150 膜片弹簧离合器设计

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膜片弹簧离合器的设计(机械CAD图纸)

膜片弹簧离合器的设计(机械CAD图纸)

毕业设计说明书中文摘要毕业设计说明书外文摘要目录绪论 (1)1.1概述 (1)1.2设计任务书 (1)1.3功用 (2)1.4离合器的工作原理 (3)1.5膜片弹簧离合器的结构及其优点 (4)1.5.1膜片弹簧离合器的结构 (4)1.5.2膜片弹簧离合器的优点 (5)1.6方案选择 (6)2 主要零部件的结构设计要求 (6)2.1摩擦片的设计要求 (6)2.2膜片弹簧的设计 (7)2.3压盘的设计 (7)2.4从动盘的设计 (7)2.5离合器盖的设计 (7)3 设计计算说明书 (8)3.1离合器设计技术参数 (8)3.2离合器基本性能关系式 (8)3.3后备系数的选择 (9)3.4摩擦片外径D、内径D和厚度B (9)3.5小结 (11)4主动部分设计 (11)4.1压盘设计 (11)4.1.1 压盘传力方式的选择 (11)4.1.2压盘的几何尺寸的确定 (11)4.2离合器盖的设计 (12)4.3传动片设计 (13)4.4小结 (14)5从动部分设计 (14)5.1摩擦片设计 (14)5.2从动盘毂的设计 (15)5.3从动片设计 (17)5.4操纵机构 (17)5.4.1离合器踏板行程计算 (18)5.4.2踏板力的计算 (19)5.4.3从动轴的计算 (20)5.4.4分离轴承的寿命计算 (20)5.5小结 (21)6 扭转减振器设计 (21)6.1.扭转减振器的功能 (21)6.2扭转减振器的结构类型的选择 (21)6.3扭转减振器参数的确定 (22)6.4减振弹簧的尺寸确定 (25)7膜片弹簧设计 (26)7.1膜片弹簧的概念 (26)7.2膜片弹簧基本参数的选择 (27)7.3膜片弹簧的弹性特性 (28)7.4膜片弹簧的强度计算 (31)7.5小结 (33)8标准化审核报告 (33)8.1产品图样的审核 (33)8.2产品技术文件的审查 (33)8.3标准间的使用情况 (34)8.4审查结论 (34)9 使用说明书 (34)10谢辞 (35)11参考文献 (36)膜片弹簧离合器的设计绪论1.1 概述对于内燃机汽车来说,离合器在机械传动系中作为一个独立的总成而存在,它是汽车传动系中直接与发动机相连接所总成。

乘用车膜片弹簧离合器设计方案

乘用车膜片弹簧离合器设计方案

乘用车膜片弹簧离合器设计方案引言随着汽车产业的发展,离合器作为乘用车中的重要部件之一,在车辆的操控性和舒适性方面起着重要作用。

传统的离合器设计方案如钢板弹簧离合器存在着一些问题,例如质量大,减震效果差等。

为了优化离合器的设计方案,提高其性能,膜片弹簧离合器应运而生。

本文将介绍乘用车膜片弹簧离合器的设计方案。

膜片弹簧的特点膜片弹簧是一种特殊的弹簧,由多个膜片组成。

与传统的钢板弹簧相比,膜片弹簧具有以下特点:1.重量轻:膜片弹簧采用薄型结构,相比于钢板弹簧具有较小的质量,可以有效减轻整个离合器系统的重量。

2.弹性好:膜片弹簧在受力时可以均匀分布应力,具有较好的弹性恢复性能,能够提供更好的减震效果。

3.能量传递效率高:膜片弹簧可以通过调整其刚度和形状,使得其在多个工况下具有较好的能量传递效率。

膜片弹簧离合器设计方案膜片弹簧的选材在选择膜片弹簧的材料时,需要考虑到其强度、硬度、耐热性和耐疲劳性等因素。

常见的膜片弹簧材料有合金钢、不锈钢和高强度复合材料等。

根据实际需求和成本考虑,选择合适的材料。

膜片弹簧的结构设计膜片弹簧的结构设计主要包括片数、片厚、片形状和连接方式等。

片数的选择需要考虑到离合器的传动比和负载情况,片数过多会增加制造成本,过少会影响性能。

片厚的选择需要根据实际承受的压力和弯曲挠度进行合理设计。

片形状的选择应与离合器的工作原理相匹配,以保证传递能量的效率。

连接方式的选择需要考虑到装配方便性和持久性。

膜片弹簧离合器的优化设计为了进一步优化膜片弹簧离合器的性能,可以使用计算机辅助设计和仿真技术进行优化设计。

通过建立离合器系统的模型,可以进行参数化设计和性能优化分析,以满足不同工况下的性能需求。

结论乘用车膜片弹簧离合器是传统离合器的优化方案之一。

通过选用合适的膜片弹簧材料和进行结构设计优化,可以提高离合器的性能,包括减轻重量、提高弹性和能量传递效率。

计算机辅助设计和仿真技术为膜片弹簧离合器的优化设计提供了便利工具。

乘用车膜片弹簧离合器设计方案

乘用车膜片弹簧离合器设计方案

乘用车膜片弹簧离合器设计方案乘用车膜片弹簧离合器是现代汽车的常用离合器,其具有耐磨损、耐高温、工作平稳等特点,使得它广受欢迎。

作为汽车的重要传动部件,离合器必须在一定负荷下,具有一定的冲击、抗疲劳、耐磨损以及稳定可靠的工作性能,所以膜片式弹簧离合器的设计和制造尤为重要。

设计方案应考虑以下几个方面:一、材料选择膜片式弹簧离合器的材料主要包括钢、铁、铜、硬度合金等。

其中,膜片弹簧材料应选用高弹性模数的钢材、硬度合金,同时还应具有优良的热稳定性和冲击抗疲劳性,以保证膜片弹簧离合器在长期使用过程中不会产生变形和磨损,同时需要在长时间高温下也能保持良好的表现。

二、设计方法膜片式弹簧离合器的设计方案应考虑传动效率、工作平稳性、耐久性和热稳定性等因素。

首先应选取合适的传动比和齿数,以确保离合器能够在不同转速和负载下发挥最佳性能;同时应采用合适的弹性设计和加工工艺,以保证膜片的弹性能够符合离合器的工作要求,避免出现过度弹性或不足弹性的现象,从而保障离合器在工作过程中不会出现振动、噪音等问题。

