Проектирование передаточного механизма. Брицкий В.Д - 78 стр.

UptoLike

76
для шестерни z
1
1 2
/
n z
λ
=
(6.37)
Например, для z
1
= 36 и z
2
=42 (
λ
=6)
π
π
126/362
=
=
T
, т. е. для оценки ки-
нематической погрешности передачи необходимо колесо z
2
повернуть на шесть
оборотов (
2
6
n
), шестерня z
1
при этом сделает семь оборотов (
1
7
n
=
).
Кинематическая погрешность зубчатого колеса разность между дей-
ствительным и номинальным (расчётным) углами поворота зубчатого колеса на
его рабочей оси, ведомого измерительным зубчатым колесом при номинальном
взаимном положении осей вращения этих колёс. В стандартах под измеритель-
ным колесом понимают зубчатое колесо повышенной точности, применяемое в
качестве измерительного элемента для одно- и двупрофильного контроля изго-
тавливаемых колёс.
Наибольшая кинематическая погрешность зубчатого колеса F’
io
наибольшая алгебраическая разность значений кинематической погрешности
зубчатого колеса в пределах его полного оборота.
Неплавность работы передачи характеризуется циклической погрешно-
стью передачи.
Циклическая погрешность составляющая кинематической погрешно-
сти передачи, многократно повторяющаяся за один оборот колеса. Погрешность
появляется при пересопряжении зубьев в виде высокочастотной составляющей
кинематической погрешности передачи и вызывается в основном ошибками
профиля и шага (кривые II, рис.6.8).
Рис.6.8. Циклическая погрешность передачи.
I – кривая кинематической передачи, II – гармонические составляющие кинема-
тической погрешности передачи при разных значениях частоты k
Мёртвый ход зубчатой передачиразность положений ведомого колеса
для одинаковых положений ведущего при изменении направления вращения
ведущего зубчатого колеса, или при изменении направления действия нагрузки,
приложенной к ведомому колесу. Мертвый ход выражается в линейных вели-
чинах [мкм] длиной дуги делительной окружности ведомого зубчатого колеса,