盘式制动器检修详解
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液压盘式制动器调试步骤
及故障处理方法
调试步骤:
1:停换向电磁阀127伏电,将调速阀(需要钥匙的那个阀)拧至0。
横装的溢流阀紧死,竖装的溢流阀完全松开!(顺时针为紧,逆时针为松)。
开油泵,通过调两个溢流到8或者8.5兆帕(安全压力)。
停泵,松横溢流至4,调速阀2或3。
2:送上换向电磁阀127伏电,调比例螺栓和螺栓下面的先导轮到7兆帕左右。
注意:停送127伏换向电磁阀电只需要将换向电磁阀端子上线去掉。
故障处理:
1:失电故障:检查油泵80开关是否吸合并且有返回信号。
2:在通过操作台开车时一定要保证盘闸小控制箱有电。
若没电,盘闸不会打开,也不会给操作台返回信号。
有电标志:控制箱上小绿灯亮着说明有电,小绿灯不亮则无电。
出现失电故障处理:将80开关处理好,并且按下盘闸电控箱上故障解除按钮,此时再去操作台上将1#盘闸按钮先关再打开。
3:欠压故障:即在30秒内达不到6兆帕不给操作台信号,
则按压力调试步骤重新调整,压力已调好,请勿乱动上面的阀。
尤其是手动换向阀!!!
启用备用时:1:需要打开电控箱将里面继电器板上最下方K2拨到现在相反的方向上即可;2:将手动换向阀打到现在相反的位置上。
(另外注意,正常情况下不要随便动1#盘闸按钮)。
盘式制动器的结构与检修【摘要】文章简单介绍了盘式制动器的结构,提出了对各项部件维护的注意事项,然后用专用工具进行拆卸和检测,对制动器摩擦衬片是否合格,制动卡钳是否大修,以及对制动盘的精整和更换进行了系统的描述,确保了盘式制动器的正常工作性能。
【关键词】盘式制动器检测维修汽车制动系统是汽车行驶的一个重要安全系统,其性能的好坏对汽车的行驶安全有着重要影响。
制动器按其耗散汽车能量的方式区分,有摩擦式、电池式、惯性式、挡板式等。
目前广泛使用的是摩擦式制动器,摩擦式制动器就其摩擦副的结构形式可分成鼓式、盘式和带式三种。
盘式制动器与鼓式制动器相比有以下优点:一般无摩擦助势作用,因而制动器效能受摩擦系数的影响较小,即效能较稳定;浸水后效能降低较少,而且只须经一两次制动即可恢复正常;在输出制动力矩相同的情况下,尺寸和质量一般较小;制动器沿厚度方向的热膨胀量极小,不会像制动鼓的热膨胀那样使制动器间隙明显增加而导致制动踏板行程过大;较容易实现自动调整,其他保养修理作业也较简便。
1 盘式制动器结构盘式制动器摩擦副中的旋转元件是以端面工作的金属圆盘,被称为制动盘。
其固定元件则有着多种结构型式,大体上可分为两类。
一类是工作面积不大的摩擦块与其金属背板组成的制动块,每个制动器中有2~4个。
这些制动块及其促动装置都装在横跨制动盘两侧的夹钳形支架中,总称为制动钳。
这种由制动盘和制动钳组成的制动器称为钳盘式制动器。
另一类固定元件的金属背板和摩擦衬片也呈圆盘形,制动盘的全部工作面可同时与摩擦衬片接触,这种制动器称为全盘式制动器。
钳盘式制动器过去只用作中央制动器,但目前则愈来愈多地被各级轿车和货车用作车轮制动器。
全盘式制动器只有少数汽车(主要是重型汽车)采用为车轮制动器。
2 盘式制动器的检测与维修2.1 制动器摩擦衬片的检测与维修在汽车制动系统中,摩擦衬片可能是最关键的部件,所有制动效果的好坏都是通过摩擦衬片体现出来的。
前轮或所有四轮上装有盘式制动器的汽车,需定期地检查制动器摩擦衬片(每行车12~15km)。
盘式车轮制动器检修
操作过程:
1.清洁盘式车轮制动器的检查;
2.制动盘端面跳动的检查;
3.制动盘厚度的检查;
4.制动盘轴向跳动的检查;
5.制动衬片厚度的检查。
1、拆卸
1.拆下制动钳上下内六角螺栓;
2.取下制动钳体,并用拉具取出活塞;
3.取下制动摩擦片,拆下制盘;
2、盘式制动器结构、零件名称:
定位弹簧、制动蹄(摩擦片)、制动盘、制动钳支架、防溅盘、导向销、放气螺钉、制动分泵、(活塞)制动钳体、密封圈、防尘罩3、制动器主要零件的检修
1.制动盘检修:是否有裂纹、变形、磨损、沟槽极限为0.50mm;2.盘的厚度检查:磨损极限为2mm;
3.盘的圆跳动不大于0.06;(用百分表)
4.制动蹄片检查:其磨损量是标准厚度的1/2;
5.检视防溅检查:变形、裂纹;
6.制动支架检修:变形、裂纹、螺纹损伤不大于2牙;
7.制动钳体的检修:1裂纹、密封皮碗:发胀、老化、破损;活塞
与油缸壁:拉伤、磨损、沟槽;防尘罩盖:发胀、老化、破损8.轮毂的检修:轴承外杆与轮毂的配合间隙为(过度配合)一0.03mm;
4、复装与调整
在先拆后装,后拆先装,装调后,排气制动系统内的空气。
盘式制动器的检修方法盘式制动器是一种常见的汽车制动装置,它的正常运行对于车辆的安全至关重要。
然而,由于长时间使用或不当操作,盘式制动器会出现磨损、烧蚀、漏油等问题,影响制动性能。
因此,定期对盘式制动器进行检修和维护是必要的。
一、检查盘式制动器的外观和连接部件检查盘式制动器的外观是否有明显的损坏,如裂纹、变形等。
同时,要检查连接部件,确保制动器与车轮、制动总泵等部件的连接牢固,没有松动。
二、检查制动盘和制动片1. 检查制动盘:先清洁制动盘表面,检查是否有裂纹、磨损、烧蚀等情况。
如果发现问题,应及时更换。
2. 检查制动片:拆卸制动片,检查其厚度是否在规定范围内,一般情况下制动片的最小厚度为3mm。
同时,检查制动片的磨损情况,如果磨损不均匀,应进行修整或更换。
三、检查制动器的液压系统1. 检查制动油:检查制动器的油液是否充足,同时要注意检查油液的污浊程度。
如果油液变黑或有杂质,应及时更换,并清洗油路系统。
2. 检查制动器的管路:检查制动器的管路是否有漏油现象,如果有,要及时修补或更换。
四、检查制动器的调整和性能1. 调整制动器间隙:制动器的间隙过大或过小都会影响制动性能。
应根据制动器的调整要求,调整制动器的间隙。
2. 检查制动器的性能:在安全的条件下,进行制动性能的测试,包括制动力、制动距离等指标。
如果发现制动性能不符合要求,应及时调整或更换制动器。
五、清洁和润滑1. 清洁:在检修过程中积累的灰尘、油污等要及时清洁干净,保持制动器的清洁。
2. 润滑:对制动器的活动部件进行润滑,保证其灵活运动,减少磨损和噪音。
六、总结和建议在检修盘式制动器时,需要仔细检查各个部件的状况,及时发现问题并进行维修或更换。
同时,定期保养和维护盘式制动器,可以延长其使用寿命,保证行车的安全。
另外,建议在检修盘式制动器时,最好参考相关的技术规范和操作手册,以确保检修的准确性和有效性。
通过以上的检修方法,我们可以有效地保养和维修盘式制动器,确保其正常运行和良好的制动性能。
实习报告:盘式制动器的检修一、实习背景随着汽车行业的快速发展,盘式制动器在各类车辆中的应用越来越广泛。
作为一种重要的汽车安全部件,盘式制动器的性能直接影响着行车安全。
为此,我参加了为期一周的盘式制动器检修实习课程,以提高自己在实际操作中的技能水平。
二、实习内容实习期间,我们学习了盘式制动器的结构原理、检修方法及注意事项。
以下是本次实习的主要内容:1. 盘式制动器结构原理盘式制动器主要由制动盘、分泵、制动钳、油管等部件组成。
制动时,分泵的活塞受油管输送来的液压作用,推动摩擦片压向制动盘发生摩擦制动。
盘式制动器具有散热快、重量轻、构造简单、调整方便等特点。
2. 检修方法(1)制动盘检查:用游标卡尺或千分尺测量制动盘厚度,检查是否有裂纹、磨损、锈斑等现象。
如有问题,应及时更换或修复。
(2)制动钳检查:检查制动钳是否有裂纹、变形等现象。
如有问题,应及时更换或修复。
(3)摩擦片检查:用直尺或游标卡尺测量摩擦片厚度,检查磨损是否均匀。
如有问题,应及时更换。
(4)制动间隙调整:检查制动间隙是否在规定范围内,如不符合要求,应进行调整。
3. 注意事项(1)在检修过程中,要确保安全操作,防止制动系统泄漏、失效。
(2)更换零部件时,要选用符合车辆要求的正品配件。
(3)检修过程中,要遵循操作规程,确保制动系统性能达到最佳。
三、实习心得通过本次实习,我对盘式制动器的结构原理、检修方法及注意事项有了更深入的了解。
在实际操作中,我学会了如何检查盘式制动器的各个部件,并对制动间隙进行调整。
同时,我也认识到盘式制动器检修的重要性,以确保行车安全。
实习期间,我还学会了与团队成员密切配合,提高检修效率。
在实践中,我发现制动盘、制动钳、摩擦片等部件的磨损程度与驾驶习惯有很大关系。
因此,我提醒大家要养成良好的驾驶习惯,减少对制动系统的磨损。
四、实习总结本次盘式制动器检修实习使我受益匪浅。
通过理论学习和实际操作,我对盘式制动器的检修技能有了明显提高。
汽车盘式制动器的检测与维修【摘要】本文主要提出了对盘式制动器维护前的准备和注意事项,介绍了对盘式制动器各结构的检测与维修。
【关键词】盘式制动器检测维修汽车制动系统是汽车行驶的一个重要主动安全系统,其性能的好坏对汽车的行驶安全有着重要影响。
目前广泛使用的是摩擦式制动器,摩擦式制动器就其摩擦副的结构形式可分成鼓式、盘式和带式三种。
盘式制动器首先出现在欧洲的竞赛车和小轿车上。
它与鼓式制动器相比有以下优点:一般无摩擦助势作用,因而制动器效能受摩擦系数的影响较小,即效能较稳定;浸水后效能降低较少,而且只须经一两次制动即可恢复正常;在输出制动力矩相同的情况下,尺寸和质量一般较小;制动器沿厚度方向的热膨胀量极小,不会像制动鼓的热膨胀那样使制动器间隙明显增加而导致制动踏板行程过大;较容易实现自动调整,其他保养修理作业也较简便。
在世界各国,特别是西欧各国,盘式制动器已广泛应用于各级轿车、轻型车、载货汽车、豪华客车及重型载货汽车等方面。
随着我国公路交通条件的改善,高等级公路的发展,新法则的要求的实施,盘式制动器作为新型的能提高汽车主动安全性,且较好的解快了制动噪音污染、制动过程中粉尘污染、维修频繁等鼓式制动器无法解快的问题,在汽车上应用必将更广泛,意义更深远,所以盘式制动器的检测与维修至关重要。
一、维修时的注意事项拆卸车辆时要小心,避免损害制动器管路;拆卸车轮时,一定不要损伤制动盘、外部管路、放气螺钉以及挡泥板;安装非标准或偏位车轮时,需确保其与制动钳不接触;维修盘式制动器时,不要用气压软管或干刷子来清洁盘式制动器总成,要使用专业的真空吸尘器,避免呼吸制动器灰尘;仔细调整车轮轴承,消除轮端余隙;活塞回位从主缸储液罐中吸出的制动液应重新补足;行车前,应多次踩动制动踏板,使制动间隙达到规定要求;为防止制动块摩擦衬片的快速磨损,车辆行驶中不要对制动踏板施加压力(制动工况除外);液压系统排气时,可用木锤轻敲制动钳,以帮助清除制动液的气泡;用压缩空气吹取制动钳活塞时要小心,最好用厚布做缓冲垫,气体压力由小到大,逐渐增大。
盘式制动器的常见故障盘式制动器是现代汽车中常见的制动系统之一。
它的制动效果好,使用寿命长,因此受到了广泛的应用。
但是,盘式制动器也有一些常见的故障。
本文将介绍一些盘式制动器的常见故障及其解决方法。
