RU2495292C1 - Автоматический регулятор тормоза для регулирования зазора между тормозной колодкой и тормозным барабаном тормозной системы транспортного средства - Google Patents

Автоматический регулятор тормоза для регулирования зазора между тормозной колодкой и тормозным барабаном тормозной системы транспортного средства Download PDF

Info

Publication number
RU2495292C1
RU2495292C1 RU2012120564/11A RU2012120564A RU2495292C1 RU 2495292 C1 RU2495292 C1 RU 2495292C1 RU 2012120564/11 A RU2012120564/11 A RU 2012120564/11A RU 2012120564 A RU2012120564 A RU 2012120564A RU 2495292 C1 RU2495292 C1 RU 2495292C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
worm
gear
brake
clutch
clearance
Prior art date
Application number
RU2012120564/11A
Other languages
English (en)
Inventor
Манипандиан Синиаппан
Original Assignee
Мадрас Энджиниринг Индастриз Прайвит Лимитед
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Мадрас Энджиниринг Индастриз Прайвит Лимитед filed Critical Мадрас Энджиниринг Индастриз Прайвит Лимитед
Application granted granted Critical
Publication of RU2495292C1 publication Critical patent/RU2495292C1/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16DCOUPLINGS FOR TRANSMITTING ROTATION; CLUTCHES; BRAKES
    • F16D65/00Parts or details
    • F16D65/38Slack adjusters
    • F16D65/40Slack adjusters mechanical
    • F16D65/52Slack adjusters mechanical self-acting in one direction for adjusting excessive play
    • F16D65/60Slack adjusters mechanical self-acting in one direction for adjusting excessive play for angular adjustment of two concentric parts of the brake control systems

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Braking Arrangements (AREA)

Abstract

Изобретение относится к автоматическому регулятору тормоза. Устройство содержит корпус, имеющий отверстие для соединения с тормозным приводом, механизм сцепления, узел рычага регулирования и узел ведущей шестерни. В механизме сцепления червячная шестерня сцепления образует сцепление с поворотным червячным валом путем взаимного сцепления зубьев, где указанный червячный вал взаимодействует с червячным колесом. Червячный вал поддерживается тяжело нагруженной пружиной сжатия, предварительно установленной с определенной нагрузкой. Узел рычага регулирования включает в себя поворотный рычаг регулирования с фиксирующим элементом и зубчатое колесо регулирования, интегрированное с рычагом регулирования. Узел ведущей шестерни взаимодействует с зубчатым колесом и содержит механизм стопора одностороннего действия с многозаходным червячным винтом, зацепляющим червячную шестерню. При этом, если отношение поворота для зацепления стопора и червячной шестерни равно Z:1, если угол между соседними зубьями стопора равен X, если угол между зубом червячного вала и зубом червячной шестерни равен Y, то величина отношения X/Z меньше величины Y, где Z, X, Y являются числами. Технический результат - увеличение долговечности деталей благодаря уменьшению износа. 3 ил.

