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(全套dwg图纸)捷达轿车变速器设计(含毕业论文) (全套dwg图纸)捷达轿车变速器设计(含毕业论文)

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捷达轿车变速器设计摘要案。图.变速器倒档传动方案.变速器主要零件结构的方案分析变速器的设计方案必需满足使用性能制造条件维护方便及三化等要求。在确定变速器结构方案时,也要考虑齿轮型式换档结构型式轴承型式润滑和密封等因素。齿轮型式与直齿圆柱齿轮比较,斜齿圆柱齿轮有使用寿命长,工作时噪声低等优点缺点是制造时稍复杂,工作时有轴向力。变速器中的常啮合齿轮均采用斜齿圆柱齿轮,尽管这样会使常啮合齿轮数增加,并导致变速器的转动惯量增大。直齿圆柱齿轮仅用于低档和倒挡。但是,在本设计中由于倒档采用的是常啮合方案,因此倒档也采用斜齿轮传动方案,即除档外,均采用斜齿轮传动。换档结构型式换档结构分为直齿滑动齿轮啮合套和同步器三种。直齿滑动齿轮换档的特点是结构简单紧凑,但由于换档不轻便换档时齿端面受到很大冲击导致齿轮早期损坏滑动花键磨损后易造成脱档噪声大等原因,初档倒档外很少采用。啮合套换档型式般是配合斜齿轮传动使用的。由于齿轮常啮合,因而减少了噪声和动载荷,提高了齿轮的强度和寿命。啮合套有分为内齿啮合套和外齿啮合套,视结构布置而选定,若齿轮副内空间允许,采用内齿结合式,以减小轴向尺寸。结合套换档结构简单,但还不能完全消除换档冲击,目前在要求不高的档位上常被使用。采用同步器换档可保证齿轮在换档时不受冲击,使齿轮强度得以充分发挥,同时操纵轻便,缩短了换档时间,从而提高了汽车的加速性经济性和行驶安全性,此外,该种型式还有利于实现操纵自动化。其缺点是结构复杂,制造精度要求高,轴向尺寸有所增加,铜质同步环的使用寿命较短。目前,同步器广泛应用于各式变速器中。Ⅱ图.防止自动脱档的结构措施Ⅰ自动脱档是变速器的主要障碍之。为解决这个问题,除工艺上采取措施外,在结构上,目前比较有效的方案有以下几种将啮合套做得长些或者两接合齿的啮合位置错开图.,这样在啮合时使接合齿端部超过被接合齿约。使用中因接触部分挤压和磨损,因而在接合齿端部形成凸肩,以阻止自动脱档。将啮合套齿座上前齿圈的齿厚切薄,这样,换档后啮合套的后端面便被后齿圈的前端面顶住,从而减少自动脱档图.。将接合齿的工作面加工成斜齿面,形成倒锥角般倾斜,使接合齿面产生阻止自动脱档的轴向力图.。这种结构方案比较有效,采用较多。图.防止自动脱档的结构措施Ⅱ图.防止自动脱档的结构措施Ⅲ在本设计中所采用的是锁环式同步器,该同步器是依靠摩擦作用实现同步的。但它可以从结构上保证结合套与待啮合的花键齿圈在达到同步之前不可能接触,以免齿间冲击和发生噪声。同步器的结构如图.所示同步环同步器齿鼓接合套弹簧滑块止动球卡环输出轴齿轮图.锁环式同步器.本章小结本章主要介绍了发动机主要参数的确定选型与车速的确定,变速器形式的选择和确定,主要零件结构的方案确定,这是设计本课题的前提,为以后的设计确定了方向。第章变速器主要参数的选择与主要零件的设计.变速器主要参数的选择档数和传动比近年来,为了降低油耗,变速器的档数有增加的趋势。目前,乘用车般用个档位的变速器。本设计也采用个档位。选择最低档传动比时,应根据汽车最大爬坡度驱动轮与路面的附着力汽车的最低稳定车速以及主减速比和驱动轮的滚动半径等来综合考虑确定。汽车爬陡坡时车速不高,空气阻力可忽略,则最大驱动力用于克服轮胎与路面间的滚动阻力及爬坡阻力。故有则由最大爬坡度要求的变速器Ⅰ档传动比为式中汽车总质量重力加速度道路最大阻力系数驱动轮的滚动半径发动机最大转矩主减速比η汽车传动系的传动效率。根据驱动车轮与路面的附着条件求得的变速器档传动比为式中汽车满载静止于水平路面时驱动桥给路面的载荷路面的附着系数,计算时取。由已知条件满载质量η.。根据公式可得.。超速档的的传动比般为,本设计去五档传动比Ⅴ.。中间档的传动比理论上按公比为的等比数列,实际上与理论上略有出入,因齿数为整数且常用档位间的公比宜小些,另外还要考虑与发动机参数的合理匹配。根据上式可的出.。故有中心距中心距对变速器的尺寸及质量有直接影响,所选的中心距应能保证齿轮的强度。三轴式变速器的中心局可根据对已有变速器的统计而得出的经验公式初定
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