Description du produit
Boîtier de direction CZPT ATOS 56510-57171 56510-05050 56510-25FA SBB SBB TBB 9013810 2455717 42603977 93383067 94671442 95967297 96425091 96535298 26068964 2657194 91175546 4656184AG 5151705AF 5154514AC 52110487AC 685715AC 4 2108-34 BA29-32-110 BF67-32-110A BF67-32-110B BL4C-32-110A DF7132110B GA97-32-110 GB01-32-370 mab313504bg SA44-32-110A 4410A603 MB351994 MB491876 MB-911897 MR3335 6Q1423055Q 485-0 8-97943520-1 8-97946131-0 90146-1
ISUZ
Crémaillère de direction ISUZ DMAX 8-97234439-3-A
KIA
Crémaillère de direction CZPT BESTA 0K60A-32-110
KIA
Crémaillère de direction CZPT RIO 57700-1E100
KIA
Crémaillère de direction CZPT PRIDE/FESTIVA KK151-32-110
KIA
Crémaillère de direction KIA RIO 1.5 57700-FD000
KIA
Crémaillère de direction CZPT CEED 56500-2L200
KIA
Crémaillère de direction CZPT PREGIO/BESTA 0K79A-32110A
KIA
Crémaillère de direction CZPT RIO E-XITE 57700-1G100
KIA
Crémaillère de direction CZPT PICANTO 56500-07000
KIA
Crémaillère de direction CZPT Sportage 57700-1F000
KIA
Crémaillère de direction CZPT K2500 57700-4E000
MAZDA
Crémaillère de direction MAZDA 323 BF67-32-110B
MAZDA
Crémaillère de direction MAZDA 626 GA97-32-110
MAZDA
Crémaillère de direction MAZDA 323 BL4C-32-110A
MAZDA
Crémaillère de direction MAZDA 626 GB01-32-370
MAZDA
Crémaillère de direction MAZDA LASER. 323 BA29-32-110
MAZDA
Crémaillère de direction MAZDA 323 BF67-32-110A
MAZDA
Crémaillère de direction MAZDA 2 DF7132110B
MAZDA
Crémaillère de direction MAZDA BONGO SA44-32-110A
MITSUBISHI
Crémaillère de direction CZPT L200 MR333500
MITSUBISHI
Crémaillère de direction CZPT Lancer MR589698
NISSAN
Crémaillère de direction CZPT B13 49001-F4200
NISSAN
Crémaillère de direction CZPT ALMERA/B15 49001-5M406
NISSAN
Crémaillère de direction CZPT ALMERA 46401-31050
NISSAN
Crémaillère de direction CZPT FRONTIER 49001-4KH0A
NISSAN
Crémaillère de direction CZPT NAVARA 49001-JR810
NISSAN
Crémaillère de direction CZPT SENTRA 48001-9AF0A
NISSAN
Crémaillère de direction CZPT URVAN 49001-VW600
NISSAN
Crémaillère de direction CZPT NP300 4900-14KH1A
NISSAN
Crémaillère de direction CZPT SENTRA 48001-Q5600
NISSAN
Crémaillère de direction CZPT SENTRA 48001-50A00
NISSAN
Crémaillère de direction CZPT TIIDA 48001-3DN1A
NISSAN
Crémaillère de direction CZPT URVAN 49001-3XT0A
NISSAN
Crémaillère de direction CZPT SENTRA B13 48001-50Y00
NISSAN
Crémaillère de direction CZPT SENTRA B14 49001-0M011
NISSAN
Crémaillère de direction CZPT Xtrail 49001-8H900
NISSAN
Crémaillère de direction CZPT Tsuru 49001-Q5600
NISSAN
Crémaillère de direction CZPT Urvan E25 49001-VW600
SUZUKI
Crémaillère de direction Suzuki Grand Vitara 48580-65D51
TOYOTA
Crémaillère de direction CZPT HIACE 89-04 44250-26350
TOYOTA
Crémaillère de direction CZPT HIACE 44200-26530
TOYOTA
Crémaillère de direction CZPT TERCEL 94-99 45510-16190
TOYOTA
Crémaillère de direction CZPT VIGO HILUX 44200-0K040
TOYOTA
Crémaillère de direction CZPT YARIS 45510-52140
TOYOTA
Crémaillère de direction CZPT COROLLA 44250-57171
TOYOTA
Crémaillère de direction CZPT HIACE 44250-12480
TOYOTA
Crémaillère de direction CZPT HIACE 44200-26500
TOYOTA
Crémaillère de direction CZPT COROLLA 45510-12170
TOYOTA
Crémaillère de direction CZPT COROLLA 44250-12560
TOYOTA
Crémaillère de direction CZPT HI ACE 44200-26550
TOYOTA
Crémaillère de direction CZPT HILUX 44250-0K040
TOYOTA
Crémaillère de direction CZPT REVO 44250-0k730