Description

ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ, К КОТОРОЙ ОТНОСИТСЯ ИЗОБРЕТЕНИЕ
Это изобретение относится к автоматическому регулятору тормоза, в котором конструкция стопорного механизма одностороннего действия в зубчатом узле выполнена, чтобы улучшить консистенцию во время автоматического регулирования зазора между тормозной колодкой и тормозным барабаном тормозной системы транспортного средства.
В узле автоматического регулятора зазора рычаг регулирования закреплен к фиксированной точке на транспортном шасси для установки контрольной точки начального отсчета и сравнения. Для того чтобы облегчить установку на транспортных средствах и уменьшить варианты различных положений закрепления, в настоящем изобретении выполнен узел рычага регулирования гибкого типа, названный как самоустанавливающийся автоматический регулятор зазора, приемлемый для различных конструкций.
ПРЕДМЕТ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Установка гибкого рычага регулирования необходима, чтобы иметь согласование передач между различными механизмами, такими как: а) шестерня (зубчатое колесо) 12 рычага регулирования и узел 16 ведущей шестерни, объединенный с индикацией (восприятием) зазора и установкой стопорного механизма одностороннего действия; b) червячный винт 16 в узле ведущей шестерни и шестерня сцепления 6; и с) конический механизм сцепления, образованный между червячной шестерней сцепления 6 и червячным валом 4.
Вышеуказанные передачи находятся в различных отношениях, как: А) шестерня 12 рычага (консоли) регулирования и ведущая шестерня узла 16; В) многозаходный червячный винт 16' (часть узла 16 ведущей шестерни) соответствует червячной шестерне сцепления 6; и С) конические зубья между червяной шестерней сцепления 6 и ее сопряженной частью на червячном валу 4. В дополнение, D) угол поворота, требующийся для зацепления в новом положении в установке стопорного механизма одностороннего действия.
Узел ведущей шестерни является приспособлением, встроенным в стопорный механизм одностороннего действия, предопределяющим установку заданного зазора торсионными/сжатия пружинами и червячным винтом.
Стопорный механизм одностороннего действия, выполненный в узле ведущей шестерни, служит для регулирования зазора тормозной колодки во время освобождения тормозов, когда она сцеплена путем получения зацепления в новом положении при применении тормозов с чрезвычайной (завышенной) величиной зазора колодки, идентифицированной как большая, чем заданная величина во время движения рычага регулирования.
Изобретение выполнено, чтобы всегда гарантировать автоматическое регулирование и поддержание зазора колодки посредством стопорного механизма одностороннего действия и избегать регулирования, возникающего из-за перехода зуба конического механизма сцепления, связанного с условиями тормозного действия, такими, как применение тормоза при низком давлении, медленное торможение и медленное действие тормоза при горячих условиях торможения.
Для того чтобы контролировать функцию регулирования стопорным механизмом одностороннего действия угол поворота для зацепления в стопорном механизме одностороннего действия выполнен наименьшим в различных шестернях, из использованных между шестерней в рычаге регулирования и угле сбега между коническими зубьями червячной шестерни сцепления и червячного вала так, что автоматическое регулирование и поддержание зазора колодки всегда определено у одного участка узла, и определяется стопорным механизмом одностороннего действия.
В соответствии с настоящим изобретением поворот, требующийся для функционирования стопора одностороннего действия, минимизирован путем уменьшения угла стопорения и выполнен наименьшим среди упомянутых четырех шестеренчатых отношений.
В настоящей установке движение, требующееся для стопора одностороннего действия, является большим, чем движение, требующееся в коническом механизме сцепления (С - конические зубья между червячной шестерней сцепления и ее сопряженной частью на червячном валу) и, следовательно, односторонний механизм не функционирует как это предполагается для обеспечения автоматического регулирования во время увеличенной частоты торможения. Во время высокой частоты действия торможения автоматическое регулирование выполняется, чтобы возникло отклонение (переход) зубьев между коническим механизмом сцепления, образованным между червячной шестерней сцепления и червячным валом, когда движение, требующееся для отклонения между зубьями, меньше, чем движение поворота стопора одностороннего действия для функционирования. Этот феномен приводит к консистенции (в соответствие) автоматическое регулирование зазора тормозной колодки.
Улучшение достигнуто только благодаря минимизации поворота для функции стопора одностороннего действия без изменения других 3 шестеренчатых отношений, как объяснено выше.
ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ СО ССЫЛКАМИ НА ЧЕРТЕЖИ
Устройство будет теперь описано со ссылками на сопроводительные чертежи, где
Фиг.1 - представляет собой вид спереди на автоматический регулятор зазора.
Фиг.2 - представляет собой вид с сечением по линии А-А на фиг.1
Фиг.3 - представляет собой вид автоматического регулятора зазора, показывающий расположение различных передач и узла ведущей шестерни в связи с их обсуждением.
Ссылочные номера в приложенных чертежах являются следующими:
(Описание элементов, данное в этом перечне, служит для объяснения основной функции, которые могут быть различно названы в других типах конструкций.)
1 - корпус автоматического регулятора тормоза
2 - отверстие в хвостовике
3 - червячное колесо
3' - внутренний шлиц
4 - червячный вал
4' - шестигранник
5 - крышка подшипникового узла
6 - червячная шестерня (колесо) сцепления
6' - зубья сцепления
7 - нажимной подшипник сцепления
8 - прокладка
9 - тяжело нагруженная пружина сжатия
10 - седло для пружины
11 - крышка, поддерживающая пружину
12 - зубчатое колесо для регулирования
13 - рычаг (консоль) регулирования
13' - фиксирующий элемент рычага регулирования
14 - плоская крышка
15 - уплотнительное кольцо плоской крышки
16 - узел ведущей шестерни
