RU2643013C2 - Способ управления работой гидравлической тормозной системы транспортного средства и устройство для его осуществления - Google Patents

Способ управления работой гидравлической тормозной системы транспортного средства и устройство для его осуществления Download PDF

Info

Publication number
RU2643013C2
RU2643013C2 RU2016102027A RU2016102027A RU2643013C2 RU 2643013 C2 RU2643013 C2 RU 2643013C2 RU 2016102027 A RU2016102027 A RU 2016102027A RU 2016102027 A RU2016102027 A RU 2016102027A RU 2643013 C2 RU2643013 C2 RU 2643013C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
vacuum
vehicle
internal combustion
brake
combustion engine
Prior art date
Application number
RU2016102027A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2016102027A (ru
Inventor
Александр Павлович Болштянский
Виктор Евгеньевич Щерба
Павел Александрович Болштянский
Алексей Александрович Болштянский
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Омский государственный технический университет"
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 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Омский государственный технический университет" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Омский государственный технический университет"
Priority to RU2016102027A priority Critical patent/RU2643013C2/ru
Publication of RU2016102027A publication Critical patent/RU2016102027A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2643013C2 publication Critical patent/RU2643013C2/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60TVEHICLE BRAKE CONTROL SYSTEMS OR PARTS THEREOF; BRAKE CONTROL SYSTEMS OR PARTS THEREOF, IN GENERAL; ARRANGEMENT OF BRAKING ELEMENTS ON VEHICLES IN GENERAL; PORTABLE DEVICES FOR PREVENTING UNWANTED MOVEMENT OF VEHICLES; VEHICLE MODIFICATIONS TO FACILITATE COOLING OF BRAKES
    • B60T13/00Transmitting braking action from initiating means to ultimate brake actuator with power assistance or drive; Brake systems incorporating such transmitting means, e.g. air-pressure brake systems
    • B60T13/10Transmitting braking action from initiating means to ultimate brake actuator with power assistance or drive; Brake systems incorporating such transmitting means, e.g. air-pressure brake systems with fluid assistance, drive, or release
    • B60T13/24Transmitting braking action from initiating means to ultimate brake actuator with power assistance or drive; Brake systems incorporating such transmitting means, e.g. air-pressure brake systems with fluid assistance, drive, or release the fluid being gaseous
    • B60T13/46Vacuum systems
    • B60T13/52Vacuum systems indirect, i.e. vacuum booster units
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60TVEHICLE BRAKE CONTROL SYSTEMS OR PARTS THEREOF; BRAKE CONTROL SYSTEMS OR PARTS THEREOF, IN GENERAL; ARRANGEMENT OF BRAKING ELEMENTS ON VEHICLES IN GENERAL; PORTABLE DEVICES FOR PREVENTING UNWANTED MOVEMENT OF VEHICLES; VEHICLE MODIFICATIONS TO FACILITATE COOLING OF BRAKES
    • B60T13/00Transmitting braking action from initiating means to ultimate brake actuator with power assistance or drive; Brake systems incorporating such transmitting means, e.g. air-pressure brake systems
    • B60T13/10Transmitting braking action from initiating means to ultimate brake actuator with power assistance or drive; Brake systems incorporating such transmitting means, e.g. air-pressure brake systems with fluid assistance, drive, or release
    • B60T13/66Electrical control in fluid-pressure brake systems

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Transportation (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Valves And Accessory Devices For Braking Systems (AREA)

