Desenho técnico mecânico . aula 1´3

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a. engrenagens b. projetos pequenos e médios

c. vídeo aulas

disciplina: desenho técnicoprofessor: Ulisses Caetano

São rodas com dentes padronizados internos ou externos, utilizados para transmitir movimento e força entre dois eixos. Sendo muitas vezes usadas quando se deseja variar o número de rotações e/ou sentido da rotação de um eixo para outro. A transmissão de movimento tem normalmente como finalidade aproveitar o máximo de potência gerada em trabalho mecânico útil.

Tipos de engrenagens Engrenagens cilíndricas de dentes retos ou frontais. Engrenagens cilíndricas de dentes helicoidais. Engrenagens cônicas.

a. engrenagens

engrenagens cilíndricas de dentes retosa. engrenagens

São engrenagens

que apresentam dentados

paralelos ao eixo geométrico

da roda.

a. engrenagens

Detalhes dos dentes das

engrenagens

Dimensões principais de uma engrenagem

De: diâmetro externo máximo da engrenagem. Di: diâmetro interno mínimo da engrenagem. Dp: diâmetro primitivo intermediário entre De e Di. C: cabeça do dente, parte do dente que fica entre o Dp e o De. f: pé do dente, parte do dente que fica entre o Dp e o Di. h: altura total do dente. e: espessura do dente é a distância entre os dois pontos extremos de um dente, medida no Dp. V: vão do dente é o espaço entre dois dentes consecutivos. Não é a mesma medida de espessura do dente.

engrenagens cilíndricas de dentes retos

a. engrenagens

O passo corresponde a distância entre dois dentes consecutivos.

engrenagens cilíndricas de dentes retos

a. engrenagens

Ângulo de ação ou de pressão (φ) é o ângulo

que define a direção da força que a

engrenagem motora exerce sobre a

engrenagem movida, formando

um ângulo (φ) com a tangente comum às

circunferências primitivas

engrenagens cilíndricas de dentes retos

nomenclatura

engrenagens cilíndricas de dentes retos

a. engrenagens

Estas engrenagens se caracterizam pela

inclinação do dentado em relação ao

eixo geométrico da roda, tendo como

vantagens a alta resistência e trabalho

silencioso.

engrenagens cilíndricas de dentes helicoidais

a. engrenagens

Grande característica de transmissão de movimento

entre eixos ortogonais. Podem ser feitas de dentes

retos ou helicoidais. Os dentes dessa

engrenagem apresentam espessura variada

decrescendo da periferia para o centro

da engrenagem.

engrenagens cilíndricas de dentes helicoidais

maior espessura

menor espessura

NBR11534: regulamenta o desenho de engrenagensa. engrenagens

Como princípio fundamental, uma engrenagem é representada (exceto

na seção axial) como uma peça sólida sem dentes, indicando-se apenas o

diâmetro primitivo com uma linha, traços e pontos fina (linha de centro).

engrenagem cilindrica

engrenagem cônica

NBR11534: regulamenta o desenho de engrenagensa. engrenagens

Se necessário representar a direção e forma dos dentes de

uma engrenagem ou cremalheira em uma das vistas,

usar linha contínua estreita.

Se for necessário representar um ou dois

dentes no desenho, representá-los com linha

contínua larga.

a. engrenagensNBR11534: regulamenta o desenho de engrenagens espessura das linhas

perfil do dente da engrenagem evolvente a evolvente é uma curva obtida de outra dada curva anexando a esta um cordão tenso imaginário e traçando um ponto da corda ao enrolá-la na curva.

a. engrenagens

se consegue desenhar o perfil da curva evolvente enrolando um cordão em torno de um cilindro

elementos da engrenagema. engrenagens

M: É a relação entre o diâmetro primitivo e o número

de dentes de uma engrenagem. O módulo é a base do dimensionamento de

engrenagens no sistema internacional. Duas

engrenagens acopladas possuem o mesmo módulo. Z: é o número de dentes da

engrenagem. θ: é o ângulo de pressão da

engrenagem, define a direção da linha de ação da força que

atua sobre o dente da engrenagem.

