自动调整臂结构原理.ppt
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1、自动间隙调整臂的结构及工作原理,间隙自动调整臂,自动调整臂的构造及原理,自动调整臂的功能,自动调整臂能够识别制动过程中的三个行程,只对超量间隙进行调整。,自动调整臂的构造及原理,自动调整臂的制动效果,自动调整臂的构造及原理,自动调整臂的功能,制动时调整臂的角行程可划分为三部分:,间隙角A,对应着刹车片和制动鼓的正常间隙,不应被调整;,A,超量间隙角B,由于刹车片和制动鼓磨损而增加的间隙,调整臂将对起进行调整;,B,弹性角C,由制动鼓、刹车片以及制动系统其他部件的弹性变形组成,不应被调整;,C,存在超量间隙B时的运动示意图,自动调整臂的构造及原理,自动调整臂的构造,1、管形铆钉2、螺盖3、轴承4
2、、锥形离合器5、离合器弹簧6、齿轮7、轴套8、O形圈9、蜗杆10、黄油嘴11、壳体12、加强圈13、止推弹片14、止推弹簧,15、调整端螺盖16、闷盖17、回位弹簧(内)18、回位弹簧(外)19、齿条20、O形圈21、蜗轮22、密封垫23、控制臂盖24、控制环25、控制臂26、控制臂组合27、十字槽螺钉28、连接套,自动调整臂的构造及原理,零件清单,自动调整臂的构造及原理,自动调整臂的工作原理,1、起始位置,控制臂25被固定在支架上,齿条19与控制环24的槽口上端相接触。槽口的宽度决定了刹车片与制动鼓之间的设定间隙值。,自动调整臂的构造及原理,自动调整臂的工作原理,2.转过间隙角A,调整臂转过
3、角A。此时,齿条19向下运动与控制环24的槽口下端接触,制动蹄张开。当存在超量间隙时,刹车片与制动鼓尚未接触。,自动调整臂的构造及原理,自动调整臂的工作原理,3.转过超量间隙角B,调整臂继续转动。此时,齿条19已和控制环24的槽口下端接触(控制环与固定的控制臂被铆为一体),不能继续向下运动。齿条驱动齿轮6旋转,单向离合器在这个方向可以相对自由转动。转过角B后,凸轮轴带动制动蹄进一步张开,致使刹车片与制动鼓相接触。,自动调整臂的构造及原理,自动调整臂的工作原理,4.转入弹性角C,当调整臂继续转动时,由于刹车片与制动鼓已经相接触,作用在凸轮轴上的力矩迅速增加,蜗轮21作用于蜗杆9上的力(向右)随之
4、增大,使得蜗杆压缩弹簧14并向右移动,从而导致蜗杆9与锥形离合器4分离。,自动调整臂的构造及原理,自动调整臂的工作原理,5.转过弹性角C,调整臂继续转动时,齿条被控制环限制仍然不能向下运动而驱动齿轮转动。这时由于锥形离合器4与蜗杆9处于分离状态,整个单向离合器总成一起转动。,自动调整臂的构造及原理,自动调整臂的工作原理,6.向回转过弹性角C,制动开始释放,调整臂向回转过角C。在回位弹簧17和18的作用下,使得齿条向下紧贴控制环24的槽口下端。此时,锥形离合器4与蜗杆9仍处于分离状态,齿条可以驱使单向离合器总成自由转动。,自动调整臂的构造及原理,自动调整臂的工作原理,7.向回转入间隙角A,随着刹
5、车片作用于制动鼓上压力的释放,作用于凸轮轴和蜗轮的力矩消失,蜗轮21向右施加给蜗杆9的力也消失,弹簧14复原,推动蜗杆与锥形离合器4重新啮合。,自动调整臂的构造及原理,自动调整臂的工作原理,8.向回转过间隙角A,调整臂向回转过角A。齿条19向上运动,与控制环24的槽口的接触从下端变为上端。,自动调整臂的构造及原理,自动调整臂的工作原理,9.向回转过超量间隙角B,调整臂继续转动回到起始位置。此时,齿条19已与固定的控制环24的槽口上端相接触,受其限制不能继续向上移动。当调整臂回转时,齿条驱动齿轮6转动,这时单向离合器和锥形均处于啮合状态,使得蜗杆9随齿轮一起转动,蜗杆驱动蜗轮21,蜗轮驱动凸轮轴
6、,而凸轮轴的转动使得超量间隙减小。,自动调整臂的安装,一、前桥HALEDX刹车间隙自动调整臂的拆卸,1、拆下制动分泵(又称制动气室)上连接叉的开口销、圆柱插销,使分泵与刹车间隙自动调整臂(以下简称“调整臂”)分离。2、拆去控制臂与定位支架相连的支柱螺栓、螺母、垫片。3、拆去凸轮轴上的轴向定位螺栓及大垫片。4、用SW12的扳手逆时针方向转动调整臂上的六角螺母,这样便可移出调整臂(转动时所需力矩较大,会听到咔咔声),最后将调整臂拆掉。,1,3,2,4,二、前桥HALDEX刹车间隙自动调整臂的安装 A,1.解除制动,确保制动分泵推杆处于初始位置。2.在S凸轮轴上涂上黄油。将调整臂安装在S 凸轮轴上,
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- 关 键 词:
- 自动 调整 结构 原理
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