1、“.....第轴和齿轮做成体,前端支承在发动机飞轮内腔的轴承上。其轴径根据前轴径内径确定。第轴花键尺寸与离合器从动盘毂内花键统考虑。第轴的长度根据离合器总成轴向尺寸确定。确定第轴后径时,轴承外径比第轴上常啮合齿轮外径大,以便于装拆第轴。在设计第二轴时,将第二轴前轴轴颈通过轴承安装在第轴常啮合齿圈的内腔里,它受齿轮径向尺寸的限制,前轴颈上安装滚针轴承。第二轴安装同步器齿毂的花键采用矩形花键。此轴制成阶梯式,便于齿轮安装,从受力和合理使用材料看,这也是需要的。各截面尺寸相差不大,以免轴截面所受应力悬殊。变速器的中间轴有旋转式和固定式两种。固定式中间轴是跟光轴,仅起支承作用,其刚度由安装在轴上的宝塔齿轮结构保证。轴和宝塔齿轮之间用滚针轴承或长,短圆柱滚子轴承。轴常压于壳体中。旋转式中间轴支承在前后两个滚动轴承上,般轴向力由后轴承承受。本变速器的中间轴采用旋转式,由于此轴上的挡齿轮尺寸小,所以将它与轴做成体,成为中间齿轮轴,而高挡齿轮通过键与与中间轴结合,以便齿轮损坏后更换。轴的强度和刚度的计算变速器工作时,由于齿轮上有圆周力径向力和轴向力作用,其轴要承受转矩和弯矩。变速器的轴应有足够的刚度和强度......”。
2、“.....破坏了齿轮的正确啮合,对齿轮的强度耐磨性和工作噪声等均有不利影响。所以设计变速器轴时,其刚度大小应以保证齿轮能实现正确的啮合为前提条件。计算各轴上齿轮的圆周力与径向力发动机最大扭矩为,齿轮传动效率,离合器传动效率,轴承传动效率。Ⅰ轴中间轴中五挡齿轮中中中中中中在误差取值范围内,符合要求。中中中中中在取值误差范围内,符合要求。中中中中符合要求。二挡工作时中间轴的强度,,,中,中中中中在取值范围内,符合要求。中中中在取值误差范围内,符合要求。中中中中符合要求。挡工作时中间轴的刚度,,中中中中中中并大大提高了设计效率......”。
3、“.....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。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。变速器齿轮在轴上的位置如图所示时,轴在校核其它斜齿轮强度同样符合要求。变速器齿轮的材料及热处理变速器齿轮的损坏形式主要有轮齿断裂齿面疲劳剥落点蚀移动换挡齿轮端部破坏以及齿面胶合。增大轮齿根部齿厚,加大齿根圆角半径,采用高齿,提高重合度,增多同时啮合的轮齿对数,提高轮齿柔度,采用优质材料等,都是提高轮齿弯曲强度的措施,合理选择齿轮参数及变位系数,降低接触应力,提高齿面硬度等,可提高齿面的接触强度,采用黏度大耐高温耐高压的润滑油,提高油膜强度,提高齿面硬度,选择适当的齿面表面处理和镀层等,是防止齿面胶合的措施。在材料的选择上......”。
4、“.....使齿轮表面的高硬度与轮齿心部的高韧性相结合,以大大提高其接触强度弯曲强度及耐磨性。在选择齿轮的材料及热处理时也应考虑到其机械加工性能及制造成本。国产汽车变速器齿轮的常用材料是过去的钢号是,也是采用的。对于大模数的重型汽车变速器齿轮,可采用等钢材,这些低碳合金钢都需随后的渗碳淬火处理,以提高表面硬度,细化材料晶粒。为消除内应力,还要进行回火。变速器齿轮轮齿表面渗碳层深度的推荐范围如下渗碳层深度渗碳层深度渗碳层深度渗碳齿轮在淬火回火后要求齿轮的表面硬度为,心部硬度为。些轻型以下的载货汽车和轿车等变速器的小模数齿轮,采用了或钢并进行表面氰化处理。这种中碳铬钢具有满意的锻造性能及良好的强度指标,氰化钢热处理后变形小也是优点。但由于氰化层较薄且钢的含碳量又高,故接触强度和承载能力均受到限制。对于氰化齿轮,氰化层深度般为,不应小于,表面硬度为。本章小结本章对各齿轮的齿数几何尺寸进行了详细的计算,并且对齿轮进行了弯曲应力和接触应力进行计算检验齿轮是否满足强度要求,经过计算,各齿轮均满足强度要求。本章对齿轮的损坏形式也进行了简要介绍......”。
5、“.....第章变速器轴设计计算轴的功用及要求变速器轴在工作时承受转矩弯矩,因此应具备足够的强度和刚度。轴的刚度不足,在负荷的作用下,轴会产生过大的变形,影响齿轮的经常啮合,产生过大的噪声,并会降低齿轮的使用寿命。设计变速器时主要考虑的问题有轴的结构形状轴的直径长度轴的强度和刚度等。轴尺寸的初选在变速器的机构方案确定以后,变速器的长度可以初步确定。轴的长度对轴的刚度影响很大。为满足刚度要求,轴的长度须和直径保持定的协调关系,轴的直径与支承跨度长度之间的关系可按下式选取第轴及中间轴第二轴轴直径与轴传递转矩有关,因而与变速器中心距有定关系,可按以下公式初选轴的直径中间轴式变速器的第二轴和中间轴的最大直径第轴花键部分直径可按下式初选式中变速器中心距发动机最大转矩,结合上面的公式,并经过计算得到中间轴的最大直径中,支承之间的长度中第二轴的最大直径,支承之间的长度第轴花键部分直径。支承之间的长度轴的结构形状轴的结构形状应保证齿轮,同步器及轴承的安装固定,并与工艺要求有密切关系。除前置发动机前驱动的汽车变速器采用两个轴外,绝大多数汽车变速器都是三轴式,本变速器采用的也是三轴式变速器......”。
