松花江微型汽车驱动桥设计【含5张CAD图纸+PDF图】
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SY-025-BY-3毕业设计(论文)开题报告学生姓名秦增强系部汽车工程系专业、班级车辆工程B05-18指导教师姓名王瑛璞职称高级实验师从事专业汽车运用工程是否外聘是否题目名称松花江微型汽车驱动桥设计一、课题研究现状,选题的目的、依据和意义1、研究现状汽车驱动桥是汽车传动系统的重要组成,承载着汽车的满载荷重及地面经车轮、车架给予的垂直力、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。汽车驱动桥的结构型式和设计参数对汽车动力性、经济性、平顺性、通过性有直接影响。驱动桥结构型式的选择与设计参数选取及设计计算对汽车的整车设计和性能极其重要。传统的驱动桥设计是以生产经验为基础,以运用力学、数学和回归方法形成的公式、图表、手册为依据进行的。目前国外的驱动桥设计与研发的技术已经非常的成熟,其驱动桥的研发与设计融入:驱动桥壳有限元分析,高性能制动器技术、电子智能控制技术使驱动桥的设计,不但可以缩短设计周期,还可以提高设计精度和可靠性,从而实现设计过程的最佳化和自动化。国内生产微型汽车驱动桥的厂家较多,品种和规格也较全,其性能和质量基本上能够满足国产车辆的使用要求,但是与国外先进产品相比,国内驱动桥齿轮传动装置技术水平仍相对较低。随着国外先进技术的引进,科技迅速发展的推动,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,逐步的缩短与外国制造技术水平上的差距,并最终跟上世界先进的汽车零部件设计制造技术水平。2、目的、依据和意义 对于汽车来说而驱动桥在传动系统中起着举足轻重的作用。随着目前国际上石油价格的上涨,汽车的经济性日益成为人们关心的话题,提高其燃油经济性也是各汽车生产商来提高其产品市场竞争力的一个方法。为了降低油耗,不仅要在发动机的环节上节油,而且也需要在传动的系统中来减少能量的损失。这就必须在发动机的动力输出之后,在从发动机传动轴驱动桥这一动力输送环节中寻找减少能量在传递的过程中的损失。在这一环节中,发动机是动力的输出者,而驱动桥则是将动力转化为能量的最终执行者。因此,在发动机相同的情况下,采用性能优良且与发动机匹配性比较高的驱动桥便成了有效节油的措施之一。所以驱动桥的设计也是提高其燃油经济性一个重要的环节,汽车驱动桥涉及的机械零部件的品种十分的广泛,对这些零部件、元件及总成的制造也几乎涉及到所有的现代机械制造工艺所以对驱动桥的设计不应仅停留在传统的设计方法上,而应借助于现代设计方法以精益求精。现代的驱动桥设计是传统设计的深入、丰富和发展,而非独立于传统设计的全新设计。以理论为指导、以计算机为辅助,是现代设计的主要特征。利用这种方法指导设计可以减小经验设计的盲目性和随意性,提高设计的主动性、科学性和准确性。以便为广大消费者生产出质量好,操作简便,价格便宜适合中国国情,包括道路条件和经济条件的车辆,满足大多数消费者的要求, 所以设计出结构简单、工作可靠、造价低廉的驱动桥将大大推动汽车产业的发展和社会经济的提高。驱动桥设计是在整车设计中一个重要的环节,也是评价汽车整体性能的一个标准,所以通过对汽车驱动桥的学习和设计,可以更好的掌握现代汽车驱动桥设计与机械设计的方法。二、设计(论文)的基本内容、拟解决的主要问题1、研究的基本内容(1)驱动桥和主减速器、差速器、半轴、驱动桥桥壳的结构形式选择;(2)主减速器的参数选择与设计计算;(3)差速器的设计与计算;(4)半轴的设计与计算;(5)驱动桥桥壳的受力分析及强度计算;(6)CAD绘制装配图、零件图,完成毕业设计说明书;2、拟解决的主要问题 (1)通过文献,掌握汽车驱动桥设计方法;(2)调研,掌握汽车驱动桥设计过程;(3)确定汽车驱动桥各项参数,计算确定各元件的参数和尺寸,完成CAD图纸;(4)完成毕业设计说明书;三、技术路线(研究方法)收集信息、资料确定驱动桥的设计思路掌握驱动桥设计过程根据整车要求确定汽车驱动桥的各项参数设计计算主减速器、差速器、半轴以及驱动桥壳的强度校核完成CAD装配图、零件图与设计说明书形成研究成果四、进度安排(1)资料收集、调研,完成开题报告; 第12周(3月2日3月15日)(2)获得驱动桥总成各参数,掌握设计过程; 第3周(3月16日3月22日)(3)主减速器,差速器,半轴,桥壳方案确定; 第45周(3月23日4月5日)(4)主减速器,差速器,半轴,桥壳参数选择与设计计算; 第610周(4月6日5月10日)(5)完成设计说明书,完成图纸绘制; 第1114周(5月11日6月7日)(6)设计审核、修改; 第1516周(6月8日6月21日)(7)毕业设计答辩准备及答辩; 第17周(6月22日6月28日)五、参考文献1 刘惟信M.汽车设计.北京:清华大学出版社,2001.2 王望予M.汽车设计.第3版.北京:机械工业出版社,2000.3 余志生M.汽车理论.第3 版.北京:机械工业出版社,2000.4 张洪欣M.汽车底盘设计.北京:机械工业出版社,1998.5 臧杰.阎岩M.汽车构造.北京.机械工业出版社,20056汽车工程手册编辑委员会.汽车工程手册.制造篇.北京:人民交通出版社,2001.7 陈效华.基于有限元方法的微型汽车驱动桥结构分析J.中国制造业,2003,32(4).8 陈效华.驱动桥集成建模系统概要设计J.汽车工程,2003,25(1).9 李光熠.机械可靠度计算的几种方法比较J.煤矿机械,2001(5).10 王铁.基于贝叶斯统计的驱动桥壳可靠性设计J.机械设计与制造,2003(2).11 王铁.轮式工程机械驱动桥主减速器齿轮的可靠性优化设计J.机械设计与制造,2003(4).12 褚志刚.汽车驱动桥壳破坏机理分析研究J.设计与计算,2001(6).13 毕春长.齿轮传动机构人工神经网络辅助优化设计J.机械设计,2000(2).14 丁予展.实数编码的遗传算法在斜齿圆柱齿轮传动优化设计中的应用J.机械科学与技术,2000,19(6).15 Sarah Domme, PeterHwang, PhilipKim, eta.l A Value Based Approach to Determining TopHazards in Army Ground Vehicle Operations C. Systems and Information EngineeringDesign Symposium IEEE. 2006: 124-129.16 ARCCA, incorporated. OccupantCrash ProtectionHand-book for Tactical Ground Vehicles(Light, Medium and HeavyDuty) M. Washington, DC: DepartmentofAr-my, 2000.17 Walz M C, Trends in the Static
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