路宝汽车制动系统的设计
52页 24000字数+说明书+任务书+开题报告+8张CAD图纸【详情如下】
任务书.doc
制动后蹄.dwg
制动管路布置图.dwg
前轮制动盘.dwg
前轮盘式制动器装配图.dwg
后轮制动底板.dwg
后轮制动蹄.dwg
后轮制动鼓.dwg
封皮.doc
封面.doc
指导记录.doc
摘要.doc
目录.doc
设计评分表.doc
路宝汽车制动系统的设计开题报告.doc
路宝汽车制动系统的设计说明书.doc
题目审定表.doc
鼓式制动器装配图.dwg











目录
摘要Ⅰ
AbstractⅡ
第1章 绪论1
1.1 制动系统设计的意义3
1.2 制动系统研究现状3
1.3 制动系统设计内容4
第2章 制动系统总体方案设计5
2.1 制动器的结构型式的选择5
2.2 制动驱动机构的结构型式的方案比较选择7
2.3 制动管路的多回路系统9
2.4 本章小结10
第3章 制动器设计计算11
3.1 路宝汽车的主要技术参数11
3.2 制动系统的主要参数及其选择11
3.2.1 同步附着系数11
3.2.2 制动强度和附着系数利用率12
3.2.3 制动器最大的制动力矩13
3.3 制动器的结构参数14
3.3.1 鼓式制动器的结构参数14
3.3.2 盘式制动器的结构参数16
3.4 制动器的设计计算17
3.4.1 鼓式制动器摩擦片上的制动力矩17
3.4.2 盘式制动器制动块上的制动力矩21
3.4.3 制动器的效能因数22
3.5 摩擦衬片的磨损特性计算26
3.6 制动器的热容量和温升的核算26
3.7 驻车制动计算27
3.8 制动器主要零件的结构设计28
3.8.1 制动鼓28
3.8.2 制动蹄29
3.8.3 制动底板29
3.8.4 制动蹄的支承29
3.8.5 制动轮缸29
3.8.6 制动盘30
3.8.7 制动钳30
3.8.8 制动块30
3.8.9 摩擦材料30
3.8.10 制动摩擦衬片31
3.8.11 制动器间隙31
3.9 制动蹄支承销剪切应力计算32
3.10 本章小结34
第4章 制动驱动机构的设计计算35
4.1 轮缸直径与工作容积35
4.1.1 盘式制动器直径与工作容积35
4.1.2 鼓式制动器直径与工作容积36
4.2 制动主缸直径与工作容积36
4.3 制动轮缸活塞宽度与缸筒的壁厚37
4.3.1 盘式制动轮缸活塞宽度与缸筒壁厚37
4.3.2 盘式制动器活塞宽度与缸筒壁厚38
4.4 制动主缸行程的计算38
4.5 制动主缸活塞宽度与缸筒的壁厚39
4.5.1 制动主缸活塞宽度39
4.5.2 制动主缸筒的壁厚39
4.6 制动踏板力与踏板行程39
4.7 真空助力器41
4.8 制动液的选择与使用42
4.9 制动力分配的调节装置43
4.9.1 感载比例阀43
4.10 本章小结44
结论45
参考文献46
致谢47
摘 要
国内汽车市场迅速发展,随着汽车保有量的增加,带来的安全问题也越来越引起人们的注意,而制动系统则是汽车主动安全的重要系统之一。因此,如何开发出高性能的制动系统,为安全行驶提供保障是我们要解决的主要问题。另外,随着汽车市场竞争的加剧,如何缩短产品开发周期、提高设计效率,降低成本等,提高产品的市场竞争力,已经成为企业成功的关键。
本说明书主要根据已有的路宝汽车的数据对制动系统进行设计。首先介绍了汽车制动系统的发展、结构、分类,并通过对鼓式制动器和盘式制动器的结构及优缺点进行分析。最终确定方案采用液压双回路前盘后鼓式制动器的制动系统。除此之外,它还介绍了前后制动器、制动主缸的设计计算,主要部件的参数选择及制动管路布置形式等的设计过程。
关键字:制动;鼓式制动器;盘式制动器;液压;制动管路
ABSTRACT
The rapid development of the domestic vehicle market, However, with increasing of vehicle, security issues are arising from increasingly attracting attention, the braking system is one of important system of active safety. Therefore, how to design a high-performance braking system, to provide protection for safe driving is the main problem we must solve. In addition, with increasing competition of vehicle market, how to shorten the product development cycle, to improve design efficiency and to lower costs, to improve the market competitiveness of products, and has become a key to success of enterprises.
