汽车的制动系统包括行车制动系统和驻车制动系统。
行车制动系统的主要作用是在行驶过程中快速减速或停车;驻车制动系统的作用则是使已停驶的汽车驻留在原地不发生溜车。在紧急制动时,行车制动系统和驻车制动系统会一起进行制动。一、行车制动系统
行车制动系统一般采用液压助力系统助力,其组成包括制动踏板、制动总泵、制动油管、制动分泵、制动器等。在刹车过程中,脚踩刹车踏板,通过真空助力器驱动制动总泵将刹车油向制动分泵,制动分泵再作用于刹车片/刹车碟或鼓刹,迫使车轮转速降低,从而达到制动效果,使车轮的转速降低或停止转动。
制动系统的工作原理
1. 制动总泵
制动总泵又称制动主油缸,其主要作用是推动制动液输送到各个制动分泵中推动活塞。现在的制动总泵为串列双腔的制动总泵,可实现双回路液压控制。即串联的两个活塞受同一个缸体压力。通过对制动踏板的控制,制动主缸中产生的液压力通过制动管路传递给各制动轮缸,进而驱动制动摩擦片压向制动盘。
2. 制动分泵
制动分泵的作用是引入制动液,然后推动分泵之中的活塞顶开制动蹄或者刹车皮与刹车鼓或刹车碟接触。鼓式制动系统的分泵位于刹车鼓之内,以柱塞形式居多,与刹车蹄连接。碟式制动系统的分泵就是制动卡钳,通过将制动液注入油缸,利用制动液在油缸中的体积变化,推动活塞顶向刹车皮与刹车碟接触,从而达到制动效果。
3. 制动液
制动液是汽车液压制动系统中传递制动压力的液态介质。由于液体不能被压缩,从总泵输出的压力会通过制动液直接传递至分泵之中。制动油包括蓖麻油-醇型、合成型和矿油型三大类。
4. 制动器
1.盘式制动器
盘式制动器分为定钳式和浮钳式两种。定钳式在制动钳两侧都有活塞,浮钳式是仅在制动钳的一侧附着活塞。推动制动摩擦片时,制动钳向与活塞相反方向滑入,并从两侧推动制动摩擦片压向制动盘,使车轮停止旋转。盘式制动器的制动盘分为实心型和通风型,通风盘比实心盘散热性更好,制动器不容易过热,缓解了制动器的热衰退现象。
2.鼓式制动器
有些汽车的后轮会采用鼓式制动器,鼓式制动器的旋转元件是制动鼓。制动时,制动蹄在制动轮缸产生的液压力的作用下向外扩张,外表面的摩擦片压靠到制动鼓的内表面上,对制动鼓施加制动摩擦力矩。松开制动踏板时,轮缸上的液压力消失,回位弹簧拉动制动蹄离开制动鼓返回到原位。除此之外,后轮鼓式制动器上通常装有驻车制动机构。
二、驻车制动系统
驻车制动系统一般是采用驻车制动杆和钢丝拉索对后轮实施驻车制动,与行车制动采用了同一套制动器,并用棘轮装置进行锁止。按下解锁按钮后,棘爪从轮齿部分中脱出,使驻车制动手柄可以移动。
驻车制动器可让汽车在各种坡路上停住。脚踏式驻车制动器的驻车制动踏板位于驾驶室内。踩动制动踏板,力通过拉索传递到拉杆上。制动拉索拉紧并因此带动膨胀销拉杆,制动蹄通过膨胀销彼此压开并压到制动鼓内侧,进而使车轮被锁定。
带驻车制动功能的后轮盘式制动器将液压行车制动器与手动驻车制动器合为一体。驻车制动时通过拉线用机械力推动凸轮或螺杆推动活塞,使活塞移动,让制动盘与刹车片接触。
三、特斯拉的制动系统与传统汽车的区别
电动汽车的制动系统和普通汽车机构上,没有太大的差别。只是比普通汽车多了一个动能回收装置。在完全松开油门的时候,电机控制器会收到能源策略控制器的指示,它会根据油门踏板位置以及轮速等信号来判断当下应该施加多少制动力。让电机提供一个反向的力矩。这个力矩传导到轮胎后,制动力会加大,可以实现传统车辆踩了刹车的效果,并使车辆停止。
特斯拉刹车踏板下都有一个传感器,当驾驶员踩下刹车的时候,传感器会将一个刹车信号传送给电脑,通过电脑控制主动降低或切断动力输出。
行车电脑根据刹车踏板的踩踏力度来判断驾驶员意图。进行判断时,受到控制软件逻辑、电脑响应以及路况环境等因素的影响。而且一切动作须在极短的时间内完成,一旦出现任何异常,就会错过事件点,造成事故。
特斯拉的制动系统采用了一种先进的电动液压制动系统,其主要目的是确保车辆在紧急情况下能够迅速、安全地停车。这种制动系统由多个组件构成,其中包括电动液压泵、电子控制单元(ECU)和制动器等。制动系统的工作原理是:当驾驶员踩下制动踏板时,电动液压
在牵引车连接挂车的过程中,需要在连接前、连接中以及连接后进行一系列的检查和测试,以确保运输的安全与效率。连接前,必须进行全面检查,包括制动系统、轮胎、连接部位等,这些检查是确保后续连接顺利的关键。 制动系统在连接前的检查中扮演着重要的角色。
当车主遇到刹车活塞无法顶回的情况时,确实会感到非常棘手。刹车活塞是制动系统的重要组成部分,其功能直接影响到汽车的安全性能,因此需要给予足够的重视。 通常情况下,刹车活塞的顶回需要借助专业工具。然而,如果手头没有专用工具,可以尝试就地取材,使