帮帮文库

返回

(毕业设计图纸全套)轻型车主减速器设计(含说明书) (毕业设计图纸全套)轻型车主减速器设计(含说明书)

格式:RAR 上传:2022-06-25 05:37:08
(毕业设计图纸全套)轻型车主减速器设计(含说明书)CAD截图01(毕业设计图纸全套)轻型车主减速器设计(含说明书)CAD截图02(毕业设计图纸全套)轻型车主减速器设计(含说明书)CAD截图03(毕业设计图纸全套)轻型车主减速器设计(含说明书)CAD截图04(毕业设计图纸全套)轻型车主减速器设计(含说明书)CAD截图05(毕业设计图纸全套)轻型车主减速器设计(含说明书)CAD截图06
本资源为压缩包,下载后将获得以下全套资料(图纸+论文+其他)

半轴齿轮.dwg 半轴齿轮.dwg (CAD图纸)

成绩评定表.doc 成绩评定表.doc

从动锥齿轮.dwg 从动锥齿轮.dwg (CAD图纸)

答辩评分表.doc 答辩评分表.doc

过程管理材料封皮.doc 过程管理材料封皮.doc

零件图5张.dwg 零件图5张.dwg (CAD图纸)

评分表.doc 评分表.doc

评阅人评分表.doc 评阅人评分表.doc

轻型车主减速器设计开题报告.doc 轻型车主减速器设计开题报告.doc

轻型车主减速器设计说明书.doc 轻型车主减速器设计说明书.doc

任务书.doc 任务书.doc

审定表.doc 审定表.doc

十字轴.dwg 十字轴.dwg (CAD图纸)

说明书封皮.doc 说明书封皮.doc

推荐表.doc 推荐表.doc

外文翻译--圆锥齿轮的装配和调整.doc 外文翻译--圆锥齿轮的装配和调整.doc

行星齿轮.dwg 行星齿轮.dwg (CAD图纸)

主动锥齿轮.dwg 主动锥齿轮.dwg (CAD图纸)

主减速器装配图.dwg 主减速器装配图.dwg (CAD图纸)

内容摘要(随机读取):

1、荷轻型车主减速器设计摘要双级减速双速减速单级贯通双级贯通主减速及轮边减速等。单级主减速器如图.所示为单级主减速器。由于单级主减速器具有结构简单质量小尺寸紧凑及制造成本低廉的优点,广泛用在主减速比.的各种中小型汽车上。单级主减速器都是采用对螺旋锥齿轮或双曲面齿轮,也有采用蜗轮传动的。图.单极主减速器图.双级主减速器双级减速如图.所示为双级主减速器。由两级齿轮减速器组成,结构复杂质量加大,制造成本也显著增加,因此仅用于主减速比较大.且采用单级减速不能满足既定的主减速比和离地间隙要求的重型汽车上,本车不采用。时可取.汽车满载时的总质量在此取该汽车的驱动桥数目在此取传动系上传动部分的传动效率,在此取.。根据以上参数可以由.得按驱动轮。

2、半径载荷作用的位置轮齿间的载荷分配系数有效尺宽及惯性系数的因素的影响,按图.选取.。图.接触计算用综合系数按计算按计算主减速器齿轮的材料及热处理驱动桥锥齿轮的工作条件是相当恶劣的,与传动系的其它齿轮相比,具有载荷大,作用时间长,载荷变化多,带冲击等特点。其损坏形式主要有齿轮根部弯曲折断齿面疲劳点蚀剥落磨损和擦伤等。根据这些情况,对于驱动桥齿轮的材料及热处理应有以下要求.具有较高的疲劳弯曲强度和表面接触疲劳强度,以及较好的齿面耐磨性,故齿表面应有高的硬度.轮齿心部应有适当的韧性以适应冲击载荷,避免在冲击载荷下轮齿根部折断.钢材的锻造切削与热处理等加工性能良好,热处理变形小或变形规律易于控制,以提高产品的质量缩短制造时间减少生产。

