离合器设计课件.ppt
《离合器设计课件.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《离合器设计课件.ppt(72页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、第二章,离合器设计,第一节 概述第二节 离合器的结构方案分析第三节 离合器主要参数选择第四节 离合器的设计与计算第五节 扭转减振器的设计第六节 离合器的操纵机构第七节 离合器主要零部件的结构设计,本章主要学习:(1)设计基本要求;(2)各种形式汽车离合器的特点及应用;(3)离合器基本参数的选择及优化;(4)膜片弹簧主要参数的选择及优化;(5)扭转减振器的设计;(6)离合器的操纵机构。,主要功能:,切断和实现对传动系的动力传递。,主要作用:,一、离合器的主要功能和作用,第一节 概述,(1)使汽车平稳起步;(2)中断给传动系的动力,配合换档;(3)防止传动系过载;(4)有效地降低传动系中的振动和噪
2、声。,二、摩擦离合器的主要组成,主、从动部分和压紧机构是保证离合器处于接合状态并能传递动力的基本结构。操纵机构是使离合器主、从动部分分离的装置。,第一节 概述,三、离合器工作原理,点击视频,第一节 概述,三、汽车离合器设计的基本要求,1)在任何行驶条件下,能可靠地传递发动机的最大转矩。2)接合时平顺柔和,保证汽车起步时没有抖动和冲击。3)分离时要迅速、彻底。4)从动部分转动惯量小,减轻换挡时变速器齿轮间的冲击。5)有良好的吸热能力和通风散热效果,保证离合器的使用寿命。6)避免传动系产生扭转共振,具有吸收振动、缓和冲击的能力。7)操纵轻便、准确。8)作用在从动盘上的压力和摩擦材料的摩擦因数在使用
3、过程中变 化要尽可能小,保证有稳定的工作性能。9)应有足够的强度和良好的动平衡。10)结构应简单、紧凑,制造工艺性好,维修、调整方便等。,第一节 概述,汽车离合器主要采用干式盘形摩擦离合器。,按其从动盘的数目,单片双片多片,根据压紧弹簧布置形式,圆周布置中央布置斜向布置等,根据分离时所受作用力方向,拉式推式,一、汽车离合器分类,根据使用的压紧弹簧形式,圆柱螺旋弹簧圆锥螺旋弹簧膜片弹簧离合器,第二节 离合器的结构方案分析,一、从动盘数的选择,结构简单,紧凑,维修调整方便;散热良好;从动部分转动惯量小,在使用时能保证分离彻底、接合平顺。,图2-1 单片离合器,第二节 离合器的结构方案分析,1、单片
4、离合器,缺点:传递的转矩不够大。,对乘用车和轻型、微型货车(总质量6t),发动机的最大转矩一般不大。在布置尺寸允许的条件下,离合器通常只设有一片从动盘。,优点,图2-2 双片离合器,2、双片离合器,1)由于摩擦面数增加一倍,因而传递转矩的能力较大;2)在传递相同转矩的情况下,径向尺寸较小,踏板力较小;3)接合较为平顺。,中间压盘通风散热不良,两片起步负载不均,因而容易烧坏摩擦片,分离也不够彻底。,缺点:,优点,设计时在结构上必须采取相应的措施。这种结构一般用在传递转矩较大且径向尺寸受到限制的场合。,第二节 离合器的结构方案分析,3、多片离合器,多片离合器多为湿式。,具有接合平顺柔和、摩擦表面温
