科龙汽车底盘构造课件行驶系
《汽车底盘知识》PPT课件
底盘Chassis-行驶系(车架、车桥、车轮、悬架)
悬架
1. 弹性元件;2. 纵向推力杆;3. 减振器;4. 横向稳定杆;5. 横向推力杆
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底盘Chassis-行驶系(车架、车桥、车轮、悬架)
悬架的种类:分为独立悬架,非独立悬架
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底盘Chassis-行驶系(车架、车桥、车轮、悬架)
变速箱体
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底盘Chassis-传动系(离合器、变速器、万向传动装置、驱动桥)
万向传动: 为了实现一些轴线相交或相对位置经常变化的转轴之间
的动力传递,必须采用万向传动装置。
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底盘Chassis-传动系(离合器、变速器、万向传动装置、驱动桥)
在汽车传动系中,为了实现一些轴线相交或相对位置经 常变化的转轴之间的动力传递,必须采用万向传动装 置。万向传动装置一般由万向节和传动轴组成,有时 还要有中间支承
1.制动踏板 2.推杆 3.主缸活塞 4.制动主缸 5.油管 6.制动轮缸 7.轮缸活 塞 8.制动鼓 9.摩擦片 10.制动蹄 11.制动底板 12.支承销 13.制动蹄回 位弹簧
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底盘Chassis-制动系
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End
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底盘Chassis
传动系 (把枯吃枯吃转的发动机的动力传给驱动轮,没 有它车只能是一个带外壳的组合沙发)
行驶系 (把汽车各个部分连成一个整体并对全车起支承 作用,如车架、悬架、车轮、车桥都是它的零件)
转向系 (这个就很好理解了,没有它,您只能在直道上 飚车,没有转弯的机会)
制动装置(开车最危险的就是想停的时候,它的起作用: 主要起减速、停车以及驻车的作用)。
汽车底盘构造 ppt课件
▪ 汽车行驶时需要克服各种阻力. F=Ff+Fw+Fi+Fj
▪ a,滚动阻力Ff :由车轮滚动时 c,加速阻力 :汽车加速行驶时,需要克 轮胎与路面发生变形而产生的。 服汽车质量加速运动时的惯性力,这就
▪ b,空气阻力Fw :汽车行驶时受 是加速阻力。
到空气作用力在行驶方向上的 分力称为空气阻力。
d,坡度阻力当汽车上坡行驶时,汽车
板块1 汽车传动系
汽车底盘构造
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第二章 传动系概述
学习目标
● 熟悉汽车传动系的功用;
● 熟悉汽车传动系的种类和组成 ;
● 掌握汽车的驱动形式和汽车传动系的布置 形式 。
汽车底盘构造
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§2.1 传动系概述
功用: 将发动机发出的动力传递给驱动车轮,使 汽车在各种不同的工况下均能正常行驶, 并具有良好的经济性和动力性。
前 悬架 转 向盘
车轮
后 悬架
行驶系结构图
行驶系:产生驱动力并承受各个方向的力,对全车起 支撑作用,保证汽车的正常行驶。行驶系包括车轮与 轮胎、车桥、车架、悬架等。
汽车底盘构造
悬架
转向管 柱 转 向器
悬架
转向传动机构 转向系结构图
转向系:在驾驶员的控制下实现转向。转向系包括转向操 纵机构、转向器、转向传动机构。
汽车底盘构造
4、中断传动
发动机只能在无负荷情况下起动,而且起动后 转速必须保持在最低稳定转速以上,所以在汽 车起步以前,必须将发动机与驱动轮之间的传 动路线切断,即传动系的中断传动作用。
5、差速作用:
汽车转弯时,左右车轮滚过的距离不同,传动 系的差速作用可以使左右两驱动轮以不同的角 速度旋转。
汽车底盘构造
汽车底盘构造与维修PPT课件
2、相关理论知识
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离合器的功用:
保证汽车平稳起步。 便于换挡。 防止传动系过载。
离合器的分类(手动挡摩擦片式离合器):
按从动盘的数目分:单片、双片、多片; 按弹簧的类型分:周布螺旋弹簧、中央弹簧、斜置弹簧、膜片弹簧; 按操纵机构分:机械式(拉索式和杆式)、液压式、气压助力式
.
