万向传动轴设计课件.pptx
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- 万向 传动轴 设计 课件
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1、 万向传动轴一般是由万向节、传动轴(轴管)及其伸缩花键和中间支承组成。主要用于在工作过程中相对位置不断改变的两根轴间传递转矩和旋转运动。 万向传动轴设计应满足如下基本要求: 1、保证所连接的两轴夹角和相对位置在预计范围内变动时,能可靠而稳定地传递动力。 2、保证所连接两轴尽可能等速运转。3、由于万向节夹角而产生的附加载荷、振动和噪声应在允许范围内, 在使用车速范围内不出现共振现象。 4、传动效率高,使用寿命长,结构简单,制造方便,维修容易等。 变速器或分动器输出轴与驱动桥输入轴之间普遍采用十字轴万向传动轴。在转向驱动桥中,多采用等速万向传动轴。当后驱动桥为独立的弹性,采用万向传动轴。 万向节分
2、为刚性万向节和挠性万向节。刚性万向节可分为不等速万向节(如十字轴式)、准等速万向节(如双联式、凸块式、三销轴式等)和等速万向节(如球叉式、球笼式等)。不等速万向节是指万向节连接的两轴夹角大于零时,输出轴和输入轴之间以变化的瞬时角速度比传递运动的万向节。准等速万向节是指在设计角度下工作时以等于1的瞬时角速度比传递运动,而在其它角度下工作时瞬时角速度比近似等于1的万向节。输出轴和输入轴以等于1的瞬时角速度比传递运动的万向节,称之为等速万向节。 挠性万向节是靠弹性零件传递动力的,具有缓冲减振作用。万向节动画演示 典型的十字轴万向节主要由主动叉、从动叉、十字轴、滚针轴承及其轴向定位件和橡胶密封件等组成
3、。 轴向定位方式:盖板式、卡环式、瓦盖固定式、塑料环定位式。 润滑与密封:双刃口复合油封、多刃口油封。 十字轴万向节结构简单,强度高,耐久性好,传动效率高,生产成本低。但所连接的两轴夹角不宜过大,当夹角由4增至16时,十字轴万向节滚针轴承寿命约下降至原来的1/4。十字轴润滑油道十字轴润滑油道油封油封油封挡盘油封挡盘注油嘴注油嘴采用橡胶油封,当采用橡胶油封,当十字轴内腔油压过十字轴内腔油压过大时,多余的润滑大时,多余的润滑油会从橡胶油封内油会从橡胶油封内圆表面与轴颈接触圆表面与轴颈接触处溢出。处溢出。滚针轴承滚针轴承 为了润滑轴承,十字轴上一般安有注油嘴并有油路通向轴颈。润滑油可从注油嘴注到十字
4、轴轴颈的滚针轴承处。二、准等速万向节二、准等速万向节1、双联式万向节、双联式万向节 双联式万向节是由两个十字轴万向节组合而成。为了保证两万向节连接的轴工作转速趋于相等,可设有分度机构。偏心十字轴双联式万向节取消了分度机构,也可确保输出轴与输入轴接近等速。 双联式万向节的主要优点是允许两轴间的夹角较大(一般可达50,偏心十字轴双联式万向节可达60),轴承密封性好,效率高,工作可靠,制造方便。缺点是结构较复杂,外形尺寸较大,零件数目较多。当应用于转向驱动桥时,由于双联式万向节轴向尺寸较大,为使主销轴线的延长线与地面交点到轮胎的印迹中心偏离不大,就必须使用较大的注销内倾角。 用途:多用于军用越野转向
5、驱动桥双万向节等速传动双万向节等速传动 (双联式万向节)(双联式万向节) 两个在同一平面内的万向节叉当a1 = a2 时,轴1和轴2的角速度相等 2.凸块式万向节(图凸块式万向节(图4-4) 结构:主要由两个万向节叉以及两个不同形状的特殊凸结构:主要由两个万向节叉以及两个不同形状的特殊凸 块组成,两个凸块相当于双联万向节装置中两块组成,两个凸块相当于双联万向节装置中两 端带有位于同一平面上的两万向节叉的中间轴端带有位于同一平面上的两万向节叉的中间轴 及两十字销,因此可以保证输入轴与输出轴近及两十字销,因此可以保证输入轴与输出轴近 似等速。似等速。 特点:相当于双联式万向节,工作可靠,加工特点:
