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承載及傳力矩作用。[1]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。吉林輪挖驅動橋來電咨詢
半軸內端不承受受任何反力和彎矩,半軸外端承受各向反力和彎矩。結構緊湊、簡單,但拆裝不方便。支承并保護主減速器、差速器和半軸等,使左右驅動車輪的軸向相對位置固定;支撐車架及其上的各總成質量。分類整體式橋殼:強度剛度大,便于裝配、調整和維修。分段式橋殼:便于制造,維修方便。74式III挖掘機后橋殼:橋殼的兩邊各用螺栓與車架支承座固定,橋殼上的凸緣盤用于固定制動器底板;兩端花鍵用來安裝輪邊減速器齒圈支架。主傳動裝置和差速器裝在橋殼內,并用螺釘將主傳動殼體固定在橋殼上。橋殼上設有加檢油孔,平時用螺塞封閉。上面有通氣孔,底部裝有放油螺塞。福建輪挖驅動橋來電咨詢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。
差速器構造原理差速器起作用:①車輛在轉彎時;②車輛行駛在路況高代不平的路面時;③車輛輪胎氣壓不一致時;當車輛驅動橋的左右輪轉速不一致時,差速器就會起作用。差速器構造原理無論左右驅動輪轉速是否相等,其轉矩基本上是左右輪平均分配的。這樣的分配比例對于汽車在好路面上直線或轉彎行駛時,都是滿意的。但當機械在壞路面上行駛時,卻嚴重影響了通過能力。為了提高機械在壞路上的通過能力,在某些機械上裝用防滑差速器。其工作原理是在一個驅動輪滑轉時,設法大部分轉矩其至全部轉矩傳給不滑轉的驅動輪。常用的防滑差速器可分為強制鎖止式和高摩擦自鎖式兩大交
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。由一對減速齒輪實現減速的裝置,稱為單級減速器。
輪式驅動橋主傳動機構調整1、主傳動器錐齒輪嚙合印痕的調整傳動的使用壽命與傳動效率在很大程度上決定于錐齒輪嚙合的正確性。嚙合印痕的檢驗方法是:在一個圓錐齒輪齒面上涂以紅鉛油,轉動齒輪1-2圈,在另一個圓錐齒輪的齒面上即留下了嚙合印痕。檢查嚙合印痕應以前進檔嚙合面為主,適當照顧后退檔位。正確的嚙合印痕應在齒面中部偏向小端輪式驅動橋主傳動機構調整2、主動錐齒輪軸承預緊度的調整主動錐齒輪軸承預緊度多用調整墊片調整,若兩錐軸承外圈距離一定,就可通過增減兩軸承內圈之間的距離來調整。有的兩錐軸承內圈距離已定,可調整兩軸承外圈之間的距離,即調整軸承預緊度。在各種轉速和載荷下具有高的傳動效率。重慶輪挖驅動橋售后
驅動橋處于動力傳動系的末端;吉林輪挖驅動橋來電咨詢
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吉林輪挖驅動橋來電咨詢
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