Projekt Części: Koło zębate ewolwentowe
Projekt Części: Koło zębate ewolwentowe |
Lokalizacja w menu |
---|
Projekt części → Koło zębate ewolwentowe ... |
Środowisko pracy |
Projekt Części |
Domyślny skrót |
brak |
Wprowadzono w wersji |
- |
Zobacz także |
FCGear |
Opis
Narzędzie to pozwala na utworzenie dwuwymiarowego profilu koła zębatego lub krzywej złożonej. Ten profil 2D jest w pełni parametryczny i może być wyciągnięty funkcją Wyciągnięcie lub Addytywna helisa.
Bardziej szczegółowe informacje można znaleźć również na stronach Wiki: przekładnie oraz Zarys ewolwentowy
Użycie
Utworzenie profilu
- Opcjonalnie aktywuj właściwą zawartość.
- Przejdź do menu Projekt Części → Przekładnia ewolwentowa ....
- Ustaw parametry zębatki.
- Kliknij OK.
- Jeśli koło zębate znajduje się poza aktywną zawartością: przeciągnij go i upuść do zawartości, aby zastosować dalsze funkcje, takie jak wyciągnięcie.
Utworzenie koła zębatego czołowego
- Wybierz profil koła zębatego w widoku drzewa.
- Naciśnij przycisk Wyciągnij.
- Ustaw DANEDługość wyciągnięcia na żądaną szerokość powierzchni czołowej koła zębatego.
- Kliknij na przycisk OK.
Utworzenie koła zębatego walcowego
- Wybierz profil koła zębatego w widoku drzewa.
- Naciśnij przycisk Addytywna helisa.
- Wybierz jako oś, wektor normalny profilu koła zębatego, czyli Oś normalna szkicu dostępne w wersji 0.20 (We wcześniejszych wersjach można użyć Bazowa oś Z, o ile płaszczyzna profilu nie została zmieniona).
- Wybierz tryb Wysokość - Obrót.
- Ustaw DANEWysokość na żądaną szerokość czołową koła zębatego.
- Aby ustawić żądany kąt skrętu należy użyć Wyrażenia dla DANEObrotów.
- Kliknij niebieską ikonę po prawej stronie pola wprowadzania danych.
- Wprowadź następującą formułę:
Height * tan(25°) / (InvoluteGear.NumberOfTeeth * InvoluteGear.Modules * pi)
, gdzie25°
jest przykładem pożądanego kąta spiralnego (znanego również jako wartość beta), aInvoluteGear
jest DANENazwą profilu. - Kliknij w przycisk OK, aby zamknąć edytor formuły.
- Kliknij w przycisk OK, aby zamknąć panel zadań.
Wskazówka: Aby uczynić kąt skrętu dostępnym parametrem, użyj "właściwości dynamicznej":
- Wybierz profil.
- W oknie Edytora właściwości aktywuj opcję Wyświetl wszystko w menu kontekstowym.
- Ponownie w menu kontekstowym wybierz opcję Dodaj właściwość. Uwaga: ta pozycja jest dostępna tylko wtedy, gdy aktywna jest opcja Wyświetl wszystko.
- W oknie dialogowym Dodaj właściwość:
- Wybierz
App::PropertyAngle
jako Typ. - Ustaw wartość
Gear
w polu Grupa, - Ustaw wartość
HelicalAngle
jako nazwę (bez spacji), - Kliknij OK.
- Wybierz
- Teraz pojawi się nowa właściwość DANEHelical Angle (spacja dodana automatycznie), z wartością początkową
0.0°
, staje się dostępna. - Przypisz do nowej właściwości żądany kąt spiralny.
- W formule właściwości DANEObrót profilu AdditiveHelix można teraz odwołać się do
InvoluteGear.HelicalAngle
zamiast zakodowanej wartości np.25°
; ponownie zakładając, żeInvoluteGear
jest właściwością DANENazwy profilu.
Wycięcie piasty dla wału wielowypustowego ewolwentowego
- Activate the correct body.
- Create an internal involute gear profile with the required number of grooves and adapt the values of pressure angle, addendum-, dedendum- and root fillet coefficient. See also the table in Notes below for feasible values. For example:
- DANEExternal Gear: False
- DANENumber Of Teeth: 12
- DANEPressure Angle: 37.5°
- DANEAddendum Coefficient: 0.45
- DANEDedendum Coefficient: 0.7
- DANERoot Fillet Coefficient: 0.3
- Select the gear profile in the Tree view.
- Press the Pocket button.
- Set the pocket's DANEType to Through All.
- Check the pocket's DANESymmetric To Plane option.
- Click OK.
Właściwości
- DANEAddendum Coefficient: The height of the tooth from the pitch circle up to its tip, normalized by the module. Default is 1.0 for the standard full-depth system. introduced in version 1.0
- DANEDedendum Coefficient: The height of the tooth from the pitch circle down to its root, normalized by the module. Default is 1.25 for the standard full-depth system. introduced in version 1.0
- DANEZarys zewnętrzny: przyjmuje wartość
Prawda
lubFałsz
- DANEWysoka dokładność: przyjmuje wartość
Prawda
lubFałsz
- DANEModułowość: średnica podziałki podzielona przez liczbę zębów.
- DANELiczba zębów: ustawia liczbę zębów.
- DANEKąt przyporu: kąt ostry między linią działania a normalną do linii łączącej środki kół zębatych. Domyślnie jest to 20°
. Zobacz stronę koło zębate ewolwentowe aby uzyskać więcej informacji.
