1、以下这些语句存在若干问题,包括语法错误、标点使用不当、语句不通畅及信息不完整——“.....相互啮合的齿面上作用有法向力。该法向力可分解为沿齿轮切向方向的圆周力沿齿轮轴线方向的轴向力及垂直于齿轮轴线的径向力。为计算作用在齿轮的圆周力,首先需要确定计算转矩。汽车在行驶过程中,由于变速器挡位的改变,且发动机也不全处于最大转矩状态,故主减速器齿轮的工作转矩处于经常变化中。实践表明,轴承的主要损坏形式为疲劳损伤,所以应按输入的当量转矩进行计算。.式中发动机最大转矩,.,变速器Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,倒档使用率,按表.取.变速器Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ倒档传动比,其中,.,.,.,.,.。,变速器处于Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,倒档时的发动机转矩利用率,可按表.选取。表.变速器各挡的相对工作时间或使用率车型档位数最高档传动比变速器档位ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧ载货汽车表.变速器处于各当事的发动机转矩利用率车型变速器档位轿车公共汽车载货汽车Ⅲ档Ⅳ档Ⅳ档Ⅳ档带超速档Ⅳ档Ⅳ档带超速档Ⅴ档ⅠⅡⅢⅣⅤ超速档将以上数据代入式.,则有解得对于圆锥齿轮的齿面中点的分度圆直径式中从动齿轮节圆直径,取从动齿轮齿面宽......”。
2、以下这些语句存在多处问题,具体涉及到语法误用、标点符号运用不当、句子表达不流畅以及信息表述不全面——“.....取.主从动齿轮齿数.将以上结果代入式解得齿宽中点处的圆周力齿宽中点处的圆周力为.式中作用在该齿轮上的转矩,作用在主减速器主动锥齿轮上的当量转矩.•主动齿轮齿面宽中点处的分度圆直径。按上式主减速器从动锥齿轮齿宽中点处的圆周力.由可知,对于弧齿锥齿轮副,作用主从动齿轮的圆周力是相等的。锥齿轮的轴向力和径向力如图.,主动锥齿轮螺旋方向为左旋,从锥顶看旋转方向为逆时针,为作用在节锥面上的齿面宽中点处的法向力,在点处的螺旋方向的法平面内,分解成两个相互垂直的力和,垂直于且位于所在的平面,位于以图.主动锥齿轮齿面的受力图为切线的节锥切平面内。在此平面内又可分为沿切线方向的圆周力和沿节圆母线方向的力。与之间的夹角为螺旋角,与之间的夹角为法向压力角,这样就有.于是,作用在主动锥齿轮齿面上的轴向力和径向力分别为由式.可计算.由式.可计算.锥齿轮轴承载荷的计算轴承的轴向载荷就是上述的齿轮的轴向力。但如果采用圆锥滚子轴承作支承时,还应考虑径向力所应起的派生轴向力的影响......”。
3、以下这些语句在语言表达上出现了多方面的问题,包括语法错误、标点符号使用不规范、句子结构不够流畅,以及内容阐述不够详尽和全面——“.....圆周力及轴向力这三者所引起的轴承径向支承反力的向量和。当主减速器的齿轮尺寸,支承形式和轴承位置已确定,则可计算出轴承的径向载荷。对于采用悬置式的主动锥齿轮和骑马式从动锥齿轮的轴承径向载荷,如图.及图.所示图.骑马式主动锥齿轮图.骑马式从动锥齿轮主动锥齿轮.,从动锥齿轮,。轴承,的径向载荷分别为式中见式.式.及式.,重型,载货,汽车,驱动,设计,毕业设计,全套,图纸本次设计的题目是重型车辆车桥设计。驱动桥般由主减速器差速器半轴及桥壳四部分组成,其基本功用是增大由传动轴或直接由变速器传来的转矩,将转矩分配给左右车轮,并使左右驱动车轮具有汽车行驶运动学所要求的差速功能此外,还要承受作用于路面和车架或车厢之间的铅垂力纵向力和横向力。本设计首先论述了驱动桥的组成,再分析驱动桥各部分结构型式,确定总体设计方案采用整体式驱动桥,主减速器的减速型式采用单级减速器,主减速器齿轮采用螺旋锥齿轮,差速器采用普通对称式圆锥行星齿轮差速器,半轴采用全浮式型式,桥壳采用钢板冲压焊接式整体式桥壳......”。
