×
18.05.2019
219.017.553d

Результат интеллектуальной деятельности: АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002251501
Дата охранного документа
10.05.2005
Аннотация: Изобретение относится к области автомобилестроения и может быть использовано в антиблокировочных тормозных системах транспортных средств. Антиблокировочная тормозная система транспортного средства включает в себя тормозные механизмы передних и задних колес, гидроагрегат, содержащий каналы управления тормозными механизмами передних и задних колес, двухсекционный главный тормозной цилиндр, двухконтурный регулятор давления, содержащий корпус, первичный и вторичный контуры с клапанами, уплотнительный узел, разделяющий эти контуры, поршень, входящий в состав первичного контура, подпружиненный относительно корпуса, вход вторичного контура двухконтурного регулятора давления подключен к одной из полостей двухсекционного главного тормозного цилиндра. Вход канала управления тормозными механизмами задних колес гидроагрегата соединен со второй полостью двухсекционного главного тормозного цилиндра. Уплотнительный узел двухконтурного регулятора давления содержит дистанционную втулку и толкатель, проходящий сквозь нее, на противоположные торцы толкателя опираются запорные элементы клапанов, вход первичного контура двухконтурного регулятора давления соединен с выходом канала управления тормозными механизмами задних колес гидроагрегата, а выходы первичного и вторичного контуров двухконтурного регулятора давления соединены с тормозными механизмами задних колес. Техническим результатом является упрощение конструкции системы и повышение ее надежности. 3 ил.

Изобретение относится к области автомобилестроения и может быть использовано в антиблокировочных тормозных системах транспортных средств.

В известных двухконтурных антиблокировочных тормозных системах с диагональной схемой разделения контуров (см. аналог, заявку РСТ (WO) 90/15737 В 60 Т 8/42, 8/32, публикация 03.01.1991 г.) обычно применяется четырехканальный гидроагрегат, в котором с целью получения в тормозных механизмах задних колес одинакового закона изменения давления клапаны двух каналов работают синхронно.

Недостатком антиблокировочной тормозной системы, выполненной по данной схеме, является то, что в случае ее отказа во время торможения вследствии прекращения регулирования возможно резкое увеличение давления тормозной жидкости в тормозных механизмах задних колес, что приведет к их блокировке и, как следствие, заносу транспортного средства.

Данный недостаток устранен в антиблокировочной тормозной системе (см. прототип, патент DE 3742173 В 60 Т 8/32, публикация 22.06.1989 г.) путем использования регулятора давления. Для уменьшения влияния регулятора давления на работу антиблокировочной системы предусмотрена его блокировка с помощью электромагнитного клапана. Однако введение регулятора давления усложняет антиблокировочную систему. В случае использования данного технического решения для антиблокировочной тормозной системы с диагональным разделением контуров (в описании патента DE 3742173 представлена только конструкция регулятора давления для тормозной системы с разделением контуров: передняя ось - задняя ось) тормозная система усложняется еще более.

Задача изобретения направлена на упрощение конструкции антиблокировочной тормозной системы и повышение ее надежности.

Решение поставленной задачи достигается тем, что в антиблокировочной тормозной системе транспортного средства, содержащей гидроагрегат, двухсекционный главный тормозной цилиндр, двухконтурный регулятор давления и тормозные механизмы передних и задних колес, гидроагрегат включает в себя три канала управления: два канала управления тормозными механизмами передних колес и один канал управления - тормозными механизмами задних колес.

Двухконтурный регулятор давления содержит корпус, первичный и вторичный контуры с клапанами, уплотнительный узел, разделяющий эти контуры, поршень, входящий в состав первичного контура, подпружиненный относительно корпуса.

Уплотнительный узел двухконтурного регулятора давления содержит дистанционную втулку и толкатель, проходящий сквозь нее, на противоположные торцы толкателя опираются запорные элементы клапанов.

