汽车转向机构研究
汽车转向系统设计毕业设计论文

目录摘要 (I)Abstract ..................................................................................I I 第1章绪论 (1)1.1 汽车转向系统简介 (1)1.1.1 转向系的设计要求 (1)1.2 EPS的特点及发展现状 (2)1.2.1 EPS与其他系统比较 (2)1.2.2 EPS的特点 (2)1.2.3 EPS在国内外的应用状况 (3)1.3 本课题的研究意义 (4)第2章电动助力转向系统的总体组成 (5)2.1 电动助力转向系统的机理及类型 (5)2.1.1 电动助力转向系统的机理 (5)2.1.2 电动助力转向系统的类型 (7)2.2 电动助力转向系统的关键部件 (9)2.2.1 扭矩传感器 (9)2.2.2 车速传感器 (9)2.2.3 电动机 (9)2.2.4 减速机构 (10)2.2.5 电子控制单元 (10)2.3 电动助力转向的助力特性 (11)第3章电动助力转向系统的设计 (12)3.1 对动力转向机构的要求 (12)3.2 齿轮齿条转向器的设计与计算 (12)3.2.1 转向系计算载荷的确定 (13)3.2.2 齿轮齿条式转向器的设计 (14)3.2.3 齿轮齿条转向器转向横拉杆的运动分析 (22)3.2.4 齿轮齿条传动受力分析 (24)3.2.5 齿轮轴的强度校核 (24)第4章转向传动机构的优化设计 (29)4.1 结构与布置 (29)4.2 用解析法求内、外轮转角关系 (30)4.3 转向传动机构的优化设计 (32)4.3.1 目标函数的建立 (32)4.3.2 设计变量与约束条件 (33)4.4 研究结论 (36)结论 (37)致谢 (39)参考文献 (40)附录1 (41)附录2 (46)摘要汽车转向系统可按转向的能源不同分为机械转向系统和动力转向系统两类。
汽车电动助力转向系统是一种新型的汽车动力转向系统,与传统液压转向系统相比,采用电动机直接提供助力,具有多方面优越性。
转向传动机构

2. 循环球式转向器 它是目前国内外汽车上较为流行的一种结构形式,一般有两级传动副,第一 级是螺杆螺母传动副,第二级是齿条齿扇传动副。所示为一种循环球式转向 器。
循环球式转向器
3. 螺杆曲柄指销式转向器 图为螺杆曲柄指销式转向器。其动力传递路线为:转向蜗杆→指销→摇臂 轴。
螺杆曲柄指销式转向器
三、转向传动机构
液压转向加力装置结构布置方案示意图
二、转向液压泵
转向油泵是助力转向的动力源,其作用是将输出的机械能转化为液压
能,经转向控制阀向转向动力缸提
供一定压力和流量的工作油液。
1.叶片式转向泵的基本结构和工作原理
图所示为双作用叶片泵工作原理
图。叶片泵为容积式液压泵,主要由定
子环、转子、叶片、泵体、配油盘等组 成。
转向减振器一端与车身或
前桥铰接,另一端与转向直 拉杆或转向器铰连。
汽车转向横拉杆
第二节 动力转向系的构造与工作原理 按传能介质不同,动力转向系有液压式和气压式两种。 液压动力转向系组成与工作原理 它由动力装置(转向液压 泵)、执行机构(转向动 力缸)、控制元件(转向 控制阀、单向阀等)以及 辅助元件(转向油罐、油 管)组成,如图15-19捷达 CiF轿车动力转向系统所示。
转向传动机构的功用是将转向器输出的力和运动传给转向桥两侧的转 向节,使两侧转向轮偏转,并使两转向轮偏转角按一定关系变化,以 保证汽车转向时车轮与地面的相对滑动尽可能小。 1. 转向传动机构的组成与布置方式 以下图为例,转向传动机构主要由转向摇臂、转向直拉杆、转向节臂、 转向梯形臂和转向横拉杆等组成。
为保护驾驶员的安全,汽车转向操纵机构中常采用以下几种安全保护 措施: (1)吸能式转向盘:
在撞车时,转向盘骨架产生变 形,以吸收能量,减轻驾驶员受伤 的程度。另外,转向盘柔软的外表 面也有缓冲保护作用。
汽车转向系设计

汽车转向系设计1. 引言汽车的转向系是汽车的重要组成部分之一,它直接影响着汽车的转向性能和操控性。
