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Dieser Artikel behandelt das Zahnrad als technisches Element Zur Verwendung des Zahnrades als heraldisches Symbol siehe Zahnrad Heraldik Das Maschinenelement Zahnrad ist ein Rad mit uber den Umfang gleichmassig verteilten Zahnen Zwei oder mehr miteinander gepaarte Zahnrader bilden ein Zahnradgetriebe Es wird vorwiegend zur Ubertragung zwischen zwei Drehungen oder einer Drehung und einer linearen Bewegung Paarung eines Zahnrades mit einer Zahnstange gebraucht Zahnradgetriebe bilden unter den Getrieben die grosste Gruppe Sie sind formschlussig und somit schlupffrei 1 Zahnritzel und Zahnrad fur den Antrieb der Seilscheibe einer Standseilbahn Merkurbergbahn pfeilverzahnte Stirnrader die etwa 50 Jahre in Gebrauch waren Animation eines Stirnradgetriebes Der Eingriffspunkt bewegt sich auf der Eingriffsgeraden Evolventenverzahnung zweite Eingriffslinie nicht gezeichnet Im Eingriffspunkt walzen die beiden Zahne vorwiegend aufeinander gleiten aber auch geringfugig gegeneinander Walzgleiten Soll das Ubersetzungsverhaltnis auch im Kleinen konstant sein das heisst vom Eingriff des vorherigen bis zum Eingriff des nachfolgenden Zahns in die Lucken des Gegenrades so ist das erste Verzahnungsgesetz zu beachten Der Formschluss geht nicht verloren wenn dafur gesorgt wird dass der nachfolgende Zahn bereits im Eingriff ist bevor der Eingriff des vorangehenden Zahns abbricht zweites Verzahnungsgesetz Die Form der Zahne ist unter Beachtung der Verzahnungsgesetze grundsatzlich beliebig Die fur eine Eingriffsflache gewahlte Form bestimmt aber die Form der Eingriffsflache am Gegenrad Praktisch beschrankt man sich auf Zahnformen die einfach herstellbar damit auch geometrisch einfach beschreibbar sind Die grosste Verbreitung haben die Evolventenverzahnung und die Zykloidenverzahnung mit jeweils eigenen Vorteilen im Gebrauch Neben reinen Zahnpaarungen in Zahnradgetrieben gibt es Paarungen zwischen Kettengliedern und Zahnen von Zahnradern in Kettengetrieben Hier greifen Kettenglieder in Zahnlucken ein zum Beispiel bei einer Fahrradkette am Kettenrad und Ritzel In einem Zahnriemengetriebe ist die Kette durch einen Riemen mit Zahnen Zahnriemen ersetzt zum Beispiel fur den Antrieb der Nockenwelle in Viertaktmotoren Inhaltsverzeichnis 1 Allgemeines 2 Geschichte 2 1 Fruhe Beispiele fur die Verwendung von Zahnradern 2 2 Erste Uberlegungen zur Form der Zahne 2 3 Zeitalter der Industrialisierung 3 Arten von Zahnradern 3 1 Stirnrad 3 2 Zahnstange 3 3 Ellipsenrad 3 4 Kegelrad 3 5 Kronenrad 3 6 Schneckenrad und Schnecke 4 Grundarten der Zahnradgetriebe 4 1 Walzgetriebe 4 2 Schraubgetriebe 5 Verzahnungsarten Gestalt der Zahnflanke 5 1 Evolventenverzahnung 5 2 Zykloidenverzahnung 5 3 Triebstockverzahnung 5 4 Wildhaber Novikov Verzahnung 6 Geometrische Grossen an Geradstirnradern 7 Herstellung 7 1 Spanende Verfahren 7 1 1 Ubersicht 7 1 2 Freiformfrasen 7 2 Urformende und umformende Fertigungsverfahren 7 3 Nachbearbeitung und Warmebehandlung 7 4 Konstruktion CAD 8 Prufen von Zahnradern 8 1 Allgemeines 8 2 Prufen von Kegelradern 8 3 Prufen von Stirnradern 9 Verzahnungsqualitaten 10 Schadensarten 11 Siehe auch 12 Literatur 13 Weblinks 14 EinzelnachweiseAllgemeines BearbeitenDie Rader eines Zahnradgetriebes drehen sich zusammen mit den Wellen auf denen sie befestigt sind oder drehen sich auf Achsen auf denen sie gelagert sind Der Radabstand ist so ausgelegt dass die Zahne ineinander greifen und somit die Drehbewegung des einen Zahnrades auf das andere ubertragen wird Bei der Paarung zweier aussen verzahnter Rader kehrt sich die Drehrichtung um Falls das nicht erwunscht ist wird ein drittes Zahnrad beliebiger Grosse dazwischen angeordnet Sind die Rader unterschiedlich gross wird die Drehzahl erhoht oder verringert wobei das Drehmoment vermindert oder erhoht wird Anderung des Ubersetzungsverhaltnisses Geschichte BearbeitenFruhe Beispiele fur die Verwendung von Zahnradern Bearbeiten Bei den altagyptischen Gopeln findet man nach 300 v u Z die alteste Form des Zahnrades ein Holzrad in dessen Umfang man Pflocke hineinstreckte 2 Die Rolle war bereits bei den Assyrern in Gebrauch und wurde von den Agyptern ubernommen die Verbindung dieser Rollen mittels