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《车辆构造》第五章 制动系统
城市轨道交通车辆构造;;第五章 制 动 系 统;【教学建议】
1.教学场地:在教室、互联网多媒体教室及城市轨道交通车辆制动系统实训室中进行,课后可实地参观。
2.设备要求:至少具有能连接互联网的多媒体教室一个,车辆制动系统的仿真模型一套,或能放视频投影的设备及课件、视频介绍一套。3.课时要求:课堂讲授8课时;模拟操作2课时。。;第一节 制动系统在城市轨道交通车辆运行中的重要意义;7)电动车组在运行中发生诸如列车分离、制动系统故障等危急行车安全的事故时,应能自动起动紧急制动作用。二、制动方式1.摩擦制动;(1)闸瓦制动 闸瓦制动又称踏面制动,是最常用的一种制动方式。(2)盘形制动 盘形制动可分为轴盘式和轮盘式,如图5-2所示。;图5-3 盘形制动结构1—轮对 2—单元制动缸 3—吊杆 4—制动夹钳5—闸瓦托 6、7—杠杆 8—支点拉板;(3)轨道电磁制动(又称为磁轨制动) 如图5-4所示,在转向架构架侧梁下通过升降风缸安装有电磁铁,电磁铁下设有磨耗板。;2.动力制动(1)电阻制动 将发电机发出的电能加于电阻器中,使电阻器发热,即电能转变为热能。(2)再生制动 在以上的各种制动方式中,电动车组具有的动能最终都转化为热能而消散于大气中。;图5-5 电-空制动与列车速度、需求制动力关系图;第二节 空气制动系统;图5-6 直通式空气制动机的结构Ⅰ—缓解位 Ⅱ—保压位 Ⅲ—制动位 1—空气压缩机 2—总风缸 3—总风缸管4—制动阀 5—制动管 6—制动缸 7—基础制动装置 8—制动缸缓解弹簧9—制动缸活塞 10—闸瓦 11—制动阀Ex口 12—车轮;(1)制动位 驾驶员要实施制动时,首先把操纵手柄放在制动位,总风缸的压缩空气经制动阀进入制动管。(2)缓解位 要缓解时,驾驶员将操纵手柄置于缓解位,各车辆制动缸内的压缩空气经制动管从制动阀Ex口排入大气。(3)保压位 制动阀操纵手柄放在保压位时,可保持制动缸内压力不变。1)制动管增压制动、减压缓解,列车分离时不能自动停车。2)能实现阶段缓解和阶段制动。;3)制动力大小靠驾驶员操纵手柄??制动位放置时间的长短决定,因此控制不太精确。4)制动时全列车制动缸的压缩空气都由总风缸供给;缓解时,各制动缸的压缩空气都需经制动阀排气口排入大气。2.自动式空气制动机;图5-7 三通阀的工作原理a)充气缓解位 b)制动位 c)保压位1—三通阀活塞及活塞杆 2—节制阀 3—滑阀 4—副风缸 5—制动缸 6—三通阀7—充气沟 B—间隙 r—滑阀座制动缸孔 Z—制动缸管;(1)充气缓解位 制动管压力增加时,在三通阀活塞两侧形成压差,三通阀活塞及活塞杆带动节制阀及滑阀一起移至右侧端位,这时充气沟露出。① 制动管→充气沟→滑阀室→副风缸;② 制动缸→滑阀座r孔→滑阀底面n槽→三通阀Ex口→大气。(2)制动位 制动时,驾驶员将制动阀操纵手柄放至制动位,制动管内的压力空气经制动阀排气减压。(3)保压位 在制动管减压到一定值后,驾驶员将制动阀操纵手柄移至保压位,制动管停止减压。;3.直通自动式空气制动机;(1)充气缓解位 驾驶员将制动阀置于缓解位I,总风缸的压缩空气经给气阀和制动阀充向制动管,再经制动管通向各车辆的三通阀主活塞上侧。① 制动管压缩空气主活塞上侧→充气沟→主活塞下侧定压风缸;② 制动缸的压缩空气→制动缸压力活塞上侧→排气阀口→活塞杆中心孔→制动缸压力活塞下侧→三通阀排气口。(2)制动位 制动阀操纵手柄置于制动位Ⅲ,制动管以一定的速度减压,定压风缸的压缩空气来不及通过充气沟逆流,主活塞上、下两侧形成压差,主活塞上移。;(3)制动中立位 制动阀操纵手柄置于保压位Ⅱ,制动管停止减压。(4)缓解中立位 列车制动后充气缓解,当制动管压力尚未充至定压时,驾驶员将制动阀操纵手柄置于中立位,制动管停止增压。1)能阶段制动和阶段缓解。2)具有制动力不衰减性性能。;第三节 风 源 系 统;图5-10 带有空气压缩机组的拖车管路系统A—供风系统 B—制动系统 C—基础制动 G—防滑系统 L—空气簧系统 W—车钩 X—车间供气;图5-11 空气簧管路;二、空气压缩机1.活塞式空气压缩机(1)VV230/180—2型活塞式空气压缩机 该空气压缩机排气量为1500L/min,输出压力为1100kPa,转速为1520r/min,用1500V直流电动机M通过弹性联轴节直接驱动。(2)VV120/150—1型活塞式空气压缩机 此压缩机为三个缸,其中两个缸为低压缸,一个为高压缸,两级压缩带有两个空气冷却器,如图5-12所示。;图5-12 VV120/150—1型活塞式空气压缩机的结构1—进风口过滤器 2—电动机 3—过渡法兰 4—波纹管联轴节 5—油位指示器管 6—曲轴 7
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