本文将介绍汽车转向系设计方面的一些基本知识和要点,包括转向系统的原理、设计要素、常见问题以及解决方案等。
2. 转向系统原理汽车的转向系统主要由转向传动机构、转向机构和转向器件组成,其基本原理是通过转向位置和力的传递,改变车辆车轮的转向方向。
具体来说,转向系统的工作原理包括以下几个步骤:1.驾驶员通过方向盘施加力矩;2.转向传动机构将驾驶员提供的力矩传递给转向机构;3.转向机构将力矩转换为线性运动,同时将转向位置传递给转向器件;4.转向器件根据转向位置,通过液压力或电力等方式,作用于车轮,改变车轮的转向方向。
3. 设计要素在设计汽车转向系时,需要考虑以下几个主要要素:3.1. 转向传动机构转向传动机构是将驾驶员的力矩传递给转向机构的关键部件。
其设计要素包括传动比、材料选择和结构设计等。
传动比的合理选择可以提高转向的敏感度和操控性能,材料选择要考虑强度和耐久性,结构设计要保证传动机构的刚性和稳定性。
3.2. 转向机构转向机构将驾驶员施加在方向盘上的力矩转换为线性运动,并将转向位置传递给转向器件。
合理设计转向机构可以提高转向的精准度和平稳性。
其设计要素包括机械结构、滑动副和传感器等。
3.3. 转向器件转向器件是实现车轮转向的装置,主要包括液压助力转向器和电动助力转向器。
液压助力转向器通过液压力的作用,改变车轮的转向方向;电动助力转向器通过电力驱动,实现车轮转向。
合理选择转向器件可以提高操控性能和能效。
4. 常见问题与解决方案在汽车转向系设计中,常见问题包括转向系统响应时间过长、转向力过大或过小、转向器件故障等。
下面是针对一些常见问题的解决方案:4.1. 响应时间过长响应时间过长可能会导致转向不及时,影响驾驶的安全性。
解决方案包括优化转向传动机构的刚性和传动比,提高转向机构的精准度和平稳性。
4.2. 转向力过大或过小转向力过大或过小会影响驾驶员的操控体验。
汽车转向器的设计毕业论文

汽车转向器的设计毕业论文目录摘要 ...................................... 错误!未定义书签。
Abstract .................................... 错误!未定义书签。
1绪论 (1)2汽车转向系的组成及分类 (3)2.1汽车转向系的类型和组成 (3)2.1.1 机械式转向系 (6)2.1.2 动力转向器 (7)2.2 转向系主要性能参数 (8)2.2.1转向器的效率 (8)2.2.2传动比的变化特性 (10)2.2.3转向盘自由行程 (13)2.3 转向操纵机构及转向传动机构 (13)2.3.1转向操纵机构 (13)2.3.2转向传动机构 (14)3转向器总成方案分析 (15)3.1转向器设计要求 (15)3.2转向器总成方案设计 (16)4循环球式转向器主要尺寸参数的选择 (19)5 转向器输出力矩的确定 (23)6 轴的设计计算及校核 (24)6.1 转向摇臂轴(即齿形齿扇轴)的设计计算 (24)6.1.1材料的选择 (24)6.1.2结构设计 (24)6.1.3轴的设计计算 (24)6.2 螺杆轴设计计算及主要零件的校核 (28)6.2.1材料选择 (28)6.2.2结构设计 (28)6.2.3轴的设计计算 (29)6.2.4钢球与滚道之间的接触应力校核 (31)参考文献 (33)致谢 (34)附录 (36)1绪论循环球式转向器的英文名称是Recirculating Ball Steering Gear。
循环球式转向器由两对传动副组成,一对是螺杆、螺母,另一对是齿条、齿扇或曲柄销。
在螺杆和螺母之间装有可循环滚动的钢球,使滑动摩擦变为滚动摩擦,从而提高了传动效率。
循环球式:这种转向装置是由齿轮机构将来自转向盘的旋转力进行减速,使转向盘的旋转运动变为涡轮蜗杆的旋转运动,滚珠螺杆和螺母夹着钢球啮合,因而滚珠螺杆的旋转运动变为直线运动,螺母再与扇形齿轮啮合,直线运动再次变为旋转运动,使连杆臂摇动,连杆臂再使连动拉杆和横拉杆做直线运动,改变车轮的方向,这是一种古典的机构,现代轿车已大多不再使用,但又被最新方式的助力转向装置所应用。
