SGMW制动系统及常见失效模式分析PPT课件.ppt_第1页
SGMW制动系统及常见失效模式分析PPT课件.ppt_第2页
SGMW制动系统及常见失效模式分析PPT课件.ppt_第3页
SGMW制动系统及常见失效模式分析PPT课件.ppt_第4页
SGMW制动系统及常见失效模式分析PPT课件.ppt_第5页
已阅读5页,还剩30页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

第1页 SGMW制动系统及常见失效模式分析 第2页 目录 制动系统的原理及组成 制动系统的关键零部件 SGMW制动系统及常见失效模式分析 常见失效模式及分析 第3页 第一部分 制动系统的原理及组成 第4页 整车制动系统各个部件在车上的位置 制动系统的原理及组成 驾驶员能根据道路和交通情况 利用装在汽车上的一系列专门装置 迫使路面在汽车车轮上施加一定的与汽车行驶方向相反的外力 对汽车进行一定程度的强制制动 这种可控制的对汽车进行制动的外力称为制动力 用于产生制动力的一系列专门装置称为制动系统 制动系统的功用是减速停车 驻车制动 第5页 制动系统的原理及组成 整车行车制动系统组成 驻车系统请参阅手刹篇攻略 从经济性和制动效能考虑 SGMW采用前盘后鼓式制动系统 GP50除外 第6页 鼓式制动器工作原理示意图 盘式制动器工作原理示意图 制动系统的原理及组成 第7页 不带ABS制动系统路线 M150除外 制动系统路线图 1 前制动器2 后制动器3 制动液壶4 真空助力器 二四通 图中6 内部有两组通道 4个孔相通 另外两个孔相通 1 1 2 2 3 4 5 6 8 7 5 制动主缸6 二四通7 制动踏板8 感载比例阀 第8页 带ABS制动系统路线 制动系统路线图 1 1 2 2 3 4 7 5 6 1 前制动器2 后制动器3 制动液壶4 真空助力器 5 制动主缸6 制动压力调节器7 制动踏板 目前SGMW的车型GP50全部 CN100 M150部分车型带ABS 第9页 制动系统路线图 M150不带ABS制动系统路线 1 1 2 2 3 4 5 6 7 1 前制动器2 后制动器3 制动液壶4 真空助力器 5 制动主缸6 比例阀7 制动踏板 该系统为双回路制动系统 即制动器液压管路分属两个彼此隔绝的回路 左前轮与右后轮为一个回路 右前轮与左后轮为另一回路 因此 即使其中一个回路失效 利用另一回路还能获得较小的制动力 第10页 第二部分 制动系统的关键零部件 第11页 下面以CN100车型为例 说明制动系统的关键零部件的特性 作用 是一个控制装置 产生制动动作和控制制动效果 1 制动踏板 制动系统的关键零部件 第12页 2 真空助力器 作用 利用发动机进气管的真空和大气之间的压差起到助力作用 制动系统的关键零部件 第13页 CN100真空助力器图纸 第14页 核心部件的工作原理 制动系统的关键零部件 1 不踩刹车时 前后腔通过A B通道联通 前后腔的气压相等 图1 2 踩下制动踏板 控制阀推杆前移 A B通道被橡胶阀门堵塞 前后腔不再联通 3 继续踩下制动踏板 控制阀柱阀会与橡胶阀门分离 后腔与大气相通 因为前腔通过真空管连接到节气门后部 有一定真空度 因此前后腔产生一定压差 起到助力作用 图2 图2 图1 第15页 3 制动主缸 作用 将自制动踏板机构输入的机械能转换成液压能 制动系统的关键零部件 SGMW采用串联双腔制动主缸 即两个单腔制动主缸串联在一起 形成双回路制动系统 而且当一个回路失效时 制动主缸必须保证另一个回路仍能工作 第16页 制动系统的关键零部件 CN100制动主泵实物拆解图 1 2 3 3 4 5 6 1 第二腔油口2 第一腔油口3 接制动液壶4 