1、“.....其断面为次性断裂所呈现的粗状颗粒面。在汽车分动器中这种情况很少发生。而最常见的断裂则是由于在重复载荷作用下使齿根受拉面的最大应力区出现疲劳裂缝而逐渐扩展到定深度后所产生的折断,其疲劳断面在疲劳裂缝部分呈光滑表面,而突然断裂部分呈粗粒状表面。分动器低挡小齿轮由于载荷大而齿数少齿根较弱,其主要破坏形式就是这种弯曲疲劳断裂。齿面点蚀是常用的高挡齿轮齿面接触疲劳强度的形式。齿面长期在脉动的接触应力作用下,会逐渐产生大量与齿面成尖角的小裂缝。啮合时由于齿面的相互挤压,使充满了润滑油的裂缝处油压增高,导致裂缝的扩展,最后产生剥落,使齿面上产生大量的扇形小麻点,即是所谓点蚀。点蚀使齿形误差加大而产生动载荷,甚至可能引起轮齿折断。通常是靠近节圆根部齿面处的点蚀较靠近节圆顶部齿面出的点蚀严重主动小齿轮较被动大齿轮严重。对于高速重载齿轮,由于齿面相对滑动速度高接触压力大且接触区产生高温而使齿面间的润滑油膜破坏,使齿面直接接触......”。
2、“.....齿面沿滑动方向形成撕伤痕迹的损坏形式成为齿面胶合。在般汽车变速器中,产生胶合损坏的情况较少。增大轮齿根部齿厚,加大齿根圆角半径,采用高齿,提高重合度,增多同时啮合的轮齿对数,提高轮齿柔度,采用优质材料等,都是提高轮齿弯曲疲劳强度的措施。合理选择齿轮参数及变位系数,增大齿廓曲率半径,降低接触应力,提高齿面强度等,可提高齿面的接触强度。采用黏度大耐高温耐高压的润滑油,提高油膜强度,提高齿面强度,选择适当的齿面表面处理方法和镀层等,是防止齿面胶合的措施。.齿轮的材料选择齿轮材料的选择原则满足工作条件的要求不同的工作条件,对齿轮传动有不同的要求,故对齿轮材料亦有不同的要求。但是对于般动力传输齿轮,要求其材料具有足够的强度和耐磨性,而且齿面硬,齿芯软。合理选择材料配对如对硬度的软齿面齿轮,为使两轮寿命接近,小齿轮材料硬度应略高于大齿轮,且使两轮硬度差在左右。为提高抗胶合性能,大小轮应采用不同钢号材料......”。
3、“.....从加工工艺及维修观点考虑,同齿轮机械中的齿轮模数不宜过多。所选模数应符合国家标准的规定,。接合齿和啮合套多采用渐开线齿形。由于工艺上的考虑,同分动器中的结合齿采用同模数。选取较小模数并增多齿数有利于换挡。选取各齿轮副模数如下常啮合齿轮低速档,高速挡。啮合套采用渐开线齿形,取.齿形压力角及螺旋角齿形与分度圆交点的径向线与该点的齿形切线所夹的锐角被称为分度圆压力角。般所说的压力角,都是指分度圆压力角。汽车变速器的齿形压力角及螺旋角按表.选取。表.汽车分动器齿轮的齿形压力角与螺旋角项目车型齿形压力角螺旋角轿车高齿并修形的齿形,般货车规定的标准齿形重型车规定的标准齿形低挡倒挡齿轮,小螺旋角压力角较小时,重合度较大,传动平稳,噪声较低压力角较大时,可提高轮齿的抗弯强度和表面接触强度。对于轿车,为加大重合度以降低噪声,应取用小些的压力角对于货车,为提高齿轮承载能力,应取用大些的压力角。实际上,因国家规定的标准压力角为,所以分动器齿轮采用的压力角为......”。
4、“.....选取斜齿轮的螺旋角,应该注意它对齿轮工作噪声齿轮的强度和轴向力有影响。在齿轮选用大些的螺旋角时,使齿轮啮合的重合度增加,因而工作平稳噪声降低。实验还证明随着螺旋角的增大,齿的强度也相应提高。不过当螺旋角大于时,其抗弯强度骤然下降,而接触强度仍继续上升。因此,从提高低挡齿轮的抗弯强度出发,并不希望用过大的螺旋角,以为宜而从提高高挡齿轮的接触强度和增加重合度着眼,应当选用较大的螺旋角。但螺旋角太大,会使轴向力及轴承载荷过大。初选低速档啮合齿轮螺旋角。.齿宽齿轮宽度大,承载能力高。而斜齿轮上另外有部分做成直的接合齿,用来与啮合套相啮合。这种结构既具有斜齿轮传动的优点,同时克服了滑动齿轮换挡时,冲击力集中在个轮齿上的缺陷。因为在换挡时,由啮合套以及相啮合的接合齿上所有的轮齿共同承担所受到的冲击,所以啮合套和接合齿的轮齿所受的冲击损伤和磨损较小。它的缺点是增大了分动器的轴向尺寸,未能彻底消陈齿轮端面所受到的冲击......”。
5、“.....使用同步器可减轻接合齿在换挡时引起的冲击及零件的损坏。并且具有操纵轻便,经济性和缩短换挡时间等优点,从而改善了汽车的加速性经济性和山区行驶的安全性。其缺点是零件增多,结构复杂,轴向尺寸增加,制造要求高,同步环磨损大,寿命低。但是近年来,由于同步器广泛使用,寿命问题已解决。比如在其工作表面上镀层金属,不仅提高了耐腐性,而且提高了工作表面的摩擦系数。.分动器壳体壳体采用灰铸铁铸造工艺。壳体壁厚取壳体侧面的内壁与转动齿轮齿顶之间留有的间隙齿轮齿顶到分动器底部之间留有不小于的间隙。为了注油和放油,在分动器上设计有注油孔和放油孔。注油孔位置位于壳体的中部,它的作用是加油和油面检视用。放油孔设计在壳体的最低处,放油螺塞采用永恒磁性螺塞,可以吸住存留于润滑油内的金属颗粒。为了保持分动器内部为大气压力,在分动器顶部装有通气塞。.分动器的操纵机构设计分动器的操纵机构为机械式......”。
