如何应用solidworks进行齿轮标准工程图绘制(精)
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solidworks参数化渐开线直齿轮画法1、2、/方程式”栏中输入:1.4以下逐行输入”Z”,”D”,”Da”,”Df”…………….输入完成后点击确定。
3、点击前视基准面进入草图,以坐标原点为圆心,以任意大小为直径画四个同心圆。
4、参数驱动各圆的直径标注任意一个圆点击对号依次把其余各圆(D,Df,Db)赋予公式,最后结果如下图5、画渐开线点击样条曲线右侧的倒三角---方程式驱动的曲线点击参数性输入如下公式及数字,然后点击对号任意画一直线与分度圆相交截取直线与渐开线之间的分度圆圆弧标注圆弧的长度,标注时选取圆弧的两个端点,之后再点击一下圆弧,完成标注。
右键渐开线,固定渐开线双击圆弧的标注,在蓝色框内输入“=”,选择全局变量---LR在="LR"后面再输入“/2”,之后按对号***退出草图,点击前视基准面新建草图,将上一草图转换实体引用,之后过圆心及圆弧中心画一直线。
以这一直线为镜像轴把渐开线镜像。
将顶圆及多余渐开线修剪掉画出两条9度的线(因为是20个齿,需阵列20个每个齿占18度,如果是40个齿则画4.5度的两条线,如果是30个齿则画6度的两条线)修剪出一个齿形齿根圆角参数化先倒个0.1的圆角再双击R0.1的标注在蓝框内输入“=“及RR角已参数化***注意事项及知识点:草图中一定不能有过定义,发现过定义则应将过定义去掉,否则在参数化时会出错,比如,模数从2改为6时,数模就出错了拉伸参数化齿轮绘制完成注意这里的“参数化“三个字,目前齿轮的模数是1.4,只要我们把方程式中的模数改变,齿轮轮自动变化如下图:目前的模数是4在如下的方程式中将4改为1.4,其余变量自动变化,数模也跟着变化这就是参数化绘图的优势,把这个齿轮的数模保存住,以后再想画其它模数的齿轮时,只要在工具---方程式只把模数改为需要的即可,数模自动更新。
1.利用SolidWorks自带插件“Toolbox”生成齿轮对于出图和用于运动模拟的用户,可以用简化的“渐开线”齿轮代替,这样不但可以大大简化建模的时间,而且可以充分利用现有的计算机资源。
在SolidWorks 的Toolbox插件中就有齿轮模块,下面就具体介绍一下这种方法。
(1)首先在插件中打开Toolbox插件,如图1所示。
点击“确定”就可以在右边的“任务窗格”设计库中找到“Toolbox”了,如图2所示。
(2)目前虽然在“GB”中还没有齿轮,但是可以用其他标准中的齿轮代替。
下面就以“AnsiMetric”标准为例,介绍Toolbox中调用齿轮的方法。
在Toolbox的目录中通过“AnsiMetric”→“动力传动”→“齿轮”,在这里系统已经给出了常用的齿轮形式,我们需要哪种形式的齿轮就可以生成哪种,如圆柱直齿轮,这里翻译成了“正齿轮”。
具体参数设置,如图3所示。
(3)通过一系列的设置,我们就可以得到想要的齿轮了,如果还达不到自己的要求,就可以在现有的齿轮基础上进行修改。
如要孔板形式的齿轮,就可以用一个“旋转切除”命令和一个“拉伸切除”命令完成。
具体操作如图4所示。
接着再添加几个孔,如图5所示。
(4)这样这个齿轮就差不多完成了,如果用户齿轮有其他的形式,当然可以自己再做进一步的修改。
修改完以后就可以保存了。
注意这里建议用“另存为”,因为直接点击保存,系统会自动保存到Toolbox配置的路径中去,那就会添加不必要的麻烦。
当然如果就想保存到Toolbox的配置路径,那么就直接保存即可。
Toolbox的配置路径更改有很多方法,如可以在“选项”→“异型孔向导/Toolbox”→“配置”,也可以在菜单中找到,还可以在“设计窗格”→“设计库”→“预览里点击右键”找到。
打开以后就能进入Toolbox配置的欢迎界面,如图6所示。
