КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Геометрический синтез зубчатого механизма
Одним из основных достоинств зубчатого зацепления механизмов является его компактность при передаче большой мощности. Для уменьшения геометрических размеров зубчатых колес и механизма в целом используют зубчатые колеса с минимальным числом зубьев. Однако при изготовлении зубчатых колес с числом зубьев меньше 17 происходит подрез эвольвентной части зуба в районе ножки. Во избежание подрезания профиля зуба режущий инструмент при изготовлении зубчатых колес отодвигается от центра заготовки (положительное смещение). Изготовленные таким образом зубчатые колеса со смещением имеют большую прочность и устойчивость к износу, но меньший коэффициент перекрытия εα, показывающий сколько пар зубьев одновременно находится в зацеплении. Величина смещения инструмента «а» определяется из соотношения: a = xm, где х - коэффициент смещения, m - модуль зубчатого колеса. Правильно выбранный коэффициент смещения обеспечивает получение необходимых свойств и геометрических параметров зубчатой передачи. В связи с этим при выборе коэффициентов смещения необходимо пользоваться рекомендациями по проектированию зубчатых передач с заданными свойствами. Так, например, для силовых передач общего назначения при выборе коэффициентов смещения можно пользоваться рекомендациями, приведенными в таблице 2.
Таблица 2 Рекомендуемые значения коэффициентов смещения
В специальной литературе имеются рекомендации по выбору коэффициентов смещения при проектировании зубчатых передач с различными свойствами [2]. Выбор коэффициентов смещения можно осуществить также по так называемым блокирующим контурам. После выбора коэффициентов смещения х1 и х2 при заданных числах зубьев z1 и z2 и модуля зацепления m определяем основные размеры зубчатых колес и качественные характеристики зацепления. Суммарный коэффициент смещения: Х∑=х1+х2 Эвольвентная функция (инвалюта) угла зацепления αw: inv αw=invα+2((x1+x2)/z1+z2)tgα, где α - угол профиля реечного инструмента (α=20º).
Угол αw находят по таблицам эвольвентной функции. При необходимости определения инвалюты угла пользуются следующей формулой: invαi= tgαi - αi, где αi - угол в радианах.
Все геометрические параметры зубчатой передачи определяются в миллиметрах. Диаметры делительных окружностей: d1=mz1 d2=mz2 Диаметры основных окружностей: dв1=d1cosα dв2=d2cosα Делительное межосевое расстояние: a=(m(z1+z2))/2 Межосевое расстояние передачи со смещением: aw=a(cosα)/ cosαw Коэффициент воспринимаемого смещения: у=(аW-a)/m Коэффициент уравнительного смещения: ∆у=х∑-у Радиусы начальных окружностей: rw1=r1(cosα)/ cosαw rw2=r2(cosα)/ cosαw Контрольная проверка: aw=rw1+rw2 Радиусы вершин зубьев: ra1=m((z1/2)+ha*+x1-∆y) ra2=m((z2/2)+ha*+x2-∆y) Радиусы окружностей впадин зубьев: rf1=m((z1/2)-ha*+x1-с*) rf2=m((z2/2)-ha*+x2-с*) Высота зуба: h=ra1-rf1 Толщина зубьев по делительной окружности: S1=m((π/2)+2x1tgα) S2=m((π/2)+2x2tgα) Угол профиля в точке на окружности вершин: αa1=arccos(rв1/ra1) αa2=arccos(rв2/ra2) Толщина зубьев по окружности вершин: Sa1=m(cosα/cosαw)[(π/2)+2x1tgα-z1(invαa1-invα)] Sa2=m(cosα/cosαw)[(π/2)+2x2tgα-z2(invαa2-invα)] Толщина зубьев по окружности вершин должна быть больше или равна 0,4m, коэффициенты высоты головки зуба ha* = 1, коэффициент радиального зазора с*=0,25. Коэффициент торцового перекрытия: εα=(z1/2π)(tgαa1-tgαw)+(z2/2π)(tgαa2-tgαw) ≥ [εα] В зависимости от точности изготовления зубчатых колес минимальная величина коэффициента перекрытия принимается от 1,05 до 1,35. Например, если εα= 1,2, то в зацеплении находится в среднем 1,2 пар зубьев, а фактически в течение 20% времени работы передачи в зацеплении находятся две пары зубьев, а в течение 80% - одна пара. На основании выполненных расчетов вычерчивается зацепление 2х зубчатых колес с определением активной линии зацепления и активной части профилей зубьев.
Дата добавления: 2014-11-06; Просмотров: 413; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет |