轻型载货汽车设计(驱动桥设计)【毕业论文+CAD图纸全套】_第1页
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买文档就送您 纸全套, Q 号交流 401339828 或 11970985 1 轻型载货汽车设计(驱动桥 设计 ) 摘 要 本说明书阐述的内容是关于轻型客车驱动桥总成设计和计算过程。 驱动桥是汽车行驶系的重要组成部分,其基本功用是增大由传动轴或直接由变速器传来的转矩,将转矩分配给左、右车轮,并使左、右驱动车轮具有汽车行驶运动学所要求的差速功能。所以其设计质量直接关系到整车性能的好坏。所以在设计过程中,设计者本着严谨和认真的态度进行设计。 在方案论证部分,对驱动桥及其总成结构形式的选择作了具体的说明。本设计选用了单级减速器,采用的是双曲面齿轮啮合传动,尽量的简化结构,缩减尺寸,有效的利用空 间,充分减少材料浪费,减轻整体质量。由于是轻型货车,主要形式在路面较好的条件下,因此没有使用差速锁。 在设计计算与强度校核部分,对主减速器主从动齿轮、差速器齿、轮车轮传动装置和花键等重要部件的参数作了选择。同时也对以上的几个部件进行了必要的校核计算。 关键词: 驱动桥,轻型客车,差速器,主减速器 买文档就送您 纸全套, Q 号交流 401339828 或 11970985 2 F he of is of of As of of is to or to an on we a of In of a of of In it it is it of In of of as so on At to 文档就送您 纸全套, Q 号交流 401339828 或 11970985 3 目 录 前言 1 第一章 驱 动 桥 的 结 构 方 案 分 析 . 2 第 二章 主 减 速 器 齿 轮 的 设 计 . 4 减速器的结构形式 4 减速器主动锥齿轮的支撑形式及安置方法 4 减速比的确定 5 减速器齿轮计算载荷的确定 6 动齿轮计算载荷的确定 6 动齿轮的计算转矩 7 减速器齿轮基本参数的选择 7 、从动齿轮齿数的选择 8 动齿轮节圆直径及端面模数的选择 8 曲面齿轮齿宽 F 的选择 8 双曲面小齿轮偏移距以及方向的选择 8 旋角的选择 9 面压力角的选择 9 弧齿锥齿轮铣刀盘名义直径的选择 9 双 曲 面齿 轮 的 计 算 9 双曲面齿轮的强度计算 17 减速器齿轮的材料及热处理 20 减速器轴承的计算 20 第三章差速器的设计 2 2 速器齿轮的基本参数选择 2 2 星齿轮数目的选择 2 2 星齿轮球面半径 选择 2 2 星齿轮和半轴齿轮齿数的选择 2 2 速器锥齿轮 以及半轴齿轮节圆直径的初步确 2 3 力角 2 3 买文档就送您 纸全套, Q 号交流 401339828 或 11970985 4 星齿轮安装 孔的直径 以及深度 L 2 3 速器齿轮的几何尺寸的计算和强度计算 2 4 第四章 驱动车轮的传动装置 27 轴结构型式分析 27 轴的设计计算 27 浮式半轴杆部直径的初选 27 度校核 28 第五章驱动桥桥壳 29 动桥壳结 构方案分析 29 结 论 30 参考文献 . 31 致 谢 32 买文档就送您 纸全套, Q 号交流 401339828 或 11970985 5 前 言 本课题是对轻载货车驱动桥的结构设计。故本说明书将以“驱动桥设计”内容对驱动桥及其主要零部件的结构型式与设计计算作一一介绍。随着汽车工业的发展及汽车技术的提高,驱动桥的设计、制造工艺都在日趋完善。驱动桥和其它汽车总成一样,除了广泛采用新技术外,在结构设计中 日益朝着“零件标准化、部件通用化、产品系列化 ”的方向发展及生产组织的专业化目标前进。 汽车后桥是汽车的重要大总成,承受着汽车的满载簧上荷重及地面净车轮、车架或承载车身经悬架给予的铅垂力、纵向力、横向力及其力矩,以及冲击载荷;驱动桥还传递着传动系中的最大转矩,桥壳还承受着反作用力矩。汽车车桥的结构形式和设计参数除对汽车的可靠性和耐久性有重要影响外,也对汽车的行驶性能和操作性能有直接影响。因此,汽车后桥的结构形式选择、设计参数选取及设计计算对汽车的整车设计极其重要。 本课题所设计的是轻型载货汽车后桥总成,要求传 动平稳高效,要求最大车速不小于 80 km/h ,最小离地间隙 160设计思路可分为以下几点:首先选择初 始方案,采用后桥驱动,所以设计的驱动桥结构需要符合轻型货车的结构要求;接着选择各部件的结构形式;最后选择各部件的具体参数 ,设计出各主要尺寸。 单级主减速器采用准双曲面齿轮,差速器采用对称式行星齿轮差速器,整体式桥壳。 汽车驱动桥设计涉及的机械零部件及组件的品种极为广泛,对这些零部件、组件及总成的制造也几乎要设计到所有的现代机械制造工艺。因此,通过对汽车驱动桥的学习和设计实践,可以更好的学习并掌握现代汽车设 计与机械设计的全面知识和技能。所以这次设计将对将来的学习工作有着深远影响。 买文档就送您 纸全套, Q 号交流 401339828 或 11970985 6 第一章驱动桥的结构方案分 析 驱动桥处于动力传动系的末端,其基本功能是增大由传动轴或变速器传来的转矩 ,并将动力合理地分配给左、右驱动轮,另外还承受作用于路面和车架或车身之间的垂直力力和横向力。驱动桥一般由主减速器、差速器、车轮传动装置和驱动桥壳等组成。 驱动桥设计应当满足如下基本要求: a)所选择的主减速比应能保证汽车具有最佳的动力性和燃料经济性。 b)外形尺寸要小,保证有必要的离地间隙。 c)齿轮及其它传动件工作平稳,噪声小。 d)在各种转速和载荷下具有高的传动效率。 e)在保证足够的强度、刚度条件下,应力求质量小,尤其是簧下质量应尽量小,以改善汽车平顺性。 驱动桥的结构型式按工作特性分,可以归并为两大类,即非断开式驱动桥和断开式驱动桥。当驱动车轮采用非独立悬架时,应该选用非断开式驱动桥;当驱动车轮采用独立悬架时,则应该选用断开式驱动桥。因此,前者又称为非独立悬架驱动桥;后者称为独立悬架驱动桥。独立悬架驱动桥结构叫复杂,但可以大大提高汽车在不平路面上的行驶平顺性。 断开式驱动桥区别于非断开式驱动桥的明显特点在于前者没有一个连接左右 驱动车轮的刚性整体外壳或梁。断开式驱动桥的桥壳是分段的,并且彼此之间可以做相对运动,所以这种桥称为断开式的。另外,它又总是与独立悬挂相匹配,故又称为独立悬挂驱动桥。这种桥的中段,主减速器及差速器等是悬置在车架横粱或车厢底板上,或与脊梁式车架相联。主减速器、差速器与传动轴及一部分驱动车轮传动装置的质量均为簧上质量。两侧的驱动车轮由于采用独立悬挂则可以彼此致立地相对于车架或车厢作上下摆动,相应地就要求驱动车轮的传动装置及其外壳或套管作相应摆动。 普通非断开式驱动桥,由于结构简单、造价低廉、工作可靠,广泛用在各种 载货汽车、客车和公共汽车上,在多数的越野汽车和部分轿车上也采用这种结构。他们的具体结构、特别是桥壳结构虽然各不相同,但是有一个共买文档就送您 纸全套, Q 号交流 401339828 或 11970985 7 同特点,即桥壳是一根支承在左右驱动车轮上的刚性空心梁,齿轮及半轴等传动部件安装在其中 本设计根据所定车型及其动力布置形式(前置后驱)采用了非断开式驱动桥。 其结构如图 1示: 图 1动桥 1半轴 2圆锥滚子轴承 3支承螺栓 4主减速器从动锥齿轮 5油封 6主减速器 主动锥齿轮 7弹簧座 8垫圈 9轮毂 10调整螺母 买文档就送您 纸全套, Q 号交流 401339828 或 11970985 8 第 二章 主减速器齿轮的设计 主减速器的结构形式 主减速器的结构形式主要是根据齿轮形式,减速形式的不同而不同。其主要的应用齿轮形式有螺旋锥齿轮,双曲面齿轮,圆柱齿轮和蜗轮蜗杆等形式。 1)当双曲面齿轮与螺旋锥齿轮尺寸相同时,双曲面齿轮传动有更大的传动比。 2)当传动比一定,从动齿轮尺寸相同时,双曲面主动齿轮比相应的螺旋锥齿轮有较大的直径,较高的轮齿强度以及较大的主动齿轮轴和轴承刚度;双曲面从动齿轮直径比相应的螺 旋锥齿轮较小,因而有较大的离地间隙。 另外,双曲面齿轮传动比螺旋锥齿轮传动还具有如下优点: 1)在工作过程中,双曲面齿轮副纵向滑动可改善齿轮的磨合过程,使其具有更高的运转平稳性。 2)由于存在偏移距,双曲面齿轮副同时啮合的齿数较多,重合度较大,不仅提高了传动平稳性,且使齿轮的弯曲强度提高约 30。 3)双曲面齿轮相啮合轮齿的当量曲率半径较相应的螺旋锥齿轮为大,其结果使齿面的接触强度提高。 