汽车电动助力转向机构的设计

目录摘要 (Ⅰ)Abstract (Ⅱ)1 绪论 (1)1.1 助力转向系统的分类 (1)1.2 EPS系统国内外发展研究现状 (1)1.3 EPS的分类 (1)1.3.1 转向轴助力式 (1)1.3.2 转向小齿轮助力式 (2)1.3.3 转向齿条助力式 (2)1.4 电动助力转向系统的优点 (3)1.5 电动助力转向系统的工作原理 (3)2 EPS方案设计 (5)2.1 电动助力转向系统选型 (5)2.2 机械部分系统方案设计 (5)2.2.1 机械部分设计要求分析 (5)2.2.2 机械式转向器方案分析 (5)2.2.3 齿轮齿条式转向器布置和结构形式的选择 (7)2.2.4 转向梯形结构方案分析 (8)2.3 控制部分系统方案设计 (8)2.3.1 控制部分性能要求分析 (8)2.3.2 控制部分方案设计 (10)3 齿轮齿条式转向器设计 (12)3.1 整车性能参数 (12)3.2 齿轮齿条式转向器的设计和计算 (12)3.2.1 齿轮齿条转向器计算载荷的确定 (12)3.2.2 转向器基本部件设计 (15)3.2.3 齿轮轴和齿条的材料选择及强度校核 (21)3.2.4 齿轮齿条转向器转向横拉杆的运动分析 (24)3.2.5 齿轮齿条传动受力分析 (25)3.2.6 间隙调整弹簧的设计计算 (25)3.2.7 齿轮轴轴承的校核 (27)3.2.8 键的计算 (28)4 EPS的关键部件和控制策略 (29)4.1 EPS的关键部件选型 (29)4.1.1 电动机 (29)4.1.2 电磁离合器 (29)4.1.3 减速机构 (30)4.1.4 扭矩传感器 (30)4.1.5 电流传感器 (31)4.2 EPS的电流控制 (31)4.3 助力控制 (32)4.4 阻尼控制 (32)4.5 回正控制 (33)5 EPS电机驱动电路的设计 (34)5.1 微控制器的选择 (34)5.2 硬件电路总体框架 (34)5.3 电机控制电路设计 (35)5.3.1 H桥上侧桥臂MOSFET功率管驱动电路设计 (35)5.3.2 桥臂的功率MOSFET管驱动电路 (36)5.4 蓄电池倍压工作电源 (37)5.5 电机驱动电路台架试验 (37)6 结论 (39)致谢 (40)参考文献 (41)摘要电动助力转向 (Electric Power Steering,简称EPS)系统,是继液压助力转向系统后出现的一种新型动力转向系统,具有液压助力转向系统无法比拟的优势,它不仅能节约能源,提高安全性,还有利于环境保护,是一项紧扣现代汽车发展主题的高新技术,是汽车转向系统发展的必然趋势。
汽车转向系统毕业设计论文

因而,EPS可以很容易的实现在全速范围内的最佳助力控制,在低速行驶时保证汽车的转向灵活轻便,在高速行驶时保证汽车转向稳定可靠。在系统的某一部件发生故障时,可以断开电磁离合器使助力系统脱离机械转向系统,并同时驱动故障信号指示灯,保障驾驶的安全性。所以,EPS可以在各种路况和车速下,给驾驶员提供一个安全、稳定、轻便、舒适的驾驶环境。
7.转向轮碰撞到障碍物以后,传给转向盘的反冲力要尽可能小。
8.转向器和转向传动机构的球头处,有消除因磨损而产生间隙的调整机构。
9.在车祸中,当转向轴和转向盘由于车架或车身变形而共同后移时,转向系应有能使驾驶员免遭或减轻伤害的防伤装置。
10.进行运动校核,保证转向轮和转向盘转动方向一致。
2.3转向操纵机构
机械转向器分为齿轮齿条式转向器、循环球式转向器、蜗杆曲柄指销式转向器。由于齿轮齿条式转向器具有结构简单、紧凑;质量轻,刚性大;正 、逆效率都高以及便于布置,传动效率高达90%;齿轮与齿条之间因磨损出现间隙以后,利用装在齿条背部、靠近主动小齿轮处的压紧力可以调节的弹簧,能自动消除齿间间隙,这不仅可以提高转向系统的刚度,还可以防止工作时产生冲击和噪声;转向器占用体积小适于在微车上采用;没有转向摇臂和直拉杆,所以转向转角可以增大,转向灵敏,制造容易,成本低。
