毕业设计(论文)-江淮征途皮卡驱动桥优化设计.docx
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1、江淮征途皮卡驱动桥优化设计摘要驱动桥是构成汽车的四大总成之一,一般由主减速器、差速器、车轮传动装置和驱动桥壳等组成,它位于传动系末端,其基本作用是增矩、降速,承受作用于路面和车架或车身之间的力。它的性能好坏直接影响整车性能,而对于我盎汽车显得尤为愈要,采用传动效率高的单级减速驱动桥已经成为未来载重汽车的发展方向。本文参照传统驱动桥的设计方法进行了江淮征途皮卡驱动桥的设计。本次设计首先对驮动桥的特点进行了说明,根据给定的数据询定汽车总体参数,再确定主减速器、差速器、半轴和桥壳的结构类型及参数,并对其强度进行校核.数据确定后,利用CAT1.A建立三维模型,并使用其工程制图模块生成二维图。再使用AN
2、SYS的静力学分析模块对满载轴荷下的桥壳进行四种典型工况的分析,并根据分析结果将桥壳模里一步步优化,最终得到既符合力学分析又轻量化的驱动桥壳.本设计具有以下的优点:由下的是采用中央单级减速驱动柝,使得整个后桥的结构简单,制造工艺简单,从而大大的降低了制造成本。并口,弧齿徒齿轮的单级主减速器提高了后桥的传动效率,提高了传动的可行性。关健词:驶动桥;CAD;CT1A:有限元分析Designofdriveax1.eforPickupAbstractDrivicax1.eisoneofthefourpartsofacar.itisgenera1.1.yconstitutedbythemaingearb
3、ox.thedifcrcntia1.device,thewhee1.transmissiondeviceandthedrivingax1.es-he1.1.andsoonitisattheendofthepowertrain.Itsbasicfunctionisincreasingthetor-queandreducingspeedandbearingtheforcebetweentheroadandtheframeorbody.Itsperformancewi1.1.haveadirectimpactonautomobi1.eperformance,anditispar1.ic-Iar1.y
4、importantforthetruck.Usingsing1.estageandhightransmissionefficiencyofthedriveax1.ehasbecomethedeve1.opmentdirectionofthefuturetrucks.Inthispaper,withreferencetothetraditiona1.designmethodofdriveax1.edriveax1.eofjianghuaijourneypickupdesign.Thecharacteristicsofthedesignofdriveax1.efirstdescribed,acco
5、rdingtothegivendatatodete11ninethecarsovera1.1.parameter,todeterminethemainreducer,differentia1.andha1.fshaft,andthestructureofbridgehousingtypeandparameters,andtocheckitsstrength.Datais1.ctc11nincd,the3dmode1.wasestab1.ishedbasedonCATIA,andusingtheengineeringdrawingmodu1.etogenerate2dfigure.Usingst
6、aticsana1.ysisno1-变速器传动效率,取,/=0.9:J液力变矩器变矩系数,k=1.:%由卜猛接上,:器,:的0枚乐数,-1;代入式(2.2),有:1.1931.X9*5.7809=2911562912Nm2.按驶动轮打滑转矩确定从动推齿能的计算转矩r=(2-3)式中:G2汽车满效时个驱动桥给水平地面的最大负荷,后桥所承载2630x9.8x0.6=15464.4N的负荷;轮胎对地面的附着系数,对于安装一般轮胎公路用车,取=O.85;对于越野汽车取1.0:对于安装有专门的防滑宽轮胎高级轿车,计算时可取1.25:m2汽车最大加速度时的后轴负荷转移系数,取1.15;%一车轮的滚动半径,