Abstract

Группа изобретений относится к области транспортных средств с тормозными системами, содержащими пневматические усилители тормозов. Способ управления работой гидравлической тормозной системы транспортного средства заключается в том, что при неработающем двигателе автомобиля его вакуумную камеру отсоединяют от впускного трубопровода двигателя внутреннего сгорания и соединяют с вакуумным насосом, электрический привод которого подключают к бортовой электрической сети автомобиля или к дополнительному источнику электропитания. В подкапотном пространстве транспортного средства установлен источник вакуума в виде вакуумного насоса, имеющего вход с возможностью гидравлического подключения к вакуумной камере вакуумного усилителя, и электрический привод, соединенный через выключатель с бортовой электрической сетью автомобиля или с дополнительным источником электропитания. Достигается повышение безопасности движения транспортного средства. 2 н. и 4 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Изобретение относится к области транспортных средств с тормозными системами, содержащими пневматические усилители тормозов, и может быть использовано при проектировании новых конструкций или модернизации уже существующих с целью повышения безопасности их движения.
Известен способ управления работой гидравлической тормозной системы транспортного средства, заключающийся в том, что водитель через ножную педаль передает усилие на поршень главного тормозного цилиндра, который давит на рабочую жидкость, и это давление передается на рабочий или рабочие цилиндры, который или которые воздействуют на тормозную или тормозные колодки, причем усилие водителя дополнительно увеличивают путем воздействия на поршень главного тормозного цилиндра вакуумным усилителем (см. книгу «Многоцелевые гусеничные и колесные машины: Конструкция», Г.И. Гладов, А.В. Вихров, В.В. Кувшинов, В.В. Павлов; Под ред. Г.И. Гладова. - М.: Транспорт, 2001, стр. 219, рис. 6.37).
Известен также способ управления работой гидравлической тормозной системы транспортного средства, заключающийся в том, что водитель через ножную педаль передает усилие на поршень главного тормозного цилиндра, который давит на рабочую жидкость, и это давление передается на рабочий или рабочие цилиндры, который или которые воздействуют на тормозную или тормозные колодки, причем усилие водителя дополнительно увеличивают путем воздействия на поршень главного тормозного цилиндра вакуумным усилителем, содержащим мембрану и вакуумную камеру, которая соединена патрубком со штатным источником вакуума, например, с впускным трубопроводом двигателя автомобиля (см. книгу «Основы конструкции автомобиля», А.П. Болштянский, Ю.А. Зензин, В.Е. Щерба. - М.: Легион-Автодата, 2005, стр. 283, рис. 63.4 - прототип).
Недостатком известных способов и устройств для их осуществления является полная неработоспособность вакуумного усилителя тормозов при неработающем двигателе. В связи с этим, например, при буксировке автомобиля на гибком тросе с заглохшим по какой-либо причине двигателем, эффективность торможения при маневрировании является очень низкой, что зачастую приводит к столкновению буксирующего и буксируемого автомобиля, а также к столкновению буксируемого транспортного средства с другими транспортными средствами, находящимися в пределах возможного изменения траектории буксируемого автомобиля. Кроме того, если во время движения автомобиля у него глохнет по какой-либо причине двигатель, неэффективность торможения может привести к аварии с тяжелыми последствиями, особенно при движении под уклон на извилистом участке дороги.
Техническим результатом изобретения является повышение безопасности движения транспортного средства, оборудованного вакуумным усилителем тормозов.
Указанный технический результат достигается тем, что в способе управления работой гидравлической тормозной системы транспортного средства, по которому водитель через ножную педаль передает усилие на поршень главного тормозного цилиндра, который давит на рабочую жидкость, и это давление передается на рабочий или рабочие цилиндры, воздействующие на тормозную или тормозные колодки, причем усилие водителя дополнительно увеличивают путем воздействия на поршень главного тормозного цилиндра вакуумным усилителем, содержащим мембрану и вакуумную камеру, которая соединена патрубком со штатным источником вакуума, например, с впускным трубопроводом двигателя автомобиля, согласно изобретению при неработающем двигателе автомобиля его вакуумную камеру отсоединяют от впускного трубопровода двигателя внутреннего сгорания и соединяют с вакуумным насосом, электрический привод которого подключают к бортовой электрической сети автомобиля или к дополнительному источнику электропитания.
