毕业设计--纯电动汽车驱动桥设计
驱动桥设计毕业设计

毕业设计任务书设计题目:比亚迪速锐驱动桥设计专业:交通10-1学号: ********* *名:***指导教师:***毕业设计开题报告目录摘要 (1)Abstract (1)第一章绪论 (2)1.1 本设计的目的与意义 (2)1.2 驱动桥国内外发展现状 (3)1.3 本设计的主要内容 (3)1.4 本次设计的其他数据 (3)第二章驱动桥的选型 (4)2.1 驱动桥的选型 (4)2.1.1 方案(一):非断开式驱动桥 (5)2.1.2 方案(二):断开式驱动桥 (6)2.1.3 方案(三):多桥驱动的布置 (7)第三章驱动半轴的设计 (9)3.1 半轴的结构形式分析 (9)3.2 半轴的强度计算 (10)半浮式半轴计算载荷的确定 (11)a 半轴在纵向力最大时 (11)b 半轴在侧向力最大时 (11)c 半轴在垂向力最大时 (13)3.3 半轴的强度计算 (13)a 纵向力最大时, (13)b 侧向力最大时 (14)c 垂向力最大时 (14)3.4 半轴花键的设计 (14)3.5 半轴的材料及热处理半轴的材料及热处理 (16)3.5.1 半轴的工作条件和性能要求 (16)3.5.2 处理技术要求 (16)3.5.3 选择用钢 (16)3.5.4 半轴的工艺路线 (17)3.5.5 热处理工艺分析 (17)第四章驱动桥壳的设计 (18)4.1 驱动桥壳结构方案选择 (18)a 可分式桥壳 (18)b 整体式桥壳 (18)c 组合式桥壳 (19)4.2 驱动桥壳强度计算 (20)4.2.1 桥壳的静弯曲应力计算 (20)4.2.2 在不平路面冲击载荷作用下的桥壳强度计算 (21)4.2.3 汽车以最大牵引力行驶时的桥壳强度计算 (22)4.2.4 紧急制动时的桥壳强度计算 (23)4.2.5 汽车受最大侧向力时的桥壳强度计算 (24)第五章轮胎的选取 (26)5.1 轮胎与车轮应满足的基本要求 (26)5.2 轮胎的特点与选用 (26)5.3 轮胎的选型及尺寸参数 (26)第六章CAD进行建模装配 (28)6.1 CAD的介绍 (28)6.2 CAD建模过程 (28)6.2.1 车桥的建模 (28)6.2.2 半轴的建模 (31)6.2.3 轴承和螺栓的建模 (31)6.2.4 车轮的建模 (33)6.3实体装配 (34)总结 .............................................................................................................................. 错误!未定义书签。
电动客车驱动桥总成设计

高等教育自学考试毕业设计(论文)说明书汽车检测与维修专业(本科)市地:南阳市准考证号:姓名:王鹏飞河南科技大学高等教育自学考试办公室高等教育自学考试毕业设计(论文)任务书一、题目:电动客车驱动桥总成设计二、本环节自年月日起至年月日三、进行地点:河南工业职业技术学院南实训楼四、内容要求:指导老师:邵海泉职称:讲师批准日期:年月日电动客车驱动桥设计总成摘要纯电动客车几乎是一种零污染的城市交通工具,因此国家相关政策和一些企业也正在投入资金和人力开展深入研究。
在城市公交客车上采用纯电动技术的意义在行业内已取得普遍共识,但在其产业化过程中,除了电池、电机等技术瓶颈外,其与普通内燃机驱动客车相比,电动客车的底盘等机械构件的设计与生产也存在着一系列的问题。
本文首先对电动客车的动力方式进行分析,根据其动力方式来确定电动汽车驱动桥类型,并依照驱动桥的设计原则对驱动桥的结构进行选择,确定驱动桥的设计方案。
选择恰当的性能参数,减少电动客车运行中的能量消耗,提高电动客车的能量传动效率,对电动客车的发展有着重要的意义。
关键词:纯电动客车,动力方式,驱动桥,设计方案Electric vehicle drive axle assembly designABSTRACTAlmost a pure electric bus 0 polluted urban transport, the national policies and some companies also are investing money and manpower to carry out in-depth study. In the city bus on the meaning of pure electric technology in the industry has achieved widespread consensus, but in its industrialization process, in addition to the battery, motor and other technical bottleneck, its passenger, compared with ordinary internal combustion engine, the electric passenger car chassis, etc. Design and production of mechanical components there are a number of problems.This article first electric vehicle of the dynamic way, according to its power to determine the way the type of electric vehicle drive axle and drive axle design in accordance