Мотоциклы - [87]
Схема гидравлического тормозного привода показана на рис. 145.
Рис. 145. Схема устройства гидравлического привода тормоза: 1 — тормозная колодка; 2 — пружина; 3 и 4 — поршень рабочего цилиндра; 5, 6 и 10 — трубопроводы; 7— резервуар тормоза: 8 — тяга; 9 — педаль; 11 — поршень главного цилиндра; 12 — главный тормозной цилиндр; 13 — тормозная колодка; 14 — упорная ось (палец); 15 — рабочий тормозной цилиндр.
Основными частями гидравлического привода являются: резервуар 7 с запасом тормозной жидкости; главный тормозной цилиндр 12, служащий для создания давления жидкости в гидравлической системе привода; рабочие тормозные цилиндры 15, передающие давление жидкости на тормозные колодки; соединительные трубопроводы и шланги.
В резервуаре 7, наполненном тормозной жидкостью, находится главный тормозной цилиндр 12 с поршнем 11. При нажатии на педаль 9 тяга 8 перемещает поршень 11, который вытесняет по трубопроводам 6, 5 и 10 жидкость из цилиндра 12 к рабочим тормозным цилиндрам 15. Под давлением жидкости поршни 4 и 3 раздвигаются и через опорные стержни раздвигают в свою очередь тормозные колодки 1 и 13. Неподвижной опорой колодок является палец 14. Стягиваются колодки пружиной 2.
Система гидравлического привода тормозов заполняется специальной тормозной жидкостью, не меняющей своей вязкости при изменении температуры, не подверженной замерзанию и не оказывающей вредного влияния на металлические, резиновые, кожаные и другие детали гидравлического тормозного привода.
Недостатком гидравлической системы привода тормозов является ее сложность по сравнению с механическим приводом и дороговизна в изготовлении.
Тормоза являются одним из важнейших механизмов мотоцикла и содержание их в постоянной исправности — первоочередная задача.
Неисправности тормоза бывают двух видов: тормоз не полностью отпускает колесо или при нажатии на педаль (или рычаг) плохо затормаживает колесо (пробуксовывает).
Причиной неисправности является недостаточный зазор между тормозными накладками и рабочей поверхностью тормозного барабана, что вызывает нагрев деталей тормоза. Обычно это является следствием неудовлетворительной регулировки привода тормоза. Этой неисправности можно избежать, если привод тормоза всегда регулировать таким образом, чтобы педаль или рычаг тормоза до начала торможения имели свободный ход не менее 1/4 своего полного хода.
Бывают случаи, когда причиной задевания тормозных накладок за тормозной барабан является заедание каких-либо деталей тормоза. При этом пружины, стягивающие тормозные колодки, не могут возвратить их в исходное положение. Заедание тормозных накладок наблюдается при плохом уходе за мотоциклом, вследствие чего трущиеся детали тормозного привода (валик тормоза или промежуточные детали) покрываются пылью и грязью, корродируют, что вызывает их заедание. Этот недостаток можно сравнительно легко устранить, разобрав узел, прочистив и смазав его.
Причиной заедания тормоза, имеющего привод с помощью троса управления, часто бывает повреждение оболочки троса обычно вследствие зажима между перемещающимися деталями передней вилки и т. п. Расправить поврежденную оболочку троса управления довольно трудно и это редко удается хорошо сделать. Поэтому оболочку троса управления тормозов, поврежденную настолько, что тормоз начинает заедать, следует заменить новой.
Кроме повреждения оболочки, причиной заедания троса управления может быть загрязнение троса или его коррозия. Этот недостаток обычно легко устраняется промывкой троса в керосине или бензине и его надлежащей смазкой.
Наиболее частой причиной пробуксовки тормоза бывает замасливание тормозных накладок. Неопытные водители при смазке ступиц колес вводят слишком большое количество смазки. Излишки смазки попадают на тормозные накладки и их способность к трению резко снижается. У мотоциклов с карданным приводом, например у мотоцикла М-72, причиной замасливания тормозных накладок чаще всего бывает неисправность сальника редуктора задней передачи, вследствие чего масло из картера шестерен редуктора задней передачи попадает на тормозные накладки.
