循环球转向器设计

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1、汽车课程设计计划一、题目:货车总体设计及各总成选型设计、要求:分别为给定基本设计参数的汽车,进行总体设计,计算并匹配合适功率的发动机,轴荷分配和 轴数,选择并匹配各总成部件的结构型式,计算确定各总成部件的主要参数;详细计算指定总成的 设计参数,绘出指定总成的装配图和部分零件图。其余参数如表 1:表1额定 装载质量 (Kg)最大总质量(kg)最大车1速(Km h-)比功率-1(KW- t )比转矩-1(N m- t )班号1000200013025443三、设计计算要求3.1.根据已知数据,选取汽车类型、确定轴数、驱动形式、布置形式。注意国家道路交通法规 规定和汽车设计规。选择轴数:2根 驱动形

2、式:4X 2布置形式:平头式发动机前置后驱32确定汽车主要参数:1 )主要尺寸,可从参考资料中获取;平头式货车长 4000mm宽1500mm高2000mm轴距2500mm轮距1500mm前悬300mm后悬1200mm 车头长度1400mm2 )进行汽车轴荷分配;4 X 2后轮单胎 满载时:前轴35 %后轴65% 空载时:前轴55 %后轴45%3 )百公里燃油消耗量;设计的货车百公里燃油消耗量:3L (100t km) -14 )最小转弯直径货车的最小转弯直径:10.0m5 )通过性几何参数通过性几何参数:hmin 200mmy 1 50 丫 2 30 p 1 5m6)制动性参数表2制动性参数行

3、车制动应急制动制制制刖e车辆类FM试FM动初车制踏动初车动操型DD/车道DD/速度动距板力速度距纵力/(km/h离/m(m宽度/N/(km/h离(m/N( w)/s 2)/m)/m/s 2)总满ww手载225.4700质量w3c60050304.5t.0182.6脚空ww的汽车700载215.845033选定发动机功率、转速、扭矩。可以参考已有的车型。发动机最大功率 Pemax= (magfrVamax/ 3600+ CDAVamaX3/ 76140)/n Tn T 为传动系效率,汽车可取90%, ma为汽车总质量;g为重力加速度;fr为滚动阻力系数,对货车取 0.02; Cd为 空气阻力系数

4、,货车取1.00 ;A为汽车正面投影面积。 代入数值;得Pemax=115.7kw转速np取5000r/min最大转矩转速:Temax=9549 XaX Pemax/ np a为转矩适应性系数,一般在 之间选取,此时取1.2,故Temax =265N m因np/ nT在之间选取, 故nT取2500 r/ min。目录一 循环球式转向器角传动比 4二 循环球式转向器结构 4三 主要尺寸参数的选择 53.1 螺杆、钢球、螺母传动副 53.1.1 钢球中心距 63.1.2 螺杆外径 63.1.3 螺母径 63.1.4 钢球直径 63.1.6 接触角 73.1.7 螺距 73.1.8 螺旋线导程角 7

5、3.1.9 工作钢球圈数 73.1.10 导管径 83.2 齿条、齿扇传动副 83.2.1 齿扇模数 93.2.2 齿扇齿数 93.2.3 齿扇整圆齿数 93.2.4 齿扇压力角 93.2.4 切削角 9四 循环球式转向器强度计算 104.1 钢球与滚道之间的接触应力 10五 转向摇臂轴直径的确定 11循环球式转向器设计摘要:循环球式转向器又有两种结构型式,即常见的循环球-齿条齿扇式,和另一种即循环球 -曲柄销式。它们各有两个传动副,前者为:螺杆、钢球和螺母传动副以及螺母上的齿条与摇臂轴上的齿扇传动副;后者为:螺杆、钢 球和螺母传动副以及螺母上的销座与摇臂轴上的锥销或球销传动副。两种结构的调整

