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12型-船式拖拉机传动系统操纵机构设计【11张CAD图纸+毕业论文】

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12型 船式 拖拉机 传动系统 操纵机构 设计 cad图纸 毕业论文
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12型-船式拖拉机传动系统操纵机构设计

43页 17000字数+说明书+11张CAD图纸【详情如下】

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1倒挡拨叉.dwg

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23档拨叉.dwg

23档拨叉轴.dwg

摘要 本文分析了本课题研究的目的及意义,对机耕船传动系统操纵机构的发展现状与研究趋势进行了初步探讨。在对机耕船的作业环境以及农艺需求进行研究分析之后,进行了离合器的选型和动力输出方式的选择。在此基础上选择机耕船分离器与传动系统操纵机构的设计方案。依照所确定的方案,展开分离器与传动系统操纵机构具体结构以及内部零部件的设计计算,包括传动齿轮、轴以及换挡装置的设计。该传动系统操纵机构主要根据我国目前机耕船的发展现状而设计。随着我国机耕船生产,使用和科学研究的日益发展和深入,机耕船必将显示出更加强大的生命力。

关键词: 机耕船,离合器,操纵机构。

ABSTRACT

This paper analyzes the purpose and significance of this topic research, operating mechanism of boat-tractor transmission system development    present situation and the research trend has carried on the preliminary discussion. In the working environment of boat-tractor and to study the agronomic demand analysis, has carried on the clutch type selection and the choice of the ways of power output. On the basis of choosing boat-tractor separator and the transmission system design of operating mechanism. In accordance with the identified, separator and the transmission system operating mechanism concrete structure and the design and calculation of internal parts, including the design of the transmission gear, shaft and transmission device. The transmission system operating mechanism is mainly designed according to the present situation of boat-tractor in China. Along with our country boat-tractor production, use and scientific research increasingly 。

Key words: boat-tractor, clutch and the operating mechanism.

目录

第一章  绪论5

1.1  船式拖拉机的应用概况5

1.2  船式拖拉机工作特性5

1.3  变速箱的性能特性要求6

1.4  设计任务和要求6

第一章 绪论6

第二章 船式拖拉机传动系统设计7

2.1 船式拖拉机的主要参数(动力匹配、行走速度、输出扭矩等)7

2.2  船式拖拉机传动系统设计(方案比较、传动形式、传动系统图、传动比分配等)8

2.3  变速机构传动系统图设计14

第三章 离合器及其操纵机构设计16

3.1  离合器作用及其结构形式16

3.2 离合器机构及其构件设计19

3.3  离合器操纵机构设计的基本原则28

第四章 变速箱操纵机构设计29

4.1  操纵机构的基本要求29

4.2  换挡机构及构件设计29

4.3  锁定机构及构件设计35

4.4  互锁机构及构件设计36

4.5  联锁机构及构件设计39

第五章 设计总结40

5.1 结论综述40

5.2 存在不足40

参考文献41

谢辞42

第二章 船式拖拉机传动系统设计

2.1 船式拖拉机的主要参数(动力匹配、行走速度、输出扭矩等)

2.1.1  动力匹配

       首先得选择适当的发动机,根据有关资料和实用性以及经济性,此设计我们选用12马力的发动机,转速为1200转/分。

2.1.2    行走速度

      机耕船的工作速度范围、速度分级和档位安排,主要应根据机耕船所需要完成的各种作业的要求,以及生产率、劳动强度、地形等因素来综合考虑,以便获得良好的作业质量和高的生产率。

(一)基本工作速度

 1、速度范围

       机耕船最基本的工作是水田的耕整作业:梨耕、旋耕、耙田等,这主要用基本工作速度来完成。因此基本工作速度是机耕船各种速度中较为重要、档数安排较多的部分。

       机耕船在水田进行旋耕作业的速度一般安排在3~4公里/小时。

       水田作业速度也不能过高。由于水田田块一般较小,工作行程短,地头转弯多,且机耕船驱动轮滚动阻力较大,而配套发动机功率较小,因此,过高的作业速度将造成机手精神紧张,操作忙乱,发动机功率也显不足。一般希望犁耕速度不超过7.5公里/小时。

(二) 缓刑工作速度

机耕船的缓行工作速度主要用来作田间转移和综合利用。割脱机作业要求速度在1~2.5公里/小时,插秧机作业要求0.8~1.1公里/小时的速度。因此缓行工作速度一般在0.8~2.5公里/小时范围内。

(三) 运输速度

      10~12马力机耕船在农闲期间兼作运输作业。由于其重心低、牵引力大,操纵方便,进行运输作业比手扶拖拉机更为适宜。

   运输速度一般安排低速和高速两个档,低速运输为12~15公里/小时,高速运输为18~20公里/小时。

(四) 倒行速度

      机耕船的倒行速度一般作倒车和挂结农具用。因此,和拖拉机一样,可设高速倒车和低速挂结农具的两个档,其速度范围为4.5~6公里/小时和1.5~3公里/小时。具有3个前进档的机耕船,一般只安排一个倒挡。

项目

缓行速度基本工作速度

运输速度

倒行速度

旋耕犁耕

档数112~31~21~2

速度0.~2.53~44~7.512~151.5~3

2.1.3   输出扭矩

   由于我们选择的发动机是12马力的发动机,而12马力的发动机能发出的功率为8.82KW,转速为1200转/分。

     根据                            

Te=9550*(P/N)=70.2N*M

2.2  船式拖拉机传动系统设计(方案比较、传动形式、传动系统图、传动比分配等)

2.2.1  传动系统的功用

       传动系是机耕船的一个重要组成部分,布置在发动机和驱动轮之间。它的作用是把发动机的动力传给行走机构或者动力输出装置,并且在机耕船进行不同作业时,保证驱动轮和动力输出轴得到适当的转速和扭矩。

传动系的主要功用如下:

1)     减速増扭,将发动机的扭矩增大,转速降低,以适合行走机构的需要;

2)     变速变扭,获得不同的驱动轮转速和扭转,以使用不同作业的要求;

3)     改变驱动轮的旋转方向;

4)     改变动力的传递方向;

5)     脱开发动机与驱动轮之间的传动;

6)     平顺地接合动力;

7)     实现动力输出。

2.2.2  传动系统的组成

   机耕船的传动系包括皮带传动、离合器、变速箱、中央传动和最终传动五个部分。有时在传动系统中还有联轴器,以链接相隔较远的两个传力部件。

   传动系统可按传动比变化情况分为有级式传动和无级式传动。无级式传动能在一定范围内实现无级变速,即在发动机转速不变的条件下,连续地由一个速度过渡到另一个速度,也就是具有无限个档。它能充分发挥发动机的功率,使机耕船具有较高的生产率和经济性,操纵也教简单。有级式传动只能获得一定数量传动比的几级速度;但它的结构教成熟,可靠耐用,效率高,制造方便。现有机耕船绝大多数都采用有级式传动。

2.2.3  传动系的方案设计

在确定传动系统方案时,必须使其性能和结构满足以下要求:

1)     结构简单、先进,性能完善,操作、调整维修方便,能最大限度   地适应使用中提出的要求;

2)     使用可靠,经久耐用。传动系统主要零件要有足够的强度、刚度和工作表面的耐磨性,其使用寿命应不低于6000小时;

3)     传动效率高,尽可能减少传动系统中的功率损失;

4)     工艺性好,即零件加工简便、装配容易、“三化”程度高;

5)     经济性好,要求制造和使用成本低,钢材和其它材料、以及油料消耗量小;

6)     要考虑综合利用。一机多用的要求。

在进行传动系方案设计时,需从使用要求、生产条件和结构特点等方面加以考虑,同时设计几种方案,并绘出传动方案图,一下是设计的几种方案:第五章 设计总结

5.1 结论综述

       操纵机构作为机耕船的控制机构,和机耕船能否正常运行关系十分密切。一套设计合理、工作可靠的操纵机构尽管不占机耕船中的的重要地位,但却是每辆机耕船不可缺少的。在设计的过程中必须考虑到人体工程学的因素,不能脱离人而盲目设计。

       通过这次对机耕船操纵机构的设计,使我明白机耕船上的变速箱的中的一些部件,不管其是关键的,还是次要的;不管其是大的还是小的,它的设计都是一个复杂的过程,必须采取合理的方法设计、计算,并进行必要的校核甚至实验,因为设计中一个极小的纰漏和错误都可能造成不可估计的损失。在设计时,还应注意产品的系列化、零部件通用化及零件设计的标准化,即“三化”问题。另外,选用零件的时候,也应注意尽量选择标准件。 除此之外,通过这次设计,了解了目前国内外变速器及操纵机构的先进技术和发展趋势,同时也了解了我国机耕船的发展现状。综上所述,在换挡操纵机构的设计计算中,对操纵杆和轴的计算、校核显得尤为重要,如果在强度、刚度上达不到设计使用的要求,必然会使其在工作中出现操作失效的结果,轻则造成机耕船不能正常工作、重则会影响人们的作业要求。因此,尽管换挡操纵机构在机耕船的设计、制造过程中,不属于关键部件,但倘若它不能有效地工作,同样会给机耕船的正常工作中带来巨大影响 通过对设计的计算校核,让我对以前所学的理论知识进行一次梳理,发现了自己知识结构上的漏洞,并通过这次设计的机会,在即将走出校园之前,进行了及时地查漏补缺,为以后走上工作岗位起到了一定的积极作用。当然,在本次设计任务中也还存在不少问题。由于不少零件还没有国家标准,所以很多时候参考的数据为制造企业的企业变准,有的数据甚至是在实验通过对实物的测量比较得出的,因而对最终的计算结果是否满足使用要求,还有待于通过实验验证。同时,在一些计算环节忽略了对个别细小计算校核,这些零件在具体的制造时可通过经验选取。

5.2 存在不足

在设计的过程中,由于设计的时间比较短暂,对机耕船各部件了解不是很到位,只对自己设计的部分作出了详细的了解。

在设计是时候没有真实的参照实体给予直观的感受,使设计过程比较坎坷,并且现有的机耕船的资料有限,一些参数的确定存在小问题。可提供的数据也十分少,一切都得从汽车方面获取一些的数据作为参考,经过不断的计算来确定自己所需要的数据。还有就是自己之前对变速箱不是十分的了解,导致刚接触时有点棘手,无从下手,但通过摸索还是找到了一些感觉,和思路。

参考文献

[1].武汉工学院编著,机耕船原理与设计,机械工业出版社,1978 。      

[2].刘鸿文、林建兴、陈乃立编著,材料力学,第5版,高等教育出版   2010 。        

[3].钟毅芳、吴昌林、唐增宝编著,机械设计,第二版,华中科技大学出版

      社, 2000 。          

[4].许绮川、樊啟洲编著,汽车拖拉机学,第一册,中国农业出版社,2010。  

[5].李文哲、许绮川编著,汽车拖拉机学,第二册,中国农业大学,2005。

[6].丁玉兰编著,人体工程学,上海交通大学出版社,2007                    

[7].何铭新、钱可强编著,机械制图,第五版,高等教育出版社,2003。

[8].陈于萍、周兆元编著,互换性与测量技术基础,第二版,机械工业出版社,      

     1997。                                                                                                      

[9].孙岩、陈晓罗、熊涌编著,机械设计课程设计,北京理工大学出版社。

[10].于永泗、齐民编著,机械工程材料,第八版,大连理工大学出版社

      2010。                                                                                                      

[11].成大先主编,机械设计手册,第二卷,化学工业出版社,1992。(专著)

