1、1.0选择材料的考虑因素任何一件工业产品在设计的初期过程中,一定牵涉考虑选择成形物料。由于在产品生产时、装配时、和完毕的时间,物料有着互相影响的关系。除此之外,品质检定水平、市场销售情况和价格的厘定等也是需要考虑之列。所以这是无法使用概括全面的考虑因素而定出一种系统性解决方法来决定所选择的材料和生产过程是为最抱负。1.1不同材料的特性1.ABS用途: 玩具、机壳、平常用品特性:坚硬、不易碎、可涂胶水,但损坏时也许有利边出现设计上的应用:多数应用于玩具外壳或不用受力的零件。2. PP用途:玩具、平常用品、包装胶袋、瓶子特性:有弹性、韧度强、延伸性大、但不可涂胶水。设计上的应用:多数应用于一些因要
2、接受droptest(跌落测试)而拆件的地方。3. PVC用途:软喉管、硬喉管、软板、硬板、电线、玩具特性:柔软、坚韧而有弹性。设计上的应用:多数用于玩具figure(人物),或一些需要避震或吸震的地方。4. POM用途:机械零件、齿轮、摃杆、家电外壳特性:耐磨、坚硬但脆弱,损坏时容易有利边出现(Fig.1.1.6)。设计上的应用:多数用于胶齿轮、滑轮、一些需要传动,承受大扭力或应力的地方。5.Nylon(尼龙)用途:齿轮、滑轮特性:坚韧、吸水、但当水份完全挥发后会变得脆弱。设计上的应用:由于精确度比较难控制,所以大多用于一些模数较大的齿轮。6.Kraton(克拉通)用途:摩打垫特性:柔软,有
3、弹性,韧度高,延伸性强。设计上的应用:多数作为摩打垫,吸取摩打震动,减低噪音。Table1.1.1一般胶料的特性与用途2.0壁厚WallThickness壁厚的大小取决于产品需要承受的外力、是否作为其它零件的支撑、承接柱位的数量、伸出部份的多少以及选用的塑料材料而定。一般的热塑性塑料的壁厚设计应以4mm为限。从经济角度来看,过厚的产品设计不仅增长物料成本,延长生产周期(冷却时间),增长生产成本。从产品设计角度来看,过厚的产品增长引至产生空穴(气孔)的也许性,大大削弱产品的刚性及强度。最理的壁厚分布无疑是切面在任何一个地方都是均一的厚度,但为满足功能上的需求以致壁厚有所改变总是无可避免的。在此情
4、形,由厚胶料的地方过渡到薄胶料的地方应尽也许顺滑。太忽然的壁厚过渡转变会导致因冷却速度不同和产生乱流而导致尺寸不稳定和表面问题。2.1不同材料的常用壁厚1.ABS一般最先选择的材料,壁厚通常为1,1.2,1.5,2,2.5,3mm,视乎产品的大小和功能而定。2.PP由于比较软,并且基于缩水的问题,所以不能太厚,一般为1,1.2,1.5mm。3.PVC由于多用由于figure(外形)上和多是实心,所以限制不大。4.POM一般为1,1.2,1.5,2,2.5,3mm视乎产品大小而定。5.Nylon由于缩水率比较高,所以平均料厚和筋骨的比例可比较少。6.Kraton由于多数用作摩打垫或不外露件,所以
5、限制不大。3.0加强筋(Ribs)加强筋在塑料部件上是不可或缺的功能部份。加强筋有效地如工字铁般增长产品的刚性和强度而无需大幅增长产品切面面积,但没有如工字铁般出现倒扣难于成型的形状问题,对一些经常受到压力、扭力、弯曲的塑料产品特别合用。此外,加强筋更可充当内部流道,有助模腔充填,对帮助塑料流入部件的支节部份很大的作用(Fig.4.0.1)。Fig.3.0.1加强筋一般被放在塑料产品的非接触面,其伸展方向应跟随产品最大应力和最大偏移量的方向,选择加强筋的位置亦受制于一些生产上的考虑,如模腔充填、缩水及脱模等。加强筋的长度可与产品的长度一致,两端相接产品的外壁,或只占据产品部份的长度,用以局部增
6、长产品某部份的刚性。要是加强筋没有接上产品外壁的话,未端部份亦不应忽然终止,应当渐次地将高度减低,直至完结,从而减少出现困气、填充不满及烧焦痕等问题,这些问题经常发生在排气局限性或封闭的位置上。并且由于缩水的问题,筋骨的厚度不能大过平均壁厚的厚度。一般的设计方法:平均壁厚0.650.74.0出模角DraftAngle塑料产品在设计上通常会为了可以容易的使用产品由模具脱离出来而需要在边沿的内侧和外侧各设有一个倾斜(出模角)。若然产品附有垂直外壁并且与开模方向相同的话,则模具在塑料成形后需要很大的开模力才干打开,并且,在模具启动后,产品脱离模具的过程亦相信十分困难。要是该产品在产品设计的过程上已预
7、留出模角及所有接触产品的模具零件在加工过程当中通过高度抛光的话,脱模就变成轻而易举的事情。因此,出模角的考虑在产品设计的过程是不可或缺的。因注塑件冷却收缩后多附在凸模上,为使产品壁厚平均及防止产品在开模后附在较热的凹模上,出模角相应于凹模及凸模是应当相等的。但是,在特殊情况下若然规定产品于开模后附在凹模的话,可将相接凹模部份的出模角尽量减少,或刻旨在凹模加上适量的倒扣位。出模角的大小是没有一定的准则,多数是凭经验和依照产品的深度来决定。此外,成型的方式,壁厚和塑料的选择也在考虑之列。一般来说,高度抛光的外壁可使用1/8度或1/4度的出模角。进一步或附有织纹的产品规定出模角作相应增长,习惯上每0
8、.025mm深的织纹,便需要额外1度的出模角。此外,当产品需要长而深的肋骨较少的出模角时,顶针的设计须有特别的解决。1.出模角的大少是没有一定的淮则,多数是依照产品的深度来决定。2.一般的出模角为0.51.0。3.在进一步或附有织纹的产品上,出模角的规定是视乎织纹的深度而相应增长,一般为23。4.一般的晒纹版上已清楚例出可供作参考之用的规定出模角。(Fig.4.0.1)4.1 拔模角标准DraftStandardWall thicknessRib thicknessHeight of Rib (x)Draft Angle平均料厚骨厚加强筋高度拔模角1.5mm1.11.2mmx5mm1.01.5
9、5x10mm0.50.810x15mm0.52mm1.41.5mmx5mm1.01.55x10mm1.01.510x15mm0.51.015x20mm0.820x25mm0.525x30mm0.52.5mm1.8mmx5mm1.01.55x10mm0.51.010x15mm0.51.015x20mm0.520x25mm0.525x30mm0.53mm2.1mmx5mm1.05x10mm1.010x15mm1.015x20mm1.020x25mm0.51.025x30mm0.51.030x35mm0.50.835x40mm0.50.8注:以上数据只供参考及以骨底的平面作中性面做出拔模角,如骨底是
10、一个非平面的形状时,可选骨项的平面为中性面,但为避免加上拔模角后,骨厚超过比例出现缩的问题,所以一般以骨顶为中性面时,出模角大约为0.50.8不等。此外,如在制造出模角时出现问题,可以用cut代替draft造出拔模角。再者,可以视乎情况而减少骨厚,作对加上draftangle后骨底数的调教。(Fig.4.1.2)5.0支柱(Boss)支柱突出胶料壁厚是用以装配产品、隔开对象及支撑承托其它零件之用。空心的支柱可以用来嵌入镶件、收紧螺丝等。这些应用均要有足够强度支持压力而不致于破裂。支柱尽量不要单独使用,应尽量连接至外壁或与加强筋一同使用,目的是加强支柱的强度及使胶料流动更顺畅。此外,因过高的支柱
