气刹原理

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气压制动系统工作原理

气压制动系统工作原理

气压制动系统工作原理
气压制动系统是一种常用的车辆制动系统,它通过利用气压的力量来控制车辆的制动,以保证行车安全。

气压制动系统工作原理是基于气压传递和控制的,下面我们来详细了解一下它的工作原理。

气压制动系统主要由气压供应系统、制动器、控制阀和管路组成。

气压供应系统主要由压缩机、气罐、干燥器和过滤器组成,它们的作用是提供压缩空气并对其进行处理,以确保制动系统的正常工作。

当车辆进行制动时,制动踏板被踩下,通过控制阀将气压传递到制动器。

制动器是气压制动系统中重要的组成部分,它由活塞和制动鼓组成。

当气压进入制动器时,活塞被推动,制动鼓开始旋转,并产生制动力,以减缓车辆的速度。

制动器的制动力大小可以通过调节控制阀来控制。

气压制动系统的优点是它能够提供更强的制动力,并且具有制动稳定、可靠性高等特点。

此外,由于气压制动系统采用了气压传递和控制的原理,所以在一些特殊的工况下,例如在坡道上行驶或车辆发生故障时,驾驶员仍然能够通过控制系统来保证车辆的安全。

然而,气压制动系统也存在一些缺点。

由于其结构较为复杂,需要对其进行一定的维护和保养。

此外,气压制动系统在低温环境下容易出现冻结现象,影响制动性能。

气压制动系统是一种常用的车辆制动系统,其工作原理是通过气压传递和控制来实现的。

虽然其具有一些缺点,但在保证行车安全方面具有重要的作用。

因此,在日常驾驶中,我们需要对气压制动系统进行定期维护和保养,以确保其正常工作。

气刹断气刹工作原理修订稿

气刹断气刹工作原理修订稿

气刹断气刹工作原理公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]气刹,断气刹工作原理断气刹的方式大多用在中大型车的手刹系统.这种车的手刹系统平时是用大力的弹簧处于常刹车状态,车辆要行驶的时候,驾驶员松手刹就是一个放气的动作,必须要达到一定的气压才能顶开弹簧,也就是把手刹松掉,才能行驶.常规刹车是手刹锁住传动轴,脚刹时由压缩空气进入制动气室锁住车轮。

在手刹或传动轴机械故障时,手刹失灵;在气泵、管路、储气筒、制动阀任何一个部位故障时,脚刹失灵。

而断气刹车就可有效避免这些危险。

(二)组成和功用1)普通气刹制动系统①组成普通气刹制动系统由制动操纵机构、双回路制动机构、中央盘式制动机构、制动器、空压机等组成其中制动操纵机构包括制动踏板、踏板吊挂等;双回路制动机构包括储气筒、制动阀、低压报警器、气压调节器、制动管、换向阀、继动阀、安全阀、放水阀;中央盘式制动机构包括驻车制动操纵手柄、制动拉索、中央盘式制动器。

②各组成工作原理1、空压机空压机直接提供制动所需要的空气,并产生制动所需要的空气压力它是制动系统当中的第一供能装置.空气压缩机由曲柄连杆机构,气缸体,压缩弹簧和进气阀门,排气阀门组成,当发动机运转时,空压机随之转动,带动活塞下压,外界空气经空气滤清器和进气阀门进入气缸。

当活塞上行时,缸内的空气被压缩,压力升高,克服排气阀门的弹簧预紧力而使排气阀门开启,压缩空气便进入湿储气筒。

调压阀调压阀由进气口,排气口,进气阀门,排气阀门,压缩弹簧,膜片,当储气筒中的气压升至时,膜片下方气压作用力足以克服弹簧预紧力而推动膜片向下拱曲,从而使进气阀门关闭,排气阀门开启,来自储气筒中的压缩空气进入压缩机中的卸荷气室中,使卸荷膜片4和卸荷杆下移而顶开进气阀门,使两气缸均与大气通气。

