汽车传动系组成及工作原理
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汽车传动系统的工作原理汽车传动系统是指将发动机动力传输到车轮,使车辆前进或后退的系统。
它起到了连接发动机和车轮的重要作用,是实现汽车运行的关键组成部分。
本文将详细介绍汽车传动系统的工作原理。
一、概述汽车传动系统主要包括离合器、变速器、传动轴、驱动轴和差速器等部件。
它们协同工作,通过变速和转向等操作,将发动机的输出转化为合适的转矩和速度,驱使车辆前进或后退。
二、离合器离合器位于发动机和变速器之间,主要用于分离和连接发动机与变速器之间的动力传递。
当离合器踏板被踩下时,离合器片即与飞轮分离,使发动机的动力无法传递到变速器,车辆处于空档状态;当离合器踏板松开时,离合器片紧密贴合飞轮,使发动机的动力传递到变速器,推动车辆运动。
三、变速器变速器是用于调节发动机输出转矩和转速的装置。
在手动变速器中,驾驶员通过换挡操作调整传动比,以适应不同的行驶条件;而在自动变速器中,系统会根据车速和发动机负载等信息自动调整传动比。
变速器根据需求将合适的转矩和速度传送给传动轴。
四、传动轴传动轴将变速器输出的动力传输给驱动轴。
传动轴一般是由多个万向节和轴段组成,能够适应驱动轴和发动机之间的角度变化。
它具有较强的扭转刚度和弹性,使传动过程更加平稳。
五、驱动轴驱动轴直接连接传动轴和车轮,通过传递发动机的动力,使车轮产生驱动力。
驱动轴一般由半轴和万向节组成,根据车辆的驱动方式有前驱、后驱和四驱等不同类型。
六、差速器差速器是驱动轴与车轮之间的重要连接部件。
它允许两个车轮以不同的转速旋转,从而在转弯时避免车轮打滑。
差速器通过齿轮的组合和设计,使驱动轴的转速传递到两个车轮,保证车辆行驶的平稳性和稳定性。
七、其他辅助装置汽车传动系统还包括其他辅助装置,如离合器分泵、行星齿轮机构、液力变矩器等。
它们能够在特定行驶条件下提供更好的驱动性能和行车舒适性。
总结:通过以上对汽车传动系统的工作原理的介绍,我们可以看出,汽车传动系统起到了将发动机动力传递到车轮的关键作用。
汽车传动系统——传动系的种类图解机械式传动系一般组成及布置示意图1-离合器2-变速器3-万向节4-驱动桥5-差速器6-半轴7-主减速器8-传动轴图为传统的发动机纵向安装在汽车前部,后桥驱动的4×2汽车布置示意图。
发动机发出的动力经离合器、变速器、万向传动装置传到驱动桥。
在驱动桥处,动力经过主减速器、差速器和半轴传给驱动车轮。
发动机前置、纵置,前轮驱动的布置示意图1-发动机2-离合器3-变速器4-变速器输入轴5-变速器输出轴6-差速器7-车速表驱动齿轮8-主减速器从动齿轮发动机前置、纵置,前桥驱动,使得变速器和主减速器连在一起,省掉了它们之间的万向传动装置。
典型液力机械传动示意图1-液力变矩器2-自动器变速器3-万向传动4-驱动桥5-主减速器6-传动轴液力传动(此处单指动液传动)是利用液体介质在主动元件和从动元件之间循环流动过程中动能的变化来传递动力。
液力传动装置串联一个有级式机械变速器,这样的传动称为液力机械传动。
静液式传动系示意图1-离合器2-油泵3-控制阀4-液压马达5-驱动桥6-油管液压传动也叫静液传动,是通过液体传动介质静压力能的变化来传递能量。
