单元制动器12.6.18
SEW 电机 制动器资料

交流鼠笼电机制动器使用指南SEW------------------------------------------------------------------------------------SEW异步电机制动器的使用及故障排除---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 交流鼠笼电机制动器使用指南SEW------------------------------------------------------------------------------------1 制动电压的初步确定 (3)2 制动电压的铭牌确定 (4)3 制动器的接线 (5)4 变频器控制电机时制动器的使用 (7)5制动器快速制动的使用 (9)5.1 没有变频器控制电机时快速制动的使用 (9)5.2 变频器控制电机时快速制动的使用 (10)6 制动器组成元件好坏的检测 (12)7 制动器使用中常易犯的错误 (13)8 制动器使用中常易误解的地方 (15)9 制动器制动反应时间和制动间隙数据表 (17)---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2 交流鼠笼电机制动器使用指南SEW------------------------------------------------------------------------------------1 制动电压的初步确定根据中国的实际使用情况,SEW公司电机通常使用220V AC或380V AC制动电压的制动器,如果客户定货时没有指明制动电压的要求,SEW公司将按以下原则配置制动器的制动电压,机座号63—100的电机配置220V AC制动电压的制动器;机座号112以上的电机配置380V AC制动电压的制动器;(电机机座号与电机功率对照表见SEW《电机技术手册》)对于最常使用的4级电机而言,0.12Kw—3Kw的电机配置220V AC 制动电压的制动器(0.12Kw 电机有56机座号和63机座号两种,56机座号除外);4Kw以上的电机配置380V AC制动电压的制动器。
宝马MINI系列R50-R53手册技术资料:MFP-BRK-R50-chs

149
- 运行模式 2:校准运行
150
- 运行模式 3:手动运行模式
150
第 9 章 音响和通信系统
151
简介
151
音响系统
151
- 立体声设备
151
- 收音机操作
154
- 扬声器系统
155
- 顶级高保真音响系统 DSP
155
- 收音机中央单元的功能
156
- 多功能方向盘
157
- 音响控制
158
- 服务模式下的功能
70
- 简介
70
- 技术特点
70
- 传动比
71
- 变速箱部件
71
- 换档机械机构
73
- 服务信息 – 变速箱 Getrag“285”
73
半轴
74
- 简介
74
- 内万向节
75
- 实心轴
75
- 支撑座(仅用于右半轴)
75
- 前轮毂
76
- 后轮毂
76
自动变速箱 – ECVT(电子控制无级自动变速箱) 77
BMW Group 售后服务培训
MINI 整车 培训班工作资料
说明 本学员手册中所包含的信息仅适用于 BMW 售后服务培训班的学员。 有关技术数据方面的更改 / 补充情况请参见“客户技术服务”的相关信息。
© 2001 BMW AG
慕尼黑,德国。未经 BMW AG(慕尼黑)的书面许可不得翻印本手册的任何部分 VS-42 MFP-BRK-R50
名称
数据
长度 / 宽度
mm
高度:空载 – 不带天线 座 / 带天线座
mm
轴距
西子奥的斯MPC 系列扶梯控制原理

扶梯远程监控系统界面
22
可选
火警急停
23
可选
ETA-PLUS
24
可选
故障指示灯
25
可选
液位开关
26
可选
润滑系统
27
可选
双回路制动系统
29
可选
油位检测
30
可选
乘客检测器/计数器
31
可选
干触点
32
可选
梯级照明
33
可选
裙板照明
34
可选
自动停止
35
可选
远程启停
7
系统组成 机房布局
8
系统组成 扶梯控制柜布局
附加制动器: 主机超速、非操纵逆转、主驱动断链、断电情况下动作 动作后显示5,只能开上行复位 如果自动启动运行上行,8秒内如果检测不到附加制动器复位,会自 动停止运行,需要重新启动上行或检查附加制动器开关
43
其他(传感器)
1 、光电传感器
a.装在围裙板上的对射式开关(检测距离较近,可靠,安装调整不方便) b.装在入口附件的漫反射光电开关(检测距离远,检测不可靠)
LED指示灯 4、如右图,上面三排为输入点
