汽车变速器设计

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汽车三轴五档变速器毕业设计(机械CAD图纸)

汽车三轴五档变速器毕业设计(机械CAD图纸)

摘要变速器用来改变发动机传到驱动轮上的转矩和转速,目的是在原地起步,爬坡,转弯,加快等各样行驶工况下,使汽车获取不同的牵引力和速度,同时使发动机在最有益工况范围内工作。

变速器设有空挡和倒挡。

需要时变速器还有动力输出功能。

因为变速箱在低档工作时作用有较大的力,所以一般变速箱的低档都部署凑近轴的后支承处,而后依照从低档到高档次序部署各档位齿轮。

这样做既能使轴有足够大的刚性,又能保证装置简单。

变速箱整体结构刚性与轴和壳体的结构相关系。

一般经过控制轴的长度即控制档数,来保证变速箱有足够的刚性。

本文设计研究了三轴式五挡手动变速器,对变速器的工作原理做了论述,变速器的各挡齿轮和轴做了详尽的设计计算,并进行了强度校核,对一些标准件进行了选型。

变速器的传动方案设计。

简单叙述了变速器中各零件资料的选择。

要点字:挡数;传动比;齿数;轴AbstractTransmission to change the engine reached on the driving wheel torque and speed, is aimed at marking start, climbing, turning, accelerate various driving conditions, the car was different traction and speed Meanwhile engine in the most favorable working conditions within the scope of the work. And the trans mission in neutral gear with reverse gear. Transmission also need power output function.Gearbox because of the low-grade work at a larger role, In general, the low-grade gearbox layout are close to the axis after support, Following from low-grade to high-grade order of the layout of stalls gear. This will not only allow axis are large enough for a rigid, but also ensures easy assembly. Gear box overall structure and rigid axle and the shell structure of relations. Generally through the control shaft length control over several stalls to ensure that adequate gear box rigid.This paper describes the design of three-axis five block manual trans mission, the transmission principle of work elaborated, Transmission of the gear shaft and do a detailed design, and the intensity of a school. For some standard parts for the selection. Transmission Trans mission program design.A brief description of the trans mission of all components of the material choice.Keywords : block; Transmission ratio; Teeth; Axis目录第 1 章绪论⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..1 第 2 章整体方案设计⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..3 2.1 汽车参数的选择⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ (4)变速器设计应知足的基本要求⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..4 第 3 章变速器传动机构部署方案⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯...⋯.53.1 传动机构部署方案剖析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.⋯5固定轴式变速器⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.⋯ (5)倒挡部署方案⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ (7)其余问题⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.⋯.8 第 4 章零零件结构方案剖析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..⋯..9齿轮形式⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.9 换挡机构形式⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..9 变速器轴承⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯11 第 5 章变速器设计和计算⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.13 5.1 挡数⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ (13)5.2 传动比范围⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 135.3 中心距 A⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯14外形尺寸⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ (14)轴的直径⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ (14)齿轮参数⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ (15)模数的选用⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.⋯15压力角⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯错误!不决义书签。

汽车变速器设计流程

汽车变速器设计流程

汽车变速器设计流程英文回答:Designing a car transmission involves a comprehensive process that requires careful consideration of various factors. The goal is to create a transmission system that efficiently transfers power from the engine to the wheels, allowing the vehicle to accelerate, decelerate, and maintain different speeds. Here is a step-by-step overview of the design process:1. Requirements Analysis:The first step in designing a car transmission is to analyze the requirements and specifications. This involves understanding the intended use of the vehicle, such as whether it will be used for city driving, off-road adventures, or high-speed racing. Additionally, factors like engine power, torque, and fuel efficiency are considered. By clearly defining the requirements, thedesign team can proceed with the next steps.2. Conceptual Design:Once the requirements are established, the design team begins creating conceptual designs. This involves brainstorming and exploring different ideas for the transmission system. The team considers the type of transmission (manual, automatic, or semi-automatic), the number of gears, and the gear ratios. The goal is to come up with several viable options that meet the requirements.3. Detailed Design:After selecting the most promising conceptual design, the team moves on to the detailed design phase. This involves creating 3D models and performing simulations to evaluate the performance and durability of the transmission system. The team considers factors like gear engagement, shifting smoothness, and noise reduction. They also ensure that the transmission can handle the expected power and torque levels without overheating or wearing outprematurely.4. Prototype Development:Once the detailed design is complete, the team builds a prototype transmission system. This allows them to test and validate the design in real-world conditions. The prototype undergoes rigorous testing, including on-road and off-road trials, to ensure that it meets the performance and reliability requirements. Any issues or improvements identified during this phase are addressed before moving forward.5. Manufacturing and Production:With a validated prototype, the team can proceed with manufacturing and production. This involves setting up the production line, sourcing the necessary components, and ensuring quality control throughout the manufacturing process. The transmission system is then integrated into the vehicles, and thorough testing is conducted to ensure that each unit meets the desired specifications.6. Continuous Improvement:Even after the transmission system is in production,the design process continues. Feedback from customers,field tests, and advancements in technology are used to identify areas for improvement. The design team works on refining the transmission system to enhance performance, efficiency, and durability. Continuous improvement is essential to stay competitive in the automotive industry.中文回答:设计汽车变速器涉及一个全面的流程,需要仔细考虑各种因素。

三轴六档汽车变速器设计

三轴六档汽车变速器设计

三轴六档汽车变速器设计在汽车行业中,变速器是一种用于改变发动机转速和车轮转速之间传递的装置。

它允许驾驶员根据不同的路况和车速要求选择合适的挡位,以提供更好的动力和燃油经济性。

在本文中,我将介绍一个设计档位为三轴六档的汽车变速器。

1.输入轴:输入轴是从发动机传递动力到变速器的轴。

它通常与引擎的飞轮连接,并通过离合器将动力传递给变速器的其余部分。

输入轴上有两个齿轮,一个连接到主动齿轮轴,另一个连接到插芯轴。

2.主动齿轮轴:主动齿轮轴位于输入轴和输出轴之间。

它包含了齿轮组合,使得在不同的挡位下可以实现不同的速比。

主动齿轮轴上有三个齿轮,一个与输入轴齿轮相连,一个与插芯轴齿轮相连,另一个则连接到输出轴。

3.插芯轴:插芯轴是一个与输入轴和输出轴平行的轴。

它有一个齿轮,连接到主动齿轮轴上的齿轮,以提供部分挡位的动力传递。

4.输出轴:输出轴是从变速器向车轮传递动力的轴。

它与主动齿轮轴相连,通过齿轮转动将动力传递到车轮。

输出轴上有两个齿轮,一个连接到插芯轴,另一个则传递动力到车轮。

接下来,我们将介绍三轴六档变速器的不同挡位:1.一挡:一挡通常为最低挡位,提供最大的马力输出,但速度较低。

这个挡位用于起步或爬坡等需要更多动力的情况。

2.二挡:二挡通常用于中等速度的行驶,提供平衡的加速性能和燃油经济性。

这个挡位适用于城市驾驶或中长途高速行驶。

3.三挡:三挡为高速挡,适用于高速公路行驶。

它提供了较高的速度和燃油经济性。

4.四挡:四挡通常用于高速行驶,提供更高的速度和更好的燃油经济性。

5.五挡:五挡通常为超高速挡,用于高速公路或需要更高速度的情况。

6.倒挡:倒挡用于倒车行驶。

它具有特殊的齿轮组合,使得车辆能够后退。

总结起来,三轴六档汽车变速器是一种常见的变速器设计,通过三个主要轴和六个挡位,可以满足不同驾驶条件下的动力需求和燃油经济性。

这种变速器设计在汽车行业中广泛应用,为驾驶员提供了更好的驾驶体验和更高的驾驶效率。

变速器设计

变速器设计

变速器设计引言变速器是一种用于改变汽车或机械装置传递动力的装置。

它的主要功能是在不同工况下调整输出转速和输出扭矩,以提供适当的动力和效率。

在汽车工业、航空航天、工厂生产线等许多领域都广泛应用。

本文将介绍变速器的设计原理和常见的变速器类型。

变速器的设计原理变速器的设计原理基于传动比的变化。

传动比是输入轴与输出轴的转速之比,它决定了输出转速相对于输入转速的增益或减益。

传动比可以通过不同的齿轮组合来实现。

根据传动比的变化方式,变速器可分为手动变速器和自动变速器两种。

手动变速器通过手动操作换挡杆来改变齿轮组合,实现不同的传动比。

它通常采用常见的手动齿轮设计,其中包括主动齿轮、主动轴、同步器和尾轴等。

当换档时,同步器用于将输出轴与输入轴同步,以确保无顺挂、无冲击的换档操作。

自动变速器采用液力离合器或湿式多片离合器来实现换挡操作。

它通过传感器监测车辆速度、发动机转速等参数,并根据预设的程序自动选择适当的齿轮组合。

自动变速器提供了更高的驾驶舒适性和方便性,但相对于手动变速器来说更加复杂和昂贵。

变速器的类型手动变速器手动变速器是最常见的变速器类型之一。

它通常由多个齿轮组成,齿轮的数量和排列顺序决定了不同的传动比。

手动变速器有不同的档位,通常包括前进档、倒档和空档。

前进档用于正常行驶,倒档用于倒车,而空档则表示没有传动力传递。

手动变速器在使用过程中需要手动操作换档杆,通过将换挡杆移动到不同的档位来改变传动比。

在换挡时,需要使用离合器将发动机与变速器分离,以允许换挡操作的进行。

自动变速器自动变速器是一种能够自动选择适当的传动比的变速器。

它根据车辆的行驶状况和驾驶者的需求,自动进行换挡操作。

自动变速器采用液力离合器或湿式多片离合器来实现换档,并通过电子控制单元(ECU)监测和控制传动比的变化。

自动变速器根据结构和工作原理的不同,可以分为多种类型。

其中包括常规自动变速器、CVT(无级变速器)和双离合器变速器等。

每种类型都有其特点和适用范围,根据不同的需求和偏好可以选择合适的类型。

汽车变速器毕业设计

汽车变速器毕业设计

汽车变速器毕业设计汽车变速器毕业设计引言汽车变速器是汽车传动系统中至关重要的组成部分,它能够根据车辆的速度和负载情况,实现发动机输出转矩和车轮转速之间的匹配。

在现代汽车工业中,变速器的设计和优化一直是一个重要的研究领域。

本文将探讨汽车变速器的毕业设计,包括设计目标、设计流程和关键技术。

设计目标汽车变速器的设计目标是提高汽车的性能和燃油经济性。

性能包括加速性能、爬坡能力和最高速度等方面。

燃油经济性则是指在保证性能的前提下,尽可能降低油耗。

因此,在进行变速器设计时,需要考虑以下几个方面:1. 齿轮比的选择:齿轮比是决定车辆行驶性能的关键因素之一。

通过合理选择齿轮比,可以实现加速度和爬坡能力的提升,同时降低发动机负荷,提高燃油经济性。

2. 齿轮材料和制造工艺:齿轮的材料和制造工艺直接影响变速器的可靠性和寿命。

选择高强度、耐磨损的材料,并采用先进的制造工艺,可以提高变速器的使用寿命。

3. 润滑系统设计:润滑系统对变速器的正常运行至关重要。

合理设计润滑系统,确保齿轮和轴承的充分润滑,可以减少摩擦和磨损,提高变速器的效率和寿命。

设计流程汽车变速器的设计流程通常包括以下几个步骤:1. 确定设计要求:根据汽车的使用条件和性能要求,确定变速器的传动比范围、最大扭矩和最高转速等参数。

2. 齿轮设计:根据设计要求,选择合适的齿轮模数和齿轮比,进行齿轮的几何设计。

通过计算和仿真,优化齿轮的齿形和齿向,提高传动效率和静音性能。

3. 轴承设计:根据变速器的负载情况,设计合适的轴承布局和尺寸。

通过计算和有限元分析,确定轴承的载荷和寿命,确保变速器的可靠性。

4. 润滑系统设计:根据变速器的结构和工作条件,设计合适的润滑系统。

选择合适的润滑油和润滑方式,确保变速器的正常运行。

5. 性能评估和优化:通过试验和仿真,评估变速器的性能和燃油经济性。

根据评估结果,对设计进行优化,提高变速器的性能和燃油经济性。

关键技术在汽车变速器的设计过程中,有几个关键技术需要重点考虑:1. 齿轮传动技术:齿轮传动是汽车变速器的核心技术。

车辆工程变速器设计方案

车辆工程变速器设计方案

车辆工程变速器设计方案汽车变速器是传动系统中的重要部件,起到了对发动机输出扭矩进行合理传递和调节的作用。

随着汽车技术的不断发展,变速器设计和制造方案也在不断进步和完善。

本文针对汽车工程领域的变速器设计方案进行了研究和探讨,旨在提出一种高效、可靠的变速器设计方案,以满足汽车行驶中的各种需求。

二、需求分析1. 可变速范围广:汽车行驶需求不同,需要有较大的可变速范围,适应不同路况和行驶状态;2. 高效能传递:变速器需要具备较高的传递效率,减少动力损失;3. 可靠耐用:变速器需要具备较高的可靠性和耐用性,能够满足长期使用的要求;4. 兼容性强:变速器需要能够与不同类型的发动机匹配,满足多样化的汽车需求。

