汽车零部件 等速驱动轴装置 结构设计说明书
轿车等速万向节驱动轴总成的设计分析

界转速。
等速万向节驱动轴总成可以简化为两端自由
支承的等断面的简支梁, 其临界转速 n 可按下式 计算:
n = 1. 2 @ 108 @
D2 + d2 L2
式中 n 临界转速, rPmin
D 轴管外径, mm d 轴管内径, mm
L 支承点长度( 可取两万向节中心之
距) , mm
计算出来的临界转速的安全系数( 临界转速 n 与发动机最高转速 n发 之比) 不得低于 1. 5, 或 n 应比 n发 高出 70% ~ 80% 。这是因为在制造中
叙词: 深沟球轴承 振动 动态特性
葛世东, 张建 伟, 刘宏 业. 陶瓷 球和 钢 混合 轴承 的 典 型力学性能分析. 轴承, 2000( 5) : 4~ 6
用一个计算实例较详细地分 析了用 陶瓷球 替换钢 球 后的轴承内部 受力 的变 化情 况, 表 明简 单地 用陶 瓷球 替 换钢球并不一 定能 延长 轴承 的使 用 寿命, 陶 瓷球 轴承 需 要专门的设 计才能发挥 其优越 性。附图 8 幅, 表 1 个, 参 考文献 2 篇。
的动 平衡质量 和使用后 的磨损, 都会使 n 值下 降。
3 等速万向节驱动轴的受力及扭矩
容量的确定
等速万向节驱动轴总成, 除承受图纸要求的 一定量值的轴向滑移力外, 主要是承受扭转力矩。 其转矩的确定可按下式计算。
按发动机最大扭矩计算时
Mj = 0. 6Memax ik i0 按最大附着力计算时
式中 Mj
# 44 #
庞启兴, 许雪 飞, 张晶 霞. 水泵 轴连 轴 承外 圈端 面 磨 削工艺改进. 轴承, 2000( 5) : 23~ 24
叙词: 轴连轴承 外圈 端面切削 双端面磨床
总体设计手册-动力部分

第一章动力系统布置简介1。
1发动机及变速器型式1。
1.1 动力总成的布置发动机进行布置时,要首先充分考虑发动机及变速器允许的最大布置倾斜角度(变速器的布置角度通常可以根据悬置安置面与坐标系XY面成0度时测得,或者根据输入轴与输出轴线生成平面与整车坐标系的XY面的角度),在角度允许的范围内(询问主管工程师),合理调整,以达到尽量大的油底壳最小离地间隙,传动轴角度在空、半、满载均≤4。
5deg要求之内,以及周边零部件的通用化。
对于动力总成布置时通常要求空载状态下,油底壳(变速器壳体)离地间隙要求170mm以上,如果油底壳离地间隙太小,在车辆运行过程中就无法对发动机油底壳形成有效的保护。
通常在满载条件下,城市工况,轿车的最小离地间隙要求大于125mm以上,并且需要加装发动机底部护板。
对于更换动力总成的布置时,应先对动力总成的主要外廓尺寸进行比较,如压缩机位置、动力转向泵位置及变速器部分的选换档摇臂位置、原悬置安装点位置等,并询问动力总成的质量变化,这样可以初步判断以便校核中重点的考虑检查。
油底壳离地间隙检查传动轴角度检查由于动力总成是通过悬置连接在车身或副车架上,而悬置系统一般为弹性体(橡胶或液压形式),在发动机各种工况运行时均会有一定的运动量。
所以在布置动力总成时要充分考虑与周边不动件的间隙(如与车身纵梁一般间隙要求15mm以上),当然间隙值的定义与悬置的型式存在一定关系,通常来说,根据橡胶悬置特性,在动力总成的高度方向要求留20mm以上间隙,侧边以及前后方向的间隙通常根据动力部门提供的特性值增加一些余量进行要求。
1。
1。
2 动力总成的布置要点在将发动机三维数据调入后主要按照前、后、左、右、上、下六方向上与机舱内零部件间隙值是否能满足布置的要求,前面主要分析和散热器风扇的间隙,后面则分析差速器壳体与副车架、转向器的间隙,左右两侧主要分析纵梁的间隙,上部考虑与发动机罩内板间隙,下部考虑油底壳最小的离地间隙。
长城汽车赛铃、赛酷系列零部件手册说明书

每天进步一点点
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3. This manual provides the components (maintenance fittings)code of the surface color of the internal
series parts and components (maintenance fittings) with updated, modificated and added new content.