2、多回路压力安全阀多回路制动系中,来自空压机的压缩空气可经多回路压力保护阀分别向各回路的储气筒充气。

当有一回路损坏漏气时,压力保护阀能保证其余完好回路继续充气。

汽车汽刹车原理

汽车汽刹车原理

汽车汽刹车原理
汽车制动系统中的刹车原理是通过将刹车踏板的压力传递到车轮上的制动器,从而使车轮停止旋转。

下面是具体的刹车原理:
1. 制动液传动:当驾驶员踩下刹车踏板时,刹车主缸内的制动液被压力推动,通过制动管路传递到车轮上的制动器。

2. 摩擦制动:制动器主要采用摩擦制动方式,由制动盘和刹车片(刹车蹄)组成。

当制动液压力传递到制动器时,制动器中的刹车片会与制动盘接触,并通过摩擦力将旋转中的车轮停止。

3. 压力均衡:刹车系统是通过液压系统来实现的,通过管路中的液体压力均衡来达到车轮的均衡制动。

当驾驶员踩下刹车踏板时,制动液将传递到各个车轮上,使它们实现均匀的刹车。

4. 动力分配:在制动时,一部分制动力会通过驱动轴传递给车轮,从而减少刹车时的滑动和磨损,同时提高制动性能和稳定性。

5. 制动系统辅助:除了上述基本原理,现代汽车还配备了一些制动系统辅助装置,例如制动助力器和防抱死制动系统(ABS)。

制动助力器可以增加制动力,降低驾驶员的踩踏力度,提供更好的制动性能。

而ABS系统则可以在急刹车时自
动调整制动力,防止车轮抱死,提高制动的稳定性和控制性。

拖拉机气刹的安全使用范本

拖拉机气刹的安全使用范本

拖拉机气刹的安全使用范本第一章:引言在农业生产中,拖拉机是一种必不可少的工具。

而拖拉机的刹车系统是保证其安全运行的重要组成部分。

气刹作为一种常见的拖拉机刹车系统,在使用中需要特别注意安全事项。

本篇文档将详细介绍拖拉机气刹的安全使用范本,以确保拖拉机在使用过程中的安全性。

第二章:拖拉机气刹的原理和结构2.1 气刹原理拖拉机气刹是通过压缩空气产生刹车力,从而实现刹车的功能。

通过踩踏踏板,压缩空气进入刹车系统,刹车压力传递到制动器,达到刹车效果。

2.2 气刹结构拖拉机气刹系统主要包括气压供应系统、刹车操纵系统、刹车器和刹车辅助装置。

气压供应系统主要由气压供应装置、气压传输管路和气压控制阀组成;刹车操纵系统主要由刹车踏板、推杆、连接杆和助力装置组成;刹车器分为车轮制动器和驻车制动器;刹车辅助装置主要包括驻车制动手柄和制动指示灯。