7、车轮的滚动半径为0.345m;分别为所i1.算的主减速从动锥齿轮到驱动乍轮之间的传动效率和传动比,取0.95,由于没有轮边减速涔取1.0;所以心&区:三竺笔警史=57283N仙九bb095表2-3舞动桥质量分配系数货车4X2后轮单胎5(*59%41%50%32%70%60%-68%4X2后轮双胎.长头、城头车44%-49%51%-55%27%30%70%-73%4X2后轮双胎,平头49%-54%46%-5i%32%35%65%-68%车6X4后轮双胎31.%37%63%69%19%24%76%81%2.2.4 主减速器齿轮参数的选择1 .主从动齿轮齿数选择主、从动锥齿轮齿数时应考虑如下因素”叫
8、(1)为了磨合均匀,Z1和Zz之间应避免为公约数。(2)为了得到理想的齿面重合度和高的轮齿弯曲强度,主、从动齿轮齿数和应不小于40。(3)为J啮合平稳,噪声小和具有高的疲劳强度对手乘用车,z,一般不少于9;对于商用车,zt般不少于6。(4)主传动比f报大时,力尽量取得小一些,以便得到满意的离地间隙。(5)对于不同的主传动比,Z和ZZ应有适止的搭配。1=9za=52Z+Zz=6140满足以上要求。2 .从动锥齿轮大端分度圆直径Dz和端面模数m对于单级主减速器,增加尺寸内会影响驱动桥克高度尺寸和离地间隙,减小又影响跨置式主动齿轮的前支撑座得安装空间和差速涔的安装。外可根据经验公式初选,即D2=Kd
9、*JTt(2-4)式中:D2从动齿轮大端分度圆直径(mm):KA直径系数,一般取13016;Te从动锥齿轮的计算转矩,Nm-TC=min亿.,7力:故Da=(13X)16)75728.3=(2322863)mm初选D=286U”则,=5.51111nP5)s2参考机械设计手册选取mj5.5mm,M1.JDa=286mm3 .主、从动徒齿轮齿面宽b1和2对于从动齿轮的齿面宽b,推荐不大于其节锥距AO的O3倍,而且bz应满足,b2IOra股也推荐bfOPSDz。对于弧齿锋齿轮,b1般比b?大10%。b2=01.55D2=0.55X286=44.33mmb1=1.ba=48.76mn4 .中点螺旋角
10、B螺旋向沿齿宽是变化的,齿轮大端的螺旋角最大,轮齿小段的螺旋为最小。弧齿锥齿轮副的重点螺旋角是相等的“同时啮合的齿数越多,传动就越平稳,噪声越低,而I1.齿轮的强度越高。汽车主减速器煎齿锥齿轮的平均螺旋角为3540,而商用车选用较小的R值以防止轴向力过大,通常取3505.螺旋方向从俳齿轮锥顶看,齿形从中心线上半部向左倾斜为左旋,向右倾斜为右旋。主、从动惟齿轮的螺旋方向是相反的。螺旋方向与推齿轮的螺旋方向影响其受轴向力的方向。当变速器挂前进挡时,应使主动齿轮的轴向力离开徒顶方向,这样可使主、从动齿轮有分离趋势,防止齿轮因卡死而损坏U1.汽车主减速器小锥齿轮一般为左旋,而大锥齿轮为右旋.6 .法向
11、压力角法向压力角大一些可以增加轮齿强度,减小齿轮不发生根切的最小齿数。对于孤齿推齿轮,乘用车的丁一般选用145。或16。,商用车的为20。或22.5。,这里取a=20。2.2.5 主减速器螺旋锥齿轮的几何尺寸计算表2-4主减速器齿轮的几何尺寸计算用我序号项目计算公式计算结果I主动齿轮齿数92今动齿轮齿数口523模数m5.54齿面宽bb=44.33ba=48.765工作的高h=H1.mHr=9356全齿高b=H2Hih=10.3847法向压力角a=20o8轴交角=90。序号目计算公式计算结果9节圆直径d=nud,=49.5勺=286IO节钺角Y1arctan-F三90-n友=9.82。ri=80
12、J8oI1.节饰距.02sinr1Ao=1.45.1!612周节t=11mt=17.2813ie-2hg三5h1.=6.756ha=1.03414齿根高*f三*-*%a=3.628%=7.7915径向间照c三h-C=1.03416齿根角hf9farctan-ao与广1.432%,=3.073017面锥角Yai三r+:心-+%JTu=12.893)2=8I.612o18根椎角三n-YtimYt-%:行8.388。jya=71.,107o22毋恻间隙BW.3050.4060.4mm23螺血地P诙35。2.2.6 主减速器螺旋锥齿轮的强度计算在完成主减速器齿轮的几何计算之后,应对其强度进行计算,以保
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