Вход первичного контура двухконтурного регулятора давления соединен с выходом канала управления тормозными механизмами задних колес гидроагрегата, а выходы первичного и вторичного контуров двухконтурного регулятора давления соединены с тормозными механизмами задних колес.

Вход вторичного контура двухконтурного регулятора давления подключен к одной из полостей двухсекционного главного тормозного цилиндра, вторая полость двухсекционного главного тормозного цилиндра соединена с входом канала управления тормозными механизмами задних колес.

Сущность технического решения поясняется на чертежах, где на

Фиг.1. изображена гидравлическая схема антиблокировочной тормозной системы с диагональным разделением контуров.

Фиг.2. - продольный разрез двухконтурного регулятора давления.

Фиг.3. - график, поясняющий выбор характеристики двухконтурного регулятора давления.

В антиблокировочную тормозную систему входят трехканальный гидроагрегат 1 (фиг.1), двухконтурный регулятор давления 2, двухсекционный главный тормозной цилиндр 3, имеющий полости 4 и 5, тормозные механизмы передних 6, 7 и задних 8, 9 колес.

Гидроагрегат 1 включает в себя три канала управления: каналы 10 и 11, управляющие тормозными механизмами передних колес (канал 10 управляет тормозным механизмом 6, канал 11 - тормозным механизмом 7), и канал 12, управляющий через двухконтурный регулятор давления 2 тормозными механизмами 8 и 9 задних колес.

В каждый канал гидроагрегата входят по одному впускному (соответственно 13, 14 и 15) электромагнитному клапану и по одному выпускному (соответственно 16, 17 и 18).

В состав гидроагрегата входят также насосы 19, 20 и гидроаккумуляторы 21, 22, причем насос 19 и гидроаккумулятор 21 общие для каналов 10 и 12, а насос 20 и гидроаккумулятор 22 обслуживают только канал 11.

Двухконтурный регулятор давления 2 (фиг.2) содержит корпус 23, в котором расположены клапаны 24 и 25, уплотнительный узел 26, поршень 27, пружину 28.

В клапан 24 входят запорный элемент 29 и седло 30, в клапан 25 - буртик 31 поршня 27 и уплотнитель 32.

Уплотнительный узел 26 состоит из толкателя 33, дистанционной втулки 34, уплотнительных колец 35, 36, пружины 37 с втулкой 38.

Пружина 28 установлена между стаканом 39, неподвижно закрепленном на корпусе 23 двухконтурного регулятора давления и тарелкой 40, опирающейся на поршень 27.

Часть двухконтурного регулятора давления 2, в которую входят поршень 27 и клапан 25, образуют первичный контур 41. Размеры поршня 27 и клапана 25 определяют закон изменения давления на выходах регулятора.

Клапан 24 входит во вторичный контур 42.

Первичный 41 и вторичный 42 контуры разделены друг от друга уплотнительным узлом 26.

Вход 43 двухконтурного регулятора давления 2 подключен к полости 4 двухсекционого главного тормозного цилиндра 3 и к входу 44 гидроагрегата. Вход 45 двухконтурного регулятора давления 2 - к выходу 46 гидроагрегата.

Выходы 47 и 48 двухконтурного регулятора давления подключены соответственно к тормозным механизмам 9, 8 задних колес.

На фиг.3. показан график, поясняющий выбор характеристики регулятора, где

Рвх, Рвых - давление на входе 45 и выходе 47 двухконтурного регулятора давления 2;

Рторм - давление срабатывания тормозного механизма заднего колеса;

Рблок - давление в тормозном механизме в момент блокировки заднего колеса;

А - точка включения;

Рвкл.А - давление в момент достижения точки включения двухконтурного регулятора давления;

kA - коэффициент регулирования;

В - линия соотношения давления на выходе регулятора к давлению на его входе для регулятора, выполненного в соответствии с заявленным техническим решением.

И где соответственно для известных регуляторов давления

С - точка включения;

Рвкл.С - давление в момент достижения точки включения двухконтурного регулятора давления;

kС - коэффициент регулирования;

D - линия соотношения давления на выходе регулятора к давлению на его входе для регулятора.

