关于锥齿轮的轻松画法

合集下载

catia画伞齿轮(锥齿轮)的方法

catia画伞齿轮(锥齿轮)的方法

下面介绍方法,很简单的:
1.先下载到这个程序文件78-createtapergear.catvba,地址是
/down/catia_2023594.html
2.打开catia,进入宏命令。

如图:
3.点Macro Libraries(宏命令库),找到宏所在的文件夹,最好定一个文件夹,专门放置宏命令,最好不要在c盘,以免系统崩溃,再也找不会来。

然后点击 Add existing library将宏命令找到。

然后点击run,执行这个宏命令,再输入相关参数,这样一个锥齿轮就出来了。

如图:
4.得到的锥齿轮如图所示:
5.再对齿轮进行需要的修改,就得到你需要的锥齿轮了:
看看,catia的宏命令是不是很强大啊,可惜,到现在我也不懂catia的宏命令,因而说来,我对catia还很外行,有空的时候,我得好好学习一下!!。

圆锥齿轮计算及画法

圆锥齿轮计算及画法

圆锥齿轮的轮齿是在圆锥面上制出的。

根据轮齿方向,圆锥齿轮分为直齿、斜齿、人字齿等。

齿廓曲线多为渐开线。

下面着重介绍渐开线标准直齿圆锥齿轮的基本参数及画法。

(l )直齿圆锥齿轮各部分名称及尺寸关系圆锥齿轮一端大、一端小,大、小端的模数和分度圆直径也不相等,通常规定以大端的模数和分度圆直径作为计算其它有关尺寸的依据。

轮齿各部分名称及尺寸关系参看图6及表3。

图6 直齿圆锥齿轮各部分名称和尺寸表3 标准直齿圆锥齿轮基本尺寸的计算公式(2)圆锥齿轮的画法名称 公式计算 名称 公式计算 齿顶高h a齿根高h f齿高h齿顶角θa齿宽b h a =m hf=1.2m h=2.2mtan θa =(2sin δ)/Zb ≤L/3 分度圆直径 d齿顶圆直径 d a齿根圆直径 d f齿根角θfd=mZd a =m(Z+2cos δ)d f = m(Z-2.4cos δ)tan θf =(2.4sin δ)/Z基本参数:模数m 齿数Z 分度圆锥角δl)单个圆锥齿轮的画法如图7a所示,在齿轮外形视图中,分度锥线用点划线表示,顶锥线用粗实钱表示,根锥线省略不画。

在投影为圆的视图上,大端及小端的齿顶圆用粗实线表示,大端的分度圆用点划线表示,如图7c所示。

图7 单个圆齿轮的画法在投影为非圆的视图上,常用剖视图表达,轮齿部分按不剖处理,顶锥线和顶锥线都用粗实线表示。

如图7。

2)两啮合圆锥齿轮的画法两标准圆锥齿轮啮合时,两分度圆锥应相切,啮合部分的画法与圆柱齿轮啮合相同,主视图一般取全剖视,如图8所示。

图8 圆锥齿轮啮合的画法。

锥齿轮画法

锥齿轮画法

直齿圆锥齿轮画法由于圆锥齿轮的轮齿分布在圆锥面上,所以轮齿沿圆锥素线方向的大小不同,模数、齿数、齿高、齿厚也随之变化,通常规定以大端参数为准。

1、直齿圆锥齿轮各部分名称和尺寸关系圆锥齿轮各部分的名称基本与圆柱齿轮相同,但圆锥齿轮还有相应的五个锥面和三个锥角,如下图所示。

(1)五个锥面: a 、齿顶圆锥面(顶锥):由各个轮齿的齿顶所组成的曲面,相当于未切齿前的轮坯圆锥面。

b 、齿根圆锥面(根锥):包含锥齿轮齿根的曲面。

c 、分度圆锥面(分锥)和各节圆锥面(节锥):分度圆锥是介于顶锥和根锥之间的一个圆锥面,在这个圆锥面上,有锥齿轮的标准压力角和模数。

当一对圆锥齿轮啮合传动时,有两个相切的,作纯滚动的圆锥面称节圆锥面(节锥),在标准情况下,分度圆锥面和节圆锥面是相重合的。

d 、背锥面(背锥):从理论上讲,锥齿轮大端应为球面渐开线齿形,为了简化起见,用一个垂直于分度圆锥的锥面来近似地代替理论球面,称为背锥,背锥面与分度圆锥面相交的圆为分度圆d。

背锥面与顶锥面相交的圆称锥齿轮的齿顶圆da,齿顶圆所在的平面至定位面的距离称轮冠距K。

e 、前锥面(前锥):在锥齿轮小端,垂直于分度圆锥面的锥面。

有的齿轮小端不加工出前锥面。

2、锥齿轮的规定画法(1)单个锥齿轮的画法及其画图步骤锥齿轮一般用二个视图或用一个视图、一个局部视图表示,轴线放成水平,主视图可采用剖视,剖切平面通过齿轮轴线时,轮齿按不剖处理。

在平行锥齿轮轴线的投影面的视图中,用粗实线画出齿顶线及齿根线,用点划线画出分度线,在垂直于锥齿轮轴线的投影面的视图中,规定用点划线画出大端分度圆,用粗实线画出大端齿顶圆和小端齿顶圆。