Для устранения пробуксовки тормозов следует прежде всего устранить ее причину, удалить излишнюю смазку из ступицы колеса, а в случае неисправности сальника редуктора задней передачи исправить сальник или заменить его новым. Затем следует удалить масло из тормозных накладок. Обычно сделать это довольно трудно, так как накладки пропитываются маслом на сравнительно большую глубину, и если масло полностью не удалось удалить, то оно при торможении и, следовательно, при неизбежном повышении температуры вновь выступит на поверхность накладок.
Рекомендуется для удаления масла погрузить тормозные колодки вместе с накладками на 2–4 часа в сосуд с чистым бензином. Бензин растворит масло, напитавшее накладки, а при просушке испарится. Если накладки настолько пропитались маслом, что промывка их бензином не помогает, следует поставить новые.
Категорически запрещается прожигать замасленные тормозные накладки с помощью паяльной лампы или в горящем бензине, так как это приведет к выгоранию части компонентов, входящих в состав материала, из которого изготовлены накладки, и в дальнейшем они быстро выйдут из строя.
Российский флот начал наиболее интенсивно осваивать просторы Черного моря в царствование императрицы Екатерины Второй. Именно с той поры и ведет начало печальный мартиролог трагедий Черноморского флота. Массовая гибель российских кораблей в 1782 году, трагедия фрегатов «Федор» и «Константин», крушение линейного корабля «Тольская Богородица» и жертвенный подвиг ее командира дважды Георгиевского кавалера капитана 1 ранга Шостака, злоключения транспорта «Змея» и тайна исчезновения фрегата «Крым», а так же одна из самых жутких катастроф российского флота в Цемесской бухте.
Книга рассказывает историю величайшего славянского гения, Николы Теслы. Показано, что в своих научных исследованиях Никола Тесла опередил, предвосхитил или превзошел открытия и достижения по меньшей мере 37 Нобелевских лауреатов по физике. Полностью восстановлен и детально разбирается на примере экспериментов Николы Теслы принцип беспроводной передачи энергии и получения электрической энергии из окружающей среды. Книга основана на достоверных архивных материалах и документах (в т. ч. публикуемых впервые по лицензии Музея Николы Теслы в Белграде, Сербия). Книга обращена в первую очередь к молодежи и тем людям, которые еще не потеряли веру в справедливость, чувствуют в себе таланты и силы, но которые уже столкнулись с жесткими ограничениями окружающей среды.
Мы с вами проследим исторический путь, который прошел прибор для измерения времени, начиная от зари человечества вплоть до сегодняшнего дня: от банальных солнечных до самых современных — водородных. Вы прочтете историю возникновения часов, узнаете, что часы бывают живые, водяные, песочные, огневые, башенные, карманные, морские, маятниковые, скелетоны… Читателя ждут рассказы о часах, ставших легендами: Биг-Бен и кремлевские куранты, пражские Орлой и часы Цвингера, Старый Джо и часы Гринвич, яффская часовая башня и Цитглогге… Множество интереснейших фактов о механизме, отсчитывающем историю, вы найдете на страницах этой книги, узнаете, что: простейшие устройства для определения времени появились более 4000 лет назад; цветы раскрываются с такой точностью, что по ним можно определять время суток; выражение «время течет» — пошло от водяных часов — клепсидры; точность водородных часов — самая высокая, она составляет 0,45 наносекунды за 12 часов; и еще много интересного.
Является первой частью учебника «Всеобщая история архитектуры и строительной техники», состоящего из трех частей, и включает наиболее древние периоды становления архитектуры от первобытно-общинного строя до античного мира Греции и Рима. Рассмотрено также развитие архитектуры протогосударств и государств Междуречья, Египта, древнего Китая и Индии. Анализируются архитектурно-стилистические и композиционные особенности архитектурных памятников древнейших эпох, развитие строительного дела, изменения конструктивной основы зданий, технологии их возведения. Для обучающихся по направлениям подготовки 07.03.01 Архитектура.
В книге рассказывается о малоизвестных сторонах инженерной деятельности основателя русского цельнометаллического самолетостроения, академика Андрея Николаевича Туполева, его вкладе в создание кольчугоалюминия, аэросаней, торпедных катеров, дирижаблей и о работе в ЦКБ-29 НКВД. При составлении книги использованы редкие фотографии и схемы моделей. Издание предназначено для широкого круга читателей, интересующихся историей техники.
В книге рассказывается о развитии термоядерных исследований в Советском Союзе и за рубежом, о борьбе идей и становлении научных коллективов, о выдающихся практиках и теоретиках — ядерщиках, которые смогли вывести наше государство на первое место в мире, заставив атом служить людям.