Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Эвольвентное зубчатое колесо.doc
Скачиваний:
63
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
3.99 Mб
Скачать

Основные параметры зубчатого цилиндрического колеса

Геометрические параметры

Обозначение

Расчетная формула

Высота головки

ha

ha = m

Высота ножки

hr

hf=1.25m

Высота зуба

h

h = h. + h= 2,25m

Делительный диаметр

d

d=mz

Диаметр вершин зубьев

da

da=d+2ha=m(z+2)

Диаметр впадин зубьев

df

df=d-2hf=m(z-2,5)

Окружной шаг

Pt

Pt= π m

Окружная толщина зуба

St

St=0.5Pt= 0.5π m

Окружная ширина впадины

et

et=0.5Pt= 0.5π m

Радиус кривизны переходной цилиндрической поверхности

Rf

Rf= 0,25m

Табл.3

Конструктивные параметры

Расчетная формула

Ширина зубчатого венца

b=(6/8)m

Толщина обода зубчатого венца

δ1=(2,5/3)m

Наружный диаметр ступицы

Dст=(1,6/1,8)DB

Толщина диска

δ2=(3/3,6)m

Диаметр, определяющий расположение отверстий в диске

D1=0,5(DK+Dст)

Диаметр отверстий в диске

D0=(DK-Dст)/2,5/3

Длина ступицы

Lст=1,5DB

Фаска

0,5mX45o

Размеры паза под шпонку

Выбираются по таблицам ГОСТ 23360-78 в зависимости от

Примечание. Меньшие значения коэффициентов относятся к колесам, выполненным из стали, большие - из чугуна.

Если зубчатое колесо изготовлено так, что высота зуба h=2,25m, то колесо называется выполненным без смещения исходного контура (некоррегированное колесо). Если колесо изготовлено с высотой зуба h=2,25m, то колесо называется выполненным со смещением исходного контура (корригированное колесо).

Смещение исходного контура характеризуется коэффициентом смещения исходного контура, обозначаемым по ГОСТ 16531-70 буквой х. Для некоррегированного колеса коэффициент смещения исходного контура х=0.

При выполнении учебных чертежей обычно ориентируются на применение некоррегированных колес нормального эволвентного зацепления, параметры которых находятся в определенной зависимости от модуля т и числа зубьев (см. табл. 2).

3. Конструктивные разновидности зубчатых колес

В современном машиностроении применяются зубчатые колеса самых разнообразных конструкций, отличающиеся друг от друга технологией изготовления, материалом и конструктивными особенностями.

Конструктивные форма и размеры зубчатого колеса зависят от нагрузок, действующих на его зубья, требований технологии их изготовления, удобства монтажа и эксплуатации, уменьшения массы (веса) зубчатых колес, бесшумности работы и др.

Наиболее часто встречающиеся формы цилиндрических зубчатых колес с прямыми зубьями представлены на рис. 1, д-ж.

Цилиндрическое зубчатое колесо малого диаметра (рис. 1, д-ж) обычно имеет форму сплошного цилиндра с отверстием для установки на вал.

При несколько большем диаметре колеса для облегчения его конструкции выполняются массивными только обод и ступица (втулка) с отверстием для вала. Остальная часть колеса представляет собой тонкий диск с отверстиями (или без отверстий). Диск может выполняться с ребрами жесткости.

Если диаметр колеса достаточно велик, диск заменяется несколькими спицами, соединяющими обод со ступицей. Форма спиц может быть различной. Форма поперечного сечения спиц тоже различна: круглая, овальная, прямоугольная, двутавровая, крестообразная и др.

Колеса большого диаметра для удобства монтажа'и упрощения технологии изготовления иногда выполняют разъемными из двух половин, скрепляемых болтами (рис. 5, а).

Рис.5

Если в конструкции необходимо применить внутреннее зацепление, то большое колесо изготовляют с внутренними зубьями (рис. 5, б). Для поворота вала на какой-либо заданный угол применяют зубчатый сектор (рис. 5, в).

Зубья колес могут быть прямыми (рис. 5, а-в) косыми (рис. 5, г), шевронными и криволинейными (рис. 5, д). Термины, определения и обозначения элементов зубчатых передач установлены ГОСТ 16536-78 и ГОСТ 16561-76.

Рис. 5