车辆构造制动系统优质课件.pptx
- 【下载声明】
1. 本站全部试题类文档,若标题没写含答案,则无答案;标题注明含答案的文档,主观题也可能无答案。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
2. 本站全部PPT文档均不含视频和音频,PPT中出现的音频或视频标识(或文字)仅表示流程,实际无音频或视频文件。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
3. 本页资料《车辆构造制动系统优质课件.pptx》由用户(晟晟文业)主动上传,其收益全归该用户。163文库仅提供信息存储空间,仅对该用户上传内容的表现方式做保护处理,对上传内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知163文库(点击联系客服),我们立即给予删除!
4. 请根据预览情况,自愿下载本文。本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
5. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007及以上版本和PDF阅读器,压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 车辆 构造 制动 系统 优质 课件
- 资源描述:
-
1、【问题导入】城市轨道交通车辆运行过程中,制动系统是一个重要的组成部分,它是车辆安全运行的保证,在紧急情况下能迅速停车,对减少事故和人员伤亡有着重要的意义。那么制动系统有哪些种类?制动系统的结构和工作原理又是怎样?现在最先进的制动系统是什么样子?通过这一章的学习,我们就能解决这些问题。第五章制 动 系 统【学习目标】1.能掌握制动系统在城市轨道交通车辆运行中的重要意义。2.能熟悉空气制动系统的组成和分类。3.能掌握风源系统的种类和主要部件的工作原理。4.能熟悉基础制动装置的组成和工作原理。5.能掌握KBWB模拟式电气指令制动系统的组成和工作原理。6.能掌握EP2002制动控制系统的组成和工作原理
2、。【教学建议】1.教学场地:在教室、互联网多媒体教室及城市轨道交通车辆制动系统实训室中进行,课后可实地参观。2.设备要求:至少具有能连接互联网的多媒体教室一个,车辆制动系统的仿真模型一套,或能放视频投影的设备及课件、视频介绍一套。3.课时要求:课堂讲授8课时;模拟操作2课时。第一节制动系统在城市轨道交通车辆运行中的重要意义一、概述1)操纵灵活,制动减速快,作用灵敏可靠,车组前后车辆制动、缓解作用一致2)具有足够的制动力,保证车组在规定的制动距离内停车。3)对新型的城市轨道交通车辆,一般要求具有动力制动能力,并且在正常制动过程中,应尽量充分发挥动力制动能力,以减少对城市环境的污染和降低运行成本。
3、4)制动系统应保证车组在较长、较陡下坡道上运行时,其制动力不会衰减。5)电动车组各工况下的制动能力应尽可能一致。6)具有紧急制动性能。7)电动车组在运行中发生诸如列车分离、制动系统故障等危急行车安全的事故时,应能自动起动紧急制动作用。二、制动方式1.摩擦制动第一节制动系统在城市轨道交通车辆运行中的重要意义图5-1闸瓦制动示意图1制动缸2基础制动装置3闸瓦4车轮5钢轨(1)闸瓦制动闸瓦制动又称踏面制动,是最常用的一种制动方式。(2)盘形制动盘形制动可分为轴盘式和轮盘式,如图5-2所示。图5-2盘形制动a)轴盘式b)轮盘式第一节制动系统在城市轨道交通车辆运行中的重要意义图5-3盘形制动结构1轮对2
