RU2412026C2 - Способ образования зубчатых передач двухпозиционным обкатом - Google Patents

Способ образования зубчатых передач двухпозиционным обкатом Download PDF

Info

Publication number
RU2412026C2
RU2412026C2 RU2009137766/02A RU2009137766A RU2412026C2 RU 2412026 C2 RU2412026 C2 RU 2412026C2 RU 2009137766/02 A RU2009137766/02 A RU 2009137766/02A RU 2009137766 A RU2009137766 A RU 2009137766A RU 2412026 C2 RU2412026 C2 RU 2412026C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
teeth
ipc
gears
rolling
parameters
Prior art date
Application number
RU2009137766/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2009137766A (ru
Inventor
Александр Николаевич Петровский (RU)
Александр Николаевич Петровский
Original Assignee
Александр Николаевич Петровский
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Александр Николаевич Петровский filed Critical Александр Николаевич Петровский
Priority to RU2009137766/02A priority Critical patent/RU2412026C2/ru
Publication of RU2009137766A publication Critical patent/RU2009137766A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2412026C2 publication Critical patent/RU2412026C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Gears, Cams (AREA)

Abstract

Способ включает обкат заготовок сопрягаемых колес инструментом реечного типа с исходным производящим контуром (ИПК), содержащим линии головок и ножек, расположенные по обе стороны делительной прямой и состоящие из последовательно соединенных отрезков прямых и дуг окружностей. Для расширения технологических возможностей за счет исключения эффектов подрезания, заострения, интерференции и недопустимого уменьшения толщины зубьев обкат заготовок колес выполняют в двух позициях исходного производящего контура и/или заготовки. Обкатом заготовки колеса в первой позиции образуют боковые профили одной стороны зубьев, необходимую толщину зубьев и рациональные параметры передачи обеспечивают настройкой второй позиции обката путем тангенциального или углового смещения ИПК или заготовки. Обкатом во второй позиции образуют боковые профили противоположных сторон зубьев. 12 ил.

