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(答辩稿)单斗轮式挖掘机驱动桥设计(CAD图纸+DOC论文)

单斗轮式挖掘机驱动桥设计摘要螺旋方向是相反的。螺旋方向与锥齿轮的旋转方向影响其所受轴向力的方向。当变速器挂前进挡时,应使主动齿轮的轴向力离开锥顶方向,这样可以使主从动齿轮有分离趋势,防止轮齿卡死而损坏。.主减速器锥齿轮的材料及热处理驱动桥锥齿轮的工作条件是相当恶劣的,与传动系其它齿轮相比,具有载荷大作用时间长变化多有冲击等特点。因此,传动系中的主减速器齿轮是个薄弱环节。主减速器锥齿轮的材料应满足如下的要求具有高的弯曲疲劳强度和表面接触疲劳强度,齿面有较高的硬度以保证有高的耐磨性。齿轮芯部应有适当的韧性以适应冲击载荷,避免在冲击载荷下齿根折断。锻造性能切削加工性能以及热处理性能良好,热处理后变形小或变形规律易控制。选择合金材料是,尽量少用含镍铬的材料,而选用含锰钒硼钛钼硅等元素的合金钢。汽车主减速器锥齿轮与差速器锥齿轮目前常用渗碳合金钢制造,主要有和。渗碳合金钢的优点是表面可得到含碳量较高的硬化层般碳的质量分数为,具有相当高的耐磨性和抗压性,而芯部较软,具有良好的韧性。因此,这类材料的弯曲强度表面接触强度和承受冲击的能力均较好。由于钢本身有较低的含碳量,使锻造性能和切削加工性能较好。其主要缺点是热处理费用较高,表面硬化层以下的基底较软,在承受很大压力时可能产生塑性变形,如果渗碳层与芯部的含碳量相差过多,便会引起表面硬化层的剥落。为改善新齿轮的磨合,防止其在运行初期出现早期的磨损擦伤胶合或咬死,锥齿轮在热处理以及精加工后,做厚度为的磷化处理或镀铜镀锡处理。对齿面进行应力喷丸处理,可提高的齿轮寿命。对于滑动速度高的齿轮,可进行渗硫处理以提高耐磨性。渗硫处理时温度低,故不会引起齿轮变形。渗硫后摩擦系数可显著降低,故即使润滑条件较差,也会防止齿轮咬死胶合和擦伤等现象产生。.主减速器锥齿轮的强度计算单位齿长圆周力在完成主减速器齿轮的几何计算之后,应对其强度进行计算,以保证其有足够的强度和寿命以及安全可靠性地工作。在进行强度计算之前应首先了解齿轮的破坏形式及其影响因素。螺旋锥齿轮的强度计算主减速器螺旋锥齿轮的强度计算单位齿长上的圆周力.式中单位齿长上的圆周力,作用在齿轮上的圆周力按发动机最大转矩和最大附着力矩两种载荷工况进行计算按发动机最大转矩计算时为档传动比,取.按最大附着力矩计算时虽然附着力矩产生的很大,但由于发动机最大转矩的限制最大只有,可知,校核成功。齿轮弯曲强度汽车主减速器螺旋锥齿轮轮齿的计算弯曲应力为.式中超载系数.尺寸系数.载荷分配系数,取质量系数,对于汽车驱动桥齿轮,当齿轮接触良好节及径向跳动精度高时,取计算弯曲应力用的综合系数,见图.。作用下从动齿轮上的应力.作用下从动齿轮上的应力当计算主动齿轮时,与从动相当,而,故,综上所述,故所计算的齿轮满足弯曲强度的要求。汽车主减速器齿轮的损坏形式主要时疲劳损坏,而疲劳寿命主要与日常行驶转矩即平均计算转矩有关,只能用来检验最大应力,不能作为疲劳寿命的计算依据。轮齿接触强度螺旋锥齿轮齿面的计算接触应力为.式中材料的弹性系数,对于钢制齿轮副取.,相啮合齿轮的齿数图.弯曲计算用综合系数表面质量系数,对于制造精确的齿轮可取计算应力的综合系数,见图.所示。.,故符合要求校核合理。图.接触强度计算综合系数.主减速器锥齿轮轴承的设计计算锥齿轮齿面上的作用力锥齿轮在工作过程中,相互啮合的齿面上作用有法向力。该法向力可分解为沿齿轮切线方向的圆周力沿齿轮轴线方向的轴向力以及垂直于齿轮轴线的径向力。齿宽中点处的圆周力式中作用在从动齿轮上的转矩从动齿轮齿宽中点处的分度圆直径,由式确定,即式中从动齿轮大端分度圆直径从动齿轮齿面宽从动齿轮节锥角将各参数代入式,有将各参数代入式单斗轮式挖掘机驱动桥设计摘要轮式,挖掘机,驱动,设计,毕业设计,全套,图纸摘要驱动桥的设计,是由驱动桥的结构组成功用工作特点及设计要求讲起,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。