第五章 驱动桥案例实例.pptx

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第五章 驱动桥案例实例.pptx

学习目标;5、1 概 述; ;二、组成:;主减速器 :降速增扭、改变扭矩的传递方向,以适应汽车向前行驶。;差速器:必要时允许左右驱动轮以不同的转速旋转,适应汽车转弯及在不平道路上行驶。;半轴:将差速器传来的动力传给驱动轮;桥壳:安装主减速器、差速器和半轴,和从动桥一起支承汽车的部分质量,并承受驱动轮上的各种作用力。;三、动力传递路线: 主减速器主动齿轮——从动齿轮——差速器壳体——十字轴——行星齿轮——半轴齿轮——半轴——驱动轮;四、类型 1、整体式:采用非独立悬架 桥壳为一刚性的整体,两端通过悬架与车架连接。左右半轴始终在一条直线。左右驱动轮不能相对独立地跳动,当一侧车轮因地面升高或下降,驱动桥和车身也随之发生倾斜。;整体式驱动桥;2、断开式:采用独立悬架 主减速器固定在车架上,驱动桥壳分段并用铰链连接,半轴采用万向节连接。驱动桥两端分别用悬架与车架连接。两侧驱动车轮及桥壳可以彼此独立地相对于车架上下跳动。平顺性和通过性较好。结构复杂、成本高;5、2 主 减 速 器;二、类型 1、按齿轮副数目分: 单级式:一对锥齿轮传动 双级式:为了获得更大的离地间隙和传动比,若将双级式主减速器的第二级齿轮传动制成结构相同的两套,安装在驱动轮两侧,称为轮边减速器; ;3、按齿轮副结构分: 圆柱齿轮式: 圆锥齿轮式: 准双曲面齿轮式:;三、单级主减速器 1、结构 由一对圆锥齿轮组成,结构简单,质量轻,制造容易,成本低,维修方便。 广泛用于传递转矩不大的:轿车、轻、中货车。 以EQ1090E为例、由一对单级准双曲面齿轮组成。主动锥齿轮的齿数为6,从动锥齿轮的齿数为38,则传动比=38/6 =6.33。;1)、主动锥齿轮:与主动轴制成一体,前端通过两个距离较近的圆锥滚子轴承,后端通过圆柱滚子轴承跨置式支承在主减速壳体上。圆锥滚子轴承外座圈支承在轴承座上,内座圈装有隔套和调整垫片;主动锥齿轮支承方式 跨置式:主动锥齿轮前后都有轴承支承,支承刚度大,用于负荷较大汽车;悬臂式: 主动锥齿轮只在前方有支承,后方没有,支承刚度较差。适用于负荷较小的轻型车、双级式主减速器;2)、从动锥齿轮:用螺栓紧固在差速器壳上,差速器壳则用两个圆锥轴承支承在主减速器壳的轴承座孔中,用轴承调整螺母进行轴向定位。轴承盖与壳体是装配在一起加工的,不能互换。;叉形凸缘;叉形凸缘;3)、锥齿轮齿形: 螺旋锥齿轮: 主从动锥齿轮轴线是相交 双曲面锥齿轮: 主从动锥齿轮轴线不相交 主动齿轮低于从动齿轮一个距离;主动和从动锥齿轮轴线位置;特点:与圆锥齿轮相比,工作平稳性更好,主动齿轮轴线向下偏移,可以降低传动轴的位置,从而有利于降低车身及整车重心高度,提高汽车的行驶稳定性,同时啮合的齿数多,传动平稳性好,强度大。 缺点:啮合齿面的滑动速度大,油膜易破坏,对润滑油要求高,必须使用专门的双面齿轮油。;4)、润滑:飞溅润滑 通气孔:温度升高、压力过大,冲坏油封而漏油 加油孔、放油孔;桑塔纳轿车的主减速器;四、桑塔纳2000单级主减速器 主减速器装在变速器壳体内,没有专门的主减速器壳体。变速器输出轴即为主减速器主动轴,动力由变速器 直接传递给主减速器,省去了万向传动装置。 ;驱动桥结构示意图;五、双级主减速器 当汽车主减速器需要较大的传动比时,若仍采用单级式,由于主动锥齿轮受强度、最小齿数的限制,其尺寸不能太小,从动锥齿轮尺寸将增大,不仅使其刚度降低,而且会使主减速器壳体及驱动桥外壳轮廓尺寸增大,难以保证足够的离地间隙,因此需要双级主减速器。 ;1、结构:(解放CA1091型主减速器) 主动锥齿轮~和轴制成一体,用两个圆锥滚子轴承支承在轴承座的座孔中,为悬臂式支承; 从动锥齿轮~用铆钉铆接在中间轴的凸缘上; 主动圆柱齿轮~与中间轴制成一体; 从动圆柱齿轮~用螺栓固定差速器壳上。;第一级:螺旋锥齿轮传动 第二级:斜齿圆柱齿轮传动 第一级传动副的传动比为25/13=1.923, 第二级传动副的传动比为45 /15 =3, 总传动比为i = 25/13× 45 /15 =5.77。 ;;2、动力传递路线 传动轴→叉形突缘→主动锥齿轮→从动锥齿轮→中间轴→主动斜齿圆柱齿轮→从斜齿圆柱齿轮→差速器。;原则:应先调整轴承的预紧度,再调整啮合印痕,最后调整啮合间隙。 一、主动锥齿轮的轴承预紧度: 1、目的:减小在锥齿轮传动过程中产生的轴向力引起的主动轴的轴向位移,以提高轴的支承刚度,保证齿轮正确啮合。;预紧力过大(过紧),阻力增加,传动效率降低,加速轴承磨损; 预紧力过小(过松),轴的支承刚度下降,破坏齿轮副的正常啮合。;2、调整方法: 通过两轴承内座圈之间隔套一端的调整垫片调整。增加垫片,轴承预紧度变小;反之,轴承预紧度变大。为了避免油封摩擦力矩影响轴承预紧度的检测,油封暂

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