輪式驅動橋主傳動機構檢測嚙合間隙的檢查:將百分表固定在減速器蓋上,用百分表量頭抵在主動齒輪凸緣的邊上,左右轉動凸緣測出其自由擺動量即為其齒隙。也可用厚薄規(guī)片插入嚙合齒輪之間測量或以直徑為0.51.0mm的軟鉛絲夾在齒間,經齒輪轉動擠出后,測出軟鉛絲的厚度,即為齒隙。主眾動錐齒輪的嚙合尚隙應符合規(guī)定。 輪式驅動橋主傳動機構檢測嚙合間隙的檢查:將百分表用磁性底座吸附在減速器殼上,用百分表量頭垂直抵在從動齒輪齒的大端凸出面上,測出其自由跳動量即為其齒隙。在各種轉速和載荷下具有高的傳動效率。江蘇輪挖驅動橋貨源充足輪式驅動橋差速器調整2.差速器的調整差速器的調整包括行星齒輪與半軸齒輪嚙合間隙的調整和差速...
輪式驅動橋差速器調整2.差速器的調整差速器的調整包括行星齒輪與半軸齒輪嚙合間隙的調整和差速器軸承預緊度的調整。(1)行星齒輪與半軸齒輪嚙合間隙的調整行星齒輪與半軸齒輪嚙合間隙的調整通過增加或減少行星齒輪背面球形墊片與半軸齒輪止推墊片的厚度來進行。齒隙一般為0.2~0.3mm,當間隙大小合適時,半軸齒輪輪齒大端面的弧面與四個行星齒輪的背面的弧面相吻合,并在同一球面上。當間隙不合適時,調整行星齒輪背面的球形墊片,改變其厚度即可。調整后,還要重新檢查半軸齒輪轉動是否靈活及嚙合間隙值是否符合標準。通過主減速器圓錐齒輪副改變轉矩的傳遞方向;云南輪挖驅動橋出廠價典型驅動橋構造動力由變速箱傳來,經連接盤17...
驅動橋是位于傳動系末端能改變來自變速器的轉速和轉矩,并將它們傳遞給驅動輪的機構。驅動橋一般由主減速器、差速器、車輪傳動裝置和驅動橋殼等組成,轉向驅動橋還有等速萬向節(jié)。另外,驅動橋還要承受作用于路面和車架或車身之間的垂直力,縱向力和橫向力,以及制動力矩和反作用力。 驅動橋處于動力傳動系的末端,其基本功能是:①將萬向傳動裝置傳來的發(fā)動機轉矩通過主減速器、差速器、半軸等傳到驅動車輪,實現(xiàn)降速增大轉矩;②通過主減速器圓錐齒輪副改變轉矩的傳遞方向;③通過差速器實現(xiàn)兩側車輪差速作用,保證內、外側車輪以不同轉速轉向;④通過橋殼體和車輪實現(xiàn)承載及傳力矩作用。 通過差速器實現(xiàn)兩側車輪差速作用,保證內、...
輪式驅動橋零件檢修1.橋殼與半軸套管常見的耗損形式及檢驗方法:(1)半軸套管軸頸、鑲半軸套管的后橋殼座孔、定位銷孔磨損??捎昧烤邷y量,應符合規(guī)定。2橋殼裂紋或斷裂。可用敲擊聽聲法檢查其裂紋。 輪式驅動橋零件檢修3)橋殼彎曲或扭轉變形整體式橋殼變形檢查:是以橋殼兩端內軸頸為基準,檢查其前端面的平行度誤差及外軸頸徑向圓跳動量。斷開式橋殼:可以橋殼的結合圓柱面、結合平面及另一端內錐面為支承,檢查其內外軸頸的徑向跳動量、橋殼與減速器結合平面的端面圓跳動量。對橋殼的變形可用壓力校正或火焰校正。并將它們傳遞給驅動輪的機構。鹽城輪挖驅動橋現(xiàn)貨輪邊支撐軸構造原理前后橋輪邊支承軸均為整體鍛件結構,具有較高的強度...
這類橋與**雙級減速橋的區(qū)別在于:降低半軸傳遞的轉矩,把增大的轉矩直接增加到兩軸端的輪邊減速器上,其“三化”程度較高。但這類橋因輪邊減速比為固定值2,因此,**主減速器的尺寸仍較大,一般用于公路、非公路***車。圓柱行星齒輪式輪邊減速橋,單排、齒圈固定式圓柱行星齒輪減速橋,一般減速比在3至4.2之間。由于輪邊減速比大,因此,**主減速器的速比一般均小于3,這樣大錐齒輪就可取較小的直徑,以保證重型卡車對離地問隙的要求。這類橋比單級減速器的質量大,價格也要貴些,而且輪谷內具有齒輪傳動,長時間在公路上行駛會產生大量的熱量而引起過熱;因此,作為公路車用驅動橋,它不如**單級減速橋。為了適應驅動輪**上...
典型驅動橋構造動力由變速箱傳來,經連接盤17傳給傳動軸9,再經行星架1、行星齒輪14、傳動錐齒輪15、從動軸套8及主動錐齒輪16,***傳給左右兩邊從動錐齒輪13和半軸,直至**終傳動和驅動輪上。這種主傳動與差速器上還裝有氣壓操縱式差速鎖。典型驅動橋構造穩(wěn)定土拌和機的驅動橋采用液壓傳動,變速箱與后橋裝成體,變速箱輸出軸圓錐齒輪即為后橋主傳動器的主動齒輪。國內外的拌和機變速箱一般都設計成這種定軸式的兩檔結構,采用嚙合套換檔。嚙合套用氣壓操縱。后橋由主傳動和差速器組成,其功用、結構原理與普通輪式車輛的驅動橋相同。考慮到結構的緊湊性,通常采用行星齒輪式輪邊減速器。將變速箱傳來的動力經主傳動器減低轉速...
驅動橋分非斷開式與斷開式兩大類。非斷開式驅動車輪采用非**懸架時,應選用非斷開式驅動橋。非斷開式驅動橋也稱為整體式驅動橋,其半軸套管與主減速器殼均與軸殼剛性地相連一個整體梁,因而兩側的半軸和驅動輪相關地擺動,通過彈性元件與車架相連。它由驅動橋殼,主減速器,差速器和半軸組成。斷開式驅動橋采用**懸架,即主減速器殼固定在車架上,兩側的半軸和驅動輪能在橫向平面相對于車體有相對運動的則稱為斷開式驅動橋。為了與**懸架相配合,將主減速器殼固定在車架(或車身)上,驅動橋殼分段并通過鉸鏈連接,或除主減速器殼外不再有驅動橋殼的其它部分。為了適應驅動輪**上下跳動的需要,差速器與車輪之間的半軸各段之間用萬向節(jié)連...
1)全浮式半軸一般大、中型汽車均采用全浮式結構。 半軸的內端用花鍵與差速器的半軸齒輪相連接,半軸的外端鍛出凸緣,用螺栓和輪轂連接。輪轂通過兩個相距較遠的圓錐滾子軸承支承在半軸套管上。半軸套管與后橋殼壓配成一體,組成驅動橋殼。用這樣的支承形式,半軸與橋殼沒有直接聯(lián)系,使半軸只承受驅動扭矩而不承受任何彎矩,這種半軸稱為“全浮式”半軸。所謂“浮”意即半軸不受彎曲載荷。全浮式半軸,外端為凸緣盤與軸制成一體。但也有一些載重汽車把凸緣制成單獨零件,并借花鍵套合在半軸外端。因而,半軸的兩端都是花鍵,可以換頭使用。半軸齒輪、半輪,將動力傳至**終傳動齒輪;山東輪挖驅動橋售后另一類如洛克威爾系列產品,當要增大牽...
輪邊減速器內的齒輪和受力零件均采用質量合金鋼制造,主要齒輪經滲碳、淬火,磨齒、并進行裂紋檢查輪式驅動橋終傳動裝置(輪邊減速器)輪轂:也稱輪殼,是輪邊減速器的支撐母體,通過兩只軸承支承并繞輪邊支承軸轉動。太陽輪:與半軸通過花鍵聯(lián)接,為輪邊減速器的主動輪。內齒圈:通過花鍵與輪邊支承軸固定聯(lián)接,固定不動行星齒輪:單個輪邊減速器有三只,均布于太陽輪和內齒圈之間,行星齒輪內孔是光孔,通過行星齒輪軸及滾針軸承固定在行星輪架上。行星輪架:與輪轂通過螺栓聯(lián)接,在行星齒輪軸的帶動下旋轉從而輸出動力。因而兩側的半軸和驅動輪相關地擺動,通過彈性元件與車架相連。蘇州輪挖驅動橋銷售廠家輪式驅動橋主傳動機構調整①當接觸印...
輪式驅動橋差速器調整(2)差速器軸承預緊度的調整是利用差速器左右軸承環(huán)形調整螺母來進行的。如圖5-3東風EQ1090型汽車所示,其差速器軸承預緊度的調整是在未裝入主動錐齒輪之前并在差速器軸承蓋緊固螺栓(用200~240N·m的力矩)擰緊后進行。調整時利用控緊或擰松左右兩端的調整螺母來進行,邊調整邊用手轉動從動錐齒輪,使軸承滾子處于正確位置。調好后用1.50~2.50N·m的力矩應能轉動差速器總成,用彈簧秤測量時拉力應為11.3~18.6N。二級齒輪副是斜齒圓柱齒輪。青海輪挖驅動橋廠家報價橋殼1) 整體式橋殼整體式橋殼因強度和剛度性能好,便于主減速器的安裝、調整和維修,而得到廣泛應用。整體式橋殼...
輪式驅動橋主傳動機構調整①當接觸印痕在從動齒輪輪齒大端時,應將從動齒輪向主動齒輪靠攏,假如因此而使齒隙過小,可將主動齒輪向外移開。輪式驅動橋主傳動機構調整②當接觸印痕在從動齒輪輪齒小端時,應將從動齒輪移離主動齒輪,假如因此而使齒隙過大,可將主動齒輪向內移攏。輪式驅動橋主傳動機構調整③當接觸印痕在從動齒輪輪齒頂端時,應將主動齒輪向從動齒輪靠攏,假如因此而使齒隙過小,可將從動齒輪向外移開。輪式驅動橋主傳動機構調整④當接觸印痕在從動齒輪輪齒根部時,應將主動齒輪移離從動齒輪,假如因此而使齒隙過大,可將從動齒輪向內移因而兩側的半軸和驅動輪相關地擺動,通過彈性元件與車架相連。重慶輪挖驅動橋成本價驅動橋分非...
驅動橋主減速器差速器總成半軸齒輪橋殼分段式橋殼一般分為兩段,由螺栓1將兩段連成一體。分段式橋殼比較易于鑄造和加工。1、4-半軸殼2-左橋殼3-右橋殼5-鋼板彈簧座6-突緣7-半軸套管8-后橋殼9-殼蓋2)分段式驅動橋殼整體式橋殼因強度和剛度性能好,便于主減速器的安裝、調整和維修,而得到廣泛應用。整體式橋殼因制造方法不同,可分為整體鑄造式、中段鑄造壓入鋼管式和鋼板沖壓焊接式等。1)整體式橋殼4.橋殼3/4浮式半軸是受彎短的程度介于半浮式和全浮式之間。此式半軸應用不多,只在個別小臥車上應用,如華沙M20型汽車。3)3/4浮式半軸紅旗牌CA7560型高級轎車的驅動橋。其半軸內端不受彎矩,而外端卻要承...
輪式驅動橋主傳動機構檢測嚙合間隙的檢查:將百分表固定在減速器蓋上,用百分表量頭抵在主動齒輪凸緣的邊上,左右轉動凸緣測出其自由擺動量即為其齒隙。也可用厚薄規(guī)片插入嚙合齒輪之間測量或以直徑為0.51.0mm的軟鉛絲夾在齒間,經齒輪轉動擠出后,測出軟鉛絲的厚度,即為齒隙。主眾動錐齒輪的嚙合尚隙應符合規(guī)定。 輪式驅動橋主傳動機構檢測嚙合間隙的檢查:將百分表用磁性底座吸附在減速器殼上,用百分表量頭垂直抵在從動齒輪齒的大端凸出面上,測出其自由跳動量即為其齒隙。是驅動橋結構中**為簡單的一種,是驅動橋的基本形式;滄州輪挖驅動橋廠家輪式驅動橋差速器調整2.差速器的調整差速器的調整包括行星齒輪與半軸齒輪嚙合間隙...
