Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Механизм зубчатый планетарный внешними зацеплениями

Зубчатые механизмы, в которых имеются зубчатые колеса с вращающимися геометрическими осями, называют планетарными. На рис. 134 показана схема простейшего планетарного механизма, состоящего из пары зубчатых колес внешнего зацепления. В этом механизме зубчатое колесо Zi может свободно вращаться на оси 0 , закрепленной на конце подвижного звена рычага 0 (водила Н). Колесо 21 находится в сложном движении кроме вращения вокруг собственной оси 0 оно также вращается вокруг оси О,, проходящей через геометрический центр неподвижного зубчатого колеса.  [c.175]


Рис. 82. Схемы планетарных зубчатых механизмов а) — с внешним и внутренним зацеплениями н одним сателлитом б) с двумя внешними зацеплениями а) с внешним и внутренним зацеплениями а) с двумя коническими зацеплениями. Рис. 82. Схемы <a href="/info/52099">планетарных зубчатых механизмов</a> а) — с внешним и <a href="/info/7865">внутренним зацеплениями</a> н одним сателлитом б) с двумя <a href="/info/7616">внешними зацеплениями</a> а) с внешним и <a href="/info/7865">внутренним зацеплениями</a> а) с двумя коническими зацеплениями.
ТРЕХЗВЕННЫЙ ЗУБЧАТЫЙ ПЛАНЕТАРНЫЙ МЕХАНИЗМ КРУГЛЫХ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ КОЛЕС С ВНЕШНИМ ЗАЦЕПЛЕНИЕМ  [c.19]

РЫЧАЖНО-ЗУБЧАТЫЙ ПЛАНЕТАРНЫЙ МЕХАНИЗМ С ВНЕШНИМ ЗАЦЕПЛЕНИЕМ  [c.57]

ЗУБЧАТЫЙ ПЛАНЕТАРНЫЙ ЧЕТЫРЕХЗВЕННЫЙ МЕХАНИЗМ РЕДУКТОРА С ДВУМЯ ВНЕШНИМИ ЗАЦЕПЛЕНИЯМИ  [c.470]

Механизм зубчато-рычажный планетарный планиметра с внешним зацеплением 183, 184  [c.568]

Простейший планетарный механизм Джемса (рис. 8.19) состоит из центрального колеса 1 с внешним зацеплением, центрального колеса 3 с внутренним зацеплением и водила 4, ось вращения которого совпадает с осями вращения центральных колес. На конце водила закреплена ось вращения зубчатого колеса 2, находящегося в зацеплении одновременно с обоими центральными колесами и называемого сателлитом. Сателлит совершает сложное движение — вращение вокруг собственной оси и вокруг оси центральных колес. Для того чтобы. механизм имел одну степень свободы, одно из центральных колес должно быть закреплено. Тогда планетарный механизм связывает движения водила и свободного центрального колеса.  [c.99]

Во многих механизмах, особенно в планетарных, применяют зубчатые передачи со связанным колесом гц, входящим одновременно во внешнее зацепление с центральным колесом 2з и во внутреннее зацепление с центральным колесом (рис. 436).  [c.527]

Известно, что двухступенчатые планетарные зубчатые механизмы с внутренним зацеплением имеют преимущество перед двухступенчатыми планетарными механизмами с внешним зацеплением в том, что при одних и тех же кинематических характеристиках они имеют более высокий КПД. В связи с этим в табл. 2 приведены  [c.204]


На рис. 11.1 приведены схемы наиболее распространенных планетарных механизмов с цилиндрическими зубчатыми колесами с внешним и внутренним зацеплением.  [c.185]

Наравне с обыкновенными зубчатыми в настоящее врем в практике широко применяются планетарные механизмы, главным образом с использованием в них, кроме внешних, также и внутренних зубчатых зацеплений. Внутренние зубчатые зацепления позволяют получать компактную конструкцию планетарного механизма,  [c.119]

Планетарным эпициклическим) зубчатым механизмом называется механизм, имеющий зубчатые колёса с движущимися геометрическими осями. Такие колёса называются планетными или сателлитами. Система, которая несёт оси сателлитов, называется водилом. Колёса с неподвижными осями (с внешним или внутренним зацеплением), по которым обкатываются сателлиты, называются центральными. Неподвижные центральные колёса называются упорными.  [c.86]

На рис. 91, б показан трехвальный планетарный механизм со сдвоенными сателлитами, имеющий только внешнее зубчатое зацепление цилиндрических шестерен. В этом механизме шестерню 7 (больших размеров) условно называют коронной, а соосную шестерню меньших размеров — солнечной. Первая установлена на валу 2, а вторая  [c.146]

Наибольшее распространение получили простые планетарные механизмы самых различных кинематических схем. Самые распространенные и самые простые из них показаны на рис. 83 и рис. 84. Их условные обозначения слагаются из видов зацеплений (А — внешнее, I — внутреннее, К — коническое). Обозначение планетарных механизмов с коническими зубчатыми колесами основывается на следующей аналогии если угол конусности (1 уменьшать до нуля, то получим зацепление цилиндрических колес  [c.146]

