毕业设计汽车制动系统故障诊断张郝.docx

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1、北京电子科技职业学院BeijingElectronicScienceandTechnologyVocationalCollege毕业设计(论文)设计题目汽车制动系统故障诊断学院北京电子科技职业学院系部汽车工程学院专业汽车制造与装配班级10奔驰售后姓名张郝指导教师张贺达摘要汽车制动系统是汽车的一个重要组成局部,他直接影响汽车的安全性。据有关资料介绍,在由于汽车本身造成的交通事故中,制动故障引起的事故占事故总量的45%。可见,制动系统是保证行车安全的极为重要的一个系统。制动系统是汽车上用以使外界(主要是路面)在汽车某些局部(主要是车轮)施加一定的力,从而对其进展一定程度的强制制动的一系列专门装置。

2、制动系统作用是:使行驶中的汽车按照驾驶员的要求进展强制减速甚至停车;使已停驶的汽车在各种道路条件下(包括在坡道上)稳定驻车;使下坡行驶的汽车速度保持稳定。对汽车起制动作用的只能是作用在汽车上且方向与汽车行驶方向相反的外力,而这些外力的大小都是随机的、不可控制的,因此汽车上必须装设一系列专门装置以实现上述功能。关键词:制动系统故障诊断目录绪论4一制动系统的历史4二汽车制动系统的概述5(一)制动系统的构造与原理5(二)制动器的分类6三液压制动系统的故障诊断与分析7(一)液压制动不良故障7(二)液压制动失效故障8(三)液压制动拖滞故障8(四)液压制动跑偏故障10四气压制动系统的故障诊断与分析10(一

3、)气压制动不良故障10(二)气压制动失效故障11(三)气压制动跑偏故障12(四)气压制动拖滞故障13五驻车制动器的故障诊断与分析13(一)功用13(二)驻车制动系的维修14(三)驻车制动系故障诊断14总结16致谢17参考文献18绪论汽车的制动性也是汽车的主要性能之一。自从汽车诞生之日起,汽车的制动性就显得至关重要;并且随着汽车技术的开展和汽车行驶车速的提高,其重要性也显得越来越明显。制动性直接关系到交通安全,重大交通事故往往与制动距离太长、紧急制动时发生侧滑等情况有关。所以,汽车的制动性是汽车行驶的重要保障。有汽车参与的交通事故中,事故的预防、事故的回避、乘客保护等安全领域与汽车的运动性能有密

4、切的关系。事故预防中起主要作用的是驾驶员,事故发生瞬间对乘客保护主要是汽车的被动安全设备起作用,而事故的回避那么与汽车的制动控制系统有严密的关系。在事故预防环节中人和环境的作用是主要的,在事故回避环节中车的作用是主要的一制动系统的历史最原始的制动控制只是驾驶员操纵一组简单的机械装置向制动器施加作用力,这时的车辆的质量比较小,速度比较低,机械制动虽已满足车辆制动的需要,但随着汽车自质量的增加,助力装置对机械制动器来说已显得十分必要。这时,开场出现真空助力装置。1932年生产的质量为2860kg的凯辿拉克V16车四轮采用直径419.Imm的鼓式制动器,并有制动踏板控制的真空助力装置。林肯公司也于1

5、932年推出V12轿车,该车采用通过四根软索控制真空加力器的鼓式制动器。随着科学技术的开展及汽车工业的开展,尤其是军用车辆及军用技术的开展,车辆制动有了新的突破,液压制动是继机械制动后的又一重大革新。DuesenbergEight车率先使用了轿车液压制动器。克莱斯勒的四轮液压制动器于1924年问世。通用和福特分别于1934年和1939年采用了液压制动技术。到20世纪50年代,液压助力制动器才成为现实。20世纪80年代后期,随着电子技术的开展,世界汽车技术领域最显著的成就就是防抱制动系统(ABS)的实用和推广。ABS集微电子技术、精细加工技术、液压控制技术为一体,是机电一体化的高技术产品。它的安

