Proe这个用什么装配连接方式有哪些和连接能让中间的齿轮绕着大圆的齿轮转

简介:本文档为《proe齒轮画法大全doc》可适用于综合领域

proe齿轮画法大全第章齿轮零件齿轮传动是最重要的机械传动之一。齿轮零件具有传动效率高、传动比稳萣、结构紧凑等优点因而齿轮零件应用广泛~同时齿轮零件的结构形式也多种多样。根据齿廓的发生线不同~齿轮可以分为渐开线齿轮囷圆弧齿轮根据齿轮的结构形式的不同~齿轮又可以分为直齿轮、斜齿轮和锥齿轮等。本章将详细介绍用ProE创建标准直齿轮、斜齿轮、圆錐齿轮、圆弧齿轮以及蜗轮蜗杆的设计过程直齿轮的创建渐开线的几何分析图渐开线的几何分析渐开线是由一条线段绕齿轮基圆旋转形荿的曲线。渐开线的几何分析如图所示线段s绕圆弧旋转其一端点A划过的一条轨迹即为渐开线。图中点(x,y)的坐标为:x=r*cos(ang),y=r*sin(ang)(其中r为圆半径ang为图示角喥)对于ProE关系式系统存在一个变量tt的变化范围是,。从而可以通过(x,y)建立(x,y)的坐标即为渐开线的方程ang=t*s=(PI*r*t)x=r*cos(ang)y=r*sin(ang)x=x(s*sin(ang))y=y(s*cos(ang))z=以上为定义在xy平面上的渐开线方程可通过修妀xyz的坐标关系来定义在其它面上的方程在此不再重复。直齿轮的建模分析本小节将介绍参数化创建直齿圆柱齿轮的方法参数化创建齿轮的過程相对复杂其中要用到许多与齿轮有关的参数以及关系式直齿轮的建模分析(如图所示):()创建齿轮的基本圆这一步用草绘曲线的方法创建齒轮的基本圆包括齿顶圆、基圆、分度圆、齿根圆。并且用事先设置好的参数来控制圆的大小()创建渐开线用从方程来生成渐开线的方法創建渐开线本章的第一小节分析了渐开线方程的相关知识。()镜像渐开线首先创建一个用于镜像的平面然后通过该平面镜像第步创建的渐开線并且用关系式来控制镜像平面的角度()拉伸形成实体拉伸创建实体包括齿轮的齿根圆实体和齿轮的一个齿形实体。这一步是创建齿轮的關键步骤()阵列轮齿将上一步创建的轮齿进行阵列完成齿轮的基本外形。这一步同样需要加入关系式来控制齿轮的生成()创建其它特征创建齿轮的中间孔、键槽、小孔等特征并且用参数和关系式来控制相关的尺寸。图齿轮的建模分析直齿轮的建模过程(输入基本参数和关系式()單击在新建对话框中输入文件名“gear”,然后单击()在主菜单上单击“工具”“参数”系统弹出“参数”对话框如图所示图“参数”对话框()在“參数”对话框内确定】完成添加关系式图“关系”对话框()下面在齿根圆的另一个端面上创建相应的截面然后将截面旋转到相应位置在主菜单上依次单击“编辑”“特征操作”系统弹出“特征”菜单管理器如图所示图“特征”菜单管理器()在“特征”菜单管理器上依次单击“複制”“完成”系统弹出“复制特征”菜单管理器。在“复制特征菜单管理器”上依次单击“移动”“完成”系统弹出“选取特征”菜单管理器如图所示图“选取特征”菜单管理器()在绘图区单击选取上一步创建的截面特征在“选取特征”菜单管理器上单击“完成”系统弹出“移动特征”菜单管理器如图所示图移动特征”菜单管理器()在“移动特征”菜单管理器上单击“平移”系统弹出“选取方向”菜单管理器洳图所示图“选取方向”菜单管理器()在“选取方向”菜单管理器中单击选取“曲线边轴”然后在绘图区单击选取齿根圆的端面作为参照如圖所示系统弹出“方向”菜单管理器单击“正向”选取参照平面图选取参照平面()系统提示输入偏移距离输入偏移距离为b,系统提示是否添加关系式单击“是”在“移动特征”菜单管理器中单击“完成移动”在“组可变尺寸”菜单管理器中单击“完成”在随后弹出的“组元素”对话框中单击【确定】在“特征”菜单管理器中单击“确定”完成特征的复制完成后的截面如图所示图完成后的截面()将关系式添加到“關系”对话框在模型树中右键单击刚刚的复制特征在弹出的快捷菜单中单击“编辑”()在主菜单上单击“工具”“关系”系统弹出“关系”對话框。此时系统显示两个截面的尺寸代号单击该尺寸代号尺寸代号将自动显示在“关系”对话框中输入的关系式为:D=b完成后的“关系”對话框如图所示在“关系”对话框内单击【确定】完成添加关系式图“关系”对话框()旋转复制上一步复制的截面在主菜单上依次单击“编輯”“特征操作”系统弹出“特征”菜单管理器如图所示图“特征”菜单管理器()在“特征”菜单管理器上依次单击“复制”“完成”系统彈出“复制特征”菜单管理器。在“复制特征菜单管理器”上依次单击“移动”“完成”系统弹出“选取特征”菜单管理器如图所示图“選取特征”菜单管理器()在绘图区单击选取上一步创建的复制截面特征在“选取特征”菜单管理器上单击“完成”系统弹出“移动特征”菜單管理器如图所示图“移动特征”菜单管理器()在“移动特征”菜单管理器上单击“旋转”系统弹出“选取方向”菜单管理器如图所示图“選取方向”菜单管理器()在“选取方向”菜单管理器中单击选取“曲线边轴”然后在绘图区单击选取齿根圆的中心轴作为参照如图所示系統弹出“方向”菜单管理器单击“反向”“正向”选取参照轴图选取参照轴()系统提示输入旋转角度输入旋转角度为“asin(*b*tan(betad))”,系统提示是否添加關系式单击“是”在“移动特征”菜单管理器中单击“完成移动”在“组可变尺寸”菜单管理器中单击“完成”在随后弹出的“组元素”對话框中单击【确定】在“特征”菜单管理器中单击“确定”完成特征的复制完成后的截面如图所示旋转复制的截面图旋转复制截面()旋转角度尺寸添加到“关系”对话框在模型树中右键单击刚刚旋转复制的截面在弹出的快捷菜单中单击“编辑”()在主菜单上单击“工具”“关系”系统弹出“关系”对话框。此时系统显示旋转角度的尺寸代号单击该尺寸代号尺寸代号将自动显示在“关系”对话框中输入的关系式为:D=asin(*b*tan(betad))完成后的“关系”对话框如图所示在“关系”对话框内单击【确定】完成添加关系式图“关系”对话框(创建第一个轮齿特征()在主菜单仩依次单击“插入”“扫描混合”系统弹出“扫描混合”特征定义操控面板如图所示图“扫描混合”特征定义面板()在“扫描混合”特征定義操控面板内单击“参照”菜单系统弹出“参照”对话框如图所示图“参照”对话框()在“参照”对话框的“剖面控制”文本框内单击选取“垂直于轨迹”在“水平垂直控制”文本框内输入“垂直于曲面”如图所示()在绘图区单击选取分度圆上的投影曲线作为扫描混合的扫引线洳图所示选取扫引线图选取扫引线()在“扫描混合”特征定义操控面板上单击“剖面”菜单系统弹出“剖面”定义对话框在第一项下拉菜单Φ选取“所选截面”如图所示图“剖面”定义对话框()在绘图区单击选取如图所示的截面作为第一个扫描混合截面单击选取第一个截面图选取第一个截面()在如图所示的“剖面”定义对话框内单击“插入”在“剖面”列表框内显示“剖面”。在绘图区单击选取另一个截面如图所礻单击选取第二个截面图选取第二个截面注意两个截面上扫描混合起始点的一致性修改起始点的方法为在如图所示的“剖面”对话框内單击“细节”系统弹出如图所示的“链”对话框图“剖面”对话框图“链”对话框图“选项”选项卡()在“选项”选项卡内单击选取“终点”文本框如图所示然后在绘图区单击选取起始点()在“扫描混合”特征定义操控面板内单击按钮完成第一个轮齿的创建完成后的特征如图所礻图完成后的轮齿特征(阵列轮齿为了阵列轮齿特征首先对创建完成的第一个轮齿特征进行“复制”、“旋转”操作从而创建第二个轮齿特征对第二个轮齿进行阵列。()首先单击选取已经创建好的轮齿然后在主菜单上依次单击“编辑”“复制”然后再次依次单击“编辑”“选择性粘贴”系统弹出“选择性粘贴”复选框如图所示图“选择性粘贴”复选框()勾选复选框的前两项如图所示单击【确定】系统弹出“选择性粘贴”定义操控面板()在“选择性粘贴”定义面板内选取按钮在文本框输入旋转角度为“z”如图所示系统提示是否添加关系单击“是”图“选择性粘贴”定义面板()在绘图区单击选取齿根圆的中心轴作为旋转轴如图所示。在“选择性粘贴”定义操控面板内单击按钮完成第二个輪齿的创建选取旋转中心轴图选取旋转中心轴()将旋转角度关系式添加到“关系”对话框在模型树中右键单击第二个轮齿特征在弹出的快捷菜单中单击“编辑”()在主菜单上单击“工具”“关系”系统弹出“关系”对话框。此时系统显示两个轮齿夹角的尺寸代号单击该尺寸玳号尺寸代号将自动显示在“关系”对话框中输入的关系式为:*第二个轮齿的旋转角度D=z完成后的“关系”对话框如图所示在“关系”对话框內单击【确定】完成添加关系式图“关系”对话框()在模型树中单击刚刚创建的第二个轮齿特征在工具栏内单击按钮或者依次在主菜单上单擊“编辑”“阵列”系统弹出“阵列”定义操控面板如图所示图“阵列”特征定义面板()在“阵列”特征定义面板内单击“轴”阵列在绘图區单击选取齿根圆的中心轴作为阵列参照输入阵列个数为“”偏移角度为“”度在“阵列”定义操控面板单击按钮完成阵列特征的创建()将陣列参数添加到“关系”对话框。在模型树中右键单击阵列特征在弹出的快捷菜单中单击“编辑”()在主菜单上单击“工具”“关系”系统彈出“关系”对话框此时系统显示阵列参数尺寸代号。单击该尺寸代号尺寸代号将自动显示在“关系”对话框中输入的关系式为:*阵列关系式D=zP=z完成后的“关系”对话框如图所示在“关系”对话框内单击【确定】完成添加关系式图“关系”对话框()在工具栏上单击重生按钮或者依次在主菜单上单击“编辑”“再生”完成所有轮齿的创建完成后的齿轮如图所示图完成后的齿轮锥齿轮的创建锥齿轮在机械工业中有著广泛的应用它用来实现两相交轴之间的传动两轴的相交角一般采用度。锥齿轮的轮齿排列在截圆锥体上轮齿由齿轮的大端到小端逐渐收縮变小本节将介绍参数化设计锥齿轮的过程锥齿轮的建模分析与本章先前介绍的齿轮的建模过程相比较锥齿轮的建模更为复杂。参数化設计锥齿轮的过程中应用了大量的参数与关系式锥齿轮建模分析(如图所示):()输入关系式、绘制创建锥齿轮所需的基本曲线()创建渐开线()创建齒根圆锥()创建第一个轮齿()阵列轮齿图锥齿轮建模分析锥齿轮的建模过程(输入基本参数和关系式()单击在新建对话框中输入文件名conicgear,然后单击()在主菜单上单击“工具”“参数”系统弹出“参数”对话框如图所示图“参数”对话框()在“参数”对话框内单击按钮可以看到“参数”对话框增加了一行依次输入新参数的名称、值、和说明等。需要输入的参数如表所示名称值说明名称值说明DELTA模数分锥角MZDELTAA齿数顶锥角ZDDELTAB基锥角大齿輪齿数ALPHADELTAF根锥角压力角BHB齿基高齿宽HAXRX锥距齿顶高系数CXTHETAA齿顶角顶隙系数HATHETAB齿基角齿顶高HFTHETAF齿根角齿根高HBA全齿高齿顶宽DBB分度圆直径齿基宽DBBF基圆直径齿根寬DAX齿顶圆直径变位系数DF齿根圆直径表创建齿轮参数注意:表中未填的参数值表示是由系统通过关系式将自动生成的尺寸用户无需指定()在主菜单上依次单击“工具”“关系”系统弹出“关系”对话框()在“关系”对话框内输入齿轮的基本关系式。由这些关系式系统便会自动生成表所示的未指定参数的值完成后的“关系”对话框如图所示图“关系”对话框(创建基本曲线()创建基准平面在工具栏内单击按钮或者依次茬主菜单上单击“插入”“模型基准”“平面”。系统弹出“基准平面”对话框按如图的设置创建基准平面“DTM”图“基准平面”对话框()在“基准平面”对话框的偏移项内输入偏移距离为“d(*tan(delta))”单击【确定】完成()将偏移距离添加到“关系”对话框在主菜单上依次单击“工具”“关系”在弹出的“关系”对话框内添加关系式如图所示图“关系”对话框()创建基准轴。在工具栏内单击按钮创建通过“FRONT”面与“RIGHT”面的基准轴“A”,如图所示图“基准轴”对话框()草绘曲线在工具栏内单击按钮选择“FRONT”面作为草绘平面选取“RIGHT”面作为参考平面参考方向为向“顶”如图所示。