Brzdy. Téma 2 VOZ 2 KVM 1

Podobné dokumenty
a * M B r d F B Brzdící ústrojí základní rovnováha O f O V O S L a F Z1 F Z2 F B1 F B2 Rovnováha na kole : Vnější rovnováha :

Brzdy automobilu BRZDĚNÍ AUTOMOBILU. Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Silniční vozidla druhý Němec V Název zpracovaného celku:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

CZ.1.07/1.5.00/ Opravárenství a diagnostika. Princip a části kapalinových brzd

třecí síla (tečná vazba podložky) F normálová reakce podložky výsledná reakce podložky Podmínky rovnováhy:

Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Ústav konstruování. KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ strojní součásti. Přednáška 12

1 BRZDY A BRZDNÁ ZAŘÍZENÍ AUTOMOBILŮ

6 Brzdy kolejových vozidel

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

14. BRZDY. 2. axiální a) lamelové - čelní - třmenové b) kotoučové - čelní - třmenové c) kuželové. B. Hydrodynamické vířivé

RPE3-06. Popis konstrukce a funkce HC /2011. Elektromagneticky ovládané rozváděče. Nahrazuje HC /2009

RPE3-06. Popis konstrukce a funkce HC /2011. Elektromagneticky ovládané rozváděče. Nahrazuje HC /2009

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

BBV Automaticky a ručně ovládané odkalovací ventily DN15 až DN65 pro kotle

Konstrukce 250 Pneumatické regulační ventily typ a typ Přímý ventil typ Provedení podle DIN

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Brzdy vozidel. Mění pohybovou energii vozidla na energii tepelnou. Slouží ke zpomalení, zastavení a k zajištění stojícího vozidla.

S t e j n o s měrné stroje Ing. Vítězslav Stýskala, Ph.D., únor 2006

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ. přenáší výkon od motoru na hnací kola a podle potřeby mění otáčky s kroutícím momentem

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

TEREX výrobce stavebních strojů s nejrychlejším růstem

1. Výber typu vozidla (vozidlá typovej rady P, G, R a autobusy typovej rady K, N, alebo F)

Pneumatické pohony do velikosti 750 cm² Typ 3271 Typ 3277 pro integrovanou montáž pozicionéru

BRZDY A BRZDOVÉ ÚSTROJÍ U OSOBNÍCH AUTOMOBILŮ

Mechanicky ovládané lamelové spojky Sinus

Učební texty Montáže Brzdy

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ ŠKODA 1000/1100MB, 1000MBG, 1000/1100MBX 6. část: BRZDY. Hydraulická brzda

Regulace f v propojených soustavách

CZ Zpětné ventily a zpětné uzavíratelné ventily ZV 226 a ZV 236

Pájený tepelný výměník XB

Radiální - pásové, čelisťové - špalíkové, bubnové. Axiální - čelisťové kotoučové

1 ŘÍZENÍ AUTOMOBILŮ. Z hlediska bezpečnosti silničního provozu stejně důležité jako brzdy.

CZ Zpětné ventily a zpětné uzavíratelné ventily

ISEKI- AGRO modely 2013

Řízení. Téma 1 VOZ 2 KVM 1

Elektronické systémy řízení a kontroly podvozku

OVĚŘOVÁNÍ ÚČINNOSTI BRZDOVÉ SOUSTAVY VOZIDLA

Název zpracovaného celku: Spojky

Mezinápravová spojka Haldex 4. generace zajišťuje pohon všech kol u nového modelu Superb 4x4 (od KT 36/08) a u modelu Octavia Combi 4x4

TATRA Nabídka náhradních dílů mopas a.s., Holešov

Název zpracovaného celku: Rozvodovky

Záruční doklady, které obdržíte při uzavření prodloužené záruky CarGarantie, mají skutečné výhody:

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ HŘÍDELE A ČEPY

Regulace v ES na výroby

VIESMANN VITOPLEX 300 Nízkoteplotní olejový/plynový topný kotel Výkon 90 až 500 kw