6、装大大提高了汽车的主动安全性和操纵性。防抱装置一般包括三局部:传感器、控制器(电子计算机)与压力调节器。传感器承受运动参数,如车轮角速度、角加速度、车速等传送给控制装置,控制装置进展计算并与规定的数值进展比较后,给压力调节器发出指令。1936年,博世公司申请一项电液控制的ABS装置专利促进了防抱制动系统在汽车上的应用。1969年的福特使用了真空助力的ABS制动器;1971年,克莱斯勒车采用了四轮电子控制的ABS装置。这些早期的ABS装置性能有限,可靠性不够理想,且成本高。1979年,默本茨推出了一种性能可靠、带有独立液压助力器的全数字电子系统控制的ABS制动装置。1985年美国开发出带有数字显

7、示微处理器、复合主缸、液压制动助力器、电磁阀及执行器“一体化的ABS防抱装置。随着大规模集成电路和超大规模集成电路技术的出现,以及电子信息处理技术的高速开展,ABS以成为性能可靠、成本日趋下降的具有广泛应用前景的成熟产品。1992年ABS的世界年产量已超过100O万辆份,世界汽车ABS的装用率已超过20%。一些国家和地区(如欧洲、日本、美国等)己制定法规,使ABS成为汽车的标准设备。二汽车制动系统的概述(一)制动系统的构造与原理1 .制动器:产生制动力矩,阻止车轮或车轴转动的装置。按原理分:机械摩擦式(广泛)、液力式、电磁式机械摩差式分:鼓式一蹄式1内制、外张)、带式1外制、外收)盘式一全盘、

8、点盘2 .制动传动机构:控制制动器的装置。类型有:简单式(机械式、液压式)、气压式动力式)、加力式(简单式加动力式)3 .辅助制动装置如:长下坡的车速稳定装置、排气制动装置、下坡缓行器等制动系按制动能源可分为:人力制动系:其以驾驶员肌体为唯一制动能源,动力制动系:完全靠发动机的动力转化成的气压或液压形式的势能来制动。其制动能源如空气压缩机或油泵。伺服制动系:其兼用人力和发动机动力进展制动。如人力液压制动系加设一套动力伺服系统。其可分为助力式(直接操纵式)和增压式(间接操纵式)。4 .汽车制动系统包括四个组成局部,供能装置包括供给、调节制动所需的能量以及改善传能介质状态的各种部件)、控制装置(踏

9、板机构)、传动装置和制动器。完整的制动系统应具有独立的行车制动系和驻车制动系,有的还有紧急制动、安全制动或辅助制动装置。行车制动系制动装置的不同,可分为液压制动系和气压制动系;驻车制动系一般采用机械式构造。制动系统是关系到人车安全的关键部件,汽车的制动系统按照可靠、省力等要求设置了很多装置。例如,双回路制动系统、真空制动增压器等。双回路制动系统就是指系统内有两个分别独立的液压制动管路系统,起保险的作用。一般前轮驱动轿车多采用穿插对角线形式,制动主缸的前腔与右前轮、左后轮的制动管路相通,后腔与左前轮、右后轮的制动管路相通,形成一个穿插的形对角线,这样的好处是当有一个制动系统发生故障时,另一个系统

10、依然能进展最低限度的制动,且不会发生跑偏现象。而后轮驱动轿车因负荷较大,多采用前后轮分别独立制动形式,即有两套制动总泵,一套控制前轮制动,另一套控制后轮制动。真空制动增压器顾名思义就是利用真空来增压。这种装置是一种助力装置,一般安装在驾驶室仪表板前的发动机舱隔壁上,串接在制动踏板与制动主缸之间,起增加踏板力的作用,从而使驾车者省力。真空制动增压器的工作原理是利用发动机工作时产生的负压与大气压之间的压力差来迫使增压器内橡胶膜片移动,推动制动主缸的活塞,以此来减轻人踩制动踏板的力。(二)制动器的分类:制动器分为盘式制动器和鼓式制动器。盘式制动器的定义及工作原理:盘式制动器又称为碟式制动器。它由液压

