毕业论文防抱死制动系统(ABS)应用原理分析与故障检修.doc
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1、防抱死制动系统(ABS)应用原理分析与故障检修【摘要】汽车防抱死制动系统是汽车上的一种主动安全装置,是现代汽车制动系的关键部件之一。英文缩写为ABS(Anti-lock Braking System)。它可在制动过程中能实时地判定车轮的滑移率,自动调节作用在车轮上的制动力矩,防止车轮抱死而取得最佳制动效能。该装置提供了车辆在危险情况下的制动安全性,它可在汽车制动过程中,根据车轮滑移率的变化自动控制和调节制动力的大小,防止车轮抱死,使每个车轮产生最大的地面制动力,进而消除制动过程中的侧滑、跑偏、丧失转向能力等非稳定状态,以获得良好的制动性能、操作性能(转向控制能力)和稳定性能(方向稳定性)。关键
2、词:防抱死制动系统 滑移率 制动安全性一、 概述(一) 采用ABS系统的必要性 1.传统制动系统制动过程:汽车在紧急制动时,驾驶员踏下制动踏板,随着踏板力的增长,制动系统轮缸油压或制动气室气压逐渐增加。在整个制动过程中,按照车轮的运动状态将制动过程分为如下三个阶段:(1)第一阶段是轮胎在地面上作纯滚动。地面上的印痕花纹与轮胎花纹一致,轮胎在地面上作纯滚动。(2)第二阶段是轮胎在地面上边滚边滑。在此阶段,印痕从清晰可辨逐渐变为模糊不清,印痕花纹之间的距离逐渐加大,表明轮胎在地面上边滚边滑。(3)第三阶段是轮胎在地面上完全滑拖。进入此阶段后,只见轮胎拖痕,不见轮胎花纹压印,这表明轮胎抱死不转,而在
3、地面上滑拖。 上述三个阶段是逐渐变化的,并无明显分界。轮胎与地面之间由纯滚动,经过边滚边滑,渐变为纯滑动。上述过程中,滑动成分的多少,可用滑移率来表示。2.滑移率。滑移率用S表示。滑移率=v-rw/v*100%,其中v指车速,r指车轮的工作半径,w指车轮角速度,rw即为车轮的速度。因此,在制动的第一个阶段,即做纯滚动时,车轮速度等于车速,滑移率S=0;而在第三个阶段,车轮速度等于零,滑移率S=100%;第二个阶段的滑移率大于0,小于100% 。3.从附着系数与滑移率的关系看安装ABS的必要性附着系数是反应轮胎与地面之间附着能力的参数。附着力等于附着系数乘以垂直载荷。因为垂直载荷是一定的,所以附
4、着系数越大,轮胎与地面之间的附着力(轮胎与地面之间的最大静摩擦力)越大,表明轮胎容易抓住地面而不易出现相对滑动。附着系数分为纵向附着系数和横向附着系数。附着系数的大小与路面性质有关,并且随滑移率S的变化而变化,见图1-1。图11从这具有代表性的地面附着系数变化特征中可知,车轮滑移率S在20%左右时,纵向附着系数最大,横向附着系数也不小。在紧急制动时,如果能适当地控制制动器制动力的大小,使车轮处于边滚边滑(S=20%)的状态,可使地面制动力达到最大,改善制动效果;同时,可保持良好的防侧滑能力。图中给出了横向附着系数与滑移率S之间的关系。横向附着系数越大,汽车制动时方向稳定性和转向控制能力越强。从
5、图中可以看出,当滑移率S等于零时,横向附着系数最大;随着滑移率S的增加,横向附着系数越来越小;当车轮抱死时,横向附着系数几乎为零。由此可见,车轮抱死时,横向附着系数和横向附着力很小,汽车失去抵抗横向外力的能力,后轮轮胎抓不住地面,很容易产生横向滑移、甩尾、打转等现象。前轮抱死时,尽管驾驶员通过转向盘能使车轮摆动,但因为车轮不转无法控制汽车的行驶方向,使汽车失去转向控制能力。紧急制动时车轮抱死的后果真是太可怕了,为防止发生轮胎抱死和失去转向能力的现象,最有效的措施是反复踩下和释放制动踏板,但是,在紧急制动过程中,没有时间这样做。那有没有一种理想的办法呢?答案是肯定的,那就是采用ABS系统。(二)
