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(全套CAD)HFJ1020A后驱动桥的设计 (全套CAD)HFJ1020A后驱动桥的设计

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主减速器装配图.dwg 主减速器装配图.dwg (CAD图纸)

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1、同时,允许两边半轴以不同的转速旋转,满足两边车轮尽可能以纯滚动的形式作不等距行驶,减少轮胎与地面的摩擦。本课题的设计思路可分为以下几点首先选择初始方案,哈飞民意属于微型车,采用后桥驱动,所以设计的驱动桥结构需要符合微型车的结构要求接着选择各部件的结构形式最后选择各部件的具体参数,设计出各主要尺寸。所设计的微型车驱动桥制造工艺性好外形美观,工作更稳定可靠。该驱动桥设计大大降低了制造成本,同时驱动桥使用维护成本也降低了。驱动桥结构符合微型车的整体结构要求。设计的产品达到了结构简单,修理保养方便机件工艺性好,制造容易的要求。目前我国正在大力发展汽车产业,采用后轮驱动汽车的平衡性和操作性都将会有很大的提高。后轮驱动的汽车加速时,牵引力将不会由前轮发出,所以在加速转弯时,司机就会感到有更大的横向握持力,操作性能变好。维修费齿根圆直径周节齿根角分度圆锥角顶锥角根锥角锥距分度圆齿厚齿宽.行星齿。

2、要求.所选择的主减速比应能保证汽车具有最佳的动力性和燃料经济性。.外形尺寸要小,保证有必要的离地间隙。.齿轮及其它传动件工作平稳,噪声小。.在各种转速和载荷下具有高的传动效率。.在保证足够的强度刚度条件下,应力求质量小,尤其是簧下质量应尽量小,以改善汽车平顺性。.与悬架导向机构运动协调,对于转向驱动桥,还应与转向机构运动协调。.结构简单,加工工艺性好,制造容易,拆装,调整方便。驱动桥的结构型式按工作特性分,可以归并为两大类,即非断开式驱动桥和断开式驱动桥。当驱动车轮采用非独立悬架时,应该选用非断开式驱动桥当驱动车轮采用独立悬架时,则应该选用断开式驱动桥。因此,前者又称为非独立悬架驱动桥后者称为独立悬架驱动桥。独立悬架驱动桥结构较复杂,但可以大大提高汽车在不平路面上的行驶平顺性。.非断开式驱动桥普通非断开式驱动桥,由于结构简单造价低廉工作可靠,广泛用在各种载货汽车客车和公共汽车上,。

3、矩,桥壳还承受着反作用力矩。汽车驱动桥结构型式和设计参数除对汽车的可靠性与耐久性有重要影响外,也对汽车的行驶性能如动力性经济性平顺性通过性机动性和操动稳定性等有直接影响。另外,汽车驱动桥在汽车的各种总成中也是涵盖机械零件部件分总成等的品种最多的大总成。例如,驱动桥包含主减速器差速器驱动车轮的传动装置半轴及轮边减速器桥壳和各种齿轮。由上述可见,汽车驱动桥设计涉及的机械零部件及元件的品种极为广泛,对这些零部件元件及总成的制造也几乎要设计到所有的现代机械制造工艺。因此,通过对汽车驱动桥的学习和设计实践,可以更好的学习并掌握现代汽车设计与机械设计的全面知识和技能。课题所设计的哈飞民意微型车最高车速,发动机标定功率.,最大扭矩。它有以下两大难题,是将发动机输出扭矩通过万向传动轴将动力传递到后轮子上,达到更好的车轮牵引力与转向力的有效发挥,从而提高汽车的行驶能力。二是差速器向两边半轴传递动力。