主要由发动机驱动的油泵、液压马达和控制装置等组成。
混合式电动汽车采用的电传动1-离合器2-发电机3-控制器4-电动机5-驱动桥6-导线电传动是由发动机驱动发电机发电,再由电动机驱动驱动桥或由电动机直接驱动带有减速器的驱动轮。
汽车传动系统——离合器总成结构图解机械式离合器的动作原理1-飞轮2-从动盘3-压盘4-膜片弹簧离合器的主动部分和从动部分借接触面间的摩擦作用,使两者之间可以暂时分离,又可逐渐接合,在传动过程中又允许两部分相互转动。
液力离合器结构与动作原理1-叶轮2-输出轮3-油4-油的流向液力偶合器靠工作液(油液)传递转矩,外壳与泵轮连为一体,是主动件;涡轮与泵轮相对,是从动件。
当泵轮转速较低时,涡轮不能被带动,主动件与从动件之间处于分离状态;随着泵轮转速的提高,涡轮被带动,主动件与从动件之间处于接合状态.磁粉式电磁离合器的动作原理1-粉末2-输入侧3-输出侧4-激磁线圈5-线型粉末6-磁通电磁离合器靠线圈的通断电来控制离合器的接合与分离。
汽车传动系的工作原理
汽车传动系统是指汽车发动机输出的动力经过一系列传动装置传递到车轮,使车辆能够前进或后退的机制。
传动系统包括离合器、变速器、传动轴、差速器和驱动轮等部件。
其工作原理如下:
1. 离合器:位于发动机和变速器之间,通过与发动机输出轴相连,用于在发动机工作时将动力传递给传动系统。
当驾驶员踩下离合器踏板时,离合器分离发动机和传动系统,使发动机不再传递动力。
2. 变速器:用于调整发动机输出转速和扭矩,以适应不同的行驶工况。
变速器有多个齿轮组成的齿轮箱,通过切换不同齿轮比来实现不同的速度和扭矩输出。
比如,低速齿轮比适用于起步和爬坡,而高速齿轮比适用于高速行驶。
3. 传动轴:将动力从变速器传递到驱动轮。
传动轴是一根连接前后轴的金属轴杆,它通过万向节和万向轴传递动力,并且能够适应车辆转向和悬挂系统的运动。
4. 差速器:用于将动力分配给两个驱动轮。
差速器允许内外驱动轮在行驶过程中以不同的速度转动,以适应转弯时内外侧轮胎的滑动差异。
差速器还可以通过限滑差速器等装置来提供更好的牵引力。
5. 驱动轮:接受动力并将其传递到路面,从而推动车辆行驶。
驱动轮通常采用前驱、后驱或全驱的方式,其中前驱为前轮驱
动,后驱为后轮驱动,而全驱则同时由前后轮提供驱动力。
通过以上一系列的传动装置,汽车传动系统能够将发动机输出的动力传递到驱动轮,使车辆能够行驶并完成各种工况下的驾驶需求。
传动系工作原理
传动系是指由动力装置、离合器、变速器和传动轴等组成的用于传递动力和变速的系统。
它的工作原理可以分为以下几个步骤:
1. 当驾驶员踩下离合器踏板时,离合器分离,动力装置与变速器的输入轴断开连接。
这样可以实现发动机的启停以及换挡时的动力中断。
2. 当离合器释放时,动力装置的动力通过变速器输出轴传递到传动轴上。
传动轴将动力传递给车辆的驱动轮,从而推动车辆前进。
3. 变速器的工作原理是通过不同的齿轮组合来改变输出轴的转速和扭矩。
例如,低速挡齿轮比较大,可以提供更大的扭矩,适用于爬坡和起步;高速挡齿轮比较小,可以提供更高的转速,适用于高速行驶。
通过选择不同的齿轮组合,可以实现不同的车速和扭矩输出。
4. 在传动过程中,还可能存在不同的传动方式,如前驱、后驱和四驱。
前驱车型的传动轴连接在前轮上,后驱车型的传动轴连接在后轮上,四驱车型则通过差速器将动力传递给前后两对轮胎。