4、单元制动缸3吊杆4制动夹钳5闸瓦托6、7杠杆8支点拉板第一节制动系统在城市轨道交通车辆运行中的重要意义(3)轨道电磁制动(又称为磁轨制动)如图5-4所示,在转向架构架侧梁下通过升降风缸安装有电磁铁,电磁铁下设有磨耗板。图5-4轨道电磁制动1电磁铁2升降风缸3钢轨4转向架构架侧梁5磨耗板第一节制动系统在城市轨道交通车辆运行中的重要意义2.动力制动(1)电阻制动将发电机发出的电能加于电阻器中,使电阻器发热,即电能转变为热能。(2)再生制动在以上的各种制动方式中,电动车组具有的动能最终都转化为热能而消散于大气中。第一节制动系统在城市轨道交通车辆运行中的重要意义图5-5电-空制动与列车速度、需求制动力
5、关系图第一节制动系统在城市轨道交通车辆运行中的重要意义第二节空气制动系统一、空气制动系统的组成二、空气制动系统的控制方式1.直通式空气制动机图5-6直通式空气制动机的结构缓解位保压位制动位1空气压缩机2总风缸3总风缸管4制动阀5制动管6制动缸7基础制动装置8制动缸缓解弹簧9制动缸活塞10闸瓦11制动阀Ex口12车轮第二节空气制动系统(1)制动位驾驶员要实施制动时,首先把操纵手柄放在制动位,总风缸的压缩空气经制动阀进入制动管。(2)缓解位要缓解时,驾驶员将操纵手柄置于缓解位,各车辆制动缸内的压缩空气经制动管从制动阀Ex口排入大气。(3)保压位制动阀操纵手柄放在保压位时,可保持制动缸内压力不变。1
6、)制动管增压制动、减压缓解,列车分离时不能自动停车。2)能实现阶段缓解和阶段制动。第二节空气制动系统3)制动力大小靠驾驶员操纵手柄在制动位放置时间的长短决定,因此控制不太精确。4)制动时全列车制动缸的压缩空气都由总风缸供给;缓解时,各制动缸的压缩空气都需经制动阀排气口排入大气。2.自动式空气制动机第二节空气制动系统图5-7三通阀的工作原理a)充气缓解位b)制动位c)保压位1三通阀活塞及活塞杆2节制阀3滑阀4副风缸5制动缸6三通阀7充气沟B间隙r滑阀座制动缸孔Z制动缸管第二节空气制动系统(1)充气缓解位制动管压力增加时,在三通阀活塞两侧形成压差,三通阀活塞及活塞杆带动节制阀及滑阀一起移至右侧端位
7、,这时充气沟露出。制动管充气沟滑阀室副风缸;制动缸滑阀座r孔滑阀底面n槽三通阀Ex口大气。(2)制动位制动时,驾驶员将制动阀操纵手柄放至制动位,制动管内的压力空气经制动阀排气减压。(3)保压位在制动管减压到一定值后,驾驶员将制动阀操纵手柄移至保压位,制动管停止减压。第二节空气制动系统2)缩短了制动响应时间。第五章制 动 系 统图5-2盘形制动a)轴盘式b)轮盘式(5)紧急阀值当主风管中的压力到达这个压力极限,紧急制动使列车停止(0.1)能阶段制动和阶段缓解。微机制动控制单元2.4)制动系统应保证车组在较长、较陡下坡道上运行时,其制动力不会衰减。图5-16电阻制动结构示意图图5-36EP2002
8、制动系统工作示意图而如果常规制动控制系统出现故障,只需有经验的工作人员直接查找并更换故障部件(如压力传感器、防滑阀、印制电路板等),就可缩短维护周期,减少对车辆产生的影响。(1)制动位驾驶员要实施制动时,首先把操纵手柄放在制动位,总风缸的压缩空气经制动阀进入制动管。5)节省安装空间、减小质量、减少布管和布线数量。(3)保压位制动阀操纵手柄放在保压位时,可保持制动缸内压力不变。2)每根轴和旋转速度最高的轴的速度偏差。第八节EP2002制动控制系统课时要求:课堂讲授8课时;(4)BCU的工作原理常用制动时,BCE发出充气指令,两个充气电磁阀得电,开始对控制腔室X充气。第八节EP2002制动控制系统