Е - линия идеального (теоретического) соотношения давления на выходе регулятора к давлению на входе.

Усилие пружины 28 двухконтурного регулятора давления 2 выбирается таким, чтобы давление "Рвкл.А" было меньше, чем давление, при котором блокируется заднее колесо транспортного средства на дороге с минимальным коэффициентом сцепления, но больше давления срабатывания тормозного механизма заднего колеса (давления, при котором тормозные колодки начинают воздействовать на тормозной барабан), т.е. "Рблоквкл.Атором".

В исходном состоянии впускные электромагнитные клапаны 13, 14 и 15 гидроагрегата 1 открыты и при нажатии на педаль тормоза давление от полостей 4 и 5 двухсекционного главного тормозного цилиндра 3 передается к тормозным механизмам 6 и 7 передних колес и к входу 45 двухконтурного регулятора давления 2. Далее, через открытый клапан 25 давление передается к тормозному механизму 9 заднего правого колеса. Давление к тормозному механизму 8 левого заднего колеса подается через открытый клапан 24 непосредственно от полости 4 двухсекционного главного тормозного цилиндра 3, минуя гидроагрегат 1.

При повышении давления поршень 27 (фиг.2) начинает перемещаться, сжимая пружину 28, вслед за поршнем смещается уплотнительный узел 26 и запорный элемент 29 клапана 24.

При смещении запорного элемента 29 до седла 30 клапан 24 закрывается, отсоединял таким образом двухсекционный главный тормозной цилиндр 3 от тормозного механизма 8 заднего левого колеса и дальнейшее повышение давления в нем происходит за счет перемещения дистанционной втулки 34 с уплотнительными кольцами 35, 36 и втулкой 38 в сторону клапана 24 под действием давления на выходе 47 двухконтурного регулятора давления (при этом пружина 37 сжимается).

Поршень 27 будет перемещаться до тех пор, пока его буртик 31 перекроет проход тормозной жидкости через клапан 25 и, с этого момента давление на выходах будет увеличиваться в меньшей степени, чем давление на входе, и будет определяться соотношением площадей головки и штока поршня. Это положение соответствует точке включения "А" двухконтурного регулятора давления на графике (фиг.3.).

Коэффициент регулирования "kА", т.е. наклон линии "В" соотношения давления на выходе к давлению на входе выбирается таким образом, чтобы линии "В" и "Е" не пересекались ранее, чем давление тормозной жидкости достигнет уровня, соответствующего максимальной эффективности торможения. Точка пересечения "F" линий "В" и "Е" соответствует величине давления "РF", при котором происходит одновременная блокировка передних и задних колес на дороге с максимальным коэффициентом сцепления.

При дальнейшем повышении давления до уровня, при котором тормозная сила на колесах транспортного средства может превысить силу сцепления и возникнет опасность блокировки колес, электронным блоком управления (на фиг.1 не показан) подается напряжение на электромагнитные клапаны гидроагрегата 1, причем впускные клапаны 13, 14 и 15 закрываются, отсоединяя тормозные механизмы 6, 7 и 9 от двухсекционного главного тормозного цилиндра 3, а выпускные клапаны 16, 17 и 18 открываются, соединяя тормозные механизмы 6, 7 и 9 с гидроаккумуляторами 21, 22 и насосами 19, 20, которые возвращают тормозную жидкость обратно в полости 4 и 5 двухсекционного главного тормозного цилиндра 3.

Давление на входе 45 двухконтурного регулятора давления 2 и выходе 47 падает, дистанционная втулка 34 с уплотнительными кольцами 35, 36 и втулкой 38 за счет разности между давлением на выходах 48 и 47 смещается в сторону поршня 27, вследствие чего давление на выходе 48 также уменьшается и становится равным давлению на выходе 47. Таким образом обеспечивается синхронное регулирование давления в тормозных механизмах 8 и 9 задних колес.

