1、“.....然后再将吊架固定螺栓拧紧。解放重型货车原始数据及设计要求原始数据主要参数额定载荷最大总质量最高车速最大扭矩•额定功率解放重型货车的些初定基本参数汽车的总长总宽总高变速器传动比档.档.档.档.档.倒档.轴距轮距前轮,后轮整车整备质量最大总质量传动轴形式开式,二轴,三十字轴式万向节运动特点又可分为不等速万向节准等速万向节和等速万向节三种形式。不等速万向节是指万向节连接的两轴夹角大于零时,输出轴和输入轴之间以变化的瞬时角速度比传递运动,但平均角速度相等的万向节。准等速万向节是指在设计角度下以相等的瞬时角速度传递运动,而在其他角度下以近似相等的瞬时角速度传递运动的万向节。输出轴和输入轴以始终相等的瞬时角速度传递运动的万向节,称之为等速万向节。万向节分类如下图.所示图.万向节的分类由于十字轴式万向节具有结构简单传动可靠效率高且制造成本低,被广泛应用于各类汽车的传动系统中。根据本设计适用的车型,选用十字轴式万向节。......”。
2、“.....般由个十字轴主动叉从动叉滚针轴承等组成。两个万向节叉上的孔分别松套在十字轴的两对轴颈上。为了减少磨擦损失提高效率在十字轴轴颈和万向节间有由滚针和套筒组成的滚针轴承。然后,将套筒固定在万向节叉上,以防止轴承在离心力作用下从万向节叉内脱出。这样,当主动轴转动时,从动轴既可随之转动,又可绕十字轴中心在任意方向摆动。目前,最常见的滚针轴承轴向定位方式有盖板式卡环式瓦盖固定式和塑料环定位式等。最普通的盖板式轴承轴向定位结构是用螺栓和盖板将套筒固定在万向节叉上,并用锁片将螺栓锁紧。它工作可靠,拆装方便,但零件数目较多。有时将弹性盖板点焊于轴承座底部,装配后,弹性盖板对轴承座底部有定的预压力,用来防止高速转动时由于离心力作用,在十字轴端面与轴承座底之间出现间隙而引起十字轴轴向窜动,并避免了由于这种窜动所造成的传动轴动平衡状态的破坏。卡环式又分为外卡式和内卡式两种。它们具有结构简单工作可靠零件少和质量小的优点......”。
3、“.....而分成两半,再用螺钉连接起来。这种结构具有拆装方便使用可靠的优点,但加工艺复杂。塑料环定位结构是在轴承碗外圆和万向节叉的轴承孔中部开环形槽,当滚针轴承动配合装入万向节叉到正确位置时,将塑料经万向节叉上的小孔压注到环槽中,待万向节叉上另与环槽垂直的小孔有塑料溢出时,表明塑料己充满环槽。这种结构轴向定位可靠,十字轴轴向窜动小,但拆装不方便。为了防止十字轴轴向窜动和发热,保证在任何工况下,十字轴轴端面间隙始终为零,有的结构在十字轴轴端与轴承碗之间加装端面止推滚针或滚柱轴承。滚针轴承的润滑和密封好坏直接影响十字轴万向节的使用寿命。毛毡油封由于漏油多,防尘防水效果差,加注润滑油时,在个别滚针轴承中可能出现空气阻塞而造成缺油,故应用己越来越少。在结构较复杂的双刃口复合油封中反装的单刃口橡胶油封,用作径向密封另双刃口橡胶油封用作端面密封。当向十字轴内腔注入润滑油时......”。
4、“.....不需安装安全阀,防尘防水效果良好。在灰尘较多的条件下使用时,可显著提高万向节寿命。十字轴万向节结构简单,强度高,耐久性好,传动效率高,生产成本低但所连接的两轴夹角不宜过大。当夹角由增至于时,万向节中的滚针轴承寿命将下降到原来寿命的。表.十字轴万向节夹角的范围万向节安装位置或相联两总成夹角不大于离合器与变速器变速器与分动器相联总成均装在车架上数,为后桥驱动车辆,所以取变速器挡传动比,装配的变速器挡传动比发动机到万向传动轴之间的传动效率,取猛接离合器所产生的动载系数,液力自动变速器,具有手动操纵机械变速器的高性能赛车,性能系数的汽车,的汽车或由经验选定。性能系数计算由下式计算当时当时式中汽车满载质量若有挂车,则要加上挂车质量,由技术参数查得,•。代入得取。将•代入公式.得•将传动轴计算扭矩•,传动轴管外径,内径代入公式.得经计算主传动轴轴管符合设计要求,能保证在各种工况下有效的传递转矩。由于中间传动轴比主传动轴短......”。
5、“......连接花键的设计主传动轴滑动花键的设计汽车行驶过程中,变速器与驱动桥的相对位置经常变化。为避免运动干涉,传动轴中设有由滑动叉和矩形或渐开线花键轴组成的滑动花键来以实现传动轴长度的变化。滑动花键有矩形花键和渐开线花键两种形式。本设计选矩形花键,用于补偿由于汽车行驶时传动轴两端万向节之间的长度变化。为减小滑动花键的轴向滑动阻力及磨损,有时对花键齿进行磷化处理或喷涂尼龙层,外层设有防尘罩,间隙小些,以免引起传动轴的振动。有的则是在花键槽中放入滚针滚柱或滚珠等滚动元件,以滚动摩擦代替滑动摩擦,从而提高传动效率。花键齿与键槽按对应标记装配,以保持传动轴总成的动平衡。动平衡的不平衡度由电焊在轴管外的平衡片补偿。装车时传动轴的伸缩花键端应靠近变速器,减小其轴向阻力和磨损。其结构图如图.所示图.万向传动轴花键轴结构简图盖子盖板盖垫万向节叉加油嘴花键套滑动花键槽油封油封盖传动轴管其主要参数可按照机械设计手册选取。下表......”。