4、以下这些语句该文档存在较明显的语言表达瑕疵,包括语法错误、标点符号使用不规范,句子结构不够顺畅,以及信息传达不充分,需要综合性的修订与完善——“.....主要完成了单级减速器圆锥行星齿轮差速器全浮式半轴的设计和桥壳的校核及绘图等工作。关键词驱动桥主减速器差速器半轴桥壳设计校核绪论.研究背景.驱动桥研究的目的和意义.驱动桥研究状况与发展趋势发展状况驱动桥发展趋势.主要研究内容第章驱动桥结构方案拟定.驱动桥的结构和种类汽车车桥的种类驱动桥的种类驱动桥结构组成.设计要求适用车型设计基础数据.本章小结第章主减速器设计.主减速器的结构形式主减速器的齿轮类型主减速器主从动锥齿轮的支承形式.主减速器的基本参数选择与设计计算主减速比的确定主减速器计算载荷的确定主减速器基本参数的选择主减速器圆弧锥齿轮的几何尺寸计算主减速器圆弧锥齿轮的强度计算.主减速器轴承的载荷计算锥齿轮齿面上的作用力锥齿轮轴承载荷的计算锥齿轮轴承型号的确定.本章小结第章差速器设计.对称式圆锥行星齿轮差速器的差速原理.对称式圆锥行星齿轮差速器的结构.对称式圆锥行星齿轮差速器的设计差速器齿轮的基本参数的选择差速器齿轮的几何计算差速器齿轮的强度计算.本章小结第章驱动半轴的设计......”。
5、以下这些语句存在多种问题,包括语法错误、不规范的标点符号使用、句子结构不够清晰流畅,以及信息传达不够完整详尽——“.....全浮式半轴的杆部直径的初选.全浮式半轴的强度计算.半轴花键的选择及强度计算半轴花键的选择半轴花键的强度计算.半轴的结构设计及材料与热处理.本章小结第章驱动桥壳的设计.驱动桥设计概述.桥壳的受力分析及强度计算汽车以最大牵引力行驶时的桥壳强度计算汽车侧向力最大时的桥壳强度计算汽车在不平路面冲击载荷作用下桥壳的强度计算.本章小结结论参考文献致谢第章绪论.研究背景汽车自上个世纪末诞生以来,已经走过了风风雨雨的百多年。作为交通运输工具之,汽车在人们的日常生产及生活中发挥着越来越大的作用,成为了人们生活中不可或缺的部分。重型载货汽车在汽车生产中占有很大的比重,而驱动桥作为汽车中重要的组成部分,在整车设计中十分重要。良好驱动桥设计可大大提高汽车对各种路面及地面的适应性,提高其通过性及行驶安全性。随着汽车工业的发展及汽车技术的提高,驱动桥的设计,制造工艺都在日益完善。驱动桥也和其他汽车总成样,除了广泛采用新技术外......”。
6、以下这些语句存在多方面的问题亟需改进,具体而言:标点符号运用不当,句子结构条理性不足导致流畅度欠佳,存在语法误用情况,且在内容表述上缺乏完整性。——“.....面对着日趋激烈的竞争,提高驱动桥的性能,降低成本,维修方便成了现代驱动桥设计首先考虑的问题。驱动桥是汽车总成中的重要承载件之,其性能直接影响整车的性能和有效使用寿命。驱动桥般由桥壳主减速器差速器和半壳等元件组成,转向驱动桥还包括各种等速联轴节,结构更复杂。传统设计是以生产经验为基础,以运用力学数学和回归方法形成的公式图表手册等为依据进行的。现代设计是传统设计的深入丰富和发展,而非独立于传统设计的全新设计。以计算机技术为核心,以设计理论为指导,是现代设计的主要特征。利用这种方法指导设计可以减小经验设计的盲目性和随意性,提高设计的主动性科学性和准确性。同样,对驱动桥的研究不应仅停留在传统设计方法上,而应借助于现代设计方法以精益求精。本文采用现代驱动桥设计方法,结合计算机技术,以促进其设计过程趋于合理化和科学化。.驱动桥研究的目的和意义我国幅员辽阔,地理和道路条件复杂,在各种路面条件下均可获得良好行驶性能的载货汽车非常适合我国的道路条件。此外......”。