При отказе антиблокировочной тормозной системы, например, при выходе из строя электронного блока управления или гидроагрегата двухконтурный регулятор давления сохраняет работоспособность, обеспечивая регулирование давления в тормозных механизмах задних колес.

Вследствие более высокой величины коэффициента регулирования "kА" по отношению к "kС" известных регуляторов эффективность двухконтурного регулятора давления, выполненного в соответствии с заявляемым техническим решением, практически не будет ниже эффективности известных регуляторов.

Более высокая величина коэффициента регулирования оказывает положительное влияние также при работе антиблокировочной системы, благодаря чему нет необходимости в дополнительном электромагнитном клапане для блокировки регулятора давления.

Заявленное техническое решение дает возможность за счет применения трехканального гидроагрегата вместо четырехканального значительно упростить антиблокировочную тормозную систему.

Принимая во внимание, что на транспортных средствах, в частности на легковых автомобилях и легких грузовиках, в основном применяются только две схемы разделения контуров тормозной системы: диагональная и "передняя ось - задняя ось", то станет возможным использовать только трехканальный гидроагрегат, что позволяет получить дополнительную экономию за счет сокращения номенклатуры изделий.

Уменьшение числа каналов с четырех до трех, т.е. уменьшение количества элементов, повышает надежность антиблокировочной тормозной системы.

Так как синхронность работы задних тормозов теперь обеспечивается посредством только регулятора давления, то упрощается алгоритм управления, что дает возможность также снизить стоимость электронного блока.

Благодаря наличию двухконтурного регулятора давления отказ антиблокировочной системы значительно снижает вероятность возникновения аварийной ситуации. Кроме того, автомобиль с вышедшей из строя антиблокировочной системой можно продолжать эксплуатировать, так как регулирование давления в задних тормозах обеспечивается регулятором, благодаря чему транспортное средство соответствует стандартам безопасности.

Антиблокировочнаятормознаясистематранспортногосредства,включающаявсебятормозныемеханизмыпереднихизаднихколес,гидроагрегат,содержащийканалыуправлениятормознымимеханизмамипереднихизаднихколес,двухсекционныйглавныйтормознойцилиндр,двухконтурныйрегулятордавления,содержащийкорпус,первичныйивторичныйконтурысклапанами,уплотнительныйузел,разделяющийэтиконтуры,поршень,входящийвсоставпервичногоконтура,подпружиненныйотносительнокорпуса,входвторичногоконтурадвухконтурногорегуляторадавленияподключенкоднойизполостейдвухсекционногоглавноготормозногоцилиндра,отличающаясятем,чтовходканалауправлениятормознымимеханизмамизаднихколесгидроагрегатасоединенсовторойполостьюдвухсекционногоглавноготормозногоцилиндра,уплотнительныйузелдвухконтурногорегуляторадавлениясодержитдистанционнуювтулкуитолкатель,проходящийсквозьнее,напротивоположныеторцытолкателяопираютсязапорныеэлементыклапанов,входпервичногоконтурадвухконтурногорегуляторадавлениясоединенсвыходомканалауправлениятормознымимеханизмамизаднихколесгидроагрегата,авыходыпервичногоивторичногоконтуровдвухконтурногорегуляторадавлениясоединеныстормознымимеханизмамизаднихколес.
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 191-200 of 201 items.
29.06.2019
№219.017.9d42

Отопительно-вентиляционная система транспортного средства

Изобретение относится к области транспортного машиностроения, а именно к вентиляции, отоплению салона и созданию комфортных условий в транспортных средствах. Отопительно-вентиляционная система содержит вентиляторную установку (1), расположенную сбоку от корпуса (4) отопителя (3), в котором...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002357874
Дата охранного документа: 10.06.2009
29.06.2019
№219.017.9fc0

Штамп для вытяжки деталей сложной формы

Изобретение относится к холодной листовой штамповке. Штамп содержит пуансон, матрицу, секции матрицы с перетяжными порогами и отверстиями для крепежа, прижим и секции прижима с выемками для перетяжных порогов и отверстиями для крепежа. Отверстия для крепежа в секциях матрицы и прижима...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002458755
Дата охранного документа: 20.08.2012
29.06.2019
№219.017.a0fe

