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
- Aktywuj właściwą Zawartość.
- Utwórz profil wewnętrznego koła zębatego ewolwentowego z wymaganą liczbą rowków i dostosuj wartości kąta natarcia, współczynnika wysokości głowy zęba, wysokości stopy zęba i główny współczynnik zaokrąglenia. Zobacz również tabelę w Uwagi poniżej dla wartości wykonalnych. Na przykład:
- DANEZębatka zewnętrzna:
Fałsz
- DANELiczba zębów: 12
- DANEKąt natarcia: 37.5°
- DANEWspółczynnik wysokości głowy zęba: 0.45
- DANEWspółczynnik wysokości stopy zęba: 0.7
- DANEGłówny współczynnik zaokrąglenia: 0.3
- DANEZębatka zewnętrzna:
- Wybierz profil koła zębatego w Widoku drzewa
- Naciśnij przycisk Kieszeń
- Ustaw DANETyp kieszeni na Przez wszystkie.
- Zaznacz opcję kieszeni DANESymetrycznie do płaszczyzny.
- Kliknij OK.
Właściwości
- DANEWspółczynnik wysokości głowy zęba: Wysokość zęba od koła podziałowego aż do jego wierzchołka, znormalizowana przez moduł. Domyślnie wynosi 1.0 dla standardowego systemu pełnej głębokości. dostępne w wersji 0.21
- DANEWspółczynnik wysokości stopy zęba: Wysokość zęba od koła podziałowego w dół do jego korzenia, znormalizowana przez moduł. Domyślnie wynosi 1,25 dla standardowego systemu pełnej głębokości. dostępne w wersji 0.21
- 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.
- DANEPrzesunięcie profilu zęba: Odległość, o jaką profil referencyjny jest przesunięty na zewnątrz, znormalizowana przez moduł. Domyślnie zero. Przesunięcie profilu może być dodatnie lub ujemne. dostępne w wersji 0.21
- DANEZaokrąglenie korzenia zęba: Promień zaokrąglenia u korzenia zęba, znormalizowany przez moduł. Domyślnie 0,38 zgodnie z definicją statywu ISO. dostępne w wersji 0.21
Uwagi
- Aby dwa koła zębate mogły się zazębić, muszą mieć ten sam moduł i kąt nacisku. Wyrażenia mogą pomóc w zapewnieniu spójności. Ich odległość środkowa musi wynosić
(NumberOfTeeth + OtherGear.NumberOfTeeth) * Modules / 2
(czyli w przypadku, gdy suma przesunięcia profilu wynosi zero). Odejmij liczbę zębów w przypadku przekładni wewnętrznej.
- Przesunięcie profilu może być stosowane do zapobiegania podcięciu na kołach zębatych o małej liczbie zębów. Innym zastosowaniem jest regulacja odległości środkowej dwóch kół zębatych o danej liczbie zębów i module.
- Podczas wizualnego sprawdzania poprawności siatki lub zakłóceń pomocna jest znacznie niższa wartość dla WIDOKOdchylenia, np. 0.05 zamiast domyślnego 0.5. W przeciwnym razie reprezentacja w oknie widoku 3D może być zbyt zgrubna.
- Dla standardowych kół zębatych najbardziej powszechnym kątem nacisku jest 20 °, a następnie 14,5 °. Inne zastosowania, zwłaszcza wielowypusty, wykorzystują wyższe kąty.
- W standardowym układzie pełnej głębokości stosuje się współczynnik addytywny 1,0 i dedytywny 1,25, co daje luz 0,25 (różnica między addytywnością jednego biegu a dedytywnością drugiego). Rzeczywista długość zęba to suma obu współczynników, pomnożona przez moduł.
- Zmniejszenie długości zębów może być wymagane, aby zapobiec podcięciu lub wzmocnić zęby (patrz zęby czopowe). W przypadku przekładni wewnętrznych uzupełnienie (tutaj skierowane do wewnątrz) może wymagać skrócenia, aby uniknąć pewnych zakłóceń lub nieobrotowych boków; gdy jest to wskazane w połączeniu z dłuższymi zębami zębnika.
- Dla wałów i piast z wielowypustem ISO 4156 definiuje następujące parametry:
Kąt natarcia 30 ° (flat root) 30 ° (fillet root) 37,5 ° 45 ° Współczynnik wysokości głowy zęba 0.5 0.5 0.45 0.4 Współczynnik wysokości stopy zęba 0.75 0.9 0.7 0.6 Współczynnik zaokrąglenia korzenia zęba 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