中职 汽车机械基础(第2版)08-2 行星轮系电子课件 .ppt
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1、中职 汽车机械基础(第2版)08-2 行星轮系电子课件 高教版中职 汽车机械基础(第2版)08-2 行星轮系电子课件 高教版8 8 8 82 2 2 2 行星轮系行星轮系行星轮系行星轮系图8-5所示为行星轮系,齿轮4(共4个)的轴线可转动,是行星轮;齿轮1、2与行星轮啮合、轴线固定,称为太阳轮;构件3支持行星轮并与太阳轮共轴线,称为行星架。行星轮系由行星轮、太阳轮、行星架和机架组成。在汽车相关结构所应用的行星轮系中,我们一般把齿轮1称为太阳轮,把齿轮2称为齿圈,以示区分。图8-5单排行星齿轮机构1太阳轮 2齿圈 3行星架 4行星轮8 8 8 82 2 2 2 行星轮系行星轮系行星轮系行星轮系8
2、 8 8 82 2 2 2 行星轮系行星轮系行星轮系行星轮系一、行星轮系的传动特点与应用在行星轮系中,多个行星轮均匀地分布在太阳轮的四周,载荷由多对齿轮承受,可大大提高承载能力与改善受力状况;由于在此轮系中采用内啮合有效地利用了空间,加之其输入轴与输出轴共线,可减小径向尺寸。因此在结构紧凑的条件下,可实现大功率传动。在汽车中,行星轮系多应用在减速起动机、差速器、轮边减速器、自动变速器的齿轮传动装置中。二、单排行星齿轮机构的运动规律根据能量守恒定律,由作用在单排行星齿轮机构各元件上的力矩和结构参数,可以得出表示单排行星齿轮机构运动规律的特性方程式n1+n2-(1+)n3=0 (8-2)式中,n1
3、为太阳轮转速;n2为齿圈转速;n3为行星架转速;为齿圈齿数z2与太阳轮齿数z1之比,即=z2/z1,且1。由于一个方程有三个变量,如果将太阳轮、齿圈和行星架中某个元件作为主动(输入)部分,让另一个元件作为从动(输出)部分,则由于第三个元件不受任何约束和限制,所以从动部分的运动是不确定的。因此为了得到确定的运动,必须对太阳轮、齿圈和行星架三者中的某个元件的运动进行约束和限制。由于行星齿轮是内外啮合,其形量必大于齿圈,而行星架真实存在,但却没有齿数,因此,设太阳轮齿数为Z1,内齿圈齿数为Z2,想像中的行星齿轮架齿数为ZC,那么行星齿轮架的齿数应为ZC=Z1+Z2。根据齿数的多少,三元件之间的大小关
4、系即被确定为ZCZ2Z1(见图8-6)。8 8 8 82 2 2 2 行星轮系行星轮系行星轮系行星轮系图8-6 行星齿轮系统三元件形量关系图8 8 8 82 2 2 2 行星轮系行星轮系行星轮系行星轮系三、单排行星齿轮机构的动力传动方式如图8-7所示,通过对不同的元件进行约束和限制,可以得到不同的动力传动方式。图8-7 单排行星齿轮机构的动力传动方式1-太阳轮 2-齿圈 3-行星架 4-行星轮8 8 8 82 2 2 2 行星轮系行星轮系行星轮系行星轮系1、齿圈为主动件(输入),行星架为从动件(输出),太阳轮固定,如图8-7a所示。此时,n10,则传动比i23为:i23n2/n311/1由于传
5、动比大于1,说明为减速增扭传动。2、太阳轮为主动件(输入),行星架为从动件(输出),齿圈固定,如图8-7c所示。此时,n20,则传动比i13为:i13n1/n311由于传动比大于1,说明为减速增扭传动。对比这两种情况的传动比,由于i13 i23,虽然都为降速增扭传动,但i13可作为自动变速降速档中的低档,而i23 为降速档中的高档。3、行星架为主动件(输入),齿圈为从动件(输出),太阳轮固定,如图8-7b所示。此时,n10,则传动比i32为:i32n3/n2/(1)1由于传动比小于1,说明为增速传动,可以作为自动变速器中的超速档方案。4、行星架为主动件(输入),太阳轮为从动件(输出),齿圈固定
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