总之,传动系通过离合器、变速器和传动轴等组件的协调作用,将动力源的动力传递到车辆的驱动轮上,实现车辆的变速和推
动。
不同的传动方式和变速器设计,可以适应不同驾驶场景和需求,提供更好的动力输出和驾驶性能。
汽车传动系统结构原理我们知道,发动机输出的动力并不是直接作用于车轮上来驱动汽车行驶的,而是需经过一系列的动力传递机构。
那动力到底如何传递到车轮的?●动力是怎样传递的?发动机输出的动力,是要经过一系列的动力传递装置才到达驱动轮的。
发动机到驱动轮之间的动力传递机构,称为汽车的传动系,主要由离合器、变速器、传动轴、主减速器、差速器以及半轴等部分组成。
发动机输出的动力,先经过离合器,由变速器变扭和变速后,经传动轴把动力传递到主减速器上,最后通过差速器和半轴把动力传递到驱动轮上。
汽车传动系的布置形式与发动机的位置及驱动形式有关,一般可分为前置前驱、前置后驱、后置后驱、中置后驱四种形式。
●什么是前置前驱?前置前驱(FF)是指发动机放置在车的前部,并采用前轮作为驱动轮。
现在大部分轿车都采取这种布置方式。
由于发动机布置在车的前部,所以整车的重心集中在车身前段,会有点“头重尾轻”。
但由于车体会被前轮拉着走的,所以前置前驱汽车的直线行驶稳定性非常好。
另外,由于发动机动力经过差速器后用半轴直接驱动前轮,不需要经过传动轴,动力损耗较小,适合小型车。
不过由于前轮同时负责驱动和转向,所以转向半径相对较大,容易出现转向不足的现象。
●什么是前置后驱?前置后驱(FR)是指发动机放置在车前部,并采用后轮作为驱动轮。
FR整车的前后重量比较均衡,拥有较好的操控性能和行驶稳定性。
不过传动部件多、传动系统质量大,贯穿乘坐舱的传动轴占据了舱内的地台空间。
FR汽车拥有较好的操控性、稳定性、制动性,现在的高性能汽车依然喜欢采用这种布置行形式。
●什么是后置后驱?后置后驱(RR)是指将发动机放置在后轴的后部,并采用后轮作为驱动轮。
由于全车的重量大部分集中在后方,且又是后轮驱动,所以起步、加速性能都非常好,因此超级跑车一般都采用RR方式。
RR车的转弯性能比FF和FR更加敏锐,不过当后轮的抓地力达到极限时,会有打滑甩尾现象,不容易操控。
●什么是中置后驱?中置后驱(MR)是指将发动机放置驾乘室与后轴之间,并采用后轮作为驱动轮。
传动系统 第十三章 传动系统概述一、传动系的功用 汽车发动机所发出的动力靠传动系传递到驱动车轮。
传动系具有减速、变速、倒车、中 断动力、轮间差速和轴间差速等功能,与发动机配合工作,能保证汽车在各种工况条件下的 正常行驶,并具有良好的动力性和经济性。
二、传动系统的类型及组成 按结构和传动介质分类,传动系具有机械式、液力式、电力式三种类型。
1. 机械传动 机械传动系一般由离合器、变速器、万向传动装置、主减速器、差速器和半轴等组成。
1 离合器2 变速器 3 万向节 4 驱动桥 7 主减速器 8 传动轴5 差速器 6 半轴图 13-1机械式传动系统的组成及布置示意图2. 液力传动 液力传动 (此处单指动液传动) 是利用液体介质在主动元件和从动元件之间循环流动过 程中动能的变化来传递动力。
液力传动装置串联一个有级式机械变速器, 这样的传动称为液 力机械传动。
