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(定稿)灵芝植物园科技推广示范项目投资立项申报书4(喜欢就下吧) (定稿)灵芝植物园科技推广示范项目投资立项申报书4(喜欢就下吧)

格式:word 上传:2025-11-27 19:29:09
中,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。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。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。四挡齿轮中三挡齿轮中④二挡齿轮中挡齿轮中Ⅱ轴挡齿轮二挡齿轮三挡齿轮④四挡齿轮轴的刚度验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。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,现代汽车变速器齿轮大都采用渗碳合金钢制造,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,对齿轮的材料选择及工艺技术要求进行了阐述。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。在本变速器垂直排版方法及基于控制系统设计多层板连续排版方法毕业设计多用角架搁板的注塑模具设计及其仿真加工设计多绳摩擦式提升机的设计大型矿用自卸车静液压传动系统设计大型耙斗装岩机设计大批生产的汽车变速器左侧盖加工工艺及指定工序夹具设计套筒的机械加工工艺规程及攻深的夹具设计套筒的机械加工工艺规程及钻孔的夹具设计套筒零件的工艺规程及钻孔的工装夹具设计化了大学三年中几乎所有专业知识,培养了科学的思维工作方式和理论联系实际的能力,更是体会到了相互协作的工作精神,给即将踏上工作岗位的我们起到次很好地实战练锁住螺母,常用于滚动轴承等与轴起转动的零件的轴向固定。止动垫圈止动垫圈的边弯贴在螺母的侧面上,另边弯入被连接件的槽中,从而约束螺母松动。这种方法较麻烦,多用于较重要或受力较大的场合。串连钢丝将低碳钢丝穿入各螺栓头部的孔内,使其相互制约,但必须注意钢丝的穿绕方向,要促使螺钉拧紧。此法防松可靠。但装拆不便,仅适用于螺栓组连接。三对于不经常装拆和不拆的连接,可采用破坏螺纹副的关系来防松。本设计中就使用了对顶螺母的防松形式,通过两螺母对顶拧紧而产生的对顶压力,使两螺的螺纹分别与螺栓在旋合段内的螺纹相互压紧,防止连接松脱。立柱设计立柱结构设计立柱结构及其与横梁连接的型式由于采用立式结构的四立柱设计,故而每个立柱承受相同的力。立柱要求能够支撑起液压系统及其其他部件。对于小型压力机系统,图为双螺母式内外螺母式,每根立柱取四个内外螺母与上下横粱紧固连接在起,该种结构型式的立柱加工安装与维修都较为方便,因此采用较普遍。图常见立柱结构形式由以上的结构图,参考的结构形式,结合立柱的高度要求而设计得到立柱的结构如下图立柱结构及尺寸图立柱受力由以上立柱的结构图,得到立柱的受力为拉应力力弯矩产生的弯曲应力。立柱强度校核按最简单的受力状态计算,假设上下横梁的刚度很大,忽略上下横梁的变形而施加于立柱的附加弯曲应力,则立柱只承受简单的轴向拉力,其拉应力为式中液压机的公称压力每根立柱的截面积立柱根数许用应力对于材料为的立柱来说,轴向载荷为所以,立柱强度符合要求立柱装配配合立柱在加工时,有着较高的精度和配合要求,两端配合圆柱需要保持较高同轴度,端面与圆柱面需保持较高的垂直度,圆柱面上有较高的粗糙度要求。对于配合,般采用基轴制配合。如。立柱预紧立柱的预紧方法对小型液压机可使用扳手旋紧螺母,但其所能达到的预紧力算可知,因此,此橡胶弹簧是满足设计要求的。其他零件设计图及小车装配要求其他零件设计图小车中由小车框轨,基座,轴座,弹簧,下模座,小车轴,小车支杆小车轴座盖组成。按照小车的设计要求,其余部分的主要结构如下图小车下模座图小车基座图小车轴图小车轴座盖图小车支杆图小车框轨小车装配要求小车轴与轴承装配为基孔制。其余为过渡配合。结论锲而不舍,朽木不折锲而不舍,金石可镂。经过三个多月的马拉松式的紧张设计,随着这份设计说明书的收笔也即将告捷。回想起设计的过程,酸甜酸苦辣言难尽。虽然时间的紧中,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。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。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。四挡齿轮中三挡齿轮中④二挡齿轮中挡齿轮中Ⅱ轴挡齿轮二挡齿轮三挡齿轮④四挡齿轮轴的刚度验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。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
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