11、会导致塑料部件成形时困气,所以支柱高度一般是不会超过支柱直径的两倍半。加强支柱的强度的方法(特别是远离外壁的支柱),除了可使用加强筋外,加强块的使用亦十分常见。注:为免在扭上螺丝时出现打滑的情况,支柱的出模角一般会以支柱顶部的平面为中性面,并且角度一般为0.51.0。如支柱的高度超过15.0mm的时候,为加强支柱的强度,可在支柱连上些加强筋,作结构加强之用。如支柱需要穿过PCB(线路板)的时候,同样在支柱连上些加强筋,并且在加强筋的顶部设计成平台形式,此可作承托PCB之用,而平台的平面与丝筒项的平面必须要有2.03.0mm。(Fig.5.0.4)6.0支柱套(Bossholder)如成品是以支
12、柱收紧螺丝的时侯,在成品的上壳身必须要有支柱套来作定位之用。跟据一般的安全规格标准,螺丝头必须收藏于不能触摸的位置,所以高度必须有2.5mm或以上。以及,由于加上支柱套后会有Shapeedge(形状边沿)的关系,所以在每一个支柱套上壳收螺丝的地方,必须加上R1.0或以上的roundfillet(圆形圆角)。为方便生产装配时的导入,所以在每一个支柱套的底部都可以不多不少的加上Chamfer(倒角)作导入之用。并且由于定位的关系,在支柱套底部必须要有至少1.0mm的深度来收藏支柱。7.0 虚位定义在产品生产设计时,给与零件与零件之间虚位是一件不可缺少及非常重要的事情。随着产品的大小,零件形状的不同
13、及功能,给与虚位的数值也应相应改变。8.0六角孔配圆Pin的设计(紧钉)在产品设计中,很多时由于功能及安全的问题,在外形上会出现拆件的情况,但亦都由于很多因素,拆件后的组装会出现外形不相配的情况。所以便需要一些做淮数的定位柱来作外形的配合。在外形上的定位一般多数以六角形的孔配紧配圆形的塑料柱,由于紧配的关系,所以六角孔与圆柱之间是不需要虚位和做出模角,并且在六角孔和胶柱项必须加上一些导入角(Fig.8.0.18.0.2)。很多时,六角孔配图柱会用作为胶水柱的装配之用。所以此时便需要使用x的尺寸给与六角孔与图柱较多的虚位藏入胶水。D (mm)x (mm)x (mm)y (mm)2.02.12.2
14、4.62.52.62.75.13.03.13.25.63.53.63.86.24.54.64.87.29.0六角nut的装配方法在电池门与壳身的装配方法重要是以机牙螺丝配以藏在壳身的六角丝帽收紧电池门,在壳身内跟据六角丝帽的尺寸,做出一个六角孔的套筒,并且给以单边0.15mm虚位,再以热溶或冷打的方法保证丝帽不会跌出此外,亦可以在套筒上加上一个Nutretainer(丝帽盖),以涂胶的方式盖放在套筒上。(Fig.9.0.19.0.2)Screwa (mm)b (mm)x (mm)y (mm)z (mm)w (mm)M2.04.26.62.26.41.521.52M2.32.5M2.62.8M3
15、.05.68.03.25.4M3.53.710.0扣位扣位提供了一种不仅方便快捷并且经济的产品装配方法,由于扣位的组合部份在生产成品的时候同时成型,装配时无须配合其它如螺丝、介子等紧锁配件,只要需组合的两边扣位互相配合扣上即可。扣位的设计虽可有多种几何形状,但其操作原理大体相同:当两件零件扣上时,其中一件零件的勾形伸出部份被相接零件的凸缘部份推开,直至凸缘部份完结为止;及后,借着塑料的弹性,勾形伸出部份实时复位,其后面的凹槽亦即被相接零件凸缘部份嵌入,此倒扣位置立时形成互相扣着的状态。如以功能来区分,扣位的设计可分为成永久型和可拆卸型两种。永久型扣位的设计方便装上但不容易拆下,可拆卸型扣位的设
16、计则装上、拆下均十分方便。其原理是可拆卸扣位的勾形伸出部份附有适当的导入角及导出角方便扣上及分离的动作,导入角及导出角的大少直接影响扣上及分离时所需的力度,永久型的扣位则只有导入角而没有导出角的设计,所以一经扣上,相接部份即形成自我锁上的状态,不容易拆下。(Fig.10.0.1)10.1 其它常用扣位设计10.1.1 永久式三瓣爪10.1.2 可拆卸式三瓣爪10.1.3Figure公仔扣位设计(冬菇头)10.1.4玩具子弹扣位设计由于安全问题玩具子弹头的半圆不能少于R2,并且为防止子弹自动弹出和扣位磨损的问题,所以子弹尾的凹坑必须有1.0mm的深度和在扣位的钩上加上一些倒扣位。11.0超音波焊