2、相关理论知识
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同步器的作用:
使接合套与待啮合的齿圈迅速同步,缩短换档时间; 防止在同步前啮合而产生接合齿的冲击。
同步器的结构:
同步装置(推动件、摩擦件); 锁止装置; 接合装置(接合套)。
同步器的类型主要有:
锁环式惯性同步器; 锁销式惯性同步器。
.
42 .
.
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图1-3-2 离合器拉索自动调整机构.原理图 a)离合器接合时状态;b)离合器分离时状态
3、任务实施
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操作提示:
离合器拉索不能折叠,否则不能保证调整机构的功能。
.
.
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任务四 更换变速器倒挡齿轮
1、任务引入:
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某车挂入倒档后有异响,经检查为倒 挡主动齿轮、倒挡从动齿轮以及倒挡 轴上的倒挡齿轮都有不同程度的损伤, 需全部更换,而倒挡主动齿是和输入 轴一体的,所以要更换一个新的输入 轴。
2、相关理论知识
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图1-6-6 锁球式互锁装置工作原理图
.
3、任务实施
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使用专用调整工具
.
.
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任务七 更换主减速器齿轮
1、任务引入:
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某车收油异响,经检测为主减速器主 动齿轮和从动齿轮啮和间隙过大,更 换这两个齿轮。
《汽车构造底盘方面》PPT课件
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5
2.变速器
变速器的功用: 变速、 变扭 变向。
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3.万向传动装置
万向传动装置的功用是将变速器传 出的动力传给主减速器。
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4.主减速器
主减速器的功用是降低转速以增加 扭矩(保证汽车克服行驶阻力而正常行 驶),并且通常要将传动系的旋转方向 改变90°,把由传动轴传来的动力传给 差速器。
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5.差速器
差速器的功用是将主减速器传来的动 力分配给左右半轴,并允许左右半轴以不 同的转速旋转,使汽车既能直行,又能轻 便地转弯。
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6.半轴
半轴将动力由差速器传给驱动车轮, 使驱动轮获得旋转动力。
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四、传动系的布置型式
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1.发动机前置、后轮驱动的传动系
第八章 行驶系概述Fra bibliotek精选ppt1
一、传动系的功用
传动系的功用是将发动机发出 的动力传给驱动车轮,使路面对驱 动车轮产生一个牵引力,推动汽车 行驶。
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二、传动系的组成
离合器、变速器、万向传动装置、 主减速器、差速器和半轴组成、
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三、机械传动系各总成的功用
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1.离合器
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2.发动机后置、后轮驱动的传动系
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3.发动机前置、前轮驱动的传动系
发动机前横置
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发动机前纵置
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汽车底盘构造与工作原理PPT课件
• 挡数: 通过差速器使内外侧车轮以不同转速转动,适应汽车的转向要求;
接地面积大,附着性能好,胎面滑移小,对地面单位压力也小,因而滚动阻力小,使用寿命长。 吸振能力弱,胎面噪声大些;
– 是指有级齿轮变速器所具有的挡位的数量。 包括将制动能量传输到制动器的各个部件,如制动主缸和制动轮缸等。
传动系结构:发动机前置后驱动—液力机械式自动变 速器
主要组成部分及动力传递路线:
(发动机)→自动变速器(包括液力变矩器)→传动 轴(包括万向节)→驱动桥(包括:主减速器、差速器及 左右传动半轴)→(车轮)
传动系结构:发动机前置前驱动—手动变速 器
• 主要组成部分 及动力传递路 线:
– (发动机)→ 离合器→变速 驱动桥(包括 变速器、主减 速器和差速器) →左右传动轴 →等速万向节 →(车轮)
主要组成部分及动力传递路线:
– 常用齿轮变速器的挡数,为三到五挡。 变速驱动桥(转向驱动桥)
通过差速器使内外侧车轮以不同转速转动,适应汽车的转向要求; 传递的转矩大且较稳定;
– 挡数越多,汽车对行驶条件的适应性越好,油 无内胎轮胎中不存在因内外胎之间摩擦和卡住而引起损坏;
通过主减速器齿轮的传动,进一步降低转速,增大转矩;
• 分离指刚度低,分离效率低; 鼓式制动器的制动间隙自动调整装置
这是因为载货汽车在空载时和重载时的负荷相差很大,采用六挡以上的变速器,才能更好地适应不同的要求。 汽车转向系统的功用是保证汽车能按驾驶员的意愿进行直线或转向行驶。
• 分离指根易出现应力集中; 这种可控制的对汽车进行制动的外力称为制动力,用于产生制动力的一系列专门装置称为制动系统。
《汽车底盘构造》课件
底盘调校:注重舒适 性和操控性
底盘特点:结构紧凑, 重量轻,强度高
案例三:某电动车底盘构造解析
底盘类型:电动车专 用底盘
底盘结构:电池组、 电机、电控系统、悬 挂系统、制动系统等
电池组:采用锂电池, 容量大,续航里程长
电机:采用永磁同步 电机,效率高,噪音
小
电控系统:采用智能 控制技术,实现车辆 行驶、制动、转向等
制动系统:盘式制动、鼓式制动等
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排气系统:单排气管、双排气管等
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底盘调校:舒适性、操控性等
案例二:某SUV车型底盘构造解析
底盘类型:承载式车 身
悬挂系统:前麦弗逊 式独立悬挂,后多连
杆式独立悬挂
驱动方式:前置前驱
转向系统:电动助力 转向
制动系统:前后盘式 制动器
底盘防护:底盘装甲, 防锈处理
