目前常用的自动变速器的行星齿轮机构有装置有那俩部分

按盘根材质分盘根分哪几类? 當离心泵输送液体的密度增大时其扬程()。 ["升高","不变","下降","不能确定"] 自动变速器的模式选择开关包括:()、动力模式、()、手动模式 按编结分,盘根分哪几类 按变形能力带式制动器可分为()和()。 目前常用的自动变速器的行星齿轮机构有装置有()和()

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一、 简单的行星齿轮机构的特点

1、 行星齿轮机构机构传动的基本原理

    自动变速器的变速机构建立在齿轮传动原理基础上它包括齿轮和轴以及为变速器提供各种传动比嘚变速执行元件多片离合器。制动箍带和伺服油缸、单向离合器等部件行星齿轮机构在绝大多数的自动变速器中被广泛使用,但日本本畾公司的变速机构采用平行轴斜齿轮布置

    变速机构可以提供不同的传动比,在整个驱动范围内为汽车的动力性和经济性的提高创造了條件。齿轮传动的变速器的传动比都是有级的传动比可以由驾驶员手动选择或由液压控制系统通过变速执行元件的作用和释放自动选择。

    简单(单排)的行星齿轮机构是变速机构的基础通常自动变速器的变速机构都由两排或三排以上行星齿轮机构组成。简单行星齿轮机構包括一个太阳轮、若干个行星齿轮和一个齿轮圈其中行星齿轮由行星架的固定轴支承,允许行星轮在支承轴上转动行星齿轮和相邻嘚太阳轮、齿圈总是处于常啮合状态,通常都采用斜齿轮以提高工作的平稳性(如图9.l所示)

图9.2表示了简单行星齿轮机构,位于行星齒轮机构中心的是太阳轮太阳轮和行星轮常啮合,两个外齿轮啮合旋转9向相反正如太阳位于太阳系的中心一样,太阳轮也因其位置而嘚名行星轮除了可以绕行星架支承轴旋转外,在有些工况下还会在行星架的带动下,围绕太阳轮的中心轴线旋转这就像地球的自转囷绕着太阳的公转一样,当出现这种情况时就称为行星齿轮机构作用的传动方式。在整9行星齿轮机构中如行星轮的自转存在,而行星架则固定不动这种方式类似平行轴式的传动称为定轴传动。齿圈是内齿轮它和行星轮常啮合,是内齿和外齿轮啮合两者间旋转方向楿。行星齿轮的个数取决于变速器的设计负荷通常有三个或四个,个数愈多承担负荷愈大

    简单的行星齿轮机构通常称为三构件机构,彡个构件分别指太阳轮、行星架和齿圈这三构件如果要确定相互间的运动关系,一般情况下首先需要固定其中的一个构件然后确定谁昰主动件,并确定主动件的转速和旋转方向结果被动件的转速、旋转方向就(确定了。下面分n讨论三种情况

①见图9.3(a),齿圈固定太阳轮为主动件且顺时针转动,而行星架则为被动件太阳轮顺时针转动,则行星轮应为逆时针转动但由于齿圈固定,因此行星轮要逆时针转动只有行星架同时实现顺时针转动方可实现结果行星轮不仅存在逆时针自转,并且在行n架的带动下绕太阳轮中心轴线顺时针公转。在这种状态下就出现了行星齿轮机构作用的传动方式,而且被动件行星架的旋转方向与主动件同方向在这里,太阳轮是主动件洏且是小齿轮被动件行星架没有具体齿数的传动关系,因此定义行星架的当量齿数等于太阳轮和齿圈齿数之和n样,太阳轮带动行星架轉动仍属于小齿轮带动最大的齿轮是一种减速运动且有最大的传动比。

②见图9.3(b)太阳轮固定,行星架为主动件且顺时针转动齿圈为被动件。当行星架顺时转动时势必造成行星轮的顺时针转动,结果行星轮带动齿圈顺时针转动在这里,主动件行星架的旋转方向囷被动件齿圈相同由于行星架是一个当量齿数最大齿轮,因此被动的齿圈以增速的方式输出两者间传动比小于1。

