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Le nombre minimum de dents sur le pignon est le nombre de dents sur le pignon. Vérifiez FAQs
Zmin=2AwTZp(1+ZpT(ZpT+2)(sin(Φgear))2-1)
Zmin - Nombre minimum de dents sur le pignon?Aw - Addenda de la roue?T - Nombre de dents sur la roue?Zp - Nombre de dents sur le pignon?Φgear - Angle de pression de l'engrenage?

Exemple Dents minimales sur le pignon pour éviter les interférences compte tenu de l'addendum des roues

Avec des valeurs
Avec unités
Seul exemple

Voici à quoi ressemble l'équation Dents minimales sur le pignon pour éviter les interférences compte tenu de l'addendum des roues avec des valeurs.

Voici à quoi ressemble l'équation Dents minimales sur le pignon pour éviter les interférences compte tenu de l'addendum des roues avec unités.

Voici à quoi ressemble l'équation Dents minimales sur le pignon pour éviter les interférences compte tenu de l'addendum des roues.

0.1448Edit=224.5Edit0.13Edit0.09Edit(1+0.09Edit0.13Edit(0.09Edit0.13Edit+2)(sin(32Edit))2-1)
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Dents minimales sur le pignon pour éviter les interférences compte tenu de l'addendum des roues Solution

Suivez notre solution étape par étape pour savoir comment calculer Dents minimales sur le pignon pour éviter les interférences compte tenu de l'addendum des roues ?

Premier pas Considérez la formule
Zmin=2AwTZp(1+ZpT(ZpT+2)(sin(Φgear))2-1)
L'étape suivante Valeurs de remplacement des variables
Zmin=224.5mm0.130.09(1+0.090.13(0.090.13+2)(sin(32°))2-1)
L'étape suivante Convertir des unités
Zmin=20.0245m0.130.09(1+0.090.13(0.090.13+2)(sin(0.5585rad))2-1)
L'étape suivante Préparez-vous à évaluer
Zmin=20.02450.130.09(1+0.090.13(0.090.13+2)(sin(0.5585))2-1)
L'étape suivante Évaluer
Zmin=0.144806069702272
Dernière étape Réponse arrondie
Zmin=0.1448

Dents minimales sur le pignon pour éviter les interférences compte tenu de l'addendum des roues Formule Éléments

Variables
Les fonctions
Nombre minimum de dents sur le pignon
Le nombre minimum de dents sur le pignon est le nombre de dents sur le pignon.
Symbole: Zmin
La mesure: NAUnité: Unitless
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Addenda de la roue
L'addendum de la roue est la hauteur à laquelle une dent d'un engrenage dépasse (à l'extérieur pour externe, ou à l'intérieur pour interne) le cercle primitif ou la ligne primitive standard.
Symbole: Aw
La mesure: LongueurUnité: mm
Note: La valeur peut être positive ou négative.
Nombre de dents sur la roue
Le nombre de dents sur la roue correspond au nombre de dents sur la roue.
Symbole: T
La mesure: NAUnité: Unitless
Note: La valeur peut être positive ou négative.
Nombre de dents sur le pignon
Le nombre de dents sur le pignon est le nombre de dents sur le pignon.
Symbole: Zp
La mesure: NAUnité: Unitless
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Angle de pression de l'engrenage
L'angle de pression d'un engrenage, également connu sous le nom d'angle d'obliquité, est l'angle entre la face de la dent et la tangente de la roue dentée.
Symbole: Φgear
La mesure: AngleUnité: °
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
sin
Le sinus est une fonction trigonométrique qui décrit le rapport entre la longueur du côté opposé d'un triangle rectangle et la longueur de l'hypoténuse.
Syntaxe: sin(Angle)
sqrt
Une fonction racine carrée est une fonction qui prend un nombre non négatif comme entrée et renvoie la racine carrée du nombre d'entrée donné.
Syntaxe: sqrt(Number)

Autres formules pour trouver Nombre minimum de dents sur le pignon

​va Nombre minimum de dents sur le pignon pour éviter les interférences
Zmin=2Aw1+ZpT(ZpT+2)(sin(Φgear))2-1

Autres formules dans la catégorie Nombre minimum de dents

​va Nombre minimum de dents sur le pignon de la crémaillère à développante pour éviter les interférences
Zp=2AR(sin(Φgear))2
​va Nombre minimum de dents sur le pignon pour éviter les interférences étant donné que le pignon et la roue ont des dents égales
Zp=2Ap1+3(sin(Φgear))2-1
​va Nombre minimum de dents sur le pignon pour éviter les interférences étant donné l'addendum du pignon
Zp=2Ap1+G(G+2)(sin(Φgear))2-1
​va Nombre minimum de dents sur la roue pour éviter les interférences si le pignon et la roue ont des dents égales
T=2Aw1+3(sin(Φgear))2-1

Comment évaluer Dents minimales sur le pignon pour éviter les interférences compte tenu de l'addendum des roues ?