Description

Изобретение относится к машиностроению, а именно к зубчатым передачам и способам их образования.
Известен способ образования зубчатых передач посредством обката заготовок сопрягаемых колес инструментом реечного типа с исходным производящим контуром (ИПК), содержащим линии головок и ножек, расположенные по обе стороны делительной прямой и состоящие из последовательно соединенных отрезков прямых и дуг окружностей. Отметим, что следует отличать исходный контур зубчатых колес и ИПК инструмента, зубцы которого «…очерчены по впадинам исходного контура». См. Литвин Ф.Л. Теория зубчатых зацеплений. - М.: Наука, 1968. 584 с. Стр.227-239, 252-254, 269-271, 350-352.
Для эвольвентных зубчатых передач и зубчатых передач М.Л.Новикова параметры ИПК стандартизованы и заложены в конструкции стандартного инструмента. Линии головок и ножек расположены по обе стороны делительной прямой и состоят из последовательно соединенных отрезков прямых и дуг окружностей. Постоянные параметры и простые очертания ИПК обеспечили высокую технологичность и широкое распространение способа. См. ГОСТ 13755-81. Основные нормы взаимозаменяемости. Передачи зубчатые цилиндрические эвольвентные. Исходный контур. М.: Изд-во стандартов, 1981. 4 с. и ГОСТ 15023-76. Передачи Новикова с двумя линиями зацепления. Исходный контур. М.: Изд-во стандартов, 1976. 3 с.
Технологические возможности известного способа ограничены эффектом подрезания, заострения и интерференции зубьев образуемых колес. С уменьшением числа зубьев уменьшается диаметр делительной окружности и возрастает угол обката одного зуба. Это приводит к внедрению ИПК инструмента в ранее сформированные участки профиля, недопустимому уменьшению толщины ножки или заострению зуба. Чтобы предотвратить ослабление и искажение профиля, ИПК смещают радиально относительно делительной окружности колеса. Величина радиального смещения определяется расстоянием между делительной прямой и делительной окружностью колеса. Радиальное смещение фиксирует на ИПК положение начальной прямой станочного зацепления. Рационально подобранные радиальные смещения обеспечивают удовлетворительные свойства зацепления: отсутствие подрезания, заострения и интерференции зубьев, их гарантированное перекрытие и нагрузочную способность. Однако стандартные ИПК не позволяют образовать передачи с числом зубьев одного из колес меньше 8, увеличить нагрузочную способность, уменьшить вибрацию и шум.
При образовании эвольвентной зубчатой передачи угол зацепления и коэффициент перекрытия зубьев формируют как функции стандартных технологических параметров ИПК и его радиальных смещений. Линейные параметры ИПК и его смещения принято выражать через безразмерные коэффициенты в долях модуля. Коэффициенты радиального смещения ограничены областью допустимых значений, которую для каждого сочетания зубьев называют блокирующим контуром. Выбор коэффициентов радиального смещения, не входящих в блокирующий контур, приводит к подрезанию, заострению или интерференции зубьев. Ограничения технологических параметров не позволяют получить рациональные значения конструктивных параметров зубчатых колес, что необходимо для увеличения нагрузочной способности, уменьшения вибрации и шума передач.
В частности, теоретический предел коэффициента перекрытия зубьев, образованных стандартным ИПК, не превышает 1.981, что соответствует зацеплению двух реек. Так как реечное зацепление не является передачей, то реальные значения коэффициента перекрытия всегда меньше предельного. См. Теория механизмов. Под ред. В.А.Гавриленко. Учебное пособие для втузов. М.: Высшая школа. 1973. 511 с. Стр.242. Таким образом, известный способ не позволяет образовать эвольвентную передачу с гарантированным двухпарным зацеплением и обеспечить соответствующее улучшение ее свойств.
Наиболее близок к предлагаемому изобретению способ образования эвольвентных зубчатых передач, в котором решена обратная задача - переменные технологические параметры ИПК и коэффициенты радиального смещения определяют как функции конструктивных параметров сопрягаемых зубчатых колес. См. авторское свидетельство СССР №299682, 05.08.1968, F16H 1/00. Способ получил развитие в последующих трудах его автора. См. Булгаков Э.Б. Зубчатые передачи с улучшенными свойствами. Обобщенная теория и проектирование. - М.: Машиностроение, 1974. - 264 с., стр.165-175, 244, 245. Булгаков Э.Б. Теория эвольвентных зубчатых передач. - М.: Машиностроение, 1995. - 320 с. Стр.251-259.