本课题的设计思路可分为以下几点首先选择初始方案,挖掘机属于中型货车,采用后桥驱动,所以设计的驱动桥结构需要符合小型货车的结构要求接着选择各部件的结构形式最后选择各部件的具体参数,设计出各主要尺寸。所设计的挖掘机驱动桥制造工艺性好外形美观,工作更稳定可靠。该驱动桥设计大大降低了制造成本,同时驱动桥使用维护成本也降低了。驱动桥结构符合挖掘机的整体结构要求。设计的产品达到了结构简单,修理保养方便机件工艺性好,制造容易的要求。目前我国正在大力发展汽车产业,采用后轮驱动汽车的平衡性和操作性都将会有很大的提高。后轮驱动的汽车加速时,牵引力将不会由前轮发出,所以在加速转弯时,司机就会感到有更大的横向握持力,操作性能变好。维修费用低也是后轮驱动的个优点,尽管由于构造和车型的不同,这种费用将会有很大的差别。如果你的变速器出了故障,对于后轮驱动的汽车就不需要对差速器进行维修,但是对于前轮驱动的汽车来说也许就有这个必要了,因为这两个部件是做在起的。所以后轮驱动必然会使得乘车更加安全舒适,从而带来可观的经济效益。关键字驱动桥设计主减速驱动桥总成概述驱动桥设计的要求第章总体方案论证.非断开式驱动桥.断开式驱动桥.多桥驱动的布置第章主减速器设计.主减速器结构方案分析螺旋锥齿轮传动结构形式.主减速器主从动锥齿轮的支承方案主动锥齿轮的支承从动锥齿轮的支承.主减速器锥齿轮设计主减速比的确定主减速器锥齿轮的主要参数选择.主减速器锥齿轮的材料.主减速器锥齿轮的强度计算单位齿长圆周力齿轮弯曲强度轮齿接触强度.主减速器锥齿轮轴承的设计计算锥齿轮齿面上的作用力锥齿轮轴承的载荷锥齿轮轴承型号的确定第章差速器设计.差速器结构形式选择.普通锥齿轮式差速器齿轮设计.差速器齿轮的几何尺寸计算和强度计算.差速器齿轮的材料.普通锥齿轮式差速器齿轮强度计算第章驱动车轮的传动装置设计.半轴的型式.半轴的设计与计算全浮式半轴的设计计算.半轴的结构设计及材料与热处理第章驱动桥壳设计.桥壳的结构型式.桥壳的受力分析及强度计算结论参考文献致谢附录第章绪论.概述驱动桥总成概述随着汽车工业的发展及汽车技术的提高,驱动桥的设计,制造工艺都在日益完善。驱动桥也和其他汽车总成样,除了广泛采用新技术外,在机构设计中日益朝着“零件标准化部件通用化产品系列化”的方向发展及生产组织的专业化目标前进。汽车驱动桥位于传动系的末端,般由主减速器,差速器,车轮传动装置和桥壳组成。其基本功用是增扭降速和改变转矩的传递方向,即增大由传动轴或直接从变速器传来的转矩,并将转矩合理的分配给左右驱动车轮其次,驱动桥还要承受作用于路面或车身之间的垂直力,纵向力和横向力,以及制动力矩和反作用力矩等。根据车桥上车轮的作用,车桥又可分为转向桥驱动桥转向驱动桥和支持桥四种类型。其中,转向桥和支持桥都属于从动桥,般越野车多以前桥为转向桥,而后桥为驱动桥。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。驱动桥设计的要求设计驱动桥时应当满足如下基本要求选择适当的主减速比,以保证汽车在给定的条件下具有最佳的动力性和燃油经济性。外廓尺寸小,保证汽车具有足够的离地间隙,以满足通过性的要求。齿轮及其它传动件工作平稳,噪声小。在各种载荷和转速工况下有较高的传动效率。具有足够的强度和刚度,以承受和传递作用于路面和车架或车身间的各种力和力矩在此条件下,尽可能降低质量,尤其是簧下质量,减少不平路面的冲击载荷,提高汽车的平顺性。与悬架导向机构运动协调。结构简单,加工工艺性好,制造容易,维修,调整方便。第章驱动桥设计方案的确定.非断开式驱动桥普通非断开式驱动桥,由于结构简单造价低廉工作可靠,广泛用在各种载货汽车客车和公共汽车上,在多数的越野汽车和部分轿车上也采用这种结构。他们的具体结构特别是桥壳结构虽然各不相同,但是有个共同特点,即桥壳是根支承在左右驱动车轮上的刚性

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