Seil fuhrte zum bekannten Flaschenzug 3 Eine direkte Verbindung dieser Rollen wurde bereits 330 v Chr von Aristoteles erwahnt gesichert ist die Anwendung von Zahnradern bei Heron von Alexandria uberliefert durch Vitruv Ktesibios verwendete um 250 v Chr an seiner Wasseruhr einen Stab der mit Zahnradchen besetzt war ebenso Philon von Byzanz um 230 v Chr an zwei Apparaten 4 Das bedeutendste Artefakt fur die Anwendung von Zahnradern in der Antike ist der Mechanismus von Antikythera von ca 100 v Chr Seit dem 9 Jahrhundert erfolgte in Europa der Einsatz von Zahnradern in Wassermuhlen ab dem 12 Jahrhundert auch in Windmuhlen In Manuskripten Leonardo Da Vincis finden sich um 1500 Zahnrader in verschiedenen Anwendungen Georgius Agricola gab 1556 in seiner Schrift De re metallica libri XII erstmals den Einsatz von Zahnradern aus Eisen an 5 Allerdings wird in Xi an im Geschichtsmuseum der Provinz Shaanxi ein Eisenzahnrad gezeigt das ca 2000 Jahre alt sein soll 6 7 Erste Uberlegungen zur Form der Zahne Bearbeiten nbsp Zahnradschablonen von Charles Babbage fur den Demonstrator der Difference machine No 1 1824 1832 Science Museum London Anfangs wurde wenig auf die geeignete Form der Zahne geachtet Nach Angaben von Christiaan Huygens und Gottfried Wilhelm Leibniz empfahl der danische Astronom Ole Romer um 1674 die Epi Zykloide als Zahnform Vermutlich war er beim Bau seiner Planetarien z B des Jovilabium an der Pariser Academie des Sciences darauf gekommen Schriftliche Belege dafur gibt es nicht mehr Eine erste grundliche mathematische Untersuchung dieser Zahnrader beschrieb das Akademiemitglied Philippe de La Hire 1640 1718 um 1694 Traite des epicycloides erschienen 1730 Diese epizykloidische Zahnform sichert eine gleichformige Bewegung der Zahnrader bei gleichmassiger Gleitreibung Diese wurden gezielt in Uhrwerken eingebaut 1759 entwickelte John Smeaton eine eigene Form gefolgt von Leonhard Euler der 1760 die Evolvente fur die Zahnform vorschlug Evolventenverzahnung Zeitalter der Industrialisierung Bearbeiten Die Entwicklung der Dampfmaschine im 18 Jahrhundert fuhrte zu einem steigenden Bedarf an Zahnradern da die zu ubertragende Leistung kontinuierlich stieg und Zahnrader aus Metall anstatt wie bisher aus Holz gefertigt werden mussten 1820 erfand Joseph Woollams die Schragverzahnung und Pfeilverzahnung Doppelschragverzahnung englisches Patent Nr 4477 vom 20 Juni 1820 James White baute 1824 daraus ein Differentialgetriebe 8 1829 stellte Clavet eine Zahnhobelmaschine her da der Werkzeugmaschinenbau ab dem 19 Jahrhundert eine steigende Genauigkeit der Verzahnungen erforderte Die erste brauchbare Maschine zum Frasen geradverzahnter Stirnrader baute 1887 G Grant 1897 entwickelte Hermann Pfauter 9 daraus eine universale Maschine mit der sich auch Schnecken und Schraubrader fertigen liessen 10 Ab 1922 entwickelte Heinrich Schicht 11 bei Klingelnberg ein Verfahren zur Herstellung von Kegelradern zur Serienreife Neu war dass hier nun ebenso wie bei Stirnradern das kontinuierliche Walzfrasverfahren eingesetzt werden konnte 12 Stirnrad und Zahnstange nbsp Stirnradgetriebe nbsp Innenradgetriebe Innenverzahntes grun und aussenverzahntes Stirnrad nbsp ZahnstangengetriebeArten von Zahnradern BearbeitenStirnrad Bearbeiten Hauptartikel StirnradgetriebeDas Stirnrad oder Zylinderrad ist das am haufigsten verwendete Zahnrad Eine zylindrische Scheibe ist auf ihrem Umfang verzahnt Wenn das Gegenrad ebenfalls ein Stirnrad oder eine stirnverzahnte Welle ist sind die Achsen der beiden Rader parallel und es entsteht ein Stirnradgetriebe Stirnrader werden aber auch in Getrieben mit sich kreuzenden Achsen verwendet etwa in Schneckengetrieben und Kronenradgetrieben Neben dem Stirnrad als Aussenrad gibt es auch das Innenrad welches nicht als Stirnrad bezeichnet wird da mit Stirn eine Aussenform gemeint ist Es gibt gerade achsparallele Verzahnungen Schragverzahnungen Doppelschrag Verzahnungen und verschiedene Bogenverzahnungen Bei Doppelschrag Verzahnungen unterscheidet man zwischen denen mit Freistich oder ohne als echte Pfeilverzahnung Zahnstange Bearbeiten Hauptartikel Zahnstange Die Zahnstange ist als ein Stirnrad mit unendlich grossem Durchmesser vorstellbar Die Paarung einer Zahnstange mit