FOGASKERÉKHAJTÁSOK (Vázlat)



Hasonló dokumentumok
7. Fogazatok megmunkálása határozott élgeometriájú szerszámokkal

GÉPSZERKEZETTAN - TERVEZÉS. Csigahajtások

A MŰSZAKI MECHANIKA TANTÁRGY JAVÍTÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI AUGUSZTUS

1 Csoportosítsa a kötéseket a hatásmechanizmus szerint! Valamennyi csoportelemre írjon példát is!

Osztályozó vizsga kérdések. Mechanika. I.félév. 2. Az erőhatás jellege, jelölések, mértékegységek

Kúpfogaskerék lefejtése léc-típusú szerszámmal

Segédlet Egyfokozatú fogaskerék-áthajtómű méretezéséhez

Polimer/acél fogaskerekek súrlódásvizsgálata. Tárgyszavak: fogaskerék; súrlódás; kopás; vizsgálati berendezés; poliamid; poli(oxi-metilén).

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI- ÉS INFORMATIKAI KAR GÉP- ÉS TERMÉKTERVEZÉSI INTÉZET 3515 Miskolc - Egyetemváros

II./2. FOGASKEREKEK ÉS FOGAZOTT HAJTÁSOK

[MECHANIKA- HAJLÍTÁS]

Robottechnika. Differenciális kinematika és dinamika. Magyar Attila

15.KÚPKEREKEK MEGMUNKÁLÁSA ÉS SZERSZÁMAI

2. feladat: Méretezni kell a fogaskerékpárt szilárdsági és geometriai szempontból.

Géprajz - Gépelemek. ANYAGMÉRNÖK BSC KÉPZÉS SZAKMAI TÖRZSANYAG (nappali munkarendben) TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ

Forgómozgás alapjai. Forgómozgás alapjai

Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) Geometria IV.

Fogazó Gépi forgácsoló

KÉRDÉSEK_GÉPELEMEKBŐL_III._FOKOZAT_2016.

Hajtások

MEGMUKÁLÁSI TECHNOLÓGIÁK NGB_AJ003_2 FOGAZÁSI ELJÁRÁSOK

FOGASKEREKEK GYÁRTÁSA ELŐADÁS

Fa- és Acélszerkezetek I. 5. Előadás Stabilitás I. Dr. Szalai József Főiskolai adjunktus

PTE, PMMK Stampfer M.: Gépelemek II / Tengelykapcsolókl/ 5 1/12

Gördülő elemes hajtás

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

VIZSGAKÉRDÉSEK GÉPGYÁRTÁSTECHNOLÓGIÁBÓL AZ I. ÉVF. ELŐADÁSI ANYAG TERMÉKTERVEZŐ ÉS A II.ÉVF. GÉPÉSZMÉRNÖK HALLGATÓK SZÁMÁRA

Lécgerenda. 1. ábra. 2. ábra

ELLENÁLLÁSOK PÁRHUZAMOS KAPCSOLÁSA, KIRCHHOFF I. TÖRVÉNYE, A CSOMÓPONTI TÖRVÉNY ELLENÁLLÁSOK PÁRHUZAMOS KAPCSOLÁSA. 1. ábra

Gépelemek Csavarorsós emelő tervezése Lapszám: 1. ADATOK: Dátum: Név: Magyar Zsolt Csoport: GII-L-031

11 kw/715 1/min. 160 kw/ /min. Dr. Emőd István. Zöllner B-220 tip. örvényáramú fékpad 3-fázisú indítómotorral

Termékkatalógus 2016.

Watt Drive Antriebstechnik GmbH - AUSTRIA

Munkavédelmi mérnökasszisztens Galla Jánosné, 2012.

Ipari és vasúti szénkefék

Ha a síkot egyenes vagy görbe vonalakkal feldaraboljuk, akkor síkidomokat kapunk.

Információtartalom vázlata

Üzembehelyezıi leírás

GÉPSZERKEZETTAN - TERVEZÉS. Kúpkerekek tervezése

1. Feladatok a dinamika tárgyköréből

Kilökı rendszer funkciója. Mőanyag fröccsöntı szerszámok tervezése és gyártása. Kilökı rendszerek

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I.

Fogaskerék megmunkálás technológiája és szerszámai

Amit a Hőátbocsátási tényezőről tudni kell

Hidrosztatikus hajtások, bevezetés BMEGEVGAG11

BOLYAI MATEMATIKA CSAPATVERSENY DÖNTŐ osztály

3. Térvezérlésű tranzisztorok

Egységes jelátalakítók

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK

1. KÜLÖNLEGES MECHANIKUS HAJTÓMŰVEK, HULLÁMHAJTÓMŰVEK, CIKLOHAJTÓMŰVEK... 8

1. Mintapélda, amikor a fenék lekerekítési sugár (Rb) kicsi

Elemkatalógus és árjegyzék Érvényes: től visszavonásig

Leier árokburkoló elem

Térgeometria feladatok. 2. Egy négyzetes oszlop magassága háromszor akkora, mint az alapéle, felszíne 504 cm 2. Mekkora a testátlója és a térfogata?

