车辆工程毕业设计220重型货车万向传动装置设计说明书 联系客服

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在确定传动轴截面尺寸时,一定要使传动轴的实际最大转速小于其临界转速,其安全系数k应在以下范围内。

k?nko(3.11) ?1.2~2.0

nmax式中:nmax—为对应于车辆最大行驶速度时,传动轴的转速。

如果传动轴的动平衡很好,而且花键连接制造精度很高,此时临界转速的安全系数,可取较小值。

当传动轴质量不平衡或花键连接处磨损出间隙后,传动轴就能在低于临界转速下发生破坏。表3.1为某载重汽车的实验数据,nv表示传动轴破坏转速。 传动轴总成应进行动平衡试验,其不平衡度为:对轿车及轻型客、货车,3000~6000r/min时不大于1~2N·mm;对5t以上的货车,在1000~4000r/min时不大于10N·mm。十字轴端面磨损会使其轴向间隙及窜动增大而影响动平衡,因此应严格控制该间隙或采用弹性盖板,有的可加装端面滚针轴承,传动轴总成的径向全跳动动应不大0.5~0.8mm。由公式3.10可以确定传动轴总成的最大可能长度,如果它小于汽车总布置所要求的传动轴尺寸,则需在变速器和后驱动桥之间安置两根万向传动轴,且在它们的联接处(在前传动轴后端)需设置固定在车架车身上的中间支承。在某些轿车上,为了缩短传动轴的长度而采用加长的变速器。

表3.1 某载重汽车传动轴的破坏转速与行驶里程的关系

行驶里程(km) 0 17000 100000 在重心平面上的振摆(mm) 1.15 1.58 2.75 破坏转速与临界转速之比(nv/nk0) 0.92 0.86 0.69 3.2.2传动轴的临界转速

本设计传动方式为开式、两轴,三个万向节带中间支承形式。解放牌CA1140重型载货汽车主要技参数见附录。

由安全系数k?nko,得计算临界转nko?knmax,取k=1.5,转速nmax为对应nmax 11

于车辆最大行驶速度时,传动轴的转速 nmax?nemax?ik5 式中:nemax—发动机最大功率时的转速nemax?2600r/min;

ik5—变速器最高档传动比ik5?1;则:

nmax?nemax?ik5?2600?1?2600r/min。 将nmax?2600 r/min代入nko?knmax得:

nko?knmax?1.5?2600?3900r/min

取nko?4000r/min 3.2.3传动轴管内外径确定

选取主传动轴进行计算:电焊管参数应按冶金部标准YB242-63选取。表3.2给出外径D=60~95mm的标准参数值。

表3.2 60~95mm电焊钢管YB242-63 (mm) 外径(mm) 60 63.5 70 75 83 89 95 钢管厚度(mm) 1.4、1.5、1.6、1.8、2.0、2.2、2.5、2.8、3.0、3.2、3.5、 1.4、1.5、1.6、1.8、2.0、2.2、2.5、2.8、3.0、3.2、3.5、 1.4、1.5、1.6、1.8、2.0、2.2、2.5、2.8、3.0、3.2、3.5、 1.4、1.5、1.6、1.8、2.0、2.2、2.5、2.8、3.0、3.2、3.5、3.8、 4.0、4.2、4.5 1.4、1.5、1.6、1.8、2.0、2.2、2.5、2.8、3.0、3.2、3.5、3.8、 4.0、4.2、4.5 1.4、1.5、1.6、1.8、2.0、2.2、2.5、2.8、3.0、3.2、3.5、3.8、 4.0、4.2、4.5、4.8 1.4、1.5、1.6、1.8、2.0、2.2、2.5、2.8、3.0、3.2、3.5、3.8、 4.0、4.2、4.5、4.8

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由于传动轴为开式,两端自由支承所以临界转速按公式3.9计算。设主传动轴外径为Dc2,内径为dc2,传动轴管厚度为B。初选传动轴管外径Dc?95mm,厚度

B?2mm,则dc?Dc?2B?95?4?91mm将nko?4000r/min,主传动轴长度

Lc?1400mm,外径Dc?95mm,内径dc?91mm代入3.9得:

nk0?1.2?108Dc?dcLc222952?912?1.2?10??8054r/min

140028经计算主传动轴符合临界转速设计要求。 3.2.4传动轴扭矩强度校核

在按临界转速nk0初选轴管断面尺寸以后,还需要进行扭转强度验算,由于传动轴夹角α引起的附加扭矩和弯矩很小,所以为了计算简单,将不考虑由于夹角α而引起的附加扭矩和弯矩,只按纯扭矩计算其扭转应力。传动轴的最大扭转应力?(MPa)可按下式计算:

T (3.12) W式中:T—传动轴的计算扭矩,N·mm; ??W—抗扭断面模量,对空心轴W??D4?d416(D)。

将W代入上式,则传动轴扭转强度应满足以下要求:

??16DT?[?] (3.13)

?(Dc4?dc4)式中:[?]—许用扭转应力,[?]?300MPa

传动轴计算扭计算公式如下:

T?kdTemaxi1? (3.14) n式中:Temax—发动机最大转矩(N·mm),Temax?608?103N·mm;

n—计算驱动桥数,CA1140为后桥驱动车辆,所以取n?1;

i1—变速器一挡传动比,CA1140装配的变速器一挡传动比i1?7.287;

?—发动机到万向传动轴之间的传动效率,取??0.9;

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kd—猛接离合器所产生的动载系数,液力自动变速器kd?1,具有手动操纵 机械变速器的高性能赛车kd?3,性能系数fj?0 的汽车:kd?1,fj?0的

汽车:kd?2或由经验选定。 性能系数fj计算由下式计算:

fj?magmag?1??? 当16?0.1950.195?16时 ??Temax100?Temax?mgfj?0 当0.195a?16时

Temax式中:ma—汽车满载质量(若有挂车,则要加上挂车质量),kg;

mgm。代入0.195aTemax由CA1140技术参数查得:ma?14100Kg,Temax?608N·

Temax得:

mg14100?9.80.195a?0.195?44.3?16,fj?0,取kd?1。

Temax608将Temax?608?103N·mm、n?1、i1?7.287、??0.9、kd?1代入公式3.14得:

T?kdTemaxi1?1?608?7.287?0.9?? 3987400N·mm n1将传动轴计算扭矩T?3987400N·mm,传动轴管外径Dc?95mm,内径dc?91mm代入公式3.13得:

??16DcT16?95?3987400??149.9MPa?[?] 4444?(Dc?dc)3.14(95?91) 经计算主传动轴轴管符合设计要求,能保证在各种工况下有效的传递转矩。 由于中间传动轴比主传动轴短,所以主传动轴轴管的外径和管壁厚度同样适用于中间传动轴。

3.3连接花键的设计

3.3.1主传动轴滑动花键的设计

汽车行驶过程中,变速器与驱动桥的相对位置经常变化。为避免运动干涉,传

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