9、(6)压力传感器(“F”和“G”区域)压力传感器用于内部调节或外部显示(制动风缸压力、载荷重量、制动缸压力、停放制动)。表5-2EP2002阀的主要技术指标3.直通自动式空气制动机图5-8直通自动式空气制动机的结构1空气压缩机2总风缸3总风缸管4制动阀5制动管6制动缸7基础制动装置8制动缸缓解弹簧9制动缸活塞10闸瓦11制动阀Ex口12车轮13定压风缸14副风缸15给气阀16三通阀排气口17排气阀口18进气阀口19进排气阀20制动缸压力活塞21主活塞22单向阀第二节空气制动系统(1)充气缓解位驾驶员将制动阀置于缓解位I,总风缸的压缩空气经给气阀和制动阀充向制动管,再经制动管通向各车辆的三通阀主
10、活塞上侧。制动管压缩空气主活塞上侧充气沟主活塞下侧定压风缸;制动缸的压缩空气制动缸压力活塞上侧排气阀口活塞杆中心孔制动缸压力活塞下侧三通阀排气口。(2)制动位制动阀操纵手柄置于制动位,制动管以一定的速度减压,定压风缸的压缩空气来不及通过充气沟逆流,主活塞上、下两侧形成压差,主活塞上移。第二节空气制动系统(3)制动中立位制动阀操纵手柄置于保压位,制动管停止减压。(4)缓解中立位列车制动后充气缓解,当制动管压力尚未充至定压时,驾驶员将制动阀操纵手柄置于中立位,制动管停止增压。1)能阶段制动和阶段缓解。2)具有制动力不衰减性性能。第二节空气制动系统第三节风 源 系 统图5-9空气制动系统的布置图一、
11、制动管路系统的组成图5-10带有空气压缩机组的拖车管路系统A供风系统B制动系统C基础制动G防滑系统L空气簧系统W车钩X车间供气第三节风 源 系 统图5-11空气簧管路第三节风 源 系 统二、空气压缩机1.活塞式空气压缩机(1)VV230/1802型活塞式空气压缩机该空气压缩机排气量为1500L/min,输出压力为1100kPa,转速为1520r/min,用1500V直流电动机M通过弹性联轴节直接驱动。(2)VV120/1501型活塞式空气压缩机此压缩机为三个缸,其中两个缸为低压缸,一个为高压缸,两级压缩带有两个空气冷却器,如图5-12所示。第三节风 源 系 统图5-12VV120/1501型活
12、塞式空气压缩机的结构1进风口过滤器2电动机3过渡法兰4波纹管联轴节5油位指示器管6曲轴7曲轴箱8风扇叶轮+柔性连接9冷却器10出风阀11吸入阀12安全阀13气缸14集油器A1进风口A2出风口A3冷却空气第三节风 源 系 统2.螺杆式空气压缩机(1)螺杆式空气压缩机的特点1)噪声低、振动小。2)可靠性高和寿命长。3)维护简单。(2)螺杆式空气压缩机的结构螺杆式空气压缩机的主机是双回转轴容积式压缩机,转子为一对互相啮合的螺杆,螺杆具有非对称啮合型面。第三节风 源 系 统图5-13螺杆式空气压缩机的螺杆副第三节风 源 系 统微机制动控制单元2.(1)EP控制板EP控制板是空气制动控制单元(BCU)的
