一、驱动桥的总体构造1、驱动桥的作用A、支撑:承受整车的重量B、驱动:将万向传动装置传来的发动机转矩传递给两侧驱动车轮,使汽车行驶C、换向:改变发动机传递的动力方向D、差速:实现两侧车轮以不同转速转动F、制动:使整车减速或者停止2、驱动桥总体结构驱动桥由主减速器、差速器、桥壳、半轴、后轮毂、制动器等组成二、主减速器1.主减速器作用:降速、增扭、换向2.分类:单级式、双级式(包括轮边减速器)、单速式、双速式、贯通式减速器、圆柱齿轮式、螺旋锥齿轮式、准双曲面齿轮式3.齿轮机构的工作原理其结构简单,重量轻,东风BQl090型等轻、中型载重汽车上应用***。嘉兴轮挖驱动桥厂家
轮式驱动桥主传动机构检测啮合间隙的检查:将百分表固定在减速器盖上,用百分表量头抵在主动齿轮凸缘的边上,左右转动凸缘测出其自由摆动量即为其齿隙。也可用厚薄规片插入啮合齿轮之间测量或以直径为0.51.0mm的软铅丝夹在齿间,经齿轮转动挤出后,测出软铅丝的厚度,即为齿隙。主众动锥齿轮的啮合尚隙应符合规定。 轮式驱动桥主传动机构检测啮合间隙的检查:将百分表用磁性底座吸附在减速器壳上,用百分表量头垂直抵在从动齿轮齿的大端凸出面上,测出其自由跳动量即为其齿隙。重庆轮挖驱动桥出厂价为提高锥形齿轮副的啮合平稳性和强度,***级减速齿轮副是螺旋锥齿轮。
轮式驱动桥主传动机构调整(2)啮合间隙的检查:把百分表抵在从动锥齿轮轮齿大端的凸面,对圆周均匀分布的不少于4个齿进行测量。或将一细保险丝(铅丝)放在从动锥齿轮齿面上,转动齿轮挤压保险丝,保险丝的厚度值即为啮合间隙值。(3)啮合印痕和啮合间隙的调整应同时进行。 轮式驱动桥主传动机构调整(4)主、从动锥齿轮啮合间隙的调整通过移动从动齿轮的位置可以调整啮合间隙,当啮合间隙过大时,应使从动齿轮靠近主动齿轮,反之则相反移动。如EQ1090,移动差速器轴承调整螺母可调整从动齿轮的位置,为保持差速器轴承的预紧度不变,一端调整螺母拧松(或拧紧)多少,另一端调整螺母则相应拧紧(或拧松)多少。齿隙的数值可用百分表在从动齿轮轮齿大端上测量,并应测量沿圆周均布的三个以上的齿。
2)半浮式半轴全浮式半轴,外端为凸缘盘与轴制成一体。但也有一些载重汽车把凸缘制成单独零件,并借花键套合在半轴外端。因而,半轴的两端都是花键,可以换头使用。1-半轴套管;2-调整螺母;3-油封;4-锁紧垫圈;5-锁紧螺母;6-半轴;7-轮毂螺栓;8,10-圆锥滚子轴承;9-轮毂;11-油封;12-空心梁一般大、中型汽车均采用全浮式结构。半轴的内端用花键与差速器的半轴齿轮相连接,半轴的外端锻出凸缘,用螺栓和轮毂连接。轮毂通过两个相距较远的圆锥滚子轴承文承在半轴套管上。半轴套管与后桥壳压配成一体,组成驱动桥壳。用这样的支承形式,半轴与桥壳没有直接联系,使半轴只承受驱动扭矩而不承受任何弯矩,这种半轴称为“全浮式”半轴。所谓“浮”意即半轴不受弯曲载荷。应尽量采用**单级减速驱动桥。
轮式驱动桥功用、组成组成:由主传动器、差速器、半轴、**终传动(轮边减速器)和桥壳等零部件组成。动力传递路线:主传动器→差速器→半轴→终传动→轮毂→驱动轮
主传动器构造与原理一、功用(1)降速增扭。(2)改变动力方向90°主传动器的类型二、类型(1)按主传动器的齿轮副数:单级减速主传动器两级减速主传动器(2)按锥齿轮的齿形:直齿锥齿轮;零度圆弧锥齿轮;螺旋锥齿轮;延伸外摆线锥齿轮;双曲线齿轮。(3)按主传动锥齿轮的相互位置:两轴垂直相交;两轴相交但不垂直;两轴垂直但不相交 纵向力和横向力,以及制动力矩和反作用力。湖南轮挖驱动桥来电咨询
主动圆锥齿轮旋转,带动从动圆锥齿轮旋转,从而完成一级减速。嘉兴轮挖驱动桥厂家
差速器构造原理由于车辆转弯、左右滚动半径及路况的不同使得车轮转速不同,差速器主要用于内外侧车轮能以不同的转速旋转,从而避免车轮产生滑磨现象。
差速器组成及力的传递:主传动器-差速器壳-十字轴_行星齿轮_半轴齿轮_半轴
差速器构造原理普通差速器的运动特性方程式:若角速度以每分钟转数n表示,n+nz-2no它表明左右两侧半轴齿轮的转速之和n1+n2等于差速器壳转速n0的两倍,而与行星齿轮速无关机械直线行驶时,n左=n右=n,这时行星齿轮只有公转,没有自转。 嘉兴轮挖驱动桥厂家
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