第三章:拖拉机气刹的安全使用范本3.1 使用前的准备工作在使用拖拉机之前,需要进行一系列的准备工作,以确保安全。

具体包括:3.1.1 检查气刹系统是否正常工作,包括刹车踏板的弹性、气压供应是否稳定等。

3.1.2 检查刹车器是否正常工作,包括车轮刹车器和驻车制动器的灵敏度、制动力是否正常等。

3.1.3 检查刹车辅助装置是否正常工作,包括驻车制动手柄的灵敏度、制动指示灯是否正常亮起等。

3.2 使用过程中的安全注意事项3.2.1 刹车踏板的使用使用拖拉机气刹时,刹车踏板是最常用的刹车操作部件。

在使用时,需要注意以下几点:(1)踩刹车踏板时应用力均匀,避免过度踩压。

(2)在刹车过程中,需避免突然松开刹车踏板,以免造成急刹车。

(3)刹车踏板应保持整洁,防止杂物堆积影响刹车效果。

3.2.2 刹车器的使用拖拉机的刹车器包括车轮刹车器和驻车制动器。

在使用过程中,需要特别注意以下几点:(1)刹车器的制动力需符合要求,不得低于规定数值。

(2)在起步和行驶中,需根据实际需要合理使用刹车器,避免频繁刹车。

气刹刹车总泵工作原理

气刹刹车总泵工作原理

气刹刹车总泵工作原理
气刹刹车总泵是重型车辆上的重要部件,其工作原理对车辆的制动性能起着至关重要的作用。

下面我们来详细了解一下气刹刹车总泵的工作原理。

首先,气刹刹车总泵是由气缸、活塞、活塞杆、活塞弹簧、进气阀、排气阀等部件组成的。

当司机踩下制动踏板时,气刹刹车总泵的进气阀关闭,排气阀打开,气缸内的气体被排出,气缸内形成负压,活塞受到大气压的作用而向下运动,从而使活塞杆带动制动装置进行制动。

其次,气刹刹车总泵的工作原理还涉及到气压的调节。

气刹刹车总泵通过进气阀和排气阀的开闭来控制气缸内的气体压力,从而调节制动力的大小。

当司机需要进行急刹车时,气刹刹车总泵会迅速增加气缸内的气压,以实现快速制动;而在平稳制动时,则会适当减小气缸内的气压,以保证车辆制动的平稳性。

此外,气刹刹车总泵还具有防抱死制动系统(ABS)功能。

ABS系统可以通过感应车轮的转速,及时调节气刹刹车总泵的工作压力,防止车轮因制动过度而出现抱死现象,从而提高车辆的制动安全性。

总的来说,气刹刹车总泵的工作原理是通过气压的调节,控制活塞的运动来实现车辆的制动。

它在车辆制动性能和安全性方面发挥着至关重要的作用,因此在日常使用中需要保持气刹刹车总泵的良好状态,定期进行检查和维护,以确保车辆制动系统的正常工作。

通过以上介绍,相信大家对气刹刹车总泵的工作原理有了更深入的了解。

气刹刹车总泵作为车辆制动系统的核心部件,其工作原理的掌握对于保障行车安全至关重要。

希望大家在日常使用车辆时,能够重视气刹刹车总泵的维护和保养,确保车辆制动系统的可靠性和安全性。

汽车气动刹车系统图解

汽车气动刹车系统图解

汽车气动刹车系统图解汽车气动刹车系统图解工作原理气动制动器工作原理是通过给气动制动器的气包里输入有压力的气体,从而推动活塞做直线运动,而达到降制动器的摩擦块压紧制动轮从而产生摩擦力而制动功能。

气动制动器靠空压来连结,靠复归弹簧来放开,圆盘靠空气压沿轴方向滑动,接触摩擦板。

圆盘、摩擦板等,被组装到轮毂上,成为一体化构造。

摩擦板可用拧开调整螺帽的方式进行分解,交换简单。

气动制动器是用带楔的圆锥形轴套管往轴上安装,拥有摩擦板可在保持机械设备原样的情况下进行交换的构造。

靠安装在带轮毂的圆盘上的冷却片来散发因摩擦而产生的热量。

摩擦板是双切口对开式,通过带轮毂圆盘的孔,用螺丝刀把埋头螺钉取出来后即可交换摩擦板。

气动制动器具有良好的散热性,可广泛应用在包装机械、电线电缆设备、薄页纸及瓦楞纸等工业。

气动制动器也成通气刹车,意思就是有个气饱通过通气来施压让嵌口紧闭达到制动效果,这种工业使用比较广泛。

说道气动制动器还分为常闭制动器和常开制动器,常闭制动器就是没用工作的情况下它的嵌口是一直打开的,工作时候通气就抱闸,就形成刹车。

市场分析及行业趋势众所周知,如今的社会越来越机械化,那么自动化,机械设备也就更加广泛,而制动器在机床、电机、包装机械、印刷机械、造纸机械、纺织机械、办公设备、冶金机械、烟草机械、自动化生产设备及木工机械等机械传动系统中作为执行元件,从而完成离合、换向、变速、制动、定位等功能。