这里直接点击“3.定义用户设定”,就切换到了用户设定界面,如图7所示。
这里可以直接选择“生成零件”,然后在“在此文件夹生成零件:”选择保存的路径,最后保存退出就可以了。
1、利用SolidWorks自带插件“Toolbox”生成齿轮对于出图与用于运动模拟的用户,可以用简化的“渐开线”齿轮代替,这样不但可以大大简化建模的时间,而且可以充分利用现有的计算机资源。
在SolidWorks 的Toolbox插件中就有齿轮模块,下面就具体介绍一下这种方法。
(1)首先在插件中打开Toolbox插件,如图1所示。
点击“确定”就可以在右边的“任务窗格”设计库中找到“Toolbox”了,如图2所示。
(2)目前虽然在“GB”中还没有齿轮,但就是可以用其她标准中的齿轮代替。
下面就以“AnsiMetric”标准为例,介绍Toolbox中调用齿轮的方法。
在Toolbox的目录中通过“AnsiMetric”→“动力传动”→“齿轮”,在这里系统已经给出了常用的齿轮形式, 我们需要哪种形式的齿轮就可以生成哪种,如圆柱直齿轮,这里翻译成了“正齿轮”。
具体参数设置,如图3所示。
(3)通过一系列的设置,我们就可以得到想要的齿轮了,如果还达不到自己的要求,就可以在现有的齿轮基础上进行修改。
如要孔板形式的齿轮,就可以用一个“旋转切除”命令与一个“拉伸切除”命令完成。
具体操作如图4所示。
接着再添加几个孔,如图5所示。
(4)这样这个齿轮就差不多完成了,如果用户齿轮有其她的形式,当然可以自己再做进一步的修改。
修改完以后就可以保存了。
注意这里建议用“另存为”,因为直接点击保存,系统会自动保存到Toolbox配置的路径中去,那就会添加不必要的麻烦。
当然如果就想保存到Toolbox的配置路径,那么就直接保存即可。
Toolbox的配置路径更改有很多方法,如可以在“选项”→“异型孔向导/Toolbox”→“配置”,也可以在菜单中找到,还可以在“设计窗格”→“设计库”→“预览里点击右键”找到。
打开以后就能进入Toolbox配置的欢迎界面,如图6所示。
这里直接点击“3、定义用户设定”,就切换到了用户设定界面,如图7所示。
这里可以直接选择“生成零件”,然后在“在此文件夹生成零件:”选择保存的路径,最后保存退出就可以了。
SW2024齿轮近似齿的画法步骤齿轮是机械传动中常见的零件,它可以将电动机的旋转方向和速度传递给其他部件。
在SolidWorks 2024中,可以使用多个工具和功能创建一个近似齿的齿轮模型。
下面是一个使用SolidWorks 2024逐步绘制近似齿的齿轮的详细过程。
步骤一:创建齿轮基础轮廓1. 打开SolidWorks 2024软件,选择“新建”创建一个新的零件文件。
2.在平面图中,选择前视图或顶视图(通常选择前视图)。
3.使用“圆”命令,创建一个圆,表示齿轮的外径。
输入外径的尺寸,并设定为正数,点击“确定”。
4.使用“圆”命令创建一个内径圆,表示齿轮的内径。
输入内径的尺寸,并设定为正数,点击“确定”。
步骤二:创建主齿廓1.在视图菜单中选择“等距投影”,将齿轮从左侧视图显示为等距投影。
2. 在插入菜单中选择”Sketch Picture“,插入一张包含齿轮齿谱图的图片,将其调整到齿轮的正确尺寸和位置。
3.使用“线”或“圆弧”命令,根据齿轮齿谱图绘制最外层齿廓的形状。
根据需要,可以使用“线切割”命令剪裁内部或外部的齿廓形状。
步骤三:绘制齿形曲线1.使用“线”或“圆弧”命令,从最外层齿廓的顶点开始,依次绘制齿轮齿形曲线。
2.使用“线”或“圆弧”命令,从最内层齿廓的顶点开始,依次绘制内部齿廓的形状。
3.注意,内外齿廓的节点相互对应,并形成一个完整的齿形曲线。
步骤四:创建起始齿和末端齿1.在插入菜单中选择“基准平面”,创建一个垂直于装配中齿轮的平面。
2.使用“线”或“圆弧”命令,在基准平面上绘制起始齿的形状。
通常起始齿由两个弯曲的直线段和两个圆弧组成。
