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货车驱动桥设计毕业设计.docx

1、货车驱动桥设计毕业设计货车驱动桥设计毕业设计1 第 1 章 绪 论 1.1 概述 驱动桥是汽车总成中的重要承载件之一,其性能直接影响整车的性能和有效使用寿命。本文是对昌河货车驱动桥总成的结构设计。汽车驱动桥结构型式和设计参数除对汽车的可靠性与耐久性有重要影响外,也对汽车的行驶性能如动力性、经济性、平顺性、通过性、机动性和操动稳定性等有直接影响。所以本文对驱动桥及其主要零部件的结构型式与设计计算作一一介绍。 驱动桥的设计,由驱动桥的结构组成、功用、工作特点及设计要求,详细地分析了驱动桥总成的结构型式及布置方法;全面介绍了驱动桥车轮的传动装置和桥壳的各种结构型式与设计计算方法。 汽车驱动桥由桥壳、

2、主减速器、差速器、半轴和壳体等元件组成,转向驱动桥还包括各种等速联轴节,结构更复杂,它承载着汽车的满载簧荷重及地面经车轮、车架及承载式车身经悬架给予的铅垂力、纵向力、横向力及其力矩,以及冲击载荷;驱动桥还传递着传动系中的最大转矩,桥壳还承受着反作用力矩。汽车驱动桥在汽车的各种总成中也是涵盖机械零件、部件、总成等品种最多的大总成。例如,驱动桥包含主 减速器、差速器、驱动车轮的传动装置 (半轴及轮边减速器) 、桥壳和各种齿轮。 可见, 汽车驱动桥设计涉及的机械零部件及元件的品种极为广泛,对这些零部件、元件及总 成的制造也几乎要涉及到所有的现代机械制造工艺。因此,通过对汽车驱动桥的学习和设计实践,可

3、以更好的学习并掌握现代汽车设计与机械设计的全面知识和技能。传统设计是以生产经验为基础,以运用力学、数学和回归方法形成的公式、图表、手册等为依据进行的。现代设计是传统设计的深入、丰富和发展,而非独立于传统设计的全新设计。以计算机技术为核心,以设计理论为指导,是现代设计的主要特征。利用这种方法指导设计可以减小经验设计的盲目性和随意性,提高设计的主动性、科学性 和准确性。电子计算机的出现和在工程设计中的推广应用, 使汽车设计技术飞跃发展, 设计过程完全改观。 它有以下两大难题,一是将发动机输出扭矩通过万向传动轴将动力传递到驱动轮上,达到更好的车轮牵引力与转向力的有效发挥,从而提高汽车的行驶能力。二是

4、差速器向两边半轴传递动力的同时,允许两边半轴以不同的转速旋转,满足两边车轮尽可能以纯滚动的形式作不等距行驶,减少轮胎与地面的摩擦。 2 1.2 国内外研究现状 1.2.1 国内现状 我国驱动桥制造企业的开发模式主要由测绘、引进、自主开发三种组成。主要存在技术含量低,开发模式落后,技术创新力不够,计算机辅助设计应用少等问题。国内的大多数中小企业中,测绘市场销路较好的产品是它们的主要开发模式。特别是一些小型企业或民营企业由于自身的技术含量低,开发资金的不足,专门测绘、仿制市场上销售较旺的汽车的车桥售往我国不健全的配件市场。这种开发模式是无法从根本上提高我国驱动桥产品开发水平的。中国驱动桥产业发展过

5、程中存在许多问题,许多情况不容乐观,如产业结构不合理、产业集中于劳动力密集型产品;技术密集型产品明显落后于发达工业国家;生产要素决定性作用正在削弱;产业能源消耗大、产出率低、环境污染严重、对自然资源破坏力大;企业总体规模偏小、技术创新能力薄弱、管理水平落后等。我国汽车驱动桥的研究设计与世界先进驱动桥设计技术还有一定的差距,我国车桥制造业虽然有一些成果,但都是在引进国外技术、仿制、再加上自己改进的基础上了取得的。个别比较有实力的企业,虽有自己独立的研发机构但都处于发展的初期。我国驱动桥产业正处在发展阶段,在科技迅速发展的推动下,高新技术在汽车领域的应用和推广,各种国外汽车新技术的引进,研究团队自