一、刹车片磨损刹车片磨损是盘式制动器的最常见故障之一。
刹车片在制动时与制动盘摩擦,从而产生制动力。
随着时间的推移,刹车片会磨损,导致制动效果减弱。
如果刹车片过度磨损,甚至会导致制动失效。
解决方法:定期检查刹车片的磨损情况,及时更换磨损严重的刹车片。
通常情况下,刹车片的使用寿命为2-3万公里左右,但具体使用寿命取决于车辆的使用情况。
二、制动盘变形制动盘是盘式制动器的另一个重要部件。
制动盘与车轮相连,当刹车片与制动盘摩擦时,制动盘会产生一定的热膨胀,如果制动盘过度加热,就会导致制动盘变形。
制动盘变形会导致制动效果减弱,甚至会导致刹车时出现抖动现象。
解决方法:定期检查制动盘的变形情况,及时更换变形严重的制动盘。
此外,避免长时间连续制动,也可以减少制动盘变形的可能性。
三、制动液泄漏制动液是盘式制动器的液压介质,它通过制动系统的管路和油管将制动力传递到刹车片和制动盘上。
如果制动液泄漏,就会导致制动力减弱或失效。
解决方法:定期检查制动系统的制动液液位,如果发现液位下降,应及时检查制动系统的管路和油管,查找泄漏点并进行修理。
四、制动器异响制动器异响是盘式制动器的另一个常见故障。
异响通常是由于制动片与制动盘之间的不良摩擦引起的,也可能是由于制动片表面出现杂质导致的。
异响不仅会影响行车舒适性,还可能会影响制动效果。
解决方法:定期检查制动片和制动盘表面的情况,如果发现杂质,应及时清理。
如果异响较为严重,可以将车辆送到专业的维修站进行检修。
五、制动系统故障灯亮起制动系统故障灯亮起是盘式制动器的另一个常见故障。
如果制动系统故障灯亮起,说明制动系统出现了故障,可能是由于制动液不足、制动盘变形、刹车片磨损等原因引起的。
解决方法:及时检查制动系统,找出故障原因并进行修理。
盘式制动器异响故障的分析与排除为了使摩托车获得最佳的制动效果,许多车的前轮都装配有液压盘式制动系统(俗称碟刹)。
但是,在使用中,经常会产生异响现象,往往还伴随有摩擦片“偏磨”故障。
1. 制动时有异响。
故障原因主要有两个:一是摩擦衬片材料组成不均匀,金属末和石棉分布不均,造成摩擦衬片局部过硬,制动时硬质点与制动盘磨擦发出响声;二是制动盘的表面硬度与摩擦衬片之间配合不恰当。
2. 解除制动后有异响。
若检查外侧面摩擦片有“偏磨”现象时,说明制动钳活塞回位困难,一般是由于活塞外表面过脏引起的。
用制动油清洗脏物,将活塞表面涂上干净的制动油,使活塞能自由地运动,无卡滞现象,故障即可排除。
若检查内侧摩擦片有“偏磨”现象时,说明制动钳体回位困难,一般是因钳体支承产生运动干涉所引起的。
拆除钳体及安装支承架,用锉刀或电动砂轮将前减震筒支承座的干涉部位修磨去 1 ~ 2mm ,保证钳体与该处留有间隙大于 1mm ,故障即可排除。
3. 不制动时产生有节奏的异响。
一般是制动盘摩擦工作表面跳动超差引起的,将百分表架固定于前减震器上,用百分表量头测量制动盘的端面跳动,轻轻转动前轮,若测得端面跳动大于 0.30mm ,必须更换制动盘才能排除异响。
4. 向前或向后,或转弯推车时产生异响。
一般是前轮轴轴承间隙过大或前轮轴弯曲所致,用百分表测量轴承的径、轴向间隙,若已超过使用极限( 0.10mm ),应成套更换轴承。
将前轮轴用 V 型铁架起,用百分表测量其中间部位,转动前轮轴,百分表读数的 1/2 即为弯曲变形量。
若已超过使用极限值( 0.20mm ),应经静压矫正修理后才可能使用;否则应更换新前轮轴。
盘式制动器在使用过程中,常见的故障有气阻、制动力不足和制动时有噪声等。
一、气阻盘式制动器的发热部位集中在很窄的制动衬块上,其单位压力又比鼓式制动器大,制动衬块和钳体的活塞直接接触,因此制动时的热量极易传给制动液。
