電磁鐵1的內部結構有線圈5、導磁環4、可動鐵芯2、復位彈簧3、緩沖橡膠30和凸輪桿9??蓜予F芯2和電磁鐵端蓋31之間有緩沖橡膠,因此當制動器上電后,可動鐵芯2與電磁鐵端蓋31相互吸引時,緩沖橡膠30將會降低碰撞時的噪音??蓜予F芯2外凸與球頭螺釘7連接。制動器的手動松閘杠桿10布置在固定元件25的外部,通過與凸輪桿9的連接,操作人員可以非常方便地進行手動松閘的操作。由于盤車空間位置34與制動器手動松閘杠桿10在同一側,因此手動松閘和手動盤車可以同時進行。
制動臂8一端與球頭螺釘7連接,另一端與制動彈簧20連接;制動臂8在固定元件的凸起26和凸起27構成的柱鉸約束內轉動,轉動軸的軸心在制動摩擦力作用方向的直線上。轉動球頭螺釘7可以使制動臂8繞轉動軸轉動,實現調節制動片32與制動面33之間的間隙。
復位彈簧3在制動器制動時,保持制動器可動鐵芯2的如附圖1所示的位置。緩沖橡膠30在制動器松閘時起到緩沖作用。凸輪桿9和手動松閘杠桿10組成手動松閘的機構,且手動松閘杠桿10在固定元件25的外面,因此實現手動松閘非常容易。由于盤車空間位置34與手動松閘杠桿10位于制動器同一側,故手動松閘和手動盤車可以同時進行。制動臂8在固定元件的凸起26和凸起27構成的柱鉸約束內轉動,該凸起25和凸起27完全被包含在制動面33中,且轉動的軸心在制動摩擦力作用力方向的直線上。
如圖2所示,制動閘瓦11通過閘瓦銷軸13安裝在制動臂上。將閘瓦外螺母12擰入制動閘瓦11內,這樣閘瓦銷軸13限定在制動閘瓦11和制動臂8之間配合的銷孔內。閘瓦銷軸13有軸肩連接制動閘瓦11的大孔內,因而閘瓦銷軸13不可能向右面運動。閘瓦銷軸13的頭部有一內螺孔,當閘瓦外螺母12取出后,可以將螺釘擰入閘瓦銷軸的內螺孔,取出閘瓦銷軸13。在制動臂8和制動閘瓦11之間安裝有閘瓦自定位閘瓦彈簧16,壓縮該閘瓦彈簧16在閘瓦上頂塊門和制動閘瓦11之間及閘瓦下頂塊15和緊定螺釘14產生摩擦力,從而克服制動閘瓦11的重力,保持制動閘瓦11與制動臂8之間的對應位置關系。將緊定螺釘14旋出制動閘瓦,閘瓦下頂塊15利用閘瓦彈簧16的長度恢復,自動彈出制動閘瓦11。因此,在閘瓦銷軸13和閘瓦下頂塊15取出后,制動閘瓦11可以非常容易地從制動臂8上卸下。

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