3、为由式.可计算.由式.可计算.主减速器轴承载荷的计算及轴承的选择轴承的轴向载荷就是上述的齿轮的轴向力。但如果采用圆锥滚子轴承作支承时,还应考虑径向力所应起的派生轴向力的影响。而轴承的径向载荷则是上述齿轮的径向力,圆周力及轴向力这三者所引起的轴承径向支承反力的向量和。当主减速器的齿轮尺寸,支承形式和轴承位置已确定,则可计算出轴承的径向载荷。对于采用悬臂式的主动锥齿轮和从动锥齿轮的轴承载荷,如图.所示。图.主减速器轴承的布置尺寸主动齿轮轴承的选择初选,轴承,的径向载荷分别为已知.,.,所以由式.和.得轴承的径向力轴承的径向力轴承,的径向载荷分别为对于轴承,承受轴向载荷和径向载荷所以采用圆锥滚子轴承,所承受的当量动载荷.式中当量动。

4、轻型车主减速器设计摘要,它综合考虑了齿形系数载荷作用点的位置载荷在齿间的分布有效齿面宽应力集中系数及惯性系数等对弯曲应力计算的影响。参照图.取.图.计算用弯曲综合系数按•计算疲劳弯曲应力按•计算疲劳弯曲应力所以主减速器齿轮满足弯曲强度要求。轮齿的表面接触强度计算锥齿轮的齿面接触应力为.式中主动齿轮的计算转矩材料的弹性系数,对于钢制齿轮副取.见式.下的说明尺寸系数,它考虑了齿轮的尺寸对其淬透性的影响,在缺乏经验的情况下,可取.表面质量系数,决定于齿面最后加工的性质如铣齿,磨齿等,即表面粗糙度及表面覆盖层的性质如镀铜,磷化处理等。般情况下,对于制造精确的齿轮可取.计算接触应力的综合系数或称几何系数。它综合考虑了啮合齿面的相对曲率。

5、率。经计算为•主动齿轮齿宽中点处的分度圆直径齿宽中点处的圆周力.式中作用在该齿轮上的转矩,作用在主减速器主动锥齿轮上的当量转矩。该齿轮的齿面宽中点处的分度圆直径。按.计算主减速器主动锥齿轮齿宽中点处的圆周力.双曲面齿轮所受的轴向力和径向力图.主动锥齿轮齿面的受力图如图.,主动锥齿轮螺旋方向为左旋,从锥顶看旋转方向为逆时针,为作用在节锥面上的齿面宽中点处的法向力,在点处的螺旋方向的法平面内,分解成两个相互垂直的力和,垂直于且位于所在的平面,位于以为切线的节锥切平面内。在此平面内又可分为沿切线方向的圆周力和沿节圆母线方向的力。与之间的夹角为螺旋角,与之间的夹角为法向压力角,这样就有.于是,作用在主动锥齿轮齿面上的轴向力和径向力分。

6、打滑转矩确定从动锥齿轮的计算转矩.式中汽车满载时个驱动桥给水平地面的最大负荷,在此取,此数据参考同类车型轮胎对路面的附着系数,对于安装般轮胎的公路用汽车,可以取.对越野汽车取.对于安装专门的肪滑宽轮胎的高级轿车取.在此取.车轮的滚动半径,在此选用轮胎型号为.,则有其滚动半径为.,分别为所计算的主减速器从动锥齿轮到驱动车轮之间的传动效率和传动比,取.,由于没有轮边减速器取.。所以由公式.得按汽车日常行驶平均转矩确定从动锥齿轮的计算转矩对于公路车辆来说,使用条件较非公路车辆稳定,其正常持续的转矩根据所谓的平均牵引力的值来确定.式中汽车满载时的总重量,在此取所牵引的挂车满载时总重量但仅用于牵引车的计算道路滚动阻力系数,对于载货汽车。

