重型汽车驱动桥的基本结构及发展方向

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浅析国内重型车桥的现状及发展趋势

浅析国内重型车桥的现状及发展趋势

检验 检测和市场营销体系 , 具有世界领先技术的重 卡车桥制造 技术 ,技 术水平始 终处于 国 内领先地 位, 目前 , 已形成年产 l 0万根各类桥总成的生产能
力 。该 公 司 已在 西 安北 郊 经 济技 术 开 发 区泾 渭 工业 园 开始 新 基地 建 设 , 时将 形成 年 产 各类 桥 总 成 3 届 8 万 根 的生 产 能力 。 2 徐 州 美 驰 引 进 了先 进 的 美 驰 ( 克 韦 尔) ) 罗 产 品和 车桥 制 造 技 术 ,是 中 国最 大 的专 业 化 生 产 、 销
不 用 电缆 , 仅 安 全 , 且 不 怕 烫 、 怕 砸 、 妨 碍 不 而 不 不 交 叉运 输 , 线专 业 数 传 模 块 实现 了输 送 小 车 与 工 无 控 机 的无 线 通 讯 , 正 实 现 了遥 控 和 自动 化 , 出 真 突
速 , 小 了惯 性 , 高 了定位 精 度, 减 提 实现 了小车的
1 引言
汽车 的车桥是根据在车轮上 的作用来划分的, 总体可分为转 向桥 、 驱动桥 、 向驱动桥和支承桥 转
几 大类 型 。而 相 对 于 重 型 车 桥来 说 , 由于 要 求有 超 驱动 力 矩 与 超承 载 力 , 以 比较 而 言 要 求 较 高 。 目 所
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ma u a trn o a y n gv s r f a a y i o h n f cu i g c mp n s a d i e a b i n l ss f r t e e d v lp n r n f t e h a y c r r g a h me e eo me tte do e v a b i e t o . h d
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中重型商用汽车桥壳发展现状及趋势

中重型商用汽车桥壳发展现状及趋势

铸造崔晓鹏等:中重型商用汽车桥壳发展现状及趋势·539·铸铁,MAN重型汽车也放弃了锻钢桥壳,全部采用了球墨铸铁后桥壳。

由此可见,球墨铸铁后桥在重型商用车中占据不可替代的地位。

与冲焊桥壳相比,铸造桥壳材质的另一个优良性能是其优异的抗腐蚀性能,商用车长期在环境恶劣的条件下工作,桥壳处容易粘附土壤等物质,易产生腐蚀。

在青岛黄岛9-12个月周期的施工中,采用冲焊桥壳的国产斯太尔K29重型自卸车有8台后桥壳出现裂纹,而采用铸造桥壳的重型自卸车则没有出现问题。

分析表明是由于材料的耐蚀性能不足,在交变应力和土壤腐蚀的共同作用下产生了腐蚀疲劳破坏。

由于铸造桥壳的抗腐蚀性能优于16Mn,因此在同样的工作环境下没有出现问题[71。

2.3冲压焊接桥壳与铸造桥壳的承载能力对比表2列出了常用桥壳材料的性能比较,可见16MnL热轧钢板在力学性能方面具有明显的优势。

需要注意的是国内重型车超载严重,原有冲焊桥壳不能适应国内的装载量和道路状况,需要增加钢板厚度。

由于冲焊桥壳钢板厚度的增加,焊缝处需铣坡口保证熔合深度,即便如此焊缝也不易完全焊透。

失效分析表明,大多数冲焊桥壳开裂,不是因为钢板本身强度不够,而是由于钢板焊缝质量难保证而致。

桥壳钢板焊缝处容易出现未焊透、咬边等缺陷,并导致应力集中而使强度下降,特别是在三角板、轴头和后盖焊缝区最容易开裂[81。

与冲焊桥壳相比,铸造桥壳的壁厚相对较厚,而且还可以根据实际情况进行壁厚的调整,所以在实际使用中铸造桥壳的承载能力更高一些,但自重也更重一些。

表2桥壳材料强度的比较Table2Thestrengthcomparisonofdifferentmaterialsforaxlehousing国外商用车采用冲焊桥壳可能更多是出于汽车减重、改善劳动条件和减少污染的考虑。

