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万向节叉.dwg (CAD图纸)
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1、,般由个十字轴两个万向节叉和滚针轴承等组成。两个万向节叉上的孔分别松套在十字轴的两对轴颈上。为了减少磨擦损失,提高效率,在十字轴的轴颈处加装有由滚针和套筒组成的滚针轴承。然后,将套筒固定在万向节叉上,以防止轴承在离心力作用下从万向节叉内脱出。这样,当主动轴转动时,从动轴既可随之转动,又可绕十字轴中心在任意方向摆动。目前,最常见的滚针轴承轴向定位方式有盖板式卡环式瓦盖固定式和塑料环定位式等。万向节总成主要参数的确定与校核十字轴十字轴万向节的损坏形式主要是十字轴轴颈和滚针轴承的磨损,十字轴轴颈的滚针轴承帽工作表面出现压痕和剥落。般情况下,当磨损或压痕超过.时便应报废。十字轴主要失效形式是轴颈根部断裂,所以设计时应保证该处有足够的抗弯强度。十字轴滚针轴承滚针轴承的结构分析汽车万向节用滚针轴承的结构型式较多,但就滚针来说主要。
2、万向节的结构分析.万向节的受力分析单十字轴万向节的受力分析双十字轴万向节传动多十字轴万向节传动.万向节总成主要参数的确定与校核十字轴滚针轴承.联接元件的设计联接螺栓万向节叉.十字轴总成的润滑.本章小结第章中间支承的设计.中间支承的结构分析与选择.轴承的选取.本章小结结论参考文献致谢第章绪论.选题的目的和意义随着汽车工业的迅猛发展,车型的多样化个性化已经成为发展趋势,对汽车节能舒适与轻量化的要求越来越高。而传动轴及万向节的设计装配不良将产生振动和噪声,增添未能估算在内的符加动载荷,还可能导致传动系不能正常运转和早期破坏,万向传动轴是汽车传动系的重要组成部件之。传动轴选用与设计的合理与否直接影响传动系的传动性能。选用设计不当会给传动系增添不必要的和设计未能估算在内的附加负荷,可能导致传动系不能正常运转,因此该总成设计是汽。
3、的振动,使变速器的输出轴和驱动桥的输入轴相对位置经常变化,故两根轴不能刚性地连接,而必须采用般由两个十字轴万向节和传动轴组成的万向传动装置。在变速器与驱动桥之间距离较远的情况下,应将传动轴分成两段,并用三个十字轴式万向节连接起来,且在中间传动轴后端加装中间支承。根据给定的发动机功率变速器最大传动动比主速器传动动比计算出最大剪应力和弯曲应力,选取钢材的材料并查得其屈服极限,传动轴临界转速的校核。万向节类型的选择对万向节类型及其结构进行分析,并结合技术要求选择合适的万向节类型。考虑到本毕业设计所针对的车型为中轻型货车,对其万向传动轴的设计应满足制造加工容易成本低,工作可靠承载能力强,使用寿命长,结构简单,调整维修方便等要求,本设计选用十字轴式万向节,带中间支承的两段式传动轴。十字轴式万向节的结构分析十字轴式万向节的基本构。
4、于汽车总布置所要求的传动轴尺寸,则需在变速器和后驱动桥之间安置两根万向传动轴,且在它们的联接处在前传动轴后端需设置固定在车架车身上的中间支承。在些轿车上,为了缩短传动轴的长度而采用加长的变速器。表.载重汽车传动轴的破坏转速与行驶里程的关系行驶轻型,商用,传动轴,万向节,设计,毕业设计,全套,图纸摘要第章绪论.选题的目的和意义.国内外研究现状发展趋势.研究内容及方法传动轴方案的选择及主要参数的确定万向节类型的选择十字轴式万向节的结构分析万向节总成主要参数的确定与校核中间支承的设计与校核第章传动轴总成的设计.万向传动轴总体概述.传动布置型式的选择.传动轴断面尺寸的确定与强度校核传动轴的运动分析传动轴断面尺寸的计算与校核.主传动轴滑动花键的设计.中间传动轴花键的设计.本章小结第章万向节总成的设计.万向节类型的选择.十字轴式。
5、向节因其加工制造精度高难度大,需成套引进国外专用加工生产设备,且投资费用大价格高,已成为实现国产化的关键问题之。由于等速万向节传动轴应是用橡胶护套来密封的,橡胶护套的寿命从很大程度上决定了传动轴总成的使用寿命,因此橡胶护套设计和考核试验也成了等速万向节设计的重要环节之。由于近年来等软件的开发与应用,国内的企业科研单位也致力于基于等的模糊仿真设计,从而大大提高了我国对万向节的设计制造水平。综合以上国内外文献和相关书籍可以看出随着计算机的发展各种计算机辅助软件的设计开发,如等以及有限元分析等设计理论的发展,必然会给万向节的设计研发带来日新月异的进展,万向节及传动轴的设计己逐步实现自动化,集成化,智能化。.研究内容及方法传动轴方案的选择及主要参数的确定在汽车行驶过程中,由于发动机的振动及不平路面的冲击等因素引起弹性悬架系统。
6、有三种型式锥头滚针平头滚针及圆头滚针。为了防止在运输及安装过程中掉针,国内的协作配套厂家大多都采用锥头滚针。这种结构的轴承除滚针端头为圆锥形外,还多了个挡针圈并且在外圈滚道与底道之间加工出基底凹槽,滚针圆锥头靠挡针圈及外圈基底凹槽挡住,从而避免了径向掉针。联接螺栓在发动机前置后驱动的汽车中,连接变速器与驱动桥之间的传动轴是靠万向节叉与驱动桥或变速器的法兰盘组成的联轴器来传递转矩的,由于螺栓联接工作时即承受剪切力又承受轴向力,所以需校核抗拉强度,抗剪强度和抗挤压强度。万向节叉万向节叉与十字轴组成连接支承,在力作用下产生支承反力,在与十字轴轴孔中心线成截面处,万向节叉承受弯曲和扭转载荷,应对其弯曲应力和扭应力进行校核。中间支承的设计与校核在长轴距汽车上,为了提高传动轴临界转速,避免共振以及考虑整车总体布置上的需要,常将传。
7、车设计中重要的环节之。.国内外研究现状发展趋势传动轴普遍采用具有较高的强度的薄钢板卷焊而成的空心轴,超重型货车的传动轴则直接采用无缝钢管制成。近年来由于对汽车低能耗,低成本的要求越来越高,汽车必须轻量化,汽车变得更易产生振动和噪声。因此对传动系重要组成部分万向节振动特性必须进行分析。目前国内外都将以噪音,振动,啸声为设计目标,为了满足这类要求,汽车制造厂对该总成的设计要求越来越严格。随着软件的开发,国内对传动轴的设计己从传统设计向模糊可靠性设计发展。基本方法是把传统设计公式中的参量看作随机变量,进行概率计算,从中找出规律,得出合理的校核强度和截面参数。汽车和工程机械用传动轴在高速转动时要产生弯曲振动。因此导致共振现象使传动轴断裂.尤其是高速轴。为避免共振产生应进行振动计算。确定其临界转速.常规优化设计是为了使传动轴在。
8、不断发生变化。这时常采用根或多根传动轴两个或多个十字轴万向节的传动。图.为用于汽车变速箱与驱动桥之间的不同万向传动方案。单轴双万向节式两轴三万向节式图.汽车的万向传动方案如图为常用的单轴双万向节传动,如图为连接距离较长且不宜于采用单轴双万向节传动的连接。由于参考车型轴距为.米,故选取如图的传动方案。.传动轴断面尺寸的确定与强度校核传动轴的运动分析传动轴的长度和夹角及它们变化范围,由汽车总布置设计决定。设计时应保证在传动轴长度处在最大值时,套管叉与花键轴有中够的配合长度而在长度处于最小时,两者不顶死。传动轴夹角的大小影响万向节十字轴和滚针轴承的寿命万向传动效率和十字轴旋转的不均匀性。当传动轴长度确定后,其断面尺寸必须保证有足够的强度,并能承受相当的转速。其许用的传动轴转速,不应超过临界转速。所谓临界转速,即当个长度为的。
9、工作时不出现共振现象.使传动轴的临界转速尽量避开其实际最高转速。因载荷的随机性及切削加下时下件表而凹凸不平及材料软硬不均。临界转速具有离散性。它不是个点,而是个区域。而模糊可靠性设计理论应用于具有振动的传动轴的优化设计中,提出传动轴的模糊可靠性优化设计方法,建立了在满足给定模糊可靠要求设计条件下优化设计数学模型。传动轴模糊可靠性优化设计在设计中,既考虑设计参数的随机性和模糊性,又能进行多参数设计,使设计方案最优,且在设计后能预测新产品的可靠度。这是可靠性和最优化设计的有机结合。万向节是实现万向传动的关键,万向节性能的优劣直接影响到整车的行驶性能动力性舒适性。从世纪初虎克式万向节在汽车上应用以来,经过多年的发展己经有十几种形式。可分为铡性万向节和挠性万向节。刚性万向节又可分为不等速万向节准等速万向节和等速万向节。等速万。