三、制造工艺膜片式弹簧离合器的制造工艺如材料加工、测量、热处理和安装等环节都要按照严格的流程和标准进行。

在材料加工方面,需要采用精密加工设备和工艺,保证弹簧膜片的尺寸精度和表面质量。

在测量过程中,应用合适的测量设备和方法,对膜片的长度、弹性、磨损等指标进行检测,以保证离合器各项性能指标符合标准要求。

在热处理环节,需要采用恰当的热处理工艺,使材料的强度和硬度能够达到最佳值。

同时,在安装过程中,需要对各部件进行正确的组装和调整,以确保离合器在工作中的效率和稳定性。

由此可见,乘用车膜片弹簧离合器的设计方案需要充分考虑各种因素,从而保证弹簧性能的强度和稳定性,支持离合器在不同的环境中平稳可靠运行。

在以上各个方面中,制造条件和工艺的掌握是关键,只有做好制造工艺的质量和管理才能够确保膜片式弹簧离合器的稳定性和优良性能。

膜片弹簧离合器设计说明书

膜片弹簧离合器设计说明书
本文主要是对乘用车的膜片式弹簧离合器进行设计。根据车辆使用条件和车辆参数,按照离合器系统的设计步骤和要求,进行了相关参数的选择与计算并进行了总成设计等。
关键词:离合器;膜片弹簧;从动盘; 压盘 ;摩擦片
1离合器概述
1.1离合器的组成
对于以燃机为动力的汽车,离合器在机械传动系中是作为一个独立的总成而存在的。它是汽车传动系中直接与发动机相连的总成。目前,各种汽车广泛采用的摩擦离合器是一种依靠主、从动部分之间的摩擦来传递动力且能分离的装置。它主要包括主动部分、从动部分、压紧机构和操纵机构等四部分。主动部分由飞轮、离合器盖和压盘等组成;从动部分由从动盘等组成;压紧机构由压紧弹簧组成;操纵机构由分离叉、分离轴承、离合器踏板和传动部分等组成。
1.2离合器的功用
1)在汽车起步时,通过离合器主动部分(与发动机曲轴相联)和从动部分(与变速器第一轴相接)之间的滑磨、转速的逐渐接近,使旋着的发动机和原为静止的传动系平稳地接合,以保证汽车平稳起步;
2)当变速器换挡时,通过离合器主、从动部分的迅速分离来切断动力传递,以减轻换挡时轮齿间的冲击,便于换挡;
1—飞轮; 2—摩擦片; 3—离合器盖; 4—分离轴承; 5—压盘; 6—膜片弹簧; 7—支撑环
4)离合器从动部分转动惯量要小,以减轻换挡时变速器换挡齿轮之间的冲击,便于换挡和减小同步器的磨损;
5)能避免和衰减传动系的扭振,具有吸收振动、冲击和降低噪声的能力;
6)应有足够的吸热能力和良好的通风散热效果,以保证工作温度不致于过高,延
长其使用寿命;
7)操纵轻便、准确,以减轻驾驶员的疲劳;
8)具有足够的强度和动平衡,以保证其工作可靠、使用寿命长;
1.5膜片弹簧离合器
膜片弹簧是一种由弹簧钢制成的具有特殊结构的蝶形弹簧,主要由碟簧部分和分离指部分组成。在膜片弹簧离合器中膜片弹簧有压紧弹簧和分离杠杆的双重作用,所以膜片弹簧离合器的结构设计主要是包括从动盘总成、膜片弹簧和压盘总成三个部分。膜片弹簧为碟形,其上开有若干个径向开口,形成若干个弹性杠杠。弹簧中部有钢丝支承圈,用铆钉将其安装在离合器盖上。在离合器盖未固定到飞轮上时,膜片弹簧处于自由状态,离合器盖与飞轮接合面间有一距离L。 用螺栓将离合器盖固定到飞轮上时,离合器盖通过后钢丝支承圈把膜片弹簧中部向前移动了一段距离。由于膜片弹簧外端位置没有变化,所以膜片弹簧被压缩变形。膜片弹簧外缘通过压盘把从动盘压靠在飞轮后端面上,这时离合器为接合状态。在分离离合器时,分离轴承前移,膜片弹簧将以前钢丝支承圈为支点,其外缘向后移动,在分离钩的作用下,压盘离开从动盘后移,离合器就变为分离状态了。

膜片弹簧离合器的设计

膜片弹簧离合器的设计

河南科技大学膜片弹簧离合器的设计目录第一章概述 (3)第二章离合器的结构方案分析 (5)§2.1离合器的主要结构 (5)§2.2离合器的工作原理 (6)§2.3离合器的功用及其结构方案的选择 (7)第三章离合器主要参数的选择 (11)§3.1离合器参数的选择 (11)§3.2摩擦片的约束计算 (12)第四章离合器主要零部件的设计计算 (15)§4.1膜片弹簧的设计 (15)§4.2扭转减震器的设计计算 (22)第五章主要零件的设计计算 (25)§5.1从动盘总成设计计算 (25)§5.2轴径的计算 (27)§5.3压盘和离合器盖得设计 (27)第六章离合器的操纵系统设计 (30)结论 (32)参考文献 (33)致谢 (34)第一章概述汽车诞生之前马车是人类最好的陆上交通工具。

1770年法国人呢古拉斯古诺将蒸汽机装在板车上,制造出第一辆蒸汽板车,这是世界上第一辆利用机器为动力的车辆。

1769年,瑞士军官普兰捷尔也造出一辆以蒸汽机为动力的自由行驶的板车,于是又人将普兰捷尔也认定为汽车的始祖之一。

1860年,法国人艾迪勒努瓦发明了一种内部燃烧的汽油发动机,1885年德国工程师卡尔奔驰在曼海姆制成一部装有0.85马力汽油机的三轮车。

德国另一位工程师戈特利布戴姆勒也同时造出了一辆用1.1马力汽油机作动力的三轮车。

他们两被公认为以内燃机为动力的现代汽车的发明者,1886年1月29日也被公认为汽车的诞生日。

汽车从无到有并迅猛发展。

从20世纪初到20世纪50年代,汽车产量大幅增加,汽车技术也有很大进步,相继出现了高速汽油机、柴油机:弧齿锥齿轮和准双面锥齿轮传动、带同步器的齿轮变速器、化油器、差速器、摩擦片式离合器、等速万向节、液压减震器、石棉制动片、充气式橡胶轮胎等。

20世纪50年代到70年代,汽车的主要技术是高速、方便、舒适、流线型车身、前轮独立悬架、液力自动变速器、动力转向、全轮驱动、低压轮胎、子午线轮胎都相继出现。

汽车膜片弹簧离合器设计---设计说明书

汽车膜片弹簧离合器设计---设计说明书

课程设计汽车膜片弹簧离合器设计姓名:学号:指导教师:专业班级:汽车膜片弹簧离合器设计---课程设计任务书汽车离合器是发动机与变速箱之间的连接装置,起连接或断开动力的作用。

离合器类型有多种,本课程设计要求设计膜片弹簧离合器,这种离合器是目前汽车上应用最多的一类离合器。

要求通过学习掌握汽车膜片弹簧离合器的原理,结构和设计知识,用所给的基本设计参数进行汽车膜片弹簧离合器设计,绘制主要的零部件图纸,写出内容详细的设计说明书。

一、基本设计参数:1.发动机型号: TJ370Q2.发动机最大扭矩: 58.8/3200 Nm/(r/min)3.传动系统传动比: 1挡:3.966主减速比:5.1254.驱动轮类型与规格:5.00-12-8PR 145/70SR125.汽车总质量: 1429KG二、设计内容及步骤1、离合器主要参数的确定(1)根据基本设计参数确定离合器主要参数:①后备系数;②单位压力;③摩擦片内外径D、d和厚度b;④摩擦因素f、摩擦面数Z等。

(2)摩擦片尺寸校核与材料选择。

2、扭转减震器的设计(1)确定扭转减震器结构(2)确定扭转减震器主要参数(3)确定减震弹簧尺寸3、从动盘总成设计(1)从动片设计(2)从动盘毂设计(3)确定从动盘摩擦材料4、离合器盖总成的设计(1)选择压盘内外径、厚度及材料,并进行校核(2)离合器盖设计(3)支撑环设计5、膜片弹簧的设计(1)膜片弹簧基本参数选择(2)膜片弹簧强度计算三、设计成果要求1、设计计算说明书(1)设计计算说明书要包括:封面、课程设计任务书、目录、中英文摘要、正文、参考文献等。

(2)正文主要体现:进行各零部件的参数选择与计算时的理论依据、计算步骤及对计算结果合理性的阐述。

(3)课程设计说明书统一用A4纸打印或撰写,要求排版整洁合理,字迹工整,图文并貌。

2、设计图纸(1)零件图纸包括: 磨擦片、从动片、从动盘毂、压盘、膜片弹簧图(2)离合器总成结构装配图尺寸标注、公差标注、技术要求、明细栏等完整。

膜片弹簧离合器设计

膜片弹簧离合器设计

目录1结构方案分析 (1)1.1从动盘数的选择 (1)1.2 压盘的驱动方式 (1)2离合器主要参数的选择 (2)2.1后备系数β (2)2.2摩擦因数f、摩擦面数Z和离合器间隙Δt (2)2.3摩擦片外径D、内径d和厚度b (2)2.4单位压力P0 (3)3离合器参数优化 (4)3.1设计变量 (4)3.2目标函数 (4)3.3约束条件 (4)3.3.1 最大圆周速度 (4)3.3.2 摩擦片内、外径之比c (4)3.3.3 后备系数β (5)3.3.4 扭转减震器的优化 (5)3.3.5 单位压力P0 (5)4膜片弹簧设计 (6)4.1膜片弹簧基本参数的选择 (6)4.1.1比值H/h和h的选择 (6)4.1.2 R/r比值和R、r的选择 (6)4.1.3 α的选择 (6)4.1.4分离指数目n的选择 (6)4.1.5膜片弹簧小端内半径r0及分离轴承作用半径r f的确定 (6)4.1.6切槽宽度δ1、δ2及半径r e的确定 (7)4.1.7压盘加载点的半径R1和支撑环加载点的半径r1的确定 (7)4.2膜片弹簧的优化设计 (7)4.3膜片弹簧的弹性特性曲线 (7)4.4强度校核 (8)5扭转减震器设计 (10)5.1 扭转减振器主要参数 (10)5.1.1 极限转矩Tj (10)5.1.2 扭转刚度 (10)5.1.3 阻尼摩擦转矩Tμ (10)5.1.4 预紧转矩Tn (10)5.1.5 减振弹簧的位置半径R0 (11)5.1.6 减振弹簧个数Zj (11)5.1.7 减振弹簧总压力 (11)5.2 减振弹簧的计算 (11)5.2.1 减振弹簧的分布半径R1 (11)5.2.2 单个减振器的工作压力P (11)5.2.3 减振弹簧尺寸 (11)6从动盘总成的设计 (14)6.1 从动盘毂 (14)6.2 从动片 (14)6.3 摩擦片 (14)7压盘设计 (15)7.1对压盘的设计要求 (15)7.2压盘材料 (15)8离合器盖设计 (16)8.1离合器盖总成结构设计要求 (16)8.2离合器盖材料 (16)参考文献 (17)1结构方案分析1.1从动盘数的选择单片离合器:单片离合器结构简单,轴向尺寸紧凑,散热良好,维修调整方便,从动部分转动惯量小,在使用时能保证分离彻底,采用轴向有弹性的从动盘可保证接合平顺。

毕设膜片弹簧离合器设计

毕设膜片弹簧离合器设计

毕设膜片弹簧离合器设计膜片弹簧离合器是一种常见的机械传动装置,广泛应用于汽车和工程机械等领域。

它通过操纵离合器踏板来实现发动机和传动系统的分离和连接。

本文将从设计原理、材料选择、结构设计和制造工艺等方面进行详细阐述。

首先,膜片弹簧离合器的设计原理基于膜片弹簧的力学特性。

膜片弹簧是一种平面弹簧,具有较大的变形能力和较小的刚度。

当施加外力时,膜片弹簧会发生弹性变形,从而产生恢复力。

利用这种力学特性,可以实现离合器的分离和连接。

其次,材料的选择对于膜片弹簧离合器的设计至关重要。

由于膜片弹簧在工作过程中需要承受较大的压力和变形,因此材料的强度和韧性是关键考虑因素。

常用的膜片弹簧材料有合金钢、不锈钢和铝合金等。

根据具体要求和工作环境选择合适的材料。

接下来是结构设计。

膜片弹簧离合器的结构包括主动盘、从动盘、膜片和压盘等组成部分。

主动盘与发动机相连,从动盘与传动系统相连。

膜片被夹在主动盘与从动盘之间,通过与压盘的接触实现传递动力。

为了提高离合器的传递效率和使用寿命,结构设计应考虑传递能力、热稳定性、振动和噪声控制等因素。

最后是制造工艺。

膜片弹簧的制造主要包括材料切割、冷冲压和热处理等工艺。

材料切割可以采用激光切割或机械切割,确保膜片弹簧的尺寸和形状精确。

冷冲压工艺是将切割好的膜片进行冷变形,形成所需的结构和形状。

热处理可以提高膜片弹簧的硬度和韧性,并消除内部应力,改善材料的机械性能。

综上所述,膜片弹簧离合器的设计考虑了力学特性、材料选择、结构设计和制造工艺等方面。

通过合理设计和优化,可以获得性能稳定、安全可靠的离合器产品。

对于长时间运行的汽车和工程机械等设备来说,膜片弹簧离合器的设计是非常重要的。

汽车膜片弹簧离合器设计

汽车膜片弹簧离合器设计

汽车膜片弹簧离合器设计
首先,汽车膜片弹簧离合器的设计需要考虑的主要因素包括传动扭矩、离合器片数量、弹簧刚度和角位移。

传动扭矩是离合器设计的重要指标,
它直接决定了离合器的传动能力。

离合器片的数量决定了离合器的接触面积,从而影响了传动扭矩的大小。

弹簧刚度和角位移决定了离合器的操作
力和行程。

其次,汽车膜片弹簧离合器的设计需要考虑弹簧的选材和结构。

弹簧
的选材应具有良好的弹性和疲劳寿命,一般采用高强度钢材制作。

弹簧的
结构通常采用平面圆弧形,以适应膜片的变形。

此外,弹簧的结构设计还
需要考虑到对称性、刚性和可靠性等因素。

然后,汽车膜片弹簧离合器的设计需要考虑刹车器的布置和操作方式。

刹车器通常布置在离合器外圈,以实现离合器的快速刹车功能。

操作方式
通常采用机械操作或液压操作,具体选择取决于汽车传动系统的要求和设计。

最后,汽车膜片弹簧离合器的设计需要进行系统的动力学分析和实验
验证。

动力学分析可以通过建立离合器的动力学模型来实现,以评估离合
器的传动能力、动态响应和可靠性等性能指标。

实验验证可以通过制作样
品离合器进行试验,以验证设计的正确性和可行性。

综上所述,汽车膜片弹簧离合器的设计是一个综合性的工程问题,需
要综合考虑传动扭矩、离合器片数量、弹簧刚度、角位移、弹簧的选材和
结构、刹车器布置和操作方式等因素。

通过系统的动力学分析和实验验证,可以获得满足汽车传动系统要求的离合器设计。

膜片弹簧离合器的设计毕业设计(含全套CAD图纸)

膜片弹簧离合器的设计毕业设计(含全套CAD图纸)

学科门类 : 单位代码 :毕业设计说明书(论文)膜片弹簧离合器的设计学生姓名所学专业班 级学 号指导教师XXXXXXXXX 系二 ○ **年 X X 月目录第1章 绪 论 (3)1.1引言 (4)1.2离合器的发展 (4)1.3膜片弹簧离合器的结构及其优点 (5)1.3.1膜片弹簧离合器的结构 (5)1.3.2膜片弹簧离合器的工作原理 (6)1.3.3膜片弹簧离合器的优点 (7)1.4设计内容 (7)1.5 Pro/E软件的特点 (7)1.6方案选择 (8)第2章 基本尺寸参数选择 (9)2.1离合器基本性能关系式 (9)2.2后备系数的选择 (9)2.3摩擦片外径的确定 (9)2.4摩擦片的Pro/E绘图过程 (11)2.5本章小结 (13)第3章 主动部分设计 (14)3.1压盘设计 (14)3.1.1压盘参数的选择和校核 (14)3.1.2压盘的Pro/E绘图过程 (14)3.2离合器盖设计 (16)3.3传动片设计 (16)3.4本章小结 (17)第4章 从动盘总成设计 (18)4.1摩擦片设计 (18)4.2从动盘毂设计 (18)4.3从动片设计 (20)4.4扭转减振器设计 (20)4.4.1扭转减振器的功能 (20)4.4.2 扭转减振器的结构类型的选择 (20)4.4.3扭转减振器的参数确定 (22)4.4.4减振弹簧的尺寸确定 (24)4.4.5扭转减振器的Pro/E绘图过程 (25)第5章 膜片弹簧设计 (29)5.1膜片弹簧的概念 (29)5.2膜片弹簧的弹性特性 (29)5.3膜片弹簧的强度计算 (31)5.4膜片弹簧基本参数的选择 (32)5.5膜片弹簧的Pro/E绘图过程 (34)5.6本章小结 (36)结 论 (37)参考文献 (38)第 1 章 绪 论1.1 引言以内燃机在作为动力的机械传动汽车中, 离合器是作为一个独立的总成而存在的。

离合器通常装在发动机与变速器之间,其主动部分与发动机飞轮相连,从动部分与变 速器相连。

膜片弹簧离合器毕业设计_概述说明以及解释

膜片弹簧离合器毕业设计_概述说明以及解释

膜片弹簧离合器毕业设计概述说明以及解释1. 引言1.1 概述在现代机械设计中,离合器是一种关键的传动装置,其作用是实现发动机与传动系统之间的连接和断开。

膜片弹簧离合器作为一种常见的离合器类型,在汽车、摩托车等交通工具中得到广泛应用。

本文将详细介绍膜片弹簧离合器的构造、工作原理以及其在毕业设计中的应用。

通过对膜片弹簧离合器的探究,我们可以更好地理解其内部结构、力学特性及运行机制,并且能够应用于毕业设计项目中。

1.2 文章结构本文共分为五个主要部分:引言、膜片弹簧离合器的构造和工作原理、膜片弹簧离合器在毕业设计中的应用、实验与结果分析以及结论和展望。

首先,在引言部分,我们将给出本文的概述,并介绍文章的整体结构,帮助读者对全文有一个清晰的认识。

接下来,在第二部分,我们将详细讨论膜片弹簧离合器的构造和工作原理。

首先进行概述,介绍膜片弹簧离合器的基本概念和重要性。

然后,我们将详细探讨膜片弹簧离合器的组成部分以及各个部分的功能。

最后,我们将深入了解膜片弹簧离合器的工作原理,解释其如何实现发动机与传动系统之间的连接和断开。

第三部分将重点讨论膜片弹簧离合器在毕业设计中的应用。

我们将介绍毕业设计的背景,并详细描述在该设计中选择和参数设定膜片弹簧离合器的过程。

此外,我们还会探讨如何利用仿真和优化技术来改善毕业设计中膜片弹簧离合器的性能。

在第四部分,我们将进行实验与结果分析。

我们将设计实施一系列实验,并对实验结果进行详细分析。

通过这些实验与结果分析,我们可以评估膜片弹簧离合器在毕业设计中的性能表现,并更好地了解其优势和局限性。

最后,在第五部分,我们将总结全文并给出结论和展望。

我们会总结本次毕业设计取得的成果,并阐明其对相关领域的贡献。

同时,我们也会指出一些存在的问题,并提出未来改进的方向和展望。

1.3 目的本文的主要目的是全面介绍膜片弹簧离合器的构造、工作原理以及其在毕业设计中的应用。

同时,通过对膜片弹簧离合器进行实验与结果分析,探究其性能表现和优化空间。

【精品】汽车膜片弹簧离合器课程设计主要计算和注意问题

【精品】汽车膜片弹簧离合器课程设计主要计算和注意问题

注意:按照课程设计的要求完成,一般对以下部分详细计算:1)离合器基本结构尺寸、参数的选择2)膜片弹簧的参数计算和选择3)从动盘(摩擦片的计算选择)4)操纵机构计算绘图时必须按照设计计算参数绘制,未详细计算部分参考选择,但是必须保证结构正确,无工作干涉,方便加工!膜片弹簧离合器设计计算(某中型轿车举例)2摩擦离合器基本结构尺寸、参数的选择已知条件:某中型轿车发动机数据:缸数:4缸排量:1.7升点火系统:1-3-4-2最大功率96/5000KW/rpm最大扭矩220/3500N·m/rpm2.1离合器基本性能关系式为了能可靠地传递发动机最大转矩max c T ,离合器的静摩擦力矩c T 应大于发动机最大转矩,而离合器传递的摩擦力矩c T 又决定于其摩擦面数Z 、摩擦系数f 、作用在摩擦面上的总压紧力P Σ与摩擦片平均摩擦半径R m ,即m N R ZfP e r e c ⋅=T =T max β【1】(2-1)式中:β—离合器的后备系数。

f —摩擦系数,计算时一般取0.25~0.30。

Z —摩擦面数2.2摩擦片外径D 与内径d 的选择当按发动机最大转矩max e T (N ·m )来确定D 时,有下列公式可作参考:AT D e /100max =【1】(2-2)式中A 反映了不同结构和使用条件对D 的影响,在确定外径D 时,有下列经验公式可供初选时使用:maxe D T K D ⨯=【1】(2-3)轿车:K D =14.5轻、中型货车:单片K D =16.0~18.5双片K D =13.5~15.0重型货车:K D =22.5~24.0本次设计所设计的是中型轿车(T emax /n T 为220Nm/3500rpm 、P emax /n P 为96kw/5000rpm )的膜片弹簧离合器。

所设计的离合器摩擦片为单片,选择K D =14.5。

所以D=mm 2152205.14=⨯按max e T 初选D 以后,还需注意摩擦片尺寸的系列化和标准化,表2-1为我国摩擦片尺寸标准。

乘用车膜片弹簧离合器设计方案

乘用车膜片弹簧离合器设计方案
乘用车膜片弹簧离合器设计方案
汇报人: 2023-11-20
contents
目录
• 引言 • 膜片弹簧离合器设计 • 膜片弹簧离合器性能分析 • 膜片弹簧离合器优化设计 • 膜片弹簧离合器试验验证 • 结论与展望
01 引言
背景介绍
介绍膜片弹簧离合器 的发展历程和应用领 域
阐述本设计方案的重 要性和应用前景
存在的问题与不足
01
在设计过程中,有限元分析方法 的运用需要精确的数学建模和大 量的计算资源,这可能会增加设 计成本和时间。
02
膜片弹簧离合器的性能受到材料 、制造工艺、装配精度等多种因 素的影响,需要进一步研究和优 化。
未来研究展望
进一步研究和开发更加高效、 精确的有限元分析方法,以降 低设计成本和时间。
噪声
膜片弹簧离合器的噪声较低,能够减 少车辆行驶过程中的噪音,提高驾驶 静谧性。
04 膜片弹簧离合器优化设计
优化设计方案选择
基于模型预测优化
利用先进的模型预测技术 ,对膜片弹簧离合器性能 进行预测,并基于预测结 果选择最优设计方案。
基于实验设计优化
通过实验设计方法,对膜 片弹簧离合器进行实验研 究,根据实验结果选择最 优设计方案。
试验验证方案制定
明确试验目的
验证膜片弹簧离合器的性能、可 靠性及寿命等指标是否满足设计
要求。
确定试验条件
包括输入动力、转速、温度、湿 度、负载等参数,确保试验条件
符合实际使用环境。
制定试验方案
包括试验步骤、操作规程、数据 采集与处理等,确保试验过程科
学、规范。
试验验证过程实施
准备试验设备
包括动力源、传动装置、测量仪器、加载装置等 ,确保设备精度及可靠性。

轿车膜片弹簧离合器的设计

轿车膜片弹簧离合器的设计

轿车膜片弹簧离合器的设计一、绪论随着现代汽车工业的飞速发展,轿车作为交通工具已经深入到人们生活的方方面面。

作为轿车核心部件之一的离合器,其性能直接影响到车辆的驾驶舒适性、安全性和经济性。

在众多离合器类型中,膜片弹簧离合器因其结构简单、可靠性高、维护方便等优点,在轿车领域得到了广泛应用。

本文旨在对轿车膜片弹簧离合器的设计进行深入探讨,分析其工作原理、设计要点及优化方向,为我国轿车离合器设计领域提供理论参考和技术支持。

膜片弹簧离合器作为一种典型的轿车离合器,其主要功能是连接和断开发动机与变速器之间的动力传递。

当离合器接合时,发动机的动力通过离合器传递给变速器,进而驱动车轮当离合器分离时,发动机与变速器之间的动力传递中断,使车轮得以自由转动。

膜片弹簧离合器的设计涉及到多个方面,包括弹簧材料的选择、弹簧的形状和尺寸、离合器片的材料及热处理工艺等。

这些设计要素对离合器的性能有着至关重要的影响。

本文将从以下几个方面对轿车膜片弹簧离合器的设计进行论述:介绍膜片弹簧离合器的工作原理和结构特点分析影响离合器性能的关键设计因素探讨如何通过优化设计提高离合器的性能结合实际案例,分析现有膜片弹簧离合器设计的优点和不足,并提出改进方向。

二、轿车离合器设计基础理论离合器是汽车传动系统中的重要组成部分,其性能直接影响到汽车的动力传递和行驶平稳性。

轿车膜片弹簧离合器作为现代轿车的主流选择,其设计理论涉及力学、材料学、摩擦学等多个领域。

力学原理:离合器的主要功能是在发动机与传动系统之间传递或切断动力。

当离合器结合时,膜片弹簧的弹性变形产生的压力使摩擦片紧密结合,从而传递扭矩当离合器分离时,膜片弹簧恢复形变,摩擦片之间的压力减小,实现动力的切断。

离合器的设计必须确保在各种工作条件下,膜片弹簧能够提供稳定且足够的压力。

材料学考虑:膜片弹簧和摩擦片是离合器的关键部件,其材料的选择直接影响到离合器的性能和寿命。

膜片弹簧通常采用高强度、高弹性的合金钢材料,以确保在承受大负荷时仍能保持稳定的弹性变形摩擦片则要求具有良好的摩擦性能、耐磨性和热稳定性,以保证离合器在高速、高温、高负荷条件下仍能正常工作。

乘用车膜片弹簧离合器设计方案

乘用车膜片弹簧离合器设计方案

乘用车膜片弹簧离合器设计方案引言膜片弹簧离合器是一种常用于乘用车的传动装置。

它通过利用弹性薄膜片的变形来实现传递和别离动力,具有结构简单、启动平稳、传动效率高等优点。

本文将介绍乘用车膜片弹簧离合器的设计方案,包括设计原那么、材料选择、计算方法等内容。

设计原那么乘用车膜片弹簧离合器的设计需要遵循以下原那么: 1. 功能可靠:离合器需要能够有效地传递和别离动力,确保车辆平稳启动和换挡。

2. 结构简单:离合器的结构应当尽量简单,减少本钱和维护的复杂性。

3. 重量轻:乘用车需要提高燃油经济性,因此离合器的重量应当尽量轻,减少车辆的整体重量。

4. 寿命长:离合器的设计应当考虑到长时间使用时的磨损和疲劳,提高离合器的寿命。

材料选择膜片弹簧离合器的弹簧片通常使用高强度钢板制成。

选择适宜的弹簧片材料可以提高离合器的性能和寿命。

常用的弹簧片材料有以下几种: 1. 高碳钢:具有较高的强度和硬度,适用于高负荷和高温环境下的离合器。

2. 钢-铍合金:具有较高的弹性模量和疲劳强度,适用于长寿命和高性能的离合器。

3. 高速钢:具有较高的硬度和耐磨性,适用于高速和高负荷的离合器。

在选择材料时,需要考虑离合器的工作环境、预期寿命和本钱等因素,综合考虑选择最适宜的材料。

计算方法设计乘用车膜片弹簧离合器需要进行一系列的计算,包括弹簧片的尺寸、刚度和载荷等参数。

以下是常用的计算方法: 1. 计算载荷:根据车辆的最大扭矩和传动比,计算出离合器所需的最大传递扭矩。

2. 计算尺寸:根据传递扭矩和弹簧片的刚度,计算出弹簧片的长度、宽度和厚度等尺寸。

3. 计算刚度:根据弹簧片的材料和几何尺寸,计算出弹簧片的刚度系数。

4. 计算变形:根据载荷和刚度,计算出离合器在工作过程中的变形量。

5. 计算寿命:根据变形和材料的疲劳特性,估算离合器的寿命。

以上是一般的计算方法,具体的计算过程需要根据离合器的具体设计要求和工作条件进行调整。

结论乘用车膜片弹簧离合器是一种常用的传动装置,具有结构简单、启动平稳、传动效率高等优点。

(完整版)膜片弹簧离合器的设计与分析

(完整版)膜片弹簧离合器的设计与分析

(完整版)膜⽚弹簧离合器的设计与分析膜⽚弹簧离合器的设计与分析第⼀章离合器概述1.1离合器的简介:联轴器、离合器和制动器是机械传动系统中重要的组成部分,共同被称为机械传动中的三⼤器。

它们涉及到了机械⾏业的各个领域。

⼴泛⽤于矿⼭、冶⾦、航空、兵器、⽔电、化⼯、轻纺和交通运输各部门。

离合器是⼀种可以通过各种操作⽅式,在机器运⾏过程中,根据⼯作的需要使两轴分离或结合的装置。

对于以内燃机为动⼒的汽车,离合器在机械传动系中是作为⼀个独⽴的总成⽽存在的,它是汽车传动系中直接与发动机相连的总成。

⽬前,各种汽车⼴泛采⽤的摩擦离合器是⼀种依靠主从动部分之间的摩擦来传递动⼒且能分离的装置。

它主要包括主动部分、从动部分、压紧机构、和操纵机构等四部分。

离合器作为⼀个独⽴的部件⽽存在。

它实际上是⼀种依靠其主、从动件之间的摩擦来传递动⼒且能分离的机构,见图1-1离合器⼯作原理图图1-1离合器⼯作原理图1—飞轮;2—从动盘;3—离合器踏板;4—压紧弹簧;5—变速器第⼀轴;6—从动盘毂1.2汽车离合器的主要的功⽤:1.保证汽车平稳起步:起步前汽车处于静⽌状态,如果发动机与变速箱是刚性连接的,⼀旦挂上档,汽车将由于突然接上动⼒突然前冲,不但会造成机件的损伤,⽽且驱动⼒也不⾜以克服汽车前冲产⽣的巨⼤惯性⼒,使发动机转速急剧下降⽽熄⽕。

