2013年重型载货汽车万向传动轴设计说明书

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万向传动装置课程设计说明书

万向传动装置课程设计说明书

汽车设计课程设计说明书设计题目:东风DNZ1080G万向传动装置的设计姓名任伟学院交通学院专业汽车设计与运用班级1101学号2011281指导教师孙宏图、王昕彦2014年09月05日目录1 前言 (2)2 万向传动装置设计 (3)2.1 万向传动装置的结构方案设计 (3)2.1.1 主要参数的选择 (3)2.1.2 总体设计方案 (3)(1)传动轴管的选择 (4)(2)伸缩花键的选择 (4)(3)万向节分析 (5)(4)中间支承结构分析与设计 (5)2.2 万向节的设计与强度校核 (6)2.2.1 万向节结构与尺寸设计 (6)(1)基本构造与基本原理 (6)(2)确定十字轴尺寸 (6)(3)滚针轴承的设计与校核 (6)2.2.2 十字轴万向节强度校核 (6)2.3 万向传动轴设计及强度校核 (7)2.3.1 万向节传动轴结构与尺寸设计 (7)2.3.2 万向节传动轴强度校核 (7)3参考文献 (10)前言本次课程设计的任务是对一汽解放CA1130PK2L2进行万向传动轴的设计、研究。

在指导老师的细心指导下,通过对汽车万向传动装置的了解,进一步进行万向传动轴的设计。

通过实际的市场调查和客观的实际观察,全面了解万向传动轴的结构,充分了解到万向传动装置的工作原理与意义,及其在汽车行驶中的重要作用。

在汽车的正常工作中,是一个必不缺少的部件,也是一个不可替代的关键部件。

对于万向传动轴的研究,有很大的发展空间,具有相当大的研究意义。

在充分与指导老师讨论、研究后,故选此课题进行设计任务时,分析了万向传动装置类型的,根据题目所要求的原始数据要求,确定了所选用万向传动轴的种类。

在初定各个部件的相关尺寸后,根据要求进行了校核,确定了所设计部件的尺和参数,并选择了零部件的材料本文介绍了一汽解放CA1130PK2L2 型货车的万向传动装置的结构和工作原理,及相关参数的确定。

全文的中心内容共分为三章:第一章为一汽解放CA1130PK2L2汽车原始数据及设计要求;第二章十字轴的结构特点及基本特点和设计要求;第三章为万向传动轴结构方案的分析及设计;在原始数据确定的前提下,设计所要完成的任务有:查找、收集相关资料,进一步确定万向传动装置的基本尺寸的选取、材料选择和传动过程中的接触应力等工作,其中传动过程中零件内部的接触应力最为关键,在此文中着重做到了应力校核这一步。

2013年重型载货汽车总体设计说明书(最新)

2013年重型载货汽车总体设计说明书(最新)

2013年重型载货汽车总体设计说明书(最新)汽车设计课程设计说明书题⽬:重型载货汽车总体设计姓名:xxx学号:200924xxx同组者:孔xxx专业班级:09车辆⼯程2班指导教师:王xx、邹xx、李xx设计时间:2012. 9.3-2012. 11.20⽬录设计任务书 (3)第1章、汽车形式和主要参数的初步确定 (4)⼀、汽车形式的选择 (4)1.1、汽车轴数 (4)1.2、驱动形式 (4)1.3、布置形式 (4)⼆、汽车主要参数的选择 (5)2.1、汽车主要尺⼨参数的确定 (5)2.2、汽车质量参数的确定 (6)2.3、汽车质量参数的确定 (6)2.4、轴荷分配 (7)第2章整车主要性能参数的确定和计算 (8)⼀、发动机的选择 (8)1.1发动机最⼤功率及其转速的确定 (8)1.2发动机最⼤转矩及其转速的确定 (8)1.3发动机主要参数 (8)⼆、配置⼤柴BA6M1013-28E3发动机的整车性能计算 (10)2.1汽车动⼒性能计算 (10)2.2汽车的加速性能计算 (12)三、轮胎的选择 (12)四、汽车重要性能参数和车⾝造型图 (13)第3章、总体布置 (14)总体布置要求与分析 (14)总体布置草图 (18)设计总结 (19)参考⽂献 (19)附录1、附录2 (20)设计任务书重型载货汽车总体设计⼀、整车性能参数:设计⼀辆⽤于长途城际物流运输,最⼤总质量不超过31t,额定载重质量为16t,最⾼车速为100km/h的重型载货汽车(售价不⾼于对标竞争车型)。

