УДК 62-233.3/9

ВНУТРЕННЕЕ КОНИЧЕСКОЕ ЗАЦЕПЛЕНИЕ

Пахомов Сергей Николаевич
Московский научно- исследовательский телевизионный институт ЗАО «МНИТИ»
главный специалист

Аннотация
В статье на примере редуктора многооборотного датчика угла (энкодера) рассматривается внутреннее радиусное коническое зацепление из прецессирующих колес, которое увеличивает точность устройства, реализует большое передаточное число, при минимальных габаритах и высоком КПД.

Ключевые слова: коническое зацепление, прецессия, энкодеры


INTERNAL CONICAL ENGAGEMENT

Pakhomov Sergey Nikolaevich
Moscow Research Institute TV JSC «MNITI»
Chief Specialist

Abstract
In the article on the example of the multi-gear angle sensor (encoder) is considered an internal radius of the conical engagement precessing wheels, which increases the accuracy of the device implements a large gear ratio with minimum dimensions and high efficiency.

Библиографическая ссылка на статью:
Пахомов С.Н. Внутреннее коническое зацепление // Современная техника и технологии. 2016. № 2 [Электронный ресурс]. URL: https://technology.snauka.ru/2016/02/9468 (дата обращения: 16.08.2026).

Зубчатые передачи с прецессирующими колесами, выполненными по кинематической схеме (Рис.1) нашли применение в редукторах при передаче больших крутящих моментов [1].


Рис. 1. Кинематическая схема прецессирующего планетарного механизма

Обладая высоким КПД и возможностью реализации больших передаточных отношений при меньших габаритах, чем у традиционных передаточных механизмов, активное их применение сдерживалось технологическими трудностями при изготовлении конических колес внутреннего зацепления.

Ситуация принципиально изменилась с появлением компьютерных технологий моделирования в среде 3D, использования полученной информации станками ЧПУ, при преобразовании виртуального образа в готовую деталь, или промышленными 3D-принтерами при прототипировании зубчатых колес внутреннего зацепления и, наконец, с внедрением в технологический процесс компьютерного контроля на зубоизмерительных машинах.

Теперь для зубчатых передач на передний план выходят требования точности передаточного отношения сопряженных профилей зубчатого зацепления, отсутствие боковых зазоров, при реализации больших чисел и меньших габаритов. Выполнение таких условий необходимо, например, в многооборотных датчиках угла (Рис. 2).


Рис. 2. Многооборотный угловой энкодер

При создании редукторов для многооборотных датчиков угла необходимо уйти от эвольвентной передачи, как зацепления, которое не реализует постоянства передаточного отношения профилями своих зубьев [2]. Применять внутреннее коническое зацепление с разностью в один зуб для сцепляющихся колес, которое усредняет ошибки отдельных зубьев за счет большого коэффициента перекрытия. При минимальных габаритах создавать большие передаточные отношения по формуле:

i = Z2∙Z4 (Z2∙Z4-Z1∙Z3)

Примером может служить редуктор с передаточным отношением, кратным двоичному коду. Его исходные данные: Z1=15, Z2=16, Z3=17, Z4=16 (Рис. 3), при этом получается i = 16∙16/(16∙16-15∙17) = 256.


Рис. 3 Редуктор для энкодера

Получить такие большие передаточные числа двумя парами зубчатых колес при высоком КПД возможно только, используя внутреннее коническое зацепление. В нем относительные скорости скольжения профилей определяются разностью скоростей их зубчатых венцов, которые отличаются на один зуб. Реакции сил от внешних моментов находятся по разные стороны оси блока шестерен. Центр тяжести этого блока проходит через центр прецессии (Рис. 4).

 

Рис. 4. Совмещение центра тяжести с центром прецессии

Момент инерции, пропорциональный малым углам прецессии, позволяет создавать малоинерционные приводы.

Компьютерные технологии позволяют на этапах проектирования уточнять некоторые рабочие характеристики изделия. К ним относится, например, коэффициент перекрытия, связанный с напряжениями, которые возникают одновременно в нескольких зубьях зацепления, при передаче крутящего момента (Рис. 5).

  

Рис. 5 Одновременное число зубьев в зацеплении первой пары

Особенностью любого конического зацепления, в том числе и внутреннего, является пропорциональное уменьшение зубьев от диаметра начального конуса до его вершины. В эвольвентном зацеплении эта пропорциональность создается автоматически благодаря исходному контуру в виде трапеции. Однако это не исключает кинематической погрешности, когда эвольвентные профили зубьев одного колеса обкатываются по эвольвентным зубьям другого колеса. Решение в достижении точности лежит в применении полуобкатных зацеплений по второму способу Оливье, когда известен исходный профиль и задано передаточное отношение проектируемой передачи. Таким образом, заданный профиль может быть любым, в том числе и эвольвентным. Только тогда сопряженный ему профиль должен быть из разряда циклоидальных.

В данном случае была применена радиусная передача [3], когда за исходный профиль на начальном конусе была выбрана геометрия касательных радиусов, из которых состояли головки и ножки зубьев. Тогда радиусы боковых поверхности зубьев пропорционально уменьшались по мене приближения к вершине конуса (Рис. 6).


Рис. 6. Боковая поверхность зуба переменного радиуса

Известно, что конические колеса можно представить эквивалентными цилиндрическим передачам. Цилиндрические передачи радиусного зацепления сегодня уже применяются в разработках ЗАО «МНИТИ». Можно предположить, что и конические колеса радиусного зацепления, благодаря своим уникальным свойствам, найдут своего заказчика.

Выводы:

  1. С применением компьютерных технологий появилась возможность создавать малогабаритные редукторы с прецессирующими колесами для многооборотных датчиков угла (энкодеров).
  2. Две пары зубчатых колес внутреннего зацепления в редукторе реализуют большие передаточные отношения, кратные двоичному коду, при минимальных габаритах и высоком КПД.
  3. В редукторах с прецессирующими колесами внутреннее коническое зацепление выполнено радиусным.

Библиографический список
  1. Пахомов С.Н. Зубчатые передачи для авиации//Авиакосмическое приборостроение. 2014. №5. С. 47-53.
  2. Пахомов С.Н. Эвольвента – что платье для голого короля //Наукоемкий бизнес. -2015.-№1. – С. 62-66.
  3. Пахомов С.Н. Полуобкатная зубчатая передача // Вестник машиностроения. 2011.-№6. – С. 10-12.


Все статьи автора «Пахомов Сергей Николаевич»


© Если вы обнаружили нарушение авторских или смежных прав, пожалуйста, незамедлительно сообщите нам об этом по электронной почте.