6、相当于双联式万向节,工作可靠,加工 简单,允许的夹角较大(简单,允许的夹角较大(50),工作),工作 面为全滑动摩面为全滑动摩 擦,效率低,易磨损,对擦,效率低,易磨损,对 密封和润滑要求高。密封和润滑要求高。 用途:多用于中型以上越野车转向驱动桥用途:多用于中型以上越野车转向驱动桥。 3.三销轴式万向节(图4-5) 结构:由双联式万向节演变而来,主要由两个偏心轴叉、两 个三销轴和六个滚针轴承及其密封件等组成。特点:可直接暴露在外面,并不需要加外球壳和密封装置,对 万向节与转向节的同心度要求不太严,中心不一致可以由 万向节内三销的轴向滑动来补充,允许的最大夹角 45,易于密封,外形尺寸大,结构
7、复杂,毛坯需精锻用途:个别中、重型越野车转向驱动桥4、球面滚轮式万向节(图4-6) 球面滚轮式万向节是应用较为广泛的准等速万向节。装在万向节轴端部的三个销轴上的球面滚轮,可以沿与万向节节轴相连的圆管并在圆管上开有三个伸缩花键作用的轴向槽内移动,同时通过三个球面滚轮与轴向槽壁之间传递转矩,其结构应保证沿圆周等分的三个球面滚轮的轴线始终位于或近似位于万向节两轴夹角的等分面上,这种结构可使两轴间的工作夹角达43,加工也比较容易。1、球叉式万向节、球叉式万向节。球叉式万向节按其钢球滚道形状不同可分为圆弧槽和直槽两种形式(1)圆弧槽滚道型圆弧槽滚道型的球叉式万向节(图4-7a)由两个万向节叉、四个传力钢
8、球和一个定心钢球组成。两球叉上的圆弧槽中心线是以O1和O2为圆心而半径相等的圆,O1和O2到万向节中心O的距离相等。当万向节两轴绕定心钢球中心O转动任何角度时,传力钢球中心始终在滚道中心两圆的交点上,从而保证输出轴与输入轴等速转动。 球叉式万向节结构较简单,可以在夹角不大于3233的条件下正常工作。磨损快,用于轻中型越野车转向驱动桥;图4-7 球叉式万向节a)圆弧槽滚道型 b)直槽滚道型 (2)直槽滚道型 直槽滚道型球叉式万向节(图4-7b),两个球叉上的直槽与轴的中心线倾斜相同的角度,彼此对称。在两球叉间的槽中装有四个钢球。由于两球叉中的槽所处的位置是对称的,这便保证了四个钢球的中心处于两轴
9、夹角的平分面上。这种万向节加工比较容易,允许的轴间夹角不超过20,在两叉间允许有一定量的轴间滑动。主要用于断开式驱动桥,当半轴摆动时,用它可以补偿半轴的长度变化而省去滑动花键。(1) Rzeppa 型球笼式万向节型球笼式万向节 球笼式万向节是目前应用最为广泛的等速万向节。Rzeppa 型球笼式万向节(图4-8a)是带分度杆的,六个传力钢球2由球笼4保持在同一平面内。当万向节两轴之间的夹角变化时,靠比例合适的分度杆6拨动导向盘5,并带动球笼4使六个钢球2处于轴间夹角的平分面上。 经验表明,当轴间夹角较小时,分度杆是必要的;当轴间夹角大于11时,仅靠球形壳和星形套上的子午滚道的交叉也可将钢球定在正