整车尺⼨(长*宽*⾼) 11976mm*2395mm*3750mm轴数/轴距 4/(2000+4700+1350)mm额定载质量 16000kg整备质量 11805kg公路⾏驶最⾼车速 100km/h最⼤爬坡度≥30%⼆、总体设计要求:1.初步确定尺⼨、性能、质量参数等1)汽车轴数2)驱动形式3)布置形式4)车⾝型式5)汽车主要尺⼨6)汽车质量参数,轴荷分配。

万向传动轴设计说明书

万向传动轴设计说明书

万向传动轴设计说明书中型货车传动系总体方案设计及万向传动轴的设计摘要关键词目录1 概述...........................................................................02 1.1 结构方案选择............................................................03 1.2 计算传动轴载荷.........................................................04 1.3 十字轴万向节设计......................................................05 1.4传动轴的计算与强度校核.............................................08 1.4.1传动轴...............................................................08 1.4.2花键轴...............................................................09 1.5 参考文献 (10)1. 概述万向传动轴一般是由万向节、传动轴和中间支承组成。

主要用于在工作过程中相对位置不断改变的两根轴间传递转矩和旋转运动。

万向传动轴设计应满足如下基本要求:1. 保证所连接的两根轴相对位置在预计范围内变动时,能可靠地传递动力。

2. 保证所连接两轴尽可能等速运转。

3. 由于万向节夹角而产生的附加载荷、振动和噪声应在允许范围内。

4. 传动效率高,使用寿命长,结构简单,制造方便,维修容易等。

变速器或分动器输出轴与驱动桥输入轴之间普遍采用十字轴万向传动轴。

在转向驱动桥中,多采用等速万向传动轴。

当后驱动桥为独立的弹性,采用万向传动轴。

传动轴说明书

传动轴说明书

机械制造工业是国民经济最重要的部门之一,是一个国家或地区经济发展的支柱产业,其发展水平标志着该国家或地区的经济实力,科技水平,生活水准,和国防实力,机械制造业是国家经济的装备部,是为国民经济提供装备和为人民生活提供耐用消费的行业,不论是传统产业,还是新兴产业,都离不开各种各样的机械设备,机械制造业的生产能力和发展水平标志着一个国家和地区国民经济现在的文化程度,机械制造工艺的内容极其广泛,它不但包括零件的制造,机械的加工,还有热处和产品的装配等,而机械制造的工业的发展和进步,又在很大程度上取决机械制造技术水平和发展,在科学技术高度发展的今天,现代工业对机械制造技术提出了越来越高的要求,推动机械制造技术向前不断发展,而且科学技术的发展也为机械制造技术的发展提供了机遇和发展,由于社会在不断向前发展,一些先进的技术不断进入到机械行业的领域中。

我们不但要有先进的设备,还要有先进的工艺参数,还要有优质的人才,否则一切都是白费,机械加工工艺设计在零件的加工制造过程中有着重要的作用,工艺性的好坏,直接影响着零件的加工质量及生产成本,在设计中为了适应小批批量的生产情况,以提高产品的生产效率,在设计中所采用的零件尽量采用标准件,以降低产品的生产费用,本说明书是关于传动轴的一个简单设计工艺过程,一方面它使我们懂得了传动轴的作用以及一些加工的基本要领,还让我们明白了精度要求对于一个机械加工行业说是多么重要,另一方面,它使我们在机械加工,机械制造行业不断的积累经验和知识,能够让我们早日研制新的产品,实现我们经济的腾飞引言 (1)摘要 (3)关键词 (3)一、零件的作用 (3)二、零件图分析 (3)三、选择毛坯 (4)四、锻造的方法及选择 (4)五、毛坯确定 (5)六、工艺分析 (5)七、加工余量 (5)八、零件热处理 (6)九、加工工艺路线 (6)十、基准选择原则 (6)十一、定位基准选择 (7)十二、工艺设备 (7)十三、机床选择 (8)总结 (9)附录零件图 (10)毛坯图 (11)机械加工工艺过程卡 (12)机械加工工序卡1 (13)机械加工工序卡2 (14)机械加工工序卡3 (15)机械加工工序卡4 (16)机械加工工序卡5 (17)机械加工工序卡6 (18)参考文献 (19)传动轴加工工艺设计摘要: 本次设计通过传动轴零件图的分析,确定了该零件的毛坯材料及尺寸规格。