В ИПК этого способа линии головок и ножек также расположены по обе стороны делительной прямой и состоят из последовательно соединенных отрезков прямых и дуг окружностей. Угол профиля и высота зуба ИПК являются переменными. Их определяют как функции конструктивных параметров при условии отсутствия подрезания и заострения зубьев в станочном зацеплении. В общем случае коэффициенты высоты двух специальных ИПК и их радиальных смещений выбирают по следующим соотношениям:
Figure 00000001
Figure 00000002
где индексы 1 и 2 относятся к шестерне и колесу соответственно; параметры ИПК: α1,2 - угол профиля, hl1,2 - коэффициент высоты зуба, x1,2 - коэффициент радиального смещения; конструктивные параметры сопрягаемых зубчатых колес: z1,2 - число зубьев; αa1.2 - угол профиля на окружности вершин, αl1,2 - угол профиля в точке сопряжения с переходной кривой, θ1,2 - угол профиля на окружности пересечения разноименных профилей зуба.
Отметим, что источники, описывающие способ, приводят коэффициенты линейных параметров в долях диаметра основной окружности. В целях применения общепринятых терминов и обозначений в настоящем описании все коэффициенты линейных параметров приведены в долях модуля, в том числе и в соотношениях (1), (2).
В известном способе конструктивные параметры: θ1,2, αa1.2, αl1,2, обеспечивающие рациональные значения угла зацепления и коэффициента перекрытия в передаче, определяют методами теории эвольвентных зубчатых передач. Углы профиля α1,2 определяют по известным соотношениям для станочных зацеплений, исключая подрезание и заострение зубьев.
Способ позволяет образовать эвольвентные передачи с улучшенными свойствами по показателям нагрузочной способности, вибрации и шума, а также передачи с многопарным зацеплением и предельно малыми числами зубьев, например z1,2.=3.
Недостаток способа заключается в его низкой технологичности. Переменные технологические параметры ИПК α1.2 и hl1,2 исключают применение стандартного инструмента для всех сочетаний зубьев. На практике для сокращения номенклатуры инструмента используют групповые ИПК и групповой инструмент для близких чисел зубьев с отступлением от рациональных конструктивных параметров, что ограничивает технологические возможности способа и применение передач с улучшенными свойствами.
Известные способы образования эвольвентных зубчатых передач противоположны по достигаемому результату. В первом способе в интересах технологичности применяют стандартный, т.е. недорогой, распространенный инструмент, и получают передачи с невысокими потребительскими свойствами. Во втором способе в интересах улучшения потребительских свойств передачи применяют нестандартный, т.е. более дорогой специальный инструмент.
Первый способ не применяется при создании высококачественных машин и практически вытеснен из таких отраслей, как авиастроение и автомобилестроение. Применение второго способа связано с дополнительными затратами на производство специального инструмента.
При образовании зубчатых передач М.Л.Новикова выбор геометрических показателей зацепления также ограничен стандартными технологическими параметрами ИПК и допустимыми значениями коэффициентов его радиального смещения. В этих передачах ножка зуба не подрезается, поскольку имеет вогнутый профиль, «… однако в процессе обкатки толщина ее опасного сечения при малом числе зубьев зубчатого колеса может существенно уменьшиться». См. Короткий В.И., Онишков Н.П., Харитонов Ю.Д. Зубчатые передачи Новикова. Достижения и развитие. - М.: Изд-во «Машиностроение - 1». 2007. 384 с. Стр.48, 49-61. Способ не позволяет достичь возможных показателей нагрузочной способности передач М.Л.Новикова.
Известен способ образования передач М.Л.Новикова ступенчатым ИПК, в которых линии головки и ножки смещены в противоположные стороны от оси симметрии контура зуба для увеличения толщины ножек зуба колеса. См. авторское свидетельство СССР №735855, 28.06.1967, F16H 1/18. Такой ИПК имеет малые радиусы дуг головки и ножки. Способ позволяют увеличить прочность зубьев на излом при некотором снижении контактной прочности. Однако ступенчатые ИПК усложняют изготовление инструмента и искажают образуемый профиль при малых числах зубьев.
