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(全套CAD)HQ1090车用7吨级驱动桥设计(图纸论文整套)

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。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。本次设计选用普通锥齿轮式差速器,因为它结构简单,工作平稳可靠,适用于本次设计的汽车驱动桥。.半轴形式的确定驱动车轮的传动装置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。其结够型式与驱动桥的结构型式密切相关,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接传动装置且多采用等速万向节。在般非断开式驱动桥上,驱动车轮的传动装置就是半轴,这时半轴将差速器半铀齿轮与轮毂连接起来。在装有轮边减速器的驱动桥上,半轴将半轴齿轮与轮边减速器的主动齿轮连接起来。如图.所示,根据半轴外端支撑形式分为半浮式,浮式,全浮式。半浮式浮式全浮式图.半轴支撑形式半浮式半轴以其靠近外端的轴颈直接支撑在置于桥壳外端内孔中的轴承上,而端部则以具有圆锥面的轴颈及键与轮毂相固定。具有结构简单质量小尺寸紧凑造价低廉等优点。,车用,驱动,设计,毕业设计,全套,图纸,下载目录摘要第章绪论.课题研究的目的意义.国内外驱动桥研究现状国外研究现状国内研究现状.设计的主要内容与技术路线第章驱动桥的总体方案确定.驱动桥的种类结构和设计要求驱动桥的种类驱动桥的结构组成驱动桥设计要求.设计车型主要参数.主减速器结构方案的确定主减速的齿轮类型主减速器的减速形式主减速器速比的计算主减速器主从动锥齿轮的支承形式及安装方法.差速器结构方案的确定.半轴的形式确定.桥壳形式的确定.本章小结第章主减速器设计.概述.双级主减速器第级螺旋锥齿轮参数选择与强度计算主减速器螺旋锥齿轮基本参数的选择主减速器螺旋锥齿轮几何尺寸计算主减速器螺旋锥齿轮强度计算.双级主减速器第二级斜齿柱齿轮参数选择与强度计算斜齿柱齿轮传动的几何参数选择斜齿柱齿轮几何尺寸变位斜齿柱齿轮强度计算.主减速器轴承计算作用在主减速器主动齿轮上的力主减速器轴承载荷计算.主减速器材料及热处理.主减速器的润滑.本章小结第章差速器设计.概述.对称式圆锥行星齿轮差速器原理.对称式圆锥行星齿轮差速器的结构.对称圆锥行星锥齿轮差速器的设计差速器齿轮的基本参数选择差速器齿轮的几何尺寸计算差速器齿轮的强度计算.差速器齿轮的材料.本章小结第章半轴设计.概述.半轴的设计与计算全浮式半轴的计算载荷的确定半轴杆部直径的初选全浮式半轴强度计算全浮式半轴花键强度计算.半轴材料与热处理.本章小结第章驱动桥桥壳的设计.概述.桥壳的受力分析及强度计算桥壳的静弯曲应力计算在不平路面冲击载荷作用下桥壳的强度汽车以最大牵引力行驶时的桥壳的强度计算汽车紧急制动时的桥壳强度计算汽车受最大侧向力时桥壳强度计算.本章小结结论参考文献致谢附录第章绪论.选题背景目的与意义伴随着汽车工业的发展,使用范围的不断扩大,对于各部件的研发与制造都提出了更高的要求,汽车车桥是汽车的重要大总成,其结构型式和设计参数对汽车的可靠性和操纵性稳定性等有直接的影响。驱动桥是现代汽车重要的总成之,它位于传动系末端,其功用为增扭降速改变转矩的传动方向,并将转矩合理分配给左右驱动车轮。此外,还要承担路面与车架或车身间的各种力与力矩。在毕业设计中,完成对驱动桥的设计,是在完成大学学习后进行的次综合性训练,是对所学的基本知识基本理论和基本技能掌握与提高程度的次总测试。大学生在学习期间,已经按照教学计划的规定,学完了公共课基础课专业课以及选修课等,每门课程也都经过了考试或考查。学习期间的这种考核是单科进行,主要是考查学生对本门学科所学知识的记忆程度和理解程度。但毕业设计则不同,它不是单地对学生进行学科已学知识的考核,而是着重考查学生运用所学知识对问题进行探讨和研究的能力。作篇好的毕业设计,既要系统地掌握和运用专业知识,还要有较宽的知识面并有定的逻辑思维能力和写作功底。撰写毕业论文的过程是训练学生独立进行科学研究的过程。通过撰写毕业论文,可以使学生了解科学研究的过程,掌握如何收集整理和利用材料如何观察如何调查作样本分析如何利用图书馆,检索文献资料如何操作仪器等方法。撰写毕业论文是学习如何进行科学研究的个极好的机会,因为它不仅有教师的指导与传授,可以减少摸索中的些失误,少走弯路,而且直接参与和亲身体验了科学研究工作的全过程及其各环节,是次系统的全面的实践机会。依照指导教师的的要求和相应规范,完成对所要求题目的材料收集筛选,并与其他同学进行合作,共同探讨最终完成设计,以此锻炼学生的文献查阅能力和与他人这件的团队协作能力,同时也有助于为日后的工作打下基础汽车驱动桥是汽车的重大总成,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。