The Usage of this manual:
1. Provide most of the SAILOR、SOCOOL users with references, when users need to know item code, name, quantity and
前言
本着精简、高效、实用、统一、参考的原则,在较短的时间内完成了《长城汽车赛铃、赛酷系列零部件手册(维 修配件)》第三版。它是在第二版《长城汽车赛铃、赛酷系列零部件手册(维修配件)》基础上更新、改进、补充部分内容后编制 而成的最新版本。
这本手册的用途是: 1 . 可供广大赛铃、赛酷皮卡汽车用户了解赛铃、赛酷系列轻型货车各种车型的零部件代号、名称、用量、适用车型、 零部件之间的装配关系及其结构组成时参考。 2 . 可供广大用户、维修站(点)选择和购买赛铃、赛酷系列轻型货车各车型的零部件和维修配件时参考。 3 . 可供企业内部、长城售后服务公司、配件部及市场服务工作的相关人员为用户和维修站(点)进行售后服务工作时 参考。
This manual is edited according to the technologic information of SAILOR、SOCOOL automobiles produced by our company now. With the increasingly development of technology, the structure of the SAILOR、SOCOOL automobiles will be
驱动轴设计规范

驱动轴设计规范目次前言 (X)1 范围 (X)2 规范性引用文件 (X)3 术语和定义 (X)4 设计规范 (X)前言本标准是充分借鉴《汽车设计》的宝贵经验,结合公司现有的实际情况及未来发展的需要编写而成。
本标准是依据JB/T 10189-2010《滚动轴承汽车用等速万向节及其总成》、《GB/T 7258―2012 机动车安全运行条件》等国家标准和行业标准和企业标准编写而成。
驱动轴布置规范1 范围本标准规定了驱动轴设计规范。
本标准适用于乘用车等速驱动轴设计。
本标准不适用于特种车、改装车。
2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。
凡是注明日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。
凡是不注明日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。
GB/T 7258―2012 机动车安全运行条件JB/T 10189-2010 滚动轴承汽车用等速万向节及其总成3 术语3.1等速万向节 constant velocity universal joints输出轴和输入轴的瞬时角速度在所有工作角度都相等,能够传递扭矩和旋转运动的万向节。
3.2等速万向节总成 constant velocity universal joints assemblies装在差速器或末端减速齿轮与车轮之间,由两套或一套等速万向节、中间轴及其他零部件组成的传递扭矩和旋转运动的机械部件。
3.3中心固定型等速万向节 centre fixed constant velocity universal joints只能改变工作角度的等速万向节。
3.4伸缩型等速万向节 retractable constant velocity universal joints能改变工作角度,并能进行伸缩滑移运动的等速万向节。
3.5中间轴 intermediate shaft连接差速器或末端减速齿轮侧等速万向节和车轮侧等速万向节的实心(或空心)轴,用来传递扭矩和旋转运动。
汽车主减速器及差速器说明书毕业设计

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) 毕业设计说明书BJ2022汽车单级主减速器及差速器的结构设计与强度分析学生姓名:学号:学院:专业:指导教师:2012年6月BJ2022汽车单级主减速器及差速器的结构设计与强度分析摘要汽车主减速器及差速器是汽车传动中最重要的部件之一。
它能够将万向传动装置传来的发动机转矩传给驱动车轮,以实现降速增扭。
本次设计的是有关BJ2022汽车的主减速器和差速器,并要使其具有通过性。