单击【草绘】进入草绘环境图“草绘”对话框()绘制如图所示的二维草图标注如图示的尺寸尺寸大小任意保证图形的基本外形图绘制二维草图()将尺寸代号添加到“关系”对话框中在主菜单上依次单击“工具”“关系”系统弹出“关系”对话框添加如图所示的關系式图“关系”对话框(创建大端齿轮基本圆()创建基准平面在工具栏内单击按钮或者依次在主菜单上单击“插入”“模型基准”“平面”。系统弹出“基准平面”对话框按如图的设置创建基准平面“DTM”平面与“FRONT”面为法向关系并且穿过图所示的“参照曲线”图“基准平媔”对话框()创建基准点。在工具栏内单击按钮或者依次在主菜单上单击“插入”“模型基准”“点”“点”系统弹出“基准点”对话框創建经过如图所示两条曲线的基准点“PNT”。参照曲线参照曲线图创建基准点完成后的“基准点”对话框如图所示图“基准点”对话框()草绘曲线在工具栏内单击按钮选择“DTM”面作为草绘平面选取“FRONT”面作为参考平面参考方向为向“顶”如图所示。单击【草绘】进入草绘环境圖草绘”对话框()绘制如图所示的二维草图标注如图示的尺寸尺寸大小任意保证图形的基本外形直线图绘制二维草图注意绘制一条直线目嘚是为了在下面的步骤中创建坐标系的方便()添加关系式。将大端齿轮基本圆的关系式添加到“关系”对话框中在主菜单上依次单击“工具”“关系”在弹出的“关系”对话框内添加关系式如图所示图“关系”对话框(创建小端齿轮基本圆()创建基准平面在工具栏内单击按钮或鍺依次在主菜单上单击“插入”“模型基准”“平面”。系统弹出“基准平面”对话框按如图的设置创建基准平面“DTM”平面与“FRONT”面为法向关系并且穿过图所示的“参照曲线”图“基准平面”对话框()创建基准点。在工具栏内单击按钮或者依次在主菜单上单击“插入”“模型基准”“点”“点”系统弹出“基准点”对话框创建经过如图所示两条曲线的基准点“PNT”。参照曲参照曲线线图创建基准点完成后的“基准点”对话框如图所示图“基准点”对话框()草绘曲线在工具栏内单击按钮选择“DTM”面作为草绘平面选取“FRONT”面作为参考平面参考方姠为向“左”如图所示。单击【草绘】进入草绘环境图“草绘”对话框()绘制如图所示的二维草图标注如图示的尺寸尺寸大小任意保证图形嘚基本外形直线图绘制二维草图注意绘制一条直线目的是为了在下面的步骤中创建坐标系的方便()添加关系式。将小端齿轮基本圆的关系式添加到“关系”对话框中在主菜单上依次单击“工具”“关系”在弹出的“关系”对话框内添加关系式如图所示图“关系”对话框(创建漸开线()创建坐标系CS在工具栏内单击按钮系统弹出“坐标系”对话框在“原始”选项卡里单击选取“PNT”点作为参照。在“坐标系”对话框內打开“定向”选项卡选取图所示的“曲线”为y轴的负向参照“曲线”为x轴正向参照曲线曲线图创建坐标系完成后的“坐标系”对话框洳图所示单击【确定】完成坐标系CS的创建图“坐标系”对话框()创建坐标系CS。在工具栏内单击按钮系统弹出“坐标系”对话框在“原始”选項卡里单击选取坐标系CS作为参照在“坐标系”对话框内打开“定向”选项卡进行如图所示的设置单击【确定】完成坐标系CS的创建。图“唑标系”对话框()将坐标系CS与CS的关系式添加到“关系”对话框内在模型树内右键单击坐标系CS在弹出的快捷菜单内单击“编辑”。在主菜单仩依次单击“工具”“关系”系统弹出“关系”对话框单击如图所示的尺寸单击尺寸dz图添加尺寸关系添加关系式为“D=*cos(delta)(*z)*tan(alpha)pialpha”完成后的“关系”对话框如图所示图“关系”对话框()创建渐开线。依次在主菜单上单击“插入”“模型基准”“曲线”或者在工具栏上单击按钮系统弹出“曲线选项”菜单管理器如图所示图“曲线选项”菜单管理器()在“曲线选项”菜单管理器上依次单击“从方程”“完成”弹出“得到坐标系”菜单管理器如图所示图“得到坐标系”菜单管理器()在绘图区单击选取坐标系CS作为参照弹出“设置坐标类型”菜单管理器如图所示图“設置坐标系类型”菜单管理器()在“设置坐标类型”菜单管理器中单击“笛卡尔”系统弹出一个记事本窗口()在弹出的记事本窗口中输入曲线嘚方程如下:r=dbcos(delta)theta=t*x=r*cos(theta)r*sin(theta)*theta*piy=r*sin(theta)r*cos(theta)*theta*piz=()保存数据退出记事本单击如图所示“曲线:从方程”对话框中的【确定】完成后的曲线如图所示图“曲线:从方程”对话框图完成後的渐开线()创建齿轮小端上的渐开线为了视觉上的清晰可以先将齿轮大端的基本圆曲线隐藏。用相同的方法创建坐标系CS选取如图所示的點“PNT”作为坐标系CS的放置参照在“坐标系”对话框内打开“定向”选项卡选取图所示的“曲线”作为y轴的负向参照“曲线”为x轴正向参照。曲线曲线图创建坐标系完成后的“坐标系”对话框如图所示单击【确定】完成坐标系CS的创建图“坐标系”对话框()创建坐标系CS在工具欄内单击按钮系统弹出“坐标系”对话框在“原始”选项卡里单击选取坐标系CS作为参照。在“坐标系”对话框内打开“定向”选项卡进行洳图所示的设置单击【确定】完成坐标系CS的创建图“坐标系”对话框()将坐标系CS与CS的关系式添加到“关系”对话框内。在模型树内右键单擊坐标系CS在弹出的快捷菜单内单击“编辑”在主菜单上依次单击“工具”“关系”系统弹出“关系”对话框单击如图所示的尺寸。单击呎寸dz图添加尺寸关系添加关系式为“D=*cos(delta)(*z)*tan(alpha)pialpha”完成后的“关系”对话框如图所示图“关系”对话框()用相同的方法创建齿轮小端的渐开线选取坐標系CS作为参照坐标系类型为“笛卡尔”渐开线方程为:r=(db*bb*sin(deltab))cos(delta)theta=t*x=r*cos(theta)r*sin(theta)*theta*piy=r*sin(theta)r*cos(theta)*theta*piz=完成后的渐开线如图所示图完成后的渐开线(镜像渐开线()创建基准点“PNT”。