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ABS系统的结构组成及工作原理分析

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ABS系统的结构组成及工作原理分析

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ABS系统主要由传感器、电子控制装置和执行器三个部分组成。?

工作原理:

在制动时,ABS根据每个车轮速度传感器传来的速度信号,可迅速判断出车轮的抱死状态,关闭开始抱死车轮上面的常开输入电磁阀,让制动力不变,如果车轮继续抱死,则打开常闭输出电磁阀,这个车轮上的制动压力由于出现直通制动液贮油箱的管路而迅速下移,防止了因制动力过大而将车轮完全抱死。在让制动状态始终处于最佳点(滑移率S为20%),制动效果达到最好,行车最安全。

在制动总泵前面腔内的制动液是动态压力制动液,它推动反应套筒向右移动,反应套筒又推动助力活塞从而使制动踏板推杆向右移。因此,在ABS工作地时候,驾驶员可以感觉到脚上踏板地颤动,听到一些噪音。

汽车减速后,一旦ABS电脑检测到车轮抱死状态消失,它就会让主控制阀关闭,从而使系统转入普通的制动状态下进行工作。如果蓄压器的压力下降到安全极限以下,红色制动故障指示灯和琥珀色ABS故障指示灯亮。在这种情况下,驾驶员要用较大的力进行深踩踏板式的制动方式才能对前后轮进行有效的制动。

ABS系统的优点:

当车轮即将到达下一个锁死点时,刹车油的压力使得气囊重复作用,如此在一秒钟内可作用60~120次,相当于不停地刹车、放松,即相似于机械的“点刹”。因此,ABS防抱死系统,能避免在紧急刹车时方向失控及车轮侧滑,使车轮在刹车时不被锁死,不让轮胎在一个点上与地面摩擦,从而加大摩擦力,使刹车效率达到90%以上,同时还能减少刹车消耗,延长刹车轮鼓、碟片和轮胎两倍的使用寿命。装有ABS的车辆在干柏油路、雨天、雪天等路面防滑性能分别达到80%—90%、10%—30%、15%—20%。

ABS系统的局限性:

ABS系统本身也有局限性,它仍然摆脱不了一定的物理规律。在两种情况下,ABS系统不能提供最短的制动距离。一种是在平滑的干路上,由有经验的驾驶员直接进行制动。另一种情况是在松散的砾石路面、松土路面或积雪很深的路面上制动

另外,通常在干路面上,最新的ABS系统能将滑移率控制在5%—20%的范围内,但并不是所有的ABS都以相同的速率或相同的程度来进行制动。尽管四轮防抱制动系统能使汽车在尽可能短的距离内进行制动,但如果制动进行得太迟,使之在与障碍物碰撞前不能完全停下来,仍不能阻止事故的发生。

??????防抱死制动系统是汽车上一项主动安全系统,也就是我们常称的“ABS”制动系统,它是在常规刹车装置基础上改进而来的。想要真正了解防抱死是什么意思吗?想知道abs灯亮代表什么吗?接下来让我们来为大家进行解答。
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防抱死制动系统结构组成
??????ABS主要由元、车轮转速传感器、制动压力调节装置和制动控制电路等部分组成。
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防抱死制动系统工作原理
??????制动过程中,ABS控制单元不断从车轮速度传感器获取车轮的速度信号,并加以处理,进而判断车轮是否即将被抱死。ABS刹车制动其特点是当车轮趋于抱死临界点时,制动分泵压力不随制动主泵压力增加而增高,压力在抱死临界点附近变化。
??????如果车轮没有进入抱死状态,制动压力调节装置不参加工作,制动力将继续增大;如判断出某个车轮有抱死的趋势,ECU向制动压力调节装置发出指令,关闭制动缸与制动轮缸的通道,使制动轮的压力不再增大。
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ABS灯亮的原因
??????1、当车速超过10km/h时,没有转速信号传递给ABS控制单元;
??????2、当车速大于40km/h时候,转速信号超出公差值;
??????3、传感器存在可识别的断路或对正极、接地短路故障。
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ABS灯亮的解决方法
??????1、仔细检查线路和插头,看是否是接触不良或破损;
??????2、检查轮速传感器和齿圈的安装间隙、安装位置以及受灰尘或杂质污染的情况;
??????3、查看车轮轴承间隙是否过大,将间隙调整到正常值;
??????4、避免高速行驶,避免急刹车,尽快到4S点进行检修。
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小结
??????一般来说,普通的刹车系统能够使汽车尽可能在短距离制动,但如果制动进行得太迟,使之在与障碍物碰撞前不能完全停下来,仍不能阻止事故的发生。而防抱死制动系统最大的作用就是在保持制动的同时保留控制转向的能力,因此我们可以在紧急制动时一边踩下刹车,一边操作方向盘回避危险,从而避免事故的发生。

ABS是在普通制动系统的基础上加装车轮速度传感器、ABS电控单元、制动压力调节装置及制动控制电路等组成的。

汽车防抱死制动系统(ABS)由四大部分构成:

轮速、车速传感器;伺服电磁阀(气阀、油阀);制动总泵(气泵),制动主缸(助力主油缸);分制动气室,制动分油缸;电子控制模块(ECU)微控制器。

1、轮速、车速传感器

防抱死制动系统需通过某种途径来了解车轮将何时抱死。安装在每个车轮上的轮速传感器可以提供此信息。车速传感器常用车速里程表传感器或多普勒测速雷达提供车速信息。

2、伺服执行器电磁阀(气阀、油阀)

由防抱死制动系统控制的每路制动系统的制动管路中都有一个或多个电磁阀。对于该制动系统而言,电磁阀可处于三个位置:

位置(1),电磁阀处于打开状态;来自制动总泵(制动主缸)的制动压力直接传递到分制动气室(制动分缸)。

位置(2),电磁阀阻断管路,将制动系统的制动总泵(制动主缸)与分制动气室(制动分缸)隔离;如果驾驶员用力踩下制动踏板,这将防止压力继续升高。

位置(3),电磁阀释放分制动气室(制动分缸)的部分压力。

3、制动总泵(气泵),制动主缸(助力主油缸),分制动气室(制动分缸)
制动总泵(气泵),制动主缸(助力主油缸),通过媒介(气或油液)提供制动力;分制动气室(制动分缸),执行将制动力施加到车轮制动器(制动鼓、制动盘)上,使车轮趋于停止或停止转动。

4、电子控制模块(ECU)微控制器

目前常见的是由微控制器为CPU + 程序软件组成的控制系统,主要是将获得的数字信息计算分析处理判断,并发出指令使伺服电磁阀相应动作。

汽车防抱死制动系统(ABS)常见的类型:

防抱死制动系统(ABS)不同车型采用不同的方案,具体视使用的制动系统类型而定。常见一般将按照通道数(即受独立控制的电磁阀的数量)以及车速传感器的数量等,来对方案进行具体分类。

1、 四通道、四传感器(ABS):普通车辆这是最佳的方案。采用此方案,四个车轮各配有一个车速传感器和一个独立的电磁阀。在这种配置下,控制器分别对各个车轮进行检测,以确保各个车轮均获得最大制动力。

对于大型车有相应的多通道系统,一一对应控制。

2、 三通道、三传感器(ABS):配备有四轮(ABS)的轻型车通常采用此方案。采用此方案,每个前轮各配有一个车速传感器和一个电磁阀,两个后轮共用一个传感器和一个电磁阀。后轮的车速传感器位于后轴中。

这种(ABS)系统可以单独控制每个前轮,因此每个前轮都可获得最大制动力。因为对两个后轮一起监测,因此,只有当两个后轮同时临近抱死时,后轮的(ABS)装置才会启动。使用这种系统,在停车过程中可能会出现一个后轮抱死,从而降低制动效果的情况。

3、 单通道、单传感器ABS :只配备了后轮(ABS)装置的轻型车通常采用这种系统。它由一个同时控制两个后轮的电磁阀和一个安装在后轴中的车速传感器组成。

使用这种系统,在停车过程中也可能会发生一个后轮抱死而降低制动效果的情况;由于结构简单,早期采用较多,现在已逐渐淘汰。

结构:是由ABS泵,ABS模块,ABS车轮轮速传感器和制动系统等组成的 应用:因为车轮在抱死的情况下滑行车辆是不能转向的,所以ABS应用在紧急制动的时候需要转向避让障碍物时车轮不会抱死 原理:在汽车紧急制动的时候(车速一般要高于15KMH,ABS才会工作),这是车轮就会出现抱死,这时滑移率为0(一般滑移率在8的时制动效果做好)在这种情况出现的时候ABS车轮轮速传感器会告诉电脑(就是ABS模块)现在需要启动ABS的功能,然后ABS模块会给ABS泵指令使制动系统在瞬间停止工作,在滑移率又回到8时制动又开始工作,这样反复工作使汽车在可能最好的制动情况下又可以使汽车转向。 一般在冰雪路面上ABS工作也是没什么大用处的 如果想体验下ABS的工作的话,在车速稍高时紧急制动会感觉到制动踏板会上下抖动,还会听到一些异响,这说明ABS在工作了(请在空旷的场地或车辆较少的路上试验ABS,安全第一)

通常,ABS是在普通制动系统的基础上加装车轮速度传感器、ABS电控单元、制动压力调节装置及制动控制电路等组成的,如下图。

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  制动过程中,ABS电控单元(ECU)3不断地从传感器1和5获取车轮速度信号,并加以处理,分析是否有车轮即将抱死拖滑。

  如果没有车轮即将抱死拖滑,制动压力调节装置2不参与工作,制动主缸7和各制动轮缸9相通,制动轮缸中的压力继续增大,此即ABS制动过程中的增压状态。

  如果电控单元判断出某个车轮(假设为左前轮)即将抱死拖滑,它即向制动压力调节装置发出命令,关闭制动主缸与左前制动轮缸的通道,使左前制动轮缸的压力不再增大,此即ABS制动过程中的保压状态。

  若电控单元判断出左前轮仍趋于抱死拖滑状态,它即向制动压力调节装置发出命令,打开左前制动轮缸与储液室或储能器(图中未画出)的通道,使左前制动轮缸中的油压降低,此即ABS制动过程中的减压状态。


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