③见图9.3(C)行星架固定,太阳轮为主动件且顺时针转动而齿圈则作为被动件。由于行星架被固定则机构就属于定轴传动,太阳轮顺时针转动行星轮則逆时针转动,而行星轮又带齿圈同方向转动结果齿圈的旋转方向和太阳轮相反。在定轴传动中行星轮起了过渡轮的作>,改变了被动件齿圈的旋向

    下面讨论齿圈的输出是增速或减速的问题。从结构图上已经可以看到太阳轮的齿数小于齿圈的齿数,属于小齿轮带动大齒轮的传动关系因此齿圈显然是减速状态,即两者间的传的比大于l注意,由于行星轮是过渡轮传动比的大>与行星轮的齿数多少无关。

2、行星齿轮机构基本特征

    通过以上三种传动关系的分析可以把简单行星齿轮机构的运动特征归纳成下列几点。①两个外齿轮相互啮匼时其转动方向相反。

②一个外齿轮与一个内齿轮相啮合时其转动方向相同。

③小齿轮驱动大齿轮时输出扭矩增大而输出转速降低。

④大齿轮驱动小齿轮时输出扭矩减小而输出转速提高。

⑤若行星架作为被动件则它的旋转方向和主动件同向。

⑥若行量架作为主动件则被动件的旋转方向和它同向。

⑦在简单行星齿轮机构中太阳轮齿数最少,行星架的当量齿数最多.而齿圈齿数则介于中间(注:行星架的当量齿数=太阳轮齿数十齿圈齿数。)

⑧若行星齿轮机构中的任意两个元件同速同方向旋转则第三元件的转速和方向必然与前兩者相同,即机构锁止成为直接p。(这是一个十分重要的特征尽管上述的例子没有涉及。)

表9.1列出简单行星齿轮机构的三元件经组匼后六种不同的运动状况若假设太阳轮20齿,齿圈40齿则行星架当量齿数为60齿。

    以上叙述的简单行星齿轮机构运动关系是属于经常遇到的在确定三者关系时,首先把其中一件固定然后确定另外两者的主、被动关系。实际上简单行星齿轮机构还有一个很重要的特征允许哃时两件/为主动件输入,而被动件照样有唯一的输出这是行星齿轮机构的一个十分重要的特征,而且在自动变速器上被广泛采用在下媔的章节中会叙述。

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行星齿轮变速器属于一种齿轮箱,它是由行星齿圈、太阳轮、行星轮(又称卫星轮)和齿轮轮轴组成根据齿圈、太阳轮和行星轮的运动关系,可以实现输入轴与输出轴脱離刚性传动关系、输入轴与输出轴同向或反向传动和输入与输出轴传动比变化并在陆用、航海、航空等交通运输工具中得到广泛应用。

這样行星齿轮机构就具有三个彼此可以相对旋转的运动件:太阳轮、行星架和齿圈。它可以实现四种不同组合的挡位:

①低挡太阳轮主动荇星架被动,齿圈不动

②中挡太阳轮不动,行星架被动齿圈主动。

③高挡(超速挡)太阳轮不动行星架主动,齿圈被动

④倒挡太阳轮主动,行星架不动齿圈被动。

所有运动件都不受约束时变速器处于空挡。

行星齿轮变速器通常由两组到三组行星齿轮机构组成并用哆片离合器控制上述运动件的组合,实现不同的挡位

行星齿轮式自动变速箱 在自动变速箱上使用的行星齿轮机构,应用较多的有辛普森( Simpson gearset )齒轮机构和拉维奈尔赫( Ravigneaux gearset )齿轮机构此外,还有各公司自主开发的独特组合齿轮机构这些行星齿轮机构大致上可以分为六类:

(一)、基础行星齒轮机构

基础行星齿轮机构是轿车用自动变速中最简单的一种,此种行星齿轮机构源于美国克莱斯勒公司的 Power Flite 液压自动变速箱

辛普森齿轮機构,是美国褔特汽车公司的一位工程师 Howard Simpson 在他毕生从事汽车设计研究工作期间,由于设计发明了一种性能优越的特殊行星变速机构而闻洺于世该行星变速机构的主要构件有太阳轮、行星轮和环齿轮。将两行星排巧妙连接则档位数变得更多(可以三进一退),而且具有结构簡单紧密、传动效率高、工艺性好、制造费用低、换档平稳、操纵性能好等一系列优点;它适用于各种自动变速箱和动力换档变速箱当时汽车界即将其定名为"辛普森齿轮机构"。

辛普森齿轮机构的问世立即被美国褔特、通用、克莱斯勒等三家最大的汽车公司所采用,从 70 年代初期开始即一直大量生产。

(三)、改良型辛普森行星齿轮机构

此类主要是将辛普森行星齿轮机构中之带式制动器用片式制动器代替并增加一个单向超速离合器 ( 自由轮机构 )F1 ,使得从二档换到三档时换档平稳性得以改善。

拉维奈尔赫行星齿轮机构与辛普森齿轮机构齐名, 70 姩代初期美国褔特汽车公司生产的 Select-Shift 自动变速箱一直采用该齿轮机构直到 1980 年才被带超速档的四前进档自动变速箱 Auto-overdrive 所取代。

(五)、改良型拉维奈尔赫行星齿轮机构

此类主要是将拉维奈尔赫行星齿轮机构基础上增加换档自由轮机构 F1 使得从低档换到二档时,换档平稳性得以改善

(陸)、四前进档行星齿轮机构

此类除了增加前进档位外,有些还具有功率分流、高速档锁止、增设超速档等特点

不同车型自动变速箱在结構上往往有很大的差异,主要区别是在: (1) 前进档的档数不同 (2) 离合器、制动器及单向超速离合器的数目和布置方式不同 (3) 所采用的行星齿轮机构類型不同早期轿车自动变速箱常采用 2 个前进档或 3 个前进档,新型轿车自动变速箱大部分采用 4 个前进档;前进档的数目越多行星齿轮变速箱中的离合器、制动器及单向超速离合器的数目就越多;离合器、制动器、单向超速离合器的布置方式主要取决于行星齿轮变速箱前进档的檔数及所采用的行星齿轮机构的类型,对于行星齿轮机构类型相同的行星齿轮变速箱来说其离合器、制动器及单向超速离合器的布置方式及工作过程基本上是相同的,因此了解各种不同类型行星齿轮机构所组成的行星齿轮变速箱的结构和工作原理,是掌握各种不同车型洎动变速箱结构和工作原理的关键目前自动变速箱所采用的行星齿轮机构的类型主要有两类,即辛普森式行星齿轮机构和拉维奈尔赫式荇星齿轮机构

辛普森式行星齿轮机构示意图

( 1 )辛普森式行星齿轮变速箱

辛普森式行星齿轮变速箱是由辛普森式行星齿轮机构和相对的换档操作组件组成的,目前大部分自动变速箱都采用这种行星齿轮变速箱;辛普森式行星齿轮机构是一种十分著名的双排行星齿轮机构它是由兩个内啮合式单排行星齿轮机构组合而成,其结构特点是 (1) 前后两个行星排的太阳轮连接为一个整体称为前后太阳轮组件 (2) 前一个行星排的荇星架和后一个行星排的环齿轮连接为另一个整体,称为前行星架和后环齿轮组件 (3) 输出轴通常与前行星架和后环齿轮组件连接(图 7-4 )如此,該机构成为一这 4 个独立组件是 (1) 前环齿轮 (2) 前后太阳轮组件 (3) 后行星架 (4) 前行星架和后环齿轮组件;根据前进档的档数不同可将辛普森式行星齿轮變速箱分为辛普森式 3 档行星齿轮变速箱和辛普森普森式 4 档行星齿轮变速箱两种。

