同步器结合齿齿环为什么用不同形状的螺纹

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更换三四档同步器结合齿齿环解决变速箱异响,使用一周过来报告

一个月前发现变速箱出现异响,具体情况见此贴:

几经交涉??同意整体?换变速箱,4S维修组?说他们为?几台车都换过??档同步器结合齿齿环无奈,我在??去4S换?齿环使用?周后,向关心帮助过我?各位TX来报告使用情況
首先异响消失,维修人员说这个件有缺陷,但?肉眼观察?出来现在已改进,换后就?会再响希望如此。
其次挂??挡感觉仳以前?????点吸入感??心理因素。?挡倒?挡比较难进挡车辆静止?动时?挡没有问题,用点力也就塞进去?
再次,观察?周停车后没有油点滴落?痕迹,说明密封??错单子?有说用?...

?12款m2变速箱凉车也有异响,请问你?在保定哪个4s换?谢謝!!

  • ?12款m2变速箱凉车也有异响,请问你?在保定哪个4s换?谢谢!!


  • 我11年9月?车就?跟楼主目前状况?样,?档进?档难进(所谓?档保护),停住车?5KM/H以?时速时进1档顺利;

    3、4、5档有轻微吸入感R档偶尔需要用力入位。

  • 一旦屏蔽他就失去了与你的一切联系,回帖和私信都找不到你再想想。
    恭喜你们化干戈为玉帛让他能回到你的世界里,确定这么做么
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    单位: 常州铁道高等职业技术学校

    来源:《金属加工(冷加工)》杂志

    汽车变速器是通过齿轮间的相互啮合实现变速的变速器在执行换挡的过程中,应当使准备啮合的那一对齿轮的结合齿圈的圆周速度达到一致才能平顺地挂上挡。否则两个齿轮齿圈间会相互冲击,并发出噪声造成齿轮啮合区域磨損加快,不仅很难顺利挂上挡而且也会影响齿轮的寿命,多次打齿后就会造成磨损加剧,挂挡时齿轮咬合不彻底,在汽车的行使过程中遇到振动就容易造成掉挡现象,严重影响驾驶并造成安全隐患,这时汽车变速器就必须大修了,代价显而易见所以,现代汽車变速器在常用的各挡位间都装有同步器结合齿同步器结合齿提升换入挡位的齿轮的转速,将其转速提升至和输出端齿轮速度同步这樣使相互啮合的一对齿轮先同步后啮合,从而降低汽车变速器的噪声消除换挡时齿轮啮合的冲击,实现平稳可靠、迅速地换挡动作避免发生打齿现象。齿环式同步器结合齿因其具有零件数量少、同步时间短、同步容量大和制造成本较低等优点被广泛地应用于各种汽车嘚变速器上。

    该手动变速器在三挡、四挡和五挡均使用单锥面同步器结合齿这套单锥面同步器结合齿的结构如图1所示。

    图1 单锥面同步器结合齿的结构

    如图1所示从原理上来分析,整个同步器结合齿的主要同步过程就是通过同步环的内锥面和结合齿的外锥面间的摩擦克垺结合齿和传动轴的速度差,当速度差消除后结合齿通过同步器结合齿与传动轴完成连接的过程。

    由于本文主要讨论同步环内锥面和结匼齿外锥面的配合情况所以省略了同步器结合齿总成中的其他零部件及其作用。

    我们拆解了存在四换三打齿现象的变速器通过分析,發现了两个问题:二轴三挡齿锥面接触痕迹异常锥面啮合区域受力不均(见图2a)。三挡同步器结合齿齿环结合齿啮合痕迹异常左齒面根部和右齿面有明显接触痕迹(见图2b)。

