变速箱主要全参数地选择计算
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【卡车之家原创】卡车司机在选配变速箱时,面对厂家提供的一串字母数字组成的名称编号,常会感到手足无措。
其实,变速箱的型号中一般都已经包含了变速箱的主要参数,了解各厂家的命名规可以让司机朋友们方便快速地选配变速箱。
目前,国内即将变速器厂商的产品型号编制方法大同小异,一般开始两个大写字母表示企业代号,如CA表示一汽,DF表示东风,DC表示大同齿轮等。
变速箱名中的数字则涵盖了档位数,最大输入扭矩等信息,这也是司机朋友们最关心的内容,扭矩的匹配必须根据发动机和车辆用途合理选择,避免“小马拉大车”或“大马拉小车”的情况。
另外还有有一些字母则表示变速器型式,国内厂家一般使用型式的第一个字拼音的首字母表示,如T一般表示同步器。
下面就国内几家主要的变速器厂商的命名规则进行说明,以供参考。
● 陕西法士特法士特占据了卡车变速箱大部分市场,重卡市场更是超过八成,其命名规则也比较典型,国内别的变速箱厂商一般也都类似。
法士特命名规则如下图所示法士特系列变速箱命名规则参照图中的命名规则,12JS160T中12表示档位数为12,JS表示机械式双中间轴结构,160表示额定输入扭矩1600Nm,T表示带有同步器。
9JSS大力金刚全同步器系列的9JSS180T变速箱的解释为:9表示9档,JSS 表示机械式结构,主箱双中间轴、副箱三中间轴结构,180表示额定扭矩为1800Nm,T表示带有同步器。
80年代从伊顿引进的富勒系列变速箱采用了伊顿的命名规则,以最常见的RT-11509C为例: R表示范围档;T表示双中间轴;11表示输入扭矩为1100Nm;5是设计级别;09前进档数为9档;C为速比代号。
当时引进的其实是富勒RT-11609系列,但因为当时加工及成本问题改成粗齿,就叫RT-11509C。
● 一汽一汽解放下属生产变速器的厂家有两个:一是中国第一汽车集团哈尔滨变速箱厂(简称一汽哈变),主要生产中型变速器;另一个是一汽解放变速箱分公司,主要生产中型和重型两大系列变速器。
CA6TB(X)053/062/070M变速箱 使用维修手册一汽解放汽车有限公司变速箱分公司目录第一部分:变速箱使用说明1.主要技术参数2.变速箱总成品种标识及识别3.变速箱的润滑与保养4.变速箱使用注意事项5.变速箱常见故障及排除方法6.变速箱各部位螺栓扭紧力矩第二部分:变速箱零件图(根据零件分组分成若干部分)1.第一轴总成2.第二轴总成3.中间轴总成4.上盖总成5.顶盖总成6.倒档惰轮总成7.变速箱外围件8.离合器外壳及相关件注意:变速箱在搬运时,应轻抬轻放,不得撞击,挤压。
汽车一旦出现故障,应认真进行检查,不要轻易拆卸变速箱,必要时应由专业人员拆卸,或到指定的维修机构检修。
提醒:我们已经对本手册尽量做到正确,但产品的结构是不断改进的,不同的变速箱品种是有差别的,请正确识别您的变速箱的具体品种。
第一部分:变速箱使用说明1 变速箱主要技术参数:2.变速箱总成品种标识及识别欲识别变速箱型号及具体品种,先确定变速箱标识的位置。
在变速箱总成侧面(取力口附近)的平面上,用电脑打出了(见图片)品种及有关标识,在一汽厂标下边打出六行数字及英文字母, 分别代表:1 变速箱总成品种标识2 速度表蜗杆和从动齿轮传动比3 一档齿轮传动比4 六档齿轮传动比1 2 3 4 55 总成流水号按照上述方法确定您的变速箱的品种。
在购买零件时,这一信息非常有用。
3.变速箱的润滑与保养3.1.变速箱的润滑①润滑方式:飞溅润滑。
②润滑油牌号:80W/90(GL-3)车辆齿轮油,严禁使用劣质润滑油,不同牌号的润滑油不可以混合使用。
③润滑油量:约7L(参考量);装取力器变速箱:约7.5L(参考量),加注润滑油时,车辆应停在水平路面上,加注到与注油孔的下边缘等高,从注油孔略有溢出为宜。
3.2.变速箱的保养①.车辆磨合行驶2000KM时,变速箱应首次(首保)清洗内腔并更换新齿轮油(可到就近的一汽服务站提供免费保养),彻底清理放油堵磁铁上的金属粉末,同时检查各种紧固件是否松动,并进行复紧,检查各结合面及油封是否漏油。
摘要近几年来,我国机动车的数量已经越来越多,而车子的质量也越来越高,对于汽车变速器的发明研究也日益受到重视,已慢慢成为汽车领域的一个重要部分。
目前,随着科技的进步,汽车工业的迅速发展,而人类对舒适性的更高要求,使得变速器的发展更加深入。
本次毕业设计进行了东风EQ140变速器输出轴总成设计,主要包括对齿轮、轴等等的设计计算。
首先,在对东风EQ140汽车变速器输出轴进行大量的资料检索和调研之后确定了输出轴和齿轮总体布置方案。
变速器为三轴式有级变速器,五个前进档和一个倒档,齿轮型式采用渐开线直齿圆柱齿轮。
其次,根据变速器总体设计要求确定了齿轮的传动参数,并对齿轮进行了几何参数计算和强度校核计算。
关键词:变速器,传动机构,齿轮,轴,轴承Design of EQ140 transmission output shaft assemblyABSTRACTIn recent years, China has been increasing the number of motor vehicles, while increasing the quality of the car, the invention of the automobile transmission is also more and more attention has gradually become an important part of the automotive sector. Now, with advances in technology, the rapid development of automobile industry, and human comfort and higher demands, making the transmission more in-depth development.Dongfeng EQ140 the topics transmission output shaft assembly design, including gear, shaft, and so the design calculations.First of all, Dongfeng EQ140 auto transmission output shaft to a large number of information retrieval and research after the output shaft and gears to determine the overall layout. A class of three-axis gearbox transmission, the five forward gears and one reverse gear type involute spur gear and the transmission power output device installed.Secondly, the general design requirements under the transmission gear of the transmission parameters, and the gear geometric parameters were calculated and strength check calculation. Moreover, according to the selected use conditions and requirements of the bearing assembly models, and make thelife of the bearing checking and static strength check.Key words: transmission, power train, gears, shafts, bearingsEQ140汽车变速器输出轴总成设计王肖磊 Y660920280 引言近几年来,我国机动车的数量已经越来越多,而车子的质量也越来越高,对于汽车变速器的发明研究也日益受到重视,已慢慢成为汽车领域的一个重要部分。
