传动系统是组到传递动力的机动车辆的部件的驱动车轮。这不包括产生动力的发动机或马达。相比之下,动力系统被认为包括发动机和/或马达,以及动力传动系统。传动系统的功能是将产生动力的发动机连接到驱动轮,驱动轮使用这种机械动力来旋转车轴。这种连接涉及将两个部件物理连接起来,这两个部件可能位于车辆的相对端,因此需要长的传动轴或驱动轴。发动机和车轮的运行速度也不同,必须通过正确的齿轮比匹配。随着车辆速度的变化,理想的发动机速度必须保持近似恒定才能有效运行,因此该变速箱传动比也必须手动、自动或通过自动连续变化来改变。传动系统是将发动机的动力传递到车轮上的装置。全系列正向设计380机车传动系统

传动系统的功能:改变动力机输出的运动形式或转速,以满足执行系统的要求。动力机输出的一般是等速连续的回转运动,而执行系统的运动形式是多种多样的,有回转运动和直线运动,连续运动和间歇运动。当两者的运动形式不相同时,要求传动系统能改变动力机输出的运动形式,以满足执行机构的要求。当两者运动形式相同时,还有转速、转矩是否相同的问题,这就要求传动系统起减速增矩或增速减矩的作用。调节动力机输出的速度、转矩或力,以满足执行机构的要求。执行系统有时要求在不同的速度、转矩或力下工作,直接改变动力机的速度、转矩或力不可能或不经济,就要用传动系统来实现这一要求。四川45吨隧道机车传动系统电驱传动系统的传动比变化范围广,适用于减速或增速传动。

电驱传动系统的发展趋势:当前成熟的解决方案是传统的单挡2级减速器,从电机直接到差速器;多挡(通常为两档)变速器已经面市或正在研发中;成熟竞争产品的输入转速都已达到或超过16,000rpm左右更高的电机转速、轻量化、更高的效率和低成本是未来的发展趋势。电驱传动系统的关键技术:高功率密度:高功率密度可提高整车续航,要求减小电驱传动系统空间尺寸和重量;反拖充电时反齿面载荷增加;高转速下发生齿轮胶合失效的风险增加;高转速下,由于动态效应(共振)导致载荷增加的风险;轴承和齿轮都很有可能需要更高的精度等级,但对应的就是更高的成本。
电驱传动系统的优势:建立了基于齿轮实际传动误差的齿面参数化设计和微观修形优化技术体系。实现基于包含实际传动误差的齿轮修形设计、加载接触分析和优化,研究出强度高的、低噪声齿轮的主动综合设计方法,为驱动桥传动系统动力学建模、分析与振动噪声预测技术提供了有力保障。研究高性能电动车的电机与传动系统的集成设计及轻量化。开展了系统及结构优化设计、齿轮搅油分析、铝合金材料性能分析等关键技术的研究;建立了包含精确齿轮、非线性轴承、差速器总成、减速器总成、桥壳等部件的电驱桥传动系统数字化模型,研发了动静态特性集成分析优化设计与测试验证分析技术,实现了电驱动力总成的高功率密度、长耐久高可靠性;实现电驱桥振动噪声的前期预测及多属性目标下的NVH的提升。电驱传动系统的整备距离长、适合于长交路,提高了机车的利用率。

传动系统主要是将发动机发出的动力传送给汽车上的驱动车轮,从而产生驱动力,让汽车能够正常行驶,一般是由离合器、变速器、万向传动装置以及差速器所组成,当驱动轮得到发动机给出的转矩之后产生一个向前的反作用力,从而形成驱动力驱动汽车行驶。其组成和布置形成也是根据发动机的类型和安装位置不同而产生变化,对于常见的前置前驱车型来说,其传动系相比其他车型就少了传动轴,而对于四轮驱动的车型来说增加了分动器等总成。而对于前置后驱的车型来说比如锐志,其发动机发出的转矩通过离合器、变速箱、万向节、传动轴等零部件传递给后车轮,因此也将后轮称为驱动轮。地铁调车电驱传动系统通过主回路开关转换不同模式的切换。四川45吨隧道机车传动系统
动力液传动系统:利用液体介质在主动元件和从动元件之间循环流动过程中动能的变化来传递动力。全系列正向设计380机车传动系统
地铁传动系统:传统斜齿轮齿轮箱的轴向力会给轴承施力,降低其性能。为避免产生这一现象创新地采用了两个压力齿环装置﹐用以承受齿轮啮合产生的轴向力。方法非常之简便﹐就是使用圆环﹐将其装在驱动小齿轮的左右两侧,并在大齿轮油膜上滑动。在此基础上可不用传统的圆锥滚子轴承,而是在输入和输出轴采用滚柱轴承。首先可免去来回调节﹐并减少了安装和维护保养工作及费用。此外,该设计极大地减少了齿轮箱润滑油的升温。由于轴承安装得不是过紧﹐并且轴向无负荷﹐所以轴承温度只高于油低壳温度2°℃。这也会减轻整个轴承的载荷﹐并提高其使用寿命。一体式箱体抗扭力极强﹐并配有油底壳盖。通过免维护保养和无磨损的迷宫式密封装置,在任何运行工况下都可确保密封的可靠性。全系列正向设计380机车传动系统