einem Stirnrad wird als Zahnstangengetriebe bezeichnet Die Bewegung der Zahnstange ist geradlinig und durch ihre endliche Lange begrenzt In ublichen Anwendungen findet eine Hin und Herbewegung statt Eine ungewohnlich lange aus vielen Einzelstucken zusammengesetzte Zahnstange ist die Zahnschiene einer Zahnradbahn Ellipsenrad Bearbeiten nbsp Ellipsenrad Schemabeispiel Die meisten Zahnradgetriebe bestehen aus runden Zahnradern beziehungsweise aus Radkorpern mit runden Walzlinien Wenn sich das antreibende Rad gleichmassig dreht dreht sich auch das getriebene Rad gleichmassig Beispiel fur ein ungleichmassig ubersetzendes und damit aus unrunden Radern bestehendes Zahnradgetriebe ist ein Ellipsenrad Getriebe Ein Ellipsenrad ist ein unrundes Zahnrad Werden zwei gleiche und gleich grosse Ellipsenrader kombiniert so ist der Achsabstand konstant Die Rader drehen je um einen ihrer Ellipsenbrennpunkte Das Ubersetzungsverhaltnis variiert uber eine Umdrehung um den Mittelwert i 1 Ist nur ein Rad elliptisch so muss ein Rad auf einer Schwingachse montiert sein Verwendet werden solche Zahnrader zum Beispiel in Webmaschinen Besser bekannt ist ein elliptisches Kettenblatt im Kettenantrieb von Fahrradern Kegelrad und Kronrad nbsp Kegelradgetriebe nbsp Kronradgetriebe Spindelrad Stirnrad oben und Kronrad unten Kegelrad Bearbeiten Hauptartikel KegelradgetriebeDie Achsen von Kegelradern sind nicht parallel sondern schneiden sich Meistens liegt der Schnittwinkel bei 90 Die Grundform ist ein Kegelstumpf dessen Mantelflache verzahnt ist Bei zwei miteinander gepaarten Kegelradern fallen deren Spitzen zusammen Die Zahne verlaufen meistens gerade in Richtung der Mantellinien beim sogenannten Hypoidgetriebe sind sie bogenformig Bei Kegelradern spricht man von Oktoidenverzahnung Im Gegensatz zur Evolvente die bei Stirnradern das Zahnhohenprofil beschreibt handelt es sich bei der Oktoide nicht um das Zahnhohenprofil eines Kegelrads sondern seine Eingriffslinie stellt ein Teilstuck einer Oktoide dar die in voller Lange auf der gedachten Kugeloberflache als 8 formige Kurve erscheint Bei Spiralkegelradern unterscheidet man hauptsachlich wie folgt Kreisbogenverzahnung mit nicht konstanter Zahnhohe Hersteller Gleason Kreisbogenverzahnung mit konstanter Zahnhohe Kurvex Zyklo Palloid Verzahnung Klingelnberg Palloid Verzahnung Klingelnberg Kronenrad Bearbeiten Hauptartikel Kronenrad Ein Getriebe mit Kronenrad ist ein Winkelgetriebe und eine Variante zum Kegelradgetriebe Es wurde fruher ofter als ein Kegelradgetriebe verwendet siehe Abbildung Kronenradgetriebe aus Holz Beim Kronenrad ist die Verzahnung auf der Kreisflache eines Zylinders angebracht Es bildet zusammen mit einem Stirnrad ein Kronenradgetriebe nbsp Schneckengetriebe Schneckenrad und SchneckeSchneckenrad und Schnecke Bearbeiten Hauptartikel Schneckengetriebe Ein aus Schneckenrad und Schnecke gebildetes Schneckengetriebe wird neben anderen Getrieben dann verwendet wenn sich die Wellen kreuzen aber nicht schneiden Weiteres Merkmal ist das relativ hohe Ubersetzungsverhaltnis Das Schneckenrad kann im einfachsten Fall ein schrag verzahntes Stirnrad sein Um Linien anstatt nur Punktberuhrung zwischen den Zahnen im Getriebe zu erreichen werden die Zahnflanken des Schneckenrades hohl ausgefuhrt Die Verzahnung auf der kleinen Schnecke ahnelt einem Gewinde Die Schnecke ist quasi ein Stirnrad mit wenigen sehr schragen Zahnen die schraubformig um den Zylinder gewunden sind Eine Windung entspricht einem Zahn Bei der Globoidschnecke ist die gewindeartige Verzahnung nicht zylindrisch Der Zylinder ist tailliert und passt sich so der Rundung des Schneckenrades an Grundarten der Zahnradgetriebe BearbeitenDie Zahnradgetriebe lassen sich nach der Lage der Achsen und der im Eingriff stehenden Rader in Walzgetriebe und in Schraubgetriebe unterteilen 13 Walzgetriebe Bearbeiten nbsp HypoidgetriebeBei Walzgetrieben liegen die Achsen entweder parallel Stirnradgetriebe oder sie schneiden sich Kegelradgetriebe Bei der Bewegungsubertragung rollen gedachte Walzzylinder oder Walzkegel ohne zu gleiten aufeinander ab Gleiten findet nur auf den sich beruhrenden Zahnflachen in der Profilebene der Zahne statt Walzgleiten Die Zahne beruhren sich in Linien Schraubgetriebe Bearbeiten Bei Schraubgetrieben liegen die Achsen weder parallel zueinander noch schneiden sie sich Die sich beruhrenden Zahne gleiten zusatzlich senkrecht zur Profilebene Gleiten senkrecht zur Profilebene ist die typische Bewegung im Schraubgewinde Schraubgetriebe sind das Schraubenradgetriebe mit der Paarung zweier schrag verzahnter Stirnrader Punktberuhrung im Achslot das Schneckengetriebe mit der Paarung eines Schneckenrades und einer Schnecke Linienberuhrung und das Hypoidgetriebe mit der Paarung zweier Schraubenkegelrader Punktberuhrung ausserhalb des Achslotes Verzahnungsarten Gestalt der Zahnflanke Bearbeiten nbsp Zahnflanken als Teile von EvolventenEvolventenverzahnung Bearbeiten Hauptartikel Evolventenverzahnung Verwendung beim Antrieb vom Schnellen ins Langsame oder umgekehrt z B im Fahrzeug und Maschinenbau bedeutendste Verzahnungsart leichte Normierung Raderpaare konnen bei gleicher Reibung links und rechtsherum angetrieben werden relativ spielarme Verzahnung unempfindlich gegenuber Achsabstandsanderung da die Eingriffslinie eine Gerade ist im Walzpunkt ausschliesslich Rollreibung vom Walzpunkt weggehend zunehmend Gleitreibung Durch die konvexe Zahnform entsteht eine hohe Flachenpressung was einen Nachteil hinsichtlich der Lebensdauer bedeutet Herstellung der Zahnrader relativ einfach und kostengunstig Die Evolventenverzahnung ist ein Spezialfall der Zykloidenverzahnung bei dem der abrollende Rollkreis wahrend der Konstruktion der Zykloide einen unendlich grossen Durchmesser hat und somit zur Rollgerade wird 14 Die entstehende Zykloide wird dann Evolvente genannt nbsp ZykloidenverzahnungZykloidenverzahnung Bearbeiten Die Flanke eines Zahns ist oberhalb des Walzpunktes eine Epizykloide und unterhalb eine Hypozykloide 15 Verwendung Beim Antrieb vom Langsamen ins Schnelle z B bei mechanisch angetriebenen Uhren Bei einem Antrieb vom Langsamen ins Schnelle besteht eine geringere Reibung als bei Evolventenverzahnung Grossere Ubersetzungsverhaltnisse auf kleinem Raum sind moglich da die Zahne am Fuss schmaler sind als bei der Evolventenverzahnung Reine Rollreibung erst ab einer bestimmten Mindestzahnezahl des kleineren angetriebenen Rades moglich Normierung schwierig da die Zahnform gegenuber der Evolvente zusatzlich von der Zahnezahl des kleineren angetriebenen Rades abhangt Man muss also um ideale Eingriffs und Reibungsverhaltnisse zu bekommen die Zahnformen eines Raderpaares speziell aufeinander abstimmen In der Uhrmacherei wurden Normierungskompromisse unternommen Grosseres Zahnspiel staubvertraglicher Kein Vorwarts Ruckwartslauf moglich Eine Drehbewegung ist nur in eine Richtung sinnvoll moglich Grunde sind ein deutlich grosseres Zahnspiel als bei der Evolventenverzahnung und unterschiedliche Reibungsverhaltnisse fur verschiedene Drehrichtungen Geschmiert werden nur die Radlager die Rader selbst werden trocken betrieben um Schmutzansammlung zu vermeiden Die Eingriffstiefe ist kritischer als bei der Evolventenverzahnung In der Uhrmacherei reicht der mathematisch ermittelte Abstand als Ideal nicht aus Er wird zusatzlich empirisch angepasst muss erfuhlt werden nbsp TriebstockverzahnungTriebstockverzahnung Bearbeiten nbsp Ritzel einer TriebstockverzahnungDie Triebstockverzahnung ist ein Sonderfall der Zykloidenverzahnung Rollkreis und Walzkreis sind gleich gross Verwendung z B alte Muhlenrader Schwarzwalder Uhren Zahnstangen Rollenketten Anwendung weitgehend durch die Evolventen und Zykloidenverzahnung verdrangt Fruherer Vorteil dieser Verzahnung war die leichtere Herstellung von Radern Ausserdem war eine ausreichend genaue Teilung mittels einer Bohrschablone leicht zu erreichen Die Verzahnung kann gerade d h achsparallel schrag Schragverzahnung oder als Bogenverzahnung ausgefuhrt sein Die Grosse der Verzahnung wird bestimmt als Modul Das Gegenrad muss eine Verzahnung von gleichem Modul aufweisen Wildhaber Novikov Verzahnung Bearbeiten Die Wildhaber Novikov Verzahnung ist eine Kreisbogenverzahnung 16 Verwendung in Stirnverzahnungen Laufverzahnungen Konvexe halbkreisformige Zahne greifen in gleichartig ausgebildete konkave Lucken ein Der theoretische Radius von Zahn und Zahnlucke ist gleich in der Praxis wird der Zahnluckenradius etwas grosser