TOYOTA
Crémaillère de direction CZPT COROLLA 45510-12220
TOYOTA
Crémaillère de direction CZPT HIACE 45510-26571
TOYOTA
Crémaillère de direction CZPT AE90 44250-12232
TOYOTA
Crémaillère de direction CZPT RAV4 45510-42030
TOYOTA
Crémaillère de direction CZPT YARIS 45510-0D130
TOYOTA
Crémaillère de direction CZPT COROLLA 44200-12760
TOYOTA
Crémaillère de direction CZPT Tundra 44250-0C100
TOYOTA
Crémaillère de direction CZPT Tercel 44250-16040
TOYOTA
Crémaillère de direction CZPT Tercel 44250-16061
TOYOTA
Crémaillère de direction CZPT 44250-25710
TOYOTA
Crémaillère de direction CZPT YARIS 45510-52140
TOYOTA
Crémaillère de direction CZPT COROLLA 44200-12760
TOYOTA
Crémaillère de direction CZPT NEUVE CORO 45510-12280
TOYOTA
Crémaillère de direction CZPT YARIS 45510-52571
TOYOTA
Crémaillère de direction CZPT CARINA 44250-20181
TOYOTA
Crémaillère de direction CZPT COROLLA 45510-12091
TOYOTA
Crémaillère de direction CZPT HILUX VIGO 44200-0K571
TOYOTA
Crémaillère de direction CZPT HYLUX VIGO 44200-0K040
TOYOTA
Crémaillère de direction CZPT Land CRUISER 44200-60571
TOYOTA
Crémaillère de direction CZPT 4RUNNER 44250-35040
TOYOTA
Crémaillère de direction CZPT FZJ100 44200-65710
TOYOTA
Crémaillère de direction CZPT Hilux Vigo 44200-0K571
TOYOTA
Crémaillère de direction CZPT Hilux Vigo 44200-0K030
TOYOTA
Crémaillère de direction CZPT Hilux Vigo 44200-0K070
TOYOTA
Crémaillère de direction CZPT Hilux Vigo 44200-0K080
TOYOTA
Crémaillère de direction CZPT HILUX 44200-0K230
TOYOTA
Crémaillère de direction CZPT HILUX 44200-0K440
TOYOTA
Crémaillère de direction CZPT VIGO 44200-0K500
TOYOTA
Crémaillère de direction CZPT 4Runner 44200-35061
TOYOTA
Crémaillère de direction CZPT Rav4 44200-42120
TOYOTA
Crémaillère de direction CZPT Land Cruiser 44200-60170
TOYOTA
Crémaillère de direction CZPT Land Cruiser 44200-65711
TOYOTA
Crémaillère de direction CZPT Land Cruiser 44200-65710
TOYOTA
Crémaillère de direction CZPT Corolla 44250-57150
TOYOTA
Crémaillère de direction CZPT Corolla 44250-12400
TOYOTA
Crémaillère de direction CZPT RAV4 44250-42571
TOYOTA
Crémaillère de direction CZPT Land Cruiser 44250-6571
TOYOTA
Crémaillère de direction CZPT LAND CRUISER 44250-65710
TOYOTA
Crémaillère de direction CZPT Corolla 45510-12450
TOYOTA
Crémaillère de direction TOYOTA NOUVEAU RAV4 45510-42080
VOLKSWAGEN
Crémaillère de direction AMAROK 2H422055C
VOLKSWAGEN
Crémaillère de direction CROSSFOX 5Z1422055E/D
| Taper: | Boîtiers de direction/Arbre |
|---|---|
| Matériel: | Aluminium |
| Certification : | ISO, DOT |
| Standard: | Standard |
| Condition: | Nouveau |
| Nom: | direction assistée |
| Exemples : |
US$ 200/Pièce
1 pièce (commande minimale) | |
|---|
| Personnalisation : |
Disponible
| Demande personnalisée |
|---|

Synthèse des trains d'engrenages épicycloïdaux pour transmissions automatiques automobiles
Dans cet article, nous aborderons la synthèse des trains épicycloïdaux pour les transmissions automatiques automobiles, leurs applications et leur coût. Après votre lecture, vous souhaiterez peut-être approfondir vos recherches sur cette technologie. Voici quelques liens pour aller plus loin. Ils traitent également d'une application dans les transmissions de véhicules hybrides. Examinons les principes de base des trains épicycloïdaux. Très efficaces, ils constituent une alternative prometteuse aux systèmes d'engrenages conventionnels.
