汽车液压制动技术--请您向外国申请专利_wangshixin5599_新浪博客

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感谢您百忙中审阅。
    经多次研究试验出“能设定并自动调节制动回位间隙的汽车液压制动器”(在富康轿车的前轮盘式液压制动器上试验,可在0.2毫米至2.5毫米范围的任何尺寸内,设定制动回位间隙,同时能始终保持自动调节到设定的制动回位间隙,密封圈不磨损、不漏油)。(申请发明专利号:200910065200.4,名称:液压制动器,发明人:王世新,2009年12月2日公开,发明48期)。
    因资费不足,请您向外国申请专利(时间很紧迫)。
    本发明技术的汽车液压制动器与老技术相比有以下优点:
    1、安全:①鼓式液压制动器,因不再漏油,活塞不易滞阻死,安全性高。②钳盘式液压制动器,因不制动时获得了制动回位间隙,而不发热,并且间隙散热更好,制动块不易碳化,制动盘不易热变形(请您驾任何有钳盘式液压制动器的车,在尽少制动的情况下,行驶50公里左右后,用手轻触摸制动盘<小心xx>,查看温度,是否发现大多数发热,少数发烫的现象,而鼓式的,因有制动回位间隙,不发热)。新技术安全性更高。
    2、省工省材:①鼓式的,节省因分泵,密封圈漏油或活塞滞阻卡死而修换分泵配件材料费,10年内多修3次约1500元,工时费200元,节省人工调节制动间隙(鼓式需周期性人工调节制动回位间隙)的费200元,共1900元。②盘式的:10年内,因制动块与制动盘磨损少,约节省3次所换配件材料费3000元,工时费200元(车主工时,维修工时)共3200元。
    3、节能:钳盘式在不制动的行驶中,制动块与制动盘之间有间隙,制动盘不耗能,可比节能1~8%,每年家轿车耗约6000元汽油费,按4%计,年节240元,10年节2400元。出租轿车可节约2.4万元。
    4、减排:钳盘式在不制动的行驶中,制动盘无阻力,不发热,不耗能,少向环境排放二氧化碳约1~8%,可执行《京都议定书》,进行碳交易。
    总之,本发明技术与老技术相比,具有节能、减排、安全、省费的能效。
    以贵处发展至上,争取双赢的原则,进行任何形式的合作。烦请您转发给:研发部门和决策部门。请联系。

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                                   说  明 

    目前,国内外汽车(电动汽车)或摩托车的液压制动器,主要有两种:一种是盘式的;另一种是鼓式的。在制动时,制动油缸内增压,盘式液压制动器的活塞相对于密封圈、油缸内壁滑动,推动制动摩擦块压向制动盘;鼓式液压制动器的皮碗或密封环、活塞相对于油缸内壁滑动,推动制动蹄片克服回位弹簧的弹力,压向制动鼓,产生摩擦制动力,而使车轮制动减速。无需制动时,油液降压,盘式液压制动器在制动盘、制动摩擦块、活塞、密封圈等机件的变形预压力作用下,将活塞及油液推回原位;鼓式液压制动器在回位弹簧的作用下,拉制动蹄和片,使活塞和皮碗或密封环滑动,油液回位解除制动。
    上述这两种液压制动器的密封圈或皮碗或密封环都是滑动摩擦,一次制动,两次磨损,特别是鼓式的磨损更严重,易漏油,易损坏,甚至制动失效,修换周期短,安全性低,需人工周期调节制动回位间隙;盘式的在不需制动时,制动摩擦块与制动盘仍有摩擦,产生阻力,消耗能源,磨损机件,发热,甚至使制动盘热变形而损坏,造成修换周期短,产生不必要的经济负担。同时给安全带来隐患。
    为了克服现有液压制动器的不足。本发明提供了一种能基本保持密封圈的静密封,同时能自动无级的调节保持设定的制动回位间隙,保持不制动时不磨损制动盘,而节能、减排、降耗、安全。
    下面结合附图对本发明作一说明
图1是本发明浮动钳盘式液压制动器的原理结构示意图
图2是图1中浮动钳盘式液压制动器制动时的原理结构示意图
图3是本发明鼓式液压制动器的原理结构示意图
图4是图3中鼓式液压制动器制动时的原理结构示意图
图5是图1图3中密封圈在静态势的原理放大分析图
图6是图2图4中活塞和密封圈轴移变形储备拉回力放大受力析图
    图中:1、制动摩擦件,2、活塞,3、制动钳或油缸,4、轴向移动空间,5、密封圈,6、密封圈槽,7、被制动件.
    在图1图3中,液压制动器由制动钳或油缸3、密封圈槽6、密封圈5、活塞2.制动摩擦件1、被制动件7顺序安装连接并组成,其中,密封圈5被活塞2和密封圈槽6底挤压密封而分成内室与外部,在密封圈5外侧与密封圈槽6壁之间,设置密封圈5轴向移动空间4。该轴向移动空间4为同轴圆环形,剖面是“V”形,如图1、图3、图5所示。密封圈5是圆环形,剖面是近似△形,如图5所示;密封圈槽6是环圆形槽,槽内设置有密封圈5和轴向移动空间4,密封圈槽6的剖面是近似“V”形,如图1、图3、图5所示。
    在不需制动时,活塞2均匀挤压在密封圈5内圆上,反挤压力部分作用在密封圈槽6底,另部分作用在密封圈槽6内侧的斜壁上,保持密封圈5的轴向移动空间4,同时保持设置的制动回位间隙,如图1图3图5所示。
    在制动时,制动油压增高,推动活塞2和密封圈5内侧,克服密封圈5的变形阻力,同时储备拉回力,密封圈5内侧AO线移动到BO线,即由长线压成短线,A点移动到B点压力增加更大,密封更严,不易漏油,CO线移到DO线为压力减弱线,这样在密封圈5向外轴向移动的同时,即增加了密封性,又储备了对活塞2拉回力;密封圈5与活塞2和密封圈槽6底始终处于静密封状态,不磨损。压活塞5及制动摩擦件1xx轴向移动空间4和制动回位间隙,与被制动件7摩擦而制动。如图2、图4、图6所示。
    不需制动时,油压解除,在密封圈5的变形储备拉回力作用下,使活塞2、油液、制动摩擦件1回位,恢复轴向移动空间4和制动回位间隙。解除摩擦制动。

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