16' - червячный винт (многозаходный)
17 - уплотнительное кольцо
18 - винты
19 - уплотнительное кольцо
D - червячный винт 16' сцепляется с червячной шестерней сцепления 6, смонтированной на червячном валу 4.
Е - червячное колесо 3 сцепляется с червячным валом 4.
ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ С ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫМИ ВАРИАНТАМИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
В известном автоматическом регуляторе тормоза угловое движение идентифицируется (ощущается) рычагом регулирования, закрепленным к фиксированной части транспортного шасси для установки контрольной точки начального отсчета и сравнения. В то же время, также желательно обеспечить гибкую (перестраиваемую) контрольную точку для облегчения установки в различных моделях транспортных средств вместо наличия фиксированной контрольной точки, монтирующейся на корпусе автоматического регулятора тормоза, чтобы избежать дополнительных забот в связи с требованиями первоначальной установки и также для облегчения установки пользователями при монтаже запасных частей и после сервисного обслуживания. Для преодоления вышеуказанной проблемы рычаг регулирования автоматического регулятора тормоза в соответствии с настоящим изобретением сконструирован, чтобы иметь плавающую контрольную точку.
В общем, передаточное отношение между шестерней регулирования контрольной точки (закрепленной посредством рычага регулирования) и червячным колесом (которое поворачивает распределительный кулачковый вал) фиксируется таким, что стадия регулирования имеет место только во время каждого применения тормоза при компенсации завышенного зазора с износом тормозной колодки.
При таких вышеуказанных признаках желательно иметь регулирование завышенного клиренса, получающегося во время обратного хода тормоза, лучшее, чем во время хода при применении тормоза, чтобы уменьшить изношенность и при этом увеличить жизненный цикл частей устройства.
Автоматический регулятор тормоза для регулирования зазора (силы напряжения) между тормозной колодкой и тормозным барабаном в тормозной системе транспортного средства в соответствии с настоящим изобретением содержит в основном следующее.
Общая конструкция узла самоустанавливающегося автоматического регулятора зазора для распределительного вала тормоза, как показано на фиг.1 и 2, является обычной для транспортного средства и содержит:
a) корпус 1, способный соединяться с тормозным приводом посредством тяги со штифтом в отверстии 2 под вкладыш подшипника на одном конце и являющийся корпусом для червячного колеса 3, имеющего внутренние шлицы, соответствующие распределительному валу.
b) механизм сцепления, в котором червячная шестерня сцепления 6 образует сцепление с поворотным червячным валом 4 путем взаимного сцепления зубьев 4''-6', где указанный червячный вал 4 взаимодействует (сцепляется) с червячным колесом 3, но находится перпендикулярно его оси, и червячный вал 4 поддерживается тяжело нагруженной пружиной сжатия 9, предварительно установленной с определенной нагрузкой.
c) узел рычага регулирования, включающий в себя поворотный рычаг регулирования 13 с фиксирующим элементом (участком) 13', закрепленный к шасси транспортного средства, чтобы обеспечить контрольную точку, и зубчатое колесо регулирования 12 с периферийными (окружными) зубьями, также расположенное в отверстие червячного колеса 3, но интегрированное с рычагом регулирования 13, и
d) узел 16 ведущей шестерни, взаимодействующий с зубчатым колесом для регулирования 12 и содержащий механизм стопора одностороннего действия с многозаходным червячным винтом 16', зацепляющий червячную шестерню сцепления 6 и также осуществляющий восприятия зазора для достижения желательной силы напряжения на колодке, т.е. клиренса хода.
Все элементы установлены поворотно по отношению друг к другу для автоматического регулирования зазора только посредством регулирования стопора одностороннего действия, известного из обычного устройства, но отличающегося тем, что:
а. если отношение поворота для зацепления стопора одностороннего действия и червячной шестерни сцепления равно Z:1, где Z есть число,
b. если угол между двумя соседними зубьями стопора одностороннего действия равен Xo, где Х есть число,
с. если угол между зубом червячного вала и зубом червячной шестерни сцепления равен Yo, где Y есть число,
d. тогда величина Х и Y выбирается таким образом, что величина X/Z является меньшей, чем величина Y.
На фиг.3 указаны позиции Z, X и Y.
В соответствии с настоящим изобретением автоматический регулятор тормоза включает в себя корпус 1, имеющий отверстие 2 в хвостовой части для соединения с тормозным приводом. Другой конец корпуса является корпусом для поворотного червячного колеса 3, которое имеет внутренние шлицы для фиксации распределительного вала. Поворотный червячный вал 4 взаимодействует (сцеплен) с червячным колесом 3 и расположен в корпусе 1, перпендикулярно оси червячного колеса 3.
Для целей ручного поворота гаечным ключом, один конец червячного вала 4 имеет шестигранный участок 4', выходящий из корпуса 1. Со стороны шестигранника смонтированы червячное колесо сцепления 6 вместе с нажимным подшипником 7 сцепления и крышкой 5 подшипникового узла, которая привинчивается к корпусу 1, и направляющие червячного вала 4. Крышка 5 подшипникового узла и нажимной подшипник 7 сцепления используются для поддержания червячного колеса сцепления 6 для обеспечения свободного поворота при нагрузке тяжело нагруженной пружины 9. Уплотнительное кольцо 19 установлено в канавке червячного вала 4 для предотвращения проникновения нежелательных частиц. На другой стороне червячного вала 4 выполнено седло 10 для тяжело нагруженной пружины 9 и крышка 11, поддерживающая пружину. Крышка 11 ввинчена в корпус 1 для установки желательной нагрузки на пружину. Червячное колесо сцепления 6 образует сцепление посредством зубьев 6', взаимодействующих с зубьями 4'' червячного вала 4. Зацепление этого сцепления гарантировано тяжело нагруженной пружиной 9, которая воздействует усилием на червячный вал 4.