在辛普森式行星齿轮机构中设置 5 个换档操作组件 (2 个离合器、 2 个制动器和 1 个单向超速离合器 ) 即可使之成为一个具 3 个前进档和 1 个倒档的行星齿轮变速箱,这 5 个换档操作组件的布置如图 7-5 所示离合器 C1 鼡于连接输入轴和前后太阳轮组件,离合器 C2 用于连接输入轴和前环齿轮制动器 B1 用于固都是用于固定后行星架,制动器 B 定前后太阳轮组件制动器 B2 和单向超速离合器 F11 和 B2 可以使用带式制动器或片式制动器。 辛普森式 3 档行星齿轮变速箱排档杆位置及操作组件工作表

这 5 个换档操作組件在各档位的工作情况见表 7-2 由表中可知,当行星齿轮变速箱处于停车档和空档之外的任何一个档位时 5 个换档操作组件中都有两个处於工作状态 ( 接合、制动或锁定状态 ) ,其余 3 个不工作 ( 分离、释放或自由状态 ) ;处于工作状态的两个换档操作组件中至少有一个是离合器 C1 或 C2 以便使输入轴与行星排连接,当变速箱处于任一前进档时离合器 C2 都处于接合状态,此时输入轴与行星齿轮机构的前环齿轮接合使前环齿輪成为主动件,因此离合器 C2 也称为前进离合器 (Forward Clutch) 。倒档时离合器 C1 接合, C2 分离此时输入轴与行星齿轮机构的前后太阳轮组件接合,使前後太阳轮组件成为主动件另外,离合器 C1 在 3 档 Low Reverse Clutch) 由此可知,换档操作组件的不同工作组合决定了行星齿轮变速箱的传动方向和传动比从洏决定了行星齿轮变速箱所处的档位。

早期的轿车自动变速箱多采用 3 档行星齿轮变速箱其最高档 3 档是传动比为 1 的直接档。进入 80 年代后隨着对汽车燃油经济性的要求日趋严格,越来越多的轿车自动变速箱采用了 4 档行星齿轮变速箱其最高档 4 档是传动比小于 1 的超速档,这种洎动变速箱的优点除了能降低汽车燃油消耗外还可以使引擎经常处于较低转速的运转工作,以减小运转噪音延长引擎的使用寿命。

辛普森式 4 档行星齿轮变速箱是在辛普森式 3 档行星齿轮变速箱的基础上改良它有两种类型:一种是将辛普森式 3 档行星齿轮变速箱原有的双排行煋齿轮机构再增加一个单排行星齿轮机构,用 3 个行星排组成 4 档行星齿轮变速箱;另一种是将辛普森式双排行星齿轮机构进行改变改变前后荇星排各基本组件的组合方式和增加换档操作组件,使之成为带有超速档的 4 档行星齿轮变速箱 (1)3 行星排辛普森式 4 档行星齿轮变速箱:这种 4 档荇星齿轮变速箱是在不改变原辛普森式 3 档行星齿轮变速箱的主要结构和大部份零件的情况下,另外再增加一单排行星齿轮机构和对应的换檔操作组件来产生超速档这个单排行星齿轮机构称为超速行星排 (Overdrive Planet Gearset) ,它安装在行星齿轮变速箱的前端 ( 图 7-6) 其行星架是主动件,与变速箱输叺轴连接;环齿轮则作为被动件与后面的双排行星齿轮机构接,超速行星排的工作由直接离合器 C0(Direct Clutch) 和超速制动器 B0(Overdrive Brake) 来控制直接离合器 C0 用于将超速行星排的太阳轮和行星架连接,超速制动器 B0 用于固定超速行星排的太阳轮根据行星齿轮变速箱的变速原理,当超速制动器 B0 放松、直接离合器 C0 接合时超速行星排处于直接传动状态,其传动比为 1 ;当超速制动器 B0 制动、直接离合器 C0 放松时超速行星排处于增速传动状态,其傳动比小于 1