4、的。所以后轮驱动必然会使得乘车更加安全舒适,从而带来可观的经济效益在本次设计中努力做到符合驱动桥的基本要求,使工作平稳结构简单维修方便传动效率高,满足达到最佳的动力性和燃料经济性,适应时代要求,顺利完成设计。.设计主要内容本设计设计的是驱动桥包含制动器的设计,本设计主要研究的内容有主减速器设计差速器设计车轮传动设计轿壳设计制动器总成设计主减速器设计差速器设计车轮传动设计轿壳设计制动器总成设计。主要解决的问题方的案选择,驱动桥的形式,齿轮的计算及校核,制动器的设计计算。设计参数整备质量总质量最大功率.最大扭矩轮胎类型与规格最高车速第章总体方案论证驱动桥处于动力传动系的末端,其基本功能是增大由传动轴或变速器传来的转矩,并将动力合理地分配给左右驱动轮,另外还承受作用于路面和车架或车身之间的垂直力力和横向力。驱动桥般由主减速器差速器车轮传动装置和驱动桥壳等组成。驱动桥设计应当满足如下基本。

5、图及零件图的绘制,结合计算数据及实物完成了驱动桥制动器主减速器总装图的绘制,半轴主从动双曲面锥齿轮零件图的绘制,完成设计说明书,达到所设计的驱动桥基本上接近实验室驱动桥教具,从中受益颇丰。本次设计的驱动桥总成最终能保证发动机输出的动力能够有效得传递到驱动车轮上,从而使汽车行驶可靠,平稳,达到预期目标。关键词驱动桥主减速器差速器半轴制动器设计述本课题是对驱动桥的结构设计。故本说明书将以“驱动桥含制动器设计”内容对驱动桥及其主要零部件的结构型式与设计计算作介绍。驱动桥的设计,由驱动桥的结构组成功用工作特点及设计要求讲起,详细地分析了驱动桥总成的结构型式及布置方法全面介绍了驱动桥车轮的传动装置和桥壳的各种结构型式与设计计算方法。汽车驱动桥是汽车的重大总成,承载着汽车的满载簧荷重及地面经车轮车架及承载式车身经悬架给予的铅垂力纵向力横向力及其力矩,以及冲击载荷驱动桥还传递着传动系中的最大转。

6、轴用直径行星齿轮轴用直径为.式中差速器壳传递的转矩,行星齿轮数行星齿轮支承面中点到锥顶的距离,支承面许用挤压应力,取将各参数代入式中,有差速器齿轮的材料差速器齿轮和主减速器齿轮样,基本上都是用渗碳合金钢制造,目前用于制造差速器锥齿轮的材料为和等。由于差速器齿轮轮齿要求的精度较低,所以精锻差速器齿轮工艺已被广泛应用。.普通锥齿轮式差速器齿轮强度计算差速器齿轮的尺寸受结构限制,而且承受的载荷较大,它不像主减速器齿轮那样经常处于啮合传动状态,只有当汽车转弯或左右轮行使不同的路程时,或侧车轮打滑而滑转时,差速器齿轮才能有啮合传动的相对运动。因此,对于差速器齿轮主要应进行弯曲强度计算。轮齿弯曲应力为.式中行星齿轮数综合系数.半轴齿轮齿宽,半轴齿轮大端分度圆直径,半轴齿轮计算转矩,.按照主减速器齿轮强度计算的有关转矩选取将各参数代入式中,有按照文献,差速器齿轮的,所以齿轮弯曲强度满足要求。.。

7、多数的越野汽车和部分轿车上也采用这种结构。他们的具体结构特别是桥壳结构虽然各不相同,但是有个共同特点,即桥壳是根支承在左右驱动车轮上的刚性空心梁,齿轮及半轴等传动部件安装在其中。这时整个驱动桥驱动车轮及部分传动轴均属于簧下质量,汽车簧下质量较大,这是它的个缺点。驱动桥的轮廓尺寸主要取决于主减速器的型式。在汽车轮胎尺寸和驱动桥下的最小离地间隙已经确定的情况下,也就限定了主减速器从动齿轮直径的尺寸。在给定速比的条件下,如果单级主减速器不能满足离地间隙要求,可该用双级结构。在双级主减速器中,通常把两级减速器齿轮放在个主减速器壳体内,也可以将第二级减速齿轮作为轮边减速器。对于轮边减速器越野汽车为了提高离地间隙,可以将对圆柱齿轮构成的轮边减速器的主动齿轮置于其从动齿轮的垂直上方公共汽车为了降低汽车的质心高度和车厢地板高度,以提高稳定性和乘客上下车的方便,可将轮边减速器的主动齿轮置于其从动齿。