货车万向节传动轴设计

货车万向节传动轴设计

学科门类:单位代码:毕业设计说明书(论文)中型货车万向节与传动轴设计MEDIUM V ANS’ UNIVERSAL AND SHAFT DESIGN学生姓名所学专业班级学号指导教师XXXXXXXXX系二○**年X X月开题报告一、选题的目的、意义和研究现状二、研究方案及预期结果三、研究进度四、主要参考文献五、指导教师意见摘要万向传动装置一般由万向节和传动轴组成,有时还需加装中间支承。

本设计主要研究中型货车变速器与驱动桥之间的万向传动装置。

该设计是以万向传动装置的结构与工作原理为基础,采用有限元分析、理论研究与实际研究、定性与定量分析等方法计算出较为合理的万向节与传动轴结构。

并用文字叙述与图表说明相结合的方法阐述了万向传动装置的构造及所选基本尺寸,然后计算了万向节的转矩,对十字轴上的力以及十字轴颈根部的弯曲应力和切应力进行强度校核,其中应用有限元分析的方法对中间传动轴进行应力分析,并绘制出了传动轴的受力云图。

对十字轴滚针轴承进行接触应力和滚针所能承受的最大载荷的计算,以适合十字轴的使用;对万向节叉与十字轴连接支承时产生的作用反力,对其万向节叉承受弯曲和扭矩载荷进行校核,以达到使用强度。

确保其在正常使用的情况下,拥有更长的使用寿命。

关键词:中型货车;万向传动装置;十字轴式万向节;伸缩花键AbstractUniversal transmission device is generally composed by universal and shaft, and sometimes it also needs to install middle supporting. This design mainly studies about the medium van’s transmission and the universal transmission between axles.It is based on universal transmission device structure and working principle, and calculates the universal shaft and the reasonable structure by finite element analysis, theoretical research , practical research, the qualitative and quantitative analysis. Use text and illustrations method combining describes the structure ,universal transmission device and selected basic dimensions. Then calculate the torque, and compare the bending stress and shear stress intensity of universal shaft and the roots of the neck. Use application of the finite element analysis method in stress analysis of intermediate shaft transmission and mapped the stress contours. The cross axis needle bearing on contact stress and needle roller can withstand the maximum load calculation for the use of spiders. Compare the cardan shaft supporting the role of the reverse force, cardan sustaining bending and torque load test, in order to achieve intensity. To ensure the service life be longer by normal use in the circumstances.Key words:medium truck;universal driving device;cardan universal joint;slip join目录绪论 (11)1 万向传动装置结构方案分析 (12)1.1 中型货车主要参数选择 (12)1.2 总体设计方案 (12)1.2.1 传动轴管选择 (14)1.2.2 伸缩花键的选择 (14)1.2.3 万向节分析 (15)1.2.4 中间支承结构分析与设计 (16)2万向节的分类 (18)2.1 不等速万向节 (18)2.2 准等速万向节 (19)2.3 等速万向节 (19)3 万向节的设计与强度校核 (20)3.1 万向节结构与尺寸设计 (20)3.1.1 基本构造与基本原理 (20)3.1.2 确定十字轴尺寸 (20)3.1.3 十字轴万向节的传动效率 (21)3.2 万向节强度校核 (21)3.2.1 十字轴万向节运动和受力分析 (21)3.2.2 十字轴万向节传动的附加弯矩和惯性力矩 (22)3.2.3 十字轴万向节传动的弯曲应力与剪切应力 (25)4万向传动轴设计及强度校核 (29)4.1 传动轴的临界转速 (29)4.2 传动轴长度选择 (32)4.3 传动轴管内外径确定 (32)4.4 传动轴扭转强度校核 (32)4.5 花键内外径确定 (33)4.6 花键挤压强度校核 (34)5基于CATIA的有限元分析 (35)5.1 设计零件模型 (35)5.2 生成静态分析 (35)6 技术与经济性分析 (37)结论 (38)参考文献 (39)致谢 (40)绪论随着汽车行业的渐成熟,特别是近几十年来汽车工业大发展以来,汽车行业对世界经济的发展和人类社会的进步产生了巨大影响。