减速器主动锥齿轮的支撑形式及安置方法 现代汽车主减速器主动锥齿轮的支撑形式主要有两种:悬臂式和跨置式。 图 2减速器锥齿轮的支撑形式 a)主动锥齿轮悬臂式支撑形式 b)主动锥齿轮跨置式支撑形式 c)从动锥齿轮支撑形式 买文档就送您 纸全套, Q 号交流 401339828 或 11970985 9 减速比的确定 主减速比对主减速器的结构型式、轮廓尺寸、质量大小以及当变速器处于最高档位时汽车的动力性和燃油经济性都有直接影响。 选择应在汽车总体设计时和传动系的总传动比一起由整车动力计算来确定。 np/中 车轮的滚动半径 最大功率时发动机的转速 3200r/最高车速 80 Km/h 变速器最高档传动比 入数据得: np/ 3200/80 1 减速器齿轮计算载荷的确定 根据书明书及计算结果,发动机最大扭矩为 97减速比 于汽车行驶时,传动系的载荷是不断的变化的,很难测到,也不稳定我们可以令经济机好发动机复合以后所输出的最大扭矩,配以最低挡传动比和驱动轮在良好的路面上行驶开始滑转这两种情况下作用在主减速器上的转矩 较小者,作为经济轿车在强度计算中用以演算主减速器从动齿轮最大应力的计算载荷。 动齿轮计算载荷的确定 1) 按发动机最大转矩计算 *701m a x 式中:发动机的最大扭矩 ;这里为 97 1i 由发动机到所计算 的主减速器从动齿轮之间的传动系最低挡传动比;本车为 买文档就送您 纸全套, Q 号交流 401339828 或 11970985 10 T 传动系上的部分传动效率;取 T 由于猛结合离合器而产生的冲击载荷的超载系数,对于一般货车,矿用车和越野车等取;当性能系数时,可取0K,或有实验决定; 2G 汽车满载时,经济轿车一个驱动桥给水平地面的最大负荷(对于后驱动桥来说,应考虑汽车最大加速时的负荷增大量);这里取 1 n 经济轿车的驱动桥数 ;此时为 1; 2) 按驱动轮打滑 1*31022 i ,=G :满载状态下的后桥静载荷 2m :最大加速度时的后轴负荷系数;这里取 :轮胎与路面间的附着系数;这里取 r :轮胎的滚动半径 轮边减速比;本次设计无轮边减速器,则为 1 L :轮边传动效率 3) 按汽车日常行驶平均转矩确定的从动轮的计算转矩 41*1*1 ) 3 1 4 8 0* *)(* 式中: G 汽车满载时总重;本车为 60450 N . 所牵引的挂车的满载总重,用于牵引车的计算; 道路的滚动阻力系数,计算时,对于轿车可取 f 于载货车,可取 于越野汽车可取 里取 f汽车正常使用时平均爬坡系数 ,载货汽车 取 r 车论的滚动半径 ;本车 起初的性能系数 : m a 01 e (买文档就送您 纸全套, Q 号交流 401339828 或 11970985 11 当 G )( 16 时,可取 0 . 其它见前式 动齿轮的计算转矩 0 动齿轮的计算转矩;当计算锥齿轮最大应力时,计算转矩cT=当计算锥齿轮疲劳寿命时,减速比 G:主从动齿轮间的传动效率 1) 按发动机的最大扭矩和传动系最低档速比确定的主 动锥齿轮的计算转矩 7 5 00 2) 按驱动轮打滑转矩确定的主动锥齿轮的计算转矩 * 1 70 3) 按汽车日常行驶平均转矩确定的主动锥齿轮的计算转矩 *875. 减速器齿轮基本参数的选择 、从动齿轮齿数的选择 对于本轻型载货汽车采用的单级主减速器,首先应根据0动齿轮的齿数 1z , 2z 。为了使磨合均匀, 1z , 2z 之间应避免有公约数;为了得到理想的齿面重合系数,其齿数之和对于载货汽车应不小于 40 。当 0i 较大时, 1z 尽量的取小,以得到满意的离地间隙。本车主减速器传动比达到 初步取 1z =8 , 2z =39 。 动齿轮节圆直径及端面模数的选择 主减速器准双曲面齿轮从动齿轮的节圆直径,可以根据经验公式选出: 买文档就送您 纸全套, Q 号交流 401339828 或 11970985 12 32 公式: 2d 从动锥齿轮节圆直径, 直径系数,可取13 16; 从动齿轮的计算转矩;计算结果 2d 050*32 取 2d =189 22 =式中 同时050*3 式中: 从动锥齿轮的计算转矩 , 计算得 m = . 曲面齿轮齿宽 F 的选择 通常推荐双曲面 齿轮传动从动齿轮的齿宽 F 为其节锥距0,但 F 不应超过端面模数的 m 的 10 倍 。 