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或松开离合器踏板,使发动机与变速箱暂时分离和逐渐接合,以切断或传递发动机向变速器输入的动力。
其功用为使汽车平稳起步中断给传动系的动力,配合换档防止传动系过载。
膜片弹簧离合器是近年来在轿车和轻型汽车上广泛采用的种离合器,它的转矩容量大而且较稳定,操作轻便,平衡性好,也能大量生产,对于它的研究已经变得越来越重要。
此设计说明书详细的说明了轻型汽车膜片弹簧离合器的结构形式,参数选择以及计算过程。
本设计主要针对马自达的离合器进行设计计算。
关键词离合器,膜片弹簧,从动盘,压盘,摩擦片哈尔滨工业大学华德应用技术学院毕业设计。
,哈尔滨工业大学华德应用技术学院毕业设计绪论汽车是重要的交通运输工具,是科学技术发展水平的标志,随着现代生活的节奏越来越快,人们对交通工具的要求也越来越高。
汽车作为最普通的交通工具,在日常的生活和工作中起了重要的作用。
因此,汽车工业的规模及产品的质量就成为衡量个国家技术的重要标志之。
对于汽车来说,由于它要求具有自重轻行驶速度高加速性好适于各种路面上甚至无路地区行驶及机动灵活等特点,长期以来,它的发动机都采用内燃机。
但是,由内燃机的扭矩转速特性曲线可知,在其整个工作转速范围内扭矩变化小,最低稳定转速较高,不能适应汽车可能遇到的各种行驶条件如起步爬坡通过各种路面和无路地区等。
因此,在汽车上需要有套复杂的传动系统,以使内燃机能适应汽车行驶的需要。
现代汽车上常用的是机械传动系统,它是由离合器及变速器万向节传动轴主减速器差速器和驱动车轮的传动装置等部件组成。
在上述机械式传动系统中,离合器作为个的部件而存在。
在以内燃机作为动力的机械传动汽车中,离合器是作为个的总成而存在的。
离合器通常装在发动机与变速器之间,其主动部分与发动机飞轮相连,从动部分与变速器相连。
为各类型汽车所广泛采用的摩擦离合器,实际上是种依靠其主从动部分间的摩擦来传递动力且能分离的机构。
离合器的主要功用是切断和实现发动机与传动系平顺的接合,确保汽车平稳起步在换挡时将发动机与传动系分离,减少变速器中换档齿轮间的冲击在工作中受到较大的动载荷时,能限制传动系所承受的最大转矩,以防止传动系个零部件因过载而损坏有效地降低传动系中的振动和噪音。
哈尔滨工业大学华德应用技术学院毕业设计第章概述膜片弹簧离合器是近年来在轿车和轻型载货汽车上广泛采用的种离合器。
因其作为压簧,可以同时兼起分离杠杆的作用,使离合器的结构大为简化,质量减少,并显著地缩短了离合器的轴向尺寸。
其次,由于膜片弹簧与压盘以整个圆周接触,使压力分布均匀。
另外由于膜片弹簧具有非线性弹性特性,故能在从动盘摩擦片磨损后,弹簧仍能可靠的传递发动机的转矩,而不致产生滑离。
离合器分离时,使离合器踏板操纵轻便,减轻驾驶员的劳动强度。
此外,因膜片是种对称零件,平衡性好,在高速下,其压紧力降低很少,而周布置弹离合器在高速时,因受离心力作用会产生横向挠曲,弹簧严重鼓出,从而降低了对压盘的压紧力,从而引起离合器传递转矩能力下降。
那么可以看出,对于轻型车膜片弹簧离合器的设计研究对于改善汽车离合器各方面的性能具有十分重要的意义。