with the principles of the structure on the drive axle to choose, determine the drive axle design. Select the appropriate performance parameters, to reduce electric energy consumption of passenger cars in operation, the drive to improve the energy efficiency of electric buses, electric buses on the development of great significance.KEY WORDS:pure electric vehicle ,power mode ,overall axle design目录摘要 (I)ABSTRACT (II)前言 (1)第一章电动客车动力方式简析 (4)§电动客车动力布置 (4)§传统驱动模式的特征 (5)§电动机—驱动桥组合式驱动系统的特征 (5)§电动机—驱动桥整体式驱动系统的特征 (5)§轮毂电动机分散驱动系统的特征 (6)§电动客车动力传动系统介绍 (6)§电动客车驱动桥的构成 (6)第二章电动客车驱动桥总成方案论证 (8)§非断开式驱动桥 (8)§断开式驱动桥 (9)§电动客车驱动桥形式的选取 (10)第三章主减速器的设计 (11)§主减速器结构方案的选择 (11)§单级主减速器 (11)§弧齿锥齿轮与双曲面齿轮的比较 (14)§双级主减速器 (15)§双速主减速器 (15)§主减速器锥齿轮的许用偏移量 (16)§主减速器锥齿轮的支承方案 (16)§主减速器计算载荷的确定 (18)§ 主减速器锥齿轮的计算载荷的三种确定方法 (18)§ 主动锥齿轮的计算转矩Tz (20)§主减速器锥齿轮的参数选择 (20)§主、从动锥齿轮齿数的选择 (21)§从动锥齿轮大端分度圆直径和端面模数的选择 (21)§双曲面齿轮偏移距的选择 (22)§锥齿轮上的受力 (22)§齿面宽中点处的圆周力 (22)§锥齿轮上的轴向力和径向力 (23)§ 主减速器轴承的载荷 (24)§受力计算 (25)§轴承载荷校核 (26)第四章差速器设计 (29)§差速器结构形式选择 (29)§对称式圆锥行星齿轮差速器的运动学分析 (30)§对称式圆锥行星齿轮差速器的结构设计 (31)§行星齿轮数目的选择 (31)§行星齿轮球面半径B R的确定 (31)§行星齿轮与半轴齿轮齿数的选择 (32)§差速器圆锥齿轮模数及半轴齿轮节圆直径的初步确定 (32)§压力角 (33)§行星齿轮的轴孔长度和孔径 (33)§差速器齿轮的材料 (34)§差速器的几何尺寸计算和强度分析 (34)§差速器的几何尺寸计算 (34)§差速器的强度分析 (34)第五章车轮传动装置的设计 (36)§半轴型式的选取 (36)§半浮式半轴 (36)§ 3/4浮式半轴 (37)§全浮式半轴 (38)§半轴的设计与计算 (38)§半轴的载荷计算 (39)§ 全浮式半轴杆部直径可按下式初步选取 (39)§ 全浮式半轴的强度校核 (40)§ 半轴花键的选择和强度计算 (40)§ 半轴花键的选择 (41)§ 半轴花键的强度计算 (41)§半轴的结构设计及材料热处理 (41)第六章驱动桥壳设计 (43)§桥壳的结构方案的分析 (43)§可分式桥壳 (43)§整体式桥壳 (44)§桥壳的受力分析及强度计算 (45)第七章驱动桥结构元件 (47)§支承轴承的预紧 (47)§锥齿轮啮合的调整 (47)§润滑 (48)第八章驱动桥试验 (49)§整车道路试验及使用试验 (49)§台式试验 (49)结论 (51)参考文献 (52)致谢 (53)附录 (54)前 言一、背景近年来,我国在纯电动客车领域取得了一系列科技成果和技术突破,拥有了一批具有自主知识产权的核心技术,在电动汽车整车总体技术和关键零部件技术方面积累了丰富的经验,取得了丰硕的成果。
某车型汽车驱动桥设计开题报告(毕业设计)

毕业设计(论文)开题报告题目某车型汽车驱动桥设计专业机电与车辆工程学院班级学生指导教师x x x x x x x x大学2016年一、选题目的的理论价值和现实意义我国的汽车制造业的起步要追溯到1953年,中国的第一汽车制造厂在长春建立。
而直到1956年我国制造出了第一辆“解放牌”运输车,标志着中国的汽车行业开始萌芽,直到21世纪的今天我国的汽车行业已经得到了长足的发展。
现在中国汽车已经成为了世界汽车领域的重要组成部分。
在改革开放后的这几十年间,中国汽车工业已经在全球范围内与各国际汽车及零部件制造商建立了600多家的中外合资品牌的企业,同时累计了数千亿美元的资本;引进了数千项的汽车技术,而且绝大部分领域我国汽车工业已经具备了与国际汽车工业旗鼓相当的水平;数据显示到2002年,我国的汽车进出口贸易总额达到了100亿美元,却在世界汽车市场份额中占有率为5%。
到2010年的时候我国的汽车销售量达到了1806万辆,中国从此成为了有史以来世界上最大的市场,照此稳步发展下去,中国汽车工业将会从汽车生产大国向汽车生产强国挺进,并且成为中国经济发展的重要支撑部分。
但是对比中国的自主的设计能力跟国际先进水平还是有一定差距,纵观国内汽车专利的申请数据,不难发现还是跨国公司占绝大多数。
所以我国要想走在世界汽车行业的前列,引领国际汽车行业,在自主设计和创新方面还有很长的路要走。
驱动桥驱动桥作为汽车四大总成之一,整车性能的好坏与驱动桥有着密不可分的联系,而对于载重货车更是显得尤为重要。
汽车驱动桥的性能好坏,效率高低,是否可靠直接关系着汽车性能的好坏,汽车发动机的转矩最大效率的输出也需要依靠驱动桥良好的性能,所以设计出结构简单、造价低廉、工作效率高、运行平稳的驱动桥,可以大大的降低汽车企业的整车生产总成本,推动汽车的发展,引领汽车文明。
通过本课题可以达到以下目的:1)通过查阅汽车驱动桥的相关资料,可以对汽车构造以及相关工作原理有更深层次的了解,为以后从事汽车相关的工作奠定坚实的基础。
纯电动汽车电动驱动桥设计与试验

三、试验
1、台架试验
台架试验是在实验室环境下对电动驱动桥进行模拟测试的一种方法。通过台 架试验,可以模拟不同工况下的车辆性能表现,例如加速、制动、爬坡和涉水等。 同时,台架试验还可以对电动驱动桥的各个部件进行性能检测,例如电动机的扭 矩、转速和效率等。
2、实车试验
实车试验是在实际道路环境下对电动驱动桥进行测试的一种方法。通过实车 试验,可以全面评估车辆在实际使用中的性能表现,例如续航里程、驾驶稳定性、 舒适性和可靠性等。同时,实车试验还可以对车辆的安全性能进行检测,例如制 动性能、避障能力等。
一体化驱动桥在纯电动汽车中的应用非常广泛。以某款纯电动轿车为例,其 采用的是三合一电动驱动桥,将电机、减速器和差速器集成为一个整体。这种设 计使得动力传输更加直接,提高了车辆的加速性能和操控稳定性。此外,在一些 轻型商用车中,一体化驱动桥也被广泛应用于电动货车和客车等领域。
尽管一体化驱动桥在纯电动汽车中已经得到了广泛应用,但是其未来发展仍 然具有广阔的前景。一方面,随着技术的不断进步,一体化驱动桥的效率和性能 还有待进一步提高。例如,新的材料和工艺的应用,将有助于减轻驱动桥的重量 和提高其效率。另一方面,随着自动驾驶技术的不断发展,一体化驱动桥将会集 成更多的功能,如电动助力转向、制动能量回收等,从而进一步提升纯电动汽车 的性能和智能化水平。
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纯电动汽车电动驱动桥设计与 试验
01 一、引言
03 三、试验 05 五、结论
目录
02 二、设计 04 四、结果与分析 06 参考内容
随着全球能源危机的不断加剧,电动汽车作为一种清洁、高效的交通工具, 逐渐获得了广泛。作为电动汽车的关键组成部分,电动驱动桥的设计与试验直接 关系到车辆的性能、安全和可靠性。本次演示将介绍纯电动汽车电动驱动桥的设 计方案与试验方法,并分析试验结果。
汽车驱动桥设计毕业设计论文

汽车驱动桥设计专业班级:车辆工程0703班学生姓名:指导教师:职称:教授摘要驱动桥位于传动系末端,其基本功用是增矩、降速,承受作用于路面和车架或车身之间的作用力。
它的性能好坏直接影响整车性能,而对于载重汽车显得尤为重要。
当采用大功率发动机输出大的转矩以满足目前载重汽车的快速、重载的高效率、高效益的需要时,必须搭配一个高效、可靠的驱动桥,所以采用传动效率高的单级减速驱动桥已经成为未来载重汽车的发展方向。
驱动桥设计应主要保证汽车在给定的条件下具有最佳的动力性和燃油经济性。
本设计根据给定的参数,按照传统设计方法并参考同类型车确定汽车总体参数,再确定主减速器、差速器、半轴和桥壳的结构类型,最后进行参数设计并对主减速器主、从动齿轮、半轴齿轮和行星齿轮进行强度以及寿命的校核。
驱动桥设计过程中基本保证结构合理,符合实际应用,总成及零部件的设计能尽量满足零件的标准化、部件的通用化和产品的系列化及汽车变型的要求,修理、保养方便,机件工艺性好,制造容易。
关键字:轻型货车驱动桥主减速器差速器Automotive Drive Axle DesignAbstract Drive axle is at the end of the powertrain, and its basic function is increasing the torque and reducing the speed, bearing the force between the road and the frame or body. Its performance will have a direct impact on automobile performance .Because using the big power engine with the big driving torque satisfied the need of high speed,heavy-loaded,high efficiency,high benefit today’ heavy truck,must exploiting the high driven efficiency single reduction final drive axle is becoming the heavy truck’ developing tendency. Drive axle should be designed to ensure the best dynamic and fuel economy on given condition. According to the design parameters given, firstly determine the overall vehicle parameters in accordance with the traditional design methods and reference the samefinally design the parameters of the main gear, the driven gear of the final drive, axle gears and spiral bevel gear and check