在绘制的起始齿形状之间创建尺寸关系,以确保其与主齿廓对应。
3.复制起始齿形状,使用“镜像”命令在基准平面上创建末端齿。
步骤五:创建孔和其他要素1.选择适当的工具和命令,在齿轮上创建孔、凹槽和其他所需的要素。
2.可以使用“圆”、”直线“、”槽型“等命令创建所需的孔和凹槽形状。
1、首先新建一个零件。
选择拉伸凸台/基体选项卡,选择前视基准面,绘制直径490的齿顶圆。
退出草图,点击两侧对称拉伸,输入拉伸厚度为140mm.如图1图12、点击草图选项卡,选择第一步拉伸实体的任意平面,绘制直径470mm的齿根圆,和直径449.50mm的分度圆,并将分度圆变为构造线。
点击齿顶圆,再点击草图选项卡下的转换实体引用(如图2)。
再点击齿顶圆,变为构造线(如图3)。
图2图33、绘制渐开线:选择“样条曲线”中的“方程式驱动的曲线”,方程式类型为“参数性”。
输入以下函数:X t=d b/2∗(t∗sin(t)+cos(t)), Y t=d b/2/2∗(sin(t)−t∗cos(t)),这里d b= 441.656mm,t为极坐标角度(单位为弧度)t1=0,t2=1。
单击确定按钮(如图4).4、绘制中心线,以此中心线为镜像轴,对渐开线镜像(如图5)。
5、添加约束:按住ctrl键,选择上渐开线和分度圆,添加重合约束,同理,为下渐开线跟分度圆,使之重合。
再添加约束,使中心线始终作为两个渐开线的中线。
对分度圆上渐开线添加尺寸约束,长度为15.70mm。
修剪多余的线条,只保留齿槽轮廓线。
对齿根圆与渐开线倒角,半径为3.80mm(如图6)。
退出草图,选择完全贯穿(如图7)。
图5图6 图76、 圆周阵列齿槽:选择圆柱面为阵列基准,阵列特征为齿槽,阵列数为47,按回车键。
图47、切辐板:点击拉伸切除选项卡,选择圆柱面为基准面,绘制直径200mm和直径400mm的圆(如图8),退出草图,拉伸切除深度为30mm生成一面辐板。
选择镜像实体,镜像平面选择前视基准面,镜像特征为刚生成的辐板,点击确定,生成另一面的辐板。
8、打辐板孔:选择拉伸切除,基准面为圆柱面,绘制直径300mm构造线圆,在构造线圆上绘制直径50mm的圆,退出草图,拉伸厚度为完全贯穿(如图9)。
9、阵列辐板孔:数目为6个(如图10)。
10, 轴孔跟键槽:选择拉伸切除,基准面为圆柱面,绘制如(图11)所示尺寸,退出草图,切除厚度为完全贯穿。
1.利用SolidWorks自带插件“Toolbox”生成齿轮对于出图和用于运动模拟的用户,可以用简化的“渐开线”齿轮代替,这样不但可以大大简化建模的时间,而且可以充分利用现有的计算机资源。
在SolidWorks 的Toolbox插件中就有齿轮模块,下面就具体介绍一下这种方法。
(1)首先在插件中打开Toolbox插件,如图1所示。
点击“确定”就可以在右边的“任务窗格”设计库中找到“Toolbox”了,如图2所示。
(2)目前虽然在“GB”中还没有齿轮,但是可以用其他标准中的齿轮代替。
下面就以“AnsiMetric”标准为例,介绍Toolbox中调用齿轮的方法。
在Toolbox的目录过“AnsiMetric”→“动力传动”→“齿轮”,在这里系统已经给出了常用的齿轮形式,我们需要哪种形式的齿轮就可以生成哪种,如圆柱直齿轮,这里翻译成了“正齿轮”。
具体参数设置,如图3所示。
(3)通过一系列的设置,我们就可以得到想要的齿轮了,如果还达不到自己的要求,就可以在现有的齿轮基础上进行修改。
如要孔板形式的齿轮,就可以用一个“旋转切除”命令和一个“拉伸切除”命令完成。
具体操作如图4所示。
接着再添加几个孔,如图5所示。
(4)这样这个齿轮就差不多完成了,如果用户齿轮有其他的形式,当然可以自己再做进一步的修改。
修改完以后就可以保存了。
注意这里建议用“另存为”,因为直接点击保存,系统会自动保存到Toolbox配置的路径中去,那就会添加不必要的麻烦。