作为压紧弹簧的所谓膜片弹簧,是由弹簧钢冲压成的,具有无底碟子形状的截锥形薄壁膜片,且自其小端在锥面上开有许多径向切槽,以形成弹性杠杆,而其余未切槽的大端截锥部分则起弹簧作用。
膜片弹簧的两侧有支承圈,而后者借助于固定在离合器盖上的些为径向切槽数目的半铆钉来安装定位。
当离合器盖用螺栓固定到飞轮上时,由于离合器盖靠向飞轮,后支承圈则压膜片弹簧使其产生弹性变形,锥顶角变大,甚至膜片弹簧几乎变平。
同时在膜片弹簧的大端对压盘产生压紧力使离合器处于结合状态。
当离合器分离时,分离轴承前移膜片弹簧压前支承圈并以其作为支点发生反锥形的转变,使膜片弹簧大端后移,并通过分离钩拉动压盘后移使离合器分离。
膜片弹簧离合器具有很多优点首先,由于膜片弹簧具有非线性特性,因此设计摩擦片磨损后,弹簧压力几乎不变,且可以减轻分离离合器时的踏板力,使操纵轻便其次,膜片弹簧的安装位置对离合器轴的中心线是对称的,因此其压紧力实际上不受哈尔滨工业大学华德应用技术学院毕业设计离心力的影响,性能稳定,平衡性也好再者,膜片弹簧本身兼起压紧弹簧和分离杠杆的作用,使离合器结构大为简化,零件数目减少,质量减小并显著缩短了轴向尺寸另外,由于膜片弹簧与压盘是以整个圆周接触,使压力分布均匀,摩擦片的接触良好,摩擦均匀,也易于实现良好的通风散热等。
由于膜片弹簧离合器具有上述系列优点,并且制造膜片弹簧离合器的工艺水平在不断提高,因此这种离合器在轿车及微型轻型客车上得到广泛运用。
当前膜片弹簧离合器的操纵机构已经为拉式操纵机构所取代,其膜片弹簧为反装,并将支承圈移到膜片弹簧的大端附近,使结构简化,零件减少装拆方便膜片弹簧的应力分布也得到改善,最大应力下降支承圈磨损后仍保持与膜片的接触使离合器踏板的自由行程不受影响。
而在压式结构中支承圈的磨损会形成间隙而增大踏板的自由行程。
哈尔滨工业大学华德应用技术学院毕业设计第章离合器结构方案选取给定参数和结构设计要求发动机最大功率及转速发动机最大转矩及转速汽车整备质量主减速比变速器档传动比轮胎型号在设计离合器时,应根据车型的类别,使用要求制造条件以及系列化,通用化,标准化要求等,合理选择离合器的结构。
结构设计从动盘数选取本车可选取单片干式膜片弹簧摩擦离合器,因为这种结构的离合器结构简单,调整方便,轴向尺寸紧凑,分离彻底,从动件转动惯量小,散热性好,采用轴向有弹性的从动盘结合平顺,广泛用于乘用车及微中型客车和货车上,在发动机转矩不大于的大型客车和重型货车上也有所推广。
因此该离合器选取单片干式膜片弹簧离合器。
哈尔滨工业大学华德应用技术学院毕业设计压紧弹簧的结构形式及布置离合器的压紧弹簧的结构形式有圆柱螺旋弹簧矩形断面的圆锥螺旋弹簧和膜片弹簧等。
可采用沿圆周布置中央布置和斜置等布置形式。
根据本所设计的离合器的已知系数和使用条件选取膜片弹簧离合器比较合适。
作为压紧弹簧的所谓膜片弹簧,是由弹簧钢冲压成的,具有无底碟子形状的截锥形薄壁膜片,且自其小端在锥面上开有许多径向切槽,以形成弹性杠杆,而其余未切槽的大端截锥部分则起弹簧作用。
膜片弹簧的两侧有支承圈,而后者借助于固定在离合器盖上的些为径向切槽数目的半铆钉来安装定位。
当离合器盖用螺栓固定到飞轮上时,由于离合器盖靠向飞轮,后支承圈则压膜片弹簧使其产生弹性变形,锥顶角变大,甚至膜片弹簧几乎变平参看图。
