捷达轿车后轮制动器-设计说明书.docx
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1、太原科技大学机械工程学院课程设计课程名称:专业:班级:姓名:捷达轿车后轮鼓式制动器设计车辆工程车辆121202梁开心学号:201212040212指导教师:赵富强学期:2014-2015日期:2015/12/28近年来我国汽车市场迅速开展,特别是轿车汽车开展的方向。然而随着汽车数量的增加,带来的平安问题也越来越引起人们的注意,而制动系统那么是汽车主动平安的重要系统之一。因此,如何开发出高性能的制动系统,为平安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,降低本钱等,提高产品的市场竞争力,已经成为企业成功的关键。本说明书主要介绍了捷达轿车后
2、轮鼓式制动系统的设计。首先介绍了汽车制动系统的开展、结构、分类,并对鼓式制动器和盘式制动器的结构及优缺点进行分析。设计计算确定前盘、后鼓式制动器、制动主缸的主要尺寸和结构形式。绘制出了后制动器装配图、制动鼓零件图以及制动蹄零件图等。最终对设计出的制动系统的各项指标进行评价分析。另外在设计的同时考虑了其结构简单、工作可靠、本钱低等因素。通过本次设计的计算结果说明设计出的制动系统是合理的、符合标准的。其满足结构简单、本钱低、工作可靠等要求。关键字:汽车;制动;鼓式制动器AbstractInrecentyearstherapiddevelopmentofChinasautomarket,especi
3、allycarscardevelopment.However,withtheincreaseincarownership,safetyproblemsareincreasinglyattractedattention,andthebrakingsystemisanimportantvehicleactivesafetysystemsintheworld.Therefore,howtodevelophigh-performancebrakingsystem,toprovideprotectionforthesafedrivingisthemainproblemwehavetosolve.Inad
4、dition,withincreasedcompetitionintheautomotivemarket,howtoshortentheproductdevelopmentcycle,improvedesignefficiency,reducecosts,increasemarketcompetitivenesshasbecomethekeytobusinesssuccess.ThismanualdescribestheJettasedanreardrumbrakesystemdesign.Thefirstdescribesthedevelopmentofautomotivebrakingsy
5、stems,structure,classification,andbydrumbrakesanddiscbrakesonthestructureandanalyzetheadvantagesanddisadvantages.Designcalculationstodeterminethefrontdisk,reardrumbrakes,brakemastercylinderofthemaindimensionsandstructure.Drawnoutoftherearbrakeassemblydiagram,brakedrumandbrakeshoepartsdiagrampartscha
6、rt.Endofthebrakingsystemdesignedtoevaluatetheanalysisoftheindicators.Alsotakingintoaccountinthedesignofitsstructureissimple,reliable,lowcostfactor.Throughthisdesignresultsshowthatthedesignofthebrakingsystemisreasonable,standards-compliant.Meetitssimplestructure,lowcost,reliablerequirements.Keywords:
7、car;braking;brakedrum目录第1章绪论1.1制动器设计的意义5L2制动器研究现状51.3鼓式制动器的简介51.4鼓式制动器的组成固件61.5鼓式制动器的工作原理61.6鼓式制动器的产品特性71.7设计根本要求和整车性能参数7第2章鼓式制动器的选择2.1鼓式制动器形式方案分析82.2鼓式制动器82.3制动驱动机构的结构形式选择92.4简单制动系92.5动力制动系102.5.1气压制动系122.5.2气顶液式制动系122.5.3全液压动力制动系132.6鼓式制动器主要零部件的结构设计132.6.1制动蹄132*6.2*132.6.3制动蹄的支承132.6.4*fsil*142.
8、7鼓式制动器整体方案分析142.8鼓式制动器装配考前须知13第3章鼓式制动器的设计计算3.1捷达轿车的主要参数数值143. 2车辆前后轮制动力的分析143. 3前、后轮制动力分配系数Q确实定233. 4制动器受力分析及最大制动力确实定233. 4.1制动器受力分析233. 4.2制动器最大制动力矩243. 5制动鼓内径R及制动鼓壁厚度的选取253. 5.1制动鼓壁厚确实定253. 5.2.制动蹄摩擦衬片的包角B和宽度b263. 5.3.摩擦衬片起始角o273. 5.4.张开力P的作用线至制动器中心的距离a274. 5.5.制动蹄支销中心的坐标位置是k与C275. 5.6摩擦片摩擦系数728第4
9、章制动器主要零部件的结构设计6. 1r|?y234.2*234.3J)234.4制动蹄的支承234.5tsii-244. 6制动器间隙24第5章校核4.1 制动器的热容量和温升的核算315. 2制动器的校核321. 2.1摩擦衬片所受力的校核325. 3驻车制的t*算336. 3.1汽车可能停驻的极限上坡路倾斜角。337. 3.2汽车可能停驻的极限下坡路倾斜角。34*35参考文献301.1 制动器设计的意义现代交通工具中用得最多,最普遍,也是最方便的交通运输工具就是汽车。汽车制动系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
10、上最重要的平安件。汽车的制动性能直接影响汽车的行驶平安性。随着公路业的迅速开展和车流密度的日益增大,人们对平安性、可靠性要求越来越高,为保证人身和车辆的平安,必须为汽车配备十分可靠的制动器。本次毕业设计题目为捷达轿车后轮鼓式制动器设计。通过查阅相关的资料,运用专业根底理论和专业知识,确定捷达轿车后轮鼓式制动器的设计方案,进行部件的设计计算和结构设计。使其到达以下要求:具有足够的制动效能以保证汽车的平安性;采用合理的设计方案使制造简单经济;同时在材料的选择上尽量采用对人体无害的材料。12制动器研究现状汽车在行驶过程中需要频繁的进行制动操作,由于制动性能的好坏直接关系到交通和人身平安,因此制动性能
11、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。当车辆制动时,由于车辆受到与行驶方向相反的外力,从而使汽车的速度逐渐减小至零,对这一过程中车辆受力情况的分析有助于制动器的分析和设计,因此制动过程受力情况分析是车辆试验和设计的根底,由于这一过程较为复杂,因此一般在实际中只能建立简化模型分析,通常人们主要从三个方面来对制动过程进行分析和评价:1、制动效能:即制动距离与制动减速度;2、制动效能的恒定性:即抗热衰退性;3、制动时汽车的方向稳定性;目前,对于整车制动器的研究主要通过路试或台架进行,由于在汽车道路试验中车轮扭矩不易测量,因此,多数有关传动系、制动系的试验
12、均通过间接测量得到的。当汽车在道路上行驶,其车轮与地面的作用力是汽车运动变化的根据,在汽车道路试验中,如果能够方便地测量出车轮上扭矩的变化,那么可为汽车整车制动器性能研究提供更全面的试验数据和性能评价。1.3 鼓式制动器的简介鼓式制动器也叫块式制动器,是靠制动块在制动轮上压紧来实现刹车的。鼓式制动是早期设计的制动系统,其刹车鼓的设计1902年就已经使用在马车上了,直到1920年左右才开始在汽车工业广泛应用。现在鼓式制动器的主流是内张式,它的制动块(刹车蹄)位于制动轮内侧,在刹车的时候制动块向外张开,摩擦制动轮的内侧,到达刹车的目的。近三十年中,鼓式制动器在轿车领域上已经逐步退出让位给盘式制动器