内容简介:
JIANGXI AGRICULTURAL UNIVERSITY本 科 毕 业 论 文(设 计)题目:12型-船式拖拉机传动系统操纵机构设计 学 院: 工学院 姓 名: 学 号: 专 业: 农业机械化及其自动化 年 级 指导教师: 职 称:副教授 二0 一三 年 五 月摘要 本文分析了本课题研究的目的及意义,对机耕船传动系统操纵机构的发展现状与研究趋势进行了初步探讨。在对机耕船的作业环境以及农艺需求进行研究分析之后,进行了离合器的选型和动力输出方式的选择。在此基础上选择机耕船分离器与传动系统操纵机构的设计方案。依照所确定的方案,展开分离器与传动系统操纵机构具体结构以及内部零部件的设计计算,包括传动齿轮、轴以及换挡装置的设计。该传动系统操纵机构主要根据我国目前机耕船的发展现状而设计。随着我国机耕船生产,使用和科学研究的日益发展和深入,机耕船必将显示出更加强大的生命力。关键词: 机耕船,离合器,操纵机构。ABSTRACT This paper analyzes the purpose and significance of this topic research, operating mechanism of boat-tractor transmission system development present situation and the research trend has carried on the preliminary discussion. In the working environment of boat-tractor and to study the agronomic demand analysis, has carried on the clutch type selection and the choice of the ways of power output. On the basis of choosing boat-tractor separator and the transmission system design of operating mechanism. In accordance with the identified, separator and the transmission system operating mechanism concrete structure and the design and calculation of internal parts, including the design of the transmission gear, shaft and transmission device. The transmission system operating mechanism is mainly designed according to the present situation of boat-tractor in China. Along with our country boat-tractor production, use and scientific research increasingly 。Key words: boat-tractor, clutch and the operating mechanism.目录第一章 绪论51.1 船式拖拉机的应用概况51.2 船式拖拉机工作特性51.3 变速箱的性能特性要求61.4 设计任务和要求6第一章 绪论6第二章 船式拖拉机传动系统设计72.1 船式拖拉机的主要参数(动力匹配、行走速度、输出扭矩等)72.2 船式拖拉机传动系统设计(方案比较、传动形式、传动系统图、传动比分配等)82.3 变速机构传动系统图设计14第三章 离合器及其操纵机构设计163.1 离合器作用及其结构形式163.2 离合器机构及其构件设计193.3 离合器操纵机构设计的基本原则28第四章 变速箱操纵机构设计294.1 操纵机构的基本要求294.2 换挡机构及构件设计294.3 锁定机构及构件设计354.4 互锁机构及构件设计364.5 联锁机构及构件设计39第五章 设计总结405.1 结论综述405.2 存在不足40参考文献41谢辞42第一章 绪论1.1 船式拖拉机的应用概况 水稻是我国的主要粮食作物之一,其种植面积占我国耕地总面积的29%,而产量却占粮食总产量的近1/2.因此,水田的机械化问题就成为我国特别是南方各省农业机械化的重要方面。这就为机耕船的发展打下了良好的基础,也为机耕船的创新提供了良好的动力源泉。 中国是农业大国,所以地域性非常强,地区水田状况和水田环境的不同,给各种机耕船的发展提供了有力条件。 从自然条件看,有的地区多山地丘陵,土壤和泥脚情况复杂,田块面积比较小,高度差大,机械转移比较频繁;有的地区水田土壤特别稀软,泥脚特别深,所以承载能力就非常差。这些地区发展了马力小、重量轻、船体接地比压小、爬坡能力强的机耕船;适用于狭小田块耕作、空行率地的机耕船;以及牵引力大、越野性好、能适应多种土壤的机耕船。 但中国当时的工业水平是比较低的。因此从工业水平看,有的地区有比较好的手扶式拖拉机的基础,因而发展了由手扶拖拉机变型的农工-12型、东风=12型、广西工农-12型等机耕船,以及用手扶拖拉机改装的机型。有的地区工业生产比较薄弱,就着重发展便于制造、推广的简易型机耕船,如湖北-12简易型、湘江-10型和-15型等。 随着机耕船的研究工作的深入发展,各地在研究皮带无极变速、差速器行星机构等差速转向及正反转转向机构,以探索使用性能更为完善的新型机耕船,并研制了机耕船配套的收割机、插秧机的实验样机,向一机多用、综合利用的方向发展。 随着机耕船在我国的各地的广泛应用和推广,使这些地区的农业机械化水平不断提高,双季稻面积不断增加,粮食产量稳步上升,稳定了国家粮食的供应,为我国的发展奠定的了良好的基础。1.2 船式拖拉机工作特性船式拖拉机的工作大都是在水田当中,水田中行走的阻力跟船体结构与水田中土壤状况决定的。但机耕船的船体机构对拖拉机的工作效率影响很大。机耕船的船体的主要作用是:1、 承受机耕船的大部分重量,并将重量支撑在承压能力较低的水田表层上,控制力驱动轮的下陷深度。2、 船体是机耕船行走机构的一部分,在水田作业时能在土壤表层滑行。3、 排水量大的船体在水中具有较大的浮力。4、 船体可作为机耕船的机架,用以固体发动机、传动系统和其它附件。5、 船体可对机件起防护作用,并大大改善驾驶员的劳动条件。根据船体的作用,船体结构应满足以下几点要求:1、 具有足够大的接地面积,使机耕船有适合的接地比压,以适应水田表层的承受能力;2、 船体结构应有足够的强度与刚度,并能适应其它部件的安装与固定;3、 船体外形圆滑,具有较小的滑行阻力和转向阻力矩;4、 船体材料具有较好的耐磨性和耐腐蚀性能,有较长的使用寿命。1.3 变速箱的性能特性要求 扩大整个机器动力系统转速转矩变化范围;在原动机旋向不变的条件下使车辆倒退行驶;在制动、点火、停车等状况下切断原动机与传动系联系以保护原动机(通常是为避免原动机过载);在某些工况下为机器提供一定的制动力。 输入与输出功率不应差别过大,减少传动过程中的功率损耗。 提供机器所要求的速度范围,且传动稳定可靠。 提供机器所需要的扭矩,使机器能适应多种路况。 变速箱内的转速必须符合变速的范围,不宜过高,过高会使传动级别增大,损耗的功率也会随之增大,因此转速应当有所控制。1.4 设计任务和要求第一章 绪论 1.1 船式拖拉机的应用概况1.2 船式拖拉机工作特性1.3 变速箱的性能特性要求1.4 设计任务和要求第二章 船式拖拉机传动系统设计2.1 船式拖拉机的主要参数(动力匹 配、行走速度、输出扭矩等)2.2 船式拖拉机传动系统设计(方案比较、传动形式、传动系统图、传动比分配等)2.3 变速机构传动系统图设计第三章 离合器及其操纵机构设计3.1 离合器作用及其结构形式3.2 离合器机构及其构件设计3.3 离合器操纵机构设计的基本原则3.4 离合器机构及其构件设计第四章 变速箱操纵机构设计4.1 操纵机构的基本要求4.2 换挡机构及构件设计4.3 锁定机构及构件设计4.4 互锁机构及构件设计4.5 联锁机构及构件设计第五章 设计总结 5.1 结论综述5.2 存在不足第2章 船式拖拉机传动系统设计2.1 船式拖拉机的主要参数(动力匹配、行走速度、输出扭矩等)2.1.1 动力匹配 首先得选择适当的发动机,根据有关资料和实用性以及经济性,此设计我们选用12马力的发动机,转速为1200转/分。2.1.2 行走速度 机耕船的工作速度范围、速度分级和档位安排,主要应根据机耕船所需要完成的各种作业的要求,以及生产率、劳动强度、地形等因素来综合考虑,以便获得良好的作业质量和高的生产率。(一)基本工作速度 1、速度范围 机耕船最基本的工作是水田的耕整作业:梨耕、旋耕、耙田等,这主要用基本工作速度来完成。因此基本工作速度是机耕船各种速度中较为重要、档数安排较多的部分。 机耕船在水田进行旋耕作业的速度一般安排在34公里/小时。 水田作业速度也不能过高。由于水田田块一般较小,工作行程短,地头转弯多,且机耕船驱动轮滚动阻力较大,而配套发动机功率较小,因此,过高的作业速度将造成机手精神紧张,操作忙乱,发动机功率也显不足。一般希望犁耕速度不超过7.5公里/小时。(二) 缓刑工作速度机耕船的缓行工作速度主要用来作田间转移和综合利用。割脱机作业要求速度在12.5公里/小时,插秧机作业要求0.81.1公里/小时的速度。因此缓行工作速度一般在0.82.5公里/小时范围内。(三) 运输速度 1012马力机耕船在农闲期间兼作运输作业。由于其重心低、牵引力大,操纵方便,进行运输作业比手扶拖拉机更为适宜。 运输速度一般安排低速和高速两个档,低速运输为1215公里/小时,高速运输为1820公里/小时。(四) 倒行速度 机耕船的倒行速度一般作倒车和挂结农具用。因此,和拖拉机一样,可设高速倒车和低速挂结农具的两个档,其速度范围为4.56公里/小时和1.53公里/小时。具有3个前进档的机耕船,一般只安排一个倒挡。 项目缓行速度基本工作速度运输速度倒行速度旋耕犁耕档数11231212速度0.2.53447.512151.532.1.3 输出扭矩 由于我们选择的发动机是12马力的发动机,而12马力的发动机能发出的功率为8.82KW,转速为1200转/分。 根据 Te=9550*(P/N)=70.2N*M 2.2 船式拖拉机传动系统设计(方案比较、传动形式、传动系统图、传动比分配等)2.2.1 传动系统的功用 传动系是机耕船的一个重要组成部分,布置在发动机和驱动轮之间。它的作用是把发动机的动力传给行走机构或者动力输出装置,并且在机耕船进行不同作业时,保证驱动轮和动力输出轴得到适当的转速和扭矩。传动系的主要功用如下:1) 减速増扭,将发动机的扭矩增大,转速降低,以适合行走机构的需要;2) 变速变扭,获得不同的驱动轮转速和扭转,以使用不同作业的要求;3) 改变驱动轮的旋转方向;4) 改变动力的传递方向;5) 脱开发动机与驱动轮之间的传动;6) 平顺地接合动力;7) 实现动力输出。2.2.2 传动系统的组成 机耕船的传动系包括皮带传动、离合器、变速箱、中央传动和最终传动五个部分。有时在传动系统中还有联轴器,以链接相隔较远的两个传力部件。 传动系统可按传动比变化情况分为有级式传动和无级式传动。无级式传动能在一定范围内实现无级变速,即在发动机转速不变的条件下,连续地由一个速度过渡到另一个速度,也就是具有无限个档。它能充分发挥发动机的功率,使机耕船具有较高的生产率和经济性,操纵也教简单。有级式传动只能获得一定数量传动比的几级速度;但它的结构教成熟,可靠耐用,效率高,制造方便。现有机耕船绝大多数都采用有级式传动。2.2.3 传动系的方案设计在确定传动系统方案时,必须使其性能和结构满足以下要求:1) 结构简单、先进,性能完善,操作、调整维修方便,能最大限度 地适应使用中提出的要求;2) 使用可靠,经久耐用。传动系统主要零件要有足够的强度、刚度和工作表面的耐磨性,其使用寿命应不低于6000小时;3) 传动效率高,尽可能减少传动系统中的功率损失;4) 工艺性好,即零件加工简便、装配容易、“三化”程度高;5) 经济性好,要求制造和使用成本低,钢材和其它材料、以及油料消耗量小;6) 要考虑综合利用。一机多用的要求。