ausgefuhrt Es kann keine Profiluberdeckung realisiert werden fur eine gleichmassige Bewegungsubertragung ist eine Schragverzahnung mit einer Sprunguberdeckung gt 1 erforderlich Der Eingriffswinkel ist in jeder Zahnstellung konstant so dass die Zahnkraft ihre Richtung nicht andert Vorteilhaft wirkt sich die konstruktionsbedingte gute Schmiegung von Zahn und Zahnlucke aus Weitere Vorteile liegen in der guten Tragfahigkeit hoher als Evolventenverzahnung im gleichmassigen Verschleiss geringe Relativbewegung der Flanken zueinander und im gunstigen Gerausch und Schwingungsverhalten Kritisch ist diese Verzahnung bei geometrischen Abweichungen wie Teilungs und Zahnrichtungsfehlern sowie bei Achsabstands und Achsneigungsabweichungen Der Herstellungsaufwand ist gross da fur Rad und Gegenrad verschiedene Verzahnwerkzeuge erforderlich sind Geometrische Grossen an Geradstirnradern Bearbeiten nbsp Zahnradpaar im Eingriff Zahnrad mit 24 Zahnen Modul m displaystyle m nbsp 2 mm Kopfkreisdurchmesser d k displaystyle d text k nbsp 52 mm Walz Teilkreisdurchmesser d displaystyle d nbsp 48 mm Fusskreisdurchmesser d f displaystyle d text f nbsp Teilung p displaystyle p nbsp Kopfhohe h k displaystyle h text k nbsp Fusshohe h f displaystyle h text f nbsp Mit der zum Ubersetzungsverhaltnis i displaystyle i nbsp passend gewahlten Zahnezahl z displaystyle z nbsp und dem Modul m displaystyle m nbsp ist der Walzkreisdurchmesser d displaystyle d nbsp bestimmt Der Kopfkreisdurchmesser d k displaystyle d text k nbsp ist um zwei Kopfhohen h k displaystyle h text k nbsp der Zahne grosser als der Walzkreisdurchmesser Der Fusskreisdurchmesser d f displaystyle d text f nbsp ist um zwei Fusshohen h f displaystyle h text f nbsp und das Kopfspiel kleiner als der Walzkreisdurchmesser Ein ublicher Wert fur die Kopfhohe ist h k m displaystyle h text k m nbsp Ein ublicher Wert fur die Fusshohe ist h f 1 25 m displaystyle h text f 1 25 cdot m nbsp Aus diesen Vorgaben werden die drei Kreisdurchmesser wie folgt errechnet d z m displaystyle d z cdot m nbsp d k z 2 m displaystyle d text k z 2 cdot m nbsp d f z 2 5 m displaystyle d text f z 2 5 cdot m nbsp Bei innenverzahnten Hohlradern ist bei Verwendung der Gleichung zu beachten dass die Zahnezahl negativ ist und sich somit negative Durchmesser ergeben Der Fusskreisdurchmesser eines Hohlrades ist betragsmassig grosser als der Kopfkreisdurchmesser Die Teilung p displaystyle p nbsp der Verzahnung ist die Lange des Bogens von Zahnmitte zu Zahnmitte auf dem Walzkreis auch Teilkreis genannt p m p displaystyle p m cdot pi nbsp m p p displaystyle m frac p pi nbsp ist die Definition fur den Modul Den Abstand a displaystyle a nbsp Achsabstand der Achsen der miteinander gepaarten aussen verzahnten Rader 1 und 2 geben folgende Gleichungen an a d 1 d 2 2 displaystyle a frac d 1 d 2 2 nbsp oder a z 1 z 2 m 2 displaystyle a z 1 z 2 cdot frac m 2 nbsp Der Modul bei Stirnradern ist gemass DIN 780 1 zu wahlen Alle Angaben gelten nur fur Zahnrader ohne Profilverschiebung d h unkorrigierte Zahnrader Herstellung Bearbeiten nbsp Walzfrasen eines schragverzahnten ZylinderradesDie Herstellung von Zahnradern kann auf drei Arten erfolgen Zerspanen Urformen UmformenAufgrund von hoherer Festigkeit und Genauigkeit werden in der industriellen Fertigung von Zahnradern spanende Fertigungsverfahren bevorzugt Spanende Verfahren Bearbeiten nbsp WalzfrasmaschineUbersicht Bearbeiten Die spanenden Verfahren zur Zahnradherstellung sind mit geometrisch bestimmter Schneide Walzhobeln Walzfrasen das wichtigste Verfahren fur die Grobbearbeitung Profilfrasen Walzstossen Walzschalen Profilraumen Schaben Freiformfrasen 5 Achs Frasen mit geometrisch unbestimmter Schneide Walz und Profilschleifen Varianten des Schleifens Honen Lappen nbsp Walzfraser nbsp Walzstossen bei einem Betrieb in Leipzig 1953Beim Profilfrasen und schleifen hat das Werkzeug die exakte Form der Zahnflanke Bei Walzverfahren wird ein Werkzeug von der Herstellungsmaschine so gefuhrt dass es mit der herzustellenden Zahnflanke abwalzt Der Materialabtrag erfolgt nur an einem Punkt bzw auf einer Linie Hier kann ein Werkzeug fur viele verschiedene Verzahnungsgeometrien genutzt werden die Kinematik und somit die Steuerung der Maschine