图 13-2液力传动系统的组成及布置示意图3. 电力传动 电传动是由发动机驱动发电机发电, 再由电动机驱动桥或由电动机直接驱动带有减速器 的驱动轮。
图 13-2电力传动系统的组成及布置示意图三、机械式传动系的布置形式 汽车布置形式反映发动机、 驱动桥和车身的相互关系, 对汽车的使用性能也有很重要的 影响。
机械传动系的布置型式常见的有以下五种:一种为发动机、离合器、变速器等构成的 整体置于汽车前部,驱动桥也置于汽车前部,称之为前置前驱动,简称为 FF 型(图 3–48a) ; 另一种为发动机、离合器、变速器等构成的整体置于汽车前部,驱动桥则置于汽车后部,称 之为前置后驱动, 简称为 FR 型 (图 3–48b) 第三种是发动机后置后轮驱动 ; (RR) 3–48c) (图 ; 第四种是发动机中置后轮驱动(MR) ;最后一种是全轮驱动(nWD) (图 3–48e) 。
(a)前置前驱(b)前置后驱 图 13-3(c)后置后驱 传动系统布置形式(d)中置后驱(e)四轮驱动第十四章 离合器 第一节 概述一、离合器的基本功用 离合器是汽车传动系统中直接与发动机相连接的部件,其功用为: 1. 在汽车起步时,通过离合器主、从动部分之间的滑磨、转速的逐渐接近,确保汽车 起步平稳。
汽车传动系统的工作原理汽车传动系统是驱动汽车前进的关键部件,它将发动机产生的动力转化为车轮的转动力,从而实现汽车的运动。
汽车传动系统的工作原理十分复杂,涉及到各种机械和电子元件的协同作用。
本文将详细介绍汽车传动系统的工作原理,并分点列出其主要组成部分和功能。
一、主要组成部分1. 发动机:传动系统的源动力,通过燃烧混合气体产生动力。
2. 变速器:用于改变发动机转速和车辆行进速度之间的关系,分为手动变速器和自动变速器两种。
3. 离合器:连接发动机和变速器之间的元件,用于断开和连接发动机的动力传递。
4. 传动轴:将变速器输出的动力传输到车轮上,并带动车辆前进。
5. 差速器:在车轮转速不一致时,调节驱动力的分配,使车轮能够平稳转动。
二、工作原理1. 发动机工作原理:发动机通过燃烧混合气体产生爆发力,将活塞推动,进而带动曲轴转动。
曲轴输出的动力通过连杆和活塞转化为线性运动,然后通过曲轴的转动带动传动系统。
2. 变速器工作原理:变速器可以改变发动机转速和车辆行进速度之间的关系。
手动变速器通过改变齿轮之间的组合来实现速度的变化,而自动变速器则通过液压或电子控制系统来自动调整齿轮组合。
变速器的齿轮间传递动力的方式有直接齿轮传动、经济性齿轮传动和行星齿轮传动等。
3. 离合器工作原理:离合器用于连接和断开发动机的动力传递。
当离合器踏板踩下时,离合器压盖向发动机方向移动,使离合器片与发动机之间的摩擦片脱开,发动机动力不再传递到传动轴;当离合器踏板松开时,离合器压盖松开,摩擦片与发动机之间的摩擦片紧密接触,发动机动力得以传递到传动轴。
4. 传动轴工作原理:传动轴将变速器输出的动力传输到车轮上,并带动车辆前进。
传动轴通常由多个关节和轴段组成,能够适应车轮悬挂的运动。
传动轴通过万向节和轴段的协同作用,将动力从变速器传递到驱动轮。
5. 差速器工作原理:差速器在车轮转速不一致时,能够调节驱动力的分配,使车轮能够平稳转动。
差速器通常由主行星齿轮、副行星齿轮和差速锁等组成。
汽车底盘传动系的一般功用和组成一、引言汽车底盘传动系是汽车的重要组成部分之一,它承担着汽车的动力传递和悬挂支撑等多项功能。
本文将对汽车底盘传动系的一般功用和组成进行详细介绍。
二、动力传递功能汽车底盘传动系的主要功用之一是实现动力传递。
当发动机产生的动力传递至底盘传动系时,通过传动装置将动力传递给车轮,从而驱动汽车前进。
底盘传动系中的传动装置通常包括传动轴、变速器和差速器等组件,它们协同工作,将发动机的动力转化为车轮的动力,使汽车能够顺利行驶。
三、悬挂支撑功能除了动力传递功能外,汽车底盘传动系还具有悬挂支撑的重要功能。
在汽车行驶过程中,底盘传动系能够通过悬挂系统对车身进行支撑,保证车身稳定性和乘坐舒适性。
悬挂系统通常由弹簧、减震器和悬挂臂等部件组成,它们能够吸收和减轻汽车行驶过程中的震动和冲击,提供平稳的行驶感受。
四、底盘传动系的组成1.传动轴传动轴是底盘传动系中的重要组成部分,它将发动机的动力传递给车轮。
传动轴通常分为前传动轴和后传动轴两种类型,根据汽车的驱动方式来确定使用哪种类型的传动轴。
传动轴通过万向节和传动轴套等连接件与发动机和车轮相连。
2.变速器变速器是底盘传动系中的核心组件,它能够调整发动机的转速和车轮的转速之间的比例关系。
变速器通常由多个齿轮组成,通过齿轮的组合和调整来实现不同档位的切换。
变速器的工作原理是通过齿轮之间的啮合来改变动力的传递路径和比例,从而实现不同速度的行驶。
3.差速器差速器是底盘传动系中的重要组成部分,它能够使左右车轮以不同的速度转动。
差速器通常由一组齿轮和差速齿轮组成,它们能够使左右车轮在转弯时以不同的速度旋转,从而保证车辆的稳定性和行驶的平顺性。
4.悬挂系统悬挂系统是底盘传动系中的重要组成部分,它能够支撑和缓冲车身的震动和冲击。
悬挂系统通常由弹簧和减震器等部件组成,它们能够吸收和减轻汽车行驶过程中的震动和冲击,提供平稳的行驶感受。
五、总结汽车底盘传动系是汽车的重要组成部分,它承担着动力传递和悬挂支撑等多项功能。
汽车传动系组成及工作原理1.离合器:离合器位于发动机和变速器之间,用于控制发动机与变速器的连接与分离。
其主要工作原理是利用离合器压盘的压力,将发动机动力传递到变速器。
当踩下离合器踏板时,离合器压盘与飞轮分离,发动机与变速器断开连接,实现换挡或空档;当松开离合器踏板时,离合器压盘与飞轮接合,发动机动力传递到变速器。
2.变速器:变速器用于调整发动机输出动力的转速和扭矩,并将其输出到传动轴上。
一般汽车采用的是手动变速器和自动变速器。
手动变速器的工作原理是通过手动启用离合器来控制齿轮的换挡,使发动机功率合适地传递到动力系统;自动变速器则通过液力传递和电控系统来实现换挡的操作。
3.传动轴:传动轴是连接变速器和驱动轮的部件,用于将变速器输出的动力传递到驱动轮上。
传动轴通常由多个连接在一起的万向节组成,能够在不同角度下传递动力,并能吸收地面不平造成的震动和外部冲击。
4.差速器:差速器位于传动轴的中央,用于使两个驱动轮能够以不同速度旋转,并帮助车辆在转弯时保持稳定性。
差速器的工作原理是通过齿轮组实现驱动轮之间的不同速度分配。
当车辆行驶直线时,差速器内齿轮转动没有滑差;当车辆转弯时,差速器内齿轮就会产生滑差,使得外侧驱动轮转速加快,内侧驱动轮转速减慢,保证了车辆行驶的平稳性。
5.驱动轮:驱动轮是通过差速器传递动力、将汽车推动起来的部件。