13、基座。二、EP2002制动控制系统的作用原理1.第三节风 源 系 统书面练习1)制动方式的分类有哪些?2)风源系统的组成是什么?3)活塞式空气压缩机的作用原理是什么?4)KBWB制动系统中称重阀、主控阀的功用是什么?5)KBWB模拟式电气指令制动系统的特点有哪些?6)EP2002制动控制系统的主要组成有什么?(2)快速制动当驾驶员操作主控制器手柄使其处于快速制动位时,快速制动被触发。第三节风 源 系 统第三节风 源 系 统(2)双针压力表在每个A车驾驶室内设有一个双针压力表(B29),用于显示主风缸压力和本车第一根轴上的制动缸压力,带有内照明并提供常规测试校正用的接口。3)对车轮踏面的磨耗小,
14、可延长车轮使用寿命。(4)紧急制动控制信号跳过电子制动控制信号系统,直接驱动BCE中的紧急阀动作的安全保护信号。一、数字指令式制动控制系统二、模拟指令式制动控制系统课时要求:课堂讲授8课时;(4)缓解中立位列车制动后充气缓解,当制动管压力尚未充至定压时,驾驶员将制动阀操纵手柄置于中立位,制动管停止增压。3)采用充气、排气各两个电磁阀进行精确闭环控制实现EP信号转换。3)提高了制动精确度。(2)制动位制动时,驾驶员将制动阀操纵手柄放至制动位,制动管内的压力空气经制动阀排气减压。6)摩擦因数比较平稳并能保证有足够的制动力。2)每根轴和旋转速度最高的轴的速度偏差。第一节制动系统在城市轨道交通车辆运行
15、中的重要意义图5-14螺杆式空气压缩机的结构1螺杆式空气压缩机2联轴器3冷却风机4电动机5空、油冷却器(机油冷却单元)6冷却器(压缩空气后冷却单元)7压力开关8进气阀9真空指示器10空气滤清器11油细分离器12最小压力维持阀13安全阀14温度开关15视油镜16泄油阀17温度控制阀18油气筒19机油过滤器20逆止阀第三节风 源 系 统(3)螺杆式空气压缩机的工作原理该压缩机的工作过程分为吸气、压缩和排气三个阶段,其结构如图5-14所示。1)吸气过程。2)压缩过程。3)排气过程。第四节电制动系统第五章制 动 系 统图5-15再生制动的结构示意图一、再生制动第五章制 动 系 统图5-16电阻制动结构
16、示意图二、电阻制动第五节基础制动装置一、单元制动器概述1.单元制动器的特点1)有弹簧停车制动及手动辅助缓解装置(PC7YF型);2)有闸瓦间隙调整器;3)制动传动效率高,均在95左右;4)占用空间小,安装简单;5)性能稳定,作用可靠,维修方便。2.单元制动器的主要技术参数表5-1PC7Y型、PC7YF型单元制动器的主要技术参数图5-17PC7Y型单元制动器(不带停车制动器)1制动缸缸体2传动杠杆3安装在制动缸缸体上的枢轴4手制动杠杆5缓解弹簧6活塞7扭簧8闸瓦9闸瓦间隙自动调整器第五节基础制动装置二、PC7Y型单元制动器图5-18闸瓦间隙自动调整器第五节基础制动装置图5-19PC7YF型单元制
17、动器(带弹簧制动器)1弹簧制动器2制动缸活塞3缓解弹簧4锁紧簧片5闸瓦6开口销7调整螺母8皮腔9弹簧制动器的弹簧10弹簧制动器的活塞11紧急缓解拉环12杠杆13闸瓦间隙自动调整器的推杆14滤清器F压力空气向弹簧制动器充气时的接口C压力空气向制动缸充气时的拉接口三、PC7YF型单元制动器第五节基础制动装置四、闸瓦1.闸瓦的分类2.铸铁闸瓦3.合成闸瓦(1)合成闸瓦的优点1)摩擦性能可按需要进行调整。2)耐磨性能好,使用寿命长。3)对车轮踏面的磨耗小,可延长车轮使用寿命。4)质量轻。第五节基础制动装置5)可避免磨耗铁粉的污损及因制动喷射火星而引起的火灾事故。6)摩擦因数比较平稳并能保证有足够的制动
