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北京BJ1041整体式驱动桥设计-货车【9张CAD图纸和毕业论文】【汽车专业】【优秀答辩论文】

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北京 bj1041 整体 总体 驱动 设计
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                  摘  要


   驱动桥是汽车的重要总成部件,也是汽车总成中的重要承载件,所以驱动桥的好坏直接影响着汽车整体的性能和零件的使用寿命等。驱动桥由主减速器、差速器、半轴及桥壳四部分组成,其基本功用是降速增扭,把发动机的动力传递给左右车轮,并使汽车在转向时保证左右车轮的差速功能,此外,还要承受作用于路面和车架或车厢之间的铅垂力、纵向力和横向力。

   本设计首先论述了驱动桥的总体结构,在分析了驱动桥的结构形式及优缺点后确定总体设计方案:主减速器采用螺旋锥齿轮的单级主减速器,差速器采用圆锥行星齿轮差速器,半轴采用全浮式半轴,桥壳采用整体式桥壳。本设计主要完成了单级减速器、圆锥行星齿轮差速器、全浮式半轴的设计和桥壳的计算和校核及材料选取等工作。



关键词:整体式;驱动桥;主减速器;差速器;半轴;桥壳


ABSTRACT


   Drive axle assembly is an important vehicle components and an important bearing in the vehicle assembly parts, so drive axle of a direct impact on overall vehicle performance and component life.Drive axle from the final drive, differential, axle and axle housing of four parts, the basic skills by using a spin-down twist, the engine's power passed to the left and right wheels, and to ensure the car when the steering wheel left and right differential function, in addition, but also act on the road and bear the car frame or between the vertical force, vertical force and lateral force.Discusses the design of the first drive axle of the overall structure of the analysis of the drive axle of the structure and determine the advantages and disadvantages of design options: with integral drive axle, main reducer reducer reducer type single stage, the main spiral bevel gear reducer gears, planetary gear differential with conical differential, axle with full floating type, with cast axle Integral axle.The design was completed for a single-stage reducer, planetary gear differential cone, full floating axle half shaft design and Check and material selection and so on.


Keywords:  Integral; Drive Axle; Final Drive; Differential; Axle; Drive Axle Housing