三、设计原理1. 变速器类型选择:根据汽车使用需求,选择符合要求的变速器类型,包括手动变速器、自动变速器等;2. 齿轮设计:通过数值模拟和实验分析,设计合理的齿轮参数,以提高传动效率和可靠性;3. 阻尼器设计:考虑阻尼器对传动稳定性的影响,设计合理的阻尼器结构和参数;4. 控制系统设计:对自动变速器进行控制系统设计,使得变速器能够灵活响应车辆的运行状态,提高驾驶舒适度。

四、系统设计1. 变速器类型选择:根据市场需求和技术发展趋势,选择自动变速器作为设计方案的主体;2. 齿轮设计:通过CAD软件进行齿轮设计,优化传动比和齿轮参数,以提高传递效率和耐用性;3. 阻尼器设计:采用动态模拟和试验方法,进行阻尼器结构和参数的优化设计,以降低传动噪音和振动;4. 控制系统设计:采用先进的控制算法和传感器技术,实现变速器的智能控制和适应性调节,提高驾驶舒适性和燃油经济性。

五、设计实施1. 齿轮加工:采用先进的数控加工设备,对设计好的齿轮进行加工和制造,保证齿轮的精度和可靠性;2. 阻尼器制造:优选制造合作厂家,进行阻尼器的精密加工和装配,保证阻尼器的质量和稳定性;3. 控制系统调试:采用先进的仿真软件和测试设备,对控制系统进行模拟和实际测试,保证控制系统的可靠性和适应性;4. 系统集成:对齿轮、阻尼器和控制系统进行整合,进行系统运行测试和性能评估,确保整个变速器系统的稳定性和可靠性。

变速器的设计与分析

变速器的设计与分析

变速器的设计与分析变速器是一种机械装置,它通过改变传动比来调整发动机输出功率和车轮转速之间的关系,从而使车辆在不同工况下获得合适的动力传递。

变速器的设计与分析是汽车工程中的重要课题,它直接影响着汽车的性能、燃油经济性以及乘坐舒适性。

本文将就变速器的设计与分析展开探讨,并深入了解其各个方面的原理和特点。

一、变速器的基本原理与分类1. 基本原理:变速器的基本工作原理是通过齿轮传动的方式,实现不同传动比的切换。

其中,齿轮的尺寸、摩擦系数以及齿轮齿数的组合,决定了变速器的传递效率和换挡过程的平顺性。

2. 变速器分类:根据结构和传动方式的不同,变速器可以分为手动变速器和自动变速器。

手动变速器需要驾驶员通过操控离合器和换挡杆来实现换挡,而自动变速器则通过液压或电子控制系统来实现自动换挡。

二、手动变速器设计与分析1. 齿轮数量与传动比:手动变速器通常具有多个齿轮组以及一个反向齿轮组。

通过调整这些齿轮组的组合方式,可以实现不同的传动比。

传动比的选择要平衡动力输出和燃油经济性,同时还要考虑使用者的需求和行驶条件。

2. 离合器设计与分析:离合器是手动变速器中的关键部件,它通过连接和分离发动机与变速器,实现换挡操作。

离合器的设计要考虑离合片的摩擦特性、离合器的耐久性以及操作的舒适性。

3. 换挡机构设计与分析:手动变速器通过换挡机构来实现换挡操作。

换挡杆的设计要考虑符合人体工程学原理,使操作者方便快捷地进行换挡。

同时,换挡机构的设计也要保证换挡过程的平稳和可靠性。

三、自动变速器设计与分析1. 液压自动变速器:液压自动变速器通过液压控制系统来实现自动换挡。

液压油泵、离合器以及换挡阀体等部件的设计要考虑液压系统的工作压力、流量以及各部件的密封和耐磨性能。

2. 电子自动变速器:电子自动变速器采用电子控制系统来实现自动换挡。

电子控制系统通过传感器获取发动机转速、车速等信息,根据预设的换挡策略,控制液压或电动执行机构实现换挡操作。

汽车设计变速器的课程设计

汽车设计变速器的课程设计

汽车设计变速器的课程设计一、课程目标知识目标:1. 学生能理解变速器在汽车中的作用及其工作原理;2. 学生能掌握不同类型变速器(如手动变速器、自动变速器)的结构组成及特点;3. 学生能了解变速器设计的基本原则和关键参数。

技能目标:1. 学生具备运用CAD软件绘制变速器简易图纸的能力;2. 学生能通过小组合作,分析并解决变速器设计中的实际问题;3. 学生能运用数学和物理知识进行变速器关键参数的计算。

情感态度价值观目标:1. 学生培养对汽车工程设计和机械制造的热爱,激发创新意识;2. 学生通过课程学习,增强团队合作意识和解决问题的自信心;3. 学生认识到变速器设计在汽车产业中的重要性,关注汽车行业的可持续发展。

课程性质:本课程为高二年级汽车工程兴趣小组的选修课程,注重理论知识与实践操作的相结合。

学生特点:学生具备一定的物理和数学基础,对汽车工程感兴趣,具有较强的动手能力和探究精神。

教学要求:结合学生特点,注重培养学生的学习兴趣和动手能力,通过小组合作、实践操作等方式,提高学生的综合运用知识解决实际问题的能力。

在教学过程中,关注学生的情感态度价值观的培养,使学生在学习专业知识的同时,形成正确的价值观和人生观。

二、教学内容1. 理论知识:- 变速器的作用与工作原理;- 手动变速器与自动变速器的结构、原理及优缺点对比;- 变速器设计的基本原则及关键参数计算。

参考教材章节:第三章“汽车传动系统”,第5节“变速器”。

2. 实践操作:- 利用CAD软件绘制变速器简易图纸;- 小组合作,分析并解决变速器设计中的实际问题;- 变速器关键参数计算的实际应用。

3. 教学大纲安排:- 第一周:变速器作用、工作原理及结构组成的学习;- 第二周:手动变速器与自动变速器的对比学习;- 第三周:变速器设计原则及关键参数计算;- 第四周:实践操作,包括CAD绘图、问题分析和参数计算;- 第五周:总结与展示,学生分享学习成果。