6、“.....矩形花键主要有下图.所示四种形式由于汽车上所用的花键要求可以沿轴向滑动,所以选型花键。表.给出了部分矩形内花键长度根据表.所给出的长度,初选花键长度,花键轴孔长度。在选定花键尺寸后,还应对作用在花键轴上的扭转应力和作用在齿侧的挤压应力进行校核。表.矩形花键基本尺寸系列摘自规格键数大径小径键宽注表中键齿数花键大径花键小径键宽表.矩形内花键长度系列摘自花键小径花键长度或孔的最大长度花键长度或系列,对于传动轴上的花键轴,通常以底径计算扭转应力,的计算公式如下.式中传动轴的计算转矩•花键轴的花键内径许用应力,按安全系数确定,取,则将.代入公式.得经校核主传动轴花键的齿根扭转应力符合设计要求。传动轴花键的齿侧挤压应力计算公式如下.轴距为.米,故选取如图的传动方案。.传动轴断面尺寸的确定与强度校核传动轴的运动分析传动轴的长度和夹角及它们变化范围,由汽车总布置设计决定。设计时应保证在传动轴长度处在最大值时,套管叉与花键轴有足够的配合长度而在长度处于最小时,两者不顶死......”。
7、“.....当传动轴长度确定后,其断面尺寸必须保证有足够的强度,并能承受相当的转速。其许用的传动轴转速,不应超过临界转速。所谓临界转速,即当个长度为的传动轴,在两支点中旋转时,如图.所示,由于轴自身的重力作用,使传动轴中心即质量中心相对轴线有偏移量初挠度,如果再考虑到轴与孔的间隙,传动轴质量的不均匀,则将再增大。当此轴旋转时,在质量中心必有离心力的作用,这个离心力又将引起传动轴的进步弯曲,产生附加挠度。由于重力的大小和方向是不变的,而离心力的大小与方向是改变的,故使传动轴的弯曲力垂直力与离心力的向量和也周期性的变化着,从而传动轴的挠度也随时在变化。即传动轴的旋转,将伴随有弯曲振动,它的频率即等于传动轴的转速。当传动轴的转速接近于它的弯曲自然振动频率时,即出现共振现象,振幅挠度急剧增加,致使传动轴折断,这转速即为传动轴的临界转速。图......”。
8、“.....设传动轴转速为。作用在传动轴上的离心力则为.式中传动轴的质量。这时离心力被与长度成正比的材料弹性力所平衡,由材料力学得知.式中传动轴材料的抗拉弹性模数,支承长度,取两万向节的中心距离轴剖面对其对称轴线直径的转动惯量系数与受载情况支承型式有关,当载荷在两端自由支承的梁上沿长度平均分布时,而在同样受载情况下,对两端固定支架支承的梁材料弹性力。由平衡条件得.解得.式中初挠度附加挠度传动轴角速度。当时,轴的挠度趋于无穷大,即若轴以与此相应的角速度旋转时必将折断。这时.对于直径为的实心轴,由力学得知,.式中传动轴材料单位体积重量。由此,对于两端自由支承开式传动轴,且载荷沿轴长平均分布的轴,其临界转速为.对于两端有固定支承的轴轴封闭于传动轴套管中的闭式传动轴,则.对于大量采用的空心轴,若其剖面外径,内径为,则于是两端自由支承的轴.对两端固定支承的轴,则.以上各式中均用同样的长度单位毫米。对于绝大多数开式传动轴,可按两端自由支承的轴来计算......”。
9、“.....如为闭式传动轴,可按两端固定支承的轴承计算,工作长度可取两轴承中心间距离。从上面公式可以看出当传动轴外径相同时,空心轴的临界转速比实心的要高。这就是为什么传动轴广泛采用空心轴的原因之。同时还可看出当增加,下降,为了提高可缩短传动轴长度,增大轴管内外径。所以当时,常采用中间支承。当传动轴外径相同时,空心轴的临界转速比实心的要高。为了提高在制造车行驶过程中,由于发动机的振动及不平路面的冲击等因素引起弹性悬架系统的振动,使变速器的输出轴和驱动桥的输入轴相对位置经常变化,故两根轴不能刚性地连接,而必须采用般由两个十字轴万向节和传动轴组成的万向传动装置。在变速器与驱动桥之间距离较远的情况下,应将传动轴分成两段,并用三个十字轴式刚性万向节连接起来,且在中间传动轴后端加装中间支承。为了避免运动干涉,在传动轴中设有由滑动叉和花键轴组成的伸缩节,以实现传动轴长度的变化。空心传动轴具有较小的质量,能传递较大的转矩,比实心传动轴具有更高的临界转速......”。
01.题目审定表.doc
02.任务书.doc
03.开题报告.doc
04.指导记录.doc
05.毕业设计评分表.doc
封皮.doc
胡冰-设计说明书.doc
十字轴.dwg
(CAD图纸)
套筒叉.dwg
(CAD图纸)
万向传动装置装配图.dwg
(CAD图纸)
万向节叉.dwg
(CAD图纸)
中间传动轴.dwg
(CAD图纸)
中间支承装配图.dwg
(CAD图纸)
主传动轴.dwg
(CAD图纸)