proe轴键皮带轮
proe各种齿轮画法

齿轮零件建模齿轮传动是最重要的机械传动之一。
齿轮零件具有传动效率高、传动比稳定、结构紧凑等优点。
因而齿轮零件应用广泛,同时齿轮零件的结构形式也多种多样。
根据齿廓的发生线不同,齿轮可以分为渐开线齿轮和圆弧齿轮。
根据齿轮的结构形式的不同,齿轮又可以分为直齿轮、斜齿轮和锥齿轮等。
本章将详细介绍用Pro/E创建标准直齿轮、斜齿轮、圆锥齿轮、圆弧齿轮以及蜗轮蜗杆的设计过程。
3.1 直齿轮的创建3.1.1渐开线的几何分析图3-1 渐开线的几何分析渐开线是由一条线段绕齿轮基圆旋转形成的曲线。
渐开线的几何分析如图3-1所示。
线段s绕圆弧旋转,其一端点A划过的一条轨迹即为渐开线。
图中点(x1,y1)的坐标为:x1=r*cos(ang),y1=r*sin(ang) 。
(其中r为圆半径,ang为图示角度)对于Pro/E关系式,系统存在一个变量t,t的变化范围是0~1。
从而可以通过(x1,y1)建立(x,y)的坐标,即为渐开线的方程。
ang=t*90s=(PI*r*t)/2x1=r*cos(ang)y1=r*sin(ang)x=x1+(s*sin(ang))y=y1-(s*cos(ang))z=0以上为定义在xy平面上的渐开线方程,可通过修改x,y,z的坐标关系来定义在其它面上的方程,在此不再重复。
3.1.2直齿轮的建模分析本小节将介绍参数化创建直齿圆柱齿轮的方法,参数化创建齿轮的过程相对复杂,其中要用到许多与齿轮有关的参数以及关系式。
直齿轮的建模分析(如图3-2所示):(1)创建齿轮的基本圆这一步用草绘曲线的方法,创建齿轮的基本圆,包括齿顶圆、基圆、分度圆、齿根圆。
并且用事先设置好的参数来控制圆的大小。
(2)创建渐开线用从方程来生成渐开线的方法,创建渐开线,本章的第一小节分析了渐开线方程的相关知识。
(3)镜像渐开线首先创建一个用于镜像的平面,然后通过该平面,镜像第2步创建的渐开线,并且用关系式来控制镜像平面的角度。
(4)拉伸形成实体拉伸创建实体,包括齿轮的齿根圆实体和齿轮的一个齿形实体。
双联皮带轮的catia建模笔记

双联皮带轮的catia建模笔记
双联皮带轮是一种常用于传动系统中的重要部件。
它由两个相邻的皮带轮组成,通过带状皮带连接,用于传递动力和扭矩。
在Catia中进行双联皮带轮的建模可以帮助工程师设计和分析传动系统,以确保其正常运行。
首先,在Catia中创建双联皮带轮的建模,我们需要使用建模工具和参数化设计功能来准确地定义其尺寸和形状。
我们可以使用基本的几何形状,如圆柱体和圆台形,来创建每个皮带轮的主体。
使用旋转操作,我们可以将它们从基准平面旋转到所需的角度。
接下来,我们需要在每个皮带轮上创建皮带的槽口。
这可以通过在皮带轮的表面使用凸台和切割工具来实现。
确保槽口的尺寸和形状与所使用的皮带匹配,以确保正确的传动效果。
在创建槽口后,我们可以添加轴承孔和键槽等附件,以便将双联皮带轮安装到传动系统中。
这些附件的位置和尺寸需要根据具体的应用和设计要求进行调整。
完成建模后,我们可以使用Catia的分析工具来评估双联皮带轮的性能。
通过加载和约束模拟,我们可以模拟实际工作条件下的双联皮带轮的运行情况,包括扭矩传递和皮带的张力等。
这有助于工程师确定设计的合理性,并进行必要的改进和优化。
总结起来,双联皮带轮的Catia建模是一项复杂而重要的任务。
通过正确使用Catia的建模工具和分析功能,工程师可以设计出高效可靠的传动系统,确保其在工作过程中的顺畅运行。
这样的建模笔记可以帮助工程师更好地理解和应用Catia软件,提高设计效率和品质。
Pro ENGINEER Wildfire 5.0 齿轮用螺旋线进行参数化精确建模