教学内容注重科学性和系统性,结合教材章节内容,确保学生能够掌握变速器相关知识,并通过实践操作提高综合运用知识解决实际问题的能力。

基于ug的汽车变速器top-down设计方法

基于ug的汽车变速器top-down设计方法

基于ug的汽车变速器top-down设计方法
1. 建立设计要求:首先,根据实际需求,确定汽车变速器的性能参数、安全要求和使用条件等设计要求。

2. 模块化设计:将汽车变速器拆分成多个模块,每个模块负责不同的任务,如输入与输出、变速器齿轮系统、离合器等。

同时,建立顶层模型,即总体尺寸、结构框架和布局等,便于后续模块的设计和集成。

3. 下推设计:在模块化设计基础上,采用下推式设计,即先设计出每个模块的外形、结构和尺寸等,再从顶层设计考虑模块之间的平衡与协调。

这一过程中需多次迭代,确保各个模块的配合和整体性能的优化。

4. 设计验证:完成汽车变速器的初始设计后,通过仿真、实验等手段验证其性能和可靠性,进一步调整和优化设计。

在验证过程中,需要考虑车辆的运行情况、路况等诸多实际因素,以确保设计结果满足设计要求。

5. 产品发布:在完成汽车变速器设计及验证后,进行生产制造,投放市场。

总之,基于UG的汽车变速器top-down设计方法需要结合汽车工程知识和应用技巧,合理安排设计流程,严格执行设计规范,以确保设计的高效、精准和实用性。

【汽车设计过学迅】变速器设计.解读

【汽车设计过学迅】变速器设计.解读
用的压力角为20°。也有采用其他的压力角的。压力角增大, 则根圆齿厚及节圆处渐开线曲率半径都增大,使弯曲强度及接 触强度都提高,并且不根切的最少齿数也减小。压力角增大的 缺点有:转矩相同时,齿面载荷增大,重合度减小,轮齿刚度增 大,噪声随之增大。载货汽车因装载质量大,要求齿轮强度高, 往往选用较大的压力角。而轿车要求噪声小,常选用较小的压 力角。对同一变速器,往往低挡齿轮用大压力角,高挡齿轮用 小压力角。
假定μB=0,则可得:
(3-26)
待同步的齿轮是靠同步环与之接触的锥面之间的摩擦力矩来升速 或降速的,根据动量矩定理可列出同步器工作的基本方程式:
(3-27)
式中: Jr—同步器输入端零件的转动惯量。ωr—同步器输入端零 件的角速度。t—同步时间。
3.6.2 同步器的结构型式及其特点
同步器可分为常压式、惯性式和惯性增力式三种类型。
3.3.2 变速器的轴向尺寸
货车变速器壳体的轴向尺寸与挡数有关,可参照下列数据选用: 四挡:(2.2 ~2.7)A。 五挡:(2.7 ~3.0)A。 六挡:(3.2 ~3.5)A。 轿车四挡变速器壳体轴向尺寸为(3.0 ~3.4)A。
3.3.3 挡数及各挡传动比
1.根据最大爬坡度确定一挡传动比
汽车在最大上坡路面上行驶时,最大驱动力应能克服轮胎与 路面间滚动阻力及上坡阻力,由于汽车上坡行驶时,车速不高, 故忽略空气阻力,由汽车行驶方程得:
(3-3)
式中: φ—道路附着系数。 N—驱动轮垂直反力。
式中:x、S 的值,当后轮驱动时,x=L1,S=+1;前轮驱动时, x=L2,S=-1;全轮驱动时x=L,S=0。α为路面坡度角,L1、 L2 分别为汽车质心距前后轴的距离,L为汽车轴距,hg为汽车

车辆工程毕业设计92捷达轿车六档手动变速器设计

车辆工程毕业设计92捷达轿车六档手动变速器设计

车辆工程毕业设计92捷达轿车六档手动变速器设计引言:随着汽车行业的发展,变速器作为汽车动力传输系统中的关键组成部分,对于提高汽车的性能和燃油经济性起着重要作用。

本文以92捷达轿车为研究对象,设计了一款六档手动变速器,旨在提高汽车的动力性能和操控性。

一、设计原理:1.1变速器工作原理汽车变速器的主要功能是将发动机提供的动力通过不同的变速比传递给车轮,以实现不同行驶速度和扭矩要求。

通过调整不同的齿轮组合,可以实现不同的变速比,从而实现变速器的工作。

1.2六档手动变速器设计原理六档手动变速器是一种常用的变速器类型,它通过六个不同的齿轮组合来实现不同的变速比。

其中,一档齿轮组合用于低速起步,二档至五档齿轮组合用于中速行驶,六档齿轮组合用于高速巡航。

通过操纵离合器和档位杆,驾驶员可以根据需要选择不同的变速比。

二、设计要求:2.1提高捷达轿车的动力性能和燃油经济性;2.2保持变速器的可靠性和耐久性;2.3确保变速器的操控性和驾驶舒适性。

三、设计步骤:3.1变速器总体设计首先进行变速器总体设计,确定变速器的结构、布局和尺寸。

根据捷达轿车的底盘结构和空间限制,设计合适的变速器结构,确保变速器可以安装在车辆中。

3.2齿轮设计根据捷达轿车的动力需求和行驶特点,确定合适的齿轮比和传动比。

通过计算和模拟分析,选取适当的齿轮参数,包括齿数、模数和转速比等。

3.3离合器设计离合器是手动变速器中的重要部件,通过控制离合器的接合和分离,实现变速操作。

根据捷达轿车的设计要求,选取合适的离合器盘和离合器壳。

3.4操控机构设计操控机构是指控制变速器操作的机构,包括离合器踏板和档位杆。

通过合理设计操控机构,确保驾驶员可以方便地操控变速器,提高操控性和驾驶舒适性。

四、设计结果和讨论:经过设计和优化,完成了92捷达轿车六档手动变速器的设计。

该变速器在满足捷达轿车动力性能和燃油经济性的基础上,具有较高的可靠性和耐久性。

同时,操控机构的设计使得驾驶员可以方便地操控变速器,提高了车辆的操控性和驾驶舒适性。

汽车变速器设计流程

汽车变速器设计流程

汽车变速器设计流程英文回答:Automotive Transmission Design Process.The automotive transmission is a critical component that transfers power from the engine to the wheels. It allows the vehicle to change gear ratios, which is necessary for different driving conditions. The design of an automotive transmission involves several key steps:1. Determine Design Specifications.The first step in designing an automotive transmission is to determine the design specifications. These specifications include the following:Engine power and torque.Vehicle speed and load requirements.Transmission efficiency and durability.Cost and weight constraints.2. Conceptual Design.Once the design specifications have been established, the conceptual design of the transmission can begin. This involves brainstorming different transmission configurations and selecting the best option based on the specifications. The conceptual design should consider the following factors:Type of transmission (manual, automatic, or CVT)。

汽车手动变速器设计(机械CAD图纸)

汽车手动变速器设计(机械CAD图纸)

