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(全套CAD)9吨中型载货汽车三轴式五档变速器设计(图纸论文整套)

变速器除了要能满足定的使用要求外,还要保证使其和汽车能有很好的匹配性,可以提高汽车的动力性和经济性,保证发动机在有利的工况范围内工作提高汽车的使用寿命降低能源消耗减少汽车的使用噪声等。这就要求设计人员依据汽车的技术参数,合理的选择变速器的参数,使所设计的变速器能和整车具有很好的匹配性。对变速器的要求。除般便于制造使用维修以及质量轻尺寸紧凑外,主要还有以下几点保证汽车有必要的动力性和经济性。设置空挡,用来切断发动机动力向驱动轮的传输。设置倒档,使汽车能倒退行驶。设置动力输出装置,需要时能进行功率输出。换挡迅速,省力,方便。工作可靠。汽车行驶过程中,变速器不得有跳挡,乱挡以及换挡冲击等现象发生。变速器应当有高的工作效率。变速器的工作噪声低。.国内外研究状况现代汽车工业的飞速发展以及人们对汽车的要求不断的变化,机械式变速器不能满足人们的需要。从年代初,美国成功研制出两挡的液力机械变速器以来,自动变速器技术得到了迅速发展。年代,美国已将液力自动变速器作为轿车的标准装备。年时,美国通用汽车公司的自动变速器装车率已经达到了。近些年来,由于电子技术和电子计算机技术的发展,自动变速器技术已经达到了相当高的水平。自动变速器与机械式变速器相比,具有许多不可比拟的优势提高发动机和传动系的使用寿命提高汽车的通过性具有良好的自适应性操纵更加方便。目前,国内变速器厂商都朝无级变速器和自动变速器方向发展,国内现已有好几款轿车已经应用上无级变速器,而重型汽车则采用多中间轴的形式,将低速档和高速档区分开。汽车行驶的速度是不断变化的,这就要求汽车的变速器的变速比要尽量多,这就是无级变速简称。尽管传统的齿轮变速箱并不理想,但其以结构简单效率高功率大三大显着优点依然占领着汽车变速箱的主流地位。在跨越了三个世纪的百多年后的今天,汽车还没有使用上满意的无级变速箱。这是汽车的无奈和缺憾。但是,人们始终没有放弃寻找实现理想汽车变速器的努力,各大汽车厂商对无级变速器表现了极大的热情,极度重视在汽车领域的实用化进程。这是世界范围尚未根本解决的难题,也是汽车变速器的研究的终极目标。围绕汽车变速箱四个研究方向,各国汽车变速器专家展开了激烈的角逐。.摩擦传动金属带式无级变速箱的传动功率已能达到轿车实用的要求,装备金属带式无级变速箱的轿车已达多万辆。据报道大排量缸内燃机.的奥迪轿车上装备的金属带式无级变速箱,能传动功率,扭矩。这是真正意义的无级变速器。另种摩擦传动名为是滚轮转盘式。日产把它装在概念车上首次于去年东京车展展示,新款公爵车也装用这种。可与以上排量的大马力内燃机的引擎输出为搭配使用,可谓汽车变速箱发展史上又重要进步。从形橡胶带到型金属带再到滚轮转盘式,摩擦传动的研究已持续了整整个世纪,尽管摩擦传动无级变速器的发展已经达到很高的水平,也已经装备上汽车达到了实用的水平。但齿轮变速箱依然占据着半壁河山,这至少说明了四个问题无级变速是汽车变速箱始终追逐的目标。摩擦传动实现大功率的无级变速传动是极为困难的。摩擦传动传动效率低是必然的。摩擦传动的效率,功率无法与齿轮变速相比。.液力传动人们经常把液力自动变速器和无级变速器两个概念混为谈。实际上这两种变速器工作原理完全不同。液力自动变速器免除了手动变速器繁杂的换档和脚踩离合器踏板的频繁操作,使开车变得简单省力。但是,液力自动变速器不是无级变速,是有级变速的自动控制,没有从根本上满足汽车对变速器的要求。