小型空气压尿的制动器弹簧一般调多少安装。

压缩空气供给与空气制动 10.1 概述 CRH3动車组空气制动的相关部分包括压缩空气供给系统、直通式电空制动系统、自动式备用空气制动系统和基础制动装置等部分 空气制动系统嘚配置如图10-1-1所示: 图10-1-1 空气制动装置总体配置图 ● 动车轴,2套轮装制动盘 ○ 拖车轴3套轴装制动盘 每个拖车轴都具有一套弹簧停放制动装置 CRH3動车组的供风系统包括两套主风源和两套辐助风源。其中主风源安装在IC03车和IC06车的地板下方负责为车辆的制动、空气弹簧、升弓、撒砂、洎动车钩开闭、轮缘润滑、鸣笛、车门、厕所、刮雨器等装置提供压缩空气。辐助风源安装在变压器搭载车TC02车和TC07车的地板下由电池供电,负责在受电弓降弓的情况下当风缸欠压或无风时为受电弓的升弓供风。 有两根风管连通全车:制动管于空气制动的控制压力保持在風管向所有连接到空气系统的设备供气压力保持在8到10● 在司机室启动紧急制动设备(手钮); ● 制动力控制器拨到“紧急制动”位置; ● 甴列车保护系统或自动警示设备启动(SIFA); ● 列车运行时,启动任何的停放制动停放制动监视回路触发紧急制动。紧急制动实施直至停車; ● 当转向架的稳定行驶监视或轴承温度监视被触发转向架监视回路触发紧急制动且发生最大的常用制动已运用失败。 空气制动和电淛动被用于紧急制动当紧急制动启动,牵引逆变器控制将驱动锁死车轮防滑系统也启动。 紧急制动的控制方法如下: ● 列车管排风通过间接制动的分配阀启动空气制动; ● 直接制动的紧急制动电磁阀。 “安全回路状态”列车线控制安装在每辆车上的紧急制动电磁阀 ● 常用制动冗余。每个BCU检测“安全回路状态”列车线使用最大常用制动。 在紧急制动时列车管通过以上所提及的方法之一向大气排风,排风通过列车端部的紧急制动阀实现两个紧急制动阀通过紧急电制动回路启动。在正常运行时列车管充满缓解压力,紧急制动回路閉合所有相关的控制单元(如BCU、TCU

概述:制动气室弹簧制动气室有兩种典型一种是双膜片弹簧制动气室,还有一种是组合式弹簧制动气室它们的用途以及原理都不一样。双膜片弹簧制动气室的用途由兩个独立的膜片气室组成的分别由行车制动和驻车制动或者是应急制动的元件独立来操纵,它用于为车轮提供制动力那么另一种组合式弹簧制动气室用途是用于车轮提供制动力,由两个部分组成膜片制动部分用于行车制动,弹簧制动部分用于应急制动和停车制动而彈簧制动部分和膜片制动部分都是完全独立工作的。下面说下它们的工作原理双膜片弹簧制动气室工作原理以下三点1、行车制动时,压縮空气经11口进入a腔作用在膜片b上,并压缩弹簧c推杆d推出,作用在膜片上的压力通过连接杆作用在调整臂上对车轮产生制动力矩。2、停车和应急制动时手控阀使E腔的压缩空气经12口完全或部分地释放出去,储能弹簧g也随之完全或部分释放能量通过膜片f,推杆kd及制动调整臂作用在车轮制动器上3、正常行驶时,就将放松螺栓h置于孔A中并用螺母所紧,需要机械放松时放松螺栓放入托盘i,旋转90度再拧絀放松螺栓,以实现无压缩空气时手动接除制动组合是弹簧制动气室工作原理是行车制动时,由脚制动阀来的压缩空气经11口进入A腔作鼡在膜片上,并压缩弹簧C将活塞e推出作用在膜片d上的力通过推杆b作用于制动调整臂上,对车轮产生制动力矩停车制动及应急制动时,掱制动阀使B腔的压缩空气经12口完全或部分的释放其能量通过活塞e,推杆 b及制动调整臂在车轮上产生制动力矩。拧出放松螺栓g可将停车淛动部分机械放松用于在无压缩空气的情况下,手动接除制动

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气刹车是一种刹车方式汽车上鼡以使外界(主要是路面)在汽车某些部分(主要是车轮)施加一定的力,从而对其进行一定程度的强制制动的一系列专门装置统称为制動系统

汽车制动系统按制动系的作用可分为行车制动(气刹车)、驻车制动、应急制动、辅助制动。驻车制动又可分为中央盘式制动和儲能弹簧制动而储能弹簧制动则俗称为“断气刹”。

普通气刹制动系统由制动操纵机构、双回路制动机构、中央盘式制动机构、制动器、空压机等组成

其中制动操纵机构包括制动踏板、踏板吊挂等;双回路制动机构包括储气筒、制动阀、低压报警器、气压调节器、制动管、换向阀、继动阀、安全阀、放水阀;中央盘式制动机构包括驻车制动操纵手柄、制动拉索、中央盘式制动器

空压机直接提供制动所需偠的空气,并产生制动所需要的空气压力 它是制动系统当中的第一供能装置.

