Особенности создания объемных моделей червячной пары в системе компас-3D

Особенности конструкции червячного вала. Профиль зуба архимедова червяка в осевом сечении. Алгоритм выполнения объемных моделей червячных передач в системе трехмерного твердотельного моделирования. Последовательность построения объемной модели колеса.

Рубрика Программирование, компьютеры и кибернетика
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 27.05.2018
Размер файла 182,5 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Вестник Брянского государственного технического университета. 2009. № 1 (21)

65

УДК 378.147:515

особенности создания объемных моделей червячной пары в системе Компас-3D

Е.В.Афонина, Р.К.Антипова

Рассмотрены особенности выполнения объемных моделей червячных передач в системе трехмерного твердотельного моделирования Компас-3D. Предложен алгоритм создания 3D-моделей червяка и червячного колеса.

Ключевые слова: объёмная модель; червячное колесо; цилиндрический архимедов червяк; профиль зуба; червячный редуктор.

При создании 3D-моделей редукторов часто возникают сложности с построением моделей червячной передачи. Это вызвано особенностями конструкции червячного вала и червячного колеса [1].

Червячная пара служит для передачи вращения от ведущего вала (червяка) к ведомому (валу червячного колеса), когда требуется уменьшить частоту вращения ведомого вала в 8…80 раз в одной ступени. При этом частота вращения колеса уменьшается в передаточное число раз.

Передаточное число рассчитывается по формуле

u = z2 / z1 ,

где z2 - число зубьев червячного колеса; z1 - число заходов червяка.

Червяк представляет собой винт, однозаходный или многозаходный. В курсе инженерной графики рассматривается построение объемной модели только для цилиндрического архимедова червяка (тип ZA).

Профиль зуба архимедова червяка в осевом сечении прямолинейный и представляет собой равнобокую трапецию с углом 2б = 40, где б - угол зацепления в червячной паре (б = 20°).

Название "архимедов червяк" связано с тем, что в нормальном сечении винтовой поверхности, образующей зубья червяка, получается архимедова спираль.

Как известно из теории машин и механизмов, в зацепление могут входить зубчатые колеса с одинаковым окружным шагом. Следовательно, в червячной паре червяк и червячное колесо также должны иметь одинаковый шаг р. Но в червячном колесе шаг измеряется по дуге делительной окружности в плоскости симметрии колеса (окружной шаг р), а в червяке - вдоль оси вала (осевой шаг рx). Для нормального зацепления они должны быть равны.

Окружной шаг рассчитывается по формуле

р = mр,

где m - модуль зацепления.

Этому же значению будет соответствовать осевой шаг червяка рx.

Профиль витка архимедова червяка (рис.1) строится по следующим соотношениям:

ha = m;

hf = 1,2m;

R = 0,38m,

где ha - высота головки зуба (витка); hf - высота ножки зуба.

Архимедов червяк может быть нарезан на токарном станке, так же как и трапецеидальная резьба; при этом угол профиля трапецеидальной резьбы составляет 30°, а угол профиля трапецеидальных витков червяка равен 40°. Профиль инструмента для нарезания витков червяка должен повторить профиль впадины между соседними витками в осевом сечении (рис. 2).

Для выполнения объемной модели червяка в системе Компас-3D можно предложить следующий алгоритм:

1. Создать объемную модель вала со всеми предусмотренными чертежом ступенями ([2]). Ступень, на которой будут нарезаны витки червяка, построить диаметром, равным

da1 = d1 + 2m .

Здесь dа1 - диаметр вершин витков червяка; d1 - делительный диаметр червяка,

d1 = mq,

где q - коэффициент делительного диаметра червяка.

Значение коэффициента q выбирается из стандартного ряда по ГОСТ 2144-76 и увеличивается с уменьшением модуля m. Коэффициент q может быть равен 8; 10; 12,5; 16 и т.д.

2. Построить цилиндрическую спираль с шагом, равным шагу (для многозаходных червяков - ходу) винтовой линии, и диаметром, равным делительному диаметру. Рекомендуемое направление спирали - правое.

Шаг цилиндрической спирали однозаходного червяка рассчитывается по формуле

р = mр.

Ход спирали многозаходного червяка равен

рz1 = mрz1 = pz1.

3. Создать эскиз контура впадины зубьев (рис. 3). Высота эскиза Нэ рассчитывается по формуле

Hэ = ha + hf + а,

где ha = m;hf = 1,2m;а = 1…2 мм (размер а предусмотрен для того, чтобы полностью прорезать профиль впадины на червяке).

4. Кинематической операцией вырезать построенным эскизом профиль червяка по заранее выбранной траектории - спирали. Угол наклона эскиза к траектории движения по спирали должен сохраняться постоянным.

5. Если червяк многозаходный, построить витки, используя операцию "Массив по концентрической сетке", задав все необходимые компоненты массива.