本次设计的内容包括有:方案选择,结构的优化与改进。
齿轮与齿轮轴的设计与校核。
并且在设计过程中,描述了主减速器的组成和差速器的差速原理和差速过程。
方案确定主要依据原始设计参数,对比同类型的减速器及差速器,确定此轮的传动比,并对其中重要的齿轮进行齿面接触和齿轮弯曲疲劳强度的校核。
而对轴的设计过程中着重齿轮的布置,并对其受最大载荷的危险截面进行强度校核。
主减速器及差速器对提高汽车行驶平稳性和其通过性有着独特的作用,是汽车设计的重点之一。
关键词:驱动桥,主减速器,差速器,半轴BJ2022 car single stage and the structure of the main reducerdifferential design and strength analysisABSTRACTAutomobil reduction final drive and differential is one of the best impossible parts in automobile gearing. It can chang speed and driving tuist within a big scope .The problem of this design is BJ2022 car differential unit ,it’ s properly in common use . The design of scheme, the better design and improvement of structure ,the design and calibration of gear and gear shiftes , and the select of bearings , and also the design explain the construction of differential action .The ting of the scheme desierment main deside. The drive ratio of gear,according to orginal design parameter and constrasting the same type reduction final drive ang differential assay . It realize planet gear in the design of structure . It put to use alteration better gears transmission in the design of gear , and compare the rootcontact tired strength of some important gears and the face twirl tired strength . Iteraphaize pay attention to the place of gears. Compare the strength of the biggest load dangraes section. It require structure simple and accord with demand in select of bearings .The Lord reducer to improve the car driving and differential stability and itsthrough sex , is one of the focal points of automotive design.Key words : Drive axle,Main reducer,Differential,Axle目录第一章绪论 (1)1.1 选题的背景与意义 (1)1.2 研究的基本内容 (1)1.2.1 主减速器的作用 (1)1.2.2 主减速器的工作原理 (2)1.2.3 国内主减速器的状况 (2)1.2.4 国内与国外差距 (2)1.3 课题研究内容 (3)第二章主减速器的设计 (4)2.1 主减速器概述 (4)2.2 主减速器方案的选择 (4)2.3 主减速器主从动齿轮的支承方案 (4)2.31 主动双曲面锥齿轮 (4)2.32 从动双曲面锥齿轮 (5)2.4 基本参数的选择与计算载荷的确定 (5)2.41 齿轮计算载荷的确定 (5)2.42 主减速器齿轮基本参数的选择 (8)2.43 主减速器准双曲面圆锥齿轮的集合计算 (11)2.44 主减速器锥齿轮强度计算 (14)2.45 主减速器齿轮的材料及热处理 (17)第三章差速器的设计 (19)3.1 差速器概述 (19)3.2 差速器的结构形式选择 (19)3.3 差速器齿轮的基本参数选择 (20)3.31 行星齿轮数目的选择 (20)3.32 行星齿轮球面半径的选择 (20)3.33 行星齿轮与半轴齿轮齿数的选择 (21)3.34 差速器圆锥齿轮模数及半轴齿轮节圆直径的初步确定 (21)3.35 压力角 (22)3.36 行星齿轮轴直径及支承长度 (22)3.4 差速器齿轮的集合计算 (23)3.5 差速器齿轮的强度计算 (24)第四章轴的设计 (26)4.1 主动锥齿轮轴的设计 (26)4.11 锥齿轮齿面上的作用力 (26)4.12 齿宽中点处的圆周力 (27)4.13 锥齿轮的轴向力和径向力 (28)4.14 轴和轴承的计算 (29)4.15 齿轮轴承径向载荷的计算 (30)4.16 主动锥齿轮轴参数设计 (30)4.17 主动锥齿轮轴的校核 (31)4.2 行星齿轮轴的设计 (33)4.21 行星齿轮轴直径及支承长度 (33)4.22 普通平键的选择 (34)4.23 圆柱销的选择 (34)4.24 计算载荷的确定 (34)4.25 行星齿轮轴的强度计算 (35)4.3 半轴的设计 (35)4.31 半轴概述 (35)4.32 半轴计算载荷的确定 (36)4.33 半轴杆部直径的选择 (36)4.34 半轴的强度计算 (36)第五章结论 (38)参考文献 (39)致谢 (40)第一章绪论1.1 选题的背景与意义通过学校的实习我对汽车的构造及各总成的原理有了一定的了解,同时结合以前课堂学习的理论知识,对于进行汽车一些总成的设计有了一定的理论基础,现选择课题内容为对BJ2022汽车的使用性能的驱动桥(主减速器及差速器)进行设计。
汽车等速驱动轴与变速箱联接的紧定研究

汽 车等速驱 动轴与变速箱联接 的紧定研究
麦 承 贤
( 上汽通用五菱汽车股份有 限公 司, 广西 柳州 550 ) 4 07
摘 要 : 究前驱 汽车等速 驱动轴与 变速箱之 间的花键轴联接 和定位环卡 紧, 研 推导 出驱 动轴安装和拔 出时使 定位环 收 缩 的压入 力、 出力的计算公式 , 出压入 力、 出力的大小 由定位环 的设 计参数和导 向角、 拔 得 拔 摩擦 系数 确定 , 出力 对 拔 压入 力的比率系数 , 是稳定的常数 , 由联接零件半轴齿轮上压入导 向角、 出导 向角确定的。 是 拔
() 口
一
() b
图 6 驱动轴装配、 拆卸过程定位环受力示意图
图中,
P为驱 动轴 装配 的压 人 力 ;
.
2 等速 驱动轴装配和拔 出受力分析
21 定位 环 的功 能及 装 配过 程变 化 .
Ⅳ 为半轴齿轮对定位环的正压反力 ; 厂 为半轴齿轮对定位环滑动 的摩擦阻力 ; 为定位环压缩产生的反弹张力 ; 卢为半轴齿轮对驱动轴压人导向的角度 。
低 , 构 也更 简单 。 结
凸缘联接型式的驱动轴与变速箱联接 ,使用螺 栓和螺母紧固 , 固可靠 , 稳 不需多做分析 。花键轴联 接型式 的驱动轴与变速箱联接 ,只靠驱动轴花键上 的定 位 环 来 紧 定 , 时在 驱 动 轴 装 配 、 卸 过 程 , 同 拆 还 需要 压缩定位环使配合的花键轴和孔能够接合 、 脱 离, 下文将对此联接紧定做逐步地分析研究。
态 时 直径 为 D1受 到径 向的力 F后 , , 产生 弹 性 变形 ,
驱动轴设计指南

第一章传动轴编者:何迅奇瑞汽车工程研究院底盘部1 简要说明1.1万向节和传动轴综述汽车上的万向节传动常由万向节和传动轴组成,主要用来在工作过程中相对位置不断改变的两根轴间传替动力。
万向节传动应保证所连接两轴的相对位置在预计范围内变动,能可靠的传替动力;保证所连接两轴尽可能同步(等速)运转;允许相邻两轴存在一定角度;允许存在一定轴向移动。
1.2万向的类型及适用范围万向节按其在扭转方向上是否由明显的弹性可分为刚性万向节和挠性万向节。
刚性万向节又可分为不等速万向节(常用的十字轴式),准等速万向节(双联式、三销轴式等)和等速万向节(球叉式、球笼式等)。