当然如果就想保存到Toolbox的配置路径,那么就直接保存即可。
Toolbox的配置路径更改有很多方法,如可以在“选项”→“异型孔向导/Toolbox”→“配置”,也可以在菜单中找到,还可以在“设计窗格”→“设计库”→“预览里点击右键”找到。
打开以后就能进入Toolbox配置的欢迎界面,如图6所示。
这里直接点击“3.定义用户设定”,就切换到了用户设定界面,如图7所示。
这里可以直接选择“生成零件”,然后在“在此文件夹生成零件:”选择保存的路径,最后保存退出就可以了。
用SolidWorks2012画齿轮的步骤
(近似齿形)
1.先看清齿轮的机构和参数如图1中右上角上的有关齿轮的模数和齿数等信息。
图1齿轮工程图
2.在SolidWorks2012中新建零件,先画出整体轮廓来,见图2。
图2 齿轮轮廓图
3.再画出齿形来,其中要画五个圆,从大到小分别为齿轮的齿顶圆、分度圆、基圆、齿根圆和渐开线圆弧,
五圆位置关系为:前四个圆同心,渐开线圆的圆心在基圆上,见图3。
图3 齿形五圆
其中分度圆直径d0=模数m×齿数z
齿顶圆直径d1=分度圆直径d0+2×模数m
基圆直径d3=0.94×分度圆直径d0
齿根圆直径d2=分度圆直径d0-2.5×模数m
渐开线圆弧圆直径d4=分度圆直径d0÷3
其中有两条点划线,短的那条点划线的上终点在分度圆上,并且与长点划线的夹角θ=90°÷齿数z
图4画好的要切去的齿形
渐开线圆弧要与短的点划线的上终点重合,最后再以长的点划线为中心对称线把渐开线圆弧镜像过去就行。
画好的齿形见图4。
其中齿根处的圆角可根据实际情况来定大小,一般的可默认为0.2倍的模数m的值为圆角的大小。
4.最后再根据齿数和齿轮的中轴线对刚刚切去的齿形进行圆周阵列。
最后的齿轮见图5。
图5 齿轮。
solidworks齿轮制作SolidWorks是一种由Dassault Systèmes公司开发的三维计算机辅助设计(CAD)软件,广泛用于机械设计和工程领域。
在SolidWorks中制作齿轮是一项常见的任务,本文将介绍使用SolidWorks制作齿轮的步骤。
首先,打开SolidWorks软件并创建一个新的零件文件。
然后,选择“Front Plane”(前视平面)并点击“Sketch”(草图)工具,开始绘制齿轮的草图。
在草图界面上,使用各种绘图工具,比如线条、圆形和构造几何体,来创建齿轮的轮廓。
可以根据需要选择绘制直线、弧线、圆和其他形状。
齿轮的尺寸通常由模数(Module)来定义,模数是表示齿轮齿数与直径之比的参数。
可以通过输入模数的数值来定义齿轮的尺寸。
在草图模式下,可以使用“Dimensions”(尺寸)工具来添加尺寸约束。
通过选择需要添加尺寸的线条或圆,然后输入数值来定义尺寸。
可以添加齿数、模数、齿宽和压力角等尺寸。
完成草图绘制后,点击“Features”(特征)选项卡,选择“Extruded Boss/Base”(拉伸凸起)特征。
在新建特征对话框中,选择要拉伸的草图并指定拉伸的深度,表示齿轮的厚度。
点击“OK”按钮,就可以生成齿轮的三维模型。
接下来,添加齿轮的齿槽。
在特征选项卡中,选择“Extruded Cut”(拉伸剪切)特征。
在新建特征对话框中,选择齿轮以及用于剪切的草图。
确保采用正确的方向和深度来剪切齿槽。
点击“OK”按钮,齿轮的齿槽将被添加到模型中。
完成齿槽的添加后,可以进行一些其他的细节调整。
比如可以添加倒角、孔洞或者纹理等。
在SolidWorks中,可以使用各种特征工具来完成这些任务。
最后,为了使齿轮看起来更真实,可以添加一些渲染和显示效果。
SolidWorks提供了丰富的渲染和显示选项,可以使创建的齿轮在3D环境中更加逼真。
总结起来,使用SolidWorks制作齿轮需要以下几个步骤:创建草图、定义尺寸、拉伸凸起、拉伸剪切、添加细节和渲染显示。