7、以下这些语句存在标点错误、句法不清、语法失误和内容缺失等问题,需改进——“.....以及对汽车安全性认识的提高,驱动桥的性能得到了人们的重视。我国的载货汽车和客车保有量很大,而且年需求量也相当大。由于工作环境运输效率等的因素,这些车型迫切需要设计出性能更加出色的驱动桥,以提高汽车的动力性通过性及安全性。从我国汽车工业发展情况来看,由于我国汽车工业起步较晚,技术相对落后,虽然有着良好的发展势头,但是与国外汽车相比仍然有很大差距。因此,国内汽车产品的更新换代在多方面要受制于国外,这无疑对我国汽车工业的发展极为不利。现在,我国已成为成员国,国内汽车市场竞争日趋激烈,同时国内汽车业也面临着与国外汽车业同台竞争的压力。只有在价格和性能方面占优势的产品才能在这场竞争中取胜。鉴此,开展驱动桥的设计计算方法试验方法及其在汽车产品中的应用研究,具有重要的理论意义和实用价值。本课题研究的驱动桥适用于重型载货汽车并可供般吨以及以上的车型使用,以作为储备技术和扩大产品的配套能力。.驱动桥研究状况与发展趋势发展状况我国汽车工业与国外相比,起步较晚,技术相对落后......”。
8、以下文段存在较多缺陷,具体而言:语法误用情况较多,标点符号使用不规范,影响文本断句理解;句子结构与表达缺乏流畅性,阅读体验受影响——“.....但是与国外汽车相比仍然有很大差距。作为汽车的重要配套基础件,驱动桥的更新换代在多方面受制于国外,这对我国汽车工业的发展极为不利。经过数十年的发展,我国的汽车行业无论是生产规模管理模式技术创新机制改革经营理念等诸多方面,都有了很大的发展,已经连续数年保持强劲地增长势头。作为汽车驱动桥这关键的基础配套件企业,也紧跟着汽车行业的发展,发生了很大的变化。各大驱动桥企业不断的进行管理创新技术创新超前进行技术储备产品开发,生产规模不断扩大,产品质量不断进步。国外汽车企业起步早技术成熟,由于较早的使用了计算机技术,使产品设计时间缩短,提高了产品的研发效率,年代开始我国逐步开始引进国外先进汽车技术,进行消化吸收,不断创新,对驱动桥作了多次重大的技术改进,完成了数个吨位驱动桥的产品系列,使得设计更加先进结构更加合理,适应广泛满足了众汽车企业的要求,产量连年攀升。各大汽车驱动桥企业纷纷采用技术有限元分析,为驱动桥的设计提供了先进的技术平台,使得产品开发快捷,快速满足用户要求......”。
9、以下这些语句存在多方面瑕疵,具体表现在:语法结构错误频现,标点符号运用失当,句子表达欠流畅,以及信息阐述不够周全,影响了整体的可读性和准确性——“.....驱动桥发展趋势随着我国公路条件的改善和物流业对车辆性能要求的变化,汽车驱动桥技术已呈现出向单级化发展的趋势。单级桥与双级桥的主要区别及用途单级桥有主减速器,级减速。桥包尺寸大,离地间隙小,相对双级桥而言,其通过性较差,主要用于公路运输车辆。双级桥有主减速器减速轮边减速器减速,形成二级减速。由于是二级减速,主减速器减速速比小,主减速器总成相对较小,桥包相对减小,因此离地间隙加大,通过性好。该系列桥总成主要用于公路运输,以及石油工矿林业野外作业和部队等领域。单级减速驱动桥是驱动桥中结构最简单的种,制造工艺简单,成本较低,是驱动桥的基本类型,汽车上占有重要地位由于重型货车汽车发动机向低速大转矩发展的趋势,使得驱动桥的传动比向小速比发展随着公路状况的改善,特别是高速公路的迅猛发展,重型货车使用条件对汽车通过性的要求降低,重型货车不必像过去样,采用复杂的结构提高通过性与带轮边减速器的驱动桥相比......”。
半轴A1.dwg (CAD图纸)
半轴齿轮A2.dwg (CAD图纸)
差速器左壳A2.dwg (CAD图纸)
从动齿轮A1.dwg (CAD图纸)
过程管理材料.doc
桥壳A1.dwg (CAD图纸)
驱动桥A0.dwg (CAD图纸)
十字轴A2.dwg (CAD图纸)
外文翻译--驱动桥的构造.doc
行星齿轮A2.dwg (CAD图纸)
重型载货汽车驱动桥设计说明书.doc
主动锥齿轮A2.dwg (CAD图纸)