第六章驱动桥.doc
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1、【精品文档】如有侵权,请联系网站删除,仅供学习与交流第六章驱动桥.精品文档.第6章 驱 动 桥学习目标1发动机的动力经过离合器、变速器、万向传动装置,传到了驱动桥,本部分2. 将介绍驱动2桥的功用、构造、原理、故障诊断与检修。 3掌握驱动桥的功用和组成4了解驱动桥的分类5掌握主减速器的功用6了解主减速器的类型7掌握常见主减速器的结构、调整8掌握差速器的功用9掌握普通锥齿轮差速器的结构和工作原理10了解托森差速器的基本结构和原理11了解半轴的支承形式12掌握半轴的检修13了解桥壳的功用14掌握桥壳的检修15掌握驱动桥的常见故障现象、原因和诊断方法16具有排除驱动桥故障的能力6.1 驱动桥的功用、
2、组成和分类1.驱动桥组成和功用汽车动力通常经由发动机、离合器、变速器、传动轴、主减速器和差速器、半轴等传到车轮。有些轿车动力从变速器直接传到主减速器和差速器、等速万向节、传动轴到驱动车轮,驱动车轮旋转,使汽车行驶。主减速器、差速器、半轴、万向节、驱动车轮和桥壳等组成了汽车驱动桥。可见,驱动桥为汽车传动系统中最末端总成。某轿车传动系统示意图见图6-1。图6-1 轿车传动系统示意图1-发动机;2-离合器;3-变速器;4-主传动器与差速器;5-等速万向节;6-传动轴;7-驱动车轮驱动桥的功用是:将传动装置传来的发动机转矩通过主减速器、差速器、半轴等传到驱动车轮,实现降速增大转矩;通过主减速器圆锥齿轮
3、副或双曲面齿轮副改变转矩的传递方向;通过差速器实现两侧车轮差速作用,保证内、外侧车轮以不同转速转向;通过桥壳体和车轮实现承载及传力作用。2.驱动桥结构类型驱动桥的结构形式与驱动车轮的悬架结构密切相关,可分为非断开式(整体式)和断开式驱动桥两种。当车轮采用非独立悬架时,例如在绝大多数载货汽车和少量轿车上,采用的为非断开式驱动桥。整个驱动桥通过弹性悬架与车架连接,由于半轴套管与主减速器壳是刚性连成一体的,因而两侧半轴和驱动车轮不可能在横向平面内作相对运动,故非断开式驱动桥亦称为整体式驱动桥。如图6-26-3所示。图6-2为某高级轿车的非断开式后驱动桥。图6-3为非断开式驱动桥结构传动示意图。图6-
4、2 某高级轿车的非断开式后驱动桥1-驱动桥壳;2-主减速器;3-差速器;4-半轴;5-轮毂图6-3 非断开式驱动桥结构传动示意图 1-驱动桥壳;2-主减速器;3-差速器;4-半轴;5-轮毂从图6-2和图6-3看出,非断开式驱动桥由驱动桥壳1、主减速器2、差速器3、半轴4和轮毂5组成。从变速器或分动器经万向传动装置输入驱动桥的转矩首先传到主减速器2,在此增大转矩并相应降低转速和改变动力传递方向后,经差速器3分给左右两半轴4,最后通过半轴外端凸缘盘传至驱动轮的轮毂5。驱动桥壳1由主减速器壳和半轴套管组成。轮毂5借助轴承支承在半轴套管上。为了提高汽车行驶平顺性和通过性,大部分轿车和越野车全部或部分驱
5、动轮采用独立悬架,即将两侧的驱动轮分别用弹性悬架与车架相联系,两轮可彼此独立地相对于车架上下跳动。与此相应,主减速器壳固定在车架上。驱动桥壳应制成分段并通过铰链连接,这种驱动桥称为断开式驱动桥,如图6-4图6-6示。图6-4 帕萨特(Passat)B5轿车断开式后驱动桥1-主减速器及差速器;2-下横摆臂;3-减振器;4-车轮轴承;5-上横摆臂;6-副车架;7-半轴;8-弹性元件;9-弹簧腿;10-车轮;11-橡胶铰链;12-传动轴;从图6-4看出,帕萨特B5轿车为四轮驱动车型,该断开式驱动桥为采用双横臂式独立悬架的后驱动桥。由于为双横臂独立悬架和螺旋弹簧,左右两个车轮相对于主减速器可以有相对独
6、立运动。驱动桥带有焊接式的管形副车架,双横臂固定在副车架上起着车轮导向作用,差速器也固定在副车架上,通过采用金属橡胶支架来实现与车身的降噪。图6-5为PQ35系列轿车(包括宝来A5和高尔夫A5等车型)的断开式后驱动桥。图6-5 PQ35系列轿车(BoraA5、GolfA5)断开式驱动桥1-传动轴;2-主减速器及差速器;3-车轮支架;4-半轴;5-车轮轴承;6-螺旋弹簧;7-副车架;8-减振器;9-驱动车轮;10-稳定杆;图6-6为AudiA4轿车的断开式驱动桥。图6-6 AudiA4轿车的断开式驱动桥1-传动轴;2-主减速器及差速器;3-前束调节;4-弹簧;5-车轮;6-车轮外倾调节;7-半轴