                  目    录


摘要I

AbstractII

第1章 绪论1

   1.1 设计目的及意义1

   1.2 国内外驱动桥研究状况1

   1.3 设计主要内容3

第2章 驱动桥的总体方案确定4

   2.1驱动桥的种类结构和设计要求4

2.1.1汽车车桥的种类4

2.1.2驱动桥的种类4

2.1.3驱动桥结构组成4

2.1.4 驱动桥设计要求5

   2.2 设计车型主要参数5

   2.3主减速器结构方案的确定5

     2.3.1 主减速器的齿轮类型及选择5

     2.3.2 主减速器的减速形式及选择7

     2.3.3 主减速器主从动锥齿轮的支承形式及安装方法8

   2.4 差速器结构方案的确定9

   2.5半轴的分类及方案的确定10

   2.6 桥壳的分类及方案的确定10

   2.7本章小结11

第3章 主减速器设计12

   3.1概述12

   3.2主减速器齿轮参数的选择与强度计算12

3.2.1 主减速器计算载荷的确定12

3.2.2 主减速器齿轮参数的选择13

3.2.3 主减速器齿轮强度计算16

3.2.4 主减速器轴承计算21

3.3主减速器齿轮材料及热处理27

3.4主减速器的润滑28

3.5 本章小结28

第4章 差速器设计29

4.1概述29

4.2对称式圆锥行星齿轮差速器原理29

4.3 对称式圆锥行星齿轮差速器的结构30

4.4对称圆锥行星锥齿轮差速器的设计31

4.4.1 差速器齿轮的基本参数选择31

4.4.2 差速器齿轮的几何尺寸计算33

4.4.3 差速器齿轮的强度计算34  

4.4.4 差速器齿轮的材料35

4.5 本章小结36

第5章 半轴设计37

5.1概述37

5.2半轴的设计与计算37

5.2.1全浮式半轴的计算载荷的确定37

5.2.2半轴杆部直径的初选38

5.2.3 全浮式半轴强度计算39

5.2.4 全浮式半轴花键强度计算39

5.2.5 半轴材料与热处理40

   5.3 本章小结41

第6章 驱动桥桥壳的设计42

6.1概述42

6.2桥壳的受力分析及强度计算42

6.2.1 桥壳的静弯曲应力计算42

6.2.2 在不平路面冲击载荷作用下桥壳的强度44

6.2.3 汽车以最大牵引力行驶时的桥壳的强度计算44

6.2.4 汽车紧急制动时的桥壳强度计算46

6.2.5 汽车受最大侧向力时桥壳强度计算47

6.3 本章小结51

结论52

参考文献53

致谢54

附录A55

附录B…………………………………………………………………………………………………59



第1章 绪    论


1.1 设计目的及意义

   近几年,我国驱动桥总成市场发展迅速,产品产出持续扩张,国家产业政策鼓励驱动桥总成产业向高技术产品方向发展,国内企业新增投资项目投资逐渐增多。投资者对驱动桥总成市场的关注越来越密切,这使得驱动桥总成市场的发展研究需求增大。

   作为汽车关键零部件之一的汽车驱动桥也得到相应的发展,各生产厂家在研发和生产过程中基本上形成了专业化、系列化、批量化的局面,汽车驱动桥是汽车的重要总成,承载着汽车车架及承载式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。汽车驱动桥结构型式和设计参数除对汽车的可靠性与耐久性有重要影响外,也对汽车的行驶性能如动力性、经济性、平顺性、通过性、机动性和操动稳定性等有直接影响。汽车驱动桥设计涉及的机械零部件及元件的品种极为广泛,对这些零部件、元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,设计出结构简单、工作可靠、造价低廉的驱动桥,能大大降低整车生产的总成本,推动汽车经济的发展,并且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,所以基于北京BJ1041C4DG轻型货车设计一款结构优良的整体式驱动桥具有一定的实际意义。

1.2 国内外驱动桥研究状况

  1、国外研究现状

   国外整体式驱动桥开发技术已经非常的成熟,建立新的驱动桥开发模式成为国内外驱动桥开发团体的新目标。驱动桥设计新方法的应用使得其开发周期缩短,成本降低,可靠性增加。国外的最新开发模式和驱动桥新技术包括:

   (1) 并行工程开发模式  

   并行工程开发模式是对在一定范围内的不同功能或相同功能不同性能、不同规格的机械产品进行功能分析的基础上,划分并设计出一系列功能模块,然后通过模块的选择和组合构成不同产品的一种设计方法,能够缩短新产品的设计时间、降低成本、提升质量、提高市场竞争力,以DANA为代表的意大利企业多已采用了该类设计方法, 优点是: 减少设计及工装制造的投入, 减少了零件种类, 提高规模生产程度, 降低制造费用, 提高市场响应速度等。

   (2) 模态分析  

   模态分析是对工程结构进行振动分析研究的最先进的现代方法与手段之一。它可以定义为对结构动态特性的解析分析(有限元分析)和实验分析(实验模态分析),其结构动态特性用模态参数来表征。模态分析技术的特点与优点是在对系统做动力学分析时,用模态坐标代替物理学坐标,从而可大大压缩系统分析的自由度数目,分析精度较高。驱动桥的振动特性不但直接影响其本身的强度,而且对整车的舒适性和平顺性有着至关重要的影响。因此,对驱动桥进行模态分析,掌握和改善其振动特性,是设计中的重要方面。

   (3) 驱动桥壳的有限元分析方法

   有限元法不需要对所分析的结构进行严格的简化,既可以考虑各种计算要求和条件,也可以计算各种工况,而且计算精度高。有限元法将具有无限个自由度的连续体离散为有限个自由度的单元集合体,使问题简化为适合于数值解法的问题。只要确定了单元的力学特性,就可以按照结构分析的方法求解,使分析过程大为简化,配以计算机就可以解决许多解析法无法解决的复杂工程问题。目前,有限元法己经成为求解数学、物理、力学以及工程问题的一种有效的数值方法,也为驱动桥壳设计提供了强有力的工具。

   (4) 高性能制动器技术  

   在发达国家驱动桥产品中, 已出现了自循环冷却功能的湿式制动器桥、带散热风送的盘式制动器桥、适于ABS的蹄、鼓式和盘式制动器桥、带自动补偿间隙的盘式制动器等配置高性能制动器桥, 同时制动器的布置位置也出现了从桥臂处分别向桥包总成和轮边端部转移的趋势。前种处理方式易于散热, 后种处理方式为了降低成本, 甚至有厂商把制动器的壳体与桥壳铸为一体, 既易于散热,又利于降低材料成本, 但这对铸造技术、铸造精度和加工精度都提出了极高的要求。

