汽车差速器的设计.doc
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1、 目 录摘 要IABSTRACTII1 引言11.1 差速器的作用11.2 差速器的工作原理11.3 差速器的方案选择及结构分析41.3.1 差速器的方案选择51.3.2 差速器的结构分析52 差速器齿轮的设计72.1 差速器设计初始数据的来源与依据72.2 差速器齿轮的基本参数的选择72.3 差速器齿轮的几何尺寸计算112.3.1 差速器直齿锥齿轮的几何参数112.3.2 差速器齿轮的材料选用142.3.3 差速器齿轮的强度计算143 差速器行星齿轮轴的设计计算163.1 行星齿轮轴的分类及选用163.2 行星齿轮轴的尺寸设计163.3 行星齿轮轴材料的选择163.4 差速器垫圈的设计计算1
2、73.4.1 半轴齿轮平垫圈的尺寸设计173.4.2 行星齿轮球面垫圈的尺寸设计174 差速器标准零件的选用194.1 螺栓的选用和螺栓的材料194.2 螺母的选用和螺母的材料194.3 差速器轴承的选用194.4 十字轴键的选用194.5 差速器壳体设计195 差速器总成的装配和调整215.1 差速器总成的装配215.2 差速器总成的装配21结束语22参考文献24附 录26解放CA1092型汽车差速器的设计摘 要文章首先根据差速器的结构和工作原理,对差速器的设计方案选择作出了选择,最终确定选择差速器的类型为对称式圆锥行星齿轮差速器。本文参照传统差速器的设计方法进行了解放CA1092型载货汽车
3、差速器的设计,根据经验公式进行计算,参考圆锥行星齿轮差速器的结构尺寸,确定出差速器齿轮的主要设计参数,然后对差速器齿轮的强度进行设计计算和校核,进行一些标准件的选用和非标准件的设计,继而根据装配关系设计差速器壳体。在得到各个零件尺寸之后绘制出主要零件图以及整体装配图,制作出差速器的装配动画。关键词: 汽车;差速器;结构设计LIBERATION CA1092 CARS DIFFERENTIAL DESIGNABSTRACTFirstly, according to the structure and working principle of the differential on the dif
4、ferential design choices made choices, and ultimately determine the selection differential symmetrical cone type planetary gear differential. This article refers to the traditional differential design methods liberation CA1092-type truck differential design, calculated according to the empirical for
5、mula, the reference structure size cone planetary gear differential to determine the main design parameters of the differential gear, Then the intensity of the differential gear design calculations and verification, some non-standard design selection and standard parts, which in turn based on the re