汽车转向机项目可行性研究报告立项申请报告模板
汽车转向机项目可行性研究报告立项申请报告模板一、项目背景和目标近年来,汽车行业正在迅速发展,对汽车的性能和驾驶体验要求也越来越高。
而转向机作为汽车操控系统的重要组成部分,对行车安全和操控舒适性有着至关重要的影响。
因此,我们决定开展汽车转向机项目的可行性研究。
本项目旨在研究和开发一种先进的汽车转向机技术,以提高汽车的操控稳定性、操纵感和安全性。
通过对市场需求和技术可行性的深入分析,我们将确定该项目的可行性,并为进一步的开发和商业化提供有效的依据。
二、项目内容和方法本项目的主要内容包括市场需求调研、技术可行性研究和项目商业化分析。
具体实施方法如下:1.市场需求调研:通过对现有转向机产品的市场需求进行调研,了解消费者的需求和偏好,分析市场竞争情况,全面评估转向机项目的市场潜力。
2.技术可行性研究:对现有转向机技术进行分析,研究和评估新技术在转向机领域的应用潜力。
通过实验室测试和仿真模拟,验证新技术的性能和可靠性。
3.项目商业化分析:根据市场需求和技术可行性的分析结果,评估项目的商业化前景。
制定商业化策略和计划,包括项目投资和市场推广等内容。
三、预期成果和效益通过本项目的可行性研究,我们预期将达到以下成果和效益:1.对汽车转向机市场的深入了解和分析,为后续产品开发提供市场定位和产品设计的参考。
2.确定新技术在转向机领域的应用潜力,为技术创新提供指导和支持。
3.提高汽车操控稳定性、操纵感和安全性,提升驾驶体验和车辆竞争力。
4.为企业开拓新的市场和业务领域提供基础和支持,增加企业收入和利润。
四、项目计划和预算本项目的计划和预算如下:1.市场需求调研:预计耗时2个月,人力和费用开销共计20万元。
2.技术可行性研究:预计耗时6个月,人力和费用开销共计80万元。
3.项目商业化分析:预计耗时2个月,人力和费用开销共计20万元。
项目总计划耗时10个月,总费用开销共计120万元。
五、项目团队和资源本项目需要组建一个专业团队,包括市场调研人员、工程师和商业分析师等。
汽车转向系统各部分结构
汽车转向系统各部分结构作用图解[ 04-11-8 17:37 ]太平洋汽车网来源: 清华大学CAR 责任编辑: shenyunfeng一.机械转向系统l.转向盘2.安全转向轴3.转向节4.转向轮5.转向节臂6.转向横拉杆7.转向减振器8.机械转向器上图是一种机械式转向系统。
驾驶员对转向盘1施加的转向力矩通过转向轴2输入转向器8。
从转向盘到转向传动轴这一系列零件即属于转向操纵机构。
作为减速传动装置的转向器中有1、2级减速传动副(右图所示转向系统中的转向器为单级减速传动副)。
经转向器放大后的力矩和减速后的运动传到转向横拉杆6,再传给固定于转向节3上的转向节臂5,使转向节和它所支承的转向轮偏转,从而改变了汽车的行驶方向。
这里,转向横拉杆和转向节臂属于转向传动机构。
二.转向操纵机构转向操纵机构由方向盘、转向轴、转向管柱等组成,它的作用是将驾驶员转动转向盘的操纵力传给转向器。
三.机械转向器齿轮齿条式转向器齿轮齿条式转向器分两端输出式和中间(或单端)输出式两种。
1.转向横拉杆2.防尘套3.球头座4.转向齿条5.转向器壳体6.调整螺塞7.压紧弹簧8.锁紧螺母9.压块10.万向节11.转向齿轮轴12.向心球轴承13.滚针轴承两端输出的齿轮齿条式转向器如图d-zx-5所示,作为传动副主动件的转向齿轮轴11通过轴承12和13安装在转向器壳体5中,其上端通过花键与万向节叉10和转向轴连接。
与转向齿轮啮合的转向齿条4水平布置,两端通过球头座3与转向横拉杆1相连。
弹簧7通过压块9将齿条压靠在齿轮上,保证无间隙啮合。
弹簧的预紧力可用调整螺塞6调整。
当转动转向盘时,转向器齿轮11转动,使与之啮合的齿条4沿轴向移动,从而使左右横拉杆带动转向节左右转动,使转向车轮偏转,从而实现汽车转向。
