与圆柱齿轮一样,在许多情况下,锥齿轮必须变位。
6 O" j0 z% i+ D( L 我曾经在小家电的传动机构设计中,有过选取10齿对10齿的锥齿轮副的经历。当时意识到两个齿轮都需要正变位,也采用当量齿轮的正变位的方法,勉强而为,做出3D模型,用CNC加工出电极,供以粉末冶金齿轮的模腔成型之用,但同时也发现了啮合不顺滑的问题。直到前个时期,才从球面渐开线入手,得到非零变位锥齿轮啮合副的3D参数模型。 ; x9 X3 j' }" K' [. M; {+ U
如下图示,两个齿数都是7,轴夹角为90度的直锥齿轮啮合状况:$ j( K9 z3 ~3 v6 {$ {+ C% x
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蓝色线为节圆和分度圆,绿线为基圆。啮合区域限于两条绿线之间,由于没有变位,有效啮合区过小。而且,多会有过度曲线干涉的情况出现,如下图示:$ Z( c0 i! r: x# S7 K
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- s: M4 }( D3 B; E7 A8 m. A将两个齿轮的变位系数加大到0.4,齿厚加宽到原来的1.07倍,便会得到下图的啮合状态:% x: L G) P& r0 a- a
. q% w. a1 V* E( v0 i蓝线为节圆,红线为分度圆,绿线为基圆。看得出,啮合区域增大了许多,并且齿顶的啮合点在有效啮合区之内(基圆之外),于是也就消除了过度曲线干涉的状况:5 I) d( R/ i0 u$ S& ?8 u
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