the strength and life of them. In design process of the drive axle, we should ensure a reasonable structure, practical applications, the design of assembly and parts as much as possible meeting requirements of the standardization of parts, components and p roducts’ universality and the serialization and change convenience of repair and maintenance, good mechanical technology, being easy to manufacture.Key words: light truck; drive axle; single reduction final drive目录引言 (1)第一章总体方案论证 (2)1.1非断开式驱动桥 (3)1.2断开式驱动桥 (3)1.3多桥驱动的布置 (4)第二章主减速器设计 (5)2.1主减速器结构方案分析 (6)2.1.1 螺旋锥齿轮传动 (6)2.1.2 结构形式 (7)2.2主减速器主、从动锥齿轮的支承方案 (7)2.2.1 主动锥齿轮的支承 (7)2.2.2 从动锥齿轮的支承 (8)2.3主减速器锥齿轮设计 (8)2.3.1 主减速比i的确定 (8)2.3.2 主减速器锥齿轮的主要参数选择..................... 错误!未定义书签。
车辆工程毕业设计4BJ1090汽车驱动桥设计

车辆工程毕业设计4BJ1090汽车驱动桥设计一、设计背景和要求:随着汽车工业的快速发展,汽车驱动桥作为汽车动力传输系统的核心部件之一,对汽车整体性能和安全性有着重要影响。
本毕业设计要求设计4BJ1090汽车的驱动桥,以满足该车型的动力需求和行驶要求。
二、设计内容:1.驱动桥的基本结构:设计传动轴、差速器、行星齿轮、半轴等关键部件的布置和参数。
2.驱动桥的传动比和扭矩输出:根据车辆动力学需求和发动机功率参数,确定驱动桥的传动比和扭矩输出特性。
3.驱动桥的材料选择和强度计算:选择适合的材料并进行受力计算,确保驱动桥的强度和刚度满足要求。
4.驱动桥的制造工艺和装配要求:设计合理的制造工艺和装配要求,确保驱动桥的质量和可靠性。
三、设计步骤:1.分析4BJ1090汽车的动力需求和行驶要求,确定驱动桥的传动比和扭矩输出特性。
2.设计传动轴、差速器、行星齿轮、半轴等关键部件的布置和参数,考虑传递扭矩和径向力的要求。
3.选择合适的材料,并进行材料强度计算,确定关键部件的截面尺寸和材料规格。
4.设计合理的制造工艺和装配要求,确保驱动桥的质量和可靠性。
5.进行驱动桥的总体布置和结构设计,绘制相关的三维模型和工程图纸。
6.进行驱动桥的强度分析和动力学仿真,验证设计方案的可行性和性能指标。
四、预期成果:1.驱动桥的结构设计和详细参数表格。
2.驱动桥的制造工艺和装配要求。
3.驱动桥的强度分析和动力学仿真报告。
4.驱动桥的三维模型和工程图纸。
五、设计思路和创新点:1.在驱动桥的布置和参数设计上,充分考虑车辆的动态特性和行驶要求,提高驱动桥的传动效率和行驶稳定性。
2.在驱动桥的材料选择和强度计算上,采用现代化的材料和计算方法,提高驱动桥的强度和刚度。
3.在驱动桥的制造工艺和装配要求上,引入先进的制造技术和质量控制手段,提高驱动桥的质量和可靠性。
六、项目进度安排:1.第一周:进行项目调研和现有技术分析,了解相关的设计标准和规范。
长城哈弗h6驱动桥毕业设计论文
毕业设计(论文)原创性声明和使用授权说明原创性声明本人郑重承诺:所呈交的毕业设计(论文),是我个人在指导教师的指导下进行的研究工作及取得的成果。
尽我所知,除文中特别加以标注和致谢的地方外,不包含其他人或组织已经发表或公布过的研究成果,也不包含我为获得及其它教育机构的学位或学历而使用过的材料。
对本研究提供过帮助和做出过贡献的个人或集体,均已在文中作了明确的说明并表示了谢意。
作者签名:日期:指导教师签名:日期:使用授权说明本人完全了解大学关于收集、保存、使用毕业设计(论文)的规定,即:按照学校要求提交毕业设计(论文)的印刷本和电子版本;学校有权保存毕业设计(论文)的印刷本和电子版,并提供目录检索与阅览服务;学校可以采用影印、缩印、数字化或其它复制手段保存论文;在不以赢利为目的前提下,学校可以公布论文的部分或全部内容。
作者签名:日期:学位论文原创性声明本人郑重声明:所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的研究成果。
除了文中特别加以标注引用的内容外,本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。
对本文的研究做出重要贡献的个人和集体,均已在文中以明确方式标明。
本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担。
作者签名:日期:年月日学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定,同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版,允许论文被查阅和借阅。
本人授权大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。
涉密论文按学校规定处理。
作者签名:日期:年月日导师签名:日期:年月日注意事项1.设计(论文)的内容包括:1)封面(按教务处制定的标准封面格式制作)2)原创性声明3)中文摘要(300字左右)、关键词4)外文摘要、关键词5)目次页(附件不统一编入)6)论文主体部分:引言(或绪论)、正文、结论7)参考文献8)致谢9)附录(对论文支持必要时)2.论文字数要求:理工类设计(论文)正文字数不少于1万字(不包括图纸、程序清单等),文科类论文正文字数不少于1.2万字。
(毕业设计)驱动桥
摘要变速器用来改变发动机传到驱动轮上的转矩和转速,目的是在原地起步、爬坡、转弯、加速等各种行驶工况下,使汽车获得不同的牵引力和速度,同时使发动机在最有利的工况范围内工作。
所以变速器的结构设计的合理性直接影响到汽车动力性和经济性。
设计要求达到换挡迅速、省力、方便、有较高的工作效率、工作噪声低。
因此变速器在汽车中得到广泛应用。
本次设计的是五个前进档加一个倒档的中型专用车的变速器。
为了使该变速器应用范围更加的广泛,应用到不同工程上,使得本变速器带有取力器。
变速器采用中间轴式,换档形式采用的是同步器和滑移齿轮换档,使的换档方便,可靠。
操纵机构设有自锁和互锁装置。
先利用已知参数确定各挡传动比,再后确定齿轮的模数、压力角、齿宽等参数。
由中心矩确定箱体的长度、高度和中间轴及二轴的轴径,然后对中间轴和各挡齿轮进行校核。
在设计过程中,利用CAXA绘图,运用MATALAB软件编程。
最后绘制装配图及零件图。
通过本次设计,使所设计的变速器工作可靠,传动效率更高。
关键词:变速器,同步器,齿轮,取力器AbstractTo change the engine used to spread transmission of torque and wheel speed, the aim of starting in place, climb, turn and accelerate a variety of driving conditions, different vehicle traction and speed, while the engine in the most favorable range conditions.Therefore, the reasonability of the structure design of a transmission gearbox directly affects the vehicle's dynamic performance. It is usually required shifting gears rapidly and conveniently, saving force, and having a higher working efficiency and low working noises.The design of the five forward file plus a reverse of the transmission medium-sized special vehicle. In order to make the transmission more broad range of applications, application to a different project, make a check of the power transmission device. Transmission use of the middle axis, shifting the form of using the synchronizer gear shift and sliding to make the shift easy and reliable. Manipulation of institutions with self-locking and interlocking devices.Using the given basic parameters, it was firstly determined the transmission ratio of each shift, the shaft center distances, the gear modulus, the gear pressing angles and widths, and so on. And then the general dimension of the gearbox, including its length, width and height , and then on the intermediate shaft and the block to check gear. During the design process, using CAXA mapping, the use of software programming MATALAB. The final assembly drawing and components drawing Fig.Through this design, so that the design of the transmission of reliable, efficient transmission.Key words:Transmission,,Synchronizer,Gear,Take out of power目录第一章前言 (1)第二章变速器结构概述 (2)第三章变速器各主要参数的设计计算 (3)3.1变速器传动比的确定 (3)3.2中心距的初步确定 (4)3.3轴的直径的初步确定 (4)3.4齿轮模数的确定 (5)3.5齿轮压力角的选择 (5)3.6各档齿轮齿数的分配 (6)3.7变位系数的选择 (7)3.8齿轮齿宽的设计计算 (8)3.9变速器同步器的设计计算 (8)第四章变速器中间轴的校核 (11)4.1中间轴常啮合齿轮处进行校核 (12)4.2对中间轴四挡齿轮处进行校核 (13)4.3对中间轴三挡齿轮进行校核 (14)4.4对中间轴二挡齿轮处进行校核 (15)4.5对中间轴一档挡齿轮处进行校核 (15)第五章变速器各档齿轮强度的校核 (17)5.1齿轮弯曲应力计算 (17)5.1.1二轴一挡直齿轮校核 (17)5.1.2倒挡直齿轮校核 (17)5.1.3二轴二挡斜齿轮校核 (18)5.1.4二轴三挡斜齿轮校核 (18)5.1.5二轴四挡斜齿轮校核 (18)5.1.6二轴常啮合斜齿轮校核 (19)5.1.7中间轴一档齿轮校核 (19)5.1.8中间轴二档齿轮校核 (19)5.1.9中间轴三档齿轮校核 (20)5.1.1.0中间轴四档齿轮校核 (20)5.1.1.1中间轴常啮合齿轮校核 (20)5.2齿轮接触应力计算 (20)5.2.1 二轴一挡直齿轮校核 (21)5.2.2二轴二挡斜齿轮校核 (22)校核 (22)5.2.3 二轴三挡斜齿轮Z7校核 (23)5.2.4二轴四挡斜齿轮Z5校核 (23)5.2.5二轴常啮合斜齿轮Z35.2.6中间轴一档齿轮校核 (24)5.2.7中间轴二档齿轮校核 (24)5.2.8中间轴三档齿轮校核 (24)5.2.9中间轴四档齿轮校核 (25)5.2.1.0中间轴常啮合齿轮校核 (25)5.2.1.1倒档齿轮校核 (25)第六章变速器操纵机构的设计 (27)第七章变速器轴承的选择 (28)第八章取力器的设计与计算 (29)8.1取力器的布置 (29)8.2取力器齿轮、轴和轴承的参数选择和强度计算 (29)第九章结论 (33)参考文献 (34)致谢 (35)附录一 (36)外文翻译 (36)附录二 (45)第一章前言变速器是传动系的重要部件,它的任务就是充分发挥发动机的性能,使发动机发出的动力有效而经济地传到驱动轮,以满足汽车行驶上的各项要求。
纯电动汽车两档式驱动桥设计
纯电动汽车两档式驱动桥设计纯电动汽车的发展日益受到关注,设计一种高效的驱动系统对于提升电动车辆的性能和续航能力具有重要意义。
在驱动系统中,驱动桥起着连接电动机和车轮的作用,其设计对于车辆的驱动性和稳定性有关键影响。
目前市场上的纯电动汽车往往采用单一的驱动桥设计,即电动机直接驱动车轮。
然而,单一驱动桥存在一些不足,如低速启动时的效率低、高速巡航时电动机转速过高等问题。
因此,设计一种能够在不同工况下自动切换驱动档位的两档式驱动桥具有重要意义。
两档式驱动桥设计可以根据驾驶工况自动切换驱动档位,从而实现在低速启动时提供足够的扭矩和加速性能,并在高速巡航时降低电动机的转速,提高能效。
这不仅可以提升电动汽车的驾驶性能和舒适性,还能延长驱动系统的使用寿命。
综上所述,纯电动汽车两档式驱动桥设计在提高电动车辆性能和续航能力方面具有重要的研究意义。
解释纯电动汽车两档式驱动桥的工作原理和基本构成纯电动汽车的两档式驱动桥是一种特殊的传动系统,它的设计旨在提供两种不同的传动比例,以满足不同行驶模式的需求。
该驱动桥的基本构成包括电动机、减速器、差速器和两个半轴。
在驱动过程中,电动机提供动力,通过减速器将电动机的高速转速降低到合适的输出转速。
差速器将输出转速分配给两个半轴,并根据需要提供不同的传动比例。
两档式驱动桥的工作原理是通过改变两个半轴的转速比例来实现不同的传动比例。
在普通模式下,两个半轴的转速比例相同,实现了正常的行驶状态。
而在运动模式下,驱动桥会调整半轴的转速比例,使一根半轴的转速更高,从而提供更高的加速性能。
这种设计的优点是可以在不同行驶模式下平衡动力和节能要求。
通过调整传动比例,可以在普通行驶和运动行驶之间找到最佳平衡点,既满足了正常行驶的需求,又提供了更激烈的加速性能。
总之,纯电动汽车的两档式驱动桥在提供多种行驶模式选择的同时,也平衡了动力和节能要求。
它的工作原理简单有效,可以为不同驾驶需求提供合适的驱动性能。
五菱汽车驱动桥结构设计毕业设计论文.doc
五菱汽车驱动桥结构设计毕业设计论文第1章驱动桥总成的结构型式与布置§1.1 总体方案论证驱动桥处于动力传动系的末端,其基本功能是增大由传动轴或变速器传来的转矩,并将动力合理地分配给左、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力和横向力。
驱动桥一般由主减速器、差速器、车轮传动装置和驱动桥壳等组成。
§1.2驱动桥的分类驱动桥的结构型式按工作特性分,可以归并为两大类,即非断开式驱动桥和断开式驱动桥。
当驱动车轮采用非独立悬架时,应该选用非断开式驱动桥;当驱动车轮采用独立悬架时,则应该选用断开式驱动桥。
因此,前者又称为非独立悬架驱动桥;后者称为独立悬架驱动桥。
独立悬架驱动桥结构可以大大提高汽车在不平路面上的行驶平顺性。
§1.2.1非断开式驱动桥普通非断开式驱动桥,由于结构简单、造价低廉、工作可靠,广泛用在各种载货汽车、客车和公共汽车上,在多数的越野汽车和部分轿车上也采用这种结构。
他们的具体结构、特别是桥壳结构虽然各不相同,但是有一个共同特点,即桥壳是一根支承在左右驱动车轮上的刚性空心梁,齿轮及半轴等传动部件安装在其中。
这时整个驱动桥、驱动车轮及部分传动轴均属于簧下质量,汽车簧下质量较大,这是它的一个缺点。
驱动桥的轮廓尺寸主要取决于主减速器的型式。
在汽车轮胎尺寸和驱动桥下的最小离地间隙已经确定的情况下,也就限定了主减速器从动齿轮直径的尺寸。
在给定速比的条件下,如果单级主减速器不能满足离地间隙要求,可该用双级结构。