另外,汽车驱动桥在汽车的各种总成中也是涵盖机械零件部件分总成等的品种最多的大总成。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。综上所诉,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设计到所有的现代机械制造工艺,设计出结构简单工作可靠造价低廉的驱动桥,能大大降低整车生产的总成本,推动汽车经济的发展,并且通过对汽车驱动桥的学习和设计实践,可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,所以本题设计款结构优良的中型货车驱动桥具有定的实际意义。.国内外驱动桥研究状况国外研究现状现在,世界上货车普遍采用两种驱动桥结构单级减速双曲线螺旋锥齿轮副带轮边减速行星齿轮传动的双级主减速器。后者更适宜于最大程度地满足用户不同需要。在西欧,带轮边减速的双级主减速器后驱动桥只占整个产品的,且有呈下降趋势,在美国只占。其原因是这些地区的道路较好,采用单级减速双曲线螺旋锥齿轮副成本较低,故大部分均采用这种结构。而亚洲非洲和南美国家则采用带轮边减速的双级主减速器的驱动桥,用于非道路和恶劣道路使用的车辆工程自卸车运水车等。因此可以得出结论个国家的道路愈差,则采用带轮边减速双级主减速器驱动桥愈多,反之,则愈少。国外汽车驱动桥已普遍采用限滑差速器牙嵌式或多片摩擦盘式湿式行车制动器等先进技术。限滑差速器大大减少了轮胎的磨损,而湿式行车制动器则提高了主机的安全性能,简化了维修工作。国内仅部分车使用牙嵌式差速器。限滑差速器成本较高,因而在多数国产驱动桥上直没有得到应用。目前向国内提供限滑差速器的制造商主要是美国公司和德国采埃孚公司。美国公司在苏州的工厂即将建成投产,主要生产牙嵌式多片摩擦盘式和户下比例扭矩三周节差速器锁紧系数.。国内如徐工鼎盛天工等主机制造商等原来自制部分牙嵌式差速器,后因质量不过关而放弃。国内有几个制造商生产比例扭矩差速器,但均为单周节,锁紧系数,较三周节要小得多。徐州良羽传动机械有限公司在停车制动器液压上也做了些工作,主要用于重型卡车产品,但国产此类产品的可靠性还有待提高。美国戴纳公司斯皮赛尔重型车桥和制动器部最近研制成新代货车用中型和重型科尔德系列车桥,其中种重型单级减速驱动桥和两种中型单级减速驱动桥已投人生产。除供应纳维斯塔国际公司和麦克货车公司用外,并将积极开拓世界市场。新型科尔德重型压单级桥标定载荷,采用新设计的恒齿高准双曲面齿轮,直径垃。该齿轮采用专利工艺加工,齿根全圆弧倒角,比传统的准双曲面齿轮更坚固。该齿轮具有表面塑性变形小,产生的热量少,使用寿命长,效率高等优点,据试验表明,新的作车桥比先前车桥的使用寿命提高倍,如在于车轿上加装控制式差速锁还能大大提高在恶劣环境下的牵引力。来用整体式球墨铸铁外壳制成的和两种型号的中型桥,额定载荷分别为和,传动比值范围。这两种车桥是为低断面轮胎,较高速度车辆而设计的。其为快速和长途运输需求而安装锥形滚柱轴承具有较高承载能力其高频淬火的车桥轴使用寿命长,适用多种润滑剂的三唇橡胶油封密封性能好。国外中型货车驱动桥开发技术已经非常的成熟,建立新的驱动桥开发模式成为国内外驱动桥开发团体的新目标。驱动桥设计新方法的应用使得其开发周期缩短,成本降低,可靠性增加。国外的最新开发模式和驱动桥新技术包括并行工程开发模式并行工程开发模式是对在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种设计方法,能够缩短新产品的设计时间降低成本提升质量提高市场竞争力,以为代表的意大利企业多已采用了该类设计方法,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。模态分析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。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,其结构动态特性用模态参数来表征。模态分析技术的特点与优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。驱动桥的振动特性不但直接影响其本身的强度,而且对整车的舒适性和平顺性有着至关重要的影响。因此,对驱动桥进行模态分析,掌握和改善其振动特性,是设计中的重要方面。驱动桥壳的有限元分析方法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。电子智能控制技术进入驱动桥产品电子智能控制技术已经在汽车业得到了快速发展,如,现代汽车上使用的制动防抱死控制驱动力控制系统等系统。高性能制动器技术在发达国家驱动桥产品中,已出现了自循环冷却功能的湿式制动器桥带散热风送的盘式制动器桥适于的蹄鼓式和盘

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