Synthèse des trains d'engrenages épicycloïdaux pour transmissions automatiques automobiles
L'objectif principal des transmissions automatiques automobiles est de maintenir l'équilibre entre le moteur et les roues motrices. La structure cinématique des trains épicycloïdaux est déduite de leurs représentations graphiques. Le processus de synthèse repose sur un algorithme qui génère des trains épicycloïdaux admissibles comportant jusqu'à dix maillons. Cet algorithme permet aux concepteurs de créer des trains d'engrenages automobiles plus performants et offrant un meilleur équilibre entre le moteur et les roues motrices.
Dans cet article, nous présentons une technique d'optimisation sous MATLAB pour déterminer les rapports de transmission des mécanismes épicycloïdaux. Nous calculons également le nombre de dents de chaque engrenage. Nous estimons ensuite les rapports de vitesse globaux des trains épicycloïdaux obtenus. Enfin, nous analysons la faisabilité des trains épicycloïdaux proposés pour les transmissions automatiques automobiles en comparant leurs caractéristiques structurelles.
Le schéma fonctionnel suivant représente un train épicycloïdal à six maillons. Chaque maillon est représenté par un graphique bicolore. Les numéros sur le graphique correspondent aux maillons. Chaque maillon comporte plusieurs articulations, ce qui permet à l'utilisateur de générer différentes configurations pour chaque train épicycloïdal. La signification des numéros sur les différents graphiques est différente, et il en va de même pour le graphique bicolore.
Dans le chapitre suivant, nous aborderons la synthèse des trains d'engrenages épicycloïdaux pour les boîtes-ponts automatiques automobiles. SAE International est une organisation internationale d'ingénieurs et d'experts techniques spécialisés dans les secteurs de l'aérospatiale et de l'automobile. Sa branche caritative, la Fondation SAE, soutient de nombreux programmes et initiatives, notamment le Collegiate Design Series et le prix A World In Motion® de la Fondation SAE.
Applications
Le système d'engrenages épicycloïdaux est un type de train épicycloïdal. Il permet une réduction de vitesse importante dans un espace réduit. Dans l'automobile, les trains épicycloïdaux sont fréquemment utilisés pour les transmissions automatiques. Ces trains d'engrenages sont également utilisés dans les palans et les poulies. Ils trouvent de nombreuses applications en génie mécanique et électrique. Ils peuvent être utilisés pour la transmission à grande vitesse et nécessitent moins d'espace que d'autres types de trains d'engrenages.
Les avantages d'un train d'engrenages épicycloïdaux résident dans sa structure compacte, son faible poids et sa forte densité de puissance. Cependant, il présente aussi des inconvénients. Les pertes par engrenage sont dues au frottement entre les dents des engrenages, au brassage de l'huile de lubrification et au frottement entre les paliers de support d'arbre et les pignons. Cette perte de puissance, appelée puissance latente, s'avère considérable, comme l'ont démontré des études antérieures.
Le train épicycloïdal est couramment utilisé pour les transmissions à grande vitesse, mais son faible encombrement le rend également adapté à diverses applications. Il sert notamment de différentiel dans les bâtis à grande vitesse, pour l'entraînement des bobines et pour le système de dévidage positif Roper sur les métiers à tisser. De plus, sa facilité de fabrication en fait un excellent choix pour de nombreux environnements industriels.
Un autre exemple de train d'engrenages épicycloïdaux est le train planétaire. Il se compose de deux roues dentées, la roue centrale étant la roue solaire et la roue planétaire la roue centrale. Chaque roue est montée de sorte que son centre tourne autour de la roue centrale de l'autre. Les cercles primitifs de la roue planétaire et de la roue solaire sont conçus pour que leurs axes primitifs soient parfaitement synchronisés. Le cercle primitif de la roue planétaire présente un point qui décrit la courbe épicycloïdale.