对于汽车工业,主减速器圆弧齿锥齿轮 推荐采用: 2b =189 =29.9 圆整取 30式中:2 1b =b =33 双曲面小齿轮偏移距以及方向的选择 E 过大则导致齿面纵向滑动的增大,引起齿面的过早损伤。 E 过小则不能发挥准双曲面的优点。传动比越大则对应的 E 就越 大。大传动比的双曲面齿轮传动偏移距 E 可达从动齿轮节圆直径的 20 30% ,当偏移距 E 大于从动齿轮节圆直径的 20%时,应检查是否存在根切。关于双曲面齿轮偏移方向的规定: 小齿轮为左旋,从动齿轮右旋为下偏移;主动齿轮右旋,从动轮为左旋 为上偏移。 本设计采用上偏移。初选 E = 2d E=36。 旋角的选择 双曲面齿轮传动,由于主动齿轮相对于从动齿轮有了偏移距,使主、从买文档就送您 纸全套, Q 号交流 401339828 或 11970985 13 动齿轮的名义螺旋角不相等,且主动 齿轮的大,从动齿轮的小。选择齿轮的螺旋角时,应考虑它对齿面重叠系数、轮齿强度,轴向力大小的影响。螺旋角应足够大以使齿面重叠系数不小于 因为齿面重叠系数越大,传动就越平稳,噪音就越低。双曲面齿轮大、小齿轮中点螺旋角平均值多在 3540范围内。 面压力角的选择 加大压力角可以提高齿轮的强度,减少齿轮不产生根切的齿数。但对于尺寸小的齿轮,大压力角易使齿顶变尖宽度过小,并使齿轮的端面重叠系数下降。 对于双曲面齿轮来说,虽然打的齿轮轮齿两侧齿形的压力角是相等的,但小齿轮轮齿两侧的压力角不 相等。因此,其压力角按平均压力角考虑。在车辆驱动桥主减速器的“格里森”制双曲面齿轮传动中,轿车选用 19的平均压力角;载货车选用 22 30的平均压力角。本轻型载货汽车选用 2230。 弧齿锥齿轮铣刀盘名义直径的选择 根据机械设计手册预选刀盘半径 双曲面齿轮的计算 下表给了“格里森”制(圆弧齿)双曲面齿轮的几何尺寸的计算步骤,该表参考“格里森”制双曲面齿轮 1971 年新的标准而制定的。表中的 (65)项求得的齿线曲率半径 1 。否则要重新计算 (20)到 (65)项的数据。当 dr需要第 (20)项 则, 无特殊的考虑,第二次计算时,将 0%即可。如果计算的结果 进行第三次计算,这次 1112 123 2066166662020()()()( )()( 序号 计算公式 结果 注释 ( 1) 1z 8 小齿轮齿数 ( 2) 2z 39 大齿轮齿数 买文档就送您 纸全套, Q 号交流 401339828 或 11970985 14 ( 3) )2()1(数比的倒数4) 0 大齿轮齿面宽 ( 5) E 36 小齿轮轴线偏移距 ( 6) 2189 大齿轮分度圆直径 ( 7) 盘名义半径 ( 8) 1 50 小轮螺旋角的预选值 ( 9) 1 10) 2)i 11) 2i 12) 11)(4()6(2 轮中点节圆半径 ( 13) )12( )11)(5( i轮偏置角初值 ( 14) i 15) ( 14) +( 9)( 13) 轮直径放大系数 k ( 16) (3)(12) 轮中点节圆半径 ( 17) )16)(15(1 18) (齿收缩率 ( 19) )17()12( )10( 距 ( 20) )19( )5(轮偏置角 ( 21) 2201 )( 22) 2021( 23) ( 24) )12( )22)(17()5( 轮偏置角 买文档就送您 纸全套, Q 号交流 401339828 或 11970985 15 ( 25) 2 26) )25( )22(1 轮节锥角初值 ( 27) 28) )27( )24(2 ( 29) 2 ( 30) )28( )29()15( ( 31) )30()9()28( ( 32) (3)(31) ( 33) )32)(22()24( ( 34) 1 ( 35) =)( )( 齿轮节锥角 ( 36) 1 37) 1 38) )37( )33( 轮偏值角校正值 ( 39) 2)38(1)38( 40) 41) )38( )40()31(15) 42) 1 43) 1 44) )39()42(2 45) 2 46) 2 文档就送您 纸全套, Q 号交流 401339828 或 11970985 16 ( 