⑴ 不等速萬向節有哪些
問題一:常用的等速萬向節有哪些?各有什麼特點? 球籠式等速萬向節可在兩軸最大交角為42。的情況下傳遞轉矩,與球叉式萬向節相比,其承載能力強、結構緊湊、拆裝方便,因此應用越來越廣泛。微型轎車多為前置發動機前輪驅動形式,前驅動軸的傳動多採用此種形式的萬向節,夏利轎車的前驅動軸的外側就是採用此形式的萬向節。伸縮型球籠式萬向節的內外滾道是圓筒形的,在傳遞轉矩過程中,星形套與筒形套可以沿軸向相對移動,故可省去其他萬向傳動裝置中必須有的滑動花鍵,這不僅使結構簡化,與滑動花鍵相比,其滑動阻力小,最適合於斷開式驅動橋。在此基礎上,目前又推出三球銷式等速萬向節,夏利轎車前驅動橋的內側便是採用此形式的萬向節。
問題二:等速萬向節的主要結構特點是什麼?與不等速萬向節有何區別? 主要是指單十字軸式萬向節:
(1)當主動叉平面在垂直位置,且十字軸平面與主動軸軸線垂直時,從動軸的轉速大於主動軸的轉速。
(2)當主動叉平面在水平位置,且十字軸平面與從動軸軸線垂直時,從動軸的轉速小於主動軸的轉速。
由上述兩個特殊情況的分析可以看出,十字軸式萬向節在傳動過程中,主~從動軸的轉速是不相等的。所謂「傳動的不等速性」是指從動軸旋轉過程中角速度不均勻而言的。
追問:
什麼叫角速度
問題三:有誰知道,十字軸萬向節的不等速是怎麼回事?書上寫的看不太懂 主要是指單十字軸式萬向節:(1)當主動叉平面在垂直位置,且十字軸平面與主動軸軸線垂直時,從動軸的轉速大於主動軸的轉速。(2)當主動叉平面在水平位置,且十字軸平面與從動軸軸線垂直時,從動軸的轉速小於主動軸的轉速。 由上述兩個特殊情況的分析可以看出,十字軸式萬向節在傳動過程中,主~從動軸的轉速是不相等的。所謂「傳動的不等速性」是指從動軸旋轉過程中角速度不均勻而言的。
問題四:十字軸式剛性不等速萬向節的有什麼優缺點 20分 sorry任務
問題五:什麼是單個十字軸剛性萬向節的不等速性 首先解釋什麼是十字軸式剛性萬向節,十字軸式剛性萬向節結構簡單、工作可靠、且允許所連接的兩軸之間有較大交角,在汽車上應用最為普遍。
單個十字軸式剛性萬向節在輸入軸和輸出軸有夾角的情況下,其兩軸的角速度是不相等的,兩軸夾角α越大,轉角差(Φ1-Φ2)越大,萬向節的不等速特性越嚴重,向節傳動的不等速特性將使從動軸及與其相連的傳動部件產生扭轉振動,從而產生附加的交變載荷,影響傳動部件的壽命。
所以要想延長傳動部件的壽命,就必須使十字軸式萬向節傳動的等速,其條件是
(1)採用雙萬向節傳動;
(2)第一萬向節兩軸間的夾角α1與第二萬向節兩軸間的夾角α2 相等;
(3)第一萬向節的從動叉與第二萬向節的主動叉在同一平面內。
問題六:等速萬向節損壞有哪些原因導致 原因很多,使用壽命要根據現場工況來確定。一是使用不當,二是安裝不正確,三是萬向節軸與軸套選擇不當,四是沒有及時按規定進行保養。
⑵ 球籠式萬向節工作原理
球籠式萬向節,作為一種常見的傳動裝置,其工作原理可細分為固定型與可伸縮型兩種。
固定型球籠式萬向節的運作機制在於,星形套內表面通過內花鍵與傳動軸緊密相連,而外表面則精心雕琢出6個弧形凹槽,作為鋼球的內滾道。球形殼的內表面則構成了這些鋼球的外滾道。當星形套與球形殼緊密結合後,6個滾道內各嵌入一個鋼球,並由特製的保持架(即球籠)確保所有鋼球均處於同一平面。動力正是通過這巧妙的排列,由鋼球與球形殼共同傳遞,確保了高效、穩定的傳動效果。此類結構因其簡單、可靠及高傳動效率,特別適用於對傳動要求較低的場合。
而可伸縮型球籠式萬向節則展現出不同的設計哲學。其獨特之處在於,筒形殼內壁與星形套外部均設有圓柱形直槽。兩者結合後,形成的滾道內巧妙嵌入了鋼球,同時這些鋼球也穩穩地坐落在保持架的孔內。這一設計使得星形套與筒形殼能夠在軸向方向上自由移動,極大地提升了傳動的靈活性與效率。因此,在需要高速傳動的場景中,可伸縮型球籠式萬向節因其出色的性能而備受青睞。
