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文档简介

1、第一章 汽车总体设计一、判断题。1.影响选取轴数的因素是汽车的总质量、道路法规对轴载质量的限制和轮胎的负荷能力。( )2.整车整备质量是指车上带有全部装备(包括随车工具、备胎等),加满料、水,装货和载人时的整车质量。 ()类车是指包括驾驶员座位在内的座位数步超过9座的载客车辆。()类车辆为最大设计总质量不超过3500Kg的载货汽车。()5.汽车的用途、总质量和对车辆通过性的要求等是选取驱动形式的主要因素。()6.汽车的布置形式是指发动机、驱动桥相对于车身(或驾驶室)的相互关系和布置特点而言的。()7.长头车的驾驶员视野不如短头式货车。()8.轴距对整备质量、汽车最小转弯直径、传动轴长度等均有影

2、响。()9.质量系数越小,说明汽车的结构和制造工艺越先进。()10.从各轮胎的磨损均匀和寿命相近考虑,各个车轮的负荷应相差不大。()11.为了提高发动机在各种工况下的适应能力,要求np与nt相等。()12.确定汽车的零线,正负方向及标注方式均应在汽车满载的状态下进行。()13. 确定汽车的零线,正负方向及标注方式等,在绘图时应将汽车前部绘在左侧。()14.汽车的行驶速度也影响轮胎的负荷能力。()15. H点的位置决定了与驾驶员操作方便、乘坐舒适相关的车内尺寸的基准。()二、名词解释。1 整车整备质量指车上带有全部装备(包括随车工具、备胎等),加满燃料、水,但没有装货和载人时的整车质量。2 车架

3、上平面线纵梁上翼面较长的一段平面或承载式车身中部地板或边梁的上缘面在侧(前)视图上的投影线。3 H点能够比较准确地确定驾驶员或乘员在座椅位置的参考点是躯干与大腿相连的旋转点“跨点”。实车测得的“跨点”位置称为H点。4 汽车的装载质量在良好路面上行驶时所允许的额定载质量。5 轴荷分配汽车在空载或满载静止状态下,各车轴对支承平面的垂直载荷,也可以用占空载或满载总质量的百分比表示。6 前轮中心线通过左、右前轮中心,并垂直于车架平面线的平面,在侧视图和俯视图上的投影线。7 R点定义进行总布置设计之初,先根据总布置要求确定一个座椅调至最后、最下位置时的“跨点”,并称该点为R点。8 比功率汽车所装发动机的

4、标定最大功率与汽车最大总质量之比。9 汽车质量系数指汽车载质量与整车整备质量的比值。三、简答题。1. 设计任务书包括哪些内容(1)可行性分析,其内容包括市场预测,企业技术开发和生产能力分析,产品开发的目的,新产品的设计指导思想,预计的生产纲领和产品的目标成本以及技术经济分析等。(2)产品型号及其主要使用功能、技术规格和性能参数。(3)整车布置方案的描述及各主要总成的结构、特性参数;标准化、通用化(4)国内、外同类汽车技术性能的分析和对比。(5)本车拟采用的新技术、新材料和新工艺。2. 汽车总体设计的主要任务要对各部件进行较为仔细的布置,应较为准确地画出各部件的形状和尺寸,确定各总成质心位置,然

5、后计算轴荷分配和质心位置高度,必要时还要进行调整。此时应较准确地确定与汽车总体布置有关的各尺寸参数,同时对整车主要性能进行计算,并据此确定各总成的技术参数,确保各总成之间的参数匹配合理,保证整车各性能指标达到预定要求。3. 简要回答汽车轴距的长短会对汽车的性能产生哪些影响 (1)轴距对整备质量、汽车总长、汽车最小转弯直径、传动轴长度、纵向通过半径等有影响。当轴距短时,上述各指标减小。此外,轴距还对轴荷分配、传动轴夹角有影响。(2)轴距过短会使车厢(箱)长度不足或后悬过长;汽车上坡、制动或加速时轴荷转移过大,使汽车制动性或操纵稳定性变坏;车身纵向角振动增大,对平顺性不利;万向节传动轴的夹角增大。

6、(3)原则上对发动机排量大的乘用车、载质量或载客量多的货车或客车,轴距取得长。对机动要求高的汽车,轴距宜取短些。为满足市场需要,工厂在标准轴距货车的基础上,生产出短轴距和长轴距的变型车。对于不同轴距变型车的轴距变化,推荐在0406m的范围内来确定为宜。4.公路车辆法规规定的单车外廓尺寸公路车辆法规规定的单车外廓尺寸:长不应超过12m;宽不超过2.5m;高不超过4m。5. 简要回答汽车轮距的大小会对汽车产生哪些影响单就货车而言,如何确定其前后轮距 汽车轮距的大小会对汽车总质量、最小转弯直径、侧倾刚度产生影响。就货车而言确定总原则:受汽车总宽不得超过2.5m限制,轮距不宜过大,前轮距B1 :应能布

7、置下发动机、车架、前悬架和前轮,并保证前轮有足够的转向空间,同时转向杆系与车架、车轮之间有足够的运动间隙。后轮距B2 :应考虑两纵梁之间的宽度、悬架宽度和轮胎宽度及它们之间 应留有必要的间隙。6. 什么叫整车整备质量整车整备质量是指车上带有全部装备(包括随车工具、备胎等),加满燃料、水,但没有装货和载人时的整车质量。7发动机的悬置结构形式及特点发动机的悬置结构形式:传统的橡胶悬置和液压阻尼式橡胶悬置。传统的橡胶悬置特点是结构简单,制造成本低,但动刚度和阻尼损失角的特性曲线基本上不随激励频率变化。液压阻尼式橡胶悬置的动刚度及阻尼损失角有很强的变频特性,对于衰减发动机怠速频段内的大幅振动十分有利。

8、8. 汽车轴荷分配的基本原则是什么 轴荷分配对汽车的主要使用性能和轮胎使用寿命有着显着的影响,在进行汽车总体设计时应对轴荷分配予以足够的重视。(1)应使轮胎磨损均匀: 希望满载时每个轮胎的负荷大致相等,但实际上由于各种因素的影响,这个要求只能近似地得到满足。(2)应满足汽车使用性能的要求: 对后轴使用单胎的4X2汽车,为防止空车时后轮易抱死发生侧滑,常选择空车时后轴负荷大于41。对后轮使用双胎,而行驶条件较差的4X2货车,为了保证在坏路上的通过性,减小前轮的滚动阻力,增加后轮的附着力,常将满载时前轴负荷控制在总轴荷的2627。(3)对轿车而言,确定轴荷分配时一方面要考虑操纵稳定性的要求,使汽车

9、具有不足转向的倾向,另一方面根据发动机布置和驱动型式的不同,对满载时的轴荷分配做适当的调整。对前置前驱动的轿车,为得到良好的上坡附着力和行驶的稳定性,前轴负荷应不小于55;对前置后驱动的轿车,为得到不足转向倾向,后轴负荷一般不大于52;对后置后驱动的轿车,为防止后轴过载造成过度转向,后轴负荷不应超过59。9在进行汽车总体布置是,使用五条基准线,是怎样确定的在初步确定汽车的载客量(载质量)、驱动形式、车身形式、发动机形式等以后,要深入做更具体的工作,包括绘制总布置草图,并校核初步选定的各部件结构和尺寸是否符合整车尺寸和参数的要求,以寻求合理的总布置方案。绘图前要确定画图的基准线(面)。确定整车的

10、零线(三维坐标面的交线)、正负方向及标注方式,均应在汽车满载状态下进行,并且绘图时应将汽车前部绘在左侧。1车架上平面线纵梁上翼面较长的一段平面或承载式车身中部地板或边梁的上缘面在侧(前)视图上的投影线,称为车架上平面线。它作为标注垂直尺寸的基准载(面),即z坐标线,向上为“+”、向下为“-”,该线标记为。2前轮中心线通过左、右前轮中心,并垂直于车架平面线的平面,在侧视图和俯视图上的投影线,称为前轮中心线。它作为标注纵向尺寸的基准线(面),即坐标线,向前为“-”、向后为“+”,该线标记为。3汽车中心线汽车纵向垂直对称平面在俯视图和前视图上的投影线,称为汽车中心线。用它作为标注横向尺寸的基准线(面

11、),即y坐标线,向左为“+”、向右为“”,该线标记为。4地面线 地平面在侧视图和前视图上的投影线,称为地面线。此线是标注汽车高度、接近角、离去角、离地间隙和货台高度等尺寸的基准线。5前轮垂直线通过左、右前轮中心,并垂直于地面的平面,在侧视图和俯视图上的投影线,称为前轮垂直线。此线用来作为标注汽车轴距和前悬的基准线。当车架与地面平行时,前轮垂直线与前轮中心线重合(如乘用车)。10.在汽车总布置设计时,轴荷分配应考虑那些问题轴荷分配对轮胎寿命和汽车的使用性能有影响。从轮胎磨损均匀和寿命相近考虑,各个车轮的载荷应相差不大;为了保证汽车有良好的动力性和通过性,驱动桥应有足够大的载荷,而从动轴载荷可以适

12、当减少;为了保证汽车有良好的操纵稳定性,转向轴的载荷不应过小。11汽车设计中必须考虑的“三化”是什么产品的系列化、零部件的通用化和零件标准化。产品的系列化:指汽车制造厂可以供应各种型号的产品(汽车或总成、部件);零部件的通用化:同一系列或总质量相近的一些车型,采用通用的总称或部件,以减少不见的类型、简化生产;标准化:设计中尽可能采用标准件,以便组织生产、提高质量、降低制造成本并使维修方便。12. 分析各种轿车不同布置型式有何优缺点,并完成下表。形式特点发动机前置前轮驱动FF发动机前置后轮驱动FR发动机后置后轮驱动RR转向特性不足不足过多越障能力最强较强较强动力总成紧凑紧凑否紧凑机动性好差好地板

