实现同步的。
7. 变速器一轴的前端与离合器的(从动盘毂)相连,二轴的后端通过凸缘与(万向传动装置)相连。
8. 三轴式变速器包括(输入轴)(输出轴)(中间轴)(倒档轴)等。
9. 两轴式变速器的特点是输入轴与输出轴(平行),且无中间轴。
10.变速器而言,传动比最大的前进档是(一档)。
11液力偶合器和液力变矩器实现传动的必要条件是(工作液在泵轮和涡轮之间有循环流动)。
12.力变矩器的工作轮包括(泵轮)(涡轮)和(导轮)。
13一般来说,液力变矩器的传动比越大,则其变矩系数(越小)。
14.万向传动装置一般由(万向节)和(传动轴)组成,有时还加装(中间支承)。
15.万向传动装置除用于汽车的传动系外,还可用于(动力输出装置)和(转向操纵机构)。
16. 如果双十字轴式万向节要实现等速传动,则第一万向节的(从动叉)必须与第二万向节的(主动叉)在同一平面内。
17. 万向节中心位于(主销轴线)与(半轴轴线)的交点,以保证(准等速)传动。
18. 驱动桥由(主减速器)(差速器)(半轴)和(驱动桥壳)等组成。
19. 驱动桥的类型有(断开式)驱动桥和(非断开式)驱动桥两种。
20. 半轴是在(差速器)与(驱动轮)之间传递动力的实心轴。
21. 转向系可按转向能源的不同分为(机械转向系)和(动力转向系)两大类。
22. 机械式转向系由(转向操纵机构)(转向器)和(转向传动机构)三大部分组成。
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鼓式制动器鼓式制动也叫块式制动,是靠制动块在制动轮上压紧来实现刹车的。
鼓式制动是早期设计的制动系统,其刹车鼓的设计1902年就已经使用在马车上了,直到1920年左右才开始在汽车工业广泛应用。
现在鼓式制动器的主流是内张式,它的制动块(刹车蹄)位于制动轮内侧,在刹车的时候制动块向外张开,摩擦制动轮的内侧,达到刹车的目的。
相对于盘式制动器来说,鼓式制动器的制动效能和散热性都要差许多,鼓式制动器的制动力稳定性差,在不同路面上制动力变化很大,不易于掌控。
而由于散热性能差,在制动过程中会聚集大量的热量。
制动块和轮鼓在高温影响下较易发生极为复杂的变形,容易产生制动衰退和振抖现象,引起制动效率下降。
另外,鼓式制动器在使用一段时间后,要定期调校刹车蹄的空隙,甚至要把整个刹车鼓拆出清理累积在内的刹车粉。
当然,鼓式制动器也并非一无是处,它造价便宜,而且符合传统设计。
四轮轿车在制动过程中,由于惯性的作用,前轮的负荷通常占汽车全部负荷的70%-80%,前轮制动力要比后轮大,后轮起辅助制动作用,因此轿车生产厂家为了节省成本,就采用前盘后鼓的制动方式。
不过对于重型车来说,由于车速一般不是很高,刹车蹄的耐用程度也比盘式制动器高,因此许多重型车至今仍使用四轮鼓式的设计。
1.鼓式刹车优点自刹作用:鼓式刹车有良好的自刹作用,由于刹车来令片外张,车轮旋转连带着外张的刹车鼓扭曲一个角度(当然不会大到让你很容易看得出来)刹车来令片外张力(刹车制动力)越大,则情形就越明显,因此,一般大型车辆还是使用鼓式刹车,除了成本较低外,大型车与小型车的鼓刹,差别可能祗有大型采气动辅助,而小型车采真空辅助来帮助刹车。
成本较低:鼓式刹车制造技术层次较低,也是最先用于刹车系统,因此制造成本要比碟式刹车低。
2. 鼓式刹车缺点由于鼓式刹车刹车来令片密封于刹车鼓内,造成刹车来令片磨损后的碎削无法散去,影响刹车鼓与来令片的接触面而影响刹车性能。
鼓刹最大的缺点是下雨天沾了雨水后会打滑,造成刹车失灵这才是其最可怕的领从蹄式制动器增势与减势作用,设汽车前进时制动鼓旋转方向(这称为制动鼓正向旋转)。
制动蹄1的支承点3在其前端,制动轮缸6所施加的促动力作用于其后端,因而该制动蹄张开时的旋转方向与制动鼓的旋转方向相同。
具有这种属性的制动蹄称为领蹄。