This paper mainly introduces the design of braking system ,which based on the data of brake system used in LUBAO. Fist of all, braking system’s development, structure and category are shown, and according to the structures, virtues and weakness of drum brake and disc brake, analysis is done. At last, the plan adopting the braking system with hydroid two-backway brake with front disc and rear drum. Besides, this paper also introduces the designing process of front brake and rear brake, braking cylinder, parameter’s choice of main components braking and channel settings.
Key words: braking; brake drum; brake disc; hydroid pressure; Brake pipe
1.3制动系统设计内容
(1)研究、确定制动制动驱动形式。
(2)研究、确定制动系统的构成
1)设计制动系统示意图。
2)驻车制动采用的形式。
3)是否需要有辅助制动。
(3)汽车必需制动力及其前后分配的确定 。
(4) 确定制动器制动力、摩擦片寿命及构造、参数。
(5) 制动器零件设计及作图。
(6) 制动操纵系统设计。
(7) 管路设计及布置 第2章 制动系统总体方案设计
汽车制动系统总体方案设计,主要涉及制动器的结构型式选择,制动驱动机构的结构型式选择,制动管路布置结构型式的选择等三个方面。本章将就这三个方面的问题进行分析论证。
2.1 制动器的结构型式的选择
车轮制动器主要用于行车制动系统,有时也兼作驻车制动之用。制动器主要有摩擦式、液力式、和电磁式等三种形式。电磁式制动器虽有作用滞后性好、易于连接而且接头可靠等优点,但因成本太高,只在一部分总质量较大的商用车上用作车轮制动器或缓速器;液力式制动器一般只用缓速器。目前广泛使用的仍为摩擦式制动器[2]。
摩擦式制动器按摩擦副结构不同,可以分为鼓式、盘式和带式三种。带式只用于中央制动器;鼓式和盘式应用最为广泛。鼓式制动器广泛应用于商用车,同时鼓式制动器结构简单、制造成本低。
鼓式制动器又分为内张型鼓式制动器和外束型鼓式制动器。内张型鼓式制动器的固定摩擦元件是一对带有摩擦蹄片的制动蹄,后者又安装在制动底板上,而制动底板则又紧固于前梁或后桥壳的凸缘上(对车轮制动器)或变速器壳或与其相固定的支架上(对中央制动器);其旋转摩擦元件为固定在轮毂上或变速器第二轴后端的制动鼓,并利用制动鼓的圆柱内表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,故又称为蹄式制动器。外束型鼓式制动器的固定摩擦元件是带有摩擦片且刚度较小的制动带;其旋转摩擦元件为制动鼓,并利用制动鼓的外圆柱表面和制动带摩擦片的内圆弧面作为一对摩擦表面,产生摩擦力矩作用于制动鼓,故又称为带式制动器。现外束型鼓式制动器主要用于中央制动器的设计[1]。
第3章 制动器设计计算
车轮制动器是行车制动系的重要部件。按GB7258-2004的规定,行车制动必须作用在车辆的所有的车轮上。
3.1 路宝汽车的主要技术参数
在制动器设计中需预先给定的整车参数如表3.1所示
表3.1 路宝整车参数
已知参数路宝
轴距L(mm)2335
整车整备质量(Kg)895
满载质量(Kg)1270
满载时质心距前轴中心线的距离(mm)1320
满载时质心距后轴中心线的距离(mm)1010
空载时质心高度(mm)470
满载时质心高度(mm)370
车轮工作半径(m)0.272
轮 胎165/65 R13
3.2 制动系统的主要参数及其选择
3.2.1 同步附着系数
