Calculul geometric al uneltelor și indicatorii de calitate în subsistem - GCG - FQ -

Gears sunt o parte integrantă din cele mai multe dintre instrumentele și mașinile utilizate în industrie, agricultură, transporturi, consumatori casnici. Acestea sunt utilizate ca un dispozitiv de transfer pentru conversia momentelor sau mișcare. Cea mai comună transmisie evolventă pinten exterior cilindric și angrenaj elicoidal.

Atunci când unelte de proiectare ar trebui să asigure realizare eficientă pentru date condițiile de funcționare a mecanismului de transmisie la un proiectat. În același timp, obține toate cei mai buni indicatori de calitate în transmiterea nu este posibil, astfel încât înainte de a începe proiectarea ar trebui să articuleze în mod clar cerințele privind criteriile de optimizare, ca Desemnarea depinde de coeficienții inițiali de deplasare a conturului atunci când tăiați roata dințată. În cazul alegerii libere la distanță interaxiala are mult mai multe posibilități de a proiecta transferul rațional decât în ​​cazul unei distanțe interaxiala fixe predeterminate.

Raportul prezintă de algoritmi de calcul geometrice și de transmitere a indicatorilor de calitate a acestora, care depind de parametrii sculei și poziția sa în treptele de viteză de tăiere.

Calculul geometric al vitezelor se realizează în conformitate cu standardele tradiționale. Calculul cu optimizarea elementelor se realizează pe un computer personal (PC) subsistem «GCGFQ» (uneltele de calcul geometrice și indicatori de calitate) sistem „Cobra“ de către una dintre următoarele condiții: dimensiunea minimă de transfer, cel mai mare factor de suprapunere, cea mai mică alunecare pe picior de viteze.

1. Se determină numărul total de dinți de angrenare

(Rotunjite la cel mai apropiat număr întreg).

Pentru transmisia de a lua impulsiona unghiul de înclinare dinte.

2. Se calculează numărul de dinți de angrenare

(Rotunjite la cel mai apropiat număr întreg).

Numărul de dinți trebuie să fie mai mare decât numărul minim de termeni de lipsa subcotării, astfel cum este definită de ecuația (30)

Dacă această condiție nu este îndeplinită, este necesar să se modifice distanța.

3. Se determină numărul de dinți de angrenare:

4. La calcularea raportului de viteze poate fi exprimată prin raportul dintre numărul de dinți:

Valoarea rezultată trebuie să fie comparată cu un raport de transmisie predeterminat. În cazul în care diferența a fost mai mult de 5%, ar trebui să fie modificată în termen.

5. Se determină distanța divizor

Angrenajul fără spațiere de compensare egală cu distanța pas:

6. Unghiul de angrenare se măsoară prin formula

În trenul de viteze fără unghi de presiune de deplasare egală cu unghiul profilului inițial de contur:

7. Se determină coeficientul de suma de deplasare:

Evolventă funcții unghiuri și alte funcții trigonometrice sunt determinate de un subprogram special în sistemul „COBRA“ (Fig. 1, 2).

Calculul geometric al uneltelor și indicatorii de calitate în subsistem - GCG - FQ -

Fig.1. Alegerea subsistemului „Definirea funcțiilor trigonometrice“

Calculul geometric al uneltelor și indicatorii de calitate în subsistem - GCG - FQ -

Fig.2. Definiția funcțiilor trigonometrice

8. Selectați compensate raporturi în conformitate cu GOST 16532-70, în conformitate cu condițiile prestabilite sau de proiectare pe una dintre cele raționale condiții de proiectare a subsistemului «GCGFQ» sistem de „Cobra“.

Pentru un calcul preliminar al factorului de schimbare a vitezelor poate fi determinată prin următoarele condiții:

9. roți Compute coeficient de compensare:

Calculul 10. Executare parametrilor geometrici de bază ale uneltelor evolventă cilindrice conform GOST 16532-70. Formulele de calcul pentru transmiterea pinten date în tabelul 1.