6、lationship between design differential housing assembly. Draw the parts drawing and assembly drawing after getting the whole part size, making a differential assembly animation.KEY WORDS: Automobile; Differential; Design I 1 引言在汽车行业发展初期,法国雷诺汽车公司的创始人雷诺发明了汽车差速器,汽车差速器作为汽车必不可少的部件之一曾被汽车专家誉为“小零件大功用”。汽车在行驶
7、的过程中,左右车轮在同一时间内所滚过的路程往往是不相等的,左右两轮胎内的气压不等、胎面磨损不均匀、两车轮上的负荷不均匀而引起车轮滚动半径不相等;左右两车轮接触的路面条件不同,行驶阻力不等。如果驱动桥的左、右车轮为刚性连接,则不论转弯行驶或者直线行驶,均会引起车轮在路面上的滑移或滑转,一方面会加剧轮胎磨损、功率和燃料消耗,另一方面会使转向沉重,通过性和操纵稳定性变坏。为此,在驱动桥的左右车轮间都装有轮间差速器1。差速器是个差速传动机构,用来在两输出轴间分配转矩,并保证两输出轴有可能以不同的角速度转动,用来保证各驱动轮在各种运动条件下的动力传递,避免轮胎与地面间打滑2。1.1 差速器的作用汽车差速
8、器是驱动轿的主件,简单说它的作用就是在向两边半轴传递动力的同时,允许两边半轴以不同的转速旋转,满足两边车轮尽可能以纯滚动的形式作不等距行驶,减少轮胎与地面的摩擦。汽车在直线行驶时,左右车轮转速几乎相同,而在转弯时,左右车轮转速不同,差速器能实现左右车轮转速的自动调节,允许左右车轮以不同的转速旋转。汽车差速器是汽车传动中的最重要的部件之一,它有三大作用:首先是将发动机输出的动力传输到车轮上;其次,将主减速器已经增加的扭矩一分为二的分配给左右两根半轴;最后,担任汽车主减速齿轮,在动力传输至车轮前将传动系的转速减下来,将动力传到车轮上,同时允许两侧车轮以不同的轮速转动3。差速器对提高汽车行驶平稳性和
9、其通过性有着独特的作用,是汽车设计的重点之一。1.2 差速器的工作原理差速器的这种调整是自动的,这里涉及到“最小能耗原理”,也就是地球上所有物体都倾向于耗能最小的状态。例如把一粒豆子放进一个碗内,豆子会自动停留在碗底而绝不会停留在碗壁,因为碗底是能量最低的位置(位能),它自动选择静止(动能最小)而不会不断运动。同样的道理车轮在转弯时也会自动趋向能耗最低的状态,自动地按照转弯半径调整左右轮的转速4。当转弯时,由于外侧轮有滑拖的现象,内侧轮有滑转的现象,两个驱动轮此时就会产生两个方向相反的附加力,由于“最小能耗原理”,必然导致两边车轮的转速不同,从而破坏了三者的平衡关系,并通过半轴反映到半轴齿轮上
10、迫使行星齿轮产生自转,使外侧半轴转速加快,内侧半轴转速减慢,从而实现两边车轮转速的差异。驱动桥两侧的驱动轮若用一根整轴刚性连接,则两轮只能以相同的角度旋转。这样,当汽车转向行驶时,就会出现以下问题:由于外侧车轮要比内侧车轮移动过的距离大,所以将使外侧车轮在滚动的同时产生滑拖,而内侧车轮在滚动的同时产生滑转;即使是汽车直线行驶,也会因为路面不平或虽然路面平直但轮胎滚动半径不等(轮胎制造误差、磨损不同、受载不均或气压不等等问题)而引起车轮的滑动或滑拖。车轮滑动时不仅加剧轮胎磨损、增加功率和燃料消耗,还会使汽车转向困难、制动性能变差。为使车轮尽可能不发生滑动,在结构上必须保证各车轮能以不同的角度转
11、动。差速器采用对称式圆锥齿轮结构,其原理如下图所示:图1-1 差速器差速原理图1、2半轴齿轮 3差速器壳 4行星齿轮 5行星齿轮轴 6从动齿轮如上图所示,对称式圆锥齿轮差速器是一种行星齿轮结构。差速器壳3与行星齿轮轴5连成一体,形成行星架。因为它又与主减速器从动齿轮6连在一起,故为主动件,假设其角速度为;半轴齿轮1和2为从动件,其角速度为和。A、B两点分别为行星齿轮4与半轴齿轮1和2的啮合点。行星齿轮的中点为C,A、B、C三点到差速器旋转轴线的距离均为。当行星齿轮只是随同行星架绕差速器旋转轴线公转时,显然,处在同一半径r上的A、B、C三点的圆周速度都相等,其值为。于是,即差速器起不到差速的作用
