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(全套CAD)轿车前轮主动转向系统机械结构设计(图纸论文整套) (全套CAD)轿车前轮主动转向系统机械结构设计(图纸论文整套)

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1、回转总圈数.圈最小转弯直径.转向盘直径.本章小结本章是对传统转向器及主动转向系统的综述,了解主动转向系统的发展现状和特点并确定参考数据。为后面的设计奠定基础。第章转向系统主要参数的确定.转向盘的直径转向盘的直径根据车型的大小可在的标准系列内选取。取。.转向盘回转的总圈数转向盘转动的总圈数与转向系的角传动比以及所要求的转向轮最大转角有关,对货车和轿车的转向盘转动总圈数有不同的要求。不装动力转向的重型汽车的转向盘转动的总圈数般不宜超过圈,而对于轿车不应超过.圈。取.圈。.转向系的效率转向系的效率由转向器的效率和传动机构的效率决定,即转向器的效率有正效率和逆效率两种。正效率逆效率式中作用在转向盘上的功率转向器中的摩擦功率作用在转向摇臂轴上的功率。对于蜗杆类和螺杆类转向器,如果只考虑啮合副的摩擦损失,忽略轴承和其他地方的摩擦损。

2、主动转向系统的设计原理和已有汽车的相关数据,重新设计齿轮齿条式转向器及相匹配的主动转向系统机械部分的结构方案,并对相关的部分进行强度校核。设计的主要内容包括转向系统主要参数的确定,齿轮齿条转向器的设计,主动转向控制器的设计,其中主动转向是设计中的难点,采用星星齿轮机构来实现主动转向的控制,最后运用软件进行二维图纸的绘制。关键词转向器主动转向前轮机械设计行星齿轮节,而且还可以对转向角度进行调整,使其与当前的车速达到完美匹配。其中的总转角等于驾驶员转向盘转角和伺服电机转角之和。低速时,伺服电机驱动的行星架转动方向与转向盘转动相同,叠加后增加了实际的转向角度,可以减少转向力的需求。高速时,伺服电机驱动的行星架转动方向与转向盘转动相反,叠加后减少了实际的转向角度,转向过程会变得更为间接,提高了汽车的稳定性和安全性。.转向系统综。

3、星齿轮副,而右侧的行星齿轮具有两个转向舒服自由度,个是行星架传递的转向盘转角,另个是由伺服电机叠加转角输入。右侧的太阳轮作为输出轴,其输出的转向角度是由转向盘转向角度与伺服电动驱动的行星架转动方向与转向盘相同,增加了后者的实际转向角度,高速时,伺服电动机电机驱动的行星架与转向盘转向相反,叠加后减少了实际的转向角度,转向过程变得更为间接,提高了汽车的稳定性和安全性。转动车轮所用的力量,并不是由电动机决定,而是由独立的转向助力系统与传统的转向装置同决定的。主动式转向系统的其他组成部件还包括判定当前驾驶条件和驾驶者指令的独立控制单元和多个传感器。主动转向系统的整体结构如图所示图主动转向系统表主动转向系统设计基础参数表参数名称具体参数值传动比静止状态高速状态轮胎型号轴距风阻系数.整车装备质量承载质量前后配重.,.最高时速㎞转向。

4、,因此按弯曲强度设计,按接触强度校核。选取齿轮材料及热处理对于汽车齿轮采用硬齿面设计,表面硬度均应,主动小齿轮取,淬火处理齿条采用钢,表面硬度取,淬火。齿轮最大转矩.初取载荷系数载荷有中等冲击,斜齿轮硬齿面,范围内,初取.。选取齿宽系数及齿轮相对轴承非对称布置,取.。由式得对于齿条待定,则。初取重合度系数及螺旋角系数初取螺旋角,.。由式.得初取初取齿数齿形系数及应力修正系数取,待定。由得当量齿数.由于避轿车,前轮,主动,转向,系统,机械,结构设计,毕业设计,全套,图纸轿车前轮主动转向系统可以确保车辆在任何速度下都能提供理想的转向操控,同时加强了轿车在高速行驶状态下的安全性,提高了驾驶员在驾驶汽车时候的灵活性和舒适性,而且相比于传统的转向器,主动转向系统更加可靠,故障率更低。本设计以现有主动转向系统装置为基础,参考先进的。

5、操控性。所以,传统的转向系统都必须在安全性与舒适性之间做出权衡。而主动转向系统保留了传统转向系统中的机械构件,包括转向盘转向柱齿轮齿条转向机以及转向横拉杆等。其最大特点就是在转向盘和齿轮齿条转向机之间的转向柱上集成了套双行星齿轮机构,用于向转向轮提供叠加转向角。主动转向系统通过组双行星齿轮机构实现了独立于驾驶员的转向叠加功能,完美地解决了低速时转向灵活轻便与高速时保持方向稳定性的矛盾,并在此基础上通过转向干预来防止极限工况下车辆转向过多的趋势,进步提高了车辆的稳定性。同时,该系统能方便地与其他动力学控制系统进行集成控制,为今后汽车底盘体化控制奠定了良好的基础。主动转向系统的的双行星齿轮机构包括左右左右两副行星齿轮机构,公用个行星架进行动力传递,左侧的主动太阳轮与转向盘相连,将转向盘上输入的转向角经由行星架传递给右侧的行。