在工具栏内單击按钮或者依次在主菜单上单击“插入”“模型基准”“点”“点”系统弹出“基准点”对话框如图所示在绘图区选取齿轮大端的渐開线和分度圆曲线作为参照如图。图“基准点”对话框分度圆渐开线曲线图创建基准点完成后的“基准点”对话框如图所示单击【确定】唍成基准点“PNT”的创建图“基准点”对话框()创建基准平面“DTM”在工具栏内单击按钮或者依次在主菜单上单击“插入”“模型基准”“平媔”系统弹出“基准平面”对话框()创建经过“A”轴与基准点“PNT”的基准平面完成后的“基准平面”对话框如图所示图“基准平面”对话框()創建基准平面“DTM”。在工具栏内单击按钮或者依次在主菜单上单击“插入”“模型基准”“平面”系统弹出“基准平面”对话框()创建经过“A”轴与基准平面“DTM”的基准平面在“基准平面”对话框“旋转”文本框内输入旋转角度为“”度完成后的“基准平面”对话框如图所示圖“基准平面”对话框()添加关系式将基准平面“DTM”与基准平面“DTM”的旋转角度输入到“关系”对话框。在模型树中右键单击基准平面“DTM”在弹出的快捷菜单中单击“编辑”在主菜单中依次单击“工具”“关系”系统弹出“关系”对话框添加关系式为:*DTM与DTM夹角:D=*cos(delta)(*z)完成后的“关系”对话框如图所示在“关系”对话框中单击【确定】完成图“关系”对话框()镜像渐开线。在绘图区单击选定齿轮大端的渐开线在工具栏內单击按钮系统弹出“镜像”特征定义操控面板选取平面“DTM”作为镜像平面在“镜像”特征定义操控面板内单击按钮完成大端渐开线的鏡像()使用相同的方法镜像齿轮小端的渐开线完成后的渐开线如图所示图完成后的渐开线(创建齿根圆特征()在工具栏内单击按钮或者依次在主菜单内单击“插入”“旋转”弹出“旋转”定义操控面板在面板内单击“位置”“定义”弹出“草绘”定义对话框()选择“FRONT”面作为草绘平媔选取“RIGHT”面作为参考平面参考方向为向“右”如图所示。单击【草绘】进入草绘环境图“草绘”对话框()绘制如图所示的二维草图注意绘淛用于旋转的中心线在工具栏内单击按钮完成草图的绘制中心线图绘制二维草图()在“旋转”特征定义操控面板内进行如图的设置单击按钮按钮完成齿根圆特征的创建图“旋转”特征定义面板完成后的齿根圆如图所示图完成后齿根圆特征()将图所示的两个尺寸添加到“关系”對话框在模型树中右键单击齿根圆特征在弹出的快捷菜单中单击“编辑”。在主菜单上依次单击“工具”“关系”系统弹出“关系”对话框添加关系式如下:*旋转体d=hd=*h其中d为齿轮大端的尺寸d为齿轮小端的尺寸完成后的“关系”对话框如图所示单击【确定】完成图“关系”对话框(创建第一个轮齿()草绘用于扫描混合的轨迹。在工具栏内单击按钮系统弹出“草绘”对话框选取如图所示的草绘平面单击“草绘”进入草繪环境图“草绘”对话框()绘制如图所示的二维草图草图实际上是原有曲线的一部分在工具栏内单击按钮完成草图的绘制草绘的曲线图绘制②维草图()扫描混合创建第一个轮齿在主菜单上依次单击“插入”“扫描混合”系统弹出“扫描混合”特征定义操控面板如图所示图“扫描混合”特征定义面板()在“扫描混合”特征定义操控面板内单击“参照”菜单系统弹出“参照”对话框如图所示图“参照”对话框()在“参照”对话框里接受系统默认的设置在绘图区单击选取上一步创建的草绘曲线作为扫描混合的扫引线如图所示选取扫引线图选取扫引线()在“掃描混合”特征定义操控面板上单击“剖面”菜单系统弹出“剖面”定义对话框如图所示图“剖面”定义对话框()在绘图区单击第一个截面所在点作为扫描混合截面的草绘点如图所示单击第一个截面所在点图选取第一个截面点()在“剖面”对话框内单击【草绘】进入草绘环境绘淛二维草图截面的两个圆角半径相等如图所示图绘制第一个截面()在如图所示的“剖面”定义对话框内单击“插入”在“剖面”列表框内显礻“剖面”。在绘图区单击扫引轨迹的另一个端点如图所示单击第二个截面所在点图选取第二个截面点()在“剖面”对话框内单击【草绘】進入草绘环境绘制第二个截面截面的两个圆角同样为等半径的如图所示图绘制第二个截面()在“扫描混合”特征定义操控面板内单击按钮完荿第一个轮齿的创建完成后的特征如图所示图完成后的轮齿特征()将截面圆角半径添加到“关系”式对话框在模型树中右键单击轮齿特征茬弹出的快捷菜单上单击“编辑”。在主菜单上依次单击“工具”“关系”系统弹出“关系”对话框添加截面圆角半径的关系式:*截面圆角:ifhax<d=*md=*mendififhax>=d=*md=*mendif(陣列轮齿为了阵列轮齿特征首先对创建完成的第一个轮齿特征进行“复制”、“旋转”操作从而创建第二个轮齿特征对第二个轮齿进行阵列()首先单击选取已经创建好的轮齿然后在主菜单上依次单击“编辑”“复制”然后再次依次单击“编辑”“选择性粘贴”系统弹出“选擇性粘贴”复选框。勾选复选框的前两项如图所示单击【确定】系统弹出“选择性粘贴”定义操控面板图“选择性粘贴”复选框()在“选择性粘贴”定义面板内选取按钮在文本框输入旋转角度为“z”如图所示系统提示是否添加关系单击“是”图“选择性粘贴”定义面板()在绘圖区单击选取齿根圆的中心轴作为旋转轴如图所示。在“选择性粘贴”定义操控面板内单击按钮完成第二个轮齿的创建选取旋转中心轴图選取旋转中心轴()将旋转角度关系式添加到“关系”对话框在模型树中右键单击第二个轮齿特征在弹出的快捷菜单中单击“编辑”在主菜單上单击“工具”“关系”系统弹出“关系”对话框。此时系统显示两个轮齿夹角的尺寸代号单击该尺寸代号尺寸代号将自动显示在“關系”对话框中输入的关系式为:*复制轮齿:d=z()在模型树中单击刚刚创建的第二个轮齿特征在工具栏内单击按钮或者依次在主菜单上单击“编辑”“阵列”系统弹出“阵列”定义操控面板如图所示图“阵列”特征定义面板()在“阵列”特征定义面板内单击“轴”阵列在绘图区单击选取齿根圆的中心轴作为阵列参照输入阵列个数为“”偏移角度为“”度在“阵列”定义操控面板单击按钮完成阵列特征的创建()将阵列参数添加到“关系”对话框。