汽车手动变速器设计摘要:本设计的任务是设计一台用于轿车上的FR式的手动变速器。

本设计采用中间轴式变速器,该变速器具有两个突出的优点:一是其直接档的传动效率高,磨损及噪声也最小;二是在齿轮中心距较小的情况下仍然可以获得较大的一档传动比。

根据轿车的外形、轮距、轴距、最小离地间隙、最小转弯半径、车辆重量、满载重量以及最高车速等参数结合自己选择的适合于该轿车的发动机型号可以+得出发动机的最大功率、最大扭矩、排量等重要的参数。

再结合某些轿车的基本参数,选择适当的主减速比。

根据上述参数,再结合汽车设计、汽车理论、机械设计等相关知识,计算出相关的变速器参数并论证设计的合理性。

关键词:变速器,锁环式同步器,传动比,中间轴The design of saloon gearboxABSTRACT:The duty of this design is to design a FR type manual transmission used in the saloon,It’s the countershaft-type transmission gearbox.This transmission has two prominent merits: Firstly,the transmission efficiency of the direct drive keeps off high, the attrition and the noise are also slightest;Secondly ,it’s allowed to obtain in the biger gear ratio of the first gear when the center distance is smaller.According to the contour,track,wheel base,the smallest ground clearance,the smallest turning radium,the vehicles weight, the all-up weight as well as the highest speed and so on, union the choosing engine model we can obtain the important parameters of the max power,the max torque, the displacement and so on. According to the basic parameters of the certain saloon,choose the suitable final drive ratio.According to the above parameters,combining the knowledge of automobile design, automobile theory, machine design and so on, calculate the correlated parameters of the gearbox and proof the rationality of the design.Key words:transmission, inertial type of synchronizer,gear ratio, countershaft目录前言 (1)1机械式变速器的概述及其方案的确定 (2)1.1 变速器的功用和要求 (2)1.2 变速器结构方案的确定 (2)1.2.1 变速器传动机构的结构分析与型式选择 (2)1.2.2 倒档传动方案 (5)1.3 变速器主要零件结构的方案分析 (6)2 变速器主要参数的选择与主要零件的设计 (10)2.1 变速器主要参数的选择 (10)2.1.1 档数和传动比范围 (10)2.1.2 中心距 (11)2.1.3 轴向尺寸 (11)2.1.4 齿轮参数 (12)2.2 各档传动比及其齿轮齿数的确定 (13)2.2.1 确定一档齿轮的齿数 (13)2.2.2 确定常啮合齿轮副的齿数 (14)2.2.3 确定其他档位的齿数 (15)2.2.4 确定倒档齿轮的齿数 (15)2.3 齿轮变位系数的选择 (16)3 变速器齿轮的强度计算与材料的选择 (17)3.1 齿轮的损坏原因及形式 (17)3.2 齿轮的强度计算与校核 (17)3.2.1 齿轮弯曲强度计算 (17)4 变速器轴的强度计算与校核 (21)4.1变速器轴的结构和尺寸 (21)4.1.1 轴的结构 (21)4.1.2 确定轴的尺寸 (22)4.2 轴的校核 (22)4.2.1 第一轴的强度与刚度校核 (22)4.2.2 第二轴的校核计算 (23)4.3 变速箱总体装配图: (26)5 变速器同步器的设计 (27)5.1 同步器的结构 (27)5.2 同步环主要参数的确定 (28)6 变速器的操纵机构 (31)结论 (32)参考文献 (33)致谢 (34)附录 (35)前言从现在市场上不同车型所配置的变速器来看,主要分为:手动变速器(MT)、自动变速器(AT)、手动/自动变速器(AMT)、无级变速器(CVT)。

汽车手动变速器设计

汽车手动变速器设计
汽车手动变速器设计
目录
CONTENTS
• 引言 • 手动变速器的基本结构 • 手动变速器的设计流程 • 材料与制造工艺 • 手动变速器的性能优化 • 手动变速器的未来发展
01 引言
CHAPTER
变速器的作用与重要性
变速器的作用
汽车变速器是汽车传动系统的重要组成部分,主要作用是改 变发动机的转速和转矩,以适应不同的行驶需求,如起步、 加速、减速和倒车等。
磨削加工
通过磨床对零件表面进行磨削加工,使其达到高精度和低粗糙度要 求。
装配工艺
将加工好的零件按照设计要求进行组装,通过螺栓、键、销等连接 件固定各个部件,最终形成一个完整的手动变速器。
05 手动变速器的性能优化
CHAPTER
齿轮设计优化
1 2
齿轮强度
通过优化齿轮材料、热处理和齿面处理,提高齿 轮的抗疲劳强度和耐磨性,确保变速器在各种工 况下的可靠性。
压力铸造
通过高压将熔融的金属注入金属模 具中,快速冷却凝固形成铸件。
热处理与表面处理
热处理
通过加热和冷却金属材料,改变其内部 结构,提高其力学性能和耐腐蚀性。
VS
表面处理
通过电镀、喷涂、化学镀等方法在金属表 面形成一层具有特殊性能的涂层,提高其 耐磨性、耐腐蚀性和装饰性。
加工与装配工艺
切削加工
通过车床、铣床、钻床等机床对金属材料进行切削加工,形成所 需形状和尺寸的零件。
操纵机构
用于连接驾驶员的操作意图与换挡机构,常见的有换挡杆和换挡拨片。
锁定装置
用于在特定情况下锁定变速器的输出轴,如四驱模式切换或低速时防止动力传递。
03 手动变速器的设计流程
CHAPTER
需求分析与设计目标

汽车无级变速器设计

汽车无级变速器设计

汽车无级变速器设计引言随着汽车技术的不断发展,无级变速器(CVT)作为一种先进的变速装置,受到了越来越多汽车制造商的青睐。

与传统的手动变速器和自动变速器相比,CVT在车辆的燃油经济性、驾驶舒适性和动力输出上具有显著的优势。

本文将介绍汽车无级变速器的设计原理和相关技术。

无级变速器的工作原理传统的变速器通常是通过一系列固定的齿轮比来实现不同档位的变速。

而无级变速器则采用了一种不同的工作原理。

它通过调整两个带有张紧装置的松紧带或链条的位置来实现无级变速。

具体来说,汽车无级变速器由两个主要部分组成:输入装置和输出装置。

输入装置通常由发动机驱动,而输出装置则传输力量到驱动轴。

中间的传动装置调整输入和输出装置之间的连通性,从而实现不同的变速比。

在CVT中,两个松紧带或链条之间的张力调整可以通过液压装置、链轮直径改变或锥形带来实现。

这样,无级变速器可以根据车辆的需求和实际驾驶条件来实时调整变速比,以提供最佳的性能和燃油经济性。

汽车无级变速器的优势与传统的手动变速器和自动变速器相比,汽车无级变速器具有以下几个显著的优势:1.更高的燃油经济性:由于无级变速器可以实时调整变速比,使发动机在最佳工作范围内运转,从而提供更高的燃油效率。

