Factor de deformación del engranaje Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Factor de deformación para engranaje recto = Factor de forma para diente de engranaje recto/((1/Módulo de elasticidad del piñón recto)+(1/Módulo de elasticidad de Spur Gear))
C = k/((1/Ep)+(1/Eg))
Esta fórmula usa 4 Variables
Variables utilizadas
Factor de deformación para engranaje recto - (Medido en Pascal) - El factor de deformación para el engranaje recto es un factor que explica la deformación del diente del engranaje.
Factor de forma para diente de engranaje recto - El factor de forma para el diente de engranaje recto es una función de la cantidad de dientes, el ángulo de presión y la profundidad de involuta del engranaje. Tiene en cuenta la geometría del diente pero no incluye la concentración de tensión.
Módulo de elasticidad del piñón recto - (Medido en Pascal) - El módulo de elasticidad del piñón recto es la medida de la rigidez del material del piñón. Es una medida de la facilidad con que se puede doblar o estirar el piñón.
Módulo de elasticidad de Spur Gear - (Medido en Pascal) - El módulo de elasticidad de Spur Gear es la medida de la rigidez del material del engranaje. Es una medida de la facilidad con que se puede doblar o estirar el engranaje.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Factor de forma para diente de engranaje recto: 0.107 --> No se requiere conversión
Módulo de elasticidad del piñón recto: 20600 Newton/Milímetro cuadrado --> 20600000000 Pascal (Verifique la conversión ​aquí)
Módulo de elasticidad de Spur Gear: 23500 Newton/Milímetro cuadrado --> 23500000000 Pascal (Verifique la conversión ​aquí)
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
C = k/((1/Ep)+(1/Eg)) --> 0.107/((1/20600000000)+(1/23500000000))
Evaluar ... ...
C = 1174573696.14512
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
1174573696.14512 Pascal -->1174.57369614512 Newton/Milímetro cuadrado (Verifique la conversión ​aquí)
RESPUESTA FINAL
1174.57369614512 1174.574 Newton/Milímetro cuadrado <-- Factor de deformación para engranaje recto
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

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Creado por Vaibhav Malani
Instituto Nacional de Tecnología (LIENDRE), Tiruchirapalli
¡Vaibhav Malani ha creado esta calculadora y 600+ más calculadoras!
Verifier Image
Verificada por Chilvera Bhanu Teja
Instituto de Ingeniería Aeronáutica (YO SOY), Hyderabad
¡Chilvera Bhanu Teja ha verificado esta calculadora y 200+ más calculadoras!