Возможныемодификации кинематических пятизвенных цепей дифференциально-планетарных механизмов показаны на рис. 5.5. В первой модификации (рис. 5.5, а) обе зубчатые ступени имеют внешнее зацепление, во второй (рис. 5.5,6) — внутреннее в третьей и четвертой (рис. 5.5, а, г) одна из зубчатых ступеней имеет внешнее зацепление и вторая внутреннее. Если сателлиты 2 и 2 вы-  [c.173]

ЗУБЧАТЫЙ ПЛАНЕТАРНЫЙ ЧЕТЫРЕХЗВЕНИЫЙ МЕХАНИЗМ РЕДУКТОРА С ОДНИМ ВНЕШНИМ И ОДНИМ ВНУТРЕННИМ ЗАЦЕПЛЕНИЕМ  [c.486]

Расчет долговечности, прочности и геометрии планетарных передач производят раздельно для каждого зацепления с учетом условий их связанности. Например, раздельно рассчитывают внешнее зацепление a-g и внутреннее b-g в схеме А> внешнее a-g, внутренние b-g и е-/ в передаче типа 3/(. Расчет ведется при условно остановленном водиле. Каждрму зубчатому колесу помимо буквенных обозначений присваивают индексы 1 — меньшему, 2 — большему зубчатому колесу (рис. V.1.3, г). Значения передаточных чисел, частот вращения и вр1ащающих моментов в зацеплениях планетарных передач приведены в табл. У. 1.25. В планетарном механизме может быть остановлено любое из соосных звеньев из числа а, Ь, h. В связи с этим при определении передаточного числа указывают направление движения, например ilh — передаточное отношение от ведущего звена а к ведомому h при остановленном Ь. При остановленном водиле h Й.  [c.200]

На рис. 84 изображен планетарный четырехзвенный зубчатый механизм с двумя сателлитами с внешним зацеплением. В этом механизме передаточные числа в относительном движении Л н имеют разные знаки, что дает возможность одним и тем же механизмом получить различные траектории точек. Так, при < О точка К2, как это было показано ранее, описывает эпициклоиду если = —1, то эпициклоида преобразуется в улитку Паскаля, которая, в свою очередь, при Р2 = преобразуется в кардиоиду. Если О, то точка К- описывает гипоциклоиду, которая при = 2 вырождается в эллипс. При Р + г — = О1О3 точка Л 1 опишет прямую линию у = х tg (Р/2), где р — угол наклона отрезка к оси х.  [c.130]

Классификация, По взаимному расположению геометрических осей колес различают передачи (рис. 3.76) с параллельными осями — цилиндрические внешнего или внутреннего зацепления с неподвижными (а...г) и подвижными осями, т. е. планетарные передачи (см. 3.41) с пересекаюи имися осями — конические (д, е) со скрещивающимися осями (гиперболоидные) — винтовые (ж), гипоидные (з) и червячные. В некоторых механизмах для преобразования вращательного движения в поступательное (или наоборот) применяется реечная передача (и). Она является частным случаем зубчатой передачи с цилиндрическими колесами. Рейка рассматривается как одно из колес с бесконечно большим числом зубьев.  [c.330]


На рис. 266 изображена схема электротельфера, который представляет собой замкнутую планетарную передачу. На валу Oi электродвигателя насажена шестерня которая сцепляется с зубчатым колесом 2, закрепленным на валу О - Шестерня 2, расположенная на том же валу О2, входит в зацепление с зубчатым колесом 3, имеющим внутренние и внешние зубья. От колеса 5, насаженного на ось О3, через колесо 4 вращение передается коронке с внутренними зубьями, жестко скрепленной с подъемным (вращающимся) барабаном 5. Опорой для этого барабана служит неподвижный корпус 0. В этом корпусе закреплена наподвижно ось О4 паразитного колеса 4. Передаточное отношение 15 этого механизма будет  [c.245]

Различают цилиндрические зубчатые передачи с внешним и внутренним зацеплением. Цилиндрические передачи внутреннего зацепления могут быгь прямозубыми и косозубыми. Их широко применяют в самолетах, трансмиссиях легковых автомобилей, сложных планетарных механизмах, в основном там, где ме-жосевые расстояния невелики.  [c.560]


Смотреть страницы где упоминается термин Механизм зубчатый планетарный внешними зацеплениями : [c.23]    [c.91]    [c.173]   
Механизмы в современной технике Зубчатые механизмы Том 4 (1980) -- [ c.485 ]



ПОИСК



Зацепление внешнее

Зацепление зубчатое

Зацепление зубчатое внешнее

Зубчатые зацепления—см. Зацепления

Зубчатые зацепления—см. Зацепления зубчатые

К п планетарных

МЕХАНИЗМЫ с зубчатым зацеплением

Механизм зубчато-рычажный для кривошипно-шатунный планетарный с внешним зацеплением

Механизм зубчато-рычажный планетарный планиметра с внешним зацеплением

Механизм зубчато-рычажный планетарный планиметра с внешним с внешним зацепление

Механизм зубчатый планетарный

Механизм зубчатый планетарный зацеплением

Механизм зубчатый планетарный круглых конических колес с внешним зацеплением

Механизм зубчатый планетарный с двумя внешними зацеплениями

Механизм зубчатый планетарный цилиндрических колес с внешним зацеплением

Механизм планетарный



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте