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对于真空增压制动传动装置

发布时间:2025-02-06 00:26:15

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② 液压制动增压装置有真空增压和

空气压缩机。液压制动增压装置有真空增压和空气压缩机,是为减轻驾驶员的劳动强度,提高液压制动效能,在系统中加装增压装置。

③ 汽车刹车怎么放气

1、旋出分泵的放气螺钉,接上专用胶管,约400mm左右,并将胶管下端插入盛有半瓶制动液的玻璃瓶中。
2、放松放气螺套二分之一到四分之三圈,然后连续踏制动踏板3或4 次,注意踏下要快,放松要慢。使制动液在总泵作用下充满管路而将其中空气驱出,直至胶管不冒气泡为止。在此过程中应不断向总泵加注制动液。
3、需要两个人合作 ,一人踏下制动踏板,另一人旋紧放气螺套并拆下胶管。旋紧分泵的放气螺钉。
注意,排出顺序为先远后近,先下后上。即从离总泵最远的车轮开始,按右后轮、左后轮、右前轮、左前轮的顺序进行。但是对于装有真空增压器的液压制动系,应首先放真空增压器上离总泵最近的放气阀,然后逐一放较远的放气阀和各分泵上的放气阀。

④ 增压式和助力式液压制动区别是什么啊

在普通的液压制动系统中,加装真空加力装置,可以减轻驾驶员施加于制动内踏板上的力,增容加车轮的制动力,达到操纵轻便、制动可靠的目的。

真空加力装置可分为增压式和助力式两种。增压式是通过增压器将制动主缸的液压进一步增加,增压器装在主缸之后;助力式是通过助力器来帮助制动踏板对制动主缸产生推力,助力器装在踏板与主缸之间。

真空增压器的作用是将发动机产生的真空度转变为机械推力,使从制动主缸输出的液力进行增压后再输入各轮缸,增大制动力。

b.控制阀

控制阀是控制伺服气室起作用的随动机构,由真空阀和空气阀组成双重阀门。不制动时,空气阀在弹簧的作用下处于关闭状态;真空阀在膜片回位弹簧的作用下处于开启状态。膜片座中央有孔道使气室A和气室B相通,因此不制动时四个气室A、B、C、和D相通,且具有相等的真空度。

⑤ 气压增压式液力制动传动装置的组成

空气液压制动传动装置(油气复合式) 一、目的 气压制动的长处是小的踏板力和小的踏板行程,能产生大的促动力。液压制动之长是滞后时间短,摩擦件少,性能稳定,非悬架支承件少,行驶平顺性好,适用多种高性能制动器,可用双轮缸,更合理的布置双管路系统。 为了兼取气压制动和液压制动两者的优点,不少重型汽车采用了空气液压制动传动装置。它和真空加力装置的原理一样,只是以压缩空气作为动力源。由于压缩空气的工作压力较大,多为(0.45~0.6)mpa,而真空式所具有的最大压力差,只能略等于大气压力。故加力气室小巧紧凑,安装位置不受限制,系统布局合理。 二、控制型式 这种制动传动装置,由于控制阀的安装和控制方式的不同,可分为两种控制型式: (1)直接控制式--利用气压控制阀同时直接控制两个单腔的增压器或一个双腔的增压器(又称气顶油式)。 (2)间接控制式--利用一个单腔液压主缸,同时控制两个带有气压控制阀的增压器(又称油控气、气顶油式)。 三、间接控制式的空气液压制动传动装置 (一)组成和构造特点 图20-67所示为双管路油控气、气顶油制动系统的组成。它由空气压缩机1、调压器2、贮气筒3、4组成加力气源。各管路分别装有2各自的空气增压器,用一个单腔液压主缸34控制。 图20-67 间接控制式的空气液压制动传动装置 1-空气压缩机;2-调压器;3、4-贮气筒,5、7-轮缸;6、9-空气增压器;8-制动主缸;10-气压表(二)空气增压器 1、空气增压器的组成 从图20-68看出:空气增压器是由加力气室17、辅助缸12和控制阀三部分组成。是气压和液压制动结构的变型体,故省略结构内容。 图20-68 间接控制的空气增压器简图 1-加力气室活塞;2-回位弹簧;3-控制阀活塞;4-放气螺钉;5-膜片芯管;6-空气滤清器;7-膜片;
8-排气阀;9-进气阀;10-放气螺钉;11-复合式单向阀;12-辅助缸;13-球阀;14-辅助缸活塞;
15-片状推叉;16-加力气室推杆;17-加力气室;18-保养孔 2.空气增压器的工作情况 (1)不制动时–––控制阀活塞3左侧c室无控制油压,控制阀的膜片7和活塞3在其回位弹簧的作用下被推到左侧极端位6置,进气阀9关闭,压缩空气不能进入d室。排气阀8开启,使d和e室与大气相通。加力气室的a室、b室也与大气相通, 活塞1被推到左侧极端位置。辅助缸活塞14与推杆16用销连接,也处在左侧极端位置。此时,片状推叉15球端将球阀13推开,使辅助缸左右两腔连通,增压器处于不工作状态,制动主缸和辅助缸油压与大气压力相等。 (2)制动时–––制动主缸的控制油液进入辅助缸活塞14的左侧,通过活塞14的中心孔,球阀13、出油阀11进入各自轮缸而制动。另一部分油液经节流小孔进入c室,推动活塞3和膜片7及芯管5右移。先消除排气阀间隙使排气阀8关闭,切断d室和e室的通道,再将进气阀9推开。贮气筒的压缩空气进入d室,并经空气管进入a室,推动活塞1、推杆16和活塞14右移。b室中的空气经e室排出,并产生较小的嘘声。此时,由于辅助缸活塞14离开了左侧的极端位置,片状推叉15对球阀13的推力消失,球阀立即关闭,活塞14右腔的油压升高。此时,作用在活塞14上的压力,等于增压推力和控制油压推力之和。但前者比后者更大,因而减轻了操纵力。 (3)维持制动时–––若踏板停止不动时,随着辅助缸活塞的右移,控制阀活塞左侧的油压趋于下降,膜片总成左移,进气阀9关闭,控制阀即处于“双阀关闭”的平衡状态。此时,控制活塞左侧的控制油压推力与右侧膜片上的气压推力平衡。辅助缸活塞左侧的推力也与右侧的总阻抗力平衡。 可见,制动主缸输出的控制油压,决定了控制阀随动输入的气压。当加力气室的气压达到一定值时(0.6mpa),辅助缸输出的油压达13mpa。制动踏板再继续踩下时,增压器即进入定值加力段。 (4)放松制动时–––制动主缸的输出油压撤消,作用在控制阀活塞3和辅助缸活塞14左侧的油压即撤消回位。排气阀8开启,a室的压缩空气经空气管返回d室,并经排气间隙、芯管和e室带着较大的嘘声排入大气。活塞1、活塞3、活塞14都返回左侧的极端位置。片状推叉15又顶开球阀13,各轮缸油管的油液推开复合式单向阀11返回辅助缸和主缸,制动即解除。当阀门11外侧油压达到残余压力值时即关闭,使辅助缸输出管路和各轮缸间保持一定的残压,制动主缸内无复合式单向阀,它和辅助缸间无残压存在。 (5)增压器失效时和无压缩空气时 由于辅助缸活塞有中心孔和球阀13,在增压器失效时和无压缩空气时,能进行应急制动。但制动力显著降低,且踏板沉重。因此项应急功能必须存在,辅助缸只能是单活塞式,双管路系统只能是并装两个空气增压器。 另外,从工作过程得知:在踩下制动踏板和放松制动踏板时,空气滤清器6处会有一小、一大的排气嘘声,这是人工检验空气增压器好坏的表征。