13、平坦不平平坦轴距短长短操纵机构简单简单复杂等速万向节需要不需要不需要轮胎寿命短长长行李箱容积足够足够不足第二章 离合器设计一、判断题。1.中央弹簧离合器的显着优点是在摩擦片磨损或分离离合器时,压盘所受的压紧力几乎不变。( )2. 周置弹簧离合器当发动机的转速很高时,由于离心力的左右会使弹簧的压紧力显着降低。()3.推式膜片弹簧离合器的杠杆比大于拉式的膜片弹簧离合器。()4为了可靠传递发动机最大转矩和防止离合器滑磨时间更长,离合器的后备系数应不宜选得过小。()5. 采用柴油机时,由于工作比较粗暴,转矩较不平稳,离合器的后备系数应选的比汽油机大。()二、名词解释。离合器的后备系数离合器所能传递的最

14、大静摩擦力矩与发动机最大转矩之比,必须大于1。反映了离合器所能传递发动机最大转矩的可靠程度。三、简答题。1汽车离合器一般应满足哪些基本要求1)在任何行驶条件下,能可靠地传递发动机的最大转矩。 2)接合时平顺柔和,保证汽车起步时没有抖动和冲击。 3)分离时要迅速、彻底。 4)从动部分转动惯量小,减轻换挡时变速器齿轮间的冲击。 5)有良好的吸热能力和通风散热效果,保证离合器的使用寿命。 6)避免传动系产生扭转共振,具有吸收振动、缓和冲击的能力。 7)操纵轻便、准确。 8)作用在从动盘上的压力和摩擦材料的摩擦因数在使用过程中变化要尽可能小,保证有稳定的工作性能。9)应有足够的强度和良好的动平衡。10

15、)结构应简单、紧凑,制造工艺性好,维修、调整方便等。2按从动盘数目,盘形离合器分哪几类简述各类盘形离合器特点 1、单片离合器 优点:1)结构简单,紧凑,维修调整方便;2)散热良好;3)从动部分转动惯量小,在 使用时能保证分离彻底、接合平顺。 缺点:传递的转矩不够大。 2、双片离合器 优点:1)由于摩擦面数增加一倍,因而传递转矩的能力较大;2)在传递相同转矩的情况下 径向尺寸较小,踏板力较小;3)接合较为平顺。 缺点:中间压盘通风散热不良,两片起步负载不均,因而容易烧坏摩擦片,分离也不够彻底。 3、多片离合器 优点:具有接合平顺柔和、摩擦表面温度较低、磨损较小、使用寿命长。缺点:分离不彻底、轴向

16、尺寸和从动部分转动惯量大。3何为离合器的的后备系数所能传递的最大转矩与哪些因素有关后备系数定义为离合器所能传递的最大静摩擦力矩与发动机最大转矩之比。设离合器转矩容量,发动机最大转矩写成如下关系式: ,式中 离合器后备系数。为了保证离合器在任何工况下都能可靠地传递发动机的最大转矩,后备系数必须大于1。离合器的基本功能之一是传递转矩,离合器转矩容量与下列参数有关: (Nm);所以有:, 。式中: 摩擦系数,通常要利用离合器的摩擦打滑来使汽车起步,这是利用摩擦传动的关键,故一般计算离合器转矩容量时应取;对压盘的压紧力,它随使用情况和温度会有所变动。使用中摩擦片厚度的磨损变小,以及频繁接合会引起的高温

17、使弹簧压力衰退都会使N有明显改变。离合器摩擦工作面数,单片为2,双片为4。有效作用半径R。 它也是一个变量,作为一间接度量值,它随着摩擦接触面的磨损及高温造成翘曲,导致摩擦副的不均匀接触。由此可见,转矩容量是离合器的的一个本质属性。4离合器操纵机构踏板力应满足哪些要求 离合器操纵机构是离合器系统重要组成部分,是驾驶员借以使离合器分离、接合的一套装置,它起始于离合器踏板,终止于离合器分离轴承。主要功用:完成离合器的接合或分离,保证汽车平稳起步和行驶中的换档。切断动力传递等。基本要求:(1)操纵机械要尽可能地简单,操纵轻便,踏板力要小,以减轻驾驶员的劳动强度。对于轿车、轻型客车,踏板力应为80N1

18、50N;对于载货汽车踏板力一般为150N250N。(2)结构紧凑、效率高,踏板行程要适中,一般应在80mm150mm的范围内,最大不应超过200mm。上述两项要求往往是相互制约的,设计时,要在满足踏板行程要求的前提下,来确定踏板力,因为踏板行程往往受到车的空间、周边条件的限制和人体工程学的要求。若踏板力超过通常推荐允许值,则应采用相应措施(例如加大传动比,采用助力装置等)。(3)在操纵机构中应有调整自由行程的装置。(4)踏板行程应有眼位装置。(5)踏板回位要快捷,防止离合器在接合时回位滞后。5.离合器操纵机构有哪些型式应如何对其进行选择常用的离合器操纵机构主要有机械式、液压式等。机械式操纵机构