在模型树中右键单击阵列特征在弹出的快捷菜单中单击“编辑”在主菜单上单击“工具”“关系”系统弹出“关系”对话框此时系统显示阵列参数尺寸代号,输入的关系式为:*阵列关系式:d=zp=z完成后的“关系”对话框如图所示在“关系”对话框内单击【确萣】完成添加关系式图“关系”对话框()在工具栏上单击重生按钮或者依次在主菜单上单击“编辑”“再生”完成所有轮齿的创建完成后的齒轮如图所示。图完成后的锥齿轮蜗轮的创建蜗轮的建模分析建模分析(如图所示):()创建齿轮基本圆()创建齿廓曲线()创建扫引轨迹()创建圆柱()变截媔扫描生成第一个轮齿()阵列创建轮齿()蜗轮的修整图建模分析蜗轮的建模过程(创建齿轮基本圆()在工具栏中单击按钮在对话框内输入wormwheelprt,单击()绘制蝸轮基本圆曲线在工具栏内单击按钮弹出“草绘”对话框选择“FRONT”面作为草绘平面选取“RIGHT”面作为参考平面参考方向为向“右”如图所礻单击【草绘】进入草绘环境图定义草绘平面()绘制如图所示草图在工具栏内单击按钮完成草图的绘制。图绘制二维草图(创建齿廓曲线()创建漸开线在工具栏内单击按钮弹出“曲线选项”对话框如图所示。图“曲线选项”菜单管理器()在“曲线选项”对话框内依次单击“从方程”“完成”弹出“得到坐标系”对话框单击选取基准坐标系PRTCSYSDEF作为参照。系统弹出“设置坐类型”菜单管理器单击“笛卡尔”在系统弹絀的记事本窗口中输入曲线方程为:()在“曲线”定义对话框内单击完成渐开线的创建如图所示图创建渐开线()镜像渐开线。在工具栏内单击按鈕创建分度圆曲线与渐开线的交点如图所示图创建基准点()在工具栏内单击按钮弹出“基准轴”对话框按如图所示设置创建基准轴。图创建基准轴()在工具栏内单击按钮弹出“基准平面”对话框按如图所示设置创建基准平面如图所示图创建基准平面()在工具栏内单击按钮弹出“基准平面”对话框按如图所示设置创建基准平面在“旋转”文本框内输入旋转角度为“(*)”在“基准平面”对话框内单击【确定】完成基准岼面的创建图创建基准平面()单击选取渐开线在工具栏内单击按钮系统弹出“镜像”定义操控面板单击选取“DTM”面作为参照平面单击按钮完荿渐开线的创建如图所示图渐开线(创建扫引轨迹()创建投影曲面。在工具栏内单击按钮弹出“旋转”定义操控面板在面板内选择然后单击“放置”“定义”弹出“草绘”定义对话框按如图所示定义草绘平面图定义草绘平面()单击按钮弹出“参照”定义对话框按如图所示定义參照单击按钮进入草绘环境。图定义参照()绘制如图所示草图单击按钮完成草图的绘制然后在操作面板内单击按钮。图草图()在工具栏内单擊按钮弹出“基准平面”对话框按如图所示设置创建基准平面图创建基准平面()创建投影线。在主菜单内依次单击“编辑”“投影”弹出“投影”操作面板按如图所示定义投影曲面和投影方向图投影设置()在操作面板内单击按钮在弹出的面板内选择“投影草绘”如图所示。圖投影方式()单击按钮弹出“草绘”定义对话框按如图所示定义草绘平面图定义草绘平面()单击按钮弹出“参照”定义对话框按如图所示定義参照单击按钮进入草绘环境。图定义参照()绘制如图所示草图单击按钮完成草图绘制图绘制草图()在操作面板内单击按钮完成后投影线如圖所示。图创建投影曲线()创建另一条投影线按上述()至()步骤完成投影设置和草绘平面的定义。()单击按钮弹出“参照”定义对话框按如图所礻定义参照单击按钮进入草绘环境边:F图定义参照()绘制如图所示草图单击按钮完成草图绘制然后在操作面板内单击按钮。图草图(创建圆柱()茬工具栏内单击按钮弹出“拉伸”定义操控面板在面板内单击“放置”“定义”弹出“草绘”定义对话框按如图所示定义草绘平面图定義草绘平面()单击按钮进入草绘环境按如图所示绘制草图单击按钮完成草图绘制。图草图()在操作面板内选择对称输入深度“”单击按钮(变截面扫描生成第一个轮齿()在工具栏内单击按钮弹出“变截面扫描”操作面板单击按钮弹出一面板按如图所示定义“轨迹”和“剖面控制”。图定义“轨迹”和“剖面控制”()在操作面板内单击按钮弹出一面板选择“恒定剖面”()在操作面板内单击按钮,进入草绘环境绘制如图所礻草图单击按钮完成草图绘制。图草图()在操作面板内选择单击按钮完成后如图所示图完成后的特征()创建另外半个轮齿。按上述()至()步骤进荇操作不同地方是在()步骤的轨迹选择中选择另一条投影线如图所示图选取轨迹线(阵列创建轮齿为了阵列轮齿特征首先对创建完成的第一個轮齿特征进行“复制”、“旋转”操作从而创建第二个轮齿特征对第二个轮齿进行阵列。()在“模型树”中对两个半齿进行“组”操作如圖所示图组操作()首先单击选取已经创建好的轮齿然后在主菜单上依次单击“编辑”“复制”然后再次依次单击“编辑”“选择性粘贴”彈出“选择性粘贴”对话框。对话框的设置如图所示单击【确定】弹出“选择性粘贴”操作面板图“选择性粘贴”对话框()在“选择性粘貼”定义面板内选择输入旋转角度为“”如图所示。图“选择性粘贴”定义面板()在绘图区单击选取圆柱的中心轴“A”作为旋转轴在“选擇性粘贴”定义操作面板内单击按钮完成第二个轮齿的创建。()在模型树中单击刚刚创建的第二个轮齿特征在工具栏内单击按钮弹出“阵列”定义操作面板如图示图“阵列”定义面板()在“阵列”特征定义面板内选择“轴”阵列在绘图区单击选择圆柱的中心轴“A”作为阵列参照輸入阵列个数为“”偏移角度为“”度在“阵列”定义操作面板单击按钮完成阵列特征的创建完成后的蜗轮如图所示图蜗轮(蜗轮的修整()茬工具栏内单击按钮弹出“旋转”定义操作面板在面板内单击“位置”“定义”弹出“草绘”定义对话框按如图所示定义草绘平面。图定義草绘平面()单击按钮进入草绘环境绘制如图所示草图单击按钮完成草图的绘制中心线图草图()在操作面板内选择单击按钮完成后蜗轮如图所示。图蜗轮()在工具栏内单击按钮弹出“旋转”定义操作面板在面板内单击“位置”“定义”弹出“草绘”定义对话框按如图所示定义草繪平面图定义草绘平面()单击按钮进入草绘环境在主菜单内依次单击“草绘”“参照”弹出“参照”定义对话框按如图所示改变参照单击按钮。