Пневматическая тормозная система: устройство и работа
Зная строение и принцип работы пневматической тормозной системы, водитель грузовика или фуры может адекватно реагировать на различные ситуации во время движения автомобиля.
Многие водители, да и люди не имеющие машины знают, что легковой автомобиль во многом отличается от грузового. Речь идет не только о габаритах, весе машины или величине колес, конечно, имеется в виду именно технический аспект. В современных грузовиках очень многое устроено иначе, даже тормозная система тут стоит пневматическая, что в корне отличается от типичных для легковых машин дисковых тормозов. Именно о характеристиках, особенностях и отличиях данного типа систем мы и поговорим, ведь от понимания и исправности тормозов, а также их внутренних составляющих зависит ваша безопасность на дороге, особенно это касается водителей тяжелых грузовиков.
Содержание
- Принцип работы пневматической тормозной системы
- Детальное рассмотрение вопроса
- Основные составляющие пневматической тормозной системы
- Неисправности данной системы и их причины
- Вывод
Принцип работы пневматической тормозной системы
Начнем, пожалуй, с того, что в основу работы пневматической тормозной системы заложен принцип использования силы сжатого воздуха, который сосредоточен в специальных баллонах и нагнетается при помощи компрессора.
Этим она отличается от всех остальных типов узлов торможения и это ее основная особенность.
Если описывать работу данной тормозной системы совсем просто, то все выглядит следующим образом. Из специальных баллонов в компрессор системы под давлением подается определенное количество воздуха. Далее, после того, как водитель нажмет на педаль тормоза, усилие передастся к тормозному крану, который создаст давление в тормозных камерах.
Сами же камеры задействуются благодаря рычагу тормозного механизма, который в принципе и позволяет осуществить процесс торможения. Как только водитель отпустит педаль тормоза, рычаг ослабиться, перестанет действовать и весть остановочный процесс прекратится.
Детальное рассмотрение вопроса
Если немного углубится в принцип действия данного узла, все будет несколько интереснее. Тормозная система во время работы двигателя (движения автомобиля) накачивает воздух в баллоны, педаль тормоза при этом должна быть отпущена. Далее воздух под давлением устремляется к тормозному крану, а если к грузовику прикреплен прицеп, то от крана кислород по верхней секции переводится еще и в баллоны прицепа, образуя таким образом непрерывный контакт.
Как только водитель выжимает педаль тормоза, верхняя секция должны резко перекрыться, соответственно контактирование двух составляющих прерывается, и открывается тормозной кран. Далее, после открытия крана, воздух должен поступить пневматические камеры, и машина вместе с прицепом начинает торможение. Важный момент тут в том, что верхняя секция отвечает именно за приведение в работы тормозной системы прицепа.
За остановку тягача, в роли которого выступает сам грузовой автомобиль, отвечает нижняя секция тормозной системы. Действие тут происходит абсолютно аналогичное тому, что было описано в предыдущем абзаце, однако рассмотрим механизм действия еще более пристально.
После попадания воздуха в пневмокамеры, он начинает продавливать диафрагму. Она в свою очередь сжимает встроенную внутри пружину. Далее давление от воздушных толчков продавливает толкатель, и все усилие передается на рычаг разжимной кулачок. Затем, кулачок, а вернее установленный на нем валик, начинает поворачиваться и разводит тормозные колодки в стороны, таким образом, тормозная система заставляет машину останавливаться.
Отпуская педаль тормоза, процесс оборачивается вспять, встроенные пружины возвращаются на свои места, а излишки воздуха уходят наружу.
Основные составляющие пневматической тормозной системы
Обсуждаемая тормозная система делится на несколько основных составляющих, благодаря которым весь узел может функционировать должным образом. Естественно, приведенный ниже список механизмов является неполным, но в нем, как уже говорилось, будет самое главное:
- Привод управления — данная тормозная система подразумевает под приводом управления наличие элементов пневмопривода. При помощи этих частей, осуществляется автоматическое или намеренное регулирование некоторых частей энергетического привода, о котором поговорим в следующем пункте.