Узел рычага регулирования 12-15 и 17 расположен в корпусе в том же самом отверстии червячного колеса 3, но действующий независимо. Поворотное зубчатое колесо регулирования 12 узла рычага регулирования, имеющее зубья, находящиеся по периферии шестерни, выполнено интегрально с рычагом регулирования 13, который имеет фиксирующий элемент 13'. Плоская крышка 14 расположена между зубчатым колесом регулирования 12 и рычагом регулирования 13 вместе с уплотнительными кольцами 15 и 17, чтобы избежать попадания посторонних частиц.
Узел рычага регулирования 12-15 и 17 закреплен на корпусе 1 с прокладкой 8 посредством винтов 18 в периферийных отверстиях на плоской крышке 14. Рычаг регулирования 13 размещен с возможностью поворота в узле рычага регулирования 12-15 и 17. Фиксирующая часть 13' рычага регулирования должна быть жестко закреплена на шасси транспортного средства с целью обеспечения контрольной точки для автоматического регулятора тормоза, как это будет объяснено ниже.
Зубчатое колесо регулирования 12 взаимодействует с шестеренчатой частью узла 16 ведущей шестерни и расположено в отверстии корпуса 1 для червячного колеса. Расположение узла 16 ведущей шестерни показано на фиг.2.
Узел 16 ведущей шестерни сконструирован со стопором одностороннего действия и объединен с механизмом предварительной установки допускаемого зазора для достижения желательно зазора (напряжения) между башмаком тормоза и тормозным барабаном, который иначе назван как клиренс хода автоматического регулятора тормоза. Механизм предварительной установки допускаемого зазора, объединенный с устройством стопора одностороннего действия в узле 16 ведущей шестерни, позволяет вначале свободное вращение во время поворота против часовой стрелки узла 16 ведущей шестерни, червячный винт 16' сцеплен с сопряженной частью червячного колеса сцепления, размещенного на червячном валу 4, и образуется механизм сцепления между множеством конических зубьев 4''-6', в общем, каждый из которых одинаково расположен эквидистантно на обеих частях.
Автоматический регулятор тормоза объединяет узел ведущей шестерни гаджетного типа, сконструированный со стопором одностороннего действия, в котором зацепление имеет место при предварительной ступени специфического поворота и при предварительной установке механизма восприятия допускаемого зазора. Это есть наиболее необходимый и достаточный признак стопорного механизма одностороннего действия для идентификации завышенного клиренса колодки в связи с износом, для того чтобы регулирование происходило автоматически.
Контролируемый клиренс, обеспеченный между ведущей шестерней и стопором одностороннего действия торсионной и сжатой пружиной, гарантирует желательное напряжение (зазор) или контрольное расстояние для автоматического регулятора тормоза, для того чтобы поддерживать клиренс между тормозной колодкой и барабаном. Узел ведущей шестерни сгруппирован в корпусе с крышкой пружины в донышке.
Теперь действие автоматического регулятора тормоза будет описано с учетом его конструкции и функциональности, как описывалось в предшествующих материалах.
Когда тормоз используется с завышенным клиренсом колодки во время начального применения тормозной колодки, узел 16 ведущей шестерни поворачивается посредством узла рычага регулирования 12-15 и 17 в связи с перемещением плеча рычага, т.к. рычаг регулирования 13 жестко смонтирован на шасси транспортного средства. Во время начального периода этого действия зубчатый узел 16 поворачивается вместе со стопорным механизмом одностороннего действия пока предварительно установленный допускаемый зазор, выполненный в узле 16, не закрывается. Это свободное вращение гарантирует заранее определенный клиренс хода автоматического регулятора тормоза. Одновременно червячное колесо 3 поворачивается в направлении против часовой стрелки вместе с корпусом 1 автоматического регулятора тормоза; в свою очередь распределительный вал, сцепленный со шлицем 3' червячного колеса, поворачивается, чтобы поднять тормозную колодку по направлению к тормозному барабану.
Во время дополнительного поворота (после прохождения через цикл клиренса хода) механизм стопора одностороннего действия в узле 16 ведущей шестерни переходит (перерегулируется) и получает новое зацепление, когда есть завышенный клиренс между тормозным барабаном и тормозной колодкой.
Это происходит, т.к. регулирующий червячный винт 16' предупрежден от поворота посредством червячной шестерни сцепления 6 в связи с завышенной фрикционностью червячной шестерни сцепления 6 и ее зубьев 6', полностью сцепленных с зубьями 4'' червячного вала.
Когда тормозная колодка сцепляется с тормозным барабаном, противодействующая сила увеличивается, и червячный вал 4 движется аксиально, сжимая тяжело нагруженную пружину 9, и сцепление разъединяется, так как зубчатая часть 4'' червячного вала передвигается от зубьев 6' червячного колеса сцепления.
Так как сцепление разъединено, сопротивление на червячной шестерне сцепления 6 сильно уменьшается, что позволяет регулирующему червячному винту 16' поворачиваться с узлом 16 как единый блок, поддерживая относительные положения.
При этом движение плеча в течение этого периода (зона продвижения/отклонения) игнорируется.
Когда тормоз освобожден, узел 16 ведущей шестерни поворачивается по направлению часовой стрелки посредством зубчатого колеса регулирования 12, противоположно направлению приложения тормоза, и регулирующий червячный винт 16' следует повороту шестерни 16 как единое целое вместе с червячным колесом сцепления 6, охватывая ход отклонения автоматического регулятора тормоза. Однако, червячный вал 4 остается статическим, так как сцепление разъединено между зубьями 4'' и 6'.
Так как тормозная колодка движется от тормозного барабана, сила взаимодействия уменьшается, и усилие тяжело нагруженной пружины 9 перемещает червячный вал 4 к зацеплению для предотвращения свободного поворота червячного колеса сцепления 6.
