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) |
Эвольвентное зацепление. Пусть профиль зуба звена 1 (Рис
Рис. 1.29 Пусть профиль зуба звена 1 (Рис. 1.29) очерчен по эвольвенте Нормаль к эвольвенте
Знак (-) относится к внешнему зацеплению, знак (+) относится к внутреннему зацеплению. Из треугольника
следовательно, 1. При эвольвентном зацеплении изменение межосевого расстояния не влияет на величину передаточного отношения, вследствие неизменности радиусов основных окружностей. При изменении межосевого расстояния изменятся лишь радиусы 2. При эвольвентном зацеплении передаточное отношение, согласно основной теории имеет постоянную величину. 3. При внешнем зацеплении эвольвентные профили являются сопряжёнными только в пределах отрезка АВ линии зацепления. Линией зацепления (АВ) называется геометрическое место точек соприкасания профилей боковых поверхностей зубьев колес, принадлежащее неподвижному пространству. Точки Точки, касающиеся друг друга на линии зацепления, называются сопряжёнными. Точки А и В - теоретические границы зацепления, за этими точками зацепление допускать нельзя - наступит заклинивание передачи.
Основные размеры зубчатых колёс с эвольвентным профилем
Рис. 1.30 Эвольвентные профили удовлетворяют условию синтеза зубчатого зацепления - получению заданного передаточного отношения
где: Р - окружной шаг, то есть расстояние, измеренное по дуге окружности диаметром d между двумя соответствующими точками соседних зубьев.
где, m – отношение окружного шага к числу Делительной окружностью называется окружность, для которой модуль имеет стандартную величину, она является базовой для определения размеров зубьев. Иногда начальные окружности Делительная окружность делит зуб на две части: головку и ножку. Делительной головкой зуба называется часть зуба расположенная между делительной окружностью r и окружностью вершин Различают внешние и внутренние зубья. У внешних, окружность вершин находится снаружи окружности впадин, а у внутренних, внутри окружности впадин.
Для нормальных колёс высоты зуба Каждый зуб очерчен двумя симметрично расположенными профилями. Расстояние между этими профилями, измеренное по какой - либо окружности называется толщиной зуба. Толщина по делительной окружности обозначается S. Способы нарезания зубчатых колёс Применяются два основных способа нарезания зубчатых колес: копирование и обкатка (огибание). Существуют и другие способы, такие как отливка, накатка, при которой зубья образуются без дополнительной обработки, но они не обеспечивают высокую точность изготовления зубчатых колёс. По способу копирования специальной дисковой (рис. 1.31) или пальцевой фрезой (б) прорезают впадины, вследствие чего впадина соответствует очертаниям инструмента. После того как очередная впадина прорезана и закончился холостой ход фрезы, заготовку поворачивают на угол:
Недостатки: метод малопроизводителен, низкая точность нарезания колёс, сложный инструмент, необходима большая номенклатура инструмента.
Рассмотрим метод обкатки. Если режущий инструмент выполнить в виде зубчатой рейки (рис. 1.32), то методом обката им можно нарезать зубчатое колесо с эвольвентным профилем зубьев. Рассмотрим контур зубьев рейки (рис. 1.33), который называется исходным, так как он служит основой для определения форм и расположения режущих кромок.
Профиль зуба режущего инструмента отличается от исходного профиля тем, что высота головки увеличена на Прямая (С-С) проходящая по середине общей высоты зуба называется средней прямой (иногда делительной);
Существуют следующие разновидности метода обкатки. Режущий инструмент выполняют в виде зубчатой рейки (рис. 1.33). преимущество: простота инструмента и высокая точность изготовления зубчатых колес. 2. Режущий инструмент выполнен в виде зубчатого колеса, высота головки которого преимущество: можно нарезать зубчатые колеса с внутренними и наружными зубьями. 3. Режущий инструмент выполнен в виде червячной фрезы, продольное сечение которой имеет вид зубчатой рейки преимущество: непрерывность процесса, процесс более производителен. недостаток: можно нарезать зубья только с внешним зацеплением.
Нулевые, положительные и отрицательные зубчатые колёса и передачи Возможны три варианта расположения средней линии инструментальной рейки относительно делительной окружности колеса. 1. Средняя прямая производительного контура С-С касается делительной окружности заготовки (рис. 35 б). Средняя линия катится без скольжения по делительной окружности равной ширине впадине рейки по средней линии.
2. Средняя линия С-С смещена (поднята) на величину
Коэффициент смещения Х в этом случае считается положительным. 3. Средняя прямая С-С смещена к центру на величину Хm, при чем коэффициент смещения Х считается отрицательным (рис. 1.35 в). Толщина зуба по делительной окружности тоже определяется по формуле (1.14) и вследствие того, что Зубчатые колеса, нарезанные со сдвигом рейки, называются исправленными колесами. Колеса, нарезанные с положительным сдвигом, называют положительными. А нарезанные с отрицательным сдвигом - отрицательными. Колеса, нарезаемые без сдвига, называют нулевыми колесами. Для того чтобы, определить к какой из этих групп относится зубчатое колесо, надо определить толщину его зубьев по делительной окружности. В зависимости от смещений каждого колеса можно получить три типа передач отличающихся расположением начальных и делительных окружностей. I тип (рис. 1.36 а). Эти окружности совпадают, если передачи удовлетворяют условию то есть, передачи, составленные из колес без смещения и передачи в которых отрицательное смещение одного колеса равно по абсолютной величине положительному смещению другого колеса (равносмещенные). Межосевое расстояние в этих передачах II тип (рис. 1.36 б). В передачах, у которых по делительным окружностям толщина зуба одного колеса больше ширины впадины другого, для зацепления без бокового зазора межцентровое расстояние Соответственно увеличивается и угол III тип (рис. 1.36 в). Аналогично для передач, у которых по делительной окружности толщина зубьев одного из колес меньше впадины другого, имеем
Геометрический расчет зубчатых передач при заданных смещениях X1 и X2 Для вычисления
Из (рис. 1.37) с учетом уравнения эвольвенты
Подставив значение толщины зуба по делительной окружности:
и учитывая
где
Для начальных окружностей сумма толщин зубьев равна шагу
Отсюда с учетом формулы (1.15)
по таблице определяем Радиусы начальных окружностей определим из
из
Радиусы впадин rf1 получаются из условия, что делительная головка режущего инструмента, равная по высоте
где
Радиусы вершин
Дата добавления: 2014-01-20; Просмотров: 840; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! |