铸造桥壳的承载能力和抗腐蚀能力高于冲焊桥壳,市场上铸造桥壳的价格也低于冲焊桥壳,对车桥企业来讲,铸造桥壳的缺点主要是自重增加和废品率高。

重型货车驱动桥开题报告

重型货车驱动桥开题报告

重型货车驱动桥开题报告重型货车驱动桥开题报告一、引言重型货车作为运输行业的重要组成部分,承载着大量的货物运输任务。

而驱动桥作为重型货车的核心组成部分,直接影响着车辆的性能和稳定性。

本文旨在对重型货车驱动桥进行研究,探讨其结构、工作原理以及存在的问题,并提出改进方案。

二、重型货车驱动桥的结构和工作原理1. 驱动桥的结构重型货车驱动桥通常由驱动轴、差速器、行星齿轮机构等组成。

驱动轴负责将发动机的动力传递到车轮上,差速器则用于平衡车轮间的差异转速,行星齿轮机构则起到传递和放大动力的作用。

2. 驱动桥的工作原理在行驶过程中,发动机的动力通过传动系统传递到驱动轴上,驱动轴再将动力传递到车轮上,从而推动车辆前进。

差速器的作用是在转弯时平衡车轮间的差异转速,避免因内外侧车轮转速不同而导致的转向困难。

三、重型货车驱动桥存在的问题1. 动力传递效率低下由于重型货车的工作环境恶劣,驱动桥在长时间运行过程中容易受到磨损和疲劳,导致动力传递效率下降,造成能源浪费。

2. 车辆稳定性差重型货车驱动桥的结构和工作原理决定了其对车辆稳定性的影响。

在转弯时,差速器的作用不够灵活,容易导致车辆侧滑或失控。

四、改进方案1. 采用新材料为了提高驱动桥的耐磨性和抗疲劳性,可以考虑采用新型材料,如高强度钢、铝合金等,以增强驱动桥的承载能力和使用寿命。

2. 优化差速器设计通过改进差速器的结构和工作原理,提高其灵活性和响应速度,以减少车辆在转弯时的侧滑和失控现象,提高车辆的稳定性。

3. 引入智能控制系统通过引入智能控制系统,对驱动桥的工作状态进行实时监测和调整,以确保驱动桥的正常运行和最佳工作状态。

五、结论重型货车驱动桥作为车辆的核心组成部分,对车辆的性能和稳定性起着至关重要的作用。

然而,目前的驱动桥存在动力传递效率低下和车辆稳定性差等问题。

通过采用新材料、优化差速器设计以及引入智能控制系统等改进方案,可以有效提高驱动桥的性能和稳定性,进一步提升重型货车的运输效率和安全性。

重型自卸汽车设计(驱动桥总成设计)(有cad原图)

重型自卸汽车设计(驱动桥总成设计)(有cad原图)

重型自卸汽车设计(驱动桥总成设计)摘要驱动桥作为汽车四大总成之一,它的性能的好坏直接影响整车性能,对于重型自卸汽车也很重要。

驱动桥位于传动系的末端,它的基本功用是将传动轴或变速器传来的转矩增大并适当减低转速后分配给左、右驱动轮,另外还承受作用于路面和车架或车身之间的垂直力,纵向力和横向力。

通过提高驱动桥的设计质量和设计水平,以保证汽车良好的动力性、安全性和通过性。

此次重型自卸汽车驱动桥设计主要包括:主减速器、差速器、轮边减速器、车轮传动装置和驱动桥壳进行设计。

主减速器采用中央减速器附轮边减速器的形式,且中后桥采用双级贯通式布置形式,国内外多桥驱动的重型自卸汽车大多数采用这种布置形式;本设计主减速器采用了日益广泛应用的双曲面齿轮;差速器设计采用普通对称圆锥行星差速器;车轮传动装置采用全浮式半轴;驱动桥壳采用整体型式;并对驱动桥的相关零件进行了校核。

本文驱动桥设计中,利用了CAD绘图软件表达整体装配关系和部分零件图。

关键词:驱动桥、主减速器、差速器、半轴、双曲面齿轮THE DESIGN OF HEAVY SELF UNLOADINGTRUCK(THE DESIGN OF TRANSAXLE ASSEMBLY)ABSTRACTDrive axle is the one of automobile four important assemblies. It’s performance directly influences on the entire automobile,especially for the heavy self unloading truck . Driving axle set at the end of the transmission system. The basic function of driving axle is to increase the torque transported from the transmission shaft or transmission and decrease the speed ,then distribute it to the right、left driving wheel, another function is to bear the vertical force、lengthways force and transversals force between the road surface and the body or the frame. In order to obtain a good power performance, safety and trafficability characteristic, engineers must promote quality and level of designDriving axle design of the heavy self unloading truck mainly contains: main reduction, differential, wheel border reduction, transmitted apparatus of wheel and the housing of driving axle. The main reducer adopts central reduction along with wheel border reduction. And also the design have the same run-through structure between middle transaxle and the rear one with heavy trucks home and abroad that have several transaxles. Hypoid gear, a new type gear is a good choice for the main reducer of heavy self unloading truck. The differential adopted a common, symmetry, taper, planet gear. Transmission apparatus of wheel adopted full floating axle shaft, and the housing of driving axle adopted the whole pattern,and proofread interrelated parts.During the design process, CAD drafting software is used to expresses the wholes to assemble relationship and part drawing by drafting.Key words:driving axle, the main reducer,differential, wheel border reduction, half shaft, hypoid gear目录第一章绪论 (1)§ 1.1 驱动桥简介 (1)§ 1.2 驱动桥设计的要求 (1)第二章驱动桥的结构方案分析 (3)第三章驱动桥主减速器设计 (6)§ 3.1 主减速器简介 (6)§ 3.2 主减速器的结构形式 (6)§ 3.3 主减速器的齿轮类型 (6)§ 3.4 主减速器主动齿轮的支承型式 (7)§ 3.5 主减速器的减速型式 (8)§ 3.6 主减速器的基本参数选择与设计计算 (8)§ 3.6.1 主减速比的确定 (8)§ 3.6.2 主减速器齿轮计算载荷的确定 (9)§ 3.6.3 主减速器齿轮基本参数选择 (10)§ 3.6.4 主减速器双曲面锥齿轮设计计算 (12)§ 3.6.5 主减速器双曲面齿轮的强度计算 (21)§ 3.7 主减速器齿轮的材料及热处理 (25)§ 3.8主减速器第一级圆柱齿轮副设计 (26)§ 3.8.1基本参数设计计算 (26)§ 3.8.2圆柱齿轮几何参数计算 (27)§ 3.9轮边减速器设计及计算 (28)§ 3.9.1轮边减速器方案的确定 (28)§ 3.9.2轮边减速器各齿轮基本参数的确定 (28)§ 3.9.3各齿轮几何尺寸计算 (29)第四章差速器设计 (31)§ 4.1差速器简介 (31)§ 4.2 差速器的结构形式的选择 (31)§ 4.2.1 对称式圆锥行星齿轮差速器的差速原理 (32)§ 4.2.2 对称式圆锥行星齿轮差速器的结构 (33)§ 4.3差速器齿轮主要参数的选择 (33)§ 4.4差速器齿轮的几何尺寸计算与强度校核 (36)第五章驱动车轮的传动装置 (39)§ 5.1车轮传动装置简介 (39)§ 5.2半轴的型式和选择 (39)§ 5.3半轴的设计计算与校核 (39)§ 5.4半轴的结构设计及材料与热处理 (41)第六章驱动桥壳设计 (42)§ 6.1 驱动桥壳简介 (42)§ 6.2 驱动桥壳的结构型式及选择 (42)§ 6.3 驱动桥壳强度分析计算 (43)§ 6.3.1当牵引力或制动力最大时 (43)§ 6.3.2通过不平路面垂直力最大时 (44)第七章结论 (46)参考文献 (47)致谢 (48)附录A (49)第一章绪论§ 1.1 驱动桥简介在科学技术快速发展的今天,随着汽车工业的不断进步,汽车的各项性能指标也在不断提高,作为传动系末端的驱动桥的设计,更要有进一步的改进,以适应市场的需要,促进汽车行业的发展。

简析重卡驱动桥结构及发展趋势

简析重卡驱动桥结构及发展趋势

Internal Combustion Engine &Parts1汽车驱动桥基本类型及结构汽车车桥中,前桥主要用来转向,一般也称之为前轴。

在车桥市场中,前桥占车桥销售额的33%左右,其中具有驱动功能的前桥占比非常小,仅在特殊工况下的军车、石油、矿用及野外作业等领域车辆中配用。

后桥主要为驱动桥,主要用来降速增扭和改变动力传输方向。

后桥可分为单级减速驱动桥与双级减速驱动桥,其中双级减速驱动桥又分为中央双级减速驱动桥和中央、轮边双级减速驱动桥。

1.1中央单级减速驱动桥中央单机减速驱动桥是驱动桥结构最简单的一种,在中央桥包处由一对准双曲线螺旋锥齿轮实现降速增扭,其结构简单、重量轻、易于装配,一般在主传动比小于6情况下采用单机减速桥。

对于一些承载较大的载重车,要求具有大的减速比,如果采用单级减速驱动桥,则必须加大从动齿轮直径,这样一来会影响驱动桥桥包离地间隙,降低整桥通过性。

所以此时有必要采用双机减速驱动桥。

1.2中央双级减速驱动桥目前国内车桥市场上,中央双级减速驱动桥主要有两种类型:一类是在单级减速器中预留空间,当要求增大牵引力与速比时,装入圆柱行星齿轮减速机构,将原中央单级减速改为中央双级减速,其桥壳、主减等均可互换;另一类是需要改制第一级锥齿轮,然后装入第二级圆柱直齿轮或斜齿轮,变成中央双级驱动桥。

中央双级减速驱动桥作为一种派生产品,使用受到一定限制,因此一般不作为一种基本桥型来发展,只用来作派生的特殊驱动桥。

1.3中央单级、轮边减速驱动桥轮边减速驱动桥由中央一级减速加轮边一级减速组成。

当前轮边减速驱动桥可分为圆锥行星齿轮式轮边减速桥与圆柱行星齿轮式轮边减速桥两类,其主要区别在于轮边行星齿轮结构不同。

这类桥由于存在一级轮边减速,降低了半轴传递的转矩,把增大的转矩直接加到轴头轮边减速器上,而且由于存在轮边减速,其中央桥包尺寸可以减小,保证了车辆的高通过性。

与单级桥相比,其结构复杂,重量大,价格贵,而且轮边减壳存在齿轮传动,长时间行驶会产生大量的热致使轮毂过热,因此作为公路车驱动桥,它不如单级减速桥,轮边减速驱动桥主要应用在工程车及矿用车等非公路车上。

重型汽车传动系统结构分析与优化设计

重型汽车传动系统结构分析与优化设计
差速器的优化设计:考虑重量、尺寸、效率等因素,提高差速器的性能和可靠性
重型汽车传动系统优化设计
轻量化设计
减轻重量:通过使 用轻质材料和优化 结构设计,降低传 动系统的重量
提高效率:减轻重 量可以提高传动系 统的效率,降低能 耗
增加寿命:轻量化 设计可以降低传动 系统的磨损,提高 使用寿命
环保节能:减轻重 量可以降低燃油消 耗,减少排放,符 合环保要求
智能化:采用智能控制技术, 优化传动系统效率,降低能 耗
未来重型汽车传动系统的发展趋势
节能环保:提 高燃油效率, 减少排放
轻量化:减轻 重量,提高燃 油经济性
智能化:实现 自动变速、智 能驾驶等功能
模块化:提高 通用性,降低 成本
电动化:发展 纯电动、混合 动力等新能源 汽车
网联化:实现 车辆与车辆、 车辆与基础设 施的互联互通
THANK YOU
汇报人:
离合器的功能是实现发动 机与传动系统的分离和结 合,保证汽车平稳起步和 换挡。
变速器的功能是改变传动 比,扩大驱动轮转矩和转 速的变化范围,以适应不 同行驶条件的需要。
传动轴的功能是将动力传 递给驱动桥,实现动力的 传递。
差速器的功能是实现左右 驱动轮的差速转动,保证 汽车在转弯时的行驶稳定 性。
驱动桥的功能是将动力传 递给驱动轮,实现汽车的 行驶。
智能化设计的应用:在重型汽车传动系 统优化设计中,智能化设计已经得到了 广泛的应用,如自动变速器、电控系统 等。
重型汽车传动系统性能评价
传动效率评价
影响传动效率的因素:齿轮 啮合、轴承摩擦、油液粘度 等
传动效率的定义:输入功率 与输出功率的比值
提高传动效率的方法:优化 齿轮设计、降低轴承摩擦、

汽车构造 第十八章 驱动桥

汽车构造 第十八章 驱动桥
与此相对应,主减速器壳固 定在车架上,半轴与传动轴 通过万向节铰接,传动轴又 通过万向节与驱动轮铰接, 这种驱动桥称为断开式驱动 桥。
铰接点
第一节 主减速器
主减速器的功用
降低转速,增大转矩; 改变转矩旋转方向;
结构型式
按参加减速传动的齿轮副数目 分,有单级主减速器和双级主 减速器;
按主减速器传动比档数分,有 单速式和双速式;
当车轮采用非独立悬架时,驱动桥采用非断开式。 其特点是半轴套管与主减速器壳刚性连成一体,整个驱动桥通
过弹性悬架与车架相连,两侧车轮和半轴不能在横向平面内做 相对运动。 非断开式驱动桥也称整体式驱动桥。
非断开式驱动桥
断开式驱动桥
当驱动轮采用独立悬架时, 两侧的驱动轮分别通过弹性 悬架与车架相连,两车轮可 彼此独立地相对于车架上下 跳动。
➢可以通过轴线偏移提高离地间隙,或在离地间隙不变的情况下,降 低车辆的重心高度。
➢齿面间有相对滑动,齿面间压力大,容易破坏油膜,影响齿轮的寿 命。
➢制造难度大。
准双曲面齿轮的偏移:上偏移、下偏移
五、轮边减速
在重型载货车、越野汽车或 大型客车上,当要求传动系 的传动比值较大,离地间隙 较大时,往往在两侧驱动轮 附近再增加一级减速传动, 称为轮边减速器,轮边减速 也可以看作是主减速器的第 二级传动。
全浮式半轴
驱动车轮传动装置的万向节
二、桥壳
整体式桥壳
分段式驱动桥壳
分段式驱动桥壳的特点是宜于铸造,加工简便,但装 车后不便于驱动桥的维修。
圆锥滚子轴承的预紧度可调。
主减速器的调整(分为原始调整 和使用调整)
原始调整是指一对新齿轮的调整, 包括新车使用的新齿轮和旧车成 对更换的一对新齿轮,要求保证 合适的齿侧间隙和正确的啮合印 迹;