汽车万向传动轴设计技术毕业设计说明书

汽车万向传动轴设计技术毕业设计说明书

目录1.1 汽车万向传动轴的发展与现状 (2)1.2 万向传动轴设计技术综述 (2)2 万向传动轴结构方案确定 (4)2.1 设计已知参数 (4)2.2 万向传动轴设计思路 (6)2.3 结构方案的确定 (6)3 万向传动轴运动分析 (9)4 万向传动轴设计 (10)4.1 传动载荷计算 (10)4.2 十字轴万向节设计 (12)4.3滚针轴承设计 (13)4.4传动轴初步设计 (14)4.5 花键轴设计 (15)4.6 万向节凸缘叉连接螺栓设计 (16)4.7 万向节凸缘叉叉处断面校核 (17)5基于UG的万向传动轴三维模型构建 (18)5.1万向节凸缘叉作图方法及三维图 (18)5.2万向节十字轴总成作图方法及三维图 (21)5.3 内花键轴管与万向节叉总成作图方法及三维图 (25)5.4 花键、轴管与万向节叉总成作图方法及三维图 (2624)5.5万向传动轴总装装配方法及三维图 (27)6 万向传动装置总成的技术要求、材料及使用保养 (29)6.1普通万向传动轴总成的主要技术要求 (29)6.2万向传动轴的使用材料 (29)6.3 传动轴的使用与保养 (30)7 结论 (31)总结体会 (32)谢辞 (33)附录1外文文献翻译 (34)附录2模拟申请万向传动轴专利书 (48)【参考文献】 (52)1引言1.1 汽车万向传动轴的发展与现状万向传动装置的出现要追溯到1352年,用于教堂时钟中的万向节传动轴。

1663年英国物理学家虎克制造了一个铰接传动装置,后来被人们叫做虎克万向节,也就是十字轴式万向节,但这种万向节在单个传递动力时有不等速性。

1683年双联式虎克万向节诞生,消除了单个虎克万向节传递的不等速性,并于1901年用于汽车转向轮。

上世纪初,虎克万向节和传动轴已在机械工程和汽车工业中起到了极其重要的作用。

1908年第一个球式万向节诞生,1926年凸块式等速万向节出现,开始用于独立悬架的前轮驱动轿车和四轮驱动的军用车的前轮转向节。

万向传动轴设计


压力铸造
利用高压将金属液注入模具, 适用于小型零件。
离心铸造
利用离心力进行铸造,适用于 管状和套筒类零件。
锻造工艺
自由锻造
通过锤击或压力机对金属坯料 进行塑性变形,得到所需形状
的零件。
模锻
在模具中通过压力或冲击力使 金属坯料变形,适用于批量生 产。
辗环工艺
通过辗压机对环形坯料进行连 续塑性变形,得到环形零件。
根据动态特性分析结果,对万向 传动轴的结构和材料进行优化设 计,提高其动态性能。
减振降噪
采用有效的减振降噪措施,减小 万向传动轴在工作过程中产生的 振动和噪声,提高整车的舒适性。
04
万向传动轴的制造工艺
铸造工艺
01
02
03
04
砂型铸造
利用砂型模具进行铸造,适用 于大批量生产。
熔模铸造
通过熔模制作精密铸造,适用 于高精度零件。
定期润滑
根据需要定期对万向传动 轴进行润滑,以保证其正 常运转。
定期检查与保养
检查外观
定期检查万向传动轴的外观,查 看是否有裂纹、磨损等现象。
检查紧固件
确保万向传动轴的紧固件(如螺栓、 螺母等)紧固,无松动现象。
检查润滑情况
定期检查万向传动轴的润滑情况, 确保润滑良好。
常见故障及排除方法
传动轴异响
03
万向传动轴的优化设计
轻量化设计
轻量化设计
在满足强度和刚度要求的前提下,通过优化材料、结构、工艺等方式 降低万向传动轴的质量,从而提高整车的燃油经济性和动力性。
材料选择
选用高强度轻质材料,如铝合金、钛合金等,以减小万向传动轴的质 量。
结构优化
采用先进的有限元分析方法对万向传动轴的结构进行优化设计,去除 冗余部分,减小体积和重量。

传动轴说明书

一、前言及传动轴系统介绍亲爱的用户,感谢您使用我厂生产的传动轴系列产品。

为了您更好地使用我们的产品,保证传动轴安全可靠地工作,请在使用前仔细阅读本说明书。

汽车传动轴系统一般由中间传动轴及支承总成、后传动轴总成组成、传动轴带滑动叉总成组成,用来把来自发动机、变速箱的输出扭矩和旋转运动传递到驱动桥,驱动车轮转动,并能适应因路面不平,车轮上下跳动引起的传递距离和角度的变化,整车传动系统如下所示:中间传动轴的前端与变速箱的输出法兰盘相连接,中间支承悬挂在车架的横梁下面(由U形托架固定),中间支承轴承安装在轴承座内、中间支承轴承可以轴向微量滑动,以此来补偿轴向位置安装误差和允许汽车在运行时轴承前后微量窜动,减少轴承的轴向受力。