6、间隙方法均是利用调整螺栓移 动摇臂轴来进行调整。循环球式转向器的传动效率高、工作平稳、可靠,螺杆及螺母上的螺旋槽经渗碳、淬火及磨 削加工,耐磨性好、寿命长。齿扇与齿条啮合间隙的调整方便易行,这种结构与液力式动力转向液压装置的匹配布 置也极为方便。关键词:循环球式 转向器一 循环球式转向器角传动比由循环球式转向器的结构关系可知:当转向盘转动”角时,转向螺母及其齿条的移动量应为S=( e /360)t式中t螺杆或螺母的螺距。rw,则B角所对应的啮合圆弧长应等于s,即iw2 rw这时,齿扇转过B角。设齿扇的啮合半径为(B /360)2 n rw=s由以上两式可求得循环球式转向器的角传动比式中rw 齿

7、扇的啮合半径;t螺杆或螺母上的钢球滚道的螺距。二循环球式转向器结构采用循环球一一齿条齿扇式转向器,结构形式如图1 :他有两级传动副,一级是与转向轴连接的转向螺杆和转向螺母,另一极是齿条和齿扇。转向螺母既是第一级传动副的从动件,又是第二级传动副的主动件。为了减少转向螺杆与转向 螺母之间的摩擦与磨损,二者的螺纹不直接接触,而是做成滚珠的外滚道,中间装有许多滚珠,以实现滚动摩擦。转向螺母上装有两个滚珠导管,每个滚珠导管的两端分别插入转向螺母侧面的孔中,滚珠导管也装满了滚珠,形成两个各自独立的封闭通道。图1循环球一齿条齿扇式转向器结构1轴承2转向螺杆3转向螺母4扇形齿轮轴 5滚珠三主要尺寸参数的选择3

8、.1螺杆、钢球、螺母传动副螺杆、钢球、螺母传动副与通常的螺杆、螺母、传动副的区别在于前者是经过滚动的钢球将力由螺杆传至螺母,变滑动摩擦为滚动摩擦。 螺杆和螺母上的相互对应的螺旋槽构成钢球的螺旋滚道。 转向时转向盘经转向轴转动螺杆,使钢球沿螺母上的滚道循环地滚动(如图2)。为了形成螺母上的循环轨道,在螺母上与其齿条相反的一侧表面(通常为上表面)需钻孔与螺母的螺旋滚道打通以形 成一个环路滚道的两个导孔,并分别插入钢球导管的两端导管。钢球导管是由钢板冲压成具有半圆 截面的滚道,然后对接成导管,并经氰化处理使之耐磨。插入螺母螺旋滚道两个导孔的钢球的两个 导管的中心线应与螺母螺旋滚道的中心线相切。螺杆与

9、螺母的螺旋滚道为单头(单螺旋线)的,且 具有不变的螺距,通常螺距t约在8-13mm围,螺旋线导程角0约为6 -11 。转向盘与转向器左置时转向螺杆为左旋,右置时为右旋。钢球直径d约为6-9mm。一般应参考同类型汽车的转向器选取5钢球直径d并应使之符合国家标准。钢球直径尺寸差应不超过128 X 10 d。显然,大直径的钢球其承载能力亦大,但也使转向器的尺寸增大。钢球的数量也影响承载能力,增多钢球使承载能力增大,但也使钢球的流动性变差,从而要降低传动效率。经验表明在每个环路中n以不大于60为好。3.1.1 钢球中心距D=32mm螺杆外径D仁 29mm螺母径D2=32.2mm 一般要求 D2-D1=

10、(5%-10%)D钢球直径d=7.144mm钢球数量n (n不超过60):能提高承载能力,但使钢球流动性变坏,从而使传动效率降低。钢球数目可有下式确定:DWDWn21d cos 0d式中D-钢球中心距;W个环路中的钢球工作圈数,为了使载荷在各钢球间分布均匀,一般,当转向器的钢球工作圈数需大于2.5时,则应采用两个独立的环路;d-钢球直径;0螺线导程角;滚道截面四段圆弧滚道截面。 滚道截面有四点接触式、两点接触式和椭圆滚道截面等。四点接触式滚道截面由四段圆弧组成,螺杆和螺母的滚道截面各为两段圆弧。四点接触式滚道截面可获得最小的轴 向间隙,以避免轴向定位的不稳定,受载后基本上可消除轴向位移,但滚道

