RU2729100C1 - Тормозная колодка и тормозной узел для улавливания частиц - Google Patents

Тормозная колодка и тормозной узел для улавливания частиц Download PDF

Info

Publication number
RU2729100C1
RU2729100C1 RU2019113331A RU2019113331A RU2729100C1 RU 2729100 C1 RU2729100 C1 RU 2729100C1 RU 2019113331 A RU2019113331 A RU 2019113331A RU 2019113331 A RU2019113331 A RU 2019113331A RU 2729100 C1 RU2729100 C1 RU 2729100C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
brake
groove
friction
base
brake shoe
Prior art date
Application number
RU2019113331A
Other languages
English (en)
Inventor
Кристоф РОККА-СЕРРА
Original Assignee
Таллано Текноложи
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
Family has litigation
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=57906751&utm_source=***_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=RU2729100(C1) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Application filed by Таллано Текноложи filed Critical Таллано Текноложи
Application granted granted Critical
Publication of RU2729100C1 publication Critical patent/RU2729100C1/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
    • F16D65/0031Devices for retaining friction material debris, e.g. dust collectors or filters
    • 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
    • F16D55/00Brakes with substantially-radial braking surfaces pressed together in axial direction, e.g. disc brakes
    • F16D55/02Brakes with substantially-radial braking surfaces pressed together in axial direction, e.g. disc brakes with axially-movable discs or pads pressed against axially-located rotating members
    • F16D55/22Brakes with substantially-radial braking surfaces pressed together in axial direction, e.g. disc brakes with axially-movable discs or pads pressed against axially-located rotating members by clamping an axially-located rotating disc between movable braking members, e.g. movable brake discs or brake pads
    • 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
    • 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
    • F16D65/02Braking members; Mounting thereof
    • F16D65/04Bands, shoes or pads; Pivots or supporting members therefor
    • F16D65/092Bands, shoes or pads; Pivots or supporting members therefor for axially-engaging brakes, e.g. disc brakes
    • 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
    • F16D69/00Friction linings; Attachment thereof; Selection of coacting friction substances or surfaces
    • F16D2069/004Profiled friction surfaces, e.g. grooves, dimples
    • 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
    • F16D2200/00Materials; Production methods therefor
    • F16D2200/0004Materials; Production methods therefor metallic
    • 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
    • F16D65/0037Devices for conditioning friction surfaces, e.g. cleaning or abrasive elements

Landscapes

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

Abstract

Тормозная колодка в осевом дисковом тормозе A, причем тормозная колодка содержит основание (1) и накладку, изготовленную из фрикционного материала, фрикционная накладка ограничена фрикционной поверхностью (26), стороной (20) установки, внутренним краем (23), наружным краем (24), передним краем (21), задним краем (22), фрикционная накладка содержит канавку (3) для сбора частиц, открытую на фрикционной поверхности (26) и расположенную рядом с передним краем (21), основание имеет отверстие (17), сообщающееся по текучей среде с канавкой для сбора частиц, причем это отверстие соединено с источником вакуума с помощью средств (4) сообщения по текучей среде, канавка для сбора частиц выходит к одному из краев, который выбирают из внутреннего и наружного краев. Технический результат - эффективное улавливание частиц и пыли, образующихся в результате торможения. 2 н. и 8 з.п. ф-лы, 14 ил.