这种型式的 4 档行星齿轮变速箱可以使原辛普森式 3 档行星齿轮变速箱的大部分零件仍可以使用,有利于减少生产投资、降低成夲目前大部分轿车都采用这种型式的 4 档自动变速箱,有些车型的这种自动变速箱将超速行星排设置在原辛普森式 3 档行星齿轮变速箱的后端但其工作原理是相同的。

(2) 双行星排辛普森式 4 档行星齿轮变速箱:这种 4 档行星齿轮变速箱是在原辛普森式 3 档行星齿轮变速箱中的双排行星齒轮机构增加换档操作组件的个数让前后行星排的各个基本组件之间有更多更复杂的组合,从而使前进档形成包括超速档在内的 4 个前进檔

改进后的辛普森式行星齿轮机构除了环齿轮和后行星架仍互相连接为一体之外,前行星排和后行星排的其它基本组件全部各自独立形成一种具有 5 个独立组件的辛普森式行星齿轮机构;在这 5 个独立组件中,后太阳轮始终和输入轴连接输出轴则与前环齿轮和后行星架组件連接。

在这种辛普森式行星齿轮机构中只要设置 4 个离合器、 2 个制动器及 2 个单向超速离合器就可以变成具有 4 个前进档和 1 个倒档的 4 档行星齿輪变速箱,并且在 1 档、 2 档、 3 档都有两种工作状态 ( 引擎制动或无引擎制动 ) 这 8 个换档操作组件的排列方式如图 7-7 所示。其中离合器 C1 用于连接输叺轴和前太阳轮;离合器 C2 用于连接输入轴和前行星架;离合器 C3 和单向超速离合器 F1 串联一同用于连接前行星架和后环齿轮,单向超速离合器在逆时针方向对后环齿轮产生锁定作用;离合器 C4 也用于连接前行星架及后环齿轮和离合器 C3 、单向超速离合器 F1 并联;制动器 B1 用于固定前太阳轮;制動器 B2 和单向超速离合器 F2 并联,一同固定前行星架单向超速离合器 F2 在逆时针方向对前行星架产生锁定作用。

(二)拉维奈尔赫式行星齿轮变速箱

拉维奈尔赫式行星齿轮变速箱采用的是与辛普森式行星齿轮机构一样著名的拉维奈尔赫式行星齿轮机构这是一种复合式行星齿轮机构,它由一个单行星轮式行星排和一个双行星轮式行星排组合而成:后太阳轮和长行星小齿轮、行星架、环齿轮共同组成一个单行星轮

拉维奈爾赫式行星齿轮机构

式行星排;前太阳轮、短行星小齿轮、长行星小齿轮、行星架和环齿轮共同组成一个双行星轮式行星排 ( 图 7-8) 2 个行星排共享一个环齿轮和一个行星架,因此它只有 4 个独立组件即前太阳轮、后太阳轮、行星架、环齿轮。这种行星齿轮机构其有结构简单、尺寸尛、传动比变化范围大、灵活多变化等特点可以组成有 3 个前进档或 4 个前进档的行星齿轮变速箱。自 70 年代开始应用于许多轿车特别是前輪驱动式轿车的自动变速箱,如奥迪、大庆、褔特、马自达等车型的自动变速箱

拉维奈尔赫式3 档行星齿轮变速箱

在拉维奈尔赫式行星齿輪机构中设置 5 个换档操作组件 (2 个离合器、 2 个制动器和 1 个单向超速离合器 ) ,即可使之成为一个具有 3 个前进档和 1 个倒档的 3 档行星齿轮变速箱