智能底盘技术: 智能悬架系统: 智能转向系统: 智能制动系统: 智能驱动系统:
通过传感器、 根据路况自动 根据车速和转 根据路况和车 根据路况和驾
控制器和执行 调节悬架软硬, 向角度自动调 速自动调节制 驶需求自动调
器实现底盘智 提高舒适性和 节转向力,提 动力,提高安 节动力输出,
能化
操控性
高安全性和操 全性和舒适性 提高燃油经济
底盘性能:良好的操控性、舒适性和 安全性
底盘设计趋势:环保、节能、智能化
THANKS
汇报人:
Part Six
汽车底盘构造案例 分析
案例一:某品牌轿车底盘构造解析
单击添加项标题
底盘类型:前驱、后驱或四驱
单击添加项标题
转向系统:电动助力转向、液压助力转向等
单击添加项标题
汽车底盘构造PPT课件
1.1.3 传动系的类型
传动系可按能量传递方式的不同,
可划分为: 机械传动; 液力传动; 液压传动; 电传动等。
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机械传动
如图1-1.1 所示,为发动机纵向安装在 汽车前部,后桥驱动的4×2汽车布置示 意图。发动机发出的动力经离合器、变 速器、万向传动装置传到驱动桥。在驱 动桥处,动力又经主减速器、差速器和 半轴等到达驱动车轮。
从而将汽车离合器分为摩擦式离合器、液力偶 合器、电磁离合器等几种。
目前在汽车上广泛采用的是用弹簧压紧的摩擦 离合器(简称为摩擦离合器)。
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四、离合器应能满足的基本要求
(1)保证能传递发动机发出的最大转矩,并且还有一定 的传递转矩余力
(2)能作到分离时,迅速彻底分离,接合时柔和,便与 换档和保证汽车平稳起步,并具有良好的散热能力
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液力传动
液力传动也叫动液传动,它靠液体介质在主动元 件和从动元件之间循环流动过程中动能的变化来传 递动力。动液传动装置有液力偶合器和液力变矩器 两种。液力偶合器能传递转矩,但不能改变转矩大 小。液力变矩器除了具有液力偶合器的全部功能以 外,还能实现无级变速。一般液力变矩器还不能满 足各种汽车行驶工况的要求,往往需要串联一个有 级式机械变速器,以扩大变矩范围,这样的传动称 为液力机械传动。
汽车
底盘
1
汽车底盘组成
• 传动系 • 行使系 • 转向 • 制动系 系
2
• 汽车底盘是支承、安装汽车发动机及其 各部件、总成,形成汽车的整体底盘作用 是支承、安装汽车发动机及其各部件、总 成,形成汽车的整体造型,并接受发动机 的动力,使汽车产生运动,保证正常行驶。 底盘由传动系、行驶系、转向系和制动系 四部分组成。
(3)从动部分的转动惯量尽量小一些,以减轻换动的能力, 且噪音小
科龙汽车底盘构造课件传动系汇总
汽车底盘构造与维修课件第1章汽车传动系一般汽车传动系的动力由发动机输出,经离合器、变速器、万向节、传动轴、主减速器、差速器和半轴,最后传给驱动车轮。
第一节概述一、汽车行驶的基本原理1.牵引力的产生当汽车行驶时,发动机的输出扭矩通过传动系传给驱动车轮,使驱动车轮得到一个扭矩Mt,由于汽车轮胎与地面接触,在扭矩的作用下,接触面上轮胎边缘对地面产生一个圆周力F0,它的方向与汽车行驶方向相反,根据作用力与反作用力的关系,路面对轮胎边缘施加一个反作用力Ft,其大小与F0相等方向相反。
则Ft为外界对汽车施加的推动力,即牵引力。
2.汽车行驶的阻力①滚动阻力滚动阻力主要是由于车轮滚动时轮胎与路面的变形以及车轮轴承内的摩擦所引起的阻力,其大小与轮胎结构、轮胎气压、路面性质及汽车总质量有关。
②空气阻力空气阻力是汽车在行驶时,其表面与空气相摩擦,同时车身前部受到迎面气体压力及车身后部因空气涡流而产生真空度所引起的阻力,其大小与汽车迎风面积、汽车与空气的相对速度、汽车外廓形状和表面摩擦系数有关。