7、;8-副车架;9-减振器;断开式驱动桥的工作特点如图6-7所示。主减速器1固定在车架或车身上,两侧车轮5分别通过各自的弹性元件3、减振器4和摆臂6组成的弹性悬架与车架相连。为适应车轮绕摆臂轴7上下跳动的需要,差速器与轮毂之间的半轴2两端用万向节连接。图6-7 断开式驱动桥1-主减速器;2-半轴;3-弹性元件;4-减振器;5-车轮;6-摆臂;7-摆臂轴驱动桥可以布置在汽车前轴,也可以布置于汽车后轴,或者前后轴同时为驱动桥。当驱动桥与发动机在汽车前后布置形式相互关联时,分别形成了发动机前置前轴驱动形式、发动机前置后轴驱动形式或发动机后置后轴驱动等几种布置形式。图6-8桑塔纳2000GSI轿车的驱动
8、桥,为发动机前置前轮驱动形式。它由变速驱动桥壳、主传动器和差速器4、等速万向节5、半轴(传动轴)6、驱动轮7等组成。从变速器3经传动装置输入驱动桥的转矩首先传至主减速器,在此增大转矩并相应降低转速,并改变了输入转矩的传递方向(呈90),经差速器分配给左右内半轴,再通过等速万向节、传动轴至外半轴,经车轮轮毂,驱动左右车轮行驶。图6-8 桑塔纳2000GSI轿车驱动桥1-发动机;2-离合器;3-变速器;4-主传动与差速器;5-等速万向节;6-传动轴;7-前驱动轮;8-盘式制动器(前轮)6.2 主减速器1.主减速器功用与分类主减速器的功用是将输入的转矩增大并相应降低转速,以及当发动机纵置时还具有改变
9、转矩旋转方向的作用。为满足不同的使用要求,主减速器的结构形式也是不同的。按参加减速传动的齿轮副数目分,有单级式主减速器和双级式主减速器。在双级式主减速器中,若第二级减速器齿轮有两副,并分置于两侧车轮附近,实际上成为独立部件,则称为轮边减速器。按主减速器传动比档数分,有单速式和双速式。前者的传动比是固定的,后者有两个传动比供驾驶员选择,以适应不同行驶条件的需要。按齿轮副结构形式分,有圆柱齿轮式(又可分为轴线固定式和轴线旋转式即行星齿轮式),圆锥齿轮式和准双曲面齿轮式。目前,在轿车中主要是应用单级式主减速器。2.单级主减速器结构与调整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
10、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,如桑塔纳2000、东风EQ1090等;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,如夏利7130、宝来1.8T等。(1)上海桑塔纳2000轿车单级主减速器1) 结构如图6-9所示为桑塔纳2000轿车单级主减速器的装配图、图6-10所示为桑塔纳2000轿车主减速器和差速器的零件分解图。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内,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
11、。图6-9 桑塔纳2000轿车单级主减速器1差速器 2变速器前壳体 3主动锥齿轮 4变速器后壳体 5双列圆锥滚子轴承 6圆柱滚子轴承 7从动锥齿轮 8圆锥滚子轴承s1调整垫片(从动锥齿轮一侧) s2调整垫片(与从动锥齿轮相对的一侧) s3调整垫片 r与理论上的尺寸R成比例的偏差(偏差r用1/100mm表示,例如:25表示 r=0.25mm) R一主动锥齿轮理论上的尺寸(R=50.7mm)图6-10 桑塔纳2000轿车主减速器和差速器的零件分解图1密封圈 2主减速器盖 3从动锥齿轮的调整垫片 4轴承外座圈 5差速器轴承 6锁紧套筒 7车速表主动齿轮 8差速器轴承 9螺栓(拧紧力矩70Nm) 10
