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文檔簡介
1、在我國,大部分的裝載機中,驅動橋采用干式驅動橋,而濕式驅動橋的應用很少。相對于干式制動方式,濕式制動驅動橋制動時,制動片是浸浴在油中。其結構的封閉性使得濕式驅動橋可以避免外界環(huán)境的污染,同時制動時產生的熱量通過制動液和散熱裝置很快的散發(fā),冷卻效果好,具有非常大的潛在市場空間和較大的利潤空間,并且有著客觀的成本,所以在目前市場競爭中可以預測濕式制動驅動橋可以搶占先機。而限滑差速器、濕式制動裝置在該驅動橋中的運用,都很好證明這種結構的驅動橋
2、是一種比較先進高級的驅動橋,將會替代干式驅動橋成為主流。所以,對于濕式驅動橋的技術研究是非常必要的。
本文以山工生產的SEM650輪式裝載機為基礎,提出濕式驅動橋的改進設計方案。針對濕式驅動橋的結構特點和組成,確定了其主從動螺旋錐齒輪的基本參數(shù)和結構,并進行了有限元分析;對組成濕式驅動橋的主要部件-差速器的結構進行了分析和改進,并對比了改進前后的結果。在上述基礎上,對濕式驅動橋的關鍵工作部件-摩擦片結構進行了討論,摩擦片的
3、結構形式特別是表面狀態(tài)(如溝槽的形狀和分布)對摩擦片散熱性、摩擦系數(shù)的穩(wěn)定性以及磨屑的排出和形成有極大的影響。在改進后的濕式驅動橋中,進行了濕式驅動橋的制定能力的校核,表明主要的部件的改進設計,提高了驅動橋運行的可靠性。
分析了濕式驅動橋輪邊半軸的作用,對其結構及其布置進行了設計和改進。在分析了裝載機整機和驅動橋的受力情況的基礎上,對輪邊半軸的改進前后的結構進行了有限元建模和分析,結果表明,改進后半軸最大應力降低了32.6
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