与此相反,制动蹄2的支承点4在后端,促动力加于其前端,其张开时的旋转方向与制动鼓的旋转方向相反。
具有这种属性的制动蹄称为从蹄。
当汽车倒驶,即制动鼓反向旋转时,蹄1变成从蹄,而蹄2则变成领蹄。
这种在制动鼓正向旋转和反向旋转时,都有一个领蹄和一个从蹄的制动器即称为领从蹄式制动器。
制动时两活塞施加的促动力是相等的。
因此在制动过程中对制动鼓产生一个附加的径向力。
凡制动鼓所受来自二蹄的法向力不能互相平衡的制动器称为非平衡式制动器。
单向双领蹄式制动器在制动鼓正向旋转时,两蹄均为领蹄的制动器称为双领蹄式制动器,其结构示意图如右图所示。
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。
双向双领蹄式制动器无论是前进制动还是倒车制动,两制动蹄都是领蹄的制动器称为双向双领蹄式制动器,图5-42是其结构示意图器。
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。
双从蹄式制动器前进制动时两制动蹄均为从蹄的制动器称为双从蹄式制动器,其结构示意图见图5-44。
这种制动器与双领蹄式制动器结构很相似,二者的差异只在于固定元件与旋转元件的相对运动方向不同。
虽然双从蹄式制动器的前进制动效能低于双领蹄式和领从蹄式制动器,但其效能对摩擦系数变化的敏感程度较小,即具有良好的制动效能稳定性。
双领蹄、双向双领蹄、双从蹄式制动器的固定元件布置都是中心对称的。
如果间隙调整正确,则其制动鼓所受两蹄施加的两个法向合力能互相平衡,不会对轮毂轴承造成附加径向载荷。
因此,这三种制动器都属于平衡式制动器。
单向自增力式制动器单向自增力式制动器的结构原理见右图。
第一制动蹄1和第二制动蹄2的下端分别浮支在浮动的顶杆6的两端。
汽车前进制动时,单活塞式轮缸将促动力FS1加于第一蹄,使其上压靠到制动鼓3上。
第一蹄是领蹄,并且在各力作用下处于平衡状态。
顶杆6是浮动的,将与力S1大小相等、方向相反的促动力FS2施于第二蹄。
故第二蹄也是领蹄。
作用在第一蹄上的促动力和摩擦力通过顶杆传到第二蹄上,形成第二蹄促动力FS2。
对制动蹄1进行受力分析可知,FS2>FS1。
此外,力FS2对第二蹄支承点的力臂也大于力FS1对第一蹄支承的力臂。
因此,第二蹄的制动力矩必然大于第一蹄的制动力矩。
倒车制动时,第一蹄的制动效能比一般领蹄的低得多,第二蹄则因未受促动力而不起制动作用。
双向自增力式制动器双向自增力式制动器的结构原理如图5-47所示。
其特点是制动鼓正向和反向旋转时均能借蹄鼓间的摩擦起自增力作用。
它的结构不同于单向自增力式之处主要是采用双活塞式制动轮缸4,可向两蹄同时施加相等的促动力FS。
制动鼓正向(如箭头所示)旋转时,前制动蹄1为第一蹄,后制动蹄3为第二蹄;制动鼓反向旋转时则情况相反。
由图可见,在制动时,第一蹄只受一个促动力FS而第二蹄则有两个促动力FS和S,且S>FS。
考虑到汽车前进制动的机会远多于倒车制动,且前进制动时制动器工作负荷也远大于倒车制动,故后蹄3的摩擦片面积做得较大。
凸轮式制动器目前,所有国产汽车及部分外国汽车的气压制动系统中,都采用凸轮促动的车轮制动器,而且大多设计成领从蹄式。
制动时,制动调整臂在制动气室6的推杆作用下,带动凸轮轴转动,使得两制动蹄压靠到制动鼓上而制动。
由于凸轮轮廓的中心对称性及两蹄结构和安装的轴对称性,凸轮转动所引起的两蹄上相应点的位移必然相等。
这种由轴线固定的凸轮促动的领从蹄式制动器是一种等位移式制动器,制动鼓对制动蹄的摩擦使得领蹄端部力图离开制动凸轮,从蹄端部更加靠紧凸轮。
因此,尽管领蹄有助势作用,从蹄有减势作用,但对等位移式制动器而言,正是这一差别使得制动效能高的领蹄的促动力小于制动效能低的从蹄的促动力,从而使得两蹄的制动力矩相等。
楔式制动器楔式制动器中两蹄的布置可以是领从蹄式。