12、从动锥齿轮 11夹紧销 12行星齿轮轴 13行星齿轮 14半轴齿轮 15螺纹套 16复合式止推垫片 17差速器壳 18磁铁固定销 19磁铁图6-11 桑塔纳2000轿车主减速器及差速器1-主减速器主动锥齿轮及轴;2-从动锥齿轮;3-差速器侧齿轮(半轴齿轮);4-防转螺母;5-行星齿轮轴;6-行星齿轮;7-差速器壳;8-差速器圆锥滚子轴承;9-凸缘轴螺栓;10-凸缘轴;11-里程表主动齿轮衬套;12- 里程表主动齿轮;13-螺栓;14-弹性锁销;15-球形垫圈主减速器由一对准双曲面锥齿轮组成,主动锥齿轮的齿数为9,从动锥齿轮的齿数为40,其传动比为4.444。主动锥齿轮与变速器输出轴制为一体,用
13、双列圆锥滚子轴承和圆柱滚子轴承支承在变速器壳体内,属于悬臂式支承。环状的从动锥齿轮靠凸缘定位,并用螺栓与差速器壳连接。差速器壳由一对圆锥滚子轴承支承在变速器壳体上。2) 主减速器的调整主动锥齿轮和从动锥齿轮的调整正确与否,对于主减速器的使用寿命和运转平稳性起着决定性作用,主减速器和差速器总成拆装后,特别是更换某些零部件后,必须通过精确的测量、计算,选出合适的调整垫片;通过改变垫片的厚度来轴向移动变速器输出轴上的主动齿轮,使啮合印痕在最佳位置;通过改变垫片的厚度来轴向移动从动齿轮,使啮合间隙在规定的公差范围。从动锥齿轮和主动锥齿轮总成的调整部位如图6-3所示。与理论上的尺寸R成比例的偏差r,在生
14、产过程中已经测量好了,并把它刻在从动锥齿轮的外侧。主动锥齿轮和从动锥齿轮只能一起更换。根据零件的排列情况,会出现“间隙”,这在调整主动锥齿轮和从动锥齿轮时应该考虑。因此,在拆卸变速器之前,最好测量齿面的平均间隙以及偏差r。只要修理影响到主动锥齿轮和从动锥齿轮位置的零部件,必须重新测定调整垫片厚度s1、s2和s3。主动锥齿轮的调整只要轴承座、主动锥齿轮的后轴承、一档齿轮的滚针轴承外座圈、输出轴的后轴承外座圈被更换,就必须通过调整垫片s3的厚度来调整主动锥齿轮,使主、从动锥齿轮的啮合印痕在最佳位置。具体方法如下:a装上轴承座的后轴承外座圈(无调整垫片)。装上轴承的保持架,并用25Nm的力矩旋紧螺栓
15、。装上输出轴和外后轴承。将输出轴用铝质的夹具固定在台虎钳上,装上螺母并用100Nm的力矩拧紧。将变速器后盖装在轴承座上,装上新的衬垫。用四个螺栓将其固定。b将专用工具VW385/1支承在VW406上,通过调节环测量A的尺寸,如图6-5所示。再装上专用工具VW385/2,如图6-13所示。图6-12 测量A的尺寸图6-13 安装专用工具VW385/2c将专用工具VW5385/D和5385/C装在VW385/1上,接着放上无调整垫片s1的主减速器盖。装上百分表,将百分表调到零,起始压力与距离2.0mm相一致。百分表的表盘和VW5385/D应是同一方向,转动螺母将活动调节环移至中心,如图6-14所示
16、。图6-14 安装专用工具和百分表d将专用磁板VW385/17装在主动锥齿轮上,这样上面的缝隙朝向放油螺塞一边。将专用工具VW385/1放入变速器的内部并装配好,如图6-15所示。装上调整垫片s1和主减速器盖的紧固螺栓,用25Nm的力矩拧紧螺栓。图6-15 安装专用工具VW385/17和VW385/1e转动螺母调节专用工具VW385/1,保证装配正确。将VW385/1转到表的测量触头碰到磁板并使表的指针达到最大偏差(倒转)。所取得的值即e尺寸(从逆时针方向读看),如图6-16所示。当转动VW385/1时,表的测量触头(VW385/C)应碰到磁板,而且总是在缝隙相对的一侧。图6-16 测量e尺寸
17、f取下主减速器盖。将VW385/1放在VW406上,用VW5385/C标准(样板)检查百分表是否在零位上,起始压力与距离2.0mm一致。计算主动锥齿轮调整垫片s3的厚度:s3er式中e测量的结果(用百分表的逆时针刻度检验出的指针最大偏差);r偏差(用1/100mm为单位刻在从动锥齿轮上)。r值只用于新的从动锥齿轮和主动锥齿轮。例如:e0.99mm,r0.48mm,则s3er0.99mm0.48mm0.51mm。注意:如果需要将两只调整垫片连在一起获得需要的厚度,较薄的调整垫片应装在输出轴轴承外座圈和较厚的调整垫片之间。下列厚度的调整垫片可供选择:0.15mm、0.20mm、0.25mm、0.3
18、0mm、0.40mm、0.50mm、0.60mm、0.70mm、0.80mm、0.90mm、1.00mm、1.10mm和1.20mm。g装上输出轴和计算好厚度的调整垫片s3。如果计算好的调整垫片是正确的。百分表现在应指在偏差r(刻在从动锥齿轮上)的值上,公差为0.04mm。如果测量在规定的公差范围之内,完成安装。否则重新安装主动锥齿轮。从动锥齿轮的调整当主动锥齿轮、从动锥齿轮总成、变速器壳体、主减速器盖、差速器罩壳或轴承更换时,必需对从动锥齿轮进行调整,从动锥齿轮的调整包括从动锥齿轮(差速器)轴承预紧度的调整和主、从动锥齿轮之间的啮合间隙的调整。a从动锥齿轮轴承预紧度的调整从动锥齿轮轴承预紧度
19、的调整也称为从动锥齿轮调整垫片总厚度的调整,通过垫片的调整使从动锥齿轮(差速器)转动自如,且轴向推动无间隙。具体步骤如下:拆下主减速器盖。拆下密封圈和差速器轴承的外座圈,取出调整垫片。将轴承的外座圈装在变速器壳体上,同时装上厚度为1.2mm的标准(样板)垫片,将另一侧轴承的外座圈装在主减速器盖上,不用调整垫片。将设有车速里程表主动齿轮的差速器装在变速器壳体上。将主减速器盖装在变速器壳体上,用25Nm的力矩拧紧螺栓。如图6-17所示装上专用工具,调节百分表使压力与距离1.0mm相一致。图6-17 安装专用工具将专用工具VW521/8装在与从动锥齿轮相对的一侧,如图6-18所示。其中A为1.20m
20、m的调整垫片。图6-18 安装专用工具VW521/8用专用工具VW521/4将差速器向上和向下(箭头)移动,如图6-19所示,记下百分表的变化(例如:记下的间隙为0.50mm)。图6-19 上下移动差速器注意:测量时,不要转动差速器,因为它可能影响测量值。将测量值记录下来,并加上0.04mm的安装压力(定值),即0.50mm+0.40mm=0.90mm。这个值再加上标准(样板)调整垫片的厚度(1.20mm),即s合计=0.90mm+1.20mm=2.10mm。拆下主减速器盖和工具。拆下主减速器盖上的差速器轴承外座圈。将与测量值和安装压力的和(0.90mm)一致的调整垫片连同轴承外座圈一起装在盖
21、上。装上主减速器盖。将装配好的输入轴装上变速器壳体,用四个螺栓将其固定并用20Nm的力矩拧紧。b从动锥齿轮和主动锥齿轮啮合间隙调整啮合间隙的调整是通过移动从动锥齿轮实现的,具体步骤如下:如图6-20所示,装上专用工具。安装的位置:尺寸A为71mm,角约为90。图6-20 安装专用工具锁住输入轴,如图6-21所示。图6-21 锁住输入轴将从动锥齿轮转至挡块位置,将百分比表的指针对准零,倒转从动齿轮,读出齿面间实际的间隙,将测得的值记录下来。松开输入轴,转动专用工具VW521/4和VW521/8约90,结果差速器也转动90。重新锁住输入轴。旋松VW521/4的螺栓,将其退回约90,直至VW521/
22、8碰到百分表的测量触头,拧紧VW521/4的螺栓。将上步反复操作四次,并记录下测得的值。如果在这些测量中,测量值偏差超过0.05mm,可能从动锥齿轮没有装对或者从动锥齿轮和主动锥齿轮总成啮合不良。在这种情况下,如需要应更换从动锥齿轮和主动锥齿轮总成。计算平均啮合间隙:如四次测量的啮合间隙分别为0.39mm、0.40mm、0.39mm、0.42mm,其和为0.39mm0.40mm0.39mm0.42mm1.60mm,则平均啮合间隙为1.60mm/40.40mm。计算调整垫片s2的厚度(与从动锥齿轮相对的一侧):标准(样板)调整垫片平均间隙抬起值(稳定值)。如果不更换从动锥齿轮和主动锥齿轮总成,应
23、使用在拆下前测得的平均间隙值。例如:s2标准(样板)调整垫片1.20mm平均间隙0.40mm抬起值(稳定值)0.15mm0.95mm。计算调整垫片s1的厚度(从动锥齿轮一侧)。s1s合计s22.10mm0.95mm1.15mm。下列厚度的调整垫片可供选择0.15mm、0.20mm、0.25mm、0.30mm、0.40mm、0.50mm、0.60mm、0.70mm、0.80mm、0.90mm、1.00mm、1.10mm和1.20mm。拆下差速器和差速器轴承的外座圈。将调整垫片s1装在主减速器盖上,将调整垫片s2连同轴承外座圈一起装在变速器壳体上。将密封圈装在主减速器盖和壳体上。装上车速里程表的主
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