19、有杆系和绳索两种形式。杆系传动机构结构简单、工作可靠,被广泛应用。但其质量大,机械效率低,在远距离操纵时布置较困难;绳索传动机构可克服上述缺点,且可采用吊挂式踏板结构。但其寿命较短,机械效率仍不高。多用于轻型轿车中。液压式操纵机构主要由主缸、工作缸和管路等部分组成,具有传动效率高、质量小、布置方便、便于采用吊挂踏板、驾驶室容易密封、驾驶室和车架变形不会影响其正常工作、离合器接合较柔和等优点。广泛应用于各种形式的汽车中。6. 在摩擦片结构尺寸相同,传递转矩相同,操纵机构传动比相同的条件下,为什么单片离合器的踏板力大于双片离合器踏板力答: F为离合器分离时,压紧弹簧对压盘的总压力;而;对于单片离合

20、器,Z=2,对于双片离合器,Z=4,所以7. 按从动盘数目,盘形离合器分哪几类简述各类盘形离合器特点1、单片离合器 优点:1)结构简单,紧凑,维修调整方便;2)散热良好;3)从动部分转动惯量小,在 使用时能保证分离彻底、接合平顺。 缺点:传递的转矩不够大。 2、双片离合器 优点:1)由于摩擦面数增加一倍,因而传递转矩的能力较大;2)在传递相同转矩的情况下 径向尺寸较小,踏板力较小;3)接合较为平顺。 缺点:中间压盘通风散热不良,两片起步负载不均,因而容易烧坏摩擦片,分离也不够彻底。 3、多片离合器 优点:具有接合平顺柔和、摩擦表面温度较低、磨损较小、使用寿命长。缺点:分离不彻底、轴向尺寸和从动

21、部分转动惯量大。8. 离合器的主要功用是什么1、切断和实现发动机对传动系的动力传递,确保汽车平稳起步。2、换挡时将发动机与传动系分离,减少齿轮冲击。3、限制传动系的最大转矩。 4、降低传动系的振动和噪声9. 膜片弹簧离合器与其它离合器相比的优点1) 膜片弹簧具有较理想的非线性弹性特性,弹簧压力在摩擦片的允许磨损范围内基本保持不变,因此离合器工作过程中能保持传递的转矩大致不变。2) 膜片弹簧兼起压紧弹簧和分离杠杆的作用,结构简单、紧凑,轴向尺寸小,零件数目少,质量小。3) 高速旋转时,弹簧压紧力降低很少,性能较稳定。4) 膜片弹簧以整个圆周与压盘接触,压力分布均匀,摩擦片接触良好,磨损均匀。5)

22、 易于实现良好的通风散热,使用寿命长6) 膜片弹簧中心与离合器中心线重合,平衡性好10. 膜片弹簧的弹性特性有何特点请图示分析工作点最佳位置如何确定。(1)膜片弹簧具有较理想的非线性弹性特性, 弹簧压力在摩擦片的允许磨损范围内基本保持不变,因而离合器工作过程中能保持传递的转矩大致不变(2分);离合器分离时,弹簧压力有所下降,从而降低了踏板力(1分)。(2)图示说明:(3分)(3)工作点位置的选择:拐点H对应着 膜片弹簧压平的位置(1分);工作点B一般取在凸点M和拐点H之间,靠近H点处。?1B =?1H。(1分)四、计算题。1. 某汽车采用普通有机摩擦材料做摩擦片的单片离合器。已知:从动片外径

23、D= 355.6mm,从动片内径 d = 177.8mm,摩擦系数 =,摩擦面单位压力 P= 。求该车离合器可以传递的最大摩擦力矩。摩擦离合器是靠摩擦表面间的摩擦力矩来传递发动机转矩的。离合器的静摩擦力矩根据摩擦定律可表示为 式中,T,为静摩擦力矩;f为摩擦面间的静摩擦因数,计算时一般取025030;F为压盘施加在摩擦面上的工作压力;R,为摩擦片的平均摩擦半径;Z为摩擦面数,是从动盘数的两倍。假设摩擦片上工作压力均匀,则有 式中,户。为摩擦面单位压力,A为一个摩擦面的面积;D为摩擦片外径;d为摩擦片内径c摩擦片的平均摩擦半径R,根据压力均匀的假设,可表示为 当dD06时,R,可相当准确地由下式

24、计算 将式(22)与式(23)代人式(21)得 2. 某离合器厂生产的DS330为例,摩擦片外径为325mm,内径为200mm,总成要求膜片弹簧峰值平均负荷为12 950N,谷值平均负荷为6 600N,最小压紧力8 700N,进行膜片弹簧工作负荷的验算。解:膜片弹簧外径 D0888325288.7mm膜片弹簧 d=238.76mm分离指数目 N16当量内径 de=(+16)=234.5mm支点转换系数 We=膜片厚度 tmin=3.364mm取t3.379mm锥形高度 Ce=7.32mm修正系数取A,B(K取)压平点变形 HCe7.32mm峰值点变形 p=4.47mm谷值点变形 v=10.17