13、。但由于本钱比拟低,仍然在一些经济类轿车中使用,主要用于制动负荷比拟小的后轮和驻车制动。1.4 鼓式制动器的组成固件鼓式制动器的旋转元件是制动鼓,固定元件是制动蹄。制动时制动蹄鼓式制动器在促动装置作用下向外旋转,外外表的摩擦片压靠到制动鼓的内圆柱面上,对鼓产生制动摩擦力矩。凡对蹄端加力使蹄转动的装置统称为制动蹄促动装置,制动蹄促动装置有轮缸、凸轮和楔。以液压制动轮缸作为制动蹄促动装置的制动器称为轮缸式制动器;以凸轮作为促动装置的制动器称为凸轮式制动器;用楔作为促动装置的制动器称为楔式制动器。鼓式制动器比拟复杂的地方在于,许多鼓式制动器都是自作用的。当制动蹄与鼓发生接触时,会出现某种楔入动作,其
14、效果是借助更大的制动力将制动蹄压入鼓中。楔入动作提供的额外制动力,可让鼓式制动器使用比盘式制动器所用的更小的活塞。但是,由于存在楔入动作,在松开制动器时,必须使制动蹄脱离鼓。这就是需要一些弹簧的原因。弹簧有助于将制动蹄固定到位,并在调节臂驱动之后使它返回。15鼓式制动器的工作原理在轿车制动鼓上,一般只有一个轮缸,在制动时轮缸受到来自总泵液力后,轮缸两端活塞会同时顶向左右制动蹄的蹄端,作用力相等。但由于车轮是旋转的,制动鼓作用于制动蹄的压力左右不对称,造成自行增力或自行减力的作用。因此,业内将自行增力的一侧制动蹄称为领蹄,自行减力的一侧制动蹄称为从蹄,领蹄的摩擦力矩是从蹄的22.5倍,两制动蹄摩
15、擦衬片的磨损程度也就不一样。为了保持良好的制动效率,制动蹄与制动鼓之间要有一个最正确间隙值。随着摩擦衬片磨损,制动蹄与制动鼓之间的间隙增大,需要有一个调整间隙的机构。过去的鼓式制动器间隙需要人工调整,用塞尺调整间隙。现在轿车鼓式制动器都是采用自动调整方式,摩擦衬片磨损后会自动调整与制动鼓间隙。当间隙增大时,制动蹄推出量超过一定范围时,调整间隙机构会将调整杆(棘爪)拉到与调整齿下一个齿接合的位置,从而增加连杆的长度,使制动蹄位置位移,恢复正常间隙。轿车鼓式制动器一般用于后轮(前轮用盘式制动器鼓式制动器除了本钱比拟低之外,还有一个好处,就是便于与驻车(停车)制动组合在一起,但凡后轮为鼓式制动器的轿
16、车,其驻车制动器也组合在后轮制动器上。这是一个机械系统,它完全与车上制动液压系统是别离的:利用手操纵杆或驻车踏板(美式车)拉紧钢拉索,操纵鼓式制动器的杠件扩展制动蹄,起到停车制动作用,使得汽车不会溜动;松开钢拉索,回位弹簧使制动蹄恢复原位,制动力消失。1.6鼓式制动器的产品特性优点:鼓式制动器造价廉价,而且符合传统设计。四轮轿车在制动过程中,由于惯性的作用,前轮的负荷通常占汽车全部负荷的70虹80%,前轮制动力要比后轮大,后轮起辅助制动作用,因此轿车生产厂家为了节省本钱,就采用前盘后鼓的制动方式。不过对于重型车来说,由于车速一般不是很高,刹车蹄的耐用程度也比盘式制动器高,因此许多重型车至今仍使
17、用四轮鼓式的设计。缺点:鼓式制动器的制动效能和散热性都要差许多,鼓式制动器的制动力稳定性差,在不同路面上制动力变化很大,不易于掌控。而由于散热性能差,在制动过程中会聚集大量的热量。制动块和轮鼓在高温影响下较易发生极为复杂的变形,容易产生制动衰退和振抖现象,引起制动效率下降。另外,鼓式制动器在使用一段时间后,要定期调校刹车蹄的空隙,甚至要把整个刹车鼓拆出清理累积在内的刹车粉。1.7 设计根本要求和整车性能参数整车质量:空载:109Ikg满载:1525kg质心位置:质心距前轴距离:Ll=I.236m质心距后轴距离:L2=1.235m质心高度:空载时:hg0=0.56m满载时:hg=O.55m轴距:
18、L=2.471m满载后轴重:m=750kg车轮工作半径:300mm轮胎规格:18560R1485H第2章鼓式制动器的选择2.1鼓式制动器形式方案分析汽车制动器几乎都是机械摩擦式,即利用旋转元件与固定元件两工作外表间的摩擦产生的制动力矩使汽车减速或停车。为更好的实现制动,现代轿车大多采用了前盘后鼓的设计方案。2.2鼓式制动器鼓式制动器是最早形式的汽车制动器,当盘式制动器还没有出现前,它己经广泛用于各类汽车上。现代的鼓式制动器分为以下几类:2.2.1领从蹄式制动器如下图,假设图上方的旋向箭头代表汽车前进时制动鼓的旋转方向(制动鼓正向旋转),那么蹄1为领蹄,蹄2为从蹄。汽车倒车时制动鼓的旋转方向变为
19、反向旋转,那么相应地使领蹄与从蹄也就相互对调了。这种当制动鼓正、反方向旋转时总具有一个领蹄和一个从蹄的内张型鼓式制动器称为领从蹄式制动器。领蹄所受的摩擦力使制动蹄压得更紧,即摩擦力矩具有“增势”作用,故又称为增势蹄;而从蹄所受的摩图27领从蹄式动鼓的趋势,即摩擦力矩具有“减势”作用,故又称为减势蹄。“增势”作用使领蹄所受的法向反力增大,而“减势”作用使从蹄所受的法向反力减小。领从蹄式制动器的效能及稳定性均处于中等水平,但由于其在汽车前进与倒车时的制动性能不变,且结构简单,造价较低,也便于附装驻车制动机构,故这种结构仍广泛用于中、重型载货汽车的前、后轮制动器及轿车的后轮制动器。2.2.2双领蹄式
20、制动器假设在汽车前进时两制动蹄均为领蹄的制动器,那么称为双领蹄式制动器。显然,当汽车倒车时这矛图2-2双领蹄式.都变为从蹄故它又可称为单向双领蹄式制动器。如图25(C)所示,两制动蹄各用一个单活塞制动轮缸推动,两套制动蹄、制动轮缸等机件在制动底板上是以制动底板中心作对称布置的,因此,两蹄对制动鼓作用的合力恰好相互平衡,故属于平衡式制动器。双领蹄式制动器有高的正向制动效能,但倒车时那么变为双从蹄式,使制动效能大降。这种结构常用于中级轿车的前轮制动器,这是因为这类汽车前进制动时,前轴的动轴负荷与附着力大于后轴,而倒车时那么相反。2.2.3双向双领蹄式制动器当制动鼓正向和反向旋转时,两制动助均为领蹄
21、的制动器那么称为双向双领蹄式制动器。它也属于平衡式制动器。由于双向双领蹄式制动器在汽车前进及倒车时的制动性能不变,因此广泛用于中、轻型载货汽车和局部轿车的前、后车轮,但用作后轮制动器时那么需另设中央制动器用于驻车制动。2.2.4单向增力式制动器单向增力式制动器如下图:两制动蹄下端以顶杆相连接,第二制动蹄支承在其上端制动底板上的支承销上。由于制动时两制动蹄的法向反力不能相互平衡,因此它居于一种非平衡式制动器。单向增力式制动器在汽车前进制动时的制动效能很高,且高于前述的各种制动器,但在倒车制动时,其制动效能却是最低的。因此,它仅用于少数轻、中型货车和轿车上作为前轮制动器。2.3制动驱动机构的结构形
22、式选择图2-3双向双领从蹄式图2-4单向增力式根据制动力源的不同,制动驱动机构可分为简单制动、动力制动以及伺服制动三大类型。而力的传递方式又有机械式、液压式、气压式和气压-液压式的区别。2.4简单制动系简单制动系即人力制动系,是靠司机作用于制动踏板上或手柄上的力作为制动力原。传递力的方式有、又有机械式和液压式两种。机械式的靠杆系或钢丝绳传力,其结构简单,造价低廉,工作可靠,但机械效率低,因此仅用于中、小型汽车的驻车制动装置中。液压式的简单制动系通常简称为液压制动系,用于行车制动装置。其优点是作用滞后时间短(O.IsO.3s),工作压力大(可达IOMPa12MPa),缸径尺寸小,可布置在制动器内
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