《汽车性能与使用技术 》娄云主编幻灯片.ppt

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《汽车性能与使用技术 》娄云主编幻灯片

第五章 汽车制动性 学习目标: 掌握制动器制动力、地面制动力及附着力的含义及三者之间的关系; 掌握制动效能评价指标的含义; 了解滑移率的概念 第五章 汽车的制动性 汽车制动性的评价指标 车轮制动时的受力学分析 汽车制动效能及其恒定性 制动时汽车行驶方向稳定性 前后制动器制动力分配比例 引言 【定义】:汽车在行驶时能在短距离停车且维持行驶方向稳定性,并且在下长坡时能维持一定车速的能力。 一、汽车制动性的评价指标 【三个评价指标】: ? 制动效能(含制动距离和制动减速度); ? 制动效能的恒定性(抗衰退性能); ? 制动时汽车方向稳定性(包括抗跑偏、抗侧滑和保持转向能力的性能)。 一、汽车制动性的评价指标 【制动效能定义】: 在良好的路面上,汽车以规定的初始车速以规定的踏板力制动到停车的制动距离或制动时汽车的减速度。它是制动性能的最基本指标。 主要就包括制动距离和制动减速度。 一、汽车制动性的评价指标 【制动效能恒定性】: 抗热衰退性能:汽车在高速行驶或下长坡道时制动性能的保持程度。 抗水衰退性能:是指汽车涉水后对制动性能的保持能力。 轿车制动规范 第五章 汽车的制动性 汽车制动性的评价指标 车轮制动时的受力学分析 汽车制动效能及其恒定性 制动时汽车行驶方向稳定性 前后制动器制动力分配比例 车轮制动时的受力 【制动器制动力】 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。 不同滑动率轮胎印迹变化规律 随着制动强度的增加,车轮的滑动成分越来越大。它通常用滑动率S表示。 滑动率s:车轮运动中从滚动至滑动过程滑动成分所占的比例 各路面的附着系数 ?道路的类型、路况 ?汽车运动速度 ?轮胎结构、花纹、材料 ?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。 第五章 汽车的制动性 汽车制动性的评价指标 车轮制动时的受力学分析 汽车制动效能及其恒定性 制动时汽车行驶方向稳定性 前后制动器制动力分配比例 三、制动效能及其恒定性 制动系作用时间对制动距离影响 制动系作用时间是影响制动距离的重要因素! ?高速制动或下长坡制动,制动器温度迅速上升,摩擦力矩显著下降,即热衰退现象。要求汽车以规定车速连续制动15次,制动强度为3m/s2,最后不低于冷试验效能的60% (5.8m/s2) 。 ?当汽车涉水后,因水进入制动器,短时间内制动效能的降低,称为水衰退现象。 第五章 汽车的制动性 汽车制动性的评价指标 车轮制动时的受力学分析 汽车制动效能及其恒定性 制动时汽车行驶方向稳定性 前后制动器制动力分配比例 四、制动时行驶方向稳定性 车轮制动跑偏的原因 【主要有两个】: 因制造或调整误差造成汽车左、右车轮,特别是左、右前轮制动器制动力不相等; 车轮制动跑偏的原因 【主要有两个】: 因结构设计原因,使汽车制动时悬架受力状态发生变化,造成悬架导向杆系在运动学上不协调。 制动时后轴侧滑和前轴转向能力丧失的问题 制动时发生侧滑,尤其是后轴侧滑,会引起汽急剧的回转运动,严重时可使汽车调头,造成严重交通事故。 实验及其结果 实验及其结果 实验结果 【表明】: 制动时若后轴比前轴先抱死拖滑,就可能发生后轴侧滑。若前、后轴同时抱死,或者前轴先抱死而后轴抱死或不抱死,则能防止汽车后轴侧滑,但是汽车丧失转向能力。 从受力的角度分析 从受力的角度分析 丧失转向能力 在弯道制动行驶条件下,若只有后轮抱死或提前一定时间抱死,在一定车速条件下,后轴将发生侧滑; 而只有前轮抱死或前轮先抱死时,因侧向力系数几乎为零,不能产生地面侧向反作用力,汽车无法按照转向盘给定的方向行驶,而是沿着弯道切线方向驶出道路,即丧失转向能力。 第五章 汽车的制动性 汽车制动性的评价指标 车轮制动时的受力学分析 汽车制动效能及其恒定性 制动时汽车行驶方向稳定性 前后制动器制动力分配比例 五、前后制动器制动力分配比例 理想的前、后制动力分配 提高制动性的措施 【ABS】: 轮速传感器、电控单元、执行器(制动压力调节器)、警示装置 ABS基本工作原理 习题 什么是汽车的制动性?及其评价指标? 制动器制动力、

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