的作用,车桥又可分为转向桥驱动桥转向驱动桥和支持桥四种类型。其中,转向桥和支持桥都属于从动桥,般货车多以前桥为转向桥,而后桥或中后两桥为驱动桥。驱动桥的种类驱动桥作为汽车的松花江微型汽车驱动桥设计免费在线阅读二〇二年六月八日星期五第章绪论驱动桥的结构和种车桥为活动关节式结构,与独立悬架配用。和断开式两种。当采用非独立悬架时,车桥中部是刚性的实心或空心梁,这种车桥即为整体式车桥断开式驱动其中,转向桥和支持桥都属于从动桥,般货车多以前桥为转向桥,而后桥或中后两桥为驱动桥。二〇二年六月八日星期五第章绪论驱动桥的结构和种驱动桥的种类驱动桥作为汽车的重要的组成部分,其基本功用是增大由传动轴或直接由变速器传来的转矩,将转矩分配给左右驱动车轮,并使左石驱动车轮具有汽车行驶运动学所要求的差速功能同时,驱动桥还要承受作用于路面和车架或车厢之间的铅垂根据车桥上车轮的作用,车桥又可分为转向桥驱动桥转向驱动桥和支持桥四种类型。当采用非独立悬架时,车桥中部是刚性的实心或空心梁,这种车桥即为整体式车桥断开式车桥为活动关节式结构,与独立悬架配用。根据车桥上车轮的作用,车桥又可分为转向桥驱动桥转向驱动桥和支持桥四种类型。其中,转向桥和支持桥都属于从动桥,般货车多以前桥为转向桥,而后桥或中后两桥为驱动桥。驱动桥的种类驱动桥作为汽车的重要的组成部分,其基本功用是增大由传动轴或直接由变速器传来的转矩,将转矩分配给左右驱动车轮,并使左石驱动车轮具有汽车行驶运动学所要求的差速功能同时,驱动桥还要承受作用于路面和车架或车厢之间的铅垂力纵向力和横向力。在般是增大由传动轴或直接由变速器传来的转矩,将转矩分配给左右驱动车轮,并使左石驱动车轮具有汽车行驶运动学所要求的差速功能同时,驱动桥还要承受作用于路面和车架或车厢之间的铅垂力纵向力和横向力。二〇二年六月八日星期五二〇二年六月八日星期五二〇二年六月八日星期五二〇二年六月八日星期五第章绪论驱动桥的结构和种类汽车车桥的种类根据悬架结构的不同,车桥分为整体式和断开式两种。当采用非独立悬架时,车桥中部是刚性的实心或空心梁,这种车桥即为整体式车桥断开式车桥为活动关节式结构,与独立悬架配用。根据车桥上车轮的作用,车桥又可分为转向桥驱动桥转向驱动桥和支持桥四种类型。其中,转向桥和支持桥都属于从动桥,般货车多以前桥为转向桥,而后桥或中后两桥为驱动桥。驱动桥的种类驱动桥作为汽车的重要的组成部分,其基本功用是增大由传动轴或直接由变速器传来的转矩,将转矩分配给左右驱动车轮,并使左石驱动车轮具有汽车行驶运动学所要求的差速功能同时,驱动桥还要承受作用于路面和车架或车厢之间的铅垂力纵向力和横向力。在般是增大由传动轴或直接由变速器传来的转矩,将转矩分配给左右驱动车轮,并使左石驱动车轮具有汽车行驶运动学所要求的差速功能同时,驱动桥还要承受作用于路面和车架或车厢之间的铅垂力纵向力和横向力。在般用,车桥又可分为转向桥驱动桥转向驱动桥和支持桥四种类型。其中,转向桥和支持桥都属于从动桥,般货车多以前桥为转向桥,而后桥或中后两桥为驱动桥。驱动桥的种类驱动桥作为汽车的重要的组成部分,其基本功用类汽车车桥的种类根据悬架结构的不同,车桥分为整体式和断开式两种。当采用非独立悬架时,车桥中部是刚性的实心或空心梁,这种车桥即为整体式车桥断开式车桥为活动关节式结构,与独立悬架配用。根据车桥上车轮的作二〇二年六月八日星期五第章绪论驱动桥的结构和种二〇二年六月八日星期五二〇二年六月八日星期五二〇二年六月八日星期五二〇二年六月八日星期五二〇二年六月八日星期五第章绪论驱动桥的结构和种类汽车车桥的种类根据悬架结构的不同,车桥分为整体式和断开式两种。当采用非独立悬架时,车桥中部是刚性的实心或空心梁,这种车桥即为整体式车桥断开式车桥为活动关节式结构,与独立悬架配用。根据车桥上车轮的作用,车桥又可分为转向桥驱动桥转向驱动桥和支持桥四种类型。其中,转向桥和支持桥都属于从动桥,般货车多以前桥为转向桥,而后桥或中后两桥为驱动桥。驱动桥的种类驱动桥作为汽车的重要的组成部分,其基本功用是增大由传动轴或直接由变速器传来的转矩,将转矩分配给左右驱动车轮,并使左石驱动车轮具有汽车行驶运动学所要求的差速功能同时,驱动桥还要承受作用于路面和车架或车厢之间的铅垂力纵向力和横向力。在般的汽车结构中驱动桥包括主减速器差速器驱动车轮的传动装置及桥壳等部件如图所示。二〇二年六月八日星期五图驱动桥半轴圆锥滚子轴承支承螺栓主减速器从动锥齿轮油封主减速器主动锥齿轮弹簧座垫圈轮毂调整螺母对于各种不同类型和用途的汽车,正确地确定上述机件的结构型式并成功地将它们组合成个整体驱动桥,乃是设计者必须先解决的问题。