所以呢制动器在以后的生活中肯定是应用广泛,密不可缺,商业价值也将越来越有所提升。

使用注意事项1、装置通气性良好的安全罩或者其它安全措施。

2、必须在容许连结和制动工作量范围内使用气动制动器。

在运转过程中如超出容许连接制动工作量使用的话,会引起发热增大,摩擦面变红发热,过于发热极有可能导致着火。

另外会也会直接影响气动制动器的性能,所以请务必在容许连接的制动工作内使用。

3、不要超过容许旋转数而擅自提高转数。

超过容许旋转数使用的话,震动变大,根据场合,可能会发生破损,飞散等非常危险的状态。

拖拉机气刹的安全使用模版

拖拉机气刹的安全使用模版

拖拉机气刹的安全使用模版第一部分:气刹原理和结构在介绍拖拉机气刹的安全使用模版之前,首先要了解气刹的原理和结构。

拖拉机气刹是一种常用的制动系统,通过利用压缩空气来产生刹车力,从而实现对拖拉机的制动控制。

拖拉机气刹主要由气压源、气刹动力机构、气力装置和控制装置等组成。

气压源:气压源是拖拉机气刹系统的核心组成部分,主要由气压泵和气压储气罐组成。

气压泵通过驱动机械或电动方式,将大气中的空气抽入泵体,经过压缩后送入气压储气罐中,以供气刹系统使用。

气刹动力机构:气刹动力机构是将压缩空气转化为制动力的重要组成部分。

它主要由气缸、活塞、刹车鼓、刹车片等构成。

当气刹系统接收到刹车信号后,气压通过气缸进入刹车鼓内,推动刹车片对刹车鼓施加制动力,从而实现制动效果。

气力装置:气力装置是拖拉机气刹系统的传递和控制装置,主要由气管、接头、快速接头等组成。

通过气力装置,压缩空气从气压储气罐传递到气刹动力机构,驱动刹车系统发挥作用。

同时,气力装置还能实现对气刹系统的控制和调节。

控制装置:控制装置是拖拉机气刹系统的指挥中心,它根据驾驶者的操作信号,通过打开或关闭气路,控制气刹系统的工作状态。

同时,控制装置还具有制动力分配、制动力调节和制动力限制等功能,可以实现对拖拉机制动力的精确控制。

第二部分:拖拉机气刹的安全使用模版模版一:拖拉机气刹的日常检查和维护1. 每日检查:在每天使用拖拉机之前,进行下列检查:a. 检查气压源的压力是否正常,气压储气罐是否漏气;b. 检查气力装置的连接是否松动或破损;c. 检查气刹动力机构的刹车片磨损情况;d. 检查控制装置的操作杆或按钮是否正常。

2. 定期保养:a. 定期清洁和润滑气刹系统的各个零部件;b. 定期更换气刹系统中的润滑剂和密封件;c. 定期检查气刹系统的紧固件和管路连接是否牢固。

3. 注意事项:a. 气刹系统应保持清洁,防止灰尘和杂质进入;b. 使用时应避免过度猛踩刹车,以免降低气压;c. 使用过程中如果发现气压异常或制动力减弱,应立即停车检查和维修。

气刹abs的工作原理

气刹abs的工作原理

气刹abs的工作原理
气刹ABS(气动刹车系统)的工作原理如下:
1. 传感器:车轮上装有一个传感器,它会测量车轮的转速以及车轮是否会出现抱死现象。

2. 控制模块:车辆配备了一个控制模块,它会接收来自传感器的数据,并根据这些数据判断是否需要防抱死刹车。

3. 泵和阀门:控制模块接收到需要防抱死刹车的信号后,会通过控制阀门将制动液释放到制动器,从而产生制动力。

4. 刹车器:制动液进入刹车器,使制动器夹住车轮转轴,从而防止车轮转动。

5. 释放液压:当控制模块检测到车轮有可能抱死时,它会通过控制阀门释放掉一部分制动液压,使刹车器释放压力,让车轮恢复可以转动的状态。

以上就是气刹ABS的工作原理,通过控制制动液的释放和控制,实现防抱死刹车的效果。

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气刹的方式大多用在中大型车的手刹系统.这种车的手刹系统平时是用大力的弹簧处于常刹车状态,车辆要行驶的时候,驾驶员松手刹就是一个放气的动作,必须要达到一定的气压才能顶开弹簧,也就是把手刹松掉,才能行驶.常规刹车是手刹锁住传动轴,脚刹时由压缩空气进入制动气室锁住车轮。