綜上所述,球籠式萬向節作為傳動領域的重要角色,在汽車行業得到了廣泛應用。其多樣化的工作原理——包括固定型與可伸縮型——在不同應用環境中展現出各自的優點與局限。對於汽車工程師而言,深入掌握球籠式萬向節的工作原理至關重要,這不僅有助於他們優化傳動裝置的選擇與設計,更能顯著提升汽車的性能與安全性。
⑶ 帶你認識萬向軸承工作原理與詳細分類
人們的生活中要用到形形色色的不同的零件,軸承便是其中之一。在輪子等各種需要用到轉動的地方都有軸承的身影。而今天要說的就是萬向軸承。萬向軸承,指的是利用球型連接實現不同軸的動力傳送的機械結構,是汽車上軸承一個很重要的部件,需要裝在既負責驅動又負責轉向的前橋半軸與車輪之間,或者變速器輸出軸與驅動器輸入軸之間。現在小編就帶你來認識一下萬向軸承。
萬向軸承工作原理
萬向節軸承工作原理主動叉在垂直位置直線軸承,並且十字軸平面與主動軸垂直時。此時,主動叉與十字軸連接點和從動叉與十字軸連接點在十字特種軸承軸平面上的線速度相等。從動叉向十字軸平面的速度投影。由於在採用非獨立懸推力滾子軸承架時,條件一很難滿足,變速器不主減速器相對位置不斷變化,只能做到不等速性盡可能小。
雙十字軸式萬向節實現兩軸間變速器的輸出軸和驅動橋的輸入軸的等速傳動的條件.主動叉在水平位置,並且十字轉盤軸承軸平面與從動軸垂直時.主動叉向十字軸平面的速度投影。第一個萬向節的軸承從動叉與第二個萬向節的主動叉處於同一平面。主從動軸的轉角轉速關軸承系。兩軸交角越大,轉速越大,傳動軸的不等速性越差。
萬向軸承分類
准等速萬向節和等速萬向推力球軸承節
雙聯式萬向節實際上是一套將傳動軸長度減縮至最小的雙十軸承字軸式萬向節等速傳動裝置,雙聯叉相當於傳動軸及兩端處在同一平面上的萬向節叉。在當輸出軸與輸型號查詢入軸的交角較小時,能使兩軸角速度接近相等,處在圓弧上的兩軸軸線交點離上述中垂線很近,使得α調心滾子軸承1與α2的差很小,所以稱雙聯式萬向節為准等速萬向節。
等速萬向節
缺點:壓力裝配,鋼球與曲面凹槽單位壓力大,拆裝不方便,磨損快。只有兩個鋼球傳力,反轉時,另兩個鋼球傳力。
球籠式萬向節
優點:工作時無論傳動方向,六個鋼球全部傳力。與球叉式萬向節相比,結構緊湊,承載能力強,拆裝方便。
球叉式萬向節
若內外滾道採用圓桶形,滑動阻力小,省轉盤軸承去傳動裝置中的滑動花鍵,則變成伸縮型球籠式萬向節,適用斷開式驅動橋。目前轎車上軸承常用的等速萬向節為球籠式萬向節,也有採用球叉式萬向節或自由三樞軸萬向節的。
三銷軸式萬向軸承節
優點:允許相鄰兩軸有較大的交角,在轉向驅動橋中可使汽型號查詢車獲得較小的轉彎半徑,提高汽車機動性。缺點:所佔空間較大。由雙聯式萬向節演變而來。
撓性萬向節
撓性萬向節是依靠彈性件的彈調心滾子軸承性變形來保證兩軸間傳動時不發生機械干涉。優點:消除製造安裝誤差和車架變形對傳動進口軸承網的影響。吸收沖擊,衰減扭轉振動。結構簡單無須潤滑。
雙廠聯式萬向節
原理:根據雙十字軸萬向節實現等速傳動的原理。當萬向節叉相對萬向節軋機軸承叉在一定的角度范圍內擺動時,從而保證兩軸角速度接近相等,雙聯叉也被帶動偏轉相應角度,使兩滿裝滾子軸承十字軸中心連線與兩萬向節叉的軸線的交角差值很小,在差值允許范圍內,雙聯式萬向節具有準等速關節軸承性。
優點:允許較大的軸間夾角,工作可靠,結構簡單,製造方便,雙聯式萬向節用於轉向驅動橋,但必須在結構上保證雙聯式萬向節中心位於主銷軸線與半軸軸線的交點,可以沒有分度機構,以保證等速傳動。
萬向軸承保證了汽車的基本運作,是一輛汽車上必不可缺少的部件,也是為我們的生活所服務。萬向軸承發明已久,各種改進也經歷了許多,形成了一個萬向軸承家族。在科技高速發展的今天,各種創新層出不窮,軸承也是一樣,相信在不久的將來能有新樣式的萬向軸承發明出來,性能更好使用更方便,是現代製造業的一次起飛,也是人類裝備的一次跨越式發展。
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⑷ 車輛用,萬向節十字軸,有外卡和內卡之分,這個外卡和內卡是什麼意思,區別在哪裡求專業人士指導!
