驱动桥的构造与维修

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《汽车底盘构造与维修》教案

《汽车底盘构造与维修》教案

《汽车底盘构造与维修》教案一、教学目标1. 了解汽车底盘的基本构成和功能2. 掌握汽车底盘主要部件的构造与维修方法3. 培养学生的实际操作能力和团队协作精神二、教学内容1. 汽车底盘概述汽车底盘的作用汽车底盘的构成2. 发动机的构造与维修发动机的类型和性能参数发动机的主要部件及其功能发动机的维修方法及注意事项3. 变速器的构造与维修变速器的类型和性能参数变速器的主要部件及其功能变速器的维修方法及注意事项4. 驱动桥的构造与维修驱动桥的类型和性能参数驱动桥的主要部件及其功能驱动桥的维修方法及注意事项5. 转向系统的构造与维修转向系统的类型和性能参数转向系统的主要部件及其功能转向系统的维修方法及注意事项三、教学方法1. 讲授法:讲解汽车底盘的基本概念、原理和维修方法2. 演示法:展示汽车底盘各个部件的结构和维修操作过程3. 实践法:学生分组进行实际操作,掌握底盘部件的拆装和维修技巧4. 讨论法:分组讨论维修过程中遇到的问题,共同寻找解决方案四、教学准备1. 教材:《汽车底盘构造与维修》2. 教具:汽车底盘各个部件的实物或模型、工具、设备3. 课件:教案对应的PPT或其他多媒体教学资源五、教学评价1. 平时成绩:观察学生在课堂上的参与程度、提问回答等情况,给予相应的平时成绩2. 实操考核:设置底盘部件拆装和维修的实操考核,评价学生的实际操作能力3. 课后作业:布置相关课后作业,检查学生对教学内容的掌握情况4. 小组评价:评价学生在团队协作中的表现,包括沟通、协作、解决问题等方面六、第六章教案内容:制动系统的构造与维修1. 制动系统的类型和性能参数2. 制动系统的主要部件及其功能3. 制动系统的维修方法及注意事项七、第七章教案内容:行驶系统的构造与维修1. 行驶系统的类型和性能参数2. 行驶系统的主要部件及其功能3. 行驶系统的维修方法及注意事项八、第八章教案内容:悬挂系统的构造与维修1. 悬挂系统的类型和性能参数2. 悬挂系统的主要部件及其功能3. 悬挂系统的维修方法及注意事项九、第九章教案内容:轮胎与车轮的构造与维修1. 轮胎的结构、性能参数及其维修更换方法2. 车轮的结构、性能参数及其维修更换方法3. 轮胎与车轮的匹配及注意事项十、第十章教案内容:汽车底盘的诊断与维修1. 汽车底盘故障诊断的方法及工具2. 汽车底盘常见故障的诊断与排除3. 汽车底盘的定期检查与维修十一、教学反思在教学过程中,观察学生的学习情况,对教学方法和教学内容进行调整,以提高教学效果。

汽车构造第18章驱动桥

汽车构造第18章驱动桥
目前,汽车上广泛应用的是对称式锥齿轮差速器,其结构如图1825所示。对称式锥齿轮轮间差速器由圆锥行星齿轮,行星齿轮轴(十字 轴),圆锥半轴齿轮和差速器壳等组成。
行星齿轮的 背面与差速器壳 的相应位置的内 表面,均做成球 形,保证行星齿 轮对正中心,以 有利于两个半轴 正确啮合。
差速器靠主 减速器壳体中的 润滑油润滑。
哈尔滨工业大学(威海)
第17页
主动锥齿轮与轴制成一体,采 用悬臂式支承。一般双级主减 速器中,主动锥齿轮轴多用悬 臂式支承的原因有两点:一是 第一级齿轮传动比较小,相应 的从动锥齿轮直径较小,因而 在主动锥齿轮的外端要在加一 个支承,布置上很困难;二是 因传动比较小,主动锥齿轮即 轴颈尺寸有可能作的较大,同 时尽可能将两轴承的距离加大, 同样可得到足够的支承刚度。
哈尔滨工业大学(威海)
第31页
16.04.2021
差速器中各元件的运动关系——差速原理
当行星齿轮只是随同行星架绕差速器旋转轴线公转时,显然,处在
同一半径r上的A、B、C三点的圆周速度都相等,其值为 w0r。于是,w1w2w0
即差速器不起差速作用,而半轴角速度等于差速器壳3的角速度。
当行星齿轮4除公转外,还绕本身的轴5以角速度 w4自转时,啮合点
A的圆周速度为 w 1rw 0rw 4r4 啮合点B的圆周速度为 w 2rw 0rw 4r4 于是 w 1 r w 2 r ( w 0 r w 4 r 4 ) ( w 0 r w 4 r 4 )
即 w1w22w0
若角速度以每分钟转速n表示,则 n1n22n0
(18-1)
式(18-1)为两半轴齿轮直径相等的对称式锥齿轮差速器的运动特征方
▪ 图18-14为某国产32t自卸 车驱动桥的轮边减速器

驱动桥原理图

驱动桥原理图

驱动桥原理图驱动桥是一种用于控制电机或其他电动设备的电路,它可以实现电机的正转、反转以及制动等功能。

在电动车、工业机械等领域广泛应用,是现代电气控制领域的重要组成部分。

本文将介绍驱动桥的原理图及其工作原理。

驱动桥原理图主要由功率电路和控制电路两部分组成。

功率电路包括电源模块、MOS管和电机,控制电路包括驱动芯片、电流传感器、电压传感器等。

下面我们将对这两部分进行详细介绍。

首先是功率电路部分。

电源模块为整个电路提供电源,MOS管是功率开关管,可以控制电机的正转和反转。

电机是驱动桥的输出部分,根据MOS管的导通与截止状态,实现电机的正转、反转和制动。

功率电路的设计需要考虑电机的功率、电压、电流等参数,以确保电路能够正常工作。

其次是控制电路部分。

驱动芯片是控制电路的核心部分,它接收外部控制信号,并通过内部逻辑电路控制MOS管的导通与截止。

电流传感器和电压传感器用于监测电机的电流和电压,以实现对电机的闭环控制。

控制电路的设计需要考虑信号的精确度、抗干扰能力以及系统的稳定性。

驱动桥的工作原理是通过控制MOS管的导通与截止状态,实现对电机的控制。

在正转状态下,控制芯片输出相应的信号,使得MOS管导通,电机正转;在反转状态下,控制芯片输出相应的信号,使得MOS管导通,电机反转;在制动状态下,通过控制MOS管的导通与截止,实现对电机的制动。

同时,通过电流传感器和电压传感器监测电机的电流和电压,实现对电机的闭环控制,提高系统的稳定性和精度。

总之,驱动桥是一种重要的电机控制电路,它通过功率电路和控制电路实现对电机的控制。

在实际应用中,需要根据具体的要求设计合适的驱动桥原理图,并考虑功率、电压、电流、稳定性等因素,以确保电路能够正常、稳定地工作。

希望本文对驱动桥的原理图及工作原理有所帮助,谢谢阅读!。

(完整版)自动变速器构造与维修

(完整版)自动变速器构造与维修

在泵轮和涡轮之间安装导轮后,ATF的流动情况如图5.7所示。 当涡轮转动时,从涡轮流出的ATF有残留的动能,此动能施加在 泵轮上可以增大其转矩。泵轮与涡轮的转速相差越大,即泵轮转 速越快而涡轮转速越慢时,由于单向离合器的作用,导轮锁止在 导轮轴上不转动,转矩随之增大。
当涡轮转速逐渐增大至与泵 轮转速接近时,从泵轮叶片流过 的ATF变成从导轮叶片后面流过, 流动方向改变了。导轮由于单向 离合器的作用在导轮轴上空转, ATF流回泵轮。导轮开始空转后, 变矩器即丧失变矩的功能,而只 具有液力耦合器接合和切断动力 的功能。
为便于理解液力变 矩器的工作原理和性 能,省去导轮,只分 析泵轮、涡轮和ATF 之间的工作关系。图 示是ATF在泵轮与涡 轮间的流动示意图。
ATF在泵轮与涡轮间的流动示意图
泵轮转动时,其叶片内ATF由于离心力的作 用沿叶片外侧甩出,流向涡轮。当ATF流入静 止的涡轮所形成的环流从涡轮返回时,其方向 与泵轮转动方向相反而阻碍泵轮的转动,降低 了传动效率。当泵轮转速升高时,环流作用使 涡轮的转矩增大,涡轮开始缓慢地转动,并逐 渐加速,缩小了泵轮和涡轮转速的差别而提高 了传动效率。这是变矩器没有导轮时的工作情 况。由于ATF在循环流动过程中,没有受到任 何其它外力,故涡轮上得到的转矩只等于发动 机作用于泵轮上的转矩,即没有导轮时,涡轮 只起传递转矩的作用(相当于液力耦合器)而 不会增大转矩。
变化。
6.按操纵方式分类:
❖液控液压自动变速器
由各种控制阀将控制参数转变为液压控制信号,并由此控 制信号直接操纵换档阀进行换档的自动变速器。
❖电控液压自动变速器
由电子控制单元(ECU)根据各种传感器测得参数,并按 照其内部设定的策略控制液压阀和液压执行元件进行换档的自 动变速器。

转向驱动桥说明书

转向驱动桥说明书
3主减速器设计
3.1主减速器的结构形式
主减速器的结构型式主要是根据其齿轮的类型,主动齿轮和从动齿轮的安置方法以及减速型式的不同而异。
影响主减速型式选择的因素有汽车类型、使用条件、驱动桥处的离地间隙、驱动桥数和布置形式以及主减速比 ,其中 的大小影响汽车的动力性和经济性。
驱动桥中主减速器、差速器设计应满足如下基本要求:
3.2主减速器的类型
按主减速器的类型分,驱动桥的结构形式有多种,基本形式有三种如下:
1)中央单级减速器。此是驱动桥结构中最为简单的一种,更具有质量小、尺寸紧凑、制造成本低等优点,是驱动桥的基本形式,因而广泛用于主传动比 的汽车上。因为乘用车一般 ,所以在主传动比较小的情况下,应尽量采用中央单级减速驱动桥。
2驱动桥结构方案的选定
本次设计的课题为轿车转向驱动桥的设计。
现在轿车多采用发动机前置前轮驱动的布置型式,只有高级轿车出于动力性和舒适性方面的考虑才采用后轮驱动的型式。由于汽车都把前轮作为转向轮,故轿车的驱动桥大多数为转向驱动桥。
首先转向驱动桥在轿车中是指具有转向功能的驱动桥。其主要功能有:一是把变速器传出的功率经其减速后传递给车轮使车轮转动;二是通过转向器把方向盘所受的转矩传递给转向杆从而使车轮转向。由于要求设计的是家用汽车的前驱动桥,要设计这样一个级别的驱动桥,一般选用断开式驱动桥以与独立悬架相适应。该种形式的驱动桥没有一个连接左右驱动车轮的刚性整体外壳或梁。断开式驱动桥的桥壳是分段的,并且彼此之间可以做相对运动,所以这种桥称为断开式的。另外,它又总是与独立悬挂相匹配,故又称为独立悬架驱动桥。这种桥的中段,主减速器及差速器等是悬置在车架或车厢底板上,或与脊梁式车架相联。主减速器、差速器与传动轴及一部分驱动车轮传动装置的质量均为簧上质量。两侧的驱动车轮由于采用独立悬架则可以彼此独立地相对于车架或车厢作上下摆动,相应地就要求驱动车轮的传动装置及其外壳或套管作相应摆动。

汽车底盘构造与维修教案--项目3传动轴及驱动桥

汽车底盘构造与维修教案--项目3传动轴及驱动桥
大象出版社
汽车底盘构造与维修 4)半轴
(1)作用 将差速器传递过来的动力传给驱动轮。
(2)类型及结构 半轴是安装在差速器和驱动轮之间的实心轴 类型:全浮式、半浮式
大象出版社
汽车底盘构造与维修
四.驱动桥异响故障诊断与排除
常见故障部位:行星齿轮、十字轴、轴承、花键、调整垫片、齿轮 1)故障现象
驱动桥在汽车不同的行驶工况下发出非正常响声。
大象出版社
汽车底盘构造与维修
大象出版社
汽车底盘构造与维修 3)中间支承 补偿传动轴轴向和角度方向的安装误
差,以及汽车行驶过程中因发动机攒动或 车架变形等引起的位移。
组成:支架、轴承等
大象出版社
汽车底盘构造与维修
任务2 驱动桥异响的检修
一.驱动桥的功用 减速、增扭并改变旋转方向后传到左右驱动轮,使左右驱动轮以相
大象出版社
汽车底盘构造与维修
大象出版社
汽车底盘构造与维修
大象出版社
汽车底盘构造与维修
大象出版社
汽车底盘构造与维修 (1)十字轴式刚性万向节 主要位于发动机前置后驱的变速器与驱动桥之间 主要组成:十字轴、万向节叉、轴承、卡环等
大象出版社
汽车底盘构造与维修 (1)十字轴式刚性万向节
大象出版社
汽车底盘构造与维修
不等速特性:
单个十字轴式刚性万向节在主动轴和从动轴有夹角的情况下,当主动 叉等角速度转动时,从动叉是不等角速度的。 不等速特性的影响: 传动部件产生扭转震动,从而产生附加的交变载荷,影响部件寿命。
十字轴式刚性万向节
大象出版社
汽车底盘构造与维修 如何实现等角速度传动: 采用双十字轴式刚性万向节的传动方式,第一万向节的不等速特性 可以被第二万向节的不等速特性所抵消,从而实现两轴间的等角速度传 动。 具体条件: 1 第一万向节两轴间夹角a1与第一万向节两轴间夹角a2相等。 2 第一万向节的从动叉与第二万向的主动叉处于同一平面。