在手刹或传动轴机械故障时,手刹失灵;在气泵、管路、储气筒、制动阀任何一个部位故障时,脚刹失灵。

而断气刹车就可有效避免这些危险。

(二)组成和功用1)普通气刹制动系统①组成普通气刹制动系统由制动操纵机构、双回路制动机构、中央盘式制动机构、制动器、空压机等组成其中制动操纵机构包括制动踏板、踏板吊挂等;双回路制动机构包括储气筒、制动阀、低压报警器、气压调节器、制动管、换向阀、继动阀、安全阀、放水阀;中央盘式制动机构包括驻车制动操纵手柄、制动拉索、中央盘式制动器。

②各组成工作原理空压机空压机直接提供制动所需要的空气,并产生制动所需要的空气压力它是制动系统当中的第一供能装置. 空气压缩机由曲柄连杆机构,气缸体,压缩弹簧和进气阀门,排气阀门组成,当发动机运转时,空压机随之转动,带动活塞下压,外界空气经空气滤清器和进气阀门进入气缸。

当活塞上行时,缸内的空气被压缩,压力升高,克服排气阀门的弹簧预紧力而使排气阀门开启,压缩空气便进入湿储气筒。

调压阀调压阀由进气口,排气口,进气阀门,排气阀门,压缩弹簧,膜片,当储气筒中的气压升至0.78¬0.81MP时,膜片下方气压作用力足以克服弹簧预紧力而推动膜片向下拱曲,从而使进气阀门关闭,排气阀门开启,来自储气筒中的压缩空气进入压缩机中的卸荷气室中,使卸荷膜片4和卸荷杆下移而顶开进气阀门,使两气缸均与大气通气。

多回路压力安全阀多回路制动系中,来自空压机的压缩空气可经多回路压力保护阀分别向各回路的储气筒充气。

当有一回路损坏漏气时,压力保护阀能保证其余完好回路继续充气。

双回路保护阀有1个进气口,2个出气口,两个活塞阀门,和一个压缩弹簧,平时活塞阀门在压缩弹簧的作用下分别将两个出气口封闭,当压缩空气由调压阀进入进气口时,经两侧气道分别流入两个气腔。

当两侧气腔的压力分别超过0.52MP 时,两侧气腔的作用力超过弹簧预紧力,推使两活塞门离开出气接头上的阀座,压缩空气经两出气口分别进入两回路储气筒。

若在正常充气过程中有一回路突然损坏漏气,即有一端出气口压力很低,当空压机不继供气时,保护阀内的气腔压力也会上升,至没有损坏那个回路活塞门重新开启重新充气,只不过充气气压较低,只能过到0.5¬0.55MP,因为若超过此值,另一边的活塞门也会开启则放气。

制动阀制动阀是汽车行车制动系当中的主要控制装置。

制动阀主要由上腔活塞,下腔活塞,推杆,滚轮,平衡弹簧,回位弹簧(上下腔),上腔阀门,下腔阀门,进气口,出气口,排气口,通气孔组成当驾驶员踩下脚踏板时,通过拉伸拉杆使拉臂一端下压平衡弹簧,使平衡臂下移,首先将排气阀门关闭,打开进气阀门,此时储气筒的压缩空气经进气阀充入制动气室,推动气室膜片使制动凸轮转动从而实现车轮制动。