如果在起步时利⽤离合器暂时将发动机和变速箱分离,然后离合器逐渐接合,由于离合器的主动部分与从动部分之间存在着滑动磨擦的现象,可以使离合器传出的扭矩由零逐渐增⼤,⽽汽车的驱动⼒也逐渐增⼤,从⽽让汽车平稳地起步。

2.便于换档:汽车⾏驶过程中,经常换⽤不同的变速箱档位,以适应不断变化的⾏驶条件。

如果没有离合器将发动机与变速箱暂时分离,那么变速箱中啮合的传动⼒齿轮会因载荷没有卸除,其啮合齿⾯间的压⼒很⼤⽽难于分开。

另⼀对待啮合齿轮会因⼆者圆周速度不等⽽难于啮合。

即使强⾏进⼊啮合也会产⽣很⼤的齿端冲击,容易损坏机件。

膜片弹簧离合器毕业设计

膜片弹簧离合器毕业设计

膜片弹簧离合器毕业设计摘要汽车是现代生活中不可或缺的交通工具。

汽车离合器的主要功用是分离发动机传来的动力,以使变速箱顺利挂挡或换挡;柔顺地接合动力,保证车辆平稳起步;超负荷时离合器打滑以保护零件免受损坏。

根据传递动力的方式,离合器分为摩擦式和液力式两种,目前摩擦式应用比较广泛。

摩擦式离合器,根据从动盘的数目,可分为单片式、双片式和多片式3种;根据加压方式,可分为常接合式和非常接合式两种;根据其作用原理,还有单作用式和双作用式之分。

双作用离合器是汽车及拖拉机的部件之一,它是由安装在一起的两个不同功能的离合器:即将动力传给驱动轮的主离合器和将动力传给动力输出轴的副离合器。

单片离合器和双片离合器的优缺点对比:单片摩擦离合器具有从动部分转动惯量小、散热性好、结构简单、调整方便、尺寸紧凑、分离彻底等优点;而双片和多片式离合器接合虽较平顺,但分离不彻底、从动部分转动惯量大、中间压盘散热不良,结构复杂、成本高。

故双片离合器一般只应用在径向尺寸受限或采用单片时摩擦转矩不够的场合。

关键词:单片离合器,双片离合器 ,摩擦式离合器,液力式离合器变速箱Diaphragm spring clutch graduation designABSTRACTAutomotive is an integral part of modern life transportation. The main function of tractor clutch is the driving force came from the engine, so that the transmission of gearbox shift smoothly ; flexibility and joint force to ensure a smooth start of vehicles; overloaded when the clutch slipping to protect components from damage.According to convey the driving force, friction clutch is divided into two-and-hydraulic, a comprehensive range of friction applications. Friction clutch, according to the number-driven, can be divided into single-and double-and multi-chip three kinds; under pressure, can be divided into joint-and often very junction of the two, according to its principle role , Single-and dual-role of the sub-type role.Double-action clutch of motor vehicles and tractors is one of the components, it is installed with a clutch two different functions: to be the main force driving wheel transmission clutch and the power transmission power output shaft of the clutch.Single and double-clutch clutch the advantages and disadvantages compared: Friction clutch single moment of inertia has driven some small amount of heat is good, simple structure, the adjustment convenient, compact size, the advantages of complete separation, while dual-and multi-chip clutch engagement Although more smoothly, Zhang is not completely isolated from the Portion moment of inertia, the middle-pressure cooling bad, structural complexity and high cost. Therefore, double-clutch is generally limited size of the radial or friction torque when using single-chip not enough occasions.KEY WORDS:Friction clutch single ,Double-clutch friction ,Friction clutch Hydraulic clutch ,Gearbox目录前言 (1)第1章汽车离合器整体描述 (2)1.1 离合器的概述 (2)1.1.1 离合器的基本组成 (2)1.1.2 离合器的功用及分类 (2)1.1.3 离合器的设计的基本要求 (2)第2章离合器结构方案分析 (4)2.1摩擦离合器的组成 (4)2.2 从动盘的选择 (5)2.3 压紧弹簧和布置形式的选择 (5)2.4 压盘的驱动形式 (6)2.5 离合器的通风散热 (7)2.6 设计方案的确定 (7)2.6.1 离合器结构图 (7)2.6.2 离合器工作原理和构造示意图 (8)第3章离合器主要参数的选择 (10)3.1 后备系数 (10)3.2摩擦因数f、摩擦面数Z和离合器间隙△t (10)3.3 单位压力 (11)3.4 摩擦片主要参数的确定及校核 (12)3.4.1 摩擦片外径D、内径d和厚度h (12)3.4.2 摩擦力的平均作用半径 (13)3.4.3 摩擦片压紧力的计算 (13)3.4.4 摩擦片的校核 (14)第4章离合器零件的结构选型及设计计算 (15)4.1 从动盘总成设计 (15)4.2 离合器盖总成设计 (16)4.2.1 离合器盖设计 (16)4.2.2 压盘设计 (17)4.3 扭转减震器的设计 (19)4.3.1 扭转减震器的概述 (19)4.3.2 扭转减震器的概述 (20)4.3.3减震弹簧的计算 (21)4.4 膜片弹簧设计 (23)4.4.1 膜片弹簧的结构特点 (23)4.4.2 膜片弹簧基本参数的选择 (24)4.4.3 膜片弹簧的优化设计 (25)4.4.4 弹簧材料及制造工艺 (26)第5章离合器的操纵机构 (27)5.1操纵机构的要求 (27)5.2. 操纵机构结构形式选择 (27)5.3操纵系统结构设计 (27)5.4操纵机构设计计算 (28)5.4.1操纵力传动比的计算 (28)5.4.2 操纵机构踏板行程 (29)5.4.3 操纵力的校核 (30)结论 (32)谢辞 (33)参考文献 (34)前言随着科技的飞速发展,特别是液压技术、电子技术在汽车领域的广泛应用,汽车传动系发生了巨大的变化。

膜片弹簧离合器设计说明书

膜片弹簧离合器设计说明书

膜片弹簧离合器设计说明书简介膜片弹簧离合器作为一种常用的传动装置,广泛应用于各种各样的机械设备中,其主要功能就是实现不同轴之间的连接与分离。

在这篇说明书中,我们将会详细介绍膜片弹簧离合器的设计原理和设计要点,并详细地讲解其具体实现方法和操作注意事项。

设计原理膜片弹簧离合器是通过借助膜片弹性变形来实现轴之间的连接、分离和变速的一种离合器,其主要原理可以概括为以下几点:•在膜片上注入压力,通过其弹性变形机制,使离合器连接。

•在膜片表面施加分离力,使离合器断开。

•在膜片变形时,通过制动软件来调整离合器的变速特性。

设计要点为了保证膜片弹簧离合器的正常工作和良好的性能,需要对其设计时要注意以下要点:驱动扭矩的确定要根据所要应用的机器设备的具体需求来确定膜片弹簧离合器的驱动扭矩。

这一点需要仔细地进行测试和计算,以确保其能够满足实际需求。

膜片的选择膜片是膜片弹簧离合器的核心部件,其质量和强度直接影响整个离合器的性能。

膜片的选择需要根据需求来确定其尺寸、材料和型号等参数。

制动软件的选用制动软件是膜片弹簧离合器的重要组成部分,其质量和设计直接影响离合器的变速特性。

因此,在设计时必须详细考虑制动软件的参数、工艺和质量问题。

具体实现方法了解了膜片弹簧离合器的设计要点之后,下面我们将介绍一下具体的实现方法和操作流程。

装配前的准备工作在进行装配工作之前,我们需要对膜片弹簧离合器的各个部件进行检查和清洁,以确保其质量和工作安全。

同时,也需要对装配环境进行清洁和消毒,以保证零部件不受到污染。

确定膜片的安装位置膜片的安装位置必须要确定,一般是在离合器盘板的中心位置。

在安装之前,需要将膜片按照设计要求进行预弯曲处理。

检查膜片的合适性在安装膜片之前,需要检查膜片的质量和合适性。

在检查时,需要检查其外观、尺寸、弹性检测等行为。

安装制动软件安装制动软件是整个装配过程中非常关键的一个环节,需要认真按照设计要求进行操作。

在安装制动软件时,需要掌握正确的操作方法,以确保制动软件安装的稳定性和可靠性。

汽车膜片弹簧离合器的设计

汽车膜片弹簧离合器的设计

汽车膜片弹簧离合器的设计一、引言汽车膜片弹簧离合器是汽车传动系统的重要组成部分,其设计关系到汽车的性能和安全。

本文将从以下几个方面对汽车膜片弹簧离合器的设计进行详细介绍。

二、汽车膜片弹簧离合器的原理汽车膜片弹簧离合器是利用摩擦力传递动力的装置,其主要由压盘、隔板、摩擦片和膜片等部分组成。

当驾驶员将离合器踏板松开时,压盘受到弹簧力的作用向前移动,摩擦片与飞轮之间断开接触,发动机与变速器之间不再传递动力。

当驾驶员将离合器踏板踩下时,压盘受到液压或机械作用向后移动,摩擦片与飞轮之间接触,发动机与变速器之间开始传递动力。

三、汽车膜片弹簧离合器的设计参数1. 接触面积:接触面积决定了摩擦力大小和分布均匀性。

一般情况下,接触面积越大,摩擦力越大,但过大的接触面积会导致磨损加剧和传动效率降低。

2. 压力角:压力角是指摩擦片与飞轮之间的夹角。

一般情况下,压力角越小,摩擦力越大。

但过小的压力角会导致离合器打滑和磨损加剧。

3. 离合器行程:离合器行程是指压盘移动的距离。

一般情况下,离合器行程越小,踏板力度越轻。

但过小的离合器行程会导致离合器不灵敏或打滑。

4. 离合器扭矩容量:离合器扭矩容量是指离合器能够承受的最大扭矩。

一般情况下,离合器扭矩容量越大,车辆性能越好。

但过大的离合器扭矩容量会导致传动系统抗拉强度不足和零部件寿命缩短。

四、汽车膜片弹簧离合器的设计流程1. 确定设计参数:根据车辆类型、发动机功率和扭矩等因素,确定离合器的设计参数。

2. 选取材料:根据离合器的工作环境和要求,选取适当的材料。

一般情况下,离合器压盘和隔板采用高强度钢板,摩擦片采用高温耐磨材料,膜片采用高强度橡胶材料。

3. 绘制图纸:根据设计参数和选取的材料绘制离合器的图纸。

4. 制造样品:根据绘制的图纸制造离合器样品,并进行试验验证。

5. 优化设计:根据试验结果对离合器进行优化设计,直至达到预期效果。

五、汽车膜片弹簧离合器的常见问题及解决方法1. 离合器打滑:可能是由于接触面积过小、压力角过小或摩擦片磨损等原因导致。

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膜片弹簧离合器设计1、离合器概述对于以内燃机为动力的汽车,离合器在机械传动系中是作为一个独立的总成 而存在的,它是汽车传动系中直接与发动机相连的总成。

目前,各种汽车广泛采 用的摩擦离合器是一种依靠主从动部分之间的摩擦来传递动力且能分离的装置。

它主要包括主动部分、从动部分、压紧机构、和操纵机构等四部分。

离合器的功用主要的功用是切断和实现发动机对传动系的动力传递,保证汽 车起步时将发动机与传动系平顺地接合,确保汽车平稳起步;在换档时将发动机 与传动系分离,减少变速器中换档齿轮之间的冲击;在工作中受到较大的动载荷 时,能限制传动系所承受的最大转矩,以防止传动系各零件因过载而损坏;有效 地降低传动系中的振动和噪声。

2、设计要求及其技术参数基本要求:1) 在任何行驶条件下,既能可靠地传递发动机的最大转矩,并有适当的 转矩储备,又能防止过载。

2) 接合时要完全、平顺、柔和,保证起初起步时没有抖动和冲击。

3) 分离时要迅速、彻底。

4) 从动部分转动惯量要小,以减轻换档时变速器齿轮间的冲击,便于换 档和减小同步器的磨损。

5) 应有足够的吸热能力和良好的通风效果,以保证工作温度不致过高, 延长寿命。

6) 操纵方便、准确,以减少驾驶员的疲劳。

7) 具有足够的强度和良好的动平衡,一保证其工作可靠、使用寿命长。

技术参数:车型:华丽特锐 2WD整车质量(kg):1050最大扭矩/转速(N·m/rpm):120/3200主减速比:5.285一档速比:滚动半径:350mm3、结构方案分析3.1从动盘数的选择:单片离合器单片离合器:对乘用车和最大质量小于6t 的商用车而言,发动机的最大转矩 一般不大,在布置尺寸容许条件下,离合器通常只设有一片从动盘。

单片离合器的结构简单,轴向尺寸紧凑,散热良好,维修调整方便,从动部 分转动惯量小,在使用时能保证分离彻底,采用轴向有弹性的从动盘可保证结合 平顺。

3.2压紧弹簧和布置形式的选择:拉式膜片弹簧离合器膜片弹簧是一种由弹簧钢制成的具有特殊结构的碟形弹簧,主要由碟簧部分 和分离指部分组成。

1. 膜片弹簧离合器与其他形式的离合器相比,有如下优点:1) 具有较理想的非线性弹性特性。

2) 兼起压紧弹簧和分离杠杆的作用。

3) 高速旋转时,弹簧压紧力降低很少,性能较稳定。

4) 以整个圆周与压盘接触,使压力分布均匀,摩擦片接触良好,磨损均匀。

5) 通风散热良好,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。

2. 与推式相比,拉式膜片弹簧离合器具有许多优点:取消了中间支承各零件,并不用支 承环或只用一个支承环,使其结构更简单、紧凑,零件数目更少,质量更小等。

3.3膜片弹簧的支撑形式图3­1为拉式膜片弹簧的支承形式—单支承环形式, 将膜片弹簧大端支承在离 合器盖杀中的支承环上。

图3­14、离合器主要参数的选择4.1后备系数β后备系数β是离合器设计中的一个重要参数,它反映了离合器传递发动机最 大转矩的可靠程度。

在选择β时,应考虑摩擦片在使用中的磨损后离合器仍能可 靠地传递发动机最大转矩、防止离合器滑磨时间过长、防止传动系过载以及操纵 轻便等因素。

乘用车β选择:1.20~1.75 ,本次设计取β = 1.2。

4.2摩擦因数f、摩擦面数 Z和离合器间隙△t摩擦片的摩擦因数 f取决于摩擦片所用的材料及其工作温度、 单位压力和滑磨 速度等因素。

摩擦因数 f的取值范围见下表。

表 4­1 摩擦材料的摩擦因数 f的取值范围摩 擦 材 料 摩擦因数f模压 0.20~0.25石棉基材料编织 0.25~0.35铜基 0.25~0.35粉末冶金材料铁基 0.35~0.50金属陶瓷材料 0.70~1.50本次设计取 f = 0.30 。

摩擦面数 Z为离合器从动盘数的两倍,决定于离合器所需传递转矩的大小及 其结构尺寸。

本次设计取单片离合器 Z = 2 。

离合器间隙△t 是指离合器处于正常结合状态、分离套筒被回位弹簧拉到后极 限位置时,为保证摩擦片正常磨损过程中离合器仍能完全结合,在分离轴承和分 离杠杆内端之间留有的间隙。