重型卡车双级主减速器驱动桥

重型卡车双级主减速器驱动桥

目录1前言 (2)2 总体方案论证 (3)2.1非断开式驱动桥 (3)2.2断开式驱动桥 (4)2.3多桥驱动的布置 (4)3 主减速器设计 (6)3.1主减速器结构方案分析 (6)3.2主减速器主、从动锥齿轮的支承方案 (7)3.3主减速器锥齿轮设计 (9)3.4主减速器锥齿轮的材料 (11)3.5主减速器锥齿轮的强度计算 (12)3.6主减速器锥齿轮轴承的设计计算 (13)4 差速器设计 (18)4.1差速器结构形式选择 (19)4.2普通锥齿轮式差速器齿轮设计 (19)4.3差速器齿轮的材料 (21)4.4普通锥齿轮式差速器齿轮强度计算 (21)5 驱动车轮的传动装置设计 (23)5.1半轴的型式 (23)5.2半轴的设计与计算 (23)5.3半轴的结构设计及材料与热处理 (26)6 驱动桥壳设计 (27)6.1桥壳的结构型式 (27)6.2桥壳的受力分析及强度计算 (28)7 结论 (29)致谢 (30)附件清单 (31)1前言本课题是对货车驱动桥的结构设计。

故本说明书将以“驱动桥设计”内容对驱动桥及其主要零部件的结构型式与设计计算作一一介绍。

驱动桥的设计,由驱动桥的结构组成、功用、工作特点及设计要求讲起,详细地分析了驱动桥总成的结构型式及布置方法;全面介绍了驱动桥车轮的传动装置和桥壳的各种结构型式与设计计算方法。

汽车驱动桥是汽车的重大总成,承载着汽车的满载簧荷重及地面经车轮、车架及承载式车身经悬架给予的铅垂力、纵向力、横向力及其力矩,以及冲击载荷;驱动桥还传递着传动系中的最大转矩,桥壳还承受着反作用力矩。