⑥ 汽车的制动系统是由哪些部分组成的呢

在传统燃油汽车中,制动系统主要由以下几个部分组成:制动踏板、制动主泵、制动子泵、真空增压泵、制动油管、制动盘、手刹制动器、ABS系统,以及与制动踏板相连的真空增压泵。在发动机工作时,进气歧管会产生一定的真空度,和与外界大气压的一定的压差,从而产生制动辅助的作用。而在发动机不工作的时候,是没有真空的,但是在真空增压泵里有少量的真空,所以这就解释了为什么在车辆关闭的状态下,刹车踏板经过两次按压后不会下去,就会变得很硬。

汽车制动系统也被称为汽车制动系统。制动系统的作用,是使行驶中的汽车按照驾驶员的要求强制减速甚至停车,在行驶的过程中起到非常安全的作用。制动系统最终为制动片(盘式)或制动蹄(鼓式),以完成制动动作。制动泵属于汽车制动系统,制动泵的功能主要提供制动助力,只有在车辆发动机启动后,具有制动助力的作用,如客车、卡车等车用泵动力系统,汽车用油泵动力系统,制动泵的主油为真空增压泵,在总泵动力的条件下,当驾驶员控制子泵的油压作用于制动压力时,踩在制动踏板上的力就会容易得多。如果燃烧的汽车的发动机不启动,即使驾驶员尽力使用也不能把刹车踏板踩到底。

⑦ 真空助力泵的作用

真空增压泵是专为缓解驾驶员制动负担而设计的装置,它在制动总泵端安装了一个特殊的负压储存容器。


其工作原理是巧妙地利用发动机进气口产生负压,通过这个过程,增压泵内部的空气被抽出,形成一个真空环境。当车辆需要制动时,这个真空状态会驱动增压泵,通过膜片和传动杆的力量,间接地增强制动总泵的功能,从而 减轻驾驶员对制动踏板的施力需求。


在制动过程中,真空增压泵的关键作用体现在它的负压产生机制上。这种负压能显著提升制动的灵敏度,让驾驶员在操作上更为轻松。它通过发动机进气口的负压作用,不仅将增压泵内部的空气排出,也引发了负压的形成,这个过程有效地 减少了驾驶员在制动时所承受的额外压力。


综上所述,真空助力泵作为汽车制动系统的重要组成部分,通过产生负压,实现了制动反应的灵敏化和驾驶员负担的减轻。它的工作原理和实际效果,都在默默地提升驾驶体验和行车安全性。

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