Наиболее близок к предлагаемому изобретению способ образования передач М.Л.Новикова посредством обката заготовок сопрягаемых колес инструментом реечного типа с ИПК, содержащим линии головок и ножек, расположенные по обе стороны делительной прямой и состоящие из последовательно соединенных отрезков прямых и дуг окружностей. См. Короткий В.И., Онишков Н.П., Харитонов Ю.Д. Зубчатые передачи Новикова. Достижения и развитие. - М.: Изд-во «Машиностроение - 1». 2007. 384 с. Стр.31, рис.3. Способ не применяются для образования передач с числом зубьев одного из колес менее 10, ввиду подрезания головки и/или недопустимого уменьшения толщины ножки зуба.
Настоящее изобретение направлено на исключение эффектов подрезания, заострения, интерференции и недопустимого уменьшения толщины зубьев при образовании зубчатых передач посредством обката заготовок колес ИПК с постоянными параметрами. Задача решается для всех сочетаний зубьев сопрягаемых колес, включая передачи с предельно малыми числами зубьев, например z1,2=3.
Технический результат от использования изобретения - расширение технологических возможностей образования зубчатых передач с улучшенными свойствами по показателям нагрузочной способности, вибрации и шума. Снижаются затраты на производство зубчатых передач с улучшенными свойствами за счет применения универсального инструмента с постоянными параметрами ИПК. Имеется возможность стандартизации ИПК инструмента для зубчатых передач с улучшенными свойствами.
В изобретении предложен способ образования зубчатых передач, включающий обкат заготовок сопрягаемых колес инструментом реечного типа с ИПК, содержащим линии головок и ножек, расположенные по обе стороны делительной прямой и состоящие из последовательно соединенных отрезков прямых и дуг окружностей, отличающийся тем, что обкат заготовок колес выполняют в двух позициях ИПК и/или заготовки. Обкатом заготовки колеса в первой позиции образуют боковые профили одной стороны зубьев. Необходимую толщину зубьев и рациональные параметры передачи обеспечивают настройкой второй позиции обката путем тангенциального или углового смещения ИПК и/или заготовки. Обкатом во второй позиции образуют боковые профили противоположной стороны зубьев.
Раздельное образование противоположных профилей в двух позициях уменьшает угол обката одного зуба на величину углового смещения позиций, что исключает недопустимое заострение и уменьшение толщины зубьев.
Варианты предлагаемого способа для эвольвентных передач и передач М.Л.Новикова представлены ниже и рассматриваются в торцовом сечении зубчатых колес. При использовании способа для косозубых эвольвентных передач и передач М.Л.Новикова приведенные в описании соотношения следует относить к торцовым сечениям, а коэффициенты линейных параметров считать заданными в долях торцового модуля ИПК. При необходимости перехода к параметрам нормального сечения следует воспользоваться известными соотношениями из указанных выше источников, а также см. Передачи зубчатые. ГОСТ 16530-83, ГОСТ 16531-83, ГОСТ 16532-70. М.: Изд.-во стандартов, 1983. 120 с.
Вариант способа для образования эвольвентных зубчатых передач с улучшенными свойствам. Способ по основному варианту, отличающийся тем, что постоянные параметры ИПК инструмента и коэффициенты смещения определяют по следующим соотношениям:
Figure 00000003
Figure 00000004
Figure 00000005
Figure 00000006
Figure 00000007
Figure 00000008
Figure 00000009
Figure 00000010
где: индексы 1 и 2 относятся соответственно к параметрам шестерни и колеса, параметры ИПК: α - угол профиля; εr - коэффициент перекрытия в зацеплении двух одинаковых ИПК; ρa - коэффициент радиуса дуги головки; ρf - коэффициент радиуса дуги ножки; ha - коэффициент высоты головки; hf - коэффициент высоты ножки; x1,2 - коэффициент радиального смещения; у1.2 - коэффициент тангенциального смещения; φ1,2 - угловое смещение, эквивалентное тангенциальному смещению; n - число шагов в смещении: 0, 1, 2…n; конструктивные параметры сопрягаемых зубчатых колес: z1.2 - число зубьев; θ1,2 - угол профиля на окружности пересечения противоположных профилей зуба; α11,2 - угол профиля зуба в точке сопряжения с переходной кривой.
Выбором параметров из соотношений (3)…(7) формируют ИПК с постоянными параметрами и обеспечивают в зацеплении двух одинаковых ИПК высокий коэффициент перекрытия εr при достаточной стойкости инструмента. Постоянные параметры ИПК инструмента определены его собственными технологическими свойствами и не являются функциями конструктивных параметров сопрягаемых зубчатых колес. Значения конструктивных параметров θ1,2, αa1.2, αl1,2, обеспечивающие рациональные значения угла зацепления и коэффициента перекрытия, как и в прототипе, определяют методами теории эвольвентных зубчатых передач.
