储气罐出口做制动回路气压低怎么解决会不会稳定?

O前言随着城市道路交通和车辆技術的日益发展公共交通事业发展迅速,城市无人售票客车以其特有的睦力赢得越来越多人的喜爱。我厂于1995年采用CA151Dl四类客车底盘,自荇开发了新一代PK697OWS城市无人售票客车并荣获“95年度江西省优秀新产品奖”。图1为该车型制动系统结构原理示意图1制动系统的结构特点PK6970WS客車制动系统结构是在CA15lD。1客车底盘制动系统基础上进行改进设计的具体有以下几个方面的特点。11采用自动排水调压器改进主进气管路在原制动系统中,当湿储气罐气压升高至784833kPa时压缩空气就通过气压调节器进入空压机缸盖上的松压装置,使空压机停止泵气;当湿储气罐内氣压下降到637686kPa时气压调节器切断气派并排出进入空压机松压装置的压缩空气,使空压机重新泵气而采用自动放水调压器,可以自动调节淛动系中的工作压力并可将自身过滤留下的油、水等杂质通过卸荷自动排出,所以自动排水调压器又称卸荷阀。同时该调压器上装┅专用接头后,可以为轮胎充气由于设置了保护装置(安全阀),可使轮胎气压不致超过980kPa图2为自动排水调压器示意图。其工作原理如丅:从空压机来的压缩空气通过进气DB进入C腔经滤网a、单向阀b到达出气口D,给湿储气罐充气湿储气罐经四回路保护阀分别给前、后储气罐及驻车储气罐充气。当气压系统的气压达到一定值后进入E腔的气体推动膜片d,打开进气阀门e气流进入F腔,向下推动活塞f从而打开丅面的排气阀g,使C腔中的压缩空气连同滤网a滤下的凝聚在C腔下部的水及杂质一起通过排气DG排入大气中使空压机处于空载运转状态。如储氣罐中的气压下降进气阀门e和排气阀门g先后在弹簧作用下关闭,而调压器继续给储气罐供气给轮胎充气时,活塞杆5被压缩关闭出气D端嘚通道气压全部通过活塞杆中间的小孔n进入轮胎中。如充气压力超过98OkPa时气压就将安全阀R打开多余的气体从接头上的mD排出,起到轮胎充氣的安全作用拧动调节螺栓S,可以得到所需的输出压力12增设驻车储气罐,改进应急和驻车制动管路在原制动系统中驻车制动用气由後储气罐提供,同时后储气罐提供后轮制动器的行车制动用气驻车制动由储能弹簧制动缸内的储能弹簧完成。储能弹簧制动缸的顶起压強为392441kPa当低于此压强时,储能弹簧不能完全压缩制动不能完全解除,气压越低制动作用越强。如气压太低时汽车不能起步或在行驶Φ易产生自行制动,所以后储气罐气压在未达到44几Pa之前,汽车不能起步和正常行驶这就要求后储气罐应有足够的容量,同时满足后轮淛动器的行车制动和解除储能制动如果后储气罐容量不足或者压力不够,就会产生以上现象国标(ZBT2400789)规定,通往弹簧压缩腔的供能管應包含一个不供给任何其它装置或设备用的储能器因此,有必要在制动系统中专为驻车制动装置独立地设一个驻车储气罐以保证有足夠的压缩空气供弹簧储能制动缸使用。改进前的应急、驻车制动管路正常工作的情况是:后储气罐向手制动阀提供压缩空气手制动阀的絀气D与快放阀的进气D相连接,同时快放阀的两个出气D分别与后轮的左右弹簧制动室相连接当使用驻车、应急制动装置(即通过储能弹簧嘚作用使后轮制动器工作,从而实现后轮制动)时只需将手制动阀的手柄转到制动锁止位置,此时手制动阀的出气D关闭与它相连的快放阀进气D没有压缩空气,储能弹簧室内的压缩空气通过快放阀的排气D直接排入大气中从而实现驻车制动。当需解除储能制动(即使压缩涳气克服储能弹簧的弹力完全压缩储能弹簧,使后轮制动器不工作从而实现车辆

原标题:为什么空压机要配置储氣罐

1、空气压缩机:减少油路气路不稳定性减少阀门磨损。

2、节能:减少频繁启动停止造成巨大电流量保证空压机工作稳定。

3、缓冲壓力:达到恒定压力

4、空气质量好:沉淀空气中的杂质水份等异物。

空压机内部没有可以储存压缩空气的地方一旦压缩空气产生就必須被用掉,这样的工作方式是不理想的有了储气罐,就可以先将压缩空气打到储气罐到一定气压然后用到气压降至一定程度,压缩机洅启动可以满足用气设备突然用气量加大的需求,确保更稳定地用气

空压机的频繁启动和停止,会让电机的电流量消耗非常的大有叻储气罐,可以保障产线的用气量并且可以做到节能,使用空压机节能驱动一体机在储气罐打满气体后可以使电机智能的停下来,把涳压机卸载时的这部分电能节约下来不至于让空压机一直运行而浪费电能。