中间输出的齿轮齿条式转向器如图d-zx-6所示,其结构及工作原理与两端输出的齿轮齿条式转向器基本相同,不同之处在于它在转向齿条的中部用螺栓6与左右转向横拉杆7相连。
汽车转向系统各部分结构作用图解
汽车转向系统各部分结构作用图解一.机械转向系统l.转向盘2.安全转向轴3.转向节4.转向轮5.转向节臂6.转向横拉杆7.转向减振器8.机械转向器上图是一种机械式转向系统。
驾驶员对转向盘1施加的转向力矩通过转向轴2输入转向器8。
从转向盘到转向传动轴这一系列零件即属于转向操纵机构。
作为减速传动装置的转向器中有1、2级减速传动副(右图所示转向系统中的转向器为单级减速传动副)。
经转向器放大后的力矩和减速后的运动传到转向横拉杆6,再传给固定于转向节3上的转向节臂5,使转向节和它所支承的转向轮偏转,从而改变了汽车的行驶方向。
这里,转向横拉杆和转向节臂属于转向传动机构。
二.转向操纵机构转向操纵机构由方向盘、转向轴、转向管柱等组成,它的作用是将驾驶员转动转向盘的操纵力传给转向器。
三.机械转向器齿轮齿条式转向器齿轮齿条式转向器分两端输出式和中间(或单端)输出式两种。
1.转向横拉杆2.防尘套3.球头座4.转向齿条5.转向器壳体6.调整螺塞7.压紧弹簧8.锁紧螺母9.压块10.万向节11.转向齿轮轴12.向心球轴承13.滚针轴承两端输出的齿轮齿条式转向器如图d-zx-5所示,作为传动副主动件的转向齿轮轴11通过轴承12和13安装在转向器壳体5中,其上端通过花键与万向节*10和转向轴连接。
与转向齿轮啮合的转向齿条4水平布置,两端通过球头座3与转向横拉杆1相连。
弹簧7通过压块9将齿条压*在齿轮上,保证无间隙啮合。
弹簧的预紧力可用调整螺塞6调整。
当转动转向盘时,转向器齿轮11转动,使与之啮合的齿条4沿轴向移动,从而使左右横拉杆带动转向节左右转动,使转向车轮偏转,从而实现汽车转向。
中间输出的齿轮齿条式转向器如图d-zx-6所示,其结构及工作原理与两端输出的齿轮齿条式转向器基本相同,不同之处在于它在转向齿条的中部用螺栓6与左右转向横拉杆7相连。
在单端输出的齿轮齿条式转向器上,齿条的一端通过内外托架与转向横拉杆相连。
(d-zx-6)1.万向节*2.转向齿轮轴3.调整螺母4.向心球轴承5.滚针轴承6.固定螺栓7.转向横拉杆8.转向器壳体9.防尘套10.转向齿条11.调整螺塞12.锁紧螺母13.压紧弹簧14.压块循环球式转向器循环球式转向器是目前国内外应用最广泛的结构型式之一,一般有两级传动副,第一级是螺杆螺母传动副,第二级是齿条齿扇传动副。
汽车转向机构设计方案
汽车转向机构设计方案1.1课程设计目的和任务机械原理课程设计能够培养机械类专业学生创新能力,是学生综合运用机械原理课程所学理论知识和技能解决实际问题,获得工程技术训练的必不可少的实践性教学环节。
机械原理课程设计教学所要达到的目的是:1、培养学生理论联系实际的设计思想,训练学生综合运用机械原理课程的理论知识,并结合生产实际来分析和解决工程问题的能力。
2、通过制定设计方案、合理选择机构的类型、正确地对机构的运动和受力进行分析和计算,让学生对机构设计有一个较完整的概念。
3、训练学生收集和运用设计资料以及计算、制图和数据处理及误差分析的能力,并在此基础上利用计算机基础理论知识,初步掌握编制计算机程序并在计算机上计算来解决机构设计问题的基本技能。
机械原理课程设计教学的任务是:机械原理课程设计通常选择一般用途的机构为题目,根据已知机械的工作要求,对机构进行选型与组合,设计出几种机构方案,并对其加以比较和确定,然后对所选定方案中的机构进行运动和动力分析,确定出最优的机构参数,绘制机构运动性能曲线。
1.2课程设计容和基本要求机械原理课程设计是在机械原理课程完成后集中进行的教学环节,它是在教师指导下由学生独立完成的。
每个学生都应明确课程设计的任务和要求,拟定设计计划,保证设计进度、设计质量,按时完成课程。
在设计过程中,提倡独立思考、深入钻研,主动地、创造性地进行设计工作。
要求设计态度严肃认真、一丝不苟,反对不求甚解,这样才能确保课程设计达到教学基本要求,并在设计思想、方法和技能等方面得到良好的训练和提高。