齿根圆省略不画,如下图所示。

知识准备(三):子项目三直齿圆锥齿轮圆锥齿轮简称锥齿轮,其轮齿有直齿、斜齿和曲线齿(圆弧齿、摆线齿)等多种形式。

直齿圆锥齿轮的设计、制造和安装均较简单,故在一般机械传动中得到了广泛的应用。

但是在汽车拖拉机等高速重载机械中,为提高传动的平稳性和承载能力,减少噪音,多用曲线齿圆锥齿轮。

锥齿轮画法

锥齿轮画法

直齿圆锥齿轮画法由于圆锥齿轮的轮齿分布在圆锥面上,所以轮齿沿圆锥素线方向的大小不同,模数、齿数、齿高、齿厚也随之变化,通常规定以大端参数为准。

1、直齿圆锥齿轮各部分名称和尺寸关系圆锥齿轮各部分的名称基本与圆柱齿轮相同,但圆锥齿轮还有相应的五个锥面和三个锥角,如下图所示。

(1)五个锥面:a 、齿顶圆锥面(顶锥):由各个轮齿的齿顶所组成的曲面,相当于未切齿前的轮坯圆锥面。

b 、齿根圆锥面(根锥):包含锥齿轮齿根的曲面。

c 、分度圆锥面(分锥)和各节圆锥面(节锥):分度圆锥是介于顶锥和根锥之间的一个圆锥面,在这个圆锥面上,有锥齿轮的标准压力角和模数。

当一对圆锥齿轮啮合传动时,有两个相切的,作纯滚动的圆锥面称节圆锥面(节锥),在标准情况下,分度圆锥面和节圆锥面是相重合的。

d 、背锥面(背锥):从理论上讲,锥齿轮大端应为球面渐开线齿形,为了简化起见,用一个垂直于分度圆锥的锥面来近似地代替理论球面,称为背锥,背锥面与分度圆锥面相交的圆为分度圆d。

背锥面与顶锥面相交的圆称锥齿轮的齿顶圆da,齿顶圆所在的平面至定位面的距离称轮冠距K。

e 、前锥面(前锥):在锥齿轮小端,垂直于分度圆锥面的锥面。

有的齿轮小端不加工出前锥面。

2、锥齿轮的规定画法(1)单个锥齿轮的画法及其画图步骤锥齿轮一般用二个视图或用一个视图、一个局部视图表示,轴线放成水平,主视图可采用剖视,剖切平面通过齿轮轴线时,轮齿按不剖处理。

在平行锥齿轮轴线的投影面的视图中,用粗实线画出齿顶线及齿根线,用点划线画出分度线,在垂直于锥齿轮轴线的投影面的视图中,规定用点划线画出大端分度圆,用粗实线画出大端齿顶圆和小端齿顶圆。

齿根圆省略不画,如下图所示。

知识准备(三):子项目三直齿圆锥齿轮圆锥齿轮简称锥齿轮,其轮齿有直齿、斜齿和曲线齿(圆弧齿、摆线齿)等多种形式。

直齿圆锥齿轮的设计、制造和安装均较简单,故在一般机械传动中得到了广泛的应用。

但是在汽车拖拉机等高速重载机械中,为提高传动的平稳性和承载能力,减少噪音,多用曲线齿圆锥齿轮。

最新catia画伞齿轮(锥齿轮)的方法

最新catia画伞齿轮(锥齿轮)的方法

下面介绍方法,很简单的:
1.先下载到这个程序文件78-createtapergear.catvba,地址是
/down/catia_2023594.html
2.打开catia,进入宏命令。

如图:
3.点Macro Libraries(宏命令库),找到宏所在的文件夹,最好定一个文件夹,专门放置宏命令,最好不要在c盘,以免系统崩溃,再也找不会来。

然后点击 Add existing library将宏命令找到。

然后点击run,执行这个宏命令,再输入相关参数,这样一个锥齿轮就出来了。

如图:
4.得到的锥齿轮如图所示:
5.再对齿轮进行需要的修改,就得到你需要的锥齿轮了:
看看,catia的宏命令是不是很强大啊,可惜,到现在我也不懂catia的宏命令,因而说来,我对catia还很外行,有空的时候,我得好好学习一下!!。

锥齿轮的画法

锥齿轮的画法

更多资源请访问空间/413802742/infocenter第一步:输入如下参数:名称,类型,值,指定,访问,源,说明,受限制的,单位ZC,实数,24.000000,No,完全,用户定义的,齿数,,M,实数,2.500000,No,完全,用户定义的,模数,,ZD,实数,45.000000,No,完全,用户定义的,大齿轮齿数,, ALPHA,实数,20.000000,No,完全,用户定义的,压力角,, B,实数,20.000000,No,完全,用户定义的,齿宽,,HAX,实数,1.000000,No,完全,用户定义的,齿顶高系数,, HA,实数,2.500000,No,锁定,关系,齿顶高,,CX,实数,0.250000,No,完全,用户定义的,顶隙系数,, HF,实数,0,No,锁定,关系,齿根高,,H,实数,0,No,锁定,关系,全齿高,,D,实数,0,No,锁定,关系,分度圆直径,,DB,实数,0,No,锁定,关系,基圆直径,,DA,实数,0,No,锁定,关系,齿顶圆直径,,DF,实数,0,No,锁定,关系,齿根圆直径,,DELTA,实数,0,No,锁定,关系,分锥角,,DELTA_A,实数,0,No,锁定,关系,顶锥角,,DELTA_B,实数,0,No,锁定,关系,基锥角,,DELTA_F,实数,0,No,锁定,关系,根锥角,,HB,实数,0,No,锁定,关系,齿基高,,RX,实数,0,No,锁定,关系,锥距,,THETA_A,实数,0,No,锁定,关系,齿顶角,,THETA_B,实数,0,No,锁定,关系,齿基角,,THETA_F,实数,0,No,锁定,关系,齿根角,,BA,实数,0,No,锁定,关系,齿顶宽,,BB,实数,0,No,锁定,关系,齿基宽,,BF,实数,0,No,锁定,关系,齿根宽,,X,实数,0,No,完全,用户定义的,变位系数,,第二步:在front平面上建立如下草图并添加关系为sd12=90sd6=df/2sd8=db/2sd9=d/2sd10=da/2sd11=bsd13=delta第三步:绘制如下图所示的四个同心圆,添加关系为sd6=d/cos(delta)sd9=da/cos(delta)sd10=db/cos(delta)sd11=df/cos(delta)第四步:同第三部,其中关系式为sd4=(df-2*bf*sin(delta_f))/cos(delta) sd9=(db-2*bb*sin(delta_b))/cos(delta) sd10=(d-2*b*sin(delta))/cos(delta)sd11=(da-2*ba*sin(delta_a))/cos(delta)第五步:建立如图所示的新坐标系,其中x轴向上,y轴水平。