轴承座装在蜂窝形橡胶环内,橡胶垫环内,橡胶垫环能够吸收传动轴的部分振动,降低噪音,并能适应传动轴安装角的误差,减少轴承上的附加载荷。

二、传动轴结构形式、特性及主要技术参数1、结构形式传动轴轴身通常是一壁厚均匀的轴管,在它的两端分别焊有万向节叉和带花键(滑动套)的轴头,滑动套在中间传动轴结构中,轴头的一端通过花键连接突缘盘;在后传动轴结构中,滑动套与轴叉相互配合,轴叉可沿滑动套轴向滑动,使滑动套作轴向滑动,传动轴可以伸缩,以适应汽车运行中后桥和车架的相对位置变化,传动轴两端用十字轴万向节分别与输入轴和输出轴连接。

2、特性传动轴总成出厂时必须100﹪进行动平衡校验,并在合适的部位焊接平衡片,以满足传动轴总成的动平衡要求。

经验收合格的传动轴在出厂前为保证动平衡后传动轴的原始装配位置,在后传动轴的轴管与花键滑动叉外表面上喷涂两个相对应的白色油漆箭头。

所有经过拆卸的传动轴在重新装复时,必须保证装配箭头在一条直线上。

后传动轴总成在整车上布置安装时,要保证滑动花键密封护套开口向下布置,防止传动轴在使用中雨水泥沙进入配合花键处,影响传动轴的使用寿命。

传动轴在整车上设计布置时,保证传动轴万向节工作夹角β与传动轴转速n的乘积nβ小于18000。

万向传动轴设计范文

万向传动轴设计范文万向传动轴是一种用于解决传动轴在不同角度下的传动问题的机械元件,它能够在两个传动轴之间传递动力,并且可以在不同角度和位置上进行灵活的转动。

万向传动轴在许多机械装置和交通工具中广泛应用,例如汽车、飞机、船舶、机床等。

在设计万向传动轴时,需要考虑许多因素,比如传动效率、承载能力、运转平稳性等。

接下来,我将详细介绍万向传动轴的设计原理和注意事项。

在万向传动轴的设计过程中,首先需要确定传动轴的类型和尺寸。

根据不同的应用和需求,万向传动轴可以分为多种类型,例如万向节型、十字轴型、单卡特型等。

在选择传动轴类型时,需要考虑传动力矩的大小,传动角度的范围以及空间限制等因素。

然后,在确定传动轴类型后,需要计算传动轴的尺寸,包括直径、长度和轴肩等。

这些参数的尺寸设计需要根据传动功率和载荷来确定,并考虑传动的平稳性和效率。

在万向传动轴的设计中,需要特别关注传动效率和运转平稳性。

传动效率是指传动轴在传递动力时的能量损失情况,主要受到传动角度和速度的影响。

为了提高传动效率,可以采用合适的润滑方式和材料选择,减少摩擦和磨损。

同时,还需要优化传动轴的结构和减小不平衡力,以改善传动的运转平稳性。

可以通过合理的设计和加工技术,使传动轴在高速旋转时减小振动和噪音。

此外,在万向传动轴的设计过程中,还需要考虑轴承的选择和润滑方式。

轴承是传动轴关键的支撑部件,对于传动的平稳性和寿命具有重要影响。

轴承的选择需要根据传动轴尺寸和载荷要求来确定,一般可以选用滚动轴承和滑动轴承等。

同时,还需要确定合适的润滑方式,常见的润滑方式有油润滑和脂润滑,可以根据不同应用和工况选择。

最后,为了确保万向传动轴的性能和可靠性,还需要进行仿真和试验验证。

通过仿真分析,可以模拟万向传动轴在不同工况下的运转情况,评估其性能和效果。

在试验验证中,可以测试传动轴在实际工作条件下的运行情况,检测其承载能力和运转平稳性。

根据试验结果,可以对传动轴的设计进行调整和改进,以达到最佳的传动效果和寿命。

课程设计说明书--万向传动轴设计

万向传动轴设计1.车型及其相关参数1.1车型图片设计所选车型为:一汽解放赛龙中卡(CA1145PK2L2AEA80)1.2车型参数:驱动形式4*2 轴距4920m车身长度8.45m 车身宽度 2.5m车身高度 2.56m 最高车速93km/h 轮胎规格8.25-16 发动机最大输出功率103kw整车质量 5.8吨发动机最大转矩450N·m 最大总质量13.8吨最大扭矩转速1400发动机额定转速2500rpm 档数6档变速器最大输出扭矩610N·m 一档传动比 6.515后桥允许载荷8950Kg 六档传动比0.813刚性万向节安徽工程大学万向节------课程设计说明书挠性万不等速万向节准等速万向节等速万向节向节十字轴式双联式凸块式三销轴式球面滚轮式圆弧槽滚刀式球叉式直槽滚道式伸缩型球笼式Birfield型Rzeppa型图 2.1万向节的分类在方案选择时,我们考虑到它是用于变速器与驱动桥之间,并且在满足万向传动轴设计基本要求后,我们选择了十字轴万向节。