手动制动阀手动制动阀可以控制汽车的驻车制动和第二制动(应急制动),因为对驻车制动没有渐进控制的要求,所以控制驻车制动手动制动阀仅仅是一个气开关。

手动制动阀由操纵手柄,压缩弹簧,阀门,芯管弹簧,进气口,出气口和排气口组成。

其中进气口接驻车储气筒,出气口接继动阀,当驻车制动手柄在驻车状态时,芯管在弹簧作用下紧靠操纵凸轮。

此时进气阀关闭,排气阀开启.出气口经芯管和排气口通大气。

同时储能弹簧气室中的储能弹簧制动气室也经继动阀通大气。

此时,汽车处于驻车制动状态,欲解决驻车制动,必须操纵操纵手柄,使排气阀关闭,进气阀开启,由出气口B输出的气压作为控制信号输入继动阀,后者便开放一条由驻车储气筒直接进入储能弹簧气室的充气捷径。

当空气压力达到超过弹簧压力时,气室推杆回位,从而解决驻车制动.继动阀和快放阀储气筒和制动气室二者一般只通过制动阀用管路连接。

这样,储气筒向制动气室充气以及压缩空气排入大气,都必须回流制动阀。

在储气筒,制动气室与制动阀相距较远的情况下,这种迂回充气和排气将导致制动和解决制动的滞后时间过长,不利于汽车及时制动和制动后的及时加速。

继动阀和快放阀就是在这种情况下应运而生,在制动管路上靠近制动气室处,设置一快放阀,可以保证解快制动时快速排气,制动时,由制动阀输运过来的压缩空气由进气口进入,将阀门推离进气阀座,压紧排气阀座,从而使排气阀关闭,压缩空气直接进入弹簧气室,解除制动时,阀门在回位弹簧的作用下回位关闭进气阀门,开启排气阀门,弹簧气室内的压缩空气直接由排气阀排入大气,不需迂回流过制动阀。

继动阀在一般情况下,进气口接通储气筒,出气口接制动气室。

当踩下制动踏板时,制动阀的输出气压作为继动阀的控制压力输入,在控制压力作用下,将进气阀推开,于是压缩空气便由储气筒直接通过进气口进入制动气室,而不用流经制动阀,这大大缩短了制动气室的充气管路,加速了气室的充气过程。

因此继动阀又叫加速阀。

当脚踏板松开时,控制压力撤除后,膜片在弹簧的作用下向下拱曲,使进气阀关闭,排气阀开启,于是制动气室的压缩空气便经芯管和孔流向制动阀,并经制动阀排气口排入大气。

③工作原理1空压机2调压阀3湿储气筒,4放水阀,5四回路保护阀,6前桥储气筒,7后桥储气筒,8手控储气筒,9串联系双腔制动阀,10继动阀,11手制动操纵装置,12气压表,13三通阀,14双向阀,15快放阀,16前桥制动气室,17后桥制动气室从上面工作示意图看:Ⅰ)当发动机驱动压缩机将压缩机空气经单向阀首先输入湿储气地筒。

压缩空气在湿储气筒内冷却并进行油水分离后,再分别经两个单向阀进入储气筒的前、后腔。

储气筒的前腔与串列双腔式制动阀上腔相连,可以向后制动气室充气。

储气筒后腔与制动阀下腔相连,可以向前储气筒充气。

此外,储气筒的两腔气压都通过三通向双指针压力表中的两个传感腔,使两个指针分别指示储气筒两腔的气压。

而且储气筒后腔还通过气管与调压阀相连,当该腔气压增大到规定值时,调压阀便使空压机停转而停止向储气筒供气。

储气筒的最高气压为0.8Mpa。

驾驶员通过踏板机构操纵制动阀。

当踩下制动踏板时,拉杆带动制动阀拉臂下移,而上端以销轴为支点往下压,使制动阀上、下两腔的进气口分别与本腔的出气口相通,使储气筒前、后腔的空气分别通过制动阀的上、下腔进入后、前制动气室,从而促进制动器进入工作。