На рис. 4 изображен построенный по изложенному алгоритму двухзаходный червяк.

Червячное колесо имеет параметры, определяющие размеры зуба в среднем сечении зубчатого венца плоскостью, перпендикулярной оси колеса (рис. 5).

В этом сечении модуль называется окружным и обозначается m t . Для червячной пары m t = m . Высоты головки и ножки зуба колеса равны соответствующим высотам витка червяка: ha = m; hf = 1,2m.

Делительный диаметр червячного колеса в среднем сечении равен

d2 = mz2.

Диаметр вершин зубьев в той же плоскости:

da2 = d2+2ha=m(z2 + 2).

Диаметр впадин зубьев:

df2 = d2 - 2hf = m (z2 - 2,4).

Угол наклона винтовой линии к оси колеса:

.

Направление винтовой линии на червячном колесе противоположно направлению винтовой линии на червяке, т.е. если направление витков на червяке выбрано правое, то на червячном колесе оно будет левым.

При построении объемной модели червячного колеса допустима замена короткого участка винтовой линии с большим шагом плоской кривой линией (эллипсом), так как погрешность при этом будет невелика.

Боковая поверхность зуба червячного колеса в нормальном сечении - эвольвента. Профиль впадин в нормальном сечении соответствует профилю впадин цилиндрического прямозубого колеса с таким же модулем и числом зубьев (рис. 5). Поэтому при построении эскиза профиля, которым вырезаются зубья, можно создать цилиндрическое прямозубое колесо с таким же модулем и числом зубьев, а затем из него скопировать профиль впадин для червячного колеса в одну из плоскостей, перпендикулярных траектории движения эскиза (плоскость на рис. 6).

Объемная модель червячного колеса может быть построена в системе Компас-3D по следующему алгоритму:

1. Создать заготовку для червячного колеса с торовой поверхностью (рис. 6).

2. Построить проекцию окружности впадин колеса на фронтальную плоскость, проходящую через ось колеса (на рис.6 окружность проходит через точки А, В, С).

3. Построить линию пересечения плоскости симметрии торовой поверхности с фронтальной плоскостью, проходящей через ось червячного колеса (ВО).

4. Ввести плоскость , проходящую через построенную линию пересечения плоскостей (линию ВО) под углом к фронтальной плоскости.

5. Спроецировать в эту плоскость окружность впадин колеса. При проецировании окружности, обозначенной на рис. 6 точками А, В, С, должен получиться эллипс А1, В, С1, который будет являться траекторией движения эскиза.

6. Через точку А1 в начале траектории построить плоскость , параллельную горизонтальной плоскости.

7. В построенной плоскости создать эскиз впадины колеса, предварительно скопированный с профиля впадины прямозубого колеса (рис. 5). Плоскость симметрии эскиза должна находиться в плоскости (рис. 7).

8. Вырезать впадину зуба построенным эскизом по траектории (эллипсу), при этом эскиз касается траектории в точке А1 .

9. Используя операцию "Массив по концентрической сетке", вырезать остальные впадины зубьев колеса.

На рис.8 показано червячное колесо, построенное по изложенному алгоритму.

Предложенный алгоритм построения червячных передач может быть использован при изучении курса "Инженерная графика", а также других дисциплин инженерно-графического цикла.

Список литературы

червячный вал колесо твердотельный

1. ГОСТ 2.406-76. Правила выполнения чертежей цилиндрических червяков и червячных колес.

2. Потемкин, А. Трехмерное твердотельное моделирование/ А.Потемкин. - М.: Компьютер-Пресс, 2004. - 298с.

Материал поступил в редколлегию 07.10.08.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Основные преимущества 3D-систем автоматизированного проектирования. Характеристика назначения и основных методов создания твердотельных параметрических моделей в системе КОМПАС-3D, предназначенной для создания трехмерных параметрических моделей деталей.

    лабораторная работа [85,1 K], добавлен 25.06.2013

  • Ограничения двухмерного проектирования. Трехмерное моделирование и его преимущества. Назначение, особенности и элементы интерфейса системы КОМПАС-3D. Основные методы создания твердотельных параметрических моделей. Построение 3D-модели детали "упор".

    методичка [673,3 K], добавлен 25.06.2013

  • Характеристика основных средств обеспечения гибкости моделей в системе КОМПАС-3D. Разработка параметрического эскиза операции, настройка опций в программе. Особенности метода создания ассоциативных чертежей по твердотельным параметрическим моделям.

    лабораторная работа [376,7 K], добавлен 25.06.2013

  • Изучение порядка создания чертежей, 3D-моделей и спецификаций в системе КОМПАС-3D на примере разработки рабочей документации цилиндрического косозубого редуктора. Простановка размеров и технологических обозначений на трехмерной модели детали редуктора.