6、“.....是中心线重合,另个是两条渐开线相切。装配完成后,使用自带的分析功能对其进行分析,结果发现两个齿轮能够完全啮合,而且在两个齿轮啮合处的压力角也正好为,这与设计要求完全吻合,同时也证明了上述方法在实际应用中是可行的。小结渐开线直齿圆柱齿轮参数化建模的方法有许多,例如建立标准齿轮和变位齿轮两种,然后再把它们装配在起,通过装配中的编程来选择其中种。这种方法看起来考虑得非常全面,但是由于它混淆了零件和结合件的概念,所以不利于在系统中的应用,而且人为地把齿轮分成标准齿轮和变位齿轮也没有多大必要。本章介绍的这种渐开线直线圆柱齿轮参数化建模的方法操作起来比较简单,制造的齿轮模型使用起来也非常方便,大大减少了设计者的工作量。该方法在些机械制造厂已经得到了广泛的应用,实践证明这种方法是可行的。直齿圆锥齿轮参数化建模本章主要介绍了种在环境下精确的生成参数化控制的直齿圆锥齿轮模型及其模型库的方法。参数化建模原理分析参数化设计方法使设计者构造模型时可以集中于概念设计和整体设计,充分发挥创造性,提高设计效率。其主要思路如图所示,通过对产品建模特征的解析,从特征中抽象出特征参数......”。
7、“.....得到参数模型。根据模型信息建立参数间关联与约束,并确定些参数为设计变量,进而建立由设计变量驱动的零件族。图参数化建模思路通过参数化的方法建立零件,可以方便零件族的实现及其管理操作,可以实现设计中大量重复改进型设计效率的提高。参数化设计对于形状大致相似的系列零部件,只需修改相关参数,便可生成新的零部件,从而大大提高设计效率。零件族由个模板和用来驱动模板的表格组成,模板含有生成零件族成员的全部特征,族表反映模板设计变量值表达式关系及零件属性等的更改。零件族成员是系列结构相似的零件,对模板的修改将自动更新零件族的所有成员。在中建立的零件族实现方法主要有两种族表。先建立个通用零件为父零件,然后在其基础上对各参数如尺寸,特征参数,组件等加以控制,生成派生零件程序建模。具有开放的体系结构和优秀的二次开发工具,允许开发者根据客户的特殊需要来进行扩充和修改。利用建模时,会产生特征程序,它记录着模型树中包括各个特征的建立方法参数设置尺寸以及关系式约束等在内的每个特征的详细信息,可以通过修改和添加特征的来生成基本参数相同的模型库......”。
8、“.....它的绘图工作繁杂费时。而这类零件大部分具有相似的结构和形状,在新产品的设计和图纸绘制过程中,不可避免要反复修改,进行零件形状尺寸的综合协调和优化。因此,应用参数化建模技术有非常重要的经济效用和现实作用,对于提高设计效率和保证设计质量也具有重要意义。零件解析首先进行直齿圆锥齿轮的建模特征解析。直齿圆锥齿轮相交两轴间定传动比的传动,在理论上由两圆锥的摩擦传动来实现。圆锥齿轮除了有节圆锥之外,还有齿顶锥齿根锥以及产生齿廓球面渐开线的基圆锥等。圆锥齿轮的齿廓曲线为球面渐开线,第轴和齿轮做成体,前端支承在发动机飞轮内腔的轴承上。其轴径根据前轴径内径确定。第轴花键尺寸与离合器从动盘毂内花键统考虑。第轴的长度根据离合器总成轴向尺寸确定。确定第轴后径时,轴承外径比第轴上常啮合齿轮外径大,以便于装拆第轴。在设计第二轴时,将第二轴前轴轴颈通过轴承安装在第轴常啮合齿圈的内腔里,它受齿轮径向尺寸的限制,前轴颈上安装滚针轴承。第二轴安装同步器齿毂的花键采用矩形花键。此轴制成阶梯式,便于齿轮安装,从受力和合理使用材料看,这也是需要的。各截面尺寸相差不大,以免轴截面所受应力悬殊......”。
9、“.....固定式中间轴是跟光轴,仅起支承作用,其刚度由安装在轴上的宝塔齿轮结构保证。轴和宝塔齿轮之间用滚针轴承或长,短圆柱滚子轴承。轴常压于壳体中。旋转式中间轴支承在前后两个滚动轴承上,般轴向力由后轴承承受。本变速器的中间轴采用旋转式,由于此轴上的挡齿轮尺寸小,所以将它与轴做成体,成为中间齿轮轴,而高挡齿轮通过键与与中间轴结合,以便齿轮损坏后更换。轴的强度和刚度的计算变速器工作时,由于齿轮上有圆周力径向力和轴向力作用,其轴要承受转矩和弯矩。变速器的轴应有足够的刚度和强度。因为刚度不足的轴会产生弯曲变形,破坏了齿轮的正确啮合,对齿轮的强度耐磨性和工作噪声等均有不利影响。所以设计变速器轴时,其刚度大小应以保证齿轮能实现正确的啮合为前提条件。计算各轴上齿轮的圆周力与径向力发动机最大扭矩为,齿轮传动效率,离合器传动效率,轴承传动效率。Ⅰ轴中间轴中五挡齿轮中中中中中中在误差取值范围内,符合要求。中中中中中在取值误差范围内,符合要求......”。
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