Engranes: Helicoidales: 1 Design_machine_gama2006@yah Oo.es Ing. Arturo Percey Gamarra Chinchay

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ENGRANES: HELICOIDALES

Ing. Arturo Percey Gamarra Chinchay

design_machine_gama2006@yah oo.es

1

Engranes helicoidales paralelos

Los engranes helicoidales se emplean para transmitir movimiento de rotación entre ejes paralelos o no paralelos Ing. Arturo Percey Gamarra Chinchay

Helicoide involuta

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2

Engrane helicoidal de mano izquierda

Engrane helicoidal de mano derecha

Engrane helicoidal conectados con dos ejes paralelos Ing. Arturo Percey Gamarra Chinchay

Engrane helicoidal cruzados conectados con dos ejes no paralelos design_machine_gama2006@yah 3 oo.es

Angulo de hélice, ψ

Ing. Arturo Percey Gamarra Chinchay

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4

Nomenclatura de los engranes helicoidales =

ángulo de la hélice (10, 20, 30, o 40o)

t =

ángulo de presión (20o o 25o)

pn  paso circular normal pt  paso circular

px  paso axial

transversal

pn  pt cos

pt px  tan 

Ing. Arturo Percey Gamarra Chinchay

Pt Pn  pn Pn   cos tan n cos   design_machine_gama2006@yah 5 tan  t oo.es

Numero virtual de dientes : N'

ab  plano oblicuo

  angulo de la helice R  radio de curvatura

 0

RD

  90

2

R

R: radio de paso aparente de un diente de engrane helicoidal

N N  cos3  '

Cilindro cortado por Ing. Arturo Percey Gamarra Chinchay oblicuo

un plano design_machine_gama2006@yah N: numero oo.es

real de dientes.

6

N’: numero virtual de dientes.

Análisis de fuerza

Wr  Wsenn Wt  W cos n cos Wa  W cos n sen Donde: W = fuerza total Wr = componente radial Wt = componente tangencial, también llamada carga transmitida

Wa = componente axial, también conocida como carga de empuje.

Wr  Wt tan t Wa  Wt tan Ing. Arturo Percey Gamarra Chinchay

Wt W cos n cos

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7

Ing. Arturo Percey Gamarra Chinchay

design_machine_gama2006@yah oo.es

8

G1: G2: G3: G4: G5:

Ing. Arturo Percey Gamarra Chinchay

Tarea Shigley Prob.13.6 y 13.16 Prob. 13.7 y 13.16 Prob. 13.11 y 13.16 Prob. 13.12 y 13.16 Prob. 13.15 y 13.16

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