对于前后制动器制动力为固定比值的汽车,只有在附着系数等于同步附着系数的路面上,前、后车轮制动器才会同时抱死,当汽车在不同值的路面上制动时,可能有以下三种情况[4]。
1、当时
制动时总是前轮先抱死,这是一种稳定工况,但丧失了转向能力;
2、当时
制动时总是后轮先抱死,这时容易发生后轴侧滑而使汽车失去方向稳定性;
3、当时
制动时汽车前、后轮同时抱死,这时也是一种稳定工况,但也丧失了转向能力。为了防止汽车制动时前轮失去转向能力和后轮产生侧滑,希望在制动过程中,在即将出现车轮抱死但尚无任何车轮抱死时的制动减速度为该车可能产生的最高减速度。分
结 论
本次设计是以路宝汽车的制动系统为研究对象,根据设计的要求,通过对汽车制动系统的结构和形式进行分析后,对汽车的制动力分配系数、制动强度和附着系数利用率、制动器最大制动力矩进行了详细的计算和分析。根据数据分析及所查阅的现有资料完成了如下制动系统的组成部分的设计:前轮盘式制动器包括直径为240mm的珠光体铸铁的制动盘及可锻铸铁的制动钳;后轮鼓式制动器包括内径为211mm灰铸铁的制动鼓及45号钢的制动蹄与制动底板;符合使用标准的摩擦片与摩擦块;液压轮缸主缸及管路的各项数据尺寸等,经校核符合国标中对制动系统的要求。
按要求根据设计的制动器结构数据利用cad软件完成了盘式制动器装配图、鼓式制动器装配图、制动盘零件图、制动钳零件图、制动鼓零件图、制动蹄零件图、制动底板零件图、液压主缸装配图、液压管路布置图的绘制工作。
对液压管路的布置进行的设计,采用了符合国家标准的设计要求。对制动液压元件,制动轮缸和制动主缸的主要结构进行了设计和校核。经过设计和校核液压系统的设计基本上达到了设计的要求。
但是由于是第一次接触制动系统设计,设计过程中还会存在缺陷和不足。计算过程的条理性并未达到最佳化。
参考文献
[1]方泳龙.汽车制动理论与设计[M].北京:国防工业出版社,2005:1—20.
[2]刘惟信.汽车制动系统的结构分析与设计计算[M].北京:清华大学出版社,2004:20—50.
[3]王望予.汽车设计[M].北京:机械工业出版社,2006:257—285.
[4]余志生.汽车理论[M].北京:机械工业出版社,2006:89.
[5]陈家瑞.汽车构造(下)[M],机械工业出版社:2005,第四版.293—294.
[6]凤勇.汽车机械基础[M].北京:人民交通出版社,2005,第一版.51.
[7]刘品,李哲.机械精度设计与检测基础[M].哈尔滨:哈尔滨工业出版社,2005:51
—55.
[8]刘惟信.汽车设计[M].北京:清华大学出版社,2001:450—461.
[9]齐晓杰,安永东,齐英杰.汽车液压、液力与气压传动技术[M].北京:化学工业出版
社,2005:69—70.
[10]程国华.汽车制动系统发展漫谈[J]:汽车运用,2003,5(6):21-22.
[11]刘彬.汽车制动系统使用中的误区[J]:汽车运用,2003,9(1):25-26.
[12]应之丁,吴萌岭,王文强,张为民.制动缸密封件的设计分析[J]:机车车辆工艺,
1999,6(5):15-16.
[13]朱旬,金海东.轿车制动主缸结构浅析[J]:汽车研究与开发,1999,4(8):5-6.
[14]陈步童.微型汽车制动系统常见故障诊断与检修[J]:无锡职业技术学院学报,
2003,8(3):18-19.
[15]胡兴军,白杉.汽车制动系统电子化技术[J],商用汽车,2004,8(5):25-26.
[16]全国文献工作标准化技术委员会.GB/T 12676-1999 中国标准书号[S].北京:中国
标准出版社,1999.
[17]全国文献工作标准化技术委员会第七分委员会.GB 5763-1998 中国标准书号[S].
北京:中国标准出版社,1998.
[18]Journal of Materials Engineering and Performance[J],Microstructure and detachment mechanism of friction layers on the surface of brake shoes 2003.
[19]Influence of the state of the mating friction elements of the drum brake on the outer thermal field[J]:Engineering transaction, 2002.