Радиальное смещение x1,2 (8) гарантирует отсутствие подрезания, а тангенциальное смещение y1,2 (9) обеспечивает необходимую толщину зуба и конструктивные параметры сопрягаемых зубчатых колес. Тангенциальное смещение может быть заменено эквивалентным угловым смещением φ1,2 (10).
Предлагаемый способ исключает применение специального и группового инструмента для образования эвольвентных зубчатых передач с улучшенными свойствами. Передачу образуют универсальным инструментом с постоянными параметрами ИПК, чем достигают улучшение технологичности и сокращение затрат на инструмент.
Вариант способа для образования зубчатых передач М.Л.Новикова с двумя линиями зацепления. Способ по основному варианту, отличающийся тем, что головка ИПК сформирована дугой окружности, симметричной относительно оси контура зуба. Дуга головки сопрягается с отрезками наклонных прямых. Начальная прямая станочного зацепления зафиксирована в точках сопряжения. Центры дуг ножек расположены на начальной прямой в пределах половины шага от оси симметрии зуба ИПК. Параметры исходного производящего контура, коэффициенты смещения и параметры передачи определяют по следующим соотношениям:
Figure 00000011
Figure 00000012
Figure 00000013
Figure 00000014
Figure 00000015
Figure 00000016
Figure 00000017
Figure 00000018
Figure 00000019
Figure 00000020
Figure 00000021
где: индексы 1 и 2 относятся к параметрам шестерни и колеса соответственно; параметры ИПК: αa - угол профиля в точках сопряжения; αf - угол наклона радиуса дуги ножки в точке соединения с отрезком наклонной прямой; αk - угол профиля в точке контакта; αb - угол профиля в основании; ρa - коэффициент радиуса дуги головки; ρf - коэффициент радиуса дуги ножки; ha - коэффициент расстояния между точками сопряжения и делительной прямой; Δ - коэффициент разности половин толщины зуба ИПК по делительной и начальной прямой; параметры смещения ИПК: x - постоянный коэффициент радиального смещения; y1,2 - коэффициент тангенциального смещения; φ1,2 - угловое смещение, эквивалентное тангенциальному смещению; n=0, 1, 2…n - число шагов в смещении; параметры передачи: z1,2 - число зубьев; αw - угол зацепления; aw - коэффициент межосевого расстояния передачи; da1,2 - коэффициенты диаметра вершин; c - коэффициент радиального зазора.
Соотношения (11), …, (18) определяют постоянные параметры ИПК и коэффициенты смещения, исключающие подрезание головки, уменьшение толщины ножки и повышение прочности для всех сочетаний зубьев в зацеплении. Соотношения (17), (18) получены из условий равной толщины зубьев сопрягаемых колес по хорде делительной окружности. Соотношение (18) определяет угловое смещение, эквивалентное тангенциальному смещению (17). В соотношениях (17) и (18) для первого применения «±» знак «+» относят к колесу, а знак «-» к шестерне.
Для зубчатых колес, выполненных из разных материалов и с большой разницей чисел зубьев, коэффициент тангенциального смещения может быть определен из условий равнопрочности зубьев колеса и шестерни.
Соотношения (19)…(21) определяют связь параметров ИПК и передачи, образованной предлагаемым способом.
На фиг.1 представлен вариант ИПК для эвольвентных зубчатых передач; на фиг.2 - вариант ИПК для зубчатых передач М.Л.Новикова; на фиг.3 - схема профилирования эвольвентных зубьев в первой позиции; на фиг.4 - схема профилирования эвольвентных зубьев в первой и второй позициях; на фиг.5 - позиции ИПК при последовательном обкате заготовки одним инструментом; на фиг.6 - позиции ИПК при параллельном обкате заготовки двумя инструментами; на фиг.7 - зубчатое колесо, образованное способом двухпозиционного обката для z1,2=20; на фиг.8 - область существования эвольвентного зацепления для z1,2=20; на фиг.9 - схема зацепления передачи М.Л.Новикова и сопрягаемых колес с ИПК для z1,2=3; на фиг.10 - схема профилирования зубьев эвольвентной передачи для z1,2=3; на фиг.11 - схема профилирования зубьев передачи М.Л.Новикова для z1,2=3; на фиг.12 - совмещены изображения эвольвентной передачи и передачи М.Л.Новикова на общем межосевого расстоянии при z1,2=3. Для упрощения обозначений условно принято, что модуль равен 1, а его обозначения не приводятся.