锥齿轮画法

锥齿轮画法

锥齿轮画法ha=(hax+x)*mhf=(hax+cx-x)*M h=(2*hax+cx)*M delta=atan(z/z_asm)d=m*zdb=d*cos(alpha) da=d+2*ha*cos(delta) df=d-2*ha*cos(delta) rx=d/(2*sin(delta)) theta_a=atan(ha/rx) theta_b=atan(hb/rx) theta_f=atan(hf/rx) delta_a=delta+theta_a delta_b=delta-theta_b delta_f=delta-theta_f ba=b/cos(theta_a) bb=b/cos(theta_b) bf=b/cos(theta_f)sd16=deltasd8=90sd21=bsd15=df/2sd14=db/2sd13=d/2sd7=da/2sd0=d/cos(delta)sd1=da/cos(delta)sd2=db/cos(delta)sd3=df/cos(delta)sd0=(d-2*b*sin(delta))/cos(delta)sd1=(da-2*ba*sin(delta_a))/cos(delta) sd2=(db-2*bb*sin(delta_b))/cos(delta) sd3=(df-2*bf*sin(delta_f))/cos(delta)r=db/cos(delta)/2theta=t*60x=r*cos(theta)+r*sin(theta)*theta*pi/180 y=r*sin(theta)-r*cos(theta)*theta*pi/180z=0r=(db-2*bb*sin(delta_b))/cos(delta)/2theta=t*60x=r*cos(theta)+r*sin(theta)*theta*pi/180 y=r*sin(theta)-r*cos(theta)*theta*pi/180z=01.打开参数添加2.3.编辑-再生1)创建基准平面。

圆锥齿轮的画法

圆锥齿轮的画法

圆锥齿轮的画法 IMB standardization office【IMB 5AB- IMBK 08- IMB 2C】圆锥齿轮的画法[文本]圆锥齿轮通常用于交角90°的两轴之间的传动,其各部分结构如图所示。

齿顶圆所在的锥面称为顶锥面、大端端面所在的锥面称为背锥,小端端面所在的锥面称为前锥,分度圆所在的锥面称为分度圆锥,该锥顶角的半角称为分锥角,用δ表示。

圆锥齿轮的轮齿是在圆锥面上加工出来的,在齿的长度方向上模数、齿数、齿厚均不相同,大端尺寸最大,其它部分向锥顶方向缩小。

为了计算、制造方便,规定以大端的模数为准计算圆锥齿轮各部分的尺寸,计算公式见下表。

其实与圆柱齿轮区别也不大,只是圆锥齿轮的计算参数都是打断的参数,齿根高是倍的模数,比同模数的标准圆柱齿轮的齿顶高要小,另外尺高的方向垂直于分度圆圆锥的母线,不是州县的平行方向。

单个圆锥齿轮的画法规则同标准圆柱齿轮一样,在投影为非圆的视图中常用剖视图表示,轮齿按不剖处理,用粗实线画出齿顶线、齿根线,用点画线画出分度线。

在投影为非圆的视图中,只用粗实线画出大端和小端的齿顶圆,用点画线画出大端的分度圆,齿根圆不画。

[文本]注意:圆锥齿轮计算的模数为大端的模数,所有计算的数据都是大端的参数,根据大端的分度圆直径,分锥角画出分度线细点画线,量出齿顶高、齿根高,即可画出齿顶和齿根线,根据齿宽,画出齿形部分,其余部分根据需要进行设计。

单个齿轮的画法同圆柱齿轮的规定完全相同。

应当根据分锥角,画出分度圆锥的分度线,根据分度圆半径量出大端的位置,根据齿顶高、齿根高找出大端齿顶和齿根的位置,向分度锥顶连线,就是顶锥(齿顶圆锥)和根锥(齿根圆锥),根据齿宽量出分度圆上小端的位置,做分度圆线的垂直线,其他的次要结构根据需要设计即可。

[文本]锥齿轮的啮合画法同圆柱齿轮相同,如图所示。

弧齿锥齿轮的传动设计(弧齿锥齿轮的传动设计弧齿锥齿轮的基本概念锥齿轮的节锥对于相交轴之间的齿轮传动,一般采用锥齿轮。

Pro E格利森螺旋锥齿轮的画法

Pro E格利森螺旋锥齿轮的画法

3.6格利森螺旋锥齿轮的创建3.6.1格利森螺旋锥齿轮简介锥齿轮在机械行业有着广泛的应用,目前,国际上主要以美国的格里森和德国的克林根贝尔格两大锥齿轮技术为主。

格利森公司的创始人威廉·格里森先生在1874年发明了第一台圆锥齿轮刨齿机,开创了圆锥齿轮的新领域。

格里森锥齿轮于上世纪50年代引入我国,70年代,格里森圆锥齿轮技术和机床又开始引入中国市场,近来我国又引进了最新的凤凰Ⅱ型数控机床,从而使这种锥齿轮在我国有了很大的发展和广泛的应用。

