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(终稿)BMW320i2.0典雅型轿车中间轴式变速器设计(全套完整有CAD)

度计算用的齿轮啮合的圆周力,径向力,可按下式求出四档工作时,五档工作时的刚度计算用的齿轮啮合的圆周力,径向力及轴向力,可按下式求出.档工作时,倒档工作时的刚度计算用的齿轮啮合的圆周力,径向力,可按下式求出倒档工作时,轴的强度计算作用在齿轮上的径向力和轴向力,使轴在垂直面内弯曲变形,而圆周力使轴在水平面内弯曲变形。在求取支点的水平垂直面内的支反力之后,计算相应的弯矩。轴在转矩和弯矩的同时作用下,其应力为.式中合成弯矩,•轴的直径,花键处取内径抗弯截面系数。在低档工作时,。除此之外,对轴上的花键,应验算齿面的挤压应力。变速器的轴用与齿轮相同的材料制造。第轴强度校核第轴档工作时强度校核.,.,.,.求面内支反力和弯矩输出轴受力如图.所示,则由式.和式.可得.,.,.•。第轴水平方向受力图第轴垂直方向受力图图.第轴受力图求面内支反力和弯矩输出轴受力如图.所示,则由式.和式.可得.,.,.••第轴水平弯矩图第轴垂直弯矩图图.第轴弯矩图中间轴强度校核中间轴档工作时强度校核轮齿的接触应力齿面上的法向力圆周力计算载荷•节圆直径节点处压力角齿轮螺旋角齿轮材料的弹性模量,合金钢取齿轮接触的实际宽度主从动齿轮节点处的曲率半径,直齿轮,斜齿轮为主从动齿轮的节圆半径。将上述有关参数代入式.,并将作用在变速器第轴上的载荷作为计算载荷时,得出挡接触应力二挡接触应力三挡接触应力四挡接触应力五挡接触应力常啮合接触应力倒挡接触应力齿轮主动,从动齿轮主动,从动对于渗碳齿轮变速器齿轮的许用接触应力,挡和倒挡,常啮合齿轮和高挡。故所有齿轮满足,接触强度足够。变速器齿轮的材料及热处理变速器齿轮多数采用渗碳合金钢,其表层的高硬度与心部的高韧性相结合,能大大提高齿轮的耐磨性及抗弯曲疲劳和接触疲劳的能力。国内汽车变速器齿轮材料主要采用,渗碳齿轮在淬火回火后表面硬度为,心部硬度为。淬火的目的是大幅度提高钢的强度硬度耐磨性疲劳强度以及韧性等,从而满足各种机械零件和工具的不同使用要求。回火的作用在于提高组织稳定性,使工件在使用过程中不再发生组织转变,从而使工件几何尺寸和性能保持稳定消除内应力,以改善工件的使用性能并稳定工件几何尺寸调整钢铁的力学性能以满足使用要求。.轴的设计及校核初选轴的直径轴的径向及轴向尺寸对其刚度影响很大,且轴长与轴径应协调,变速器轴的最大直径与支承间的距离可按下列关系式初选对于二轴式.中间轴式变速器第二轴与中间轴的最大直径可根据中心距按下式初选.第轴花键部分直径可根据发动机最大转矩按下式初选初选的轴径还需根据变速器的结构布置和轴承与花键,弹性档圈等标准以及轴的刚度与强度验算结果进行修正。经过计算得第轴花键部分直径中间轴的最大直径支承间的距离第二轴的的最大直径支承间的距离轴的刚度计算对齿轮工作影响最大的是轴在垂直面内产生的挠度和轴在水平面内的转角。前者使齿轮中心距发生变化,破坏了齿轮的正确啮合后者使齿轮相互歪斜,如图.所示,致使沿齿长方向的压力分布不均匀。轴在垂直面内的变形轴在水平面内的变形图.变速器轴的变形示意简图轴的挠度和转角可按材料力学的有关公式计算。计算时,仅计算齿轮所在位置处轴的挠度和转角。