一、明确设计目的齿轮在机械传动设计中是重要的传动零件,它有很多其他传动机构无法比拟的优点,如传动效率高(一般在0.9以上),传动平稳(斜齿轮尤为突出),传动力矩大,准确的瞬时传动比,寿命长,而且可以改变传动方向等,这些优点决定了齿轮在动力传动和运动传动中占有不可动摇的地位。
一般齿轮的齿廓都是渐开线,那么如何在SolidWorks中绘制渐开线呢?在开篇之前先请读者思考一个问题:为什么要绘制精确的“渐开线”齿轮呢?是为了做运动模拟?出2D 的工程图?到C N C里进行加工?还是作为CAE的分析模型呢?当然,如果我们的目的不同,那么我们的齿轮就有不同的绘制方法。
请看下面的详细讲解。
二、简化齿轮的绘制1.利用SolidWorks自带插件“Toolbox”生成齿轮对于出图和用于运动模拟的用户,可以用简化的“渐开线”齿轮代替,这样不但可以大大简化建模的时间,而且可以充分利用现有的计算机资源。
在SolidWorks 的Toolbox插件中就有齿轮模块,下面就具体介绍一下这种方法。
(1)首先在插件中打开Toolbox插件,如图1所示。
点击“确定”就可以在右边的“任务窗格”设计库中找到“Toolbox”了,如图2所示。
(2)目前虽然在“GB”中还没有齿轮,但是可以用其他标准中的齿轮代替。
下面就以“AnsiMetric”标准为例,介绍Toolbox中调用齿轮的方法。
在Toolbox的目录中通过“AnsiMetric”→“动力传动”→“齿轮”,在这里系统已经给出了常用的齿轮形式,我们需要哪种形式的齿轮就可以生成哪种,如圆柱直齿轮,这里翻译成了“正齿轮”。
具体参数设置,如图3所示。
(3)通过一系列的设置,我们就可以得到想要的齿轮了,如果还达不到自己的要求,就可以在现有的齿轮基础上进行修改。
如要孔板形式的齿轮,就可以用一个“旋转切除”命令和一个“拉伸切除”命令完成。
具体操作如图4所示。
接着再添加几个孔,如图5所示。
(4)这样这个齿轮就差不多完成了,如果用户齿轮有其他的形式,当然可以自己再做进一步的修改。
如何应用solidworks进行齿轮标准工程图绘制
引言
齿轮是一种常用的传动零件,也是机械设计过程中经常需要设计的一种零件,由于齿轮的工程图绘制与一般零件有较大区别,在利用一般的三维软件设计出三维图形后并不能马上得到准确的二维图形。
这种情况会大大降低工程技术人员的设计速度,增加设计成本。
Solidworks针对这类较特殊的零件设计了一个专用的工具,能够快速的解决问题,
齿轮三维图形的设计
首先利用solidworks与GEARTRAX齿轮插件设计出准确的齿轮三维图形,具体参数为齿数Z=28 ,压力角α=20,模数m=2。
如图1.1所示
图1.1
Solidworks可以使三维图形快速投影成二维图形,但对于齿轮这类特殊的零件我们还需对其进行适当的技术处理,才能得到准确的工程图形.
在下图1.2中,我们发现齿轮零件左边的任务栏中有四个图标,现在我们就要利用第三个图标对工程图进行配置.
图1.2
点选图标,选择添加配置,弹出"添加配置"对话框,如图1.3所示
图1.3
在配置名称中键入自已所需的名称,点确定即可。
点选并激活新添加的配置,我们发现在齿轮设计树中零件名称变成了"齿轮(工程图)",在这个配置里面我们可将在工程图中不需要显示的特征加以压缩来达到隐藏的目的。
零件设计树中灰色部分即为压缩过的特征,这些特征在工程图中将不会显示出来。
这样的配置使得工程图中可以得到我们所需的图样,但装配图并不会因为这个而发生改变。
这里我们将齿轮的齿数由28个压缩至2个,如图1.4所示。
图1.4
同样的方法,再次添加一个新的配置,将齿形全部压缩得到如图1.5所示图形。
图1.5
当完成这些基本工作后,就可以正确的将齿轮转成所需的二维图形了,工程图如图1.6所示。
图1.6
总结
利用solidworks对齿轮进行设计,快速、准确。
工程图的制作能力也让人惊叹,充分体现了solidworks 人性化的设计,这将为我国机械领域带来飞速的发展。