③上坡阻力:上坡阻力是指汽车上坡时,由于汽车重力和坡度所引起的阻力,其大小与汽车总质量和道路纵向坡度角有关。
④加速阻力:加速阻力是指汽车在起步和加速时由于惯性所引起的阻力,其大小与汽车的加速度和汽车的惯性质量有关。
二、传动系的作用传动系的作用:将发动机经飞轮输出的动力传递给驱动车轮,并改变扭矩的大小,以适应行驶条件的需要,保证汽车正常行驶。
此外,还具有改变车速、倒向行驶、切断动力、差速等功用。
三、传动系的形式1.按结构和传动介质分机械式液力机械式静液式电力式2.按传动比变化分有级传动系无级传动系3.按传动比的变换方式分强制操纵式自动操纵式半自动操纵式四、传动系的布置1.发动机前置、后桥驱动的传动系2.发动机后置、后桥驱动的传动系3.发动机前置、前桥驱动的传动系4.越野汽车的传动系第二节离合器1.离合器的功用①保证汽车平稳起步汽车起步是完全从静止状态转变到行驶状态的过程,在发动机发动后,汽车起步前,驾驶员用踏板将离合器分离,使发动机与传动系脱开,再将变速器挂上挡位,然后使离合器逐步接合。
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汽车底盘构造与维修课件第2章汽车行驶系第一节概述一、行驶系的分类、组成和功用汽车行驶系一般有轮式、履带式、车轮——履带式等几种。
绝大多数的汽车经常在比较坚实的道路上行使,其行使系中直接与路面接触的部分是车轮,因此称之为轮式行驶系,如图2-1所示。
有的汽车行驶系中直接与路面接触部分是履带,则称之为履带式,如图2-2所示。
轮式行驶系一般由车架、车桥、车轮和悬架等四部分组成,前、后车轮分别安装在前后车桥上,车桥又通过前、后悬架与车架相连接,车架是整个汽车的装配基体,这样,行驶系就联结成一个整体,构成汽车的装配基础。
行驶系的主要作用是将传动系传来的转矩转化为汽车行驶的驱动力;将汽车构成一个整体;支承汽车的总质量;承受并传递路面作用于车轮上的力和力矩;减小振动、缓和冲击,保证汽车平顺行驶;与转向系配合,以正确控制汽车的行驶方向。
二、行驶系的受力分析汽车行驶系支承汽车的总质量Ga及其在前后轮上引起的垂直反力Z1和Z2。
即路面对汽车总质量的支撑反力,如图2-3所示。
当驱动桥中的半轴将扭矩Mt传到驱动轮上时,通过轮胎与路面的附着作用,产生路面作用于驱动轮边缘上的向前的纵向反力——驱动力Ft。
在等速行驶情况下,驱动力的一部分用以克服驱动轮本身所承受的滚动阻力,其余大部分则依次经驱动桥的桥壳后悬架传到车架,用来克服汽车上的空气阻力和上坡阻力,还有一部分驱动力再由车架经前悬梁传到从动桥、作用在自由支承在从动桥两端转向节上的从动轮的中心,使从动轮克服滚动阻力向前滚动。
于是整个汽车便向前运动。
由于驱动力是作用在驱动轮边缘上的,此力对车轮中心产生的反力矩力图使驱动桥壳旋转,从而使得车架连同整个汽车前部都有向上抬起的趋势。
具体表现为前轮上的垂直载荷减小,后轮上的垂直载荷增大。
同理,汽车制动时产生的制动力,由车轮经车桥和悬架传给车架,迫使汽车减速或停车。
由此力形成的反力矩传到车架后,也有使汽车后部向上抬起的趋势,其结果使后轮上的垂直载荷减小,前轮上的垂直载荷增大。
汽车在弯道上或横向坡上行驶时,车轮与路面之间产生侧向力,此力也是由行驶系传递和承受的。
第二节车架一、车架的作用汽车车架俗称大梁,它是跨接在前后车桥上的桥梁式结构,是整个汽车的基础,其上装有发动机、变速器、传动轴、前后桥和车身等总成和部件。
车架的作用是使各总成固定在它的上面,使之保持正确的相对位置,并承受和传递力和力矩。
汽车静止时,车架承受着垂直载荷。
汽车行使时,车架会受到比静止载荷大3~4倍或更大的弯曲应力,若路面不平,还将受到扭矩的作用。
因此,要求车架强度高、刚度合适;结构简单、质量轻,同时应尽可能降低汽车的重心和获得较大的前轮转向角,以保证汽车行使的稳定性和转向的灵活性。
