Cтраница 2
Взяв в качестве одной производящей окружности начальную окружность в центром в точке Ot ( рис. 9.27), а в качестве другой - точку, получим для колеса, с которым связана производящая окружность в виде точки, только головку, очерченную по эпициклоиде, а для второго колеса - профиль, преобразовавшийся в точку. [16]
Взяв в качестве одной производящей окружности начальную окружность с центром в точке Ог ( рис. 9.27), а в качестве другой - точку, получим для колеса, с которым связана производящая окружность в виде точки, только головку, очерченную по эпициклоиде, а для второго колеса - профиль, преобразовавшийся в точку. [17]
Из каждой точки деления производящей окружности проводят прямые, параллельные отрезку АВ. [18]
Если ось вращения пересекает производящую окружность или касается ее, получается закрытый тор. [19]
Параметр 62 принят отрицательным ( производящая окружность катится пр начальной в направлении, противоположном показанному на фиг. [20]
Строят циклоиду следующим образом: производящую окружность делят на 12 равных частей, начиная с точки А ( рис. 72, а), в которой окружность соприкасается с прямой. На прямой откладывают отрезок АВ длиной nD и делят его тоже на 12 равных частей. [21]
Предполагая, что подвижная центроида ( производящая окружность) неограниченно долго катится по прямой ( направляющей прямой) линии, получим кривую, состоящую из бесконечного ряда арок. Арки соединяются в наинизших точках Eo Eg... Здесь арки имеют общую касательную. [22]
Для этого следует принять радиус одной производящей окружности равным радиусу центроиды, а радиус второй производящей окружности - нулю. [23]
Из центра 00 через точки деления производящей окружности проводят вспомогательные дуги. [24]
Из центра О0 через точки деления производящей окружности проводят вспомогательные дуги. [25]
Шаг эвольвенты равен nd - длине производящей окружности. На рис. 58, а изображена величина, равная половине шага эвольвенты. [26]
Плоскость, в которой перемещается центр производящей окружности тора, совпадает с главной меридиональной плоскостью NH конуса. [27]
Линия зацепления состоит из двух дуг производящих окружностей радиусов гп, и гп Крайние точки рабочей части линии зацепления М и N находятся, как и при эвольвентном зацеплении, в точках пересечения линии зацепления с окружностями выступов колес. Рабочая часть линии зацепления ( дуга MN) состоит из двух дуг: МР и PN. Первая из них принадлежит производящей окружности радиуса rni и соответствует зацеплению ножки зуба шестерни с головкой зуба колеса. По второй дуге PN контактирует головка зуба шестерни с ножкой зуба колеса. Активные, или рабочие, части профилей ih и fd у обоих зубьев определяются как и при эвольвентном зацеплении. [28]
![]() |
Элементы часового зацепления.| Цевочное зацепление. зволяег получить большие. [29] |
Поскольку головка зуба одного колеса образуется производящей окружностью, образующей также ножку зуба другого, то правильное зацепление возможно при контакте двух определенных колес. Циклоидальное зацепление весьма чувствительно к изменению межосевого расстояния. [30]