在双级主减速器中,通常把两级减速器齿轮放在一个主减速器壳体内,也可以将第二级减速齿轮作为轮边减速器。
对于轮边减速器:越野汽车为了提高离地间隙,可以将一对圆柱齿轮构成的轮边减速器的主动齿轮置于其从动齿轮的垂直上方;公共汽车为了降低汽车的质心高度和车厢地板高度,以提高稳定性和乘客上下车的方便,可将轮边减速器的主动齿轮置于其从动齿轮的垂直下方;有些双层公共汽车为了进一步降低车厢地板高度,在采用圆柱齿轮轮边减速器的同时,将主减速器及差速器总成也移到一个驱动车轮的旁边。
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目录第一章绪论1.1纯电动汽车概述1.1.1 电动汽车的分类1.2驱动桥的概述1.2.1驱动桥的功能1.2.2驱动桥的分类1.2.3驱动桥的组成1.2.4驱动桥的设计1.3电动车出现的背景、意义及国内外纯电动车驱动桥发展现状第二章传动系统工作原理2.1 轿车采用的传动方案2.2 主减速器的确定2.2.1 电动轿车动力性能要求2.2.2 电机参数和减速器传动比的选择2.2.3 匹配结果2.3 主减速器的结构形式2.3.1 主减速器结构方案分析2.3.2 圆柱齿轮传动的主要参数2.3.3 锥齿轮传动的主要参数2.4 差速器的确定2.4.1 差速器的工能原理2.4.2 差速器的选择2.4.3 差速器主要参数的计算2.5 相关轴及轴承设计2.5.1减速器输入轴2.5.2齿轮中间传动轴2.5.3相关轴承的选择2.5.4键的选择和校核2.5.5轴承的强度校核第三章毕业设计总结与感想第1章绪论1.1纯电动汽车概述1.1.1电动汽车的分类电动汽车在广义上可分为3 类,即纯电动汽车(BEV) 、混合动力电动汽车(HEV) 和燃料电池电动汽车(FCEV)。
纯电动汽车是完全由二次电池(如铅酸电池、镍镉电池、镍氢电池或锂离子电池)提供动力的汽车。
目前,这三种汽车都处于不同的研究阶段。
由于一次石化能源的日趋缺乏,纯电动汽车被认为是汽车工业的未来。
但是车用电池的许多关键技术还在突破,因此,纯电动汽车多用于低速短距离的运输。
混合动力车的开发是从燃油汽车到未来纯电动汽车的一种过渡阶段,它既能够满足用户的需求,有具有低油耗、低排放的特点,在目前的技术水平下是最切合市场的,但是混合动力车有两个动力源,在造价和如何匹配控制上还需要继续努力。
燃料电池电动汽车才有燃料电池作为能源。
燃料电池就是利用氢气和氧气(或空气)在催化剂的作用下直接经电化学反应产生电能的装置,具有无污染,只有水作为排放物的优点。
但现阶段,燃料电池的许多关键技术还处于研发试验阶段。
1.1.2 纯电动汽车的基本结构电动汽车系统可分为三个子系统,即电力驱动子系统,主能源子系统,辅助控制子系统。
采用不同的电力驱动系统可构成不同形式的电动汽车。
A由发动机前置前轮驱动的燃油车发展而来,它由电动机、离合器、齿轮箱和差速器组成。
其动力传递由电动机输出后,其后的传递路线与传统的汽车很相似,技术比较成熟,应用也比较广泛。
B如果采用固定速比的减速箱可以去掉离合器,较少机械传动的质量,缩小其体积。
这种结构没有离合器和可选的变速比,需通过电机控制提供理想的转矩/转速特性。
C这种与发动机横向前置、前轮驱动的燃油汽车的布置方式类似,它把发动机、固定速比减速器和差速器集成为一个整体,两根半轴连接驱动车轮,这种结构在小型汽车上运用最普遍。
E所示的双电动机结构就是采用两个电动机通过固定速比的减速器分别驱动两个车轮,每个电动机的转速可以独立的调节控制,便于实现电子车速,因此,电动汽车不必选用机械差速器。
F电动机也可以装在车轮里面,成为轮毂电动机,可以进一步缩短从电动机到驱动车轮的距离。
为了将电动机降到理想的车轮转速,可采用固定减速比的行星齿轮变速器,它能提供大的减速比,而且输入和输出轴可以布置在同一条轴线上。
这是另一种使用轮毂电动机的电动汽车结构,这种结构采用低速外转子电动机,彻底去掉了机械转速齿轮,电动机的外转子直接安装在车轮的轮缘上1.1驱动桥的概述1.2.1驱动桥的功能驱动桥处于动力传动系的末端,其基本功能是增大由传动轴或变速器传来的转矩,并将动力合理的分配给左、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立、纵向力和横向力。
驱动桥一般由主减速器、差速器、车轮传动装置和驱动桥壳等组成。
1.2.2驱动桥的分类:驱动桥分非断开式(整体式)---用于非独立悬架断开式---用于独立悬架非断开式(整体式)驱动桥定义:非断开式驱动桥也称为整体式驱动桥,其半轴套管与主减速器壳均与轴壳刚性地相连一个整体梁,因而两侧的半轴和驱动轮相关地摆动,通过弹性元件与车架相连。
它由驱动桥壳1,主减速器,差速器和半轴组成。
优点:结构简单,成本低,制造工艺性好,维修和调整易行,工作可靠。
用途:广泛载货汽车、客车、多数越野车、部分轿车用于上。
断开式驱动桥定义:驱动桥采用独立悬架,即主减速器壳固定在车架上,两侧的半轴和驱动轮能在横向平面相对于车体有相对运动的则称为断开式驱动桥。
为了与独立悬架相配合,将主减速器壳固定在车架(或车身)上,驱动桥壳分段并通过铰链连接,或除主减速器壳外不再有驱动桥壳的其它部分。
为了适应驱动轮独立上下跳动的需要,差速器与车轮之间的半轴各段之间用万向节连接。
优点:可以增加最小离地间隙,减少部分簧下质量,减少车轮和车桥上的动载两半轴相互独立,抗侧滑能力强可使独立悬架导向机构设计合理,提高操纵稳定性缺点:结构复杂,成本高用途:多用于轻、小型越野车和轿车1.2.3驱动桥的组成驱动桥由主减速器、差速器、半轴及桥壳组成。
主减速器1)主减速器一般用来改变传动方向,降低转速,增大扭矩,保证汽车有足够的驱动力和适当的速皮。