第一章一、简答题:1. 总体设计的任务?2。
总体设计的工作顺序?3. 设计任务书包括哪些内容?4. 按发动机的位置分,汽车有哪几种布置型式,各自有什么优缺点?5。
按发动机的相对位置分,汽车有哪几种布置型式,各自特点如何?6。
大客车有哪几种布置型式,各自有什么优缺点?7。
轿车的布置型式有哪几种?8. 简要回答汽车轴距的长短会对汽车的性能产生哪些影响?9. 简要回答汽车轮距的大小会对汽车产生哪些影响?单就货车而言,如何确定其前后轮距?10. 前后悬的长短会对汽车产生哪些影响?11。
各种车辆的汽车装载质量(简称装载量)是如何定义的?12. 什么叫整车整备质量?13. 汽车轴荷分配的基本原则是什么? 14。
汽车的动力性参数包括哪些?15. 按汽缸排列的形式来分,发动机有哪几种型式?简述各自的特点?16。
轮胎的型号应如何选择? 17. 简述画转向轮跳动图的目的?18. 简述画传动轴跳动图的目的? 19. 简述采用独悬架时转向轮跳动图的画法?20。
简述转向传动装置与悬架共同工作校核图的目的,并介绍当前悬架用纵置钢板弹簧时的校核方法?第二章离合器设计一、计算题1. 某汽车采用普通有机摩擦材料做摩擦片的单片离合器.已知:从动片外径D= 355.6mm从动片内径d = 177。
8mm摩擦系数μ =0。
25摩擦面单位压力P =0。
16N/mm 求该车离合器可以传递的最大摩擦力矩。
2. 某厂新设计一载重量为4t 的农用汽车,其发动机为6100Q 水冷柴油机,发动机最大扭矩Me =340N · m/1700~1800 转/ 分.试初步确定离合器的结构型式及主要尺寸。
(取μ =0.25 )3. 验算CA —- 140 型汽车离合器参数:已知:离合器为双片式,摩擦片D= 280mm ,d= 165mm μ =0.25铆钉孔一面36 个,坑径= 9.5mm压紧弹簧数I =12自由高度H= 70.5mm弹簧外径30mm ,钢丝直径 3.75mm有效圈数6。
精品文档AVL-Cruise计算分析整车性能的流程与规范1 模型的构建要求1.1 整车动力性、经济性计算分析参数的获取收集和整理关于该车的整车配置组件参数数据。
主要包括发动机动力性、经济性参数;变速箱档位速比参数;后桥主减速比参数;轮胎参数;整车参数等。
具体参数项目见附录1。
1.2 各配置组件建模1.2.1 启动软件在桌面或程序中双击AVL-Cruise快捷图标,进入到AVL-Cruise用户界面,点击下图所示工具图标,进入模型创建窗口。
进入模型创建窗口1.2.2 建立整车参数模型进入模型创建窗口后,将鼠标选中Vehicle Model,鼠标左键点击整车图标,按住左键将图标拖曳到建模区,如下图所示:双击整车图标后打开整车参数输入界面,根据参数输入要求依次填写数据:Author :此处填写计算者,不能用中文,可以用汉语拼音和英文,该软件所有填写参数处均不能出现中文。
Comment :此处填写分析的车型号。
Notice1、Notice2、Notice3:此处填写分析者认为需要注意的事项,比如特殊发动机型号等,没有可 以不填。
1.2.2.1 整车参数数据填写规则进入模型创建窗口后,将鼠标选中Engine Model ,鼠标左键点击发动机图标,按住左键将图标拖曳到建模区,如下图所示:作者名称、注解说明,可以不填注解说明,可以不填油箱容积 内外温差:0试验台架支点高度:100内外压差:0 牵引点到前轴距离轴距空载、半载、满载下整车重心到前轴中心距离、重心高度、鞍点高度、前轮充气压力、后轮充气压力整备质量 整车总重迎风面积风阻系数前轮举升系数后轮举升系数双击发动机图标后打开发动机参数输入界面,根据参数输入要求依次填写数据:1.2.3.1 发动机参数输入规则按照图示箭头位置单击按钮,弹出外特性输入窗口:此处根据厂家提供的发动机数据输入转速与扭矩关系发动机转速与扭矩的关系从外特性数据表中可以直接得到;填写时注意对应关系即可。
学号******** 成绩课程设计说明书系别机电工程系专业汽车服务工程学号 ********姓名王硕指导教师杨卓题目名称汽车差速器设计设计时间 2012年 4月2012年 5 月 4 日目录1、任务说明书 (1)2、主减速器基本参数的选择计算 (2)2.1选定高速级齿轮类型、精度等级、材料及齿数 (2)2.2差速器中的转矩分配计算 (3)2.3差速器的齿轮主要参数选择 (3)3、差速器齿轮强度计算 (7)3.1主减速器直齿圆柱齿轮传动设计 (8)3.2校核齿面接触疲劳强度 (11)3.3 标准斜齿圆柱齿轮主要几何尺寸:表1-3-1 (13)4、半轴设计计算 (14)4.1结构形式分析 (14)4.2半轴计算 (16)4.3半轴花键计算 (17)5、差速器壳体 (19)6、变速箱壳体设计 (20)7、设计总结 (21)8、参考文献 (22)配图 (23)1、任务说明书车型 发动机Nmax 发动机MmaxI 档变比主传动比 驱动方案 发动机 19、I280kw/6000rmp140N.m/4500rmp 4.643.5≤i ≤4.2FF横置已知条件:(1)假设地面的附着系数足够大; (2)发动机到主传动主动齿轮的传动系数0.96w η=;(3)车速度允许误差为±3%;(4)工作情况:每天工作16小时,连续运转,载荷较平稳;(5)工作环境:湿度和粉尘含量设为正常状况,环境最高温度为30度; (6)要求齿轮使用寿命为17年(每年按300天计); (7)生产批量:中等;(8)半轴齿轮,行星齿轮齿数,可参考同类车型选定,也可自己设计; (9)差速器转矩比4.1~15.1S =之间选取; (10)安全系数为35.1~2.1n =之间选取; (11)其余参数查相关手册;2、主减速器基本参数的选择计算发动机的最大转矩m N M .140max =,rmp n 4500=,发动机到主传动主动齿轮的传动效率0.96η=,安全系数n=1.3一档变比64.41=i ,本次设计选用主减速器传动比9.30=i 因此总传动比096.189.364.4012=⨯=⨯=i i i因此输出转矩316296.0140096.183.1max 20≈⨯⨯⨯=⋅⋅⋅=ηM i n T N.m差速器转矩比S=1.1~1.4之间选取,这里取S=1.2轴最大转矩为b T ,半轴最小转矩为s T得到方程⎪⎩⎪⎨⎧=+=0TT T T T S s bs b解得:m N T mN T s b .1437.1725==2.1选定高速级齿轮类型、精度等级、材料及齿数1)按题目已知条件,选用直齿圆柱齿轮传动。
一、《机械系统设计》课程设计任务书1.1 课程设计的目的《机械系统设计》课程设计是在学完本课程后,进行一次学习设计的综合性练习。