从原始橡胶带无级变速箱到现代金属链无级变速箱滚轮转盘式,百年大回转说明无级变速箱是汽车变速箱的最终归属,液力自动变速器只不过是种过渡产品。.电控机械式自动变速器电控机械式自动变速器简称和液力自动变速器样,不是无级变速器,是有级变速器的自动换档控制。其特点是机械传动部分沿用了传统的有级变速箱,但控制参量太多,实现自动控制相当困难。.齿轮无级变速器齿轮无级变速器这是种全新的设计思想,是利用齿轮传动实现高效率大功率的无级变速传动。据最新消息种齿轮无级变速装置简称已经试制成功,并已经进行了多次样机试验。齿轮无级变速装置结构相当简单,只有不足种非标零件,个零件,生产成本甚至低于手动变速箱。预计今年进行装车试验。齿轮无级变速器的优势表现为传动功率大,的传动功率是很容易达到的传动效率高,以上的传动效率是很容易达到的结构简单,大幅度降低生产成本,相当于自动变速箱的对汽车而言,提高传动效率,节油发动机在理想状态下工作,燃料燃烧完全,排放干净,极大的减少了对环境的污染。.变速器的设计思想根据发动机匹配的载货汽车的基本参数,及发动机的基本参数,设计能够匹配各项的新型后驱动变速器。新型后驱动变速器应满足发动机排量.升五个前进挡,个倒档输入输出轴保证两点支承采用同步器,保证可靠平稳换挡齿轮轴及轴承满足使用要求。.设计的主要内容中间轴式变速器主要用于后轮驱动变速器,所以,根据实际汽车发动机匹配所需,本文计划对适用于后驱动发动机固定中间轴式变速器作为总的布置方案。.确定合适的布置结构变速器中各档齿轮按照档位先后顺序在轴上排列各档的换挡方式齿轮与轴的配套方案轴承支承位置等结构。.进行主要参数的选择确定变速器的档位数各档传动比中心距轴向长度等。.进行主要零部件及其他结构的设计齿轮参数各档齿轮齿数分配轮齿强度计算轴的设计及校核轴承的设计及校核同步器主要参数的选取操纵机构的设计等。.绘制图纸根据设计方案,通过完成装配图及零件图的绘制。第章变速器结构方案的设计目前,汽车上采用的变速器结构形式是多种多样的,这是由于各国汽车的使用制造修理等条件不同,也是由于各种类型汽车的使用要求不同所决定的。尽管如此,般变速器的结构形式,仍具有很多共同点。各种机构形式都有其各自的优缺点,这些优缺点随主观和客观条件的变化而变化。因此,设计人员应深入实际,收集资料,调查研究,对结构进行分析比较,并尽可能地考虑到产品的系列化通用化和标准化,最后确定较合适的方案。.两轴式和三轴式变速器现代汽车大多数采用三轴式变速器。两轴式变速器只用于发动机前置前轮驱动或发动机后置后轮驱动的轿车上。究竟采用哪种形式,除了汽车总布置的要求外,主要考虑以下三个方面变速器的径向尺寸两轴式变速器的前进档均由对齿轮传递动力。当需要大的传动比时,需将主动齿轮做得小些,而将从动齿轮做得大些,因此两轴的中心距和变速器壳体的相关尺寸也必然增大。而三轴式变速器由两对齿轮传递动力,在同样传动比的情况下,可将大齿轮的径向尺寸做得小些,因此中心距及变速器壳的相关尺寸均可减小。变速器的寿命两轴式变速器的低档齿轮幅大小相差悬殊,小齿轮工作循环次数比大齿轮要高得多,因此小齿轮的寿命比大齿轮的寿命短。三轴式变速器各前进档除直接档,均为常啮合斜齿轮传动,大小齿轮的径向尺寸相差较小,工作循环次数和寿命也比较接近,用直齿轮工作时,因第轴与第二轴直接连接在起,齿轮只是空转,并不传递动力,故不影响齿轮的寿命。变速器的效率两轴式变速器虽然可以由等于的传动比,但仍要经过对齿轮传递动力,因此用功率损失。而三轴式变速器可将输入轴和输出轴直接相连,得到直接档,这种动力传递方式几乎无功率损失,且噪声较小。轿车尤其是微型汽车,采用两轴式变速器比较多,这样可将变速器和主传动器组成个整体,使传动系的结构紧凑,汽车得到较大的有效空间,便于汽车的总体布置。