ist aber relativ kompliziert Beim Profilverfahren benotigt man eine grosse Anzahl verschiedener Werkzeuge oder muss die Schleifscheibe vor ihrem Einsatz erst in die Form der Zahnflanke bringen abrichten der Schleifscheibe Walzverfahren konnen kontinuierlich erfolgen d h das ganze Zahnrad kann in einer durchgehenden Bewegung gefertigt werden z B durch einen schneckenformigen Fraser Profilverfahren arbeiten immer im Teilverfahren es kann also nur jeweils eine Zahnlucke gefertigt werden danach wird das Werkrad um eine Lucke weitergedreht Freiformfrasen Bearbeiten Seit einigen Jahren wird bei Einzelteilfertigung oder geringen Stuckzahlen verstarkt das Freiformfrasen bzw 5 Achs Frasen auf Bearbeitungszentren angewendet Die Grundidee basiert auf der Erkenntnis dass ein Zahnrad letztendlich nichts anderes ist als eine Form vergleichbar aus dem Werkzeug und Formenbau jedoch mit komplexer Verzahnungsgeometrie Hierfur werden unprofilierte von den Verzahnungsdaten des Werkstucks losgeloste unabhangige Vollhartmetall Werkzeuge eingesetzt Typische Verzahnungswerkzeuge wie Walzfraser und Scheibenfraser Schneidrader Hobelkamme und Hobelstahle Messerkopfe mit Kegelradverzahnungsmesser Kegelradfraser Schneckenradwalzfraser entfallen Prinzipiell konnen unterschiedliche Zahnradtypen auf demselben 5 Achs simultanfahigen Bearbeitungszentrum in der Weich und Hartbearbeitung 62 HRC produziert werden Die 5 Achs Simultanfahigkeit stellt sicher dass fur die Schlichtbearbeitung von Schragverzahnungen und Spiralverzahnungen unprofilierte Schaftfraser eingesetzt werden konnen anstelle eines langwierigen Abzeilens mittels eines Kugelfrasers nbsp CNC WalzfrasmaschineFur die Frasprogrammierung wird in der Regel eine separate CAM Software verwendet die den Schwerpunkt auf das Frasen von Freiformflachen setzt und daher hervorragend auch fur Zahnprofile genutzt werden kann Je nach Art des Werkstucks dem Zahnradmodul und der daraus resultierenden Grosse der Zahnlucke konnen individuelle Frasstrategien fur Schrupp Zahnfuss und Schlichtbearbeitung gewahlt werden Urformende und umformende Fertigungsverfahren Bearbeiten Zahnrader lassen sich nicht nur durch spanende Fertigungsverfahren sondern auch durch Urform und Umformverfahren herstellen Diese Herstellungsverfahren spielen im Vergleich zu spanenden Fertigungsverfahren jedoch eine untergeordnete Rolle Urformend konnen Zahnrader durch Giessen oder Sintern hergestellt werden bei Zahnradern aus Kunststoff kommt Spritzgiessen zum Einsatz Hauptanwendung ist die Feinwerktechnik wo keine grossen Drehmomente ubertragen werden mussen 17 Kleine Zahnrader werden auch geatzt ahnlich Lithographie oder galvanisch hergestellt Umformende Verfahren wie Schmieden Pressen Ziehen Walzen Ringwalzen oder Stanzen kommen zum Einsatz wenn keine hohen Anforderungen an die Genauigkeit gestellt werden Geschmiedete Zahnrader finden dabei auch Verwendung in grosstechnischen Anwendungen so werden beispielsweise die Kegelrader von Differentialgetrieben im Fahrzeugbau durch Gesenkschmieden hergestellt 17 Nachbearbeitung und Warmebehandlung Bearbeiten Zahnrader werden nach dem Verzahnen haufig gehartet Die Zahnflanken werden dadurch verschleissfester im Besonderen gegen die sogenannte Grubchenbildung und das Zahnrad ertragt hohere Belastungen und halt langer Allerdings entsteht beim Harten Harteverzug deshalb mussen in der Regel die Flanken nach dem Harten durch Schleifen nachbearbeitet werden um die gewunschte Verzahnungsqualitat zu erreichen Konstruktion CAD Bearbeiten Die Konstruktion von Zahnradern erfolgt rechnergestutzt mittels CAD Fur die Zahnradfertigung mit Walzfrasverfahren werden 2D Zeichnungsdaten und Maschineneinstelldatenblatter fur die Zahnradfertigung mittels Freiformfrasen 3D Zeichnungsdaten benotigt Zahnrader werden nicht manuell auf Basis von Punktewolken sondern mit speziell entwickelter Software konstruiert Auf diese Weise wird sichergestellt dass die Zahnrader im Betrieb sauber ineinandergreifen Einige Programme bieten neben der mathematischen Berechnung auch eine Simulation der Kinematik bei der Herstellung um beispielsweise unbeabsichtigten Unterschnitt zu vermeiden Prufen von Zahnradern BearbeitenAllgemeines Bearbeiten Die Prufung von Zahnradern