φ

elementos da engrenagema. engrenagens

Módulos normalizados, utilizar preferencialmente módulos em negrito.

Passo Diametral: É a grandeza correspondente ao módulo no sistema inglês. É o número de

dentes por polegada.

elementos da engrenagema. engrenagens

Módulo (M) = de/(Z+2) diâmetro externo (de) = dp +2M

diâmetro interno (di) = dp - 2,5M diâmetro de base (db) = dp cosφ

diâmetro primitivo (dp) = MZ cabeça do dente (a) = M pé do dente (b) = 1,25M

altura do dente (h) = 2,25M passo circular (P) = Mπ

espessura circular = Mπ/2 raio do pé do dente = M/4

φ

b. projetos pequenos e médiosbomba tandem com engrenagem cilíndrica

desenho da engrenagem cilíndricab. projetos pequenos e médios

modelo de desenho de engrenagem sua engrenagem deverá conter todos os dentes realizar esse desenho conforme explicação a seguir

Representar as vistas frontal e lateral em primeiro diedro engrenagem cujos dados são fornecidos a seguir. Colocar o desenho na margem e legenda da UniRitter (folha A3). Imprimir o desenho para avaliação do grau B.

b. projetos pequenos e médios

módulo: 5 número de dentes: 20 ângulo de pressão: 20 graus

desenho da engrenagem cilíndrica

desenho do dente pelo perfil da involutab. projetos pequenos e médios

importante conhecer m: módulo da engrenagem = de/(Z+2) z: número de dentes φ: ângulo de pressão de: diâmetro externo = dp +2m = 110,00 mm di: diâmetro interno = dp - 2,5m = 89,60 mm db: diâmetro de base = dp cosφ = 94,00 mm dp: diâmetro primitivo = mz = 100,00 mm R1 = 0,5 dp sen(φ) = 17,00mm R2 = 0,5/R1 = 8,55 mm R3 = m/4 = 1,25 mm Ap: ângulo primitivo = 360 graus /2z = 9 graus

passo 1: sobre o diâmetro de base trace um círculo de raio R1 calculado (R1=17mm). trace uma linha do centro da engrenagem até a interseção da involuta com o diâmetro primitivo.

passo 2: use o comando trim e corte o excesso do círculo com R1.

passo 3: rotacione a reta traçada anteriormente de um ângulo Ap (Ap = 9 graus)use o comando mirror para copiar o dente.

passo 4: apague as extremidades dos dentes.

passo 5: crie um raio R2 (usando o comando fillet) entre a involuta e a reta que liga o final dela sobre o diâmetro base ao diâmetro interno (R2=8,5)

passo 6: crie um raio R3 (usando o comando fillet) entre o perfil formado do dente e o diâmetro interno (R3=1,25).

passo 7: comando trim para aparar circunferência do diâmetro interno e externo. comando array polar para criar os 20 dentes.

f. vídeo aulasevolvente

https://www.youtube.com/watch?v=33HvcH2pomkhttps://www.youtube.com/watch?v=cY84ytOrBjg

https://www.youtube.com/watch?v=QP37GyRJIj4

calculando engrenagenshttps://www.youtube.com/watch?v=RCMsTK8q0eg

desenhando engrenagenshttps://www.youtube.com/watch?v=4T5NA_tQ7Is

https://www.youtube.com/watch?v=DDC-LO0qx2shttps://www.youtube.com/watch?v=9_yHcyC-c04

eixos e alívioshttps://www.youtube.com/watch?v=4T5NA_tQ7Is

material sobre engrenagens (aulas 32 a 37)

https://kaiohdutra.files.wordpress.com/2010/10/telecurso_2000_-_elementos_de_m-quinas_-

_volume_1_e_2.pdf

usinagem engrenagenshttps://www.youtube.com/watch?v=V9a0F3NlFrQ

01001101

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01110010

01100011

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