10、驱的传动机构,转速达,振动是传动轴总成设计需考虑的首要问题。尽管采取涂层技术来减小滑移阻力,但产生的滑移阻力仍为等速万向节的倍,而滑移阻力将产生振动。为选型设计提供依据,传动轴分为型型靠花键产生滑移型型型种类型。.传动布置型式的选择万向节传动轴是汽车传动系的重要组成部件之。传动轴选用与设计布置的合理与否直接影响传动系的传动性能。选用与布置不当会给传动系增添不必要的和设计未能估算在内的附加动负荷,可能导致传动系不能正常运转和早期损坏。车辆的万向节传动,主要应用于非同心轴间和工作中相对位置不断改变的两轴之间的动力传递。装在变速器输出轴与前后驱动桥之间。变速器的动力输出轴和驱动桥的动力输入轴不在个平面内。有的装载机在车桥与车架间装有稳定油缸铰接式装载机在转向时均会使变速箱与驱动桥之间的相对位置和它们的输出输出入轴之间的夹角。
11、传动轴,在两支点中旋转时,如图.所示,由于轴自身的重力作用,使传动轴中心即质量中心相对轴线有偏移量初挠度,如果再考虑到轴与孔的间隙,传动轴质量的不均匀,则将再增大。当此轴旋转时,在质量中心必有离心力的作用,这个别离心力又将引起传动轴的进步弯曲,产生附加挠度。由于重力的大小和方向是不变的,而离心力的大小与方向是改变的,故使传动轴的弯曲力垂直力与离心力的向量和也周期性的变化着,从而传动轴的挠度也随时在变化。即传动轴的旋转,将伴随有弯曲振动,它的频率即等于传动轴的转速。当传动轴的转速接近于它的弯曲自然振动频率时,即出现共振现象,振幅挠度急剧增加,致使传动轴折断,这转速即称为传动轴的临界转速。图.万向节传动轴的弯曲振动传动轴的临界转速与轴的直径长度和支承点数目有关。设传动轴转速为。作用在传动轴上的离心力则为.式中传动轴的质量。
12、动轴分段。在乘用车中,有时为了提高传动系的弯曲刚度,改善传动系弯曲振动看特性,减小噪声,也将传动轴分成两段。当传动轴分段时,需加设中间支承。在设计中间支承时,应合理选择橡胶弹性元件的径向刚度,固有频率对应的临界转速尽可能低于传动轴的常用转速范围,以免共振,保证隔振效果好。许用临界转速为,对于乘用车,取下限。当中间支承的固有频率依此数据确定时,由于传动轴不平衡引起的共振转速,而由于万向节上的附加弯矩引起的共振转速为,这样就避免了中间支承与传动轴的谐振。第章传动轴总成的设计.万向传动轴总体概述万向传动轴是汽车传动系的重要组成部件之。传动轴选用与设计的合理与否直接影响传动系的传动性能。选用设计不当会给传动系增添不必要的和设计未能估算在内的附加负荷,可能导致传动系不能正常运转。传动轴是将发动机输出的转知经分动器传递给前驱和后。
参考资料:
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[8](全套CAD)轮辐专用六轴钻床设计(图纸论文整套)(第2356878页,发表于2022-06-24)
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[10](全套CAD)轮胎切碎机的结构设计(图纸论文整套)(第2356876页,发表于2022-06-24)
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[18](全套CAD)车门注塑模具设计(图纸论文整套)(第2356866页,发表于2022-06-24)
[19](全套CAD)车运原煤自动采样控制系统设计(图纸论文整套)(第2356865页,发表于2022-06-24)
[20](全套CAD)车辆液压辅助动力系统设计(图纸论文整套)(第2356864页,发表于2022-06-24)