12、而半轴角速度等于差速器壳3的角速度。当行星齿轮4除公转外,还绕本身的轴5以角速度自转时,啮合点A的圆周速度为,啮合点B的圆周速度为。于是便有即 (1-1)如果角速度以每分钟转数来表示,则 (1-2)上式为两半轴齿轮直径的对称式圆锥齿轮差速器的运动特征方程式,它表明左、右两侧半轴齿轮的转速之和等于差速器壳转速的两倍,而与行星齿轮转速无关。因此在汽车转弯行驶或者其它行驶的情况下,也都可以借行星齿轮以相应转速自转,使两侧驱动车轮以不同转速在地面上滚动而无滑动5。由式(1-2)还可以得知:当任何一侧半轴齿轮的转速为零时,另一侧半轴齿轮的转速为差速器壳转速的两倍;当差速器壳的转速为零(例如中央制动器制
13、动传动轴时),另一侧半轴齿轮受其它外来力矩而转动时,另一侧半轴齿轮即以相同的转速反向转动6。对称式圆锥齿轮差速器的转矩分配:由主减速器传来的转矩,经由差速器壳、行星齿轮轴和行星齿轮传给半轴齿轮。行星齿轮相当于一个等臂杠杆,而两个半轴齿轮的半径也是相等的。因此,当行星齿轮没有自转时,总是将转矩平均分配给左、右两个半轴齿轮,即。当两半轴齿轮以不同的转速朝相同的方向转动时,设左半轴转速大于右半轴转速,则行星齿轮将按顺时针的方向绕行星齿轮轴自转。此时行星齿轮孔与行星齿轮轴轴颈间以及齿轮背部与差速器壳之间都产生摩擦。行星齿轮所受的摩擦力矩方向与行星齿轮的转向相反,此摩擦力矩使行星齿轮分别对左、右驱动车轮
14、存在转速差时,左、右车轮上的转矩之差等于差速器的内摩擦力矩。为了衡量差速器内摩擦力矩的大小及转矩分配特性,常以锁紧系数表示,计算公式如下: (1-3)差速器内摩擦力矩和其输入转矩(差速器壳体上的力矩)之比定义为差速器锁紧系数。快慢半轴的转矩之比定义为转矩比,所以 (1-4)目前广泛使用的对称式圆锥齿轮差速器的内摩擦力矩很小,其锁紧系数,转矩比,可以认为无论左、右驱动车轮转速是否相等,其转矩基本上总是平均分配的。这样的分配比例对于汽车在较好的路面上直线或者转弯行驶时,都是令人满意的。但是当汽车在较坏的路面行驶时,却严重影响了通过能力7。例如,当汽车的一个驱动车轮接触到泥泞或冰雪路面的时候,在泥泞
15、路面上的车轮原地滑转,而在好的路面上的车轮静止不动。这是因为在泥泞路面上的车轮比在好的路面上的车轮与路面之间的附着力小,路面只能对半轴作用很小的反作用转矩,虽然另一车轮与好的路面之间的附着力较小,但是由于对称式圆锥齿轮差速器具有转矩平均分配的特性,使这一个车轮分配到的转矩只能与传到滑转的驱动车轮上的很小的转矩相等,致使总的驱动力不足以克服行驶阻力,汽车便不能前进8。当汽车直线行驶时,此时行星齿轮轴将转矩平均分配给两半轴齿轮,两半轴齿轮转速恒等于差速器壳的转速,传递给左右车轮的转矩也是相等的,所以此时左右车轮的转速也相等。而当汽车转弯行驶时,其中一个半轴转动一个角,两半轴的转矩就得不到平均的分配
16、必然会出现一个转速大,另一个转速小的现象,此时汽车就平稳地完成了转弯行驶9。1.3 差速器的方案选择及结构分析差速器按其结构特征可分为齿轮式、凸轮式、蜗轮式和牙嵌自由轮式等多种形式。普通汽车上广泛采用的差速器为对称锥齿轮式差速器,具有结构简单、质量较小等优点,应用广泛。它可分为普通锥齿轮式差速器、摩擦片式差速器和强制锁止式差速器。普通齿轮式差速器的传动机构为齿轮式。齿轮差速器分圆锥齿轮式和圆柱齿轮式两种10。强制锁止式差速器就是在对称式锥齿轮差速器上设置差速锁。当一侧驱动轮滑转时,可利用差速锁使差速器不起差速作用。差速锁在军用汽车上应用较广。1.3.1 差速器的方案选择对称式锥齿轮差速器结构
17、简单,工作平稳可靠,广泛应用于一般使用条件的汽车驱动桥上,根据解放CA1092型载货汽车的类型,初步选定差速器的种类为行星锥齿轮差速器,安装在驱动桥的两个半轴之间,通过两个半轴把动力传给车轮。设计简图如下:图1-2 差速器结构方案图1差速器左壳 2半轴齿轮 3行星齿轮 4差速器右壳 5十字轴如上图1-2所示,对称式行星锥齿轮主要是由差速器左、右壳1和4,两个半轴齿轮2,四个行星齿轮3,十字轴5组成。动力传输到差速器壳1,差速器壳带动十字轴5转动,十字轴又带动安装在它四个轴颈上的行星齿轮3转动,由于行星齿轮与半轴齿轮相互啮合,所以行星齿轮又将转矩传递给半轴齿轮,半轴齿轮又与半轴相连,于是传给半轴