- Энергетический привод — этот механизм пневматической тормозной системы представляет из себя набор элементов (деталей) благодаря которым происходит обогащение воздухом, находящимся под давлением, привода управления. Таким образом, механизмы представленные в первых двух пунктах (этом и предыдущем), так сказать дополняют один другого.

- Тормоз — самое «центровое» устройство! Именно здесь, в этом механизме сосредоточены все силы, сопротивляющиеся дальнейшему движению машины в какую-либо сторону. Тормоз бывает нескольких разных типов:
- Фрикционный — останавливающая величина появляется во время соприкосновения двух частей транспортного средства, которые движутся, друг другу навстречу.
- Электрический — те же самые силы трения возникают под воздействием электромагнитного поля, но при этом объекты не соприкасаются.
- Гидравлический — тут опять-таки присутствуют два объекта, идущие навстречу один другому, но взаимодействие происходит при возрастании давления в жидкости между ними.
- Моторный — тормозящая величина возрастает в результате того, что двигатель искусственным образом повышает тормозящее действия, при этом кинетика передается прямиком на колеса машины.
- Компрессор — с подобным устройством многие встречались в бытовых ситуациях, не относящихся к машинам.
По сути, это воздушный насос, отвечающий за то, чтобы тормозная система получала необходимые количества воздуха, а также регулирующий давление внутри системы. В составе этого механизма присутствует регулятор давления, на который и возлагается миссия слежения и управления подачей сжатого кислорода компрессором, для того чтобы значения колебались в строго заданных разработчиками пределах. Если показания датчика нарушаются, система может не выдержать и дать сбой, вследствие чего, есть шанс появления неисправности в тормозной системе грузовика. - В компрессоре также присутствует подсушиватель воздуха, основной задачей которого является подготавливать воздух непосредственно для пневмосистемы, убирая из него излишние молекулы влаги, испарения от воды, а также других вредоносных примесей, таких как масляные отложения и прочее.
Стоит также сказать, что подавляющее большинство современных осушителей объединяют в себе помимо основных функций, еще и регенерирующую, а это значит, что в их комплектующие также входит и ресивер.
- Тормозная система может быть снабжена еще одним интересным агрегатом, однако он задействуется далеко не везде, и имеет место быть в основном в серьезных комплектациях, называется он предохранителем от замерзаний. Принцип его работы и назначение очень просты, в холодное время года, данный девайс помешивает в баллоны со сжатым воздухом специальный химический состав. Таким образом, конденсат, который в любом случае будет присутствовать на деталях системы, не будет замерзать и создавать дополнительные проблемы.
Неисправности данной системы и их причины
После того, как был рассмотрен принцип работы пневматической тормозной системы, а также ее основные комплектующие, самое время сказать о возможных неисправностях, а их к сожалению может быть далеко не мало. Также стоит сказать, что большинство поломок не будут отличаться от неисправностей других типов систем, так что некоторые из них обойдем стороной.
- Нет реакции тормозов при нажатии тормозной педали.
Такое неприятное явление возникает, если тормозная система не снабжается воздухом из баллонов или он там отсутствует совсем. В этом случае необходимо срочно провести диагностику компрессора и устранить проблему в кратчайшие сроки. - Слишком большой тормозной путь. Тут все несколько проще, необходимо просто обратиться за помощью на СТО, где вам должны отрегулировать педаль тормоза, так как причина, скорее всего, в ее разболтанности.
- Тормоза действуют рассинхронизировано. В этом случае проблема кроется в разбеге зазоров на тормозных накладках. Лечение тоже довольно простое, приехать на СТО и проверить, чтобы тормозная система в этом месте была тщательно отрегулирована.
Естественно, это самый малый список всех возможных неисправностей, но они встречаются чаще всего. В любом случае, если вы заметили, что с вашей тормозной системой что-то не в порядке, следует незамедлительно обратиться за помощью.
