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说说汽车的前轮是如何实现既可以转向又可以驱动的?

说说汽车的前轮是如何实现既可以转向又可以驱动的?

老侯解车我要分享

现在绝大多数的轿车都是前轮驱动的,四轮驱动越野车以及部分全轮驱动卡车,前轮上也有驱动力。很多人就感到奇怪了:这前轮是负责转向的,两个车轮摆来摆去,而发动机变速箱是固定不动的,这动力是如何传递到两个上去的呢?汽车的前轮是如何实现既可以转向又可以驱动的呢?下面我们就来分析一下这个问题。

早期的都是后轮驱动的,前后桥都是刚性整体桥,现在的仍然是这样的结构。前轮负责转向,它通过转向主销(俗称立轴)安装在前桥上,可以自由的左右摆动,然后由转向系统通过一系列复杂的转向传动机构来驱动偏转,实现转向;后轮负责驱动,发出来的扭矩通过离合器变速器万向传动装置驱动桥主减速器差速器半轴)传递到两个后轮上,驱动行驶。由于是刚性的,驱动之间没有任何位置变化,所以也是整体式的,它一般封闭在后桥里面,从外面是看不到它的。

随着技术的发展以及对性能的需求,逐渐发展出了四驱系统以及前驱系统,这样就要求的前桥既具有转向功能,又具有驱动功能。这种能实现转向和驱动两种功能的车桥称为转向(一般指刚性)。这种车桥在结构上具有一般所具有的等零部件,也具有一般转向桥所具有的转向节、转向主销以及轮毂等。其不同之处在于:由于转向需要,被分为内(与相连)和外(与相连)两段,二者通过等角速万向节连接起来;同时,转向主销也分为上下两段,分别固定在的球型支座上;转向节轴做成空心的,外从中穿过。转向节的连接叉是球型壳体,既能满足转向的需求,又适应了转向节的传力。

转向的具体结构如下:

1、驱动部分:在转向上也有等零部件,其中分为内外两段,内相连,承接传递过来的动力;外通过花键与相连,将动力传递到上,驱动行驶。内外通过等角速相连。

在这里其关键作用的就是连接内外的等角速。这个等角速有双联式、三销式、球叉式和球笼式等多种型式。双联式就是两个普通十字轴式串联在一起,它的尺寸较大,能够传递的扭矩也较大,一般应用在大型越野上,比如太脱拉等;三销式是从双联式演变而来的,结构更紧凑,一般应用在中型越野上,比如东风EQ240等;球叉式是在主动叉和被动叉之间装入了五个钢球,形成一种柔性的传力机构来传递动力,它一般应用在轻型上,比如BJ212等;还有一种是球笼式,一般应用于独立悬架车型上,在稍后单独介绍。

2、转向部分:由于需要从转向节中心通过,所以转向主销就不能制成一个整体,需要分成上下两段,转向节壳体分别与上主销和下主销相连,可以在上面自由的左右摆动。然后由转向操纵机构通过转向节臂控制转向节的偏转,进而带动的偏转,从而实现转向。

需要注意的是:上下主销的轴线必须在一条直线上,并且二者的连线必须与等角速的中心重合,以保证前轮旋转与偏转互不干涉。这是通过结构上的定位来保证的,如果在使用中出现了主销套松旷、等角速损坏等,就会出现转向卡滞、异响、不自动回正等故障。

现在绝大多数的轿车、SUVMPV等,它们都是横置前驱、前轮系统,这种结构的驱动和转向方式与上述的式转向有所不同。它没有严格意义上的车桥,组合在一起,称为“变速”,裸露在外面,直接驱动前轮;而车身的连接是,转向机直接推动偏转,所以不仅有左右的摆动,还有上下的跳动,这就要求能随时适应这种位置的变化。

为了能够随时在这种角度经常变化的零部件之间传递动力,一般将分为三段,用两个球笼来连接。内与变速相连,承接输出的动力;然后动力传递至内球笼,它是一种伸缩型球笼式(VL节),特点是在传递转矩的过程中,主从动轴之间不仅能相对转动,而且可以产生轴向位移,以适应上下跳动时产生的长度变化;之后动力传递至中间,然后传递至外球笼,它是一种固定型球笼式(RF节),特点是在传递转矩的过程中,主从动轴之间只能相对转动、不会产生轴向位移,可以适应的大角度偏转;最后动力传递至外,通过外上的花键与相连,驱动旋转。这样,就可以在转向的同时将动力传递到上了,也就是我们所说的既可以转向,又可以驱动。

现在还有很多后轮、后轮驱动的车型,它们的动力是如何传递的呢?它也没有严格意义上的车桥,只有一个由组成的。由于后轮可以上下跳动,所以就不能是整体式的了,需要从中间断开,以满足在两个位置不断变化的零部件之间传递动力,这就是断开式。它在上加装了两个,以实现动力传递角度的变化。动力从输出后,首先传递给一个球笼,然后再传递给,在靠近驱动的位置上再通过一个球笼传递给驱动在行驶时,会上下跳动,但是球笼允许以一定的角度弯折,所以动力传递并不会中断。不过由于驱动上下跳动的范围有限,所以这种可以弯折的角度较小,只能用来传力而不能用来转向。

总结一下全文:前驱车和四驱车的前轮之所以既能够转向又能够驱动,是因为转向的存在。其关键技术是两个:一个是中间断开式的转向主销,可以让从中通过,与前轮相连,将动力传递到前轮上;第二是断开式的,让能够随前轮的偏转自动弯折,既不会干涉前轮转向,又可以保证动力传递不中断。

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