电动真空泵匹配计算书

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1、电动真空泵匹配计算书版本换版/修订记录编制/修订人批准人生效日期前言根据已有电动真空泵系统设计规范,计算电动真空泵各项性能参数,保证制动系统能正常运行,符合克服使用要求并且经济、可靠。本标准由产品开发技术中心提出,综合管理部归口。本标准主要起草人:本标准审核人:本标准批准人:1概述对于纯电动车制动系统由于没有真空动力源而丧失真空助力功能,仅由人力所产生的制动力无法满足行车制动的需要,因此需要对制动系统真空助力装置进行改制,而改制的核心问题是产生足够压力的真空源。以往研究人员解决此问题的方法主要是凭借经验选择一个具有足够排气量的电动真空泵。但是,考虑到行车时制动的可靠性及能源的节约,有必要对真

2、空助力制动系统的性能进行合理的分析计算,以此为电动真空泵的选择或设计提供理论依据。因此对其真空助力制动系统进行计算分析,在保证制动性能的前提下,设计出合理的所需真空度,为电动真空泵的选型提供理论依据。2电动真空助力制动系统2.1电动真空泵的选择2.1.1根据整车低压电源供电,电动真空泵采用12V直流电源。如电动真空泵采用直接相连的方案,一旦真空泵接通12V电源,真空泵就开始持续工作,这样的工作情况比较苛刻,根据整车道路试验情况,电动真空泵容易出现损坏的情况。2.1.2真空泵是汽车制动系统的安全部件,为保证电动汽车的易操纵性和安全性,考虑到真空助力制动系统中真空泵的寿命,电动真空泵的结构选择为

3、有刷电动真空泵。2.1.3考虑真空系统能源的消耗,综合整车低压供电与DCDC输出功率计算结果,建议电动真空泵功率不大于50W;为减少整车质量以及同功率电动真空泵重量经验值,电动真空泵的毛重不大于2.8Kg。2.1.4根据对电动汽车上所需的真空泵排气量,选择排气量>39L/min的电动真空泵。2.1.5采用真空泵控制单元,根据对该真空泵试验分析和实际的汽车操纵需要,使用合适的真空压力延时开关,对真空泵做出实时关闭或开启指令;2.1.6增加控制单元后,须配备2L真空储能罐,以保证汽车操纵及汽车安全的需要。由此,电动真空助力制动系统的基本构成如图1所示。图1电动真空助力制动系统基本结构2.2控制策

4、略真空泵采用间歇性工作的模式,给真空泵配备一个控制单元,根据实验和计算结果,该控制单元的控制策略定为:●接通汽车12V电源,压力延时开关闭合,真空泵大约工作30秒后开关断开,此时真空罐内压力大约为-80kPa;●当真空罐内压力增加到-50kPa时,压力延时开关再次闭合;●当真空罐内压力增加到大约-30kPa时,压力报警器发出信号;如果真空泵控制开关有很明显的短时间开启和关闭,说明发生了泄漏。根据这个控制策略,设计的间歇性真空发生系统。因此,真空泵的最大真空度要求大于-0.085MPa,工作真空度应在-0.050~-0.080MPa之间,才能保证制动系统正常。2.3工作原理基本工作原理为:当驾

5、驶员发动汽车时,12V电源接通,压力延时开关和压力报警器开始压力自检,如果真空罐内的真空度小于50kPa,压力膜片将会挤压触点,从而接通电源,真空泵开始工作;当真空度增加到50kPa时,压力延时开关断开,然后通过延时继电器使真空泵继续工作大约30秒后停止;每次驾驶员有制动动作时,压力延时开关都会自检,从而判断电动真空泵是否应该工作;如果真空罐内的真空度低于34kPa时,真空助力器不能提供有效的真空助力,此时压力报警器将会发出信号,提醒驾驶员注意行车速度。3真空助力制动系统性能分析与计算3.1性能分析与计算方法原车制动系统采用双管路液压-真空助力制动系统,前制动器采用双膜片式真空助力器,4轮缸

6、对称式制动钳和盘式制动器。真空助力器安装于制动踏板和制动主缸之间,由踏板通过推杆直接操纵。助力器与踏板产生的力叠加在一起作用在制动主缸推杆上,以提高制动主缸的输出压力。真空助力器的真空伺服气室由带有橡胶膜片的活塞分为常压室与变压室,一般常压室的真空度为60~80kPa,即真空泵可以提供的真空度大小。真空助力器所能提供助力的大小取决于其常压室与变压室气压差值的大小。当变压室的真空度达到外界大气压时,真空助力器可以提供最大的制动助力。利用真空助力器的输入、输出特性,可以求得踏板力与液压输出特性,继而可以求得制动轮缸对制动块施加的力及盘式制动器的制动力矩,最后计算得出真空助力制动系统所需要的最小真

7、空度值,计算流程如图2所示。图2计算流程图2.2计算过程及结果分析2.2.1制动力计算在保证制动性能的前提下,设计出合理的所需真空度大小。计算汽车前轮最大制动力FBmax1与后轮最大制动力FBmax2:FBmax1=φG(L2+hg·du/g·dt)/L,FBmax2=φG(L1+hg·du/g·dt)/L(1)式中G———汽车重力,60000NL———轴距,3.36mL1———汽车质心至前轴中心线的距离,1

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