这样,使盘式制动器容易产生气阻现象。
盘式制动器的原理及检修盘式制动器是一种常用的制动装置,广泛应用于汽车、摩托车、自行车以及其他机械设备中。
它由制动盘、刹车卡钳和制动片等部件组成。
盘式制动器的原理主要涉及到摩擦力和力矩平衡的原理,并且在使用过程中需要进行定期的检修和维护。
在制动过程中,制动片与制动盘之间的摩擦力会产生一个力矩,在刹车卡钳上产生一个反作用力矩。
当力矩平衡时,制动片的夹紧力就不会改变,从而保持制动的稳定性。
制动片的材料通常是摩擦系数较高的金属或有机材料,以确保制动效果的可靠性和持久性。
1.检查制动盘:首先,要检查制动盘的磨损程度。
使用卡尺测量制动盘的厚度,并与制造商规定的最小厚度进行比较。
如果制动盘的厚度已经接近或低于最小厚度,就需要更换制动盘。
2.检查制动片:检查制动片的磨损情况。
如果制动片已经磨损到薄于制造商规定的最小厚度,就需要更换制动片。
同时还要检查制动片的安装是否正确,避免存在松动或接触不均匀的情况。
3.检查刹车卡钳:检查刹车卡钳的活塞是否能够正常运动,并检查刹车油是否存在泄露情况。
如果活塞运动不顺畅或者存在泄露,就需要维修或更换刹车卡钳。
4.检查刹车盘平整度:使用刹车盘平整仪检查制动盘的平整度。
如果制动盘存在明显的变形或凹陷,就需要更换制动盘。
5.清洁和润滑:将制动盘、刹车卡钳和制动片等部件进行彻底清洁,清除尘垢和杂质。
然后,使用适当的润滑剂润滑刹车卡钳的活塞和可动部件,以确保其正常工作。
6.重新安装:在进行检修和维护之后,将制动盘、刹车卡钳和制动片等部件重新安装到原位。
并确保每个部件安装正确并紧固。
总结:盘式制动器是一种常用的制动装置,其原理主要涉及到摩擦力和力矩平衡的原理。
在使用过程中,盘式制动器需要定期检修和维护,以确保其正常运行和安全性。
检修步骤包括检查制动盘和制动片的磨损情况,检查刹车卡钳的活塞和刹车油,检查刹车盘的平整度,清洁和润滑各部件,以及重新安装。
盘式制动器车轴维护保养与常见的故障排除方法根据国家新规GB7258规定,增加了危险货物运输半挂车、三轴的栏板式和仓栅式半挂车的所有车轮应装备盘式制动器的要求。
也就是说盘式制动器将会成为运输半挂车、三轴的栏板式和仓栅式半挂车的标配。
在此为各位司机朋友整理了一下盘式制动器的维护方法。
一、盘式制动器车轴主要推荐车型二、车轴的维护与保养1、驾驶员须知(1)盘式制动器(碟刹)车轴禁止水冷。
(2)车辆运行前需要对轮胎、车轮、悬挂系统、照明制动系统等进行检查。
(3)每两星期或霜冻天需要打开储气筒底部的放水阀放去积水。
(4)车辆初次行驶、第一次装载行驶后、每次更换摩擦片和车轮后,必须用扭力扳手按顺序按扭矩检查并拧紧车轮螺母,并且每三个月、更换轮毂后必须检查。
2、车轴在高寒地区使用车辆在高寒地区经过长距离的刹车、经过路面积水、洗车,特别是低温及雨雪天气,如果露天停放,车辆会发生冰冻现象,制动盘与车轴冻在一起,将车辆抱死。
遇到这种情况时请勿采用火焰加热或机械等方式除冰,否则将会损坏ABS齿圈、ABS传感器、油封,危害行车安全。
如结冰严重,可采用淋热水来去除结冰。
3、制动器磨损极限的要求4、摩擦片的检查新车出厂3个月,须检查摩擦片的磨损程度,以后每月进行重复检查。
车辆常在山路、长坡路段行驶或有频繁刹车习惯的,请增加检查的频次;更换摩擦片的注意事项:(1)烧焦、磨光以及被油污污染的摩擦片必须立即更换。
(2)须同时更换同一轴上的所有刹车片,同时更换新的摩擦片固定单元;(3)为避免损坏制动盘及刹车钳,在摩擦材料任意处厚度磨损到2mm前,必须更换。
5、车轴的润滑为保障您的利益,请使用我们指定的润滑脂,正常情况下,每年或每次更换轮毂、制动盘以后加注润滑脂(更换轮毂、制动盘,须同时更换油封;按实际情况可提前)。
三、制动器常见故障分析与排除四、车轴常见故障分析与排除盘式制动器即将开始推广,大批量使用盘式制动器车轴也将是必然,各位司机朋友们请按照说明书进行操作。
《汽车底盘构造与维修》教案(2015~2016学年第一学期)适用汽车检测与维修专业院系(部)汽车工程系班级14汽技1、2班教师李玉超教案首页教学设计教学内容【复习导入】我们之前已经学过鼓式制动器(提问鼓式制动器结构和工作原理),相对于鼓式制动器盘式制动器大部分由液压控制,主要零部件有制动盘、分泵、制动钳、油管等。
盘式制动器散热快、重量轻、构造简单、调整方便。
特别是高负载时耐高温性能好,制动效果稳定,而且不怕泥水侵袭,更适合在冬季和恶劣路况下行车。
【告知目的】能力目标:1. 掌握盘式制动器的结构和工作原理;2. 掌握盘式制动器主要部件的检修方法;3. 掌握盘式制动器的主要故障及故障原因。
知识目标:1. 掌握盘式制动器的日常维护检查方式;2. 能够对盘式制动器各总成进行拆装;3. 能够对盘式制动器主要部件进行检修;4. 能够正确的进行制动液的排空作业;5. 能够根据制动系统故障现象,进行故障诊断与排除。
【任务导入】驾驶员李某正常驾驶自己的私家车上班,在最近停车制动时发现制动系统的制动效能下降,制动距离和以前相比明显变长,因为汽车制动系统的性能好坏直接关系到驾驶安全,所以李某将自己的私家车开到了汽修厂,请汽修技师帮自己检查一下是什么原因导致了自己汽车制定下能的下降。
【任务单】汽车底盘实训考核评分表盘式制动器的检查与调整操作时间: 4 0 分钟考评员记分员:年月日【操作示范】盘式制动器又称为碟式制动器,顾名思义是取其形状而得名。
它由液压控制,主要零部件有制动盘、制动钳、分泵、油管等。
制动盘用合金钢制造并固定在车轮上,随车轮转动。
一、分类根据盘式制动器固定元件的结构形式,可将其分为钳盘式制动器与全盘式制动器。
钳盘式制动器多用于轿车及轻型货车,全盘式制动器多用于重型货车。
其中钳盘式制动器又可分为定钳盘式和浮钳盘式两种。
二、结构及工作原理1、定钳盘式制动器跨置在制动盘1上的制动钳体5固定安装在车桥6上,它不能旋转也不能沿制动盘轴线方向移动,其内的两个活塞2分别位于制动盘1的两侧。
制动时,制动油液由制动总泵(制动主缸)经进油口4进入钳体中两个相通的液压腔中,将两侧的制动块3压向与车轮固定连接的制动盘1,从而产生制动。
这种制动器存在着以下缺点:油缸较多,使制动钳结构复杂;油缸分置于制动盘两侧,必须用跨越制动盘的钳内油道或外部油管来连通,这使得制动钳的尺寸过大,难以安装在现代化轿车的轮辋内;热负荷大时,油缸和跨越制动盘的油管或油道中的制动液容易受热汽化;若要兼用于驻车制动,则必须加装一个机械促动的驻车制动钳。
定钳盘式制动器示意图1.制动盘2.活塞3.摩擦块4.进油口5.制动钳体6.车桥部2、浮钳盘式制动器制动钳体2通过导向销6与车桥7相连,可以相对于制动盘1轴向移动。
制动钳体只在制动盘的内侧设置油缸,而外侧的制动块则附装在钳体上。
制动时,液压油通过进油口5进入制动油缸,推动活塞4及其上的摩擦块向右移动,并压到制动盘上,并使得油缸连同制动钳体整体沿销钉向左移动,直到制动盘右侧的摩擦块也压到制动盘上夹住制动盘并使其制动。
与定钳盘式制动器相反,浮钳盘式制动器轴向和径向尺寸较小,而且制动液受热汽化的机会较少。
此外,浮钳盘式制动器在兼充行车和驻车制动器的情况下,只须在行车制动钳油缸附近加装一些用以推动油缸活塞的驻车制动机械传动零件即可。