25、mm压平点处负荷 926N同理:峰值点处负荷 FP=1 3125N谷值点处负荷 Fv6 728N要求负荷平均值为(12 9506 600)9 775N,可以看出,膜片弹簧计算结果符合要求,计算中预选的值正确,可用。3.下图为某车型离合器液压操纵机构简图,已知:离合器工作压紧力:F5000N5600N,从动盘面压缩量:h0.8mm1.1mm,分离轴承为常接式,主缸活塞顶部间隙:=0.5mm;Z2;S0.75mm,=1mm ,各杆系尺寸:a=304mm;b=59.5mm;c166mm;d=91mm;d1=19mm;d2=22mm;e=61mm;f=19mm。试计算其踏板行程和踏板力。解: 机构传动

26、比: a踏板:i1a/b= b液压部分;iR=d22/d12= c.分离叉:i2=C/D= d.膜片簧分离指:i3=e/f= e.总传动比:=i1i2i3iy=40各部行程: a压盘升程:S=ZS+h=2.3mm2.6mm; b. 分离指行程:=Se/f+=8.4mm9.3mm; c. 工作缸行程:S2=c/d=15.3mm16.9mm; d. 主缸行程:S1=S2d22/d12=20.5mm22.6mm; e踏板工作行程:Sg=105mm115mm; f. 踏板自由行程:So=a/b=2.56mm; g踏板总行程:S=Sg+So=108mm118mm。踏板力:在F=5000N5500N时,如

27、不计回位弹簧和助力器的力,并令=,则踏板力;P=147N162N液压系统最大压力:P=(MP)第三章 机械式变速器设计一、判断题。1. 常啮合齿轮传动的挡位,其换挡方式可以用同步器或变矩器来实现。( )2. 变速器用来改变发动机传到驱轮上的转矩和转速,目的是在各种行驶工况下,使汽车获得不同的牵引力和速度。()3. 增加变速器的档数,能够改善汽车的动力性和燃油经济性以及平均车速。( )4相邻档位之间的传动比比值在以下,该值越小换挡工作越容易进行。()二、简答题。1. 根据轴的不同型式,变速器可分为哪些类型分为固定轴式和旋转轴式两种;固定轴式变速器应用广泛,其中两轴式变速器多用于发动机前置前轮驱动

28、的汽车上,中间轴式变速器多用于发动机前置后轮驱动的汽车上。旋转轴式主要用于液力机械式变速器。固定轴式又分为两轴式变速器,中间轴式变速器,双中间轴式变速器,多中间轴式变速器等。2变速器操纵机构应满足哪些要求(1)换挡时只能挂入一个挡位;(2)换挡后应使齿轮在全齿长上啮合;(3)防止自动脱挡或自动挂挡;(4)防止误挂倒挡;(6)换挡轻便。 3如下图所示为一变速器结构图,请分析各档传动关系,画出传动见图,并列出传动比。这是一个中间轴式六档变速器,其特点是:(1)设有直接挡; (2)一挡有较大的传动比; (3)各挡位齿轮采用常啮合齿轮传动; (4)各档均采用同步器。传动路线图如下所示。1档:动力从第一

29、轴到齿轮7 6112, 锁销式同步器右移,到第二轴;2档:动力从第一轴到齿轮7 6211,锁销式同步器左移,到第二轴;3档:动力从第一轴到齿轮7 6310,锁环式同步器右移,到第二轴;4档:动力从第一轴到齿轮7 649,锁环式同步器右左移,到第二轴;5档:动力从第一轴到齿轮7 658,锁环式同步器右移,到第二轴;6档:动力从第一轴到齿轮7 6,锁环式同步器左移,到第二轴,得直接档;7档:搭档同步器左移,得倒档。4. 为什么中间轴式变速器中间轴上的齿轮螺旋方向一律要求为右选,而第一轴、第二轴上的齿轮为左旋斜齿轮传递转矩时,要产生轴向力并作用到轴承上。设计时应力求中间轴上同时工作的两对齿轮产生轴向

30、力平衡。根据右图可知,欲使中间轴上两个斜齿轮的轴向力平衡,须满足下述条件: Fa1=Fn1tan1 , Fa2=Fn2tan2 由于,为使两轴向力平衡,必须满足 式中,Fa1、Fa2为作用在中间轴承齿轮1、2上的轴向力;Fn1、Fn2为作用在中间轴上齿轮1、2上的圆周力;r1、r2为齿轮1、2的节圆半径;T为中间轴传递的转矩。齿轮1与第一轴齿轮啮合,是从动轮,齿轮2与第二轴齿轮啮合,成为主动轮,因此都为右旋时,所受轴向力方向相反,从而通过设计螺旋角和齿轮直径,可使中间轴上的轴向力抵消。5. 对于中间轴式变速器,变速器的中心距对其外形尺寸和质量有何影响如何确定变速器中心距是一个基本参数,对变速器

31、的外形尺寸、体积和质量大小、轮齿的接触强度有直接影响。 轿车四挡变速器壳体的轴向尺寸为()A。货车变速器壳体的轴向尺寸与档位数有关,可参考下列数据选用: 四挡()A 五挡()A 六挡()A 中心距越小,轮齿的接触应力越大,齿轮寿命越短。因此,最小允许中心距应当由保证轮齿有必要的接触强度来确定。中间轴式变速器,中间轴与第二轴之间的距离称为变速器中心距A。初选中心距A时,可根据经验公式计算: 式中,KA为中心距系数,轿车:KA=,货车:KA=,多挡变速器:KA=。轿车变速器的中心距在6580mm范围内变化,而货车的变速器中心距在80170mm范围内变化。6. 变速器传动比范围的定义及确定传动比范围

32、的影响因素变速器的传动比范围是指变速器最低挡传动比与最高挡传动传动比的比值。最高挡通常是直接挡,传动比为;如最高挡是超速挡,传动比为0. 70. 8。影响最低挡传动比选取的因素有:发动机的最大转矩和最低稳定转速所要求的汽车最大爬坡能力、驱动轮与地面间的附着力、主减速比和驱动轮的滚动半径以及所要求达到的最低稳定行驶车速等。传动比范围的确定与选定的发动机参数、汽车的最高车速和使用条件(如要求的汽车爬坡能力)等因素有关。目前乘用车的传动比范围在3. 0 4. 5之间,轻型商用车在5. 08. 0 之间,其它商用车则更大。7. 简述变速器各档齿轮的配齿过程。确定已知条件:ig、A、m(mn)、(1分)

33、(1)确定一档齿轮的齿数(1分)(2)修正中心距A(1分)(3)确定常啮合传动齿轮副的齿数Z1、Z2(1分)(4)确定其它各档的齿数(1分)(5)确定倒档齿轮齿数(1分)8. 已知一汽车变速器为中间轴式变速器,中心距A=,倒档中心距A=71.32mm。当车载总重 G=79000N ,轮胎自由外径D= 0.974 米 ,发动机最大扭矩 Temax=326N m ,主传动比i0 = ,传动系机械效率 T= ,最大道路阻力系数 时,试求该变速器各前进档之传动比。(注意:超速档传动比在 范围内选定)。该变速器为一中间轴式变速器,有四个前进档,各档传动比为分别为:1)先确定最大传动比。从车载总重量 G=

34、79000N,可知该车是一种型载货汽车,因此从满足汽车动力性的要求出发,以满足最大爬坡度确定传动一档传动比。该车是货车,齿轮选用斜齿轮,法向模数为4,螺旋角为;假设最大爬坡度定为30%,即,因此可估算一档传动比:该车是货车,齿轮选用斜齿轮,法向模数为4,螺旋角为;本题中,四档是超速档,取=,则根据各档传动比成等比级数的要求,求出四个前进档的传动比。2)确定一挡齿轮的齿数 一挡传动比 a) 如果和的齿数确定了,则与 可通过传动比求出。为了求和的齿数,先求其齿数和;这里齿数和不是整数,取整。为了使第一轴长啮合齿轮可以分配较多齿数,以便在其内腔里设置第二轴轴承支撑,常使大些,小些。故,对于货车,取,

35、则。因刚才齿数取过整,中心距变为(可以通过齿轮变位达到原始中心距,这里不再讨论)。b) 现在计算常啮合齿轮齿数:; 同样,常啮合齿轮齿数要满足中心距变A=,即,故满足上述两条件,可算得;2)确定二档齿轮的齿数。二档齿轮的齿数满足下面三个等式:分别是传动比、中心距和平衡中间轴的轴向力。解得3)确定三档齿轮的齿数。三档齿轮的齿数也应满足下面三个等式:分别是传动比、中心距和平衡中间轴的轴向力。解得4)确定四档齿轮的齿数。三档齿轮的齿数也应满足下面三个等式:分别是传动比、中心距和平衡中间轴的轴向力。解得5)确定倒档齿轮齿数。应满足两个中心距的要求从而解的倒档传动比;2. 根据上面确定的传动比,设图中常

36、啮齿轮 1 、 2 、 7 、 8 、 9 、 10 用斜齿轮,其法向模数 m = ,螺旋角 =25 51 24 ;齿轮 3 、 4 、 5 、 6 用直齿轮,端面模数 m= ,试决定各齿轮的齿数,并由此得出各前进档的实际传动比。3. 计算齿数最少最薄弱的齿轮的轮齿强度第四章 万向传动轴设计一、判断题。1.挠性万向节是靠弹性零件传递动力的,具有缓冲减振作用。() 2.万向节欲实现等速传动的基本条件是工作过程中万向节传力点始终位于两轴交点的平分面上。()二、简答题。1简要说明下列万向节的种类和各自的应用场所。 (a) (b) (c ) (d)答:(a)为球笼式万向节,是带分度杆的等速万向节,工作

37、角度达42,广泛应用于轿车前驱动桥;(b) 伸缩型球笼式万向节,允许的工作最大夹角为20,广泛地应用到断开式驱动桥中;(c ) 三销轴式万向节,由两个偏心轴叉、两个三销轴和六个滚外轴承组成,是开式万向节而不需加外球壳及密封,允许工作夹角达45,要用于中、重型汽车转向驱动桥。(d)双联式万向节,为近似等速万向节,实际是由两个十字轴万向节组合而成,允许工作夹角达50,主要用于中、重型汽车转向驱动桥。2双十字轴万向节等速传动的条件答:处于同一平面的双万向节等速传动的条件:1)保证同传动轴相连的两万向节叉应布置在同一平面内;2)两万向节夹角1与2相等。3. 传动轴临界转速及提高传动轴临界转速的方法 答