На фигурах показаны: ИПК 1, заготовка 2, противоположные боковые профили зубьев 3 и 4, ИПК 5 инструмента для параллельного обката противоположных профилей зубьев, ИПК 6 и 7 для образования передач М.Л.Новикова.
Способ реализуется следующим образом.
Определяют постоянные параметры ИПК и коэффициенты смещения. Для эвольвентных зубчатых передач по соотношениям (3), …, (9), для передач М.Л.Новикова по соотношениям (11), …, (18). Основные параметры передачи М.Л.Новикова получают из соотношений (19), (20), (21). Для передачи М.Л.Новикова предпочтительные значения коэффициентов линейных параметров составляют:
Figure 00000022
Figure 00000023
Figure 00000024
ИПК инструмента 1 и заготовку колеса 2 устанавливают в первой позиции, обеспечивая радиальное смещение с коэффициентом x1,2, и движением обката образуют одноименные, например левые, боковые профили 3 зубьев, см. фиг.3. Необходимую толщину зубьев и рациональные параметры передачи обеспечивают настройкой второй позиции обката путем тангенциального или углового смещения ИПК или заготовки. Движением обката образуют противоположные, например правые, боковые профили 4 зубьев, см. фиг.4. Тангенциальное смещение y1,2 может быть заменено эквивалентным угловым смещением φ1,2.
На фиг.5 показаны позиции обката для образования зубчатых передач ИПК одного инструмента. На фиг.6 показаны позиции обката для образования зубчатых передач ИПК 1 и 5 двух инструментов. Они установлены с коэффициентом радиального смещения x1,2 и относительным угловым смещением φ1,2. По этой схеме обкат заготовки колеса может производиться параллельно двумя инструментами.
Пример образования эвольвентной зубчатой передачи с улучшенными свойствами. На фиг.7 показано зубчатое колесо эвольвентной передачи, образованной предлагаемым способом. Передача имеет одинаковые числа зубьев сопрягаемых колес z1,2=20 и соответствует точке M области существования зацепления, см. фиг.8. Область существования зацепления известна из теории эвольвентных зубчатых передач. См. Булгаков Э.Б., Васина Л.М. Эвольвентные зубчатые передачи в обобщающих параметрах. Справочник по геометрическому расчету. М.: Машиностроение, 1978 г. Стр.127, рис.63.
На область существования зацепления нанесены блокирующие контуры стандартного ИПК с углом профиля 20° и варианта предлагаемого ИПК с углом профиля 12°. В точке M с координатами θ1,2 касаются изолинии угла зацепления αw=20° и коэффициента перекрытия ε=1.8. При равных углах зацепления стандартный ИПК позволяет получить лишь ε=1.56. Для получения большего коэффициента перекрытия по координатам θ1,2 и соотношениям (8), (9) и (10) определяют коэффициенты и углы смещения.
В первой позиции обката образуют зубья с параметрами:
Figure 00000025
:
Figure 00000026
Во второй позиции образуют зубья с необходимыми параметрами θ1,2. Из соотношений (8) и (10) следует, что угловое смещение позиций составляет:
Figure 00000027
Так как по основной окружности половина угловой толщины зуба равна inν ϑ1,2, то из (26) следует, что сущность двухпозиционного обката заключается в возможности произвольного изменения толщин сопрягаемых зубьев и достижении их рационального сочетания.
Возможности предлагаемого способа не ограничены блокирующим контуром. Область применения предлагаемого ИПК с учетом тангенциального смещения включает блокирующий контур стандартного ИПК. При этом достигается увеличение коэффициента перекрытия.
На фиг.9 показана схема образования передачи М.Л.Новикова. На схеме совмещены два станочных и рабочее зацепление. ИПК 6 и 7 показаны в первой позиции обката каждого колеса. Заготовки колес с центрами в точках O1 и O2 обкатывают по делительным окружностям с радиусами r1 и r2 и начальным прямым ИПК. Коэффициент радиального смещения x принят постоянным для всех чисел зубьев. Расстояние между ИПК по начальной прямой в обкате разных колес соответствует сумме тангенциальных смещений сопрягаемых колес и равно 2Δ, что следует из (17). Зубчатые колеса входят в рабочее зацепление с полюсом P по начальным цилиндрам с радиусами rw1 и rw2, с межосевым расстоянием aw и углом зацепления αw.
Промышленная применимость предлагаемого изобретения подтверждена в зуборезных операциях машиностроительного производства.
Способ может быть использован на предприятиях, оснащенных зубообрабатывающим оборудованием.