Во время дополнительного освобожденного перемещения тормозного привода корпус 1 сохраняет вращение в направлении часовой стрелки, зубчатое колесо регулирования 12 продолжает действовать, чтобы поворачивать узел 16 ведущей шестерни, но в связи с фрикционным сцеплением на червячном колесе сцепления 6, который находится в условиях сцепления, регулирующий червячный винт 16' поддерживается в той же самой позиции, и воспринимающий клиренс участок узла 16 ведущей шестерни самостоятельно поворачивается с шестерней до тех пор, пока свободный зазор не перекрывается. Это перемещение покрывает клиренс хода автоматического регулятора тормоза, который был достигнут во время начального периода использования тормоза.
Во время финального свободного (разобщенного) поворота автоматического регулятора тормоза узел 16, повернутый зубчатым колесом регулирования 12, в свою очередь поворачивает регулирующий червячный винт 16' посредством механизма стопора одностороннего действия и червячного колеса сцепления 6. Червячный вал 4, который теперь находится в зацеплении с червячным колесом сцепления 6, поворачивается и в свою очередь поворачивает червячное колесо 3 и распределительный вал для осуществления регулирования клиренса колодки. По отношению к новому зацеплению это имеет место во время приложения тормоза, объясненное выше.
Функционирование, объясненное в последнем параграфе, применимо только для тормозного приложения с завышенным клиренсом колодки, где механизм стопора одностороннего действия в узле 16 сцеплен в новом положении и позднее разъединен, как указано выше. Всегда, когда тормоз приложен с оптимальным клиренсом колодки, вращение шестерни 16 останавливается в точке завершения хода клиренса автоматического регулятора тормоза.
В предпочтительных вариантах выполнения настоящего изобретения, как описано и проиллюстрировано здесь сопроводительными чертежами, автоматический регулятор тормоза относится к регулированию силы напряжения (зазора) между тормозной колодкой и тормозным барабаном тормозной системы транспортного средства с концепцией различия от конструкции, адоптированной в представленных узлах самоустанавливающегося регулятора зазора.
а) Узел ведущей шестерни, содержащий:
- узел 16 ведущей шестерни, образованный в качестве устройства, сцепленного с зубчатым колесом регулирования 12,
- узел ведущей шестерни, объединенный с механизмом одностороннего действия и воспринимающей клиренс установкой, который имеет обычные признаки, приемлемые в самоустанавливающемся регуляторе зазора согласно обсуждению.
- червячный винт 16' является многозаходным типом винта и соответствующим червячному колесу сцепления 6 механизма сцепления,
- где червячный винт 16' непосредственно связан со стопором одностороннего действия через механизм восприятия клиренса во всех конструкциях узлов самоустанавливающегося автоматического регулятора зазора.
- стопорный механизм одностороннего действия, объединенный в узле 16 ведущей шестерни, имеет возможность свободного вращения и получает зацепление в новом положении для стопорения каждой заданной ступени (степени) при повороте шестерни 16 против часовой стрелки,
- узел 16 ведущей шестерни, когда повернут по часовой стрелки червячный винт будет застопорен в новой позиции и поворачивается с шестерней в связи с функцией механизма стопора одностороннего действия.
ДЕТАЛИ ЗАЯВЛЕННОГО
- Свободное движение части рычага автоматического регулятора зазора является тем же самым, что движение рычага регулирования, который гарантирует заданный зазор между тормозным барабаном и тормозной колодкой. Свободное перемещение определяется для того, чтобы установить приемлемый кулачковый профиль основания тормоза, имеющего различные радиусы кулачков.
- Завышенный зазор, рассмотренный для регулирования, должен затем охватывать свободный ход.
- Регулирование завышенного хода после схватывания свободного хода должно гарантировать минимум для поддержания зазора колодки при близких вариантах и соответствующих выполнениях тормоза.
- Доступное передаточное отношение и улучшение в узлах самоустанавливающегося автоматического регулятора зазора (см. фиг.3), обсужденные здесь, представляют собой:
- А) рычаг регулирования колеса 12 и ведущая шестерня узла 16;
- В) многозаходный червячный винт 16' (часть узла 16) соответствует червячной шестерне сцепления 6;
- С) конические зубья между червячной шестерней сцепления 6 и ее сопряженными частями червячного вала 4; и
- D) угол поворота, необходимый для получения зацепления в новой позиции в установке стопора одностороннего действия.
- Так как стопор одностороннего действия может быть зацеплен в новом положении при более низком положении (степени), чем при повороте, необходимом для перебега зубьев между зубом червячной шестерни сцепления и червячным валом в механизме сцепления, автоматическое регулирование будет иметь место только посредством регулирования стопора одностороннего действия независимо от другого движения шестерни в связи с жесткостью тормозного приложения и освобождения.
Преимуществами заявленного изобретения с усовершенствованной установкой являются:
- Механизм стопора одностороннего действия может эффективно и надежно действовать даже при минимальном свободном движении рычага регулирования для покрытия кулачкового профиля различного типа тормозов, использованных при обслуживании;
- Более низкая степень поворота для зацепления в новой позиции механизма стопора одностороннего действия будет гарантировать, что регулирование зазора колодки имеет место через шестеренчатый узел при любых условиях торможения и предотвращает влияние конических зубьев в механизме сцепления при регулировании зазора колодки;
- Так как регулирование контролируется одним механизмом шестеренчатого узла, постоянство в поддержании зазора колодки во всех условиях действия гарантировано, что улучшает выполнение общего тормоза транспортных средств.
Должно быть понятно, что раскрытые предпочтительные варианты осуществления настоящего изобретения являются хорошо сконструированными для выполнения заявленных объектов, и должно быть оценено, что настоящее изобретение хорошо понимается специалистами в данной области техники, а все изменения и модификации, которые подходят без отделения духа изобретения, предполагаются, также, являются покрытыми описанием и формулой изобретения.

