Студопедия — Затылование по логарифмической спирали
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Затылование по логарифмической спирали






 

Уравнение логарифмической спирали (рис. 2.1) в полярных координатах имеет следующий вид:

, (2.1)

где - радиус-вектор, проведенный из начала координат в точку на кривой; и - постоянные коэффициенты; - основание натуральных логарифмов; - текущий полярный угол для данной точки кривой, в радианах.

При перемещении радиус-вектора по часовой стрелке от полярной оси угол положителен, против часовой – отрицателен. При значении полярного угла значение . Для точки «х» на кривой уравнение спирали:

Из дифференциальной геометрии известно, что угол между радиус-вектором и касательной для одной и той же точки плоской кривой определятся по формуле:

где - производная уравнения кривой по параметру .

Рис. 2.1.Логарифмическая спираль

Тогда для точки логарифмической спирали:

или

(2.2)

Таким образом, логарифмическая спираль, обеспечивающая постоянство заднего угла, является приемлемой кривой для затылования.

Затылованный зуб можно рассматривать состоящим из целого ряда кривых, уже не являющихся логарифмическими спиралями. Допустим, что через верхнюю часть зуба, т.е. через и (рис. 2.2) проходит расчетная логарифмическая спираль.

Рис. 2.2. Конхоида логарифмической спирали

Она стремится к центру фрезы, являющейся асимптотической точкой для спирали. Если через другую точку профиля , расположенную на величину ниже точки , провести логарифмическую спираль, то она тоже будет стремиться к центру фрезы. Тогда расстояния между спиралями будут все время уменьшаться: .

Однако на практике это не имеет места, так как при затыловании высота профиля зуба остается постоянной, что достигается постоянством формы затыловочного резца. Поэтому реально получается, что точная логарифмическая спираль проходит через одну или несколько точек профиля, а через другие точки профиля, лежащие ниже или выше расчетной, проходят другие кривые, называемые конхоидами (конхоиду можно построить по точкам, откладывая величину от кривой (рис. 2.3).

Из рисунка 2.3 видно, что

Уравнение спирали для точки :

Уравнение конхоиды для точки :

(2.3)

Угол между касательной и радиус-вектором точки :

(2.4)

Тогда задний угол для точки конхоиды можно определить по формуле:

(2.5)

где .

Из формулы (2.5) видно, что задние углы для точек конхоиды не являются постоянными величинами: чем ближе точка конхоиды лежит к центру фрезы (разность меньше), тем задний угол больше.

При конструировании фрезы необходимо знать величину затылования , отнесенную к началу следующего зуба (рис. 2.4).

Для определения величины необходимо разделить центральный угол , соответствующий угловому шагу пополам. Тогда

(2.6)

где - число зубьев;

или

(2.7)

Если принять за ось отсчета углов , то уравнения логарифмической спирали для начальной и конечной точек и имеют следующий вид соответственно:

(2.8)

 

Рис. 2.3. Задний угол на конхоиде логарифмической спирали

Рис. 2.4. Величина затылования

Величина затылования

(2.9)

так как или

Выражение в скобках есть двойной гиперболический синус угла , т.е.

а величина затылования

(2.10)

Так как минимальное число зубьев у фрез равно 6, а максимальное значение заднего угла - то а невелико, то можно принять, что

Тогда

(2.11)

Но (из уравнения спирали) или , где - радиус фрезы. Отсюда

(2.12)

Если отбросить , то получится приближенная формула

(2.13)

Для углов , применяемых на практике, разница между величиной , вычисленная по точной (2.12) и приближенной (2.13) формулам, не превышает 8 – 10%.

 







Дата добавления: 2015-08-30; просмотров: 1343. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА Статика является частью теоретической механики, изучающей условия, при ко­торых тело находится под действием заданной системы сил...

Теория усилителей. Схема Основная масса современных аналоговых и аналого-цифровых электронных устройств выполняется на специализированных микросхемах...

Логические цифровые микросхемы Более сложные элементы цифровой схемотехники (триггеры, мультиплексоры, декодеры и т.д.) не имеют...

Принципы, критерии и методы оценки и аттестации персонала   Аттестация персонала является одной их важнейших функций управления персоналом...

Пункты решения командира взвода на организацию боя. уяснение полученной задачи; оценка обстановки; принятие решения; проведение рекогносцировки; отдача боевого приказа; организация взаимодействия...

Что такое пропорции? Это соотношение частей целого между собой. Что может являться частями в образе или в луке...

Характерные черты официально-делового стиля Наиболее характерными чертами официально-делового стиля являются: • лаконичность...

Этапы и алгоритм решения педагогической задачи Технология решения педагогической задачи, так же как и любая другая педагогическая технология должна соответствовать критериям концептуальности, системности, эффективности и воспроизводимости...

Понятие и структура педагогической техники Педагогическая техника представляет собой важнейший инструмент педагогической технологии, поскольку обеспечивает учителю и воспитателю возможность добиться гармонии между содержанием профессиональной деятельности и ее внешним проявлением...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.013 сек.) русская версия | украинская версия