Отсоединение от впускного трубопровода двигателя внутреннего сгорания и присоединение вакуумной камеры усилителя к вакуумному насосу, и подключение последнего к бортовой электрической сети или к дополнительному источнику электропитания может быть произведено вручную либо с помощью золотника и электрического выключателя.
Технический результат достигается также тем, что в устройстве для осуществления способа, содержащем закрепленный в подкапотном пространстве транспортного средства главный тормозной цилиндр с поршнем, кинематически соединенным с ножной педалью, и соединенный трубопроводом или трубопроводами с рабочим тормозным цилиндром или цилиндрами, причем поршень главного тормозного цилиндра кинематически соединен с вакуумным усилителем, вакуумная камера которого соединена вакуумным патрубком с впускным трубопроводом двигателя внутреннего сгорания, согласно изобретению в подкапотном пространстве установлен источник вакуума в виде вакуумного насоса, имеющего вход с возможностью гидравлического подключения к вакуумной камере вакуумного усилителя, и электрический привод, соединенный через выключатель с бортовой электрической сетью автомобиля или с дополнительным источником электропитания.
Для отсоединения от впускного трубопровода двигателя внутреннего сгорания и присоединения вакуумной камеры усилителя к вакуумному насосу, а также для подключения последнего к бортовой электрической сети или к дополнительному источнику электропитания, в подкапотном пространстве устройства может быть установлен золотник с ручным управлением, подключенный двумя входами к вакуумной камере вакуумного усилителя и имеющий два выхода, первый из которых подключен к впускному трубопроводу двигателя внутреннего сгорания, а второй - к входу вакуумного насоса, причем стержень золотника имеет рукоятку и содержит два контакта, замыкающие цепь питания электрического привода вакуумного насоса при подключении его входа через золотник к вакуумной камере вакуумного усилителя.
Стержень золотника может быть соединен с эластичной мембраной, установленной между двумя камерами, одна из которых соединена с атмосферой, а другая - с впускным трубопроводом двигателя внутреннего сгорания.
Сущность изобретения поясняется чертежами.
На фиг. 1 схематично изображена гидравлическая тормозная система с вакуумным усилителем и вакуумным насосом, который подключается к вакуумной камере вакуумного усилителя вручную путем переноса вакуумного патрубка от впускного трубопровода двигателя внутреннего сгорания (в дальнейшем - ДВС) к вакуумному насосу.
На фиг. 2 изображена эта же система, в которой переключение вакуумного патрубка от впускного трубопровода ДВС к вакуумному насосу осуществляется за счет двухпозиционного золотника.
На фиг. 3 показана система, в которой включение в работу вакуумного насоса автоматизировано по сигналу величины разрежения во впускном трубопроводе.
Устройство для осуществления способа управления работой гидравлической тормозной системы транспортного средства содержит (фиг. 1) закрепленный в подкапотном пространстве 1 транспортного средства главный тормозной цилиндр 2 с поршнем 3, кинематически соединенным с ножной педалью 4, и соединенный трубопроводом или трубопроводами 5 с рабочим тормозным цилиндром или цилиндрами 6, причем поршень 3 главного тормозного цилиндра 2 кинематически соединен через шток 7 с вакуумным усилителем 8, вакуумная камера 9 которого соединена вакуумным патрубком 10 с впускным трубопроводом 11 двигателя внутреннего сгорания. В подкапотном пространстве 1 также установлен источник вакуума в виде вакуумного насоса 12, имеющего вход 13 с возможностью гидравлического подключения к вакуумной камере 9 вакуумного усилителя 8, и электрический привод 14, соединенный через выключатель 15 с бортовой электрической сетью автомобиля (обозначена как +Б и -Б) или с дополнительным