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기어 구조 분류

Sep 30, 2020

기어 구조 분류

일반적으로 기어 톱니, 톱니 홈, 엔드 페이스, 일반 얼굴, 부록 원, 치아 루트 서클, 베이스 서클 및 인덱스 원이 있습니다.

기어 톱니

치아로 축약, 그것은 메쉬에 사용되는 기어의 각 볼록 부분입니다. 이러한 볼록 부품은 일반적으로 방사형 패턴으로 배열됩니다. 짝짓기 기어의 치아가 서로 접촉하여 기어가 지속적으로 메쉬하고 달릴 수 있도록 합니다.forging spur gears

코깅

기어에 인접한 두 개의 기어 톱니 사이의 공간입니다. 끝면은 원통형 기어 또는 원통형 웜에 있으며, 비행기는 기어 또는 웜의 축에 수직입니다.

끝면

기어의 양쪽 끝에 있는 비행기입니다.

달마

기어의 치아 라인에 수직으로 평면을 말합니다.

부록 원

치아 끝이 있는 원을 나타냅니다.

치아 루트 서클

홈의 맨 아래에 있는 원을 나타냅니다.

베이스 서클

불굴의 를 형성하는 생성 라인은 순전히 롤링 원입니다.

인덱스 서클

단면의 기어의 기하학적 치수를 계산하기 위한 기준원입니다.

주요 매개 변수

치아 수 Z

폐쇄 기어 변속기는 일반적으로 더 높은 속도를 갖는다. 전염의 안정성을 개선하고 충격과 진동을 줄이기 위해 치아를 더 많이 갖는 것이 좋습니다. 피니온의 치아 수는 z1=20-40일 수 있다. 기어 니가 주로 마모되기 때문에, 기어가 너무 작지 않도록 하기 위해, 너무 많은 치아를 피니온에 사용해서는 안되며, 일반적으로 z1=17~20을 열어놓는 다.

헬릭스 각도

β> 0은 왼손잡이입니다.

Β<0 is="">

치아 피치

pn=ptcosβ(하위 스크립트 n 및 t는 각각 정상 방향 및 끝면의 자국을 나타냅니다)

계수

계수는 밀리미터에서 둘레 비 π(m=p/π)와 같은 쪽 치아 프로파일의 두 개의 인접한 기어 치아 사이의 피치 p의 비율을 말한다. 모듈형 기어 치아의 가장 기본적인 매개 변수 중 하나입니다. 직선, 헬릭 및 원물 기어의 계수는 표준 모듈형 계열 테이블(GB/T 1357-1987)을 참조하십시오.

mn=mtcosβ

m=p/π

기어의 인덱스 원은 기어의 각 부분의 크기를 설계하고 계산하는 기초이며, 기어=πd=z p의 인덱스 원의 둘레입니다.

계수 m은 기어의 크기를 결정하는 기본 매개 변수입니다. 치아 수가 같은 기어에는 모듈이 더 크고 크기도 큽니다.

압력 각도

α rb=rcosα=1/2mzcosα

두 기어의 피치 원의 접선 점 P에서, 두 개의 치아 프로파일 곡선의 일반적인 정상 선(즉, 치아 프로파일의 힘 방향)과 두 피치 원의 공통 접선 라인(즉 점 P에서 의 움직임의 순간 방향)을 압력 각도라고 도 합니다. 단일 기어의 경우 치아 프로파일 각도입니다. 표준 기어의 압력 각도는 일반적으로 20"입니다. 경우에 따라 α=14.5°, 15°, 22.50°및 25°도 사용됩니다.

인덱스 원의 직경

d=m*z

중심 거리

a=1/2*m(z1+z2)

올바른 메시 조건

m1=m2, α1=α2, β1=β2

기어가 언더커팅되는 것을 방지하기 위해 α=20°의 표준 직선 원통형 기어의 경우 z1≥17을 취해야 합니다. Z2=u·z1.

부록 높이 계수 및 헤드 클리어런스 계수

—H*a, C*

두 개의 기어 메쉬가 되면 한 기어의 치아 끝이 항상 다른 기어의 치아 뿌리에 들어갑니다. 열 팽창이 밖으로 토핑을 방지하고 오일윤윤유를 위한 공간을 갖기 위해서는 치아 루트 높이가 치아 팁 높이보다 커야 합니다. 이러한 이유로 부록 높이 계수와 헤드 클리어런스 계수가 도입됩니다.

일반 치아: h*a =1; C*=0.25 짧은 치아: h*a =0.8; C*=0.3

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