圖 7-9 为拉维奈尔赫式 3 档行星齿轮变速箱的结构,图中前太阳轮、长行星小齿轮、行星架和环齿轮组成一个单行星轮式行星排,也称为前行煋排;后太阳轮、短行星小齿轮、长行星小齿轮、行星架和环齿轮组成一个双行星轮式行星排也称为后行星排。在 5 个换档操作组件中离匼器 C1 用于连接输入轴和后太阳轮,它在所有前进档中都处于接合状态故称为前进离合器;离合器 C2 用于连接输入轴和前太阳轮,它在倒档和 3 檔 ( 直接档 ) 时接合故称为倒档及高档离合器;制动器 B1 用于固定前太阳轮,它在 2 档时工作故称为 2 档制动器;制动器 B2 用于固定行星架,它在倒档戓自动变速箱排档杆位于前进低档时工作故称为低档及倒档制动器。

F1 在逆时针方向对行星架有锁定作用它只在 1 档时工作,故称为 1 档单姠超速离合器

在拉维奈尔赫式 3 档行星齿轮变速箱的输入轴和行星架之间增加一个离合器,就可以使之成为具有超速档的 4 档行星齿轮变速箱图 7-10 为拉维奈尔赫式 4 档行星齿轮变速箱结构。与拉维奈尔赫式 3 档行星齿轮变速箱相比它仅仅在输入轴和行星架之间增加了一个高档离匼器 C4 。这种行星齿轮变速箱的工作特点是:

拉维奈尔赫式 4 档行星齿轮变速箱

1 在 1 档、 2 档及倒档的工作情况和拉维奈尔赫式 3 档行星齿轮变速箱唍全相同。

2 在 3 档工作时,高档离合器 C4 和前进离合器 C1 同时工作使后行星排有 2 个基本组件互相连接,形成直接档

3 , 4 档时高档离合器 C4 和 2 檔及 4 档制动器 B1 同时工作,使输入轴与行星架连接同时前太阳轮被固定。引擎动力经高档离合器 C4 传至行星架行星架带动长行星小齿轮朝順时针方向一边自转一边公转,并带动环齿轮和输出轴朝顺时针方向转动此为超速档。

行星齿轮变速器造价信息

  • 行星齿轮箱和微型齿轮箱是一样的只是叫法不一样,也称为减速齿轮箱都是在马达上装置了一个减速器,来降低转速提升扭矩,载荷能力;行星齿轮箱的轉速均衡噪音低,耐用效率高,设计制造工艺要求高;兆威机电...

  • 兆威机电自主研发、设计、生产微型行星齿轮箱有二十年经验为客戶提供减速电机方案设计及全方位服务.1.行星齿轮箱,结合国际技术要求制造具有很高的科技含量。2.节省空间可靠耐用,承受过载能力高功率可...

  • 台湾精攻行星减速机 精攻CPC 行星减速机 主要结构及特点   行星减速机主要传动结构为:行星轮,太阳轮外齿圈. 行星减速机因為结构原因,单级减速最小为3最大一般不超过10,常见减速比为:3.4....

1、按传动比的变化方式划分变速器可分为有级式、无级式和综合式三種。

(a)有级式变速器:有几个可选择的固定传动比采用齿轮传动。又可分为:齿轮轴线固定的普通齿轮变速器和部分齿轮(行星齿轮)轴线旋转的荇星齿轮变速器两种

(b)无级式变速器:传动比可在一定范围内连续变化,常见的有液力式,机械式和电力式等。

(c)综合式变速器:由有级式变速器和無级式变速器共同组成的其传动比可以在最大值与最小值之间几个分段的范围内作无级变化。

2、按操纵方式划分变速器可以分为强制操纵式,自动操纵式和半自动操纵式三种

(a)强制操纵式变速器:靠驾驶员直接操纵变速杆换档。

(b)自动操纵式变速器:传动比的选择和换档是自動进行的驾驶员只需操纵加速踏板,变速器就可以根据发动机的负荷信号和车速信号来控制执行元件实现档位的变换。

(c)半自动操纵式變速器:可分为两类一类是部分档位自动换档,部分档位手动(强制) 换档;另一类是预先用按钮选定档位在采下离合器踏板或松开加速踏板時,由执行机构自行换档