17、接技术(UltrasonicWelding)1.速度快超音波焊接技术的周期很短,使用标准机器每分钟可解决三十件工作。2.效果一致只要接头设计完善,焊接参数调校对的,便能获得清洁及一致的焊接效果,由于焊接效果不受操作人员的操作情况所影响。3.强度高超音波焊接技术是将塑料熔合起来,因此能产生出无内应力的高强的接合。4.不需夹紧当工件离开机器后便告完毕,不需进行焊接后加工。5.用途较广超音波焊接法可用来焊接那些不能用任何其它黏合剂的物料。6.安全性由于不需使用化学物品,因此不会产生化学中毒。7.若要超音焊接头达致所需要强度及美观限度,那么接头必须设计恰当,以及就要个别应用情况及个别塑料性质来设计。(
18、Fig.11.0.1)12.0LCD的装配LCD的基本配件:ZebarLCDlens(液晶透镜)LCDlenscover(液晶显示器)ZebarHolder为保证Zebra与PCB有正常的接触,所以Zebra与PCB需要有0.5mmInterference(干涉),而holder与zebar之间则以紧配的来防止zebar与LCD接触不良(Fig.12.0.2)。由于LCDlens长度的公差比较大,所以LCDlens围骨与LCDlens大约需要有单边0.5mm的虚位。并且,围骨需要有一凹坑,作LCDlens在生产时的方向较对之用(Fig.12.0.3)。13.0橡胶按钮RubberkeyRubb
19、erkey的平面与PCB最少必须要有1.0mm的行程空间。为防止有jam制的情况出现,所以keycover与rubberkey需要有单边0.15mm的虚位。(Fig.13.0.1)Resetbottom与壳身的平面必须要有最少0.2mm的级差,防止不必要的接触。如rubberkey需要与PCB组合后才与壳身装配,便需要在rubberkey上定位pin作装配之用。(Fig.13.0.213.0.3)14.0PCB的设定为方便装配,每一块PCB都需要在成品的壳身上加上两支定位Pin(Fig.14.0.1)。并且必须在上下壳身加上一些定位骨夹着PCB(Fig.14.0.2),以防止PCB受力而变形。
20、再者,PCB与壳身之间至少必须要有1.0mm的空间(Fig.14.0.5)。而定位Pin的距离则越远越好,由于这样才可以保持PCB的位置而不会移位。当完毕PCB的大细及位置的设定后,便需要在PCB的底部及面部加上一些Cosmetic的feature,用作表达电子零件的避空位置。并且在PCB上,加上Solid以表达可摆放电子零件的空间。(Fig.14.0.6)之后,在图纸上标出PCB形状的大小,坑位的尺寸,可摆放电子零件的位置和尺寸,方便电子设计。(Fig.14.0.7)至少需要有单边0.5mm虚位至少需要有1.0mm虚位一般PCB的常用厚度:0.8mm,1.0mm,1.5mm,视乎产品的大小和
21、PCB的尺寸而定,但一般最常用的都是1.0mm厚度的PCB。15.0电池厢15.1电池箱设计基本守则1.电池与电池之间一定要有胶料分隔。(Fig.15.1.1)2.如有产品的市场目的是3岁以下的小童,便需要加上防电池水槽。(Fig.8.1.2)3.如所用电池为Csize或以上,并且数量为两粒或以上的时候。电池门便需要两粒或以上的螺丝。15.2电池门计设基本守则1.由于只有平均料厚的电池门是非常单薄。所以必须加上加强筋作强化作用。(Fig.8.2.3)2. 在者,如电池门的位置是在成品的中央,并且在电池门的四周没有凹坑的时候。必须加上一凹形的手指位,作方便启动电池门之用。(Fig.8.2.2)电