Claims (1)

  1. Стопорный механизм одностороннего действия узла самоустанавливающегося автоматического регулятора зазора для тормоза распределительного вала транспортного средства, содержащий корпус 1, выполненный с возможностью соединения с тормозным приводом посредством тяги со штифтом, установленной в отверстии 2 под вкладыш подшипника на одном конце корпуса, и являющийся корпусом для червячного колеса 3, имеющего внутренние шлицы для взаимодействия с распределительным валом, механизм сцепления, в котором червячная шестерня сцепления 6 образует сцепление с поворотным червячным валом 4 путем взаимного сцепления зубьев 4''-6', где указанный червячный вал 4 взаимодействует с червячным колесом 3, но расположен перпендикулярно его оси, причем червячный вал 4 поддерживается тяжело нагруженной пружиной сжатия 9, предварительно установленной с заданной нагрузкой, узел рычага регулирования, включающий в себя поворотный рычаг регулирования 13 с фиксирующим элементом 13', закрепленный к шасси транспортного средства для обеспечения контрольной точки начального отсчета и сравнения, и зубчатое колесо регулирования 12 с периферийными (окружными) зубьями, расположенное в отверстии червячного колеса 3, но интегрированное с рычагом регулирования 13, и узел ведущей шестерни 16, взаимодействующий с зубчатым колесом для регулирования 12 и содержащий стопорный механизм одностороннего действия с многозаходным червячным винтом 16', зацепляющий червячную шестерню сцепления 6 и осуществляющий восприятие зазора для достижения желательной силы напряжения на колодке, т.е. клиренса хода, при этом все указанные элементы установлены поворотно по отношению друг к другу для автоматического регулирования зазора только посредством регулирования стопора одностороннего действия, отличающийся тем, что, если отношение поворота для зацепления стопора одностороннего действия и червячной шестерни сцепления равно Z:1, где Z - есть число, если угол между двумя соседними зубьями стопора одностороннего действия равен Xо, где X - есть число, если угол между зубом червячного вала и зубом червячной шестерни сцепления равен Yо, где Y - есть число, тогда величина X и Y выбирается таким образом, что величина отношения X/Z является меньшей, чем величина Y.
RU2012120564/11A 2009-08-03 2010-01-27 Автоматический регулятор тормоза для регулирования зазора между тормозной колодкой и тормозным барабаном тормозной системы транспортного средства RU2495292C1 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
IN1849/CHE/2009 2009-08-03
IN1849CH2009 2009-08-03
PCT/IN2010/000046 WO2011016047A1 (en) 2009-08-03 2010-01-27 An automatic brake adjuster for adjusting the slack between the brake lining and brake drum of a vehicular braking system