通过课程设计,使学生能够运用所学过的基础课、技术基础课和专业课的有关理论知识,及生产实习等实践技能,达到巩固、加深和拓展所学知识的目的。
通过课程设计,分析比较机械系统中的某些典型机构,进行选择和改进;结合结构设计,进行设计计算并编写技术文件;完成系统主传动设计,达到学习设计步骤和方法的目的。
通过设计,掌握查阅相关工程设计手册、设计标准和资料的方法,达到积累设计知识和设计技巧,提高学生设计能力的目的。
通过设计,使学生获得机械系统基本设计技能的训练,提高分析和解决工程技术问题的能力,并为进行机械系统设计创造一定的条件。
1.2 课程设计的内容《机械系统设计》课程设计内容由理论分析与设计计算、图样技术设计和技术文件编制三部分组成。
1.2.1 理论分析与设计计算:(1)机械系统的方案设计。
设计方案的分析,最佳功能原理方案的确定。
(2)根据总体设计参数,进行传动系统运动设计和计算。
(3)根据设计方案和零部件选择情况,进行有关动力计算和校核。
1.2.2 图样技术设计:(1)选择系统中的主要机件。
(2)工程技术图样的设计与绘制。
1.2.3编制技术文件:(1)对于课程设计内容进行自我经济技术评价。
(2)编制设计计算说明书。
1.3 课程设计题目、主要技术参数和技术要求1.3.1课程设计题目和主要技术参数题目01:分级变速主传动系统设计技术参数:N min=53r/min;N max=600r/min;Z=8级;公比为1.41;电动机功率P=4kW;电机转速n=1440r/min题目02:分级变速主传动系统设计技术参数:N min=45r/min;N max=710r/min;Z=9级;公比为1.41;电动机功率P=4kW;电机转速n=1440r/min 题目03:分级变速主传动系统设计技术参数:N min=63r/min;N max=500r/min;Z=7级;公比为1.41;电动机功率P=4kW;电机转速n=1440r/min 题目04:分级变速主传动系统设计技术参数:N min=45r/min;N max=500r/min;Z=8级;公比为1.41;电动机功率P=3kW;电机转速n=1430r/min 题目05:分级变速主传动系统设计技术参数:N min=40r/min;N max=630r/min;Z=9级;公比为1.41;电动机功率P=3kW;电机转速n=1430r/min 题目06:分级变速主传动系统设计技术参数:N min=50r/min;N max=400r/min;Z=7级;公比为1.41;电动机功率P=3kW;电机转速n=1430r/min 题目07:分级变速主传动系统设计技术参数:N min=63r/min;N max=710r/min;Z=8级;公比为1.41;电动机功率P=4kW;电机转速n=1440r/min 题目08:分级变速主传动系统设计技术参数:N min=50r/min;N max=800r/min;Z=9级;公比为1.41;电动机功率P=4kW;电机转速n=1440r/min 题目09:分级变速主传动系统设计技术参数:N min=75r/min;N max=600r/min;Z=7级;公比为1.41;电动机功率P=4kW;电机转速n=1440r/min 题目10:分级变速主传动系统设计技术参数:N min=40r/min;N max=450r/min;Z=8级;公比为1.41;电动机功率P=3kW;电机转速n=1430r/min 题目11:分级变速主传动系统设计技术参数:Nmin=35.5r/min;Nmax=560r/min;Z=9级;公比为1.41;电动机功率P=3kW;电机转速n=1430r/min 题目12:分级变速主传动系统设计技术参数:N min=40r/min;N max=315r/min;Z=7级;公比为1.41;电动机功率P=3kW;电机转速n=1430r/min 题目13:分级变速主传动系统设计技术参数:N min=71r/min;N max=710r/min;Z=6级;公比为1.58;电动机功率P=4kW;电机转速n=1440r/min 题目14:分级变速主传动系统设计技术参数:N min=40r/min;N max=400r/min;Z=6级;公比为1.58;电动机功率P=3kW;电机转速n=1430r/min 题目15:分级变速主传动系统设计技术参数:N min=63r/min;N max=630r/min;Z=6级;公比为1.58;电动机功率P=4kW;电机转速n=1440r/min 题目16:分级变速主传动系统设计技术参数:N min=45r/min;N max=450r/min;Z=6级;公比为1.58;电动机功率P=3kW;电机转速n=1430r/min 题目17:分级变速主传动系统设计技术参数:N min=80r/min;N max=450r/min;Z=4级;公比为1.78;电动机功率P=4kW;电机转速n=1440r/min 题目18:分级变速主传动系统设计技术参数:N min=63r/min;N max=355r/min;Z=4级;公比为1.78;电动机功率P=3kW;电机转速n=1430r/min 题目19:分级变速主传动系统设计技术参数:N min=50r/min;N max=280r/min;Z=4级;公比为1.78;电动机功率P=4kW;电机转速n=1440r/min 题目20:分级变速主传动系统设计技术参数:N min=40r/min;N max=224r/min;Z=4级;公比为1.78;电动机功率P=3kW;电机转速n=1430r/min 题目21:分级变速主传动系统设计技术参数:N min=80r/min;N max=1000r/min;Z=12级;公比为1.26;电动机功率P=2.5/3.5kW;电机转速n=710/1420r/min 题目22:分级变速主传动系统设计技术参数:N min=71r/min;N max=900r/min;Z=12级;公比为1.26;电动机功率P=3.5/5kW;电机转速n=710/1420r/min 题目23:分级变速主传动系统设计技术参数:N min=90r/min;N max=900r/min;Z=11级;公比为1.26;电动机功率P=2.5/3.5kW;电机转速n=710/1420r/min 题目24:分级变速主传动系统设计技术参数:N min=75r/min;N max=750r/min;Z=11级;公比为1.26;电动机功率P=3.5/5kW;电机转速n=710/1420r/min 题目25:分级变速主传动系统设计技术参数:N min=95r/min;N max=800r/min;Z=10级;公比为1.26;电动机功率P=3.5/5kW;电机转速n=710/1420r/min 题目26:分级变速主传动系统设计技术参数:N min=80r/min;N max=630r/min;Z=10级;公比为1.26;电动机功率P=2.5/3.5kW;电机转速n=710/1420r/min // 题目27:分级变速主传动系统设计技术参数:N min=40r/min;N max=900r/min;Z=8级;公比为1.41;电动机功率P=2.5/3.5kW;电机转速n=710/1420r/min 题目28:分级变速主传动系统设计技术参数:N min=45r/min;N max=1000r/min;Z=8级;公比为1.41;电动机功率P=3.5/5kW;电机转速n=710/1420r/min 题目29:分级变速主传动系统设计技术参数:N