11、与钢球间仍应有间隙以 贮存磨屑、减小磨损。虽然其制造工艺较复杂,但仍得到广泛应用。两点接触式滚道截面由两段圆 弧组成,其螺杆和螺母滚道均为单圆弧,形状简单。当螺杆受有轴向载荷时,螺杆与螺母间产生轴 向相对位移使轴向定位不稳定,增加了转向盘的自由行程,这对装动力转向的转向系特别不利,因 为它降低了分配阀的灵敏度,从而影响转向性能。椭圆滚道的螺杆部分为椭圆截面、螺母部分为圆 弧截面。钢球以三点(与滚道接触,被精确地定位于滚道中心,轴向定位精确,但加工较复杂。螺 杆滚道应倒角以避免尖角划伤钢球。接触角0 =45。接触角B是指钢球与螺杆滚道接触点的正压力方向与螺杆滚道法面轴线间的夹角。增 大B将使径向

12、力增大而轴向力减小;反之则相反。通常B多取45,以使径向力与轴向力的分配均匀。3.1.7 螺距t= 10mm3.1.8 螺旋线导程角a o= 6前者影响转向器的角传动比;后者影响传动效率。选择时应满足角传动比的要求和保证有较高 的正效率,而反行程时不发生自锁现象。3.1.9 工作钢球圈数W=1.5圈。多数情况下,转向器用两个环路,而每个环路的工作钢球圈数W又与接触强度有关。增加工作钢球圈数,参加工作的钢球增多,能降低接触压力,提高承载能力;但钢球受力不均匀,螺杆增长使刚度降低。工作钢球圈数有1.5圈和2.5圈。3.1.10 导管径d1=d+e 取 e=0.6mm,贝U d仁6.95mm导管壁厚

13、 1mm螺杆和螺母一般采用.20CrMnTi、22CrMnMo 20CrNi3A钢制造,表面渗碳,渗碳层深度为,重型汽车和前轴负荷大的汽车的转向器,渗碳层深度可达。淬火后表面硬度为 HRC58-64.螺杆-钢球-螺母传动副的高可靠性、长寿命、小的摩擦损失以及达到实际上的无隙配合(螺杆 的轴向间隙不应大于 ),是通过对滚道的高精度加工,使滚道表面具有高光洁度,采 用标准的高精度的钢球(可用二、三级精度的),并对螺杆、钢球及螺母的尺寸进行选配来达到的。3.2齿条、齿扇传动副齿扇通常有5个齿,它与摇臂轴为一体。齿扇的齿厚沿齿长方向是变化的,这样即可通过轴向 移动摇臂轴来调节齿扇与齿条的啮合间隙。由于

14、转向器经常处于中间位置工作,因此齿扇与齿条的 中间齿磨损最厉害。为了消除中间齿磨损后产生的间隙而又不致在转弯时使两端齿卡住,则应增大 两端齿啮合时的齿侧间隙。这种必要的齿侧间隙的改变可通过使齿扇各齿具有不同的齿厚来达到。 即齿扇由中间齿向两端齿的齿厚是逐渐减小的。为此可在齿扇的切齿过程中使毛坯绕工艺中心转动其相对于摇臂轴的中心有距离为n的偏心。这样加工的齿扇在与齿条的啮合中由中间齿转向两端的齿时,齿侧间隙s也逐渐加大,s可表达为s 2 r tan2tan g ncosn2 cos2rw2 n2式中 r 径向间隙;啮合角;rw齿扇的分度圆半径;摇臂轴的转角。当,rw确定后,根据上式可绘制图,用于选择适当的n值,以便使齿条、齿扇传动副

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