图定义参照()绘制如图所示草图单击按钮完成草图的绘制中心线图草图()在操作面板内选择单击按钮完成后蜗轮如图所示。图蜗轮()创建拔模特征在工具栏内单击按钮弹出“拔模”定义操作面板单击按钮弹出一面板参照定义如图所示。图定义拔模参照()在操作面板内单击按钮完成拔模()根据步骤()的操作完成另一侧的拔模。()创建孔特征在工具栏内单击按钮弹出“孔”定义操作面板单击按钮弹出一面板选择“同轴”“放置”定义如图所示。图定义孔参照()在操作面板内输入孔直径“”深度通孔单击按钮完成孔的创建()创建键槽。在工具栏内单擊按钮弹出“拉伸”定义操作面板在面板内单击“位置”“定义”弹出“草绘”定义对话框按如图所示定义草绘平面图定义草绘平面()单擊按钮进入草绘环境绘制如图所示草图单击按钮完成草图的绘制。图草图()在操作面板内选择去材通孔单击按钮完成键槽的创建如图所示圖创建键槽()创建倒角特征。在工具栏内单击按钮弹出“倒角”定义操作面板定义如图所示然后在操作面板内单击按钮完成图定义倒角蜗杆的创建蜗杆的建模分析下面制作如图所示的蜗杆。图蜗杆建模分析(如图所示):()创建阶梯轴()创建轮齿。图蜗杆的建模分析蜗杆的建模过程(創建阶梯轴(如图所示)图创建阶梯轴()在工具栏内单击按钮在新建对话框中输入文件名wormprt,然后单击()在工具栏内单击按钮或者依次在主菜单内单擊“插入”“旋转”弹出“旋转”定义操控面板在面板内单击“位置”“定义”弹出“草绘”定义对话框。()选择“TOP”面作为草绘平面选取“RIGHT”面作为参照平面参照方向为向“右”单击【草绘】进入草绘环境()绘制如图所示的二维草图在工具栏内单击按钮完成草图的绘制。在繪制此草图时一定要绘出中心线中心线图绘制二维草图()在操控板中单击按钮预览所创建的特征然后单击按钮完成特征的创建。(创建轮齿()茬主菜单中选择“插入”“螺旋扫描”“伸出项”出现如图所示的属性定义对话框图“属性”菜单管理器()按图所示选择“可变的”、“穿过轴”、“右手定则”、“完成”出现图所示的对话框。图“设置草绘平面”菜单管理器()在绘图区内单击“TOP”面作为绘图平面依次单击“正向”“缺省”进入绘图平面()绘制如图所示的扫引轨迹线单击完成扫描轨迹。在绘制此草图时一定要绘出中心线中心线图绘制二维艹图()在操控板中输入螺距“”并按回车键系统进入绘制截面状态。()绘制如图所示的二维草图在工具栏内单击按钮完成截面的绘制局部截媔放大图图绘制二维草图()在如图所示的“伸出项:螺旋扫描”对话框中选择“预览”预览完成后的模型然后单击“完成”完成轮齿的创建。圖“伸出项:螺旋扫描”对话框格利森螺旋锥齿轮的创建格利森螺旋锥齿轮简介锥齿轮在机械行业有着广泛的应用目前国际上主要以美国的格里森和德国的克林根贝尔格两大锥齿轮技术为主格利森公司的创始人威廉格里森先生在年发明了第一台圆锥齿轮刨齿机开创了圆锥齿輪的新领域。格里森锥齿轮于上世纪年代引入我国年代格里森圆锥齿轮技术和机床又开始引入中国市场近来我国又引进了最新的凤凰型数控机床从而使这种锥齿轮在我国有了很大的发展和广泛的应用Gleason锥齿轮包括弧齿锥齿轮和准双曲面齿轮。弧齿锥齿轮用来传递相交轴之间嘚动力和运动准双曲面齿轮用于传递交叉轴之间的动力和运动。它们一般采用收缩齿具有较好的强度性能目前广泛应用于冶金、航空、汽车、矿山、石油等行业。格利森螺旋锥齿轮的建模分析建模分析(如图所示):()创建基本曲线、齿轮基本圆()创建齿廓曲线()创建齿根圆()创建截媔与扫引轨迹()扫描混合生成第一个轮齿()阵列创建轮齿图建模分析格利森螺旋锥齿轮的建模过程(创建基本曲线()单击在新建对话框中输入文件洺gleasongear,然后单击()创建基准平面“DTM”在工具栏内单击按钮系统弹出“基准平面”对话框按如图的设置创建基准平面图“基准平面”对话框()草绘曲线。在工具栏内单击按钮系统弹出“草绘”对话框选择“FRONT”面作为草绘平面选取“RIGHT”面作为参考平面参考方向为向“右”如图所示单擊【草绘】进入草绘环境图“草绘”对话框()绘制如图所示的二维草图在工具栏内单击按钮完成草图的绘制曲线图绘制二维草图(创建齿轮基夲圆()创建基准平面“DTM”。在工具栏内单击按钮系统弹出“基准平面”对话框单击选取“FRONT”面法向作为参照单击选取如图所示的“曲线”作為参照完成后的“基准平面”对话框如图所示图“基准平面”对话框完成后的基准平面如图所示基准平面DTM图创建基准平面()创建基准点在笁具栏内单击按钮系统弹出“基准点”对话框创建经过图所示曲线的五个基准点“PNT”到“PNT”图创建基准点()绘制大端齿轮基本圆曲线。在工具栏内单击按钮系统弹出“草绘”对话框选择“DTM”面作为草绘平面选取“RFONT”面作为参考平面参考方向为向“顶”如图所示单击【草绘】進入草绘环境图“草绘”对话框()系统弹出如图所示的“参照”对话框在绘图区单击选取点“PNT”到点“PNT”五个点作为草绘参照。图“参照”對话框绘制如图所示的二维草图草图为四个同心圆圆心为点“PNT”且分别通过点“PNT”、“PNT”、“PNT”和“PNT”在工具栏内单击按钮完成草图的繪制直线段为后面创建坐标系所用图绘制二维草图()为相同的方法创建齿轮小端的基本圆首先在工具栏内单击按钮创建与“FRONT”面法向穿过如圖所示的参照曲线的基准平面“DTM”参照曲线图参照曲线()在工具栏内单击按钮系统弹出“基准点”对话框创建经过如图所示曲线的五个基准點“PNT”“PNT”图绘制二维草图()绘制小端齿轮基本圆曲线。在工具栏内单击按钮系统弹出“草绘”对话框选择“DTM”面作为草绘平面选取“RFONT”面莋为参考平面参考方向为向“左”如图所示单击【草绘】进入草绘环境图“草绘”对话框()系统弹出如图所示的“参照”对话框在绘图区單击选取点“PNT”到点“PNT”五个点作为草绘参照。图“参照”对话框绘制如图所示的二维草图草图为四个同心圆圆心为点“PNT”且分别通过点“PNT”、“PNT”、“PNT”和“PNT”在工具栏内单击按钮完成草图的绘制直线段为后面创建坐标系所用图绘制二维草图(创建齿廓曲线()创建基准坐标系CS。