Description

Настоящее изобретение относится к незагрязняющим окружающую среду тормозным системам, предназначенным, в частности, для использования в автодорожных или железнодорожных транспортных средствах. Настоящее изобретение, в частности, относится к тормозным системам, способным улавливать посредством всасывания частицы и пыль, образующиеся в результате истирания и выбрасываемые при фрикционном торможении.
Известно, что эти частицы, рассеивающиеся в окружающей среде, отрицательно влияют на здоровье. Разработка электродвигателей для автотранспортных средств увеличило необходимость обработки частиц и пыли, образующихся в результате истирания во фрикционных тормозных системах.
В документе WO2014072234 приведено описание простого автономного устройства на основе принципа всасывания, устанавливаемого как можно ближе к границе между тормозной колодкой и диском.
Однако было подтверждено, что скорость улавливания не является оптимальной, поскольку она зависит от состояния воздуха и, в частности, относительной скорости воздуха, которая преобладает в ближайших окружающих условиях, в которых находится тормозная колодка.
Таким образом, существует необходимость усовершенствовать технические решения в отношении эффективного улавливания частиц и пыли, образующихся в результате торможения, с точки зрения устранения всех вышеуказанных недостатков или их части.
Поставленная задача решена посредством тормозной колодки для осевого дискового тормоза, причем тормозная колодка содержит основание и накладку из фрикционного материала,
фрикционная накладка ограничена фрикционной поверхностью, стороной установки, наружным краем, передним краем, задним краем,
фрикционная накладка содержит канавку для сбора частиц, открытую на стороне трения и расположенную рядом с передним краем,
основание имеет отверстие, сообщающееся по текучей среде с канавкой для сбора частиц, причем это отверстие соединено с источником вакуума с помощью средств для сообщения по текучей среде,
характеризующийся тем, что канавка для сбора частиц выходит к одному из краев, который выбирают из внутреннего и наружного краев.
Используя эти средства, можно увеличить скорость улавливания частиц при различных условиях состояния воздуха вблизи тормозного узла.
Фактически, другими словами, более конкретно, следует отметить, что частицы улавливаются перед их выходом из граничной области между тормозной колодкой и диском.
С помощью простого способа всасывания без продувки система может улавливать большинство частиц, которые выбрасываются с фрикционной накладки.
Кроме того, наличие этой канавки, по существу, не уменьшает эффективность торможения для заданной общей доступной площади поверхности фрикционного контакта.
Кроме того, наличие дополнительного компонента рядом с тормозной колодкой, известной из существующего уровня техники, не влияет на характеристики охлаждения тормозной колодки и окружающих компонентов.
В ряде вариантов выполнения изобретения могут быть использованы один или оба из следующих факторов:
- канавка для сбора частиц может быть выполнена непосредственно во фрикционном материале вплоть до зоны поверхности основания. Эта канавка может быть образована с помощью самой простой операции механической обработки;
- канавка для сбора частиц может быть образована непосредственно во фрикционном материале во время операции спекания, причем дно канавки соответствует зоне поверхности основания; для получения точной полости канавки используют вставку для формования, и в то же самое время получают саму фрикционную вставку;
- основание предпочтительно выполнено из металлического материала и образовано сходным образом с подушкой постоянной толщины с одним или двумя отверстиями, одно из которых используется в качестве канала для всасывания частиц, удаляемых с фрикционной накладки;
- преимущественно, площадь S3 поверхности, занимаемая канавкой, меньше 5% от общей доступной площади S20 поверхности на фрикционной стороне и более предпочтительно меньше 4%; оптимизированную эффективность торможения в отношении доступной площади поверхности получают при сборе частиц;
- канавка для сбора частиц продолжается, в общем, радиально относительно оси A между открытым концом и глухим концом, причем отверстие основания выходит у канавки рядом с глухим концом. Таким образом, оптимизируется пневматическая/аэродинамическая траектория;
- согласно варианту выполнения канавка для сбора частиц является единой и непрерывной, причем канавка для сбора частиц имеет постоянную ширину и, по существу, параллельна переднему краю; авторы изобретения установили, что такие условия являются оптимальными для обеспечения максимального сбора частиц и поддержания надлежащего уровня эффективности торможения;
- согласно варианту выполнения ширина канавки для сбора частиц может составлять 1,5 – 4 мм, предпочтительно, около 2,5 мм, что является оптимальным для легковых машин или транспортных средств средней мощности;
- согласно варианту выполнения ширина канавки для сбора частиц может составлять 2,5 – 6 мм, что является оптимальным для большегрузных автомобилей или автобусов, или подвижного состава;
согласно другому аспекту изобретение относится к тормозному узлу, содержащему тормозной диск, суппорт тормоза, две тормозные колодки, такие как вышеописанные колодки, и всасывающее устройство, пневматически соединенное с канавками тормозных колодок с помощью средств сообщения по текучей среде.
Согласно варианту выполнения средства сообщения по текучей среде содержат, по меньшей мере, один гибкий шланг; таким образом, гибкий шланг может следовать за тормозной колодкой во время ее перемещений, в частности, при износе фрикционной накладки; это облегчает сборку во время замены тормозных колодок;
- согласно варианту выполнения конец гибкого шланга вставлен в отверстие основания; таким образом, шланг и тормозную колодку можно соединять по выбору, в частности, во время операции замены тормозных колодок;
- согласно варианту выполнения средства сообщения по текучей среде образованы с помощью внутреннего канала, расположенного в корпусе суппорта; это обеспечивает разумное решение в случае, когда корпус суппорта является монолитным;
- согласно варианту выполнения всасывающее средство расположено рядом с суппортом тормоза со средствами сообщения по текучей среде, соединяющими отверстия основания с всасывающим устройством; таким образом, улавливание и хранение частиц осуществляется локально рядом с местом сбора частиц;
- согласно другому варианту всасывающее устройство может быть расположено на удалении и служить в качестве общего средства для нескольких дисковых тормозов в сборе;
- средства для приведения в действие всасывающего устройства могут управляться электрически с помощью блока управления; таким образом, фазы всасывания могут управляться согласно заданной логике, в частности, согласно различным фазам торможения.
Другие аспекты, задачи и преимущества изобретения станут понятными из приведенного ниже описания двух вариантов выполнения, приведенных в качестве неисчерпывающих примеров. Изобретение также станет наиболее понятным ос ссылкой на приложенные чертежи, на которых представлено следующее:
фиг. 1 и 2 – общие виды, соответственно, вид сбоку и перспективный вид тормозной колодки по первому варианту выполнения изобретения;
фиг. 3 – вид спереди тормозной колодки по фиг.1 и 2;
фиг. 4 – вид спереди тормозной колодки по второму варианту выполнения;
фиг. 5 – взаимосвязь участков и площадей поверхности на виде спереди;
фиг. 6 – вид тормозного диска в сборе, если смотреть от оси; опора суппорта не показана;
фиг. 7 – вид в разрезе тормозной колодки по канавке для сбора частиц;
фиг. 8 – перспективный вид дискового тормоза в сборе с опорой суппорта, суппортом и диском;
фиг. 9 – соединение шланга для сбора частиц в отверстии основания тормозной колодки;
фиг. 10 и 11 – виды спереди вариантов выполнения тормозных узлов;
фиг. 12 – схематичный пример полной системы, установленной на автотранспортном средстве;
фиг. 13 – разновидность первого варианта выполнения, сходного с вариантом выполнения на фиг. 6; и
фиг. 14 – схематичный вид пневматического соединения двух шлангов для сбора частиц при торможении и всасывающего устройства.
На различных фигурах одинаковые номера позиций означают идентичные или сходные элементы. Следует отметить, что чертежи необязательно представлены в масштабе, и некоторые размеры увеличены для лучшего понимания, в частности, где показаны зазоры.
Настоящее изобретение относится к конструкции дискового тормоза. Такая конструкция дискового тормоза очень часто встречается в легковых автомобилях, грузовых автомобилях, автомобилях для перевозки тяжелых грузов, автобусах, а также железнодорожных подвижных составах и двухколесных транспортных средствах. В этой конструкции тормозное действие оказывает влияние на ротор, именуемый «диском», соединенный с ободом колеса, но являющийся отдельным компонентом. Как хорошо известно, две тормозные колодки 10, например, тормозные колодки, показанные на фиг. 1 – 4, расположены с обеих сторон диска напротив боковых поверхностей диска. Давление, избирательно прикладываемое с помощью управления торможением, вызывает перемещение тормозных колодок ближе друг к другу и их прижатие к диску, другими словами, тормозные колодки образуют с диском структуру типа сэндвича.
В результате увеличения интенсивности движения транспорта, в частности, в городских районах, тормозные системы выделяют все большее количество частиц. Медицинские исследования подтверждают вредное воздействие этих частиц на органы дыхания и на здоровье людей в целом. Следовательно, представляется важным значительно уменьшить выброс этих частиц в окружающую среду, и именно на это направлено настоящее изобретение.
Несмотря на то, что предпринимались усилия по использованию, где возможно, безфрикционных тормозных систем, например, рекуперативных электрических тормозных систем или вихретоковых систем, было подтверждено, что эти системы не могут заменить фрикционные тормозные системы, поскольку последние эффективны при всех скоростях, и они позволяют удерживать транспортное средство на требуемом расстоянии и обеспечивают надлежащее и эффективное решение при необходимости экстренного торможения.
Что касается фрикционной тормозной системы, она основана на роторе 9 (диск в настоящей заявке), который вращается на колесной оси A, причем два подвижных компонента воздействуют на диск посредством трения, уменьшая его частоту вращения и превращая кинетическую энергию в тепло. Дисковый тормоз 19 в сборе также содержит два подвижных компонента, суппорт 5, оснащенный поршнем 55, и опору 6 суппорта.
Вращение на оси A позволяет определить касательное (или окружное) направление T и радиальное направление R (локально перпендикулярное оси A и касательному направлению T).
Кроме того, определено стандартное направление FW вращения, которое соответствует движению вперед. Что касается дорожного транспортного средства, в общем, 99% частиц, образующихся при торможении, выбрасываются во время торможения транспортного средства, когда оно движется вперед. Фактически, при движении назад транспортное средство тормозит крайне незначительно.
Как показано на фиг. 1 – 4, тормозная колодка содержит основание 1, также иногда именуемое металлической подкладкой. Основание предпочтительно выполнено из металлического материала; оно выполнено сходным образом с подушкой постоянной толщины (традиционно 3 – 5 мм). Форма основания с лицевой стороны является прямоугольной, иногда с кривизной, которая следует кривизне боковой поверхности диска, к которой приближаются тормозные колодки и прикладывают усилие.
Основание 1 содержит наружную поверхность 14 для поддержки суппорта и/или поршня 55 на оси A2 и внутреннюю поверхность 13, к которой прикреплена накладка.
Тормозная колодка также содержит опорный элемент, также именуемый «фрикционной накладкой» 2, содержащий фрикционный материал, причем этот материал иногда именуется «феродо». Фрикционная накладка 2 имеет свойство высвобождать частицы 28 в результате истирания во время трения.
Фрикционная накладка 2 ограничена фрикционной поверхностью 26 (поверхность «трения»), стороной 20 установки, расположенной напротив фрикционной поверхности и прикрепленной к основанию, внутренним краем 23 (сторона оси A), наружным краем 24 (на противоположной стороне относительно стороны оси A), передним краем 21 и задним краем 22.
Передний край 21 расположен в окружном направлении на стороне диска, где диск выходит из зоны взаимодействия с колодкой (сторона FW).
Сторона трения, обозначенная поз. 26, постепенно становится ближе к основанию по мере износа фрикционной накладки 2 в направлении основания 1. На фиг. 1 объем новой фрикционной накладки показан пунктиром, а объем после определенного износа показан сплошной линией. Со временем толщина фрикционной накладки соответственно уменьшается.
Фрикционная накладка содержит канавку 3 для сбора частиц, открытую на стороне 26 трения и расположенную рядом с передним краем 21. Глубина канавки 3 соответствует полной высоте фрикционной накладки, другими словами, дно канавки соответствует внутренней поверхности 13 основания.
Преимущественно по изобретению в этой канавке 3 для сбора частиц создается воздушный поток FA, причем этот воздушный поток генерируется всасыванием, которое осуществляется источником вакуума.
Было найдено компромиссное решение, касающееся соотношения мощности всасывания и генерируемого воздушного потока, согласно которому канавка для сбора частиц выходит к одному из краев, который выбирают из внутреннего и наружного краев; другими словами, канавка 3 выходит только к одному из боковых краев.
