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對於真空增壓制動傳動裝置

發布時間:2025-02-06 00:26:15

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97. C 98. D 99. A 100. B 101. C 102. A
103. B 104. D 105. C 106. C 107. A 108. B
109. B 110. D 111. C 112. A 113. A 114. B
115. D 116. C 117. B 118. A 119. B 120. B
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② 液壓制動增壓裝置有真空增壓和

空氣壓縮機。液壓制動增壓裝置有真空增壓和空氣壓縮機,是為減輕駕駛員的勞動強度,提高液壓制動效能,在系統中加裝增壓裝置。

③ 汽車剎車怎麼放氣

1、旋出分泵的放氣螺釘,接上專用膠管,約400mm左右,並將膠管下端插入盛有半瓶制動液的玻璃瓶中。
2、放鬆放氣螺套二分之一到四分之三圈,然後連續踏制動踏板3或4 次,注意踏下要快,放鬆要慢。使制動液在總泵作用下充滿管路而將其中空氣驅出,直至膠管不冒氣泡為止。在此過程中應不斷向總泵加註制動液。
3、需要兩個人合作 ,一人踏下制動踏板,另一人旋緊放氣螺套並拆下膠管。旋緊分泵的放氣螺釘。
注意,排出順序為先遠後近,先下後上。即從離總泵最遠的車輪開始,按右後輪、左後輪、右前輪、左前輪的順序進行。但是對於裝有真空增壓器的液壓制動系,應首先放真空增壓器上離總泵最近的放氣閥,然後逐一放較遠的放氣閥和各分泵上的放氣閥。

④ 增壓式和助力式液壓制動區別是什麼啊

在普通的液壓制動系統中,加裝真空加力裝置,可以減輕駕駛員施加於制動內踏板上的力,增容加車輪的制動力,達到操縱輕便、制動可靠的目的。

真空加力裝置可分為增壓式和助力式兩種。增壓式是通過增壓器將制動主缸的液壓進一步增加,增壓器裝在主缸之後;助力式是通過助力器來幫助制動踏板對制動主缸產生推力,助力器裝在踏板與主缸之間。

真空增壓器的作用是將發動機產生的真空度轉變為機械推力,使從制動主缸輸出的液力進行增壓後再輸入各輪缸,增大制動力。

b.控制閥

控制閥是控制伺服氣室起作用的隨動機構,由真空閥和空氣閥組成雙重閥門。不制動時,空氣閥在彈簧的作用下處於關閉狀態;真空閥在膜片回位彈簧的作用下處於開啟狀態。膜片座中央有孔道使氣室A和氣室B相通,因此不制動時四個氣室A、B、C、和D相通,且具有相等的真空度。

