Cтраница 1
Коэффициент длины зуба гр Lib 4 8 принимают тем больше, чем меньше нагрузка на зубья. [1]
Выбираем коэффициент длины зуба tyR 3 ( см. шаг. [2]
Выбираем коэффициент длины зуба тр. [3]
Длина зуба колеса b выражается формулой: b - tym, где ф - коэффициент длины зуба - обычно принимают от 6 до 8, или b ( 0 8 - f - l) d, где d - диаметр начальной окружности червяка. [4]
Чем объяснить, что при консольном расположении хотя бы одного из зацепляющихся зубчатых колес рекомендуется принимать при расчете меньшие значения коэффициента длины зуба, чем в случае, если оба колеса расположены между опорами соответствующих валов. [5]
Коэффициент k принят ранее ji остается для расчета зубьев по изгибу без изменения; значения коэффициентов формы зуба принимаем по табл. 2: для шестерни у 0 092, для колеса Уа 0 172; коэффициент длины зуба i ]) ( при изгибе) определяется из предыдущего расчета, где & фд Л 0 2 200 40 мм. [6]
Высота головки зуба h т, высота ножки h 1 25 т, диаметр делительной окружности D mz, где г - число зубьев колеса; диаметр выступов Ог т ( г 2), диаметр впадин DH - m ( z - 2 5) и длина зуба ( или ширина обода колеса) Ь т, где - коэффициент длины зуба. Величину ф принимают от 8 до 25 ( и выше) в зависимости от точности обработки и точности монтажа колес. При большей точности для ф берут большие значения. [7]
Высота головки зуба h т, высота ножки h 1 25 т, диаметр делительной окружности D тг, где г - число зубьев колеса; диаметр выступов Ог т ( г 2), диаметр впадин DH - m ( z - 2 5) и длина зуба ( или ширина обода колеса) Ь ф / ге, где ф - коэффициент длины зуба. Величину ф принимают от 8 до 25 ( и выше) в зависимости от точности обработки и точности монтажа колес. При большей точности для ф берут большие значения. [8]
Диаметры окружностей головок, ножек и начальной окружности червячного колеса в плоскости симметрии / - / ( средняя плоскость червячной передачи) определяют по формулам цилиндрических прямозубых колес. Длина зуба червячного колеса ограничивается углом 2у ( рис. 307, а) и ориентировочно может быть выбрана по формуле b т, где г) - коэффициент длины зуба, имеющий значения от 6 до 8, и т - модуль зацепления, измеренный в средней плоскости. [9]
![]() |
Червячная передача. [10] |
Диаметры окружностей головок, ножек и начальной окружности червячного колеса в плоскости симметрии / - / ( средняя плоскость червячной передачи) определяют по формулам цилиндрических прямозубых колес. Длина зуба червячного колеса ограничивается углом 2т ( рис. 307, а) и ориентировочно может быть выбрана по формуле 6 ф - т, где ф - коэффициент длины зуба, имеющий значения от 6 до 8, и т - модуль зацепления, измеренный в средней плоскости. [11]
Диаметры окружностей головок, ножек и начальной окружности червячного колеса в плоскости симметрии / - / ( средняя плоскость червячной передачи) определяют по формулам цилиндрических прямозубых колес. Длина зуба червячного колеса ограничивается углом 2у ( рис. 307, а) и ориентировочно может быть выбрана по формуле b г з т, где хр - коэффициент длины зуба, имеющий значения от 6 до 8, и т - модуль зацепления, измеренный в средней плоскости. [12]
Арочные зубья нарезают резцовыми головками методами периодического или непрерывного деления. В первом случае линия зуба представляет собой дугу окружности, во втором - дугу удлиненной циклоиды. При этом достаточной для практических расчетов точностью профиль арочного зуба в среднем торцовом сечении соответствует профилю прямого эвольвентного зуба. Форма арочного зуба характеризуется следующими двумя геометрическими параметрами: коэффициентом длины зуба im bw / m и коэффициентом крутизны арки зуба tyft ba / R, где R - установочный радиус резца на резцовой головке, Ьп - ширина зубчатого венца. [13]