故自70年代以来,浮钳盘式制动器逐渐取代了定钳盘式制动器浮钳盘式制动器示意图1.制动盘2.制动钳体3.摩擦块4.活塞5.进油口6.导向销7.车桥3.盘式制动器的特点盘式制动器与鼓式制动器相比,有以下优点:(1)一般无摩擦助势作用,因而制动器效能受摩擦系数的影响较小,即效能较稳定;(2)浸水后效能降低较少,而且只须经一两次制动即可恢复正常;(3)在输出制动力矩相同的情况下,尺寸和质量一般较小;(4)制动盘沿厚度方向的热膨胀量极小,不会象制动鼓的热膨胀那样使制动器间隙明显增加而导致制动踏板行程过大;(5)较容易实现间隙自动调整,其他保养修理作业也较简便。
(6)对于钳盘式制动器而言,因为制动盘外露,还有散热良好的优点。
盘式制动器不足之处是效能较低,故用于液压制动系统时所需制动促动管路压力较高,一般要用伺服装置。
目前,盘式制动器已广泛应用于轿车,但除了在一些高性能轿车上用于全部车轮以外,大都只用作前轮制动器,而与后轮的鼓式制动器配合,以期汽车有较高的制动时的方向稳定性。
在货车上,盘式制动器也有采用,但离普及还有相当距离。
三、盘式制动器日常维护保养汽车平时使用维修时,要及时清理制动钳周围沾附的油污和泥沙,检查制动钳定位导向销是否锈蚀、松动,橡胶衬套是否磨损。
如果需要拆卸制动钳,操作时要注意保护好活塞,如果需要清洗清洗制动钳和活塞,只能使用制动液或规定的清洁剂,绝对不能使用汽油、煤油或稀料等进行清洗,否则会损坏活塞及密封圈。
酚醛树脂制成的活塞应光滑清洁,若有划痕、裂纹或凹坑应换新件。
注意不能用钢质活塞代替,以免破坏与密封圈的正常配合而影响活塞回位及间隙自调。
对于盘式制动器,应当定期检查制动器摩擦块的状态。
大多数汽车厂家建议汽车每行驶2.0~2.5万公里时检查摩擦块,可以在轮胎换位时一起完成。
检查时无需拆解摩擦块,只需查看每一侧制动钳的外端即可。
四、盘式制动器主要零件的检修1、制动盘检修(1)摩擦表面是否有裂纹、变形、磨损、沟槽极限为0.50mm;(2)盘的厚度检查:用千分尺测量距制动盘边缘10.00mm处三点厚度(角度间隔120度),与标准厚度比较磨损极限为2mm;(3)盘的端面跳动量的检查:将制动盘固定在轮毂上,并用百分表检查其端面圆跳动量应不大于0.06mm。
2、制动块的检修(1)摩擦表面是否出现过度光滑发亮、烧蚀或被污物污染。
(2)厚度检查:用游标卡尺测量摩擦衬片三个点或四个点的厚度,使用极限为2.0mm。
(3)检查磨损是否均匀:最大不均匀磨损量为1.0mm。
五、盘式制动器排空作业排除空气时,一般要求两人操作。
放气时,一人连续踏几次制动踏板,对缸内空气加压,然后踩住制动踏板不放,另一人将制动轮上的排气螺钉旋出少许,空气即随制动液一起排出,若排出的制动液有泡沫,旋紧放气阀,继续踩几下制动踏板继续上述操作,直到排出的制动液没有泡沫,旋紧放气阀。
注意,在进行排空作业时一定要适时向制动液储存罐中添加制动液,确保制动液足量。
六、盘式制动器故障诊断与排除盘式制动器在使用过程中,常见的故障有气阻、制动力不足和制动时有噪声等。
一、气阻盘式制动器的发热部位集中在很窄的制动衬块上,其单位压力又比鼓式制动器大,制动衬块和钳体的活塞直接接触,因此制动时的热量极易传给制动液。
这样,使盘式制动器容易产生气阻现象。
但是,若采取相应的措施,也可防止气阻现象的发生。
防止制动液沸点降低植物油型制动液无法满足盘式制动器的使用要求,因此必须使用高沸点的合成制动液。
但是,合成制动液具有吸水特性。
在某些使用条件中,沸点下降很快。
为防止制动液沸点的明显下降,一般常采用以下一些措施:(1)定期更换制动液。