驱动桥的结构型式与驱动车轮的悬挂型式密切相关。当驱动车轮采用非独立悬挂时,例如在绝大多数的载货汽车和部分小轿车上,都是采用非断开式驱动桥当驱动车轮采用独立悬挂时,则配以断开式驱动桥。非独立悬架,整体式驱动桥。这种类型的车般的设计多采用单级减速器,它可以保证足够大的离地间隙同时也可以增大主传动比。驱动桥结构组成主减速器主减速器的结构形式,主要是根据其齿轮类型主动齿轮和从动齿轮的安装主减速器齿轮的类型在现代汽车驱动桥中,主减速器采用得最广泛的是螺旋锥齿轮和双曲面齿轮。螺旋锥齿轮如图概述驱动车轮的传动装置置位于汽车传动系的末端,其功用是将转矩由差速器半轴齿轮传给驱动车轮。在断开式驱动桥和转向驱动桥中,驱动车轮的传动装置包括半轴和万向接传动装置且多采用等速万向节。在般非断开式驱动桥上,驱动车轮的传动装置就是半轴,这时半轴将差速器半铀齿轮和轮毅连接起来。在装有轮边减速器的驱动桥上,半轴将半轴齿轮与轮边减速器的主动齿轮连接起来。半轴的设计与计算半轴的主要尺寸是直径,设计计算时首先应合理地确定其计算载荷。半轴计算应考虑到以下三种可能的载荷工况纵向力只驱动力或制动力最大时,附着系数取,没有侧向力作用侧向力最大时,其最大值发生于侧滑时,侧滑时轮胎与地面的侧向附着系数在计算中取,没有纵向力作用垂向力最大时,这发生在汽车以可能的高速通过不平路面时,这时没有纵向力和侧向力的作用。半浮式半轴的设计计算半轴的校核半浮式半轴在上述第种工况下,纵向力最大,侧向力为此时垂向力,纵向力最大值,二〇二年六月八日星期五式中汽车加速和减速时的质量转移系数为汽车满载静止于水平地面上时驱动桥给地面的载荷半轴弯曲应力,和扭转切应力为式中为轮毅支承轴承到车轮中心平面之间的距离为半轴的杆部直径。合成应力为半浮式半轴在上述第二种工况下,侧向力最大,纵向力为此时意味着发生侧滑外轮上的垂直反力和内轮上的垂直反力分别为式中汽车质心高轮距侧滑附着系数可取汽车满载静止于水平地面上时驱动桥给地面的载荷外轮上侧向力和内轮上侧向力分别为这样,外轮半轴的弯曲应力和内轮半轴的弯曲应力分别为二〇二年六月八日星期五半浮式半轴在上述第三种工况下汽车通过不平路面,垂向力最大,纵向力,侧向力,此时垂直力最大值为式中是为动载系数取,汽车满载静止于水平地面上时驱动桥给地面的载荷半轴弯曲应力为故校核半径取满足合成应力在范围图半浮式半轴支承示意图止推块半轴圆锥滚子轴承锁紧螺母键轮毂桥壳凸缘二〇二年六月八日星期五半轴的设计杆部直径的选择设计时,半浮式半轴杆部直径的初步选择可按下式进行取校核成功式中半轴杆部直径半轴的计算转矩,半轴转矩许用应力,。因半轴材料取,为左右,考虑安全系数在之间,可取。半轴的扭转应力可由下式计算式中半轴扭转应力半轴的计算转矩,半轴杆部直径,。半轴花键的剪切应力为半轴花键的挤压应力为式中半轴承受的最大转矩,半轴花键外径相配的花键孔内径花键齿数花键的工作长度花键齿宽载荷分布的不均匀系数,可取为。半轴的最大扭转角为二〇二年六月八日星期五式中半轴承受的最大转矩,半轴长度材料的剪切弹性模量半轴横截面的极惯性矩,。半轴的结构设计为了使半轴和花键内径不小于其干部直径,常常将加工花键的端部都做得粗些,并使当地减小花键槽的深度,因此花键齿数必须相应地增加。在现代汽车半轴上渐开线花键用得较广,但也有采用矩形或梯形花键的。半轴的破坏形式多为扭转疲劳破坏,因此在结构设计上应尽量增大各过渡部分的圆角半径以减小应力集中。为了使半轴杆部和突缘间的过渡圆角都有较大的半径而不致引起其他零件的干涉,常常将半轴凸缘用平锻机锻造。本设计半轴采用,半轴的热处理采用高频中频感应淬火。这种处理方法使半轴表面淬硬达,硬化层深约为其半径的,心部硬度可定为不淬火区凸缘等的硬度可定在范围内。由于硬化层本身的强度较高,加之在半轴表面形成大的残余压应力,以及采用喷丸处理滚压半轴突缘根部过渡圆角等工艺,使半轴的静强度和疲劳强度大为提高,尤其是疲劳强度提高十分显著。本章小结本章对半轴做了设计计算。在半浮式半轴的设计计算中首先考虑到三种可能的载荷工况。对纵向力驱动力或制动力最大时,这工况进行了计算。做了必要的半轴设计计算并进行了校核选取了机械设计机械制造标准值,对材料和热处理做了必要的说明。二〇二年六月八日星期五第章驱动桥桥壳的校核概述驱动桥桥壳是汽车上的主要零件之,非断开式驱动桥的桥壳起着支承汽车荷重的作用,并将载荷传给车轮。作用在驱动车轮上的牵引力制动力侧向力和垂向力也是经过桥壳传
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