Например, на фиг. 1 – 3 канавка 3 выходит к внутреннему краю, где имеется вход, обозначенный поз. 33. И, наоборот, в варианте, показанном на фиг. 4, канавка 3 выходит к наружному краю, где имеется вход, обозначенный поз. 34.
С противоположной стороны от входа у наружного или внутреннего края канавка 3 оканчивается глухим концом 31, который не выходит к краю.
По другому варианту выполнения, который не показан на фигурах, канавка для сбора частиц может выходить как к внутреннему краю 23, так и к наружному краю 24.
По предпочтительным аспектам канавка для сбора частиц является единой и непрерывной, причем канавка для сбора частиц имеет постоянную ширину и, по существу, параллельна переднему краю 21. Однако не исключается, что фрикционная накладка может содержать другие канавки с целью высвобождения воды.
Что касается тормозных колодок для механических транспортных средств, ширину E канавки для сбора частиц, которая составляет 1,5 – 4 мм, можно выбирать предпочтительно близко к 2,5 мм.
Что касается тормозных колодок для автомобилей для перевозки тяжелых грузов, автобусов, поездов, трамваев и поездов метро, ширину E канавки для сбора частиц можно выбирать в диапазоне 2,5 – 6 мм. Преимущественно, ширину канавки можно выбирать, по существу, пропорционально общей площади поверхности фрикционной накладки.
Канавка 3 для сбора частиц может быть образована одновременно с образованием фрикционной накладки или последовательно.
В иллюстрированном примере основание содержит две лапки или два выступа 11, 12, которые служат для удерживания и направления тормозной колодки. Каждая лапка благодаря взаимному соответствию формы помещена в корпус опоры 6 суппорта. Таким образом, транспортное средство останавливается в касательном T и радиальном R направлениях, и указанный корпус обеспечивает перемещение лапок в осевом направлении R.
Основание имеет отверстие 17, которое используется в качестве прохода для всасывания частиц, удаляемых с фрикционной накладки. Фактически, отверстие 17 в основании выходит в канавку рядом с глухим концом 31, которое, в свою очередь, оптимизирует воздушный поток для сбора частиц.
Однако, в общем, следует отметить, что отверстие 17 в основании расположено таким образом, что для сообщения по текучей среде с канавкой для сбора частиц оно необязательно должно находиться рядом с глухим концом 31.
Что касается симметрии, основание может иметь два отверстия, только одно из которых расположено напротив канавки. В этом случае предусмотрена ссылка только на одно снование, даже если приведены номера позиций на две отдельные тормозные колодки (см. ниже).
Отверстие 17 может иметь диаметр немного больше общей ширины канавки; однако канавка может иметь бóльшую ширину в том месте, где расположено отверстие 17.
Как показано на фигурах, и также как в различных возможных разновидностях вариантов выполнения, диск имеет постоянную толщину независимо от колеса, подлежащего торможению (или осей колес, подлежащих торможению); два подвижных элемента 10A, 10B (также именуемые «тормозными колодками») предназначены для поддержки диска с целью его торможения, используя действие суппорта 5 тормоза.
Диск содержит ступицу, первую кольцевую поверхность на стороне поршня суппорта, обозначенную номером поз. 9A и перпендикулярную оси A, и вторую кольцевую поверхность на стороне обода колеса обозначенную номером поз. 9B и параллельную первой боковой поверхности; радиально наружные края боковых поверхностей соединены с помощью края, именуемого краем 93 диска.
Суппорт 5 тормоза прикреплен к опоре 6 суппорта. В показанном примере это крепление является креплением плавающего типа относительно оси A2, например, с использованием пальцев 56 (также именуемых «колонками»), которое хорошо известно и поэтому подробно не описывается.
Опора 6 суппорта содержит продольный элемент, предназначенный для крепления к плечу подвески или стойке ступицы, и присоединенные к диску U-образные шарнирные компоненты: в частности, первый шарнирный компонент 61 на передней стороне, второй шарнирный компонента 62 на задней стороне и соединительную дугу 63 напротив продольного элемента, которая соединяет шарнирные компоненты.
Что касается дорожного транспортного средства, продольный элемент расположен на внутренней стороне транспортного средства по отношению к диску 9, а соединительная дуга расположена на внешней стороне транспортного средства по отношению к диску 9. Продольный элемент прикреплен к плечу подвески или стойки ступицы в зависимости от конкретного случая.
Подвижные компоненты 10A, 10B прикреплены таким образом, что они могут перемещаться вдоль оси A относительно опоры 6 суппорта, но они, по существу, неподвижны в окружном направлении T и в радиальном направлении R из-за наличия лапок 11, 12 и соответствия форм, как указано выше.
Тормозная колодка на стороне поршня, другими словами, напротив обода колеса, обозначена номером поз. 10A, а также упоминается как «нижняя тормозная колодка» и поддерживает первую поверхность 9A диска. Противоположная тормозная колодка, обозначенная номером поз. 10B и известная как «наружная» тормозная колодка, расположена на стороне обода колеса, другими словами, на противоположной стороне от поршня суппорта, и поддерживает вторую поверхность 9B диска.
В показанном примере нижняя тормозная колодка 10A и наружная тормозная колодка 10B отличаются друг от друга из-за различной конструкции их фрикционных накладок, но не исключается, что по причинам стандартизации могут быть образованы симметричные канавки по отношению к срединной плоскости PS тормозной колодки.
Что касается других конструкций, существуют иные причины, которые требуют, чтобы нижняя тормозная колодка отличалась от наружной тормозной колодки.
По выбору используют две тормозные колодки, одна напротив другой, для охватывания диска 9 под действием поршня 55 с созданием силы PF, направленной по оси A2, параллельной осевому направлению A колеса. Суппорт имеет обычную U-образную форму, присоединен к диску и содержит корпус 50 и пальцы 51, 52, расположенные напротив поршня 55.
Что касается участков и площадей поверхности, необходимых для эффективного торможения, со ссылкой на фиг. 5 следует отметить, что площадь S3 поверхности, занимаемая канавкой, очень небольшая по сравнению с общей имеющей площадью S20 поверхности на стороне трения.
Задается соотношение K = S3/S20.
Преимущественным является соотношение K < 5% или даже меньше 4%.
Оставшаяся площадь S21 поверхности, расположенная ниже канавки для сбора частиц, составляет менее 10% от площади S20.
Следует отметить, что оставшаяся площадь S21 поверхности, которая образует край ниже канавки 3, должная быть очень небольшой во избежание риска механического повреждения этого края.