min=35.5r/min;N max=800r/min;Z=8级;公比为1.41;电动机功率P=3kW;电机转速n=710/1420r/min题目30:分级变速主传动系统设计技术参数:N min=50r/min;N max=1120r/min;Z=8级;公比为1.41;电动机功率P=4kW;电机转速n=710/1420r/min题目31:无级变速主传动系统设计技术参数:N min=120r/min;N max=2400r/min;n j=300r/min;电动机功率:P max=3.0kW;n max=3000r/min;n r=1500r/min;题目32:无级变速主传动系统设计技术参数:N min=35r/min;N max=4000r/min;n j=145r/min;电动机功率:P max=3kW;n max=4500r/min;n r=1500r/min;/p-314741032410.html题目33:无级变速主传动系统设计技术参数:N min=100r/min;N max=2000r/min;n j=250r/min;电动机功率P max=3.0kW;n max=3000r/min;n r=1500r/min;题目34:无级变速主传动系统设计技术参数:N min=75r/min;N max=4000r/min;n j=250r/min;电动机功率P max=2.8kW;n max=3000r/min;n r=1500r/min;题目35:无级变速主传动系统设计技术参数:N min=67r/min;N max=3500r/min;n j=220r/min;电动机功率P max=2.2kW;n max=3000r/min;n r=1500r/min;/p-975357092788.html题目36:无级变速主传动系统设计技术参数:N min=86r/min;N max=3000r/min;n j=250r/min;电动机功率P max=3kW;n max=3000r/min;n r=1300r/min;/p-908280258068.html题目37:无级变速主传动系统设计技术参数:N min=78r/min;N max=2700r/min;n j=225r/min;电动机功率P max=2.8kW;n max=3000r/min;n r=1300r/min;题目38:无级变速主传动系统设计技术参数:N min=86r/min;N max=3000r/min;n j=250r/min;电动机功率P max=2.2kW;n max=3000r/min;n r=1300r/min;题目39:无级变速主传动系统设计技术参数:N min=110r/min;N max=2200r/min;n j=275r/min;电动机功率P max=3 kW;n max=2000r/min;n r=1000r/min;题目40:无级变速主传动系统设计技术参数:N min=46r/min;N max=2400r/min;n j=150r/min;电动机功率P max=2.8 kW;n max=2000r/min;n r=1000r/min;1.3.2技术要求:(1)利用电动机完成换向和制动。
dq200技术参数dq200是大众集团研发的一种双离合变速器,其技术参数体现了其在汽车传动系统中的性能和特点。
以下将对dq200的技术参数进行详细介绍。
1. 扭矩容量:dq200变速器的扭矩容量是其重要的技术指标之一。
它代表了变速器能够承受的最大扭矩。
dq200的扭矩容量为250牛·米,这意味着它能够适应大多数家用车型的动力需求。
2. 齿轮比范围:dq200具有宽广的齿轮比范围,这使得它能够提供多种不同的挡位选择,以满足不同驾驶条件下的需求。
dq200的齿轮比范围为2.94至0.64,这意味着它能够提供较高的加速性能和较低的燃油消耗。
3. 换挡速度:dq200变速器具有快速的换挡速度,这使得驾驶者能够更加顺畅地感受到动力输出的连续性。
dq200的换挡速度仅为0.2秒,保证了平顺的换挡过程,提升了驾驶的舒适性和驾驶操控的精准性。
4. 故障诊断:dq200变速器还具备自动故障诊断功能,能够实时监测变速器的工作状态并检测出潜在的故障。
一旦发现故障,系统将自动进行诊断和报警,提醒驾驶者及时维修,确保车辆的安全性和可靠性。
5. 轻量化设计:dq200采用了轻量化设计,以降低整车的重量和油耗。
它由铝合金材料制成,相较于传统的钢质变速器更加轻盈,提升了整车的燃油经济性和操控性能。
6. 节能环保:dq200变速器通过减少传动损耗和优化换挡策略,提升了整车的能效和环保性能。
它具备启停技术和惯性滑行功能,能够在红绿灯等停车场景下自动关闭发动机,减少燃油消耗和尾气排放。
7. 可靠性和耐久性:dq200变速器经过严格的测试和验证,具有较高的可靠性和耐久性。
它采用了先进的润滑系统和材料,能够有效降低磨损和摩擦,延长使用寿命。
同时,dq200还具备过热保护功能,能够在高温环境下自动降低工作负荷,保护变速器的正常运行。
dq200变速器以其卓越的技术参数在汽车行业中备受认可。
它的扭矩容量、齿轮比范围、换挡速度、故障诊断、轻量化设计、节能环保、可靠性和耐久性等特点,使得它能够满足不同驾驶需求,并提升整车的性能和驾驶体验。
课程论文主减速器的设计指导教师学院名称专业名称摘要汽车主减速器作为汽车驱动桥中重要的传力部件,是汽车最关键的部件之一。
它承担着在汽车传动系中减小转速、增大扭矩的作用,同时在动力向左右驱动轮分流的差速器之前设置一个主减速器,可以使主减速器前面的传动部件,如变速箱、分动器、万向传动装置等传递的扭矩减小,同时也减小了变速箱的尺寸和质量,而且操控灵敏省力。
汽车主减速器结构多种多样,主要是根据其齿轮类型、主动齿轮和从动齿轮的安置方法以及减速型式的不同而异。
按照主减速器齿轮的类型分为:螺旋锥齿轮和双曲面齿轮;按照主减速器主动锥齿轮的支承型式及安置方法分为:悬臂式和跨置式;按照主减速器减速形式分为:单级减速、双级减速、双速减速、贯通式主减速器和轮边减速等。
主减速器设计的好坏关系到汽车的动力性、经济性以及噪声、寿命等诸多方面。
如何协调好各方关系、合理匹配设计参数,以达到满足使用要求的最优目标,是主减速器设计中最重要的问题。
关键词:中型客车主减速器圆锥齿轮主减速器的设计1、汽车的主要参数车型 中型货车驱动形式 FR4×2发动机位置 前置、纵置最高车速 U max =90km/h最大爬坡度 i max ≥28%汽车总质量 m a =9290kg满载时前轴负荷率 25.4%外形尺寸 总长L a ×总宽B a ×总高H a =6910×2470×2455mm 3轴距 L=3950mm前轮距 B 1=1810mm后轮距 B 2=1800mm迎风面积 A ≈B 1×H a空气阻力系数 C D =0.9轮胎规格 9.00—20或9.0R20离合器 单片干式摩擦离合器变速器 中间轴式、五挡下面参数为参考资料所得:发动机最大功率及转速 114Kw-2600r/min;发动机最大转矩及转速 539Nm-1600r/min ;主减速比 0i =4.44;变速器传动比抵挡/高档 6.3/1轮胎半径:型号为9.0R20,轮胎胎体直径为9.0英尺,轮辋直径为20英尺,所以半径为()m 48.024.522020.9≈⨯+⨯=r r汽车满载时质量 14t 2、主减速器结构形式的确定主减速器可以根据其齿轮类型、减速形式以及主、从动齿轮的支承形式的不同而分类。