   (5) 电子智能控制技术进入驱动桥产品  

   电子智能控制技术已经在汽车业得到了快速发展,如,现代汽车上使用的ABS(制动防抱死控制)、ASR(驱动力控制系统)等系统[1]。

  2、国内研究现状

我国驱动桥制造企业的开发模式主要由测绘、引进、自主开发三种组成。主要存在技术含量低,开发模式落后,技术创新力不够,


内容简介:
毕业设计(论文)开题报告设计(论文)题目: 北京BJ1041 整体式驱动桥设计 院 系 名 称: 汽车与交通工程学院 专 业 班 级: 车辆工程B07-1班 学 生 姓 名: 孔湛淞 导 师 姓 名: 鲍 宇 开 题 时 间: 2011.02.28 指导委员会审查意见: 签字: 年 月 日SY-025-BY-3毕业设计(论文)开题报告学生姓名孔湛淞院系汽车与交通工程学院专业、班级车辆工程B07-1班指导教师姓名鲍 宇职称高级实验师从事专业汽车运用是否外聘是否题目名称北京BJ1041整体式驱动桥设计一、课题研究现状、选题目的和意义近几年,我国驱动桥总成市场发展迅速,产品产出持续扩张,国家产业政策鼓励驱动桥总成产业向高技术产品方向发展,国内企业新增投资项目投资逐渐增多。投资者对驱动桥总成市场的关注越来越密切,这使得驱动桥总成市场的发展研究需求增大。1、国外研究现状现在,世界上货车普遍采用两种驱动桥结构单级减速双曲线螺旋锥齿轮副;带轮边减速(行星齿轮传动)的双级主减速器。后者更适宜于最大程度地满足用户不同需要。在西欧,带轮边减速的双级主减速器后驱动桥只占整个产品的40%,且有呈下降趋势,在美国只占10%。其原因是这些地区的道路较好,采用单级减速双曲线螺旋锥齿轮副成本较低,故大部分均采用这种结构。而亚洲、非洲和南美国家则采用带轮边减速的双级主减速器的驱动桥,用于非道路和恶劣道路使用的车辆(工程自卸车、运水车等)。国外汽车驱动桥已普遍采用限滑差速器N一Pin牙嵌式或多片摩擦盘式、湿式行车制动器等先进技术。限滑差速器大大减少了轮胎的磨损,而湿式行车制动器则提高了主机的安全性能,简化了维修工作。国内仅一部分车使用N一Pin牙嵌式差速器。限滑差速器成本较高,因而在多数国产驱动桥上一直没有得到应用。目前向国内提供限滑差速器的制造商主要是美国TraCtech公司和德国采埃孚公司。美国Tractech公司在苏州的工厂即将建成投产,主要生产N一Pin牙嵌式、多片摩擦盘式和户下O比例扭矩(三周节)差速器(锁紧系数3.5)。国内如徐工、鼎盛天工等主机制造商等原来自制一部分N一Pin牙嵌式差速器,后因质量不过关而放弃。国内有几个制造商生产比例扭矩差速器,但均为单周节,锁紧系数138,较三周节要小得多。徐州良羽传动机械有限公司在停车制动器(液压)上也做了一些工作,主要用于重型卡车产品,但国产此类产品的可靠性还有待提高。美国戴纳(Dana)公司斯皮赛尔重型车桥和制动器部最近研制成新一代货车用中型和重型科尔德(Gold)系列车桥,其中一种重型单级减速驱动桥和两种中型单级减速驱动桥已投人生产。除供应纳维斯塔国际公司和麦克货车公司用外,并将积极开拓世界市场。新型科尔德重型523压S单级桥标定载荷1044Okg,采用新设计的恒齿高准双曲面齿轮,直径470m垃。该齿轮采用专利工艺加工,齿根全圆弧倒角,比传统的准双曲面齿轮更坚固。该齿轮具有表面塑性变形小,产生的热量少,使用寿命长,效率高等优点,据试验表明,新的523作S车桥比先前10440kg车桥的使用寿命提高2倍,如在523于S车轿上加装控制式差速锁还能大大提高在恶劣环境下的牵引力。来用整体式球墨铸铁外壳制成的5135一和5150一S两种型号的中型桥,额定载荷分别为6129kg和6810kg,传动比值范围3.07、4.78。这两种车桥是为低断面轮胎,较高速度车辆而设计的。其为快速和长途运输需求而安装锥形滚柱轴承具有较高承载能力;其高频淬火的车桥轴使用寿命长,适用多种润滑剂的三唇橡胶油封密封性能好。