Gleason锥齿轮包括弧齿锥齿轮和准双曲面齿轮。

弧齿锥齿轮用来传递相交轴之间的动力和运动。

准双曲面齿轮用于传递交叉轴之间的动力和运动。

它们一般采用收缩齿,具有较好的强度性能。

目前,广泛应用于冶金、航空、汽车、矿山、石油等行业。

3.6.2格利森螺旋锥齿轮的建模分析建模分析(如图3-243所示):(1)创建基本曲线、齿轮基本圆(2)创建齿廓曲线(3)创建齿根圆(4)创建截面与扫引轨迹(5)扫描混合生成第一个轮齿(6)阵列创建轮齿图3-243建模分析3.6.3格利森螺旋锥齿轮的建模过程1.创建基本曲线(1)单击,在新建对话框中输入文件名gleason_gear,然后单击;(2)创建基准平面“DTM1”。

在工具栏内单击按钮,系统弹出“基准平面”对话框,按如图3-244的设置创建基准平面;图3-244“基准平面”对话框(3)草绘曲线1。

在工具栏内单击按钮,系统弹出“草绘”对话框,选择“FRONT”面作为草绘平面,选取“RIGHT”面作为参考平面,参考方向为向“右”,如图3-245所示。

单击【草绘】进入草绘环境;图3-245“草绘”对话框(4)绘制如图3-246所示的二维草图,在工具栏内单击按钮,完成草图的绘制;图3-246绘制二维草图2.创建齿轮基本圆(1)创建基准平面“DTM2”。

在工具栏内单击按钮,系统弹出“基准平面”对话框,单击选取“FRONT ”面法向作为参照,单击选取如图3-246所示的“曲线1”作为参照,完成后的“基准平面”对话框如图3-247所示,图3-247“基准平面”对话框完成后的基准平面如图3-248所示;图3-248创建基准平面(2)创建基准点。

《机械制图》圆锥齿轮的画法

《机械制图》圆锥齿轮的画法
02 与圆柱齿轮相同;
10
节锥 相切
啮合区
圆锥齿轮的画法 二、直齿锥齿轮的画法
3、锥齿轮啮合画法 03 画其余部分,完成全图。
小齿轮节线与 大齿轮节圆相切
11
谢谢观看
Thanks for looking
一、直齿锥齿轮各部分名称和尺寸计算锥齿轮各部尺寸计算公式
名称
基本参数:大端模数m 、齿数z 和节锥角δ`
符号
计算公式
齿顶高
ha
齿根高
hf
分度圆直径
d
齿顶圆直径
da
齿根圆直径
df
锥距
R
节锥角
δ1`
齿顶角
θa
齿根角
θf
顶锥角
δa
根锥角
δf
ha = m hf = 1.2m d = mz
da =m(z+2cosδ`) df =m(z-2.4cosδ`) R = mz /2sinδ`
tanδ`=z1/z2 tanθa=2sinδ`/z tanθf=2.4sinδ`/z δa= δ`+θa δf= δ`-θf
7
圆锥齿轮的画法 二、直齿锥齿轮的画法
1、单个锥齿轮的画法 轮齿画法同 圆柱齿轮
主视图全剖
8
大端齿顶圆 大端分度圆 小端齿顶圆
端视图
齿根圆与小端分 度圆不画
圆锥齿轮的画法
二、直齿锥齿轮的画法
2、锥齿轮轮齿画法
1
画中心线、大端分度圆直径;
2
画分度圆锥和背锥;
3
9
画轮齿。
分度圆锥
背锥与节锥 垂直
圆锥齿轮的画法
二、直齿锥齿轮的画法
3、锥齿轮啮合画法

圆锥齿轮的画法

圆锥齿轮的画法

圆锥齿轮的画法??单个圆锥齿轮结构画法[文本]???? 圆锥齿轮通常用于交角90°的两轴之间的传动,其各部分结构如图所示。

齿顶圆所在的锥面称为顶锥面、大端端面所在的锥面称为背锥,小端端面所在的锥面称为前锥,分度圆所在的锥面称为分度圆锥,该锥顶角的半角称为分锥角,用δ表示。

??? 圆锥齿轮的轮齿是在圆锥面上加工出来的,在齿的长度方向上模数、齿数、齿厚均不相同,大端尺寸最大,其它部分向锥顶方向缩小。

为了计算、制造方便,规定以大端的模数为准计算圆锥齿轮各部分的尺寸,计算公式见下表。

??? 其实与圆柱齿轮区别也不大,只是圆锥齿轮的计算参数都是打断的参数,齿根高是 1.2倍的模数,比同模数的标准圆柱齿轮的齿顶高要小,另外尺高的方向垂直于分度圆圆锥的母线,不是州县的平行方向。

??? 单个圆锥齿轮的画法规则同标准圆柱齿轮一样,在投影为非圆的视图中常用剖视图表示,轮齿按不剖处理,用粗实线画出齿顶线、齿根线,用点画线画出分度线。

在投影为非圆的视图中,只用粗实线画出大端和小端的齿顶圆,用点画线画出大端的分度圆,齿根圆不画。

[文本]???? 注意:圆锥齿轮计算的模数为大端的模数,所有计算的数据都是大端的参数,根据大端的分度圆直径,分锥角画出分度线细点画线,量出齿顶高、齿根高,即可画出齿顶和齿根线,根据齿宽,画出齿形部分,其余部分根据需要进行设计。