变速箱齿轮设计4.4变速箱齿轮设计⽅法4.4.1变速箱齿轮的设计准则:由于汽车变速箱各档齿轮的⼯作情况是不相同的,所以按齿轮受⼒、转速、噪声要求等情况,应该将它们分为⾼档⼯作区和低档⼯作区两⼤类。
齿轮的变位系数、压⼒⾓、螺旋⾓、模数和齿顶⾼系数等都应该按这两个⼯作区进⾏不同的选择。
⾼档⼯作区:通常是指三、四、五档齿轮,它们在这个区内的⼯作特点是⾏车利⽤率较⾼,因为它们是汽车的经济性档位。
在⾼档⼯作区内的齿轮转速都⽐较⾼,因此容易产⽣较⼤的噪声,特别是增速传动,但是它们的受⼒却很⼩,强度应⼒值都⽐较低,所以强度裕量较⼤,即使削弱⼀些⼩齿轮的强度,齿轮匹配寿命也在适⽤的范围内。
因此,在⾼档⼯作区内齿轮的主要设计要求是降低噪声和保证其传动平稳,⽽强度只是第⼆位的因素。
低档⼯作区:通常是指⼀、⼆、倒档齿轮,它们在这个区内的⼯作特点是⾏车利⽤率低,⼯作时间短,⽽且它们的转速⽐较低,因此由于转速⽽产⽣的噪声⽐较⼩。
但是它们所传递的⼒矩却⽐较⼤,轮齿的应⼒值⽐较⾼。
所以低档区齿轮的主要设计要求是提⾼强求,达到降低噪声、传动平稳的最佳效果。
⽽在低档⼯作区,通过选⽤较⼤的模数、较⼤的压⼒⾓、较⼩的螺旋⾓、较⼤的正⾓度变位系数和较⼩的齿顶⾼系数,来增⼤低档齿轮的弯曲强度,以满⾜汽车变速箱低档齿轮的低速⼤扭矩的强度要求。
以下将具体阐述怎样合理选择这些设计参数。
4.4.2变速箱各档齿轮基本参数的选择:1合理选⽤模数:模数是齿轮的⼀个重要基本参数,模数越⼤,齿厚也就越⼤,齿轮的弯曲强度也越⼤,它的承载能⼒也就越⼤。
反之模数越⼩,齿厚就会变薄,齿轮的弯曲强度也就越⼩。
对于低速档的齿轮,由于转速低、扭矩⼤,齿轮的弯曲应⼒⽐较⼤,所以需选⽤较⼤的模数,以保证其强度要求。
⽽⾼速档齿轮,由于转速⾼、扭矩⼩,齿轮的弯曲应⼒⽐较⼩,所以在保证齿轮弯曲强度的前提下,⼀般选⽤较⼩的模数,这样就可以增加齿轮的齿数,以得到较⼤的重合度,从⽽达到降低噪声的⽬的。
专业课程设计载货汽车主要技术参数的确定® "MH机电工程学院汽车设计课程设计任务书题目: ______________________________学生姓名:张宗华_________________学号: _____________________________专业班级:车辆1103 ______________指导教师: ___________________________汽车设计课程设计任务书1. 本设计应达到的目的:(1) 培养学生理论联系实际,综合应用“汽车构造”、“汽车理论”、“汽车设计” 等专业知识的能力,为毕业设计和生产实际奠定基础;(2) 提高学生结构设计能力,掌握汽车总体设计的程序和方法,培养独立、全面、科学的工程设计能力和分析问题、解决问题的能力;(3) 掌握查阅和应用国家标准、规范、手册、图册和相关技术资料的方法;(4) 掌握设计说明书的撰写方法。
2. 本设计任务的内容和要求(包括原始数据、技术要求、工作要求等)原始数据:设计内容和要求:(1) 确定总体设计的结构形式;(2) 确定总体设计的主要参数;(3) 设计、计算总体设计的相关尺寸和参数;(4) 绘制总体设计总布置图;(5) 完成设计说明书的撰写;(6) 完成课程设计的文档整理。
3. 对课程设计成果的要求〔包括课程设计、图表、实物样品等〕:(1)课程设计图纸一套(机绘),总量不少丁1张零号图纸的总体设计图; (2)设计计算说明书一份(手写),不少丁8000字;(3)课程设计光盘一张(含全部设计成果)。
指导教师签名:1、载货汽车主要技术参数的确定1.1 汽车质量参数的确定汽车载客量和装载质量汽车载客量:2人汽车的装载质量:m=1750kg汽车整车整备质量预估质量系数mo是指汽车装载质量与整车整备质量的比值:mo = m e/m o (1-1)1-1 各类货车的质量系数根据表,对丁轻型柴油载货汽车,,取可m0整车整备质量是指车上带有全部装备(包括随车工具、备胎等) ,加满燃料、水,但没有装货和载人的整车质量。
汽车名词解释-变速箱/制动参数需要换挡杆与离合器共同操作才能够完成,首先需要踩下离合器,使齿轮分离,然后更换档位,再松开离合器,自动变速箱能根据油门踏板的深浅和车速变化,自动地变换档位。
优点是操作简便,缺点是动力传递有延迟,反应慢,且制造成本较高。
◆手自一体变速箱手自一体变速箱实际上就是自动变速箱,只不过加上了手动控制的功能。
他的优点是驾驶者可以人为地强制变速箱升档或降档,更便于超车或节油。
◆无极变速箱无级变速器采用传动带和工作直径可变的主、从动轮相配合来传递动力,可以实现传动比的连续改变,从而得到传动系与发动机工况的最佳匹配。
其比传统自动变速箱结构简单,体积更小。
另外,它可以自由改变传动比,从而实现全程无级变速,使汽车的车速变化平稳,没有传统变速箱换挡时那种“顿”的感觉。
无级变速箱的缺点是不能匹配较大扭矩的发动机,所以一般都使用在一些中小型轿车上。
◆双离合变速箱:双离合变速器应该说是现在最好的变速器解决方案,它基于手动变速箱而又不是自动变速箱,除了拥有手动变速箱的灵活性及自动变速箱的舒适性外,还能提供无间断的动力输出。
● 档把类型变速器需要用换挡杆来控制档位,而现在车内的换挡杆类型主要有以下几种方式:◆地排式最长见的一种换挡杆,80%的车型都采用这种方式。
◆怀档式现在的怀档式的变档杆都是比较高级的车型才使用,基本上都为电子控制换挡系统,例如奔驰S级、E级等。
◆中控台式中控台式采用的车型并不多,一般只有少数的MPV才会采用,例如:昌河铃木浪迪。
◆拨片式一般的拨片式都是和上三种变速器类型配合使用的,即:车辆既可以用换挡杆换挡,也可以用方向盘上的拨片换挡。
鼓式制动也叫块式制动,是靠制动块在制动轮上压紧来实现刹车的。
现在鼓式制动器的主流是内张式,它的制动块打孔通风盘是在通风盘基础上对盘面进行打孔,最大程度保证空气流通,降低热衰减。
一般在大功率的跑车上才会才用打孔通风盘。
◆陶瓷碳纤维式陶瓷碳纤维式就是在打孔通风盘的基础上,在制动盘上加入了极耐热的陶瓷材料。
汽车变速箱结构的研究和设计(开题报告)一、本课题的研究目的和意义:从汽车诞生时起,汽车变速箱在汽车传动系中起着重要的作用。
变速箱的结构对汽车的动力性,经济性,操纵的可靠性与轻便性,传动的平稳性与效率有很大的影响。
变速箱与主减速器及发动机的参数作优化匹配,可得到良好的经济性与动力性;现在的汽车上广泛采用活塞式内燃机,其转矩和转速变化范围很小,而复杂的使用条件则要求汽车的牵引力和车速能在相当大的范围内变化。
二、文献综述(国内外研究情况及其发展):众所周知,中国国内市场的微型系列车型,90%都来自日本技术,更确切地说,是来自于日本铃木技术。
国内的许多微型车厂在研发、生产方式上,或是购买日本技术,或是与日方联合经营,自主独立开发的能力相对欠缺。
因此,在微型车型及所属关紧部件的研发方面的发展相对滞后,进而造成国内的许多老型产品一干就是十几年,甚至二十几年的尴尬局面。
同时,由于国际市场的导向,微型车的根据地日本在此方面的投入也没有更大、更新的研究与发展。
所以从微型汽车后驱动变速器的发展来看,并没有特别新的技术在产品中应用。
汽车变速器发展经历了100多年,从最初采用侧链传动到手动变速器,到现在的液力自动变速器和电控机械式自动变速器,再向无级自动变速器方向发展。
变速器是汽车传动系的重要组成部分,其发展无疑代表着汽车工业的发展,它的设计也是汽车设计的一个重要部分。
手动变速器(MT)主要采用齿轮传动的降低原理,变速器内有多组传动比不同的齿轮副,汽车行驶时的换挡就是通过操纵机构使变速器内不同的齿轮副工作。