国外轻型货车驱动桥开发技术已经非常的成熟,建立新的驱动桥开发模式成为国内外驱动桥开发团体的新目标。驱动桥设计新方法的应用使得其开发周期缩短,成本降低,可靠性增加。 2、国内研究现状我国驱动桥制造企业的开发模式主要由测绘、引进、自主开发三种组成。主要存在技术含量低,开发模式落后,技术创新力不够,计算机辅助设计应用少等问题。一些企业技术力量相对要好些的企业,测绘的是从国外引进的原装桥,并且这些企业一般具有较为完善的开发体系和流程,也具有较完善的试验手段,但是开发过程属于对国外的仿制,对其逆向研究后结合自我情况生产。总之,我国汽车驱动桥的研究设计与世界先进驱动桥设计技术还有一定的差距,我国车桥制造业虽然有一些成果,但都是在引进国外技术、仿制、再加上自己改进的基础上了取得的。个别比较有实力的企业,虽有自己独立的研发机构但都处于发展的初期。在科技迅速发展的推动下,高新技术在汽车领域的应用和推广,各种国外汽车新技术的引进,研究团队自身研发能力的提高,我国的驱动桥设计和制造会逐渐发展起来,并跟上世界先进的汽车零部件设计制造技术水平。按结构形式,驱动桥可分为三大类: (1).中央单级减速驱动桥 是驱动桥结构中最为简单的一种,是驱动桥的基本形式,在重型卡车中占主导地位。一般在主传动比小于6 的情况下,应尽量采用中央单级减速驱动桥。目前的中央单级减速器趋于采用双曲线螺旋伞齿轮,主动小齿轮采用骑马式支承,有差速锁装置供选用。 (2).中央双级减速驱动桥 在国内目前的市场上,中央双级驱动桥主要有2 种类型:一类载重汽车后桥设计,如伊顿系列产品,事先就在单级减速器中预留好空间,当要求增大牵引力与速比时,可装入圆柱行星齿轮减速机构,将原中央单级改成中央双级驱动桥,这种改制“三化”(即系列化,通用化,标准化)程度高,桥壳、主减速器等均可通用,锥齿轮直径不变;另一类如洛克威尔系列产品,当要增大牵引力与速比时,需要改制第一级伞齿轮后,再装入第二级圆柱直齿轮或斜齿轮,变成要求的中央双级驱动桥,这时桥壳可通用,主减速器不通用,锥齿轮有2 个规格。由于上述中央双级减速桥均是在中央单级桥的速比超出一定数值或牵引总质量较大时,作为系列产品而派生出来的一种型号,它们很难变型为前驱动桥,使用受到一定限制;因此,综合来说,双级减速桥一般均不作为一种基本型驱动桥来发展,而是作为某一特殊考虑而派生出来的驱动桥存在。 (3).中央单级、轮边减速驱动桥 轮边减速驱动桥较为广泛地用于油田、建筑工地、矿山等非公路车与军用车上。当前轮边减速桥可分为2类:一类为圆锥行星齿轮式轮边减速桥;另一类为圆柱行星齿轮式轮边减速驱动桥。圆锥行星齿轮式轮边减速桥由圆锥行星齿轮式传动构成的轮边减速器,轮边减速比为固定值2,它一般均与中央单级桥组成为一系列。在该系列中,中央单级桥仍具有独立性,可单独使用,需要增大桥的输出转矩,使牵引力增大或速比增大时,可不改变中央主减速器而在两轴端加上圆锥行星齿轮式减速器即可变成双级桥。这类桥与中央双级减速桥的区别在于:降低半轴传递的转矩,把增大的转矩直接增加到两轴端的轮边减速器上,其“三化”程度较高。但这类桥因轮边减速比为固定值2,因此,中央主减速器的尺寸仍较大,一般用于公路、非公路军用车。圆柱行星齿轮式轮边减速桥,单排、齿圈固定式圆柱行星齿轮减速桥,一般减速比在3至4.2之间。由于轮边减速比大,因此,中央主减速器的速比一般均小于3,这样大锥齿轮就可取较小的直径,以保证重型卡车对离地问隙的要求。这类桥比单级减速器的质量大,价格也要贵些,而且轮谷内具有齿轮传动,长时间在公路上行驶会产生大量的热量而引起过热;因此,作为公路车用驱动桥,它不如中央单级减速桥。3、选题目的和意义汽车驱动桥是汽车的重大总成,承载着汽车的满载簧荷重及地面经车轮、车架及承载式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。