KÉRDÉSEK_GÉPELEMEKBŐL_TKK_2016.

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK KÖZÉPSZINT Függvények

Irányítástechnika Elıadás. Félvezetıs logikai áramkörök. Irodalom

A forgácsolás alapjai

Tartószerkezetek I. (Vasbeton szilárdságtan)

Koordináta - geometria I.

FUTÓMŰ Készítette: Csonka György 1

GÉPELEMEK GÉP. Gépegység /Részegység/ Alkatrész /Gépelem/ Alkatrész. Alkatrész GÉPELEMEK CSOPORTOSÍTÁSA

Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny 2011/2012-es tanév első (iskolai) forduló haladók I. kategória

KULCS_GÉPELEMEKBŐL III.

Használható segédeszköz: rajzeszközök, nem programozható számológép

Hengeres fogaskerekek gyártása. Hengeres Kúp Csiga. Egyenes Ferde Ívelt. Modul: m=d/z. A modul szabványos!!!

A FORGÁCSLEVÁLASZTÁS ALAPJAI

Analízis elo adások. Vajda István szeptember 24. Neumann János Informatika Kar Óbudai Egyetem. Vajda István (Óbudai Egyetem)

Mozgásátalakítók, csigahajtás, csavarorsó felépítése és működése.hibalehetőségek és javításuk

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK

Lineáris algebra gyakorlat

Fogaskerékmérés. Fogaskerék típusai. Fogaskerék felépítése. Követelmények. Tóth Georgina Nóra

Épületvillamosság laboratórium. Villámvédelemi felfogó-rendszer hatásosságának vizsgálata

DEME FERENC okl. építőmérnök, mérnöktanár IGÉNYBEVÉTELEK

3. KÖRGEOMETRIA Körrel kapcsolatos alapismeretek

Másodrendű felületek

Elektronika Előadás. Teljesítmény-erősítők

Javítóvizsga témakörei matematika tantárgyból

3.3 Fogaskerékhajtások

Programozás I gyakorlat

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

VONÓELEMES HAJTÁSOK (Vázlat)

Programozható irányítóberendezések és szenzorrendszerek ZH. Távadók. Érdemjegy

A/2. számú melléklet

MŰSZAKI ISMERETEK. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A

KEFÉS PORTÁLMOSÓ KERESKEDELMI JÁRMŰVEKHEZ MOSÓ, NAGY JÁRMŰVEKHEZ

A skatulya-elv alkalmazásai

DOMBORÍTOTT FOGAZAT MATEMATIKAI MODELLEZÉSE FOGASGYŰRŰS TENGELYKAPCSOLÓKHOZ

Ultrahangos mérőfej XRS-5. Használati utasítás SITRANS. XRS-5 mérőfej Használati utasítás

HIEDELMEK A MOTIVÁCIÓRÓL

Szent László SZKI Szekszárd HELYI TANTERV

4. feladat. Gépszerkesztés alapjai c. tárgyból nappali tagozatú mechatronikai mérnök-hallgatóknak

2.5. A fogaskerekek szilárdsági méretezése és a fogaskerekek gyártása

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 2011/2012 Matematika I. kategória (SZAKKÖZÉPISKOLA) Döntő. x 3x 2 <

Kézi forgácsolások végzése

Analízis elo adások. Vajda István október 3. Neumann János Informatika Kar Óbudai Egyetem. Vajda István (Óbudai Egyetem)

Reológia 2. Bányai István DE Kolloid- és Környezetkémiai Tanszék

Tartalom. Descartes-koordináták. Geometriai értelmezés. Pont. Egyenes. Klár Gergely 2010/2011. tavaszi félév

1. A kutatások elméleti alapjai

Átírás:

FOGASKERÉKHAJTÁSOK (Vázlat) Tengelykapcsolók Hajtásrendszer (hajtáslánc): erő és munkagépek összekapcsolására szolgáló, energiát (teljesítményt, nyomatékot) továbbító, átalakító szerkezeti elemek. 1

Hajtások Feladat: teljesítmény átvitel mozgás átvitel a jellemzők átalakítása (erő, nyomaték, sebesség, szögsebesség) Vannak: 1. Mechanikus hajtások. Hidraulikus hajtásokat 3. Villamos hajtások 4. Pneumatikus hajtások Könnyű szabályozhatóság miatt terjed a közvetlen villamos hajtás. Sok területen előnyös a hidraulikus és a pneumatikus hajtás. Hajtások A gépészeti gyakorlatban a legelterjedtebb a mechanikus hajtás, mert: Szerkezetük egyszerű és olcsó. Igen nagy erők és nyomatékok átvitelére alkalmasak. Hatásfokuk viszonylag kedvező. A követelményekhez könnyen hozzáilleszthetők. Az átvitt erő/nyomaték a sebesség/szögsebesség csökkenésével növelhető.