在进行传动系方案设计时,需从使用要求、生产条件和结构特点等方面加以考虑,同时设计几种方案,并绘出传动方案图,一下是设计的几种方案:湘江5型传动系统简图具有扭矩传感器的皮带无极变速传动系统简图川丰5-3传动系简图(a)综合上述方案和现实的实用性,以及结构的难以程度和经济性,此设计(a)这个方案2.2.4 传动系的总传动比及其分配(1) 传动系总传动比的确定:传动系总传动比是根据农艺要求的机耕船速度来确定的。用驱动铁轮顶圆半径计算的某档水田计算速度与总传动比的关系是:=2 因此,总传动比应为=0.377式中 某档的计算速度(公里/小时); 发动机标定转速(转/分); 驱动铁轮顶圆半径(米)。机耕船在陆上配带胶轮时,可用下式计算总传动比:=0.377式中 驱动胶轮的静力半径,=0.94 (米)(为胶轮的名义半径); 用胶轮静力半径计算的机耕船某档陆上计算速度(公里/小时)。(2) 传动比在各个部件间的分配在确定了传动方案和总传动比后,需把总传动比合理地分配到各个部件上。传动系总传动比等于各部件传动比之乘积,即:=式中 皮带传动的传动比,此设计的 取1.75; 变速箱第i档传动比; 中央传动的传动比; 最终传动的传动比。在不使变速箱过于增速的情况下,传动比分配应按前小后大,前密后疏的原则来确定。即在结构布置允许的条件下,尽量地把最终传动、中央传动的传动比取大些,使零件数目较多的变速箱有较小的工作载荷和较小的重量,以达到减轻整机重量的目的。根据上述原则,参照一些机耕船的数据,、大致在下列范围内:单极最终传动时 =2.2-5;两级最终传动时 =5-8.5;中央传动传动比 =2.3-5.5;皮带传动传动比 =1-2。确定了、和之后,即可确定变速箱的传动比:=C=2.3 变速机构传动系统图设计Z1Z2Z3Z4Z5Z6 齿数(Z)401717194323模数(m)333333Z7Z8Z9Z10Z11Z12齿数(Z)411414584343模数(m)344344说明: (1) 轴上滑移齿轮可与动力轴上Z7啮合; (2) 轴上滑移齿轮可与中央轴上的齿轮Z10啮合。此设计共有4个档位,其中为一档,二档,三档和倒挡。一档的传动路线为:31210811;二档的传动路线为:35610811;三档的传动路线为:47610811;倒挡的传动路线为:3127610811。 根据原有数据 (发动机标定转速)=1200转/分和上述传动齿轮的齿数可计算出各档位的在水田中的行走速度。一档的传动比i=24.39;2二档的传动比i=19.61;1三档的传动比i=16.67;3倒挡的传动比i=43.48。根据以上的条件可以计算出各档的行走速度: 一档的速度V=2 5.12Km/h;二档的速度V=2 5.69Km/h;三档的速度V=2 6.12Km/h; 倒挡的速度V=2 2.36Km/h。第3章 离合器及其操纵机构设计3.1 离合器作用及其结构形式 离合器的的作用:临时切断动力,以使变速箱顺利的换挡;平顺结合动力,以保证机耕船平稳起步,避免因猛然起步而产生很大的冲击,甚至使传动系零件损坏或引起发动机灭火;同时还要求当机耕船碰到巅峰载荷时,离合器能自动打滑,防止传动系零件由于超载而损坏。 由于机耕船上一般使用的都是机械离合器,所以这里主要介绍机械离合器的结构形式。机械离合器分为:牙嵌离合器,齿式离合器,转键离合器,圆盘摩擦片离合器,圆盘摩擦块离合器,圆锥摩擦离合器,涨圈摩擦离合器,扭簧摩擦离合器。 1,牙嵌离合器机构 牙嵌离合器的结构简单,零件数量少,主要由2个端面有牙的半离合器组成,通过杠杆机构操纵从动离合器进行离合,如图 3-1-1所示,由于牙的嵌合为刚性接触,为了保证牙工作面承受载荷均匀,要求两轴严格同心,控制相对偏移量。为此在主动半离合器上安装一个对中环。牙嵌离合器适宜用于主从动轴要求完全同步转动的轴系,但牙嵌离合器只能在静止或者圆周速度差在0.70.8毫米m/s,或者转速差100150r/min的工况下进行离合。图3-1-1 牙嵌离合器结构简图1,3半离合器 2对中环2, 齿式离合器机构 齿式离合器由一对内外齿轮组成嵌合副,如图 3-1-2 所示,其特点是齿轮的加工比端面牙容易,而且强度高,在传递相同转矩条件下,其外形尺寸较其他嵌合式离合器小,故结构紧凑,简单,有时还可利用脱开后的外齿轮兼作齿轮传动用。为了提高齿轮的强度并且接合方便,可将外齿制成短齿。齿式离合器只能在静止或者低转速差下进行离合,运动中接合,如果转速太高,不但冲击大,而且可能造成齿端损坏。 图3-1-2 齿式离合器结构简图 3,转键离合器结构 转键离合器利用装在轴上的可转动键实现与齿毂的接合与分离。 图3-1-3 转键离合器结构简图1曲轴 2尾板 3大齿轮 4中套 5切向转键4,圆盘摩擦片离合器的结构 圆盘摩擦片离合器有单摩擦片和多摩擦片等几种形式,按摩擦面的润滑状态又可分为干式和湿式。 5,圆盘摩擦块离合器的结构 圆盘块离合器的一种结构,摩擦块圆周方向以浮动方式嵌装在中间盘上,离合器接合时,加压环向右压下径向杠杆的长端,使杠杆的另一端推动压紧盘向左压紧摩擦块,摩擦块在轴向浮动可保持受压均匀离合器脱开时,分离弹簧的弹力使压紧盘与摩擦块分开并保持一定的间隙,间隙的大小可用螺钉进行调节并用螺母锁紧。该离合器摩擦块在干式状态下工作,适用于传递转矩不大的场合。6,圆锥摩擦离合器的结构 双锥摩擦离合器,其两个相对安置的外锥盘用滑键与内轴套联结,离合器接合时,推动压紧环向右压下径向杠杆的长端,通过杠杆另一端使一对外锥盘彼此靠拢压紧由若干块组成的内锥面摩擦块,由于锥面上的径向分力,摩擦块向外涨开与外壳的内表面压紧,从而实现接合,脱开时,分离弹簧使两外锥摩擦块的分布直径减小与外壳表面脱离接触。 3.2 离合器机构及其构件设计3.2.1 拖拉机多采用常接合式离合器,其基本构造和工作原理如图3-2-1 所示。 1,主动部分:离合器盖固定在飞轮后断面上,压盘可由离合器盖带动旋转,又可轴向移动。 2,从动部分:从动盘钢片与带有内花键孔的从动盘毂铆接在一起,钢片两侧沉头铆接摩擦片。它套在离合器轴的花键上,即可随轴转动,又可沿轴移动。 3,压紧装置:其位于压盘与离合器盖之间,由沿圆周均匀布的数个压紧弹簧等组成。压紧弹簧将压盖、从动盘、飞轮相互压紧。 4,操纵机构:包括分离杠杆,沿离合器盖均匀分布的3-6个分离杠杆、套在离合器轴上可做轴向移动的分离轴承座、分离叉和离合器踏板等。 