5、度较低、磨损较小、使用寿命长。,优点:,缺点:,分离不彻底、轴向尺寸和从动部分转动惯量大。,主要用于重型牵引车和自卸车上的行星齿轮变速器换挡机构中。,第二节 离合器的结构方案分析,压紧弹簧:圆柱螺旋弹簧。布置形式:布置在一个或两个同心圆周上。优点:结构简单、制造容易。此结构中弹簧压力直接作用于压盘上。,缺点:易受热回火失效,当发动机最大转速过高时,周至弹簧因为受离心力作用而向外弯曲,是弹簧压紧力显著下降,离合器传递转速的能力也随之降低。,二、压紧弹簧和布置形式的选择,1、周置弹簧离合器,第二节 离合器的结构方案分析,2、中央弹簧离合器,多用于重型汽车上。,压紧弹簧:圆柱螺旋弹簧,圆锥弹簧。布置
6、形式:布置在离合器的中心。,优点:由于可选较大的杠杆比,因此可得到足够的压紧力,有利于减小踏板力,使操纵轻便。通过调整垫片或螺纹容易实现对压紧力的调整 压紧弹簧不与压盘直接接触,不会使弹簧受热退火。,缺点:轴向尺寸较大。,第二节 离合器的结构方案分析,弹簧压力斜向作用在传力盘上,并通过压杆作用于压盘。显著优点是摩擦片磨损或分离离合器时,压盘所受的压紧力几乎保持不变。具有工作性能稳定、踏板力较小。此结构在重型汽车上已有采用。,3、斜置弹簧离合器,压紧弹簧:圆柱螺旋弹簧。布置形式:周边均匀倾斜布置。,第二节 离合器的结构方案分析,4、膜片弹簧离合器,优点:,膜片弹簧具有较理想的非线性特性;,(2)
7、结构简单紧凑,轴向尺寸小,零件数目 少,质量小;,(3)高速旋转时,弹簧压紧力降低很少,性能较稳定;,(4)压力分布均匀,摩擦片磨损均匀,可 提高使用寿命;,(5)易于实现良好的通风散热,使用寿命长;(6)平衡性好;(7)有利于大批量生产,降低制造成本;,压紧弹簧:碟形弹簧,第二节 离合器的结构方案分析,图2-3 膜片弹簧离合器,近年来,膜片弹簧离合器不仅在轿车上被大量采用,而且在轻、中、重型货车以及客车上也被广泛采用。,4、膜片弹簧离合器,缺点:,膜片弹簧的制造工艺较复杂,对材质和尺寸精度要求高。非线性特性在生产中不易控制,开口处容易产生裂纹,端部容易磨损。,第二节 离合器的结构方案分析,膜
8、片弹簧离合器的分类,膜片弹簧离合器有推式和拉式两种结构形式。推式的特点:分离指在分离轴承向前推力的作用下离合器分离。拉式的特点:分离指在分离轴承向后拉力的作用下离合器分离。,第二节 离合器的结构方案分析,拉式与推式膜片弹簧离合器的性能比较,由于拉式膜片弹簧离合器综合性能优越,常应用与轿车和货车上。,拉式膜片弹簧离合器特点,1)结构简单,零件数目更少,质量更小;2)膜片弹簧的直径较大,提高了传递转矩的能力;3)离合器盖的变形量小,分离效率高;4)杠杆比大,传动效率较高,踏板操纵轻便。5)在支承环磨损后不会产生冲击和噪声。6)使用寿命更长。,缺点:拉式膜片弹簧需专门的分离轴承,结构较复杂,安装和拆
9、卸较困难,且分离行程略比推式大些。,第二节 离合器的结构方案分析,上节课内容,第一节 概述,一、离合器的主要功能和作用,二、摩擦离合器的主要组成,三、汽车离合器设计的基本要求,第二节 离合器的结构方案分析,一、从动盘数的选择,二、压紧弹簧和布置形式的选择,三、膜片弹簧工作特点及支承形式,第二节 离合器的结构方案分析,三、膜片弹簧支承形式,第二节 离合器的结构方案分析,图2-7 推式膜片弹簧无支承环形式,图2-8 拉式膜片弹簧支承形式,三、膜片弹簧支承形式,斜头铆钉,第二节 离合器的结构方案分析,第三节 离合器主要参数的选择,离合器的静摩擦力矩:,式中:f静摩擦因数,f=0.250.30,Z 摩