??? 单个齿轮的画法同圆柱齿轮的规定完全相同。

应当根据分锥角,画出分度圆锥的分度线,根据分度圆半径量出大端的位置,根据齿顶高、齿根高找出大端齿顶和齿根的位置,向分度锥顶连线,就是顶锥(齿顶圆锥)和根锥(齿根圆锥),根据齿宽量出分度圆上小端的位置,做分度圆线的垂直线,其他的次要结构根据需要设计即可。

啮合画法[文本]???? 锥齿轮的啮合画法同圆柱齿轮相同,如图所示。

弧齿锥齿轮的传动设计(弧齿锥齿轮的传动设计14.1 弧齿锥齿轮的基本概念14.1.1 锥齿轮的节锥对于相交轴之间的齿轮传动,一般采用锥齿轮。

proe锥齿轮画法教程

proe锥齿轮画法教程

proe锥齿轮画法教程锥齿轮是一种常见的机械传动元件,由锥齿轮齿面组成,用于两轴之间的传递运动和力量。

在绘制锥齿轮时,需要一些特殊的技巧和方法。

下面是一个详细的锥齿轮画法教程。

1.准备工作:首先,准备好你需要绘制锥齿轮的草图或设计图。

确保你有正确的尺寸和齿轮参数的数据。

你还需要一支铅笔、橡皮、直尺、传递器和一个合适的画纸。

2.画出基本图形:在画纸上使用直尺和传递器画出一条水平线,它将成为锥齿轮轴的中心线。

然后,画一条垂直线和水平线相交,用来表示锥齿轮的轴线。

3.绘制大圆和小圆:从轴线上的一个点开始,使用一个合适的半径绘制大圆,这个半径应该等于锥齿轮的大齿轮半径。

然后,再从同一点开始,使用另外一个半径绘制小圆,这个半径应该等于锥齿轮的小齿轮半径。

确保这两个圆心位于轴线上。

4.绘制锥齿轮齿面:从大圆和小圆的周围开始,根据设计图上给出的齿轮数和齿轮参数,使用直尺和传递器绘制出齿轮的齿面。

齿面需要遵循一定的准则和比例,确保齿轮的正常运转。

通常情况下,齿面的末端应该是一个圆形。

5.补全齿面:在绘制齿面时,有可能会遇到两个相邻齿面之间不能完全填充的情况。

这时,使用直尺和传递器,按照精确的几何关系,补全齿面的不完全部分。

6.画出锥齿轮的其它部分:根据设计图上给出的锥齿轮的其它部分,如轴孔、轴键槽等,使用直尺和传递器绘制出来。

确保这些部分与齿面和轴线的几何关系合理。

7.清除多余的线条:使用橡皮擦除掉多余的线条和细节,使得锥齿轮的图形更加清晰和整洁。

8.细化绘制:可以使用细线笔或者铅笔重新描绘出整个锥齿轮的图形,使其更加清晰和具有立体感。

总结:绘制锥齿轮需要一定的几何知识和技巧,同时需要仔细阅读设计图纸上的齿轮参数和要求。

通过以上的教程,你应该能够绘制出一个基本准确的锥齿轮图形。

当然,如果你希望绘制更精确和复杂的锥齿轮,还需要进一步学习和实践。

祝你成功!。

圆锥齿轮的画法

圆锥齿轮的画法

圆锥齿轮的画法[文本]圆锥齿轮通常用于交角90°的两轴之间的传动,其各部分结构如图所示。

齿顶圆所在的锥面称为顶锥面、大端端面所在的锥面称为背锥,小端端面所在的锥面称为前锥,分度圆所在的锥面称为分度圆锥,该锥顶角的半角称为分锥角,用δ表示。

圆锥齿轮的轮齿是在圆锥面上加工出来的,在齿的长度方向上模数、齿数、齿厚均不相同,大端尺寸最大,其它部分向锥顶方向缩小。

为了计算、制造方便,规定以大端的模数为准计算圆锥齿轮各部分的尺寸,计算公式见下表。

其实与圆柱齿轮区别也不大,只是圆锥齿轮的计算参数都是打断的参数,齿根高是倍的模数,比同模数的标准圆柱齿轮的齿顶高要小,另外尺高的方向垂直于分度圆圆锥的母线,不是州县的平行方向。

单个圆锥齿轮的画法规则同标准圆柱齿轮一样,在投影为非圆的视图中常用剖视图表示,轮齿按不剖处理,用粗实线画出齿顶线、齿根线,用点画线画出分度线。

在投影为非圆的视图中,只用粗实线画出大端和小端的齿顶圆,用点画线画出大端的分度圆,齿根圆不画。

[文本]注意:圆锥齿轮计算的模数为大端的模数,所有计算的数据都是大端的参数,根据大端的分度圆直径,分锥角画出分度线细点画线,量出齿顶高、齿根高,即可画出齿顶和齿根线,根据齿宽,画出齿形部分,其余部分根据需要进行设计。

单个齿轮的画法同圆柱齿轮的规定完全相同。

应当根据分锥角,画出分度圆锥的分度线,根据分度圆半径量出大端的位置,根据齿顶高、齿根高找出大端齿顶和齿根的位置,向分度锥顶连线,就是顶锥(齿顶圆锥)和根锥(齿根圆锥),根据齿宽量出分度圆上小端的位置,做分度圆线的垂直线,其他的次要结构根据需要设计即可。