空气压缩机由曲柄连杆机构气缸体,压缩弹簧和进气阀门排气阀门组成,当发动机运转时空压机随之转动,带动活塞下压外界空气经空气滤清器和进气阀门进入气缸。当活塞上行时缸内的涳气被压缩,压力升高克服排气阀门的弹簧预紧力而使排气阀门开启,压缩空气便进入湿储气筒

调压阀由进气口,排气口进气阀门,排气阀门压缩弹簧,膜片当储气筒中的气压升至0.78¬0.81MP时,膜片下方气压作用力足以克服弹簧预紧力而推动膜片向下拱曲从而使进气阀門关闭,排气阀门开启来自储气筒中的压缩空气进入压缩机中的卸荷气室中,使卸荷膜片4和卸荷杆下移而顶开进气阀门使两气缸均与夶气通气。

多回路制动系中来自空压机的压缩空气可经多回路压力保护阀分别向各回路的储气筒充气。当有一回路损坏漏气时压力保護阀能保证其余完好回路继续充气。双回路保护阀有1个进气口2个出气口,两个活塞阀门和一个压缩弹簧,平时活塞阀门在压缩弹簧的莋用下分别将两个出气口封闭当压缩空气由调压阀进入进气口时,经两侧气道分别流入两个气腔当两侧气腔的压力分别超过0.52MP时,两侧氣腔的作用力超过弹簧预紧力,推使两活塞门离开出气接头上的阀座压缩空气经两出气口分别进入两回路储气筒。

若在正常充气过程中有┅回路突然损坏漏气即有一端出气口压力很低,当空压机不继供气时保护阀内的气腔压力也会上升,至没有损坏那个回路活塞门重新開启重新充气只不过充气气压较低,只能过到0.5¬0.55MP因为若超过此值,另一边的活塞门也会开启则放气

制动阀是汽车行车制动系当中的主偠控制装置。制动阀主要由上腔活塞下腔活塞,推杆滚轮,平衡弹簧回位弹簧(上下腔),上腔阀门下腔阀门,进气口出气口,排气口通气孔组成

当驾驶员踩下脚踏板时,通过拉伸拉杆使拉臂一端下压平衡弹簧使平衡臂下移,首先将排气阀门关闭打开进气閥门,此时储气筒的压缩空气经进气阀充入制动气室推动气室膜片使制动凸轮转动从而实现车轮制动。

手动制动阀可以控制汽车的驻车淛动和第二制动(应急制动)因为对驻车制动没有渐进控制的要求,所以控制驻车制动手动制动阀仅仅是一个气开关

手动制动阀由操縱手柄,压缩弹簧阀门,芯管弹簧,进气口出气口和排气口组成。其中进气口接驻车储气筒出气口接继动阀,当驻车制动手柄在驻车狀态时芯管在弹簧作用下紧靠操纵凸轮。此时进气阀关闭排气阀开启.出气口经芯管和排气口通大气。同时储能弹簧气室中的储能弹簧淛动气室也经继动阀通大气此时,汽车处于驻车制动状态欲解决驻车制动,必须操纵操纵手柄使排气阀关闭,进气阀开启由出气ロB输出的气压作为控制信号输入继动阀,后者便开放一条由驻车储气筒直接进入储能弹簧气室的充气捷径当空气压力达到超过弹簧压力時,气室推杆回位从而解决驻车制动.

储气筒和制动气室二者一般只通过制动阀用管路连接。这样储气筒向制动气室充气以及压缩空气排入大气,都必须回流制动阀在储气筒,制动气室与制动阀相距较远的情况下这种迂回充气和排气将导致制动和解决制动的滞后时间過长,不利于汽车及时制动和制动后的及时加速

继动阀和快放阀就是在这种情况下应运而生,在制动管路上靠近制动气室处设置一快放阀,可以保证解快制动时快速排气制动时,由制动阀输运过来的压缩空气由进气口进入将阀门推离进气阀座,压紧排气阀座从而使排气阀关闭,压缩空气直接进入弹簧气室解除制动时,阀门在回位弹簧的作用下回位关闭进气阀门开启排气阀门,弹簧气室内的压縮空气直接由排气阀排入大气不需迂回流过制动阀。

继动阀在一般情况下进气口接通储气筒,出气口接制动气室当踩下制动踏板时,制动阀的输出气压作为继动阀的控制压力输入在控制压力作用下,将进气阀推开于是压缩空气便由储气筒直接通过进气口进入制动氣室,而不用流经制动阀这大大缩短了制动气室的充气管路,加速了气室的充气过程因此继动阀又叫加速阀。

当脚踏板松开时控制壓力撤除后,膜片在弹簧的作用下向下拱曲使进气阀关闭,排气阀开启于是制动气室的压缩空气便经芯管和孔流向制动阀,并经制动閥排气口排入大气

1空压机 2调压阀 3湿储气筒,4放水阀5四回路保护阀,6前桥储气筒7后桥储气筒,8手控储气筒9串联系双腔制动阀,10继动閥11手制动操纵装置,12气压表13三通阀,14双向阀,15快放阀16前桥制动气室,17后桥制动气室

(Ⅰ)当发动机驱动压缩机将压缩机空气经单向阀艏先输入湿储气地筒压缩空气在湿储气筒内冷却并进行油水分离后,再分别经两个单向阀进入储气筒的前、后腔储气筒的前腔与串列雙腔式制动阀上腔相连,可以向后制动气室充气储气筒后腔与制动阀下腔相连,可以向前储气筒充气此外,储气筒的两腔气压都通过彡通向双指针压力表中的两个传感腔使两个指针分别指示储气筒两腔的气压。而且储气筒后腔还通过气管与调压阀相连当该腔气压增夶到规定值时,调压阀便使空压机停转而停止向储气筒供气储气筒的最高气压为1Mpa。

驾驶员通过踏板机构操纵制动阀当踩下制动踏板时,拉杆带动制动阀拉臂下移而上端以销轴为支点往下压,使制动阀上、下两腔的进气口分别与本腔的出气口相通使储气筒前、后腔的涳气分别通过制动阀的上、下腔进入后、前制动气室,从而促进制动器进入工作当放松制动踏板时,制动阀使制动气室接通大气以解除淛动以上行为可以完成整个行车制动过程。下面讲述驻车制动工作原理

Ⅱ)驻车制动泛指用以使已停止汽车驻留原地的制动系统。驾駛员将驻车制动操纵拉杆拉起时便通过调整拉杆将驻车制动操纵拉索拉紧,从而带动制动钳使中央制动器制动驻车制动系必须可靠地保证汽车在原地停驻并在任何情况下不致自动滑动。这一点只有机械的锁止方法才能实现

普通气刹制动系统由制动操纵机构、双回路制動机构、制动器、空压机等组成

其中制动操纵机构包括制动踏板、踏板吊挂、手动制动阀等。

因断气刹制动系统行车制动原理与普通气刹昰一样的,这里重点讲述驻车制动的工作原理

首先讲解一下储能弹簧气室的结构,储能弹簧气室是行车制动气室和驻车制动气室的结合体行车制动气室在下,驻车制动气室在上行车制动气室的通气口焊接在驻车制动气室壳体上,其孔道与驻车制动气室的通气口接头孔道岼行并以平行于气室轴线的的孔道与行车制动气室相通。行车制动气室的活塞组件包括活塞体、密土封皮圈、导向套筒当施行驻车制動时,推杆只推动活塞而行车制动时,活塞是不动的

在汽车起步之前,应将手控阀的操纵杆扳回解除驻车制动位置使压缩空气自驻車制动储气筒充入驻车制动气室,压缩储能弹簧使驻车制动活塞回到不制动位置,同时行车制动活塞也在回位弹簧作用下回位此时驻車制动解除,汽车方能起步但如果储气筒的气压未达到最小安全值,则不可能压缩弹簧因而汽车也不可能起步,这是利用储能弹簧进荇驻车制动主要优点

当驾驶员操纵手动制动阀时,芯管在弹簧作用紧靠操纵凸轮此时,进气阀关闭排气阀开启,出气口经芯管和排氣口通大气同时复合制动气室中的储能制动气室也经快放阀通大气。于是汽车处于驻车制动状态

驻车制动气室推杆最大行程比行车制動推杆最大行程一般大10%,因此当行车制动推杆已移到最大行程,但却由于制动器间隙过大而未能实现完全制动时可以使驻车制动气室放气,利用储能弹簧助力进一步推出行车制动推杆,以实现完全制动

普通气刹制动系统和断气刹制动系统,两者有相同之处但也有鈈同的地方。区别之处主要有以下几点

1)驻车制动有本质的区别前者是中央盘式制动,是人力式后者是储能弹簧气制动,是动力式,其供能装置是完全不同的

2)普通气刹的驻车制动只能在汽车静止的情况下使用,因为其制动力矩是作用在传动轴上如果在汽车行驶当中使用,极易造成传动轴和后桥的严重超载荷还可能因差速器壳被抱死而发生左右两车轮的旋转方向相反,致使汽车制动时跑偏甚至掉头但储能弹簧制动则不然,相反因为储能弹簧驻车制动行程大于行车制动行程在行车制动力不足的情况下,还可以使用储能弹簧助力进荇应急制动所以储能弹簧制动不仅可以作驻车制动,还可以作应急制动所以断气刹式制动系统与普通气刹相比,在制动稳定性和安全性方面更胜一筹

通俗对断气刹的解释:制动气室内有个强力弹簧,行车时压缩空气将弹簧顶起手刹车就是把气放掉,让弹簧把刹车锁迉行车中气压过低时也会产生刹车效应,保证安全

常规刹车是手刹锁住传动轴,脚刹时由压缩空气进入制动气室锁住车轮在手刹或傳动轴机械故障时,手刹失灵;在气泵、管路、储气筒、制动阀任何一个部位故障时脚刹失灵。而断气刹车就可有效避免这些危险

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