18、半轴又将动力传送给驱动轮,驱动轮转动来完成汽车的行驶11。1.3.2 差速器的结构分析(1)行星齿轮3的背面大都做成球面,与差速器壳1配合,保证行星齿轮具有良好的对中性,以利于和两个半轴齿轮2正确地啮合;(2)由于行星齿轮3和半轴齿轮2是锥齿轮传动,在传递转矩时,沿行星齿轮和半轴齿轮的轴线有很大的轴向作用力,而齿轮和差速器壳之间又有相对运动。为减少齿轮和差速器壳之间的磨损,在半轴齿轮背面与差速器壳相应的摩擦面之间装有平垫圈,而在行星齿轮和差速器壳之间装有球面垫圈。当汽车行驶到一定的里程,垫圈磨损后可以通过更换垫圈来调整齿轮的啮合间隙,以此来提高差速器的寿命。(3)在中、重型汽车上由于需要传递
19、的转矩较大,所以要安装四个行星齿轮,行星齿轮轴也要用十字轴。(4)为了保证行星齿轮和十字轴之间有良好的润滑,在十字轴的轴颈铣出了一个平面,以储存润滑油润滑齿轮背面12。2 差速器齿轮的设计2.1 差速器设计初始数据的来源与依据本次设计选用的是解放CA1092载货汽车作为课题设计的原始数据的来源和依据。从解放CA1092开始投产就在不断的改进和提高技术性能、节源性能和稳定性能,到现在解放CA1092载货汽车全面完成了向一个新的高质量水平、高性能水平的过渡和转换。汽车载重量是汽车最基本、最重要的技术参数之一,是汽车整体设计的基本依据,在汽车可靠性和经济性的基础上,载重量将起到主导作用。解放CA10
20、92型汽车规定的载重量为4350千克。参考的数据有:(1)发动机额定功率为99kw(当发动机转速为3000r/min);(2)发动机额定扭矩为373 Nm(当发动机转速为1300r/min);(3)变速器的传动效率;(4)变速器传动比:7.64;4.834;2.856;1.895;1.337;1.0;倒档:7.107;2.2 差速器齿轮的基本参数的选择由于在差速器壳上装着主减速器从动齿轮,所以在确定主减速器从动齿轮尺寸时。应考虑差速器的安装。差速器的轮廓尺寸也受到主减速器从动齿轮轴承支撑座及主动齿轮导向轴承座的限制。 (1)行星齿轮数目的选择行星齿轮数目需要根据承载情况来选择,在承载不大的情况
21、下可以取2个,反之则取4个。解放CA1092采用4个行星齿轮。(2) 行星齿轮球面半径(mm)的确定圆锥行星齿轮差速器的尺寸通常取决于行星齿轮的背面的球面半径,它就是行星齿轮的安装尺寸,实际上代表了差速器圆锥齿轮的节锥距,在一定程度上表征了差速器的强度13。球面半径可按如下的经验公式确定: (2-1)式中:行星齿轮球面半径系数,可取2.52.99,对于有4个行星齿轮的载货汽车取最小值; 计算转矩,取和的较小值,Nm.从动锥齿轮计算转矩 (2-2) (2-3) 式中:发动机最大转矩;= 373 Nm;变速器最低档传动比; 主减速一级传动比 1.93;分动器传动比,在此无;上述传动部分的效率,取=
22、0.9;超载系数,对于一般载货汽车、矿用汽车和越野汽车以及液力传动的各类汽车取; 液力变矩器变矩系数,在此无;该车的驱动桥数目;该车采用发动机后置后驱为1;汽车满载时一个驱动桥给水平地面的最大负荷,对后桥来说还应 考虑到汽车加速时的负荷增大量60769N(参考解放CA1092车型);负荷转移系数取1.1;轮胎对路面的附着系数,对于安装一般轮胎的公路用汽车,取;对越野汽车取;对于安装专门的肪滑宽轮胎的高级轿车取;货车为一般公路用车取;车轮的滚动半径,0.4064m(轮胎型号:8.25-R16);,分别为由所计算的主减速器从动齿轮到驱动轮之间的传动效 率和减速比(例如轮边减速器等),=0.9,=3
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