轴向滑块凸轮式差速器的毕业设计

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目录

摘要.............................................................................I Abstract..........................................................................II 第1章绪论.. (1)

1.1课题研究现状 (1)

1.2 课题目的和意义 (2)

1.3 背景技术 (2)

1.4主要设计内容 (3)

第2章轴向滑块凸轮式差速器的设计 (4)

2.1 差速器的分类和原理 .................................................... .4

2.1.1 差速器的分类 (4)

2.1.2 轴向滑块凸轮式差速器的组成 (5)

2.1.3轴向滑块凸轮式差速器的结构特点 (5)

2.2差速器车型参数确定 (7)

2.3差速轮的基本参数 (7)

2.4滑块的基本参数 (9)

2.5强度计算 (9)

2.6蝶形弹簧的选择 (11)

2.7材料的选择........................................................ .. (11)

2.8本章小结 (11)

第3章轴向滑块凸轮式差速器的建模与装配 (12)

3.1差速轮的建模 (12)

3.2滑块的建模 (13)

3.3差速器壳与差速器盖的建模 (14)

3.4其他元件的建模 (15)

3.5差速器的装配及分解.................................. 错误!未定义书签。

3.6检测装配干涉......................................... 错误!未定义书签。

3.7本章小结 ............................................. 错误!未定义书签。

第4章轴向滑块凸轮式差速器壳体的有限元分析 ..... 错误!未定义书签。

4.1有限元概述........................................... 错误!未定义书签。

4.2有限元的基本思想及步骤.............................. 错误!未定义书签。

4.3壳体有限元法的分析过程.............................. 错误!未定义书签。

4.4壳体有限元的加载与求解.............................. 错误!未定义书签。

4.5转矩分配关系及锁紧系数的建立....................... 错误!未定义书签。

4.6本章小结 ............................................. 错误!未定义书签。第5章运动仿真........................................... 错误!未定义书签。

5.1 软件概述............................................. 错误!未定义书签。

5.2 轴向滑块凸轮式差速器的运动仿真.................... 错误!未定义书签。

5.3 本章小结............................................. 错误!未定义书签。结论......................................................... 错误!未定义书签。参考文献.................................................... 错误!未定义书签。致谢......................................................... 错误!未定义书签。附录......................................................... 错误!未定义书签。

第1章绪论

1.1课题研究现状

汽车行驶运动学的要求和实际的车轮、道路以及它们之间的相互关系表明:汽车在行驶过程中左右车轮在同一时间内所滚过的行程往往是有差别的。例如,转弯时外侧车轮的行程总要比内侧的长。另外,即使汽车作直线行驶,也会由于左右车轮在同一时间内所滚过的路面垂向波形的不同,或由于左右车轮轮胎气压、轮胎负荷、胎面磨损程度的不同以及制造误差等因素引起左右车轮外径不同或滚动半径不相等而要求车轮行程不等。在左右车轮行程不等的情况下,如果采用一根整体的驱动车轮轴将动力传给左右车轮,则会由于左右驱动车轮的转速虽相等而行程却又不同的这一运动学上的矛盾,引起某一驱动车轮产生滑转或滑移。这不仅会使轮胎过早磨损、无益地消耗功率和燃料及使驱动车轮轴超载等,还会因为不能按所要求的瞬时中心转向而使操纵性变坏。此外,由于车轮与路面间尤其在转弯时有大的滑转或滑移,易使汽车在转向时失去抗侧滑能力而使稳定性变坏。为了消除由于左右车轮在运动学上的不协调而产生的这些弊病,汽车左右驱动轮间都装有差速器,后者保证了汽车驱动桥两侧车轮在行程不等时具有以不同速度旋转的特性,从而满足了汽车行驶运动学要求。

近几年来,随着国民经济的迅速发展和西部大开发战略的实施,各种越野车及工程车辆的拥有量越来越大。普通锥齿轮差速器的转矩分配特性是车辆在较差路况道路上的动力性、通过性变差,同时还极易发生侧滑和激动现象。为了解决这一问题,国外越野汽车普遍采用可靠性能差速器,显著提高了车辆的越野通过性。国内车辆所配备的防滑自锁式差速器包括高摩擦式、自由轮式和变传动比式等。高摩擦式有带摩擦元件的圆锥齿轮式、滑块-凸轮式和涡轮式等。滑块-凸轮式差速器具有缩紧系数大,径向尺寸小,结构简单,性能稳定等优点。

2004年3月,我国首先将轴向滑块式差速器应用于ATV沙滩摩托车上。该差速器式是一种适应现代车辆发展潮流的新型差速器,尚处于实验研究阶段。传统差速器采用所目标目优化方法,建立目标函数、设计变量和约束条件。目前,轴向滑块凸轮式差速器通过Solidworks进行设计和仿真分析的较多,利用Pro/E进行三维建模,Ansys 进行应力分析还很少。