其结构如下图所示,注油嘴套筒滚针轴承座注油孔油道图 2.2十字轴结构图因为这种万向节结构简单紧凑,强度高,耐久性好,传动效率高,生产成本低,能使不在同轴线或轴线角较大,轴向移动较大的两轴等角速连续回转,与可伸缩的传动轴搭配在一起,构成的十字轴万向传动轴被广泛采用。

十字轴万向传动可分为单十字轴和双十字轴两种。

单十字轴万向节传动,传动轴被封闭在一套管中,套管将牵引力或制动力从驱动桥传至车架或车身。

但其结构笨重,增加了非悬挂部分的重量。

而且,由于这种结构中只用了一个十字轴万向节传动,因此不能保证主减速器主动轴与变速器第二轴的转速恒等,引起了工作不均匀性,这种万向节应用很少。

目前应用最广泛的是双十字轴万向节。

双十字轴万向节直接用两个简单十字轴万向节和一根传动轴连接。

另外双十字轴万向节的重量轻,对载重汽车而言通常只占 1.0~1.4%。

所以我们选了双十字轴万向节。

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汽车设计课程设计说明书题目:重型载货汽车万向传动轴设计姓名:xx学号:******xxxx同组者:xxxxxx专业班级:09车辆工程2班指导教师:xxxxxxxx商用汽车万向传动轴设计摘要万向传动轴在汽车上应用比较广泛。

发动机前置后轮或全轮驱动汽车行驶时,由于悬架不断变形,变速器或分动器的输出轴与驱动桥输入轴轴线之间的相对位置经常变化,因而普遍采用可伸缩的十字轴万向传动轴。

本设计注重实际应用,考虑整车的总体布置,改进了设计方法,力求整车结构及性能更为合理。

传动轴是由轴管、万向节、伸缩花键等组成。

伸缩套能自动调节变速器与驱动桥之间距离的变化;万向节是保证变速器输出轴与驱动桥输入轴两轴线夹角发生变化时实现两轴的动力传输;万向节由十字轴、十字轴承和凸缘叉等组成。

传动轴的布置直接影响十字轴万向节、主减速器的使用寿命,对汽车的振动噪声也有很大影响。

在传动轴的设计中,主要考虑传动轴的临界转速,计算传动轴的花键轴和轴管的尺寸,并校核其扭转强度和临界转速,确定出合适的安全系数,合理优化轴与轴之间的角度。

目录一、概述 (04)二、货车原始数据及设计要求 (05)三、万向节结构方案的分析与选择 (06)四、万向传动的运动和受力分析 (08)五、万向节的设计计算 (11)六、传动轴结构分析与设计计算 (17)七、参考文献 (20)一、概述汽车上的万向传动轴一般是由万向节、轴管及其伸缩花键等组成。

主要是用于在工作过程中相对位置不断变化的两根轴间传递转矩和旋转运动。

在动机前置后轮驱动的汽车上,由于工作时悬架变形,驱动桥主减速器输入轴与变速器输出轴间经常有相对运动,普遍采用万向节传动(图1—1a、b)。

当驱动桥与变速器之间相距较远,使得传动轴的长度超过1.5m时,为提高传动轴的临界速度以及总布置上的考虑,常将传动轴断开成两段或三段,万向节用三个或四个。

此时,必须在中间传动轴上加设中间支承。

在转向驱动桥中,由于驱动桥又是转向轮,左右半轴间的夹角随行驶需要而变,这是多采用球叉式和球笼式等速万向节传动(图1—1c)。

当后驱动桥为独立悬架结构时也必须采用万向节传动(图1—1d)。

万向节按扭转方向是否有明星的弹性,可分为刚性万向节和挠性万向节两类。

刚性万向节又可分为不等速万向节(常用的为普通十字轴式),等速万向节(球叉式、球笼式等),准等速万向节(双联式、凸块式、三肖轴式等)。

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时,能可靠地传递动力,保证所连接两轴尽可能同步运转,由于万向节夹角而产生的附加载荷、振动和噪声应在允许范围内。