10、确位置。这种等速万向节可在两轴之间的夹角达到3537的情况下工作。 以前主要用于转向驱动桥上,目前应用较少。图图4-8(a) Rzeppaz型球笼式万向节型球笼式万向节1球形壳球形壳 2钢球钢球 3星形套星形套 4球笼球笼 5导向盘导向盘 6分度杆分度杆 Birfield型球笼式万向节(图4-8b)取消了分度杆,球形壳和星形套的滚道做得不同心,使其圆心对称地偏离万向节中心。这样,即使轴间夹角为0,靠内、外子午滚道的交叉也能将钢球定在正确位置。当轴间夹角为0时,内、外滚道的横断面为椭圆形,接触点和球心的连线与过球心的径向线成45角,椭圆在接触点处的曲率半径选为钢球半径的1.031.05倍。当受载
11、时,钢球与滚道的接触点实际上为椭圆形接触区。这种万向节允许的工作角可达42。由于传递转矩时六个钢球均同时参加工作,其承载能力和耐冲击能力强,效率高,结构紧凑,安装方便,应用较为广泛。但是滚道的制造精度高,成本较高。图4-8(b) Birfield型球笼式万向节 伸缩型球笼式万向节(图4-8c)结构与一般球笼式相近,仅仅外滚道为直槽。在传递转矩时,星形套与筒形壳可以沿轴向相对移动,故可省去其它万向传动装置的滑动花键。这不仅结构简单,而且由于轴向相对移动是通过钢球沿内、外滚道滚动实现的,所以与滑动花键相比,其滚动阻力小,传动效率高。这种万向节允许的工作最大夹角为20。 Rzeppa型球笼式万向节主
12、要应用于转向驱动桥中,目前应用较少。Birfield型球笼式万向节和伸缩型球笼式万向节被广泛地应用在具有独立悬架的转向驱动桥中,在靠近转向轮一侧采用Birfield型万向节,靠近差速器一侧则采用伸缩型球笼式万向节。伸缩型万向节还被广泛地应用到断开式驱动桥中。 图4-8(c)伸缩型球笼式万向节 O-万向节中心;万向节中心;A-保持架(球笼)保持架(球笼)B-保持架内球面中心保持架内球面中心球笼式等速万向节球笼式等速万向节 球笼式万向节原理图 如右图:1-主动轴 2-保持架(球笼)3-钢球 4-星形套(内滚道)5-球形壳(外滚道)O:万向节中心A:外滚道中心B:内滚道中心C:钢球中心a:两轴夹角(
13、指钝角)球笼式万向节的等速性球笼式万向节的等速性(Birfield型型)外滚道中心外滚道中心A与内滚与内滚道中心道中心B分别位于万分别位于万向节中心向节中心O的两侧,的两侧,且到且到O点的距离相等。点的距离相等。星形套星形套内滚道内滚道球笼(保持架)球笼(保持架)球形壳球形壳(外滚道)(外滚道)球滚动时,同时以球滚动时,同时以A、B为球心滚动,所以为球心滚动,所以CA=CB主、从动轴主、从动轴夹角平分面夹角平分面球笼式万向节特点:球笼式万向节特点:承载能力强,结构紧凑,拆装方便,两轴最大交角为承载能力强,结构紧凑,拆装方便,两轴最大交角为42 挠性万向节依靠其弹性件的弹性变形来保证在相交两轴间
14、传动时不发生机械干涉。弹性件采用橡胶盘、橡胶金属套筒、铰接块、六角形橡胶圈等结构。挠性万向节是由橡胶件将主被动轴叉交错连接而成,依靠橡胶件的弹性变形,因弹性件的弹性变形有限,故柔性万向节适用于两轴间夹角不大(3 5 )和微量轴向位移的万向传动装置。如有的汽车发动机与变速器之间、变速器与分动器之间装有柔性万向节,以消除制造安装误差和车架变形对传动的影响。挠性万向节吸收传动系中的冲击载荷和衰减扭转振动,具有结构简单,无需润滑等优点。 一、单十字轴万向节传动一、单十字轴万向节传动 当十字轴万向节的主动轴与从动轴存在一定夹角时, 主动轴的角速度 与从动轴的角速度 之间存在如下的关系 (4-1) 由于c
