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《汽车设计》课程论文 题 目 防抱死制动系统 学 院 工程技术学院 专 业 学 号 姓 名 成 绩 2012 年 月 日 气压系统主要用于重型载重汽车及其挂车,由发动机产生的压缩气直接控制动力分泵的气压,不需在原有的系统中增加另外的部件,能较容易地独立控制各车轮的制动力。 气顶液系统一般用于大中型汽车,在前后轴原有的制动管路中各装一个空气加压器,通过控制动力气室的输入气压间接地控制液压主缸的输出液压。 液压系统用于轿车、厢式车和轻型载重车,系统中增加了一套制动传动介质的独立供给装置,如支流电动机和再循环油泵。 ABS根据控制通道数量和传感器数量,可分为单通道式、双通道式、三通道式和四通道式。 2.2.2根据控制方式分类 根据控制方式分类,ABS可分为机械式和电子式。由于机械式ABS控制精度差,反应速度慢,不能保证紧急制动时车轮不被抱死,已经基本被电子式ABS所取代。 2.2.3根据压力调节器的布置分类 根据压力调节器的布置分类,ABS分为整体式和分离式。将压力调节器与制动总泵制成一体的称整体式,具有独立制动压力调节器和独立制动总泵的称分离式。 2.3 防抱死制动系统的优点 制动时保持方向稳定性;制动时保持转向控制能力;缩短制动距离;减少轮胎磨损。 3 防抱死制动系统的功用 制动性能是汽车主要性能之一,它关系到行车安全性。评价一辆汽车的制动性能最基本的指标是制动加速度、制动距离、制动时间及制动时方向的稳定性。 制动时方向的稳定性,是指汽车制动时仍能按指定的方向的轨迹行驶。如果因为汽车的紧急制动(尤其是高速行驶时)而使车轮完全抱死,那是非常危险的。若前轮抱死,将使汽车失去转向能力;若后轮抱死,将会出现甩尾或调头(跑偏、侧滑)尤其在路面湿滑的情况下,对行车安全造成极大的危害。 汽车的制动力取决于制动器的摩擦力,但能使汽车制动减速的制动力,还受地面附着系数的制约。当制动器产生的制动力增大到一定值时,汽车轮胎将在地面上出现滑移。其滑移率 δ=(V-v)/V×100% 式中:δ--滑移率; V--汽车的理论速度; v--汽车的实际速度。 据试验证实,当车轮滑移率δ=15%一20%时附着系数达到最大值,因此,为了取得最佳的制动效果,一定要控制其滑移率在15%~20%范围内。 ABS的功能即在车轮将要抱死时,降低制动力,而当车轮不会抱死时又增加制动力,如此反复动作,使制动效果最佳。 4 防抱死制动系的组成 无论是气压制动系统还是液压制动系统,ABS均是在普通制动系统的基础上增加了传感器、ABS执行机构和ABS电脑(即ABS、ECU)3部分,其基本构成如图1。其结构形式和控制方法因车而异。 图1 制动防抱死系统(ABS)的基本组成 5 防抱死制动系统的工作原理 ABS的工作过程可以分为常规制动、制动压力保持、制动压力减小和制动压力增大等阶段。 5.1常规制动阶段 在常规制动阶段,ABS并不介入制动压力控制,调节电磁阀总成中的各进液电磁阀均不通电而处于开启状态,各出液电磁阀均不通电而处于关闭状态,电动泵也不通电运转,制动主缸至各制动轮缸的制动管路均处于畅通状态,而各制动轮缸至储液器的制动管路均处于封闭状态,各制动制动轮缸的压力将随制动主缸的输出压力而变化。此时的制动过程与一般制动系统的制动过程完全相同。 5.2制动压力保持阶段 在制动过程中,电控单元根据车轮转速传感器输入的车轮转速信号判定有车轮抱死时,ABS就进入防抱死制动压力调节过程。例如,电控单元发现右前轮趋于抱死时,电控单元就使控制右前轮制动压力的进液电磁阀通电,使右前轮进液电磁阀转入关闭状态,制动主缸输出的制动液不再进入右前制动主缸。此时,右前出液电磁阀仍未通电而处于关闭状态,右前制动轮缸中的制动液也不会流出,右前制动轮缸的制动压力就保持一定,而其他未抱死车轮的制动压力仍会随制动主缸输出压力的增大而增大,如图2所示。 图2 制动时维持制动压力 5.3 制动压力减小阶段 如果在右前制动轮缸的制动压力保持一定时,电控单元判定右前轮仍趋于抱死,电控单元又使右前出液电磁阀也转入开启状态,右前制动轮缸中的部分制动液就会经过出液电磁阀流出储液器,使右前
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