汽车理论(第五版)第四章-汽车的制动性课件.ppt
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- 汽车 理论 第五 第四 制动 课件
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1、1 汽车行驶时能在短距离内停车且维持行驶方向稳定性汽车行驶时能在短距离内停车且维持行驶方向稳定性和在下长坡时能维持一定车速的能力,称为汽车的制动性。和在下长坡时能维持一定车速的能力,称为汽车的制动性。 制动性是汽车制动性是汽车主动安全性主动安全性的重要评价指标。的重要评价指标。第四章汽车的制动性返回目录返回目录2制动性的评价指标包括:制动性的评价指标包括: 第一节制动性的评价指标第四章第四章 汽车的制动性汽车的制动性返回目录返回目录根据对汽车制动性的定义根据对汽车制动性的定义,如何确定制动性的评价指标?如何确定制动性的评价指标?思考思考 制动效能制动效能制动距离制动距离与制动减速度与制动减速度
2、; 制动效能恒定性;制动效能恒定性; 制动时的方向稳定性。制动时的方向稳定性。3路面条件路面条件载荷条件载荷条件制动初速度制动初速度1.制动效能制动效能即制动距离和制动减速度。制动效能即制动距离和制动减速度。制动距离制动距离制动距离主要与哪些因素有关?制动距离主要与哪些因素有关?第一节 制动性的评价指标思考思考4制动时汽车按给定路径行驶的能力。制动时汽车按给定路径行驶的能力。即在制动中不发生跑偏、侧滑或失去转向能力的性能。即在制动中不发生跑偏、侧滑或失去转向能力的性能。3.制动时汽车的方向稳定性2.制动效能的恒定性制动效能的恒定性即抗热衰退性能。制动效能的恒定性即抗热衰退性能。 本章研究的重点
3、是:如何使汽车在保证方向稳定性本章研究的重点是:如何使汽车在保证方向稳定性的前提下,获得最好的制动效能。的前提下,获得最好的制动效能。第一节 制动性的评价指标5项目项目中国中国ZBT240071989欧洲共同体欧洲共同体(EEC) 71/320中国中国GB72582004美国美国联邦联邦135试验路面试验路面干水泥路面干水泥路面附着良好附着良好0.7Skid no81 载重载重满载满载一个驾驶员一个驾驶员或满载或满载任何载荷任何载荷轻、满载轻、满载 制动初速度制动初速度80km/h80km/h50km/h96.5km/h(60mile/h) 制动时的稳制动时的稳定性定性不许偏出不许偏出3.7m
4、通道通道不抱死跑偏不抱死跑偏不许偏出不许偏出2.5m通道通道不抱死偏出不抱死偏出3.66m(12 ft) 制动距离或制动距离或制动减速度制动减速度50.7m50.7m,5.8m/s220m5.9m/s265.8m(216ft) 踏板力踏板力500N490N500N66.7667N(15150 lbf)表表4-1 乘用车制动规范对行车制动器制动性的部分要求乘用车制动规范对行车制动器制动性的部分要求第一节 制动性的评价指标6车型车型制动距离制动距离/m 捷达捷达48.8 别克别克GL845.8 桑塔纳桑塔纳200045.0 帕萨特帕萨特43.9 奥迪奥迪A6 1.8T42.3 宝来宝来1.8T40
5、.0 宝马宝马745i37.1 制动距离有时也用在良好路面条件下,汽车以制动距离有时也用在良好路面条件下,汽车以 100km/h的初速度制动到停车的最短距离来表示。的初速度制动到停车的最短距离来表示。几种车型几种车型100km/h 0的制动距离的制动距离第一节 制动性的评价指标7下一节下一节本节内容结束本节内容结束第一节 制动性的评价指标8 本节主要介绍地面制动力、制动器制动力及其与附本节主要介绍地面制动力、制动器制动力及其与附着力的关系;介绍滑动率的概念;分析制动力系数、侧着力的关系;介绍滑动率的概念;分析制动力系数、侧向力系数与滑动率的关系。向力系数与滑动率的关系。第四章第四章 汽车的制动
6、性汽车的制动性第二节制动时车轮的受力返回目录返回目录9auWpTrTbXFZFbXTFr制动力矩制动力矩T 地面附着力地面附着力bXFF由制动力矩所引起的、地由制动力矩所引起的、地面作用在车轮上的切向力。面作用在车轮上的切向力。第二节 制动时车轮的受力一、地面制动力 bXFbXF10rTF二、制动器制动力F在轮胎周缘克服制动器摩擦力矩所需的切向力。在轮胎周缘克服制动器摩擦力矩所需的切向力。与附着力无关与附着力无关F取决于制动器的类型、结构尺寸、制动器摩擦取决于制动器的类型、结构尺寸、制动器摩擦副的摩擦因数及车轮半径,并与踏板力成正比。副的摩擦因数及车轮半径,并与踏板力成正比。第二节 制动时车轮
7、的受力11第二节 制动时车轮的受力12三、 FXb、F与 的关系FFFXbmaxapFXb=FFF第二节 制动时车轮的受力13wr0wruwr0wruwr0wru0w车轮接近纯滚动车轮接近纯滚动车轮边滚边滑车轮边滚边滑车轮抱死拖滑车轮抱死拖滑第二节 制动时车轮的受力四、硬路面上的附着系数14 从制动过程的三个阶段看,随着制动强度的增加,车从制动过程的三个阶段看,随着制动强度的增加,车轮几何中心的运动速度因滚动而产生的部分越来越少,因轮几何中心的运动速度因滚动而产生的部分越来越少,因滑动而产生的部分越来越多。滑动而产生的部分越来越多。1.滑动率第二节 制动时车轮的受力滑动率:车轮接地处的滑动速度
8、与车轮中心运动速度的滑动率:车轮接地处的滑动速度与车轮中心运动速度的比值。比值。 滑动率的数值说明了车轮运动中滑动成分所占的比例。滑动率的数值说明了车轮运动中滑动成分所占的比例。15wuur0rO(速度瞬心)rwwurr0wruwr0wuurw100%usuwr0ww100%uruw第二节 制动时车轮的受力滑动率滑动率s的计算的计算16wwurr0wruwr0wuurw100%usuwr0ww100%uru第二节 制动时车轮的受力滑动率滑动率s的计算的计算纯滚动时纯滚动时 u= 0,s = 0;纯滑动时纯滑动时 w=0, =u,s =100%;边滚边滑时边滚边滑时 0 s FX1r 使前轮偏转
9、、汽车跑偏使前轮偏转、汽车跑偏FX1形成形成转向力矩转向力矩FY1FY2地面侧向地面侧向力形成的力形成的反力矩反力矩FY1将使前轮绕主销偏转,将使前轮绕主销偏转,加剧跑偏加剧跑偏第四节 制动时汽车的方向稳定性FX1对主销的力矩会对主销的力矩会使前轮发生偏转使前轮发生偏转68思考:为什么转向盘锁住对制动跑偏有明显的抑制作用思考:为什么转向盘锁住对制动跑偏有明显的抑制作用? ?第四节 制动时汽车的方向稳定性69思考:为什么转向盘锁住对制动跑偏的抑制作用不明显了?思考:为什么转向盘锁住对制动跑偏的抑制作用不明显了?第四节 制动时汽车的方向稳定性702.悬架导向杆系与转向系拉杆在运动学上不协调第四节
10、制动时汽车的方向稳定性71FXb1FXb1前轮抱死时,前轮抱死时,Fj的的方向与前轴侧滑的方方向与前轴侧滑的方向相反,向相反,Fj能阻止或能阻止或减小前轴侧滑,汽车减小前轴侧滑,汽车处于稳定状态。处于稳定状态。uAABFY201YFuBOCFj(离心力)(离心力)1.前轮抱死拖滑二、制动时后轴侧滑与前轴转向能力的丧失第四节 制动时汽车的方向稳定性FXb2FXb272oFj后轮抱死时,后轮抱死时,Fj与后与后轴侧滑方向一致,惯性轴侧滑方向一致,惯性力加剧后轴侧滑,后轴力加剧后轴侧滑,后轴侧滑又加剧惯性力,汽侧滑又加剧惯性力,汽车将急剧转动,处于不车将急剧转动,处于不稳定状态。稳定状态。ACBuA
11、uBFY1FY202.后轮抱死拖滑第四节 制动时汽车的方向稳定性FXb1FXb1FXb2FXb2733.前轮抱死或后轮抱死时汽车纵轴线转过的角度 试验是在一条一侧有试验是在一条一侧有2.5%横向坡的平直混凝土路面横向坡的平直混凝土路面上进行。上进行。 为了降低附着系数,使之容易发生侧滑,在地面上为了降低附着系数,使之容易发生侧滑,在地面上洒了水。洒了水。 试验用轿车有调节各个车轮制动器液压的装置,以试验用轿车有调节各个车轮制动器液压的装置,以控制每根车轴的制动力,达到改变前后车轮抱死拖滑次控制每根车轴的制动力,达到改变前后车轮抱死拖滑次序的目的,调节装置甚至可使车轮制动器液压为零。序的目的,调