万向传动轴设计应满足如下基本要求:1)、保证所连接的两轴相对位置在预计范围内变动时,能可靠地传递动力。

2)、保证所连接两轴尽可能等速运转;由万向节夹角而产生的附加载荷、振动和噪声应在允许的范围内,在使用车速范围内不应产生共振现象。

3)、传动效率高,使用寿命长,结构简单,制造方便,维修容易等。

二、货车原始数据及设计内容2.1原始数据最大总质量:28000kg发动机的最大输出扭矩:Tmax=1050N·m(n=1400r/min);轴距:1950+4550+1350mm;轮胎选取:11.00R20 ,空载直径:1090mm、满载半径:520mm变速器传动比: i0=8.626 、i1=12.961、 i10=12.2设计要求:1.查阅资料、调查研究、制定设计原则2.根据给定的设计参数(发动机最大力矩和使用工况)及总布置图,选择万向传动轴的结构型式及主要特性参数,设计出一套完整的万向传动轴,设计过程中要进行必要的计算与校核。

3.万向传动轴设计和主要技术参数的确定(1)万向节设计计算(2)传动轴设计计算(3)完成空载和满载情况下,传动轴长度与传动夹角变化的校核4.绘制万向传动轴装配图及主要零部件的零件图三、万向节结构方案的分析与选择3.1、十字轴式万向节普通的十字轴式万向节主要由主动叉、从动叉、十字轴、滚针轴承及其轴向定位件和橡胶密封件等组成。

目前常见的滚针轴承轴向定位方式有盖板式(图3—1a、b)、卡环式(图3—1c、d)、瓦盖固定式(图3—1e)和塑料环定位式(图3—1f)等。

盖板式轴承轴向定位方式的一般结构(图3—1a)是用螺栓1和盖板3将套筒5固定在万向节叉4上,并用锁片2将螺栓锁紧。

它工作可靠、拆装方便,但零件数目较多。

有时将弹性盖板6点焊于轴承座7底部(图3—1b),装配后,弹性盖板对轴承座底部有一定的预压力,以免高速转动时由于离心力作用,在十字轴端面与轴承座底之间出现间隙而引起十字轴轴向窜动,从而避免了由于这种窜动造成的传动轴动平衡状态的破坏。

卡环式可分为外卡式(图 3—1c)和内卡式(图3—1d)两种。

它们具有结构简单、工作可靠、零件少和质量小的优点。

瓦盖固定式结构(图4—1e)中的万向节叉与十字轴轴颈配合的圆孔不是一个整体,而是分成两半用螺钉联接起来。

这种结构具有拆装方便、使用可靠的优点,但加工工艺较复杂。

塑料环定位结构(图3—1f)是在轴承碗外圆和万向节叉的轴承孔中部开一环形槽,当滚针轴承动配合装入万向节叉到正确位置时,将塑料经万向节叉上的小孔压注到环槽中,待万向节叉上另一与环槽垂直的小孔有塑料溢出时,表明塑料已充满环槽。