источником электропитания (условно не показан). Кинематическое соединение поршня 3 с ножной педалью 4 осуществляется с помощью штока 7, корпуса 16 вакуумного клапана, золотника 17 и толкателя 18. Гибкая мембрана 19 делит вакуумный усилитель 8 на две полости - вакуумную 9 и атмосферную 20 и закреплена по внешнему контуру на корпусе вакуумного усилителя 8, а по внутреннему контуру - на корпусе 16 вакуумного клапана 21. Сам вакуумный клапан 21 поджат пружиной 22 к золотнику 17 и имеет отверстие 23, диаметр которого больше диаметра стержня толкателя 18. Корпус 16 имеет отверстия 24 и 25, которые соединяют полость 20 с полостью 9 через выточку 26 золотника 17. Педаль 4 шарнирно установлена на кузове 27 транспортного средства и имеет пружину растяжения 28. Пружина сжатия 29 служит для возврата корпуса 16 в исходное состояние, когда педаль 4 не нажата. Тормозные цилиндры 6 установлены в тормозном суппорте 30, и в них размещены поршни 31, имеющие уплотнения 32 и воздействующие через тормозные колодки 33 на тормозной диск 34, закрепленный на колесе (условно не показано). Воздух во впускной патрубок попадает через фильтр 35. Вакуумный патрубок 10 установлен на впускном трубопроводе 11 с помощью быстросъемного хомута 36. Тормозная жидкость содержится в резервном бачке 37. Пружина сжатия 38 служит для возврата поршня 3 в исходное положение после отпускания педали 28.
С целью удобства включения в работу вакуумного усилителя 8 (фиг. 2) в подкапотном пространстве 1 может быть установлен золотник 38 с ручным управлением, подключенный двумя входами 39 и 40 к вакуумной камере 9 вакуумного усилителя 8 и имеющий два выхода 41 и 42, первый из которых 41 подключен через вакуумный патрубок 10 к впускному трубопроводу 11 ДВС, а второй 42 - к входу 13 вакуумного насоса 12. Стержень 43 золотника 38 имеет рукоятку 44, и золотник 38 содержит два контакта 45 и 46, которые замыкают цепь питания электрического привода 14 вакуумного насоса 8 при подключении его входа через золотник 38 и патрубок 47 к вакуумной камере 9 вакуумного усилителя 8. Замыкание контактов 45 и 46 осуществляется телом стержня 43.
С целью автоматизации процесса включения в работу вакуумного усилителя 6 (фиг. 3) стержень 43 золотника 38 соединен с подпружиненной пружиной 48 эластичной мембраной 49, которая установлена между двумя камерами 50 и 51, одна из которых 50 соединена с атмосферой через сапун 52, а другая - 51 - с впускным трубопроводом 10 ДВС через канал 53.
Гидравлическая тормозная система работает следующим образом (фиг. 1).
При ненажатой педали 4 тормоза и работающем ДВС происходит понижение давления в трубопроводе 11 и, соответственно, в полости 9, т.к. во впускном коллекторе ДВС давление ниже атмосферного. Поскольку полость 9 в этом положении соединена с полостью 20 через выточку 26 в золотнике 17 и через отверстия 24 и 25, то в обеих полостях (9 и 20) устанавливается одинаковое давление и на корпусе клапана 16 перепада давления нет, в связи с чем корпус клапана 16 находится в крайнем правом (по чертежу) положении и не давит на шток 7 главного тормозного цилиндра 2, торможение отсутствует.
Нажатие на педаль тормоза 4 приводит к перемещению (влево по чертежу) толкателя 18, который перемещает своим шаровым наконечником золотник 17. Вместе с золотником 17 под действием пружины 22 движется вакуумный клапан 21. Его движение продолжается до тех пор, пока он не упрется в выступ корпуса клапана 16 и не перекроет отверстие 25. При этом происходит разобщение полостей 9 и 20, а при дальнейшем движении толкателя 18 золотник 17 уходит от клапана 21. При этом атмосферный воздух поступает в полость 20 между витков пружины 22 и далее через открывшееся отверстие 23 в клапане 21 и отверстие 24. В этом случае на корпусе клапана 16 возникает перепад давления (между давлением во впускном коллекторе и атмосферным давлением), под действием которого корпус клапана 17, преодолевая усилие пружины 29, двигается влево и давит на шток 7 поршня 3 главного тормозного цилиндра 2, в результате чего начинается процесс торможения. Поршень 3 при движении влево сначала отсекает бачок 37 и далее давит на жидкость, находящуюся в цилиндре 2. Давление жидкости передается по трубопроводу 5 к цилиндрам 6, жидкость давит на поршни 31, которые через колодки 33 передают усилие торможения на диск 34. После снятия усилия с педали 4 под действием пружины 38 поршень 3 смещается вправо и вместе с ним под действием пружины 29 смещается вправо вслед за педалью 4 корпус клапана 16, система приходит в начальное положение. Таким образом, на поршень 3 действует сумма сил - от педали 4 и от перепада давления на корпусе клапана 16, что физически облегчает действие водителя.