夏季3个月或行驶里程>5000km;冬季6个月或行驶1000km后,即将制动液更新。
(2)不同性质的制动液不可互换使用或混用。
(3)密闭保存制动液。
要限制制动液温度升高,应保证活塞能灵活地自动回位,避免因锈蚀、发卡使制动器打滑或发咬。
当制动衬块磨耗过多时,传到制动液的热量也会迅速增加。
因此,应及时更换磨耗了的制动衬块。
二、制动力不足盘式制动器制动力不足时,可采用下述方法予以解决:1、改变制动衬块材料可换用稍软的制动衬块材料,使摩擦系数相对得到提高,制动力变大。
2、清除制动衬块排屑槽中的异物如果制动衬块的排屑槽被异物覆盖,制动时将失却排出尘土、刮去水分的作用,使制动力降低。
三、制动时有噪声制动时,若有“嗄吱、嗄吱”的噪声时,可采用下述方法排除:1、在制动器钳体活塞和制动衬片之间,加一防噪声片,使活塞上形成一倾斜度。
从而保证制动时制动衬块和制动盘柔性接触,使制动衬块在正常磨损状态下无异常噪声出现。
2、选择材质软些、密度小些的制动衬块材料。
3、制动时,制动衬块向一侧移动,可能出现撞击声响。
这是由于制动衬块和钳体之间的间隙过大所致,可用镀覆焊锡的方法消除间隙。
但须注意,应使焊锡镀覆在与行驶方向相反的一侧,防止在制动力的作用下失效。
四、前轮轴承损坏制动钳体一般装配在转向节后侧,这可使制动时相对地减轻前轮轴承的负荷。
但是,有的车型把钳体装于轴的前方,加重了前轮轴承的合成载荷,容易造成前轮轴承的提前损坏。
因此,对于采用这种结构的车轮,应适时地进行调整和检修。
【知识链接】制动液制动液是有使用期限的,过期的制动液,会渐渐产生乳化变质,在乳化过程中会产生一些气泡,而这些气泡集聚于管路中无法释放,就会形成气阻影响油液压力的正常传递,造成制动效能下降甚至失灵现象。
其实超过规定使用时间而仍然使用的制动液,对日常的驾驶没有太大影响,也不会有异常感觉。
但是当车辆在下坡或激烈驾驶的时候,制动系统产生的高温很可能会让刹车油沸腾。
进而在刹车管路中产生气泡,严重的时候会影响刹车系统的工作。
由制动液沸腾导致的刹车失灵基本上都是突然出现的,没有什么征兆。
制动液是汽车制动系统中关键环节,关系车辆行驶安全,凡是和刹车沾边的东西都应该谨慎对待。
觉得制动液没有变黑,刹车不软就没有必要更换是错误的。
所以要注意:1、必须定期更换制动液,通常车辆正常行驶4万公里或连续使用超过两年就应该更换了;2、不同类型和不同品牌的刹车油不要混合使用。
由于配方不同,混合刹车油会造成刹车油指标下降,降低刹车的可靠性;3、时刻注意制动时出现的各种异常现象,有异常要及时排除。
制动液在使用一定的时间后,会出现沸点降低、污染及不同程度的氧化变质。
所以应根据气候、环境条件、季节变化及工况及时检查其质量性能,及时更换。
普通工况下,制动液在使用两年或5万公里后就应更换。
制动液有醇型制动液、矿物油型制动液、硅油型制动液及合成型制动液。
合成型制动液具备很多优点。
较高的沸点,不易蒸发而产生气阻;良好的低温流动性,不因低温而黏度增大、流动性变差、使制动发硬;吸水性小,不影响沸点和低温流动性;良好的化学稳定性,对金属有防腐、防锈作用,不易分解变质而产生沉淀物;对橡胶件的腐蚀和溶胀性小,以保证密封件不会严重变形等等,被普遍使用。
车主在选用制动液时应注意三点。
首先,与主机厂推荐的制动液型号相匹配;二是尽量使用合成型制动液,优先选用高等级产品;最后要注意使用专业设备进行更换。
制动液如机油一样,也有等级之分。
目前常见的有DOT-3、DOT-4,后者比前者的综合性能更好。
高级轿车或高速汽车不能使用普通制动液———由精制蓖麻油和醇类混合而成的醇类制动液。
其主要优点是价格低且对橡胶无不良影响。