第二腔回位弹簧5 第二腔活塞组件6 第一腔活塞组件 第17页 CN100制动主泵图纸 2020 1 7 18 第19页 制动系统的关键零部件 4 制动液壶 作用 存储一定量的制动液 为制动受热膨胀的制动液提供一个空间 第20页 5 制动器 制动系统的关键零部件 制动器可分为鼓式制动器和盘式制动器 SGMW所用的鼓式制动器为领从蹄式鼓式制动器 所用的盘式制动器为浮动式钳盘式制动器 鼓式制动器结构图 第21页 领从蹄式鼓式制动器 领 从 蹄 制动蹄张开的旋转方向与制动鼓的旋转方向相同 反 注意 领蹄具有 增势 作用 从蹄具有 减势 作用 制动系统的关键零部件 第22页 CN100左 右制动器图纸 第23页 制动系统的关键零部件 第24页 制动系统的关键零部件 左右制动块与制动盘互相摩擦产生制动 浮动式钳盘制动器 踩下制动踏板 制动液推动活塞左移直到活动制动块与制动盘贴合 由于力的相互性 制动钳体会带动固定制动块向右运动 密封圈 松开制动踏板 活塞和制动钳体在密封圈弹力之下回位 第25页 小知识 制动器间隙的调整 制动器间隙是指在不制动时 制动鼓 制动盘 和摩擦片之间的间隙 制动器间隙过小 不能保证完全解除制动 此间隙过大 制动器反应时间过长 直接威胁到行车安全 制动器在使用过程中 随着摩擦片的磨损 制动器间隙会变大 要求制动器必须有检查和调整间隙的可能 正常制动 活塞被制动液推出 同时活塞密封圈变形 此时摩擦片与制动盘起摩擦作用 取消制动 活塞和制动钳体在密封圈弹力之下回位 摩擦片磨损后制动 活塞被制动液推出 同时活塞密封圈变形 此时摩擦片与制动盘还有间隙 活塞在制动液的推动下克服密封圈的摩擦力继续推出 取消制动 活塞和制动钳体在密封圈弹力之下回位 由于回位的路程比推出的路程短 制动器间隙得到调整 制动系统的关键零部件 第26页 制动系统的关键零部件 6 感载比例阀 比例阀 汽车实际装载质量不同时 其总重力和重心位置变化较大 前后轮的制动力分配也不一样 因此设计前后制动管路压力相等是无法满足汽车理想制动力分配曲线的要求的 感载比例阀 比例阀 的作用就是使前后制动管路压力的实际分配特性曲线接近于相应的理想分配特性曲线 比例阀 感载比例阀 第27页 制动系统的关键零部件 7 二四通 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4四个孔相通5 6两孔相通 第28页 制动系统的关键零部件 7 制动硬管 制动硬管端口开有喇叭口形状 通过预紧螺母的压力与锥台面配合 起到密封作用 第29页 第三部分 常见失效模式及分析 第30页 一 油箱划伤 常见失效模式分析 原因 1 物流运输过程2 涂层本身不符合要求 油箱内表面涂层要求 油箱上壳体表面涂层要求 油箱下壳体表面涂层要求 第31页 常见失效模式分析 二 燃油泵故障 1 发动机无法启动原因 a 燃油泵线束插头没插好 b 燃油泵保险烧 c 电机烧 2 加速时感觉无力 熄火或者怠速不稳原因 a 燃油泵单向阀失效b 卸压阀失效 系统压力未达到0 38MPa已卸压 判定方法 松掉法兰盘螺栓后 取出燃油泵 储油桶内应该有一定的储油量 如果没有则说明单向阀失效 如图 3 燃油表指针不准原因 燃油泵电阻片失效 或者浮子杆变形 导致输出信号不准确 NOK OK 第32页 常见失效模式分析 三 漏汽油 表现 油箱 滤清器 管路 接头泄露 原因 1 管箍没夹好 2 油管外物刺穿 3 快速插头没插好 4 输油管 回油管内壁破损 有杂质或凹槽 5 燃油滤清器快速接头在进行铜环焊的时候没焊好或者成型不

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论