Ce système d'engrenages offre également un MTTR inférieur à celui d'autres types d'engrenages planétaires. Le principal inconvénient de ces trains d'engrenages réside dans le grand nombre de roulements nécessaires à leur fonctionnement. De plus, les engrenages planétaires exigent une maintenance plus importante que les engrenages à arbres parallèles, ce qui les rend plus difficiles à surveiller et à réparer. Leur MTTR est également inférieur à celui des engrenages à arbres parallèles. Enfin, un léger défaut d'alignement peut entraîner un désalignement ou une perte d'efficacité.
Un autre exemple d'engrenage épicycloïdal est le différentiel d'une automobile. Ces engrenages servent à transmettre la puissance dans les montres-bracelets, les tours et les automobiles. On les retrouve également dans de nombreuses autres applications, notamment en aéronautique. Silencieux et robustes, ils constituent un excellent choix pour de nombreuses applications. Ils sont utilisés dans les transmissions, les machines textiles et même l'aérospatiale. Le point primitif est la distance entre deux dents d'un engrenage. Le pas axial d'une dent peut être augmenté en augmentant son diamètre de base.
Un engrenage épicycloïdal est également appelé engrenage à développante. Le nombre de dents de chaque engrenage détermine sa vitesse de rotation. Un pignon solaire à 24 dents entraîne un train épicycloïdal à N dents avec un rapport de 3/2. Un pignon solaire à 24 dents correspond donc à un train épicycloïdal avec un rapport de -3/2. Par conséquent, le système d'engrenages épicycloïdaux fournit un couple élevé aux roues motrices. Cependant, ce type d'engrenage est peu utilisé dans les véhicules.
Coût
Le coût des engrenages épicycloïdaux est inférieur lorsqu'ils sont usinés plutôt que fabriqués sur une fraiseuse à commande numérique classique. Les porte-satellites épicycloïdaux doivent être coulés puis usinés sur une machine dédiée équipée de plusieurs outils de coupe permettant une usinage simultané. Cette approche est largement utilisée dans les applications industrielles et particulièrement avantageuse dans le secteur automobile. Les avantages d'une transmission par engrenages épicycloïdaux de qualité sont nombreux.
Un exemple en est le système planétaire où les planètes orbitent autour du soleil tout en tournant sur son axe. La vitesse de chaque engrenage dépend du nombre de dents et de la vitesse du porte-satellites. Le calcul des vitesses relatives des engrenages épicycloïdaux peut s'avérer complexe, car il faut déterminer la vitesse relative du soleil et des planètes. Le soleil, fixe, n'étant pas à l'arrêt lors de l'engrènement, il est nécessaire de calculer la vitesse relative.
Pour déterminer la transmission de puissance par engrenage, les engrenages épicycloïdaux doivent être conçus pour permettre un certain flottement. Si la charge tangentielle est trop faible, le partage de charge sera moindre. Un engrenage épicycloïdal doit donc permettre ce flottement. Il doit également supporter une certaine charge tangentielle et des vitesses axiales. Plus ces facteurs sont élevés, plus le rendement de l'engrenage sera important.
Un train épicycloïdal est composé d'au moins deux engrenages cylindriques à denture droite disposés circonférentiellement. Ces engrenages sont agencés de telle sorte que le satellite tourne à l'intérieur du cercle primitif de la couronne extérieure fixe. Cette courbe est appelée hypocycloïde. Un train épicycloïdal dont le satellite est en prise avec le planétaire est appelé train planétaire. Le planétaire est fixe, tandis que le satellite est mené.
Un train épicycloïdal comporte plusieurs engrenages. Chaque engrenage possède un nombre d'engrènements différent, ce qui détermine la vitesse de rotation (tours par minute). Le train épicycloïdal permet d'augmenter la fréquence d'application de la charge en convertissant le couple d'entrée en dents de scie. Il est composé de trois engrenages : le planétaire, les satellites et la couronne. Le planétaire est l'engrenage central, tandis que les satellites gravitent autour de lui. La couronne possède plusieurs dents, ce qui augmente la vitesse de rotation.
Un autre type d'engrenage épicycloïdal est le réducteur planétaire. Ce réducteur comporte plusieurs roues dentées tournant autour d'un arbre central. Sa conception compacte en fait un choix privilégié pour les applications où l'espace est limité. Ce type de réducteur est utilisé dans les transmissions automatiques. De plus, il est employé dans de nombreuses applications industrielles impliquant des motoréducteurs électriques. Le choix du réducteur dépendra de la vitesse et du couple des arbres d'entrée et de sortie.


Édité par CX le 09/11/2023