    учебное пособие [5,0 M], добавлен 14.10.2013

  • Проектирование 3D-модели детали "розетка штепсельная" в системе КОМПАС-3D V13. Основные компоненты, возможности и особенности системы трехмерного твердотельного моделирования. Единицы измерения. Типы объектов и документов чертежно-графического редактора.

    курсовая работа [3,2 M], добавлен 23.02.2015

  • Компас-3D как универсальная система трехмерного проектирования. Классический процесс трехмерного параметрического проектирования. Особенности универсальной системы автоматизированного проектирования Компас-График. Преимущества и недостатки системы Компас.

    реферат [2,8 M], добавлен 30.05.2010

  • Изучение основных средств обеспечения гибкости моделей в системе КОМПАС-3D. Изучение метода создания ассоциативных чертежей по твердотельным параметрическим моделям. Характеристика видов параметризации. Понятие вида чертежа. Управление состоянием видов.

    презентация [1,6 M], добавлен 25.06.2013

  • Значение вербальных и знаковых информационных моделей для исследования объектов, процессов, явлений. Роль метода формализации в процессе создания компьютерной модели. Использование программы AutoCAD для трехмерного моделирования и визуализации объекта.

    курсовая работа [866,5 K], добавлен 08.01.2015

  • Создание сложных двумерных и трехмерных моделей в среде AutoCAD, КОМПАС-3D и Autodesk Inventor. Построение эскизов на плоскости, порядок создания чертежей. Способы построения моделей и особенности их применения в той или иной ситуации на практике.

    контрольная работа [1,2 M], добавлен 30.05.2015

  • Понятие компьютерной и информационной модели. Задачи компьютерного моделирования. Дедуктивный и индуктивный принципы построения моделей, технология их построения. Этапы разработки и исследования моделей на компьютере. Метод имитационного моделирования.

    реферат [29,6 K], добавлен 23.03.2010

  • Ознакомление с основными средствами для работы со сборками в системе КОМПАС-3D. Характеристика метода создания сборок на основе моделей отдельных деталей, входящих в сборку. Принципы создания сборок на типовом примере (стандартное изделие "подшипник").

    лабораторная работа [27,3 K], добавлен 25.06.2013

  • Рассмотрение системы трехмерного твердотельного моделирования. Анализ средств программирования, информационное обеспечение и описание объектной модели Компас-3d. Описание алгоритма программы в среде Borland Delphi 7 и составление инструкции пользователя.

    дипломная работа [1,7 M], добавлен 03.07.2012

  • Последовательность разработки чертежа и модели с типоразмерами из параметрического ряда. Построение таблицы переменных в соответствии с исходными данными. Проектирование параметрической модели в системе Компас-3D, внешние переменные для чертежа детали.

    практическая работа [5,9 M], добавлен 14.04.2016

  • Процесс твердотельного моделирования отдельных деталей и узлов (вала, втулки, корпуса), создание модели всего трехступенчатого червячного редуктора (сборка). Создание трехмерной модели сборки редуктора. Проверка правильности сборки в среде SolidWorks.

    курсовая работа [6,5 M], добавлен 13.01.2014

  • Общие сведения о системе Компас 3D, предназначенной для графического ввода и редактирования чертежей на ПК. Ее основные функции, типы объектов, единицы измерения. Принципы работы в Компас-График LT. Пример создания файла трехмерной модели сборки детали.

    курсовая работа [1,1 M], добавлен 03.11.2014

  • Программа построения двумерного и трехмерного изображения детали. Обоснование выбора средства параметрического моделирования. Графическая система Компас-3D, язык программирования AutoLisp в среде AutoCAD. Определение базовых размеров и контрольных точек.

    курсовая работа [1,5 M], добавлен 20.08.2009

  • Особенности метода создания экспериментальных моделей традиционного для классической и современной физиологии. Значение метода математического моделирования в физиологической кибернетике. Этапы разработки моделей эвристического типа за Н.М. Амосовым.

    презентация [508,3 K], добавлен 02.04.2011

  • Средства обеспечения гибкости моделей. Анимация и планирование детали. Настройка глобальных привязок. Параметризация в эскизах. Характеристика особенностей проецирования объектов. Создание ассоциативного чертежа. Использование переменных и выражений.

    методичка [2,6 M], добавлен 25.06.2013

  • Точность чертежей и документации. Использование собственного математического ядра и параметрических технологий как ключевая особенность "Компас-3D". Основной инструментарий трехмерного моделирования. Моделирование деталей из листового материала.

    реферат [16,4 K], добавлен 20.06.2013

  • История появления и функции трехмерного геологического моделирования. Изучение основных задач эксплуатации геолого-технологических моделей. Информационные аспекты эксплуатации программного обеспечения. Конвертирование и загрузка полномасштабных моделей.

    реферат [30,7 K], добавлен 03.05.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.