一般情况下,汽车只有前轮驱动、后轮驱动或四轮驱动。
不同驱动方式的工作原理略有不同,但基本原理都是通过动力系统使驱动轮转动,从而推动汽车前进。
总之,汽车传动系通过离合器将发动机动力传递给变速器,然后通过传动轴将变速器输出的动力传递到差速器,最终通过驱动轮将动力转化为车辆的运动能力。
每个部分都有着不可或缺的作用,共同协作,实现汽车的正常运行。
汽车中传动系统的工作原理
从发动机到后轮,动力传动系统依次包括离合器、变速器、万向节、差速器和传动轴。
一、发动机的工作原理。
发动机是汽车的心脏。
现在的汽车采用的一般是四冲程汽油机,四冲程汽油机根据使用的汽油和柴油不同而有所不同四冲程汽油机的一个工作循环包括进气冲程压缩冲程做工冲程和排气冲程。
汽发动机中有气缸和活塞,汽油在气缸中的燃烧室内进行燃烧。
由汽油和空气混合而成的混合气体被送入燃烧室内,燃烧发热后膨胀。
气体膨胀下压活塞,从而带动活塞下的轴转动。
发动机输出的旋转力经由动力传动系统传递到轮胎,使轮胎转动,从而使汽车运动起来。
二、离合器的工作原理。
离合器直接和发动机相连,负责切断发动机输出的旋转力。
三、变速器的工作原理。
变速器是利用齿轮来改变力量。
当驾驶员踩下离合器的踏板时,旋转力被切断,位于离合器后面的变速器的齿轮分离。
由于齿轮分离,旋转力完成变速。
四、万向节的工作原理。
万向节可以实现一些与轴线相交或相对的位置经常变化的转轴间的动力传递。
旋转力由变速器传递至万向节。
五、差速器的工作原理。
利用变速器的齿轮增加了发动机的旋转力之后,旋转力经由万向节传递至差速器,差速器再将发动机的旋转力分配给左右驱动轮。
差速器共有三个作用。
第一是把旋转力传递至左右车轮。
第二个是再次增加由变速器增加过的发动机旋转力。
第三个是转向时改变左右车轮的转速。
六、传动轴的工作原理。
传动轴连接差速器和轮胎。
从差速器传来的旋转力是经过传动轴传递到两个后轮。
传动系
传动系一般由离合器、变速器、万向传动装置、主减速器、差速器和半轴等组成。
功用
汽车发动机所发出的动力靠传动系传递到驱动车轮。
传动系具有减速、变速、倒车、中断动力、轮间差速和轴间差速等功能,与发动机配合工作,能保证汽车在各种工况条件下的正常行驶,并具有良好的动力性和经济性。
种类组成
传动系可按能量传递方式的不同,划分为机械传动、液力传动、液压传动、电传动等。
下面分别介绍小传动系各个分总成的工作原理以及作用:[2]
离合器:离合器位于发动机和变速箱之间的飞轮壳内,用螺钉将离合器总成固定在飞轮的后平面上,离合器的输出轴就是变速箱的输入轴。
在汽车行驶过程中,驾驶员可根据需要踩下或松开离合器踏板,使发动机与变速箱暂时分离和逐渐接合,以切断或传递发动机向变速器输入的动力。
离合器接合状态离合器切断状态离合器的功用主要有:
1、保证汽车平稳起步:起步前汽车处于静止状态,如果发动机与变速箱是刚性连接的,一旦挂上档,汽车将由于突然接上动力突然前冲,不但会造成机件的损伤,而且驱动力也不足以克服汽车前冲产生的巨大惯性力,使发动机转速急剧下降而熄火。
如果在起步时利用离合器暂时将发动机和变速箱分离,然后离合器逐渐接合,由于离合器的主动部分与从动部分之间存在着滑磨的现象,可以使离合器传出的扭矩由零逐渐增大,而汽车的驱动力也逐渐增大,从而让汽车平稳地起步。
