PartDesign InvoluteGear/pl
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
|
środowisko pracy 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 →
Koło zębate ewolwentowe....
- Ustaw parametry ewolwenty.
- Kliknij OK.
- Jeśli nie było aktywnej Zawartości: przeciągnij koło i upuść do Zawartości, aby zastosować dalsze operacje, 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)
, gdzie 25°
jest przykładem pożądanego kąta spiralnego (znanego również jako wartość beta), a InvoluteGear
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.
- 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, że InvoluteGear
jest właściwością DANENazwy profilu.
Wycięcie piasty dla wału wielowypustowego ewolwentowego
dostępne w wersji 0.21
- 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
- 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
lub Fałsz
- DANEWysoka dokładność: przyjmuje wartość
Prawda
lub Fałsz
- DANEModułowość: Średnica podziałowa podzielona przez liczbę zębów. (Uwaga: poprawnym terminem technicznym jest "Moduł", ale ta nazwa jest już używana przez wewnętrzne elementy FreeCAD i dlatego nie może być tutaj używana).
- 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.
- Podczas używania Szkicu do pozycjonowania niektórych kół zębatych, mogą one być reprezentowane za pomocą ich okręgów podziałowych i przy użyciu wiązania styczneości między tymi okręgami. Ich średnice można ustawić za pomocą następującego wyrażenia:
SomeGear.NumberOfTeeth * SomeGear.Modules
(zakładając, że nie ma przesunięcia profilu, a "SomeGear" jest DANEName odpowiedniego obiektu profilu przekładni).
- Podczas używania Szkicu do tworzenia dodatkowych elementów (wycięć, szprych, ...) na kole zębatym, okręgi odniesienia na wierzchołku lub korzeniu zębów mogą pomóc w pozycjonowaniu tych elementów. Średnicę okręgu wierzchołkowego można ustawić za pomocą następującego Wyrażenia:
(SomeGear.NumberOfTeeth + 2 * (SomeGear.AddendumCoefficient + SomeGear.ProfileShiftCoefficient)) * SomeGear.Modules
, a okrąg główny odpowiednio o (SomeGear.NumberOfTeeth - 2 * (SomeGear.DedendumCoefficient - SomeGear.ProfileShiftCoefficient)) * SomeGear.Modules
.
- 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 jest możliwe dostosowanie grubości zęba. Ząb i przestrzeń między zębami są równomiernie rozłożone na okręgu odniesienia. Jednym ze sposobów na kontrolowanie luzu jest dostosowanie odległości między środkami kół zębatych. Innym sposobem jest zastosowanie niewielkiego ujemnego przesunięcia profilu. Przykład: Dla typowego współczynnika luzu obwodowego wynoszącego 0,04 zwiększ albo odległość środkową o
(0,04 * Modules / 2) / tan(PressureAngle)
lub przesuń profil jednego koła zębatego (najlepiej większego) o współczynnik -(0,04 / 2) / tan(PressureAngle)
.
- Obecnie nie ma podcięcia w wygenerowanym profilu koła zębatego. Oznacza to, że koła zębate o małej liczbie 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 ten teoretyczny limit, który zakłada współpracę z zębatką i standardową długością zębów.
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
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