15、os 是周期为2 的周期函数,所以 也为同周期的周期函数。当 为0、 时, 达最大值 且为 ;当 为 /2、3 /2时, 有最小值 且为 。因此,当主动轴以等角速度转动时,从动轴时快时慢,此即为普通十字轴万向节传动的不等速性。 十字轴万向节传动的不等速性可用转速不均匀系数k来表示 12212cossincos12112/12max2cos/112min2cos1tansin1min2max2k(4-2)如不计万向节的摩擦损失,主动轴转矩T1和从动轴转矩T2与各自相应的角速度有关系式2211TT,这样有 11222coscossin1TT(4-3)显然,当12/最小时,从动轴上的转矩为最大cos
16、/1max2TT;当12/最大时,从动轴上的转矩为最小cos1min2TT。T1与一定时,T2在其最大值与最小值之间每一转变化两次。 具有夹角具有夹角 的十字轴万向节,仅在主的十字轴万向节,仅在主动轴驱动转矩和从动轴反转矩的作用下是动轴驱动转矩和从动轴反转矩的作用下是不能平衡的。从万向节叉与十字轴之间的不能平衡的。从万向节叉与十字轴之间的约束关系分析可知,主动叉对十字轴的作约束关系分析可知,主动叉对十字轴的作用力偶矩,除主动轴驱动转矩用力偶矩,除主动轴驱动转矩T1之外,还之外,还有作用在主动叉平面的弯曲力偶矩有作用在主动叉平面的弯曲力偶矩 。同。同理,从动叉对十字轴也作用有从动轴反转理,从动叉
17、对十字轴也作用有从动轴反转矩矩T2和作用在从动叉平面的弯曲力偶矩和作用在从动叉平面的弯曲力偶矩 。在这四个力矩作用下,使十字轴万向节得在这四个力矩作用下,使十字轴万向节得以平衡。以平衡。 a) 1=0,1= b) 1=/2,1=3/2 1T2T当主动叉当主动叉1处于0和时位置时(图41T必2T存在,且矢量垂直于矢量T2;1处于/2和3/2位置时-10a),由于T1作用在十字轴平面,为零;而T2的作用平面与十字轴不共平面,必有合矢量+T2指向十字轴平面的法线方向,2T与T1大小相等、方向相反。这样,从动叉2T上的附加弯矩=T1sin。2T当主动叉(图4-10b),同理可知=0,主动叉上的附加弯矩
18、=T1tan。 2T1T图图4-10 十字轴万向节的力偶矩十字轴万向节的力偶矩 分析可知,附加弯矩的分析可知,附加弯矩的 大小是在零与上述两最大大小是在零与上述两最大值之间变化,其变化周期为值之间变化,其变化周期为 ,即每一转变化两次。,即每一转变化两次。12TT、 使得从动叉轴支承承受周期性变化的径向载荷为:使得从动叉轴支承承受周期性变化的径向载荷为: 为万向节中心至从动叉轴支承间的距离。为万向节中心至从动叉轴支承间的距离。 此时,万向节也承受与上述力大小相等、方向相反此时,万向节也承受与上述力大小相等、方向相反的力。与此方向相反的反作用力矩则由主动叉轴的支的力。与此方向相反的反作用力矩则由
19、主动叉轴的支承承受。同样,承承受。同样, 使主动叉轴支承承受周期性变化的使主动叉轴支承承受周期性变化的径向载荷,万向节也承受与其大小相等、方向相反的径向载荷,万向节也承受与其大小相等、方向相反的力。在从动轴支承和万向节上造成大小相等、方向相力。在从动轴支承和万向节上造成大小相等、方向相反的侧向载荷为:反的侧向载荷为:附加弯矩可引起与万向节相连接零部件的弯曲振动,附加弯矩可引起与万向节相连接零部件的弯曲振动,在万向节主从动轴支承上引起周期性变化的径向载荷,在万向节主从动轴支承上引起周期性变化的径向载荷,从而激起支承处的振动,使转动轴产生附加应力和变形从而激起支承处的振动,使转动轴产生附加应力和变