2.更平顺的驾驶体验:传统的变速器在档位切换时常常伴随着顿挫感,而CVT可以实现连续平稳的变速,使驾驶体验更加舒适。

3.更大的动力输出范围:无级变速器可以实现更宽的变速比范围,从而提供更高的动力输出。

4.更简单的操作:相比于手动变速器,CVT不需要驾驶员进行繁琐的档位操作,只需踩下油门即可获得适当的动力输出。

汽车无级变速器的设计考虑因素在设计汽车无级变速器时,需要考虑以下几个因素:1.承受的扭矩和功率:无级变速器需要能够承受发动机输出的扭矩和功率,并将其传递到驱动轴上。

2.效率和寿命:无级变速器的设计应该尽可能地提高传动效率,同时保证足够的使用寿命。

3.变速比范围:设计应该考虑到车辆在不同驾驶场景下的变速需求,并提供足够的变速比范围。

汽车设计变速器设计说明书

汽车设计变速器设计说明书

第一章 根本数据选择1.1设计初始数据:〔方案二〕**:12;最高车速:m ax a U =110-12=98km/h ; 发动机功率:m ax e P =66-12/2=60kW ; 转矩:max e T =210-12×3/2=192Nm ; 总质量:m a =4100-12×2=4076kg ;转矩转速:n T =2100r/min ; 车轮:R16〔选205/55R16〕 ;r ≈R=16×2.54×10/2+0.55×205=315.95mm 。

2.1.1 变速器各挡传动比确实定1.初选传动比:设五挡为直接挡,则5g i =1m ax a U =0.377min i i r n g p式中:m ax a U —最高车速p n —发动机最大功率转速 r —车轮半径min g i —变速器最小传动比0i —主减速器传动比 max e T =9549×pe n P maxα 〔式中α=1.1~1.3〕所以,p n =9549×19260)3.1~1.1(⨯=3282.47~3879.28r/min取p n =3500r/minp n /T n =3500/2100=1.67在1.4~2.0围,符合要求0i =0.377×0max i i rn g p =0.377×981095.31535003-⨯⨯=4.25双曲面主减速器,当0i ≤6时,取η=90%,0i ›6时,η=85%。

轻型商用车1g i 在5.0~8.0围,g η=96%, T η=η×g η=90%×96%=86.4% ①最大传动比1g i 的选择: 满足最大爬坡度: 根据汽车行驶方程式dtdum Gi u A C Gf ri i T a D Tg δη+++=20emax 15.21〔1.1〕 汽车以一挡在无风、干砂路面行驶,公式简化为ααηsin cos 0emax G Gf ri i T Tg +=〔1.2〕即,()Ttq g i T f Gr i ηαα01sin cos +≥式中:G —作用在汽车上的重力,mg G =,m —汽车质量,g —重力加速度,mg G ==4076×9.8=39944.8N ;max e T —发动机最大转矩,max e T =192N .m ; 0i —主减速器传动比,0i =4.25;T η—传动系效率,T η=86.4%;r —车轮半径,r =0.316m ;f —滚动阻力系数,对于货车取f =0.02;α—爬坡度,取α=16.7°%4.8625.4192316.0)7.16sin 7.16cos 02.0(8.940761⨯⨯⨯︒+︒⨯⨯⨯≥)(g i =5.49②最小传动比1g i 的选择 满足附着条件:≤ri i T Tg η01emax z2F ·φ在沥青混凝土干路面,φ=0.7~0.8,取φ=0.75 即1g i ≤%4.8625.4192316.075.0%608.94076⨯⨯⨯⨯⨯⨯=8.055由①②得5.49≤1g i ≤8.055; 又因为轻型商用车1g i =5.0~8.0; 所以,取1g i =6.0 。

变速器设计PPT课件

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汽车加速性

对换档技术要求 高(熟练)
啮合套换档
复杂 居中 较高 小 小 较短 长 较差 高
同步器换档
最复杂 长 高
没有 没有
长 短 好 低
16
第二节 变速器传动机构布置方案
3、防止自动脱挡的结构措施 由于接合齿磨损、变速器轴刚度不足、振动等原因都会导致自 动脱挡,这是变速器主要故障之一。
❖使两接合齿啮合位置错开约1~3mm,挤压磨损形成凸肩; ❖将啮合套齿座齿厚切薄,齿后端面被齿座前端面顶住; ❖将接合齿工作面加工成斜面,形成倒锥角; ❖将接合齿的齿侧加工成台阶形状,也可以防止自动脱挡。
❖第一轴后端与常啮合主动齿轮做成一体 ❖一般将第二轴前端经轴承支承在第一轴后端孔内,两轴轴线 在同一直线上 ❖使用直接挡时,齿轮、轴承及中间轴均不承载,传动效率高, 噪声低,磨损少,寿命提高 ❖中间挡位可以获得较大的传动比 ❖高挡齿轮采用常啮合齿轮传动,低挡齿轮可以不采用常啮合 齿轮传动 ❖除一挡以外的其它挡位,换挡机构多采用同步器或啮合套换 挡(有的一挡也采用同步器或啮合套换挡) ❖各挡同步器或啮合套多设置在第二轴上 ❖除直接挡外,其他挡位传动效率较低
17
18
第二节 变速器传动机构布置方案
4、变速器轴承
19
第二节 变速器传动机构布置方案
4、变速器轴承
❖圆锥滚子轴承 直径小、宽度大,负荷高,容量大; 需要调整预紧度,装配麻烦,且磨损后轴易歪斜; 不适合用在线膨胀系数较大的铝合金壳体上。
❖滚针轴承 摩擦损失小、传动效率高; 径向配合间隙小、定位及运转精度高,有利于齿轮啮合 用于齿轮与轴有相对运动的地方;
7
第二节 变速器传动机构布置方案
中间轴式四挡变速器传动方案