汽车驱动桥结构型式和设计参数除对汽车的可靠性与耐久性有重要影响外,也对汽车的行驶性能如动力性、经济性、平顺性、通过性、机动性和操动稳定性等有直接影响。另外,汽车驱动桥在汽车的各种总成中也是涵盖机械零件、部件、分总成等的品种最多的大总成。例如,驱动桥包含主减速器、差速器、驱动车轮的传动装置(半轴及轮边减速器)、桥壳和各种齿轮。综上所诉,汽车驱动桥设计涉及的机械零部件及元件的品种极为广泛,对这些零部件、元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,设计出结构简单、工作可靠、造价低廉的驱动桥,能大大降低整车生产的总成本,推动汽车经济的发展,并且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,所以本题设计一款结构优良的轻型货车驱动桥具有一定的意义。二、设计(论文)的基本内容、拟解决的主要问题1、设计的基本内容 (1)选题的背景、目的及意义;(2)汽车后驱动桥的总体结构设计;(3)主减速器总成的设计;(4)差速器的设计;(5)后桥壳的设计;(6)半轴的设计。2、拟解决的主要问题 (1)主减速器结构选择和参数计算。 (2)差速器结构选择和参数计算。 (3)半轴形式选择和参数计算。 (4)桥壳的结构形式的选择。 三、技术路线(研究方法)调研并查阅相关资料确定总体方案驱动桥壳结构设计驱动半轴结构设计差速器结构设计主减速器结构设计完成绘图和设计说明书主减速器参数计算差速器参数计算驱动桥壳参数计算驱动半轴参数计算强度校核利用AUTO CAD绘图四、进度安排(1) 第1周:查阅参考资料,收集相关技术资料,掌握汽车驱动桥设计方法。(2) 第2周:结合任务书制定设计方案,撰写开题报告。 (3) 第3-5周:整理资料、提出问题、撰写设计说明书草稿、绘制装配草图(4) 第6周:继续绘制图纸。完成汽车后驱动桥的总体结构设计;主减速器总成的设计。(5) 第7周:绘制零件图,继续绘制图纸。完成差速器的设计;后桥壳的设计;半轴的设计(6) 第8周:接受中期检查。(7) 第9周:对中期检查的不足之处进行修改。进一步完成设计。(8) 第10-11周:对设计草图进行修改,绘制图纸。撰写设计说明书。(9) 第12周:完成设计图纸及说明书。(10)第13周:说明书及图纸送审,根据审阅老师意见进行修改。(11)第14周:预答辩。(12)第15-16周:修改预答辩中发现的问题准备答辩。(13)第17周:答辩。五、参考文献1刘惟信主编.汽车设计M.第一版.北京:清华大学出版社,2001.2刘惟信主编.汽车车桥设计M.第一版.北京:清华大学出版社,2004.3汽车工程编写组编辑委员会.汽车工程手册设计篇M.第一版.北京:人民交通出版社,2001.4冯健璋主编.汽车理论M.第二版.北京:机械工业出版社,2007.5陈家瑞主编.汽车构造(下册) M.第三版.北京:人民交通出版社,2000.6黄景宇主编.汽车典型结构图册M.第一版.北京:人民交通出版社,2008.7朱龙根主编.机械设计M.第一版.北京:机械工业出版社,2006.8王国权.汽车设计指导书M.北京:机械工业出版社,2009.9王霄峰.汽车底盘设计M. 北京:清华大学出版社,2010.10高杰.驱动桥单级主减速器总成J.现代零部件 2004,09.11王铁.汽车后桥的非保守模糊可靠度设计J.农业机械学报2008.12陈珂.汪永超.汽车后桥差速器齿轮结构设计优化研究J.机械传动2008.13吴训成,毛世民点接触齿面啮合分析的基本公式及其应用研究J机械设计,2000.14阮军.谈差速器行星齿轮轴结构的改进.山西焦煤科技J.2008.15Joh
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