Cтраница 3
Для определения зависимости, по которой может быть найдено значение угла Я наклона к основанию зуба проекции контактной линии на плоскость симметрии зуба, рассмотрим рис. 160, где изображен зуб косозубой рейки. [31]
Наиболее распространены следующие механизмы, перемещающие кулачки самоцентрирующих патронов: 1) винт с правой и левой резьбой ( для двухкулачковых патронов); 2) диск со спиральной нарезкой на торце; 3) косозубые рейки; 4) диск с выступами или пазами; 5) клинья; 6) рычажная система. Последние два вида механизмов применяют при пневматическом или другом механизированном приводе, остальные - при ручном. [32]
![]() |
Червячная передача с глобоидным червяком. [33] |
В сечении витков эвольвентного червяка плоскостью, перпендикулярной к оси, получается эвольвента окружности, и поэтому такой червяк можно рассматривать как эвольвентное косозубое колесо с малым числом зубьев и большим углом наклона; как и косозубое колесо, эволь-вентный червяк может сцепляться с косозубой рейкой; боковые поверхности витков можно шлифовать плоским кругом. [34]
![]() |
Схема цилиндрического архимедова червяка. [35] |
В червячных передачах в соответствии с ГОСТ 19036 - 81 стандартный угол профиля принят равным 20: у архимедовых червяков - в осевом сечении ах, у конволютных - в нормальном сечении, у эволь-вентных червяков, как у косозубых колес - в нормальном сечении косозубой рейки, сцепляющейся с червяком, у нелинейчатых - угол профиля конической производящей поверхности. [36]
![]() |
Схема цилиндрического архимедова червяка. [37] |
В червячных передачах в соответствии с ГОСТ 19036 - 81 стандартный угол профиля принят равным 20: у архимедовых червяков - в осевом сечении а, у конволютных - в нормальном сечении, у эволь-вентных червяков, как у косозубых колес - в нормальном сечении косозубой рейки, сцепляющейся с червяком, у нелинейчатых - угол профиля конической производящей поверхности. [38]
На рис. 4 - 25 показана конструкция регулируемой стойки с реечно-винтовым зацеплением. Косозубая рейка 5 привернута к полой штанге 1 двумя винтами. [39]
![]() |
Схема зацепления эвольвентных профилей зубьев при различных межцентровых расстояниях зубчатых колес. [40] |
Так как эвольвента профиля зубьев является огибающей к различным положениям профиля рейки, то общая нормаль к эвольвентным профилям зубчатого колеса и рейки всегда пройдет через полюс зацепления, и при условии равенства основных шагов Os рейка и зубчатое колесо будут находиться в правильном зацеплении. Для косозубой рейки ( рис. 23) дополнительным условием правильного зацепления с косозубым колесом является равенство углов наклона зуба ра рейки и косозубого колеса. [41]
Из модульного набора фрез выбирают фрезу, соответствующую нормальному шагу как для прямозубых, так и для косозубых реек. При фрезеровании косозубых реек стол поворачивается на угол, равный углу а наклона зубьев, в соответствующем направлении. [42]
![]() |
Пальцевая модульная фреза.| Гребенки зуборезные. а - прямозубая. б - прямозубая с переменной высотой и углом профиля. [43] |
Косозубые гребенки целесообразно применять при обработке косозубых цилиндрических колес с ограниченным выходом инструмента, с большими углами наклона линии зуба, а также шевронных колес с узкой разделительной канавкой. Длина хода косозубой рейки по сравнению с прямозубой уменьшается, время обработки сокращается. Профиль зубьев гребенки имеет стандартную и модифицированную форму. Фланк используется для небольшого среза головки или снятия фаски на вершине зуба колеса. [44]
В качестве инструмента при нарезании реек используют стандартные зуборезные долбяки, а также дисковые фрезы. Для нарезания косозубых реек зубо-долбежные станки оснащают винтовыми направляющими, поставляемыми по особому заказу. [45]