条件下,形成个只有四个前进档的变速器以上各种方案中,凡采用常啮合齿轮传动的档位,其换档方式可以用同步器或啮合套来实现。同变速器中,有的档位用同步器换档,有的档位用啮合套换档,那么定是档位高的用同步器换档,档位低的用啮合套换档。变速器用图所示的多支承结构方案,能提高轴的刚度。这时,如用在轴平面上可分开的壳体,就能较好地解决轴和齿轮等零部件装配困难的问题。图所示方案的高档从动齿轮处于悬臂状态,同时档和倒档齿轮布置在变速器壳体的中间跨距里,而中间档的同步器布置在中间轴上是这个方案的特点。倒档的布置方案常见的倒档结构方案有以下几种图为常见的倒挡布置方案。在前进档的传动路线中,加入个传动,使结构简单,但齿轮处于正负交替对称变化的弯曲应力状态下工作。此方案广泛用于轿车和轻型货车的四档全同步器式变速器中。图所示方案的优点是换倒挡时利用了中间轴上的挡齿轮,因而缩短了中间轴的长度。但换挡时有两对齿轮同时进入啮合,使换挡困难。些轻型货车四档变速器采用此方案。图所示方案能获得较大的倒挡传动比,缺点是换挡程序不合理。图所示方案针对前者的缺点做了修改,因而经常在货车变速器中使用。图所示方案是将中间轴上的,倒挡齿轮做成体,将其齿宽加长。图所示方案适用于全部齿轮副均为常啮合齿轮,换挡更为轻便。为了充分利用空间,缩短变速器轴向长度,有的货车倒挡传动采用图所示方案。其缺点是倒挡须各用根变速器拨叉轴,致使变速器上盖中的操纵机构复杂些。综合考虑,本次设计采用图所示方案的倒档换档方式。变速器主要零件的结构方案分析变速器的设计方案必需满足使用性能制造条件维护方便及三化等要求。在确定变速器结构方案时,也要考虑的剪切弹性模量对于钢材,轴截面的极惯性矩将已知数据代入上式可得对于般传动轴可取故也符合刚度要求。第二轴的强度与刚度校核轴的强度校核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式中至计算齿轮的传动比,此处为三档传动比计算齿轮的节圆直径为节点处的压力角,为螺旋角,为发动机最大转矩,比,这是三轴式变速器的另优点。其缺点是处直接档外其他各档的传动效率有所下降。图轿车三轴式四档变速器第轴第二轴中间轴两轴式变速器如图所示。与三轴式变速器相比,其结构简单紧凑且除最到档外其他各档的传动效率高噪声低。轿车多采用前置发动机前轮驱动的布置,因为这种布置使汽车的动力传动系统紧凑操纵性好且可使汽车质量降低。两轴式变速器则方便于这种布置且传动系的结构简单。如图所示,两轴式变速器的第二轴即输出轴与主减速器主动齿轮做成体,当发动机纵置时,主减速器可用螺旋锥齿轮或双面齿轮当发动机横置时则可用圆柱齿轮,从而简化了制造工艺,降低了成本。除倒档常用滑动齿轮直齿圆柱齿轮外,其他档均采用常啮合斜齿轮传动个档的同步器多装在第二轴上,这是因为档的主动齿轮尺寸小,装同步器有困难而高档的同步器也可以装在第轴的后端,如图示。两轴式变速器没有直接档,因此在高档工作时,齿轮和轴承均承载,因而噪声比较大,也增加了磨损,这是它的缺点。另外,低档传动比取值的上限Ⅰ也受到较大限制,但这缺点可通过减小各档传动比同时增大主减速比来取消。图两轴式变速器第轴第二轴同步器由于本设计的汽车是发动机前置,后轮驱动,因此采用三轴式变速器。变速器主传动方案的比较图是三轴式五档变速器传动方案。它们的共同特点是变速器第轴和第二轴的轴线在同直线上,经啮合套将它们连接得到直接档。使用直接档,变速器的齿轮和轴承及中间轴均不承载,发动机转矩经变速器第轴和第二轴直接输出,此时变速器的传动效率高,可达以上,噪声低,齿轮和轴承的磨损减少因为直接档的利用率高于其它档位,因而提高了变速器的使用寿命在其它前进档位工作时,变速器传递的动力需要经过设置在第轴,中间轴和第二轴上的两对齿轮传递,因此在变速器中间轴与第二轴之间的距离中心距不大的条件下,档仍然有较大的传动比档位高的齿轮采用常啮合齿轮传动,档位低的齿轮档可以采用或不采用常啮合齿轮传动多数传动方案中除档以外的其他档位的换档机构,均采用同步器或啮合套换档,少数
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