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(JX1021TS3轻型货车驱动桥的设计) (JX1021TS3轻型货车驱动桥的设计)

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《(JX1021TS3轻型货车驱动桥的设计)》修改意见稿

1、“.....行星齿轮球面半径的确定圆锥行星齿轮差速器的尺寸通常决定于行星齿轮背面的球面半径,它就是行星齿轮的安装尺寸,实际上代表了差速器圆锥齿轮的节锥距,在定程度上表征了差速器的强度。球面半径可根据经验公式来确定式中行星齿轮球面半径系数,,取,较小的者即,未找到引用源经计算,取差速器行星齿轮球面半径确定后,即根据下式预选其节锥距取行星齿轮与半轴齿轮齿数的选择为了得到较大的模数从而使齿轮有较高的强度,应使行星齿轮的齿数尽量少,但般不应少于。半轴齿轮的齿数采用。半轴齿轮与行星齿轮的齿数比多在范围内。在任何圆锥行星齿轮式差速器中,左右两半轴齿轮的齿数,之和,必须能被行星齿轮的数目所整除,否则将不能安装,即应满足式中,左......”

2、“.....取行星齿轮齿数,半轴齿轮齿数,满足条件。差速器圆锥齿轮模数及半轴齿轮节圆直径的初步确定首先初步求出行星齿轮和半轴齿轮的节锥角,式中,行星齿轮和半轴齿轮齿数。黑龙江工程学院本科生毕业设计再根据下式初步求出圆锥齿轮的大端模数由机械设计手册,取标准模数确定模数后,节圆直径即可由下式求得压力角目前汽车差速器齿轮大都选用的压力角,齿高系数为,最少齿数可减至,并且再小齿轮行星齿轮齿顶不变尖的情况下还可由切相修正加大半轴齿轮齿厚,从而使行星齿轮与半轴齿轮趋于等强度。行星齿轮安装孔直径及其深度的确定行星齿轮安装孔与行星齿轮名义直径相同,而行星齿轮安装孔的深度就是行星齿轮在其轴上的支承长度,如图所示。图安装孔直径及其深度式中差速器传递的转矩行星齿轮数行星齿轮支承面中点到锥顶的距离,......”

3、“.....取为。差速器齿轮的几何尺寸计算表为汽车差速器用直齿锥齿轮的几何尺寸,表中计算用的弧齿厚系数如图图,取。图汽车差速器直齿锥齿轮切向修正系数弧齿系数表汽车差速器直齿锥齿轮的几何尺寸计算表长度单位序号项目计算公式计算结果行星齿轮齿数,应尽量取最小值半轴齿轮齿数,且需满足式模数齿面宽工作齿高全齿高压力角轴交角节圆直径节锥角......”

4、“.....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状态,只有当汽车转弯或左右轮行驶不同的路程时,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,所以差速器齿轮主要进行弯曲强度计算,而对于疲劳寿命则不予考虑。汽车差速器齿轮的弯曲应力为式中差速器个行星齿轮给予个半轴齿轮的转矩,黑龙江工程学院本科生毕业设计差速器行星齿轮数目半轴齿轮齿数超载系数质量系数尺寸系数载荷分配系数齿面宽模数计算汽车差速器齿轮弯曲应力的总和系数,见图。图弯曲计算用综合系数以计算得以计算得所以由表差速器齿轮强度满足要求。相啮合另齿轮齿数求综合系数的齿轮齿数黑龙江工程学院本科生毕业设计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......”

5、“.....本设计采用,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。本章小结本章首先介绍了差速器结构作用及工作原理,对普通对称式圆锥行星齿轮差速器的基本参数进行了设计计算,根据机械设计机械制造的标准值对差速器齿轮的几何尺寸列表整理,并且对强度进行了校核,最终确定了所设计差速器的各个参数,并满足了强度校核。黑龙江工程学院本科生毕业设计第章半轴及驱动桥桥壳的设计概述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的半轴齿轮传给驱动车轮。在般的非断开式驱动桥上,驱动车轮的传动装置就是半轴,半轴将差速器的半轴齿轮与车轮的轮毂联接起来,半轴的形式主要取决半轴的支承形式普通非断开式驱动桥的半轴,根据其外端支承的形式或受力状况不同可分为半浮式,浮式和全浮式,在此由于是载重汽车,采用全浮式结构......”

6、“.....在设计时首先可根据对使用条件和载荷工况相同或相近的同类汽车同形式半轴的分析比较,大致选定从整个驱动桥的布局来看比较合适的半轴半径,然后对它进行强度校核。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。半轴的设计与计算全浮式半轴的计算载荷的确定计算时首先应合理地确定作用在半轴上的载荷......”

7、“.....其最大值为,附着系数在计算时取,没有侧向力作用侧向力最大时,其最大值为发生于汽车侧滑时,侧滑时轮胎与地面的侧向附着系数在计算时取,没有纵向力作用黑龙江工程学院本科生毕业设计垂向力最大时发生在汽车以可能的高速通过不平路面时,其值为,其中为车轮对地面的垂直载荷,为动载荷系数,这时不考虑纵向力和侧向力的作用。由于车轮承受的纵向力,侧向力值的大小受车轮与地面最大附着力的限制,即有故纵向力最大时不会有侧向力作用,而侧向力最大时也不会有纵向力作用。全浮式半轴只承受转矩,只计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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......”

8、“.....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取两者较小值所以最大转矩计算则黑龙江工程学院本科生毕业设计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。剪切应力合成应力半轴套管处的应力均不超过......”

9、“.....许用扭转应力为,所以驱动桥壳校核成功。对于钢板冲压焊接整体式桥壳,多采用或中碳钢板化学成分控制为的碳和不大于的硫。本次设计桥壳材料选取为。半轴套管材料为。上述桥壳强度的传统计算方法,只能算出桥壳断面的应力平均值,而不能完全反映桥壳上应力及其分布的真实情况。它仅用于对桥壳强度的验算或用作与其他车型的桥壳强度进行比较。而不能用于计算桥壳上点例如应力集中点的真实应力黑龙江工程学院本科生毕业设计值。使用有限元法对汽车驱动桥壳进行强度分析,只要计算模型简化得合理,受力与约束条件处理得恰当,就可以得到比较理想的计算结果。可以得到比较详细的应力与变形的分布情况,特别是能指出应力集中区域和应力变化趋势,这些都是上述传统计算方法所难以办到的。本章小结首先本章对半轴的功用进行了说明,并且在纵向力最大时确定了半轴的计算载荷。对半轴进行了具体的设计计算......”

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