当放松制动踏板时,制动阀使制动气室接通大气以解除制动。

以上行为可以完成整个行车制动过程。

下面讲述驻车制动工作原理。

Ⅱ)驻车制动泛指用以使已停止汽车驻留原地的制动系统。

驾驶员将驻车制动操纵拉杆拉起时,便通过调整拉杆将驻车制动操纵拉索拉紧,从而带动制动钳使中央制动器制动。

驻车制动系必须可靠地保证汽车在原地停驻并在任何情况下不致自动滑动。

这一点只有机械的锁止方法才能实现。

2)断气刹制动系统①组成普通气刹制动系统由制动操纵机构、双回路制动机构、制动器、空压机等组成其中制动操纵机构包括制动踏板、踏板吊挂、手动制动阀等;双回路制动机构包括储气筒、制动阀、低压报警器、气压调节器、制动管、换向阀、继动阀、安全阀、放水阀。

②工作原理因断气刹制动系统行车制动原理与普通气刹是一样的,这里重点讲述驻车制动的工作原理。

首先讲解一下储能弹簧气室的结构,储能弹簧气室是行车制动气室和驻车制动气室的结合体,行车制动气室在下,驻车制动气室在上,行车制动气室的通气口焊接在驻车制动气室壳体上,其孔道与驻车制动气室的通气口接头孔道平行。

并以平行于气室轴线的的孔道与行车制动气室相通。

行车制动气室的活塞组件包括活塞体、密土封皮圈、导向套筒。

当施行驻车制动时,推杆只推动活塞,而行车制动时,活塞是不动的。

在汽车起步之前,应将手控阀的操纵杆扳回解除驻车制动位置,使压缩空气自驻车制动储气筒充入驻车制动气室,压缩储能弹簧,使驻车制动活塞回到不制动位置,同时行车制动活塞也在回位弹簧作用下回位。

此时驻车制动解除,汽车方能起步,但如果储气筒的气压未达到最小安全值,则不可能压缩弹簧,因而汽车也不可能起步,这是利用储能弹簧进行驻车制动主要优点。

当驾驶员操纵手动制动阀时,芯管在弹簧作用紧靠操纵凸轮,此时,进气阀关闭,排气阀开启,出气口经芯管和排气口通大气,同时复合制动气室中的储能制动气室也经快放阀通大气。

于是汽车处于驻车制动状态。

驻车制动气室推杆最大行程比行车制动推杆最大行程一般大10%,因此,当行车制动推杆已移到最大行程,但却由于制动器间隙过大而未能实现完全制动时,可以使驻车制动气室放气,利用储能弹簧助力,进一步推出行车制动推杆,以实现完全制动。

(三)区别普通气刹制动系统和断气刹制动系统,两者有相同之处,但也有不同的地方。

区别之处主要有以下几点1)驻车制动有本质的区别,前者是中央盘式制动,是人力式,后者是储能弹簧气制动,是动力式,其供能装置是完全不同的。

2)普通气刹的驻车制动只能在汽车静止的情况下使用,因为其制动力矩是作用在传动轴上,如果在汽车行驶当中使用,极易造成传动轴和后桥的严重超载荷,还可能因差速器壳被抱死而发生左右两车轮的旋转方向相反,致使汽车制动时跑偏甚至掉头。

但储能弹簧制动则不然,相反因为储能弹簧驻车制动行程大于行车制动行程,在行车制动力不足的情况下,还可以使用储能弹簧助力进行应急制动。

所以储能弹簧制动不仅可以作驻车制动,还可以作应急制动。

所以断气刹式制动系统与普通气刹相比,在制动稳定性和安全性方面更胜一筹。

通俗对断气刹的解释:制动气室内有个强力弹簧,行车时压缩空气将弹簧顶起。

手刹车就是把气放掉,让弹簧把刹车锁死。

行车中气压过低时也会产生刹车效应,保证安全。

常规刹车是手刹锁住传动轴,脚刹时由压缩空气进入制动气室锁住车轮。

在手刹或传动轴机械故障时,手刹失灵;在气泵、管路、储气筒、制动阀任何一个部位故障时,脚刹失灵。

而断气刹车就可有效避免这些危险。

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