Вывод
Как видите, тормозная система, это крайне сложный и важный механизм для любого автомобиля, особенно для тяжелых и негабаритных грузовых машин.
Так что знать принцип ее работы, всевозможные тонкости строения и наличие как можно более большого количества деталей этого узла, крайне важно. Эти знания помогут вам правильно реагировать на различные ситуации происходящие на дороге и действительно могут спасти не мало жизней.
Устройство пневмопривода
| Устройство современной
тормозной системы автомобиля
|
Основным недостатком гидравлических приводов является ограниченность приводных сил, действующих на колодки тормозных механизмов. В приводах, не имеющих усилителя, величина приводных сил лимитируется физическими возможностями человека.
Гидравлические приводы, снабженные усилителями, позволяют получить несколько большие тормозные моменты, но их возможности ограничены. В усилителях, использующих разницу атмосферного и пониженного давления, из-за относительно небольшой величины этой разницы приходится увеличивать диаметр силовой диафрагмы, что влечет за собой увеличение размеров усилителя. Пространство, которое может быть отведено для усилителя, ограничено.
Компрессор пневмосистемы, ресиверы (воздушные баллоны), хранящие запас сжатого воздуха, кран, магистрали и исполнительные элементы, воздействующие на разжимные устройства тормозных механизмов. При торможении автомобиля кран соединяет ресиверы с магистралями, устанавливая в них давление воздуха, пропорциональное силе, приложенной водителем к тормозной педали.
При снятии усилия с тормозной педали кран отсоединяет магистрали от ресиверов и соединяет их с окружающей средой. Подобно гидравлическому, пневматический привод разделяется на контуры, причем отдельные контуры имеют свои ресиверы и управляются отдельной секцией крана.
Соединение тормозных систем тягача и прицепа может быть однопроводным или двухпроводным. При однопроводном приводе прицеп соединен с тягачом с помощью одной магистрали, через которую осуществляется как наполнение ресиверов прицепа сжатым воздухом, так и передача на прицеп команд на торможение с заданной водителем интенсивностью. Преимуществом однопроводного привода тормозной системы прицепа является простота, а также то, что при отрыве автопоезда он автоматически, без применения дополнительных устройств, затормаживает прицеп вследствие того, что давление в разорвавшейся соединительной магистрали падает до нуля.

В двухпроводном приводе посредством одной магистрали, связывающей тягач с прицепом (питающей), постоянно пополняется запас сжатого воздуха в ресиверах прицепа, а другая (управляющая), давление в которой изменяется прямо пропорционально давлению в тормозных магистралях тягача, управляет воздухораспределителем прицепа.
Обеспечивая высокое усилие, пневматический привод имеет массу, гораздо большую массы эквивалентного по эффективности гидравлического привода, заметно выше его стоимость (автомобиль марки «КамАЗ» 25 аппаратов на тягаче, длина трубопроводов 70 м, в шести ресиверах 180 м3 сжатого воздуха). Время срабатывания такого привода весьма велико—у одиночных автомобилей составляет 0,4—0,7 с, а у автопоездов может достигать 1,5 с, время растормаживания — 1,2 с.
Схема устройства пневмопривода тормозной системы автомобиля ЗИЛ:
1 — компрессор; 2 — тормозные камеры передних колес; 3 — клапаны контрольного вывода; 4 — клапан ограничения давления; 5 — пневмоэлектрические датчики включения сигнала торможения; 6 — кран вспомогательной тормозной системы; 7 — воздухораспределитель; 8 — кран аварийного растормаживания стояночной тормозной системы; 9 и 11 — ресиверы рабочей тормозной системы; 10— конденсационный ресивер; 12 — краны для слива конденсата; 13 — пневмоэлектрические датчики падения в тормозных системах, а также датчик включения стояночной тормозной системы; 14 — тройной защитный клапан; 15 — кран стояночной тормозной системы; 16 — пневмоцилиндры привода механизмов вспомогательной тормозной системы; 17— двухстрелочный манометр рабочей тормозной системы; 18— двухсекционный кран рабочей тормозной системы; 19 — двойной защитный клапан; 20— регулятор давления; 21 — спиртовой влагоотлелитель; 22 — ресивер стояночной тормозной системы; 23 — ресивер вспомогательной тормозной системы; 24 — клапан управления тормозной системой прицепа (полуприцепа) с однопроводным приводом; 25 — клапан управления тормозной системой прицепа (полуприцепа) с двухпроводным приводом; 26 — одинарный защитный клапан; 27— ускорительный клапан; 28— тормозные камеры задних колес; 29 — корпус энергоаккумулятора; 30— клапан быстрого растормаживания; 31 — регулятор тормозных сил; 32 — двухмагистральные перепускные клапаны; 33 и 34 — соединительные головки.
Схемы расположения колодок барабанных тормозных механизмов:
a — на обшей опоре; б и в — на отдельных опорах с раздвигающими усилиями соответственно от кулака и поршней гидроцилиндра; г — с размещением опор на противоположных сторонах тормозного диска; д — плавающих; е — с опорой на подвижный упор; 1 — колодка; 2— фрикционная накладка колодки; 3 — тормозной барабан; 4 — разжимной кулак; 5 — стяжная пружина; 6 —пальцы колодок.
|
Устройство механического привода тормозов
|
Нам дана схема «плавающих» колодок. Нижние концы пружиной прижимаются к трапециевидному упору, закрепленному на тормозном щите. Концы колодок могут перемещаться по боковым граням упора.
В этом случае силы трения затягивают колодки в направлении вращения барабана, давая им возможность самоустанавливаться по внутренней поверхности барабана.
Тормозной механизм с серводействием представлен на схеме , е. При действии разжимающего устройства на верхние концы колодок левая колодка, имеющая более слабые пружины, первой прижимается к барабану и через подвижный нижний упор передает усилие на правую колодку, прижимая ее к барабану, обе колодки действуют как первичные.
В тормозном механизме автомобилей марки «КамАЗ» тормозные колодки опираются на эксцентрики осей, закрепленных на тормозном щите (суппорте). На тормозные колодки установлены фрикционные накладки. При торможении колодки раздвигаются кулаком и прижимаются к внутренней поверхности барабана. Ролики, установленные между разжимным кулаком и колодками, улучшают эффективность торможения. Пружины возвращают при растормаживании колодки в первоначальное положение. Тормозные механизмы автомобилей:
а ГАЗ-53; б ЗИЛ; в — МАЗ; 1 и 5 — тормозные колодки; 2 — колесный тормозной цилиндр; 3 — экран колесного тормозного цилиндра; 4 — стяжная пружина; 6 — фрикционная накладка колодки; 7 — направляющая скоба колодки; 8 — болт регулировочного эксцентрика; 9 — шайба; 10 — пружина эксцентрика; 11 — регулировочный эксцентрик; 12 — пластина опорных пальцев; 13 — эксцентрик опорных пальцев; 14 — пружинная шайба; 15 — опорный палец тормозной колодки; 16 — суппорт; 17 — ось; 18 — опора ролика; 19 — ролик; 20 — разжимной кулак; 21 —тормозной барабан.
а — колесный тормозной механизм автомобиля КамАЗ-5320; б — регулировочный рычаг тормозного механизма автомобиля КамАЗ-5320; в — колесный тормозной механизм автомобиля МАЗ; 1— ось колодок; 2 — суппорт; 3 — щиток; 4 — гайка оси; 5 — накладка оси колодок; 6 — чека оси колодки; 7 — колодка; 8 — пружина; 9 — фрикционная накладка; 10 — кронштейн разжимного кулака; 11 — ось ролика; 12 — разжимной кулак; 13 — ролик колодки; 14 — регулировочный рычаг; 15 — ось червяка; 16 — шарик фиксатора; 17 — червяк; IS — червячное колесо; 19 — распорная втулка; 20 — барабан; 21 — тормозная камера; 22 — вилка; 23 — шток; 24 — мембрана.
|
|
На конце вала разжимного кулака на шлицах установлен регулировочный рычаг червячного типа, соединенный со штоком тормозной камеры и предназначенный для поворота разжимного кулака и уменьшения зазора между колодками и тормозным барабаном. В корпусе регулировочного рычага установлен червяк с запрессованной в него осью, имеющий квадратный хвостовик для осуществления поворота при регулировании и лунки для фиксирующего шарика с пружиной. При вращении оси червяк поворачивает червячное колесо и через шлицевое соединение ось поворотного кулака. В процессе торможения регулировочный рычаг поворачивается штоком тормозной камеры.

Дисковые тормозные механизмы. В настоящее время на передних колесах легковых автомобилей устанавливают дисковые тормозные механизмы. По сравнению с барабанными они обладают более высокой эффективностью. Поскольку на передние колеса автомобиля при торможении приходится более значительная часть тормозных сил, оснащение передних колес дисковыми тормозными механизмами улучшает эксплуатационные свойства автомобиля. Тормозные механизмы с вращающимся диском отличаются способом установки не вращающейся детали. Различают механизм с неподвижной скобой и механизм с плавающей скобой.
Конструкция дискового механизма с неподвижной скобой а и б состоит из тормозного диска, закрепленного на ступице колеса, который с двух сторон охвачен скобой, имеющего внутри гидроцилиндры, поршни которых прижимают к диск)’ с двух сторон тормозные колодки, в результате чего происходит торможение. Подвижная (плавающая) скоба , д может перемещаться перпендикулярно плоскости тормозного диска. При неподвижной скобе под действием поршней колодки одновременно с двух сторон прижимаются к диску, в этом случае получается более жесткая, но чувствительная к перегреву конструкция. При подвижной плавающей скобе поршень, расположенный с одной стороны скобы, прижимаясь к вращающему диску, заставляет перемещать скобу, тем самым прижимая к диску вторую неподвижную колодку, расположенную с другой стороны. В этом случае торможение происходит более равномерно.
Дисковый тормозной механизм передних колес автомобиля ГАЗ-3102 состоит из тормозного диска, закрепленного на ступице колеса, и скобы, прикрепленной к поворотному кулаку.
Скоба состоит из внутреннего и наружного корпуса, которые неподвижно соединены между собой. Каждый корпус имеет по два цилиндра, выполненных как одно целое с корпусом. Большие цилиндры (0 42,28 мм) внутреннего и наружного корпусов соединены между собой каналами (малый контур). Такими же каналами (большой контур) соединены и малые цилиндры (0 33,96 мм).Дисковый тормозной механизм передних колес с подвижной (плавающей) скобой автомобиля АЗЛК-2141 д имеет скобу, состоящую из чугунного суппорта, рамы и алюминиевого корпуса цилиндров, в которых перемещаются два стальных хромированных поршня разных диаметров (меньший — большого контура, больший — малого контура). Рама вместе с корпусом гидроцилиндров имеет возможность перемещаться в направлении, перпендикулярном рабочим поверхностям тормозного диска. Дисковые тормозные механизмы:
а и б — схемы дисковых тормозных механизмов с неподвижной и подвижной скобой; в и г — общий вид и разрез по цилиндрам тормозного механизма передних колес автомобиля ГАЗ-3102 «Волга»; д — переднего колеса автомобиля АЗЛК-2141; 1— диск; 2 и 5 — половинки скобы; 3 — гидроцилиндры; 4 — каналы; 6 — тормозные колодки; 7 — шланги; 8 — поворотный рычаг; 9 — стойка передней подвески; 10 — грязезащитный диск; 11 — шпильки крепления колодок; 12 — клапаны выпуска воздуха; 13 и 16 — резиновые кольца; 14 и 15 — малый и большой поршни соответственно; 17 — тормозной щит; 18 — корпус цилиндров; 19 — суппорт; 20 — рама.