47) )33( )20(2 轮节锥角 2 ( 48) 2 49) 2 50) 2 51) )37( )32)(12()17( ( 52) )50( )12( ( 53) ( 51) +( 52) ( 54) )49( )45)(12(2 ( 55) )35( )51)(43(1 ( 56) )53( )54)(46()55)(41( 限压力角 ( 57) 01 58) 01 59) )( )( 限曲率半径60) )( )( 61) )( 5554 62) )( )()( 615554 63) )()()( 626059 64) 63 4641 )()( 65) )( )( 5864 限法 买文档就送您 纸全套, Q 号交流 401339828 或 11970985 17 ( 66) V=)( )( ( 67) (50)(3); (3) ( 68) )35)(17(345 )( )( ;)37)(35( ( 69) 左)() 674037( ( 70) (49)(50) ( 71) (12)(47) ( 70) 轮节锥顶点到交叉点的距离 ( 72) )( )( 轮节点锥距 ( 73) )( )( 496 轮外锥距 ( 74) (73)( 72) ( 75) )2( )45)(12(轮平均工作 ( 76) )7( )46)(12(( 77) )76()45( )49( ( 78) i 45 两侧轮齿压力角之和 ( 79) i 80) 平均压力角 ( 81) 82) 83) )( )( 重收缩齿的大轮齿顶角和齿根角之和 买文档就送您 纸全套, Q 号交流 401339828 或 11970985 18 (84) )( )(2 8310560D85) k 轮齿顶高系数 (86) )( 1 大轮齿根高系数 (87) )85)(75(2 轮中点齿顶高 (88) 6)(75( 2 轮中点齿根高 (89) )( )( 7288轮齿顶角 (90) 2a (91) )()();()(728889842 轮齿根角 (92) (93) )90)(74()87(2 h 轮齿顶高 (94) )92)(74()88(2 h 轮齿根高 (95) C=5)+隙 (96) )94()93( h 轮全齿高 (97) )95()96( 轮工作齿高 (98) )89()48(02 轮顶锥角 (99) 2 100) 2 101) 2R =( 48)() 轮根锥角 (102) R 103) R 104) R 105) )6(50)(93(02 论大端齿顶圆直径 (106) (70)+(74)(50) 轮轮冠到轴交叉点的距离 (107) )49)(93()106(02 x 文档就送您 纸全套, Q 号交流 401339828 或 11970985 19 (108) )99( )87()90)(72( (109) )102( )88()92)(72( (110) )108()71(0 z 轮顶锥锥顶到轴交叉点的距离 (111) )109()71( 轮根锥锥顶到轴交叉点的距离 (112) (12)+(70)(104) 艺节锥的大轮节锥角 (113) 12( )5(114) )113(1 115) =(113)/(114) 116) 01=(103)(114) 轮顶锥角 (117) 01 118) 1 119) 1 120) )103( )95()111)(102( 轮面锥顶点到轴交叉点的距离 (121) )114( )120()113)(5(0 122) )( )( 左696738合线和小轮节锥母线的夹角 (123) ; (124) 左 )()( 轮偏置角 和 的差 (125) 116117 );()( 轮齿顶角 (126) 右右 )()( 6867113 127) 右右)( )( 买文档就送您 纸全套, Q 号交流 401339828 或 11970985 20 (128) 右左 )()( 688768 (129) 右)()( 125118 (130) (74)(127) (131) (128)+(130)(129) +(75)(126) 轮轮冠到轴交叉点的距离 (132) (4)(127) (130) 轮前轮冠到轴交叉点的距离 (133) 右)()()( 