Pro ENGINEER Wildfire 5.0圆柱齿轮用螺旋线进行参数化精确建模关键词:proe渐开线、圆柱螺旋线、圆柱齿轮精确建模、参数化、通用模型、proe圆柱齿轮旋向控制、渐开线变位旋转增量。
齿轮传动是最重要的机械传动之一。
齿轮零件具有传动效率高、传动比稳定、结构紧凑等优点。
因而齿轮零件应用广泛,同时齿轮零件的结构形式也多种多样。
根据齿廓的发生线不同,齿轮可以分为渐开线齿轮和圆弧齿轮。
根据齿轮的结构形式的不同,齿轮又可以分为直齿轮、斜齿轮和锥齿轮等。
本章将详细介绍用Pro/E创建标准直齿轮、斜齿轮、圆锥齿轮、圆弧齿轮以及蜗轮蜗杆的设计过程。
渐开线的几何分析渐开线是由一条线段绕齿轮基圆旋转形成的曲线。
渐开线的几何分析如图3-1所示。
线段s绕圆弧旋转,其一端点A划过的一条轨迹即为渐开线。
图中点(x1,y1)的坐标为:x1=r*cos(ang),y1=r*sin(ang) 。
(其中r为圆半径,ang为图示角度)对于Pro/E关系式,系统存在一个变量t,t的变化范围是0~1。
从而可以通过(x1,y1)建立(x,y)的坐标,即为渐开线的方程。
图3-1渐开线的几何分析ang=t*90s=(PI*r*t)/2x1=r*cos(ang)y1=r*sin(ang)x=x1+(s*sin(ang))y=y1-(s*cos(ang))z=0以上为定义在xy平面上的渐开线方程,可通过修改x,y,z的坐标关系来定义在其它面上的方程,在此不再重复。
/*在编辑器里填写如下渐开线函数曲线方程程序Rb=DB/2/*基圆半径theta=t*45/*滚动角x=Rb*cos(theta)+rb*sin(theta)*theta*pi/180y=Rb*sin(theta)-Rb*cos(theta)*theta*pi/180z=0【摘要】现代机械设计基本上都是采用3D建模,一些典型零件如齿轮、链轮、皮带轮、弹簧等和系列化通用部件如运输皮带机的托辊系列、皮带架、滚筒等可以采用参数化设计,建立标准零件和组件,作为模板,用于参数化修改设计,方便快捷。
ProE直齿轮的参数化建模

3.1 直齿轮的参数化建模3.1.1 零件分析直齿轮外形如图3-1所示,由轮齿、键槽、轴孔等根本结构特征组成。
直齿轮建模的具体操作步骤如下:〔1〕添加直齿轮设计参数。
〔2〕添加齿轮关系式。
〔3〕创建渐开线方程。
〔4〕创建齿廓型面特征。
〔5〕创建阵列特征。
轮齿键槽安装孔图3-1 直齿轮参数化模型3.1.2创建直齿轮〔1〕新建文件。
启动PROE Wildfire3.0,单击工具栏〔新建〕工具,或单击菜单“文件〞→“新建〞。
出现如图3-2所示对话框。
选择系统默认“零件〞,子类型“实体〞方式,“名称〞栏中输入zhichilun,同时注意不勾选“使用缺省模板〞。
选择公制模板mmns-part-solid,如图3-3所示,然后单击“确定〞。
〔2〕创建齿轮设计参数。
选择菜单栏“工具〞→“参数〞命令,出现如图3-4所示对话框。
单击〔添加〕按钮,依次添加齿轮设计参数与初始值,m(模数)值2.75,alpha 〔压力角〕值20度,df 〔齿根圆直径〕,da 〔齿顶圆直径〕,db 〔基圆直径〕,d 〔分度圆直径〕,b 〔齿宽〕值24mm ,z 〔齿数〕值10个。
添加完毕单击“确定〞。
〔3〕添加齿轮参考圆关系式。
1〕选择“插入〞→“模型基准〞→“草绘〞特征工具,或单击工具栏〔草绘〕命令,出现如图3-5所示对话框。
选择FRONT 基准平面为草绘平面,系统自动捕捉到与其垂直的RIGHT 基准平面为其参考平面。
单击“草绘〞确认,进入二维草绘模式如图3-6所示。
图3-5 “新建〞对话框3-6 尺寸参照设置3-7 参考圆创建图3-4 参数对话框 参数收集删除按钮 添加按钮 垂直参考水平参考2〕草绘截面。
