산업용 장비
"직경 피치"라고도 하는 "직경 피치"는 다양한 유형과 크기의 기어를 분류하는 데 사용되는 용어입니다. 기어는 다양한 매개변수로 분류되는 정밀 기기입니다. 기어 이빨의 수, 기어 이빨의 모양과 크기, 기어 허브 디자인 및 기어가 샤프트에 부착되는 방식은 모두 기어를 분류하는 방법입니다. 지름 피치는 기어를 분류하는 가장 일반적인 방법입니다.
이 개념을 이해하려면 피치 서클이 무엇인지 알아야 합니다. 모든 기어 시스템에서 피치 원은 두 개의 연동 기어가 만나는 기어의 점을 연결하는 가상의 원입니다. 피치 원은 기어의 톱니를 톱니의 상단 또는 추첨물과 톱니의 하단이라고 하는 기어 톱니로 나눕니다. 두 기어가 접촉하는 모든 지점에서 기어 시스템이 올바르게 설계된 경우 해당 피치 원은 서로 접하게 됩니다.
따라서 지름 피치는 기어의 피치 원 지름의 함수입니다. 사용되는 측정 시스템에 따라 인치당 또는 직경의 센티미터당 기어 톱니 수와 같습니다. 예를 들어 기어에 32개의 톱니가 있고 직경이 20cm(8인치)인 경우 지름 피치는 인치당 톱니 4개 또는 센티미터당 톱니 1.6개입니다. 소비자가 기어를 구매하거나 주문할 때 관리자는 적절한 유형의 기어가 주문되었는지 확인하기 위해 기어 판매원이나 기계 엔지니어에게 필요한 기어의 직경 피치를 알려줍니다.
기어 시스템을 처음 설계할 때 직경 피치는 다른 기어와 연동하는 데 필요한 기어의 크기와 유형을 결정하는 데 도움이 되기 때문에 중요합니다. 기어는 기계의 한 섹션에서 기계의 다른 섹션으로 동력을 전달하도록 설계되었습니다. 성공적으로 연동되는 두 개의 기어는 동일한 측정값을 가져야 하며 그렇지 않으면 제대로 작동하지 않아 동력이 전달되지 않습니다. 예를 들어, 한 기어의 톱니 수 대 두 번째 기어의 비율은 첫 번째 기어의 지름 피치 대 두 번째 기어의 지름 피치 사이의 비율과 같아야 합니다.
이 측정은 기계에서 기어가 얼마나 빨리 움직일 수 있는지를 결정하는 데에도 도움이 됩니다. 기어의 속도비는 첫 번째 기어의 회전 속도와 두 번째 기어의 회전 속도의 비율로 정의됩니다. 시스템이 제대로 작동하려면 이 동일한 비율을 두 기어의 지름 피치에도 적용해야 합니다.
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