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(毕设全套)东风EQ2080越野汽车三轴式分动器设计(含CAD图纸) (毕设全套)东风EQ2080越野汽车三轴式分动器设计(含CAD图纸)

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东风越野汽车三轴式分动器设计摘要轮打滑的情况,电脑会自动检测并立即将发动机输出扭矩分配给前排的两个车轮,自然切换到四轮驱动状态,免除了驾驶人的判断和手动操作,应用更加简单。不过,电脑与人脑相比,反应毕竟较慢,而且这样来,也缺少了那种切尽在掌握的征服感和驾驶乐趣。从结构和功能来看,分动器可分为两大类。般齿轮式分动器般齿轮式分动器驱动前后桥的两根输出轴,在接合前驱动啮合套时为刚性连接。这类分动器结构简单,过去在各类全轮驱动的汽车上广泛使用,其缺点是不能保证前后轮的地面速度相等,在行驶过程中不可避免地要产生功率循环现象,这将使驱动轮载荷大幅度增加,轮胎及机件磨损加剧,燃油经济性下降。为此,需在分动器中另设分离前桥驱动的装置啮合套,在汽车通过滑溜路段时可以接合前桥。另外,般齿轮式分动器分配给前后桥的转矩比例不定随此两桥所受附着力的比例而变。这样虽然会增加附着条件较好驱动桥的驱动力,但可能使该桥因超载而损坏。因此,目前采用这类分动器的汽车越来越少。带轴间差速器的分动器轴间差速器的分动器在前后输出轴和之间有个行星齿轮式轴间差速器。它正好克服了上述缺点,两根输出轴可以不同的转速旋转,并按定的比例将转矩分配给前后驱动桥,既可使前桥经常处于驱动状态,又可保证各车轮运动协调,所以不需另设接离前桥驱动的装置。在选用带轴间差速器的分动器时,尽量使前后桥转矩分配接近于轴荷分配,并使任桥的最大输入转矩不超过该桥的允许输入转矩。为了避免在桥的车轮打滑时完全丧失驱动力,这类分动器需设轴间差速锁,以便在桥车轮出现打滑的情况下将分动器的前后输出轴锁为体,提高通过性。分动器的发展至今,轻型汽车所用分动器已经发展到了第五代产品。分动器的设计结构与传动系统基本决定了它的性能档次,亲子装。第代的分动器基本上为分体结构,直齿轮传动,双换档轴操作,铸铁壳体。第二代分动器虽然也是分体结构,但已改为全斜齿齿轮传动,单换档轴操作和铝合金壳体。因而,在定程度上提高了传动效率简便了换档降低了噪音与油耗。第三代分动器在上代的基础上增加了同步器,使四轮驱动系统具备汽车在行进中换档的功能,第四代分动器的重大变化在于采用了联体结构以及行星齿轮加链传动,从而优化了换档及大大提高了传动效率和性能第五代分动器壳体。变速器的工作原理及功用分动器般都设有高低档,以进步扩大在困难地区行驶时的传动比及排挡数目。越野汽车在良好道路行驶时,为减小功率消耗及传动系机件和轮胎磨损,搬要切断通前桥动力。在越野行驶时,若需低速档动力,则为了防止后桥和中桥超载,应使低速档动力由所有驱动桥分担。为此,对分动器操纵机构有如下要求非先接上前桥不得挂上抵速档,非先退出低速档,不得摘下前桥。分动器的功用就是将变速器输出的动力分配到各驱动桥,并且进步增大扭矩。分动器也是个齿轮传动系统,它单独固定在车架上,其输入轴与变速器的输出轴用万向传动装置连接,分动器的输出轴有若干根,分别经万向传动装置与各驱动桥相连。在多轴驱动的汽车上,为了将输出的动力分配给各驱动桥设有分动器。.研究的目的依据和意义世纪,汽车工业成为中国经济发展的支柱产业之,汽车企业对各系统部件的设计需求旺盛。其实,汽车与人样,也是有着整套健康系统的有机结合体。发动机是心脏,车轮底盘与悬挂是躯干与四肢,而分动器也是越野车中的核心,如果汽车丧失了分动器这个中心环节,心脏四肢与躯干再好,汽车只能如同植物人般成为废铁堆!可以说,分动器是伴随着越野汽车工业出现的必然产物,是越野汽车上的必需品。分动器是用来传递发动机转矩和转速到各个驱动轮上,因此它的性能影响到汽车的动力性和经济性指标,对越野车而言,其设计意义更为明显。在对汽车性能要求越来越高的今天,车辆的舒适性也是评价汽车的个重要指标,而分动器的设计如果不合理,将会使汽车的舒适性下降,使汽车的运行噪声增大。通过本题目的设计,学生可综合运用汽车构造汽车理论汽车设计机械设计液压传动等课程的知识,达到综合训练的效果。由于本题目模拟工程线实际情况,学生通过毕业设计可与工程实践直接接触,从而可以提高学生解决实际问题的能力。.研究的方法本次设计主要是通过查阅近几年来有
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