Mechanikus hajtások csoportosítása Közvetlen kapcsolatú Közvetítőelemes Erővel záró hajtások Dörzskerékhajtás Szíjhajtás (laposszíj, ékszíj) Alakkal záró hajtások Fogaskerékhajtás Lánchajtás, fogasszíjhajtás Fogaskerékhajtások a 0 és = 0 hengeres fogaskerekek a) egyenes-; b) ferde-; c) nyíl- fogazat. 3

Fogaskerékhajtások Speciális eset a belső fogazat: a = és = 0 fogasléc, fogaskerék a = 0 és = 90 kúpfogaskerekek Fogaskerékhajtások a 0 és 0 hipoid fogaskerekek (spiroid, toroid hajtás) a 0 és 0 csavarkerekek (A gyakorlatban a csavarkerekeket hengeres ferdefogú kerékkel helyettesítjük, ezáltal a vonal menti érintkezés pontszerűvé válik.) 4

Fogaskerékhajtások a 0 és = 90 csigahajtás Hengeres fogaskerekek Tengelytávjuk véges, tengelyvonaluk párhuzamos. A Σ=0 külső-, a Σ=180 belsőfogazatú. A két kerék szögsebességének aránya minden pillanatban állandó legyen: i 1 1 áll. Ha i > 1, akkor lassító áttétel; ha i < 1, akkor gyorsító áttételről van szó. A szögsebességek arányának állandóságából következik, hogy mindkét keréken kell lennie egy olyan gördülőfelületnek, amelynek tengelyre merőleges metszetű körei csúszásmentesen gördülnek le egymáson. 5

Hengeres fogaskerekek v 1 = v azaz r w1 1 = r w i 1 r r w w1 A fogaskerék jellemző részeinek elnevezése: 6

Kapcsolóvonal Definíció: Azon pontok mértani helye, ahol a két foggörbe pontjai a kerekek elfordulása közben kapcsolódnak a kapcsolóvonal. Az evolvens, mint fogprofil Az evolvenst először Euler alkalmazta fogprofilnak. Származtatás: Egy egyenest legördítve egy r b sugarú körön, az egyenes minden pontja egy körevolvenst ír le. 7

Az evolvens polárkoordinátás egyenlete Az ON y P y háromszögből: r r b y cos y (1) A legördítésből PP y = N y P y rb y y rb tg y y inv y tg y y () y a profilszög. Az (1) és () az evolvens polárkoordinátás egyenlete. Az evolvens Az evolvenst fogprofilként először Willis használta 1840-ben. Az evolvens néhány előnyös tulajdonsága: a lefejtőszerszám forgácsoló élei egyenesek, így előállításuk egyszerű és pontos; az evolvens fogprofil pontossága viszonylag egyszerűen ellenőrizhető; azonos osztás (modul) esetén tetszőleges fogszámú fogaskerekek párosíthatók egy-mással; az evolvens fogazatú fogaskerékpár a tengelyváltozásra nem érzékeny. Növelt vagy csökkentett tengelytávolság esetén is biztosított a helyes kapcsolódás. Az osztóköri profilszöget szabványosították. Ennek értéke Willis javaslatára = 14,5 (mert sin14,5=1/4). Később ezt = 17,5-ra növelték. Európában a Maag cég először 15-os profilszöget használt, majd ezt = 0-ra növelte. 8

A fogaskerekek gyártása Lefejtő eljárás (Maag eljárás) Az evolvens fogprofil kapcsolóvonala 9

Az evolvens fogprofil kapcsolóvonala Az elemi fogazat jellemző méretei d zp m p 10

Elemi fogazat (az osztókör és a gördülőkör egybe esik) Szerszám kapcsolószög: Osztókör átmérő: Fejkör átmérő: Lábkör átmérő: Alapkör átmérő Fejmagasság: Lábmagasság: Fogmagasság: Osztóköri osztás: Osztóköri fogvastagság: Alapköri osztás: = 0 d = zm da z ha m d z h c m f a d b mz cos ha ham h h c m f a h h a h f p m s m / p b m cos A profil kapcsolószám ra1 rb1 ra rb asin p cos 11

