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(终稿)【毕业论文设计】HQ1080车用5.5吨级驱动桥毕业设计论文说明书.doc(最终版) (终稿)【毕业论文设计】HQ1080车用5.5吨级驱动桥毕业设计论文说明书.doc(最终版)

格式:word 上传:2025-07-21 04:25:38
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。所设计的货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。驱动桥结构符合货车的整体结构要求。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。国内外驱动桥研究状况和发展趋势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。维修费用低也是后轮驱动的个优点,尽管由于构造和车型的不同,这种费用将会有很大的差别。如果你的变速器出了故障,对于后轮驱动的汽车就不需要对差速器进行维修,但是对于前轮驱动的汽车来说也许就有这个必要了,因为这两个部件是做在起的。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。目前国内外研究的重点在于从翘课的制造技术寻求制造工艺先进制造效率高成本低的方法从齿轮减速形式上将传统的中央单级主减以而静弯曲应力则为式中见式危险断面处钢板弹簧座附近桥壳的垂向弯曲截面系数,具体如下关于桥壳在钢板弹簧座附近的危险断面的形状,主要由桥壳的结构形式和制造工艺来确定,钢板冲压焊接整体式桥壳在弹簧座附近多为圆管端面,截面图中,。摘要载重汽车后桥驱动桥作为汽车四大总成之,它承载着载重汽车的满载荷负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,以及冲击载荷后桥驱动桥还传递着传动系中的最大转矩,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。为满足目前当前载货汽车的快速高效率高效益的需要时,必须要搭配个高效可靠的驱动桥。本文参照传统驱动桥的设计方法进行了载重汽车驱动桥的设计。希望做到结构简单工作可靠造价低廉的效果。本文首先通过设计参数确定主要部件的结构型式然后参考类似驱动桥的结构,确定出总体设计方案如驱动桥的结构型式按工作特性分为两大类,最后选取非断开式驱动桥。主减速器结构形式选取机械传动效率高,易损件减少,可靠性增加的单级主减速器。差速器结构形式选择广泛应用的对称式圆锥行星齿轮差速器。最后对主从动锥齿轮半轴齿轮和全浮式半轴强度进行校核以及对支承轴承进行了寿命校核。关键词载重汽车后桥主减速器差速器半轴齿轮目录摘要第章绪论课题研究的目的与意义课题的国内外驱动桥研究状况和发展趋势设计的主要内容与技术路线第章驱动桥的总体方案确定非断开式驱动桥断开式驱动桥多桥驱动的布置本章小结第章主减速器设计主减速器结构方案分析主减速器的齿轮类型结构形式主减速器主从动锥齿轮的支承方案主动锥齿轮的支承从动锥齿轮的支承主减速器的基本参数的选择与设计计算主减速器计算载荷的确定主减速器齿轮参数的选择主减速器圆弧锥齿轮的强度计算损坏形式及寿命主减速器螺旋锥齿轮的强度计算主减速器齿轮的材料及热处理主减速器轴承计算作用在主减速器主动齿轮上的力主减速器轴承载荷的计算主减速器的润滑本章小结第章差速器设计差速器结构形式选择对称式圆锥行星齿轮差速器原理差速器齿轮的基本参数选择差速器齿轮的基本参数选择差速器齿轮的几何尺寸计算差速器齿轮的强度计算差速器齿轮材料本章小结第章半轴设计半轴的设计与计算全浮式半轴的计算载荷的确定全浮式半轴杆部直径的初选全浮式半轴强度计算全浮式半轴花键强度计算半轴材料与热处理本章小结第章驱动桥桥壳设计概述桥壳的受力分析及强度计算桥壳的静弯曲应力计算在不平路面冲击载荷作用下桥壳的强度汽车以最大牵引力行驶时的桥壳的强度计算本章小结结论参考文献致谢第章绪论研究的目的与意义汽车并非空穴来风,它是人类成百上千年来幻想与企盼的结晶,是人类科学技术才能的积累。汽车作为商品在世界各处都有广阔的市场,有引起生产批量大而给企业带来丰厚的利润。