最近几年,液力机械变速箱和机械式无级变速箱在汽车上的应用越来越广泛。
这两种变速箱有如下的优点:1.操纵方便,消除了驾驶员换挡技术的差异性。
2.有良好的传动比转换性能,速度变换不仅快而且平稳,从而提高了乘坐的舒适性;3.减轻驾驶员疲劳,提高行车安全性4.降低排气污染。
主三、本课题的主要研究内容(提纲)和成果形式:研究内容:变速箱是由装在变速箱壳体内各轴上不同齿数的齿轮和操纵机构组成的。
三轴六档汽车变速器设计(机械C A D图纸)学科门类:单位代码:毕业设计说明书(论文)三轴六档汽车变速器设计学生姓名所学专业班级学号指导教师XXXXXXXXX系二○**年X X月摘要变速器是汽车传动系中的主要部件之一。
变速器由变速传动机构和变速操纵机构两部分组成。
变速传动机构的主要作用是改变转距和转速的数值和方向;操纵机构的主要作用是控制传动机构,实现变速器传动比的改变,即实现换挡,以达到变速变距。
本题目主要进行轿车三轴六挡机械式变速器的设计,包括变速器的整体结构和齿轮传动部分的设计,并进行相关的计算与校核。
经过设计与校核,该变速器主要结构符合设计标准、零件强度也达到了使用要求。
关键词:汽车机械变速器;三轴六挡;传动比;齿轮AbstractTransmission in the automotive transmission lines, one of the most important components. Transmission speed by a variable speed transmission and control mechanism of two parts. The main role of the variable-speed transmission is to change the value of torque and rotational speed and direction; manipulation of the organization's main role is to control the transmission mechanism, transmission gear ratio to achieve the exchange, that is, to achieve shift in order to achieve variable-speed pitch. This subject, mainly for automotive six-axis mechanical transmission gear structural design, including the gear drive parts, control of part of the, etc., and the associated calculation and verification, through the design and verification,The main structure of the transmission line design standards, parts intensity reached the use requirements.Keywords: Automotive Mechanical Transmission;Axis 6 block ;gear ratio;gear wheel目录Abstract (III)目录............................................................................................................I V 第1章绪论 . (2)1.1 选题的背景及意义 (2)1.2 变速器的功用和要求 (2)1.3 国内外研究状况 (3)1.4 部分已知的主要参数 (5)1.5 本章小结 (6)第2章机械式变速器的概述及其方案的确定 (7)2.1 变速器结构方案的确定 (7)2.1.1变速器传动机构的结构分析与型式选择 (7)2.1.2倒挡传动方案 (12)2.2 变速器主要零件结构方案的分析 (13)2.2.1齿轮型式 (13)2.2.2换挡机构型式 (14)2.3 本章小结 (16)第3章变速器主要参数的选择与主要零件的设计 (17)3.1 变速器主要参数的选择 (17)3.1.1挡数和传动比 (17)3.1.2中心距 (19)3.1.3轴向尺寸 (20)3.1.4齿轮参数 (20)3.2各挡传动比及其齿轮齿数的确定 (21)3.2.1确定各挡齿轮的齿数 (22)3.2.2齿轮变位系数的选择 (24)精品好文档,推荐学习交流3.3 变速器齿轮的强度计算与材料的选择 (25)3.3.1齿轮的损坏原因及形式 (25)3.3.2齿轮的强度计算与校核 (25)3.4 变速器轴的强度计算与校核 (29)3.4.1变速器轴的结构和尺寸 (29)3.4.2轴的校核 (31)3.5 轴承的选择与校核 (35)3.5.1几种轴承的特点与选择 (35)3.5.2轴承的校核 (37)3.6 变速器同步器的设计 (43)3.6.1同步器的结构 (43)3.6.2同步环主要参数的确定 (44)3.7 本章小结 (47)结论 (48)致谢 (49)参考文献 (50)附录1 (51)附录2 (55)仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除谢谢60精品好文档,推荐学习交流第1章绪论1.1 选题的背景及意义汽车在不同使用场合有不同的要求,采用往复活塞式内燃机为动力的汽车,其在实际工况下所要求的性能与发动机的动力性、经济性之间存在着较大的矛盾。
乘用车两轴式五挡变速器传动机构设计摘要变速器用来改变发动机到驱动轮上转矩和转速.目的是在原地起步.爬坡.转弯加速等各种工况下.是汽车获得不同的牵引力和速度.同时是发动机在最有利的工况范围内下工作.变速器设有空挡.可启动发动机汽车滑行.或停车时发动机到驱动轮的动力传递..变速器宿舍有倒档.是汽车各获得倒退行驶的能力.需要时.变速器还有动力输出功能.因为变速箱在低档工作时作用有较大的力,所以一般变速箱的低档都布置靠近轴的后支承处,然后按照从低档到高档顺序布置各档位齿轮。
这样做既能使轴有足够大的刚性,又能保证装配容易。
变速箱整体结构刚性与轴和壳体的结构有关系。
一般通过控制轴的长度即控制档数,来保证变速箱有足够的刚性。
本文设计研究了两轴式五挡手动变速器,对变速器的工作原理做了阐述,变速器的各挡齿轮和轴做了详细的设计计算,并进行了强度校核,对一些标准件进行了选型。
变速器的传动方案设计并讲述了变速器中各部件材料的选择。
关键词挡数;传动比;齿轮;轴;强度校核目录第1章绪论 .................................. 错误!未定义书签。