固定十字軸頭卡簧鉗不僅可以用於安裝簧環,也能用於拆卸簧環。卡簧鉗分為外卡簧鉗和內卡簧鉗兩大類,分別用來拆裝軸外用卡簧和孔內用卡簧。其中外卡簧鉗又叫做軸用卡簧鉗,內卡簧鉗又叫做穴用卡簧鉗 。
1、作用不同
內卡簧用於孔內,用於在直徑8-400mm的孔內安裝內彈簧,外卡簧用於軸外,適合在直徑3-400mm的軸上安裝彈簧。
2、形狀不同
外卡外環是圓的內環是弧形的,二內卡正好相反。
(4)萬向傳動裝置實物擴展閱讀
萬向節有十字軸式剛性萬向節,准等速萬向節(雙聯軸式和三銷軸式),等速萬向節(球叉式和球籠式),擾性萬向節。目前後驅動汽車上應用最廣的一種普通萬向節由萬向節叉、十字軸等基本零件構成。
十字軸裝配在萬向節叉上做連接,十字軸的軸頭上裝有滾針軸承,當軸頭接入萬向節叉時,十字軸與萬向節叉之間就可以有相對旋轉,也就產生了多角度變化。萬向節叉上的花鍵連接又可以做小許的軸向移動,這樣就適應了夾角和距離同時變化的需要。
⑸ 1,萬向傳動裝置的作用。 2,萬向傳動裝置多適用於汽車的哪些部位
萬向傳動裝置 萬向傳動裝置的作用是連接不在同一直線上的變速器輸出軸和主減速器輸入軸,並保證在兩軸之間的夾角和距離經常變化的情況下,仍能可靠地傳遞動力。
它主要由萬向節、傳動軸和中間支承組成。安裝時必須使傳動軸兩端的萬向節叉處於同一平面。
萬向傳動裝置的類型
萬向傳動裝置可分為閉式和開式兩種.
1.閉式萬向傳動裝置採用單萬向節,傳動軸被封閉在套管中,套管與車架做球鉸連接,而與驅動橋固定連接.其最大特點是:傳動著外殼作為推力管來傳遞汽車的縱向力,從而時傳動軸外殼起到了懸架系統導向機構中縱向擺臂的作用,這對於其後懸架拆用螺旋彈簧作為彈性元件是十分必要的.
2.開式萬向傳動裝置結構簡單,重量輕,現代汽車廣泛應用開式萬向傳動裝置,
萬向傳動裝置的應用
萬向傳動裝置在汽車上的應用主要有以下幾個方面:
①變速器(或分動器)與驅動橋之間:一般汽車的變速器、離合器與發動機三者合為一體裝在車架上,驅動橋通過懸架與車架相連。在負荷變化及汽車在不平路面行駛時引起的跳動,會使驅動橋輸入軸與變速器輸出軸之間的夾角和距離發生變化。
②越野汽車變速器與分動器之間:為消除車架變形及製造、裝配誤差等引起的其軸線同軸度誤差對動力傳遞的影響,須裝有萬向傳動裝置。
③汽車轉向驅動橋的半軸是分段的,轉向時兩段半軸軸線相交巳交角變化,因此要用萬向節。
④斷開式驅動橋的半軸:主減速器殼在車架上是固定的,橋殼上下擺動,半軸是分段的,須用萬向節。
⑤某些汽車的轉向軸裝有萬向傳動裝置,有利於轉向機構的總體布置。