主减速器类型较多,有单级、双级、双速、轮边减速器等。
单级主减速器由一对减速齿轮实现减速的装置,称为单级减速器。
其结构简单,重量轻,东风BQl090型等轻、中型载重汽车上应用广泛。
2)双级主减速器对一些载重较大的载重汽车,要求较大的减速比,用单级主减速器传动,则从动齿轮的直径就必须增大,会影响驱动桥的离地间隙,所以采用两次减速。
通常称为双级减速器。
双级减速器有两组减速齿轮,实现两次减速增扭。
为提高锥形齿轮副的啮合平稳性和强度,第一级减速齿轮副是螺旋锥齿轮。
二级齿轮副是斜齿因拄齿轮。
主动圆锥齿轮旋转,带动从动圆银齿轮旋转,从而完成一级减速。
第二级减速的主动圆柱齿轮与从动圆锥齿轮同轴而一起旋转,并带动从动圆柱齿轮旋转,进行第二级减速。
因从动圆柱齿轮安装于差速器外壳上,所以,当从动圆柱齿轮转动时,通过差速器和半轴即驱动车轮转动。
2.差速器差速器用以连接左右半轴,可使两侧车轮以不同角速度旋转同时传递扭矩。
保证车轮的正常滚动。
有的多桥驱动的汽车,在分动器内或在贯通式传动的轴间也装有差速器,称为桥间差速器。
其作用是在汽车转弯或在不平坦的路面上行驶时,使前后驱动车轮之间产生差速作用。
驱动桥两侧的驱动轮若用一根整轴刚性连接,则两轮只能以相同的角速度旋转。
这样,当汽车转向行驶时,由于外侧车轮要比内侧车轮移过的距离大,将使外侧车轮在滚动的同时产生滑拖,而内侧车轮在滚动的同时产生滑转。
即使是汽车直线行驶,也会因路面不平或虽然路面平直但轮胎滚动半径不等(轮胎制造误差、磨损不同、受载不均或气压不等)而引起车轮的滑动。
车轮滑动时不仅加剧轮胎磨损、增加功率和燃料消耗,还会使汽车转向困难、制动性能变差。
为使车轮尽可能不发生滑动,在结构上必须保证各车辆能以不同的角速度转动。
通常从动车轮用轴承支承在心轴上,使之能以任何角速度旋转,而驱动车轮分别与两根半轴刚性连接,在两根半轴之间装有差速器。
这种差速器又称为轮间差速器。
多轴驱动的越野汽车,为使各驱动桥能以不同角速度旋转,以消除各桥上驱动轮的滑动,有的在两驱动桥之间装有轴间差速器。
现代汽车上的差速器通常按其工作特性分为齿轮式差速器和防滑差速器两大类。
齿轮式差速器当左右驱动轮存在转速差时,差速器分配给慢转驱动轮的转矩大于快转驱动轮的转矩。
这种差速器转矩均分特性能满足汽车在良好路面上正常行驶。
但当汽车在坏路上行驶时,却严重影响通过能力。
例如当汽车的一个驱动轮陷入泥泞路面时,虽然另一驱动轮在良好路面上,汽车却往往不能前进(俗称打滑)。
此时在泥泞路面上的驱动轮原地滑转,在良好路面上的车轮却静止不动。
这是因为在泥泞路面上的车轮与路面之间的附着力较小,路面只能通过此轮对半轴作用较小的反作用力矩,因此差速器分配给此轮的转矩也较小,尽管另一驱动轮与良好路面间的附着力较大,但因平均分配转矩的特点,使这一驱动轮也只能分到与滑转驱动轮等量的转矩,以致驱动力不足以克服行驶阻力,汽车不能前进,而动力则消耗在滑转驱动轮上。
此时加大油门不仅不能使汽车前进,反而浪费燃油,加速机件磨损,尤其使轮胎磨损加剧。
有效的解决办法是:挖掉滑转驱动轮下的稀泥或在此轮下垫干土、碎石、树枝、干草等。
为提高汽车在坏路上的通过能力,某些越野汽车及高级轿车上装置防滑差速器。
防滑差速器的特点是,当一侧驱动轮在坏路上滑转时,能使大部分甚至全部转矩传给在良好路面上的驱动轮,以充分利用这一驱动轮的附着力来产生足够的驱动力,使汽车顺利起步或继续行驶。
3.半轴半轴是将差速器传来的扭矩再传给车轮,驱动车轮旋转,推动汽车行驶的实心轴。
由于轮毂的安装结构不同,而半轴的受力情况也不同。
所以,半轴分为全浮式、半浮式、3/4浮式三种型式。
1)全浮式半轴一般大、中型汽车均采用全浮式结构。
半轴的内端用花键与差速器的半轴齿轮相连接,半轴的外端锻出凸缘,用螺栓和轮毂连接。
轮毂通过两个相距较远的圆锥滚子轴承文承在半轴套管上。
半轴套管与后桥壳压配成一体,组成驱动桥壳。
用这样的支承形式,半轴与桥壳没有直接联系,使半轴只承受驱动扭矩而不承受任何弯矩,这种半轴称为“全浮式”半轴。
所谓“浮”意即半轴不受弯曲载荷。
全浮式半轴,外端为凸缘盘与轴制成一体。
但也有一些载重汽车把凸缘制成单独零件,并借花键套合在半轴外端。
因而,半轴的两端都是花键,可以换头使用。
2)半浮式半轴半浮式半轴的内端与全浮式的一样,不承受弯扭。
其外端通过一个轴承直接支承在半轴外壳的内侧。
这种支承方式将使半轴外端承受弯矩。
因此,这种半袖除传递扭矩外,还局部地承受弯矩,故称为半浮式半轴。
这种结构型式主要用于小客车。
3)3/4浮式半轴3/4浮式半轴是受弯短的程度介于半浮式和全浮式之间。
此式半轴目前应用不多,只在个别小卧车上应用,如华沙M20型汽车。
4.桥壳(1)整体式桥壳:整体式桥壳因强度和刚度性能好,便于主减速器的安装、调整和维修,而得到广泛应用。
整体式桥壳因制造方法不同,可分为整体铸造式、中段铸造压入钢管式和钢板冲压焊接式等。
(2)分段式驱动桥壳:分段式桥壳一般分为两段,由螺栓1将两段连成一体。
分段式桥壳比较易于铸造和加工。
1.2.4 驱动桥的设计应当满足如下基本要求:1.选择的主减速比应能保证汽车具有最佳的动力性和燃料经济性。
2.外形尺寸要小,保证有必要的离地间隙。
3.齿轮及其他传动件工作平稳,噪声小。
4.在各种转速和载荷下具有高的传动效率。
5.在保证足够的强度、刚度条件下,应力求质量小,尤其是簧下质量应尽量小,以改善汽车平顺性。
6.与悬架导向机构运动协调,对于转向驱动桥,还应与转向机构运动相协调。
7.结构简单,加工工艺性好,制造容易,拆装、调整方便。
1.3电动车出现的背景、意义以及国内外纯电动车驱动桥发展现状。