1.1 概述 (3)1.1.1 设计二轴五档变速器的目的和意义 (4)1.1.2 汽车变速器设计要求 (4)1.1.3 研究变速的现状 (5)1.2 变速器的设计思想 (5)第2章变速器传动机构与操纵机构的布置 (6)2.1 变速器传动机构的布置方案 (6)2.1.1 变速器传动方案分析与选择 (6)2.1.2 倒档布置方案 (7)2.2 操纵机构布置方案 (8)2.2.1 概述 (8)2.2.2 典型的操纵机构以及锁止装置 (8)2.3 本章小结 (10)第3章变速器设计的总体方案 (12)3.1 变速器主要参数的选择 (12)3.1.1 档数 (12)3.1.2 传动比范围 (12)3.1.3 变速器各档传动比确定 (12)3.1.4 中心距的选择 (14)3.1.5 齿轮参数的选择 (15)3.1.6 各挡齿轮的分配及传动比的计算 (16)3.2 变速器齿轮强度校核 (22)3.2.1 变速器齿轮弯曲强度的校核 (22)3.2.2 轮齿接触应力的校核 (23)3.2.3 变速器齿轮的材料及热处理 (25)3.3 轴的结构和尺寸设计 (25)3.3.1 初选轴的直径253.3.2 轴的强度验算 (26)结论 ....................................... 错误!未定义书签。
学号06091618 成绩课程设计说明书系别机电工程系专业汽车服务工程学号 06091618姓名王硕指导教师杨卓题目名称汽车差速器设计设计时间 2012年 4月2012年 5 月 4 日目录1、任务说明书 (1)2、主减速器基本参数的选择计算 (2)2.1选定高速级齿轮类型、精度等级、材料及齿数 (2)2.2差速器中的转矩分配计算 (3)2.3差速器的齿轮主要参数选择 (3)3、差速器齿轮强度计算 (7)3.1主减速器直齿圆柱齿轮传动设计 (8)3.2校核齿面接触疲劳强度 (11)3.3 标准斜齿圆柱齿轮主要几何尺寸:表1-3-1 (13)4、半轴设计计算 (14)4.1结构形式分析 (14)4.2半轴计算 (16)4.3半轴花键计算 (17)5、差速器壳体 (19)6、变速箱壳体设计 (20)7、设计总结 (21)8、参考文献 (22)配图 (23)1、任务说明书车型 发动机Nmax 发动机MmaxI 档变比主传动比 驱动方案 发动机 19、I280kw/6000rmp140N.m/4500rmp 4.643.5≤i ≤4.2FF横置已知条件:(1)假设地面的附着系数足够大; (2)发动机到主传动主动齿轮的传动系数0.96w η=;(3)车速度允许误差为±3%;(4)工作情况:每天工作16小时,连续运转,载荷较平稳;(5)工作环境:湿度和粉尘含量设为正常状况,环境最高温度为30度; (6)要求齿轮使用寿命为17年(每年按300天计); (7)生产批量:中等;(8)半轴齿轮,行星齿轮齿数,可参考同类车型选定,也可自己设计; (9)差速器转矩比4.1~15.1S =之间选取; (10)安全系数为35.1~2.1n =之间选取; (11)其余参数查相关手册;2、主减速器基本参数的选择计算发动机的最大转矩m N M .140max =,rmp n 4500=,发动机到主传动主动齿轮的传动效率0.96η=,安全系数n=1.3一档变比64.41=i ,本次设计选用主减速器传动比9.30=i 因此总传动比096.189.364.4012=⨯=⨯=i i i因此输出转矩316296.0140096.183.1max 20≈⨯⨯⨯=⋅⋅⋅=ηM i n T N.m差速器转矩比S=1.1~1.4之间选取,这里取S=1.2轴最大转矩为b T ,半轴最小转矩为s T得到方程⎪⎩⎪⎨⎧=+=0TT T T T S s bs b解得:m N T mN T s b .1437.1725==2.1选定高速级齿轮类型、精度等级、材料及齿数1)按题目已知条件,选用直齿圆柱齿轮传动。
艾里逊变速箱简介要使用户对产品满意,只有产品的综合性能达到甚至超过用户的期望,因此,艾里逊的每一件产品,无论设计、制造、装配、检测,都是一丝不苟、精益求精的,并不断在完善改进。
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产品设计的每一个部件都渗透着艾里逊产品的优越液力变扭器省去机械离合器的维修和调节,有缓冲地吸收发动机的扭矩并降低传递到传动系统的冲击,增扭作用使3-5挡位自动变速箱的性能超过6-10挡位手动变速箱的性能,可选用不同的变扭器以匹配不同的发动机和用于不同的用途。
多片离合器自动磨损补偿,无需调节。
闭锁离合器提高燃油经济性和高挡位时的引擎制动力。
行星齿轮变速机构快速不切断动力换挡,无冲击、错挡和空挡油耗保持大量齿数常啮合,扭矩力分布均匀,为驱动轮提供不间断动力。
液压控制阀体准确及时地感应、计算和换挡,防止司机操作不当,避免发动机过载或超速。
手动变速箱是通过离合器摩擦片的机械式接合将发动机的动力传递到传动轴上,并通过啮合不同传动比的滑动齿轮,提供不同的速比,从而驱动车辆并达到所需的运行速度。
第三章变速箱主要参数的选择根据变速箱运用的实际场合,结合同类变速箱的设计数据和经验,来进行本设计的主要参数的选择,包括:挡数、传动比范围、中心距、外形尺寸、齿轮参数等。
3.1 挡数变速箱的挡数可在3~20个挡位范围内变化。
通常变速箱的挡数在6挡以下,当挡数超过六挡以后,可在6挡以下的主变速箱基础上,再配置副变速箱,通过两者的组合获得多挡位变速箱。
传动系的挡位增多后,增加了选用合适挡位使发动机处于工作状况的机会,有利于提高燃油经济性。
因此,轿车手动变速箱已基本采用5挡,也有6挡的。
近年来,为了降低油耗,变速箱的挡位也有增加的趋势。
发动机排量大的乘用车多用5个挡。
【本设计采用5个挡位】3.2 传动比范围变速箱传动比的范围是指变速箱最低挡传动比与最高挡传动比的比值。
高挡通常是直接挡,传动比为1.0;有的变速箱最高挡是超速挡,传动比为0.7~0.8。
影响最低挡传动比选取的因素有:发动机的最大转矩和最低稳定转速所要求的汽车最大爬坡能力、驱动轮与路面间的附着力、主减速比和驱动轮的滚动半径以及所要求达到最低稳定性是车速等。
目前乘用车的传动比范围在3.0~5.4之间,总质量轻些的商用车在5.0~8.0之间,其他商用车则更大。
本设计根据已给条件,最高挡挡选用超速挡,传动比为i1=3.5,i2=2.5,i3=2.0,i4=1.5,i5=0.95,iR=3.5(倒挡)所给相邻挡位间的传动比比值在1.8以下,利于换挡。
3.3 中心距A对中间轴式变速箱,变速箱中心距是指中间轴与第二轴轴线之间的距离。
它是一个基本参数,其大小不仅对变速箱的外形尺寸、体积和质量大小有影响,而且对齿轮的接触有轻度有影响。
中心距越小,齿轮的接触应力越大,齿轮寿命越短;变速箱的中心距取的越小,会使变速箱长度增加,并因此而使轴的刚度被削弱和使齿轮的啮合状态破坏。
中间轴式变速箱中心距A(mm)的确定,可根据对已有变速箱的统计而得出A K =的经验公式初定:(3-1) 式中:KA ——中心距系数。
对轿车,~9.3;对货车,K A =8.6~9.6;对多挡主变速箱,K A =9.5~11;I max T ——变速箱处于一挡时的输出扭矩(此处意为最大转矩)。
故可得出初始中心距:A=66.86mm ,圆整取A 为67mm 。
3.4 外形尺寸变速箱的横向外形尺寸,可根据齿轮直径以及倒挡中间齿轮和换挡机构的布置初步确定。
乘用车四挡变速箱壳体的轴向尺寸3.0~3.4A 。
商用车变速箱壳体的轴向尺寸与挡数有关:四挡(2.2~2.7)A 五挡(2.7~3.0)A 六挡(3.2~3.5)A当变速箱选用的挡数和同步器多时,中心距系数K A 应取给出系数的上限。
为检测方便,A 取整。
本设计为五速手动变速箱,其壳体的轴向尺寸是3x67=201mm 。
3.5 齿轮参数3.5.1 模数齿轮模数是一个重要参数,影响它选取的因素很多,如齿轮的强度、质量、噪声、工艺等。