行星齿轮系在各种机械中得到了广泛的应用。

1.实现大传动比的减速传动

右图所示的行星齿轮系中若各轮的齿數分别为z1=100,z2=101,z2'=100,z3=99,则输入构件H对输出构件1的传动比 =100。可见根据需要行星齿轮系可获得很大的传动比。

2. 实现结构紧凑的大功率传动

行星齿轮系可以采用几个均匀分布的行星轮同时传递运动和动力(见左图)这些行星轮因公转而产生的离心惯性力和齿廓间反作用力的径向分力可互相平衡,故主轴受力小传递功率大。另外由于它采用内啮合齿轮充分利用了传动的空间,且输入输出轴在一条直线上所以整个轮系的空间呎寸要比相同条件下的普通定轴齿轮系小得多。这种轮系特别适合于飞行器

运动的合成是将两个输入运动合为一个输出运动。差动轮系嘚自由度等于2当给定任意两个构件的确定运动后,另一构件的运动才能确定利用差动轮系的这一特点可以实现运动的合成。

最简单的運动合成轮系如右图所示

行星架H的转速是轮1与轮3转速的合成。因此这种轮系可用作加法机构当行星架H、太阳轮1或3为原动件时,该轮系叒可用作减法机构

差动轮系可进行运动合成的这种特性被广泛应用于机床、计算机构及补偿调整装置中。

差动轮系还可以将一个原动构件的转动分解为另外两个从动基本构件的不同转动左图所示为汽车后桥差速器简图,图中构件5、4组成定轴轮系轮4固连着行星架HH上装囿行星轮2和2'齿轮1、2、2'、3及行星架H组成一差动轮系,它可将发动机传给齿轮5的运动分解为太阳轮1、3的不同运动

变速器齿轮经常处在不断變化的转速,负荷下进行工作,齿轮齿面又受到冲

击载荷的冲击,致使齿轮(特别是齿面)产生损伤.常见损伤有:

(1)齿轮磨损 变速器齿轮在正常工作条件丅,齿面呈现出均匀的磨损,要求沿齿长方向磨损不应超过原齿长的百分之30;齿厚不应超过0.40;齿轮啮合面积不低于齿面的3分之2;运转齿轮啮合间隙一般应为0.15-0.26mm,使用限度为0.80mm;接合齿轮啮合间隙应为0.10-0.15mm,使用限度为0.60mm.可用百分表或软金属倾轧法测量.如果超过间隙,应成对更换.

(2)齿轮轮齿破碎 轮齿破碎,主要昰由于齿轮啮合间隙不符合要求,轮齿啮合部位不当或工作中受到较大的冲击载荷所致.若轮齿边缘有不大于2mm的微小破碎,可用油石修磨后继续使用;若超过这个范围或有3处以上微小破碎,则应成对更换.

(3)常啮合齿轮端面磨损 常啮合的斜齿端面应有.10-0.30mm的轴向间隙,以保证齿轮良好运转,若齿端磨损起槽,可磨削修复,但磨削量应不超过.50mm.

(4)常啮合齿轮轴颈,滚针轴承及座孔磨损 成啮合齿轮座孔与滚针轴承及轴颈三者配合间隙应为0.01-0.08mm,否则应予哽换.

变速器壳体是变速器总成的基础件,用以保证变速器中各零件的正确位置,工作中承受一定的载荷.常见损伤有:

(1)轴承座孔的磨损 壳体的轴承座孔磨损会破坏其与轴承的装配关系,直接影响变速器输入,输出轴的相对位置.轴承与座孔的配合间隙应为0-0.03mm,最大使用极限为0.10mm.否则应更换壳体或承孔镶套修复.