6、“.....换挡轻便灵活。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摩擦,般均切断通前桥动力。在越野行驶时,若需低速档动力,则为了防止后桥及中桥超载,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特殊要求非先接上前桥,不得挂上低速档非先退出低速档,不得摘下前桥。.传动比的计算为了增强汽车在不好道路的驱动力,目前,四驱车般用个档位的分动器,分为高档和低档.本设计也采用个链传动相对齿轮传动的优点有传动平稳嗓声小中心距误差要求低轴承负荷较小及防止共振。分动器功能上的特点是转矩容量大重量轻传动效率高噪音小换挡轻便准确,大大改善了多驱动车辆的转矩分配,进而提高了整车性能。本设计为型汽车手动三轴式分动器的设计,驾驶者可以在驱和驱之间进行手动选择。东风型汽车是在车型的基础上,对提高整车安全性可靠性舒适性等方面采取了重大改进后开发的车型。提高了军用汽车的战术性能,进而提高部队的战斗力本车型的分动器选用机械式分动器......”。
7、“.....在不同形式的汽车上得到广泛应用。.分动器的功用及意义分动器的功用就是将分动器输出的动力分配到驱动桥,并且增大扭矩。分动器也是齿轮传动系统,它单独固定在车架上,其输入轴与分动器的输出轴相连接,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。由于越野车辆发动机输出的转矩比较大,即使在高速运转时仍可输出较大的转矩,加上变速箱的传动比变化范围较大,能够很好地满足车辆的使用要求,因此,依据越野车的的主要技术指标发动机功率转速和车辆行驶条件,来确定分动器的结构型式的选择设计参数的选取及各大零部件的设计计算。.设计内容本次设计主要是依据东风型汽车的有关参数,通过分动器各部分参数的选择和计算,设计出种基本符合要求的三轴式分动器。本设计主要完成下面些主要工作掌握汽车分动器结构及工作原理,绘出结构原理简图。确定主要零部件齿轮轴等主要设计参数,并对关键部位进行校核。确定零部件结构尺寸......”。
8、“.....编写设计说明书第章分动器结构的确定及主要参数的计算.设计所依据的主要技术参数本设计是根据东风型汽车手动三轴式分动器而开展的,设计中所采用的相关参数均来源于此种车型,具体参数如下所示最大输入转速最小输入转速发动机最大转矩•最高车速轮胎规格.整备质量最大载重主减速器传动比.分动器高挡传动比.低挡传动比.输入最大转矩.•分动器的主要参数中心距齿轮模数轴径等选择可按照变速器的参数选择计算公式进行。.分动器的设计要求分动器也是齿轮传动系统,它单独固定在车架上,其输入轴与分动器的输出轴相连接,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。东风汽车,分动器,设计,毕业设计,全套,图纸摘要东风型汽车作为我国较先进的军用和民用汽车,有着广泛的用途和重要的作用。在多轴驱动的汽车上,为了将输出的动力合理的分配给各驱动桥,设有分动器。分动器的功用就是将变速器输出的动力分配到个驱动桥,并且进步增大扭矩。分动器也是个齿轮传动系统......”。
9、“.....其输出轴与分动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。越野汽车在良好的道路行驶时,为减少功率消耗及传动系机件和轮胎磨损,般要切断通向前桥的动力。在越野行驶时,根据需要接合前桥并采用低速档,增加驱动轮数和驱动力。本文概述了分动器的现状和发展趋势,介绍了分动器领域的最新发展状况,对工作原理做了阐述。本设计选用机械式分动器,其具有结构简单传动效率高制造成本低和工作可靠等优点。主要说明了三轴式分动器的设计和计算过程,选择合理的结构方案进行设计,对分动器高低档齿轮和轴以及轴承做了详细的设计计算,并进行了受力分析强度和刚度校核计算,第章绪论.概述.分动器类型和发展.分动器的功用及意义.设计内容第章分动器结构的确定及主要参数的计算.设计所依据的主要技术参数.分动器的设计要求.分动器结构方案的选择.传动方案.齿轮的安排.换挡结构形式.分动器壳体.分动器的操纵机构设计.传动比的计算.中心距确定......”。
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