汽车驱动桥结构型式和设计参数除对汽车的可靠性与耐久性有重要影响外,也对汽车的行驶性能如动力性、经济性、平顺性、通过性、机动性和操动稳定性等有直接影响。

另外,汽车驱动桥在汽车的各种总成中也是涵盖机械零件、部件、分总成等的品种最多的大总成。

例如,驱动桥包含主减速器、差速器、驱动车轮的传动装置(半轴及轮边减速器)、桥壳和各种齿轮。

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2005年及以后的几年内,重型t及以上单级减速驱动桥、承载轴为主,工程、港13等用 车以lOt级以上双级减速驱动桥为主。 公路运输车辆向大吨位、多轴化、大功率方向发展,使得驱动桥总成也 向传动效率高的单级减速方向发展。有关专家预测,未来我国的重型车桥 产品中75%的驱动桥将是单级驱动桥。而作为双级减速的STR驱动桥将会 继续巩固工程车辆市场。一
为一种基本型驱动桥来发展,而是作为某一特殊考虑而派生出来的驱动桥
存在。 1.3中央单级、轮边减速驱动桥 轮边减速驱动桥较为广泛地用于油田、建筑工地、矿山等非公路车与 军用车上。当前轮边减速桥可分为2类:一类为圆锥行星齿轮式轮边减速 桥,沃尔沃、雷诺等都采用此类车桥:另一类为圆柱行星齿轮式轮边减速驱 动桥,奔驰、斯堪尼亚、中国重汽、重庆重汽等都采用此类车桥。 I.3.1圆锥行星齿轮式轮边减速桥 由圆锥行星齿轮式传动构成的轮边减速器,轮边减速比为固定值2, 它一般均与中央单级桥组成为一系列。在该系列中,中央单级桥仍具有独 立性,可单独使用,需要增大桥的输出转矩,使牵引力增大或速比增大时, 可不改变中央主减速器而在两轴端加上圆锥行星齿轮式减速器即可变成 双级桥。这类桥与中央双级减速桥的区别在于:降低半轴传递的转矩,把增 大的转矩直接增加到两轴端的轮边减速器上,其“三化”程度较高。但这类 桥因轮边减速比为固定值2,因此,中央主减速器的尺寸仍较大,一般用于 公路、非公路军用车。 1.3.2圆柱行星齿轮式轮边减速桥 单排、齿圈固定式圆柱行星齿轮减速桥,一般减速比在3至4.2之间。 由于轮边减速比大,因,中央主减速器的速比一般均小于3,这样盆齿轮就 可取较小的直径,以保证重型汽车对离地问隙的要求。这类桥比单级减速 器的质量大,价格也要贵些,而且轮毅内具有齿轮传动,长时间在公路上行 驶会产生大量的热量而引起过热:因此,作为公路车用驱动桥,它不如中央 单级减速桥。 2.重型汽车驱动桥的发展方向及市场预测 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,重型汽车 驱动桥技术已呈现出向单级化发展的趋势。 2.I单级桥与双级桥的主要区别及用途 单级桥有丰减速器,一级减速。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。 双级桥有丰减速器减速、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 离地问隙加大,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。 2.2单级减速驱动桥产品的优势 2.2.1单级减速驱动桥是驱动桥中结构最简单的一种,制造工艺简 单,成本较低,是驱动桥的基本类型,在重型汽车上占有重要地位: 2.2.2重型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: 2.2.3随着公路状况的改善,特别是高速公路的迅猛发展,重型汽车
应用科学
高志刚
(河北省张北县交通局076450)
辫掌与财截
重型汽车驱动桥的基本结构及发展方向
H膏要I全面阐述了重型汽车驱动桥的基本结构及发展趋势。
【关键诃】重型汽车驱动桥趋势
1.重型汽车驱动桥的基本结构
驱动桥是重型汽车的重要标志之一,其基本结构有以下三种: 1.I中央单级减速驱动桥 是驱动桥结构中最为简单的一种,是驱动桥的基本形式,在载重汽车 中占主导地位。一般在主传动比小于6的情况下,应尽量采用中央单级减 速驱动桥。目前的中央单级减速器趋于采用双曲线螺旋伞齿轮,主动小齿 轮采用骑马式支承,有差速锁装置供选用。 1.2中央双级驱动桥 在国内目前的市场上,中央双级驱动桥主要有2种类型:一类如伊顿 系列产品,事先就在单级减速器中预留好空间,当要求增大牵引力与速比 时,可装人圆柱行星齿轮减速机构,将原中央单级改成中央双级驱动桥,这 种改制“三化”程度高,桥壳、主减速器等均可通用,盆齿轮直径不变:另一 类如洛克威尔系列产品,当要增大牵引力与速比时,需要改制第一级伞齿 轮后,再装入第二级圆柱直齿轮或斜齿轮,变成要求的中央双级驱动桥。这 时桥壳可通用,主减速器不通用,盆齿轮有2个规格。 由于上述中央双级减速桥均是在中央单级桥的速比超出一定数值或 牵引总质量较大时,作为系列产品而派生出来的一种型号,它们很难变型 为前驱动桥,使用受到一定限制:因此,综合来说,双级减速桥一般均不作
