断了发动机动力的传递。膜片弹簧离合器的优点膜片弹簧离合器与其他形式离合器相比,具有系列优点膜片弹簧离合器具有较理想的非线性弹性特性膜片弹簧兼起压紧弹簧和分离杠杆的作用,结构简单紧凑,轴向尺寸小,零件数目少,质量小高速旋转时,弹簧压紧力降低很少,性能较稳定膜片弹簧以整个圆周与压盘接触,使压力分布均匀,摩擦片接触良好,磨损均匀易于实现良好的通风散热,使用寿命长膜片弹簧中心与离合器中心线重合,平衡性好。设计内容压盘设计。离合器盖设计。从动盘总成设计。膜片弹簧设计。软件的特点是美国公司开发的套机械集成软件,其技术领先,在机械电子航空邮电兵工仿真等各行各业都有应用,在领域中处于领先地位。它集零件设计大型组件设计钣金设计造型设计模具开发数控加工运动分析有限元分析数据库管理等功能于身,具有参数化设计,特征驱动,单数据库等特点,大大加快了产品开发速度。本设计使用的是的最新版本,其功能较以前的版本有了很大的提高,而且操作界面也更为好用,可以大大提高技术人员的工作效率。方案选择本车设计采用单片膜片弹簧离合器。本车采用的摩擦式离合器是因为其结构简单,可靠性强,维修方便,目前大多数汽车都采用这种形式的离合器。而采用干式离合器是因为湿式离合器大多是多盘式离合器,用于需要传递较大转矩的离合器,而该车型不在此列。采用膜片弹簧离合器是因为膜片弹簧离合器具有很多优点首先,由于膜片弹簧具有非线性特性,因此可设计成当摩擦片磨损后,弹簧压力几乎可以保持不变,且可减轻分离离合器时的踏板力,使操纵轻便其次,膜片弹簧的安装位置对离合器轴的中心线是对的,因此其压力实际上不受离心力的影响,性能稳定,平衡性也好再者,膜片弹簧本身兼起压紧弹簧和分离杠杆的作用,使离合器的结构大为简化,零件数目减少,质量减小并显著地缩短了其轴向尺寸另外,由于膜片弹簧与压盘是以整个圆周接触,使压力分布均匀,摩擦片的接触良好,磨损均匀,也易于实现良好的散热通风等。由于膜片弹簧离合器具有上述系列的优点,并且制造膜片弹簧的工艺水平也在不断地提高,因而这种离合器在轿车及微型轻型客车上已得到广泛的采用,而且逐渐扩展到载货汽车上。从动盘选择单片式从动盘是位其结构简单,调整方便。压盘驱动方式采用传动片式是因为其没有太明显的缺点且简化了结构,降低了装配要求又有利于压盘定中。选择拉式离合器是因为其较拉式离合器零件数目更少,结构更简化,轴向尺寸更小,质量更小并且分离杠杆较大,使其踏板操纵力较轻。综上本次设计选择单片拉式膜片弹簧离合器。第章基本尺寸参数选择离合器基本性能关系式摩擦片或从动盘的外径是离合器的重要参数,它对离合器的轮廓尺寸有决定性的影响,并根据离合器能全部传递发动机的最大转矩来选择。为了能可靠地传递发动机最大转矩,离合器的静摩擦力矩应大于发动机最大转矩,而离合器传递的摩擦力矩又决定于其摩擦面数摩擦系数作用在摩擦面上的总压紧力与摩擦片平均摩擦半径,即式中离合器的后备系数,见下表。摩擦系数,计算时般取。该车型发动机最大转矩为,取摩擦系数为可得离合器的静摩擦力矩为。后备系数的选择离合器的后备系数,选择时应考虑摩擦片磨损后仍能传递及避免起步时滑磨时间过长同时应考虑防止传动系过载及操纵轻便等。表后备系数表车型轿车轻型货车中重型货车越野车牵引车后备系数本设计是基于长城赛弗汽车的离合器设计,该车型属于越野车类型,故选择本次设计的后背系数在之间选择。因为该车型为城市越野车,不需要太大的后备系数,取。摩擦片外径的确定摩擦片外径是离合器的基本尺寸,它关系到离合器的结构重量和使用寿命,它和离合器所需传递的转矩大小有定关系。显然,传递大的转矩,就需要大的尺寸。发动机转矩是重要的参数,当按发动机最大转矩来确定时,可以查表来确定摩擦片外径的尺。表离合器尺寸选择参数表摩擦片外径发动机最大转矩单片离合器双片离合器重负荷中等负荷极限值所选的尺寸应符合有关标准的规定。表给出了离合器摩擦片的尺寸系列和参数。另外,所选的应符合其最大圆周速度不超过的要求,且重型汽车不应超过。表离合器摩擦片尺寸系列和参数外径内径厚度内外径之比单位面积根据发动机参数该车型发动机最大转矩为及表可查出本车将使接处的径向槽较宽且呈长方孔,分离指根部的过渡圆角半径应大于,以减少分离指根部的应力集中,长方孔又可用来安置销钉固定膜片弹簧。膜片弹簧的弹性特性膜片弹簧的弹性特性是由其碟簧部分所决定,是非线性的,与自由状态下碟簧部分的内锥高及弹簧的钢板厚有关。不同的值有不同的弹性特性见图。当,则特性曲线具有更大的负刚度区且具有载荷为负值的区域。这种弹簧适于汽车液力传动中的锁止机构。图不同时的无弹性特性曲线碟形弹簧当其大小端部承受压力时,载荷与变形久之间有如下关系式中弹性模量,对于钢波桑比,钢材料取弹簧钢板厚度碟簧的内截锥高碟簧大端半径系数,碟簧大小端半径之比,。汽车离合器膜片弹簧在实际安装中的支承点如图所示。自由状态结合状态分离状态图膜片弹簧在离合器接合和分离状态时的受力以及变形经过整理式可得如下关系式利用式可绘制出膜片弹簧的特性曲线,如图所示。图膜片弹簧特性曲线式即为分离轴承推力与膜片弹簧变形的关系式。将与代入中,可得到与的关系式,式中为分离轴承作用半径膜片弹簧的强度计算前述膜片弹簧的载荷与变形之间的关系式,是在假定膜片弹簧在承载过程中,其子午截面无变形而只是刚性地绕该截面上的中性点转动的条件下推导出的。根据这假定可知,截面在点处沿圆周方向的切向应变为零,因而该点处的切向应力亦为零。点以外的截面上的点,般均产生切向应变,故亦有切向应力。若如图所示以中性点为坐标原点在子午截面处建立坐标系,则截面上任意点的切向应力为式中碟簧部分子午截面的转角膜片弹簧自由状态时的圆锥底角图中性点为坐标原点在子午截面处建立坐标系中性点的半径。经计算,不大于,符合适用强度。膜片弹簧基本参数的选择膜片弹簧原始内截锥高与弹簧片厚度比的选择此比值对膜片弹簧的弹性特性影响极大,因此,要利用对弹簧特性的影响正确地选择该比值,以得到理想的特性曲线及获得最佳的使用性能。般汽车的膜片弹簧离合器多取其中为钢板厚度,取,取等于则膜片弹簧原始内截锥高。膜片弹簧工作点位置的选择汽车离合器膜片弹簧特性曲线的形状如图所示。选择好曲线上的几个特定工图膜片弹簧工作位置图作点的位置很重要。拐点对应着膜片弹簧的压平位置,而为曲线凸点和凹点的横坐标平均值。点为新离合器摩擦片无磨损在接合状态时的工作点,通常取在使其横坐标为的位置,以保证摩擦片在最大磨损后的工作点处压紧力变化不大。摩擦片总的最大允许磨损量可按下式求得式中离合器的摩擦片工作表面数目,例单片每个摩擦工作表面的最大允许磨损量,般为。点为离合器彻底分离时的工作点。它以靠近点为好,以减小分离轴承的推力使操纵轻便。这里本离合器为单片式离合器,所以,该车型以城市公路为主,再考虑经济性,故取。由上可知。膜片弹簧大端半径及大端半径与分离指半径比的选择膜片弹簧的大端半径应根据结构要求和摩擦片的尺寸来确定。比值的选定影响到材料的利用效率。愈小,则弹簧材料的利用效率愈好。碟形弹簧储存弹性能的能力在为最大,用于缓和冲击吸收振动等需要储存大量弹性能的碟簧最佳。但对汽车离合器膜片弹簧来说,并不要求储存大量的弹性能,而应根据结构布置及压紧力的需要,通常取即左右,。膜片弹簧大端半径即为摩擦片外径取。而,所以。膜片弹簧在自由状态下的圆锥底角膜片弹簧在自由状态下的圆锥底角在范围内选择。取。膜片弹簧小端半径及分离轴承作用半径膜片弹簧小端半径由离合器的结构决定,其最小值应大于变速器第轴的花键外径。分离轴承作用半径为标准件,应大于。按华健外径选用,也应大于华健外径,取。分离指的数目和切槽宽及半径分离指的数目多取为切槽宽半径的取值应满足的要求。选取,,其满足的要求。支承圈平均半径和膜片弹簧与压盘的接触半径支承圈平均半径与膜片弹簧与压盘的接触半径的取值将影响膜片弹簧的刚度。应略大于且尽量接近应略小于且尽量接近于。膜片弹簧的绘图过程先拉伸出个整体的外形如图,图所示,图膜片弹簧建立过程图膜片弹簧建立过程然后对其进行抽壳处理如图所示,图膜片弹簧建立过程最后把不需要的部分剪切出去,留下分离指如图所示。图膜片弹簧建立过程本章小结本章膜片弹簧进行了设计优化。使其可以更好的在该设计的离合器中工作,提高离合器的使用寿命及工作效率。膜片弹簧本身就兼起压紧弹簧和分离杠杆作用,是离合器上最重要的部件,将其设计做好可以是离合器的各项性能得到大幅度的提高。结论本设计分析了本设计所要采用的的膜片弹簧离合器,对膜片弹簧离合器进行了分类,阐述了膜片弹簧离合器的原理和组成,及其特性。通过详细的推导过程积累了大量的数据,并成功的绘制出了膜片弹簧离合器的成品图。主要叙述了离合器的发展现状,和它的工作原理,在此过程中,经过对比结合,初步确定了合适的离合器结构形式,选取了拉式膜片弹簧离合器,并且带有扭转减振器,为后面的计算提供了理论基础。在计算中,首先确定摩擦片外径尺寸,然后根据该尺寸对其他部件总成进行了计算和设计。通过计算校核摩擦片外径尺寸,计算选择出其他部件的外形尺寸,再对其进行校核,确定是否能达到设计要求。设计包括对从动盘总成的设计校核,对压盘的设计校核,对离合器盖的设计校核及离合器盖的设计校核和优化。具体设计计算了摩擦片扭转减振器膜片弹簧压盘离合器盖传动片等多个部件总成在上述工作完成之后,通过计算机软件的学习运用,对离合器总体装配图从动盘总成压盘膜片弹簧摩擦片进行了绘制,在绘制的过程中对离合器的装配又有了进步的理解,并且完善了计算部分的遗漏。这次的设计,可以对原有离合器的设计提出优化和修改的建议,对其以后的设计过程起参考作用。通过这次设计达到了优化改进原有离合器,提高该型汽车使用性,舒适
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