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五菱荣光盘式制动器设计【4张图纸】【优秀】

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五菱荣光 制动器 设计 图纸 盘式制动器
资源描述:

五菱荣光盘式制动器设计

36页 16000字数+说明书+开题报告+任务书+实习报告+4张CAD图纸

HR3501N300-002支架.dwg

HR3501N300-01075制动盘.dwg

HR3501N300-030摩擦块总成.dwg

HR3501N300-100制动钳总成.dwg

五菱荣光盘式制动器设计开题报告.doc

五菱荣光盘式制动器设计说明书.doc

任务书.doc

实习报告.doc

课题申报表.doc

课题研究的目的及意义.doc


摘 要

   本文首先对汽车制动器原理和对各种各样的制动器进行分析,详细地阐述了各类制动器的结构,工作原理和优缺点.再根据微型客车的车型和结构选择了适合的方案.根据市场上同系列车型的车大多数是滑钳盘式制动器,而且滑动钳式盘式制动器结构简单,性能居中,设计规范,所以我选择滑动钳式盘式制动器.本文探讨的是一种结构简单的滑动钳式盘式制动器,对这种制动器的制动力,制动力分配系数,制动器因数等进行计算.对制动器的主要零件如制动盘、制动钳、支架、摩擦衬片、活塞等进行结构设计和设计计算,从而比较设计出一种比较精确的制动器.本文所采用的设计计算公式均来自参考资料.

关键词:盘式制动器 ,制动力,   制动力分配系数,  制动器因数


目    录

第1章 绪论1

1.1 制动系的功能1

1.2 车轮制动器1

1.2.1车轮制动器的分类1

1.2.2车轮制动器的工作原理2

1.3 制动系的要求2

1.4 盘式制动器3

1.4.1盘式制动器的特点3

1.4.2盘式制动器的优点3

第2章 方案论证6

2.1 制动器的主要类型6

2.2 制动器的工作原理6

2.2.1鼓式制动器的工作原理6

2.2.2盘式制动器的工作原理7

2.2.3盘式制动器与鼓式制动器相比,有以下优点:7

2.3 盘式制动器方案比较8

2.3.1 固定钳式盘式制动器8

2.3.2 浮动钳式盘式制动器9

2.3.3 全盘式制动器9

第3章  制动器的设计计算11

3.1 设计要求11

3.2 整车参数11

3.3 受力分析11

3.4 同步附着系数的确定及计算14

3.5 制动力、制动强度、附着系数利用率的计算17

3.5.1满载时的情况17

3.5.2 空载的情况18

3.6 制动器最大制动力矩的计算20

3.7 主要零部件的结构设计21

3.7.1制动盘21

3.7.2制动块22

3.7.3制动钳23

3.7.4密封圈24

3.8 制动器因数及制动距离的计算26

3.8.1制动器因数的计算26

3.8.2制动器距离的计算26

3.9  校核计算27

3.9.1 摩擦衬块的磨损特性计算27

3.9.3 盘式制动器制动力矩的校核29

3.10  驻车制动计算32

3.11  计算结果33

总结34

参考文献36


2.1 制动器的主要类型

   制动器是具有使运动部件(或运动机械)减速、停止或保持停止状态等功能的装置。是使机械中的运动件停止或减速的机械零件。俗称刹车、闸。制动器主要由制架、制动件和操纵装置等组成。

   目前,广泛使用的是摩擦式制动器。摩擦式制动器按摩擦副结构形式不同,可分为鼓式、盘式和带式三种。①鼓式制动器分为内张型鼓式制动器和外束型鼓式制动器两类。内张型鼓式制动器的摩擦元件是一对有圆弧形摩擦蹄片的制动蹄,制动时,利用制动鼓的内圆柱面与制动蹄摩擦片的外表面作为一对摩擦表面在制动鼓上产生摩擦力矩。②盘式制动器的旋转元件是一个垂向安放且以两侧面为工作面的制动盘,其固定摩擦元件一般是位于制动盘两侧并带有摩擦片的制动块。当制动盘被两侧的制动块夹紧时,摩擦面便产生作用于制动盘上的摩擦力矩以阻止车轮转动。③鼓式制动器的带式制动器只用作中央制动器,这里不做考虑。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           2.2 制动器的工作原理

   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,动作起来就好象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。 第3章  制动器的设计计算

3.1 设计要求

   采用盘式制动器。要求对制动力、制动力分配系数、制动器因数等进行计算。对制动器主要零件,如制动鼓、制动蹄、摩擦衬片(衬块)进行结构设计和设计计算。


3.2 整车参数

  车型:五菱荣光

  基本参数:

  1)轴距:L=2350mm;  

  2)最高车速:Vmax=105 Km/h;

  3)汽车空载质量:m’a =985Kg;   汽车满载总质量:ma =1620Kg;  

  4)空载时汽车的质心高度:h’g =800mm; 满载时汽车的质心高度为hg=930mm;

  5)汽车空载时的轴荷分配:前轴60%,后轴40%;

    汽车满载时的轴荷分配:前轴52%,后轴48%;

  6)汽车空载时质心到前后轴的距离:L’1= L*0.40=2350*0.40=940mm;

                                   L’2= L*0.60=2350*0.60=1410mm;

    汽车满载时质心到前后轴的距离:L1=L*0.52=2350*0.52=1222mm;

                                   L2=L*0.40=2350*0.48=1128mm;

  7)车轮有效半径re

     选用80系列轮胎,查阅GB/2978_1997, 155/80R13 新胎滚动半径为281mm, 得有效半径为Re=281mm。


3.3 受力分析

   图3-1所示为汽车在水平路面上制动时的受力情况。图中忽略了空气阻力、旋转质量减速时产生的惯性力偶矩以及汽车的滚动阻力偶矩。另外,在以下的分析中还忽略了制动时车轮边滚动边滑动的情况,并且附着系数为定值φ。


内容简介:
课题研究的目的及意义 课题研究的目的及意义课题研究的目的及意义课题研究的目的及意义 汽车的设计与生产涉及到许多领域,其独有的安全性、经济性、舒适性等众多指标,也对设计提出了更高的要求。汽车制动系统是汽车行驶的一个重要主动安全系统,其性能的好坏对汽车的行驶安全有着重要影响。随着汽车的形式速度和路面情况复杂程度的提高,更加需要高性能、长寿命的制动系统。其性能的好坏对汽车的行驶安全有着重要影响,如果此系统不能正常工作,车上的驾驶员和乘客将会受到车祸的伤害。 汽车是现代交通工具中用得最多、最普遍、也是运用得最方便的交通工具。汽车制动系统是汽车底盘上的一个重要系统,它是制约汽车运动的装置,而制动器又是制动系中直接作用制约汽车运动的一个关键装置,是汽车上最重要的安全件。汽车的制动性能直接影响汽车的行驶安全性。随着公路业的迅速发展和车流密度的日益增大,人们对安全性、可靠性的要求越来越高,为保证人身和车辆安全,必须为汽车配备十分可靠的制动系统 车辆在形式过程中要频繁进行制动操作,由于制动性能的好坏直接关系到交通和人身安全,因此制动性能是车辆非常重要的性能之一,改善汽车的制动性能始终是汽车设计制造和使用部门的重要任务。 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。2.汽车制动器的国内外现状及发展趋势 汽车制动器的国内外现状及发展趋势汽车制动器的国内外现状及发展趋势汽车制动器的国内外现状及发展趋势 对制动器的早期研究侧重于试验研究其摩擦特性,随着用户对其制动性能和使用寿命要求的不断提高,有关其基础理论与应用方面的研究也在深入进行。 目前,汽车所用的制动器几乎都是摩擦式的,可分为鼓式和盘式两大类。盘式制动器被普遍使用。但由于为了提高其制动效能而必须加制动增力系统,使其造价较高,故低端车一般还是使用前盘后鼓式。汽车制动过程实际上是一个能量转换过程,它把汽车行驶时产生的动能转换为热能。高速行驶的汽车如果频繁使用制动器,制动器因摩擦会产生大量的热量,使制动器温度急剧升高,如果不能及时的为制动器散热,它的效率就会大大降低,影响制动性能,出现所谓的制动效能热衰退现象。 在中高级轿车上前后轮都已经采用了盘式制动器。不过,时下还有不少经济型轿车采用的还不完全是盘式制动器,而是前盘后鼓式混合制动器(即前轮采用盘式制动器、后轮采用鼓式制动器),这主要是出于成本上的考虑,同时也是因为轿车在紧急制动时,负荷前移,对前轮制动的要求比较高,一般来说前轮用盘式制动器就够了。当然,前后轮都使用盘式制动器是一种趋势。在货车上,盘式制动器也有被采用的,但离完全取代鼓式制动器还有相当长的一段距离 现代汽车制动器的发展起源于原始的机械控制装置,最原始的制动控制只是驾驶员操纵一组简单的机械装置向制动器施加作用力,那时的汽车重量比较小,速度比较低,机械制动已经能够满足汽车制动的需要,但随着汽车自身重量的增加,助力装置对机械制动器来说越来越显得非常重要,从而开始出现了真空助力装置。另外,近年来则出现了一些全新的制动器结构形式,如磁粉制动器、湿式多盘制动器、电力液压制动臂型盘式制动器、湿式盘式弹簧制动器等3.课题研究的内容课题研究的内容 课题研究的内容课题研究的内容 制动器是制动系中最主要的一个部件,是制动系统中用以产生阻碍车辆的运动或运动趋势的力的部件。凡是利用固定元件与旋转元件工作表面的摩擦而产生制动力矩的制动器都称为摩擦制动器,摩擦制动器可分为鼓式和盘式两大类。前者的摩擦副中的旋转元件为制动鼓,其工作表面为圆柱面;后者的旋转元件则为圆盘状的制动盘,以端面为工作表面。 目前广泛使用的是摩擦式制动器,盘式制动器的摩擦力产生于同汽车固定部位相连的部件与一个或几个制动盘两端面之间。其中摩擦材料仅能覆盖制动盘工作表面的一小部分的盘式制动器称为钳盘式制动器;摩擦材料覆盖制动盘全部工作表面盘式制动器称为全盘式制动器。现代汽车中以单盘单钳式的钳盘式制动器应用最为广泛,仅有个别大吨位矿用自卸车采用单盘三钳和双盘单钳的钳盘式制动器,以及全盘式制动器。钳盘式制动器中定钳盘式为制动钳固定在制动盘两侧,且在其两侧均设有加压机构。浮钳盘式制动器仅在制动盘一侧设有加压机构的制动钳,借其本身的浮动,而在制动盘的另一侧产生压紧力。又分为制动钳可相对于制动钳可相对于制动盘轴向滑动钳盘式制动器;与制动钳可在垂直于制动盘的平面内摆动的摆动钳盘式制动器。4. 完成课题的实验条件,预计设计过程中可能遇到的问题以及解决的方法和措施由于对专业知识的不熟练,可能需要查阅众多的资料。根据设计车型的特点,合理计算该车型制动系统制动力及制动器最大制动力矩、鼓式制动器的结构形式及选择
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