Как найти угол наклона зуба косозубой шестерни

Подпишитесь на автора

Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы
будете
получать уведомления о его новых статьях.

Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.

Подписаться

34

Я понимаю что в моем посте будет немного колхоза но уже не одну шестерню завел под фарш.

Копал во многих форумах что и как были мною непонятный уравнения и т.д… Нашел простой способ повторить угол косозубой шестерни.

Вот шестерня

Простой расчет угла в косозубых шестернях

Вот индикатор иголка и пластилин

Простой расчет угла в косозубых шестернях

Вот транспортир с индикатором

Простой расчет угла в косозубых шестернях

стрелкой показывает куда ставить нулевую отметку ну а иголка показывает нам нужный угол далее высчитать не сложно, у этой шестерни угол 25 градусов.

Простой расчет угла в косозубых шестернях

в tinkercad расчет шестерни уже не очень сложный.

В итоге шестерня крутит вертит народ пельмени лепит.

Подпишитесь на автора

Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы
будете
получать уведомления о его новых статьях.

Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.

Подписаться

34

Комментарии к статье

Еще больше интересных статей

Остров сокровищ, Пират – Рэмбо

grin

Идет загрузка
Загрузка

15.05.2023

725

21

Подпишитесь на автора

Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы
будете
получать уведомления о его новых статьях.

Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.

Подписаться

Третья фигурка по моему любимому советскому мультфильму из детства.Хоть роль этого персонажа и не оч…

Поднимаем модель с изображения.

andron_h

Идет загрузка
Загрузка

09.04.2017

89145

180

Подпишитесь на автора

Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы
будете
получать уведомления о его новых статьях.

Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.

Подписаться

Всем доброго дня!

Часто натыкаясь в объявлениях о просьбе замоделить что-то простое…

Самодельный станок для намотки пластика

149

Подпишитесь на автора

Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы
будете
получать уведомления о его новых статьях.

Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.

Подписаться

Здравствуйте уважаемые друзья!

Думаю каждый из нас сталкивался с такой проблемой ка…

Читайте в блогах

По этой формуле пробовал-получалось.

.. Предложенный способ вполне осуществимый, но, скорее, для учебных целей. При этом надо четко отдавать себе отчет в следующем: боковая поверхность зуба косозубого эвольвентного колеса образуется при винтовом движении эвольвенты. Фактически получается эвольвентная винтовая поверхность. Т.е. в сечениях перпендикулярных оси будет эвольвента, в сечениях соосными цилиндрами – винтовая линия. Если брать соосные цилиндрические поверхности различных диаметров, то винтовые линии, расположенные на них, будут иметь, соответственно, и различные углы подъема.

Если прокатить колесо по бумаге, можно найти угол betta_a (на цилиндре вершин), а искомый угол betta получить из зависимости:

tan(betta_a)=tan(betta)*d_a/d,

где d_a – диаметр вершин,

d – делительный диаметр,

betta – угол наклона линии зуба (на делительном цилиндре).

…..

Расчет косозубой цилиндрической передачи внешнего зацепления без смещения

Параметры и обозначения Расчетные формулы
и указания
Числовые значения
шестерни
ведущей
шестерни ведомой
(колеса)
Число зубьев, Z
Модуль, m,мм
Угол наклона зуба на делительной окружности β
делительное межосевое расстояние, мм
Угол профиля α 20
Ширина венца у шестерни, b1= b2=
Делительный диаметр, мм d = z m /cos(β )
Передаточное число u = z1 / z2
Диаметр вершин зубьев, мм da = d +2 (ha+x-Δy)m;
Диаметр впадин, мм df = d – 2 (ha+c-x)m;
Постоянная хорда, мм sc = [ (π / 2) (cos(α))2 ] m
Длина общей нормали, мм W=[π ( ZW – 0,5) + Z inv(αt )] m cos(α)
Должно выполняться условие для косозубых зубчатых колес W < b / sin(βb)

Яндекс.Метрика

1.
Определяем главный параметр – межосевое
расстояние
aw,
мм:

где

а)
К
а
– вспомогательный коэффициент. Для
косозубых передач К
а
= 43;

б)
a

b2/aw
– коэффициент ширины венца колеса, равный
0,3;

в)
и – передаточное число редуктора; =4

г)
Т
2
– вращающий момент на тихоходом валу
редуктора;1356,88 Н*м

Д)
[
]Н

среднее допускаемое контактное
напряжение, 656 Н/мм
2;

е)
К
Н
– коэффициент неравномерности нагрузки
по длине зуба. Для

прирабатывающихся
зубьев К
Н
=
1.

Полученное
значение межосевого расстояния
aw
округляем до ближайшего значения из
ряда нормальных линейных размеров:
aw
= 190 мм.

2.
Определяем модуль зацепления т, мм:

где

а)
К
т
– вспомогательный коэффициент. Для
косозубых передач К
т
= 5,8;

б)
d2
= 2
awu/(u+1)
– делительный диаметр колеса

d2
= 2
1904/(4+1)
= 304 мм;

в)
b2
=
aaw
– ширина венца колеса,

b2
= 0,3
190
= 57 мм;

г)
[
]F
– допускаемое напряжение изгиба материала
колеса с менее прочным

зубом,
Н/мм
2;

Полученное
значение модуля
m
округляем в большую сторону до стандартного
из ряда чисел: т = 4 мм.

3.
Определяем угол наклона зубьев
min
для косозубых передач:

4.
Определяем суммарное число зубьев
шестерни и колеса:

z
= z
1
+ z
2
= 2a
wcosmin
/m = 2
1900,9693/4
= 92,08

Полученное
значение
z
округляем в меньшую сторону до целого
числа:

z
= 92.