6、身研发能力的提高,我国的驱动桥设计和制造会逐渐发展起来,并跟上世界先进的汽车零部件设计制造技术水平。 1.2.2 国外现状 国外驱动桥主要采用模块化技术和模态分析进行驱动桥的设计分析,模块化设计是在一定范围内的不同功能或相同功能不同性能、不同规格的机械产品进行功能分析 的基础上 ,划分并设计出一系列功能模块 ,然后通过模块的选择和组合构成不同产品的 一种设计方法 . 以 DANA 为代表的意大利企业多已采用了该类设计方法 , 模态分析是对工程结构进行振动分析研究的最先进的现代方法与手段之一。它可以定义为对结构 动态特性的解析分析 (有限元分析 )和实验分析 (实验模态分析 ),其结构动态特性用

7、模态参数来表征。模态分析技术的特点是在对系统做动力学分析时,用模态坐标代替物理 学坐标,从而可大大压缩系统分析的自由度数目,分析精度较高。 优点是减少设计及工装制造的投入 , 减少了零件种类 , 提高规模生产程度 , 降低制造费用 , 提高市场响应速度等。国外企业为减少驱动桥的振动特性,对驱动桥进行 模态分析,调整驱动桥的强度,改善整车的舒适性和平顺性。 20 世纪 60 年代以来,由于电子计算机的迅速发展,有限元法在工程上获得了广 3 驱动桥作为汽车的重要的组成部分处于传动系的末端,其基本功用是增大由传动轴或直接由变速器传来的转矩,将转矩分配给左、右驱动车轮,并使左、右驱动车轮具有汽车行驶运

8、动学所要求的差速功能;同时,驱动桥还要承受作用于路面和车架或 泛应用。有限元法不需要对所分析的结构进行严格的简化,既可以考虑各种计算要求 和条件,也可以计算各种工况,而且计算精度高。有限元法将具有无限个自由度的连 续体离散为有限个自由度的单元集合体,使问题简化为适合于数值解法的问题。只要 确定了单元的力学特性,就可以按照结构分析的方法求解,使分析过程大为简化,配 以计算机就可以解决许多解析法无法解决的复杂工程问题。目前,有限元法己经成为 求解数学、物理、力学以及工程问题的一种有效的数值方法,也为驱动桥壳设计提供 了强有力的工具。驱动桥的参数化设计是指设计对象模型的尺寸用变量及其关系表示, 而不

9、需要确定具体数值,是 CAD 技术在实际应用中提出的课题,它不仅可使 CAD 系统具有交互式绘图功能,还具有自动绘图的功能。目前它是 CAD 技术应用领域内的一个重要的、 且待进一步研究的课题。 利用参数化设计手段开发的专用产品设计系统, 可使设计人员从大量繁重而琐碎的绘图工作中解脱出来,可以大大提高设计速度,并 减少信息的存储量。 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1.半轴 2.圆锥滚子轴承 6.主减速器主动锥齿轮 3.支承螺栓 4.主减速器从动锥齿轮 7.弹簧座 8.垫圈 9.轮毂 5.油封 10.调整螺母 图 1. 1 驱动桥 1.3 驱动桥的结构和种类 1.3.1 驱动桥的种类

