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基于AutoCAD汽车驱动桥结构设计【机械毕业设计word+CAD图纸】【答辩通过】

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基于 autocad 汽车 驱动 结构设计 机械 毕业设计 word cad 图纸 答辩 通过
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摘  要

在现代汽车驱动桥上,主减速器的功用是将输入的转距增大并相应降低转速,以及当发动机纵置时还具有改变转矩旋转方向的作用。单级主减速器通常由主动齿轮和从动齿轮组成。在双级主减速器中,通常还要加一对圆柱齿轮或一组行星齿轮。在轮边减速器中则常采用普通平行轴式布置的斜齿圆柱齿轮传动或行星齿轮传动。主减速器采用的最广泛的是螺旋锥齿轮和双曲面齿轮。在某些公共汽车和重型汽车上有时也选用蜗轮传动。本文首先确定主要部件的结构型式和主要设计参数;然后参考类似驱动桥的结构,确定出总体设计方案;最后对主,从动锥齿轮,差速器圆锥行星齿轮,以及对支承轴承进行了寿命校核。本文采用传统的双曲面锥齿轮式单级主减速器作为CA1050的主减速器。

关键词:  CA1050; 主减速器; 双曲面锥齿轮; 轴承; 行星齿轮


Abstract

Nowadays, the main reducer, which on modern car driving axle, is used to increase the imported torque and correspond to decrease its speed, at the mean while, it also can change the direction of torque when engine is longitudinal. Single-stage reducer is usually composed of the main driving gear and driven gear. In main two-stage reducer, a spur gear or a group of planetary gear also included. In the wheel-side reducer, helical gears drive or planetary gear is adopted, which is laid of common parallel coaxial. spiral bevel gear  gear and hypoid gears are broadly adopted by main reducer. Worm transmission is used by some buses and trucks. In this paper, the structure of main components and the main design parameters are first to confirm; and then refer to similar driving axle structure, and identify the design parameters; Finally, check the main, driven bevel gear, cone planetary and the whole floating half-axle and then check the life of bearing. In this paper, using the traditional hypoid gears as the main CA1050 reducer.

Key word: CA1050;  Main reducer;   Hypoid gears;   Bearing;    Planetary gear



目  录

1.绪  论1

1.1研究本课题的目的和意义1

1.2主减速器的定义种类功用1

1.3本次设计的主要内容2

2.主减速器的设计3

2.1主减速器的结构型式的选择3

2.1.1主减速器的减速型式3

2.1.2主减速器齿轮的类型的选择4

2.1.3主减速器主动锥齿轮的支承形式6

2.1.4主减速器从动锥齿轮的支承形式及安置方法7

2.2主减速器的基本参数选择与设计计算7

2.2.1主减速器计算载荷的确定7

2.2.2主减速器基本参数的选择9

2.2.3主减速器双曲面齿轮的几何尺寸计算12

2.2.4主减速器双曲面齿轮的强度计算19

2.2.5主减速器齿轮的材料及热处理23

2.3主减速器轴承的选择24

2.3.1计算转矩的确定24

2.3.2齿宽中点处的圆周力24

2.3.3双曲面齿轮所受的轴向力和径向力24

2.3.4主减速器轴承载荷的计算及轴承的选择25

2.4本章小结29

3.  差速器设计30

3.1差速器结构形式的选择30

3.2对称式圆锥行星齿轮差速器的差速原理31

3.3对称式圆锥行星齿轮差速器的结构32

3.4对称式圆锥行星齿轮差速器的设计33

3.4.1差速器齿轮的基本参数的选择33

3.4.2差速器齿轮的几何计算35

3.4.3差速器齿轮的强度计算36

3.5本章小结37

结   论38

参考文献39

致   谢40



1.绪  论

1.1研究本课题的目的和意义

主减速器是驱动桥的重要组成部分,其性能的好坏直接影响到车辆的动力性、经济性。目前,国内减速器行业重点骨干企业的产品品种、规格及参数覆盖范围近几年都在不断扩展,产品质量已达到国外先进工业国家同类产品水平,完全可承担起为我国汽车行业提供传动装置配套的重任,部分产品还出口至欧美及东南亚地区。由于计算机技术、信息技术和自动化技术的广泛应用,主减速器将有更进一步的发展。对主减速器的研究能极大地促进我国的汽车工业的发展。

1.2主减速器的定义种类功用

主减速器是传动系的一部分,与差速器,车轮传动装置和桥壳共同组成驱动桥。主减速器的功用是增扭,降速,改变转矩的传递方向,即增大由传动轴或直接从变速器传来的转矩,并将转矩传递给差速器。