25 Diseño de engranajes rectos Calculadoras

Distancia de centro a centro entre engranajes rectos
​ Vamos Distancia entre centros de engranajes rectos = Módulo de engranaje recto*((Número de dientes en el piñón+Número de dientes en el engranaje recto)/2)
Diámetro del círculo primitivo de los orificios de engranajes de tamaño mediano
​ Vamos Diámetro del círculo primitivo de los agujeros en el engranaje = (Diámetro interior del borde del engranaje recto+Diámetro exterior del cubo de engranajes rectos)/2
Paso circular del engranaje dado el diámetro y el número de dientes
​ Vamos Paso circular de engranaje recto = pi*Diámetro del círculo de paso del engranaje recto/Número de dientes en el engranaje recto
Diámetro de los orificios en la red de engranajes de diámetro mediano
​ Vamos Diámetro de los agujeros en la red de engranajes rectos = (Diámetro interior del borde del engranaje recto-Diámetro exterior del cubo de engranajes rectos)/4
Fuerza resultante sobre el engranaje
​ Vamos Fuerza resultante en el engranaje recto = Fuerza tangencial en el engranaje recto/cos(Ángulo de presión del engranaje recto)
Fuerza tangencial en el engranaje dada la fuerza radial y el ángulo de presión
​ Vamos Fuerza tangencial en el engranaje recto = Fuerza radial en el engranaje recto*cot(Ángulo de presión del engranaje recto)
Fuerza radial del engranaje dada la fuerza tangencial y el ángulo de presión
​ Vamos Fuerza radial en el engranaje recto = Fuerza tangencial en el engranaje recto*tan(Ángulo de presión del engranaje recto)
Diámetro interior del borde del engranaje de gran tamaño
​ Vamos Diámetro interior del borde del engranaje recto = Diámetro del círculo de dedenda del engranaje recto-2*Grosor de la llanta del engranaje recto
Anexo Diámetro del círculo de tamaño mediano Diámetro del engranaje proporcionado Anexo
​ Vamos Anexo Diámetro del círculo del engranaje recto = Diámetro del círculo de paso del engranaje recto+(2*Apéndice de engranajes rectos)
Torque transmitido por engranaje dada la fuerza tangencial y el diámetro del círculo primitivo
​ Vamos Par transmitido por engranaje recto = Fuerza tangencial en el engranaje recto*Diámetro del círculo de paso del engranaje recto/2
Fuerza tangencial en el engranaje dado el par y el diámetro del círculo primitivo
​ Vamos Fuerza tangencial en el engranaje recto = 2*Par transmitido por engranaje recto/Diámetro del círculo de paso del engranaje recto
Diámetro del círculo de dedendum de un engranaje de tamaño mediano dado Dedundum
​ Vamos Diámetro del círculo de dedenda del engranaje recto = Diámetro del círculo de paso del engranaje recto-(2*Dedundum de Spur Gear)
Paso diametral del engranaje dado Número de dientes y diámetro del círculo primitivo
​ Vamos Paso diametral del engranaje recto = Número de dientes en el engranaje recto/Diámetro del círculo de paso del engranaje recto
Diámetro del círculo de dedenda de engranajes de gran tamaño
​ Vamos Diámetro del círculo de dedenda del engranaje recto = Módulo de engranaje recto*(Número de dientes en el engranaje recto-2.5)
Apéndice Diámetro del círculo de engranajes de gran tamaño
​ Vamos Anexo Diámetro del círculo del engranaje recto = Módulo de engranaje recto*(Número de dientes en el engranaje recto+2)
Diámetro del círculo primitivo del engranaje dado Módulo y número de dientes
​ Vamos Diámetro del círculo de paso del engranaje recto = Módulo de engranaje recto*Número de dientes en el engranaje recto
Módulo de engranaje dado diámetro de círculo primitivo
​ Vamos Módulo de engranaje recto = Diámetro del círculo de paso del engranaje recto/Número de dientes en el engranaje recto
Relación de engranajes dado el número de dientes
​ Vamos Relación de engranajes de engranajes rectos = Número de dientes en el engranaje recto/Número de dientes en el piñón
Torque máximo de engranaje dado Factor de servicio
​ Vamos Torsión máxima en el engranaje recto = Factor de servicio para engranaje recto*Par nominal del engranaje recto
Factor de servicio para engranaje dado torque
​ Vamos Factor de servicio para engranaje recto = Torsión máxima en el engranaje recto/Par nominal del engranaje recto
Relación de engranajes Velocidad dada
​ Vamos Relación de engranajes de engranajes rectos = Velocidad del piñón recto/Velocidad del engranaje recto
Paso diametral del engranaje dado Paso circular
​ Vamos Paso diametral del engranaje recto = pi/Paso circular de engranaje recto
Diámetro exterior del cubo del engranaje de gran tamaño
​ Vamos Diámetro exterior del cubo de engranajes rectos = 2*Diámetro del eje del engranaje recto
Grosor del borde del engranaje de gran tamaño
​ Vamos Grosor de la llanta del engranaje recto = 0.56*Paso circular de engranaje recto
Módulo de engranaje dado paso diametral
​ Vamos Módulo de engranaje recto = 1/Paso diametral del engranaje recto

Factor de deformación del engranaje Fórmula

Factor de deformación para engranaje recto = Factor de forma para diente de engranaje recto/((1/Módulo de elasticidad del piñón recto)+(1/Módulo de elasticidad de Spur Gear))
C = k/((1/Ep)+(1/Eg))

¿Qué es un engranaje?

Los engranajes se definen como ruedas dentadas o levas multilobuladas, que transmiten potencia y movimiento de un eje a otro mediante el enganche sucesivo de los dientes.

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