汽车底盘构造与维修(第二版)习题册答案

汽车底盘构造与维修(第二版)习题册答案

附录㊀习题册参考答案单元一㊀汽车传动系课题1㊀传动系概述㊀㊀一㊁填空题1.将发动机发出的动力传给驱动车轮2.离合器㊀变速器㊀万向传动装置㊀主减速器㊀差速器㊀半轴3.发动机前置后轮驱动㊀发动机前置前轮驱动㊀发动机后置后轮驱动㊀发动机前置全轮驱动4.发动机前置后轮驱动5.发动机前置前轮驱动6.发动机前置后轮驱动7.发动机前置全轮驱动8.车轮总数ˑ驱动车轮数二㊁简答题1.发动机发出的动力依次经过离合器㊁变速器ꎬ以及万向节和传动轴组成的万向传动装置ꎬ传至安装在驱动桥中的主减速器㊁差速器和半轴ꎬ最后传到驱动轮ꎮ2.汽车传动系的布置形式有四种ꎬ分别是发动机前置后轮驱动㊁发动机前置前轮驱动㊁发动机后置后轮驱动㊁发动机前置全轮驱动ꎮ3.发动机布置在汽车前部ꎬ动力经过离合器㊁变速器㊁前驱动桥ꎬ最后传到前驱动车轮ꎬ这种布置形式在变速器与驱动桥之间省去了万向传动装置ꎬ使结构简单紧凑ꎬ整车质量小ꎬ高速时操纵稳定性好ꎮ大多数轿车采用这种布置形式ꎮ但这种布置形式的爬坡性能差ꎮ课题2 离合器的结构与维修一、填空题㊀㊀1.变速器㊀飞轮㊀变速器2.摩擦式㊀液力式㊀螺旋弹簧式㊀膜片弹簧式3.主动部分㊀从动部分㊀压紧机构㊀操纵机构4.飞轮㊀离合器盖㊀压盘5.单盘㊀双盘㊀压紧装置㊀分离杠杆㊀离心力㊀压紧力㊀打滑㊀载重6.中间压盘㊀从动盘㊀从动盘㊀压盘㊀两个㊀四个㊀一倍7.机械式㊀液压式㊀气压式㊀弹簧助力式8.杆系㊀绳索9.主缸㊀工作缸10.活塞㊀皮碗㊀推杆㊀放气螺钉㊀相反㊀密封油液防止泄漏㊀防止迅速抬起离合器踏板时工作缸内吸入空气㊀放净系统内的空气㊀推杆长度㊀推杆长度㊀自由行程11.15~2012.主缸推杆㊀主缸推杆㊀主缸推杆㊀锁紧螺母13.游标卡尺14.0 515.离合器打滑16.离合器打滑17.离合器分离不彻底18.离合器分离不彻底二㊁选择题1.B㊀2.A㊀3.B㊀4.C㊀5.A㊀6.B㊀7.D㊀8.B9.C㊀10.B㊀11.D㊀12.D㊀13.A㊀14.B㊀15.A16.D㊀17.A㊀18.A㊀19.B三㊁判断1.ˑ㊀2.ɿ㊀3.ɿ㊀4.ˑ㊀5.ˑ㊀6.ɿ㊀7.ɿ8.ɿ㊀9.ˑ㊀10.ɿ㊀11.ɿ㊀12.ɿ㊀13.ɿ㊀14.ˑ四㊁名词解释1.离合器处于正常接合状态时ꎬ在分离杠杆内端与分离轴承之间所预留的间隙ꎬ即为离合器的自由间隙ꎮ2.为消除离合器自由间隙及机件弹性变形所需的离合器踏板行程ꎬ称为离合器踏板的自由行程ꎮ五㊁简答题1.(1)保证汽车平稳起步ꎮ(2)便于换挡ꎮ(3)防止传动系过载ꎮ2.(1)保证传递发动机的最大转矩而不打滑ꎮ(2)主㊁从动部分分离迅速彻底ꎬ接合柔和ꎮ(3)从动部分的质量要尽可能小ꎬ以减小换挡时齿轮的冲击ꎮ(4)具有良好的散热能力ꎬ保证离合器工作可靠ꎮ(5)操纵轻便ꎬ以减轻驾驶员的疲劳ꎮ3.(1)使油液通过管路流至离合器分泵ꎬ通过进油孔和补偿孔对温度变化和最小油液损失进行补偿ꎬ以维持正确的流量ꎮ(2)通过储油箱补偿孔排出流体ꎬ补偿了离合器从动盘和压盘的磨损ꎬ从而无须进行周期性调整ꎮ4.(1)离合器盖与压盘及膜片弹簧的对应标记要对齐ꎮ(2)各支点和轴承表面以及分离轴承在组装时应涂上锂基润滑脂ꎮ(3)压盘与飞轮完全接触时ꎬ方可插入离合器盖与飞轮的固定螺栓ꎬ并按对角逐渐拧紧ꎮ(4)注意从动盘的前后方向ꎮ正确的方向是扭转减振器盖朝向离合器盖总成ꎮ(5)维修时所用的固定夹㊁卡环㊁密封圈㊁垫片㊁紧固螺栓等均应更换ꎮ(6)应将离合器踏板的自由行程调整到15~20mmꎮ5.(1)离合器踏板自由行程过小或没有ꎬ使压盘处于半分离状态ꎮ(2)压紧弹簧或膜片弹簧过软或折断ꎮ(3)摩擦片磨损过薄㊁表面硬化㊁铆钉外露或摩擦片沾有油污ꎮ(4)离合器盖㊁飞轮连接螺栓松动ꎮ(5)离合器分离杠杆高度调整不当ꎬ其内端不在同一个平面上ꎮ(6)离合器压盘磨损严重或变形ꎮ6.(1)离合器踏板自由行程过大ꎮ(2)分离杠杆(或膜片弹簧分离指)内端不在同一平面上ꎮ(3)双片离合器中间压盘限位螺钉调整不当ꎮ(4)从动盘翘曲ꎬ铆钉松脱或新更换的摩擦片过厚ꎮ(5)从动盘装反ꎮ(6)飞轮或压盘工作面翘曲变形ꎮ(7)压紧弹簧弹力不一致㊁个别折断或膜片弹簧变形损坏ꎮ(8)从动盘花键孔与变速器输入轴花键齿锈蚀或有油污ꎬ使从动盘移动困难ꎮ(9)液压操纵离合器操纵系统漏油或有空气ꎮ7.(1)离合器分离轴承与套筒之间锈蚀或有油污ꎬ使分离轴承移动困难ꎮ(2)分离杠杆套筒内端不在同一平面上ꎮ(3)离合器从动盘破裂㊁变形㊁有油污或铆钉外露ꎮ(4)从动盘盘毂花键孔与变速器输入轴花键齿磨损松旷ꎬ从动盘摇摆ꎮ(5)压紧弹簧弹力不均ꎬ个别弹簧变软或折断ꎮ(6)膜片弹簧式离合器膜片弹簧弹力不均ꎮ(7)从动盘扭转减振器弹力下降或失效ꎮ(8)飞轮或压盘工作面翘曲不平或磨损起槽ꎮ(9)变速器与飞轮壳固定螺栓松动或发动机支承固定螺栓松动ꎮ六、应用题(1)分离过程踏下离合器踏板ꎬ主缸产生液压推动活塞前移ꎬ通过管路将液压传到工作缸ꎮ工作缸活塞在液压的作用下推动推杆ꎬ再推动分离叉ꎬ分离叉推动分离轴承压向分离杠杆ꎬ使离合器分离ꎮ(2)接合过程放松离合器踏板时ꎬ在复位弹簧的作用下踏板带着主缸推杆复位ꎬ主缸活塞也随之复位ꎬ主缸内液压解除ꎬ同时工作缸内液压也随之解除ꎻ分离叉及分离轴承在复位弹簧的作用下复位ꎬ解除对分离杠杆的压力ꎬ离合器处于接合状态ꎮ课题3 手动变速器的结构与维修一、填空题㊀㊀1.手动变速器㊀自动变速器㊀无级变速器2.低㊀低㊀直接㊀超速3.变速传动机构㊁变速操纵机构4.改变转矩㊁转速和旋转方向㊀控制传动机构实现变速器传动比的变换5.曲轴后端承孔㊀变速器壳体前壁6.输入轴后端孔内㊀壳体后壁上7.手动变速驱动桥8.二轴式变速器9.离合器的从动轴㊀主减速器的主动锥齿轮轴10.同步器11.锁销式惯性同步器㊀锁环式惯性同步器12.接合套㊀花键毂㊀锁环㊀定位滑块13.轿车和轻型车辆14.大㊁中型货车15.直接操纵式㊀远距离操纵式16.同时挂上两个挡位17.自锁装置18.自锁钢球对拨叉轴进行轴向定位锁止19.分动器㊀增大扭矩20.齿轮传动㊀输入轴二㊁选择题1.C㊀2.C㊀3.B㊀4.A㊀5.C㊀6.A㊀7.B㊀8.B9.A㊀10.D㊀11.A㊀12.A㊀13.D㊀14.A㊀15.A三㊁判断题1.ɿ㊀2.ɿ㊀3.ɿ㊀4.ˑ㊀5.ˑ三㊁简答题1.(1)扩大发动机传到驱动轮上的转矩和转速的变化范围ꎬ以适应经常变化的行驶条件ꎮ(2)在发动机旋转方向不变的前提下ꎬ使汽车倒向行驶ꎮ(3)利用空挡中断动力传递ꎬ以使发动机起动㊁怠速运转和汽车短暂停驶㊁滑行ꎮ2.传动比范围大ꎬ具有直接挡ꎬ传动效率高ꎬ广泛用于发动机前置后轮驱动的汽车上ꎮ3.自锁装置用于防止变速器自动脱挡或挂挡ꎬ并保证轮齿以全齿宽啮合ꎮ4.(1)变速器与离合器壳固定螺栓松动ꎮ(2)变速器自锁装置失效ꎮ(3)变速操纵杆变形ꎮ(4)变速器换挡拨叉翘曲变形或严重磨损ꎬ致使齿轮挂挡不到位ꎮ(5)同步器磨损严重或损坏ꎮ(6)变速器齿轮㊁齿套磨损过量ꎬ沿齿长方向形成锥形ꎮ(7)变速器输出轴花键齿与滑动齿轮或接合套花键齿槽磨损松旷ꎮ(8)轴承磨损过甚㊁松旷ꎬ使齿轮不能正确啮合而上下摆动ꎮ(9)变速器中间轴轴向间隙过大ꎮ5.(1)变速操纵机构互锁装置损坏ꎬ不起作用ꎮ(2)变速操纵杆弯曲变形ꎬ球节磨损过大ꎬ限位销松旷或折断ꎮ(3)拨叉导块凹槽和变速操纵杆下端的工作面磨损严重ꎬ使变速操纵杆从两个导块之间滑出ꎮ(4)输出轴前端滚针轴承烧结ꎬ使输入轴和输出轴连成一体ꎮ(5)同步器损坏ꎬ同步器锥环卡在锥面上ꎮ课题4 自动变速器简介一、填空题㊀㊀1.液力变矩器㊀齿轮变速器㊀油泵㊀控制系统2.齿轮变速机构㊀换挡执行机构3.全液压式㊀电液控制式4.电子控制单元㊀传感器㊀执行器5.后驱动㊀前驱动6.普通齿轮式㊀行星齿轮式7.泵轮㊀涡轮㊀导轮8.油泵㊀轴套9.行星齿轮机构㊀换挡执行机构10.太阳轮㊀齿圈㊀行星架㊀行星齿轮11.