Claims (1)

  1. Способ образования зубчатых передач, включающий обкат заготовок сопрягаемых колес инструментом реечного типа с исходным производящим контуром (ИПК), содержащим линии головок и ножек, расположенные по обе стороны делительной прямой и состоящие из последовательно соединенных отрезков прямых и дуг окружностей, отличающийся тем, что обкат заготовок колес выполняют в двух позициях исходного производящего контура и/или заготовки, обкатом заготовки колеса в первой позиции образуют боковые профили одной стороны зубьев, необходимую толщину зубьев и рациональные параметры передачи обеспечивают настройкой второй позиции обката путем тангенциального или углового смещения ИПК или заготовки, обкатом во второй позиции образуют боковые профили противоположных сторон зубьев.
RU2009137766/02A 2009-10-12 2009-10-12 Способ образования зубчатых передач двухпозиционным обкатом RU2412026C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009137766/02A RU2412026C2 (ru) 2009-10-12 2009-10-12 Способ образования зубчатых передач двухпозиционным обкатом

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009137766/02A RU2412026C2 (ru) 2009-10-12 2009-10-12 Способ образования зубчатых передач двухпозиционным обкатом

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2009137766A RU2009137766A (ru) 2010-01-20
RU2412026C2 true RU2412026C2 (ru) 2011-02-20

Family

ID=42120473

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009137766/02A RU2412026C2 (ru) 2009-10-12 2009-10-12 Способ образования зубчатых передач двухпозиционным обкатом

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2412026C2 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
КОРОТКИН В.И. и др. Зубчатые передачи Новикова. - М.: Машиностроение-1, 2007, с.31, рис.3. *

Also Published As

Publication number Publication date
RU2009137766A (ru) 2010-01-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CA2635019C (en) A kind of gear pair for power transmission in speed increaser or reducer and its forming method
CN109751386B (zh) 一种反渐开线齿轮传动啮合的设计计算方法
US10550914B2 (en) Concave-convex arc line gear mechanism for parallel shaft transmission
CN101526129B (zh) 螺旋渐开线齿轮及其加工方法
JP2019500562A (ja) 連続歯元面接触方式の共役歯車
GB2442392A (en) Gear drive
US4270401A (en) Gear teeth
EP1803974B1 (en) Gear wheel with chamfered portions
US20130118282A1 (en) Load rating optimized bevel gear toothing
WO2016197905A1 (zh) 切齿滚刀及其设计方法、非完全对称渐开线齿轮及其加工方法
CN109084006B (zh) 摆线齿轮的三角函数修形方法及摆线针轮减速器
CN106735612B (zh) 一种改善珩齿加工的方法
AU2006210084B2 (en) Method for establishing the gearing geometries of a gear pairing of two gears with intersecting axes
RU2412026C2 (ru) Способ образования зубчатых передач двухпозиционным обкатом
US4109362A (en) Method of making screw rotor machine rotors
US3918314A (en) Bevel gear drive with circle-arc teeth
Duan et al. Mathematical model and manufacture programming of loxodromic-type normal circular-arc spiral bevel gear
CN114769737A (zh) 一种少齿数齿轮成型磨削加工方法
Paulins et al. Spiral bevel gears with optimised tooth-end geometry
WO1998046898A1 (en) Toothcoupling with face gear toothing
US3180227A (en) Gear teeth finishing
RU2404030C1 (ru) Способ изготовления цилиндрических колес с арочными зубьями
KR20120075367A (ko) 기어 커플링 및 그 제조 방법
CHEN et al. Design and finite element analysis for helical gears with pinion circular arc teeth and gear parabolic curve teeth
RU2713537C1 (ru) Зубчатое соединение с внешним зацеплением зубьев

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20111013