8、后由锁紧螺母予以锁紧,很少采用球轴承的结构方案。由于车轮所承受的垂向力纵向力和侧向力以及由它们引起的弯矩都经过轮毂轮毂轴承传给桥壳,故全浮式半轴在理论上只承受转矩而不承受弯矩。但在实际工作中由于加工和装配精度的影响及桥壳与轴承支承刚度的不足等原因,仍可能使全浮式图.半轴型式及受力简图半浮式浮式全浮式半轴在实际使用条件下承受定的弯矩,弯曲应.主动锥齿轮的支承主动锥齿轮的支承形式可分为悬臂式支承和跨置式支承两种。查阅资料文献,经方案论证,采用悬臂式支承结构如图.示。图.主减速器主动锥齿轮的支承型式悬臂式骑马式轿车和装载质量为以下的载货汽车主减速器主动齿轮都是采用悬臂式支承。本课题所设计的哈飞民意微型车装载质量为,所以选用悬臂式支承。从动锥齿轮的支承从动锥齿轮采用圆锥滚子轴承支承如图.示。为了增加支承刚度,两轴承的圆锥滚子大端应向内,以减小尺寸。为了使从动锥齿轮背面的差速器壳体处有足够。

9、轮的垂直下方有些双层公共汽车为了进步降低车厢地板高度,在采用圆柱齿轮轮边减速器的同时,将主减速器及差速器总成也移到个驱动车轮的旁边。在少数具有高速发动机的大型公共汽车多桥驱动汽车和超重型载货汽车上,有时采用蜗轮式主减速器,它不,驱动,包含,包括,包孕,蕴含,制动器,设计,毕业设计,全套,图纸,下载摘要本课题是进行后驱动桥的设计。主要研究的内容有主减速器设计差速器设计车轮传动设计轿壳设计制动器总成设计主减速器设计差速器设计车轮传动设计轿壳设计制动器总成设计。主要解决的问题方的案选择,驱动桥的形式,齿轮的计算及校核,制动器的设计计算。尽量使设计内容运行稳定可靠,成本降低,适合本国路面的行驶状况和国情。确保设计出结构简单工作可靠造价低廉的驱动桥,使其使用性能更好,更安全,更可靠,更经济,更舒适,更机动,更方便,动力性更好,污染更少。本次毕业设计经过了从选题调研设计方案的制定到设计计算总。

10、毂相固定,或以突缘直接与车轮轮盘及制动鼓相联接。因此,半浮式半轴除传递转矩外,还要承受车轮传来的弯矩。由此可见,半浮式半轴承受的载荷复杂,但它具有结构简单质量小尺寸紧凑造价低廉等优点。用于质量较小使用条件较好承载负荷也不大的轿车和轻型载货汽车。浮式半轴的结构特点是半轴外端仅有个轴承并装在驱动桥壳半轴套管的端部,直接支承着车轮轮毂,而半轴则以其端部与轮毂相固定。由于个轴承的支承刚度较差,因此这种半轴除承受全部转矩外,弯矩得由半轴及半轴套管共同承受,即浮式半轴还得承受部分弯矩,后者的比例大小依轴承的结构型式及其支承刚度半轴的刚度等因素决定。侧向力引起的弯矩使轴承有歪斜的趋势,这将急剧降低轴承的寿命。可用于轿车和轻型载货汽车,但未得到推广。全浮式半轴的外端与轮毂相联,而轮毂又由对轴承支承于桥壳的半轴套管上。多采用对圆锥滚子轴承支承轮毂,且两轴承的圆锥滚子小端应相向安装并有定的预紧,调好。