22、池门的利仔与壳身的擦穿位,最少必须要有单边0.5mm的虚位以防止干涉的情况出现。并且,电池门的围边与壳身最小要有单边0.2mm的虚位。电池门的模拟装配。当完毕电池门与电池箱的设计后,便可在Pro/E的Assembly档内进行一次电池门的模拟装配过程。此举可方便检查出电池、电池门和壳身,在装配的过程中是否有干涉发生。15.3电池门基本装配方法1.一般电池门都以丝帽收紧电池门的装配螺丝,并且以冷打或热融固定丝帽。(Fig.15.3.7)2.电池门遮丑盖如电池门利仔需要到在产品壳身上做一些颇大的擦穿孔的时候,便需要有一个cover用作防静电及遮丑用。(Fig.15.3.815.3.9)15.4电池匣
23、如成品的长度和宽度局限性以放置规定的电池数量的时候,可以用电池匣作代替。(Fig.15.4.1015.4.11)参考JETTA的基本规格,一般的AA-size的电池厢大小如下图:16.0滑轮(pulley)1.一般玩具的设计都会以滑轮作第一级的传动方法。由于第一级的传动是非常高速的关系,如经齿轮作传动方法会发出很大的噪音。相反,如以滑轮作转动方法,噪音便会减至最少。2.很多时因空间的问题,滑轮的减速比不能太大,并且传动的扭力亦都不大。如使用滑轮传动会有打滑的情况出现。3.由于接触面的问题,一般都会用方形皮带作传动媒介。4.因皮带的作用力的关系,所以一般滑轮的轴承都是担得越长越好。5.由于橡胶皮
24、带的关系,皮带的作用力会使皮带变形及皮带的大细不一,亦都会影响转动的效能。6.假如使用方形皮带时,滑轮的V坑内需加上一条凹糟作解决的方法。(Fig.16.0.117.0.2)7.由于牙箱内会涂上润滑油,而皮带若接触润滑油便会打滑及老化,故必须与齿轮分隔。8.但某些厂商会将滑轮拆件,再以超音波焊接一起,这样可以防止滑轮件出现夹口而损坏橡胶皮带。(Fig.16.0.3)17.0喇叭的基本装配方法(speaker)17.1喇叭筒由于声音广散问题,所以必须要有一个喇叭筒来围着喇叭的四周,以便声波在成品内发生共鸣,扩大音量。17.2定位骨在喇叭的上下,必须要有一些定位骨作装配用途。17.3喇叭坑如成品的
25、喇叭坑是外露的时候,必须做一些擦穿坑作遮丑用,以及防止喇叭被一些小而尖的物品破坏。(Fig.17.3.2)17.4喇叭孔如成品的喇叭不是外露的时候,可以在壳身上做一些喇叭孔代替喇叭坑。17.5H形坑位此为另一种喇叭的装配方法,运用胶料自身的弹性,把喇叭压在壳身上。18.0止口18.1真止口用途:生产装配时作较对之用,并且可作涂胶水之用。18.2假止口用途:在外形上可作遮丑之用。18.3半假止口用途:如平均料厚有2.0mm或以上时,由于凹槽太深的关系,所以需要在纸口的位置加多一层料,保持成品外形的美观。18.4双止口用途:多用于一些需要有防水功能的成品上。并且,会以超音波焊接法作装配,加强较对效
26、用。19.0对叉骨对叉骨多数应用于一些较大的成品,或一些需要受力的成品的壳身内,加上对叉骨。有时候基于生产商的规定产品的止口会用对叉骨代替。19.1 一般叉骨以Draft避空19.2 U形叉骨以Draft避空以Draft避空20.0Slideswitch及On/Offswitch设计除rubberkey外,slideswitch也是产品上经常使用的零件之一。视乎尺寸而定,slideswitch的装配方法一般有:1.在壳身内加上一些热溶钉,在生产时用胶料把slideswitch焊在壳身上。2.如尺寸较大的slideswitch,可在壳身加上丝柱,用螺丝收紧在壳身上。如行程局限性的时候,可加上一件