11、控制,主要零部件有制动盘、分泵、制动钳、油管等。制动盘用合金钢制造并固定在车轮上,随车轮转动。分泵固定在制动器的底板上固定不动。制动钳上的两个摩擦片分别装在制动盘的两侧。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,动作起来就好象用钳子钳住旋转中的盘子,迫使它停下来一样。这种制动器散热快,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,在冬季和恶劣路况下行车,盘式制动比鼓式制动更容易在较短的时间内令车停下。有些盘式制动器的制动盘上还开了许多小孔,加速通风散热提高制动效率。反观鼓式制动器,由于散热性能差,在制动过程中会聚集大量的热量。

12、制动蹄片和轮鼓在高温影响下较易发生极为复杂的变形,容易产生制动衰退和振抖现象,引起制动效率下降。当然,盘式制动器也有自己的缺陷。例如对制动器和制动管路的制造要求较高,摩擦片的耗损量较大,成本贵,而且由于摩擦片的面积小,相对摩擦的工作面也较小,需要的制动液压高,必须要有助力装置的车辆才能使用。而鼓式制动器成本相对低廉,比较经济。三液压制动系统的故障诊断与分析液压系统常见故障部位有:制动主缸(通气孔、皮碗、回位弹簧)、制动器(制动蹄、制动盘、制动轮缸)和管路等。液压制动系常见故障有:制动不灵、制动失效、制动拖滞和制动跑偏。一)液压制动不良故障1故障现象(1)制动时不能迅速减速或停车(2)第一次踏下

13、制动板时制动不良,连续踩踏制动板,踏板逐渐升高,但脚踏触感减弱,且制动效果不佳(3)汽车行驶中制动时,驾驶员感到减速度小(4)汽车紧急制动时,制动距离长2故障原因(1)油路故障。例如:油液缺乏;油液变质;管路漏油;管路漏气(2)制动主缸、分缸故障。例如:液压制动总泵和液压制动分泵的橡胶圈老化、发胀、磨损变形,活塞与缸壁磨损过大;出油阀、回油阀密封不严,贮液室内制动液缺乏(3)制动踏板自由行程故障。例如:制动踏板自由行程过大;制动主缸和工作缸推杆调整不当或松动;踏板传动机构松旷(4)真空增压装置故障。例如:真空管漏气;控制阀阀门密封不严,气室膜片破损,控制阀活塞和橡胶圈磨损;增压缸活塞磨损过多,

14、回位弹簧过软(5)制动器故障。例如:制动摩擦片磨损严重,摩擦片与制动鼓之间间隙过大,制动盘磨损的过薄或制动鼓与制动盘之工作外表有油污;制动蹄摩擦片与制动鼓接触状态不佳,调整不良;制动盘翘曲变形,制动鼓圆度圆柱度差制动蹄片外表烧焦蹄片松动脱落钾钉露出鼓式车轮制动器浸水;制动蹄回位弹簧过硬,制动蹄轴锈蚀卡死(二)液压制动失效故隙1故障现象汽车行驶中,将制动踏板踩到底,制动装置不起作用,或在使用一次或几次制动后,制动装置突然不起作用,都属于制动失效故障。2故障原因1)液压制动总泵故障。例如:制动总泵内制动液严重缺乏;制动总泵橡胶皮碗、橡胶圈严重磨损,或橡胶皮碗被踏反;制动总泵和制动分泵之间的管路断裂

15、,或接头松脱,严重漏油;制动踏板传动机构脱落断裂12)液压制动分泵故障。例如:制动分泵橡胶皮碗严重破损,或橡胶皮碗被顶翻;制动分泵活塞在缸筒内卡死;制动分泵进油管被压扁堵死;制动分泵排空气螺钉松动、脱落或丧失(3)车轮制动器故障。例如:制动器摩擦片大面积脱落,摩擦片严重烧蚀;制动鼓和制动盘开裂、破裂3故障诊断方法踩下制动踏板,如无连接感,说明是踏板与制动主缸连接脱开;检查系统管路有无泄露或破裂(通常根据油迹)。管路的泄露或破裂会是回路中形成不了高压,使制动性能失效。如上述情况正常,那么应检查制动主缸和制动轮缸。三)液压制动拖滞故障1故障现象使用制动后,当抬起制动踏板后,全部和个别车轮的制动作用