汽车品中的多样性可满足各种生产生活的需求,而且有良好的社会效益。汽车工业的发展,带动了许多相关企业事业,包括钢铁石油橡胶塑料机床道路汽车销售售后服务运输交通管理等的发展。近百年来,汽车工业之所以长生不衰主要得益于市场和科学技,求得,其中,的计算,可根据最大附着力和发动机最大转矩计算,并取两者中的较小者。若按最大附着力计算,即式中轮胎与地面的附着系数取汽车加速或减速时的质量转移系数,可取在此取。根据上式若按发动机最大转矩计算,即式中差速器的转矩分配系数,对于普通圆锥行星齿轮差速器取发动机最大转矩,汽车传动效率,计算时可取传动系最低挡传动比轮胎的滚动半径,。根据上式所以取,应按发动机最大转矩计算则转矩为全浮式半轴的支承方式如图所示。图全浮式半轴支承示意图全浮半轴杆部直径的初选设计时,全浮式半轴杆部直径的初步选择可按下式进行,取式中半轴杆部直径半轴的计算转矩,半轴转矩许用应力,。因半轴材料取,为左右,考虑安全系数在之间,可取。全浮半轴强度计算半轴的扭转应力可由下式计算式中半轴扭转应力半轴的计算转矩半轴杆部直径半轴的扭转许用应力,取。,强度满足要求。半轴的最大扭转角为式中半轴承受的最大转矩,半轴长度材料的剪切弹性模量半轴横截面的极惯性矩,。经计算最大扭转角,扭转角宜选为满足条件。全浮式半轴花键强度计算为了使半轴的花键内径不小于其杆部直径,常常将加工花键的端部做得粗些,并适当地减小花键槽的深度,因此花键齿数必须相应地增加,通常取齿轿车半轴至齿载货汽车半轴。半轴的破坏形式多为扭转疲劳破坏,因此在结构设计上应尽量增大各过渡部分的圆角半径以减小应力集中,本次设计时考虑到此处花键部分与杆部之间的倒角为。重型车半轴的杆部较粗,外端突缘也很大,当无较大锻造设备时可采用两端均为花键联接的结构,且取相同花键参数以简化工艺。在现代汽车半轴上,渐开线花键用得较广,但也最后对材料和热处理做了加以说明。第章驱动桥桥壳的设计概述驱动桥壳的主要功用是支承汽车质量,非断开式驱动桥的桥壳起着支承汽车荷重的作用,并将载荷传给车轮,承受车轮传来的路面反力和反力矩,并经悬架传给车身,因此桥完既是承载件又是传力件它同时又是主减速器,差速器和半轴的装配体。驱动桥壳应满足如下设计要求应具有足够的强度和刚度,以保证主减速器齿轮啮合正常,并不使半轴产生附加弯曲应力在保证强度和刚度的情况下,尽量减小质量以提高行驶的平顺性保证足够的离地间隙结构工艺性好,成本低保护装于其中的传动系统部件和防止泥水浸入拆装,调整,维修方便。桥壳的受力分析及强度计算本次设计采用钢板冲压焊接整体式桥壳,选定桥壳的结构形式以后,应对其进行受力分析,选择其断面尺寸,进行强度计算。汽车驱动桥的桥壳是汽车上的主要承载构件之,其形状复杂,而汽车的行驶条件如道路状况气候条件及车辆的运动状态又是千变万化的,因此要精确地计算出汽车行驶时作用于桥壳各处的应力大小是相当困难的。在通常的情况下,在设计桥壳时多采用常规设计方法,这时将桥壳看成简支梁并校核些特定断面的最大应力值。我国通常推荐计算时将桥壳复杂的受力状况简化成三种典型的计算工况,即当车轮承受最大的铅锤力当汽车满载并行驶与不平路面,受冲击载荷时当车轮承受最大切应力当汽车满载并以最大牵引力行驶和紧急制动时以及当车轮承受最大侧向力当汽车满载侧滑时。只要在这三种载荷计算工况下桥壳的强度特征得到保证,就认为该桥壳在汽车各种行驶条件下是可靠的。桥壳的静弯曲应力计算桥壳犹如空心横梁,两端经轮毂轴承支承于车轮上,在钢板弹簧座处桥壳承受汽车的簧上载荷,而沿左右轮胎的中心线,地面给轮胎的反力双轮胎时则沿双胎中心,桥壳则承受此力与车轮重力之差值,即,计算简图如所示。图桥壳静弯曲应力计算简图桥壳按静载荷计算时,在其两钢板弹簧座之间的弯矩为式中汽车满载时静止于水平路面时驱动桥给地面的载荷,在此车轮包括轮毂制动器等重力驱动车轮轮距,为驱动桥壳上两钢板弹簧座中心间的距离,为。桥壳的危险断面通常在钢板弹簧座附近。通常由于远小于,且设计时不易准确预计,当无数据时可以忽略不计所有采用矩形或梯形花键的。本次设计采用带有凸缘的全浮式半轴,采用渐开线花键。根据杆部直径为,选择的渐开线的花键具体参数
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