(2)壳体螺纹孔的修复 注油罗塞孔,放油螺塞孔的螺纹损伤以及壳体之间连接螺栓

螺纹孔的损伤,可采取镶螺塞修复.

变速器在工作过程中,各轴承受着变化的扭转力矩,弯曲力矩作用,健齿部分还承受着挤压,冲击和滑动摩擦等载荷.各轴的常见损伤有:

(1)轴颈磨损 轴颈磨损过大,不但會使齿轮轴线偏移,而且会带来齿轮啮合间隙的改变,造成传动时发出噪声.同时也使轴颈与轴承配合关系受到破坏,运转可能引起烧蚀.因此要求滾子轴承所在过盈配合处轴颈磨损不大于0.02mm滚针轴承配合处轴颈磨损不大于0.07mm,否则景更换或镀铬修复.

(2)健齿磨损健齿磨损在受力一侧较为严重.可與花键套配合检查,当健齿磨损超过0.25或与原键槽配合见习超过0.40mm时,齿轮的接合齿圈,结合套与健齿周配合见习大于0.30mm时,半圆键与轴颈键槽见习超过0.08mm時对健齿周或有键槽的轴应修复或更换.

(3)变速器轴弯曲检修 用顶针顶住变速器轴两端的顶针孔,利用百分表检查轴的径向跳动,其偏差应小于0.10mm.超過应进行压力校正修复.

a.锁环式惯性同步器的检修:锁环的锥面角a约为6度-7度,在使用中,锥角变形中增大而不能迅速同步,则应及时更换.

b.锁销式惯性哃步器:锁销式同步器主要损伤为锥环,锥盘磨损,当锥环斜面上0.40mm深的螺纹槽磨损至010mm深时,应更换.若锥环端面有擦痕,则需要端面车削,但累计车削两鈈得大于1mm,否则应更换.


在行星齿轮装置中有一个或多个齿轮轴心线转动。 以太阳和行星齿轮系为例

轴线固定的齿轮传动原理很简单,在一對互相啮合的齿轮中有一个齿轮作为主动轮,动力从它那里输入另一个齿轮作为从动轮,动力从它输出也有的齿轮仅作为中转站,┅边与主动轮啮合另一边与从动轮啮合,动力从它那里通过这种齿轮叫惰轮。

在包含行星齿轮的齿轮系统中情形就不同了。由于存茬行星架也就是说,可以有三条转动轴允许动力输入/输出还可以用离合器或制动器之类的手段,在需要的时候限制其中一条轴的转动剩下两条轴进行传动,这样一来互相啮合的齿轮之间的关系就可以有多种组合:

动力从太阳轮输入,从外齿圈输出行星架通过机构锁迉;

动力从太阳轮输入,从行星架输出外齿圈锁死;

动力从行星架输入,从太阳轮输出外齿圈锁死;

动力从行星架输入,从外齿圈输出太陽轮锁死;

动力从外齿圈输入,从行星架输出太阳轮锁死;

动力从外齿圈输入,从太阳轮输出行星架锁死;

两股动力分别从太阳轮和外齿圈輸入,合成后从行星架输出;

两股动力分别从行星架和太阳轮输入合成后从外齿圈输出;

两股动力分别从行星架和外齿圈输入,合成后从太陽轮输出;

动力从太阳轮输入分两路从外齿圈和行星架输出;

动力从行星架输入,分两路从太阳轮和外齿圈输出;

动力外齿圈输入分两路从呔阳轮和行星架输出。

我们知道汽车发动机只有一个,而车轮有四个发动机的转速扭矩等特性与路面行驶需求大相径庭。要把发动机嘚功率适当地分配到驱动轮可以利用行星齿轮的上述特性。如自动变速器也是利用行星齿轮的这些特性,通过离合器和制动器改变各個构件的相对运动关系而获得不同的传动比

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