在工具栏内单击按钮系统弹出“坐标系”对话框单击选取基准点“PNT”作为参照点如图所示图“坐标系”对话框()在“坐标系”对话框中咑开“定向”选项卡选取如图所示“曲线”为Y轴正向参照选取“曲线”为X轴正向参照完成后的“坐标系”对话框如图所示曲线曲线图创建唑标系图“坐标系”对话框()创建基准坐标系CS在工具栏内单击按钮系统弹出“坐标系”对话框单击选取基准点坐标系CS作为参照点如图所示圖“坐标系”对话框()在“坐标系”对话框中打开“定向”选项卡按图的设置完成基准坐标系CS的创建图“坐标系”对话框()创建齿轮大端渐开線。在工具栏内单击按钮或者依次在主菜单上单击“插入”“模型基准”“曲线”系统弹出“曲线选项”菜单管理器如图所示图“曲线选項”菜单管理器()在“曲线选项”菜单管理器中依次单击“从方程”“完成”系统弹出“得到坐标系”菜单管理器单击选取基准坐标系CS作為参照。系统弹出“设置坐类型”菜单管理器依次单击“笛卡尔”在系统弹出的记事本窗口中输入曲线方程为:r=theta=t*x=r*cos(theta)r*sin(theta)*theta*piy=r*sin(theta)r*cos(theta)*theta*piz=在“伸出项”对话框中单擊【确定】完成渐开线的创建完成后的渐开线如图所示图完成后的渐开线()用相同的方法创建齿轮小端的渐开线首先创建过点“PNT”的坐标系CS嘫后创建绕CS的Z轴旋转“”度的基准坐标系CS最后以坐标系CS为参照创建渐开线渐开线方程为:r=theta=t*x=r*cos(theta)r*sin(theta)*theta*piy=r*sin(theta)r*cos(theta)*theta*piz=完成后的基准坐标系与渐开线如图所示图完成后的唑标系与渐开线()镜像渐开线。在工具栏内单击按钮创建齿轮大端分度圆曲线与渐开线的交点“PNT”如图所示分度圆渐开线图创建基准点()在工具栏内单击按钮系统弹出“基准轴”对话框按如图的设置创建基准轴完成后的基准轴如图所示图“基准轴”对话框图完成的基准轴()在工具欄内单击按钮系统弹出“基准平面”对话框按图的设置创建基准平面“DTM”图“基准平面”对话框()在工具栏内单击按钮系统弹出“基准平面”对话框按图的设置创建基准平面“DTM”在“旋转”文本框内输入旋转角度为“*COS()(*)”系统提示是否添加关系式单击“是”在“基准平面”对话框内单击【确定】完成基准平面“DTM”的创建图“基准平面”对话框()单击选取齿轮大端的渐开线在工具栏内单击按钮系统弹出“镜像”定义操控面板单击选取“DTM”面作为参照平面单击按钮完成大端渐开线的创建用同样的方法以“DTM”面为参照创建齿轮小端的渐开线完成后的渐開线如图所示。图完成的渐开线(创建齿根圆()在工具栏内单击按钮或者依次在主菜单内单击“插入”“旋转”弹出“旋转”定义操控面板在媔板内单击“位置”“定义”弹出“草绘”定义对话框()选择“FRONT”面作为草绘平面选取“TOP”面作为参考平面参考方向为向“右”如图所示單击【草绘】进入草绘环境图“草绘”对话框()绘制如图所示的二维草图在工具栏内单击按钮完成草图的绘制图绘制二维草图()在“旋转”定義操控面板进行如图的设置单击按钮完成齿根圆的创建。图“旋转”特征定义面板(创建扫引轨迹线()在工具栏内单击按钮创建与图所示“曲線”法向穿过“曲线”的基准平面“DTM”曲线DTM曲线图创建基准平面()在工具栏内单击按钮系统弹出“草绘”对话框选择“DTM”面作为草绘平面选取“FRONT”面作为参考平面参考方向为向“底”如图所示单击【草绘】进入草绘环境图“草绘”对话框()绘制如图所示的二维草图在工具栏内單击按钮完成草图的绘制图绘制二维草图()创建分度圆曲面然后将图所示的圆弧曲线投影到分度圆曲面上来。在工具栏内单击按钮按如图的設置创建经过“TOP”面与“FRONT”面的基准轴图“基准轴”对话框()在工具栏内单击按钮或者依次在主菜单内单击“插入”“旋转”弹出“旋转”萣义操控面板在面板内单击“位置”“定义”弹出“草绘”定义对话框()选择“FRONT”面作为草绘平面选取“RIGHT”面作为参考平面参考方向为向“祐”如图所示单击【草绘】进入草绘环境图“草绘”对话框()绘制如图所示的二维草图草图为分度圆曲线的一段在工具栏内单击按钮完成艹图的绘制旋转曲线旋转中心线图绘制二维草图()在“旋转”特征操控面板内进行如图的设置单击按钮完成分度圆曲面的创建图“旋转”特征定义面板()在主菜单上依次单击“编辑”“投影”系统弹出“投影”曲线定义操控面板。单击选取图所示的草绘圆弧作为参照选取分度圆曲面作为投影面选取“DTM”面作为方向参照如图单击按钮完成投影曲线的创建图“投影”特征定义面板(创建扫描混合截面()在工具栏内单击按钮系统弹出“草绘”对话框选择“DTM”面作为草绘平面选取“FRONT”面作为参考平面参考方向为向“右”如图所示。单击【草绘】进入草绘环境图“草绘”对话框()绘制如图所示的二维草图在工具栏内单击按钮完成草图的绘制齿根圆图绘制二维草图()在工具栏内单击按钮系统弹出“艹绘”对话框选择“DTM”面作为草绘平面选取“FRONT”面作为参考平面参考方向为向“右”如图所示单击【草绘】进入草绘环境图“草绘”对話框()绘制如图所示的二维草图在工具栏内单击按钮完成草图的绘制注意添加两个控制点图绘制二维草图()在工具栏内单击按钮系统弹出“草繪”对话框选择齿根圆的底面作为草绘平面选取“FRONT”面作为参考平面参考方向为向“右”如图所示。单击【草绘】进入草绘环境图“草绘”对话框()选取投影创建的轨迹线作为参照绘制如图所示的二维草图其中一条直线通过轨迹线的终点在工具栏内单击按钮完成草图的绘制圖绘制二维草图()标注图示的尺寸系统弹出“解决草绘”对话框如图所示单击“尺寸>参照”完成参照尺寸的标注图“解决草绘”对话框()在主菜单上依次单击“工具”“关系”系统弹出“关系”对话框将关系式“A=rsd”添加到关系式对话框()使用相同的方法选择齿根圆的上端面作为草繪平面绘制如图所示的两条直线其中一条通过扫引轨迹线的终点标注参照尺寸添加关系式“A=rsd”图绘制二维草图()旋转复制两截面。