限滑差速器研究分析.docx
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1、限滑差速器研究分析 摘 要:本文从差速器的定义入手,分析了限滑差速器的特点和类型,并以托森差速器和变传动比限滑差速器分析了两者的组成结构和工作原理,提出了变传动比差速器的几种新形式,在此基础上对两种差速器进行了对比分析和前景展望。 关键词:限滑差速器 托森差速器 变传动比 中图分类号:U463 文献标识码:A 文章编号:1674-0101X01-0085-02 1 限滑差速器概述 差速器是汽车驱动桥的重要零部件之一,如图1所示,其相当于一个扭矩安排器,将输入扭矩传递给左右两个驱动半轴,并允许两个半轴以不同速率旋转。 目前的差速器主要面临的问题就是如何确保车辆在以下3种状况下都能稳定传导动力以确
2、保车辆良好的通过性。 正常状况下保证车辆正常运转,避开因路面不平或轮胎气压不同等问题而降低车辆的操纵稳定性。 转弯时,依据两侧车轮车速进行差速运转,为两侧车轮供应动力,保证车轮的不等距行驶。 遇到泥泞或松软等附着系数较小的路面时能够刚好供应动力,摆脱逆境。 一般的差速器只能满意上述前两种状况,而对于状况三,当一侧车轮陷入打滑路面时,差速器的平均安排转矩特性使其成为在泥泞路面阻碍汽车正常行驶的一个短板。随着汽车领域的不断发展,机械行业对差速器的探讨也越来越多,为弥补传统差速器的不足,限滑差速器应运而生,并在越野车辆上得到广泛应用。 限滑差速器是对一般差速器的一种改进,是指其两侧的驱动轮转速差值可
3、在肯定范围内波动,以此来保证车辆在直线、转弯、遇到泥泞路面状况下能够得到足够驱动力的新型差速器。目前,限滑差速器主要有主动限制式、被动限制式以及人工限制式三大类。 人工限制式是指通過驾驶员的手动操作来变更中间差速器或半轴差速器的扭矩安排比,主要是各种手动差速锁1。 被动限制式差速器中,转矩感应式根据输入转矩确定差动限制转矩方式,主要有变传动比式差速器和托森差速器等若干种;转速感应式是随着限滑差速器左、右半轴转速差来被动限制差速器差动。 主动限制式是基于被动限制差速器建立的一种可限制式差速器,主动限制式差速器可以依据车轮和路面的接触状况对转矩进行实时限制。 限滑差速器能确保车辆在行驶过程中满意驾
4、驶人员对通过性、动力性、平安性的要求,保证车辆良好的运行状态,在肯定程度上解决了车辆遇到打滑路面时,由于一侧轮胎打滑空转,传统差速器无法传导足够的动力给另一侧车轮,致使车辆产生的驱动力无法推动车辆行驶的逆境。 本文主要以国内外对限滑差速器的需求和探讨现状为背景,对限滑差速器中的变传动比式差速器和托森差速器进行探讨和理论的对比分析,为下一步的探讨工作供应参考。 2 托森差速器 托森差速器通过独特与精致的机械设计来完成差速功能并有效提高了极限状态的抓地力。托森差速器的内部结构与传统差速器有着很大的不同。它的核心部件是一套特别的齿轮啮合系统,包括左右半轴、螺旋齿轮、左右半轴传动蜗杆、直齿圆柱齿轮、差
5、速器外壳等。托森差速器的工作原理是利用蜗轮与蜗杆之间的驱动特性来实现的。当转动蜗轮时,蜗杆可被轻松驱动,反之,转动齿轮时,却无法驱动蜗杆,在螺旋齿轮的两端,分别焊上一组同步齿轮,就可以完成基本的差速功能,如图2所示。 当车辆直线行驶时,由于螺旋齿轮的转轴固定在差速器外壳上,于是,外壳接收到的动力将传递给螺旋齿轮,使螺旋齿轮跟随外壳公转,带动蜗杆自转。两侧的驱动轮将以相同的速度进行旋转,特殊留意,此时两支螺旋齿轮保持着相对静止的状态,此时的内外结构成为一个整体围绕输出轴稳定传动。 当车辆转弯时,为保证车辆正常行驶,左侧车轮转速须要高于右侧车轮。此时,左侧车轮带动左侧蜗杆加速旋转,对应的齿轮随之旋
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- 差速器 研究 分析
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