10、擦面数,是从动盘数的两倍,F工作压力,Rc 摩擦片的平均摩擦半径。,摩擦片的平均摩擦半径Rc,单元面积ds上的摩擦力矩:,整个摩擦面产生的摩擦力矩,摩擦面承受的单位压力p0,对于有Z个摩擦面的离合器,产生的摩擦力矩,当d/D0.6时,Rc可相当准确地由下式计算,离合器摩擦转矩:,式中,c为摩擦片内外径之比,c=d/D,一般在0.530.70之间。,第三节 离合器主要参数的选择,摩擦面平均摩擦半径分析,离合器的静摩擦力矩 与摩擦材料及结构尺寸的关系式,为了保证离合器在任何工况下都能可靠地传递发动机的最大转矩,设计时Tc应大于发动机最大转矩,即,Tc=Temax,后备系数是离合器一个重要设计参数,
11、它反映了离合器传递发动机最大转矩的可靠程度。在选择时,应保证离合器应能可靠地传递发动机最大转矩、要防止离合器滑磨过大、要能防止传动系过载。,性能参数、尺寸参数,1后备系数,基本参数:,后备系数和单位压力,摩擦片外径、内径和厚度,第三节 离合器主要参数的选择,离合器基本参数的选择,的选择原则:,为可靠传递发动机最大转矩和防止离合器滑磨过大,不宜 选取太小;为使离合器尺寸不致过大,减少传动系过载,保证操纵轻 便,不宜选取太大;当发动机后备功率较大、使用条件较好时,可选取小些;当使用条件恶劣,需拖带挂车时,为提高起步能力、减少滑 磨,应选取大些;货车总质量越大,也应选得越大;采用柴油机时,因工作比较
12、粗暴,转矩较不平稳,选取的 值应比汽油机大些;,第三节 离合器主要参数的选择,承用车及最大总质量小于6t的商用车=1.201.75最大总质量为614t的商用车=1.502.25越野车、挂车=1.804.00,发动机缸数越多,转矩波动越小,可选取小些;膜片弹簧离合器摩擦片磨损后压力保持较稳定,值 可比螺旋弹簧离合器小些;双片离合器的值应大于单片离合器。,的选择原则,第三节 离合器主要参数的选择,后备系数的取值范围:,2单位压力p0,第三节 离合器主要参数的选择,离合器使用频繁,发动机后备系数较小时,p0应取小些;摩擦片外径较大时,为了降低摩擦片外缘处的热负荷,p0应取小些;后备系数较大时,可适当
13、增大p0。,选取原则:,表2-2,KD为直径系数。,3摩擦片外径D、内径d和厚度b,第三节 离合器主要参数的选择,(1)摩擦片外径D的估算,或,(2)摩擦片内径d的选取,在同样外径D时,选用较小的内径d虽可增大摩擦面积,提高传递转矩的能力,但会使摩擦面上的压力分布不均匀,使内外缘圆周的相对滑磨速度差别太大而造成摩擦面磨损不均匀,且不利于散热和扭转减振器的安装。摩擦片尺寸D应使摩擦片最大圆周速度不超过6570m/s,以免摩擦片发生飞离。,(3)D,d的选择原则,第三节 离合器主要参数的选择,(6)摩擦片的厚度b主要有3.2mm、3.5mm和4.0mm三种。,摩擦片尺寸应符合GB5764-86汽车
14、用离合器面片。,(4)摩擦因素,摩擦片的摩擦因素取决于摩擦片所用的材料及工作温度、单位压力和滑磨速度等因素,(5)摩擦片面数,第三节 离合器主要参数的选择,粉末冶金材料,石棉基材料,为从动盘的两倍,取决与离合器所需要传递转矩的大小及结构尺寸。,第四节 离合器的设计与计算,一、离合器接合过程,第一阶段,第二阶段,从动盘角速度由0逐渐升高,汽车开始起步,直至离合器摩擦盘完全被压紧,摩擦转矩达到最大,从动轴角速度n至与发动机角速度e相等,之后,主、从动盘就成为一个整体运动。,McM,所以,从动部分还不能转动,汽车仍处于静止状态。,二、优化设计的数学模型,第四节 离合器的设计与计算,现代离合器设计都采