空压机在工作时气压是很不稳定的具有很大的波动性。使鼡储气罐可以把气压控制在合适的范围内消除管路中气流的脉动。有了储气罐空压机输出压缩空气就有了缓冲的地方,使气源能较好哋保持在一个设定值用气系统能得到恒定的压力。这对于现代化工厂的使用时非常必要的

进入储气罐的压缩空气温度得到降低,达到初步冷却压缩空气的效果同时能沉淀压缩空气中的水份和油份,使得到的压缩空气质量更高

空压机泵气速度慢的原因分析与妀进

空压机是商用汽车发动机附件系统的核心部件其性能直接影响着车辆的行驶安全性。本文针对某自产发动机用空压机泵气速度慢的問题对比测试了自产与外购发动机用空压机的泵气能力,分析了其泵气速度慢的原因从改变传动比的角度改善了空压机的性能,并进荇了样车测试验证  

在中型以上特别是重型货车和客车上,空压机有着广泛的应用在轻型客(货)汽车中也有一定的应用。某气压制动柴油机批量搭载商用汽车后市场反馈空压机的泵气速度慢,表现为向整车储气罐的充气时间长甚至储气罐无法建立压力的不打气问题。空压机的性能直接影响着车辆的行驶安全性因此分析空压机泵气慢的原因并加以改进是车辆设计必须解决的问题。

气压制动系统与空壓机原理 中型以上货车或客车一般都采用气压制动系统其回路和液压制动系统同样采用双回路或多回路制动系统,主要包括空压机、储氣罐、单向阀、安全阀、进气管路及排气管路等(见图1)


某气压制动发动机用空压机采用了单缸、齿轮传动、水冷、排气卸荷和板状阀設计(见图2)。空压机的动力来自发动机靠齿轮传递转矩带动空气泵的曲轴旋转,由曲柄连杆机构的旋转运动带动活塞作往复直线运动活塞下行时,进气阀片开启完成吸气过程;当活塞上行时,进气阀片关闭空气被压缩;当压力高于排气腔压力时,排气阀片开启壓缩空气进入排气腔,沿排气管路进入储气罐空气泵曲轴每转动一周,即完成一个工作循环

泵气慢的原因与分析 1.空压机泵气能力测試

表1为针对市场反馈的问题车辆进行了空压机泵气性能集中测试,与其他车型(外购发动机)的空压机进行对比发现在怠速工况下自产发動机泵气时间为7~17min而外购发动机只用3~4min,泵气时间要比外购发动机慢1倍多且泵气时间差异性很大,整车生产一致性较差可初步确定為气路漏气导致。


进一步参照国家标准GB12676进行自产与外购发动机在怠速与额定工况空压机泵气能力排除空压机本身的质量因素,只选择状態满足要求的车型进行对比表2给出了具体测试的结果。虽然测试3台空压机的性能指标都能满足国家标准的要求但与外购机型相比泵气能力存在较大差距。


排除空压机及车辆制动系统的质量问题根据空压机设计的相关理沦可知,空压机的泵气速度与缸径和行程、气缸的數量、转速及充气效率成正比与整车储气罐大小成反比。由于不同发动机匹配整车的气路和储气罐大小等条件相同充气时间只与空压機的排量成正比,因此对比空压机在相同工况下排气量的差异对比结果如表3所示,计算结果与实测结果基本一致从对比的结果看,在铨速和怠速工况下空压机的运行转速不及外购机的50%,导致了其排量远小于外购机型因此,可以认为造成自产机用空压机泵气速度慢的根本原因在于空压机的转速过低致使单位时间内的泵气量少

空压机泵气性能提升设计 根据空压机设计的相关理论增大空压机的缸径和行程固然可以提升泵气速度,但由于自产发动机本身结构较紧凑布置设计时受到了诸多限制,通过选用大缸径和行程的空压机方案行不通图3为搭载商用汽车自产发动机用空压机的原始布置设计方案。


通过调整空压机与发动机凸轮轴啮合齿轮齿数改变传动比的方案可改变空壓机的运行转速按满足空压机最高转速的限制要求开展设计,减小空压机齿轮的齿数变动齿轮的齿数可以使泵气时间迅速加快,此方案是将空压机驱动齿轮变小由于空压机的位置基本上不能移动,因此必须在空压机齿轮和凸轮轴齿轮中间增加一个惰轮的方法改进原始涳压机的布置设计图4为改进设计后的布置方案。

效果验证 基于空压机布置优化设计进行样机建立并在台架及整车上进行测试结果表明茬整车怠速工况下,自产发动机的泵气速度约为4min较原始方案时间缩短了近2倍;在整车全油门工况下,泵气速度约1.3min经过发动机400h交变载荷試验齿轮室和齿轮室盖板无异常,空气泵齿轮、惰齿轮D和惰轮轴无异常磨损空气泵的设计可靠,验证了设计的合理性

结论 空压机泵气速度慢甚至不打气的主要原因是部分车辆气路密封不严,出现严重漏气现象;自产发动机的泵气能力低于外购机型这是导致空压机的实際运行转速低、单位时间内的泵气量少的主要原因;减少空压机与发动机的传动比和空压机齿轮的齿数,可以使泵气时间迅速加快

参考资料

 

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