ist umfangreich und richtet sich nach der Art des Zahnrades Bei der Zahnradprufung werden die verschiedenen Bestimmungsgrossen von Zahnradern mittels konventioneller Langen und Winkelmessverfahren und spezieller Zahnradmessverfahren ermittelt Fur sicherheitskritische Anwendungen kommen bei der Fertigungsendprufung Materialprufverfahren wie das Rontgen oder Scannen mit Teilchenbeschleunigern zur Anwendung Prufen von Kegelradern Bearbeiten Die Prufung von Kegelradern erfolgt hauptsachlich durch Laufprufung Unter Verwendung einer Laufprufmaschine wird das zu prufende Kegelrad mit einem Meisterrad in Eingriff gebracht und bei Sollachsabstand Sollachswinkel und Solldrehzahl abgewalzt Es wird eigentlich die spatere Funktion im Getriebe simuliert Die Qualitat des Kegelrades wird durch das entstandene Tragbild die Gerauschentwicklung wahrend der Laufprufung und das Verdrehflankenspiel beurteilt Bei den Laufprufungen unterscheidet man zwischen Zweiflankenwalzprufungen und Einflankenwalzprufungen Erganzende Prufungen sind weiterhin die Rundlaufprufung durch Rundlaufprufgerate und die Zahndickenprufung mit Zahndickenmessgeraten Die rasante Entwicklung der Prufmethoden ist auch bei der Kegelradprufung erkennbar Die Verwendung von Koordinatenmessgeraten hat inzwischen auch auf die Kegelradprufung grossen Einfluss Mit entsprechender Software wird die Topografie des Kegelrades ermittelt das Tragbild und Verdrehflankenspiel berechnet und simuliert Korrekturwerte werden direkt an die Kegelradfrasmaschine weitergeleitet Closed Loop Bei der traditionellen Fertigung auf Kegelradfrasmaschinen kommt es grundsatzlich zu mehr oder weniger grossen Abweichungen zwischen den theoretischen Berechnungen und dem praktischen Frasergebnis Beim 5 Achs Frasen auf 5 Achs simultanfahigen Bearbeitungszentren entfallen in der Regel solche nachtraglichen Korrekturen da aufgrund der Herstellmethode das Frasergebnis und somit auch Position und Grosse des Tragbildes auf Anhieb der Berechnung entspricht Prufen von Stirnradern Bearbeiten Wichtigste Grundlagen fur die Prufung von Stirnradern ist die Norm DIN ISO 1328 in welcher die Toleranzen fur Stirnradverzahnungen festgelegt sind Abhangig von den Qualitatsanspruchen werden unterschiedliche Prufverfahren angewandt Fur die Funktion eines Stirnrades ist die Einhaltung der korrekten Zahndicke entscheidend Die direkte Messung der Zahndicke ist jedoch nicht moglich daher misst man zur Ermittlung der Zahndicke die Zahnweite oder das Mass uber zwei in gegenuberliegende Zahnlucken eingelegte Messrollen Messung des Rollenmasses Zur Fertigung von Stirnradern gibt der Konstrukteur in der Regel die Zahnweite oder das Rollenmass mit entsprechenden Toleranzen vor Bei der Herstellung von Stirnradern ist fast immer die Zahnweite das einzuhaltende Fertigungsmass und daher wird die Zahnweite bei fast allen Stirnradern direkt an der Maschine gemessen Die Zahnweite kann mit Bugelmessschrauben auch am noch eingespannten Zahnrad gemessen werden Bei der Zweiflankenwalzprufung wird der Prufling mit einem beweglich gelagerten Lehrzahnrad spielfrei in Eingriff gebracht und abgewalzt Die entstehenden Achsabstandsanderungen werden registriert und als Zweiflankenwalzabweichung und Zweiflankenwalzsprung ausgewertet Dabei werden nur Summenabweichungen ermittelt d h Fehlerursachen sind teilweise schwer erkennbar Das Lehrzahnrad muss geometriebezogen mit dem Prufling ubereinstimmen das heisst in der Regel den gleichen Modul haben Fur Zahnrader mit hohen Qualitatsanforderungen ist dieses Verfahren weniger geeignet Die Walzprufung kann hervorragend in Fertigungsablaufe integriert werden Vergleichbar mit der Zweiflankenwalzprufung ist das Verfahren der Einflankenwalzprufung Vorteilhaft bei diesem Prufverfahren ist die Zuordnung der Abweichungen zur Rechts bzw Linksflanke Die Ermittlung der Einzelfehler eines Stirnrades ist die sicherste und genaueste Methode zur Qualitatsbestimmung Mit speziellen Verzahnungsmessmaschinen und auch mit Koordinatenmessmaschinen und entsprechender Software werden die Profil Flanken und Teilungsabweichungen sowie die Zahnweite ermittelt und im Messprotokoll ausgewertet Dieser Messvorgang erfolgt automatisch Aus den gemessenen Verzahnungsabweichungen