在现代汽车驱动桥上,主减速器种类很多,包括单级减速、双级减速、双速减速、单级贯通、双级贯通、主减速及轮边减速等。其中应用得最广泛的是采用螺旋锥齿轮和双曲面齿轮的单级主减速器。在双级主减速器中,通常还要加一对圆柱齿轮(多采用斜齿圆柱齿轮),或一组行星齿轮。在轮边减速器中则常采用普通平行轴式布置的斜齿圆柱齿轮传动或行星齿轮传动。在某些公共汽车、无轨电车和超重型汽车的主减速器上,有时也采用蜗轮传动。

单级螺旋锥齿轮减速器其主、从动齿轮轴线相交于一点。交角可以是任意的,但在绝大多数的汽车驱动桥上,主减速齿轮副都是采用90º交角的布置。由于轮齿端面重叠的影响,至少有两对以上的轮齿同时啮合,因此,螺旋锥齿轮能承受大的负荷。加之其轮齿不是在齿的全长上同时啮合,面是逐渐地由齿的一端连续而平稳地转向另—端,使得其工作平稳,即使在高速运转时,噪声和振动也是很小的。

单级双曲面齿轮其主、从动齿轮轴线不相交而呈空间交叉。其空间交叉角也都是采用90º。主动齿轮轴相对于从动齿轮轴有向上或向下的偏移,称为上偏置或下偏置。这个偏移量称为双曲面齿轮的偏移距。当偏移距大到一定程度时,可使一个齿轮轴从另一个齿轮轴旁通过。这样就能在每个齿轮的两边布置尺寸紧凄的支承。这对于增强支承刚度、保证轮齿正确啮合从而提高齿轮寿命大有好处。双曲面齿轮的偏移距使得其主动齿轮的螺旋角大于从动齿轮的螺旋角。因此,双曲面传动齿轮副的法向模数或法向周节虽相等,但端面模数或端面周节是不等的。主动齿轮的端面模数或端面周节大于从动齿轮的。这一情况就使得双曲面齿轮传动的主动齿轮比相应的螺旋锥齿轮传动的主动齿轮有更大的直径和更好的强度和刚度。其增大的程度与偏移距的大小有关。另外,由于双曲面传动的主动齿轮的直径及螺旋角都较大,所以相啮合齿轮的当量曲率半径较相应的螺旋锥齿轮当量曲率半径为大,从而使齿面间的接触应力降低。随偏移距的不同,双曲面齿轮与接触应力相当的螺旋锥齿轮比较,负荷可提高至175%。双曲面主动齿轮的螺旋角较大,则不产生根切的最少齿数可减少,所以可选用较少的齿数,这有利于大传动比传动。当要求传动比大而轮廓尺寸又有限时,采用双曲面齿轮更为合理。因为如果保持两种传动的主动齿轮直径一样,则双曲面从动齿轮的直径比螺旋锥齿轮的要小,这对于主减速比大于4.5的传动有其优越性。当传动比小于2时,双曲面主动齿轮相对于螺旋锥齿轮主动齿轮就显得过大,这时选用螺旋锥齿轮更合理,因为后者具有较大的差速器可利用空间。

由于双曲面主动齿轮螺旋角的增大,还导致其进入啮合的平均齿数要比螺旋锥齿轮相应的齿数多,因而双曲面齿轮传动比螺旋锥齿轮传动工作得更加平稳、无噪声,强度也高。双曲面齿轮的偏移距还给汽车的总布置带来方便。例如,在乘用车上当主减速器采用下偏置(这时主动齿轮为左旋)的双曲面齿轮时,可降低传动轴的高度,从而降低了车厢地板高度或减小了因设置传动轴通道而引起的地板凸起高度,进而可使车辆的外形高度减小。