这种结构轴向定位可靠,十字轴轴向窜动小,但拆装不方便。

为了防止十字轴轴向窜动和发热,保证在任何工况下十字轴的端隙始终为零,有的结构在十字轴轴端与轴承碗之间加装端面止推滚针或滚柱轴承。

滚针轴承的润滑和密封好坏直接影响着十字轴万向节的使用寿命。

毛毡油封由于漏油多,防尘、防水效果差,在加注润滑油时,在个别滚针轴承中可能出现空气阻塞而造成缺油,已不能满足越来越高的使用要求。

结构较复杂的双刃口复合油封(图3—2a),其中反装的单刃口橡胶油封用作径向密封,另一双刃口橡胶油封用作端面密封。

当向十字轴内腔注入润滑油时,陈油、磨损产物及多余的润滑油便从橡胶油封内圆表面与十字轴轴颈接触处溢出,不需安装安全阀,防尘、防水效果良好。

在灰尘较多的条件下使用时,万向节寿命可显著提高。

图3—2b 为一轿车上采用的多刃口油封,安装在无润滑油流通系统且一次润滑的万向节上。

十字轴万向节结构简单,强度高,耐久性好,传动效率高,生产成本低。

但所连接的两轴夹角不宜过大,当夹角由4°增至16°时,十字轴万向节滚针轴承寿命约下降至原来的1/4。

3.2 准等速万向节双联式万向节是由两个十字轴万向节组合而成。

为了保证两万向节连接的轴工作转速趋于相等,可设有分度机构。

偏心十字轴双联式万向节取消了分度机构,也可确保输出轴与输入轴接近等速。

五分度杆的双联式万向节,在军用越野车的转向驱动桥中用得相当广泛。

此时采用主销中心偏离万向节中心1.0~3.5mm的方法,使两万向节的工作转速接近相等。

双联式万向节的主要优点是允许两轴间的夹角较大(一般可达50°,偏心十字轴双联式万向节可达60°),轴承密封性好,效率高,工作可靠,制造方便。

缺点是结构较复杂,外形尺寸较大,零件数目较多。

当应用于转向驱动桥时,由于双联式万向节轴向尺寸较大,为使主销轴线的延长线与地面交点到轮胎的接地印迹中心偏离不大,就必须用较大的主 销内倾角。

综上考虑成本、传递转矩的大小以及等速要求等,故选择十字轴万向节。

此外,由于传动轴长度超过1.5m ,从总布置上考虑,选择三根传动轴,万向节用四个,而在传动轴上需加设中间支承了。

四、万向节传动的运动和受力分析4.1、单十字轴万向节传动当十字轴万向节的主、从动轴之间的夹角为α时,主、从动轴的角速度1ω、2ω之间存在如下关系12212cos sin 1cos ϕααωω-= 式中,ϕ1为主动叉转角。

由于12cos ϕ是周期为2π的周期函数,所以12ωω也为同周期的周期函数。

如果1ω保持不变,则2ω每周变化两次。

因此主动轴以等速动时,从动轴时快时慢,此即普通十字轴传动的不等速性。

十字轴万向节传动的不等速性可用转速不均匀系数K 表示ααωωωtan sin 1min 2max 2=-=K 普通十字轴万向节的主动轴和从动轴转角间的关系式为αϕϕcos tan tan 21=式中, ϕ1为主动轴转角,ϕ2为传动轴转角,α为主动轴与从动轴之间的夹角。

该式表示普通万向节传动的输入轴和输出轴的转角随两轴夹角的变化关系。

(如图)附加弯曲力偶矩的分析当主动叉处于ϕ1=0和π位置时(图a ),由于1T 作用在十字轴轴线平面上,故'1T 必为零;而2T 的作用平面与十字轴不共平面,必有'2T 存在,且矢量'2T 垂直矢量2T ,合矢量指向十字轴平面的法线方向,与1T 大小相等,方向相反。

这样,从动叉上的附加弯矩'2T =1T αsin 。

当主动叉处于ϕ1=π/2和3π/2位置时(图b ),同理可知'2T 为零,主动叉上的附加弯矩'1T =1T αtan 。

4.2、双十字轴万向节传动当输入与输出轴之间存在夹角α时,单个十字轴万向节的输出轴相对输入轴是不等速旋转的。

为使处于同一平面的输出轴与输入轴等速旋转,可采用双万向节传动,但必须保证与传动轴相连的两万向节叉布置在同一平面内,且使两万向节夹角α1和α2相等(图a 、c )。

当输入轴与输出轴平行时,直接连接传动轴的两万向节叉所受的附加弯矩彼此平衡,传动轴发生如图4-2b 中双点划线所示的弹性弯曲,从而引起传动轴的弯曲振动。

当输入轴与输出轴的轴线相交时(图4-2c ),传动轴两端万向节叉上所受的附加弯矩方向相同,不能彼此平衡,传动轴发生如图4-2d 中双点划线的弹性弯曲,因此对两端的十字轴产生大小相等、方向相反的径向力。

此力作用在滚针轴承碗的底部,并在输入轴与输出轴的支承上引起反力。

4.3、多十字轴万向节传动多万向节传动的运动分析是建立在单十字轴万向节运动分析的基础上的。

下面分析三万向节的等速条件(如图)。

多万向节传动的从动叉相对主动叉的转角差)(rad ϕ∆的计算公式与单万向节相似,可写成 )(2sin 412θϕαϕ+=∆e式中,e α为多万向节传动的当量夹角;θ为主动叉的初相位角;1ϕ为主动轴转角。

假如多万向节传动的各轴轴线均在同一平面,且各传动轴两端万向节叉平面之间的夹角为零或π/2,则当量夹角e α为••••••±±±=232221ααααe式中的正负号确定:当第一万向节的主动叉处在各轴轴线所在的平面内,在其余的万向节中,如果其主动叉平面与此平面重合定义为正,与此平面垂直定义为负。

为使多万向节传动输出轴与输入轴等速,应使e α=0。

万向节传动输出轴与输入轴的转角差会引起动力总成支承和悬架弹性元件的振动,还能引起与输出轴相连齿轮的冲击和噪声及驾驶室内的谐振噪声。

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