1.汽车主制动回路故障及其解决方法

2.气刹 快放阀 原理

汽车制动阀图片,汽车制动器阀

中重型汽车在下长坡等工况下频繁使用主制动器会使制动系统的热负荷非常大,而制动系统又无法及时将热量释放到周围环境使得制动鼓和制动蹄的温度过高,磨损较快,从而使主制动器失去部分或全部的制动效能,这将严重影响主制动系统的连续制动的效能,从而影响制动的安全性。而采用辅助制动装置就可以减少主制动系统的使用频率,减少因制动器连续使用产生的制动器温度过高,效能下降,磨损严重等一系列问题。因此,辅助制动装置的应用越来越广泛。辅助制动装置主要包括:发动机制动器、排气制动阀、液力缓速器和电涡流缓速器,而排气制动阀作为一种性价比最高的辅助制动装置在中重型汽车及客车上被广泛应用。

排气制动阀在排气制动装置的位置和主要作用 电控气动式排气制动装置有排气制动执行机构、控制机构和断油机构三部分组成。排气制动阀和排气制动缸为排气制动装置的执行机构。排气制动开关、油门踏板、和离合器踏板联动开关、排气制动工作指示灯、电磁阀和空气管等构成控制机构,停油缸等则组成断油机构。

排气制动系统是由操纵缸和阀体组成的排气制动阀以及控制电磁阀,供气管、电器、电路等组成,排气制动阀被安装在发动机排气管上。排气制动时,按下排气制动开关按钮,排气制动阀的蝶形阀机构关闭排气通道,使发动机活塞在排气行程时受到气体的反压力,阻滞发动机运转而产生制动作用,达到控制车速的目的。

当排气制动系统工作时,阀体中的阀片关闭,发动机在排气冲程时,发动机气缸和排气管内的废气被压缩,这一过程所消耗的功,就产生对汽车的制动力。制动力的大小随排气管和发动机气缸内压力(发动机背压)的升高而增大。汽车装有排气制动阀有如下优点:

(1)汽车下长坡时,行车制动的作用次数和作用时间可显著减少,防止制动器过热和制动力衰退,保持制动器始终处于良好状态。延长了蹄片的寿命,减轻了驾驶员制动过程的疲劳,有利于环保。

(2)排气制动是压缩发动机和排气管中的气体而产生的制动。因此制动柔和、无冲击、减少零件的冲击载荷,可延长相关零件的使用寿命,减少保养次数。

(3)排气制动是通过传动系传递到驱动轮的。驱动桥的 差速器 将制动力矩平均分配到左、右车轮上。减少了汽车侧滑的倾向,行车时,具有安全感,可提高汽车的平均车速。

(4)排气制动的停油开关具有一定的节油效果。

排气制动阀总成的结构和工作原理 排气制动阀总成主要有:操纵缸分总成、联接部分、蝶阀分总成三部分构成。其中操纵缸分总成为控制机构、蝶阀分总成为执行机构。当需要进行排气制动时,来自贮气筒的压缩空气经操纵缸分总成进气口充入操纵缸,推动活塞,通过连杆机构使蝶阀片完全关闭。

汽车主制动回路故障及其解决方法

排气制动阀(ExhaustBrakeValve)是一种辅助制动装置,它为汽车行驶制动提供必要的补充。排气歧管和排气管的连接处有一个盘阀,启动电磁开关关闭后,当发动机达到制动的温度时,排气制动阀可以自动打开,对车辆进行制动。排气制动阀主要用于柴油车。排气制动阀的作用是在不使用或不使用车辆制动器的情况下,降低或稳定车辆的速度,但是不能紧急停止车辆。通过将发动机用作空气压缩机,排气制动器可以产生制动转矩,从而对汽车产生减速作用。排气制动阀主要应用于矿山和山岳道路上行驶的汽车,以及在交通情况复杂的城市中进行行驶的汽车。排气制动阀一般安装在排气管和消声器的中间,通常安装在排气管上。需要减速时,关闭排气阀门,堵塞排气通路,可以产生制动效果。排气制动阀的工作原理是在制动时,通过阀门关闭发动机排气管,需要压缩气缸中的空气并排出气体,从而增加活塞的排气阻力,从而可以通过传动系统降低车速。在关闭排气管通道的同时,还可以切断燃料的供给,因此在下坡路上使用该刹车不仅可以安全地减速,还可以节约燃料。另外,在冰雪道路上行驶时,使用该刹车也可以避免汽车侧滑。排气制动器通常装在柴油车上,因为柴油发动机在制动状态下很容易停止燃料供给。排气制动器有使用电磁阀的电动式和使用真空气缸的真空式两种。排气制动阀的检查可以分为以下三个步骤:首先,检查电路,重点是检查电磁阀。其次,检查各种开关,特别是控制开关。最后,检查回路,包括检查单向阀是否故障、检查主活塞部和副活塞(排气阀)中是否有油流动,检查主活塞或副活塞是否生锈或发卡。

气刹 快放阀 原理

一、踩下制动踏板时,主制动阀从排气口处漏气。

如果踩制动踏板时,主制动阀(刹车总泵)从排气口漏气的故障主要在主制动阀本身。应先检查上腔与下腔进气阀与活塞的接触面上有无异物,密封有无破损。如果活塞口与进气阀接触封闭不严,就会产生制动时漏气的现象。另外应检查进气阀杆与中腔活塞间的密封圈是否磨损和破损、下腔进气阀的阀杆与壳体之间的密封圈是否磨损和损坏。因为这些密封圈损坏都会造成这一故障。

应检查主制动阀中腔活塞的两个"0"型密封圈是否磨损和损坏,因为这两个密封圈破损同样会造成这一故障。

二、不踩刹车时,主制动阀漏气。

如果在制动解除之后,主制动阀从排气口向外漏气,一般来说上腔或下腔进气阀和密封件破损,或是在阀与阀座之间存有异物,导至主制动阀漏气。进气阀杆与壳体之间密封圈破损也会产生这一故障。

三、刹车“扒紧”,制动分室不回位或回位太慢。

如果发生全车制动“扒紧”,制动分室都不回位,显然是制动踏板与主制动阀联接杠杆联接过“紧”,使制动踏板没有自由行程,主制动阀总处于打开的位置,因此全车制动网路总有一定的制动气压存在。虽然该气压值不高,但使制动分室总处于制动状态,分室推杆总以一定的力迫使制动蹄片贴在制动鼓上,从而产生“扒紧”的现象。这种故障往往发生在更换或安装主制动阀时。因此,在安装主制动阀,联接制动拉杆与主制动阀拐臂时一定应注意,安装后联接拉杆后端应与主制动阀拐臂联接销存有一定的自由间隙,这点可通过调整拉杆长度来实现。换句话说,安装主制动阀后应保证制动踏板一定的自由行程。

制动解除后,前轮“扒紧”,待行驶一段距离“扒紧”现象才消失。换句话说,前制动分室回位太缓慢。这一般是由于主制动阀下腔放气不畅造成的。主制动阀下腔进气阀密封件与中腔活塞之间有油污和脏物堵塞,中腔活塞上行回不到位,活塞卡住都会产生这一故障。前制动回路管线部分被油泥堵塞、前分室弹簧失效也会产生这一故障。

如果是单边“扒紧”,那很可能是制动机械部分的问题。例如制动凸轮轴锈蚀:制动凸轮轴弯曲变形等都会产生制动后“扒紧”的故障。制动蹄回位弹簧断显然也会产生此故障。

制动解除后,(中)后桥制动“扒紧”,随汽车行驶一段后制动才能完全解除。这种故障原因较多。首先主制动阀上腔回气不畅、载荷调节阀回气不畅、继动阀回气不畅、制动管线部分堵塞都会产生“扒紧’’现象。主制动阀回气不畅主要是进气阀活塞之间被油污脏物堵塞、或是活塞在制动解除后回不到位,使排气口形成节流,造成载荷阀输入气压放气缓慢。载荷阀放气不畅的故障同样是在进气门打开时被异物和脏物堵塞节流。继动阀放气不畅还是这种问题。

如果(中)、后桥仅个别制动“扒紧”,那很可能是该部位制动机械部分的故障。制动蹄片回位弹簧折断、制动凸轮轴与衬套锈蚀、凸轮轴弯曲变形、桥壳变形、制动分室回位弹簧失效等都会产生制动后“扒紧”的故障。如果是某个车轮突然“扒紧”,很可能是制动蹄片掉或者是碎。

如果运行中(中)后桥持续“扒紧”,显然问题出在手制动系统上。

或者是手制动阀漏气、或者是(中)后桥某一弹簧储能制动分室漏气,都会造成(中)后桥全部车轮持续“扒紧”的故障。应急制动继动阀漏气也会产生上述故障。

四、前制动效果差,经检查前制动分室制动气压偏低。

这一故障一般是由于主制动阀上腔与中腔的控制气孔被油泥或脏物堵塞而使压缩空气节流,控制前制动的活塞上腔气压降底所至。此时应对主制动阀拆检清洗。

汽车制动时,从双腔制动阀前腔输往后轮制动气室的压缩空气进人A口后,推动膜片向下,紧紧地堵住排气口,同时吹开膜片四周,使膜片边缘下弯,压缩空气沿下壳体的径向沟槽,经B,C气口分别通向后轮左、右制动气室,车轮产生制动作用。?  

汽车解除制动时,双腔制动阀至快放阀管路内的压缩空气由双腔制动阀排气口排出。快放阀至左、右制动室的压缩空气回流推动膜片上行,堵住B,C气口通往A气口的通道,制动气室的压缩空气经排气口迅速排人大气。

继动阀,设置继动阀一般是在用气组件距离气源比较远,管路长,并且途径其他控制组件较多的情况下曾设的一种反应快速的气动阀门。继动阀一般有三条管路。控制接气口、气源接气口、输出接气口(输出口可以是多个。但都是相通的)。

其中,控制接气口有气的时候,气源口向输出口供气。控制气口没气的时候,气源口封闭,输出口排空。快放阀很简单。一进气口一出气口(出气口可以是多个)。进气口有气时直接和出气口相通。进气口没气的时候,快放阀将出气口排空,实现快放。