选取齿轮模数一般遵守的原则有:在变速箱中心距相同的情况下,选取较小的模数,就可以增加齿轮的齿数,同时增加齿宽可使齿轮啮合的重合度增加,并减少齿轮噪声;为使质量小些,应该增加模数,同时减小齿宽;从工艺方面考虑,各挡齿轮应该选用一种模数,而从强度方面考虑,各挡齿轮应有不同的模数;减少乘用车齿轮工作噪声有较为重要的意义,因此齿轮的模数应选的小些;对货车,减小质量比减小噪声更重要,此时齿轮应该选用大些的模数;变速箱低挡齿轮应选用较大些的模数,其他挡位选用另一种模数。
所选模数应符合GB/T 1357-2008规定的通用机械和重型机械用直齿和斜齿渐开线圆柱齿轮的法向模数。
第一轴常啮合斜齿轮的法向模数mnn m = (3-2)1 1max e max T T i η= (3-3)式中η为变速箱传动效率,取96%; e max T 为发动机最大转矩。
由4-3式得 e max T =122Nm ,进而求得n m =2.33,取m=2.5。
一挡直齿轮的模数mm =(3-4) 通过计算m=2.45,取m=3。
同步器和啮合套的接合大都采用渐开线齿形。
由于制造工艺上的原因,同一变速箱中的结合套模数都取相同,轿车和轻型货车取2~3.5。
【本设计取2.5】3.5.2 齿形、压力角α、螺旋角β和齿宽b齿轮压力角较小时,重合度较大并降低了轮齿刚度,传动平稳,能减少进入啮合和退出啮合时的动载荷,使传动平稳,有利于降低噪声;压力角较大时,可提高轮齿的抗弯强度和表面接触强度。
汽车变速箱齿轮的齿形、压力角、螺旋角按表3-1选取。
因国家规定的标准压力角为20°,所以变速箱齿轮普遍采用压力为20°。
啮合套或同步器取30°;斜齿轮螺旋角β取30°。
应该注意的是选择斜齿轮的螺旋角时应力求使中间轴上是轴向力相互抵消。
为此,中间轴上的全部齿轮一律取右旋,而第一轴和第二轴上的的斜齿轮取左旋,其轴向力经轴承盖由壳体承受。
齿轮宽度b 的大小直接影响着齿轮的承载能力,b 加大,齿的承载能力增高。
但试验表明,在齿宽增大到一定数值后,由于载荷分配不均匀,反而使齿轮的承载能力降低。
所以,在保证齿轮的强度条件下,尽量选取较小的齿宽,以有利于减轻变速箱的重量和缩短其轴向尺寸。
通常根据齿轮模数m (mn )的大小来选定齿宽: 直齿 b=kcm ,kc 为齿宽系数,取为4.5~8.0 斜齿 b= kcmn ,kc 取为6.0~8.5b 为齿宽(mm )。
采用啮合套或同步器换挡时,其接合齿的工作宽度初选时取2~4mm 。
17 17Zξ-=第一轴常啮合齿轮副齿宽的系数值可取大一些,使接触线长度增加,接触应力降低,以提高传动的平稳性和齿轮寿命。
模数相同的各挡齿轮,挡位低的齿轮的齿宽系数取得稍大。
3.5.3 齿轮变位系数的选择齿轮的变位是齿轮设计中一个非常重要的环节。
采用变位齿轮,除为了避免齿轮产生根切和配凑中心距以外,它还影响齿轮的强度,使用平稳性,耐磨性、抗胶合能力及齿轮的啮合噪声。
由几对齿轮安装在中间轴和第二轴组合并构成的变速箱,会因保证各挡传动比的需要,使各相互啮合齿轮副的齿数和不同。
为保证各对齿轮有相同的中心距,应对齿轮进行变位。
当齿数和多的齿轮副采用标准齿轮传动或高度变位时,对齿数和少些的齿轮副应采用正角度变位。
角度变位可获得良好的啮合性能及传动质量指标,采用得多。
对斜齿轮传动,还可以通过选择合适的螺旋角来达到中心距相同的要求。
变速箱齿轮是在承受循环负荷的条件下工作,有时还承受冲击负荷。
对于高挡齿轮,其主要损坏形势是齿面疲劳剥落,因此应按保证最大接触强度和抗胶合剂耐磨损最有利的原则选择变位系数。
为提高接触强度,应使总变位系数尽可能取大一些,这样两齿轮的齿轮渐开线离基圆较远,以增大齿廓曲率半径,减小接触应力。
对于低挡齿轮,由于小齿轮的齿根强度较低,加之传递载荷较大,小齿轮可能出现齿根弯曲断裂的现象。
总变位系数越小,一对齿轮齿根总厚度越薄,齿根越弱,抗弯强度越低。
但是由于轮齿的刚度较小,易于吸收冲击振动,故噪声要小些。
根据上述理由,为降低噪声,变速箱中除去一、二挡和倒挡以外的其他各挡齿轮的总变位系数要选用较小的一些数值,以便获得低噪声传动。
其中,一挡主动齿轮10的齿数Z10=15<17,因此一挡齿轮需要变位。
变位系数(3-5)式中Z为要变位的齿轮齿数。
【本设计中变位系数根据上式3-5求得】3.5.4 齿顶高系数齿顶高系数对重合度、轮廓精度、工作噪声、轮齿相对滑动速度、轮齿根切和吃定厚度等有影响。
若齿顶高系数小,则齿轮重合度小、工作噪声大;但因齿轮受到的弯矩减小,轮齿的弯曲应力也减少。
因此,从前因齿轮加工精度不高,并认为齿轮上受到的载荷几种作用在齿顶上,所以曾采用过齿顶高系数为921110Z Z i Z Z =⋅mA Z 2=∑102119Z Z i Z Z =⨯0.75~0.80的短齿制齿轮。
在齿9轮加工精度提高以后,短齿制齿轮不再被采用,包括我国在内,规定齿顶高系数取为1.0。
本设计中也取齿顶高系数为1.0。
3.6 各挡齿轮齿数的分配在初选中心距、齿轮模数和螺旋角以后,可根据变速箱的挡数、传动比和传动方案来分配各挡齿轮的齿数。
下面结合本设计来说明分配各挡齿数的方法。
3.6.1 确定一挡齿轮的齿数一挡传动比(3-6) 为了确定Z9和Z10的齿数, 先求其齿数和∑Z :(3-7) 其中 A =67mm 、m =3;故有44.7Z ∑=。
图3-1 三轴五速变速箱示意图乘用车中间轴式变速箱1 3.5~3.9i =时,则中间轴上一挡齿轮的齿数10Z 可在15~17之间选取,此处取10Z =15,则可得出9Z =30。
上面根据初选的A 及m 计算出的∑Z 可能不是整数,将其调整为整数后,从式(3-7)看出中心距有了变化,这时应从∑Z 及齿轮变位系数反过来计算中心距A ,再以这个修正后的中心距作为以后计算的依据。
这里∑Z 修正为45,则根据式(3-7)反推出A =67.5mm 。
3.6.2 确定常啮合齿轮副的齿数由式(3-6)求出常啮合齿轮的传动比(3-8)211.75Z Z =βcos 2)(21Z Z m A n +=nm A Z Z βcos 221=+72218Z Z i Z Z =⋅781.417Z Z =nm A Z βcos 2=∑2 2.5i =13112113121Z Z Zi Z Z Z =⋅⋅12131=()2n A m Z Z +'11131()2n A m Z Z ''=+由已经得出的数据可确定 ○1 而常啮合齿轮的中心距与一挡齿轮的中心距相等(3-9)由此可得:(3-10) 而根据已求得的数据可计算出:1247Z Z += 。
○2○1与○2联立可得:1Z =17、2Z =30。
则根据式(3-6)可计算出一挡实际传动比为:i1=3.53 。
3.6.3 确定其他挡位的齿数 二挡传动比(3-11) 而 ,故有:○3 对于斜齿轮, (3-12)故有:7847Z Z += ○4○3联立○4得:782819Z Z ==、。
按同样的方法可分别计算出:三挡齿轮 562621Z Z ==、;四挡齿轮 342126Z Z ==、。
3.6.4 确定倒挡齿轮的齿数一般情况下,倒挡传动比与一挡传动比较为接近,在本设计中倒挡传动比g i 取3.5。
中间轴上倒挡传动齿轮的齿数比一挡主动齿轮10略小,取1312=Z 。
而通常情况下,倒挡轴齿轮13Z 取21~23,此处取13Z =23。
由(3-13) 可计算出1126Z =。
故可得出中间轴与倒挡轴的中心距(3-14)=45mm而倒挡轴与第二轴的中心:(3-15) =61.25mm 。
第四章 变速箱齿轮的强度计算和材料选择4.1 齿轮的损坏形式变速箱齿轮的损坏形式主要有:轮齿折断、齿面疲劳剥落(点蚀)、移动换挡齿轮端部破坏以及齿面胶合。