10、 4 图 1. 2 螺旋锥齿轮与双曲面齿轮 双曲面齿轮如图 1 . 2(b)所示主、从动齿轮轴线不相交而呈空间交叉。和螺旋锥齿轮相比,双曲面齿轮的优点有: 尺寸相同时,双曲面齿轮有更大的传动比。 传动比一定时,如果主、从动齿轮尺寸相同,双曲面齿轮比螺旋锥齿轮有较大轴径,较高的轮齿强度以及较大的主动齿轮轴和轴承刚度。 当传动比一定,主、从动齿轮尺寸相同时,双曲面从动齿轮的直径较小,有较 车厢之间的铅垂力、纵向力和横向力 。 在一般的汽车结构中驱动桥包括主减速器 (又称主传动器)、差速器、驱动车轮的传动装置及桥壳等部件如图 1. 1 所示 。 对于各种不同类型和用途的汽车,正确地确定上述机件的结构

11、型式并成功地将它们组合成一个整体 驱动桥,乃是设计者必须先解决的问题。 驱动桥的结构型式与驱动车轮的悬挂型式密切相关。当驱动车轮采用非独立悬挂时,例如在绝大多数的载货汽车和部分小轿车上,都是采用非断开式驱动桥;当驱动车轮采用独立悬挂时,则配以断开式驱动桥。 本设计车型主减速比小于 7.6,采用单级减速器, 它具有结构简单、 体积及质量小且制造成本低等优点。 1.3.2 驱动桥结构组成 1、主减速器 主减速器的结构形式,主要是根据其齿轮类型、主动齿轮和从动齿轮的安装。 (1) 主减速器齿轮的类型 在现代汽车驱动桥中,主减速器采用得最广泛的是螺旋锥齿轮和双曲面齿轮。 螺旋锥齿轮如图 1. 2( a

12、)所示主、从动齿轮轴线交于一点,交角都采用 90 度。 螺旋锥齿轮的重合度大,啮合过程是由点到线,因此,螺旋锥齿轮能承受大的载荷, 而且工作平稳,即使在高速运转时其噪声和振动也是很小的。 5 大的离地间隙。 工作过程中,双曲面齿轮副既存在沿齿高方向的侧向滑动,又有沿齿长方向的纵向滑动,这可以改善齿轮的磨合过程,使其具有更高的运转平稳性。 双曲面齿轮传动有如下缺点 : 长方向的纵向滑动使摩擦损失增加,降低了传动效率。 齿面间有大的压力和摩擦功,使齿轮抗啮合能力降低。 双曲面主动齿轮具有较大的轴向力,使其轴承负荷增大。 双曲面齿轮必须采用可改善油膜强度和防刮伤添加剂的特种润滑油。 (2) 主减速器

13、主动锥齿轮的支承形式及安装方式的选择 现在汽车主减速器主动锥齿轮的支承形式有如下两种: 悬臂式 悬臂式支承结构如图 1 . 3 所示,其特点是在锥齿轮大端一侧采用较长的轴径,其上安装两个圆锥滚子轴承。为了减小悬臂长度 a 和增加两端的距离 b,以改善支承刚度,应使两轴承圆锥滚子向外。悬臂式支承结构简单,支承刚度较差,多用于 传递转矩较小的轿车、轻型货车的单级主减速器及许多双级主减速器中。 图 1. 3 锥齿轮悬臂式支承 图 1. 4 主动锥齿轮骑马式支承 骑马式 骑马式支承结构如图 1 . 4 所示,其特点是在锥齿轮的两端均有轴承支承,这样可大大增加支承刚度,又使轴承负荷减小,齿轮啮合条件改善

14、,在需要传递 较大转矩情况下,最好采用骑马式支承。 (3) 从动锥齿轮的支承方式和安装方式的选择 从动锥齿轮的两端支承多采用圆锥滚子轴承,安装时应使它们的圆锥滚子大端相向朝内,而小端相向朝外。为了防止 从动锥齿轮在轴向载荷作用下的偏移,圆锥滚子轴承应用两端的调整螺母调整。主减 速器从动锥齿轮采用无辐式结构并用细牙螺钉以精度较高的紧配固定在差速器壳的凸 缘上。 (4) 主减速器的轴承预紧及齿轮啮合调整 支承主减速器的圆锥滚子轴承需预紧以消除安装的原始间隙、磨合期间该间隙的增大及增强支承刚度。分析可知,当轴向 力于弹簧变形呈线性关系时, 预紧使轴向位移减小至原来的 1/2。预紧力虽然可以增大支承刚