太阳轮㊀齿圈㊀行星架12.离合器㊀制动器㊀单向离合器13.多片湿式摩擦14.制动器鼓㊀回位弹簧㊀钢片㊀摩擦片15.滚柱斜槽式㊀楔块式16.阀体㊀油泵㊀变矩器㊀换挡执行元件㊀下部㊀上方㊀上下阀体㊀上下阀体㊀上下阀体二㊁判断题1.ɿ㊀2.ˑ㊀3.ɿ㊀4.ˑ㊀5.ɿ三㊁简答题1.利用液力传递的原理ꎬ将发动机的动力传给自动变速器的输入轴ꎮ此外ꎬ它还具有一定的减速增扭的功能ꎮ2.(1)自动变速器除倒挡由手控制外ꎬ其他各前进挡都可根据发动机工况和车速进行自动换挡ꎮ(2)自动变速器由于安装了液力变矩器而取消了离合器踏板ꎬ提高了汽车行驶安全性ꎮ同时由于液力变矩器是液体传力ꎬ可实现无级变速ꎬ使汽车起步㊁加速更加平稳ꎬ还能避免因负荷过大而造成发动机熄火ꎮ(3)自动变速器结构复杂ꎬ零部件较多ꎬ零件比较精密ꎮ(4)普通变速器造价便宜ꎬ而自动变速器造价比较昂贵ꎮ(5)电控自动变速器有模式选择㊁自我诊断㊁失效保护等功能ꎮ3.油泵的主要作用是为自动变速器中的变矩器㊁换挡执行机构㊁液压控制阀等部分提供所需的一定压力的液压油ꎬ以保证其正常工作ꎮ4.传感器将汽车及发动机的各种运动参数转变为电信号ꎬ自动变速器ECU根据这些电信号ꎬ按照设定的控制程序进行对比计算并发出控制信号ꎬ再通过执行器(电磁阀)来操纵阀体总成中各个控制阀工作ꎬ以完成自动变速器的各项控制任务ꎮ课题5 万向传动装置的结构与维修一、填空题㊀㊀1.万向节㊀传动轴㊀中间支承2.刚性万向节㊀柔性万向节3.不等速万向节㊀准等速万向节㊀等速万向节㊀十字轴式刚性万向节㊀等速万向节4.十字轴式刚性万向节㊀等角速万向节5.十字轴㊀万向节叉6.两个万向节7.球笼式㊀球叉式8.钢球㊀星形套㊀球形壳㊀保持架9.不等角速㊀不等速特性10.动平衡11.标记㊀装配位置标记12.万向节㊀伸缩套㊀中间支承13.位于同一平面内㊀输入轴㊁输出轴与传动轴的夹角相等14.错开180ʎ15.传动轴发抖二㊁选择题1.A㊀2.B㊀3.D㊀4.C㊀5.C㊀6.D㊀7.B㊀8.C9.D㊀10.C㊀11.A㊀12.A㊀13.A三㊁判断题1.ˑ㊀2.ɿ㊀3.ɿ㊀4.ˑ㊀5.ɿ㊀6.ɿ㊀7.ɿ8.ˑ㊀9.ɿ㊀10.ˑ㊀11.ɿ㊀12.ɿ㊀13.ɿ㊀14.ɿ四㊁简答题1.在轴线相交且相互位置经常发生变化的两转轴之间传递动力ꎮ2.(1)变速器与驱动桥之间ꎮ(2)变速器与分动器㊁分动器与驱动桥之间(越野汽车)ꎮ(3)转向驱动桥的内㊁外半轴之间ꎮ(4)断开式驱动桥的半轴之间ꎮ(5)转向机构的转向轴与转向器之间ꎮ3.(1)传动轴两端的万向节叉处于同一平面ꎮ(2)输出轴和输入轴与传动轴的夹角相等ꎬ即α1=α2ꎮ4.能补偿传动轴轴向和角度方向的安装误差ꎬ以及汽车行驶过程中因发动机窜动或车架变形等引起的位移ꎮ5.(1)传动轴装配错误ꎬ两端万向节不处在同一平面内ꎮ(2)传动轴弯曲变形ꎮ(3)传动轴轴管凹陷或平衡片脱落ꎮ(4)中间支承轴承或支架橡胶垫圈㊁隔套磨损松旷ꎮ(5)十字轴滚针轴承磨损松旷或破裂ꎮ(6)传动轴伸缩套的花键齿与花键槽配合松旷ꎮ6.(1)传动轴装配错误ꎬ两端的万向节叉不处在同一平面内ꎮ(2)万向节十字轴装配过紧ꎮ(3)万向传动装置各连接处松动ꎮ(4)中间支承轴承㊁十字轴滚针轴承润滑不良ꎬ磨损松旷ꎮ(5)传动轴花键齿与凸缘花键槽磨损松旷ꎬ变速器输出轴花键齿与凸缘花键槽磨损松旷ꎮ(6)中间支承轴承与中间传动轴轴颈配合松旷ꎮ(7)传动轴弯曲㊁凹陷或平衡片脱落ꎮ课题6 驱动桥的结构与维修一、填空题㊀㊀1.整体式㊀断开式2.非独立㊀一刚性的整体3.独立悬架㊀分段并用铰链连接4.主减速器㊀差速器㊀桥壳㊀半轴5.双级6.圆锥齿轮㊀圆柱斜齿轮7.单级㊀双级㊀双速㊀轮边主减速器㊀贯通式主减速器8.双曲面齿轮㊀支承装置9.金属垫片㊀减小㊀增大10.轮间㊀轴间㊀轮间㊀轴间11.锥齿轮12.不同13.防滑14.全浮式㊀半浮式15.整体式㊀断开式二㊁选择题1.A㊀2.A㊀3.D㊀4.D㊀5.A㊀6.B㊀7.A㊀8.B9.D㊀10.B㊀11.B㊀12.C㊀13.C㊀14.C㊀15.D16.A㊀17.B㊀18.B㊀19.D㊀20.A㊀21.C㊀22.D三㊁判断题1.ɿ㊀2.ɿ㊀3.ˑ㊀4.ˑ㊀5.ɿ㊀6.ɿ㊀7.ˑ8.ɿ四㊁简答题1.驱动桥的功用是降速㊁增大转矩ꎬ将万向传动装置输入的动力改变转动方向以后ꎬ分配到左右驱动轮ꎬ使汽车行驶ꎬ并且允许左右驱动轮可以以不同转速旋转ꎮ2.将变速器输出的动力进一步降低转速ꎬ增大转矩ꎬ并改变旋转方向ꎬ然后传递给驱动轮ꎬ以获得足够的汽车牵引力和适当的车速ꎮ3.将主减速器传来的动力传给左㊁右两半轴ꎬ并在必要时允许左㊁右半轴以不同转速旋转ꎬ以满足两侧驱动轮差速的需要ꎮ4.将差速器传来的动力传给驱动轮ꎮ5.(1)润滑油加注过多ꎮ运转中壳体内压力增高ꎬ导致齿轮油渗出ꎮ(2)放油螺塞松动ꎮ(3)壳体有裂纹ꎮ(4)油封老化㊁变质㊁磨损松旷或装配不当ꎮ(5)衬垫损坏或紧固螺栓松动ꎬ导致接合面不严密ꎮ(6)驱动桥通气塞堵塞ꎬ空气流通不畅ꎮ6.(1)驱动桥主㊁从动锥齿轮啮合间隙过小ꎮ(2)驱动桥轴承预紧度过大ꎮ(3)驱动桥缺油ꎬ油质变差或型号规格不符ꎮ7.(1)锥齿轮㊁圆柱齿轮㊁行星齿轮㊁半轴齿轮磨损过大ꎬ齿面损伤或轮齿折断ꎮ(2)主减速器轴承㊁差速器轴承磨损松旷ꎮ(3)主㊁从动锥齿轮啮合间隙调整不当ꎮ(4)半轴齿轮花键槽与半轴花键配合松旷ꎮ(5)差速器行星齿轮与半轴齿轮不匹配ꎬ啮合不良ꎮ(6)差速器行星齿轮轴轴颈磨损ꎬ行星齿轮调整垫磨薄ꎬ行星齿轮与十字轴卡滞㊁装配不当ꎮ(7)主减速器从动齿轮与差速器壳紧固螺栓松动ꎬ差速器轴承盖紧固螺栓松动ꎮ(8)后轮轮毂轴承损坏ꎬ轴承外圈松动ꎮ(9)车轮轮辋破碎ꎬ轮辋上轮胎螺栓孔磨损过大ꎬ使轮辋固定不牢ꎮ单元二㊀汽车行驶系课题1㊀行驶系概述㊀㊀一、填空题1.车架㊀车桥㊀车轮㊀悬架2.车架3.车桥4.悬架5.轮式㊀半履带式㊀全履带式㊀车轮 履带式二㊁简答题1.(1)将汽车构成一个整体ꎬ支承汽车总质量ꎮ(2)将传动系传来的转矩转化为汽车行驶的驱动力ꎮ(3)承受并传递路面作用于车轮上的各种反力及力矩ꎮ(4)减小振动ꎬ缓和冲击ꎬ保证汽车平顺行驶ꎮ2.汽车行驶系一般由车架㊁车桥㊁车轮和悬架组成ꎮ车架是全车的装配基体ꎬ它将汽车的各相关总成连接成一个整体ꎮ车轮经轮毂轴承安装在车桥上ꎮ为减少车辆在不平路面上行驶时车身所受到的冲击和振动ꎬ车桥又通过悬架与车架相连ꎮ这样ꎬ行驶系就连接成为一个整体ꎮ3.汽车行驶系的类型主要有轮式㊁半履带式㊁全履带式和车轮 履带式等ꎮ课题2 车架的结构与维修一㊁填空题㊀㊀1.边梁式车架㊀中梁式车架㊀综合式车架㊀无梁式车架2.边梁式车架3.槽形㊀工字形㊀箱形4.槽形㊀抗扭㊀纵向5.弯曲式6.无梁式7.中梁式8.抗扭刚度㊀前轮转向角9.纵㊀横梁变形㊀裂纹㊀断裂㊀磨损10.拉线法㊀直角尺㊀直尺11.ʃ312.分段拉线二㊁简答题1.车架的功用是支承连接汽车的各零部件ꎬ并承受来自车内外的各种载荷ꎮ2.(1)有足够的强度ꎮ(2)有合适的刚度ꎮ(3)结构简单ꎬ质量小ꎮ(4)车架的形状要尽可能地降低汽车的质心和获得较大的前轮转向角ꎬ以提高汽车的稳定性和机动性ꎮ3.汽车上采用的车架有四种类型:边梁式车架㊁中梁式车架㊁综合式车架和无梁式车架ꎮ课题3 悬架系统的结构与维修一㊁填空题㊀㊀1.车架(或承载式车身)㊀车桥(车轮)2.弹性元件㊀减振器㊀导向机构(纵㊁横向推力杆)㊀横向稳定器3.非独立悬架㊀独立悬架4.钢板弹簧㊀螺旋弹簧㊀扭杆弹簧㊀气体弹簧5.非独立6.石墨润滑脂㊀塑料垫片7.减振器㊀导向机构8.不同的㊀互换或装错9.空气弹簧㊀油气弹簧10.双向作用筒式㊁充气式11.防尘罩㊀车架㊀储油缸筒㊀车桥㊀工作缸筒㊀压缩阀㊀伸张阀㊀流通阀㊀补偿阀12.车轮的侧滑㊀轮胎的磨损13.主销后倾角14.平行四连杆机构㊀后倾角㊀转向轮15.减振器㊀螺旋弹簧㊀横摆臂㊀横向稳定杆16.上下铰接中心的连线(一般与弹性支柱的轴线重合)17.