2、便于换档:汽车行驶过程中,经常换用不同的变速箱档位,以适应不断变化的行驶条件。
如果没有离合器将发动机与变速箱暂时分离,那么变速箱中啮合的传力齿轮会因载荷没有卸除,其啮合齿面间的压力很大而难于分开。
另一对待啮合齿轮会因二者圆周速度不等而难于啮合。
即使强行进入啮合也会产生很大的齿端冲击,容易损坏机件。
利用离合器使发动机和变速箱暂时分离后进行换档,则原来啮合的一对齿轮因载荷卸除,啮合面间的压力大大减小,就容易分开。
而待啮合的另一对齿轮,由于主动齿轮与发动机分开后转动惯量很小,采用合适的换档动作就能使待啮合的齿轮圆周速度相等或接近相等,从而避免或减轻齿轮间的冲击。
3、防止传动系过载:汽车紧急制动时,车轮突然急剧降速,而与发动机相连的传动系由于旋转的惯性,仍保持原有转速,这往往会在传动系统中产生远大于发动机转矩的惯性矩,使传动系的零件容易损坏。
由于离合器是靠磨擦力来传递转矩的,所以当传动系内载荷超过磨擦力所能传递的转矩时,离合器的主、从动部分就会自动打滑,因而起到了防止传动系过载的作用。
变速器:汽车变速器:通过改变传动比,改变发动机曲轴的转拒,适应在起步、加速、行驶以及克服各种道路阻碍等不同行驶条件下对驱动车轮牵引力及车速不同要求的需要。
通俗上分为手动变速器(MT),自动变速器(AT),手动/自动变速器,无级式变速器。
传动轴:传动轴总成由外万向节(RF节)、内万向节(VL节)和花键轴组成,RF节和VL节均为球笼式等速万向节。
VL节用螺栓与差速器传动轴凸缘相连接,RF节通过外星轮端部的花键轴与前轮相连接,左、右前轮分别由1根等速万向节传动轴驱动。
主减速器:主减速器是汽车传动系中减小转速、增大扭矩的主要部件。
对发动机纵置的汽车来说,主减速器还利用锥齿轮传动以改变动力方向。
汽车正常行驶时,发动机的转速通常在2000至3000r/min左右,如果将这么高的转速只靠变速箱来降低下来,那么变速箱内齿轮副的传动比则需很大,而齿轮副的传动比越大,两齿轮的半径比也越大,换句话说,也就是变速箱的尺寸会越大。
另外,转速下降,而扭矩必然增加,也就加大了变速箱与变速箱后一级传动机构的传动负荷。
所以,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,也可变速箱的尺寸质量减小,操纵省力。
现代汽车的主减速器,广泛采用螺旋锥齿轮和双曲面齿轮。
双曲面齿轮工作时,齿面间的压力和滑动较大,齿面油膜易被破坏,必须采用双曲面齿轮油润滑,绝不允许用普通齿轮油代替,否则将使齿面迅速擦伤和磨损,大大降低使用寿命。
差速器: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。
半轴:半轴是差速器与驱动轮之间传递扭矩的实心轴,其内端一般通过花键与半轴齿轮连接,外端与轮毂连接。
现代汽车常用的半轴,根据其支承型式不同,有全浮式和半浮式两种。
全浮式半轴只传递转矩,不承受任何反力和弯矩,因而广泛应用于各类汽车上。
全浮式半轴易于拆装,只需拧下半轴突缘上的螺栓即可抽出半轴,而车轮与桥壳照样能支持汽车,从而给汽车维护带来方便。
半浮式半轴既传递扭矩又承受全部反力和弯矩。
它的支承结构简单、成本低,因而被广泛用于反力弯矩较小的各类轿车上。
但这种半轴支承拆取麻烦,且汽车行驶中若半轴折断则易造成车轮飞脱的危险。