- DANEProfile Shift Coefficient: The distance by which the reference profile is shifted outwards, normalized by the module. Default is zero. Profile shift may be positive or negative. introduced in version 1.0
- DANERoot Fillet Coefficient: The radius of the fillet at the root of the tooth, normalized by the module. Default is 0.38 as defined by the ISO rack. introduced in version 1.0
Uwagi
- In order for two gears to mesh they need to share the same module and pressure angle. Expressions may help to ensure consistency. Their center distance needs to be
(NumberOfTeeth + OtherGear.NumberOfTeeth) * Modules / 2
(that is in case of the sum profile shift being zero). Subtract the number of teeth in case of an internal gear.
- Profile shifting can be used to prevent undercut on gears with a small number of teeth. Another application is to adjust the center distance of two gears with a given number of teeth and module.
- When visually checking for proper meshing or interferences a much lower value for WIDOKDeviation is helpful, e.g. 0.05 instead of the default 0.5. Otherwise the representation in the 3D view may be too coarse.
- For standard gears the most common pressure angle is 20 °, followed by 14,5 °. Other applications, notably splines, use higher angles.
- The standard full-depth system uses an addendum coefficient of 1.0 and a dedendum coefficient of 1.25, resulting in a clearance of 0.25 (the difference between the addendum of the one gear and the dedendum of the other). The actual tooth length is the sum of both coefficients, multiplied by the module.
- Tooth length reduction may be required to prevent undercut or to strengthen the teeth (see stub teeth). For internal gears the addendum (here pointing inwards) may need shortening to avoid certain interferences or non-involute flanks; when indicated in combination with longer teeth of the pinion.
- For splined shafts and hubs ISO 4156 defines the following parameters:
Pressure Angle 30 ° (flat root) 30 ° (fillet root) 37,5 ° 45 ° Addendum Coefficient 0.5 0.5 0.45 0.4 Dedendum Coefficient 0.75 0.9 0.7 0.6 Root Fillet Coefficient 0.2 0.4 0.3 0.25
Ograniczenia
- Obecnie nie ma możliwości regulacji grubości zęba. Ząb i przestrzeń zęba są rozmieszczone równomiernie na kole podziałowym. Dlatego jedynym sposobem na kontrolowanie luzu jest dostosowanie odległości środka w parowaniu przekładni.
- Obecnie nie ma podcięcia w generowanym profilu przekładni. Oznacza to, że koła zębate z małą liczbą zębów mogą kolidować z zębami współpracującego koła zębatego. Dolna granica zależy od DANEKąt docisku i wynosi około 17 zębów dla 20° i 32 dla 14.5°. Większość praktycznych zastosowań toleruje brak podcięcia dla kół zębatych nieco mniejszych niż ta teoretyczna granica.
Poradniki
Folm: Jak zrobić przekładnie zębate w FreeCAD
Powiązane
środowisko pracy Projekt Części
- Narzędzia struktury: Część, Grupa
- Narzędzia wspomagające: Utwórz zawartość, Nowy szkic, Edycja szkicu, Mapuj szkic na ścianę, Sprawdź poprawność szkicu , Sprawdź geometrię, Łącznik kształtów podrzędnych, Utwórz klona, Płaszczyzna odniesienia, Linia odniesienia, Punkt odniesienia, Lokalny układ współrzędnych
- Narzędzia do modelowania
- Narzędzia addytywne: Wyciągnięcie, Wyciągnij przez obrót, Wyciągnięcie przez profile, Wyciągnięcie po ścieżce, Addytywna helisa, Addytywny sześcian, Addytywny walec,Addytywna sfera, Addytywny stożek, Addytywna elipsoida, Addytywny torus, Addytywny graniastosłup, Addytywny klin
- Narzędzia subtraktywne: Kieszeń, Otwór, Rowek, Subtraktywne wyciągnięcie przez profile, Subtraktywne wyciągnięcie po ścieżce, Subtraktywna helisa, Subtraktywny sześcian, Subtraktywny walec, Subtraktywna sfera, Subtraktywny stożek, Subtraktywna elipsoida, Subtraktywny torus,Subtraktywny graniastosłup, Subtraktywny klin
- Narzędzia operacji logicznych Funkcje logiczne
- Narzędzia ulepszające: Zaokrąglenie, Fazka, Pochylenie ścian, Grubość
- Narzędzia do transformacji: Odbicie lustrzane, Szyk liniowy, Szyk kołowy, Transformacja wielokrotna, Skaluj
- Dodatki: Przenieś, Koło łańcuchowe, Koło zębate ewolwentowe, Kreator projektowania wału
- Narzędzia menu kontekstowego: Ustaw czubek, Przenieś cechę, Przenieś cechę w drzewie, Wygląd zewnętrzny, Ustaw kolor
- Preferencje: Ustawienia, Dostrajanie parametrów
Centrum użytkownika
- Jak zacząć
- Instalacja: Pobieranie programu, Windows, Linux, Mac, Dodatkowych komponentów, Docker, AppImage, Ubuntu Snap
- Podstawy: Informacje na temat FreeCAD, Interfejs użytkownika, Profil nawigacji myszką, Metody wyboru, Nazwa obiektu, Edytor ustawień, Środowiska pracy, Struktura dokumentu, Właściwości, Pomóż w rozwoju FreeCAD, Dotacje
- Pomoc: Poradniki, Wideo poradniki
- Środowiska pracy: Strona Startowa, Złożenie, BIM, CAM, Rysunek Roboczy, MES, Inspekcja, Siatka, OpenSCAD, Część, Projekt Części, Punkty, Inżynieria Wsteczna, Robot, Szkicownik, Arkusz Kalkulacyjny, Powierzchnia 3D, Rysunek Techniczny, Test Framework