20、形2T21222sinjTTTLL2L1T122tancoscTFL从而降低传动轴的疲劳强度。因此,为了控制附加弯矩,应避免两轴之间的夹角过大。 如果十字轴万向节的主动叉轴转速不变,则从动叉轴周期地加速、减速旋转,产生的惯性力矩为: 为从动叉轴旋转质量的转动惯量 为从动叉轴的角加速度通过对式(4-1)求导得出:可见,当输入轴转速很高,且输入、输出轴之间夹角较大时,由于从动叉轴旋转的不均匀加剧所产生的惯性力矩,可能会超过结构许用值,应采取有效方法降低此惯性力矩。222GTJ2J222112221cossincos2(1 sincos)当输入轴与输出轴之间存在夹角当输入轴与输出轴之间存在夹角时,单
21、个十字轴万向节的时,单个十字轴万向节的输出轴相对于输入轴是不等速旋转的。为使处于同一平面的输输出轴相对于输入轴是不等速旋转的。为使处于同一平面的输出轴与输入轴等速旋转,可采用双万向节传动,但必须保证同出轴与输入轴等速旋转,可采用双万向节传动,但必须保证同传动轴相连的两万向节叉应布置在同一平面内,且使两万向节传动轴相连的两万向节叉应布置在同一平面内,且使两万向节夹角夹角1与与2相等(图相等(图4-11)。)。在双向万向节传动中,直接与输入轴和输出轴相连的万向节在双向万向节传动中,直接与输入轴和输出轴相连的万向节叉所受的附加弯矩分别由相应轴的支承反力平衡。当输入轴与叉所受的附加弯矩分别由相应轴的支
22、承反力平衡。当输入轴与输出轴平行时(图输出轴平行时(图4-11a),直接连接传动轴的两万向节叉所),直接连接传动轴的两万向节叉所受的附加弯矩,使传动轴发生如图受的附加弯矩,使传动轴发生如图4-11b中双点划线所示的弹中双点划线所示的弹性弯曲,从而引起传动轴的弯曲振动。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(图当输入轴与输出轴相交时(图4-11c),传动),传动轴两端万向节叉上所受的附加弯矩方向相同,不能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,传动轴发生如图彼此平衡,传动轴发生如图4-11d中双点划线所示中双点划线所示的弹性弯曲,因此对两端的十字轴产生大小相等、
23、的弹性弯曲,因此对两端的十字轴产生大小相等、方向相反的径向力。此径向力作用在滚针轴承碗的方向相反的径向力。此径向力作用在滚针轴承碗的底部,并在输入轴与输出轴的支承上引起反力。底部,并在输入轴与输出轴的支承上引起反力。back图4-11 附加弯矩对传动轴的作用 多万向节传动的从动叉相对主动叉的转角差 的计算公式与单万向节相似,可写成 式中, 为多万向节传动的当量夹角; 为主动叉的相位角; 为主动轴转角。式(47)表明,多万向节传动输出轴与输入轴的运动关系,如同具有夹角 而主动叉具有初相位 的单万向节传动一样。假如多万向节传动的各轴轴线均在同一平面,且各传动轴两端万向节叉平面之间的夹角为 0 或
24、2,则当量夹角 为:21sin2()4ee1ee 式中, 等为各万向节的夹角。式中的正负号这样确定:当第一万向节的主动叉处在各轴轴线所在的平面内,在其余的万向节中,如果其主动叉平面与此平面重合定义为正,与此平面垂直定义为负。 为使多万向节传动的输出轴与输入轴等速旋转,应使 万向节传动输出轴与输入轴的转角差会引起动力总成支承和悬架弹性元件的振动,还能引起与输出轴相连齿轮的冲击和噪声及驾驶室内的谐振噪声。因此,在设计多万向节传动时,总是希望其当量夹角 尽可能小,一般设计时应使空载和满载两种工况下的 222123e123、0eee不大于3。对多万向节传动输出轴的角加速度幅值 加以限制。对于乘用车,
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