Всасывающее устройство может быть расположено нескольким способами.
На фиг. 6 показано местное всасывающее устройство 8¸ предназначенное для дискового тормоза в сборе; это всасывающее устройство содержит электродвигатель, фильтр и турбину. В этой конструкции длина пневматических каналов является минимально возможной для ограничения потерь по аэродинамическим нагрузкам.
В отношении шланга, который проходит через суппорт, следует отметить следующее.
По разновидности варианта выполнения это всасывающее устройство 8 может быть расположено по центру, как показано пунктиром на фиг. 12.
Предусмотрены средства для сообщения по текучей среде (в целом обозначенные поз. 4), другими словами, например, пневматический шланг, именуемый иначе пневматическим каналом, который соединяет по текучей среде всасывающее устройство с двумя канавками для сбора частиц.
Практически, как можно видеть на фиг. 1 и 6, средства для сообщения по текучей среде образованы гибким шлангом 40, один конец которого прикреплен к отверстию 17 в основании, а другой конец входит во всасывающее устройство.
Рассматриваемый гибкий шланг может быть образован из одной части или нескольких частей, другими словами, может иметь секции шланга, которые могут быть соединены с помощью соединителей.
На внутренней стороне согласно пространственной компоновке суппорта может потребоваться, чтобы шланг 40 проходил через внутренний канал 57, расположенный в корпусе суппорта, как показано на фиг. 10.
На фиг.11 гибкий шланг 40 упирается непосредственно в основание тормозной колодки без необходимости прохождения через корпус суппорта.
Таким образом, на внутренней стороне тормозной колодки 10A согласно конструкции суппорта 5 компоновка, как показано на фиг. 10, может иметь канал 57 для прохождения шланга или, как показано на фиг. 11, компоновка может не предусматривать канал для прохождения шланга в суппорте.
На фиг. 9 показано техническое решение для крепления конца гибкого шланга 40 в основании тормозной колодки на уровне отверстия 17. Отверстие 17 может быть образовано двумя концентрическими отверстиями на оси A3, направленными к фрикционной накладке, причем второе отверстие имеет немного больший диаметр.
Свободный конец 47 гибкого шланга имеет крюковидную форму и может взаимодействовать с заплечиком, образованным в месте пересечения указанных отверстий разного диаметра, образующих отверстие 17.
Разумеется, могут быть предусмотрены другие способы крепления конца шланга в основании тормозной колодки, например, связывание, крепление с помощью винтов, магнитных компонентов и т.д.
Согласно указанному выше следует отметить, что могут быть предусмотрены две симметричные канавки относительно срединной плоскости PS тормозной колодки, причем фактически для всасывания будет использоваться только одна канавка.
Средства 4 сообщения по текучей среде образованы воздуховодами или пневматическими каналами малого диаметра.
В исполнении со всасывающим устройством и централизованным сбором частиц (см. фиг. 12) предусмотрено централизованное всасывающее устройство 80 с фильтром, турбиной и электродвигателем, а также пневматическими каналами 41, 42, 43, 44, которые, соответственно, соединяют каждый дисковый тормоз в сборе с центральным всасывающим устройством.
На фиг. 12 показан электронный блок 7 управления, служащий для управления фазами всасывания согласно заданной логике, в частности, согласно различным фазам торможения. Таким образом, может быть исключено всасывание, когда водитель и/или система транспортного средства не выполняет никаких тормозных действий.
В разновидности варианта выполнения электронный блок 7 управления может быть соединен кабелями 71, 72, 73, 74 с децентрализованными всасывающими устройствами, расположенными рядом с дисковыми тормозами в сборе.
На фиг. 13 показана другая разновидность варианта выполнения. Ниже приведены пояснения только в отношении отличий от первого варианта выполнения, в частности, от конструкции на фиг. 6.
Первый гибкий шланг, один конец которого прикреплен в первом отверстии 17A нижней тормозной колодки 10A, обозначен поз. 40A. Сходным образом, второй гибкий шланг, один конец которого прикреплен во втором отверстии 17B наружной тормозной колодки 10B, обозначен поз. 40B.
Как показано на фиг. 6, первый шланг 40A проходит через первый внутренний канал 57A, расположенный в корпусе суппорта 5. По этой разновидности варианта выполнения второй шланг 40B также проходит через второй внутренний канал 57B, расположенный в корпусе суппорта 5. Такая конструкция уменьшает объем, связанный с наличием второго шланга 40B. Первый 57A и второй 57B каналы являются поперечными.
Следовательно, образован тормозной узел по изобретению, содержащий тормозной диск 9, суппорт 5 тормоза, две тормозные колодки 10A, 10B всасывающее устройство 8, соединенное с канавками тормозных колодок с помощью средств сообщения по текучей среде. Тормозная колодка 10A имеет первое отверстие 17A. Тормозная колодка 10B имеет второй отверстие 17B.
Средства 4 сообщения по текучей среде содержат первый гибкий шланг 40A, конец которого вставлен в первое отверстие 17A тормозной колодки 10A. Средства 4 сообщения по текучей среде также содержат второй гибкий шланг 40B, конец которого вставлен во второе отверстие 17B тормозной колодки 10B.
Кроме того, первый шланг 40A расположен в первом канале 57A суппорта 5. Второе отверстие 40B расположено во втором канале 57B суппорта 5. Также следует отметить, что первый 57A и второй 57B каналы могут быть раздельными, как в конструкции на фиг. 13, но также могут образовывать только один канал для размещения первого 40A и второго 40B гибких шлангов. Второй шланг 40B также может быть расположен в канале для сбора частиц, выполненном в диске 9.
Также следует отметить, что, по меньшей мере, один из первого 57A и второго каналов 57B суппорта может не содержать гибкий шланг. Таким образом, частицы пыли всасываются в эти каналы 57A и 57B без использования какого-либо гибкого шланга. Кроме того, второй гибкий шланг 40B может быть частично расположен в канавке 3B для сбора частиц тормозной колодки 10B.
Кроме того, по преимущественной компоновке, показанной на фиг. 14, первый 40A и второй 40B гибкие шланги могут быть соединены у концов, расположенных с противоположной стороны от концов, вставленных, соответственно, в первое 17A и второй 17B отверстия. Таким образом, указанные шланги содержат общую секцию шланга 40C, которая выходит к всасывающему устройству 80A. Узел, образованный первым 40A и вторым 40B гибкими шлангами, а также общей секцией шланга 40C имеет Y-образную форму. И опять же эта компоновка имеет преимущество ограничения объема тормозного узла по изобретению. Кроме того, следует принять во внимание, что компоновка на фиг. 14 также может содержать два шланга 40 по компоновке из фиг. 6.