В том случае, когда по какой-либо причине двигатель неработоспособен и имеется необходимость движения транспортного средства (пуск ДВС «с ходу» в автомобиле с механической коробкой передач, буксировка к месту стоянки или ремонта и т.д.), водитель ослабляет хомут 36, отсоединяет патрубок 10 от впускного трубопровода 11 и надевает его на штуцер входа 13 вакуумного насоса 12, закрепляет хомут 36, после чего замыкает контакты выключателя 15. При этом насос 12 начинает работать и создает в патрубке 10 разрежение, соответствующее разрежению, которое создается в трубопроводе 11, к которому патрубок 10 подсоединен при работающем ДВС. После этого транспортное средство может перемещаться, водитель не будет испытывать затруднений с торможением, и движение транспортного средства будет безопасным.
Конструкция, изображенная на фиг., 2 работает аналогично - подключение полости 9 к вакуумному насосу 12 производится вручную путем перемещения рукоятки 44 со стержнем 43 золотника 38. На чертеже показан момент работы тормозной системы, при котором ДВС работает в штатном режиме. В этом случае разрежение, возникшее в трубопроводе 11, передается по патрубку 10 через выточку стержня 43 золотника 38, вход 39 и патрубок 47 в камеру 9. При неработающем ДВС водитель за рукоятку 44 перемещает стержень 43 в крайнее левое положение. При этом стержень 43 разъединяет патрубок 10 и вход 39 золотника 38, отсекая патрубок 10 от камеры 9, и подсоединяет камеру 9 через патрубок 47, вход 40 и выход 42 золотника 38 с входом 13 насоса 12. Кроме того, стержень 43 своим телом замыкает контакты 45 и 46, подключая электродвигатель 14 насоса 12 к источнику электропитания.
В конструкции, изображенной на фиг. 3, процесс включения в работу насоса 12 и отключение его от камеры 9 происходит автоматически. На фиг. 3 показан момент, при котором ДВС работает в штатном режиме. При этом на мембране 49 создается разность давлений, т.к. в полости 51 имеется разрежение, передаваемое из впускного трубопровода 11 через патрубок 10 и канал 53, а в полости 51 - атмосферное давление, т.к. она постоянно соединена с атмосферой через сапун 52. Под действием этой разности давлений мембрана 49 сжимает пружину 48, перемещая стержень 43 в крайнее правое положение до упора, в связи с чем разрежение из трубопровода 11 передается в камеру 9 через канал 10, выход 41 золотника 38, выточку стержня 43, вход 36 этого золотника и далее - через канал 47.
В том случае, если ДВС транспортного средства не работает, разрежение в трубопроводе 11 отсутствует, давление в нем равно атмосферному и разности давлений на мембране 49 нет. При этом пружина 48 перемещает мембрану влево и стержень 43 занимает крайнее левое положение, включая с помощью контактов 45 и 46 электродвигатель 14 насоса 12 и соединяя полость 9 с входом в этот насос так же, как описано выше.
Напряжение +Б (контакт -Б замкнут на массу транспортного средства) подается в электрическую схему пуска электродвигателя 14 при включении зажигания, если в качестве источника электропитания используется штатный стартовый аккумулятор транспортного средства. Однако с целью повышения надежности работы тормозной системы при неработающем ДВС может использоваться и дополнительный источник питания. Это может понадобиться в том случае, когда водитель в попытках запустить ДВС полностью израсходовал электрическую емкость штатного стартового аккумулятора.
Таким образом, независимо от того, находится ли ДВС транспортного средства, оборудованного вакуумным усилителем тормозов, в работоспособном состоянии или нет, предложенное техническое решение позволяет сохранить высокую эффективность его торможения, что особенно важно при внезапном отказе ДВС во время движения по дороге.
Это обстоятельство позволяет считать, что техническая задача повышения безопасности движения транспортного средства, оборудованного вакуумным усилителем тормозов, полностью выполнена.