11、位置设置加强肋以增强支承稳定性,应不小于从动锥齿轮大端分度圆直径的。为了使载荷能均匀分配在两轴承上,应是等于或大于。.主减速器锥齿轮设计主减速比驱动桥的离地间隙和计算载荷,是主减速器设计的原始数据,应在汽车总体设计时就确定。主减速比的确定主减速比对主减速器的结构型式轮廓尺寸质量大小以及当变速器处于最高档位时汽车的动力性和燃料经济性都有直接影响。的选择应在汽车总体设计时和传动系的总传动比起由整车动力计算来确定。可利用在不同下的功率平衡田来研究对汽车动力性的影响。通过优化设计,对发动机与传动系参数作最佳匹配的方法来选择值,可使汽车获得最佳的动力性和燃料经济性。图.从动锥齿轮支撑形式对于具有很大功率储备的轿车长途公共汽车尤其是竞赛车来说,在给定发动机最大功率及其转速的情况下,所选择的值应能保证这些汽车有尽可能高的最高车速。这时值应按下式来确定.式中车轮的滚动半径,.变速器量高档传动比。。

12、本章小结本章介绍了差速器的作用及工作原理,基于对称式圆锥行星齿轮差速器的基本参数进行了相应的设计计算,对差速器齿轮的几何尺寸及强度进行了相应的计算,最终确定了所设计差速器的各个参数,取得机械设计机械制造的标准值并满足了强度计算和校核。第章半轴的设计驱动车轮的传动装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,驱动车轮的传动装置包括半轴和万向节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轴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。.半轴的型式普通非断开式驱动桥的半轴,根据其外端的支承型式或受力状况的不同而分为半浮式浮式和全浮式三种。半浮式半轴以靠近外端的轴颈直接支承在置于桥壳外端内孔中的轴承上,而端部则以具有锥面的轴颈及键与车轮。

参考资料:

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[3](全套CAD)HD600多向混合机的设计(终稿)(第2354004页,发表于2022-06-25)

[4](全套CAD)HD5180GSN散装水泥运输车改装设计(终稿)(第2354003页,发表于2022-06-25)

[5](全套CAD)HD5120GNG奶罐车改装设计(终稿)(第2354001页,发表于2022-06-25)

[6](全套CAD)HD5050JGK高空作业车改装设计(终稿)(第2353998页,发表于2022-06-25)

[7](全套CAD)H3A1型节油竞赛车动力总成轻量化改制设计(第2353997页,发表于2022-06-25)

[8](全套CAD)GN22高压隔离开关及操作机构设计(终稿)(第2353994页,发表于2022-06-25)

[9](全套CAD)GKZ高空作业车液压和电气控制系统的设计(终稿)(第2353993页,发表于2022-06-25)

[10](全套CAD)GKT13型高位举升路灯维护车底盘液压改装设计(第2353992页,发表于2022-06-25)

[11](全套CAD)GKT13型高位举升路灯维护车举升部分改装设计(终稿)(第2353990页,发表于2022-06-25)

[12](全套CAD)GDC956160工业对辊成型机的设计(第2353989页,发表于2022-06-25)

[13](全套CAD)GD518多臂机主传动机构设计(终稿)(第2353988页,发表于2022-06-25)

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[15](全套CAD)GD114690型对辊成型机设计(终稿)(第2353986页,发表于2022-06-25)

[16](全套CAD)GCPS—20型复合式多功能钻机的设计(终稿)(第2353985页,发表于2022-06-25)

[17](全套CAD)GCD1500钻机工作特性分析与相似性分析(终稿)(第2353984页,发表于2022-06-25)

[18](全套CAD)GB949型方捆机齿轮箱体工艺及镗削头设计及数控编程设计(终稿)(第2353982页,发表于2022-06-25)

[19](全套CAD)GB1.4型悬挂割草机支架加工机床工艺及数控编程设计(终稿)(第2353981页,发表于2022-06-25)

[20](全套CAD)GA1020CRE3A型奥腾皮卡变速器设计(终稿)(第2353980页,发表于2022-06-25)

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