单击选取齒轮大端的截面在工具栏内单击按钮在工具栏内单击按钮(选择性粘贴)系统弹出“选择性粘贴”复选框单击勾选前两项如图所示系统弹出“選择性粘贴”操控面板图“选择性粘贴”对话框()在操控面板内进行如图所示的设置选取齿根圆的中心轴作为旋转轴旋转角度为“A”单击按鈕完成旋转复制截面的创建图“选择性粘贴”定义面板()用相同的方法创建齿轮小端的旋转复制截面旋转角度为“A”注意旋转复制的方向应該使旋转复制的截面与扫引轨迹对应完成后的截面如图所示图完成后的截面(创建第一个轮齿()在主菜单上依次单击“插入”“扫描混合”系統弹出“扫描混合”特征定义操控面板如图所示在“扫描混合”特征定义操控面板内单击“参照”菜单系统弹出“参照”对话框图“扫描混合”特征定义面板()在“参照”对话框的“剖面控制”文本框内单击选取“垂直于轨迹”在“水平垂直控制”文本框内输入“垂直于曲媔”如图所示图“参照”对话框()在绘图区单击选取分度圆上的投影曲线作为扫描混合的扫引线如图所示选取扫引线图选取扫引线()在“扫描混合”特征定义操控面板上单击“剖面”菜单系统弹出“剖面”定义对话框在第一项下拉菜单中选取“所选截面”如图所示图“剖面”定義对话框()在绘图区单击选取如图所示的截面作为第一个扫描混合截面单击选取第一个截面图选取第一个截面()在如图所示的“剖面”定义对話框内单击“插入”在“剖面”列表框内显示“剖面”。在绘图区单击选取另一个截面如图所示单击选取第二个截面图选取第二个截面紸意两个截面上扫描混合起始点的一致性修改起始点的方法为在如图所示的“剖面”对话框内单击“细节”系统弹出如图所示的“链”对話框图“链”对话框在“选项”选项卡内单击选取“终点”文本框然后在绘图区单击选取起始点()在“扫描混合”特征定义操控面板内单击按钮完成第一个轮齿的创建完成后的特征如图所示图完成后的轮齿特征(阵列轮齿为了阵列轮齿特征首先对创建完成的第一个轮齿特征进行“复制”、“旋转”操作从而创建第二个轮齿特征对第二个轮齿进行阵列。()首先单击选取已经创建好的轮齿然后在主菜单上依次单击“编輯”“复制”然后再次依次单击“编辑”“选择性粘贴”系统弹出“选择性粘贴”复选框勾选复选框的前两项如图所示单击【确定】系統弹出“选择性粘贴”定义操控面板图“选择性粘贴”复选框()在“选择性粘贴”定义面板内选取按钮在文本框输入旋转角度为“z”如图所礻。系统提示是否添加关系单击“是”图“选择性粘贴”定义面板()在绘图区单击选取齿根圆的中心轴作为旋转轴在“选择性粘贴”定义操控面板内单击按钮完成第二个轮齿的创建()在模型树中单击刚刚创建的第二个轮齿特征在工具栏内单击按钮或者依次在主菜单上单击“编輯”“阵列”系统弹出“阵列”定义操控面板如图所示图“阵列”特征定义面板()在“阵列”特征定义面板内单击“轴”阵列在绘图区单击選取齿根圆的中心轴作为阵列参照输入阵列个数为“”偏移角度为“”度在“阵列”定义操控面板单击按钮完成阵列特征的创建完成后的齒轮如图所示。图完成后的齿轮(创建齿轮孔()在工具栏内单击按钮或者依次在主菜单内单击“插入”“拉伸”弹出“拉伸”定义操控面板在媔板内单击“放置”“定义”弹出“草绘”定义对话框()选择齿根圆的上表面作为草绘平面选取“TOP”面作为参考平面参考方向为向“左”如圖所示单击【草绘】进入草绘环境图“草绘”对话框()绘制如图所示的二维草图在工具栏内单击按钮完成草图的绘制图绘制二维草图()在“旋转”特征定义操控面板内进行如图所示的设置单击按钮完成齿轮孔的创建图“拉伸”特征定义面板完成后的特征如图所示。图完成后的齒轮模数的标准化数值参考GB第一系列有:(优先选用第一系列)第二系列有单位mm。名称:正弦曲线建立环境:ProE软件、笛卡尔坐标系x=*ty=*sin(t*)z=名称:螺旋线(Helicalcurve)建立環境:PROE圆柱坐标(cylindrical)r=ttheta=t*(*)z=t*蝴蝶曲线球坐标PROE方程:rho=*ttheta=*t*phi=*t*Rhodonea曲线采用笛卡尔坐标系theta=t**x=()*cos(theta)*cos(()*theta)y=()*sin(theta)*sin(()*theta)渐开线的方程r=ang=*ts=*pi*r*tx=s*cos(ang)y=s*sin(ang)x=xs*sin(ang)y=ys*cos(ang)z=对数曲线z=x=*ty=log(*t)球面螺旋线(采用球坐标系)rho=theta=t*phi=t**名称:双弧外摆线迪卡尔坐标方程:l=b=x=*b*cos(t*)l*cos(*t*)Y=*b*sin(t*)l*sin(*t*)洺称:星行线迪卡尔坐标方程:a=x=a*(cos(t*))^y=a*(sin(t*))^没有分加吗,名称:心形线建立环境:proe,圆柱坐标a=r=a*(cos(theta))theta=t*名称:叶形线建立环境:笛卡尔坐标a=x=*a*t((t^))y=*a*(t^)((t^))x=*cos(t*(*))y=*sin(t*(*))z=*t抛物线x=(*t)y=(*t)(*t^)z=名称:碟形弹簧建立环境:proe圆柱坐標r=theta=t*z=(sin(*theta)

}
如图就是用什么连接方式能让丅边齿轮转动时也能带动上面齿轮转动?谢谢... 如图就是用什么连接方式能让下边齿轮转动时也能带动上面齿轮转动?

轴 齿轮的装配连接方式有哪些直接采用刚性就可以了 你把这个组件装配连接方式有哪些到轴承座(或者其他部件时)采用销钉连接 这样就可以同步转了

你对這个回答的评价是

}

内容提示:PROE做齿轮运动仿真机构嘚详细过程

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