Cтраница 3
На зуборезном станке конические колеса с равновысоким зубом устанавливаются на угол делительного конуса, а каретка стола смещается вперед на высоту ножки зуба. При нарезании равновысоких зубьев отпадает необходимость в поправках на угол профиля резцов и угол спирали зубьев. [31]
![]() |
Данные к задаче 75. [32] |
Размеры зуба долбяка в расчетном сечении: высота головки зуба & 1 25га 125 - 2 5 3 125 мм; высота ножки зуба h 1 25щ 1 25 - 2 5 3 125 мм; общая высота зуба h h h 3 125 - j - 3 125 6 25 мм. [33]
![]() |
Диаграмма для выбора унифицированного угла впадины р и интервалов числа зубьев z с унифицированной формой впадины в диапазоне значений половины угла заострения зуба v 14 - 5 - 18. [34] |
При проектировании унифицированного инструмента для изготовления зубьев способом копирования необходимо наряду с постоянным углом впадины обеспечивать идентичность профиля впадины по всем остальным размерам: высоте ножки зуба Ян, радиусу впадины г, смещению центров дуг впадины е, высоте прямолинейного профиля зуба hr и радиусу закругления головки зуба га. [35]
В точках С к образующим начальных конусов восставляют перпендикуляры ( образующие дополнительных конусов), на которых откладывают высоту головки зуба ha - те и высоту ножки зуба hf - 1 2 те. [36]
Сущность высотной коррекции состоит в том, что профиль зубьев шестерни получает положительный сдвиг, при котором высота головки зуба увеличивается на величину т, а высота ножки зуба на эту же величину уменьшается. У колес наоборот - уменьшается высота головки и увеличивается высота ножки зуба. [37]
Сущность высотной коррекции состбит в том, что профиль зубьев шестерни получает положительный сдвиг, при котором высота головки зуба, увеличивается на величину т, а высота ножки зуба на эту же величину уменьшается. У колес наоборот-уменьшается высота головки и увеличивается высота ножки зуба. [38]
Умножая эти координаты на модуль нарезаемого колеса и де -, ля на 100, можно определить координаты точек эвольвентной части профиля при угле зацепления ос0 20 и высоте ножки зуба колеса, равной 1 25 модуля. В том же ГОСТе в табл. 1 указаны координаты неэвольвентной части ( переходной кривой) впадины зуба. [39]
Дано: число зубьев колеса z 40; модуль т 5 мм; материал - сталь 45; длина зуба Ь 60 мм; высота зуба Л 11 мм; высота ножки зуба h 6 мм; угол делительного конуса ( fg 24 14; угол конуса выступов ре 26 5Г; угол конуса впадин ф; 21 6; угол ножки зуба у 3 8; угол профиля инструмента а 20; длина образующей L 243 9 мм. [40]
Высотой зуба h или глубиной впадины называют расстояние между начальной окружностью выступов и окружностью впадин; высотой головки зуба па - радиальное расстояние между начальной окружностью и окружностью выступов; высотой ножки зуба ft / - радиальное расстояние между начальной окружностью и окружностью впадин. [41]
![]() |
Кинематическая схема вальцев. [42] |
Эти шестерни стальные, эвольвентного зацепления, прямозубые, с фрезерованными зубьями нормальных размеров: высота зуба h 2 17 - f - 2 2 т; высота головки зуба hi m; высота ножки зуба Н2 1 17 ч - 1 2 т; длина зуба b 12 - 16 т, где т - модуль зацепления в мм. [43]
В соответствии со стандартным исходным контуром ( рис. 3.60, а) принимают нормальный шаг рп лтп; окружную толщину зубьев s 1 53т; ширину впадин зубьев е 1 6 / п; высоту головки зуба На 0 9 / пп; высоту ножки зуба hf 1 05 / п; радиальный зазор с 0 15 / пге. Геометрические параметры передачи ( рис. 3.60, б) могут быть определены на основании следующих формул. [44]
К - контактная линия, перемещаемая поступательно ь процессе работы передачи [ К перемещается по траектории параллельно полюсной линии Р - линии контакта начальных цилиндров, ( обозначены штрихлунктирными линиями) ]; Адаа и hwf - соответственно высоту начальной головке зуба шестерни и высота начальной ножки зуба колеса. [45]