Пневматический/пневматический тормоз | Как это работает
Проще говоря, тормоза — это компонент любого транспортного средства, который помогает снизить скорость или остановить транспортное средство. Чтобы задействовать тормоза, мы должны либо нажать на педаль, либо потянуть за рычаг. Но только подумайте, как происходит эта передача усилия от педали/рычага к тормозам, расположенным на колесах? Для этого у нас есть различные системы (пневматические/пневматические тормоза) на выбор в зависимости от требований:
- Механическая – стальные тросы будут отвечать за торможение колес в тот момент, когда вы нажимаете на рычаг тормоза. Ex — Стояночные тормоза автомобиля или задний барабанный тормоз велосипеда обычно управляются через. кабели.
- Гидравлический – Гидравлическое масло отвечает за передачу усилия, прилагаемого водителем. педаль или рычаг к тормозному поршню, который, в свою очередь, тормозит колеса. Ex – обычная тормозная система автомобиля или дисковый тормоз на велосипеде.

- Пневматический – Само слово говорит само за себя, работает через. Воздуха. Тормозная система поддерживает в себе воздух под высоким давлением, и в тот момент, когда водитель нажимает на тормоз, давление в магистрали начинает падать. Это приводит к торможению колес. Это прозвучит немного странно, но это так. Ex — Тяжелые транспортные средства, такие как грузовик, автобус, прицеп или поезд. Вы когда-нибудь замечали, как водитель автобуса по прибытии в пункт назначения нажимает кнопку на приборной панели, и это странно 9.0016 фшшш’ звук, который мы могли слышать. С помощью этой кнопки он сбрасывает давление воздуха, чтобы включить тормоза, действует как стояночный тормоз для тяжелых транспортных средств.
Работа пневматического тормоза
Пневматические или пневматические тормоза работают на сжатом воздухе. Весь трубопровод тормозной системы изначально заправлен сжатым воздухом для поддержания оптимального давления.
Эта заряженная тормозная магистраль обеспечивает отключение тормозов. В тот момент, когда водитель прикладывает усилие к педали тормоза, начинается падение давления воздуха. тормозной кран водителя. Из-за этого падения давления регулирующий бачок отсоединяется от тормозной магистрали, а вспомогательный цилиндр соединяется с тормозным цилиндром. Сжатый воздух из вспомогательного цилиндра устремляется в тормозной цилиндр, вызывая срабатывание тормоза. Так работают пневматические тормоза в режиме реального времени, когда водитель нажимает педаль тормоза.
Чтобы включить стояночный тормоз, водитель дергает небольшой рычаг на приборной панели, что приводит к сбросу давления воздуха внутри тормозного цилиндра, что приводит к расширению тормозной пружины и, в свою очередь, к зацеплению тормоза. тормоз. Вот как Стояночный тормоз работает в пневматической тормозной системе большегрузного автомобиля.
Что произойдет Если эта система работает аналогично гидравлическому торможению
Это очень интересно и важно понять – Если при нажатии на педаль тормоза водитель нагнетает сжатый воздух непосредственно в тормозной цилиндр, как это происходит в гидравлической системе, то любая утечка или повреждение тормозного трубопровода приведет к полной потере управления таким большегрузным транспортным средством. Вы можете себе представить, насколько катастрофической будет эта ситуация, если произойдет такая потеря контроля. Чтобы избежать этого, пневматическая тормозная система разработана таким образом, что в случае любой аварийной ситуации или протечки тормозных магистралей тормоза сработают и остановят транспортное средство. Кроме того, водителю придется приложить большое усилие к педали тормоза, чтобы затормозить такое тяжелое и многоколесное транспортное средство, что будет неэффективно.