( ) Mechanická práce II. Předpoklady: 1501

Zážehové motory. Technické údaje 1,4 MPI/59kW 1,6 MPI/75 kw 1,6 MPI/75 kw Motor. zážehový, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC, uložený vpředu napříč

Hnací hřídele. Téma 7. KVM Teorie vozidel 1

Fortschritt E 302. náhradní díly pro mačkač. (E 301) 4,00 kg

Název zpracovaného celku: Řízení automobilu. 2.natočit kola tak,aby každé z nich opisovalo daný poloměr zatáčení-nejsou natočena stejně

Obrázek: LHS 21S SYSTEM (viz str ) 7 Profesionální integrace nebo kontrolovaný samostatný provoz

OBSAH PODVOZEK 1 KONTROLA STAVU ŘÍDICÍHO ÚSTROJÍ, KOL A JEJICH ZAVĚŠENÍ... 11

Kontrola technického ho stavu brzd. stavu brzd

Hmotnosti (užitečná, pohotovostní) Počet přepravovaných osob, objemu Zatížení náprav, poloha těžiště. Spolehlivost

UNIVERZITA PARDUBICE

Bezpečnostní systémy ABS (Antiblock Braking System), ASR (z německého Antriebsschlupfregelung) protiblokovacího zařízení ABS

materiál Fe LA, LR, RS, rozšíření 9mm, určeno k MD , MD GL, / sada / sada včetně spojovacích šroubů a těsnění Garde, Rapid

PLANETOVÉ PŘEVODY. Pomůcka do cvičení z předmětu Mobilní energetické prostředky Doc.Ing. Pavel Sedlák, CSc.

STEJNOSMĚRNÉ STROJE. Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů. 1. Úvod

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Gufero standard G 38x 72x Gufero standard G 40x 72x Matice 6hr.samojist.

Stabilizátory (pérování)

Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS

2002 Katedra obecné elektrotechniky FEI VŠB-TU Ostrava Ing.Stanislav Kocman

Převodovky s ozubenými koly -manuální -1

LF Elektroinstalační kanály plastové pro universální použití

-/- K, Tm K, Tm. l; Mh; l 14; 500; ; 500; 270 Jmenovitý výkon při otáčkách dle (DIN-DIN; ECE -ECE-R 24; ISO - ISO TR 14396)

Ručně ovládané šoupátkové rozváděče typu DL

1 NÁPRAVY. UMÍSTNĚNÍ NA VOZIDLE Nápravy jsou umístěny pod rámem, a to podle konstrukce buď úplně (tuhé nápravy), nebo částečně (ostatní druhy).

FT46. Celonerezové plovákové odvaděče kondenzátu (DN15 až DN50)

Rotační pohyb kinematika a dynamika

G9SB. Tenká bezpečnostní reléová jednotka. Bezpečnostní reléová jednotka. Informace pro objednání. Struktura číselného značení modelů

1880 Hoftrac. Technická data. Údaje motoru. Elektromotor Baterie Standard Baterie volitelně FSD 1880 kabina

Obrázek 61. Schéma obrážení čelního ozubení Obrázek 62. Schéma obrážení čelního. (Fellows).

Vysokozdvižný vozík pro sudy s naklápěním. DS 500/1490 E nosnost 500 kg, zdvih 1490 mm

1,2 TSI/63 kw* 1,0 TSI/85 kw (A) 1,8 TSI/ 132 kw (A) 1,4 TSI/ 110 kw. 1,4 TSI/ 110 kw (A) 1,8 TSI/ 132 kw. 1,0 TSI/85 kw. Technické údaje Motor

Koncepce vozu OBSAH DOKUMENTU

ŠKODA FABIA COMBI Zážehové motory

PŘÍLOHA č.1 UKÁZKA DIDAKTICKÉHO TESTU PRO STUDENTY 1. ROČNÍKŮ VYBRANÝCH Z VÝUKOVÉHO CD - ROM

ŠOUPÁTKA DOMOVNÍ PŘÍPOJKY

HŘÍDELOVÉ SPOJKY A BRZDY

VIESMANN VITOPLEX 300 Nízkoteplotní olejový/plynový kotel Výkon 620 až 2000 kw

ŠKODA Octavia Combi RS

M A = M k1 + M k2 = 3M k1 = 2400 Nm. (2)