等速万向节,英文名称Constant Velocity Universal Joint,简称等速节(CVJ)。
等速万向节根据是否可以轴向移动可分为固定万向节(Fixed Joint)和移动万向节(Plunging Joint)。
而根据结构的不同,固定节可分为RJ(Rzeppa Joint)和BJ(Birfield Joint),RJ结构复杂带导向机构,目前已逐渐被淘汰;BJ 不带导向机构,结构结单有效,为目前常用结构型式。
移动节常用结构型式有DOJ(Double Offset Joint)、三销式万向节(TJ:Tripod Joint)和斜滚道万向节(VL).在发动机前置后轮驱动(或全轮驱动)的汽车上,由于工作时悬架变形,驱动桥主减速器输入轴与变速器(或分动器)输出轴间经常有相对运动,普遍采用万向节传动。
在转向驱动桥中,由于驱动轮又是转向轮,左右半轴间的夹角随行驶需要而变,这时多采用球叉式和球笼式等速万向节传动。
当后驱动桥为独立悬架结构时,也必须采用万向节传动。
万向传动装置除用于汽车的传动系外,还可用于动力输出装置和转向操纵机构。
1.3结构图及其他(1)万向节结构①、十字轴式刚性万向节,如图所示:等速驱动轴结构简图:1、固定端万向节;2、轴杆;3、阻尼块;4、移动端万向节 ③、固定球笼式等速万向节,如图所示:12341234561、ABS 齿圈;2、钟形壳;3、保持架;4、星形套;5、钢球;6、挡圈1、筒形壳;2、保持架;3、钢球;4、星形套5、挡圈⑤、三球销式万向节:1、三销架;2、挡圈;3、滚针保持圈;4、滚针外圈;5、滚针;6、滑套1324 5512324 56⑥、斜滚道万向节:24131、外球壳;2、钢球;3、保持架;4、星形套(2)一般的驱动轴主要构成零件以及机能:固定端万向节(FJ Assy):允许夹角很大的等速的固定式万向节;移动端万向节(PJ Assy):可轴向移动的等速万向节;中间轴(Intermediate shaft):传递移动节到固定节的驱动力;阻尼(Damper):衰减由于中间轴的弯曲共振产生的振动和噪音。
汽车传动系统 3驱动轴PPT课件

3.高摩擦自锁式差速器
高摩擦自锁式差速器能根据左右驱动车轮的阻力矩情况自动操作而 成为抗滑差差速器,它有摩擦片式和滑块凸轮式等结构形式。
在普通锥齿轮差速器的半轴齿轮后面加上摩擦片组,同时将十字轴 行星架的轴端作成了锥斜面和差速器壳上的V 形槽孔配合,就成为高摩擦 自锁式抗滑差差速器。
汽车在好路面时,两半轴各获得一半的驱动转矩,行星齿轮不转动 。差速器壳V 形槽对行星架轴锥斜面产生轴向力,迫使十字轴略微移动, 通过行星齿轮和推力压盘使左右两组摩擦片略微压紧。从动锥齿轮传递的 转矩不仅由半轴齿轮、而且由差速器壳和摩擦片组传递给半轴。汽车驶入 坏路面或转弯时,差速器起作用,自转的行星齿轮使左右半轴转速不等。 转速差和十字轴的略微移动,使主、从动摩擦片组间相对转动而产生较大 摩擦力矩。摩擦力矩方向与快转半轴旋向相反,与慢转半轴旋向相同,于 是慢轴获得的转矩明显增加,是快轴的5 倍以上,即锁紧系数大于5。于 是汽车可克服快转车轮的打滑实现正常行驶。
为提高汽车的通过能力,可采用各种形式的防滑差速器。当左 右驱动轮与路面附着条件相差较大时,抗滑差差速器能将输入转矩 更多或全部给附着条件好,滑转程度低的车轮。
防滑差速器的常见形式有强制锁止式差速器、高摩擦自锁式差 速器、牙嵌式自由轮差速器、托森差速器、粘性联轴差速器等。
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2.强制锁止式差速器
普通锥齿轮差速器加上差 速锁就成为强制锁止式抗滑差 差速器。
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传动简图
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3. 等速万向节
常见的等角速万向节有球叉式和球笼式。 等角速万向节的基本原理是从结构上保证万向节在工作过程中,其 传为点永远位于两轴交角的平分面上,这个原理可以通过一对大小相同 的锥齿轮传动来说明,两齿轮的接触点P位于两齿轮轴线交角α的平分 面上,由P点到两轴轴线的垂直距离都等于r,在P点处两齿轮的圆周速 度是相等的,因而两个齿轮旋转的角速度也相等。