Почему пневматическая система не используется в автомобилях или малотоннажных транспортных средствах
Несмотря на то, что пневматическая тормозная система намного лучше, чем гидравлическая, с точки зрения безопасности и эффективности торможения.
Но требуется много места, чтобы поместиться в такой огромной системе, в которой много компонентов. Тогда как гидравлическая система имеет небольшой вес и не требует много места для установки. Другой причиной может быть цена, не стоит устанавливать пневматическую тормозную систему на легковые автомобили, так как это поднимет общую стоимость производства до небес. Для легковых автомобилей или легковых автомобилей гидравлическая тормозная система просто делает свою работу эффективно и действенно.
Наиболее важный момент, на который следует обратить внимание: тяжелым транспортным средствам требуется большое тормозное усилие для остановки, что просто невозможно с помощью гидравлической системы. С пневматической тормозной системой водитель получает лучшее чувство контроля над загруженным тяжелым транспортным средством даже с прицепом или в поезде.
Если вам понравилась эта статья, пожалуйста, расскажите об этом. Кроме того, следите за нами на Facebook и Twitter.
Пневматическая или пневматическая тормозная система в автомобиле | Конструкция и работа пневматической тормозной системы — Машиностроение
Запись опубликована Ришаб Панди ·
11 950 просмотров
- Тормоз, в котором в качестве рабочей жидкости используется воздух, известен как пневматический тормоз . Система, приводящая в действие это явление, называется , известной как пневматическая тормозная система.
- Пневматическая тормозная система или пневматическая тормозная система — это тип фрикционного тормоза для транспортных средств, в котором сжатый воздух, нажимающий на поршень, используется для приложения давления к тормозной колодке, необходимого для остановки транспортного средства.
Конструкция пневматической тормозной системы
- Простейшая пневматическая тормозная система состоит из
- Воздушный компрессор
- Тормозной кран
- ряд тормозных камер на колесах
- разгрузочный клапан
- Манометр и предохранительный клапан
- и воздушный резервуар.

- Все они соединены трубками.
- Некоторые пневматические тормозные системы могут иметь дополнительные компоненты, например
- выключатель стоп-сигнала
- индикатор низкого давления
- Клапан подачи воздуха для подачи воздуха для накачивания шин.
- Быстрый выпуск воздуха из передних тормозных камер при отпускании педали тормоза
- Ограничительный клапан для ограничения максимального давления в передних тормозных камерах и ускорительный клапан для быстрого поступления и выпуска воздуха из задних тормозных камер.
Работа пневматической тормозной системы
- Воздушный компрессор, работающий от двигателя, нагнетает воздух под давлением 9-10 кссм (килограмм стандартных кубических метров) через водомасляный сепаратор в воздушный резервуар.
- Давление воздуха в резервуаре показывается манометром.
- В резервуаре достаточно сжатого воздуха для нескольких операций торможения.
Из резервуара воздух подается на тормозной кран. - Пока педаль тормоза не нажата, тормозные клапаны перекрывают поступление воздуха в тормозные камеры, и эффект торможения отсутствует.
- При нажатии на педаль тормоза тормозные краны меняют свое положение и в тормозные камеры колес подается сжатый воздух.
- В камерах воздух воздействует на гибкие диафрагмы, перемещает их, выталкивая штоки, связанные с рычагами кулачков тормозного механизма.
- Кулачки поворачиваются и разъединяют башмаки, тем самым тормозя колеса.
- При отпускании педали тормоза подача сжатого воздуха к тормозным камерам прекращается и они соединяются с атмосферой.
- Давление в камерах падает, тормозные колодки возвращаются в исходное положение и колеса свободно вращаются.
- Тормозной кран оснащен сервомеханизмом, который обеспечивает пропорциональную тормозную силу на колодках силе, прикладываемой к педали.
- Кроме того, клапан передает относительную реакцию на движение педали, так что водитель может ощущать степень нажатия на педаль тормоза.