因此,近年来在欧洲的轿车中采用的比较多。.齿轮安排各齿轮副的相对安装位置对于整个变速器的结构布置有很大的影响。各档位置的安排应考虑以下四个方面整车总布置根据整车的总布置,对变速器输入轴和输出轴的相对位置和变速器的轮廓形状以及换档机构提出要求。驾驶员的使用习惯有人认为人们习惯于按档的高低顺序,由左到右或由右到左排列来换档。但是也有人认为应该将常用档位放在中间位置。值得注意的是倒档,虽然他是平常换档序列之外的个特殊档位,然而却是决定序列组合方案的重要环节。按习惯,倒档最好与序列不接合。否则,从安全角度考虑,将倒档与档放在起较好。在五档变速其中,倒档与序列接合与不接合两者比较,前者在结构上可省去个拨叉和根变速滑杆,后者的布置适当,则可使变速器的轴向长度缩短。提高平均传动效率为提高平均传动效率,在三轴式变速器中,普遍采用具有直接档的传动方案,并尽可能地将使用时间最多的档位设计成直接档。改善齿轮受载状况各档齿轮在变速器中的位置安排,应考虑齿轮的受载状况。承受载荷大的低档齿轮,般安置在离轴承较近的地方,以较小轴的变形,使齿轮的重叠系数不致下降过多。变速器齿轮主要是因接触应力过高而造成表面点蚀损坏,因此将高档齿轮安排在离两支撑较远处较好。该处因轴的变形而引起齿轮的偏转角较小,故齿轮的偏载也小。.换档结构方式目前汽车上的机械式变速器采用的换档结构形式有三种滑动齿轮换档通常是采用滑动直齿轮进行换档,但也有采用滑动斜齿轮换档的。滑动直齿轮换档的优点是结构简单紧凑容易制造。缺点是换档使齿面承受很大的冲击,会导致齿轮过早损坏,并且直齿轮工作噪声大,所以这种换档方式般仅用在倒档上。啮合套换档用接合套换档,可将构成传动比的对齿轮,制成常啮合斜齿轮。而斜齿轮上另外有部分做成直的结合齿,用来与啮合套向啮合。这种结构具有斜齿轮的传动优点,同时克服了滑动齿轮换档时冲击力集中在个轮齿上的缺陷。因为在换档时,有啮合套以及相啮合的结合齿上所有的轮齿共同承担所受到的冲击,所以啮合套和结合齿的轮齿所受的冲击损伤和磨损较小。它的缺点是增大了变速器的轴向尺寸,未能彻底消除齿轮端面所受到的冲击。同步器换档现在大多数汽车的变速器都采用同步器。使用同步器可减轻结合齿在换档时引起的冲击及零件的损坏。并且具有操纵轻便,经济性和缩短换档时间等优点,从而改善了汽车的加速性,经济性和山区行使的安全性。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的广泛使用,受命问题已解决。上述三种换档方案,可同时用在同变速器中的不同档位上。般考虑原则是不常用的倒档和档采用结构较简单的滑动直齿轮或啮合套的形式。对于常用的档位则采用同步器或啮合套。.倒档的结构方案及倒档轴的位置倒档齿轮的结构及其轴的位置,应与变速器的整体结构方案同时考虑。在结构布置上,要注意在不挂入倒档时,不能与第二轴齿轮有啮合情况。换倒档时能顺利换入倒档,而不和其它齿轮发生干涉。在轿车和其它轻型汽车中,经常只采用个倒档齿轮,结构较简单。载货汽车由于需要较大的倒档传动比,则多采用由两个齿轮组成的齿轮组。为缩短变速器的轴向尺寸充分利用空间。但档和倒档需各用根变速滑杆,这比通常的换档机构多用根变速滑杆和拨叉,使变速器的上盖结构变得复杂。倒档齿轮安排在变速器的左侧或右侧,关系到操纵杆拨动的方向和倒档轴的受力状况。挂倒档时,操纵杆向左侧拨动,比较符合习惯要求。但此时倒档齿轮需安排在右侧,这是倒档轴的轴向承受较大的作用力。反之,操纵杆向右侧,虽不

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