L'évaluateur Dents minimales sur le pignon pour éviter les interférences compte tenu de l'addendum des roues utilise Minimum Number of Teeth on Pinion = (2*Addenda de la roue)/(Nombre de dents sur la roue/Nombre de dents sur le pignon*(sqrt(1+Nombre de dents sur le pignon/Nombre de dents sur la roue*(Nombre de dents sur le pignon/Nombre de dents sur la roue+2)*(sin(Angle de pression de l'engrenage))^2)-1)) pour évaluer Nombre minimum de dents sur le pignon, La formule du nombre minimum de dents sur le pignon pour éviter les interférences étant donné l'ajout de roues est définie comme le plus petit nombre de dents requis sur le pignon pour éviter les interférences avec l'ajout des roues d'accouplement dans un train d'engrenages, assurant une transmission de puissance fluide et efficace. Nombre minimum de dents sur le pignon est désigné par le symbole Zmin.

Comment évaluer Dents minimales sur le pignon pour éviter les interférences compte tenu de l'addendum des roues à l'aide de cet évaluateur en ligne ? Pour utiliser cet évaluateur en ligne pour Dents minimales sur le pignon pour éviter les interférences compte tenu de l'addendum des roues, saisissez Addenda de la roue (Aw), Nombre de dents sur la roue (T), Nombre de dents sur le pignon (Zp) & Angle de pression de l'engrenage gear) et appuyez sur le bouton Calculer.

FAQs sur Dents minimales sur le pignon pour éviter les interférences compte tenu de l'addendum des roues

Quelle est la formule pour trouver Dents minimales sur le pignon pour éviter les interférences compte tenu de l'addendum des roues ?
La formule de Dents minimales sur le pignon pour éviter les interférences compte tenu de l'addendum des roues est exprimée sous la forme Minimum Number of Teeth on Pinion = (2*Addenda de la roue)/(Nombre de dents sur la roue/Nombre de dents sur le pignon*(sqrt(1+Nombre de dents sur le pignon/Nombre de dents sur la roue*(Nombre de dents sur le pignon/Nombre de dents sur la roue+2)*(sin(Angle de pression de l'engrenage))^2)-1)). Voici un exemple : 0.144806 = (2*0.0245)/(0.13/0.09*(sqrt(1+0.09/0.13*(0.09/0.13+2)*(sin(0.55850536063808))^2)-1)).
Comment calculer Dents minimales sur le pignon pour éviter les interférences compte tenu de l'addendum des roues ?
Avec Addenda de la roue (Aw), Nombre de dents sur la roue (T), Nombre de dents sur le pignon (Zp) & Angle de pression de l'engrenage gear), nous pouvons trouver Dents minimales sur le pignon pour éviter les interférences compte tenu de l'addendum des roues en utilisant la formule - Minimum Number of Teeth on Pinion = (2*Addenda de la roue)/(Nombre de dents sur la roue/Nombre de dents sur le pignon*(sqrt(1+Nombre de dents sur le pignon/Nombre de dents sur la roue*(Nombre de dents sur le pignon/Nombre de dents sur la roue+2)*(sin(Angle de pression de l'engrenage))^2)-1)). Cette formule utilise également la ou les fonctions Sinus (péché), Racine carrée (sqrt).
Quelles sont les autres façons de calculer Nombre minimum de dents sur le pignon ?
Voici les différentes façons de calculer Nombre minimum de dents sur le pignon-
  • Minimum Number of Teeth on Pinion=(2*Addendum of Wheel)/(sqrt(1+Number of Teeth on Pinion/Number of Teeth on Wheel*(Number of Teeth on Pinion/Number of Teeth on Wheel+2)*(sin(Pressure Angle of Gear))^2)-1)OpenImg
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