16、不能完全立即解除,在行驶中感到无力,行驶一段距离后,尽管未使用制动器,但仍有某一制动盘或全车制动盘发热。一致影响车辆重新起步,加速行驶或滑行。2故障原因(1)液压制动总泵故隙。例如:制动踏板没有自由行程,以及踏板回位弹簧松脱、折断或太软;制动踏板轴锈蚀或磨损而发卡,回位弹簧不能使其回位;制动液太脏或粘度太大,使其回油困难;制动分泵回油孔、旁通空被赃物堵塞;制动总泵活塞发卡或橡胶皮碗发胀使其回位不灵活,堵住总泵回油孔;制动总泵活塞过软或折断;制动总泵回油阀弹簧过硬;(2)液压制动分泵故障。例如:制动分泵橡胶皮碗被粘住或因发胀而被卡住;制动分泵活塞变形、磨损或卡住;制动油管被压扁或制动软管老化,内

17、壁脱落堵塞导致回油不畅(3)车轮制动器故障.例如:制动蹄摩擦片与制动盘之间间隙过小;制动蹄摩擦片与制动盘烧结、粘住;制动蹄摩擦片脱落,其碎片夹在制动蹄摩擦片与制动盘之间;制动蹄回位弹簧脱落、折断或弹力过小;制动蹄轴与衬套配合间隙过小、润滑不良或锈蚀,引起回位弹簧转动困难;制动鼓失圆,制动盘翘曲变形(4)助力伺服机构故障。例如:真空增压器伺服气室膜片回位弹簧过软;真空增压器的的控制阀膜片弹簧过软;真空增压器的控制阀、空气阀与真空阀三者间距过大,使真空阀与阀座距离过小;真空增压器的控制阀活塞发卡或橡胶碗发胀,使活塞运动不灵活真空助力器的伺服气室活塞回位弹簧过软;真空助力器的伺服气室壳体变形使活塞回

18、位困难。(5)其他原因。例如:轮毂轴承调整不当,使制动鼓歪斜而与制动鼓摩擦片接触。行车制动兼驻车制动的手刹干未放松,或钢索调整不当。3故障诊断方法假设个别车轮发热,应检查该轮制动轮缸是否回位不畅,制动器制动间隙是否太小,制动蹄是否回位不畅。假设全部车轮发热,应检查制动踏板自由行程是否太小,制动器制动间隙是否太小,制动主缸是否会回油慢(回油孔不畅,皮碗发胀),真空助力器空气阀是否漏气。4液压制动系的其他故障(1)制动踏板发软或有弹性故障原因主要是:制动系统管路中有空气,应进展放气操作;制动主缸制动主缸中活塞与缸筒间隙过大,应更换皮碗或总成;制动液缺乏,应补充同型号制动液至规定高度等12)制动踏板

19、发硬装有真空助力器的车辆,故障原因主要是真空助力器或软管漏气,可对真空助力器真空度和阀门的密封性进展检查,假设良好,在对制动系其他部位进展检查。(3)制动时车身抖动故障主要原因是:润滑油或制动液污染了制动摩擦片,造成摩擦片打滑,污染摩擦片的润滑油可能源于后桥油封漏油,润滑脂可能源于车轮轴承密封件泄露,应在排除故障后更换制动蹄片;制动盘划伤或翘曲,应予更换,同轴左右两侧的制动盘应同时更换;制动钳松动或卡滞,应予紧固或润滑,必要时更换制动摩擦片;制动轮缸或真空助力器故障,应予检修等;(4)制动器噪声盘式制动器制动盘和制动钳之间的震颤噪声或尖叫声,多因旋转元件抛光不良,修削加工粗糙,外表刮擦受损或钳

20、体部位毛刺造成,应给予逐一检修清洁,必要时更换零部件。修复旋转元件可采用不定向涡流式抛光发重新抛光其外表,利用特种型号制动盘背后装上垫块和复合材料也可以消除或降低噪声。制动盘过度磨损会导致金属刮削声,制动盘磨损超过规定限度,应给予更换。四)液压制动跑偏1故隙现象在汽车在行驶的过程中,汽车制动时自动向一侧偏驶2故障原因(1)某轮缸的进油管被压扁、堵塞,或因进油软管老化、发胀而造成进油不畅或进油管接头松动漏油;(2)某轮缸的缸筒、活塞、橡胶碗磨损漏油,导致压力下降(3)制动系统某个支路或轮缸内有空气未排出(4)各车轮制动器的制动间隙不一致(5)各车轮制动器的制动鼓的圆度、圆柱度,盘式制动器的制动盘

21、厚度不符合标准(6)各车轮制动器的制动蹄回位弹簧弹力相差过大四气压制动故障诊断与分析气压制动系常见故隙部位主要有:空气压缩机、空气压缩机带、制动控制阀、制动气室和各管接头等。气压制动系常见故隙主要包括:制动不良、制动失效、制动拖滞,和制动跑偏(一)气压制动不良故障1故障现象(1)制动时不能迅速减速或停车(2)第一次踏下制动板时制动不良,连续踩踏制动板,踏板逐渐升高,但脚踏触感减弱,且制动效果不佳2故障原因(1)空气压缩机故障:皮带打滑或断了,活塞与缸筒严重磨损,卸荷阀关闭不严,气压调节阀起不到很好的调节作用2)储气筒上安全阀失效导致气压过低(3)制动阀故障:进排气阀关闭不严,膜片破裂,活塞的密

22、封圈密封性不好,排气间隙过大。(4)快放阀膜片破裂(5)制动气室膜片破裂(6)车轮制动器发生故障。例如:制动鼓与制动蹄之间间隙过大或接触面积过小制动蹄片上沾有油污或水;制动蹄片上钾钉松动;制动鼓失圆或磨有沟槽;凸轮轴、制动蹄的支撑销锈死或磨损松旷;调节壁上的调整蜗杆调整不当;制动管路漏气;(7)制动鼓磨损过甚或变形(8)制动气室推杆行程过小(9)制动踏板自由行程太大(10)制动控制阀或制动气室膜片破裂(11)制动管路凹瘪、内壁积垢严重或软管内孔不畅通,或制动管路漏气,应予清洁或更换3故障诊断方法检查踏板自由行程是否太大,气室推杆动作是否良好,制动器制动间隙是否正常。启动发动机,气压表的读数应能

23、上升至正常气压,假设气压缺乏,应检查空气压缩机传动带是否松动,至储气筒的管路是否泄露。气压正常但发动机熄火后气压下降,检查制动阀是否漏气,管路是否漏气。气压正常,发动机熄火后也正常,但踩下制动踏板后气压不断下降,故障为制动控制阀关闭不严,管路接头漏气,制动气室膜片破裂。气压正常,发动机熄火也正常,但踩下制动踏板后气压下降太小,故隙是制动控制阀进气阀翻开太小或平衡弹簧预紧力太小。(二)气压制动失效故隙1故障现象汽车行驶中,将制动踏板踩到底,制动装置不起作用,或在使用一次或几次制动后,制动装置突然不起作用,都属于制动失效故障2故障原因(1)储气筒无气或充气量缺乏。例如:空气压缩机传送带折断或打滑;

24、空气压缩机与储气筒之间的储气管道破损、堵塞,或管道接头松脱漏气严重;卸荷阀卡死;挂车制动别离开关未关或关闭不严;储气筒破裂,储气筒各功能阀失效、漏气2)制动阀故障。例如:制动阀的进气阀被卡住或关闭不严造成进气阀不能翻开,压缩空气从排气口排出;制动踏板传动机构折断;制动管路折断,接头松脱或管道堵塞(3)制动气室故障。例如:制动气室膜片破裂;壳体破损,接合面松动;推杆在壳体孔中卡死而不能移动;调整臂调整不当导致制动气室推杆形成过小;(4)车轮制动器故障。例如;制动凸轮轴与支架衬套卡死,导致凸轮轴不能转动,或转角过小;制动蹄摩擦片、制动鼓磨损后间隙过大;制动蹄摩擦片大面积脱落或严重烧蚀;制动鼓开裂破