Řízení. Slouží k udržování nebo změně směru jízdy vozidla

HYDRODYNAMICKÁ SPOJKA

(1) přičemž všechny veličiny uvažujeme absolutně. Její úpravou získáme vztah + =, (2) Přímé zvětšení Z je dáno vztahem Z = =, a a

ŠKODA FABIA Zážehové motory

Zážehové motory. elektronické vícebodové vstřikování paliva MPI. elektronicky řízené přímé vstřikování paliva Zapalování Mazání Palivo Pohon Pohon

100/1995 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy

ŠKODA KAROQ SCOUT Vznětové motory

Nápravy: - nesou tíhu vozidla a přenáší ji na kola - přenáší hnací, brzdné a suvné síly mezi rámem a koly

Konstrukční uspořádání koleje

RPEK1-03. Popis konstrukce a funkce HC /2012. Elektromagneticky ovládané rozváděče. Nahrazuje HC /2007

Vznětové motory. Technické údaje 1,4 TDI/55 kw 1,4 TDI/66 kw 1,4 TDI/66 kw (A) 1,4 TDI/77 kw Motor Motor Počet válců Zdvihový objem [cm 3 ]

HŘÍDELOVÉ SPOJKY A BRZDY

Technická informace o produktu č CS Pojistný ventil lisu PSV 12 Typová řada

Transkript:

rzdy Tém VOZ KVM

Zákldní rovnováh O f b L Z O V O S Z T h G VOZ KVM

Zákldní rovnováh Rovnováh n kole : r d M I v * M r d Vnější rovnováh : O f O V O A O VOZ KVM 3

Silová rovnováh * Z G b h mr OV G L * Z G h mr OV G L Celková brzdící síl : Gf Z Z L L sin sin * Gf mr OV G Gb h G h Gf Gf sin VOZ KVM 4

Mximální přenositelná síl mezi kolem vozovkou podmínk, by neblokovl jedn náprv dříve G mx f h G b L Z mx f h G L Z mx mx mx K K f h f h b VOZ KVM 5

Mximální přenositelná síl mezi kolem vozovkou K = součinitelé úměrnosti celkové brzdné síly připdjící n náprvu K K m r Gf m * r g G VOZ KVM 6

Mximální přenositelná síl mezi kolem vozovkou h g b L G Z * h g L G Z * * - zpoždění f g G K K * f g G K K * Z L h g L b G f g G K * * VOZ KVM 7

Mximální přenositelná síl mezi kolem vozovkou Přední náprv: Zdní náprv: L h K f K L b g * L h K f K L b g * VOZ KVM 8

lokování kol Přední náprv: Zdní náprv: zpoždění n hrnici blokování (účinnost brzd = ) <.. nevyužili jsme mx. brzdnou sílu * * g g * * g g g * VOZ KVM 9

rzdná dráh ds i m r ds v dv ds G g O i ds v dv O i Gf cos Gsin Cv C, 63 c x S VOZ KVM

rzdná dráh dv O v m s v v i r sin cos sin cos ln Cv G Gf Cv G Gf gc G s VOZ KVM

úplné zstvení : v = rzdná dráh s G gc ln Gf Cv cos G sin s min = s( =) s G gc ln G Cv f cos sin VOZ KVM