第轴常啮合齿轮副,因距离支承点近,负荷又小,通常挠度不大,故可以不必计算。变速器齿轮在轴上的位置如图.所示时,若轴在垂直面内挠度为,在水平面内挠度为和转角为,可分别用下式计算查得。确定其他各挡的齿数二挡齿轮是斜齿轮,螺旋角与常啮合齿轮不同,由得.而.此外,从抵消或减少中间轴上的轴向力出发,还必须满足下列关系式.联解上述三个方程式,采用试凑法,选定螺旋角,解式求出。再把代入式.,检查近似满足轴向力平衡关系。凑配中心距斜齿端面模数啮合角,故,正角度变位。查得。表.二挡齿轮基本参数序号计算项目计算公式理论中心距中心距变动系数齿顶降低系数分度圆直径齿顶高齿根高齿顶圆直径齿根圆直径当量齿数齿宽同理三挡齿轮,近似满足轴向力平衡关系。凑配中心距斜齿端面模数啮合角,故,正角度变位。查得。表.三挡齿轮基本参数序号计算项目计算公式理论中心距中心距变动系数齿顶降低系数分度圆直径齿顶高齿根高齿顶圆直径齿根圆直径当量齿数齿宽同理四挡齿轮,近似满足轴向力平衡关系。凑配中心距斜齿端面模数啮合角,故,负角度变位。查得。表.四挡齿轮基本参数序号计算项目计算公式理论中心距中心距变动系数齿顶降数分度圆直径齿顶高齿根高齿顶圆直径齿根圆直径当量齿数齿宽同理五挡齿轮,近似满足轴向力平衡关系。凑配中心距斜齿端面模数啮合角,故。查得。表.五挡齿轮基本参数序号计算项目计算公式理论中心距中心距变动系数齿顶降低系数分度圆直径齿顶高齿根高齿顶圆直径齿根圆直径当量齿数齿宽确定倒挡齿轮齿数倒挡齿轮选用的模数往往与挡相近。倒挡齿轮的齿数,般在之间,初选,计算出输入轴与倒挡轴的中心距。设。为保证倒挡齿轮的啮合和不产生运动干涉,齿轮和的齿顶圆之间应保持有.以上的间隙,故取,满足输入轴与中间轴的距离。假设当齿轮和啮合时,中心距,且。故倒挡轴与中间轴的中心距,。根据中心距求啮合角,故,高度变位。就燃油经济性而言,挡数多,增加了发动机在低油耗区工作的可能性,降低油耗。所以挡数设置为六档。传动比的确定主减速器传动比的确定发动机转速与汽车行驶速度之间的关系式为.式中汽车行驶速度发动机转速车轮滚动半径变速器直接档传动比主减速器传动比。已知最高车速最高档为超速档,传动比车轮滚动半径由所选用的轮胎规格得到.发动机转速由公式.得到主减速器传动比计算公式最低档传动比计算按最大爬坡度设计,满足最大通过能力条件,即用档通过要求的最大坡道角坡道时,驱动力应大于或等于此时的滚动阻力和上坡阻力加速阻力为零,空气阻力忽略不计。用公式表示如下.式中车辆总重量坡道面滚动阻力系数对沥青路面发动机最大扭矩•主减速器传动比变速器传动比为传动效率车轮滚动半径最大爬坡度般轿车要求能爬上的坡,大约由公式.得.已知.•.,把以上数据代入.式满足不产生滑转条件。即用档发出最大驱动力时,驱动轮不产生滑转现象。公式表示如下.式中驱动轮的地面法向反力驱动轮与地面间的附着系数对混凝土或沥青路面可取之间。已知取.,把数据代入.式得所以,档转动比的选择范围是初选档传动比为.。变速器各档速比的配置按等比级数分配其它各档传动比,即中心距的选择初选中心距可根据经验公式计算.式中变速器中心距中心距系数,乘用车发动机最大输出转距为•变速器档传动比为.变速器传动效率,取。取。变速器的外形尺寸变速器的横向外形尺寸,可以根据齿轮直径以及倒档中间齿轮和换档机构的布置初步确定。