輪式驅動橋差速器調整2.差速器的調整差速器的調整包括行星齒輪與半軸齒輪嚙合間隙的調整和差速器軸承預緊度的調整。(1)行星齒輪與半軸齒輪嚙合間隙的調整行星齒輪與半軸齒輪嚙合間隙的調整通過增加或減少行星齒輪背面球形墊片與半軸齒輪止推墊片的厚度來進行。齒隙一般為0.2~0.3mm,當間隙大小合適時,半軸齒輪輪齒大端面的弧面與四個行星齒輪的背面的弧面相吻合,并在同一球面上。當間隙不合適時,調整行星齒輪背面的球形墊片,改變其厚度即可。調整后,還要重新檢查半軸齒輪轉動是否靈活及嚙合間隙值是否符合標準。非斷開式驅動橋也稱為整體式驅動橋,其半軸套管與主減速器殼均與軸殼剛性地相連一個整體梁;四川輪挖驅動橋批發(fā)直...
輪式驅動橋主傳動機構調整主動和從動齒輪之間必須有正確的相對位置,方能使兩齒輪嚙合傳動時沖擊噪聲較小,而且輪齒沿其長度方向磨損較均勻。為此,在結構上一方面要使主動和從動錐齒輪有足夠的支承剛度,使其在傳動過程中不至于發(fā)生較大變形而影響正常嚙合;另一方面應有必要的嚙合調整裝置。輪式驅動橋主傳動機構調整一般的裝配與調整順序:單級主減速器,應先進行差速器的裝配和調整,然后調整主、從動錐齒輪的軸承預緊度,***調整主、從動錐齒輪的接觸印痕和嚙合間隙。雙級主減速器,應先調整主、從動錐齒輪的裝配和軸承預緊度,然后調整齒輪接觸印痕和嚙合間隙。差速器的裝配調整可在***進行。半軸齒輪、半輪,將動力傳至**終傳動齒...
驅動橋主要由主減速器、差速器、半軸和驅動橋殼等組成。主減速器主減速器一般用來改變傳動方向,降低轉速,增大扭矩,保證汽車有足夠的驅動力和適當?shù)乃俣?。主減速器類型較多,有單級、雙級、雙速、輪邊減速器等。1)單級主減速器由一對減速齒輪實現(xiàn)減速的裝置,稱為單級減速器。其結構簡單,重量輕,東風BQl090型等輕、中型載重汽車上應用***。 2)雙級主減速器對一些載重較大的載重汽車,要求較大的減速比,用單級主減速器傳動,則從動齒輪的直徑就必須增大,會影響驅動橋的離地間隙,所以采用兩次減速。通常稱為雙級減速器。雙級減速器有兩組減速齒輪,實現(xiàn)兩次減速增扭。 通過差速器實現(xiàn)兩側車輪差速作用,保證內、外...
驅動橋是位于傳動系末端能改變來自變速器的轉速和轉矩,并將它們傳遞給驅動輪的機構。驅動橋一般由主減速器、差速器、車輪傳動裝置和驅動橋殼等組成,轉向驅動橋還有等速萬向節(jié)。另外,驅動橋還要承受作用于路面和車架或車身之間的垂直力,縱向力和橫向力,以及制動力矩和反作用力。 驅動橋處于動力傳動系的末端,其基本功能是:①將萬向傳動裝置傳來的發(fā)動機轉矩通過主減速器、差速器、半軸等傳到驅動車輪,實現(xiàn)降速增大轉矩;②通過主減速器圓錐齒輪副改變轉矩的傳遞方向;③通過差速器實現(xiàn)兩側車輪差速作用,保證內、外側車輪以不同轉速轉向;④通過橋殼體和車輪實現(xiàn)承載及傳力矩作用。 另外,驅動橋還要承受作用于路面和車架或車...