从左到右分别为:
0000-0011
0100-0111
0200-0211 下面三排为输出点 从左到右分别为: 1000-1007 1100-1107 ,1200-01207
29
控制原理
输入点(标准)
30
控制原理
输出点(标准)
31
控制原理
输入点(旁路变频)
5
标准
可保持的停止按钮
6
标准
连续运行模式
7
2024年度-制动系统ppt课件

环境适应性强
气压传动对环境要求较低,能在高温、低温、潮湿等恶劣 环境下正常工作。
安全可靠
气压传动系统具有过载保护功能,当系统压力超过设定值 时,能自动卸压,保证制动系统的安全可靠。
14
液压与气压传动在制动系统中作用
提供制动力
液压与气压传动能够将发动机或电动 机的动力转化为制动力,实现车辆的 减速和停车。
控制制动过程
保证制动安全
液压与气压传动系统具有故障自诊断 和保护功能,能够在出现故障时及时 报警并采取相应的安全措施,保证制 动安全。
通过控制液压或气压传动系统的压力 、流量等参数,可以精确控制制动过 程,提高制动性能和乘坐舒适性。
15
04
制动系统关键零部件详解
16
刹车片材料及结构设计
刹车片材料
结构复杂,制造成本高,维修 不便。
主要应用于部分重型车辆和特 种车辆。
10
各类制动器性能比较
制动效能
散热性能
制造成本
维修便利性
盘式制动器 > 鼓盘式组 合制动器 > 鼓式制动器
。
盘式制动器 > 鼓盘式组 合制动器 > 鼓式制动器
。
鼓式制动器 < 盘式制动 器 < 鼓盘式组合制动器
。
鼓式制动器 > 盘式制动 器 > 鼓盘式组合制动器
主要包括金属、半金属、非金属 和复合材料等。不同材料具有不 同的摩擦性能、耐磨性、热稳定 性和噪音特性。
结构设计
刹车片的结构设计需考虑散热性 能、抗热衰退性、制动平稳性和 噪音控制等因素。常见的结构有 单片式、多片式和通风式等。
17
刹车盘材料及表面处理
刹车盘材料
主要有灰铸铁、球墨铸铁、铝合金和 陶瓷等。不同材料具有不同的热稳定 性、耐磨性和抗热裂性。
5610说明书完整版中联版

TC5610B版QTZ80(TC5610)塔式起重机使用说明书致用户感谢您选购和使用本公司的塔式起重机!为了使您正确使用与维护该设备,操作前敬请仔细阅读本使用说明书,并妥善保管,以备查询。
本使用说明书中标有“注意:”的语句,涉及到施工的安全,敬请注意。
本公司致力于产品的不断完善,产品的某些局部结构或个别参数更改时,恕不另行通知。
如有疑问,请与本公司联系。
出厂编号:出厂日期:本公司致力于塔机的不断完善,满足用户的各种需求,随机文件变化频繁。
该编号的随机文件与该编号的主机一一对应,切忌混用!即使是同型号塔机,也不保证适用!目录概述............................................................................ 0-1~0-8第一篇塔机的安装第一章立塔.......................................................... 1.1-1~1.1-32 第二章拆塔.......................................................... 1.2-1~1.2-3 第二篇塔机的使用与维护第一章塔机安全操作规程.................................... 2.1-1~2.1-3 第二章机构及电气操作........................................ 2.2-1~2.2-5 第三章安全保护装置.......................................... 2.3-1~2.3-4 第四章保养与维修............................................... 2.4-1~2.4-4 附录一.................................................................... 1~7编制:校对:审核:概述TC5610 塔式起重机,是长沙中联重工科技发展股份有限公司按J G/T5037-93《塔式起重机分类》设计的。
单元制动器ppt课件

3、基础制动装置重量大,机械杠杆结构复杂,使制
动效率降低。
4、随着速度的提高,基础制动产生较高的噪音,以
至于污染环境。
5、动力转向架,由于电机及较多设备的安装,使转
向架设计、制动装置的布置较为困难,并影响转向架力
学性能。
.
踏面制动单元基本结构特性:
1、力的放大机构采用楔角放大原理,使制动单元重量轻、体积小、 输出力大且范围广。
.