二、车架的型式和构造目前汽车车架的结构形式基本上可分成边梁式、中梁式、综合式和无梁式车架。
1.边梁式车架边梁式车架由左、右两根纵梁和若干根横梁组成,并通过铆钉或焊接将纵梁和横梁连接成坚固的刚性构架,被广泛应用在货车和特种汽车上。
纵梁用低碳合金钢板冲压而成,常见的纵梁断面形状多为槽形,也有做成工字形或箱形断面,横梁用来连接左、右两个纵梁,保证车架的扭转刚度和承受纵向载荷,而且还可支承发动机、散热器等主要部件,通常货车约有5~8根横梁。
边梁式车架根据汽车总体结构布置的需要,可制成前宽后窄,前窄后宽,前后等宽等形式(见图2-4)。
载重汽车大多采用前后等宽式,这是为了简化制造工艺,避免纵梁宽度转折处应力集中,提高车架的使用寿命。
2.中梁式车架中梁式车架又称脊梁式车架,它是由一根贯穿汽车纵向的中央纵梁和若干根横向悬伸托架构成(图2-5)。
中梁式车架的结构特点是中梁的断面可做成管形或箱形,中梁式车架有较大的扭转刚度并使车轮有较大的运动空间,便于采用独立悬架,车架较轻,减小了整车质量,重心也较低,行驶稳定性好。
但这种车架制造工艺复杂,精度要求高,总成安装比较困难,维修也不方便,故目前应用不多。
3.综台式车架综合式车架是由边梁式和中梁式车架结合而成的,如图2-6所示。
车架前段或后段近似边梁结构,便于分别安装发动机或驱动桥,传动轴从中梁中间穿过,这种结构制造工艺复杂,目前应用也不多。
4.无梁式车架无梁式车架是以车身兼代车架,所有的总成和零部件都安装在车身上,作用于车身的各种力和力矩均由车身承受。
所以这种车身也称为承载式车身,如图2-7所示。
XX桑塔纳轿车、一汽奥迪100型轿车均采用承载式车身。
1. 车架的检测(1)用车体矫正机检测最先进最科学的检测方法是用车体矫正机对车架进行检测。
其方法是利用车体矫正机上的测量系统测出被检测车架的各种数据,然后与标准数据比较,找出误差值,并直接用牵引装置进行牵引矫正,最终达到标准。
若车架损伤严重,可用矫证机工具库中的工具进行修理,然后再用矫正机检测,直到符合标准为止。
若没有车体矫正机,只能用普通方法检测了。
(2)车架变形的检测①车架宽度的检测用卷尺或专用游标卡尺测量,车架宽度应不超过基本尺寸的±3mm。
三、车架的检修②纵梁直线度检测用拉线法或直尺检查车架纵梁上平面及侧面纵向的直线度,在任意1000mm长度上的直线度误差应不大于3mm,在全长上的直线度误差应不大于车架长度的0.001,如图2-8所示。
③纵、横梁垂直度的检测用专用角尺进行测量,车架纵梁侧面对上平面的垂直度误差应不大于纵梁高度的0.01;车架各主要横梁对纵梁的垂直度误差应不大于横梁长度的0.002,如图2-9所示。
④钢板弹簧支架销孔中心距及对角线的检测检测车架是否歪斜,可测量对角线加以判断。
为保证前后桥轴线平行,必须使铆装在车架上的钢板座销孔中心前后左右距离相适应,如图2-10所示。
图中Ⅰ-车架左右距离相差不大于1mm;Ⅱ、Ⅲ-前后固定支架销孔轴线间距离,当汽车轴距在4000mm以下时,左右距离差不得大于2mm;轴距在4000mm 以上时,左右距离相差不大于3mm。
测1与2,3与4,5与6各段对角线长度,其差值均不大于5mm;车架对角线交点距车架中心线的距离不得大于2mm;沿车架测量两纵梁对中心线的距离不得大于2mm。
⑤左、右钢板弹簧固定支架销孔同轴度的检测为使前、后桥安装后,确保两轴心线平行,进一步减小汽车行驶阻力和配合件的早期磨损,必须对左、右钢板支架销孔同轴度进行检测,检测方法如图2-11所示,其同轴度误差不超过1mm。
(3)车架裂纹及铆接质量的检测可用直观检视法和敲击法进行检测。
车架应无裂纹,各铆接部位的铆钉应无松动现象。
(4)车架附件的检测后牵引钩不得有裂损,最大磨损量不应大于5mm,牵引钩与衬套的配合间隙应不大于2mm,缓冲弹簧应无断裂现象且调整得当(用手能转动牵引钩且无轴向松旷感),锁扣应开启灵活,闭合时应能自动进入锁止位置。