Claims (6)

1. Способ управления работой гидравлической тормозной системы транспортного средства, по которому водитель через ножную педаль передает усилие на поршень главного тормозного цилиндра, который давит на рабочую жидкость, и это давление передается на рабочий или рабочие цилиндры, воздействующие на тормозную или тормозные колодки, причем усилие водителя дополнительно увеличивают путем воздействия на поршень главного тормозного цилиндра вакуумным усилителем, содержащим мембрану и вакуумную камеру, которая соединена патрубком со штатным источником вакуума, например с впускным трубопроводом двигателя автомобиля, отличающийся тем, что при неработающем двигателе автомобиля его вакуумную камеру отсоединяют от впускного трубопровода двигателя внутреннего сгорания и соединяют с вакуумным насосом, электрический привод которого подключают к бортовой электрической сети автомобиля или к дополнительному источнику электропитания.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что отсоединение от впускного трубопровода двигателя внутреннего сгорания и присоединение вакуумной камеры усилителя к вакуумному насосу и подключение последнего к бортовой электрической сети или к дополнительному источнику электропитания производят вручную.
3. Способ по п. 1, отличающийся тем, что отсоединение от впускного трубопровода двигателя внутреннего сгорания и присоединение вакуумной камеры усилителя к вакуумному насосу и подключение последнего к бортовой электрической сети или к дополнительному источнику электропитания производят с помощью золотника и электрического выключателя.
4. Устройство для осуществления способа управления работой гидравлической тормозной системы транспортного средства по п. 1, содержащее закрепленный в подкапотном пространстве транспортного средства главный тормозной цилиндр с поршнем, кинематически соединенным с ножной педалью, и соединенный трубопроводом или трубопроводами с рабочим тормозным цилиндром или цилиндрами, причем поршень главного тормозного цилиндра кинематически соединен с вакуумным усилителем, вакуумная камера которого соединена вакуумным патрубком с впускным трубопроводом двигателя внутреннего сгорания, отличающийся тем, что в подкапотном пространстве установлен источник вакуума в виде вакуумного насоса, имеющего вход с возможностью гидравлического подключения к вакуумной камере вакуумного усилителя, и электрический привод, соединенный через выключатель с бортовой электрической сетью автомобиля или с дополнительным источником электропитания.
5. Устройство по п. 4, отличающееся тем, что в подкапотном пространстве установлен золотник с ручным управлением, подключенный двумя входами к вакуумной камере вакуумного усилителя и имеющий два выхода, первый из которых подключен к впускному трубопроводу двигателя внутреннего сгорания, а второй - к входу вакуумного насоса, причем стержень золотника имеет рукоятку и содержит два контакта, замыкающие цепь питания электрического привода вакуумного насоса при подключении его входа через золотник к вакуумной камере вакуумного усилителя.
6. Устройство по п. 5, отличающееся тем, что стержень золотника соединен с эластичной мембраной, установленной между двумя камерами, одна из которых соединена с атмосферой, а другая - с впускным трубопроводом двигателя внутреннего сгорания.
RU2016102027A 2016-01-21 2016-01-21 Способ управления работой гидравлической тормозной системы транспортного средства и устройство для его осуществления RU2643013C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016102027A RU2643013C2 (ru) 2016-01-21 2016-01-21 Способ управления работой гидравлической тормозной системы транспортного средства и устройство для его осуществления