首先选择工具菜单栏“草绘〞→“圆〞或单击“草绘器〞工具栏上的〔圆〕命令,任意草绘4个同心圆,完成单击确认如图3-7所示。
3〕选择工具菜单“工具〞→“关系〞命令,出现如图3-8所示对话框。
输入齿轮参考圆关系式,输入完毕,首先在工作区单击Φd0尺寸,如图3-9所示,符号尺寸被添加到关系对话框中,然后建立等式剩余局部“=d〞〔分度圆〕。
Proe工程图标注形位公差——同心度

10.点击“Datum Refs”“Primary”Basic—B;点击“Tol Value”Overall Tolerance——0.01(设置基准和形位公差值) 。
11. 点击“Symbols”勾选 Diameter Symbol点击“Model Refs”;
12 选择形位公差图框键头的放置位置,点选尺寸线(如图)点击鼠标中键确认OK。
B
7.将基准移至尺寸线上,标注外径尺寸后,选中基准符号后点鼠标右键属性(Properties)弹出右图对话框,点击“In Dim” 即将基准符号放置在尺寸线上,选择要放置的尺寸线即可,点击 OK 确认。
8.点击形位公差命令,弹出图示对话框,选择同心度如图
同心度
9.点击图示按钮,选择中心轴选择形位公差的放置位置,选择“Normal Leader” 。
2.弹出如下图对话框后,点击图示基准符号后,点击:OK 确认。 3.ctrl+s,保存文件。
4.创建工程图:文件 File新建 New工程图 Drawing输入品名选择模版及单位OK。 5. 插入视图,选择 FRONT 平面,选择显示隐藏线后,按鼠标中键确认。
6. 出现图示基准轴后,选中后点鼠标右键属性(Properties)弹出右图对话框,更改基准轴名称。
将基准移至尺寸线上标注外径尺寸后选中基准符号后点鼠标右键属性properties弹出右图对话框点击indim即将基准符号放置在尺寸线上选择要放置的尺寸线即可点击ok确认
工程图标注形位公差
下面以同心度的标注为例
1.打开零件图,点击
创建中心轴 A_12,确认 OK 后,右键点击图示轴直至弹出如下图对话框,点击属性命令(Properties).
13.稍稍调整下位置即可完成形位公差的标注
.Leabharlann
PROE_快捷键大全

PROE 快捷键大全br-重命名patr be-删除进程数据do-偏移基准面 dx-基准轴总目录 dt-两面建轴dz-删除 dk-草绘曲线 dn-投影曲线dg-基准点总目录 da-基准面总目录 dy-坐标系总目录fv-重定义 fc-实体总目录 fr-恢复fp阵列 fd-删除阵列 fm-镜像几何FD 删除FM 修改p FR 重定义三维网技ii -测量分析 im -特征分析tc -中曲线拔模 tf -偏移 tr -替换ed -隐藏面 ep-隐藏点 ea-隐藏轴ec-隐藏坐标系E基准平面开关:ro -倒圆角目录 ra -高级倒圆角R基准轴开关w术论hh -孔总目HH拭出当前三A V 另存为三维,ca d,AX 关闭窗口,清空内存三维网ll -图层总目录 po -实体总目录xz -截面总目录 zz -设置总目录OP 建立点GS 重命名NN 测量Q隐藏线框qu-退出part W着色三维网技( H$ J' jww.3T基准点开关Y基准坐标系开关K绘制中心线三维网技术# C L直线1 T a, \% q: k9 A+ d2 xSS约束SV动态修剪sh -抽壳ST 曲面复制SG 建立层三维, $F1更换背景色w$F2新建零件模板$F3拉伸实体4 s, $F4旋转www.3dportn $F5创建孔特征$F6创建壳特征$F7创建颈特征7 u$ ['$F8创建拔模特征三维| $F9倒圆角三维|c $F10倒角三维|cad|机SD:重新标注尺寸, SC”:中心线, 维SE:使用边界, 维术SA”:圆弧,维网技术论坛,SX”:删除, 维SA 造型2 v7 