7、本并将低废品率.选择齿轮材料的合金元素时要适合我国的情况。汽车主减速器用的螺旋锥齿轮以及差速器用的直齿锥齿轮,目前都是用渗碳合金钢制造。在此,齿轮所采用的钢为用渗碳合金钢制造的齿轮,经过渗碳淬火回火后,轮齿表面硬度应达到,而心部硬度较低,当端面模数时为。由于新齿轮接触和润滑不良,为了防止在运行初期产生胶合咬死或擦伤,防止早期的磨损,圆锥齿轮的传动副或仅仅大齿轮在热处理及经加工如磨齿或配对研磨后均予与厚度.的磷化处理或镀铜镀锡。这种表面不应用于补偿零件的公差尺寸,也不能代替润滑。对齿面进行喷丸处理有可能提高寿命达。对于滑动速度高的齿轮,为了提高其耐磨性,可以进行渗硫处理。渗硫处理时温度低,故不引起齿轮变形。渗硫后摩擦系数可以显。

8、双曲面齿轮的几何特性,双曲面小齿轮齿面宽比大齿轮齿面宽要大。般取大齿轮齿面宽,小齿轮齿面宽小齿轮偏移距及偏移方向的选择载货汽车主减速器的值,不应超过从从动齿轮节锥距的或取值为的,且般不超过。传动比愈大则值也应愈大,大传动比的双曲面齿轮传动,偏移距可达从动齿轮节圆直径的。但当大干的时,应检查是否存在根切。.初选双曲面齿轮的偏移可分为上偏移和下偏移两种,如图.所示由从动齿轮的锥顶向其齿面看去并使主动齿轮处于右侧,这时如果主动齿轮在从动齿轮中心线上方时,则为上偏移,在下方时则为下偏移。其中是下偏移,是上偏移。双曲面齿轮的偏移方向与其轮齿的螺旋方向间有定的关系下偏移时主动齿轮的螺旋方向为左旋,从动齿轮为右旋上偏移时主动齿轮为右旋,从。

9、降低,故即使润滑条件较差,也会防止齿轮咬死胶合和擦伤等现象产生。.主减速器轴承的选择计算转矩的确定锥齿轮在工作过程中,相互啮合的齿面上作用有法向力。该法向力可分解为沿齿轮切向方向的圆周力沿齿轮轴线方向的轴向力及垂直于齿轮轴线的径向力。为计算作用在齿轮的圆周力,首先需要确定计算转矩。汽车在行驶过程中,由于变速器挡位的改变,且发动机也不全处于最大转矩状态,故主减速器齿轮的工作转矩处于经常变化中。实践表明,轴承的主要损坏形式为疲劳损伤,所以应按输入的当量转矩进行计算。作用在主减速器主动锥齿轮上的当量转矩可按下式计算.式中发动机最大转矩,在此取•,变速器在各挡的使用率,可参考表表.选取,变速器各挡的传动比,变速器在各挡时的发动机的利。

10、对于单级主减速器,增大尺寸会影响驱动桥壳的离地间隙,减小又会影响跨置式主动齿轮的前支承座的安装空间和差速器的安装。可根据经验公式初选,即.式中直径系数,般取从动锥齿轮的计算转矩为和中的较小者取其值为由式.得初选则齿轮端面模数.主,从动齿轮齿面宽的选择齿面过宽并不能增大齿轮的强度和寿命,反而会导致因锥齿轮轮齿小端齿沟变窄引起的切削刀头顶面过窄及刀尖圆角过小,这样不但会减小了齿根圆角半径,加大了集中应力,还降低了刀具的使用寿命。此外,安装时有位置偏差或由于制造热处理变形等原因使齿轮工作时载荷集中于轮齿小端会引起轮齿小端过早损坏和疲劳损伤。另外,齿面过宽也会引起装配空间减小。但齿面过窄,轮齿表面的耐磨性和轮齿的强度会降低。另外,由。

11、齿轮为左旋。本减速器采用下偏移。图.双曲面齿轮的偏移方式螺旋角的选择双曲面齿轮螺旋角是沿节锥齿线变化的,轮齿大端的螺旋角最大,轮齿小端螺旋角最小,齿面宽中点处的螺旋角称为齿轮中点螺旋角。螺旋锥齿轮中点处的螺旋角是相等的。二对于双曲面齿轮传动,由于主动齿轮相对于从动齿轮有了偏移距,使主动齿轮和从动齿轮中点处的螺旋角不相等。且主动齿轮的螺旋角大,从动齿轮的螺旋角小。选时应考虑它对齿面重合度,轮齿强度和轴向力大小的影响,越大,则也越大,同时啮合的齿越多,传动越平稳,噪声越低,而且轮齿的强度越高,应不小于.,在时效果最好,但过大,会导致轴向力增大。汽车主减速器双曲面齿轮大小齿轮中点处的平均螺旋角多为。主动齿轮中点处的螺旋角可按下式初。