對一些載重較大的載重汽車,要求較大的減速比,用單級主減速器傳動,則從動齒輪的直徑就必須增大,會影響驅動橋的離地間隙,所以采用兩次減速。通常稱為雙級減速器。雙級減速器有兩組減速齒輪,實現(xiàn)兩次減速增扭。2)雙級主減速器由一對減速齒輪實現(xiàn)減速的裝置,稱為單級減速器。其結構簡單,重量輕,東風BQl090型等輕、中型載重汽車上應用***。1)單級主減速器主減速器一般用來改變傳動方向,降低轉速,增大扭矩,保證汽車有足夠的驅動力和適當?shù)乃倨?。主減速器類型較多,有單級、雙級、雙速、輪邊減速器等。1.主減速器驅動橋主要由主減速器、差速器、半軸和驅動橋殼等組成。通過橋殼體和車輪實現(xiàn)承載及傳力矩作用。揚州輪挖驅動橋...
驅動橋處于動力傳動系的末端,其基本功能是:1、將萬向傳動裝置傳來的發(fā)動機轉矩通過主減速胎、差速器、半軸等傳到驅動車輪,實現(xiàn)降速增大轉矩;2、通過主減速器圓錐齒輪副改變轉矩的傳遞方向;3、通過差速器實現(xiàn)兩側車輪差速作用,保證內、外側車輪以不同轉速轉向;4、通過橋殼體和車輪實現(xiàn)承載及傳力作用。驅動橋分非斷開式與斷開式兩大類。以下是相關內容介紹:1、非斷開式。驅動車輪采用非**懸架時,應選用非斷開式驅動橋。非斷開式驅動橋也稱為整體式驅動橋,其半軸套管與主減速器殼均與軸殼剛性地相連一個整體梁,因而兩側的半軸和驅動輪相關地擺動,通過彈性元件與車架相連。它由驅動橋殼,主減速器,差速器和半軸組成。2、斷開式...
差速器構造原理由于車輛轉彎、左右滾動半徑及路況的不同使得車輪轉速不同,差速器主要用于內外側車輪能以不同的轉速旋轉,從而避免車輪產生滑磨現(xiàn)象。 差速器組成及力的傳遞:主傳動器-差速器殼-十字軸_行星齒輪_半軸齒輪_半軸 差速器構造原理普通差速器的運動特性方程式:若角速度以每分鐘轉數(shù)n表示,n+nz-2no它表明左右兩側半軸齒輪的轉速之和n1+n2等于差速器殼轉速n0的兩倍,而與行星齒輪速無關機械直線行駛時,n左=n右=n,這時行星齒輪只有公轉,沒有自轉。 外形尺寸要小,保證有必要的離地間隙。主要是指主減速器尺寸盡量小。海南輪挖驅動橋廠家報價半軸內端不承受受任何反力和彎矩,半軸外...
1)全浮式半軸半軸是將差速器傳來的扭矩再傳給車輪,驅動車輪旋轉,推動汽車行駛的實心軸。由于輪轂的安裝結構不同,而半軸的受力情況也不同。所以,半軸分為全浮式、半浮式、3/4浮式三種型式。3.半軸大多數(shù)汽車采用行星齒輪式差速器,普通錐齒輪差速器由兩個或四個圓錐行星齒輪、行星齒輪軸、兩個圓錐半軸齒輪和左右差速器殼等組成。國產轎車及其它類汽車基本都采用了對稱式錐齒輪普通差速器。對稱式錐齒輪差速器由行星齒輪、半軸齒輪、行星齒輪軸(十字軸或一根直銷軸)和差速器殼等組成。1-軸承;2-左外殼;3-墊片;4-半軸齒輪;5-墊圈;6-行星齒輪;7-從動齒輪;8-右外殼;9-十字軸;10-螺栓驅動橋殼分段并通過鉸...