单级圆柱齿轮主减速器只在节点处一对齿廓表面为纯滚动接触而在其他啮合点还伴随着沿齿廓的滑动一样,螺旋锥齿轮与双曲面齿轮传动都有这种沿齿廓方向的滑动。此外,双曲面齿轮传动还具有沿齿长方向的纵向滑动。这种滑动有利于唐合,促使齿轮副沿整个齿面都能较好地啮合,因而更促使其工作平稳和无噪声。但双曲面齿轮的纵向滑动产生较多的热量,使接触点的温度升高,因而需要用专门的双曲面齿乾油来润滑,且其传动效率比螺旋锥齿轮略低,达96%。其传动效率与倔移距有关,特别是与所传递的负荷大小及传动比有关。负荷大时效率高。螺旋锥齿轮也是一样,其效率可达99%。两种齿轮在载荷作用下对安装误差的敏感性本质上是相同的。如果螺旋锥齿轮的螺旋角与相应的双曲面主、从动齿轮螺旋角的平均值相同,则双曲面主动齿轮的螺旋角比螺旋锥齿轮的大,而其从动齿轮的螺旋角则比螺旋锥齿轮的小,因而双曲面主动齿轮的轴向力比螺旋锥齿轮的大,而从动齿轮的轴向力比螺旋锥齿轮的小。两种齿轮都在同样的机床上加工,加工成本基本相同。然而双曲面传动的小齿轮较大,所以刀盘刀顶距较大,因而刀刃寿命较长。单级蜗杆-蜗轮主减速器在汽车驱动桥上也得到了一定应用。在超重型汽车上,当高速发动机与相对较低车速和较大轮胎之间的配合要求有大的主减速比(通常8~14)时,主减速器采用一级蜗轮传动最为方便,而采用其他齿轮时就需要结构较复杂、轮廓尺寸及质量均较大、效率较低的双级减速。与其他齿轮传动相比,它具有体积及质量小、传动比大、运转非常平稳、最为静寂无噪声、便于汽车的总体布置及贯通式多桥驱动的布置、能传递大载荷、使用寿命长、传动效率高、结构简单、拆装方便、调整容易等一系列的优点。其惟一的缺点是耍用昂贵的有色金属的合金(青铜)制造,材料成本高,因此