作为制动蹄促动件的制动楔本身的促动装置可以是机械式、液压式或气压式。
两制动蹄端部的圆弧面分别浮支在柱塞3和柱塞6的外端面直槽底面上。
柱塞3和6的内端面都是斜面,与支于隔架5两边槽内的滚轮4接触。
制动时,轮缸活塞15在液压作用下推使制动楔13向内移动。
后者又使二滚轮一面沿柱塞斜面向内滚动,一面推使二柱塞3和6在制动底板7的孔中外移一定距离,从而使制动蹄压靠到制动鼓上。
轮缸液压一旦撤除,这一系列零件即在制动蹄回位弹簧的作用下各自回位。
导向销1和10用以防止两柱塞转动。
鼓式制动器小结以上介绍的各种鼓式制动器各有利弊。
就制动效能而言,在基本结构参数和轮缸工作压力相同的条件下,自增力式制动器由于对摩擦助势作用利用得最为充分而居首位,以下依次为双领蹄式、领从蹄式、双从蹄式。
但蹄鼓之间的摩擦系数本身是一个不稳定的因素,随制动鼓和摩擦片的材料、温度和表面状况(如是否沾水、沾油,是否有烧结现象等)的不同可在很大范围内变化。
自增力式制动器的效能对摩擦系数的依赖性最大,因而其效能的热稳定性最差。
在制动过程中,自增力式制动器制动力矩的增长在某些情况下显得过于急速。
双向自增力式制动器多用于轿车后轮,原因之一是便于兼充驻车制动器。
单向自增力式制动器只用于中、轻型汽车的前轮,因倒车制动时对前轮制动器效能的要求不高。
双从蹄式制动器的制动效能虽然最低,但却具有最良好的效能稳定性,因而还是有少数华贵轿车为保证制动可靠性而采用(例如英国女王牌轿车)。
领从蹄制动器发展较早,其效能及效能稳定性均居于中游,且有结构较简单等优点,故目前仍相当广泛地用于各种汽车。
盘式制动器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2~4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。
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(主要是重型汽车)采用为车轮制动器。
这里只介绍钳盘式制动器。
钳盘式制动器又可分为定钳盘式和浮钳盘式两类。
1.碟式刹车的优点由于刹车系统没有密封,因此刹车磨损的细削不到于沈积在刹车上,碟式刹车的离心力可以将一切水、灰尘等污染向外抛出,以维持一定的清洁。
此外由于碟式刹车零件独立在外,要比鼓式刹车更易于维修。
2.碟式刹车的缺点碟式刹车除了成本较高,基本上皆优于鼓式刹车,不过光就这一点,便成了它致命伤,人都爱钱嘛,除非你非常富有,否则买东西基本上都是先以钱先做考量,您说是或不是?盘式制动器又称为碟式制动器,顾名思义是取其形状而得名。
它由液压控制,主要零部件有制动盘、分泵、制动钳、油管等。
制动盘用合金钢制造并固定在车轮上,随车轮转动。
分泵固定在制动器的底板上固定不动。
制动钳上的两个摩擦片分别装在制动盘的两侧。
分泵的活塞受油管输送来的液压作用,推动摩擦片压向制动盘发生摩擦制动,动作起来就好像用钳子钳住旋转中的盘子,迫使它停下来一样。
这种制动器散热快,重量轻,构造简单,调整方便。
特别是高负载时耐高温性能好,制动效果稳定,而且不怕泥水侵袭,在冬季和恶劣路况下行车,盘式制动比鼓式制动更容易在较短的时间内令车停下。
有些盘式制动器的制动盘上还开了许多小孔,加速通风散热提高制动效率。
反观鼓式制动器,由于散热性能差,在制动过程中会聚集大量的热量。
制动蹄片和轮鼓在高温影响下较易发生极为复杂的变形,容易产生制动衰退和振抖现象,引起制动效率下降。
当然,盘式制动器也有自己的缺陷。
例如对制动器和制动管路的制造要求较高,摩擦片的耗损量较大,成本贵,而且由于摩擦片的面积小,相对摩擦的工作面也较小,需要的制动液压高,必须要有助力装置的车辆才能使用,所以只能适用于轻型车上。
而鼓式制动器成本相对低廉,比较经济。