Claims (14)

1. Тормозная колодка в осевом дисковом тормозе A, причем тормозная колодка содержит основание (1) и накладку, изготовленную из фрикционного материала,
фрикционная накладка ограничена фрикционной поверхностью (26), стороной (20) установки, внутренним краем (23), наружным краем (24), передним краем (21), задним краем (22),
фрикционная накладка содержит канавку (3) для сбора частиц, открытую на фрикционной поверхности (26) и расположенную рядом с передним краем (21),
основание имеет отверстие (17), сообщающееся по текучей среде с канавкой для сбора частиц, причем это отверстие соединено с источником вакуума с помощью средств (4) сообщения по текучей среде,
отличающаяся тем, что канавка для сбора частиц выходит на один из краев, выбранных из внутреннего края и наружного края.
2. Тормозная колодка по п. 1, в которой канавка для сбора частиц выполнена непосредственно во фрикционном материале вплоть до зоны поверхности основания.
3. Тормозная колодка по п. 1, в которой канавка для сбора частиц образована непосредственно во фрикционном материале во время операции спекания, причем дно канавки соответствует зоне поверхности основания.
4. Тормозная колодка по любому из пп. 1 – 3, в которой площадь S3 поверхности, занимаемая канавкой, меньше 5% от общей доступной площади S20 поверхности на фрикционной стороне.
5. Тормозная колодка по любому из пп. 1 – 4, в которой канавка для сбора частиц проходит, в общем, радиально относительно оси A между открытым концом (33) и глухим концом, причем отверстие основания выходит у канавки рядом с глухим концом (31), отверстие (17) основания выходит у канавки рядом с глухим концом.
6. Тормозная колодка по любому из пп. 1 – 5, в которой канавка для сбора частиц является единой и непрерывной, причем канавка для сбора частиц имеет постоянную ширину и, по существу, параллельна переднему краю фрикционной накладки.
7. Тормозной узел содержит тормозной диск (9), суппорт (5) тормоза, две тормозные колодки (10A, 10B) по любому из пп. 1 - 6, и всасывающее устройство (8), пневматически соединенное с канавками тормозных колодок с помощью средств (4) сообщения по текучей среде.
8. Тормозной узел по п. 7, в котором средства (4) сообщения по текучей среде содержат, по меньшей мере, один гибкий шланг (40).
9. Тормозной узел по п. 8, в котором конец гибкого шланга введен в отверстие (17) основания.
10. Тормозной узел по п. 7, в котором средства сообщения по текучей среде образованы с помощью внутреннего канала (57), расположенного в корпусе (50) суппорта (5).
RU2019113331A 2016-10-05 2017-10-05 Тормозная колодка и тормозной узел для улавливания частиц RU2729100C1 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR1659613A FR3057040B1 (fr) 2016-10-05 2016-10-05 Plaquette de frein et ensemble de frein a captation de particules
FR1659613 2016-10-05
PCT/EP2017/075401 WO2018065541A1 (en) 2016-10-05 2017-10-05 Brake pad and braking unit for capturing particles