6、 ABS系统的优点ABS系统就是要充分利用轮胎和地面的附着系数,使各个制动器产生尽可能大的制动力而又不会抱死,提高汽车制动能力,改善了操纵性和稳定性。ABS系统具有以下优点:1.缩短了制动距离。这是因为在同样的紧急制动情况下,无ABS系统时,车轮容易抱死(滑移率100%),纵向附着系数大大减小,附着力减小,制动距离增大;而在有ABS系统时,可以将滑移率控制在20%左右,从而获得最大的附着系数,也就获得了最大的纵向制动力,即获得了最短的制动距离。2.增加了汽车制动时方向的稳定性和转向能力。如果无ABS系统,汽车的前轮抱死,驾驶员就不能控制汽车的行驶方向,这是非常危险的,特别是转弯时进行制动,车辆
7、容易驶入路外;正如前面分析,若汽车的后轮抱死,则因为横向附着系数会降低至接近零,因而路面抵抗汽车后部侧滑的能力几乎完全丧失,就会出现汽车后部侧滑、甩尾,甚至使汽车整个调头等危险情况。而在安装有ABS系统时,滑移率被控制在20%左右,车轮不会抱死,横向附着系数较大,前轮可以转动,控制汽车的方向,后轮也不会侧滑。资料表明,装有ABS系统的车辆,可使因车轮侧滑引起的事故比例下降8%左右。3.减缓和改善轮胎的磨损。车轮抱死会造成轮胎环行磨损,轮胎面磨损也会不均匀,使轮胎磨损消耗费增加。经测定,汽车在紧急制动时,车轮抱死所造成的轮胎累加磨损费,已经超过一套ABS系统的造价。因此,装有ABS系统还具有一定
8、的经济效益。4.使用维修方便,工作可靠。ABS系统的使用与普通制动系统的使用几乎没有区别。制动时只要把脚踏在制动踏板上用力踏住即可,ABS系统就会根据情况自动进入工作状态,如遇雨雪路滑,驾驶员也没有必要用一连串的“点刹”方式进行制动,ABS系统会使制动状态保持在最佳点。二、 ABS系统的基本原理、组成及分类(一)ABS系统的控制原理ABS的控制方法主要有逻辑门限值控制、最优控制和滑动模态变结构控制等,但目前绝大多数ABS都采用逻辑门限值控制方式,因此这里主要介绍逻辑门限值控制方法。逻辑门限值控制方式通常都是将车轮的减速度(或角减速度)和加速度(或角加速度)作为主要控制门限,而将车轮滑移率作为辅
9、助控制门限。因为采用其中任何一种门限作为控制都存在着较大的局限性。例如仅以车轮的加、减速度作为控制门限,当汽车在湿滑路面上高速行驶过程中进行紧急制动时,当车轮的滑移率离开稳定区域较远时车轮的减速度就可能达到控制门限值;而对于驱动轮,如果制动时没有分离离合器,由于车轮系统存在很大的转动惯量,又会造成车轮滑移率进入不稳定区域而车轮的减速度仍未达到控制门限值,这都会严重影响控制效果。仅以车轮的滑移率作为控制门限值时,由于路面情况不同,峰值附着系数滑移率变化的范围较大(8%30%),因此仅以固定的滑移率门限值作为控制门限,很难保证在各种路面的条件下都能获得最佳的制动效果。而将车轮加、减速度和滑移率控制
