的能力。作篇好的毕业设计,既要系统地掌握和运用专业知识,还要有较宽的知识面并有定的逻辑思维能力和写作功底。撰写毕业论文的过程是训练学生独立进行科学研究的过程。通过撰写毕业论文,可以使学生了解科学研究的过程,掌握如何收集整理和利用材料如何观察如何调查作样本分析如何利用图书馆,检索文献资料如何操作仪器等方法。撰写毕业论文是学习如何进行科学研究的个极好的机会,因为它不仅有教师的指导与传授,可以减少摸索中的些失误,少走弯路,而且直接参与和亲身体验了科学研究工作的全过程及其各环节,是次系统的全面的实践机会。依照指导教师的的要求和相应规范,完成对所要求题目的材料收集筛选,并与其他同学进行合作,共同探讨最终完成设计,以此锻炼学生的文献查阅能力和与他人这件的团队协作能力,同时也有助于为日后的工作打下基础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黑龙江工程学院本科生毕业设计种齿轮。综上所诉,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,设计出结构简单工作可靠造价低廉的驱动桥,能大大降低整车生产的总成本,推动汽车经济的发展,并且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,所以本题设计款结构优良的中型货车驱动桥具有定的实际意义。国内外驱动桥研究状况国外研究现状现在,世界上货车普遍采用两种驱动桥结构单级减速双曲线螺旋锥齿轮副带轮边减为。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以而静弯曲应力则为式中危险断面处钢板弹簧座附近桥壳的垂向弯曲截面系数。截面图如图所示,其中,。本科学生毕业设计车用吨级驱动桥设计院系名称汽车与交通工程学院专业班级车辆工程班学生姓名指导教师职称副教授黑龙江工程学院二年六月摘要驱动桥作为汽车四大总成之,它的性能的好坏直接影响整车性能,而对于载货汽车显得尤为重要。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。设计出结构简单工作可靠造价低廉的驱动桥,能大大降低整车生产的总成本,推动汽车经济的发展。本文首先确定主要部件的结构型式和主要设计参数,在分析驱动桥各部分结构形式发展过程及其以往形式的优缺点的基础上,确定了总体设计方案,采用传统设计方法对驱动桥各部件主减速器差速器半轴桥壳进行设计计算并完成校核。最后运用完成装配图和主要零件图的绘制。并且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,所以本题设计款结构优良的中型货车驱动桥具有定的实际意义。关键词驱动桥主减速器差速器半轴桥壳研究现状国内研究现状设计的主要内容与技术路线第章驱动桥的总体方案确定驱动桥的种类结构和设计要求驱动桥的种类驱动桥的结构组成驱动桥设计要求设计车型主要参数主减速器结构方案的确定主减速的齿轮类型主减速器的减速形式主减速器速比的计算主减速器主从动锥齿轮的支承形式及安装方法差速器结构方案的确定半轴的形式确定桥壳形式的确定本章小结第章主减速器设计概述双级主减速器第级螺旋锥齿轮参数选择与强度计算黑龙江工程学院本科生毕业设计主减速器螺旋锥齿轮基本参数的选择主减速器螺旋锥齿轮几何尺寸计算主减速器螺旋锥齿轮强度计算双级主减速器第二级斜齿柱齿轮参数选择与强度计算斜齿柱齿轮传动的几何参数选择斜齿柱齿轮几何尺寸变位斜齿柱齿轮强度计算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计算主减速器材料及热处理主减速器的润滑本章小结第章差速器设计概述对称式圆锥行星齿轮差速器原理对称式圆锥行星齿轮差速器的结构对称圆锥行星锥齿轮差速器的设计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的材料本章小结第章半轴设计概述半轴的设计与计算全浮式半轴的计算载荷的确定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黑龙江工程学院本科生毕业设计本章小结第章驱动桥桥壳的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汽车紧急制动时的桥壳强度计算汽车受最大侧向力时桥壳强度计算本章小结结论参考文献致谢附录黑龙江工程学院本科生毕业设计第章绪论选题背景目的与意义伴随着汽车工业的发展,使用范围的不断扩大,对于各部件的研发与制造都提出了更高的要求,汽车车桥是汽车的重要大总成,其结构型式和设计参数对汽车的可靠性和操纵性稳定性等有直接的影响。驱动桥是现代汽车重要的总成之,它位于传动系末端,其功用为增扭降速改变转矩的传动方向,并将转矩合理分配给左右驱动车轮。此外,还要承担路面与车架或车身间的各种力与力矩。在毕业设计中,完成对驱动桥的设计,是在完成大学学习后进行的次综合性训练,是对所学的基本知识基本理论和基本技能掌握与提高程度的次总测试。大学生在学习期间,已经按照教学计划的规定,学完了公共课基础课专业课以及选修课等,每门课程也都经过了考试黑龙江工程学院本科生毕业设计目录摘要第章绪论课题研究的目的意义国内外驱动桥研究现状国外算在上述第种工况下转矩,如图为全浮半轴支撑示意图。其计算可按求得,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,即黑龙江工程学院本科生毕业设计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黑龙江工程学院本科生毕业设计全浮半轴杆部直径的初选按发动机最大转矩配传动系最抵挡传动比计算转矩设计时,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,。黑龙江工程学院本科生毕业设计经计算最大扭转角,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设计计算,确定了半轴的各部分尺寸,并进行了校核。最后对材料和热处理做了加以说明。黑龙江工程学院本科生毕业设计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黑龙江工程学院本科生毕业设计双胎中心,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
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