
- •Содержание
- •1 Трансмиссия 1
- •2 Коробка передач 17
- •2.1 Назначение и типы. 17
- •3 Сцепление 45
- •4 Ведущий мост. 80
- •1Трансмиссия
- •1.1Назначение и типы
- •1.2Механические ступенчатые трансмиссии.
- •1.3Механическая бесступенчатая трансмиссия.
- •1.4Гидрообъемная трансмиссия.
- •1.5Э лектрическая трансмиссия.
- •1.6Гидромеханическая трансмиссия.
- •1.7Электромеханическая трансмиссия.
- •1.8Трансмиссии автопоездов.
- •2Коробка передач
- •2.1Назначение и типы.
- •2,3,6,7, 8, 9, 10 — Шестерни; 4 — вторичный вал; 5 — промежуточный вал
- •2.2Многовальные коробки передач.
- •2.3Гидромеханические коробки передач.
- •2.4Планетарная коробка передач
- •3Сцепление
- •3.1Классификация сцепления.
- •3.2Назначение и типы.
- •3.3Фрикционные однодисковые сцепления.
- •3.4Однодисковые сцепления с периферийными пружинами.
- •3.5Однодисковые сцепления с центральной диафрагменной пружиной.
- •3.6Однодисковое сцепление с центральной конической пружиной.
- •3.7Полуцентробежное и центробежное сцепления.
- •3.8Фрикционные двухдисковые сцепления.
- •3.9Двухдисковые сцепления с периферийными пружинами.
- •3.10 Двухдисковое сцепление с центральной конической пружиной.
- •4.28. Двухдисковое сцепление с центральной конической пружиной:
- •3.11Гидравлическое сцепление.
- •4Ведущий мост.
- •4.1Карданная передача
- •1, 3 И 6 — карданные шарниры; 2—главный вал; 4 — промежуточная опора; 5—промежуточный вал; 7 — вилки; 8—крестовина.
- •4.2Смазывание карданной передачи
- •4.3Основные неисправности карданной передачи.
- •4.4Главная передача
- •4.5Дифференциал
- •4.6Полуоси
- •4.7Межосевой дифференциал.
- •4.8Особенности устройства переднего и среднего ведущих, мостов.
- •4.9Кардан равных угловых скоростей
- •4.10Смазывание главной передачи и дифференциала.
- •4.11Неисправности главной передачи, дифференциала и ступиц.
- •4.12Принцип устройства ведущего моста ваз 21213, 21214
- •4.13Принцип устройства карданной передачи автомобиля ваз 21213, 21214
- •I. Схема трансмиссии; II. Привод передних колес.
- •4.14Задний мост автомобиля ваз 21213, 21214
- •Контрольные вопросы:
1.5Э лектрическая трансмиссия.
Это бесступенчатая передача, в которой крутящий момент изменяется плавно, без участия водителя, в зависимости от сопротивления дороги и частоты вращения коленчатого вала двигателя.
В электрической трансмиссии (см. нижнюю половину рис. 4.6) двигатель 7 внутреннего сгорания приводит в действие генератор 5. Ток от генератора поступает к электродвигателям 4 ведущих колес автомобиля.
В
Рис. 4.8.
Электромотор-колесо: 1
—
электродвигатель; 2 — редуктор
Преимуществом электрических трансмиссий является бесступенчатое автоматическое изменение ее передаточного числа. Это обеспечивает плавное трогание автомобиля с места, упрощает и облегчает управление автомобилем и снижает утомляемость водителя, в результате повышается безопасность движения. Кроме того, повышается проходимость автомобиля вследствие непрерывного потока мощности и плавного изменения крутящего момента. Повышается также долговечность двигателя из-за уменьшения динамических нагрузок и отсутствия жесткой связи между двигателями и ведущими колесами. Однако у электрических трансмиссий КПД превышает 0,75, что ухудшает тягово-скоростные свойства автомобиля. Кроме того, расход топлива по сравнению с механическими трансмиссиями повышается на 10...20 % Электрические трансмиссии также имеют большую массу и высокую стоимость.
1.6Гидромеханическая трансмиссия.
Это комбинированная трансмиссия, которая состоит из механизмов механической и гидравлической трансмиссий. В гидромеханической трансмиссии передаточное число и крутящий момент изменяются ступенчато и плавно (см. рис. 4.3, в).
В гидромеханическую трансмиссию (рис. 4.9) входят гидромеханическая коробка передач 2, включающая гидротрансформатор и механическую коробку передач, карданная передача 3, главная передача 4, дифференциал 5 и полуоси 6.
Гидротрансформатор устанавливают вместо сцепления, и в нем
передача крутящего момента от двигателя 1 к трансмиссии происходит за счет гидродинамического (скоростного) напора жидкости.
Гидротрансформатор плавно автоматически изменяет крутящий момент в зависимости от нагрузки. При этом крутящий момент от гидротрансформатора передается к механической коробке передач, в которой передачи включаются с помощью фрикционных механизмов. Применение гидротрансформатора обеспечивает плавное трогание автомобиля с места, уменьшает число переключений передач, что снижает утомляемость водителя, улучшает проходимость автомобиля, почти в два раза повышается долговечность двигателя и механизмов трансмиссии вследствие уменьшения в трансмиссии динамических нагрузок и крутильных колебаний. Снижается также вероятность остановки двигателя при резком увеличении нагрузки.
Рис. 4.9. Схема
гидромеханической
трансмиссии:
1 — двигатель; 2
— гидромеханическая
коробка передач; 3
— карданная
передача; 4
— главная
передача; 5 — дифференциал; 6
- полуоси
Недостатком гидромеханической трансмиссии являются более низкий КПД, что ухудшает тягово-скоростные свойства и топливную экономичность автомобиля, более сложная конструкция и большая масса, а также высокая стоимость в производстве, которая составляет около 10 % стоимости автомобиля.