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制动时车轮的受力
?道路的类型、路况 ?汽车运动速度 ?轮胎结构、花纹、材料 高速行驶经过积水层出现滑水现象 A水膜区 B过渡区 C接触区 * * 汽车行驶 外力 (与行驶方向相反) 减速或停车 制动过程 地面 空气 地面 制动力 r W FZ FXb Tp Tμ ua 制动摩擦片与制动盘 之间的摩擦力 轮胎与地面 之间的摩擦力 一、地面制动力 二、制动器制动力 制动器制动力 克服制动器 摩擦力矩 在轮胎边缘为了克服制动器摩擦力矩所需的力,称为制动器制动力。 制动器制动力 制动器 制动力 制动器的形式 结构尺寸 摩擦副的摩擦因数 车轮半径 制动踏板力 制动器的 结构参数 地面制动力 制动器制动力 ? 三、地面制动力、制动器制动力与附着力之间的关系 地面制动力首先取决与制动器制动力,但同时 受到地面附着条件的限制,它们同时大才好。 地面制动力、制动器制动力与附着力之间的关系 车轮抱死拖滑 四、硬路面上的附着系数 仔细观察汽车 的制动过程可发现,轮胎留在地面上的印痕从车轮滚动到滑动是一个渐变的过程。 第一阶段:单纯滚动,印痕的形状基本与轮胎胎面花纹相一致。 第二阶段:边滚边滑-可辨别轮胎花纹的印痕,但花纹逐渐模糊,轮胎胎面相对地面发生一定的相对滑动,随着滑动成分的增加,花纹越来越模糊。 第三阶段:拖滑-车轮抱死拖滑,粗黑印痕,看不出花纹。 硬路面上的附着系数 制动过程 单纯的滚动 边滚边滑 抱死拖滑 没有制动力时的滚动半径 滑移率 单纯的滚动 边滚边滑 抱死拖滑 制动力系数 垂直载荷 地面制动力 制动力系数随滑移率变化 B A 制动力系数与滑移率关系曲线分析 φb随s增加而增加 OA段曲线 FXb也随 s在增加 出现滑移? 轮胎的滚动 半径增大 W FZ FXb Tp Tμ ua 侧向力系数 垂直载荷 侧向力 附着系数 道路的材料 路面的状况 轮胎的结构花纹材料 汽车的运动速度 ?轮胎的磨损会影响其附着能力。 ?路面的宏观结构应有一定的不平度而有自排水能力;路面的微观结构应是粗糙且有一定的棱角,以穿透水膜,让路面与胎面直接接触。 ?增大轮胎与地面的接触面积可提高附着能力:低气压、宽断面和子午线轮胎附着系数大。 ?滑水现象减小了轮胎与地面的附着能力,影响制动、转向能力。 ?潮湿路面且有尘土、油污与冰雪、霜类。 汽车行驶时可能遇到两种附着能力很小的危险情况: 一是刚开始下雨; 二是高速行驶经过有积水的路面,出现滑水现象 滑水现象 轮胎无法排挤出 胎面与路面之间的水液膜 附着性能降低 路面 φp φS 柏油或砼(干) 0.8~0.9 0.75 柏油(湿) 0.5~0.7 0.45~0.60 砼(湿) 0.8 0.7 砾石 0.6 0.55 土路(干) 0.68 0.65 土路(湿) 0.55 0.4~0.5 雪(压实) 0.2 0.15 冰 0.1 0.07
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