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2729100C1 true RU2729100C1 (ru) 2020-08-04

Family

ID=57906751

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019113331A RU2729100C1 (ru) 2016-10-05 2017-10-05 Тормозная колодка и тормозной узел для улавливания частиц

Country Status (10)

Country Link
US (1) US10935092B2 (ru)
EP (1) EP3523550B2 (ru)
JP (1) JP6953522B2 (ru)
KR (1) KR102526339B1 (ru)
CN (1) CN109790889B (ru)
CA (1) CA3038425A1 (ru)
FR (1) FR3057040B1 (ru)
RU (1) RU2729100C1 (ru)
SG (1) SG11201902942XA (ru)
WO (1) WO2018065541A1 (ru)

Families Citing this family (26)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR3069832B1 (fr) * 2017-08-01 2019-09-06 Tallano Technologie Ensemble a friction pour systeme de freinage ferroviaire
FR3069831B1 (fr) * 2017-08-01 2019-09-13 Tallano Technologie Ensemble a friction pour systeme de freinage ferroviaire
FR3076877B1 (fr) * 2018-01-17 2020-01-03 Tallano Technologie Plaquette de frein a disque comprenant une rainure de collecte s'etendant en biais
FR3081037B1 (fr) * 2018-05-09 2021-12-03 Tallano Tech Ensemble a friction pour systeme de frein a disques apte a filtrer une phase gazeuse issue de la friction d'une garniture
FR3087238B1 (fr) * 2018-10-12 2020-12-25 Tallano Tech Plaquette de frein avec collecte des particules et poussieres
FR3088392A1 (fr) 2018-11-08 2020-05-15 Tallano Technologie Systeme d'aspiration des particules de freinage avec maintien de depression
FR3088395B1 (fr) 2018-11-08 2020-11-20 Tallano Tech Systeme d'aspiration des particules de freinage a commande optimisee
FR3088394B1 (fr) * 2018-11-08 2020-11-20 Tallano Tech Systeme de captation de particules de frein a disque ferroviaire avec bague d'etancheite et mecanisme de rappel
FR3088393B1 (fr) 2018-11-08 2020-12-11 Tallano Tech Systeme d'aspiration des particules de freinage a anticipation de commande
FR3094429B1 (fr) 2019-03-28 2021-04-16 Tallano Tech Système de freinage avec aspiration centrifuge dans rainure de la garniture
FR3094428B1 (fr) 2019-03-28 2021-04-16 Tallano Tech Système de freinage avec soufflage dans rainure de la garniture
RU191317U1 (ru) * 2019-05-27 2019-08-01 Акционерное общество "Термостойкие изделия и инженерные разработки" (АО "ТИИР") Колодка дискового тормоза
FR3098178B1 (fr) * 2019-07-03 2021-07-30 Tallano Tech Système de sécurisation de pièce montée sur porte-semelle
DE102019213933A1 (de) * 2019-09-12 2021-03-18 Continental Teves Ag & Co. Ohg System zum Auffangen von Abriebpartikeln einer Reibbremse
FR3107656B1 (fr) * 2020-02-28 2022-03-18 Tallano Tech Identification de filtre dans un système de captation de particules de freinage
FR3107743B1 (fr) * 2020-02-28 2024-03-29 Tallano Tech Limitation d’une machine par un système de captation de particules de freinage
FR3107744B1 (fr) * 2020-02-28 2022-03-18 Tallano Tech Détection de filtre dans un système de captation de particules de freinage
DE102020107847A1 (de) 2020-03-23 2021-09-23 Knorr-Bremse Systeme für Schienenfahrzeuge GmbH Bremsbelag
DE102020108533A1 (de) 2020-03-27 2021-09-30 Tallano Technologie Scheibenbremsenbaugruppe mit Identifikationssystem
CN111503182A (zh) * 2020-04-26 2020-08-07 上海第二工业大学 负压降温环保刹车片及负压环保刹车***
CN112628311B (zh) * 2020-12-17 2023-01-03 山西江淮重工有限责任公司 偏航制动器
FR3123398A1 (fr) 2021-06-01 2022-12-02 Tallano Technologie Procédé d’aspiration des particules de freinage
DE102021126026A1 (de) 2021-10-07 2023-04-13 Knorr-Bremse Systeme für Nutzfahrzeuge GmbH Scheibenbremse und Bremsbelag für eine Scheibenbremse
ES2914247B2 (es) * 2022-03-01 2023-01-05 Green Rk22 S L Fluido filtrante para retencion de particulas en suspension
ES2910139B2 (es) * 2022-03-01 2023-02-13 Green Rk22 S L Mecanismo de freno de disco con sistema de refrigeracion y de captacion de particulas derivadas de la friccion
FR3142787A1 (fr) * 2022-12-02 2024-06-07 Tallano Technologie Perçage incliné d’entrée d’air

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2007192268A (ja) * 2006-01-18 2007-08-02 Toyota Motor Corp ディスクブレーキ装置およびブレーキパッド
EP2725255A1 (en) * 2012-10-26 2014-04-30 Przemyslowy Instytut Motoryzacji Apparatus for reducing dust emissions
GB2533476A (en) * 2014-12-17 2016-06-22 Michael Mennie Trevor Brake pad assembly