1)机械原理课程设计步骤(1)机构运动方案设计。
即根据给定的原始数据和工艺要求,构思并选定机构方案;(2)设计上述各机构。
根据选定的方案采用各机构,如凸轮机构、连杆机构、齿轮机构、间歇运动机构及其组合机构等,即具体机构的尺度综合,求出机构的主要尺寸;(3)根据上面求得的尺寸,按比例画出全部机构的运动简图及运动循环图;(4)据此对上述机构进行运动分析,并进行基于ADAMS软件的机构建模与运动仿真。
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汽车转向机构研究
作者:王志奋 王展冀
来源:《科教导刊·电子版》2013年第04期
摘 要 随着人们对汽车操纵稳定性、安全性、乘坐舒适性等性能要求的提高,决定这些性
能的两个主要的系统之一的转向系统也取得了很大的发展,如近几十年出现的四轮转向系统。
关键词 汽车 转向系统
中图分类号:U463.4 文献标识码:A
1 研究课题的提出
随着私家车的越来越普遍,各式各样的高中低档轿车进入了人们的生活中。快节奏高效率
的生活加上们对高速体验的不断追求,也要求车速的不断提高。由于汽车保有量的增加和社会
生活汽车化而造成交通错综复杂,使转向盘的操作频率增大,这会增加驾驶疲劳。
2前桥转向机构
2.1 断开式转向机构
与独立悬挂架配用的是断开式梯形转向机构,每个转向轮都需要相对于车架做独立运动,
因而转向架必须是断开式的。齿轮齿条式转向器与左右横拉杆铰接,而左右横拉杆一般直接与
转向架下臂铰接,将左右梯形臂看作转向架的一部分。
2.2 前置整体式转向机构
与非独立悬架配用的转向传动机构主要整体式梯形机构。在发动机位置较低或转向桥兼充
当驱动桥的情况下,前置梯形的梯形臂,必须向前外侧方向延伸,因而会与车轮或制动底板发
生干涉,所以在布置上有困难。为了保护横拉杆免遭路面不平物的损伤,横拉杆的位置应尽可
能布置得高些,至少不低于前轴高度。
2.3后置整体式转向机构
在前桥仅为转向桥的情况下,由转向横拉杆和左、右梯形臂组成的转向梯形一般布置在前
桥之后。将转向器输出的摆动转变为左右车轮绕其转向主销的偏转,并使他们偏转到绕同一瞬
时转向中心的不同轨迹圆上,实现车的无滑动地滚动转向。
3 差速器
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传动轴将运动输送给差速器外壳,在汽车直线行驶时,行星齿轮仅随差速器外壳做公转,
将运动等速分配给左、右半轴齿轮驱动两轮以相同转速前进;在汽车转弯或路面未平时,行星
除了公转外还绕自身转动,使左、右半轴齿轮以不同速度转动,驱动两轮不同速度行驶速度。
4 前轮梯形机
4.1 梯形机构尺寸优化
转向梯形机构的优化设计问题是一个小型的约束非线性规划问题,可用复合形法来求解,
不过,由于需要大量的复杂计算,而且优化值不能一步到达,所以很难用手工方法无法求得最
优解。现代计算机的广泛灵活应用使转向梯形优化计算变的很容易,常用的有MATLAB程序
优化、excel比较优化、计算机语言编程求解、还有一些专用优化程序。
4.2 差速器
球面直径Dq表示了差速器的大小,球面半径Dq/2则为差速器齿轮的节锥距,表示了差速
器的强度,Dq的值可由经验公式选取。
4.3 差速器齿轮的模数、齿数
差速器常用的压力角为20€啊⒊荻ジ呦凳谋曜级坛?0.8,在选择模数时可用近似公式,且
行星齿轮齿数选择=2。
5 结论
针对一般的家用汽车,常采用发动机前置,且其位置较高,后轮驱动,动力系统结构紧
凑,造价也会相对廉价,且前桥转向轮不再负责驱动。分别针对前桥和驱动桥转向特点进行机
构设计,前桥采用整体式后置转向,驱动桥采用对称式锥齿轮减速器,更好的满足汽车的安
全、舒适行驶的要求。
参考文献
[1] 谢进,万朝燕,杜立杰.机械原理(第2版)[M].北京:高等教育出版社,2008.
[2] 邱宣怀.机械设计(第4版) [M].北京:高等教育出版社,2011.