5,离合器踏板末踏下时,发动机曲轴输出的动力由常压离合器传给变速箱;离合器探班踏下后,通过拉杆、分离叉等使分离轴承盖前移,并通过分离杠杆拉动分离拉杆使压盘克服压紧弹簧预紧力而后移,此时从动盘与飞轮及压盘间的接触面相互分离,摩擦力消失,动力被切断,离合器处于分离状态。 6,控制踏板的放松速度,便能柔顺接合动力,使车辆起步平稳。 松开踏板,离合器处于接合状态时,分离杠杆内端面与分离轴承盖端面之间出现的间隙,称离合器间隙,与之相对应的踏板行程,叫做踏板自由行程。自由行程在一定程度上反映了离合器间隙。3.2.2 离合器的设计计算 机耕船上的离合器一般装在发动机和变速箱或者皮带传动与变速箱之间,它的功用是临时切断动力,以便变速箱顺利的换挡;平顺接合动力,以保证机耕船平稳起步,避免因猛然起步而产生很大的打击,甚至使传动系零件损坏或者引起发动机灭火;同时还要求当机耕船碰到到巅峰载荷时,离合器能自动打滑,防止传动系零件由于超载而损坏。 在机耕船传动系中,张紧轮式离合器,单、双片圆盘离合器和锥形离合器都得到不同程度的采用,它们都是靠摩擦表面的摩擦力来传递动力的。 对离合器,除一般要求结构简单,工作可靠,金属消耗量小,材料廉价,成本低,制造、使用、修理方便外,还要求: 1、在正常工作条件下,能传递发动机全部的扭矩而不发生滑磨。 为此,离合器的摩擦扭矩应该比发动机的标定扭矩大(当离合器前有皮带传动时,应乘以皮带传动的速比)。上述几种型式的离合器只要参数选择的合适都能满足这项要求。 2、保证分离彻底。张紧轮式离合器、锥形和单圆盘式的离合器比双片圆盘式的离合器分离性能要好。其原因是它们易于获得保证分离所需要的间隙,所以分离比较彻底。 3、保证接合平顺。接合平顺是为了在机耕船起步时,避免发动机超载和对发动系及农机具的冲击。张紧轮式和多片圆盘式离合器在接合过程中,载荷是逐渐增加的,所以它们的接合过程比单片圆盘式离合器平顺。具有减震装置的离合器接合平顺性较好,而锥形离合器的接合比较粗暴。 4、离合器从动部分的转动装置尽量小。减小从动部分的惯性力就可以减少换挡时进入啮合的两个轮齿间的冲击。单片圆盘式离合器只有一个从动盘,所以传动惯量比多片的要小。 5、散热性能要好。这是因为离合器的接合过程中所产生的滑磨力会使零件温度升高,导致摩擦表面的摩擦系数下降,弹簧退火失去弹力。为了有良好的散热性能,应使旋转部分周围的空气易于流动。由于多片圆盘式离合器从动部分与冷空气接触较少易于过热、因而它的散热性能较差。 离合器型式的选择,需根据机耕船的整体布置、使用条件及对离合器的要求综合考虑。由于摩擦式离合器具有结构简单、成本低廉、消耗金属小、分离彻底、从动部分惯性小、散热性能良好等优点,早满足摩擦扭矩和整体布置要求的情况下,应尽量予以采用。在设有皮带传动时,由于离合器主动部分分兼做皮带轮之用,因此受结构尺寸的限制,大都采用双片圆盘式离合器。锥形离合器也具有结构简单,分离彻底,散热性能较好,并可用较小的压紧力获得较大的摩擦力矩等优点,在56马力的机耕船上得到了广泛的应用。张紧轮式离合器结构特别简单,但皮带易磨损,故仅在简易机耕船上应用。 机耕船的主离合器多采用双片圆盘式离合器和锥形离合器,如湖北-12、东方红-12、广西工农-12等机型。(一)离合器的主要参数的确定 离合器的主要参数:最大摩擦扭矩 、储备系数 、摩擦材料、摩擦系数、摩擦合力作用半径 、摩擦表面对数i、压紧力Q。1、最大摩擦扭矩 和储备系数 离合器所能传递的最大摩擦扭矩应满足下式要求: = (3-2-2-1) =21.7570.2 =245.7NM式中为离合器的储备系数,大于1。式(3-2-2-1)表示, 必须大于发动机标定扭矩和皮带传动速比的乘积。这是因为,离合器有可能传递比更大的扭矩,如发动机的最大扭矩、机组起步时发动机减速产生的惯性扭矩等;同时,由于使用中摩擦衬片的磨损。压紧弹簧因受热而永久变形等因素,也会使离合器所能传递的摩擦扭矩下降。但也不应过大,否则将使离合器不能在超载时祈祷保护传动系的作用,还会增大摩擦表面上的压力或者离合器的尺寸,使操纵费力。一般取=23.5,此设计取=2。 离合器的摩擦扭矩由下列结构参数来保证: = (3-2-2-2) 式中 摩擦系数;Q摩擦表面上的总压力(公斤); i摩擦面的对数; 摩擦力的合力作用半径(米)。2、摩擦材料和摩擦系数 根据性能要求,应选择摩擦系数大的摩擦材料。摩擦系数与摩擦表面的材料、表面状况、温度、湿度、相对滑动速度以及单位压力有关,但在一般的计算中,假设摩擦系数只与摩擦材料有关,并根据表4-5来选择。表4-5 摩擦系数和许用单位压力【q】摩 擦 材 料【q 】 (公斤/平方厘米)干 摩 擦在 油 中 摩 擦钢对钢或铸铁0.150.200.030.072.54钢对模造石棉或铜丝石棉0.250.350.070.1512.5钢对胶压石棉0.400.500.070.1712.5钢对烧结金属0.400.550.090.1246根据参考有关文献资料,本次设计选用铜丝石棉,取0.35,。3、摩擦合力作用半径的确定摩擦合力作用半径可近似地以摩擦衬片的内、外半径和的平均值来代替,即其中,外半径受飞轮或皮带轮尺寸的限制,可取为飞轮或皮带轮半径的0.75-0.85。为使衬片内外圆上的线速度不致相差太大,可取内半径=(0.45-0.7)。根据参考有关资料,此设计取100mm,取70mm。所以=85mm。4、摩擦表面对数i摩擦表面对数i按下式求出:i=m+n-1式中 m主动盘的数目; n从动盘的数目。由于机耕船上的大部分离合器壳体兼做皮带轮之用,离合器外廓尺寸受限制,因此,虽然它传递的扭矩不大,多数扔采用了双片离合器,即i=4。 5、压紧力Q 由式(3-2-2-2)和式 (3-2-2-1)可写出Q= 2065N压紧力的最后确定还需要验算摩擦片上的单位压力下面将集中讨论之。(二)离合器的磨损与发热验算影响离合器工作寿命的主要因素是摩擦表面的耐磨性。作用与摩擦表面的单位压力q是评价离合器耐磨性的指标之一。应使q=100300170217162217600300275140580290270135调质200217255650360300155注:剪切屈服极限为屈服极限的0.550.62倍。综合各项数据,此设计用调质钢。确定离合器操纵机构的各杆的直径。