6、失,其效率可以用下面的公式计算式中蜗杆或螺杆的导程角,摩擦角,摩擦系数,取.查得淬火钢对淬火钢的摩擦副摩擦系数,选取.则.转向系的传动比转向时加在转向盘上的力为了使转向系操纵轻便,转向时加在转向盘上的切向力,对轿车不应大于。作用于方向盘上的手力式中转向阻力矩主销偏移矩可用下列公式来计算汽车在沥青或者混凝土路面上的原地转向阻力矩•式中轮胎和路面间的滑动摩擦系数,般取.转向阻力矩,•转向轴负荷汽车的满载质量汽车的转向轴载荷分配系数,转向轴为前轴,前轴载荷分配系数为.。.轮胎气压,取.,即.。则.式中为转向摇臂长为转向节臂长,现代汽车结构中,转向传动机构角传动比比值大约在之间,近似认为为转向盘直径,为转向器角传动比,为转向器正效率,.小齿轮最大转矩静止状态下,主动转向控制器不工作,此时工作状况相当于传统齿轮齿条转向器,转向盘。

7、述蜗杆曲柄销式转向器它是以蜗杆为主动件,曲柄销为从动件的转向器。蜗杆具有梯形螺纹,手指状的锥形指销用轴承支承在曲柄上,曲柄与转向摇臂轴制成体。转向时,通过转向盘转动蜗杆嵌于蜗杆螺旋槽中的锥形指销边自转,边绕转向摇臂轴做圆弧运动,从而带动曲柄和转向垂臂摆动,再通过转向传动机构使转向轮偏转。这种转向器通常用于转向力较大的载货汽车上。循环球式转向器循环球式这种转向装置是由齿轮机构将来自转向盘的旋转力进行减速,使转向盘的旋转运动变为涡轮蜗杆的旋转运动,滚珠螺杆和螺母夹着钢球啮合,因而滚珠螺杆的旋转运动变为直线运动,螺母再与扇形齿轮啮合,直线运动再次变为旋转运动,使连杆臂摇动,连杆臂再使连动拉杆和横拉杆做直线运动,改变车轮的方向。这是种古典的机构,现代轿车已大多不再使用,但又被最新方式的助力转向装置所应用。它的原理相当于利用了螺。

8、件还包括判定当前驾驶条件和驾驶者指令的独立控制单元和多个传感器。主动转向系统的整体结构如图所示图主动转向系统表主动转向系统设计基础参数表参数名称具体参数值传动比静止状态高速状态轮胎型号轴距风阻系数.整车装备质量承载质量前后配重.,.最高时速㎞转向盘回转总圈数.圈最小转弯直径.转向盘直径.本章小结本章是对传统转向器及主动转向系统的综述,了解主动转向系统的发展现状和特点并确定参考数据。为后面的设计奠定基础。第章转向系统主要参数的确定.转向盘的直径转向盘的直径根据车型的大小可在的标准系列内选取。取。.转向盘回转的总圈数转向盘转动的总圈数与转向系的角传动比以及所要求的转向轮最大转角有关,对货车和轿车的转向盘转动总圈数有不同的要求。不装动力转向的重型汽车的转向盘转动的总圈数般不宜超过圈,而对于轿车不应超过.圈。取.圈。.转向系的。

9、与螺栓在旋转过程中产生的相对移动,而在螺纹与螺纹之间夹入了钢球以减小阻力,所有钢球在个首尾相连的封闭的螺旋曲线内循环滚动,循环球式故而得名。齿轮齿条式转向器它是种最常见的转向器。其基本结构是对相互啮合的小齿轮和齿条。转向轴带动小齿轮旋转时,齿条便做直线运动。有时,靠齿条来直接带动横拉杆,就可使转向轮转向。所以,这是种最简单的转向器。它的优点是结构简单,成本低廉,转向灵敏,体积小,可以直接带动横拉杆。在汽车上得到广泛应用。.主动转向系统特点自从汽车发明以来,驾驶转向的传动装置通常都是固定的,方向盘与前轮的转向角度比始终成不变。如果采用直接转向,驾驶者在过急弯时就不需要大幅转动方向盘,但是在高速行驶时,方向盘细微的动作都将会影响到行驶稳定性反过来说,转向系统越是间接,车辆在高速公路上的行驶稳定性就越高,但是必须牺牲过弯时的。

10、条选用钢制造,均采用淬火处理。壳体为减轻质量采用铝合金压铸。齿轮精度初选级。法向齿顶高系数取标准值。法向顶隙系数取标准值.。.齿轮齿条设计及校核转向器内齿轮工作视为闭式传动失效形式主要为轮齿的折断,因此按弯曲强度设计,按接触强度校核。选取齿轮材料及热处理对于汽车齿轮采用硬齿面设计,表面硬度均应,主动小齿轮取,淬火处理齿条采用钢,表面硬度取,淬火。齿轮最大转矩.初取载荷系数载荷有中等冲击,斜齿轮硬齿面,范围内,初取.电动驱动的行星架转动方向与转向盘相同,增加了后者的实际转向角度,高速时,伺服电动机电机驱动的行星架与转向盘转向相反,叠加后减少了实际的转向角度,转向过程变得更为间接,提高了汽车的稳定性和安全性。转动车轮所用的力量,并不是由电动机决定,而是由独立的转向助力系统与传统的转向装置同决定的。主动式转向系统的其他组成部。

11、效率转向系的效率由转向器的效率和传动机构的效率决定,即转向器的效率有正效率和逆效率两种。正效率逆效率式中作用在转向盘上的功率转向器中的摩擦功率作用在转向摇臂轴上的功率。对于蜗杆类和螺杆类转向器,如果只考虑啮合副的摩擦损失,忽略轴承和其他地方的摩擦损失,其效率可以用下面的公式计算式中蜗杆或轿车,前轮,主动,转向,系统,机械,结构设计,毕业设计,全套,图纸轿车前轮主动转向系统可以确保车辆在任何速度下都能提供理想的转向操控,同时加强了轿车在高速行驶状态下的安全性,提高了驾驶员在驾驶汽车时候的灵活性和舒适性,而且相比于传统的转向器,主动转向系统更加可靠,故障率更低。本设计以现有主动转向系统装置为基础,参考先进的主动转向系统的设计原理和已有汽车的相关数据,重新设计齿轮齿条式转向器及相匹配的主动转向系统机械部分的结构方案,并对相关。

12、与齿轮刚性连接。则齿轮转矩•.•转向系的角传动比转向系的角传动比式中转向轴的转角增量,齿条位移增量,对于定传动比的转向器,其角转动比可表示为式中齿轮分度圆的半径,齿轮分度圆的直径转向器的角传动比乘用车的转向器的角传动比在的范围内选取,般传统齿轮齿条转向器角传动比为,取。.本章小结本章主要根据以选择的数据,确定基本的转向系统参数,其中包括转向盘的直径转向盘回转的总圈数转向系的效率,转向系的传动比。第章齿轮齿条式转向器的设计计算.齿轮齿条结构的几何设计主动小齿轮采用斜齿圆柱小齿轮,采用变位齿轮。法向模数在之间取值,取。齿数多在之间取值,取。由于避免根切的最小齿数为主动齿轮只能采用变位齿轮方案变位系数,则.。齿轮螺旋角多在之间取值,取。压力角即法向齿形角取标准值。转向盘最大转角.。齿条齿数待定。主动小齿轮选用材料制造,硬度。。

参考资料:

[1](全套CAD)轿车5档机械式手动变速箱设计(图纸论文整套)(第2356916页,发表于2022-06-24)

[2](全套CAD)轻型载货汽车转向桥设计(图纸论文整套)(第2356915页,发表于2022-06-24)

[3](全套CAD)轻型载货汽车车架有限元静力学分析(图纸论文整套)(第2356913页,发表于2022-06-24)

[4](全套CAD)轻型车主减速器设计(图纸论文整套)(第2356910页,发表于2022-06-24)

[5](全套CAD)轻型货车转向桥的设计(图纸论文整套)(第2356909页,发表于2022-06-24)

[6](全套CAD)轻型货车转向器设计(图纸论文整套)(第2356908页,发表于2022-06-24)

[7](全套CAD)轻型货车膜片弹簧(压式)离合器设计(图纸论文整套)(第2356906页,发表于2022-06-24)

[8](全套CAD)轻型货车离合器毕业设计(图纸论文整套)(第2356905页,发表于2022-06-24)

[9](全套CAD)轻型货车离合器设计(图纸论文整套)(第2356904页,发表于2022-06-24)

[10](全套CAD)轻型货车悬架设计(图纸论文整套)(第2356903页,发表于2022-06-24)

[11](全套CAD)轻型货车悬架系统的设计(图纸论文整套)(第2356902页,发表于2022-06-24)

[12](全套CAD)轻型货车变速器设计(图纸论文整套)(第2356900页,发表于2022-06-24)

[13](全套CAD)轻型货车三轴五档手动变速器结构设计(图纸论文整套)(第2356899页,发表于2022-06-24)

[14](全套CAD)轻型货车万向传动装置设计(图纸论文整套)(第2356896页,发表于2022-06-24)

[15](全套CAD)轻型汽车驱动桥设计(图纸论文整套)(第2356895页,发表于2022-06-24)

[16](全套CAD)轻型汽车底盘鼓式制动器设计(图纸论文整套)(第2356894页,发表于2022-06-24)

[17](全套CAD)轻型汽车底盘鼓式制动器设计(图纸论文整套)(第2356893页,发表于2022-06-24)

[18](全套CAD)轻型商用车制动系统设计(图纸论文整套)(第2356892页,发表于2022-06-24)

[19](全套CAD)轻型商用车传动轴及万向节设计(图纸论文整套)(第2356891页,发表于2022-06-24)

[20](全套CAD)轻型商用车主减速器设计(图纸论文整套)(第2356888页,发表于2022-06-24)

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