12、节装置甚至可使车轮制动器液压为零。试验条件试验条件第四节 制动时汽车的方向稳定性74(1)前轮无制动力而后轮有足够的制动力(曲线A)或后轮无制动力而前轮有足够的制动力(曲线B)第四节 制动时汽车的方向稳定性75(2)前、后轮都有足够的制动力,但抱死拖滑的次序和时间间隔不同第四节 制动时汽车的方向稳定性76(3)起始车速和附着系数的影响第四节 制动时汽车的方向稳定性77(4)试验的总结 1)制动过程中,如果只有前轮抱死或前轮先抱死拖滑,)制动过程中,如果只有前轮抱死或前轮先抱死拖滑,汽车基本上沿直线向前行驶,汽车处于稳定状态,但丧失汽车基本上沿直线向前行驶,汽车处于稳定状态,但丧失转向能力;转向
13、能力; 2)若后轮比前轮提前一定时间先抱死拖滑,且车速超过)若后轮比前轮提前一定时间先抱死拖滑,且车速超过某一数值,汽车在轻微的侧向力作用下就会发生侧滑,路某一数值,汽车在轻微的侧向力作用下就会发生侧滑,路面越滑、制动距离和制动时间越长,后轴侧滑越剧烈。面越滑、制动距离和制动时间越长,后轴侧滑越剧烈。第四节 制动时汽车的方向稳定性78第四节 制动时汽车的方向稳定性下一节下一节本节内容结束本节内容结束79第四章 汽车的制动性第五节前、后制动器制动力的比例关系 本节将分析地面作用在前、后车轮上的法向反力,本节将分析地面作用在前、后车轮上的法向反力,分析前、后车轮制动器制动力的比例关系,通过分析前、
14、后车轮制动器制动力的比例关系,通过 I 曲线、曲线、 线、线、f 线、线、r 线分析汽车的制动过程,介绍汽车的附着线分析汽车的制动过程,介绍汽车的附着利用率、附着效率的计算方法,利用单轮模型分析利用率、附着效率的计算方法,利用单轮模型分析ABS的制动控制过程。的制动控制过程。 本节内容是本章的重点。本节内容是本章的重点。返回目录返回目录80制动过程的三种可能制动过程的三种可能 1)前轮先抱死拖滑,然后后轮抱死拖滑;稳定工)前轮先抱死拖滑,然后后轮抱死拖滑;稳定工况,但丧失转向能力,附着条件没有充分利用。况,但丧失转向能力,附着条件没有充分利用。 2)后轮先抱死拖滑,然后前轮抱死拖滑;后轴可)后
15、轮先抱死拖滑,然后前轮抱死拖滑;后轴可能出现侧滑,不稳定工况,附着利用率低。能出现侧滑,不稳定工况,附着利用率低。 3)前、后轮同时抱死拖滑;可以避免后轴侧滑,)前、后轮同时抱死拖滑;可以避免后轴侧滑,附着条件利用较好。附着条件利用较好。前、后制动器制动力的分配比例,将影响制前、后制动器制动力的分配比例,将影响制动时前后轮的抱死顺序,从而影响汽车制动动时前后轮的抱死顺序,从而影响汽车制动时的方向稳定性和附着条件利用程度。时的方向稳定性和附着条件利用程度。第五节第五节 前、后制动器制动力的比例关系前、后制动器制动力的比例关系81一、地面对前、后车轮的法向反作用力g1ddhtumGbLFZg2dd
16、htumGaLFZdduzgt令LzhbGFZg1LzhaGFZg2z z 制动强度制动强度第五节第五节 前、后制动器制动力的比例关系前、后制动器制动力的比例关系82bXFFgtuddg2g1haLGFhbLGFZZ当前、后轮都抱死时当前、后轮都抱死时第五节第五节 前、后制动器制动力的比例关系前、后制动器制动力的比例关系zdduGmt83思考:为什么有些轿车采用前盘后鼓的制动系统配置?思考:为什么有些轿车采用前盘后鼓的制动系统配置?制动管路为什么采用交叉布置?制动管路为什么采用交叉布置?第五节第五节 前、后制动器制动力的比例关系前、后制动器制动力的比例关系84GFF2111ZFF22ZFF“理
17、想理想”的条件是:前后车轮同时抱死。的条件是:前后车轮同时抱死。I 曲线曲线:在各种附着系数的路面上制动时,要使前、后:在各种附着系数的路面上制动时,要使前、后车轮同时抱死,前、后轮制动器制动力应满足的关系曲线。车轮同时抱死,前、后轮制动器制动力应满足的关系曲线。第五节第五节 前、后制动器制动力的比例关系前、后制动器制动力的比例关系二、理想的前后制动器制动力分配曲线85代入将g2g1haLGFhbLGFZZgg2121hahbFFGFF消去变量消去变量1.解析法确定 I 曲线第五节第五节 前、后制动器制动力的比例关系前、后制动器制动力的比例关系212121ZZFFFFGFF由理想的条件可得由理