Сварочные клещи

Изобретение может быть использовано на автоматических линиях для контактной точечной сварки кузовных деталей автомобиля. Сварочные клещи состоят из корпуса 1 с опорами 2, встроенного трансформатора 3 и подвижной каретки 4. На каретке 4 закреплен электрододержатель 10 с неподвижным 15 и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002449869
Дата охранного документа: 10.05.2012
29.06.2019
№219.017.a15c

Способ вытяжки сложной крупногабаритной детали (варианты)

Изобретение относится к листовой штамповке. Способ включает укладку заготовки, прижим фланца заготовки, втягивание центральной части заготовки пунсоном в рабочую полость матрицы вдоль ее контура с одновременным торможением фланца заготовки посредством перетяжных ребер. Контур матрицы состоит в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002442672
Дата охранного документа: 20.02.2012
29.06.2019
№219.017.a1d0

Способ штамповки днищ из плоской заготовки

Изобретение относится к области обработки металлов давлением и может быть использовано при листовой штамповке. В процессе штамповки днищ из плоской заготовки производят первую и вторую вытяжки. Предварительно определяют вид и путь деформаций заготовки в процессе первой вытяжки и величину запаса...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02172222
Дата охранного документа: 20.08.2001
29.06.2019
№219.017.a1e6

Вытяжной штамп для пресса двойного действия

Изобретение относится к области листовой штамповки и может быть использовано для вытяжки кузовных деталей. Вытяжной штамп содержит прижим, пуансон, матрицу, П-образный тормозной порог, который расположен по кромке проема матрицы. Радиус схода П-образного тормозного порога в проем матрицы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02173596
Дата охранного документа: 20.09.2001
29.06.2019
№219.017.a1f5

Способ вытяжки крупногабаритных деталей кузова

Изобретение относится к обработке металлов давлением, в частности к листовой штамповке в автомобилестроении. Заготовку подвергают вытяжке в штампе, оснащенном прижимом для зажатия ее краев. В процессе вытяжки по линии контура вытягиваемой детали формуют тормозной порог П-образного профиля....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02165815
Дата охранного документа: 27.04.2001
29.06.2019
№219.017.a227

Стеклоочиститель транспортного средства

Изобретение относится к чистке транспортных средств, а именно к стеклоочистителям, и может использоваться в качестве фароочистителя с упругим узлом соединения рычага со щеткой. Стеклоочиститель содержит рычаг, щетку и устройство из упругого соединения. Устройство соединения выполнено в виде...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002188774
Дата охранного документа: 10.09.2002
10.07.2019
№219.017.ae9c

Способ управления тяговым синхронным электродвигателем и устройство для реализации этого способа

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано в приводах транспортных средств. Техническим результатом является минимизация дополнительных коммутационных потерь в машине и силовом преобразователе. Способ и устройство управления тяговым синхронным двигателем основан на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002322752
Дата охранного документа: 20.04.2008
10.07.2019
№219.017.aee0

Кожух двигателя внутреннего сгорания транспортного средства

Изобретение относится к области машиностроения, в частности транспортного машиностроения, и представляет собой конструкцию верхнего декоративного шумопоглощающего кожуха двигателя внутреннего сгорания транспортного средства. Кожух содержит несущую декоративную оболочку из плотного полимерного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002327887
Дата охранного документа: 27.06.2008
Showing 1-1 of 1 item.
29.06.2019
№219.017.99eb

Тормозная система транспортного средства

Изобретение относится к области автомобилестроения и может быть использовано в регуляторах давления тормозов с приводом от подвески задних колес транспортного средства. Тормозная система транспортного средства содержит регулятор давления тормозов, корпус которого жестко соединен, по меньшей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002266218
Дата охранного документа: 20.12.2005
+ добавить свой РИД