内容简介:
中国地质大学长城学院毕业设计(论文)开题报告 学生姓名 学号 05208305 专业班级 机制 3 班 指导教师 职称 工程师 单 位 中国地质大学长城学院 课题性质 设计 论文 课题来源 科研 教学 生产 其它 毕业设计(论文)题目 基于 AutoCAD 夏利 A+汽车驱动桥结构设计 一、研究目的及意义 新中国成立以前我国没有汽车制造专业自 1953 年在长春兴建一汽车制造汽厂, 1956年制造出第一辆解放牌运输车,宣告了中国布不能生产汽车历史的结束,中国汽车行业现在已经获得了 长足发展。 现在中国汽车工业已成为世界汽车工业的重要组成部分,改革开放 20 年来与国际上各大汽车及零部件制造商相继建立了 600 余家中外合资企业,积累了资本 200 多亿美元,引进了 1000 多项汽车技术,绝大部分都与国外处于同等水平; 2002 年,汽车进出口贸易总额达 100 亿元,占世界汽车市场的二十分之一的份额。 2010 年我国汽车产量的目标是 600 万辆,站世界汽车市场的十分之一;若按百分之五的增长率计算, 2020 年我国的汽车产量将达到 1000 万辆,将占世界 的五分之一,中国的汽车行业将由生产大国走向强 国。 中国的本土的设计能力跟国际先进水平还有一定差距,在国内汽车专利的申请还是跨国公司占绝大多数,所以中国要进一步发展汽车的行业,应该在自主设计和创新方面做出更大努力。驱动桥设计是汽车设计重要组成部分,汽车的驱动桥位于传动系的末端,其基本功用是增大有传动轴或直接由变速器传来的转矩,将转矩分配给左右驱动车轮;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。同时驱动桥还要承受作用于路面和车架或承载式车身之间的力和力矩。汽车车桥的结构形式和设计参数除对汽车的可靠性与耐久性有重要的影响外,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作稳定性等有直接影响。 二、研究现状 为适应不断完善社会主义市场经济体制的要求以及加入世贸组织后国内外汽车产业发展的新形势,推进汽车产业结构调整和升级,全面提高汽车产业国际竞争力,满足消费者 nts 对汽车产品日益增长的需求,促进汽车产业健康发展,特制定汽车产业发展政策。通过该政策的实施,使我国汽车产业在 2010 年前发展成为国民经济的支柱产业,为实现全面建设小康社会的目标做出更大的贡献。政府职能部门依据行政法规和技术规范的强制性要求,对汽车、农用运输车 (低速载货车及三轮汽车,下同 )、摩托车和零部件生产企业及其产品实施管理,规范各类经济主体在汽车产业领域的市场行为。低速载货汽车,在汽车发展趋势中,有着很好的发展前途。生产出质量好,操作简便,价格便宜的低速载货汽车将适合大多数消费者的要求。在国家积极投入和支持发展汽车产业的同时,能研制出适合中国国情,包括道路条件和经济条件的车辆,将大大推动汽车产业的发展和社会经济的提高 在新政策汽车产业发展政策中,在 2010 年前,我国就要成为世界主要汽车制造国,汽车产品满足国内市场大部分需求并批量进入国际市场; 2010 年,汽车生产企业要形成若干驰名的 汽车、摩托车和零部件产品品牌;通过市场竞争形成几家具有国际竞争力的大型汽车企业集团,力争到 2010 年跨入世界 500 强企业之列,等等。同时,在这个新的汽车产业政策描绘的蓝图中,还包含许多涉及产业素质提高和市场环境改善的综合目标,着实令人鼓舞。然而,不可否认的是,国内汽车产业的现状离产业政策的目标还有相当的距离。自 1994 年汽车工业产业政策颁布并执行以来,国内汽车产业结构有了显著变化,企业规模效益有了明显改善,产业集中度有了一定程度提高。但是,长期以来困扰中国汽车产业发展的散、乱和低水平重复建设问题,还没有 从根本上得到解决。多数企业家预计,在新的汽车产业政策的鼓励下,将会有越来越多的汽车生产企业按照市场规律组成企业联盟,实现优势互补和资源共享 三、研究内容和要求 1. 选择适当的主减速比,以保证汽车在给定的条件下具有最佳的动力性和燃油经济性。 2.外廓尺寸小,保证汽车具有足够的离地间隙,以满足通过性的要求。 3.齿轮及其他传动件工作平稳,噪声小 ,且 在各种载荷和转速工况下有较高的传动效率。 4.具有足够的强度和刚度,以承受和传递作用于路面和车架或车身间的各种力力矩;在此条件下,尽可能降低质量,尤 其是簧下质量,减少不平路面的冲击载荷,提高汽车的平顺性。 5.与悬架导向机构运动协调 , 结构简单,加工工艺性好,制造容易,维修,调整方便 。 nts 研究方案 1.总体方案的分析论证; 2.主减速器的结构形式选择,基本参数选择和设计计算; 3.差速器的结构形式选择; 4.齿轮的结构设计、图样及技术要求 ; 5. 根据设计计算尺寸用 AutoCAD 绘制驱动桥的主要零件图和装配图;四、整个设计时间安排 12 月 21 日 12 月 24 日 完成开题报告 12 月 24 日 12 月 30 日 完成总体方案初步确定 1 月 1 日 1 月 31 日 驱动桥方案分析 2 月 1 日 3 月 10 日 主减速器设计 3 月 11 日 4 月 20 日 差减速器设计 4 月 21 日 5 月 7 日 图纸的绘制 5 月 8 日 5 月 19 日 评阅、毕业答辩 五、预期结果 nts 设计出 夏利 的驱动桥,包括主减速器、差速器,配合其他同组同学,协调设计车辆的全局。使设计出的产品使用方便,材料使用最少,经济性能最高。 a. 提高汽车的技术水平,使其使用性能更好,更安全,更可靠,更经济,更舒适,更机动,更方便,动力性更好,污染更少。 b. 改善汽车的经济效果,调整汽车在产品系列中的档次,以便改善其市场竞争地位并获得更大的经济效益 六、参考文献 1 刘惟信 .汽车车桥设计 M.北京 :清华大学出版社 2004. 2 徐颢 .机械设计手册 M.北京 :机械工业出版社 1991. 3 王望予 .汽车设计 M.北京 :机械工业出版社 2004. 4 陈家瑞 .汽车构造 M.北京 :机械工业出版社 2005. 5 朱孝录 .齿轮传动设计手册 M.北京 :化学工业出版社 2005. 6 邱宣怀 .机械设计 M.北京 :高等教育出版社 1997. 7 廖念钊 .互换性与技术测量 M.北京 :中国计量出版社 2000. 8 王明珠 .工程制图学及计算机绘图 M.北京 :国防工业出版社 1998 9 戴少度 .材料力学 M.北京 :国防工业出版社 2002. 10 申永胜 .机械原理教程 M.北京 :清华大学出版社 2003. 11 刘朝儒 .机械制图 M.北京 :高等教育出版社 2001. 12 吴宗泽 .机械零件设计手册 M.北京 :机械工业出版社 2004. 13 李华 .机械制造设计 M.北京 :机械工业出版社 1997. 14 王宗荣、左晓名、鲁屏宇 .工程图学 M.北京 :机械工业出版社, 2001. 15 成大先 .机械设计手册单行本机械传动 M.北京 :化学 工业出版社, 2004. 16 李云 .机械制造工艺学 M.北京 :机械工业出版社 1994. 17 王先奎 .计算机辅助制造 M.北京 :机械工业出版社 1995. 18 庞怀玉 .机械制造工程学 M.北
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