zl40装载机驱动桥设计毕业设计说明书.docx
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1、毕业论文/设计题目:ZL40装载机驱动桥系别:矿业工程系专业年级:机械设计制造及其自动化2018级姓名:学号:指导教师:202*年6月装载机驱动桥作为国民经济发展的基础支柱产业之一,其生产效率直接影响着人民生活质量水平的提高驱动桥是指在齿轮盒或驱动轴之后、在传动轮前面的各种传动机构的统称。它也是传输系中最后的一种通用术语它也是汽车底盘传动系统的最主要部分之一。要求其总体具有安全可靠,传动系统传动平稳,可以承受较大的载荷,符合受力要求及使用要求。具体主要包括设计主减速器的结构及受力计算以及校核验算,差速器的结构设计及受力计算及校核验算,轮边减速器的结构设计与计算,半轴的结构设计与计算,桥壳尺寸设
2、计,各种连接件及标准件的参数选择及选型的校核关键词:装载机,驱动桥AbstractAsoneofthebasicpillarindustriesofnationaleconomicdevelopment,theproductionefficiencyofloaderdriveaxledirectlyaffectstheimprovementofpeoplesqualityoflifeDriveaxlereferstothegeneraltermofvarioustransmissionmechanismsbehindthegearboxordriveshaftandinfrontofthetr
3、ansmissionwheel.Itisalsothelastgeneralterminthetransmissionsystem.Itisalsooneofthemostimportantpartsofautomobilechassistransmissionsystem.Itisrequiredtobesafeandreliable,thetransmissionsystemisstable,canbearlargeloads,andmeetthestressrequirementsanduserequirements.Specifically,itmainlyincludesthedes
4、ignofthestructureandstresscalculationandcheckcalculationofthemainreducer,thestructuraldesignandstresscalculationandcheckcalculationofthedifferential,thestructuraldesignandcalculationofthewheelreducer,thestructuraldesignandcalculationofthehalfshaft,thesizedesignoftheaxlehousing,theparameterselectiona
5、ndtypeselectioncheckofvariousconnectorsandstandardpartsKeywords:loader,driveaxle1绪论-11.1 驱动桥的基本功能-11.2 驱动桥的分类-11.3 驱动桥的设计要求-12主减速器设计-22.1 主减速器的结构形式-21 .1.1主减速器的齿轮类型-22 .1.2主减速器的减速形式-22. 2主减速器锥齿轮的基本参数选择与计算-22. 2.1主减速器计算载荷-23. 2.2主减速器锥齿轮主要参数-34. 2.3螺旋锥齿轮的几何尺寸-65. 2.4主传动器螺旋锥齿轮的强度校核-76. 2.5主减速器齿轮的热处理要求及
6、材料的选择-97. 2.6主减速器轴承的计算-93差速器设计-133. 1差速器的结构-133. 2.1差速器参数的确定-134. 2.2差速器齿轮的几何参数-155. 2.3差速器壳体锥齿轮的刚度计算-176. 2.4差速器行星齿轮十字轴直径的确定-174半轴型式-184. 1半轴设计-194. 1.1半轴计算扭矩和直径的确定以及强度校核-194. 2轮边减速器设计-201. 2.1行星轮数目的选择-204. 2.2行星排各齿轮参数的确定-204.2.3行星排各齿轮参数的校核-214.2.4齿轮变位-224.3行星排各齿轮的几何尺寸-244.4齿轮的校核-264. 4.1齿轮材料的选择-26