[文本]锥齿轮的啮合画法同圆柱齿轮相同,如图所示。

弧齿锥齿轮的传动设计(弧齿锥齿轮的传动设计弧齿锥齿轮的基本概念锥齿轮的节锥对于相交轴之间的齿轮传动,一般采用锥齿轮。

锥齿轮有直齿锥齿轮和弧齿锥齿轮。

弧齿锥齿轮副的形式如图14-1所示,与直齿锥齿轮相比,轮齿倾斜呈弧线形。

proe锥齿轮的画法

proe锥齿轮的画法

proe锥齿轮的画法ProE锥齿轮画法圆锥齿轮的做法,用的主要的命令就是“混合”。

(直面圆锥齿轮)本文以节圆锥角C=30度,模数M=2,齿数Z=20,齿宽W=20,压力角A=20,齿顶高系数为1,齿底隙系数为0.2,变位系数为0为例,讲述直面圆锥直齿轮的做法。

1. 设置参数,列好关系。

参数,如图:其中,A为压力角 DX系列为另一套节圆,基圆,齿顶圆,齿根圆的代号各关系如下:d=m*zdb=d*cos(a)da=d+2*m*cos(c/2)df=d-2*1.2*m*cos(c/2)dx=d-2*w*tan(c/2)dxb=dx*cos(a)dxa=dx+2*m*cos(c/2)dxf=dx-2*1.2*m*cos(c/2)其中,D为大端分度圆直径。

(圆锥直齿轮的基本几何尺寸按大端计算) DX<D DXB<DB DXA<DA DXF<DF2.插入-----混合------伸出项。

以FRONT为草绘平面,建成以大端DA作第一个圆,小端DXA作第二个圆,深度为W的混合实体。

如图:3.草绘在大端DA的圆面上绘制DF,D圆。

4.草绘在小端DXA圆面上绘制DXF,DX圆。

如图:5.创建第一个渐开线曲线。

在小端DXF的圆面上,通过输入方程,创建渐开线曲线。

其选择的坐标系为PRT_CSYS_DEF其方程如下:选择笛卡尔坐标系afa=60*tr=dxb/2x=r*cos(afa)+pi*r*afa/180*sin(afa)y=r*sin(afa)-pi*r*afa/180*cos(afa)z=0选择‘ 文件--------保存---------关闭’,确定,即可创建第一个渐开线曲线。

如图:6.创建基准点。

选择渐开线曲线和直径为DX的节圆,即可创建基准点PINT0。

7.创建基准轴点击基准轴命令,选择混合实体,即可创建基准轴。

8.创建平面。

选择基准轴和基准点PINT0,即可创建平面DIM1。

9.创建平面。

关于锥齿轮的轻松画法

关于锥齿轮的轻松画法

4.1锥齿轮的建模分析与直齿圆柱齿轮和斜齿圆柱齿轮相比,直齿圆锥齿轮相对更复杂,设计时使用的参数和关系式更丰富,但是其基本设计思路和过程同直齿圆柱齿轮和斜齿圆柱齿轮具有很大的相似性。

锥齿轮建模分析(如图4-1所示):(1)输入关系式、绘制创建锥齿轮所需的基本曲线(2)创建渐开线(3)创建齿根圆锥(4)创建第一个轮齿(5)阵列轮齿图4-1锥齿轮建模分析4.2直齿锥齿轮的建模过程4.2.1 新建零件文件(1)在上工具箱中单击按钮,打开【新建】对话框,在【类型】列表中选择【零件】选项,在【子类型】列表框中选择【实体】选项,在【名称】文本框中输入”conic_gear”。

(2)取消选中【使用缺省模块】复选项,单击按钮,打开【新文件选项】对话框‘选中其中的【mmns_paet_solid】选项,如图4-2所示,最后单击按钮。

4.2.2设置齿轮参数和关系式(1)在主菜单中依次选择【工具】、【参数】选项,系统将自动弹出【参数】对话框,如图4-3所示。

图4-3【参数】对话框(2)在对话框中单击按钮,然后将齿轮的各参数依次添加列表框中,具体内容如图4-4所示。

完成齿轮参数添加后,单击按钮后关闭对话框。

提示;在设计标准齿轮时,只需确定齿轮的模数M和齿数Z这两个参数,而分度圆上的压力角ALPHA为标准值20,齿顶高系数HAX和顶隙系数在CX国家标准中明确规定,分别为1和0.25而齿根圆直径DF、基圆直径DB 、分度圆直径D以及齿顶圆直径DA可以根据确定的关系式自动计算。

“参数”对话框(a)和(b)注意:(a)和 (b) 为同一【参数】对话框,在添加参数时要一次性添加完毕。

(3)打开【关系】对话框。

按照如图4-5所示添加直齿圆锥齿轮的关系式,通过这些关系,根据已知参数确定未知参数的数值。

图4-5【关系】对话框(6)选择主菜单中的【编辑】/【再生】选项,计算【参数】对话框中各未知参数值。

4.2.3创建锥齿几何曲线(1)创建基准平面 DTM1。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

4.1锥齿轮的建模分析与直齿圆柱齿轮和斜齿圆柱齿轮相比,直齿圆锥齿轮相对更复杂,设计时使用的参数和关系式更丰富,但是其基本设计思路和过程同直齿圆柱齿轮和斜齿圆柱齿轮具有很大的相似性。

锥齿轮建模分析(如图4-1所示):(1)输入关系式、绘制创建锥齿轮所需的基本曲线(2)创建渐开线(3)创建齿根圆锥(4)创建第一个轮齿(5)阵列轮齿图4-1锥齿轮建模分析4.2直齿锥齿轮的建模过程4.2.1 新建零件文件(1)在上工具箱中单击按钮,打开【新建】对话框,在【类型】列表中选择【零件】选项,在【子类型】列表框中选择【实体】选项,在【名称】文本框中输入”conic_gear”。

