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(毕设全套)解放CA1092货车双级主减速器驱动桥设计(含CAD图纸) (毕设全套)解放CA1092货车双级主减速器驱动桥设计(含CAD图纸)

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半轴齿轮.dwg 半轴齿轮.dwg (CAD图纸)

从动锥齿轮.dwg 从动锥齿轮.dwg (CAD图纸)

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双级主减速器驱动桥装配图.dwg 双级主减速器驱动桥装配图.dwg (CAD图纸)

圆柱齿轮.dwg 圆柱齿轮.dwg (CAD图纸)

主动锥齿轮.dwg 主动锥齿轮.dwg (CAD图纸)

内容摘要(随机读取):

1、向波形的不同,或由于左右车轮轮胎气压轮胎负荷胎面磨损程度的不同以及制造误差等因素引起左右车轮外径不同或滚动半径不相等而要求单级主减速器双级主减速器图.主减速器车轮行程不等。在左右车轮行程不等的情况下,如果采用根整体的驱动车轮轴将动力传给左右车轮,则会由于左右车轮的转速虽然相等而行程却又不同的这运动学上的矛盾,引起驱动车轮产生滑转或滑移。这不仅会是轮胎过早磨无益地消。

2、速器主动锥齿轮的支承形式有如下两种悬臂式悬臂式支承结构如图.所示,其特点是在锥齿轮大端侧采用较长的轴径,其上安装两个圆锥滚子轴承。为了减小悬臂长度和增加两端的距离,以改善支承刚度,应使两轴承圆锥滚子向外。悬臂式支承结构简单,支承刚度较差,多用于传递转钜较小的轿车轻型货车的单级主减速器及许多双级主减速器中。图.锥齿轮悬臂式支承骑马式骑马式支承结构如图.所示,其特点是。

3、能所要求的主减速比的大小及驱动桥下的离地间隙驱动桥的数目及布置形式等。通常单极减速器用于主减速比.的各种中小型汽车上。差速器型式发展现状根据汽车行驶运动学的要求和实际的车轮道路以及它们之间的相互联系表明汽车在行驶过程中左右车轮在同时间内所滚过的行程往往是有差别的。例如,拐弯时外侧车轮行驶总要比内侧长。另外,即使汽车作直线行驶,也会由于左右车轮在同时间内所滚过的路面。

4、解放货车双级主减速器驱动桥设计摘要改善齿轮的磨合过程,使其具有更高的运转平稳性。双曲面齿轮传动有如下缺点长方向的纵向滑动使摩擦损失增加,降低了传动效率。齿面间有大的压力和摩擦功,使齿轮抗啮合能力降低。双曲面主动齿轮具有较大的轴向力,使其轴承负荷增大。双曲面齿轮必须采用可改善油膜强度和防刮伤添加剂的特种润滑油。主减速器主动锥齿轮的支承形式及安装方式的选择现在汽车主减。

5、下降。主减速器轴承的预紧值可取为以发动机最大转矩时换算所得轴向力的。主动锥齿轮轴承预紧度的调整采用套筒与垫片,从动锥齿轮轴承预紧度的调整采用调整螺母。主减速器的减速形式主减速器的减速形式分为单级减速双级减速如图.单级贯通双级贯通主减速及轮边减速等。减速形式的选择与汽车的类型及使用条件有关,有时也与制造厂的产品系列及制造条件有关,但它主要取决于由动力性经济性等整车性。

6、功率和燃料及使驱动车轮轴超载等,还会因为不能按所要求的瞬时中心转向而使操纵性变坏。此外,由于车轮与路面间尤其在转弯时有大的滑转或滑移,易使汽车在转向时失去抗侧滑能力而使稳定性变坏。为了消除由于左右车轮在运动学上的不协调而产生的这些弊病,汽车左右驱动轮间都有差速器,后者保证了汽车驱动桥两侧车轮在行程不等时具有以下不同速度旋转的特性,从而满足了汽车行驶运动学的要求。差。

7、锥齿轮的两端均有轴承支承,这样可大大增加支承刚度,又使轴承负荷减小,齿轮啮合条件改善,在需要传递较大转矩情况下,最好采用骑马式支承。图.主动锥齿轮骑马式支承从动锥齿轮的支承方式和安装方式的选择从动锥齿轮的两端支承多采用圆锥滚子轴承,安装时应使它们的圆锥滚子大端相向朝内,而小端相向朝外。为了防止从动锥齿轮在轴向载荷作用下的偏移,圆锥滚子轴承应用两端的调整螺母调整。主。