发动机前置前轮驱动二㊁选择题1.A㊀2.C㊀3.D㊀4.B㊀5.C㊀6.C㊀7.A㊀8.B三㊁判断题1.ˑ㊀2.ˑ㊀3.ɿ㊀4.ˑ㊀5.ɿ㊀6.ɿ㊀7.ˑ8.ɿ㊀9.ɿ㊀10.ˑ㊀四㊁名词解释1.两侧车轮安装在一根整体式车桥上ꎬ车轮和车桥一起通过弹性悬架悬挂在车架(或车身)下面ꎬ当一侧车轮发生位置变化后会导致另一侧车轮的位置也发生变化ꎮ2.两侧车轮分别独立地与车架(或车身)弹性相连ꎬ与其配用的车桥为断开式车桥ꎬ所以两侧车轮的运动是相对独立㊁互不影响的ꎮ五㊁简答题1.悬架是车架(或车身)与车桥(或车轮)之间一切传力连接装置的总称ꎮ它用来连接汽车的车架(或轻型车的车身骨架)和汽车轴㊁梁ꎬ并把路面作用于车轮上的力和力矩都传递到车架(或承载式车身)上ꎬ以保证汽车的正常行驶ꎮ2.(1)钢板弹簧折断ꎮ(2)钢板弹簧弹力过小或刚度不一致ꎮ(3)钢板弹簧销㊁衬套和吊耳磨损过量ꎮ(4)U形螺栓松动或折断ꎮ3.(1)异响ꎬ尤其在不平路面上转弯时ꎮ(2)车身倾斜ꎮ汽车在转弯时车身过度倾斜等ꎮ(3)前轮定位参数改变ꎮ(4)轮胎异常磨损ꎮ(5)车辆摆振及行驶不稳ꎮ六㊁应用题(1)压缩行程当车桥移近车架(或车身)时ꎬ减振器受压缩ꎬ活塞下移ꎬ使其下方腔室容积减小ꎬ油压升高ꎮ具有一定压力的油液顶开流通阀进入活塞上方腔室ꎮ由于活塞杆占去上腔室的部分容积ꎬ使上腔室增加的容积小于下腔室减小的容积ꎬ因此还有一部分油液不能进入上腔室而只能压开压缩阀ꎬ流回储油缸筒ꎮ油液流经上述阀孔时ꎬ受到一定的节流阻力ꎬ为克服这种阻力而消耗了振动能量ꎬ使振动衰减ꎮ(2)伸张行程当车桥相对远离车架(或车身)时ꎬ减振器受拉伸ꎬ活塞上移ꎬ使其上腔室油压升高ꎮ上腔室的油液便推开伸张阀流入下腔室ꎮ同样由于活塞杆的存在ꎬ上腔室减小的容积小于下腔室增加的容积ꎬ因而从上腔室流出来的油液不足以充满下腔室所增加的容积ꎬ使下腔室产生一定的真空度ꎬ这时储油缸筒中的油液在真空度作用下推开补偿阀流进下腔室进行补充ꎮ从上面的原理可以得知ꎬ这种减振器在压缩㊁伸张两个行程都能起减振作用ꎬ因此称为双向作用筒式减振器ꎮ课题4 电子控制悬架系统的结构与维修一㊁填空题1.主动悬架㊀半主动悬架2.刚度㊀减振器阻尼系数㊀车身高度和姿态3.阻尼力㊀刚度㊀机械式㊀电子控制式4.油气式主动悬架㊀空气式主动悬架㊀空气式主动悬架5.传感器㊀电子控制器㊀执行机构6.车身加速度传感器㊀车身高度传感器㊀车速传感器㊀方向盘转角传感器㊀节气门位置传感器㊀车门传感器7.电磁阀㊀步进电动机㊀气泵电动机8.加速度㊀阻尼力9.车速及路面感应㊀车身姿态㊀车身高度10.空气弹簧㊀减振器㊀空气管㊀执行器11.空气压缩机㊀直流电动机㊀高度控制电磁阀㊀排气电磁阀调压阀㊀空气干燥器12.不等长双横臂式独立二㊁简答题1.电子控制悬架系统由传感器㊁电子控制器㊁调节悬架的执行机构三部分组成ꎮ(1)传感器传感器将汽车行驶的车速㊁起动㊁加速㊁转向㊁制动和路面情况(汽车的振动)等转变为电信号ꎬ输送给电子控制器ꎮ传感器主要有以下几种:车身加速度传感器㊁车身高度传感器㊁车速传感器㊁方向盘转角传感器㊁节气门位置传感器㊁车门传感器等ꎮ(2)电子控制器电子控制器简称ECUꎬ它将传感器输入的电信号进行综合处理ꎬ输出对悬架的刚度㊁阻尼及车身高度进行调节的控制信号ꎮ电子控制器一般由微机和信号输出放大电路组成ꎮ(3)执行机构调节悬架参数的执行机构按照ECU的控制信号准确及时地动作ꎬ调节悬架的刚度㊁阻尼系数及车身的高度ꎮ通常所用的执行元件是电磁阀㊁步进电动机及气泵电动机等ꎮ2.(1)车速及路面感应控制车速及路面感应控制主要是根据车速与路面的变化来改变悬架的刚度和阻尼ꎮ1)高速感应控制ꎮ2)前后轮相关控制ꎮ3)不良路面感应控制ꎮ(2)车身姿态控制车身姿态控制是指在汽车车速突然改变及转向情况下ꎬ控制器对悬架的刚度和阻尼实施控制ꎬ以抑制车身的过度摆动ꎬ从而确保车辆乘坐舒适性和操纵稳定性ꎮ1)转向车身侧倾控制ꎮ2)制动车身点头控制ꎮ3)起步车身俯仰控制ꎮ(3)车身高度控制车身高度控制是在汽车行驶车速和路面变化时ꎬECU对悬架输出控制信号ꎬ调控车身的高度ꎬ以保证汽车行驶稳定性和通过性ꎮ1)高速感应控制ꎮ2)连续不良路面行驶控制ꎮ课题5 车桥的结构与维修一㊁填空题1.转向桥㊀支持桥㊀驱动桥㊀转向驱动桥㊀转向桥㊀支持桥2.转向桥㊀驱动桥㊀转向驱动桥㊀支持桥3.前轴㊀转向节㊀主销㊀轮毂4.转向驱动桥㊀全轮驱动5.主销后倾㊀主销内倾㊀转向轮外倾㊀转向轮前束6.使转向轮自动回正ꎬ转向轻便7.主销内倾角8.转向轻便㊀提高前轮工作的安全性9.1ʎ㊀转向节的结构设计10.调节横拉杆11.后轮外倾㊀后轮前束二㊁选择题1.B㊀2.A㊀3.D㊀4.B㊀5.C㊀6.A㊀7.A㊀8.C9.D㊀10.A㊀11.B㊀12.A三㊁判断题1.ˑ㊀2.ɿ㊀3.ɿ㊀4.ˑ㊀5.ˑ㊀6.ɿ㊀7.ɿ8.ˑ㊀四㊁名词解释1.转向车轮㊁转向节及主销和转向轴之间安装的相对位置ꎬ称作转向轮定位ꎮ2.在纵向垂直平面内ꎬ主销轴线与垂线之间的夹角叫作主销后倾角ꎮ3.在横向垂直平面内ꎬ主销轴线与垂线之间的夹角叫作主销内倾角ꎮ4.转向轮的旋转平面与纵向垂直平面之间的夹角又叫作转向轮外倾角ꎮ5.转向轮安装后ꎬ前两轮的旋转平面不平行ꎬ前端略向内束ꎬ这种现象称为前轮前束ꎮ五㊁简答题1.安装车轮ꎬ传递车架与车轮之间的各方向作用力及其产生的弯矩和转矩ꎮ2.当汽车直线行驶时ꎬ保持其方向稳定性ꎻ当汽车转向时ꎬ能使前轮自动回正ꎮ3.消除因前轮外倾使汽车行驶时向外张开的趋势ꎬ减少轮胎磨损和燃料消耗ꎮ课题6 车轮与轮胎的结构与维修一㊁填空1.车轮㊀轮胎2.轮毂㊀轮辋㊀轮辐3.辐板式车轮㊀辐条式车轮4.轮辋5.深槽轮辋㊀平底轮辋㊀对开式轮辋6.宽轮辋㊀通过性㊀行驶稳定性7.高压胎㊀低压胎㊀超低压胎8.低压㊀轿车9.有内胎㊀无内胎㊀无内胎10.斜交轮胎㊀子午线轮胎㊀子午线胎11.交叉换位法㊀循环换位法㊀单边换位法㊀交叉换位法㊀交叉换位法㊀单边换位法12.调整气压二㊁选择题1.A㊀2.B三㊁判断1.ɿ㊀2.ˑ㊀3.ɿ㊀4.ˑ㊀5.ɿ四㊁简答1.(1)支承整车质量ꎮ(2)缓和由路面传递来的冲击载荷ꎮ(3)通过轮胎和路面之间的附着作用为汽车提供驱动力和制动力ꎮ(4)产生平衡汽车转向离心力的侧向力ꎬ以便顺利转向ꎻ并通过轮胎产生的自动回正力矩ꎬ使车轮具有保持直线行驶的能力ꎮ2.(1)支承汽车的质量ꎬ承受路面传来的各种载荷的作用ꎮ(2)与汽车悬架共同来缓和汽车行驶中所受到的冲击ꎬ并衰减由此而产生的振动ꎬ以保证汽车有良好的乘坐舒适性和行驶平顺性ꎮ(3)保证车轮和路面有良好的附着性ꎬ以提高汽车的动力性㊁制动性和通过性ꎮ3.子午线胎与斜交轮胎相比较具有行驶里程长㊁滚动阻力小㊁节约燃料㊁承载能力大㊁减振性能好㊁附着性能好㊁不易爆胎等优势ꎬ目前在汽车上应用广泛ꎮ4.(1)195表示轮胎宽度为195mmꎮ货车子午线轮胎的宽度一般用in(英寸)为单位ꎮ(2)60表示扁平比为60%ꎮ扁平比为轮胎高度H与宽度B之比ꎬ有60㊁65㊁70㊁75㊁80五个级别ꎮ(3)R表示子午线轮胎ꎬ即 Radial 的第一个字母ꎮ(4)14表示轮胎内径为14inꎮ(5)85表示荷重等级ꎬ即最大载荷质量ꎮ荷重等级为85的轮胎的最大载荷质量为515kgꎮ(6)H表示速度等级ꎬ表明轮胎能行驶的最高车速ꎮ5.集中在胎肩上或胎面中间的磨损ꎬ主要是由于未能正确保持充气压力所致ꎮ如果轮胎充气压力过低ꎬ轮胎的中间便会凹入ꎬ将载荷转移到胎肩上ꎬ使胎肩磨损快于胎面中间ꎻ如果充气压力过高ꎬ轮胎中间便会凸出ꎬ承受了较大的载荷ꎬ使轮胎中间磨损快于胎肩ꎮ6.(1)在过高的车速下转弯会造成转弯磨损ꎮ转弯时轮胎滑动ꎬ便产生了斜形磨损ꎮ这是较常见的轮胎磨损原因之一ꎮ驾驶员所能采取的唯一补救措施ꎬ就是在转弯时减低车速ꎮ(2)悬架部件变形或间隙过大ꎬ会影响前轮定位ꎬ造成不正常的轮胎磨损ꎮ(3)如果轮胎面某一侧的磨损快于另一侧的磨损ꎬ其主要。

驱动桥构造实验报告(3篇)

驱动桥构造实验报告(3篇)

第1篇一、实验目的1. 了解并掌握驱动桥的基本构造和工作原理。

2. 通过拆装实验,熟悉驱动桥各部件的装配顺序和连接方式。

3. 学习驱动桥的维护和故障排除方法。

二、实验原理驱动桥是汽车传动系统的重要组成部分,其主要功能是将发动机输出的扭矩传递到车轮,实现车辆的行驶。

驱动桥由主减速器、差速器、半轴、桥壳等部件组成。

本实验主要针对轮式汽车的驱动桥进行拆装和构造分析。

三、实验设备与材料1. 轮式汽车驱动桥2. 拆装工具3. 检测设备4. 相关资料四、实验步骤1. 观察驱动桥整体结构观察驱动桥的整体结构,了解其主要组成部分,包括主减速器、差速器、半轴、桥壳等。

2. 拆装主减速器(1)拆卸主减速器盖板:使用专用工具拆卸主减速器盖板,取出内部齿轮和垫片。

(2)拆卸主减速器齿轮:拆卸主减速器齿轮,观察齿轮的磨损情况。

(3)拆卸主减速器轴承:拆卸主减速器轴承,检查轴承磨损情况。

3. 拆装差速器(1)拆卸差速器壳体:使用专用工具拆卸差速器壳体,取出内部齿轮和垫片。

(2)拆卸差速器齿轮:拆卸差速器齿轮,观察齿轮的磨损情况。

(3)拆卸差速器轴承:拆卸差速器轴承,检查轴承磨损情况。

4. 拆装半轴(1)拆卸半轴:使用专用工具拆卸半轴,观察半轴磨损情况。

(2)拆卸半轴轴承:拆卸半轴轴承,检查轴承磨损情况。

5. 组装驱动桥按照拆卸的相反顺序,将驱动桥各部件组装起来。

6. 检测驱动桥使用检测设备对驱动桥进行检测,确保各部件装配正确,无磨损现象。

五、实验结果与分析1. 主减速器齿轮磨损情况:观察主减速器齿轮磨损情况,发现齿轮表面存在磨损痕迹,说明主减速器齿轮存在磨损现象。

2. 差速器齿轮磨损情况:观察差速器齿轮磨损情况,发现齿轮表面存在磨损痕迹,说明差速器齿轮存在磨损现象。

3. 半轴轴承磨损情况:检查半轴轴承磨损情况,发现轴承磨损较严重,需要更换。

4. 驱动桥装配情况:组装后的驱动桥各部件装配正确,无磨损现象。

六、实验结论1. 驱动桥是汽车传动系统的重要组成部分,其构造和性能对车辆行驶性能有很大影响。

驱动桥

驱动桥

2. 普通差速器 • 结构 • 普通行星锥齿轮差速器由两个或4个圆锥行星 齿轮、行星齿轮轴、2个圆锥半轴齿轮、垫片 和差速器壳等组成,4个行星齿轮分别套在十 字轴轴颈上,2个半轴齿轮与4个行星齿轮相互 啮合,并一起装在差速器壳内,两半壳用螺栓 紧固。中型以下轿车传递扭矩小,可用两个行 星齿轮,而行星齿轮轴,是一根带锁止销的直 轴,速器壳制成整体式框架。


c. 支起驱动桥用手转动主动锥齿轮 突缘时感到费劲,高速行驶时,出现尖锐噪 声,并伴有主减速器壳过热,则为轴承预紧 力过大。应调整轴承紧力。 • d. 低速行驶时,有连续的“嗷嗷” 声,车速加快响声加大,支起驱动,用手转 动主动锥齿轮突缘时,没有一点松旷量,则 为主、从动齿轮啮合间隙过小,应调整主、 从动齿轮啮合间隙。
①半轴内端花键齿或半轴齿轮花键齿磨损,会使半 轴齿轮与半轴花键配合间隙变大,应予以更换。 ②半轴不得有裂纹或断裂,否则应予更换。 ③半轴突缘螺栓孔磨损应予修复。 ④半轴内端键齿扭斜应予更换。 ⑤半轴弯曲检查采用百分表测量半轴中部的偏转量。 摆差不得超过2mm。否则应予更换或校正;半轴突 缘平面应与半轴中心线垂直,当以半轴中心线为回 转中心,检查半轴突缘平面时,半轴应无弯曲,偏 摆量应不大于0.20mm
强制 锁止 式差 速器
黏性耦合器中平行装有很多片间距很小的摩擦片,相邻的两片分别 安装于耦合器外壳和深入其中的传动轴上。粘性耦合器内部充满了 硅油。传动轴与外壳分别连接于差速器两端的两个半轴上,当车辆 直线行驶或进行正常的弯道行驶时,由于摩擦片之间只发生较小的 相对转动,黏性耦合器并不会限制差速器的工作。 当两侧驱动轮的转速差超过某 一临界值(这取决于硅油的黏 性)时,由于内部的硅油会被 高速搅动,膨胀并产生黏性, 使得黏性耦合器形成类似锁住 的现象。这样两侧驱动轮的阻 力达到新的平衡。附着力较大 的一侧驱动轮获得动力,得以 继续驱动车辆前进。当两侧驱 动轮之间的转速差减小至临界 值以下时,硅油温度降低,黏 性耦合器不再产生“黏性”, 差速器恢复工作,车辆正常行 驶。

《汽车传动系统维修》教案

《汽车传动系统维修》教案
(1)不带轴间差速器的分动器
(2)带轴间差速器的分动器
(3)超越离合器的分动器
2. 分动器的作用
3. 分动器的工作原理
4. 分动器常见的故障
(1)空挡发响
(2)挂挡后发响
(3)发热
5. 分动器故障案例
二、手动变速器的拆装与故障诊断
1. 手动变速器的拆装
(1)目的和要求
(2)实验器材
(3)变速器拆装注意事项
3. 了解分动器的分类、作用和工作原理。
教学过程
课程导入
一、组织教学(2分钟)
整顿纪律、清点人数,稳定学生情绪。
二、导入新课(5分钟)
1. 本课题的学习目的
2. 本课题学习及掌握的主要内容
3. 本课题参阅的材料
4. 对本课题作业的要求
详细内容及要求
一、分动器的分类、作用、工作 原理和常见故障及案例
1. 分动器的分类
课题四 自动变速器的构造与维修(任务一、二)
教学任务
1. 了解自动变速器的结构与分类
2. 掌握自动变速器的工作原理。
教学过程
课程导入
一、组织教学(2分钟)
整顿纪律、清点人数,稳定学生情绪。
二、导入新课(5分钟)
1. 本课题的学习目的
2. 本课题学习及掌握的主要内容
3. 本课题参阅的材料
4. 对本课题作业的要求
三、万向传动装置的拆装与故障检测
1. 传动系统的拆卸与装配
(1)传动轴拆解
(2)安装程序
2. 常见万向传动装置故障诊断
(1)万向节的检修
(2)万向节常见故障诊断
(3)传动轴和中间支承的检修和故障诊断
3. 万向传动装置常见故障案例
教学小结

《汽车底盘构造与维修》课程标准

《汽车底盘构造与维修》课程标准

《汽车底盘构造与维修》课程标准一、课程概述(一)课程的性质和任务本课程是汽车电子技术应用专业的专业基础课程。

该课程主要的任务是使学生获得汽车底盘拆装和维修的基本知识,为后续课程学习及以后从事生产技术工作奠定必要的基本知识和初步操作技能。

本课程理论知识与技能实践并重,课程以工作过程为导向,通过课程,使学生认识汽车底盘的总体构造、掌握常用工具的使用方法与简单的底盘故障诊断技能。

主要培养学生会利用现代诊断和检测设备进行汽车底盘的故障诊断、故障分析、零部件检测及维修更换等专业能力,同时注重培养学生的社会能力和方法能力。

课程注重学生职业素质的培养,并将学生遵守时间、设备保养、“6S”执行情况、环境保护、团结协作、语言能力等内容作为考核的重要内容之一。

(二)课程设计理念与思路1.课程设计理念本课程的设计突破了学科体系模式,打破了原来各学科体系的框架,围绕专业培养目标,根据本课程在专业教学中的作用地位,以“就业为导向,能力为本位”,以学生将来从事的职业岗位必备的相关知识和技术为依据,兼顾了企业和个人两者的需求,着眼于人的全面发展,即以培养全面素质为基础,以提高综合职业能力为核心。

2.课程设计思路(1)以工作过程为导向组织教学,在实现工作过程的同时培养学生应具备的岗位素质;(2)教学体系满足中等技能人才培养目标,符合中等技能人才的成长规律;(3)课程内容与教学安排充分体现能力进阶,便于不同阶段不同要求的学生学习;(4)理论知识与技能兼顾,二者相辅相成,相互促进;(5)设计教程注意三个“结合”(理论和生产实践过程结合,现场辅导与自我教育相结合,知识积累、能力锻炼与岗位素质提高相结合),同时顾及师生角色的调整、能力的传递以增加学习的趣致和难度(随着课程的深入学习,教师讲授比例逐渐减少,学生自主学习内容不断增加)。

(三)开设时间与学时开设时间:第2学期;学时:112二、课程目标(一)知识目标①掌握汽车维修工具的使用方法;②掌握汽车底盘的基本构造、工作原理;③掌握汽车底盘部件的功用、构造、工作原理;④掌握汽车底盘零部件的耗损形式、原因、检测与维修方法;⑤掌握汽车底盘拆装、调试工艺知识;⑥掌握汽车底盘的维护保养知识;⑦掌握汽车底盘简单故障的分析与排除方法。

汽车底盘构造与维修(项目3-汽车传动系统-6驱动桥)

汽车底盘构造与维修(项目3-汽车传动系统-6驱动桥)

差速器的运动原理
差速器原理
n1-左半轴转速;n2-右半轴转速; n0-差速器壳体转速; 1.直线行驶时
此时两侧驱动车轮所受到的地面阻力相同, 即行星齿轮不自转,只随差速器壳和行星齿轮 轴一起公转,两半轴无转速差。
即:n1=n2=n0,n1+n2=2n0。
差速器原理
2.转向行驶时 此时两侧驱动车轮所受到的地面阻力不同。如果车辆右转,行星齿轮
2)从动锥齿轮支撑
为提高支承刚度,防止 负荷过大时从动齿轮变 形过大而破坏啮合,采用 支承螺柱。
双曲面齿轮
特点:主、从动锥齿轮轴线不相交。主动锥齿轮轴线低于或高于从动 锥齿轮。
优点:同时啮合齿数多,传动平稳,强度大。 缺点:啮合齿面的相对滑动速度大,齿面压力大,齿面油膜易被破坏。
应采用专用含防刮伤添加剂的双曲面齿轮油。
普通齿轮式差速器有锥齿轮式和柱齿轮式两种,由于锥齿轮差速器 结构简单、紧凑、工作平稳, 因此,目前应用最为广泛。
差速器的工作原理
1. 当汽车直线行驶时,只要左右驱动轮所处路面状况相同,则左右驱动轮 受到的路面阻力相等,行星齿轮在其轴上不会发生自转,而是在差速器 壳、行星齿轮轴带动下,以相同的转矩,同时带动左、右半轴齿轮,使 左右驱动轮以与差速器壳相同的转速滚动,此时差速器不起差速作用。
§6.4 半轴与桥壳
一、半 轴
功用:将差速器传来的动力传给驱动轮。 1)全浮式半轴支承
全浮式半轴广泛应用于载货汽车上。这种支承型式的 半轴除承受转矩外,两端均不承受任何反力和弯矩, 故称为全浮式半轴。
桥壳用轮毂轴承支承在轮毂上,与半轴无直接联系, 车轮的中心线通过两个轴承的中间。所渭“浮”是指 卸除半轴的弯曲载荷而言。
(角齿),和一个从动伞齿轮(盆角 齿),主动锥齿轮连接传动轴,顺时针 旋转,从动伞齿轮贴在其右侧,啮合点 向下转动,与车轮前进方向一致。由于 主动锥齿轮齿数少,从动伞齿轮齿数大, 达到减速的功能。

《汽车底盘构造与维修》课程标准

《汽车底盘构造与维修》课程标准

《汽车底盘构造与维修》课程标准课程名称:汽车底盘构造与维修适用专业:汽车运用与维修专业1、前言1.1课程的性质1.2设计思路(1)以培养学生掌握汽车底盘系统在各种不同工况下的控制规律,熟练掌握汽车底盘系统零部件和总成的基本维修技能,基本掌握汽车底盘常见故障诊断的一般方法和技能能力为目标。

(2)通过校企合作,校内实训基地建设等多种途径,采取工学结合等形式,充分开发学习资源,给学生提供丰富的实践机会。

(3)该课程由离合器构造与维修、手动变速器构造与维修、万向传动装置构造与维修、驱动桥构造与维修、车桥构造与维修、车轮和轮胎构造与维修、悬架构造与维修、转向系统构造与维修、制动系统构造与维修、防抱死制动系统构造与维修构建而成。

(4)该门课程的总学时为100-110。

2、课程目标:通过汽车底盘构造与维修的学习,要求学生能够掌握了汽车底盘各总成、主要零部件的作用、分类、结构和工作原理;掌握汽车底盘技术状况和故障的诊断与维修,能准确分析故障原因的必备知识。

学会汽车底盘各零部件常用的检修方法;学会处理汽车底盘各系统的故障诊断与排除方法;学会使用4实施建议4.1教材编写1、本课程应依据本课程标准编写教材。

2、教材要充分体现项目课程设计思想,以传动轴制造项目为载体实施教学,通过录像、企业生产实例、课后拓展作业和情景模拟等多种手段,采用递进和流程相结合的方式来组织编写,使学生在各种活动中掌握工艺实施的基本职业能力。

3、教材应体现工学结合模式的教学,以企业生产任务作为课程项目任务,引入与完成项目所必须的理论知识,并在教材编排形式上注重能引导学生自主学习。

4、教材应图文并茂,表达必须精炼、准确、科学。

5、教材内容应体现先进性、通用性、实用性,应将本专业领域的发展趋势及职业活动中的新知识、新技术和新方法及时纳入其中,使教材更贴近本专业的发展和实际需要。

6、教材中的教学过程设计的内容要具体,并具有可操作性。

4.2教学建议1、应加强对学生实际职业能力的培养,强化案例教学或项目教学,注重以任务引领型案例或项目诱发学生兴趣,使学生在案例分析或项目活动中了解汽车维修过程。

YC1090货车驱动桥的结构设计(有cad图)

YC1090货车驱动桥的结构设计(有cad图)

目录1前言 (1)2 总体方案论证 (2)2.1非断开式驱动桥 (2)2.2断开式驱动桥 (3)2.3多桥驱动的布置 (3)3 主减速器设计 (5)3.1主减速器结构方案分析 (5)3.2主减速器主、从动锥齿轮的支承方案 (6)3.3主减速器锥齿轮设计 (7)3.4主减速器锥齿轮的材料 (10)3.5主减速器锥齿轮的强度计算 (10)3.6主减速器锥齿轮轴承的设计计算 (12)4 差速器设计 (17)4.1差速器结构形式选择 (17)4.2普通锥齿轮式差速器齿轮设计 (17)4.3差速器齿轮的材料 (19)4.4普通锥齿轮式差速器齿轮强度计算 (19)5 驱动车轮的传动装置设计 (21)5.1半轴的型式 (21)5.2半轴的设计与计算 (21)5.3半轴的结构设计及材料与热处理 (24)6 驱动桥壳设计 (25)6.1桥壳的结构型式 (25)6.2桥壳的受力分析及强度计算 (25)7 结论 (27)参考文献 (28)致谢 (29)1前言本课题是对YC1090货车驱动桥的结构设计。

故本说明书将以“驱动桥设计”内容对驱动桥及其主要零部件的结构型式与设计计算作一一介绍。

驱动桥的设计,由驱动桥的结构组成、功用、工作特点及设计要求讲起,详细地分析了驱动桥总成的结构型式及布置方法;全面介绍了驱动桥车轮的传动装置和桥壳的各种结构型式与设计计算方法。

汽车驱动桥是汽车的重大总成,承载着汽车的满载簧荷重及地面经车轮、车架及承载式车身经悬架给予的铅垂力、纵向力、横向力及其力矩,以及冲击载荷;驱动桥还传递着传动系中的最大转矩,桥壳还承受着反作用力矩。

汽车驱动桥结构型式和设计参数除对汽车的可靠性与耐久性有重要影响外,也对汽车的行驶性能如动力性、经济性、平顺性、通过性、机动性和操动稳定性等有直接影响。

另外,汽车驱动桥在汽车的各种总成中也是涵盖机械零件、部件、分总成等的品种最多的大总成。

例如,驱动桥包含主减速器、差速器、驱动车轮的传动装置(半轴及轮边减速器)、桥壳和各种齿轮。

轮式装载机驱动桥构造及原理简介

轮式装载机驱动桥构造及原理简介

图11 XG953驱动桥总成外形图和装配图 图12 XG953驱动桥轮边外形图 图13 XG953驱动桥轮边减速器机构 图14 内齿轮和内齿圈 图15 半轴齿轮垫片(固定式与非固定式) 图16 拉具拆圆锥滚子轴承 图17 旋转力矩的测量 图18 螺旋伞齿轮安装接触区及间隙的调整 图19 主传动啮合间隙的测量 图20 XG953驱动桥轮边减速机构
(2)差速器的构造和原理
差速器由四个行星锥齿轮、十字轴、两个半轴齿轮、差速器左壳及右壳等主要 零件组成。左、右两个直齿圆锥半轴齿轮装于半轴齿轮垫片后,分别装入左右 差速器壳的相应座孔之中。四个行星锥齿轮浮套于十字轴轴颈上,并装上球面 垫片,然后将十字轴的四个轴颈嵌在差速器壳两半端面上相应的凹槽所形成的 孔内,差速器壳的剖分面通过十字轴各轴颈的中心线,用螺栓将左、右差速器 壳紧固在一起,整个差速器再用两个圆锥滚子轴承支承在主传动器托架的座孔 中。动力自主传动大螺旋伞齿轮依次经差速器壳、十字轴、行星锥齿轮、半轴 齿轮、半轴和太阳轮、轮边减速器传给车轮。当两边车轮以相同的转速转动时, 行星锥齿轮只绕半轴轴线做公转运动。若两边车轮阻力不同,则行星锥齿轮除 作上述公转运动的同时,还可绕自身轴线做自转运动。当行星锥齿轮自转时, 两半轴齿轮就可以以不同的转速转动。差速器此时就可以起到差速作用。
图14 内齿轮和内齿圈
3.XG951装载机驱动桥内齿轮采用整体式,轮毂轴承间隙的不当将导致 内齿轮受力过大,齿面磨损加剧。而XG953驱动桥是将内齿轮一分为二,由 内齿圈和齿圈支架采用浮动型式组成,当轮毂轴承间隙变大时内齿圈中心 相对支承轴中心可以浮动,从构造上保证了内齿圈与行星轮之间受力的均 匀分布,也就减少了内齿圈轮齿的磨损量,延长了齿轮件的使用寿命。同 时内齿圈热处理工艺采用中频感应淬火,将热处理后齿部变形量控制在很 小的范围内,齿面硬度高,耐磨。
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驱动桥的构造与维修驱动桥的认知一、驱动桥功用、组成和分类1.驱动桥功用驱动桥的位置如图5-1所示,其功用是将由万向传动装置传来的发动机转矩传给驱动车轮,并经降速增矩、改变动力传动方向,使汽车行驶,而且允许左右驱动车轮以不同的转速旋转。

图5-1 驱动桥在汽车上的安装位置及组成2.驱动桥的组成驱动桥是一般由主减速器、差速器、半轴和桥壳等组成,如图5-2所示。

驱动桥的主要零部件都在装在驱动桥的桥壳中。

图5-2 驱动桥的组成●3.驱动桥的分类●按照悬架结构的不同,驱动桥可以分为整体式驱动桥和断开式驱动桥,整体式驱动桥又称为非断开式驱动桥。

●整体式驱动桥与非独立悬架配用。

其驱动桥壳为一刚性的整体,驱动桥两端通过悬架与车架或车身连接,左右半轴始终在一条直线上,即左右驱动轮不能相互独立地跳动。

当某一侧车轮通过地面的凸出物或凹坑升高或下降时,整个驱动桥及车身都要随之发生倾斜,车身波动大。

●断开式驱动桥与独立悬架配用。

其主减速器固定在车架或车身上,驱动桥壳制成分段并用铰链连接,半轴也分段并用万向节连接。

驱动桥两端分别用悬架与车架或车身连接。

这样,两侧驱动车轮及桥壳可以彼此独立地相对于车架或车身上下跳动。

●二、驱动桥主要部件的构造●1.主减速器●(1)主减速器的功用。

主减速器的功用是:将发动机转矩传给差速器;在动力的传动过程中要将转矩增大并相应降低转速;对于纵置发动机,还要将转矩的旋转方向改变90°。

●(2)主减速器的类型。

按参加传动的齿轮副数目,可分为单级式主减速器和双级式主减速器。

有些重型汽车又将双级式主减速器的第二级圆柱齿轮传动设置在两侧驱动车轮附近,称为轮边减速器。

●按主减速器传动比个数,可分为单速式和双速式主减速器。

单速式的传动比是固定的,而双速式则有两个传动比供驾驶人选择。

●按齿轮副结构形式,可分为圆柱齿轮式(又可分为定轴轮系和行星轮系)主减速器和圆锥齿轮式(又可分为螺旋锥齿轮式和准双曲面锥齿轮式)主减速器。

项目五驱动桥的构造与维修●(3)单级主减速器。

单级主减速器结构简单,质量小,体积小,传动效率高,主要用于轿车及中型以下客货车。

●对于发动机纵向布置的汽车,由于需要改变动力传递方向,单级主减速器都采用一对圆锥齿轮传动;对于发动机横向布置的汽车,单级主减速器采用一对圆柱齿轮即可。

●桑塔纳2000轿车主减速器和差速器如图5-3所示,其传动比为4.444。

由于发动机纵向前置前轮驱动,整个传动系都集中布置在汽车前部,因此其主减速器装于变速器壳体,没有专门的主减速器壳体。

由于省去了变速器到主减速器之间的万向传动装置,所以变速器输出轴即为主减速器主动轴。

图5-3 桑塔纳2000轿车主减速器和差速器●1)差速器的功用●差速器的功用是将主减速器传来的动力传给左、右两半轴,并在必要时允许左、右半轴以不同转速旋转,使左、右驱动车轮相对地面纯滚动而不是滑动。

●当汽车转弯行驶时,外两侧车轮●中心在同一时间移过的曲线距离●显然不同,即外侧车轮移过的距离●大于侧车轮,如图5-4所示。

若●两侧车轮都固定在同一刚性转轴上,●两轮角速度相等,则此时外轮必然●是边滚动边滑移,轮必然是边滚●动边滑转。

图5-4 汽车转向时驱动车轮的运动示意图●2)差速器的结构和工作原理●应用最广泛的普通齿轮差速器为锥齿轮差速器。

图5-5为桑塔纳2000轿车差速器。

●(1)结构。

由差速器壳、行星齿轮轴、2个行星齿轮、2个半轴齿轮、球面垫片和垫圈等组成。

行星齿轮轴装入差速器壳体后用弹簧销定位。

行星齿轮和半轴齿轮的背面制成球面,与球面垫片和垫圈相配合,以减摩、耐磨。

螺纹套用于紧固半轴齿轮。

差速器通过一对圆锥滚子轴承支承在变速器壳体中。

●(2)工作原理。

差速器的工作原理如图5-6所示。

主减速器传来的动力带动差速器壳转动,经过行星齿轮轴、行星齿轮、半轴齿轮、半轴,最后传给两侧驱动车轮。

●驱动轴在差速器分成左右两段,并装上半轴齿轮。

差速器壳固定在从动锥齿轮上,半轴齿轮和行星齿轮啮合,行星齿轮支承在差速器壳上。

当从动锥齿轮旋转时,行星齿轮公转。

当单侧半轴齿轮受到阻力时,行星齿轮一边公转一边自转,允许两侧车轮以不同的速度旋转。

●普通齿轮齿轮式差速器的速度特性为:左、右两半轴的转速之和等于差速器壳转速的2倍,而与行星齿轮的转速无关;差速器转矩特性为:左、右两侧半轴的转矩始终相同,即平分特性。

●3.半轴●半轴的功用是将差速器传来的动力传给驱动轮。

因其传递的转矩较大,常制成实心轴。

●半轴的结构因驱动桥结构形式的不同而异。

整体式驱动桥中的半轴为一刚性整轴。

而转向驱动桥和断开式驱动桥中的半轴则分段并用万向节连接。

●现代汽车常采用全浮式和半浮式两种半轴支承形式。

●(1)全浮式半轴支承。

全浮式半轴支承广泛应用于各型货车上。

图5-7为全浮式半轴支承的示意图。

半轴外端锻造有半轴凸缘,用螺栓紧固在轮毂上,轮毂用一对圆锥滚子轴承支承在半轴套管上,半轴套管与空心梁压配成一体,组成驱动桥壳。

这种半轴支承形式,半轴与桥壳没有直接联系,半轴只在两端承受转矩,不承受其他任何反力和弯矩,所以称为全浮式半轴支承。

●(2)半浮式半轴支承。

图5-8为半浮式半轴支承的示意图。

半轴用一个圆锥滚子轴承直接支承在桥壳凸缘的座孔。

车轮与桥壳之间无直接联系,而支承于悬伸出的半轴外端。

因此,地面作用于车轮的各种反力都须经半轴外端的悬伸部分传给桥壳,使半轴外端不仅要承受转矩,而且还要承受各种反力及其形成的弯矩。

半轴端通过花键与半轴齿轮连接,不承受弯矩,故称这种支承形式为半浮式半轴支承。

图5-7 全浮式半轴示意图图5-8 半浮式半轴示意图●4.桥壳●驱动桥壳既是传动系的组成部分,同时也是行驶系的组成部分。

作为传动系的组成部分,其功用是安装并保护主减速器、差速器和半轴。

作为行驶系的组成部分,其功用是安装悬架或轮毂,和从动桥一起支承汽车悬架以上各部分质量,承受驱动轮传来的反力和力矩,并在驱动轮与悬架之间传力。

●驱动桥壳可分为整体式桥壳和分段式桥壳两种类型。

整体式桥壳一般是铸造,具有较大的强度和刚度,且便于主减速器的拆装和调整,适用于中型以上货车。

分段式桥壳一般分为两段,由螺栓将两段连成一体,现已很少应用。

任务二驱动桥润滑油的检查与更换●一、实训准备●1.实训器材●(1)五菱荣光汽车(图5-9)。

图5-9 五菱荣光汽车●(2)五菱荣光汽车驱动桥(后桥)润滑油(图5-10)。

●(3)其他工具及器材:举升机(见图1-17)、组合工具(见图1-18)、回收桶(见图2-19)、扭力扳手(见图3-55)、加油机、转向盘护套、变速杆手柄套、座位套、脚垫等。

●2.准备工作●(1)汽车进入工位前,将工位清理干净,准备好相关的器材。

●(2)将汽车停驻在举升机中央位置(见图1-51)。

●(3)拉紧驻车制动器操纵杆(见图1-52),并将变速杆置于空挡位置(图5-11)。

●(4)套上转向盘护套、变速●杆手柄套和座位套,铺设脚●垫(见图1-53)。

图5-11 将变速杆置于空挡位置●二、驱动桥润滑油的检查与更换●1.驱动桥润滑油的检查●(1)将汽车举升到适当高度。

●(2)如图5-12所示,先卸下加油口螺塞。

图5-12 加油口螺塞安装位置●(3)如图5-13所示,伸手指进加油口感觉油面位置。

伸手指进加油口感觉油面应平加油口底部螺纹。

●(4)检查润滑油质量,有稀释、结胶、过脏现象应更换●(5)安装加油口螺塞。

紧固加油口螺塞扭矩至40~60N·m。

●注意:车辆行驶后,润滑油温很高,应使温度降低后才进行油位高度检查。

用手感觉放油口螺塞,不再烫手即可。

图5-13 正常油位高度●2.驱动桥润滑油的更换●1)驱动桥润滑油的选择●驱动桥润滑油的选择与“项目二手动变速器的构造与维修”中“变速器润滑油(车辆齿轮油)的选择”方法相同。

●如图5-14所示,不同温度环境用油黏度不同:五菱荣光汽车驱动桥润滑油型号:●GL-5 90(我国南方或北方●夏季用);GL-5 80W90●(严寒地区或北方冬季用,●-35℃或以下)。

图5-14 驱动桥润滑油的选择●2)更换程序●注意:五菱荣光汽车每行驶37500km或22.5个月,需更换驱动桥润滑油。

●(1)举升车辆。

●(2)先拆下加油口螺塞(见图5-12)。

●(3)如图5-15所示,再卸下放油口螺塞,将驱动桥润滑油完全排出。

图5-15 排放驱动桥润滑油项目五驱动桥的构造与维修●(4)重新装上放油口螺塞。

紧固放油口螺塞扭矩至50~70 N·m(图5-16)。

●(5)选择适合季节的黏度和品牌的驱动桥润滑油,用加油机从加油口将驱动桥润滑油注入至加油口下部(图5-17),以油面对齐加油口下沿为准,也就是看到驱动桥润滑油从加油口流出为宜。

5-16 紧固放油口螺塞5-17 用加油机加注驱动桥润滑油●(6)安装加油口螺塞,紧固加油口螺塞扭矩至40~60N·m(图5-18)。

●(7)降下车辆。

图5-18 紧固加油口螺塞任务三差速器总成的检查与更换●一、实训准备●1.实训器材●(1)所需专业工具:●①CH-0002半轴拉拔器(图5-19)。

●②PT-0017拉码(图5-20)。

●(2)其他工具及器材:五菱荣光汽车(见图5-9)、举升机(见图1-17)、组合工具(见图1-18)、PT-0008百分表(见图4-20)、PT-0009百分表固定座(见图4-21)、扭力扳手(见图3-55)、钳子、木棒、压机、锂基高级润滑脂、密封胶、转向盘护套、变速杆手柄套、座位套、脚垫等。

●2.准备工作●(1)汽车进入工位前,将工位清理干净,准备好相关的器材。

●(2)将汽车停驻在举升机中央位置(见图1-51)。

●(3)拉紧驻车制动器操纵杆(见图1-52),并将变速杆置于空挡位置。

●(4)套上转向盘护套、变速杆手柄套和座位套,铺设脚垫(见图1-53)。

●二、差速器的检查与更换●五菱荣光汽车差速器器总成分解图,如图5-21所示。

图5-21 五菱荣光汽车差速器分解图1-轴承(Ⅰ);2-调整垫片(Ⅰ);3-主动锥齿轮;4-轴承(Ⅱ);5-调整垫片(Ⅱ);6-隔套;7-轴承座;8-主动锥齿轮锁紧螺母;9-垫圈(Ⅰ);10-连接凸缘总成;11-油封;12-球面垫片;13-行星齿轮;14-圆柱销;15-行星轮轴;16-半轴齿轮;17-调整垫片(Ⅲ);18-从动锥齿轮;19-差速器壳;20-螺栓(Ⅰ);21-轴承(Ⅲ);22-调整垫片(Ⅳ);23-左轴承盖;24-垫圈(Ⅱ);25-螺栓(Ⅱ);26-右轴承盖;27-螺栓(Ⅲ);28-垫圈(Ⅲ);29-螺母●1.拆卸程序●(1)抬升并适当支承车辆。

●(2)拆卸左右后车轮和轮胎总成。

●(3)适当支撑后桥总成。

●(4)拆卸半轴总成。

●①如图5-22所示,拆卸半轴轴承盖与后桥连接螺栓,并松开制动油管螺母。

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