常用等速万向节的类型(万向节分类及结构)

1、等速驱动轴和万向节综述,现在小编就来说说关于常用等速万向节的类型?下面内容希望能帮助到你,我们来一起看看吧!

常用等速万向节的类型(万向节分类及结构)

常用等速万向节的类型

1、等速驱动轴和万向节综述

等速万向节是把两个轴线不重合的轴连接起来,并使两轴以相同的角速度传递运动的机构,是轿车传动系统中的重要部件。

其作用是将发动机的动力从变速器(差速器)传递到汽车的驱动轮,满足轿车传动轴外端转角的要求、补偿轿车内端悬架的跳动,驱动轿车高速行驶。

用于轿车的等速万向节类型很多,其中应用最多的是球笼式等速万向节和三槽式等速万向节、斜滚道式等速万向节,它主要内球笼、外球笼、半轴组成。

由于等速万向节传递繁重的驱动力矩,随受负荷重,传动精度高,需求量很大,又是安全件,因此其主要零件均采用精锻件加工而成

2、等速万向节分类

2.1、等速万向节总成 CV axle

装在差速器或末端减速齿轮与车轮之间,由两套或一套等速万向节、中间轴及其它零件组成的传递运动和扭矩的机械部件。

2.2 、等速万向节 CVJ constant velocity joint

输出轴和输入轴以等于1 的瞬时角速度比传递运动的万向节。

2.3 、中心固定型等速万向节 Fixed joint

只能改变工作角度的等速万向节

2.4 、伸缩型等速万向节 Plunging Joint

能改变工作角度和进行伸缩滑移运动的等速万向节

3、中心固定型等速万向节:

3.1、BJ 型万向节 Ball Fixed Joint

日韩等国对Rzeppa型固定节的称呼,1958年英国Birfield集团研制成功。

滚道在径向截面上为椭圆形,钢球与滚道为四点接触的中心固定型等速万向节

3.2、RF 型万向节 Radseitiges Festkugelgelenk

德系对单圆弧滚道固定节的简称

滚道在径向截面上为圆形,钢球与滚道为二点接触的中心固定型等速万向节

3.3、GE 型万向节Glaenzer-exterieur-tripod

三销架固定在外套内,装在三销架上的球环与叉轴形成工作角度的中心固定型等速万向节

3.4、AC 型万向节 Angular Contact joint角接触万向节

用于固定端,球道截面形状为椭圆或高斯曲线(双圆弧)

AC 型万向节广泛适用于轿车和轻型客车,最大摆角47°,完全满足车辆转向和悬挂系统的运动要求,是应用最广的轮端等速万向节

4、伸缩型等速万向节

4.1、可轴向移动的球笼式万向节:DOJ型

日本东洋轴承株式会社在1965年研制成功,又称双效补偿型

具有6个钢球,内套和外套各具有6个直滚道,滚道的径向截面为椭圆形,钢球与滚道为四点接触型式。

DOJ型伸缩节由于采用直滚道所以制造简单成本较低

4.2、三球销式万向节:TJ型

外套滚道封闭,外套腔内有三销架总成

4.3、VL型斜滚道万向节 Verschiebegelenk Lobro

具有6个钢球,内套和外套各具有6个直滚道,钢球由在内、外套上的直滚道交叉处具有外球面的保持架夹持,相邻的两个直滚道沿轴向等角度反向斜置。

VL 节通常用作后轮驱动半轴的内侧万向节,最大摆角 22 度,最大滑动距离 50 毫米,适用于大摆角低轴向力的场合

4.4、GI 型万向节Glaenzer interieur tripod

三销架壳是开放式的,用于差速器侧的三销型万向节。 GI 节是广泛适用于变速箱侧的移动节,最大摆角 23°,移动距离 50mm。GI 节适特别用于中等摆角场合,较小的滑移阻力,外套腔内可以带有压缩弹簧,可以产生良好的 NVH 性能

4.5、DO型双重偏置万向节 Double offset

DO 节类似于 VL 节,它有两种结构形式,分别可实现 26° 摆角和 30° 摆角,它们的动距离都是 50mm。DO 节同样适用于大摆角,小轴向力的场合

4.6、AAR型万向节Angular adjusted roller(GKN)

球环可调角度, 用于差速器侧,具有滑移阻力小、摆角大、NVH性能好的特点

AAR节可以在大的安装角情况下依然保证车辆优异的NVH和耐久性

与 GI 节相比,AAR 节拥有更小的滑动阻力和轴向力,NVH 性能更加优越,因而更适合于摆角较大的场合

AAR 节最大摆角 26 度,最大滑动距离 50 毫米

4.7、SIO万向节(GKN)

用于变速箱侧,它采用相对球道原理,优点是传递效率高而外围尺寸小

SIO万向节是解决SUV车辆大安装角大移距需求问题的最佳方案

4.8、UF型免根切型固定节 undercut-free fixed joint (GKN)

靠外端球道成直线状,最大摆角可达50度

UF节可提供与AC节相同的强度和耐久性,最大摆角 50°,使转向机构的几何设计更加灵活和方便,可以实现更小的车辆转弯半径

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