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(CAD图纸全套)汽车变速器设计(含说明书)

汽车变速器设计摘要动力性和经济性指标设置空挡和倒档,保证发动机与驱动轮能长期分离,使汽车能进行倒退行驶工作可靠,操纵轻便。汽车在行驶过程中,变速器内不应有自动跳挡,乱档,换档冲击等现象发生。为减轻驾驶员的劳动强度,提高行驶安全性,操作轻便的要求日益显得重要,这可通过采用同步器和预选气动或自动,半自动换档来实现重量轻,体积小。影响这个指标的主要参数是变数器中心距。选用优质钢材,采用合理的热处理,设计合适的齿形,提高齿轮精度以及选用圆锥滚柱轴承可减小中心距传动效率高。为减少齿轮的啮合损失,应有直接档。提高零件的制造和装配质量,采用适当的润滑油都可以提高传动效率满足汽车必要的动力性和经济性指标,这与变速器的档数传动比范围和各档传动比有关。汽车工作的道路条件越复杂比功率越小,变速器的传动比范围越大。变速器传动机构布置方案.传动机构布置方案分析变速器由变速器传动机构和操纵机构组成。根据轴的不同类型,分为固定轴式和旋转轴式两大类,而前者又分为两轴式,中间轴式和多轴式变速器。两轴式和中间轴式变速器现代汽车大多数都采用三轴式变速器,而发动机前置前轮驱动的轿车,若变速器传动比小,则常用两轴式变速器。在设计时,究竟采用哪种方案,除了汽车总布置的要求外,主要考虑以下四个方面结构工艺性两轴式变速器输出轴与主减速器主动齿轮做成体。当发动机纵置时,主减速器可用螺旋圆锥齿轮或双曲面齿轮而发动机横置时用圆柱齿轮,因而简化了制造工艺。变速器的径向尺寸两轴式变速器输出轴的前进挡均为对齿轮副,而中间轴式变速器则有两对齿轮副。因此,对于相同的传动比要求,中间轴式变速器的径向尺寸可以比两轴式变速器小得多。变速器齿轮的寿命两轴式变速器的低档齿轮副,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短。中间轴式变速器的各前进挡均为常啮合斜齿轮传动,大小齿轮的径向尺寸相差较小,因而寿命较接近。在直接挡时,齿轮只空转,不影响齿轮寿命。三轴式三轴式变速器的第轴常啮合齿轮与第二轴的各档齿轮分别与中间轴的相应齿轮相啮合,且第二轴同心。将第二轴直接连接起来传递转矩则称为直接档。此时,齿轮轴承及中间轴均不承载,而第二轴也仅传递转矩.因此,直接档的传动效率高,磨损及噪声也最小,其他前进档需依次经过两对齿轮传递转矩。因此,在齿轮中心距影响变速器尺寸的重要参数较小的情况下仍然可以获得大的档传动比,但除了直接档外其他各档的传动效率有所降低,适用于传统的发动机前置后轮驱动的布置形式。现选用三轴式变速器见图.。图.三轴式变速器简图倒挡的形式和布置方案图.为常见的布置方案。图方案广泛用于前进挡都是同步器换挡的四挡轿车和轻型货车变速器中方案的优点是可以利用中间轴上的挡齿轮,因而缩短了中间轴的长度,些轻型货车四挡变速器采用这种方案方案能获得较大的倒挡速比,突出的缺点是换挡程序不合理方案针对前者的缺点作了修改,因而在货车变速器中取代了方案方案中,将中间轴上的挡和倒挡齿轮做成体,其齿宽加大,因而缩短了些长度方案采用了全部齿轮副均为常啮合齿轮,换挡更为轻便为了充分利用空间,有的货车采用方案,其缺点是挡和倒挡得各用拨叉轴,使其上盖中的操纵机构变的更复杂。后述五种方案可供五挡变速器的选择,本次设计采用图.所示的倒挡布置方案。图.倒挡布置方案.零部件布置方案分析齿轮形式变速器用齿轮有直齿圆柱齿轮和斜齿圆柱齿轮两种。与前者相比,后者有使用的寿命更长运转性能平稳工作时的噪声低等等优点但是相对的缺点是制造的时候会变得复杂,工作时会有轴向力,这样这对轴承很不利。变速器中的常啮合齿轮通常采用的是斜齿圆柱齿轮。直齿圆柱齿轮仅用于低档和倒挡。换挡的结构形式变速器换挡机构形式分为直齿滑动齿轮啮合套和同步器换挡三种。滑动齿轮换挡通常采用滑动直齿轮换挡,也有采用斜齿轮换挡的。滑动直齿轮换挡的优点是结构简单紧凑容易制造。缺点是换挡时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,所以这种换挡方式般仅用于挡和倒挡。啮合套换挡用啮合套换挡,可将构成传动比的对齿轮,制成常啮合的斜齿轮。用啮合套换挡,因同时承受换挡冲击载荷的接合齿齿数多,而轮齿又不参与换挡,它们都不会过早损坏,但不能消除换挡冲击,所以仍要求驾驶员有熟练的操纵技术。此外,因增设了啮合套和常啮合齿轮,使变速器的轴向尺寸和旋转部分的总惯性力矩增大。因此,这种换挡方法目前只在些要求不高的挡位及重型货车变速器上应用。同步器换挡现代大多数汽车的变速器都采用同步器能保证迅速,无冲击,无噪声换挡,而与操纵技术熟练程度无关,从而提高了汽车的加速性经济性和行车安

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