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第三章 传动系(2)万向传动装置;一 概述;一般由万向节和传动轴组成。;对于传动距离较远的分段式传动轴,还需设置中间支承。图620;2、分类:贯通式和非贯通式。
贯通式:动力从分动器输出至中桥,经中桥再输出至后桥的驱动型式。串联
非贯通式:动力从分动器输出分别输至中后桥的驱动型式。并联
贯通式(相对非贯通式)的优点:
结构简单、部件通用性好,便于形成系列产品;
无需中间支承;
传动轴夹角小,传动等速性能好。;万向传动装置在汽车上的应用;;;转向轴
·某些汽车的转向轴装有万向传动装置,有利于转向机构的总体布置。 ;二 万向节;刚性万向节:十字轴、准等速、等速万向节。
柔性万向节:柔性万向节。
一)、普通十字轴万向节
1.结构:如图、图602
2.特点:
结构简单
工作可靠
最大夹角15~20°
3.应用:
广泛
;不等速万向节又称为十字轴??向节或十字架万向节 ;·固装在两轴上的万向节叉上的孔,分别套在十字轴的四个轴颈上。在十字轴轴颈与万向节叉孔之间装有滚针和套筒,并用带有锁片的螺钉和轴承盖使之轴向定位。为了润滑轴承,十字轴内钻有油道,且与滑脂嘴、安全阀相通。;;;;4.单个万向节传动的不等速性
传动的不等速性是指从动轴在一圈内,其角速度时而大于主动轴的角速度,时而小于主动轴的角速度的现象。
图603
图604
;设主动叉轴1以等角速ω1旋转,从动叉轴2与主动叉轴1有一夹角α。其角速度为ω2,十字轴旋转半径OA=OB= r。
当万向节处于如图(a)所示位置时,由于主、从动叉轴在十字轴上A点的瞬时线速度相等,为:
VA=ω1 r = ω2 r cos α
所以: ω2 = ω1 /cos α
此时: ω2 ω1
当主动叉轴转过90°至如图(b)所示位置时,主、从动叉轴在十字轴上B点的瞬时线速度相等,为:
VB= ω1 r cos α= ω2 r
所以:ω2 = ω1 cos α
此时: ω2 ω1 ;;满足上述两条件的等速传动有两种排列方式:平行排列,(a)所示:
等腰三角形排列,(b)所示。
;二)、等速万向节;1.球叉式等速万向节
1)结构:如图;2)原理:
主、从叉曲面凹槽的中心线分别是以O1、O2为圆心的两个半径相等的圆,且圆心O1 、O2到万向节中心O的距离相等,这样无论主、从动轴以任何角度相交,传动钢球中心都位于两圆的交点上,从而保证传动钢球始终
位于两轴交角α 的平分
面上,因而保证了等速
传动。;3)特点:结构简单、能等角速传动、、最大夹角32~38°;但正反转只有两个刚球受力,磨损快。
4)应用:
中、小型越野汽车
转向驱动桥上。图694
;2.球笼式等速万向节;(2)原理:当中段半轴(主动轴)和外球座轴(从动轴)之间夹角α发生变化时,传力钢球中心始终位于两轴交角的平分面上,并且到两轴线的距离相等(如图),△ COA≌△COB,从而保证了主、从动轴以相等的角速度旋转。
图610;(3)特点:正反转六个钢球全部参加工作,因而磨损小,寿命长,承载能力强。最大夹角42~47°,灵活性好。
(4)应用:广泛用于转向驱动桥上。图619
;2)球笼式双补偿万向节;(3)特点:万向节能轴向相对移动,可省去万向传动装置中的滑动花键等伸缩机构,使结构简化,与滑动花键相比滚动阻力小,磨损轻,寿命长(六个钢球都受力)。
(4)应用:适用于断开式驱动桥上。
;3)VL型万向节;(2)原理:内、外滚道为圆筒形,且内、外滚道不与轴线平行,而是以相同的角度相对于轴线倾斜着。同一零件上相邻的两条滚道的倾斜方向相反,形成“V”形。装合后,同一周向位置内、外滚道的倾斜方向刚好相反,即对称交叉,而钢球则处于内外滚道的交叉部位。当内半轴与中半轴以任意夹角相交时,所有传动钢球都位于轴间交角的平分面上,从而实现等角速传动。;(3)特点:在动力传递过程中,内、外球座可以沿轴向相对移动(伸缩量45mm)。省去了万向传动装置中的滑动花键。最大夹角15~21°,寿命长,强度高(六个钢球都受力)。
(4)应用:
使用于断开式驱动桥上。
;3.三叉式等速万向节;4.三销轴式准等角速万向节;1)结构:
它主要由两个偏心轴叉1、3,两个三销轴2、4,六个滑动轴承和密封件等组成。每一偏心轴叉的两叉孔通过轴承和一个三销轴大端的两轴颈配合,两个三销轴的小端轴互相插入对方的大端轴承孔内。
2)用途:
EQ、CQ越野车上。
最大夹角45 °;三.柔性万向节;四 传动轴和中间支承;1.传动轴
1)功用
·传动轴是万向传动装置中的主要传力部件。通常用来连接变速器(或分动器)和驱动桥,在转向驱动桥和断开式驱动桥中,则用来连接差速器和驱动轮。;2)构造
·壁厚均匀的轴管
·传动轴过长,易共振,将其分成两段并加中间
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