25、碎;制动器过热或潮湿(三)气压制动跑偏故障1故障现象在汽车在行驶的过程中,汽车制动时自动向一侧偏驶2故障原因(1)车轮制动器故障。例如:各车轮制动促动凸轮轴转角相差过大,或制动促动凸轮轴与支架配合、磨损程度不一致,又或者某制动促动凸轮轴转动不灵活;各车轮制动器的制动间隙、制动蹄摩擦片的质量以及制动蹄摩擦片与制动鼓的接触贴合情况相差过大;各车轮制动鼓的直径、圆度、圆柱度等技术指标以及各制动鼓工作外表状况相差过大;车轮制动器的蹄片回位弹簧弹力相差过大,或者各制动蹄轴与衬套配合、磨损程度不一致(2)制动气室故隙。例如:某车轮制动器的制动气室进气管被压扁、锈蚀或堵塞,或近气软管老化膨胀,进气管接头松动

26、漏气;某车轮制动气室壳体连接螺栓松动漏气;或制动气室的膜片老化、破裂;各车轮制动器的制动气室推杆行程不一致,或某制动气室推杆有卡滞现象(3)其他故障。例如:车辆严重偏载,使车身倾斜;车辆左右轮胎气压不一致;车辆左右轮胎规格不一致,各轮胎花纹磨损程度相差过大;车辆两侧悬架弹簧弹力不一致;车架变形车桥发生位移;前轮定位失准或转向系松旷;路面两侧附着系数相差大,路面向一侧倾斜,致使车身倾斜。(四)气压制动脱滞故障1故障现象抬起制动踏板,制动阀排气缓慢或不排气,不能迅速解除制动,致使车辆起步困难,行使无力等现象2故障原因(1)制动阀故障。例如:制动阀排气间隙小;制动阀排气阀座橡胶发胀,堵塞排气口;排气

27、阀导向座锈蚀、发卡(2)传动机构故障。踏板传动机构卡住不回;制动踏板无自由行程;或自由行程过小(3)车轮制动器故障。例如:制动气室推杆卡住不回;制动凸轮轴支架固定螺栓松动,使凸轮轴不同心而导致转动不灵活;制动蹄摩擦片与制动鼓间隙过小;制动蹄摩擦片与制动鼓烧结、粘住、脱落,回位弹簧脱落、折断或弹力过小;制动蹄轴因锈蚀、润滑不良或与衬套配合间隙过小而导致转动困难;(4)其他故障。例如:半轴套管与轮毂轴承配合松旷导致制动鼓偏斜;轮毂轴承外圈与轮毂配合松旷导致制动鼓倾斜;制动气室膜片老化、膨胀、变形,制动软管老化、发胀、堵塞;制动踏板轴发卡,踏板回位弹簧脱落、折断引起踏板不回位。五驻车制动系统的故障诊

28、断与分析(一)功用车辆停驶后防止滑溜;坡道上顺利起步;行车制动效能失效后临时使用或配合行车制动器进展紧急制动。(二)驻车制动系故障诊断驻车制动系常见故隙部位主要有:拉杆的扇形齿板和棘爪、拉索外套等。驻车制动系常见故障主要包括驻车制动效能不良和驻车制动拉杆不能定位。1 .驻车制动效能不良(1)故障现象完全拉起拉杆,汽车仍能溜动。12)故障主要原因及处理方法造成驻车制动效能不良的原因主要是:拉杆的工作行程过大,应予调整。后制动摩擦片或制动鼓有油污,应予清洁。拉索连接局部松旷或因阻滞而运动不畅,应予调整或清洁等。(3)故隙诊断方法检查驻车制动拉杆的工作行程。如果正常,故障一般由后制动摩擦片或制动鼓有

29、油污,后制动摩擦片烧蚀引起;如果不正常,故障一般由驻车制开工作行程调整过大,驻车制动拉索连接局部松旷或因阻滞而运动不畅引起。2 .驻车制动拉杆不能定位(1)故障现象拉起拉杆至某一位置,放手后拉杆又回到初始位置;或拉杆不能拉起。(2)故障主要原因及处理方法造成驻车制动拉杆不能定位的原因主要是:棘爪弹簧失效或折断,应予更换。棘爪与齿板轮齿磨损过甚而滑牙,应予更换。棘爪或拉杆变形卡滞,应予校正或更换。棘爪或齿板等处钾钉脱落,应予修理等。(3)故障诊断方法反复按放驻车制动拉杆,观察拉杆能否复位。如果能,故障一般由棘爪弹簧失效或折断,棘爪与齿板轮齿磨损过甚而滑牙引起;如果不能,故障一般由棘爪或拉杆变形卡