15、用优化设计方法。优化设计的基本思想是函数极小化,是用数学规划理论来求解最优设计方案,首先把工程问题用数学方法来描述,建立数学模型。现代机械优化设计的数学模型已经模式化,可写成:,(辅助方程)s.t.(stand-by),任何一个优化问题都可以归纳为:在满足一定的约束条件下,选取适当的设计变量,使目标函数值达到最优(最大或最小)。按照建立的数学模型,可求得问题的最优解:最优方案:X*=x1*,x2*,T 最优值:F(X*),目标函数,一个完整的规格化的数学模型,包含有三个内容,即数学模型三要素,它们是设计变量X,目标函数F(X),约束函数gu(X)和hv(X)。按照数学模型的构成不同,可以分为:
16、,当 F(X)、gu(X)、hv(X)都是线性函数时,称为线性规划问题;当 F(X)、gu(X)、hv(X)中有一个是非线性函数时,称为非线性规划。,二、优化设计的数学模型,第四节 离合器的设计与计算,m=p=0 时,称为无约束优化问题;mp0时,称为(有)约束优化问题,后备系数取决于离合器工作压力F和离合器的主要尺寸参数D和d。单位压力p0也取决于F和D及d。因此,离合器基本参数的优化设计变量可选为:,离合器基本参数优化设计追求的目标是在保证离合器性能要求条件下,使其结构尺寸尽可能小。即目标函数为,三、离合器基本参数的优化,第四节 离合器的设计与计算,X=x1 x2 x3 T=F D d T
17、,1、设计变量,2、目标函数,3)为保证离合器可靠传递转矩,并防止传动系过载,不同车型的值应在一定范围内,最大范围为1.24.0,即,第四节 离合器的设计与计算,3、约束条件,(g1(X)=vD-700),轿车和微型、轻型货车=1.201.75中型和重型货车=1.502.25越野车、带拖挂的重型汽车和牵引汽车=1.804.00,1)摩擦片的外径D(mm)的选取应使最大圆周速度vD不超过6570m/s,即,2)摩擦片的内外径比c应在0.53 0.70范围内,即,表2一5 单位摩擦面积传递转矩的许用值(Nmmm2),(g7(X)=Tc0-Tc00),4)为了保证扭转减振器的安装,摩擦片内径d必须大
18、于 减振器弹簧位置直径2Ro约50mm,即,5)为反映离合器传递转矩并保护过载的能力,单位摩 擦面积传递的转矩应小于其许用值,即,第四节 离合器的设计与计算,7)为了减少汽车起步过程中离合器的滑磨,防止摩擦片表面温度过高而发生烧伤,每一次接合的单位摩擦面积滑磨功应小于其许用值,即,6)为降低离合器滑磨时的热负荷,防止摩擦片损伤,对于不同车型,单位压力p0根据所用的摩擦材料在一定范围内选取,最大范围p0为0.101.50MPa,(g10(X)=w-w0),W为汽车起步时离合器接合一次所产生的总滑磨功(W),可根据下式计算,第四节 离合器的设计与计算,膜片弹簧自由状态下碟簧部分的内截锥高度H膜片弹
19、簧钢板厚度h自由状态下膜片弹簧锥底角自由状态下膜片弹簧碟簧部分大、小端半径R、r(r即为分离指根部半径,与弹簧小端半径r0有区别)膜片弹簧小端内半径r0分离轴承作用半径r f压盘加载点半径R1支承环加载点半径r1分离指数目 n分离指切槽宽度l、2及半径 r e。,膜片弹簧的主要参数,五、膜片弹簧主要参数的选择,第四节 离合器的设计与计算,H/h 对膜片弹簧弹性特性的影响,1、比值H/h和h的选择,膜片弹簧的主要参数选择,膜片弹簧载荷与变形之间的关系,为保证离合器压紧力变化不大并考虑到操纵轻便。,汽车离合器用膜片弹簧,H/h=1.52.0h=24mm,2-14,第四节 离合器的设计与计算,2、比
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 离合器 设计 课件
链接地址:https://www.31ppt.com/p-6326337.html