18、想的条件可得1g1g2g22421FhGFGLhbhGF86gg2121hahbFFGFF1.解析法确定 I 曲线第五节第五节 前、后制动器制动力的比例关系前、后制动器制动力的比例关系212121ZZFFFFGFF由理想的条件可得由理想的条件可得思考:思考:I 曲线受哪些曲线受哪些因素影响?对特定的因素影响?对特定的汽车是唯一的吗?汽车是唯一的吗?11222421gggFhGFGLhbhGF870.40.20.30.11Fd /d0.1utg2F0.3g0.2g0.4g第五节第五节 前、后制动器制动力的比例关系前、后制动器制动力的比例关系2.作图法确定 I 曲线1)按照)按照 作图,得到一组等
19、间隔的作图,得到一组等间隔的45平行线。平行线。GFF21GFF21tugGddddugt这组线称为这组线称为“等制动减速度线组等制动减速度线组”。线上任何一点都有以下特点:线上任何一点都有以下特点:880.40.20.31 . 01Fd /d0.1utg2F2)按)按 作射线束作射线束g21gahFFbh0.10.30.20.4I曲线曲线0.3g0.2g0.4g第五节第五节 前、后制动器制动力的比例关系前、后制动器制动力的比例关系89第五节第五节 前、后制动器制动力的比例关系前、后制动器制动力的比例关系9021FFFFF1FF 12制动器制动力分配系数制动器制动力分配系数:前、后制动器制动力
20、之比为固:前、后制动器制动力之比为固定值时,前轮制动器制动力与汽车总制动器制动力之比。定值时,前轮制动器制动力与汽车总制动器制动力之比。1FF第五节第五节 前、后制动器制动力的比例关系前、后制动器制动力的比例关系三、具有固定比值的前、后制动器制动力与同步附着系数1.线91121FF为一直线12FBF1tan直线斜率线线:实际前、后制动器制动力分配线。:实际前、后制动器制动力分配线。线线F2F1第五节第五节 前、后制动器制动力的比例关系前、后制动器制动力的比例关系092F1、F2具有固定比值具有固定比值的汽车,使前、后车轮同的汽车,使前、后车轮同时抱死的路面附着系数称时抱死的路面附着系数称为为同
21、步附着系数。同步附着系数。第五节第五节 前、后制动器制动力的比例关系前、后制动器制动力的比例关系2.同步附着系数 从图中看,从图中看,同步附着同步附着系数是系数是线和线和 I 曲线交点曲线交点处对应的附着系数。处对应的附着系数。 该点所对应的减速度该点所对应的减速度称为称为临界减速度临界减速度。93得由gg1hahbg0hbL 同步附着系数的计算同步附着系数的计算满足固定比满足固定比值的条件值的条件满足同时抱满足同时抱死的条件死的条件第五节第五节 前、后制动器制动力的比例关系前、后制动器制动力的比例关系94后轮没有抱死、前轮抱死时,前、后轮地面制动力后轮没有抱死、前轮抱死时,前、后轮地面制动力
22、FXb1、FXb2间的关系曲线。间的关系曲线。第五节第五节 前、后制动器制动力的比例关系前、后制动器制动力的比例关系四、前后制动器制动力具有固定比值的汽车在各种路面上制动过程的分析1. f 线组95 一定时,一定时,f 线为直线线为直线与与 无关无关代入将b2b1bXXXFFFgb2b1b1hLFFLGbFXXXFXb1=0gXhGbFb2FXb2=0gXhLGbFb1第五节第五节 前、后制动器制动力的比例关系前、后制动器制动力的比例关系前轮抱死的条件是前轮抱死的条件是gb1ggb2hGbFhhLFXXLhFLGbFFXZXgb1b196FXb1FXb2g(0,)Gbhf 线组线组1 . 0f
23、 线组作图线组作图第五节第五节 前、后制动器制动力的比例关系前、后制动器制动力的比例关系0.20.30.40.597代入并整理得将b2b1bXXXFFF2. r 线组前轮没有抱死、后轮抱死时,前轮没有抱死、后轮抱死时,FXb1、FXb2间的关系曲线。间的关系曲线。b1gXGaFhgb2hLGaFX0b1XF0b2XF第五节第五节 前、后制动器制动力的比例关系前、后制动器制动力的比例关系 一定时,一定时,r 线为直线线为直线与与 无关无关后轮抱死的条件是后轮抱死的条件是LhFLGaFFXZXgb2b2gb1ggb2hLGaFhLhFXX98FXb1FXb2g(0,)Gbh1 . 0g(,0)Ga
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