12675 1321291281 134) (121)+(131) 轮大端齿顶圆直径 (135) 134)(119(01 136) )()( )( 1299100)(70 定小轮根锥的大轮偏置角a(137) )( )( 1365 138) 0 139) 140) )( )()( 100 9511099 轮根锥顶点到轴交叉点的距离 (141 )( )()( 13 9 14 013 75 142) 139)(100(1 R 轮根锥角 (143) 21 1421142 )( )( 144) R 145) R 146) 小法向侧隙 (147) 大法向侧隙 (148) (90)+(42) 买文档就送您 纸全套, Q 号交流 401339828 或 11970985 21 (149) (96) (4)(148) (150) )()( 473 双曲面齿轮的强度计算 单位齿上的圆周力 在汽车工业中,主减速器齿轮的表面耐磨性,常用在其齿轮的假定单位压力即单位齿长的圆周力来估算,即: : P作用在齿轮上的圆周力,按照发动机的最大转矩和最大附着力矩两种工作载荷来计算, N ; F从动齿轮的齿面宽, 按照发动机最大转矩来计算: 3em ax i 1 0 N/中 1d 主动齿轮节圆直径, 变速器的传动比。 按最大转矩 3em ax i 1 0 = 1 4 2 6236301 0 0 按最大附着力 21000388 1429 表 2用单位齿长上的圆周力 p 表 参数汽车类别 32r 10轮胎与地面附着系数 挡 挡 直接挡 轿车 893 536 321 893 货汽车 1429 250 1429 共汽车 982 214 文档就送您 纸全套, Q 号交流 401339828 或 11970985 22 牵引汽车 536 250 现代汽车的制造业中,由于材料以及加工工艺等质量的提高,单位齿长的圆周力有时会高出上表中的数据 0000 1510 。 ( 2)齿轮的弯曲强度计算 汽车主减速器双曲面齿轮的计算弯曲强度应力为: JT 310*2 N/ 2式中:该齿轮的计算转矩, 对于从动齿轮 0K 超载系数 ,取 1 ; 尺寸系数,当端面模数 m 时 ,4 ; 载荷分配系数 ,取 质 量系数, ; b 计算齿轮的齿面宽 ,30 计算弯曲应力用的综合系数。查得 J= 1)主动锥齿轮强度校核 cT=算: 008*3*1 *0*210*2 303 c F 08*33* 6*10*223 2)从动锥齿轮强度校核 计算扭矩来校核 c F 0 03 2 8 7*30* 5 0*10*2 3 买文档就送您 纸全套, Q 号交流 401339828 或 11970985 23 c F 01 1 8 7*30* 4*10*2 3 弯曲强度验算合格。 (3)轮齿接触强度 锥齿轮轮齿的齿面接触应力公式: T:为所计算齿轮的计算转矩; 0K:过载系数; 寸系数; 面载荷分配系数; 量系数; 由于接触应力主从动齿轮相等,所以以下只计算主动轮的 1)按主动轮计算载荷计算 0*110*1*1* 2)按日常行驶转矩计算 0*110*1*1* 齿面接触强度验算合格。 减速器齿轮的材料及热处理 汽车驱动桥主减速器的工作相当繁重,与传动系其它齿轮比较,它具有载荷大,作用时间长,载荷变化多,带冲击等特点。其损坏形式主要 有轮齿根部弯曲折断,齿面疲劳点蚀,磨损和擦伤等。双曲面齿轮用渗碳合金制造,主要用 20i , 22 20 200 由于新齿轮润滑不良,为了防止齿轮在运行初期产生胶合,咬死或买文档就送您 纸全套, Q 号交流 401339828 或 11970985 24 擦伤,防止早期磨合,圆锥齿轮与双曲面齿轮的传动副在热处理及精加工时均处于以厚度 磷化处理或镀铜,镀锡,这叫表层镀层,不应用于补偿零件的公差尺寸,也不能代替润滑。对齿轮进行喷完处理有可能提高寿命达 25% 。 减速器轴承的计算 根据汽车设计(刘惟信编)中介绍,主动轮的当量转矩为 33444333332223111m a 0 0)1 0 0*()1 0 0*()1 0 0*()1 0 0*( 3333331 0 0)1

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