Celková brzdná dráh celková brzdná dráh : s + s + s s t,3 s dob pro náběh tlku n mximální hodnotu s t,5 s zpožděná rekce řidiče VOZ KVM 3

rzdicí ústrojí Přeměn kinetické energie vozidl n energii tepelnou Q m v v důležité ústrojí pro bezpečné ovládání vozidl tvoří jej konstrukční systém, který slouží : ke zpomlení vozidl k zstvení vozidl k udržení stojícího vozidl Složení brzdícího ústrojí : ovládcí ústrojí (pedál, pák) převod ústrojí přeměny energie (třecí mechnizmus) VOZ KVM 4

rzdicí ústrojí Poždvky :. zbezpečit plynulé, bezpečné rychlé zstvení vozidl. sndné ovládání 3. dlouhá životnost 4. stálost prmetrů 5. dobrý odvod tepl 6. ochrn před mzivy nečistotmi VOZ KVM 5

Rozdělení brzd Podle účelu použití : provozní pomocné (podporují účinek provozní brzdy) nouzové (lespoň n jedno kolo z kždé strny) Podle zdroje energie : mechnické kplinové vzduchové VOZ KVM 6

Rozdělení brzd Podle ovládcího ústrojí : nožní ruční nájezdové grvitční smočinné Podle bržděných částí : kolové převodové motorové Podle třecích orgánů : pásové čelisťové (bubnové) VOZ diskové (kotoučové) KVM 7

Účinnost brzd * g n mezi smýkání : f VOZ KVM 8

Zákldní rovnováh : Čelisťová brzd moment n kole = moment n brzdě M r d T R M T VOZ KVM 9

náběžná strn úběžná strn e p p R T R T d R d T d R O O N N m m VOZ KVM

Čelisťová brzd čelist : d p Rb d R b.. šířk čelisti d T dm vyjádření p : p = konst. p = sin ( < < ) p = p + b sin ( < < ) T p Rb d R d T p R b d VOZ KVM

Čelisťová brzd p = konst. Čelist : Čelist : R pr b p R b R T pr b T pr b M T pr b M T pr b M T M M b R p p T T VOZ KVM

d Síl n brzdovém válečku e d cos Rsin m d sin R cos T cos R R cos d sin Rsin m T R Rb msin mcos Rd p d e d cos Rsin m d sin R cos T cos R R cos d sin Rsin m Rb msin mcos Rd p VOZ KVM 3 T R

Síl n brzdovém válečku sin sin cos cos R m m p br e sin R m br p e Zprvidl pltí : cos sin sin sin cos sin cos VOZ KVM 4

Síl n brzdovém válečku Po úprvě : sin sin m R p br e sin sin m R br e p sin sin m R br p e sin sin m R br e p VOZ KVM 5

Síl n brzdovém válečku Z rovnic je zřejmé :. Působí-li třecí síl k brzdovému válečku, zvětšuje se síl ve válečku, le zmenšuje se tlk p příslušné čelisti. Působí-li třecí síl od válečku, zmenšuje se síl ve válečku, le roste tlk p n čelisti VOZ KVM 6

Síl n brzdovém válečku V prxi mohou nstt přípdy :.. = VOZ KVM 7

Síl n brzdovém válečku lze zjistit průměrem válečků p = p = p pk budou třecí síly opotřebení n obou čelistech stejné 4 cos 4 sin brp brp e e e p 4bRsin MT MT MT N N M e R e e T M T M T T R b p VOZ KVM 8 r d

Síl n brzdovém válečku = Čstější přípd, potom p p opotřebení čelistí bude různé (větší u čelisti, kde třecí síl působí k opoře O) n m R m R p p sin sin sin sin n n p b R p p b R M T VOZ KVM 9

šířk čelisti : b R Síl n brzdovém válečku M T p n n =,5,35 p = 98 kp Ke zvětšení třecího momentu brzdy (resp. k snížení síly n pedál) lze uspořádt čelisti se společným opěrným bodem. VOZ KVM 3

Druhy čelisťových brzd Jednoduchá (simplex) jedn náběžná jedn úběžná čelist. Obě čelisti přitlčuje jedno ovládcí zřízení. rzdný moment pro ob smysly otáčení bubnu je stejný. VOZ KVM 3