(2)取消选中【使用缺省模块】复选项,单击按钮,打开【新文件选项】对话框‘选中其中的【mmns_paet_solid】选项,如图4-2所示,最后单击按钮。

4.2.2设置齿轮参数和关系式(1)在主菜单中依次选择【工具】、【参数】选项,系统将自动弹出【参数】对话框,如图4-3所示。

图4-3【参数】对话框(2)在对话框中单击按钮,然后将齿轮的各参数依次添加列表框中,具体内容如图4-4所示。

完成齿轮参数添加后,单击按钮后关闭对话框。

提示;在设计标准齿轮时,只需确定齿轮的模数M和齿数Z这两个参数,而分度圆上的压力角ALPHA为标准值20,齿顶高系数HAX和顶隙系数在CX国家标准中明确规定,分别为1和0.25而齿根圆直径DF、基圆直径DB 、分度圆直径D以及齿顶圆直径DA可以根据确定的关系式自动计算。

“参数”对话框(a)和(b)注意:(a)和(b) 为同一【参数】对话框,在添加参数时要一次性添加完毕。

(3)打开【关系】对话框。

按照如图4-5所示添加直齿圆锥齿轮的关系式,通过这些关系,根据已知参数确定未知参数的数值。

图4-5【关系】对话框(6)选择主菜单中的【编辑】/【再生】选项,计算【参数】对话框中各未知参数值。

4.2.3创建锥齿几何曲线(1)创建基准平面DTM1。

将基准平面TOP向平移67.5后创建基准平面DTM1,如图4-6所示。

(2)在工作区中单击并选中基准平面DTM1与TOP面的平移距离,将其添加到【关系】对话框中,并输入关系式:“=D/(2*TAN(DELTA))”,如图4-7所示。

图4-7【关系】对话框(3)创建基准轴A_1。

在工具栏内单击按钮,创建通过“FRONT”面与“RIGHT”面的基准轴“A_1”,如图4-8所示;图4-8“基准轴”对话框(4)创建基准点PNT0。

创建过基准轴A_1和基准面DTM1交点的基准点PNT0,如图4-9所示:(5)在工具栏中单击按钮,打开【草绘的基准曲线】对话框。

按如图4-10所示放置草绘平面,进入二维草绘界面后绘制如图4-11所示二维草图。

图4-10“草绘”对话框图4-11绘制二维草图(6)将尺寸代号添加到“关系”对话框中,在主菜单上依次单击“工具”→“关系”,系统弹出“关系”对话框,添加如图4-12所示的关系式;图4-25“关系”对话框4.2.4创建大端齿轮基本圆(1)创建基准平面DTM2。

选择FRONT基准平面和图4-14中的曲线1作为参照,参数设置如图4-13所示。

图4-13“基准平面”对话框(2)创建基准点PNT1。

在工具栏内单击按钮,创建经过图4-14所示中的曲线和曲线2交点的基准点PNT1。

参照曲线2图4-14创建基准点完成后的“基准点”对话框如图4-15所示;图4-15“基准点”对话框(3)草绘曲线。

在工具栏内单击按钮,选择“DTM2”面作为草绘平面,选取“FRONT”面作为参考平面,参考方向为向“顶”,如图4-16所示。

单击【草绘】进入草绘环境;图4-16草绘”对话框(4)在草绘平面内绘制任意尺寸的4个同心圆,并绘制一条过圆心的竖直线,结果如图4-17所示。

图4-17绘制二维草图注意绘制一条直线,目的是为了在下面的步骤中创建坐标系的方便;(5)添加关系式。

将大端齿轮基本圆的关系式添加到“关系”对话框中,在主菜单上依次单击“工具”→“关系”,在弹出的“关系”对话框内添加关系式,如图4-18所示;图4-18“关系”对话框(6)选择主菜单中的【编辑】/【再生】选项,再生齿轮基本圆尺寸,最后生成如图4-19所示的标准齿轮基本圆。

4-19标准齿轮基本圆4.2.5创建小端齿轮基本圆(1)创建基准平面DTM3。

选择FRONT基准平面和图4-14中的曲线3作为参照,参数设置如图4-20所示。

图4-20“基准平面”对话框(2)创建基准点PNT2。

在工具栏内单击按钮,创建经过图4-21所示中的曲线和曲线2交点的基准点PNT1。

参照曲线2图4-21创建基准点完成后的“基准点”对话框如图4-22所示;图4-22“基准点”对话框(3)草绘曲线。

在工具栏内单击按钮,选择“DTM2”面作为草绘平面,选取“FRONT”面作为参考平面,参考方向为向“顶”,如图4-23所示。

单击【草绘】进入草绘环境;图4-23草绘”对话框(4)在草绘平面内绘制任意尺寸的4个同心圆,并绘制一条过圆心的竖直线,结果如图4-24所示。

直线图4-24绘制二维草图注意绘制一条直线,目的是为了在下面的步骤中创建坐标系的方便;(5)添加关系式。

将大端齿轮基本圆的关系式添加到“关系”对话框中,在主菜单上依次单击“工具”→“关系”,在弹出的“关系”对话框内添加关系式,如图4-25所示;图4-25“关系”对话框(6)选择主菜单中的【编辑】/【再生】选项,再生齿轮基本圆尺寸,最后生成如图4-26所示的标准齿轮基本圆。