Y-SB”:撤消, SR:重新生成, r( m)VB 后视图VD 默认视图. ZY ; VF 前视图VG 右视图三VL 左视图vv-视图VR 俯视图7 VT 顶视图三VS:着色视图,VH”:隐藏线视图, VF:显示/ 隐藏基准面,网VR”:刷新视图, 网技术CC 建立曲线CD 建立绘图平面三c CF 进行扭曲CX 建立边界曲面三维CV 建立实体CR 倒圆角三维网技术CH 建立孔CS 建立曲面ce-切减拉伸CT 剪切材料CS:建立实体特征,维|cad |CF”:建立曲面特征, m" M) CD”:修改尺寸, CR:重生成特征, CC”:进入曲线菜单,Cg -倒角CO-复制总目录ui 曲面圆角ua 高级曲面uj -边界曲面um -曲面合并ut -曲面修剪 ue -拉伸曲面ux -曲面延拓 ur -旋转曲面 uk -曲面拔模us -扫描曲面一,CAXA2007常用命令的快捷键1 F3 显示全部F4 使用参考点(选取参考点后输相对坐标时,在坐标前面加上@,如@20,10)F5 切换当前的用户坐标系F6 切换动态导航(导航—自由—智能—导航)Ctrl+Y 恢复一个取消操作命令(redo)Ctrl+N 新建文件,调出模板文件Ctrl+O 打开已有文件 Ctrl+P 绘图输出Ctrl+Q 全局信息 Ctrl+A 选择所有Ctrl+W 在新窗口打开文件Alt+X 退出 Alt+F4 关闭窗口Alt+M 设定图素属性锁定 Alt+S 另存文件Alt+C 创建圆 Alt+D 尺寸标注Alt+B 平行线 Alt+L 创建线段Alt+N 创建中心线 Alt+W 显示窗口Alt+A 全部显示 Alt+I 提取图符Alt+K 拷贝 Alt+G 引出说明Alt+O 坐标标注Shift+鼠标左键用鼠标拖动,进行动态平移Shift+鼠标右键用鼠标拖动,进行动态缩放Shift+A 创建圆弧Shift+B 将一条曲线在指定点处打断成两条曲线Shift+C 改颜色Shift+D 标注修改Shift+E 以一条曲线为边界对一系列线进行裁剪或延伸Shift+F 创新一个圆角或倒角Shift+H 剖面线Shift+J 镜像Alt+K 拷贝Shift+L 线型修改Shift+M 平移图素Shift+N 创建文本Shift+Q 将块打散成单个实体Shift+R 创建矩形51 Shift+S 设置坐标原点52 Shift+T 修剪5Alt+B 平行线 Alt+L 创建线段Alt+N 创建中心线 Alt+W 显示窗口Alt+A 全部显示 Alt+I 提取图符Shift+鼠标左键用鼠标拖动,进行动态平移Shift+鼠标右键用鼠标拖动,进行动态缩放Shift+A 创建圆弧Shift+B 将一条曲线在指定点处打断成两条曲线Shift+C 改颜色 Shift+D 标注修改Shift+E 以一条曲线为边界对一系列线进行裁剪或延伸Shift+F 创新一个圆角或倒角Shift+H 剖面线 Shift+J 镜像Shift+L 线型修改 Shift+M 平移图素Shift+N 创建文本 Shift+Q 将块打散成单个实体Shift+R 创建矩形 Shift+S 设置坐标原点Shift+T 修剪 Shift+X 旋转Shift+Y 延伸Shift+W 格式刷,使目标对象依照源对象的属性进行变化58 Alt+F 标注风格59 Alt+T 块在位编辑60 Alt+Z 保存退出(块编辑后)61 F8 正交与非正交切换开关62 E+Enter 删除(输入字母键E后回车)63 Alt+E 调出技术要求库。
proe棘轮画法
在网上找了好久没有找的棘轮的画法,只有一些数据,从这些数据中用PRO/E把棘轮画出来了,供大家参考学习,希望高手指正。
准备知识
模数m
齿数z
齿顶圆直径da=mz
齿高h=0.75m
齿根圆df=da-2*h