5.
Уточняем действительную величину угла
наклона зубьев для косозубых передач:
β
=
arсcos
zт/(2aw)
=
arсcos
92
4/380
= 14,43731.

  1. Определяем
    число зубьев шестерни:

z1
= z
/(1+и)
=
92/(1+4)
=

18,4


z
1
=
18.

7.
Определяем число зубьев колеса:

z2
=
z

z1
=
92

18
=
74.

8.
Определяем фактическое передаточное
число
uф
и проверяем его отклонение
и
от заданного и:

иф
=
z2/z1;=
74/18 = 4.11

9.
Определяем фактическое межосевое
расстояние:

aw
= (
z1
+
z2
/() = (18+74)
4/2cos
14,43731=190

10.
Определяем основные геометрические
параметры передачи, мм.

Делительный
диаметр:

шестерни
d1
=
mz1
/cos

= 4
18/cos
14,43731=
74,34 мм

колеса
d2
=
mz2
/cos

= 4
74/cos
14,43731=
305,65 мм

Диаметр
вершин зубьев:

шестерни
da1
=
d1
+2m
= 74,34 +2
4
= 82,34 мм

колеса
da2
=
d2
+2m
= 305,65+2
4
= 313,65 мм

Диаметр
впадин зубьев:

шестерни
df1
=
d1
-2,4m
= 74,34 -2,4
4
= 64,74 мм

колеса
df2
=
d2
-2,4m
= 305,65-2,4
4
= 296,05 мм

Ширина
венца:

шестерни
b1
=
b2
+(2…4)
= 60 мм

колеса
b2
=
aaw
= 0,3
190
= 58 мм

округляем
до числа из ряда нормальных линейных
размеров

Проверочный расчет

  1. Проверяем
    межосевое расстояние:

aw=(d1+d2)/2
= (74,34 +305,65)/2 = 190 мм.

12.
Проверяем пригодность заготовок колес
исходя из условий пригодности:

Диаметр
заготовки шестерни:

Dзаг
=
da1+6
= 82,34 +6 = 88,34 < 200 мм.

Размер
заготовки колеса закрытой передачи:

Sзаг
=
b2+4
= 58+4 = 62 < 200 мм.

13.
Проверяем контактные напряжения
Н,
Н/мм
2:

где:

а)
К – вспомогательный коэффициент. Для
косозубых передач К

H
= 316

б)
Ft
= 2
T2
10
3
/d2
= 8878,65
H
– окружная сила в зацеплении;

в)
К
H

– коэффициент, учитывающий распределение
нагрузки между зубьями.

КH

=
1,12 так как
v
=
2d2/(210
3
)
= 4,75
305,65
/2000 = 0,726 м/с;

г)
KHv
– коэффициент динамической нагрузки,
зависящий от окружной

скорости
колес и степени точности передачи.

KHv
= 1,03 так как
v
= 0,726 м/с;

Недогруз
передачи 17% объясняется, относительно
малой нагрузкой на колесо, по сравнению
с его габаритами. Его можно исправить,
уменьшив ширину зуба до 56мм.

14.
Проверяем напряжения изгиба зубьев
шестерни
F1
и колеса
F2
,
Н/мм
2:

где:

а)
т – модуль зацепления, мм; Ь
2
– ширина зубчатого венца колеса, мм;

Ft

окружная сила в зацеплении, Н;

б)
К
F
– коэффициент, учитывающий распределение
нагрузки между зубьями.

КF
=
1

в)
К
F

коэффициент неравномерности нагрузки
по длине зуба. Для

прирабатывающихся
зубьев колес К
F
= 1;

г)
KFv
– коэффициент динамической нагрузки,
зависящий от окружной

скорости
колес и степени точности передачи

KFv;=
1,03;

д)
YF1
и
YF2
– коэффициенты формы зуба шестерни и
колеса. Для косозубых

колес
определяются в зависимости от
эквивалентного числа зубьев

шестерни
zv1
=
z1
/cos3
= 19,82 –
YF1
= 4,07

колеса
zv2
=
z2
/cos2
= 78,9 –
YF2
= 3,61;

е)
Y
=
1 –
°/140°
=
0,897 – коэффициент, учитывающий наклон
зуба.

Параметры
зубчатой цилиндрической передачи, мм

Проектный
расчет

Параметр

Значение

Межосевое
расстояние
aw

190

Модуль
зацепления т

4

Угол
наклона зубьев

14,43731

Ширина
зубчатого венца:

шестерни
b1

колеса
b2

60

58

Диаметр
делительной окружности:

шестерни
d1

колеса
d2

74,34
305,65

Диаметр
окружности вершин:

шестерни
dа1

колеса
dа2

82,34

313,65

Диаметр
окружности впадин:

шестерни
df1

колеса
df2

64,74

296,05

Число
зубьев:

шестерни
z1

колеса
z2

18

74

Проверочный
расчет

Параметр

Допускаемые
значения

Расчетные
значения

Примечание

Контактные
напряжения
Н,
Н/мм
2

656

542,9

17,2%

Напряжения
изгиба,

Н/мм2

F1

294

127,6

56,6%

F2

310

143,9

54%

Соседние файлы в папке детали маш

  • #

    10.12.201375.88 Кб81ДМ-Чижик-Вид.cdw

  • #

    10.12.2013180.75 Кб54ДМ-Чижик.bak

  • #

    10.12.2013211.01 Кб81ДМ-Чижик.cdw

  • #

Добавить комментарий