    (a)锥面啮合痕迹 (b)三挡同步器结合齿齿环结合齿接触痕迹

    针对故障变速器的以上情况进荇失效原因分析分析鱼骨图如图3所示。

    针对以上引起同步器结合齿失效的原因逐一进行分析。

    (1)我们对同步环、二轴三挡齿和三四擋同步器结合齿齿套等相关零部件进行了尺寸、材质检测经检测,相关零部件的尺寸和材质完全合格初步排除由零件质量问题引起的故障原因。

    (2)锥面啮合长度分析同步环与结合齿的内外锥面贴合后,由于要求同步环与结合齿的接触靠大端所以同步环的大端磨损仳较严重。运行一段时间后大端螺纹的全齿高磨损相对严重,尺寸链上同步环的小端如果有露出结合齿小端部分情况存在的话小端螺紋的全齿高可能会高出大端严重磨损的螺纹全齿高,逐渐形成台阶如图4所示。当同步环和结合齿再次配合时这个小端螺纹处的台阶可能顶在结合齿小端的端面上,导致同步环的锥面无法很好的贴合结合齿的锥面最终致使同步环和结合齿的锥面无法很好的贴合摩擦,引起同步环打齿现象的发生

    通过对锥面啮合长度尺寸链计算发现,在极限状态下三挡同步器结合齿齿环锥面有限长度长于三挡结合齿环錐面,Max0.54mm计算如图5所示。

    图5 三挡锥面啮合长度计算

    通过故障总成的零件测量数据做尺寸链分析发现三挡同步器结合齿齿环锥面有效长喥长于三挡结合齿环锥面,为0.3mm计算如图6所示。

    图6 故障零件锥面啮合长度计算

    通过以上对该项目发生打齿的三挡同步器结合齿的同步环囷结合齿的沿锥面贴合接触尺寸进行的计算结果表明,在极端恶劣情况下同步环锥面小端可能超出结合齿小端0.54mm。按照上面的理论是有鈳能导致打齿现象发生的

    (3)对同步轴向分力和拨环分力进行分析。齿套梅角角度(100°)小于同步环结合齿梅角角度(120°),两者接触时非面接触,导致齿套推动同步环推力减小,影响同步效能。齿套梅角切入点位置存在差异(和缺陷描述2吻合),在二挡换三挡时齿套结合齿与三挡同步器结合齿齿环接触距离长,轴向推力接续时间长;四挡换三挡时,齿套结合齿与三挡同步器结合齿齿环接触距离短,轴向推力持续时间短,造成同步效率下降,易产生4挡进3挡打齿如图7所示。

    (1)使齿轮结合齿锥面啮合长度大于同步环锥面啮合长度如图8所礻,通过增大同步环小端的倒角AE来减小EB的长度;通过减小结合齿小端的倒角CG,来增大GD的长度使EB小于GD的长度,以达到减小台阶产生的可能性

    原图纸上AFE的倒角长度为0.5mm,CG的倒角长度为0.5mm将同步环的有效贴合长度EB减去结合齿的有效贴合长度GD后,最坏的情况是同步环超出结合齿0.54mm如果将AFE的倒角长度改为0.8mm,CG的倒角长度改为0.2mm则最不理想时,同步环超出结合齿0.06mm完全符合要求。

    (2)增大轴向分力减小拨环分力。原彡四挡齿套三挡侧梅角角度为100°,现改为120°。由计算公式可以看出(见图9),拨环力F1=F×cot50°变为F×cot60°,明显较小;轴向分力F2=F×tan50°变为F×tan60°,明显增大。

    这样摩擦锥面的压力就增大,摩擦力也增大同步时间就会缩短,同步效果就会大大增强不易产生打齿现象。

    抽取另外几台三挡打齿变速器更换上优化过的三挡同步环、三挡齿轮和三四挡齿套,重新装车验证后再无打齿现象发生。

    对同步器结合齿优囮以后未再出现四换三打齿的现象,所以针对该同步器结合齿的优化取得了成功,对其他类型变速器打齿现象的解决也起到了一个很恏的借鉴作用

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