Alámetszés Minden olyan jelenséget, amelyik az egyenletes mozgásátvitelt akadályozza, interferenciának nevezzük. z lim h a sin Alámetszés elkerülése: profileltolás x min z lim z z lim 1

Profileltolás Pozitív profileltolás Negatív profileltolás Kompenzált fogazat 13

Kompenzált fogazat Szerszám kapcsolószög: = 0 Szerszám elállítása: x1 = -x x = 0 Osztókör átmérő: Fejkör átmérő: Lábkör átmérő: Alapkör átmérő Fejmagasság: Lábmagasság: Fogmagasság: Osztóköri osztás: Osztóköri fogvastagság: Alapköri osztás: Tengelytávolság: d =d w = zm da z x1 ha m d f z x h a d b mz cos ha ham 1 c m h f h a c m h h a h f p m s1 m( / x1tg ) s m( / x1tg p b m cos m a r1 r z1 z ) Általános fogazat A profileltolás nem csak az alámetszés elkerülése használható. A pozitív szerszámelállítás kedvezően hat a fogtő feszültségekre, a felszíni szilárdságra, a csúszásokra. Alkalmazzunk mindkét keréken pozitív profileltolást! Mindkét keréken pozitív profileltolást alkalmazva, a két kerék már nem tud az eredeti tengelytávon kapcsolódni, mert az osztóköri fogvastagságok megnövekednek. A kerekeket szét kell húzni. Ennek következtében az általános fogazatnál megnövekszik a tengely távolság; szétválik egymástól az osztó- és a gördülő kör; megnövekszik a kapcsolószög. 14

A tengelytáv változtatása Ferde fogazatú kerekek A ferdefogazat származtatása A ferdefogú kerékpár kapcsolósíkja 15

Jellemző osztások az osztóhengeren b p t p n p x osztóköri fogferdeségi szög; kerék szélesség; homlok osztás; normál osztás; axiális osztás; Homlokmetszeti fogaslécprofil b A normálmetszeti profilból származtatjuk Homlokmetszetben egy megnyúlt fogaslécprofilt kapunk. : Fogferdeségi szög p t : Homlokosztás m t : Homlokmodul t : Homlokkapcsolószög c h a h a c p t p t = m t t t h a Homlokfogasléc profil tg p tgt p cos t cos p p m m t t cos cos 16

Elemi ferde fogazat Osztókör: Fejkör: Lábkör: Alapkör: Határkerék fogszám: d f d A geometriát a homlok síkban kell számolni, mivel evolvens a homloksíkban van, m d z cos d a m z ham c m cos b m z h cos m z t cos cos h z a cos h sin t a m Fogazati erő Fogaskerekek teherbírása: A fogak között a terhelést a fognyomás viszi át, amit a szilárdsági számításokban rendszerint a fog normálisa irányában mutató F n fogerővel modelleznek. Ez az erő vonalmentén megoszló érintkezési feszültséget idéz elő a fog felületén, hajlító, nyomó és nyíró feszültséget ébreszt a fogtőben, csúszó súrlódást és kopást okoz, és berágódást idézhet elő. A fogerő nagysága a fogaskeréken átmenő P teljesítményből és n, 1/s fordulatszámból, illetve az M t forgató nyomatékból, számítható F t kerületi erő (az 1 jelű kerékre) ismeretében számítható: F n Ft cos cos wt M t1 P1 1 P, M F 1 t t n1 d w1 17

Fogazati erő Az F t kerületi erővel kifejezhető a fogerő F r radiális és F a tengelyirányú összetevője is: a kerekeket szétnyomó radiális erő: F r =F t tg wt, a tengelyirányú erő: F a =F t tg. Az egyenes fogazatú kerekeknél természetesen axiális erő nem ébred (ß=0). A fogaskerekek geometriai adatai, és a fogra ható terhelés ismeretében számítható a fogtő feszültség, az érintkezési feszültség, és méretezhető a fogaskerék berágódásra, vagy kopásra. Asokhatást gyakorló tényező miatt a számítás bonyolult, de szabványosítva van, és a méretezéshez szükséges számítógépi programok rendelkezésre állnak. Meghibásodások 1. Fogtörések statikus jellegű (pl. váratlan túlterhelés), kifáradásos,. Felületi károsodások felszíni kifáradás, berágódás, kopás, egyéb (pl. felület megolvad (polimerek)) 3. Deformáció fogak kihajlása (pl. polimer kerekek felmelegedésekor) 18

Példák fogtörésre Kifáradásos Statikus jellegű Fogkoszorú törés Példa felszíni kifáradásra Pitting egy nemesített anyagú keréken Pitting egy betétedzett keréken 19

Példa berágódásra Nemesített kerék betétedzett Teherbírás Nemesített acélból készült fogaskerékpár károsodási határai. 0