Druhy čelisťových brzd Dvojnáběžná (duplex) obě čelisti náběžné při jízdě vpřed, při jízdě vzd úběžné. Kždá čelist má svoje smosttné ovládcí zřízení. rzdné momenty vpřed i vzd jsou různé (poměr 3:) VOZ KVM 3

Druhy čelisťových brzd Se spřženými čelistmi (servo) rekce v uložení primární náběžné čelisti se přenáší rozpěrným čepem n druhou (sekundární) čelist, čímž vzniká přítlčná síl větší než vlstní ovládcí síl. Při jízdě vpřed jsou obě čelisti náběžné (druhá čelist s vyšším účinkem). K ovládání složí společné ovládcí zřízení. VOZ KVM 33

Druhy čelisťových brzd Dvounáběžná brzd obousměrná (duo-duplex)- odstrňuje nevýhodu dvojnáběžné brzdy. Zdvojené ovládání způsobuje, že obě čelisti jsou vždy náběžné. VOZ KVM 34

Druhy čelisťových brzd Obousměrná se spřženými čelistmi (duo-servo) obdobně jko u duo-duplexu zlepšuje brzdný moment i při jízdě vzd. VOZ KVM 35

Ovládcí zřízení čelistí zbezpečuje spolehlivé přitlčení čelistí musí správně ovládt i nestejně opotřebené čelisti A) Kplinový válec dvojčinný (simplex, duo-duplex, duo-servo) ve společném tělese dv písty. Umožňuje různý zdvih pístů podle velikosti opotřebení. jednočinný (duplex, servo) jeden prcovní píst stupňový dvojčinný pro zbezpečení rozdílných sil n náběžné úběžné čelisti (možno zbezpečit p = p = p) Utěsnění hydrulického válce : pryžovými mnžetmi pryžovými O-kroužky VOZ KVM 36

Ovládcí zřízení čelistí ) rzdový klíč u tlkovzdušných soustv klíč ntáčen přes páku pomocí tlkovzdušného válce klíč má tvr evolventy s pevnou osou plovoucí uložení Vymezování vůlí : ruční excentr n otočném čepu čelisti nebo změnou celkové délky ovládcího válečku utomtické VOZ KVM 37

Kotoučové brzdy T, T R VOZ KVM 38

Třecí moment : Vnitřní převod brzdy : c T Kotoučové brzdy M T T T R S MT R S je lineární třecí citlivost dc d konst. - nesporná výhod (stbilit) VOZ KVM 39

Kotoučové brzdy Rozdělení podle způsobu ovládání s pevným třmenem ( válce proti sobě) s volným třmenem (jeden válec působí n obě strny) Plovoucí třmen : lepší chlzení kpliny, vyšší spolehlivost výhodnější zástvb VOZ KVM 4

Pevný plovoucí třmen VOZ KVM 4

Kotoučové brzdy Konstrukce kotoučů : plochý hrncový odvětrný mteriál : legovná šedá litin nebo ocelolitin, činný povrch broušený Ovládání : výhrdně hydrulicky VOZ KVM 4

Kotoučové brzdy Výhody kotoučových brzd : mlá citlivost n změnu mlé slábnutí brzdného účinku při dlouhodobém brždění sndná rychlá výměn obložení menší hmotnost konstrukční jednoduchost Nevýhody kotoučových brzd : nutná větší ovládcí síl (zprvidl posilovč) větší místní ohřátí kotoučů obtížnější řešení prkovcí brzdy VOZ KVM 43

Dvouokruhové systémy osobních utomobilů stndrdní kždý okruh brzdí jednu náprvu. Při poruše jednoho okruhu je zhoršen řiditelnost zpojení HT jeden okruh ovládá přední zdní kol, druhý jen přední. rždění předních kol jištěno oběm okruhy. zpojení LL jeden okruh brzdí přední kol jedno zdní, druhý přední kol druhé zdní zpojení HH zdvojené brždění všech kol digonální zpojení K v kždém okruhu bržděno přední kolo digonálně zdní. Jednoduché, le v přípdě poruchy vzniká otáčivý moment k těžišti (způsobený rozdílnými brzdnými silmi) VOZ KVM 44

Pneumtické brzdy Ovládání pneumtických brzd : rzdič brzdový válec Pomocná zřízení : podtlkový posilovč brzd protiblokovcí systém AS VOZ KVM 45

AS stávjící systém nedokonlý (nezbezpečí mx. účinnost) vzrůst skluzu = ztrát směrové stbility zbezpečit nízkou hodnotu skluzu (vysoké hodnoty, Y ) 3 prvky AS čidlo snímá okmžitou rychlost kol (popř. hncího hřídele) elektronická řídicí jednotk zprcovává signál z čidl pro kční člen kční člen (regulční ventil modulátor tlku brzd) mění tlk v kolovém válci tím i brzdný moment VOZ KVM 46

AS Podle druhu snímání zprcování signálu dělíme AS n : individuální regulce (IR/IR) kždé kolo regulováno zvlášť. Nejkrtší brzdná dráh, nezručuje směrovou stbilitu) smíšená regulce (IR/SL) přední náprv = individuální regulce, zdní = společná regulce Select Low). Kolo s nižší dhezí určuje brzdný tlk n zdní kol. 4 knálový systém se 4 čidly s digonálním zpojením brzd n zdních kolech musí být kční členy) modifikovná individuální regulce (MIR) n přední náprvě individuální regulce (IR) n zdní náprvě. MIR je obměn SL s tím, že při blokování jednoho kol n přední náprvě není zvyšován tlk n druhém kole, le je udržován n konstntní hodnotě. Tlk v blokujícím kole se snižuje do té míry, ž je dosžen potřebná obvodová rychlost, tkže se tlk může opět zvyšovt. VOZ KVM 47

AS Systémy IR/SL MIR/IR zručují, že stáčivý moment n vozovce s rozdílným povrchem je reltivně mlý Nákldní utomobily. Prcují se kčními členy (kždý se skládá ze 3 ventilů ovládných elektromgneticky - ES), přičemž kždé kolo může být ovládáno zvlášť. VOZ KVM 48

Protiskluzové systémy Protiskluzové regulční systémy (ADS, ASR) Zbrňuje prokluzu kol při kcelerci celá řd prvků společná s AS Regulce proveden : regulcí motoru přibržděním hncích kol uzvíráním diferenciálu záshem do převodového ústrojí VOZ KVM 49

Retrdéry Retrdér dodtečně montovné zřízení Intrdér konstrukční součást převodovky Retrdér Slouží jko dlší způsob brždění nákldních utomobilů utobusů Energii odebírá z hncího ústrojí přeměňuje ji v teplo principem: Hydrulickým Elektrickým VOZ KVM 5

Retrdéry Spoluprcuje s hlvními (kolovými) brzdmi Povinný pro utobusy Upltnění retrdéru: Dlouhodobé brždění (sjíždění dlouhých klesání) Předvídné brždění (vyhodnocené řidičem) Udržuje stálou rychlost jízdy při klesání Nemůže nhrdit hlvní brzdy Nereguje dosttečně rychle n náhlou potřebu brždění Neslouží k zstvení ni udržení vozidl v klidu VOZ KVM 5

Retrdéry Konstrukční uspořádání hydrulických retrdérů: Umístěn n výstupu z převodovky (kompromisní místo s reltivně mlým momentem) unguje v období, kdy motor nedodává moment do hncího ústrojí (nutno zjistit řídicím systémem) unguje jko hydrodynmická spojk s pevnou turbínou energie se mění v teplo hydrulické kpliny Hydrulická kplin je chlzen chldicím systémem vozidl (v té době není třeb chldit motor) Moment retrdéru regulován množstvím hydrulického oleje v retrdéru VOZ KVM 5

Retrdéry VOZ KVM 53

Retrdéry VOZ KVM 54

Retrdéry VOZ KVM 55

Retrdéry VOZ KVM 56

Retrdéry VOZ KVM 57