车架上各支架、托架应连接可靠,无明显变形及裂纹。
2. 车架的修理(1)车架变形的修理车架弯曲、扭曲或歪斜变形超过允许值时,应进行矫正:若变形不大,可用专用液压机具(车体矫正机)进行整体冷压矫正。
变形严重时,可将车架拆散,对纵、横梁分别进行矫正,然后重新铆合,必要时可采用中性氧化焰或木炭火将变形部位局部加热至暗红色进行热矫正(加热温度不得超过700℃,以免影响车架的性能)。
(2)车架裂纹的修理采取手工电弧焊进行焊修。
①焊前准备用砂布或钢丝刷等将裂纹附近清洗干净:在裂纹端头前方10mm处钻一直径为3~6mm的止裂孔,以防裂纹断续扩展;用手砂轮在裂纹处开V形坡口,如图2-12所示(图中虚线指用砂纸打磨的X围)。
②施焊用反极直流焊接法焊接:焊接电流为100~140A,焊接电弧应尽量短些,采用直径为4mm的J526焊条,焊条与其运动方向成20º~30º倾角,堆焊高度不大于基体平面1~2mm,焊后要挫平焊缝,修磨光滑。
③用腹板加强裂纹较长或在受力较大部位时,焊后应用腹板进行加强,腹板可用焊接或铆接结合的方法固定到车架上。
采用焊铆结合的方法时,应先焊后铆。
铆钉排列如图2-13所示。
焊接腹板时,阴影区禁施焊,如图2-14所示。
长焊缝应断续焊接,如图2-15所示。
冷天施焊时,焊接部位应适当预热(100~150 ℃),焊后应将焊渣清除干净,焊缝应光滑、平整,无焊瘤、弧坑、气孔、夹渣等缺陷,咬边深度应不大于0.5mm,咬边长度不大于焊缝长度的15%。
(3)车架的重铆车架上的铆钉出现松动或被剪断时,用直径略小于铆钉的钻头钻除铆钉,并重新进行铆合。
铆合可采用冷铆或热铆。
冷铆质量较高,但需要大功率铆合设备,其铆合力较大。
热铆的方法是先将铆钉放入炉中加热到樱红色(1000~1100 ℃),然后用气动铆枪或手锤铆合。
因其铆合力较小,故应用较广。
铆合后,铆钉与铆接面应紧密贴合,缝隙不得超过0.O5mm,铆钉头应无裂纹、歪斜、残缺等现象,原设计用铆钉连接部位不得用螺栓代替。
(4)车架附件的修理车架上各支架、托架出现明显变形及裂纹时,应更换新件。
出现连接松动时,应重新铆接或紧固,后拖钩磨损严重、出现裂损或缓冲弹簧断裂时,应换用新件。
牵引钩轴向松旷时,应对缓冲弹簧进行调整。
后拖钩与衬套配合间隙过大时,更换新衬套。
锁扣开闭不灵活或不能可靠锁止时,应更换新件。
第三节车桥一、车桥的作用与分类车桥两端安装车轮,它通过悬架与车架相连。
当汽车行驶时,车轮受到的滚动阻力、驱动力、制动力和侧向力及其弯矩和扭矩均通过车桥传递给悬架和车架,同时,车架上的载荷也通过车桥传递给车轮。
故车桥的作用是安装车轮,传递车架与车轮之间的各个方向的作用力及其产生的弯矩和扭矩。
车桥根据悬架结构形式分为非断开式和断开式两种。
根据车桥作用可分为转向桥、驱动桥、转向驱动桥和支持桥四种类型。
断开式与非独立悬架配合使用;断开式与独立悬架配合使用。
转向桥和支持桥都属于从动桥,一般货车前桥多为转向桥,后桥或中、后两桥为驱动桥,越野汽车的前桥为转向驱动桥,挂车的车桥为支持桥。
1.转向桥的作用是利用铰接装置,使装在其两端的车轮偏转一定角度来实现汽车转向,同时,还承受和传递汽车的部分载荷和汽车制动、车轮侧滑等产生的作用力及力矩。
二、转向桥2.转向桥的组成由前轴、转向节、主销和轮毅等四部分组成,如图2-16所示。
3.转向桥的主要零部件(1)前轴前轴是由钢材锻造而成,一般采用工字形断面,两端略成方形,前轴中部向下凹,两端向上翘起呈拳形,其中有通孔,主销插入孔内可将前轴与转向节铰接。
前轴上平面有两处用以支承钢板弹簧的加宽面,其上钻有安装U形螺栓的通孔和钢板弹簧定位坑。
(2)转向节转向节是由上、下两叉和支承轮毂的轴构成(见图2-19),两叉制有安装主销的同轴孔,孔内压入青铜套或尼龙衬套,在衬套上开有润滑油槽。
转向节轴上存两道轴颈,内大外小,用来安装内外轮毂轴承。
靠近两叉根部有呈方形的凸缘,其上的通孔用来固定制动底板。