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2495292C1 true RU2495292C1 (ru) 2013-10-10

Family

ID=42331074

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012120564/11A RU2495292C1 (ru) 2009-08-03 2010-01-27 Автоматический регулятор тормоза для регулирования зазора между тормозной колодкой и тормозным барабаном тормозной системы транспортного средства

Country Status (4)

Country Link
EP (1) EP2480798B1 (ru)
ES (1) ES2830148T3 (ru)
RU (1) RU2495292C1 (ru)
WO (1) WO2011016047A1 (ru)

Families Citing this family (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE202011106746U1 (de) 2011-10-14 2011-12-05 Haldex Brake Products Ab Bremshebel für eine Trommelbremse
CN107781328A (zh) * 2017-10-23 2018-03-09 山东泰丰制动系统科技股份有限公司 新结构汽车制动间隙自动调整臂
CN107975554A (zh) * 2017-10-23 2018-05-01 山东泰丰制动系统科技股份有限公司 调整制动蹄片与制动鼓之间制动间隙的方法
US11209062B2 (en) 2019-05-15 2021-12-28 Bendix Commercial Vehicle Systems Llc Automatic slack adjuster
CN111579231B (zh) * 2020-05-20 2022-03-29 中国重汽集团济南动力有限公司 一种制动间隙自动调整臂性能检测装置及性能检测方法
CN114046323B (zh) * 2021-09-30 2023-07-28 浙江万安科技股份有限公司 一种制动间隙自动调整臂