变速器设计

变速器设计

变速器设计第一步:需求分析在变速器设计之前,需要明确变速器的用途和要求。

例如,设计一个汽车变速器时,需要确定最大扭矩、最大转速、最小转速、理想传动效率等等。

同时,也需要考虑所使用的发动机的转速特性和动力要求。

第二步:设计参数确定设计参数的确定非常重要,包括传动比的选择、传动器件的类型等等。

传动比取决于所需的车速范围和所使用的发动机的转速特性。

传输装置可以是齿轮、链条、带传动等等,这取决于设计需求和空间限制。

第三步:齿轮设计齿轮设计是变速器设计中最复杂的部分之一、首先,需要根据所需的传动比和齿轮类型来确定齿轮的参数,例如齿轮模数、齿数、压力角等。

然后,利用齿轮模数、转速和所需传动比等信息,计算齿轮的尺寸和齿形。

第四步:经济性评估在设计过程中,需要考虑经济性因素。

这包括变速器制造成本、使用寿命、能源效率等等。

根据所设计的变速器方案,可以进行整体经济性评估,包括成本评估和能源效率评估。

如果经济性不满足要求,可能需要进行优化设计。

第五步:验证和测试设计完成后,需要对变速器进行验证和测试。

这可以通过计算机模拟、实验室测试和实际使用测试等方式来完成。

验证和测试的目的是确保设计满足要求,并进行必要的调整和改进。

最后,根据测试结果,可以对变速器进行进一步的改进和优化。

这个过程可能需要多次迭代,直到设计满足各项要求为止。

总结起来,变速器设计是一个复杂而繁琐的过程,需要考虑多个因素。

设计者需要通过需求分析确定设计参数,然后进行齿轮设计,并对设计进行经济性评估。

最后,通过验证和测试来确认设计的有效性,并进行必要的优化。

三轴四档式手动变速器设计

三轴四档式手动变速器设计

三轴四档式手动变速器设计手动变速器是汽车变速系统中常见的一种变速装置,它采用机械齿轮传动的方式将发动机的动力传递给车轮,实现汽车的不同速度档位调节。

本文将设计一个三轴四档式手动变速器,详细介绍其结构和工作原理。

一、设计要求1.实现四个不同的速度档位:前进一档(1档)、前进二档(2档)、前进三档(3档)和倒档。

2.档位切换顺畅,操作简便。

3.变速器体积紧凑,重量轻,适应不同类型的汽车。

二、设计思路设计一个三轴四档式手动变速器,需要三个轴线:输入轴、中间轴和输出轴。

其中,输入轴和输出轴与发动机和车轮相连,中间轴用于连接输入轴和输出轴的齿轮。

设计中间轴和变速齿轮组,使其能够实现四个不同的速度档位。

选择合适的齿轮比例,使得不同的档位可以实现不同的转速和转矩输出。

设置可移动的离合器和档位选择机构,通过操作离合器来使得输入轴与输出轴产生刚性或者非刚性连接,从而实现档位切换。

三、设计细节1.输入轴:输入轴连接发动机,通过输入轴可以将发动机的动力传到中间轴上。

输入轴上设置一个离合器,用于切换输入轴和输出轴的连接。

2.中间轴和变速齿轮组:中间轴设置在输入轴的下方,与输入轴通过齿轮传动连接。

中间轴通过变速齿轮组与输出轴连接。

由于需要实现四个档位,设计一个四个不同齿数的齿轮来实现档位切换。

可以通过离合器与变速齿轮组中的不同齿轮组合,实现不同的速度比例。

例如,1档采用最小的齿数的齿轮,3档采用较大的齿数的齿轮。

3.输出轴:输出轴连接车轮,通过输出轴可以将发动机的动力传到车轮上。

四、工作原理1.1档工作原理:启动发动机后,通过离合器将输入轴与输出轴刚性连接,此时输入轴的转动会通过中间轴和变速齿轮组传递给输出轴,实现前进的动力传递。

2.2档和3档工作原理:当需要切换到2档或3档时,首先踩下离合器,断开输入轴与输出轴的刚性连接。

然后通过档位选择机构,将变速齿轮组中的不同齿轮与输入轴和输出轴连接,实现不同的速度比例。

最后松开离合器,使输入轴和输出轴重新产生刚性连接,实现不同的档位输出。

汽车变速器设计毕业设计

汽车变速器设计毕业设计

汽车变速器设计毕业设计一、引言汽车变速器是汽车传动系统中非常关键的部件之一,它的性能直接影响着汽车的动力性、燃油经济性以及驾驶舒适性。

在本次毕业设计中,我深入研究并设计了一款汽车变速器,旨在满足特定车型的性能需求,并提高汽车的整体性能。

二、汽车变速器的类型和工作原理(一)手动变速器手动变速器是通过驾驶员手动操作换挡杆来改变齿轮的组合,从而实现不同的传动比。

其结构相对简单,成本较低,但操作相对复杂,需要驾驶员具备较高的驾驶技能。

(二)自动变速器自动变速器则是根据车速、油门踏板位置等信号,由液压控制系统或电子控制系统自动换挡。

它操作简便,但结构复杂,成本较高,且燃油经济性相对较差。

(三)无级变速器无级变速器通过连续变化的传动比来实现动力传递,具有良好的燃油经济性和平顺性,但承载能力相对较弱。

三、设计目标和要求本次设计的目标是为一款中型轿车设计一款性能优越、结构合理、可靠性高的变速器。

具体要求包括:1、满足车辆的动力性和燃油经济性要求。

2、具备良好的换挡品质,减少换挡冲击。

3、结构紧凑,重量轻,便于安装和维护。

4、具有较高的可靠性和耐久性。

四、变速器主要参数的确定(一)传动比范围根据车辆的最高车速、最大爬坡度等性能指标,确定变速器的传动比范围。

(二)中心距中心距的大小直接影响变速器的尺寸和质量,需要综合考虑齿轮强度、轴的刚度等因素来确定。

(三)齿轮参数包括模数、齿数、压力角等,这些参数的选择需要满足强度要求,并考虑加工工艺和成本。

五、变速器结构设计(一)齿轮布置方案根据传动比的要求,确定合理的齿轮布置方案,如两轴式、三轴式等。

(二)换挡机构设计选择合适的换挡方式,如手动换挡、自动换挡或手自一体换挡,并设计相应的换挡机构,确保换挡准确、迅速、平稳。

(三)轴和轴承的设计根据受力情况,对轴进行强度和刚度计算,选择合适的轴承类型和规格。

六、变速器零部件的强度校核(一)齿轮强度校核运用相关公式和软件,对齿轮的接触强度和弯曲强度进行校核,确保齿轮在工作过程中不会发生失效。

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汽车变速器设计
二、零、部件结构方案分析
1.齿轮形式 齿轮形式:直齿圆柱齿轮、斜齿圆柱齿轮
两者相比较,斜齿圆柱齿轮有使用寿命长、工作时噪声低的优点; 缺点是制造时稍复杂,工作时有轴向力。
变速器中的常啮合齿轮均采用斜齿圆柱齿轮。直齿圆柱齿轮仅用于 低挡和倒挡。 2.换挡机构形式
变速器换挡机构有直齿滑动齿轮、啮合套和同步器换挡三种形式。 采用轴向滑动直齿齿轮换挡,会在轮齿端面产生冲击,齿轮端部磨损 加剧并过早损坏,并伴随着噪声。因此,除一挡、倒挡外已很少使用。 常啮合齿轮可用移动啮合套换挡。因承受换挡冲击载荷的接合齿齿数 多,啮合套不会过早被损坏,但不能消除换挡冲击。目前这种换挡方法 只在某些要求不高的挡位及重型货车变速器上应用。 使用同步器能保证换挡迅速、无冲击、无噪声,得到广泛应用。但结 构复杂、制造精度要求高、轴向尺寸大。 利用同步器或啮合套换挡,其换挡行程要比滑动齿轮换挡行程小。