用复杂的结构提高通过性: 2.2.4与带轮边减速器的驱动桥相比,由于产品结构简化,单级减速 驱动桥机械传动效率提高,易损件减少,可靠性提高。 单级桥产品的优势为单级桥的发展拓展了广阔的前景。从产品设计的 角度看,重型车产品在主减速比小于6的情况下,应尽量选用单级减速驱 动桥。 2.3重卡车桥技改火热出炉重卡车桥布局将在两三年内完成 近几年重型车企业的产销数据显示,重卡市场的集中度正在进一步提 高。随着缺陷汽车召回制度及欧珊、欧Ⅳ排放标准的实施,加上原材料涨价 等因素,重型车的研发、制造、销售等环节的成本将有一定幅度的上升,因 此,未来几年内,重型车市场的盈利水平将会越来越低,重型车市场价格将 会全面调整和适度下降。重卡未来几年盈利水平的降低,在客观上为重卡 的重组创造了条件。 随着整个蕈型汽车市场的发展变化,作为4大总成之一的车桥也会随 之发生变化,面临市场集中度的问题。与重卡企业相似。目前国内重型车桥 生产企业也主要集中在一汽车桥厂、一汽山汽改、东风襄樊车桥公司、中国 重汽桥箱厂、陕西汉德车桥公司、重庆红岩桥厂和安凯车桥厂几家企业。这 些企业几乎占到国内重卡车桥90%以上的市场。 2005、2006年这一格局依然不会有很大改观。随着重卡产销持续上 升。重卡车桥生产企业纷纷扩大产能并实施技改项目。各重卡桥厂产能的 提升,为重卡的发展打下了坚实的基础。 重卡热销,各厂家纷纷扩大产能的同时,将加大优势资源的竞争能力。 竞争的加剧必然造成巨头的出现。衡量一个成功的桥厂,其5万根以上的 产量是最低基准线。在斯太尔平台桥厂中,中国重汽桥箱厂、陕西汉德车桥 有限公司、重庆红岩桥厂、安凯桥厂产能有望在2004—2005年突破5万根 大关。按2004年重卡发展势头预测,10万根的产能目标,也并非是主要4 家斯太尔重卡桥厂遥不可及的目标。可以预料在未来两三年内,主要重卡 车桥企业的二期、三期技改将会全面完成,其重卡车桥国内布局也将初步 完成。 2.4离吨位、高完好率、高速的重卡呼唤新型重卡车桥 为了适应未来的发展需要,提高运输效率,有关人士呼吁我国重卡企 业必须转变传统的公路运输概念,生产出适应快速、长途、重载的高效率、 高效益型重卡。 我国现有的斯太尔驱动桥产品主要满足中高档重型汽车的需求,属于 典型的欧洲重型汽车产品的零部件结构,这决定厂存在诸多缺点:传动效 率相对较低,油耗高长途运输容易导致汽车轮载发热,散热效果差,为了防 止过熟发生爆胎,不得不增加喷淋装置使结构相对复杂,导致产品价格高 等。随着公路网络的不断完善,特别是高速公路的迅猛发展,上述缺点在公 路运输重型汽车中日显突出,据统计,欧美重型汽车采用该结构的车桥产 品呈下降趋势,日本采用该结构的产品更少。有关专家预测我国采用斯太 尔驱动桥产品的合理比例是占整个重犁汽车驱动桥的25%,驱动桥的主流 产品是单级减速驱动桥产品。未来重卡车桥将由典型的斯太尔双级减速驱 动桥向单级桥方向发展。 GBl589的颁布实施,鼓励中重卡向多轴化发展。国内众多重卡企业纷 纷推出多轴卡车,这使承载轴的需求量大增。承载轴的走俏,为各大桥厂提 供了更大的市场空间。 2.5重型汽车车桥市场预测 专家预测,在未来lO年内,客车的市场需求量仅仅是重型载货汽车的 10%左右,市场空问不大,如果考虑轿车进人家庭的影响,今后的大型客车 市场将逐步下降:因此,各企业发展战略的重点都放在重卡车桥上。客车车 桥产品可以保留,用以满足客车生产的需要。
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使用条件对汽车通过性的要求降低,因此,重型汽车不必像过去一样,

万方数据
重型汽车驱动桥的基本结构及发展方向
作者: 作者单位: 刊名: 英文刊名: 年,卷(期): 高志刚 河北省张北县交通局,076450 科学与财富 SCIENCES & WEALTH 2010(8)
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