7、5. 4.2齿轮接触疲劳强度计算-264.4.3齿轮弯曲疲劳强度校核-275花键的选择与校核-285.1半轴齿轮花键的选择-285. 1.1键参数的选择-285. 1.2键的强度校核-295. 1.3轮边减速器半轴与太阳轮连接处-295. 2主传动输入法兰连接键-295. 2.1最小轴径估算-295. 2.2花键的几何尺寸和决定-306. 2.3花键的校核-316螺栓的选择及强度校核-326.1 螺栓所受剪切力计算-327. 2从动锥齿轮与差速器壳联接螺栓校核-32参考文献-35致谢-36错误!未定义书签。Z140转载机驱动桥设计1绪论1.1 驱动桥的基本功能驱动桥是指汽车传动系统的尾部,通常
8、包含了主驱动器、差速器、半轴、车轮减速器、驱动构造等组成部分。的基本功能如下:1 .利用主减速器、差速器和零点五轴,把发动机转矩从万向传动设备传递到驱动轮位置上,以减小速度差并提高扭矩;2 .通过主减速器圆锥齿轮副改变转矩的传递方向3 .通过差速器的二个轮子的差动功能,使内外轮以不同的频率旋转。4 .轴承和力传递功能通过桥壳和车轮实现。1.2 驱动桥的分类1 .整体式驱动桥:不断裂驱动桥通常具有构造简单、造假率低、运行可靠的优点。应用在各类卡车上。因为整个驱动桥的非簧载质量,不利于汽车的行驶顺地畅性和行驶稳五定性,差速器壳体尺寸较大,车辆离地间隙不能太大。2 .断开式控制桥:1.3驱动桥的设计
9、要求选择的终传动比应确保车辆具有最佳的动力性能和燃油经济性。2 .外型规格应较小,并确保一定的距地间距。主要是指,牙科包的长度应该尽量小。3 .齿轮及驱动单元工作平稳。不存在不能接受的声音等级4 .在多种速率和受重下具有很高的效率。5 .在保证足够强度和刚度的情况下,质量应尽可能小,尤其是簧下质量应尽可能小,以提高车辆的乘坐舒适性。6 .配合旋加及知道零件的运动,回转驱动桥也配合了回转机关的运动。7 .构造简洁,生产技术好,生产简单,拆装维护简单。此次设计采用整体式驱动桥,为的是适应本设计其他结构需要栗国庆Z140装载机驱动桥设计2主减速器设计主减速机通常用来改善传动系统方向、减小速度和提高扭
10、矩,以保证汽车有充分的驱动力和合理的车速。主减速机类型有很多种。2.1 主减速器的结构形式主传动装置的构造形式主要按照传动形式、减速形式和主要从动轮的布置和支承方法的不同划分。2.1 主减速器的齿轮类型主减速机的齿轮包括螺旋锥齿轮、直锥齿轮、双曲轮、圆锥牙轮、小蜗轮等直齿锥齿轮:它是最简单的类型,易于加工。缺点是传动比小,重叠系数小2)螺旋锥齿轮:传动效率高,齿轮比稳定,运载能力高,传动系统速度均匀,工作稳定可靠,使用寿命长。螺旋锥齿轮齿的啮合力并非从每个地方都同时啮合,而是在有齿轮运动的地方逐渐变为相对端;而且齿面啮合能力较多,所以可承载很大的机械负荷,而且工作平稳,加工简便。2.2 .2主
11、减速器的减速形式按照减速型式,驱动桥大致有以下三个型式:中心单层次减速驱动桥、中心二级次减速驱动桥和中心单层次轮侧减速驱动桥br1.2主减速机锥齿轮的基本参数选型以及计算2.2 主减速器锥齿轮的基本参数选择与计算2.2.1 主减速器计算载荷(1)从动齿轮的计算转矩由转矩确定Tee=KdTemax-z,ifiorj/zN-tn(1.1)式中i/)从动齿轮的计算转矩由转矩确定7;-max发动机最大转矩,=500KNn变速器传动效率,=0.92;z一驱动桥数目=2;Kd液力变矩器变矩比取4.5;由以上各参数可求TeeTce=6.167x4.5x500x().92x3.8=48509.622(2)按驱
12、动轮附加扭力决定随动大锥齿轮的最高扭力Tcs=G(prd/ifr/f式中:Ga驱动桥最大受重。附着系数,。=0.8rd驱动轮动力半径,弓=0.65if轮边传动比,zf=3.767n驱动桥数目根据任务书知:该车的质量为一百二十KN,最高负重量为40KN;=(120+40)x65%KN=160;r+山a,G/;/160000x0.8x0.651szi(71cA7可求出=11344.42Nm1.1.1 ifn3.667x2以上方式可以确定的计算转矩Tee,但Tee仅是锥齿轮的最大力矩,也可以用来表示锥齿轮的最大应力,在设计一个具体车型的主要传动装置锥齿轮时,应将上述二个方式都计算为平均值的最大力矩。
13、1.1.2 主减速器锥齿轮主要参数(1)主锥齿轮和随动锥齿轮之间的齿数和齿量当齿数被齿轮的主动和驱动选择时,应考虑以下因素:想要更均衡地磨合,在二者之间并不有公约数。要获得理论的齿轮偏差率和繁多的齿轮极限受力,主动、从动齿轮的齿数之差不能低于三十。为保证结构紧凑,工作寿命长,精度高,车一小于等于7。在主轮较大时,尽量选用小型的齿轮比,以达到理想的离地间隙。对于不同的主传动比,应适当匹配。型式传动比齿数允许范围zl推荐齿数zl单机减速3.5-4.09-11104.0-4.58-1094.5-5.07-985.0-6.06-876.0-7.55-76双级减速1.5-1.7512-16141.75-