为了缩短变速器 轴向长度,倒挡传动 采用图3-5g所示方案 。缺点是一、倒挡各 用一根变速器拨叉轴 ,使变速器上盖中的 操纵机构复杂一些。
图3-5 倒挡布置方案
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汽车变速器设计
图3-6为发动机纵置 时两轴式变速器结构图。其 特点是高挡同步器布置在输 入轴上,而低挡同步器布置 在输出轴上。为提高轴的刚 度,增加了中间支承。
高挡布置在靠近轴的支 承中部区域较为合理,在该 区域因轴的变形而引起的齿 轮偏转角较小,齿轮保持较 好的啮合状态,能提高齿轮 寿命。
图3-6 发动机纵置时两轴式变速器结构图
机械式变速器的传动效率与所选用的 传动方案有关,包括传递动力时处于工作 状态的齿轮对数、每分钟转数、传递的功 率、润滑系统的有效性、齿轮和壳体等零 件的制造精度等。
图3-1 两轴式变速器传动方案
两轴式变速器传动动画演示
PPT文档轴式变速器传动方案的共同特点是:(1)设有直接挡; (2)一挡有较大的 传动比; (3)挡位高的齿轮采用常啮合齿轮传动,挡位低的齿轮(一挡)可以采 用或不采用常啮合齿轮传动; (4) 除一挡以外,其他挡位采用同步器或啮合套换 挡; (5)除直接挡以外,其他挡位工作时的传动效率略低。
变速器的基本设计要求: 1)保证汽车有必要的动力性和经济性。 2)设置空挡,用来切断发动机的动力传输。 3)设置倒挡,使汽车能倒退行驶。 4)设置动力输出装置。 5)换挡迅速、省力、方便。 6)工作可靠。变速器不得有跳挡、乱挡及换挡冲击等现象发生。 7)变速器应有高的工作效率。 8)变速器的工作噪声低。 除此之外,变速器还应当满足轮廓尺寸和质量小、制造成本低、维 修方便等要求。
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汽车变速器设计
两轴式变速器的特点
两轴式变速器有结构简单、轮廓尺寸小、布置方便、中间挡位传动 效率高和噪声低等优点。两轴式变速器不能设置直接挡,一挡速比不可 能设计得很大。
图3-1为发动机前置前轮驱 动轿车的两轴式变速器传动方 案。其特点是:变速器输出轴 与主减速器主动齿轮做成一体; 多数方案的倒挡传动常用滑动 齿轮,其它挡位均用常啮合齿 轮传动。图3-1f中的倒挡齿轮 为常啮合齿轮,并用同步器换 挡;图3-1d所示方案的变速器 有辅助支承,用来提高轴的刚 度。
凡采有常啮合齿轮传动 的挡位,其换挡方式可 以用同步器或啮合套来 实现。同一变速器中, 挡位高的用同步器换挡, 挡位低的用啮合套换挡。
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图3-3 中间轴式五挡变速器传动方案
汽车变速器设计
中间轴式变速器的特点
图3-4为中间轴式六挡变速器传动方案。图3-4a所示方案中的一挡、 倒挡和图3-4b所示方案中的倒挡用直齿滑动齿轮换挡,其余各挡均匀常 啮合齿轮。
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汽车变速器设计
第二节 变速器传动机构布置方案
变速器传动机构有两种分类方法。
根据前 进挡数
三挡变速器 四挡变速器 五挡变速器 多挡变速器
根据轴 的形式
固定轴式 旋转轴式
固定轴式
两轴式变速器 中间轴式变速器 双中间轴式变速器 多中间轴式变速器
固定轴式应用广泛,其 中两轴式变速器多用于发动 机前置前轮驱动的汽车上, 中间轴式变速器多用于发动 机前置后轮驱动的汽车上。 旋转轴式主要用于液力机械 式变速器。
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第三章 机械式变速器设计
• 第一节 概述 • 第二节 变速器传动机构布置方案 • 第三节 变速器主要参数的选择 • 第四节 变速器操纵机构
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汽车变速器设计
第一节 概述
变速器用来改变发动机传到驱轮上的转矩和转速,目的是在各种行 驶工况下,使汽车获得不同的牵引力和速度,同时使发动机在最有利的 工况范围内工作。变速器由变速传动机构和操纵机构组成。
常啮合齿轮传动的挡位,其换挡方式可以用同步器或啮合套来实现。 同一变速器中,一定是挡位高的用同步器换挡,挡位低的用啮合套换挡。
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图3-4 中间轴式六挡变速器传动方案
汽车变速器设计
倒挡布置方案
图3-5为常见的倒挡布置方案。图3-5b方案的优点是倒挡利用了一挡 齿轮,缩短了中间轴的长度。但换挡时有两对齿轮同时进入啮合,使换挡 困难。图3-5c方案能获得较大的倒挡传动比,缺点是换挡程序不合理。图 3-5d方案对3-5c的缺点做了修改。图3-5e所示方案是将一、倒挡齿轮做 成一体,将其齿宽加长。图3-5f所示方案适用于全部齿轮副均为常啮合的 齿轮,挡换更为轻便。
图3-2中的中间轴式四挡变速器传动方案示例的区别为图3-2a、b所示方案有 四对常啮合齿轮,倒挡用直齿滑动齿轮换挡,图3-2c所示传动方案的二、三、四 挡用常啮合齿轮传动,而一、倒挡用直齿滑动齿轮换挡。
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图3-2 中间轴式四挡变速器传动方案
汽车变速器设计
中间轴式变速器的特点
图3-3为中间轴式五挡变速器传动方案 。图3-3a所示方案,除 一、倒挡用直齿滑动齿轮换挡外,其余各挡为常啮合齿轮传动。图33b、c、d所示方案的各前进挡,均用常啮合齿轮传动;图3-3d所示 方案中的倒挡和超速挡安装在副箱体内,可以提高轴的刚度、减少齿 轮磨损和降低工作噪声。
汽车变速器设计
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2020/11/23
汽车变速器设计
第三章 机械式变速器设计
本章主要学习 (1)变速器的基本设计要求; (2)各种形式变速器的特点; (3)变速器主要参数的选择 ; (4)齿轮变位系数的选择原则 ; (5)各挡齿轮齿数的分配 ; (6)变速器操纵机构 。
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