10、门限结合起来,将有助于路面的识别,提高系统的自适应控制能力。控制系统中,车轮加速度或减速度信号可以由ECU根据轮速传感器输入的信号经过计算确定。在确定实际的滑移率时,先要确定车轮中心的实际纵向速度(车身速度),但制动时确定车轮中心的实际纵向速度相当困难,因此通常由电控单元(ECU)根据各车轮的转速传感器输入的信号按一定的逻辑确定汽车的参考速度,在进行计算,此值与实际滑移率存在一定的差异。逻辑门限控制方法中的车轮加速度(或角加速度)、减速度(或角减速度)、参考滑移率等控制门限值都是通过反复试验获得的经验数据。(二)ABS的工作原理汽车在制动过程中,轮速传感器不断把各个车轮的转速信号及时输送给AB
11、S控制单元,ABS控制单元根据设定的控制逻辑对4个转速传感器输入的信号进行处理,计算汽车的参考车速、各车轮速度和减速度,确定各车轮滑移率,并将滑移率与设定的滑移率控制门限值进行比较。如果某个车轮的滑移率超过了控制门限值,ABS控制单元就会发出指令控制液压调节装置,使该车轮制动轮缸中的制动压力减小;如果某个车轮的滑移率还没达到设定的控制门限值时,ABS控制单元就控制液压调节装置,使该车轮的制动压力增大;如果某个车轮的滑移率接近于设定的控制门限值时,ABS控制单元就控制制动压力调节装置,使该车轮制动轮缸的制动压力保持一定,从而使各个车轮的滑移率保持在理想的范围之内,防止四个车轮完全抱死。例如某车右
12、后轮将要抱死时,ABS系统会释放右后轮的制动器,使右后轮恢复转动,在右后轮将要恢复转动后,对右后轮的制动器施用恢复,如果右后轮将要再次抱死,ABS系统会再次释放右后轮的制动器。此系统在一秒钟之内重复上述过程许多次,以便发挥制动器的最大潜力,确保车子的稳定和运行。见图2-1。图2-1其中1代表电控单元,2代表执行器,3代表传感器在制动过程中,如果没有车轮趋于抱死,ABS将不参与制动压力控制,此时制动过程与常规制动系统相同。如果ABS出现故障,电子控制单元将不在对液压调节装置进行控制,并将仪表板上的ABS故障警告灯点亮,向驾驶员发出警示信号,此时ABS不起作用,制动过程中将与没有ABS的常规制动系
13、统相同。(三)ABS系统的组成目前,我们所见到的ABS系统均为电子控制式ABS系统,机械式的均已被淘汰。一般的ABS系统主要由传感器、电子控制单元和执行器三个部分组成。它们的作用见表2-1。组成元件功能传感器车速传感器检测车速,给ECU提供车速信号,用于滑移率控制方式轮速传感器检测车轮速度,给ECU 提供轮速信号,各种控制方式均采用减速传感器检测制动时汽车的减速度,识别是否是冰雪等易滑路面,只用于四轮驱动控制系统执行器制动压力调节器接收ECU的指令,通过电磁阀的动作实现制动系统压力的增加、保持和降低液压泵受ECU控制,在可变容积式制动压力调节器的控制油路中建立控制油压;在循环式制动压力调节压力
14、降低的过程中,将由轮缸流出的制动液经蓄能器泵回主缸,以防止ABS工作时制动踏板行程发生变化ABS警告灯ABS出现故障时,由ECU控制将其点亮,向驾驶员发出报警,并由ECU控制闪烁显示故障代码ECU接收车速、轮速、减速等传感器的信号,计算出车速、轮速、滑移率和车轮的减速度、加速度,并将这些信号加以分析、判别、放大,由输出级输出控制指令,控制各种执行器工作 表2-1三、 ABS系统主要部件的结构与工作原理(一)电子控制系统1.轮速传感器的结构与工作原理齿圈与轮速传感器是一组的,当齿圈转动时,轮速传感器感应交流信号,输出到ABS电脑,提供轮速信号。轮速传感器通常安装在差速器、变速器输出轴、各车轮轮轴
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