该间隙△t 一般为3~4mm 。

本次设计取△t =3 mm 。

4.3单位压力p决定了摩擦表面的耐磨性,对离合器工作性能和使用寿命有很大 单位压力p影响,选取时应考虑离合器的工作条件、发动机后备功率的大小、摩擦片尺寸、 材料及其质量和后备系数等因素。

p取值范围见表4­2。

表 4­2 摩擦片单位压力 p 0 的取值范围 摩擦片材料单位压力 p 0 /Mpa 石棉基材料模压0.15~0.25编织 0.25~0.35 粉末冶金材料铜基0.35~0.50 铁基金属陶瓷材料0.70~1.50 p 0 选择:0.10 MPa ≤ p 0 ≤ 1.50 MPa ,本次设计取 p 0 = 0.3MPa 。

4.4摩擦片外径D、内径 d 和厚度b摩擦片外径是离合器的重要参数,它对离合器的轮廓尺寸、质量和使用寿命 有决定性的影响。

D =330 ) 1 (12 maxc fZp Te - π β ≈160 mm (2-1)取D =198 mm当摩擦片外径D 确定后, 摩擦片内径 d 可根据 d/D 在0.53~0.70之间来确定。

取c = d/D = 0.7 ,d = 0.7D =140 mm ,取d = 139mm摩擦片厚度 b 主要有3.2 mm 、3.5 mm 、4.0 mm 三种。

取 b = 3.5 mm 。

T c = βT emax = 1.2´120 = 143 N.m5、离合器的设计与计算5.1离合器基本参数的优化设计离合器要确定离合器的性能参数和尺寸参数,这些参数的变化直接影响 离合器的工作性能和结构尺寸。

这些参数的确定在前面是采用先初选、后校核的 方法。

下面采用优化的方法来确定这些参数。

1) 摩擦片外径D (mm )的选取应使最大圆周速度v D 不超过65~70m/s ,即v D = 60 π n emax D ´ 10 3 - = 60π´ 3200 ´ 200 ´ 10 3 - =38.28m/s ≤65~70m/s(2-2)符合要求。

式中, v D 为摩擦片最大圆周速度(m/s);n emax 为发动机最高转速(r/min)。

2)摩擦片的内、外径比c 应在0.53~0.70范围内,本次设计取c = 0.7 。

3)为了保证离合器可靠地传递发动机的转矩,并防止传动系过载,不同的车 型的β值应在一定范围内,最大范围为1.2~4.0 ,本次设计取β= 1.20 。

4)为了保证扭转减振器的安装,摩擦片内径 d 必须大于减振器弹簧位置直径 2R 0 约50mm ,即 d > 2R 0 + 50 mm5)为降低离合器滑磨时的热负荷,防止摩擦片损伤,对于不同车型,单位压力p 0根据所用的摩擦材料在一定范围内选取,p 0 的最大范围为0.10~1.50 Mpa 。

本次设计取p 0 = 0.3 MPa 。

6)为了减少汽车起步过程中离合器的滑磨,防止摩擦片表面温度过高而发生 烧伤,离合器每一次结合的单位摩擦面积滑磨功w 应小于其许用值[w]。

汽车起步时离合器结合一次所产生的总滑磨功(J)为:W = 1800 n 2 e 2 π ( 2 g2 0 2ra i i r m ) =6994.4(J)(2­4)式中,m a 为汽车总质量(kg);r r 为轮胎滚动半径(m);i g 为汽车起步时所用变 速器档位的传动比;i 0 为主减速器传动比;n e 为发动机转速(r/min);乘用车 n e 取 2000 r/min 。

w = ) ( 4 22 d D Z W- π = ) 140 * 140 200 * 200 ( * 2 * 14 . 3 4 . 6994 * 4 - = 0.22 < [w] = 0.4 J/mm 2(2­5)满足要求5.2膜片弹簧的弹性特性曲线5.3膜片弹簧基本参数的选择 1)比值H/h 和 h 的选择为保证离合器压紧力变化不大和操纵轻便,汽车离合器用膜片弹簧的H/h 一 般为1.5~2.0 ,板厚 h 为2~4 mm 。

取h = 2 mm ,H/h =1.7 ,即 H = 1.7h =3.4 mm 。

2)R/r 比值和 R、r 的选择研究表明。

R/r 越大,弹簧材料利用率越低,弹簧越硬,弹性特性曲受直径误 差的影响越大,且应力越高。

根据结构布置和压紧力的要求。

R/r 一般为1.20~ 1.35 。

为使摩擦片上的压力分布较均匀,拉式膜片弹簧的r 值宜为大于或等于 R c 。

即R=摩擦片外径100取R/r = 1.3 , r = R /1.3 =77 mm 。

3)α的选择膜片弹簧自由状态下圆锥角α与内截锥高度H 关系密切,α一般在9°~15° 范围内。

α = arctan H/(R­r) = 10° ,符合要求。

4.)分离指数目n 的选取分离指数目 n 常取18,大尺寸膜片弹簧可取24,小尺寸膜片弹簧可取12 。

取分离之数目n =18 。

5)膜片弹簧小段内半径r 0 及分离轴承作用半径r f 的确定r 0 由离合器的结构决定,其最小值应大于变速器第一轴花键的外径。

r f 应大 于r 0 。

I 轴外径D>= 2 A 3Pn=34.73 P=T*n/9550=400x4000/9550=209.42 取r 0 min >I 轴花键外径=40 由文献[4]得知花键尺寸 d=36 D=40 B=76)切槽宽度δ 1、δ 2 及半径r e 的确定δ 1 = 3.2~3.5 mm ,δ 2 = 9~10 mm ,r e 的取值应满足r ­r e ≥ δ 2 。

本次设计取δ 1 = 3.2 mm ,δ 2 = 9 mm ,r e ≤ r ­δ 2 = 52.5 mm 。

7)压盘加载点半径R 1 和支承环加载点半径r 1 的确定R 1 =74r 1 =635.4 膜片弹簧的优化设计膜片弹簧的优化设计就是要确定一组弹簧的基本参数,使其弹性特性满足离 合器的使用性能要求,而且弹簧强度也满足设计要求,以达到最佳的综合效果。

1)为了满足离合器使用性能的要求,弹簧的H/h 与初始底锥角α≈H/(R­r) 应在一定范围内,即1.6 ≤ H/h = 1.7 ≤2.2 9°≤α≈H/(R­r)=10°≤ 15°2)弹簧各部分有关尺寸的比值应符合一定的范围,即1.20 ≤ R/r=1.30 ≤ 1.35 3.5≤R /r 0= 80 / 32.6 =2.45 ≤5.0=2.43)为了使摩擦片上的压紧力分布比较均匀,拉式膜片弹簧的压盘加载点半径 r 1 应位于摩擦片的平均半径与外半径之间,即(D+d)/4 ≤r 1=63 ≤ D/2 4)根据弹簧结构布置要求,R 1 与R ,r f 与r 0 之差应在一定范围内,即1 ≤ R­R 1 = 6 ≤ 7 0 ≤ r f ­r 0 = 1.4 ≤ 45) 膜片弹簧的分离指起分离杠杆的作用, 因此其杠杆比应在一定范围内选取, 即3.5 ≤11 1 r R r R f - - = 3.65 ≤ 9.06、主要零部件的结构设计6.1 扭转减振器的设计6.1.1扭转减振器的概述扭转减振器主要由弹性元件(减振弹簧或橡胶)和阻尼元件(阻尼片)等组成。

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