棘轮齿槽夹角ang=60或55(一般都是这两个数)
棘轮厚度b
铸钢b=1.5m至4m; 锻钢b=1m至2m
下面开始画图
我画一个m=2 z=20 的棘轮
Da=40 h=0.75*2=1.5 df=37
b=8 ang=60
先拉伸一个直径40,厚度为8的圆柱
下面在切除出一个齿形,草绘如图
放大图
如图所示,先画出齿根圆df=40-3=37;按照齿数等分齿顶圆360/20=18,得A'、C、…等点,并由任一等分点A' 作弦A'B=m;再由B到第二等分点C作弦BC;然后自B、C点分别作角度∠OBC=∠OCB=90°-ang=30得O点;以O为圆心,OB为半径画圆交齿根圆于E点,连CE得轮齿工作面,连BE得全部齿形
然后轴阵列20个得到下面棘轮
完成,希望能给你帮助,谢谢大家。
最全proE链轮画法
[标签:标题]篇一:三圆弧一直线链轮画法三圆弧一直线齿槽形状(摘自GB1244-85)三圆弧一直线链轮相关参数说明(这个word本来是在百度文库里面下载的,后来发现部分数据与设计手册有出入,且原word图片字迹不清,所以将其更改之后上传。
部分公式由WPS2010编辑,表格数据无法查看请安装WPS2010)注:齿沟圆弧半径允许比表中公式计算的大0.0015+0.06mm。
? 链轮的基本参数及主要尺寸:链轮的基本参数是配用链条的节距p,滚子直径d1,排距pt以及齿数z。
链轮的主要尺寸及计算公式见下表。
链轮毂孔最大许用直径见表。
表:滚子链链轮主要尺寸(mm)注:da、dg取整数,其他尺寸精确到0.01mm三圆弧一直线画滚子链轮的方法--------利用40-A滚子链的尺寸举例画一.基本数据1.查表可得的数据40-A滚子链----滚子套直径dr=39.68mm 连节距p=63.5mm 我用的链轮齿数z=17二.一边画一边算数据1.分度圆直径d=p/sin(180°/z)= 63.8÷sin(180°÷17)=345.5797mm 2.齿顶圆直径da=p(0.54+ctg180°/z)=63.5×(0.54+ctg180°÷17)=373.98325mm3.画a-a圆弧。
在分度圆正上方画一个十字作为定位用圆弧a-a的半径r1=0.5025dr+0.05=0.5025×39.68+0.05=19.9892 圆弧a-a的弧度a/2=55°-60°÷z=55°-60°÷17=51.47°4M=0.8×39.68×sin51.47°=24.83276mmT=0.8×39.68×cos51.47°=19.774mm 在CAD中利用偏移工具获得O2点篇二:proe齿轮画法大全(完全的方法,要勤加练习啊)第3章齿轮零件齿轮传动是最重要的机械传动之一。
(完整word版)皮带轮加工工艺及精车皮带轮槽工装夹具设计
(完整word版)皮带轮加工工艺及精车皮带轮槽工装夹具设计第一章概述1.1皮带轮的用途生活中,皮带轮对我们来说很常见,它的应用很广泛,机械传动常见的类型有摩擦轮传动、带传动、链传动、齿轮传动、蜗轮蜗杆传动、螺旋传动等类型。
带传动根据横截面形状不同可分为平带传动、V带传动、多楔带、圆形带、齿形带等类型的带传动。
带传动中用于安装传动带的轮子就叫做带轮。
俗称皮带轮。
带轮是成对安装和使用的,一个是主动轮,另一个是从动轮。
机械传动按传动的工作原理分类可分为啮合传动和摩擦传动两类。
啮合传动的优点是工作可靠、寿命长,传动比准确、传递功率大,效率高(蜗杆传动除外),速度范围广。
缺点是对加工制造安装的精度要求较高。
摩擦传动工作平稳、噪声低、结构简单、造价低,具有过载保护能力,缺点是外廓尺寸较大、传动比不准确、传动效率较低、元件寿命较短。
带传动就是摩擦传动中的一个种类。