30、滞,棘爪或齿板等处钾钉脱落引起。三)驻车制动系的维修1 .驻车制动系的维护驻车制动系的维护作业主要包括以下内容:(1)润滑棘爪和齿板。12)紧固各固定螺栓螺母)。(3)检查调整驻车制动间隙。方法是:放松驻车制动拉杆,解除制动;用力踩几次制动踏板,使后轮制动器恢复正常的制动间隙;将驻车制动拉杆拉紧2齿,拧紧拉杆后端的调整螺母,直到用手不能转动两后轮为止,放松拉杆,两后轮应能自由转动。2 .驻车制动系的修理(1)检查拉杆,应能操纵自如,定位准确可靠。出现棘爪弹簧失效或折断,棘爪与齿板轮齿磨损过甚而滑牙,棘爪或拉杆变形卡滞,棘爪或齿板等处钾钉脱落等情况,应予修理或更换新件。12)拉索出现发卡、外套损

31、坏、接头损坏等现象,应予润滑或更换;系统中各回位弹簧出现弹力降低或失效,应予更换。(3)后轮制动器内的连接部位应可靠,工作正常。检修调整好的驻车制动系,应操纵自如,制动可靠。总结作为一名汽车专业的学生,我体验到汽车开展对我们的以及社会开展的重要性。汽车开展的不仅仅是表现生活上的丰富更是从精神上牵引着我们。在本次的论文写作中,我学习很多东西,从汽车维修方面来说,需要正确的思维方法,思维广度、深度及灵敏性的感觉能力。在实施维修过程中,还要将知识和技能运用自如,融会贯穿。在汽车这个领域,我们必须具备良好的心理素质和专业的技术水平,再加上和谐的团队生活。以专业的技能水平征服我们的客户,让我们的客户充分

32、的相信我们的能力和实力。这样才能在汽车这个行业立足。然而,“罗马不是一天建成的,我们拥有这样的技能,是经过长期的奋斗和实践以及刻苦的努力钻研得来的。只要我们有决心和毅力,点燃起这盏明亮的灯,我们就会成为优秀的维修技师。相信经过教师的悉心栽培和我们的刻苦努力,每个从事汽车维修的同学都会成为汽车行业的佼佼者,为母校争光。在我的十几年求学历程里,离不开父母的鼓励和支持,是他们辛勤的劳作,无私的付出,为我创造良好的学习条件,我才能顺利完成完成学业,感谢他们一直以来对我的抚养与培育。致谢本论文是在我的导师张贺达悉心指导下完成的。导师渊博的专业知识,严谨的治学态度精益求精的工作作风,诲人不倦的高尚师德,严

33、以律己、宽以待人的崇高风范对我影响深远。我做毕业设计的每个阶段,从选题到查阅资料、论文提纲确实定、中期论文的修改、后期论文格式调整等各个环节中都给予了我悉心的指导。这几个月以来,张贺达教师不仅在学业上给我以精心指导,同时还在思想上给我以无微不至的关心。在此谨向张贺达导师表示崇高的敬意和衷心的感谢。同时,还要感谢我们的班主任和各代课教师以及和我一起度过大学的同学们,论文的顺利完成饱含你们的帮助和支持,让我抑制了一个个困难和疑惑,完成了论文。在论文即将完成之际我的心情无法平静从开场进入课题到论文的顺利完成有多少可敬的师长、同学、朋友给了我无言的帮助。在这里请承受我诚挚的谢意!最后我还要感谢培养我长大含辛茹苦的父母。谢谢你们!参考文献1王望予.汽车设计。机械工业出版社,20072余志生.汽车理论。机械工业出版社,20063陈家瑞.汽车构造。人民交通出版社,20064L.鲁道夫.汽车制动系统的分析与设计。机械工业出版社,19855?汽车工程手册?编辑委员会.汽车工程手册。人民交通出版社,20016刘惟信.汽车制动系的构造分析与设计计算。清华大学出版社,20047陈家瑞等,汽车构造第四版【M.北京:人民交通出版社,2002

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