27、胶件作增长行程之用。(Fig.20.0.1-20.0.2)以上都是一些在slideswitch上有装配位的装配方法,但很多时候产品使用的slideswitch是没有装配位的,这时可以:1.在壳身上加上一幅长方形的围骨,尺寸依据slideswitch的尺寸加上单边0.5mm的虚位,之后再加上一块switchcover以热溶的方式,盖放在slideswitch之上。(注:围骨与slideswitch之间一般都会加上一些紧线以作紧配之用。Fig.20.0.3)2.在产品空间许可的时候,slideswitch可直接焊接在PCB之上。此外,在slideswitch的设计过程中最重要的一点就是slides
28、witch的行程。Slideswitch的行程一般都可在它的说明书上找到。Slideswitch的推杆与壳身的坑位,至少需要有单边0.5mm的空间。(Fig20.0.420.0.5)在某些情况下,为了产品的外观,slideswitch都会加上一个slideswitchcover,而slideswitchcover与slideswitch的装配方法都有以下两种:1. 把cover直接放在slideswitch之上。(Fig.20.0.620.0.7)2. 在cover加上叉位,以叉位带动slideswitch。(Fig.20.0.820.0.9)3. 但在些时便需要注意slideswitchco
29、ver的围边在slideswitch推至最左或最右的时候,是否会与壳身出现走光的情况。(Fig.20.0.1020.0.11)21.0擦穿位与碰穿位的设计擦穿位是在产品设计上经常碰到的。擦穿位是以前后模钢料之间的接触而形成在胶件上的穿孔,由于擦穿位是以钢材的接触而形成,所以擦穿位的设计是会直接影响到模具的寿命。基于生产时的注塑周期是很短,相对模具的开合次数增长,如设计不妥,模具内的擦穿位便很容易损坏。此时,便需要在成品图的擦穿位加上适当的Draftangle。擦穿位的出模角视乎成品的大小,一般为35,但是一定不可以少于3。(Fig.21.0.5)22.0绞位设计很多时由于绞位的方向与出模方向形
30、成垂直的角度,这时便会出现很多的擦穿位。这些擦穿位重要是用作与其它零件配合而形成绞位。绞位重要有以下几种:1)永久式绞位以胶柱再配以擦穿位,在以胶料的弹性及胶柱上的导入角(chamfer)互相配合。(Fig.22.0.222.0.4)2)可脱式绞位以圆头的胶柱配以擦穿位,由于是圆头的关系,所以当柱身的零件受力时便会脱落,而减低零件损坏的机会。(Fig.22.0.6)3)门绞以铁轴穿过两件或以上零件的擦穿位,令零件可以像门绞般活动。(注:视乎那一件是活动件,而在擦穿位上给与和铁轴相配的虚位数。)(0.1mm紧位)(铁轴)单边0.2虚位3.4023.0齿轮的使用指引23.1正齿轮(spurgear
31、)(Fig.23.1.1)优点:可以承受大扭力,以复齿的方式对模数做出改变。缺陷:直线的转动方式不能转向。23.2复齿轮(compoundgear)(Fig.23.2.1)优点:在齿轮串中,可对模数做出改变。缺陷:直线的转动方式不能转向。23.3皇冠齿(crowngear)(Fig.23.3.1)优点:可与正齿轮配合作直角传动转向之用。缺陷:1.由于与正齿轮的齿合点只在皇冠齿的节径发生,所以不能承受太大的扭力。2.并且,由于需要避空正齿轮的干涉,所以皇冠齿的齿也许会变得很尖,齿轮所能承受的扭力亦相对减弱,导致扫牙问题。所以一般的王冠齿不能太小。23.4蜗齿轮(wormgear)(Fig.23.