38、:所谓临界转速,就是当传动轴的工作转速接近于其弯曲固有振动频率时,即出现共振现象,以致振幅急剧增加而引起传动轴折断时的转速。传动轴的临界转速为式中,nk为传动轴的临界转速(r/min);Lc为传动轴长度(mm),即两万向节中心之间的距离;dc和Dc分别为传动轴轴管的内、外径(mm)。在长度一定时,传动轴断面尺寸的选择应保证传动轴有足够高的临界转速。由上式可知,在Dc和Lc相同时,实心轴比空心轴的临界转速低。当传动轴长度超过1.5m时,为了提高nk以及总布置上的考虑,常将传动轴断开成两根或三根。4.分析双万向节传动的附加弯矩及传动轴的弯曲变形(画简图)答:当输入轴与输出轴平行时(图a),直接连接

39、传动轴的两万向节叉所受的附加弯矩彼此平衡,传动轴发生如图b中双点划线所示的弹性弯曲,从而引起传动轴的弯曲振动。当输入轴与输出轴相交时(图c),传动轴两端万向节叉上所受的附加弯矩方向相同,不能彼此平衡,传动轴发生如图d中双点划线所示的弹性弯曲,从而对两端的十字轴产生大小相等、方向相反的径向力。5. 用于传递转矩Md1140r/min的带减速器的电动机的十字轴联接的传动轴。在速度为200r/min,目标寿命计算动力传递系数CR,选择虎克万向节型号。图3-1 虎克式万向节解:上图中,十字节剖面结构尺寸如下: D=22.24mm;d=2.5mm;滚柱数;滚柱的列数;R=37mm;由式(3-4)式计算动

40、态传递参数CR, 查表表3-2,可以看到,万向节可以满足需要。考虑安全系数,选取进行验算。万向节,(CR797Nm)的特征数据是:MN=2 400Nm,A120mm,K=116mm,由式(3-2)得,静承载能力C。为和静承载态转矩 ,与表3-2中的值接近。由式(3-3)计算动载能力 承载能力系数,因表3-1中比值,故由该比值查得,并由图3-7得轴承承载能力系数因而, ; 于是动承载能力 N而动力传递系数与补充资料表3-2最后一行的值797N一致,即选型万向节。2为发动机前置、八档变速、28吨IvecoMairus卡车,传动轴1到4的万向节规格由起动转矩和附着转矩确定,自发动机的传动比;一自路面

41、的传动比;公路上平均轴间夹角角7o12o;非公路上7o20o。发动机和变速箱之间的传动情况数据见列表。计算启动转矩,附着转矩,设计转矩,并选定万向节。表3-1 Iveco-Magiru 动力传动系参数发动机数据变速箱数据分动器数据主传动比轮胎8档带差速锁带差速锁 R 20图3-2 三轴26t ,6X6 Iveco-Magirus 卡车传动系解:根据公式计算结果列在表中。表3-2 Iveco-Magiru十字轴连接传动轴计算示例3图3-20表示的是前置发动机,带三个差速器、五档变速、四轮驱动的小客车。有11个万向节:2个RF固定式万向节,8个VL伸缩式万向节和1个虎克万向节。图3-19 带三个差

42、速器的四轮驱动小客车传动系统示意图工作数据: 最大发动机功率=100kW (在5 900rmin工况下) 最大转矩 =176Nm (在4 500rmin工况下) 满载重量G =16 187 N 前轴许用载荷 =7 279N 后轴许用载荷 =8 909N 驱动桥传动比 = 满载重心高度 h=0.5m 静态滚动半径 =0.296m动态滚动半径 = 轴距 =2.25m 铰接角函数变速箱传动比如下表3-3。表3-3 某四驱车辆变速箱传动比在下列假定条件时:路面附着系数=1;振动系数;承载系数;汽车启动时=1;振动系数;各档匀速行驶时,发动机输出转矩为最大发动机转矩的23;各档运行的时间百分比如表3-4

43、所列。各档的利用率为:15档分别是f、6、18、30和45,汽车至少应有 100 000km的寿命。 表3-4 各档运行的时间百比分别说明汽车前轮驱动、后轮驱动和四轮驱动时万向节的选择原则,并计算使用寿命。解:(一)、计算各轴的起动转矩MA和附着转矩MH,用两者中的最小值作为静态转矩选择万向节,计算结果列入3-5。表35 启动转矩和附着转矩的计算(二)、校核万向节使用寿命1前驱动半轴采用RF85万向节,利用补充资料式3-24,3-25,计算前驱动轴万向节在各档时的寿命=(h)=(h)=(h)=(h)=(h)式中,查表3-19得,见表3-6。表3-6 前轮驱动时驱动半轴万向节寿命参数计算值所用公