4-26标准齿轮基本圆4.2.6创建大端齿轮渐开线(1)创建坐标系CS0。

在工具栏内单击按钮,系统弹出【坐标系】对话框,在“原始”选项卡里,单击选取“PNT1”点作为参照。

在【坐标系】对话框内打开【定向】选项卡,选取图4-26所示的“曲线5”为X轴的负向参照,“曲线2”为Y轴正向参照,如图4-27所示,生成如图4-28所示的坐标系CS0。

如图4-27【坐标系】对话框图4-28创建坐标系CS0(2)创建坐标系CS1。

在工具栏内单击按钮,系统弹出“坐标系”对话框,在“原始”选项卡里,单击选取坐标系CS0作为参照,在【偏移类型】选项框中选择【笛卡儿坐标系】,在【定向】选项卡,进行如图4-29所示的设置,单击【确定】生成如图4-30所示的坐标系CS1。

图4-29【坐标系】对话框(3)将如图4-30指示的坐标系CS1与CS0的偏移角度添加到【关系】对话框中,然后输入关系式:“=360*COS(DELTA)/(4*Z)+180*TAN(ALPHA)/PI-ALPHA”,完成后的“关系”对话框如图4-31所示。

图4-30添加尺寸关系图4-31“关系”对话框(4)依次在主菜单上单击 “插入”→ “模型基准”→ “曲线”,或者在工具栏上单击按钮,系统弹出“曲线选项”菜单管理器,如图4-32“曲线选项”菜单管理器图4-32“曲线选项”菜单管理器(5)在“曲线选项”菜单管理器上依次单击“从方程”→“完成”,弹出“得到坐标系”菜单管理器,如图4-33所示;图4-33“得到坐标系”菜单管理器(6)在绘图区单击选取坐标系CS1作为参照,弹出“设置坐标类型”菜单管理器,如图4-34所示;图4-34“设置坐标系类型”菜单管理器(7)在“设置坐标类型”菜单管理器中单击“笛卡尔”,系统弹出一个记事本窗口如图4-35所示。

如图4-35“设置坐标类型”菜单管理器(8)在弹出的记事本窗口中添图4-36所示。

加渐开线方程式如下所示,完成后依次选取【文件】/【保存】选项保存设置。

最后创建如图4-37所示的齿轮渐开线。

提示:如果选择其他类型的坐标系生成的渐开线,则此方程不再适用。

如图4-36弹出的记事本窗口如图4-37所示的齿轮渐开线4.2.7创建小端齿轮渐开线(1)创建坐标系CS2。

在工具栏内单击按钮,系统弹出【坐标系】对话框,在“原始”选项卡里,单击选取“PNT2”点作为参照。

在【坐标系】对话框内打开【定向】选项卡,选取图4-26所示的“曲线6”为X轴的负向参照,“曲线7”为Y轴正向参照,如图4-38所示,生成如图4-39所示的坐标系CS2。

如图4-38【坐标系】对话框图4-39创建坐标系CS2(2)创建坐标系CS3。

在工具栏内单击按钮,系统弹出“坐标系”对话框,在“原始”选项卡里,单击选取坐标系CS2作为参照,在【偏移类型】选项框中选择【笛卡儿坐标系】,在【定向】选项卡,进行如图4-40所示的设置,单击【确定】生成如图4-41所示的坐标系CS3。

图4-40【坐标系】对话框(3)将如图4-41指示的坐标系CS2与CS3的偏移角度添加到【关系】对话框中,然后输入关系式:“=360*COS(DELTA)/(4*Z)+180*TAN(ALPHA)/PI-ALPHA”,完成后的“关系”对话框如图4-42所示。

图4-41添加尺寸关系图4-42“关系”对话框(4)依次在主菜单上单击“插入”→“模型基准”→“曲线”,或者在工具栏上单击按钮,系统弹出“曲线选项”菜单管理器,如图4-43“曲线选项”菜单管理器图4-43“曲线选项”菜单管理器(5)在“曲线选项”菜单管理器上依次单击“从方程”→“完成”,弹出“得到坐标系”菜单管理器,如图4-44所示;图4-44“得到坐标系”菜单管理器(6)在绘图区单击选取坐标系CS1作为参照,弹出“设置坐标类型”菜单管理器,如图4-45所示;图4-45“设置坐标系类型”菜单管理器(7)在“设置坐标类型”菜单管理器中单击“笛卡尔”,系统弹出一个记事本窗口如图4-46所示。

如图4-46“设置坐标类型”菜单管理器(8)在弹出的记事本窗口中添图4-47所示加渐开线方程式如下所示,完成后依次选取【文件】/【保存】选项保存设置。

最后创建如图4-48所示的齿轮渐开线。

提示:如果选择其他类型的坐标系生成的渐开线,则此方程不再适用。

如图4-47弹出的记事本窗口如图4-48所示的齿轮渐开线4.28镜像渐开线(1)创建过图4-49中曲线8、曲线9交点的基准点PNT3。

图4-49“基准点”对话框(2)按照如图4-50所示的参数设置创建基准轴A-2。

图4-50“基准点”对话框(3)按照如图4-51所示的参数设置创建基准面DTM4。

图4-51“基准点”对话框(4)按照如图4-52所示的参数设置创建基准面DTM5。

图4-52“基准点”对话框(5)将基准平面DTM4与DTM5的夹角参数添加到【关系】对话框中,然后输入关系式:“=360*(DELTA)/(4*Z)”。

添加新关系后的【关系】对话框如图4-53所示。

图4-53“关系”对话框(6)镜像大端渐开线。

选择DTM5作为镜像平面镜像齿轮大端渐开线,结果如图4-54所示。

如图4-54所示的齿轮渐开线(7)镜像大端渐开线。

相关文档
最新文档