8、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与轮毂连接起来。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。半浮式半轴具有结构简单质量小尺寸紧凑造价低廉等优点。主要用于质量较小,使用条件好,承载负荷也不大的轿车和轻型载货汽车。浮式半轴,因其侧向力引起弯矩使轴承有。

9、减速器从动锥齿轮采用无辐式结构并用细牙螺钉以精度较高的紧配固定在差速器壳的凸缘上。主减速器的轴承预紧及齿轮啮合调整支承主减速器的圆锥滚子轴承需预紧以消除安装的原始间隙磨合期间该间隙的增大及增强支承刚度。分析可知,当轴向力于弹簧变形呈线性关系时,预紧使轴向位移减小至原来的。预紧力虽然可以增大支承刚度,改善齿轮的啮合和轴承工作条件,但当预紧力超过理想值时,轴承寿命会急。

10、间差速器使用对于经常行驶在泥泞松软土路或无路地区的越野汽车来说,为了防止因侧驱动车轮滑转而陷车,则可采用防滑差速器。后者又分为强制锁止式和自然锁止式两类。自锁式差速器又有多种结构式的高摩擦式和自由轮式的以及变传动比式的。半轴型式发展现状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。

11、斜的趋势,这将急剧降低轴承的寿命,故未得到推广。全浮式半轴广泛应用于轻型以上的各类汽车上,本设计采用此种半轴。桥壳型式发展现状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到悬挂及车架或车厢上。因此桥完既是承载件又是传力件,同时它又是主减速器差速器及驱动车轮传。

12、速器的结构型式选择,应从所设计汽车的类型及其使用条件出发,以满足该型汽车在给定的使用条件下的使用性能要求。差速器的结构型式有多种,大多数汽车都属于公路运输车辆,对于在公路上和市区行驶的汽车来说,由于路面较好,各驱动车轮与路面的附着系数变化很小,因此几乎都采用了结构简单工作平稳制造方便用于公路汽车也很可靠的普通对称式圆锥行星齿轮差速器,作为安装在左右驱动车轮间的所谓。

参考资料:

[1](毕设全套)解放CA1041货车万向传动装置设计(含CAD图纸)(第2356766页,发表于2022-06-25)

[2](毕设全套)角片套冷冲压工艺及级进模设计(含CAD图纸)(第2356765页,发表于2022-06-25)

[3](毕设全套)裹包机横封装置的设计(含CAD图纸)(第2356763页,发表于2022-06-25)

[4](毕设全套)衬垫外壳注射模的设计(含CAD图纸)(第2356762页,发表于2022-06-25)

[5](毕设全套)街道护栏自动清洗机构设计(含CAD图纸)(第2356761页,发表于2022-06-25)

[6](毕设全套)街道护栏清洗机设计(含CAD图纸)(第2356760页,发表于2022-06-25)

[7](毕设全套)螺纹轴类零件的数控加工工艺设计(含CAD图纸)(第2356758页,发表于2022-06-25)

[8](毕设全套)螺纹套管密封试压装置设计(含CAD图纸)(第2356757页,发表于2022-06-25)

[9](毕设全套)螺栓组联接实验台改进设计(含CAD图纸)(第2356756页,发表于2022-06-25)

[10](毕设全套)螺栓数控铣床的自动换刀装置设计(含CAD图纸)(第2356755页,发表于2022-06-25)

[11](毕设全套)螺杆空气压缩机设计(含CAD图纸)(第2356754页,发表于2022-06-25)

[12](毕设全套)螺杆加工工艺及钻4mm孔夹具设计(含CAD图纸)(第2356753页,发表于2022-06-25)

[13](毕设全套)螺旋输送机设计(含CAD图纸)(第2356752页,发表于2022-06-25)

[14](毕设全套)螺旋输送机毕业设计(含CAD图纸)(第2356751页,发表于2022-06-25)

[15](毕设全套)螺旋输送机总体设计(含CAD图纸)(第2356750页,发表于2022-06-25)

[16](毕设全套)螺旋输送式连续洗米机设计(含CAD图纸)(第2356749页,发表于2022-06-25)

[17](毕设全套)螺旋管状面筋机总体及坯片导出装置设计(含CAD图纸)(第2356748页,发表于2022-06-25)

[18](毕设全套)螺旋榨油机设计(含CAD图纸)(第2356747页,发表于2022-06-25)

[19](毕设全套)螺旋榨汁机设计(含CAD图纸)(第2356745页,发表于2022-06-25)

[20](毕设全套)螺旋式颗粒肥料成型机设计(含CAD图纸)(第2356744页,发表于2022-06-25)

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