15、度,改善齿轮的啮合和轴承工作条件,但当预紧力超过某一理想值时,轴承寿 6 命会急剧下降。主减速器轴承的预紧值可取为以发动机最大转矩时换算所得轴向力的 30。 主动锥齿轮轴承预紧度的调整采用套筒与垫片,从动锥齿轮轴承预紧度的调整采用调整螺母。 (5) 主减速器的减速形式 主减速器的减速形式分为单级减速(如图 1 . 5)、双级 减速、单级贯通、双级贯通、主减速及轮边减速等。减速形式的选择与汽车的类型及 使用条件有关,有时也与制造厂的产品系列及制造条件有关,但它主要取决于由动力 性、经济性等整车性能所要求的主减速比 i o 的大小及驱动桥下的离地间隙、驱动桥的数目及布置形式等。通常单级减速器用于主

16、减速比 i o 7.6 的各种中小型汽车上。 ( a) 单级主减速器 ( b) 双级主减速器 图 1. 5 主减速器 2、差速器 根据汽车行驶运动学的要求和实际的车轮、道路以及它们之间的相互联系表明: 汽车在行驶过程中左右车轮在同一时间内所滚过的行程往往是有差别的 。例如,拐弯时外侧车轮行驶总要比内侧长。另外,即使汽车作直线行驶,也会由于左右车轮在 同一时间内所滚过的路面垂向波形的不同,或由于左右车轮轮胎气压、轮胎负荷、胎面磨损程度的不同以及制造误差等因素引起左右车轮外径不同或滚动半径不相等而要求车轮行程不等。在左右车轮行程不等的情况下,如果采用一根整体的驱动车轮轴将动力传给左右车轮,则会由于

17、左右车轮的转速虽然相等而行程却又不同的这一运动学上的矛盾,引起某一驱动车轮产生滑转或滑移。这不仅会是轮胎过早磨、无益地消耗 7 功率和燃料及使驱动车轮轴超载等,还会因为不能按所要求的瞬时中心转向而使操纵性变坏。此外,由于车轮与路面间尤其在转弯时有大的滑转或滑移,易使汽车在转向时失去抗侧滑能力而使稳定性变坏。为了消除由于左右车轮在运动学上的不协调而产生的这些弊病,汽车左右驱动轮间都有差速器,后者保证了汽车驱动桥两侧车轮在行程不等时具有以下不同速度旋转的特性,从而满足了汽车行驶运动学的要求。 差速器的结构型式选择,应从所设计汽车的类型及其使用条件出发,以满足该型汽车在给定的使用条件下的使用性能要求

18、。 差速器的结构型式有多种,大多数汽车都属于公路运输车辆,对于在公路上和市 区行驶的汽车来说,由于路面较好,各驱动车轮与路面的附着系数变化很小,因此几乎都采用了结构简单、工作平稳、制造方便、用于公路汽车也很可靠的普通对称式圆锥行星齿轮差速器,作为安装在左、右驱动车轮间的所谓轮间差速器使用;对于经常行驶在泥泞、松软土路或无路地区的越野汽车来说,为了防止因某一侧驱动车轮滑转而陷车,则可采用防滑差速器。后者又分为强制锁止式和自然锁止式两类。自锁式差速器又有多种结构式的高摩擦式和自由轮式的以及变传动比式的。 3、半轴 驱动车轮的传动装置位于汽车传动系的末端,其功用是将转矩由差速器半轴齿轮传给驱动车轮。在断开式驱动桥和转向驱动桥中,驱动车轮的传动装置包括半轴和万向节传动装置且多采用等.

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