12、取在此取.汽车正常行驶时的平均爬坡能力系数,对于载货汽车可取在此取.汽车的性能系数在此取,分别为所计算的主减速器从动锥齿轮到驱动车轮之间的传动效率和传动比,取.,由于没有轮边减速器取.该汽车的驱动桥数目在此取车轮的滚动半径,在此选用轮胎型号为.,则有其滚动半径为.。所以由式.得.主减速器基本参数的选择主从动锥齿轮齿数和选择主从动锥齿轮齿数时应考虑如下因素为了磨合均匀之间应避免有公约数为了得到理想的齿面重合度和高的轮齿弯曲强度,主从动齿轮齿数和应不小于为了啮合平稳,噪声小和具有高的疲劳强度对于商用车般不小于主传动比较大时,尽量取得小些,以便得到满意的离地间隙对于不同的主传动比,和应有适宜的搭配。从动锥齿轮大端分度圆直径和端面模。

参考资料:

[1](毕业设计图纸全套)轻型货车转向桥的设计(含说明书)(第2356909页,发表于2022-06-25)

[2](毕业设计图纸全套)轻型货车转向器设计(含说明书)(第2356908页,发表于2022-06-25)

[3](毕业设计图纸全套)轻型货车膜片弹簧(压式)离合器设计(含说明书)(第2356906页,发表于2022-06-25)

[4](毕业设计图纸全套)轻型货车离合器毕业设计(含说明书)(第2356905页,发表于2022-06-25)

[5](毕业设计图纸全套)轻型货车离合器设计(含说明书)(第2356904页,发表于2022-06-25)

[6](毕业设计图纸全套)轻型货车悬架设计(含说明书)(第2356903页,发表于2022-06-25)

[7](毕业设计图纸全套)轻型货车悬架系统的设计(含说明书)(第2356902页,发表于2022-06-25)

[8](毕业设计图纸全套)轻型货车变速器设计(含说明书)(第2356900页,发表于2022-06-25)

[9](毕业设计图纸全套)轻型货车三轴五档手动变速器结构设计(含说明书)(第2356899页,发表于2022-06-25)

[10](毕业设计图纸全套)轻型货车万向传动装置设计(含说明书)(第2356896页,发表于2022-06-25)

[11](毕业设计图纸全套)轻型汽车驱动桥设计(含说明书)(第2356895页,发表于2022-06-25)

[12](毕业设计图纸全套)轻型汽车底盘鼓式制动器设计(含说明书)(第2356894页,发表于2022-06-25)

[13](毕业设计图纸全套)轻型汽车底盘鼓式制动器设计(含说明书)(第2356893页,发表于2022-06-25)

[14](毕业设计图纸全套)轻型商用车制动系统设计(含说明书)(第2356892页,发表于2022-06-25)

[15](毕业设计图纸全套)轻型商用车传动轴及万向节设计(含说明书)(第2356891页,发表于2022-06-25)

[16](毕业设计图纸全套)轻型商用车主减速器设计(含说明书)(第2356888页,发表于2022-06-25)

[17](毕业设计图纸全套)轻型发动机进气歧管的工艺编制与典型工序夹具设计(含说明书)(第2356887页,发表于2022-06-25)

[18](毕业设计图纸全套)轻型卡车离合器设计(含说明书)(第2356886页,发表于2022-06-25)

[19](毕业设计图纸全套)轻型冷藏车车厢总成设计(含说明书)(第2356885页,发表于2022-06-25)

[20](毕业设计图纸全套)轻卡汽车转向节成形工艺设计(含说明书)(第2356884页,发表于2022-06-25)

仅支持预览图纸,请谨慎下载!
(毕业设计图纸全套)轻型车主减速器设计(含说明书)
帮帮文库
页面跳转中,请稍等....
帮帮文库

搜索

客服

足迹

下载文档