影响变速器壳体轴向尺寸的因素有档数换档机构形式以及齿轮形式。乘用车变速器壳体的轴向尺寸可参考下列公式选用第章主要零部件的设计及计算.齿轮的设计及校核齿轮参数确定及各挡齿轮齿数分配.模数齿轮模数是个重要参数,并且影响它的选取因素又很多,如齿轮的强度质量噪声工艺要求等。对于乘用车为了减少噪声应合理减小模数,乘用车和总质量在的货车为,取。。金属带式无级变速器主要包括主动轮组,从动轮组,金属带和液压泵等基本部件。主要靠主动轮,从动轮和传动带来实现速比的无级变化,传动带般用橡胶带,金属带和金属链等。无限变速式机械无级变速器采用的是种摩擦板式变速原理。的核心部分由输入传动盘,输出传动盘和传动盘组成。它们之间的接触点以润滑油作介质,金属之间不接触,通过改变装置的角度变化而实现传动比的连续而无限的变化。.变速器的设计思想根据发动机匹配的轿车的基本参数,及发动机的基本参数,设计能够匹配各项的新型后驱动变速器。新型后驱动变速器应满足发动机排量.升六个前进挡,个倒档输入输出轴保证两点支承采用同步器,保证可靠平稳换挡齿轮轴及轴承满足使用要求。.研究的主要工作内容中间轴式变速器主要用于后轮驱动变速器,所以,根据实际汽车发动机匹配所需,本文计划对适用于后驱动发动机固定中间轴式变速器作为总的布置方案。.确定合适的布置结构变速器中各档齿轮按照档位先后顺序在轴上排列各档的换挡方式齿轮与轴的配套方案轴承支承位置等结构。.进行主要参数的选择确定变速器的档位数各档传动比中心距轴向长度等。.进行主要零部件及其他结构的设计齿轮参数各档齿轮齿数分配轮齿强度计算轴的设计及校核轴承的设计及校核同步器主要参数的选取操纵机构的设计等。.绘制图纸根据设计方案,通过完成装配图及零件图的绘制。第章变速器设计的总体方案变速器是汽车传动系的重要组成部分,是连接发动机和整车之间的个动力总成,起到将发动机的动力通过转换传到整车,以满足整车在不同工况的需求。所以整车和发动机的主要参数对变速器的总体方案均产生较大.设计依据随着消费者对汽车安全性舒适性经济性和动力性需求的提高,汽车的技术含量不断提高,机械式手动变速器具有结构简单传动效率高制造成本底和工作可靠,具有良好的驾驶乐趣等优点,故在不同形式的汽车上得到广泛应用。在档位的设置方面,国外对其操纵的方便性和档位数等方面的要求愈来愈高。目前,档特别是档变速器的用量有日渐增多的趋势。同时,档变速器的装车率也在日益上升。变速器档位数的增多可提高发动机的功率利用率汽车的燃料经济性及平均车速,从而可提高汽车的运输效率,降低运输成本。设计新型后驱动变速器以使变速器结构更加紧凑合理承载能力强。选择车型为.典雅型轿车进行设计,基本性能参数如表.。表.基本性能参数发动机参数排量.最大功率最大扭矩•底盘参数驱动方式后轮驱动轮胎规格整车尺寸及质量长宽高轴距总质量,典雅,轿车,中间,变速器,设计,毕业设计,全套,图纸,下载第章绪论.课题的目的和意义变速器用来改变发动机传到驱动轮上的转矩和转速,目的是在原地起步爬坡转弯加速等各种行驶工况下,使汽车获得不同的牵引力和速度,同时使发动机在最有利的工况范围内工作。中间轴式变速器多用于发动机前置后轮驱动汽车和发动机后置后轮驱动的客车上。变速器若采

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