由于在离合器操纵机构中各杆所受的都是纯剪力,所以只受弯曲变形,直径的确定就按照弯曲强度计算。 抗弯截面系数W=弯曲应力的强度条件为:所以d15.2mm,此设计取16mm。3.3 离合器操纵机构设计的基本原则1,踏板行程应在100150毫米的范围内,行程过大会使操纵不便。2,踏板的作用力应尽量小,以减轻机手的的劳动强度,一般不应该超过20 25公斤。 3,杠杆的长度应能调节,以改变分离轴承的位置,保证分离轴承与分离杠杆端 部有适当的间隙。第4章 变速箱操纵机构设计4.1 操纵机构的基本要求 在设计变速箱操纵机构时,应满足的基本要求:1,变速箱所有齿轮在任何情况下都能处于正确的啮合位置,即全齿啮合。2,保证不会同时挂上两个挡,不会自行挂挡和脱挡。3, 换挡时齿轮间冲击力要小。4,换挡轻便省力。4.2 换挡机构及构件设计4.2.1 该机构的功用是拨动滑移齿轮(或接合套),使其与相应的齿轮(或接合套)啮合或分离,实现挂挡或者换挡。 机耕船变速箱中广泛采用球支座的变速杆。球铰的直径一般为2545毫米,用压紧弹簧将球紧压在支座上,以保证所需要的工作位置。弹簧压紧力为杆重的24倍。变速杆上端总行程为80120毫米。 简单式变速箱都采用一根变速杆(操纵杆)。组成式变速箱通常采用两根变速杆,分别操纵主,副变速箱,但也可用一根变速杆操纵。当采用一根杆操纵时,要使副变速箱换挡,必须先把主变速箱齿轮拨到空档位置,操纵较麻烦。图4.2.1是换挡机构的简图,它的工作原理是由变速杆1的杠杆作用,传递给拨叉轴推力,来推动拨叉轴的移动,从而带动拨叉的移动。拨叉是跟滑动齿轮接合的,从而带动滑移齿轮(同步器或者接合套)的移动,最后形成换挡。图4.2.1 换挡机构1变速杆 2拨叉 3拨叉轴根据变速箱的常用尺寸,和结合现用的机耕船的现用数据以及相关的文献资料,现确定拨叉轴的长度为270毫米,直径为16毫米。4.2.2 变速器操纵机构换挡位置的确定设计操纵机构首先要确定换的那个位置图,换挡位置图的确定主要要从换挡方便考虑。为此应注意三点: 1、按换挡次序来安排; 2、将常用挡放在中间位置,其它档位在两边; 3、为了避免挂上倒挡。往往将倒挡放在最靠边的位置。 综上所述,加上现实常用的换挡方式与有关资料的参照,现在作出设计的换挡位置图4.2.2.14.2.2.1 换挡位置图4.2.3 变速器换挡机构设计的人机工程学意义操纵机构应当设在人肢体活动的最有力的区域内,其高度低要适应于人体相应部位,其位置要设在操作方便,反应灵活的空间范围内。操纵机构的用力范围不应超出人体的最大用力限度,其布置必须保证人在工作时的自然姿态,并能交替变换工作的姿势,以防止姿势不适导致操作者的过度疲劳。因此,为了减轻疲劳,在布置从这机构时应考虑变换姿势的可能性,合理地满足操作者的使用要求,适应操作者的正常人体结构尺寸和生理要求。如果忽略上述因素,就可能造成操作者使用不便,影响工作效率,甚至影响操作者的身心健康。4.2.3.1 人体尺寸在操纵机构这几中的应用GB1000088是1989年开始实施的我国成人人体尺寸国家标准,该标准根据人机工程学要求提供了我过成人人体的基础数据。其中,立姿人体尺寸数据包括立姿身高、立姿眼高、立姿肩高、肘高、挠骨点高、中指指尖高、手功能高、中指指尖举高、双臂功能上举高、肩宽、最大肩宽、上肢长、全臂长、两臂展开宽、两臂功能展开款等等相关的尺寸数据。这些人体数据为操纵机构的合理设计提供了有力支持,操纵机构的高度设计,作业空间的最大范围、正常范围、最佳范围的确定以及各种控制器、控制台、操作平台的设计都应以人体尺寸数据为依据,力求操作者操作方便、安全、舒适。4.2.3.2 人的视野范围和视距范围对操纵机构设计的影响人的视野是指眼球不转动的情况下能看见的空间范围,单眼对于黑背影上的白色对象的平均视野范围为:从眼球中心向外侧9090、向内侧6062、向下6578、向上5560;双眼在水平方向上大约增加到120。人的视野范围对于颜色的视野比比黑影下对白色对象的视野小,尤其对绿色感受的视野范围最小。为此,在操纵机构的布置和色彩的设计方面,应按人的视野范围合理安排,以求达到好的视觉效果。视距范围是指人的眼睛视察操纵器的正常范围,一般选取560mm左右为最佳视距,最大视距为760mm,最小视距为380mm左右。另外,眼睛在水平方向上的运动速度比垂直方向上快、且不易疲劳。根据上述视野特性,在设计操纵机构与控制面板时,应充分考虑操作者的视野范围和视距范围,将常用的指示器置于眼高偏下30左右,并以此为中心左右分别偏离30的范围最佳。4.2.3.3 人体操纵力的选择在操纵机构设计中,必须考虑人体用力的限制,而操纵力的大小取决于人体的姿势,着力部位以及力的作用方向。(1) 手的操纵力。 坐姿时,手操纵的一般规律为右手力量大于左手,手臂处于侧面下方时,推、拉力都较弱,但其向上、向下的力较大。拉力略大于推力,向下的力略大于向上的力。向内的力大于向外的力。(2) 脚的操纵力。 在作业中,操作者用脚操纵的场合也很多的,脚产生的操纵力大小与下肢的位置。姿势和方向有关,下肢伸直时脚产生的力大于下肢弯曲时脚产生的力;坐背有靠背支持时脚可产生最大的力。立姿时脚的用力比坐姿大,一般坐姿时右脚最大蹬力平均可达2568N,左脚可达2362N。据测定,膝部伸展角度在130150或者160180之间时脚的蹬力最大,一般情况下右脚的操纵力大于左脚的操纵力,男同志的脚力大于女同志的脚力。根据上述人体肢力的特点,在设计操纵机构时应充分考虑操作者工作时的体位,采用适当的增力机构,将操纵机构的原始力调整到人体最适宜的用力范围之内,避免因操作困难使操作者过度疲劳,影响工作情绪。总而言之,应用人机工程学原理进行操作机构的设计有利于最大限度地改善人机关系,使人与机器达到最佳匹配,对于提高劳动生产效率,改善劳动者的劳动条件,减轻操作者的劳动强度,为操作者提供方便。安全。舒适的工作环境是非常有益的,而且也能取得良好的效果。由此可见,也只有根据人机工程学原理设计的产品,才能给人们带来舒适的感觉,最总才能被消费者接受。4.2.4 设计的计算及校核4.2.4.1 操纵杆长度因为设计的是船式拖拉机换挡操纵机构,通过对市场产品的调查,接合本次设计的需要,选取操纵杆长度为350mm。4.2.4.2 操纵杆运动范围据有关实验研究资料所确定的各种手控操纵器与人体尺度有关的尺寸参数,操纵杆的前后最大运动范围为:,左右最大运动范围为:。