輪邊減速器內的齒輪和受力零件均采用質量合金鋼制造,主要齒輪經滲碳、淬火,磨齒、并進行裂紋檢查輪式驅動橋終傳動裝置(輪邊減速器)輪轂:也稱輪殼,是輪邊減速器的支撐母體,通過兩只軸承支承并繞輪邊支承軸轉動。太陽輪:與半軸通過花鍵聯(lián)接,為輪邊減速器的主動輪。內齒圈:通過花鍵與輪邊支承軸固定聯(lián)接,固定不動行星齒輪:單個輪邊減速器有三只,均布于太陽輪和內齒圈之間,行星齒輪內孔是光孔,通過行星齒輪軸及滾針軸承固定在行星輪架上。行星輪架:與輪轂通過螺栓聯(lián)接,在行星齒輪軸的帶動下旋轉從而輸出動力。外形尺寸要小,保證有必要的離地間隙。主要是指主減速器尺寸盡量小。江西輪挖驅動橋售后 差速器構造原理機械轉彎時,向...
變速箱試驗臺(變速器試驗臺)采用模塊化結構,充分利用試驗臺鐵地板、驅動電機、負載電機傳感器、夾具的資源,通過不同的組合演變,在同一試驗臺上實現(xiàn)對不同型號的變速箱性能試驗、壽命試驗,換擋性能試驗。試驗臺具有安裝快捷,調整方便、自動化程度高的特點。自動試驗過程可智能控制,并具有手動控制方式。變速箱試驗臺系統(tǒng)可以設置轉速、扭矩、潤滑油溫度的報警值(上限報警)報警方式。采用可編程序控制器控制變速箱自動換擋機構及潤滑油恒溫控制系統(tǒng)的動作。計算機系統(tǒng)負責整個系統(tǒng)的程序控制、數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)存儲、生成報表、繪制曲線、打印輸出報告。二、變速箱試驗臺測試參數(shù)1、傳動油溫度(82.2-121.1℃);2、泵出口傳動...
輪邊支撐軸構造原理前后橋輪邊支承軸均為整體鍛件結構,具有較高的強度通過一組螺栓(10.9級)與橋殼兩端法蘭面聯(lián)接,共同構成了整個驅動橋的骨架輪邊支承軸與橋殼是驅動橋其它所有零件的支撐母體,并承受整機重量。輪式驅動橋終傳動裝置(輪邊減速器)輪轂:也稱輪殼,是輪邊減速器的支撐母體,通過兩只軸承支承并繞輪邊支承軸轉動。太陽輪:與半軸通過花鍵聯(lián)接,為輪邊減速器的主動輪。內齒圈:通過花鍵與輪邊支承軸固定聯(lián)接,固定不動行星齒輪:單個輪邊減速器有三只,均布于太陽輪和內齒圈之間,行星齒輪內孔是光孔,通過行星齒輪軸及滾針軸承固定在行星輪架上。行星輪架:與輪轂通過螺栓聯(lián)接,在行星齒輪軸的帶動下旋轉從而輸出動力。外...
典型驅動橋構造平地機的后橋平衡串聯(lián)由于平衡箱結構有較好的擺動性,因而保證了每側的中、后輪同時著地,有效地保證了平地機的附著牽引性能。此外,平衡箱可**提高平地機刮刀作業(yè)的平整性輪式驅動橋典型故障診斷驅動橋中的主傳動器、差速器、半軸軸承和油封等長期承受沖擊載荷,使各配合副磨損,導致驅動橋產生異響、漏油、發(fā)執(zhí)等故障。1.驅動橋異響:嚴重磨損、間隙過大,螺栓松動。2.發(fā)熱:裝配過緊、間隙過小、選油不當、油太少。3.漏油:油封損壞,軸徑磨損、螺栓松動、襯墊損壞、油過多、通氣塞堵塞。驅動橋是位于傳動系末端能改變來自變速器的轉速和轉矩,并將它們傳遞給驅動輪的機構。陜西輪挖驅動橋銷售電話輪式驅動橋主傳動機構...
三、差速器1.差速器作用:當汽車轉彎或在不平路面上行駛時,使左右驅動車輪以不同的轉速轉動,使左右驅動輪相對地面純滾動而不是滑動。2.分類:按結構形式分:齒輪式差速器、強制鎖止式差速器、高摩擦自鎖式差速器、牙嵌式速器、托森差速器、粘性聯(lián)軸差速器按作用位置分:輪間差速器、軸間差速器工作原理:動力傳動路線:差速器殼體、行星齒輪軸、行星齒輪、半軸齒輪、半軸、驅動輪3.差速器構造及組裝 四、半軸及橋殼1、半軸:將經過主減速器減速的發(fā)動機動力傳遞給兩側的驅動車輪2、橋殼:支撐并安裝主減速器、差速器、半軸、輪轂等部件,承受來自地面各種力的作用,使左右驅動輪的軸向位置相對固定,與對撐橋一起支撐速車重...