手动缓解位
闸瓦更换方法:
更换闸瓦时需手动调整闸瓦托的进退。用扳手逆时针转动位于 箱体后部的调整套筒六方,即可使闸瓦托后退,实现更换闸瓦的操 作。更换完毕后,顺时针调整套六方,使闸瓦间隙恢复到无磨损时 的正常值范围6~8mm,机车即可投入运行。
倾角调整机构:
在制动力作用下,闸瓦托的圆柱型曲 面绕球向块转动以适应闸瓦与踏面的吻合, 同时在压簧作用下保持顶角的锁定。
2、单向间隙调整器对弹性变形的不调整性,确保闸瓦与车轮踏面 的有效间隙。
3、弧形滑块式和支点移动式径向活动闸瓦托结构,能自动保持均 匀闸瓦间隙,防止闸瓦偏磨。
4、弹簧停车制动单元具有快速缓解特性。 5、可装用带左、右手制动的制动单元,满足不同机车车辆的运用
要求。 6、采用全密封结构。制动缸鞲鞴皮碗采用Y型骨架自封结构,安装
方便,可延长检修周期。
.
JDYZ-5型踏面制动单元的主要技术参数:
制动缸直径 最大制动闸瓦行程 最大闸瓦间隙调整能力 闸瓦一次调整量 制动缸鞲鞴最大行程
177.8mm 18mm 125mm 10mm 72mm
闸瓦与车轮踏面正常间隙 踏面制动单元的制动倍率 停车制动缓解工作压力
.
6~8mm
3.6 450kPa
元应能正常制动与缓解。 5、辅修时,检查制动单元间隙调整器的动作是否正常。 6、辅修时,检查弹簧停车制动器动作是否正常。
2023年N2观光车和观光列车司机高频考点训练3卷合壹(带答案)试题号2

2023年N2观光车和观光列车司机高频考点训练3卷合壹(带答案)(图片大小可自由调整)全文为Word可编辑,若为PDF皆为盗版,请谨慎购买!卷I一.全能考点(共100题)1.【多选题】日常保养时,对车轮的保养正确的是()。
A、轮毂螺栓和轮辋螺栓不应有缺少、损坏和松动B、轮胎充气应在规定范围内C、轮胎胎面磨损无异常,表面无油污D、作业后轮辋不应有异常发热现象参考答案:ABCD2.【单选题】驾驶人行车中看到注意儿童标志的时候,应()。
A、加速行驶B、绕道行驶C、谨慎选择行车速度D、保持正常车速行驶参考答案:C3.【判断题】气体着火时,应先切断气源,用二氧化碳和干粉灭火器。
()参考答案:√4.【单选题】行车中需要借道绕过前方障碍物,但对向来车已接近障碍物时,应当()。
A、降低速度或停车,让对向来车优先通行B、加速提前抢过C、鸣喇叭示意对向车辆让道D、迅速占用车道,迫使对向来车停车让道参考答案:A5.【单选题】《中华人民共和国特种设备安全法》是全国人大颁布的____。
A、法律B、行政法规C、安全技术规范D、标准。
参考答案:A6.【单选题】制定《特种设备安全监察条例》目的是为了()。
A、使车辆按规定的速度行驶B、圆满完成运输任务C、保障人民群众生命和财产安全,促进经济发展参考答案:C7.【单选题】转向盘是操纵汽车行驶方向的装置,用以控制()实现车辆的转向。
A、被动轮B、车后轮C、转向轮D、从动轮参考答案:C8.【单选题】正常的行驶条件下,驾驶员的视觉判断能力与()有关。
A、道路环境B、车辆速度C、车辆状况D、天气情况参考答案:B9.【单选题】轿厢地坎与层门地坎的水平距离最大不得大于()mm。
A、20B、35C、40D、80参考答案:B10.【多选题】《场(厂)内专用机动车辆安全技术监察规程》中规定,使用单位应按照本规程要求进行场车的日常维护保养、()。
A、自行检验B、自行检查C、全面检验D、全面检查参考答案:BD11.【单选题】不利于保持患者的呼吸道畅通的方法有()。
鼓式制动器设计(设计说明书)

毕业设计设计说明书题目 SC6408V 商用车鼓式制动器总成设计专业车辆工程(汽车工程)班级 2006级汽车一班学生 ___指导老师 ___重庆交通大学2010年前言1 本课题的目的和意义近年来,国内、外对汽车制动系统的研究与改进的大部分工作集中在通过对汽车制动过程的有效控制来提高车辆的制动性能及其稳定性,如ABS 技术等,而对制动器本身的研究改进较少。