32、4.1)优点:1.可以和螺旋齿配合做出比较大的齿轮比。2.扭力大并且噪音少。缺陷:装配数需要非常精确,如虚位太大,同样会发出很大的噪音,并且铜工的成本比较贵。23.5螺旋齿(helicalgear)(Fig.23.5.1)优点:可以和蜗齿轮配合做出比较大的齿轮比。缺陷:一般只可作直角传动。23.6伞齿(bevelgear)(Fig.23.6.1)优点:1.传动的转向角度可因设计的规定作出调效,比王冠齿只能直角的转向有效大的弹性。2.由于伞齿的齿形是正统的齿形,所以可以承受的扭力比王冠齿大。缺陷:如定位的设计局限性,虚位太大,导致齿的啮合面太小便会出现跳齿的情况。23.7内齿轮(internal
33、gear)(Fig.23.7.1)优点:可与正齿轮配合作出比较大的齿轮比,相对的扭力亦会加大。缺陷:成本贵,如内齿轮与正齿轮的齿数不配合时,会有干涉的情况出现,导致齿轮不能转动。24.0齿轮箱的基本设计守则24.1滑轮盖用途:如齿轮箱的项层有滑轮组件的时候,为防止齿轮滑油对橡胶皮带的腐蚀,一定要加上一个pulleycover作隔层之用。(Fig.24.1.1)24.2齿轮串用途:1.在第一级的齿轮组由于高速和需要减少噪音的关系,所以多为0.5模。但是越接近动力输出的齿轮,模数就越大,多为0.81.0模,由于需要承受较大的压力。(Fig.24.2.1)2.在齿轮面与面之间最少必须要有1.0mm的
34、虚位来防止干涉发生。(Fig.13.2.2)24.3齿轮轴用途:1.齿轮的承托轴必须因应齿轮的大少,需要承受的压力和齿轮箱内的空间而加长,这样便可防止齿轮因受压移位的情况。(Fig.24.3.1)2.在齿轮箱的上下身,需要有套筒作对齿轮轴装配导入和防止移位之用。(Fig.24.3.2)24.4齿轮箱1.如齿轮箱有一层或以上时便需要有定位针来用作在生产时的较对。(Fig.24.4.1)2.齿轮与齿轮箱的内壁之间最少需要有1.52.5mm虚位来防止干涉的发生。(Fig.24.4.2)24.5齿轮虚位24.5.1正齿轮由于赛钢是一种耐磨性高的胶料,所以在上下壳身、齿轮和铁轴的装配环境底下,齿轮是松配铁轴,如铁轴为2.0mm直径,齿的中心便要为2.05mm直径作松配。而在下壳身的丝筒柱更需要为2.00mm直径,用作和铁轴作紧配之用。由于装配的问题在上壳身的定位套筒和齿轮的中心直径
©2010-2024 宁波自信网络信息技术有限公司 版权所有
客服电话:4008-655-100 投诉/维权电话:4009-655-100