由于这里不能上传完整的毕业设计(完整的应包括毕业设计说明书、相关图纸CAD/PROE、中英文文献及翻译等),此文档也稍微删除了一部分内容(目录及某些关键内容)如需要其他资料的朋友,请加叩扣:贰二壹伍八玖壹壹五一带传动的工作原理是带紧套在主动轮和从动轮上,因而带与轮的接触表面存在着正压力,当原动机驱动主动轮回转时,在带与主动轮接触表面间便产生摩擦力,使主动轮牵动带,继而带又牵动从动轮,将主动轴上的转矩和运动传给从动轴。
从带传动的原理可知道带轮的作用是通过传动带传递转矩和运动。
1.2零件的图样及说明(完整word版)皮带轮加工工艺及精车皮带轮槽工装夹具设计皮带轮的外形图车削是加工中用得最多的加工方法之一。
由于车床具有加工精度高、能作直线和圆弧插补以及在加工过程中能自动变速的特点,因此,其工艺范围较普通机床宽得多.凡是能在车床上装夹的回转体零件都能在车床上加工。
针对车床的特点,下列几种零件最适合车削加工:1 精度要求较高的回转体零件;2 表面粗糙度要求高的回转体零件;3 表面形状复杂的回转体零件;4 带特殊螺纹的回转体零件;铣削是机械加工中最常用和最主要的加工方法之一,它除了能铣削普通铣床所能铣削的各种零件表面外,还能铣削普通铣床不能铣削的需2~5坐标联动的各种平面轮廓和立体轮廓。
proe螺旋扫描
完成图
曾 国 民 制 作
弹 簧
曾 国 民 制 作
1、 建模准备
设置工作目录 新建文件,输入文件名 先创建一个杯子体
利用旋转特征创建一个杯子体
曾 国 民 制 作
3、选择扫描
伸出项
选择“草绘轨迹”
曾 国 民 制 作
4、设置草绘轨迹平面和参照面
曾 国 民 制 作
2、选择扫描
伸出项
选择“草绘轨迹”
曾 国 民 制 作
3、设置草绘轨迹平面和参照面
曾 国 民 制 作
4、绘制草绘轨迹截面
箭头处为扫描起始点,选中单击右 键可更改方向
曾 国 民 制 作
5、设置属性
设置属性为添加内部因素
曾 国 民 制 作
6、草绘截面
两中心线交点为扫描起始点
曾 国 民 制 作
螺旋扫描
曾 国 民 制 作
注意事项
对于轨迹线: 不可为封闭图形 只可以在中心线的一侧 轨迹上的任何一点的切线不可垂直于中心 线 轨迹的起始点应该在曲线的端点
曾 国 民 制 作
螺
栓
曾 国 民 制 作
1、 建模准备
设置工作目录 新建文件,输入文件名 设置单位
曾 国 民 制 作
两中心线交点为扫描起始点,注意 截面必须封闭
曾 国 民 制 作
8、定义方向
定义材料侧方向为“正向”
曾 国 民 制 作
完成图
曾 国 民 制 作
可变截面扫描(花瓶)
曾 国 民 制 作
1、 建模准备
设置工作目录 新建文件,输入文件名 设置单位
曾 国 民 制 作
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Pro/E
课程作业
我做的是一个简单的轴,键,皮带轮的装配图。
一:首先,要做出轴,键和皮带轮的图
1)轴
新建一个零件图,选择好基准平面后在旋转的模式下作图,先做出中心线,然后再绘制图形。
图形如下
确定后旋转得到如下图形
做出与第三个平面相切的平面,在此平面上草绘,做出键槽的图形如下
然后拉伸相应的深度,就得到键槽
给轴做r为4.5的圆角
轴的图形完成
2)键
草绘一个键的平面
拉伸
键即完成
3)皮带轮
在旋转模式下,选好中心线绘制图形
旋转后既得
在中心拉伸出一个和轴的尺寸相同的孔
做它的镜像
利用旋转,做出一个皮带槽,然后再利用阵列,便得到四个皮带槽
同理,绘制出一个孔平面图,拉伸,利用阵列
便得到四个孔
最后,利用拉伸,做出一个尺寸合适的键槽
皮带轮就完成了
二:装配
1)首先,新建一个装备图,最先插入一个轴,并将其固定
然后插入一个键建立两个重合的约束条件,
就将键安装在轴上了
最后插入皮带轮,建立三个约束条件
就将轴和皮带轮装配在一起
这样,就将简单的轴,键,皮带轮装配到了一起。