然而,对汽车制动过程的控制效果最终都须通过制动器来实现,现代汽车普遍采用的摩擦式制动器的实际工作性能是整个制动系中最复杂、最不稳定的因素,因此改进制动器机构、解决制约其性能的突出问题具有非常重要的意义。
对于蹄-鼓式制动器,其突出优点是可利用制动蹄的增势效应而达到很高的制动效能因数,并具有多种不同性能的可选结构型式,以及其制动性能的可设计性强、制动效能因数的选择范围很宽、对各种汽车的制动性能要求的适应面广,至今仍然在除部分轿车以外的各种车辆的制动器中占主导地位。
但是,传统的蹄-鼓式制动器存在本身无法克服的缺点,主要表现于:其制动效能的稳定性较差,其摩擦副的压力分布均匀性也较差,衬片磨损不均匀;另外,在摩擦副局部接触的情况下容易使制动器制动力矩发生较大的变化,因此容易使左右车轮的制动力产生较大差值,从而导致汽车制动跑偏。
对于钳-盘式制动器,其优点在于:制动效能稳定性和散热性好,对摩擦材料的热衰退较不敏感,摩擦副的压力分布较均匀,而且结构较简单、维修较简便。
但是,钳-盘式制动器的缺点在于:其制动效能因数很低(只有0.7 左右),因此要求很大的促动力,导致制动管路内液体压力高,而且其摩擦副的工作压强和温度高;制动盘易被污染和锈蚀;当用作后轮制动器时不易加装驻车制动机构等。
因此,现代车辆上迫切需要一种可克服已有技术不足之处的先进制动器,它可充分发挥蹄-鼓式制动器制动效能因数高的优点,同时具有摩擦副压力分布均匀、制动效能稳定以及制动器间隙自动调节机构较理想等优点。
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后,方可进行。
六、常见故障与应急故障的处理方法
1、常见故障分析判断及处理 判断故障原因,检修处理。故障分析判断及处理主要情况如表1所示。
表1
序号 1 故障现象 闸瓦间隙不均匀
在机车车辆运用和单元制动器试验中,单元制动器产生故障,应仔细进行故障的分析,
单元制动器常见故障及处理
故障原因 未调整好 处理方法 扳正闸瓦托调好闸瓦上 下间隙
单 元 制 动 器
金 鹰 重 工 培 训 中 心
一、概述 为了适应列车速度、载重的需要,提高机车车辆技术 装备水平,目前城市轨道车辆和大型养路机械的基础制动 装置普遍采用了单元制动器。 单元制动器是集制动缸、力的放大机构及间隙调整器 为一体的装置,它对减轻车辆重量、均匀分配制动力、改 善转向架动力学性能及减少维护量等有明显作用。 目前应用于城市轨道车辆和大型养路机械中的单元制 动器主要有三种,分别是四川江山铁路配件公司的JSP型、 株洲九方制动设备公司的JDYZ型和铁科院机车车辆研究所 的XFD型。三种单元制动器的生产厂家不同,但其结构原 理、操作方法和维护保养基本一致,本课件以JSP型为例 对单元制动器进行介绍。
下齿也啮合,不能转动,同螺杆3向前运动产生制动力,此时不发生间 隙调整。
(4)有磨损制动行程: 间隙调整机构移动了距离“A”以后,全制动开始实施,闸瓦会产生磨 损,这样就会形成一段由于闸瓦磨损导致的多余行程“P”。这个磨损的多 余行程“P”是应该被调整的多余间隙。
(5)缓解和磨损间隙调整: 当压缩空气排出制动缸时,作用在勾贝推杆上的空气压力消失,从而闸瓦上 的制动力也消失。在复原弹簧1作用下,所有零件向相反的方向移动。移动过距 离“P”以后,系统弹性变形消失,离合弹簧张开,制动盘2不再被夹紧,由于螺 杆3螺纹是非自锁的,引导弹簧4推动导向螺母5在螺杆3上旋转、移动,至接触到 引导齿座6齿面啮合为止,向螺母5正好移动了磨损的距离“P”。 同时,在复原弹簧1作用下,制动主轴套7继续向后移动,在移动过一段距离 “A”后,引导齿座6被调整后盖8的凹槽顶住,不能继续移动,由于导向螺母5和 引导齿座6的齿面紧紧啮合,导向螺母5和螺杆3也一起停止移动。在复原弹簧力 的作用下,制动主轴套7要继续向后移动,这时,通过复原弹簧1和制动主轴套7, 调整螺母9和调整齿片10齿面脱开,在调整弹簧11作用力下,推动调整螺母9在非 自锁的螺杆3上旋转、移动,至间隙调整机构回到初始位臵,调整螺母9和调整齿 片10齿面再次啮合。这样,调整螺母9也移动了相当于闸瓦磨损距离“P”,磨损 距离得到调整补偿,单元制动器恢复了正常闸瓦间隙。
2、行车制动缓解
制动缸压缩空气从P口排出,制动皮碗及楔角机构在复原 弹簧的作用下上移,滚动轴承和间隙调整器后退,带动调整螺 杆后退,从而实现了车辆的缓解。
3、停车制动
停车制动皮碗下方的压缩空气排出,停车制动皮碗在主弹簧作用力下迅速 下移,同时带动小调整螺杆下移,小调整螺经过中间隔板的通孔推动制动皮 碗及楔角机构下移,从而产生停车制动作用,如图3所示。
图6
弧形滑块式闸瓦托结构
4、更换闸瓦方便
用扳手转动单元制动器箱体后部的六方形调整后盖,可以进行闸瓦间隙的手 动调整。更换闸瓦时,顺时针转动调整后盖,使螺杆带动闸瓦托退回以获得必要 的空间,逆时针转动调整后盖可以使闸瓦托快速移向车轮踏面。更换闸瓦后,经 过多次隙。
(6)过剩间隙调整: 在单元制动器处于缓解状态时,如果闸瓦与轮对踏面之间的间隙大于 “A”,这时就存在一个过量的间隙“S”,经过一次或多次制动、缓解的循环 过程,间隙“S”会被完全补偿,但间隙调整机构产生调整的动作与补偿闸瓦 磨损间隙“P”有所不同。向制动缸充入压缩空气,制动单元开始动作。当间 隙调整机构连同闸瓦托向前移动距离“A”后,由于过量间隙“S”的存在,闸 瓦和轮对踏面还未接触,螺杆1不传递制动力,制动盘2不被夹紧,在压缩空 气的作用下,间隙调整机构继续往前移动,导向螺母3齿面与引导齿座4齿面 脱离,在引导弹簧力的作用下,导向螺母3被迫在螺杆上1旋转、移动直到导 向螺母3与引导齿座4齿面再次啮合,这个制动过程,导向螺母3相对于螺杆1 移动了一段距离,也就是说,这个过量间隙“S”首先在导向螺母3处得到了 部分补偿或全部补偿。
图3
停车制动示意图
图4
手动缓解示意图
4、停车制动空气缓解
总风进入停车制动皮碗下方,当总风压力达到450kPa
以上时,推动皮碗和主弹簧向上移动,从而带动小调整螺杆 上移,实现了停车制动的缓解。如图2所示。 5、停车制动手动缓解 用专用工具拉动手动缓解销,调整螺母和棘轮装置在 停车制动主弹簧的作用下快速旋转,迫使停车制动主弹簧和 皮碗下移至上缸体的最底端,同时由于调整螺母的快速旋转, 小调整螺杆迅速上移至上缸体的顶端,实现了停车制动的缓 解,如图4所示。
单元制动器内部结构:
滚动轴承 塔式 弹簧 中间隔板
制动 皮碗
楔角 机构
间隙调 整器
固定轴承
手动缓 解装置
进风口
停车制动 主弹簧 调整螺母
排风口
停车制动皮碗
小调整螺杆
(三) 单元制动器的工作原理
1、行车制动
制动缸压缩空气经P口进入缸体,制动缸皮碗及楔角机构 下移,推动滚动轴承向前移动,同时间隙调整器前移,从而推 出调整螺杆带动闸瓦托、闸瓦压紧车轮踏面,实现车辆的制动 功能,如图1所示。
顺 时 针
逆 时 针
注意: 要进行闸瓦托复位或手动快速移动,必须在单元制动器的行
车制动和停车制动都处于缓解状态下进行。
5、停车制动单元具有快速缓解特性
当总风压力超过450kPa时,操纵车辆上的停车制动缓解开
关,停车制动能迅速缓解。 当车上没有总风或风压不足时,可采用手动缓解,用专用 工具拉动手动缓解销,只需3秒钟左右即可彻底缓解停车制动, 同时能够听到小调整螺杆撞击缸体顶部发出的“砰”的声响。
当制动缸压缩空气排出后,单元制动进入缓解状态,间隙调整机构和 闸瓦托同时都向后移动,移动了一个距离“A”和弹性位移“E”,调整螺母1 和调整齿片2齿面脱开,在调整弹簧力作用下迫使调整螺母1旋转、移动直 到调整螺母1和调整齿片2齿面再次啮合,在这个缓解过程,调整螺母1相对