参照市场现有产品,接合本次设计的需要,选取:操纵杆前后运动范围为:;左右运动范围为:。4.2.5 具体参数的计算校核及相关机构的确定4.2.5.1 换挡所需要力矩和操纵力通过参考湘江-5型、湖北-6型等机耕船的参数,以及现有资料和文献,本次设计选取:换挡力矩:15Nm; 人的操纵力一般不会超过150N,根据国家标准的要求,此设计我们去操纵力为:66N4.2.5.2 操纵杆支点的确定在完成换挡任务时,操纵杆与拨叉之间的运动关系,且易于计算,所以选择通过换挡计算手柄支点,而不是通过选档来计算。 图 4.3.5.2.1已知:操纵力为:66N;所需力矩为66N*M,如图4.3.5.2.1所示,则有:y122.727mm为了设计方便和制造,这里取y=123mm。4.2.5.3 操纵杆直径的确定:(1) 考虑到制造成本,参考现有相关零件的材料,我们这里选A级Q235钢作为其制造材料。Q235钢是应用最广泛的一种碳素结构钢。(2) 经比较,机耕船换挡杆一般在16mm以下,所以Q235钢的屈服极限选为=235Mpa,=140Mpa。为了确保其使用时的可靠性,需选择安全系数n,考虑到操纵杆的实际工作情况,这里选n=3。 =46.67Mpa所以材料需满足剪切强度条件,即, 所以 , , 所以0.009m=9mm。即操纵杆的直径只要:9mm即可参考同类产品的尺寸,同时为了制造方便,此设计d=13mm。 (3)操纵杆刚度校核在实际工程中,某些构件在工作中不仅需要满足刚度条件,以防止构件破坏,还要求其有足够的刚度,以限制构件的变形。由于设计去的最大操纵力为:66N,又根据图4.3.5.2.1所示,危险界面在节点处。所以l=227mm,F=66N。操纵杆的惯性矩:操纵杆的最大挠度在节点处,其值为:(钢的弹性模量) 一般轴的许用挠度=() 操纵杆满足刚度要求。4.2.5.4 拨叉轴的设计及计算根据现有的现实数据以及相关资料的查询,本次设计拨叉轴的长度取为270mm,直径取16mm。由于本次设计只有3个前进档,1个倒退档。为了防止自动脱挡和同时挂上2个以及2个一上的档位,还必须设计互锁机构。同时为了防止齿轮间的干涉现象,还因设计联锁机构,综合这几种考虑,拨叉轴的基本机构应为图4.2.5.4.1图 4.2.5.4.1锁槽间的间距的应根据传动齿轮间的间距来综合设计,由于本次设计的变速箱中的传动齿轮与滑移齿轮间的间距为54mm,再根据档位的设计,确定了滑移齿轮的滑移距离为27mm,所以拨叉轴的基本尺寸设计就为该图。4.3 锁定机构及构件设计 该机构的功用是保证滑移齿轮或接合套齿圈工作时处于全齿啮合,不工作时彻底脱开,并在工作中不产生自动挂挡或者脱挡现象。锁定机构通常用弹簧压紧的钢球或者锥销作为锁定机构,以保证全齿啮合,并防止自行挂挡或者脱挡。钢球的锁定作用大,磨损比锥销小。锁定弹簧压紧力的越大,越能防止自行脱挡,但操纵则越费力。锁定弹簧的参数为:压紧力716公斤;刚度M=1114公斤/毫米;钢球直径d=2.210毫米;工作圈数n=1113。本次设计钢球直径取9mm。 (1)结构:多数变速器的自锁装置由钢球与弹簧组成(图4.4.1)和由锥销与弹簧组成(图4.4.2)。 (2)工作:自锁钢球被自锁弹簧压入拨叉轴的相应凹槽内,起到锁止档位的作用,防止自动换挡和自动脱挡。换挡时,驾驶员施加于拨叉轴上的轴向力克服弹簧与钢球的自锁力时,钢球便克服弹簧的预压力而升起,拨叉轴移动,当钢球与另一个凹槽处正对时,钢球又被压力凹槽内,此动作传到操纵杆上,使驾驶员具有“手感”。图4.4.1 锁定机构图4.42 锁定机构 综上所诉,此设计我们选用弹簧压紧的钢球作为自锁机构。4.4 互锁机构及构件设计 该机构的功用是防止变速杆同时拨动两根拨叉轴及拨叉,即防止同时挂上两个档位,造成齿轮传动间的干涉,导致变速器无法工作甚至严重损坏。 目前,在有的拖拉机上采用单一的锁销式互锁机构,其工作原理与钢球互锁式一样。还有采用了框板式互锁装置,根据变速器档位的多少及合理地换挡操纵规律,导向框板是一块具有特定形状的导向槽限位板,每条导向槽对准一根拨叉轴。由于变速杆下部只能在导向槽中移动,从而保证了不会同时拨动两根拨叉轴,也就不会同时挂上两个档位。如图4.5.1所示,互锁装置由互锁球4和互锁球5组成。每根拨叉轴相对于自锁凹槽的侧表面均有一个深度相等的凹槽,当任何一个拨叉轴处于空档位置时,该凹槽正好对准互锁钢球。两个钢球直径之和正好等于相邻两拨叉轴间距加上一个凹槽的深度。中间的拨叉轴上两侧凹槽以空贯通,该孔内放置一根可左右移动的互动销,其长度为拨叉轴直径减去一个凹槽的深度。如图4.5.1所示,当变速器处于在空档位置时,所有拨叉轴的侧向凹槽与互锁钢球、互锁销位于同一直线上。(a)( b )( c )图4.4.1 互锁装置工作示意图 当移动中间拨叉轴时【图4.4.1(a)】,轴3两侧的内钢球从其侧面凹槽中被挤出,从而外钢球2和4分别嵌入拨叉轴1和5的侧面凹槽中,因而将轴1和5锁定在空档位置。若要移动拨叉轴5,应先将拨叉轴3退回到空档位置【图4.4.1(b)】,于是在移动拨叉轴5时,钢球4便从轴5的凹槽中挤出,同时通过互锁销6和其他钢球将拨叉轴3和1锁定在各自的空档位置。同理。当移动拨叉轴1时,拨叉轴3和5被锁定在空档位置【图4.4.1(c)】。由此可见,驾驶员用变速杆移动某一拨叉轴挂挡时,互锁装置便自动将其他所有的拨叉轴锁定在空档位置,从而保证只能挂上一个档位。目前,在有的拖拉机上采用了单一的互销式互锁装置,其工作原理与上述钢球互锁式一样。4.5 联锁机构及构件设计 为了避免在分离主离合器的情况下强行换挡造成齿轮冲击损坏,在有的机耕船上采用了联锁机构。它使拨叉轴与离合器操作机构联锁,只有在离合器彻底分离时拨叉轴才能移动;同时还能防止自行脱挡。 图4.5.1联锁机构的结构简图的工作原理:当离合器踏板踩到彻底分离位置时,由拉杆拉
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本文标题:12型-船式拖拉机传动系统操纵机构设计【11张CAD图纸+毕业论文】
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