14、2.011-15132.0-2.510-13112.5-3.09-1110综合以上:zl=8,z2=37(2)端面模数?如何受动锥齿轮的大端分度圆径2=ICdVtT(14)式中,?从动锥齿轮分度圆直径mmKD2直径系数,取KD2=0.61Tc一一根据从动锥齿轮产生的计算扭矩值,在Tee和Tcs之间的距离较小者=11344.42所以,D2=Kd#Mmax=0.61xV113444.2=29.53cm最终,驱动锥齿轮分度圆径为296.1mm/%=。2/z?=296/37=8mm参考表2343中”选取8,所以。2=352幡”,根据式”=K1元(1.5)证明满足校核大小齿轮分度圆直径:D=352mm,
15、D2=mxzi=64mm(3)主、从动锥齿轮齿面宽b锥齿轮传动面上过宽会造成切削刃头顶间过窄或刃刃轴肩处过小,这不仅会缩短齿根半径,同时会增加集中应力,还大大降低了工件的寿命。使齿面过窄,造成了轮齿表层的耐磨程度和轮齿内部的硬度下降。对于从动锥齿轮齿面宽小于等于节锥A2的0.332倍,而且外应满足山410.1叫,4=05,2J+Z2*=151.58,又打41/34=50.526加?,在此取50取俩锥齿轮宽相等,,在此取b=50相加(4)中点螺旋角齿面重合度越大,则啮合齿愈多,传动速度愈平稳,噪音愈低,齿的硬度也愈高,但过大会引起轴向力的增大。本设计采用35螺旋方向从伞齿轮顶部来看,齿廓从中心线
16、的一零点五向左偏斜以向左旋动,一边向右偏斜以向右自转。而主锥齿轮则与随动锥齿轮的螺旋走向完全恰恰相反。锥齿轮的螺线方向和转动方向直接影响轴向力的取向。当变速箱在前进档时,使主锥齿轮的轴向力偏离锥顶方位,使主和从动齿轮有分别的偏向,以免因卡阻而损伤轮齿。就这样,主锥齿轮选择向右移动,或在晶锥上方逆时针移动,就这样从动锥齿轮在锥体上向右和顺时针方位旋转,以便驱动汽车前行。(6)法向压力角圆锥齿轮的压角可以使用截面的压角来表示。在轮式装填手上,由于轮齿的变形刚度较大,所以需要很大的压角,因此使用了22.5。的压角。(7)齿高参数的选择从机械设计手册可查得:螺旋锥齿轮的齿顶高系数4=085顶隙系数,*
17、=188;所以螺旋锥齿轮齿顶高为:/zai=h*xns=(0.85-0.386)x8=3.711mm42=(“*+%&=(0.85+0.386)x8=9.888mm齿根呼hf2=+=(0.85+0.188+0.386)x8=11392mmhf2=(hj+c-=(0.85+0.188-0.386)x8=5.216mm顶隙.c=c*xms=0.188x8=1.501mm唬全高hi=b=%+h,=15.104/to-11 -1.1.3 螺旋锥齿轮的几何尺寸表1.1主传动器螺旋锥齿轮的几何尺寸计算表月号项目计算公式计算结果1主动齿轮齿数Zi82从动齿轮齿数Z2373端面模数m8mm4齿面宽bbi=50
18、mmbi=50mm5工作齿高hK=2hm九二13.6mm6全齿高h=(2ha+c)nh=15.104mm7法向压力角aa=22.58轴交角zS=909节圆直径d-mzd=64mm小=352mm10节锥角Z/i=arctan一”=90Z2V/j=12.272=77.811节锥距dAo=2sin,=2sin/2Ao=152.38mm12周节t=3.14mt=25.12mm13齿顶高%=此土乳%=3.7122=888814齿根高hf=(:+c*x)ni加=11.392hf2=5.21615径向间隙c=c*机c=1.504mm16黄根角hf=arctanAo砌=4.282=1.96O17面锥角=-y+
19、Of2%2=/2+0f如=14.16/2=82.0818根锥角加=yi一份12=72一32yf=7.92万2=75.8419齿顶圆直径da=di+2九ucos/ida2=d+212cos/2cLi=71.26mm&2=68.18mm20节锥顶点止齿轮外缘距离.d?,.Ak=/2dSiny,rAki=九2Sin/2Au=174.45mmAki=24.29mm21理论弧齿厚2s=t-s2s2=SkmJ=17.57mmx=7.55mm22齿侧间隙B=0.3050.4060.35mm23螺旋角1=351.1.4 主传动器螺旋锥齿轮的强度校核主减速器齿轮的几何形状已在上文中确定。目前,为了保证其强度、使
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