于螺杆3向后移动了一段距离也就相当于制动螺杆向前移动了一段距离,过
二、单元制动器的结构组成及工作原理
(一)单元制动器的外型
JSP-1型单元制动器
JSP-2型单元制动器
(二)单元制动器的内部结构
9
8 11
1 2
3
10
12
13
14 15 4 5 6 7
图1
JSP-1型单元制动器
图2
JSP-2型单元制动器
1-缸体; 2-制动皮碗及楔角机构; 3-塔式复原弹簧; 4-固定轴承; 5-滚动轴承; 6-间隙调整器; 7-调整螺杆; 8-小调整螺杆; 9-停车制动主弹簧; 10-停车制动皮碗;11-调整螺母; 12-手动缓解 装置; 13-中间隔板; 14-棘轮机构; 15-调整六方。
凹槽挡住不能再继续向前移动,导向螺母3随螺杆向前移动一段距离“E”。在缓 解时,螺杆往回移动一段距离“E”后弹性变形反作用力消失,制动盘2才能松开,
回到正常缓解状态。发生弹性变形这段距离“E”是不被调整补偿的。
3、弧形滑块式径向活动闸瓦托结构,能自动保持均匀闸瓦间隙,防 止闸瓦偏磨
弧形滑块式闸瓦托结构是调整螺杆与闸瓦托通过V型板簧和Ω 型弹簧及弧形 滑块组成的径向活动机构。在制动力作用下,闸瓦托的圆柱型曲面绕球向块转动 以适应闸瓦与踏面的吻合,同时在压簧作用下保持顶角的锁定,如图6所示。 此外,这种结构还有避免偏载、弯曲和冲击载荷的传递,防止调整螺杆弯曲 变形的特点。
四、单元制动器的维护保养 单元制动器直接关系到列车运行安全,司乘人员每天出车前务必对单元制 动器进行检查,确保其状态良好。检查的重点是单元制动器行车制动、缓解和停 车制动、缓解以及手动缓解等作用过程, 1、检查单元制动器与安装座的连接螺栓是否松动或脱落,视情况拧紧或恢 复原状。 2、检查单元制动器本身活动连接部件是否松动或脱落,视情况拧紧或恢复 原状。 3、检查闸瓦与车轮踏面间隙是否在4~8mm内。如超出范围,可多制动、缓 解几次,单元制动器应能自动调整闸瓦间隙到4~8mm内。如果不能自动调整到以 上范围的,可将该单元制动器进行隔离。 4、行车制动作用检查:机车运行前,应将单阀置于制动或缓解位,检查单 元制动器应能正常制动与缓解。 5、停车制动作用检查:排出停车制动总风压力,单元制动器处于制动状态; 向停车制动缸体内充入总风且风压大于450kPa时,单元制动器应处于缓解状态。 检查停车制动作用时,自阀和单阀均应处于缓解位,单元制动器行车制动 处于缓解位。 6、手动缓解作用检查:在停车制动起作用的时候,拉动手动缓解销,制动 单元应迅速彻底缓解。此时自阀和单阀闸均应处于缓解位,单元制动器行车制动 处于缓解位。
(2)轻制动作用: 当制动缸充入压缩空气,间隙调整机构首先移动一段距离 “A”,这个距离“A”相当于在缓解位臵时闸瓦与踏面之间的距离, 这时闸瓦刚好贴敷在车轮踏面上,而没有产生制动力。
(3)全制动作用: 间隙调整机构继续向前移动,这时离合弹簧4被压缩,制动盘5
被夹紧,使导向螺母6不能转动。同时,调整螺母2在调整弹簧1的作用
三、单元制动器的主要特性
1、力的放大机构采用楔角放大原理 传统的基础制动力的放大原理基本上通过逐级的杠杆传递完成,而单元 制动器力的放大采用楔角放大原理,使制动单元重量轻、体积小、输出力大 且范围广,如图5所示。 踏面制动单元力的放大倍率仅与楔角角度有关,制动倍率的计算如下:
k=p1·1/tgα =p1·n
2
行车制动缸体及停车 制动缸体空气泄漏
皮碗、楔角机构、缸套、 缸盖、停车制动缸体、 更换故障部件 导向阻尼套及相应的O型 密封圈、Y型密封圈损伤 塔式复原弹簧故障或楔 角机构卡死 更换弹簧或修复 修理或更换部件 检查更换弹簧或棘爪 更换故障部件 更换制动盘