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1091662A (en) * 1964-06-01 1967-11-22 Westinghouse Brake & Signal Brake automatic slack adjusters
US3428154A (en) * 1967-10-23 1969-02-18 Carlodge Corp Automatic brake slack adjuster
EP0598290A1 (en) * 1992-11-18 1994-05-25 Haldex AB Automatic slack adjuster for the brake lever for an S-cam automotive drum brake
WO2003083322A1 (en) * 2002-04-01 2003-10-09 Madras Engineering Industries Limited An automatic brake adjuster for adjusting the slack between the brake lining and brake drum of a vehicular braking system
WO2007023508A1 (en) * 2005-08-25 2007-03-01 Madras Engineering Industries Private Ltd. An automatic brake adjuster for adjusting the slack between the brake lining and brake drum of a vehicular braking system
RU2332596C2 (ru) * 2004-04-07 2008-08-27 Мадрас Энджиниринг Индастриз Прайвит Лтд. Автоматический регулятор тормоза для регулирования зазора между тормозной колодкой и тормозным барабаном тормозной системы транспортного средства

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1091662A (en) * 1964-06-01 1967-11-22 Westinghouse Brake & Signal Brake automatic slack adjusters
US3428154A (en) * 1967-10-23 1969-02-18 Carlodge Corp Automatic brake slack adjuster
EP0598290A1 (en) * 1992-11-18 1994-05-25 Haldex AB Automatic slack adjuster for the brake lever for an S-cam automotive drum brake
WO2003083322A1 (en) * 2002-04-01 2003-10-09 Madras Engineering Industries Limited An automatic brake adjuster for adjusting the slack between the brake lining and brake drum of a vehicular braking system
RU2332596C2 (ru) * 2004-04-07 2008-08-27 Мадрас Энджиниринг Индастриз Прайвит Лтд. Автоматический регулятор тормоза для регулирования зазора между тормозной колодкой и тормозным барабаном тормозной системы транспортного средства
WO2007023508A1 (en) * 2005-08-25 2007-03-01 Madras Engineering Industries Private Ltd. An automatic brake adjuster for adjusting the slack between the brake lining and brake drum of a vehicular braking system

Also Published As

Publication number Publication date
ES2830148T3 (es) 2021-06-03
WO2011016047A1 (en) 2011-02-10
EP2480798B1 (en) 2020-09-23
EP2480798A1 (en) 2012-08-01

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2495292C1 (ru) Автоматический регулятор тормоза для регулирования зазора между тормозной колодкой и тормозным барабаном тормозной системы транспортного средства
RU2406894C2 (ru) Автоматический регулятор тормоза для регулирования зазора между тормозной колодкой и тормозным барабаном тормозной системы транспортного средства
RU2095657C1 (ru) Тормозной рычаг для крепления к шлицевому валу с s-образным разжимным кулачком автомобильного барабанного тормоза
US8763766B2 (en) Plunger rod adjuster for compact brake caliper units, having a screw connection element supported directly on the adjuster housing
RU2332596C2 (ru) Автоматический регулятор тормоза для регулирования зазора между тормозной колодкой и тормозным барабаном тормозной системы транспортного средства
US7000742B2 (en) Force transmission device for a disc brake
US20150068852A1 (en) Wear Adjustment Device of a Disc Brake and Corresponding Disc Brake
WO2003083322A1 (en) An automatic brake adjuster for adjusting the slack between the brake lining and brake drum of a vehicular braking system
US10598238B2 (en) Slack adjuster for a drum brake of a vehicle air braking system
CN105531494A (zh) 尤其是用于商用车的盘式制动器
US5222579A (en) Device for automatic slack adjustment of a brake, in particular a vehicle brake
US20130240308A1 (en) Adjustment assembly installation into automatic slack adjuster housing
CA1076976A (en) Internal shoe drum brake
US11293506B2 (en) Automatic slack adjuster
EP2256362B1 (en) Drum brake with automatic shoe clearance adjustment apparatus
KR100839951B1 (ko) 차량 브레이킹 시스템의 브레이크 라이닝과 브레이크 드럼 사이의 슬랙을 조정하기 위한 자동 브레이크 조정기
CN205371410U (zh) 一种易安装型自动间隙调整臂