lasst sich die Verzahnungsqualitat des Zahnrades bestimmen Eine gezielte Korrektur der Bearbeitungsmaschine ist danach moglich Verzahnungsqualitaten BearbeitenNach DIN 3961 zuruckgezogen gibt es 12 Verzahnungsqualitaten die mit unterschiedlichen Fertigungsmethoden erreicht werden konnen wobei 1 die feinste und 12 die grobste Verzahnungsqualitat ist Fertigungsverfahren Qualitat 1 6 gehont Qualitat 1 7 geschliffen Qualitat 5 7 geschabt kaltgewalzt Qualitat 5 9 walzgefrast walzgehobelt walzgestossen Qualitat 7 12 formgefrast formgestossen geraumt Qualitat 8 12 gestanzt gepresst gesintert spritzgegossenSchadensarten Bearbeiten nbsp Zahnbruch an einem Stirnrad Fotografie mit ausschnittsvergrosserter Teilansicht Folgende Schaden konnen auftreten Grubchenbildung Pitting Zahnbruch meist im Bereich des Zahnfusses Graufleckigkeit Micro Pitting Fressen Verschleiss bei Langsamlauf Siehe auch BearbeitenPlanetenradgetriebe Sperrklinke Der Hypoidantrieb ist ein spezielles Kegelradgetriebe Als Zahnrader werden auch das Kettenblatt und die Ritzel eines Fahrrades bezeichnet zu den Besonderheiten dieser Art der Kraftubertragung siehe Kettengetriebe Kettenzug und Ketten Differentialflaschenzug weisen Kettennuss und Kettenrader auf die zahnradartig in Rundketten greifen Duplex Schnecke die spieleinstellbare Variante der SchneckenverzahnungLiteratur BearbeitenHigh Tech aus der griechischen Antike In Basler Zeitung vom 1 Dezember 2006 S 40 Henry C King Geared to the Stars The Evolution of Planetariums Orreries and Astronomical Clocks In collaboration with John R Millburn University of Toronto Press Toronto u a 1978 ISBN 0 8020 2312 6 Jan Klingelnberg Hrsg Kegelrader Grundlagen Anwendungen Springer Berlin u a 2008 ISBN 978 3 540 71859 8 Heinz Linke Jorg Borner Hrsg Stirnradverzahnung Berechnung Werkstoffe Fertigung 3 aktualisierte Auflage Hanser Munchen 2022 ISBN 978 3 446 47036 1 Weblinks Bearbeiten nbsp Commons Zahnrader Sammlung von Bildern Videos und Audiodateien nbsp Wiktionary Zahnrad Bedeutungserklarungen Wortherkunft Synonyme UbersetzungenEinzelnachweise Bearbeiten Bei der einfachen Reibrad Paarung ist Schlupf nicht vermeidbar Albert Neuburger Die Technik des Altertums R Voiglanders Verlag Leipzig 1919 S 221 Albert Neuburger Die Technik des Altertums R Voiglanders Verlag Leipzig 1919 S 212 Franz M Feldhaus Die Technik der Vorzeit der geschichtlichen Zeit und der Naturvolker Ein Handbuch fur Archaologen und Historiker Museen und Sammler Kunsthandler und Antiquare Wilhelm Engelmann Leipzig u a 1914 Sp 1341 Franz M Feldhaus Die Technik der Vorzeit der geschichtlichen Zeit und der Naturvolker Ein Handbuch fur Archaologen und Historiker Museen und Sammler Kunsthandler und Antiquare Wilhelm Engelmann Leipzig u a 1914 Sp 1345 Hans Wilm Schutte China 6 Aufl vollig uberarb und neu gestaltet Baedeker Ostfildern 2006 ISBN 3 8297 1109 3 Hans Wilm Schutte China Der Reisefuhrer vom Spezialisten 2 uberarbeitete Auflage traveldiary de Reisefuhrer Verlag Hamburg 2012 ISBN 978 3 941796 31 7 Franz M Feldhaus Die Technik der Vorzeit der geschichtlichen Zeit und der Naturvolker Ein Handbuch fur Archaologen und Historiker Museen und Sammler Kunsthandler und Antiquare Wilhelm Engelmann Leipzig u a 1914 Sp 1347 Firmengeschichte von Gleason Pfauter Deutsches Museum Zahnrad Walzfrasmaschine Stirn und Schneckenrader 1912 Firmengeschichte von Klingelnberg Deutsches Museum Zahnrad Walzfrasmaschine spiralverzahnte Kegelrader 1923 Siegfried Hildebrand Feinmechanische Bauelemente Hanser Munchen 1968 S 488 tec science Geometrie von Zykloidenzahnrader In tec science 21 Dezember 2018 abgerufen am 10 November 2019 deutsch Herbert Wittel Dieter Jannasch Joachim Vossiek Christian Spura Roloff Matek Maschinenelemente Normung Berechnung Gestaltung 24 uberarbeitete und erweiterte Auflage Vieweg Wiesbaden 2019 ISBN 978 3 658 26279 2 S 763 765 Berthold Schlecht Maschinenelemente Band 2 Getriebe Verzahnungen Lagerungen Pearson Studium Munchen u a 2010 ISBN 978 3 8273 7146 1 S 376 a b Georg Jacobs Hrsg Maschinengestaltung Band II Verlag Mainz Aachen 2016 ISBN 978 3 86130 749 5 S 123 128 Normdaten Sachbegriff GND 4067333 9 lobid OGND AKS Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Zahnrad amp oldid 237699424