 Установившаяся температура фрикционной пары дисково-колодочного тормоза на 30—35 % ниже температуры колодочного тормоза равной мощности, но тепловой режим пары трения первого
остается весьма напряженным Снижение тепловых нагрузок на элементы фрикционной пары тормоза можно обеспечить при использовании рациональной конструкции узла трения, в первую очередь тормозного диска. В дисково-колодочных тормозах применяют сплошные несамовентилирую-щиеся и самовентилирующиеся диски с развитой системой вентиляционных каналов в их теле между поверхностями трения. Использование радиальных вентиляционных каналов позволяет снизить температуру рабочей зоны пары трения на 30 % и более. Воздух забирается через отверстия в ступице или в основании диска. Он всасывается внутрь вентиляционных каналов и, проходя через них, выбрасывается наружу, охлаждая диск. Подбором рационального сечения каналов можно повысить теплоотдачу в различных точках диска на 9—50 %. Для обеспечения максимальной теплоотдачи рекомендуется снабжать диск радиальными каналами, расположенными по его образующей с постоянным шагом. Коэффициент теплоотдачи диска с криволинейными, например спиральными, вентиляционными каналами вдвое больше, чем сплошного. При средних частотах вращения диска со спиральными каналами на последние приходится до 30 % суммарной теплоотдачи, а при высоких частотах вращения—до 60%. Для создания турбулентного воздушного потока в вентиляционных каналах их стенки выполняют криволинейными, а сами каналы пересекаются, образуя участки местных сопротивлений воздушных потоков.Для повышения эффективности самовентиляции диска при его реверсивном вращении вентиляционные каналы образуют двумя группами криволинейных ребер, одна из которых эффективна при вращении диска по часовой стрелке, а другая — при вращении в противоположном направлении. Работоспособность тормозного диска во многом зависит от способа его крепления к ступице Жесткое крепление диска не компенсирует радиального теплового расширения диска. В результате в зоне крепления диска к ступице напряжения от действия циклических тепловых расширений превышают предел текучести материала. В зонах отверстий под шпильки крепления диска развиваются радиальные термоусталостные трещины. В некоторых конструкциях диск соединен со ступицей тонкостенным стаканом, обеспечивающим упругую компенсацию радиального теплового расширения диска. Другой мерой борьбы с деформациями диска является повышение осевой податливости диска и накладок Тепловое расширение диска в осевом направлении меньше, чем в радиальном, поэтому не рекомендуется располагать болты крепления диска к ступице вдоль его радиуса. |