⑤ 氣壓增壓式液力制動傳動裝置的組成

空氣液壓制動傳動裝置(油氣復合式) 一、目的 氣壓制動的長處是小的踏板力和小的踏板行程,能產生大的促動力。液壓制動之長是滯後時間短,摩擦件少,性能穩定,非懸架支承件少,行駛平順性好,適用多種高性能制動器,可用雙輪缸,更合理的布置雙管路系統。 為了兼取氣壓制動和液壓制動兩者的優點,不少重型汽車採用了空氣液壓制動傳動裝置。它和真空加力裝置的原理一樣,只是以壓縮空氣作為動力源。由於壓縮空氣的工作壓力較大,多為(0.45~0.6)mpa,而真空式所具有的最大壓力差,只能略等於大氣壓力。故加力氣室小巧緊湊,安裝位置不受限制,系統布局合理。 二、控制型式 這種制動傳動裝置,由於控制閥的安裝和控制方式的不同,可分為兩種控制型式: (1)直接控制式--利用氣壓控制閥同時直接控制兩個單腔的增壓器或一個雙腔的增壓器(又稱氣頂油式)。 (2)間接控制式--利用一個單腔液壓主缸,同時控制兩個帶有氣壓控制閥的增壓器(又稱油控氣、氣頂油式)。 三、間接控制式的空氣液壓制動傳動裝置 (一)組成和構造特點 圖20-67所示為雙管路油控氣、氣頂油制動系統的組成。它由空氣壓縮機1、調壓器2、貯氣筒3、4組成加力氣源。各管路分別裝有2各自的空氣增壓器,用一個單腔液壓主缸34控制。 圖20-67 間接控制式的空氣液壓制動傳動裝置 1-空氣壓縮機;2-調壓器;3、4-貯氣筒,5、7-輪缸;6、9-空氣增壓器;8-制動主缸;10-氣壓表(二)空氣增壓器 1、空氣增壓器的組成 從圖20-68看出:空氣增壓器是由加力氣室17、輔助缸12和控制閥三部分組成。是氣壓和液壓制動結構的變型體,故省略結構內容。 圖20-68 間接控制的空氣增壓器簡圖 1-加力氣室活塞;2-回位彈簧;3-控制閥活塞;4-放氣螺釘;5-膜片芯管;6-空氣濾清器;7-膜片;
8-排氣閥;9-進氣閥;10-放氣螺釘;11-復合式單向閥;12-輔助缸;13-球閥;14-輔助缸活塞;
15-片狀推叉;16-加力氣室推桿;17-加力氣室;18-保養孔 2.空氣增壓器的工作情況 (1)不制動時–––控制閥活塞3左側c室無控制油壓,控制閥的膜片7和活塞3在其回位彈簧的作用下被推到左側極端位6置,進氣閥9關閉,壓縮空氣不能進入d室。排氣閥8開啟,使d和e室與大氣相通。加力氣室的a室、b室也與大氣相通, 活塞1被推到左側極端位置。輔助缸活塞14與推桿16用銷連接,也處在左側極端位置。此時,片狀推叉15球端將球閥13推開,使輔助缸左右兩腔連通,增壓器處於不工作狀態,制動主缸和輔助缸油壓與大氣壓力相等。 (2)制動時–––制動主缸的控制油液進入輔助缸活塞14的左側,通過活塞14的中心孔,球閥13、出油閥11進入各自輪缸而制動。另一部分油液經節流小孔進入c室,推動活塞3和膜片7及芯管5右移。先消除排氣閥間隙使排氣閥8關閉,切斷d室和e室的通道,再將進氣閥9推開。貯氣筒的壓縮空氣進入d室,並經空氣管進入a室,推動活塞1、推桿16和活塞14右移。b室中的空氣經e室排出,並產生較小的噓聲。此時,由於輔助缸活塞14離開了左側的極端位置,片狀推叉15對球閥13的推力消失,球閥立即關閉,活塞14右腔的油壓升高。此時,作用在活塞14上的壓力,等於增壓推力和控制油壓推力之和。但前者比後者更大,因而減輕了操縱力。 (3)維持制動時–––若踏板停止不動時,隨著輔助缸活塞的右移,控制閥活塞左側的油壓趨於下降,膜片總成左移,進氣閥9關閉,控制閥即處於「雙閥關閉」的平衡狀態。此時,控制活塞左側的控制油壓推力與右側膜片上的氣壓推力平衡。輔助缸活塞左側的推力也與右側的總阻抗力平衡。 可見,制動主缸輸出的控制油壓,決定了控制閥隨動輸入的氣壓。當加力氣室的氣壓達到一定值時(0.6mpa),輔助缸輸出的油壓達13mpa。制動踏板再繼續踩下時,增壓器即進入定值加力段。 (4)放鬆制動時–––制動主缸的輸出油壓撤消,作用在控制閥活塞3和輔助缸活塞14左側的油壓即撤消回位。排氣閥8開啟,a室的壓縮空氣經空氣管返回d室,並經排氣間隙、芯管和e室帶著較大的噓聲排入大氣。活塞1、活塞3、活塞14都返回左側的極端位置。片狀推叉15又頂開球閥13,各輪缸油管的油液推開復合式單向閥11返回輔助缸和主缸,制動即解除。當閥門11外側油壓達到殘余壓力值時即關閉,使輔助缸輸出管路和各輪缸間保持一定的殘壓,制動主缸內無復合式單向閥,它和輔助缸間無殘壓存在。 (5)增壓器失效時和無壓縮空氣時 由於輔助缸活塞有中心孔和球閥13,在增壓器失效時和無壓縮空氣時,能進行應急制動。但制動力顯著降低,且踏板沉重。因此項應急功能必須存在,輔助缸只能是單活塞式,雙管路系統只能是並裝兩個空氣增壓器。 另外,從工作過程得知:在踩下制動踏板和放鬆制動踏板時,空氣濾清器6處會有一小、一大的排氣噓聲,這是人工檢驗空氣增壓器好壞的表徵。

⑥ 汽車的制動系統是由哪些部分組成的呢

在傳統燃油汽車中,制動系統主要由以下幾個部分組成:制動踏板、制動主泵、制動子泵、真空增壓泵、制動油管、制動盤、手剎制動器、ABS系統,以及與制動踏板相連的真空增壓泵。在發動機工作時,進氣歧管會產生一定的真空度,和與外界大氣壓的一定的壓差,從而產生制動輔助的作用。而在發動機不工作的時候,是沒有真空的,但是在真空增壓泵里有少量的真空,所以這就解釋了為什麼在車輛關閉的狀態下,剎車踏板經過兩次按壓後不會下去,就會變得很硬。

汽車制動系統也被稱為汽車制動系統。制動系統的作用,是使行駛中的汽車按照駕駛員的要求強制減速甚至停車,在行駛的過程中起到非常安全的作用。制動系統最終為制動片(盤式)或制動蹄(鼓式),以完成制動動作。制動泵屬於汽車制動系統,制動泵的功能主要提供製動助力,只有在車輛發動機啟動後,具有制動助力的作用,如客車、卡車等車用泵動力系統,汽車用油泵動力系統,制動泵的主油為真空增壓泵,在總泵動力的條件下,當駕駛員控制子泵的油壓作用於制動壓力時,踩在制動踏板上的力就會容易得多。如果燃燒的汽車的發動機不啟動,即使駕駛員盡力使用也不能把剎車踏板踩到底。

⑦ 真空助力泵的作用

真空增壓泵是專為緩解駕駛員制動負擔而設計的裝置,它在制動總泵端安裝了一個特殊的負壓儲存容器。


其工作原理是巧妙地利用發動機進氣口產生負壓,通過這個過程,增壓泵內部的空氣被抽出,形成一個真空環境。當車輛需要制動時,這個真空狀態會驅動增壓泵,通過膜片和傳動桿的力量,間接地增強制動總泵的功能,從而 減輕駕駛員對制動踏板的施力需求。


在制動過程中,真空增壓泵的關鍵作用體現在它的負壓產生機制上。這種負壓能顯著提升制動的靈敏度,讓駕駛員在操作上更為輕松。它通過發動機進氣口的負壓作用,不僅將增壓泵內部的空氣排出,也引發了負壓的形成,這個過程有效地 減少了駕駛員在制動時所承受的額外壓力。


綜上所述,真空助力泵作為汽車制動系統的重要組成部分,通過產生負壓,實現了制動反應的靈敏化和駕駛員負擔的減輕。它的工作原理和實際效果,都在默默地提升駕駛體驗和行車安全性。

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