Termenii de bază, desemnarea și parametrii calculați zavisimostigeometricheskih de viteze

11. Datele privind calitatea de link-uri pe parametrii geometrici determinate de ecuațiile date anterior:

    • grosimea dinților de-a lungul circumferinței nodurilor pentru pinioanelor și roți;
    • se confruntă cu raport de suprapunere;
    • alunecarea specifică la un punct de pe circumferința nodurilor unelte și a roților;
    • alunecarea specifică la punctul cel mai de jos al angrenajelor de profil active și roți;
    • transmiterea razei de curbură redusă.

12. În cazul în care sunt specificate criteriile specifice de optimizare, atribuiți și circuite de blocare [1], sau cu ajutorul subsistemului «GCGFQ» sistem de „Cobra“ (calcul geometrica și indicatori de unelte de calitate), efectuați un calcul pentru a specifica elementele prin optimizarea condițiilor.

Secvența procedurilor de calcul al indicatorilor geometrice de transmisie și de calitate în subsistemul «GCGFQ» «COBRA» sistem automatizat

1. Selectați în ASOO „Cobra“ meniu „Calcule“, „sisteme de automatizare Design“ linie „de calcul geometric al uneltelor“ subsistemului «GCGFQ». Ecranul pentru introducerea parametrilor de calcul (Fig. 3).

Calculul geometric al uneltelor și indicatorii de calitate în subsistem - GCG - FQ -

Figura 3. De intrare și ieșire parametrii ecran angajament rezultatele de calcul

2. Selectați un calcul de transmisie „din cunoscuți coeficienții de deplasare“ (când cunoaște numărul de dinți și de compensare coeficienți), notat „tick“ metoda de calcul.

3. Parametrii de intrare ai căii instrument inițial și roți:

  • dinte factor de înălțimea capului;
  • raportul dintre diferența radial;
  • rack profil tip unealtă unghi;
  • Unitate de îmbinare (implicit);
  • și instrument de compensare coeficienților;
  • numărul de dinți și a roților.

4. După ce faceți clic pe „Calculul“ afișează rezultatele de calcul:

  • datele de intrare pentru calcul;
  • parametrii de bază ai uneltelor;
  • dimensiunile geometrice ale angrenajelor;
  • tabel de valori de coeficienți și raze de curbură reduse de alunecare.

5. Selectați butonul „angajament» Conducerea vehiculelor și «Joaca», vizualizare dinamică a procesului de implicare va fi afișat.

Chei «+ W» și «-W» se poate schimba direcția de rotație a roții, tastele „+“ și „-“ mări (figura 4.). Diagrama arată: spațiere; porțiune de cuplare linie teoretică; porțiunea de lucru angajament linie, pol angajament.

Calculul geometric al uneltelor și indicatorii de calitate în subsistem - GCG - FQ -

Figura 4. Angajamentul de vizualizare dinamică de ieșire

6. Graficele alunecare și raporturi reduse raze de curbură pot fi obținute făcând clic pe „Program slip / curbura“ (Fig. 5).

Calculul geometric al uneltelor și indicatorii de calitate în subsistem - GCG - FQ -

Figura 5. Concluzii grafice și referințe de alunecare rază de curbură menționată

7. După ce faceți clic pe butonul „File“ ecranul pentru selectarea parametrilor de imprimare a rezultatelor (Fig. 6).

Calculul geometric al uneltelor și indicatorii de calitate în subsistem - GCG - FQ -

Figura 6. selectare a setărilor de ieșire ecran de imprimare cu privire la rezultatele de calcul

Indicatorii de calitate oferă o oportunitate de a evalua transferul în ceea ce privește finețea și angajament liniște posibilă uzură și durabilitate a dintilor, precum si pentru a compara o serie de programe pe acești indicatori.

REFERINȚE