Family Cites Families (31)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR1322322A (fr) * 1962-02-16 1963-03-29 Ferodo Sa Patin pour frein à disque, ses procédé et dispositif de fabrication
JPS5296189U (ru) * 1976-01-19 1977-07-19
US4135606A (en) * 1977-05-02 1979-01-23 Lewis Nathanial H Capillary action brake shoe: vacuum suction type
JPS5942514Y2 (ja) * 1979-07-19 1984-12-12 トヨタ自動車株式会社 車両のブレ−キ摩擦部材摩耗粉の回収装置
JPS5617428A (en) * 1979-07-23 1981-02-19 Canon Inc Numeral input display unit of small size electronic computer
JPS58203238A (ja) * 1982-04-20 1983-11-26 Nippon Funmatsu Gokin Kk ブレ−キパツド
JPS6016027U (ja) * 1983-07-12 1985-02-02 本田技研工業株式会社 デイスクブレ−キ装置
JPS63215788A (ja) * 1987-03-04 1988-09-08 Akebono Brake Ind Co Ltd 摩擦材の接着方法
DE3832199A1 (de) 1988-09-22 1990-03-29 Bergische Stahlindustrie Bremsbelaege
DE4401846A1 (de) * 1994-01-22 1995-07-27 Teves Gmbh Alfred Bremsbelag für Scheibenbremse
JPH08277866A (ja) * 1995-04-04 1996-10-22 Akebono Brake Ind Co Ltd ブレーキパッド
KR100267658B1 (ko) * 1996-12-31 2000-10-16 정몽규 브레이크 패드의 분진흡수장치
DE19846887C2 (de) * 1998-10-13 2000-11-30 Wolfgang Foesel Bremsanlage für ein Kraftfahrzeug
JP2005036829A (ja) * 2003-07-15 2005-02-10 Mitsubishi Electric Corp 摩擦式ブレーキ装置
JP2005155657A (ja) * 2003-11-20 2005-06-16 Kranz:Kk ディスクブレーキのブレーキパッド
JP2008281060A (ja) * 2007-05-09 2008-11-20 Toyota Motor Corp ブレーキパッド
CN101749346A (zh) 2008-12-09 2010-06-23 温芫鋐 煞车块结构
GB2492858C2 (en) 2011-12-06 2014-12-10 Trevor Michael Mennie Brake system
JP2013144585A (ja) * 2012-01-13 2013-07-25 Mitsubishi Electric Corp エレベータ巻上機用のディスクブレーキ装置及び粉塵除去方法
KR20130114854A (ko) * 2012-04-10 2013-10-21 한국철도공사 마모한도부가 표시된 철도차량용 브레이크 라이닝
US8540061B1 (en) 2012-08-17 2013-09-24 Bendix Spicer Foundation Brake Llc Disc brake pad mounting and retention system and method
FR2997743B1 (fr) 2012-11-08 2016-04-29 Tallano Tech Ensemble de frein a captation de particules
CN203202078U (zh) 2012-11-20 2013-09-18 北京天宜上佳新材料有限公司 一种新型燕尾结构合成闸片
FR3034831B1 (fr) * 2015-04-10 2018-04-27 Romuald Jean Jacques Vigier Dispositif antipollution pour frein a disque
DE102016209069A1 (de) 2015-08-31 2017-03-02 Continental Teves Ag & Co. Ohg Rückenplatte für einen Scheibenbremsbelag, Scheibenbremsbelag und Festsattelscheibenbremse dazu
US10962072B2 (en) 2015-12-17 2021-03-30 Federal-Mogul Motorparts Llc Friction lining and brake pad for a braking system
CN105465250A (zh) * 2016-01-14 2016-04-06 贵州大学 一种散热性较强的汽车盘式制动器摩擦衬块
FR3054627B1 (fr) * 2016-07-28 2019-04-26 Renault S.A.S. Plaquette de frein et systeme de freinage d'un vehicule automobile
FR3069832B1 (fr) * 2017-08-01 2019-09-06 Tallano Technologie Ensemble a friction pour systeme de freinage ferroviaire
FR3071573B1 (fr) * 2017-09-26 2019-09-27 Psa Automobiles Sa Plaquette de frein avec collecteur de poussieres
FR3076877B1 (fr) * 2018-01-17 2020-01-03 Tallano Technologie Plaquette de frein a disque comprenant une rainure de collecte s'etendant en biais

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2007192268A (ja) * 2006-01-18 2007-08-02 Toyota Motor Corp ディスクブレーキ装置およびブレーキパッド
EP2725255A1 (en) * 2012-10-26 2014-04-30 Przemyslowy Instytut Motoryzacji Apparatus for reducing dust emissions
GB2533476A (en) * 2014-12-17 2016-06-22 Michael Mennie Trevor Brake pad assembly

Also Published As

Publication number Publication date
FR3057040A1 (fr) 2018-04-06
EP3523550B1 (en) 2020-09-09
KR20190091258A (ko) 2019-08-05
CA3038425A1 (en) 2018-04-12
US20200049213A1 (en) 2020-02-13
EP3523550A1 (en) 2019-08-14
KR102526339B1 (ko) 2023-04-27
FR3057040B1 (fr) 2019-05-03
EP3523550B2 (en) 2023-11-29
JP6953522B2 (ja) 2021-10-27
US10935092B2 (en) 2021-03-02
SG11201902942XA (en) 2019-05-30
WO2018065541A1 (en) 2018-04-12
CN109790889B (zh) 2021-12-31
CN109790889A (zh) 2019-05-21
JP2019529840A (ja) 2019-10-17

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2729100C1 (ru) Тормозная колодка и тормозной узел для улавливания частиц
US20170198772A1 (en) Particle Trapping Brake Assembly With Deflector
US9726241B2 (en) Brake assembly with particle capture
WO2017073574A1 (ja) ディスクブレーキ装置
US20150122601A1 (en) Brake Assembly with Particle Capture
JP7424655B2 (ja) 粒子および粉塵の収集部を備えるブレーキパッド
CN111108300B (zh) 用于铁路制动***的摩擦装置
CN111108025B (zh) 用于铁路制动***的摩擦装置
CN108291594B (zh) 盘式制动器卡钳体、卡钳和车辆
CN113631823B (zh) 具有在衬片中的凹槽中空气吹送的制动***
GB2515063A (en) Brake system
WO2014199129A1 (en) Brake pad assembly
JP7475070B2 (ja) ライニングの溝に遠心吸引力を有するブレーキシステム
JPWO2019189487A1 (ja) ブレーキディスク
CN113272570B (zh) 卡钳本体、盘式制动器卡钳和盘式制动器
KR20230010960A (ko) 압축공기를 사용하여 브레이크 입자와 먼지를 포집하는 디플렉터.