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ENGRANES: HELICOIDALES
Ing. Arturo Percey Gamarra Chinchay
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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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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
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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
RD
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.
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N’: numero virtual de dientes.
Análisis de fuerza
Wr Wsenn 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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Ing. Arturo Percey Gamarra Chinchay
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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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