3.**單級、輪邊減速驅動橋輪邊減速驅動橋較為***地用于油田、建筑工地、礦山等非公路車與***車上。當前輪邊減速橋可分為2類:一類為圓錐行星齒輪式輪邊減速橋;另一類為圓柱行星齒輪式輪邊減速驅動橋。圓錐行星齒輪式輪邊減速橋由圓錐行星齒輪式傳動構成的輪邊減速器,輪邊減速比為固定值2,它一般均與**單級橋組成為一系列。在該系列中,**單級橋仍具有**性,可單獨使用,需要增大橋的輸出轉矩,使牽引力增大或速比增大時,可不改變**主減速器而在兩軸端加上圓錐行星齒輪式減速器即可變成雙級橋。轉向驅動橋還有等速萬向節(jié)。四川輪挖驅動橋銷售廠典型驅動橋構造動力由變速箱傳來,經連接盤17傳給傳動軸9,再經行星架1、...
驅動橋的安裝位置驅動橋與車架的連接:通常用8支聯(lián)接螺栓,將“橋殼座板”與“車架”剛性的固定在一起驅動橋輸入端的連接:通過傳動軸,與變速箱的輸出端聯(lián)接驅動橋輸出端的連接:通過一組螺栓與輪輞輪胎聯(lián)接 輪式驅動橋功用、組成功用:驅動橋的功用是通過主傳動器改變轉矩旋轉軸線的方向,把軸線縱置的發(fā)動機的轉矩傳到軸線橫置的驅動橋兩邊的驅動輪。通過主傳動器和終傳動將變速箱輸出軸的轉速降低、轉矩增大。通過差速器解決兩側車輪的差速問題,減小輪胎磨損和轉向阻力,從而協(xié)助轉向。另外驅動橋殼還起支承和傳力作用。 .在保證足夠的強度、剛度條件下,應力求質量小,尤其是簧下質量應盡量小,以改善汽車平順性。南京輪挖驅...
輪式驅動橋零件檢修1.橋殼與半軸套管常見的耗損形式及檢驗方法:(1)半軸套管軸頸、鑲半軸套管的后橋殼座孔、定位銷孔磨損??捎昧烤邷y量,應符合規(guī)定。2橋殼裂紋或斷裂。可用敲擊聽聲法檢查其裂紋。 輪式驅動橋零件檢修3)橋殼彎曲或扭轉變形整體式橋殼變形檢查:是以橋殼兩端內軸頸為基準,檢查其前端面的平行度誤差及外軸頸徑向圓跳動量。斷開式橋殼:可以橋殼的結合圓柱面、結合平面及另一端內錐面為支承,檢查其內外軸頸的徑向跳動量、橋殼與減速器結合平面的端面圓跳動量。對橋殼的變形可用壓力校正或火焰校正。.在保證足夠的強度、剛度條件下,應力求質量小,尤其是簧下質量應盡量小,以改善汽車平順性。南通輪挖驅動橋供應商家典...
按結構形式,驅動橋可分為三大類:1.**單級減速驅動橋是驅動橋結構中**為簡單的一種,是驅動橋的基本形式,在重型卡車中占主導地位。一般在主傳動比小于6 的情況下,應盡量采用**單級減速驅動橋。**單級減速器趨于采用雙曲線螺旋傘齒輪,主動小齒輪采用騎馬式支承,有差速鎖裝置供選用。 .**雙級減速驅動橋在國內的市場**雙級驅動橋主要有2 種類型:一類載重汽車后橋設計,如伊頓系列產品,事先就在單級減速器中預留好空間,當要求增大牽引力與速比時,可裝入圓柱行星齒輪減速機構,將原**單級改成**雙級驅動橋,這種改制“三化”(即系列化,通用化,標準化)程度高,橋殼、主減速器等均可通用,錐齒輪直徑不...