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016102027A RU2643013C2 (ru) 2016-01-21 2016-01-21 Способ управления работой гидравлической тормозной системы транспортного средства и устройство для его осуществления

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2016102027A RU2016102027A (ru) 2017-07-26
RU2643013C2 true RU2643013C2 (ru) 2018-01-29

Family

ID=59498397

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016102027A RU2643013C2 (ru) 2016-01-21 2016-01-21 Способ управления работой гидравлической тормозной системы транспортного средства и устройство для его осуществления

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2643013C2 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU51947U1 (ru) * 2005-05-03 2006-03-10 Владимир Борисович Дубков Гидровакуумный привод тормозов автопоезда
US20080154454A1 (en) * 2006-12-22 2008-06-26 Lehner Chad W Engine off brake booster leak diagnostic systems and methods
RU2344950C2 (ru) * 2003-04-08 2009-01-27 Роберт Бош Гмбх Пневмоусилитель тормозного привода с низким уровнем шума
US20110174244A1 (en) * 2010-11-02 2011-07-21 Ford Global Technologies, Llc Accessory drive for a stop/start vehicle
RU142519U1 (ru) * 2012-10-09 2014-06-27 Форд Глобал Технолоджис, ЛЛК Система силовой цепи транспортного средства

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2344950C2 (ru) * 2003-04-08 2009-01-27 Роберт Бош Гмбх Пневмоусилитель тормозного привода с низким уровнем шума
RU51947U1 (ru) * 2005-05-03 2006-03-10 Владимир Борисович Дубков Гидровакуумный привод тормозов автопоезда
US20080154454A1 (en) * 2006-12-22 2008-06-26 Lehner Chad W Engine off brake booster leak diagnostic systems and methods
US20110174244A1 (en) * 2010-11-02 2011-07-21 Ford Global Technologies, Llc Accessory drive for a stop/start vehicle
RU142519U1 (ru) * 2012-10-09 2014-06-27 Форд Глобал Технолоджис, ЛЛК Система силовой цепи транспортного средства

Also Published As

Publication number Publication date
RU2016102027A (ru) 2017-07-26

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9180853B2 (en) Automatic release hand brake control system
CN103879395B (zh) 用于驱动车辆驻车制动器的线控换档系统
CN201300835Y (zh) 制动器气压控制装置
CN101365611B (zh) 车辆制动系统
US5503468A (en) Apparatus for simultaneously applying brakes of a towed vehicle having a self contained braking system when brakes of a towing vehicle are applied
JP6060268B2 (ja) 車両用電子制御エアブレーキシステム、そのようなシステムを備える車両及びそのようなシステムを制御する方法
CN101879893B (zh) 气压式电子驻车制动系统及制动方法
CN2726981Y (zh) 汽车自动制动装置
EA012540B1 (ru) Способ для отпускания по меньшей мере одного тормозного механизма с пружинным энергоаккумулятором, приводимого в действие средой, передающей давление, а также устройство и гидравлическая схема для осуществления способа
JPS6018576B2 (ja) トレ−ラを有するトラクタ用の油圧ブレ−キ装置
US2142514A (en) Vacuum brake booster
CN101879892B (zh) 一种车辆制动系统
CN102910159B (zh) 隧道施工内燃牵引机车制动系统的控制方法
RU2643013C2 (ru) Способ управления работой гидравлической тормозной системы транспортного средства и устройство для его осуществления
USRE23081E (en) Apparatus including power unit for
CN210760726U (zh) 一种气动刹车总成
JP3135525U (ja) トレーラのブレーキ装置
KR100348084B1 (ko) 자동차의 언덕길 발진보조장치
CN221023639U (zh) 一种用于重型汽车驻坡应急制动系统
SU1614926A1 (ru) Транспортное средство
SU7853A1 (ru) Тормозное устройство дл поездов и отдельных повозок
SU1431973A1 (ru) Система управлени транспортным средством
SU931541A1 (ru) Тормозной привод автомобил -т гача
CN111775916A (zh) 车辆的停车制动装置
CN111216702A (zh) 一种利用液压制动系统实现驻车功能的装置