44、式档位12345100100601803045214887459944341330451575110231320434458284911571493586851273514258120016时,当时,74265663138623057同6217774193440466727总寿命的倒数所以h平均行驶速度为:千米寿命据起动转矩选择的RF85万向节还不能满足耐久性的要求,要大于,因而,必须研究另一个大的万向节。利用转矩比值的三次方关系,计算相同速度和轴间夹角下的万向节的耐久性。RF91 = 25 465km;RF95 = 67 599km;RF107 = 141 028km;只有RFl07万向节:

45、满足要求的耐久性;VLl07万向节:是所选的伸缩式万向节,它只能以平均夹角运转,但承受Md较高。VL107的耐久性=km;2后轮驱动后半轴用球笼式万向节,选择表3-11中的VL91万向节。这时计算过程中同表3-15,唯一的区别是计算时,应考虑平均轴间夹角所引起的铰接角的函数0926,计算结果列第在7行。总寿命的倒数:平均行驶速度为:保持不变可行驶里程:;显然,VL91万向节的耐久性不够。选择大一号的万向节计算耐久性:VL95 ;VL107 ;从上面的计算结果可见,后轮驱动是应使用使用VLl07万向节的传动轴才满足耐久性的要求。传动轴与后驱动桥的连接,选用球笼式万向节。发动机的转矩乘以变速箱的传

46、动比就是传动轴所传递的转矩。此外,它的速度比半轴速度高出倍。根据起动转矩选择VL91万向节,查表得:,计算结果列在表3-16。 h;表3-7 后轮驱动时传动轴上万向节寿命参数计算值所用公式档位123451001006018030452362125145810710829312502113308242065422434458284911571493542242499171912559746时,当时,7552158459385581420273272111382688655574100354可行驶里程:;VL91万向节不能满足耐久性要求,选择VL95:;可以满足要求。与后桥连接的传动轴上的虎克式万

47、向节,选用GWB28700,计算耐久性,列入表3-7中第7行。小时寿命可行驶里程:可见,GWB28700,满足耐久性要求。3四轮驱动用于前半轴的球笼式万向节:表3-6中第5和6行有变化,前桥输入转矩是原第5行的36%,计算结果见表3-8。表3-8四轮驱动时前半轴万向节寿命参数计算值所用公式档位1234510010060180304521488745994434133045157511023132043445828491157149353124818461265929726时,当时,15865682142042971749476总寿命的倒数:可行驶里程:;选择RF85万向节:满足耐久性要求。如后

48、轮的驱动轮被摘除,必须考虑传动系的过载问题。半轴内侧用VL85万向节的千米寿命计算时,应考虑平均轴间夹角所引起的铰接角的函数的变化,以下式计算:变化。用于后半轴的球笼式万向节:这里后桥输入转矩是表3-6中第5行的64%,计算结果见表3-9。表3-9四驱时后驱动轴球笼式万向节参数计算值所用公式档位123455555732822249165212806时,当时,825295173781542625702总寿命的倒数可行驶里程:;选择VL91万向节:满足耐久性要求。如短时间采用前轮驱动,必须考虑后传动系的过载问题。纵轴上的球笼式万向节:对于四轮驱动,与后桥连接的传动轴只承受发动机转矩的64。因此,选

49、择图VL85万向节:表3-7的第5行和第6行变为:表3-10 四轮驱动时传动轴上球笼万向节寿命参数计算值所用公式档位123451001006018030452362125145810710829312502113308242065422434458284911571493527031599109680363371211248173701373122808总寿命的倒数:可行驶里程:;VL85万向节满足耐久性要求。纵轴上的虎克式万向节:表3-11四轮驱动时传动轴上虎克万向节寿命参数计算值所用公式档位12345100100601803045236212514581071082931250211330

50、824206542243445828491157149354224249917191255974614504934119142462144560总寿命的倒数:可行驶里程:。结论:如果虎克式万向节和球笼式万向节装在同一根轴上,虎克式万向节可行驶里程在483 613km到2143 515km的范围内变化,从相对耐久性的角度上看,球笼式万向节的弱点明显地表现了出来。认识到可行驶里程:以发动机转矩比值的103次方变化是很重要的; 所以=2 141 438km因为可行驶里程比要求值大二十多倍,可考虑使用小一点的万向节。第五章 驱动桥设计一、判断题。1. 双曲面齿轮传动的主、从动齿轮的轴线相互垂直而相交。( )2. 当传动比一定,主动齿轮尺寸相同时,双曲面从动齿轮直径比相应的螺旋锥齿轮为小,因而有较大的离地间隙。()3. 双曲面齿轮传动的主、从动齿轮的轴线相互垂直而相交。( )4. 全浮式半轴除传递转矩外,其外端还承受由路面对车轮的反力所引起的全部力和力矩。()5. 具有相同尺寸的双曲面齿轮和螺旋锥齿轮,双曲面齿轮的传动比大于锥齿轮的传动比.( )6. 双曲面齿轮主动齿轮的螺旋角与从动齿轮的螺旋角相等.( )7. 螺旋锥齿轮的主从动齿轮的螺旋角相等.( )8. 非断开式驱动桥是一根支撑在左右驱动轮上的刚性空心梁.( )9.

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