同时在膜片弹簧的大端对压盘产生压紧力使离合器处于结合状态。
当离合器分离时,分离轴承前移膜片弹簧压前支承圈并以其作为支点发生反锥形的转变,使膜片弹簧大端后移,并通过分离钩拉动压盘移到膜后移使离合器分离。
膜片弹簧离合器具有很多优点首先,由于膜片弹簧具有非线性特性,因此设计摩擦片磨损后,弹簧压力几乎不变,且可以减轻分离离合器时的踏板力,使操纵轻便其次,膜片弹簧的安装位置对离合器轴的中心线是对称的,因此其压紧力实际上不受离心力的影响,性能稳定,平衡性也好再者,膜片弹簧本身兼起压紧弹簧和分离杠杆的作用,使离合器结构大为简化,零件数目减少,质量减小并显著缩短了轴向尺寸另外,由于膜片弹簧与压盘是以整个圆周接触,使压力分布均匀,摩擦片的接触良好,摩擦均匀,也易于实现良好的通风散热等。
由于膜片弹簧离合器具有上述系列优点,并且制造膜片弹簧离合器的工艺水平在不断提高,因此这种离合器在轿车及微型轻型客车上得到广泛运用,广泛用于乘用车客车轻型和中型货车上。
膜片弹簧离合器的操纵曾经都采用哈尔滨工业大学华德应用技术学院毕业设计压式机构,即离合器分离时膜片弹簧弹性杠压杆内端的分离指处是承受压力。
当前膜片弹簧离合器的操纵机构已经为拉式操纵机构所取代。
后者的膜片弹簧为反装,并将支承圈片弹簧的大端附近见图,使结构简化,零件减少装拆方便膜片弹簧的应力分布也得到改善,最大应力下降支承圈磨损后仍保持与膜片的接触使离合器踏板的自由行程不受影响。
而在压式结构中支承圈的磨损会形成间隙而增大踏板的自由行程见图。
图膜片弹簧离合器的工作原理图自由状态压紧状态分离状态图离合器操纵形式般压式操纵拉式操纵哈尔滨工业大学华德应用技术学院毕业设计压盘的驱动方式压盘是离合器的主动部分,在传递发动机转矩时它和飞轮起带动从动盘转动,但这种连接应允许压盘在离合器分离过程中能自由的作轴向移动。
压盘与飞轮的连接方式或驱动方式有凸块窗孔式传力销式键式以及弹性传动片式等。
近年来广泛采用弹性传动片式。
因为另外几种方式有个共同的缺点,即连接之间有间隙。
这样在传动时将产生冲击和噪声,甚至可能导致凸块根部产生裂纹而造成零件的早期破坏。
另外,在离合器分离时,由于零件间的摩擦将降低离合器操纵部分的传动效率。
弹性传动片是由薄弹簧钢冲压而成,其端铆在离合器盖上,另端用螺钉固定在压盘上,且般用组每组片沿圆周切向布置以改善传动片的受力状况,这时,当发动机传动片时受拉,当由车轮滑行时反转受压。
这种利用传动片驱动压盘的方式不紧消除了上述缺点,而且简化了结构,降低了对装配精度的要求且有利于压盘的定中。
所以该离合器采用弹性传动片。
分离轴承的类型分离轴承在工作中主要承受轴向力,在分离离合器时由于分离轴承旋转产生离心力,形成其径向力。
故离合器的分离轴承主要有径向止推轴承和止推轴承两种。
前者适合于高速低轴向负荷,后者适合于相反情况常用含润滑油脂的密封止推球轴承小型车有时采用含油石墨止推滑动轴承。
分离轴承与膜片弹簧之间有沿圆周方向的滑磨,当两者旋转中不同心时也伴有径向滑磨。
为了消除因不同心导致的磨损并使分离轴承与膜片弹簧内端接触均匀,膜片弹簧离合器广泛采用自动调心式分离装置见图。
它有内圈旋转轴承,轴承罩,波形片簧,它由厚约为