18、力。(2)合成闸瓦的结构合成闸瓦由于其材料本身强度小,所以必须在其背部衬压一块钢板(钢背)来增加它的抗压强度。第五节基础制动装置2)能实现阶段缓解和阶段制动。第八节EP2002制动控制系统第八节EP2002制动控制系统2)可靠性高和寿命长。5)可避免磨耗铁粉的污损及因制动喷射火星而引起的火灾事故。(2)快速制动当驾驶员操作主控制器手柄使其处于快速制动位时,快速制动被触发。(5)紧急阀值当主风管中的压力到达这个压力极限,紧急制动使列车停止(0.书面练习1)制动方式的分类有哪些?2)风源系统的组成是什么?3)活塞式空气压缩机的作用原理是什么?4)KBWB制动系统中称重阀、主控阀的功用是什么?5)K
19、BWB模拟式电气指令制动系统的特点有哪些?6)EP2002制动控制系统的主要组成有什么?3)牵引力实际值的总和足以起动列车(会引起列车后溜)。(3)排气工况通气电磁阀C得电(阀板向右),压力空气进入通气电磁阀,作用到膜板通气阀1顶部,关闭膜板通气阀1,并关闭了进气口和排气口的通路。1)制动管增压制动、减压缓解,列车分离时不能自动停车。第七节KBWB模拟式电气指令制动系统(3)合成闸瓦的缺点1)热龟裂。第三节风 源 系 统第三节风 源 系 统图5-15再生制动的结构示意图二、空气制动系统构成1.图5-27紧急制动时主控阀和称重阀的状态图5-4轨道电磁制动1电磁铁2升降风缸3钢轨4转向架构架侧梁5
20、磨耗板【问题导入】城市轨道交通车辆运行过程中,制动系统是一个重要的组成部分,它是车辆安全运行的保证,在紧急情况下能迅速停车,对减少事故和人员伤亡有着重要的意义。图5-20合成闸瓦a)低摩合成闸瓦b)高摩合成闸瓦1钢背2摩擦体3散热槽4冲孔(3)合成闸瓦的缺点1)热龟裂。2)车轮的沟状磨耗。3)车轮的凹形磨耗。第五节基础制动装置第六节制动控制系统一、数字指令式制动控制系统二、模拟指令式制动控制系统图5-21制动系统逻辑框图图5-22KBWB模拟式电气指令制动系统集成化布置图一、概述第七节KBWB模拟式电气指令制动系统二、空气制动系统构成1.微机制动控制单元2.空气制动控制单元第七节KBWB模拟式
21、电气指令制动系统图5-23空气制动控制单元(BCU)1制动风缸接口制动机消声器3空气簧接口4制动机压力接口5主风缸压力接口6停车制动测试点7停车风缸接口8停车制动缓解开关9停车制动消声器10停车制动截断塞门11主风缸测试点12主风缸截断塞门13制动机压力测试点14制动机压力开关15空气簧压力转换器16空气簧压力测试点17主控阀18称重阀第七节KBWB模拟式电气指令制动系统(1)EP控制板EP控制板是空气制动控制单元(BCU)的基座。(2)称重阀称重阀是一种混合压力限制装置,它接受来自空气簧系统的控制压力信号(车辆的载重信号),限制BCU向单元制动机输出的空气压力。第七节KBWB模拟式电气指令制
22、动系统图5-24称重阀第七节KBWB模拟式电气指令制动系统(3)主控阀主控阀(见图5-25)与电-气转换器、制动储风缸、空气簧、单元制动机和称重阀等制动设备气路连接。第七节KBWB模拟式电气指令制动系统图5-25主控阀第七节KBWB模拟式电气指令制动系统1)电-气转换部分。2)输出放大部分。(4)BCU的工作原理常用制动时,BCE发出充气指令,两个充气电磁阀得电,开始对控制腔室X充气。第七节KBWB模拟式电气指令制动系统第七节KBWB模拟式电气指令制动系统(3)轨道电磁制动(又称为磁轨制动)如图5-4所示,在转向架构架侧梁下通过升降风缸安装有电磁铁,电磁铁下设有磨耗板。1)能阶段制动和阶段缓解
展开阅读全文