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<journal-title><![CDATA[Revista Técnica de la Facultad de Ingeniería Universidad del Zulia]]></journal-title>
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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Nuevo método para la modelación geométrica de engranes cilíndricos rectos con dientes asimétricos de perfil evolvente-trocoide]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="es"><p><![CDATA[En el presente trabajo se establece un modelo matemático general de la geometría de los engranes cilíndricos con dientes rectos asimétricos de perfil evolvente y trocoide, que es un método alternativo a los actualmente usados para la obtención de modelos tridimensionales de estos tipos de engranes. El modelo establecido permite la manipulación de los mencionados engranes con herramientas CAD, con la geometría y exactitud necesarias para poder ser utilizados como objetos de ensayo en posteriores análisis con herramientas CAE.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[  <BASEFONT SIZE="3"> <MULTICOL GUTTER="39" COLS="2">     <P ALIGN="center"><FONT COLOR="#1f1a17" FACE="Verdana"> <B>New method for geometrical design of spur gears with asymmetric involute-trochoid  profile&nbsp; </B> </FONT></P> </MULTICOL>     <P ALIGN="center"><b><FONT COLOR="#1f1a17" SIZE="2" FACE="Verdana"> Nuevo m&#233;todo para la modelaci&#243;n geom&#233;trica de engranes cil&#237;ndricos rectos  con dientes asim&#233;tricos de perfil evolvente-trocoide&nbsp; </FONT></b></P> <MULTICOL GUTTER="39" COLS="2">     <P ALIGN="center"><FONT COLOR="#1f1a17" SIZE="2" FACE="Verdana"> J.A. C&#225;rdenas Oliveros<SUP> 1,2</SUP>, D.R. Hern&#225;ndez Ochoa<SUP> 2</SUP>, G.A. Babilonia S&#225;nchez<SUP> 1,2</SUP>,  J.L. Moya Rodr&#237;guez<SUP> 3</SUP>&nbsp; </FONT></P>     <P ALIGN="center"><FONT COLOR="#1f1a17" FACE="Verdana" SIZE="2"><SUP>1 </SUP>Dpto. de Mec&#225;nica, Instituto Universitario Experimental de Tecnolog&#237;a  La Victoria. Apartado 109. La Victoria 2121, Venezuela. Tlf. 0058&#150;244-3214620. </FONT><FONT COLOR="#1f1a17" SIZE="2" FACE="Bookman"> <FONT COLOR="#0000ff" FACE="Verdana" SIZE="2"><U><A HREF="mailto:tariba2006@gmail.com">tariba2006@gmail.com</A></U></FONT><FONT COLOR="#1f1a17" SIZE="2" FACE="Verdana">,  </FONT><FONT COLOR="#0000ff" FACE="Verdana" SIZE="2"><U><A HREF="mailto:gbabilonia@yahoo.es">gbabilonia@yahoo.es</A></U></FONT></FONT></P>     <P ALIGN="center"><FONT COLOR="#1f1a17" SIZE="2" FACE="Bookman"> <FONT COLOR="#1f1a17" SIZE="2" FACE="Verdana">     <BR> </FONT><FONT COLOR="#1f1a17" FACE="Verdana"><SUP>2</SUP></FONT><FONT COLOR="#1f1a17" SIZE="2" FACE="Verdana"> Centro de Estudios CAD/CAM, Facultad de Ingenier&#237;a, Universidad de Holgu&#237;n  &#147;Oscar Lucero Moya&#148;. Ave. XX Aniv. GP 57. CP 80 100.&nbsp; Holgu&#237;n, Cuba.  </FONT><FONT COLOR="#0000ff" FACE="Verdana" SIZE="2"><U><A HREF="mailto:Daniel@cadcam.uho.edu.cu">Daniel@cadcam.uho.edu.cu</A></U></FONT></FONT></P>     <P ALIGN="center"><FONT COLOR="#1f1a17" SIZE="2" FACE="Bookman"> <FONT COLOR="#1f1a17" SIZE="2" FACE="Verdana">     <BR> </FONT><FONT COLOR="#1f1a17" FACE="Verdana"><SUP>3 </SUP></FONT> <FONT COLOR="#1f1a17" SIZE="2" FACE="Verdana"> Facultad  de Ingenier&#237;a Mec&#225;nica, Universidad Central &#147;Marta Abreu&#148; de Las Villas.Santa  Clara, Villa Clara, Cuba. Tlf. 0053&#150;42-214408. CP 50 300. </FONT><FONT COLOR="#0000ff" FACE="Verdana" SIZE="2"><U><A HREF="mailto:jorgemr@uclv.edu.cu">jorgemr@uclv.edu.cu</A></U></FONT><FONT COLOR="#1f1a17" SIZE="2" FACE="Verdana">&nbsp; </FONT> </FONT></P>     <P ALIGN="justify"><FONT COLOR="#1f1a17" SIZE="2" FACE="Verdana"> <B>Abstract&nbsp;</B> </FONT></P>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P ALIGN="justify"><FONT COLOR="#1f1a17" SIZE="2" FACE="Verdana"> This paper establishes a general mathematical model of the geometry of  asymmetric spur gears with involute - trochoid tooth profile. This method  is different of currently used for obtain three-dimensional models of that  spur gear kind those, and it can be manipulated by CAD tools, with the  geometry and accuracy needed to be used as objects of CAE analysis in subsequent  testing.&nbsp; </FONT></P>     <P ALIGN="justify"><FONT COLOR="#1f1a17" SIZE="2" FACE="Verdana"> <B>Key words:&nbsp;</B> spur gear, involute, trochoid, asymmetric, CAD.&nbsp; </FONT></P>     <P ALIGN="justify"><FONT COLOR="#1f1a17" SIZE="2" FACE="Verdana"> <B>Resumen&nbsp;</B> </FONT></P>     <P ALIGN="justify"><FONT COLOR="#1f1a17" SIZE="2" FACE="Verdana"> En el presente trabajo se establece un modelo matem&#225;tico general de la  geometr&#237;a de los engranes cil&#237;ndricos con dientes rectos asim&#233;tricos de  perfil evolvente y trocoide, que es un m&#233;todo alternativo a los actualmente  usados para la obtenci&#243;n de modelos tridimensionales de estos tipos de  engranes. El modelo establecido permite la manipulaci&#243;n de los mencionados  engranes con herramientas CAD, con la geometr&#237;a y exactitud necesarias  para poder ser utilizados como objetos de ensayo en posteriores an&#225;lisis  con herramientas CAE.&nbsp; </FONT></P>     <P ALIGN="justify"><FONT COLOR="#1f1a17" SIZE="2" FACE="Verdana"> <B>Palabras clave:&nbsp;</B> engranes cil&#237;ndricos rectos, evolvente, trocoide, asimetr&#237;a, CAD.&nbsp; </FONT></P> </MULTICOL> <MULTICOL GUTTER="39" COLS="2">     <P ALIGN="justify"><FONT COLOR="#1f1a17" SIZE="2" FACE="Verdana"> Recibido el 27 de Abril de 2010&nbsp; </FONT></P> <font face="Verdana" size="2"> <A NAME="tecnica-9ç"></A></font>    <P ALIGN="justify"> <FONT COLOR="#1f1a17" SIZE="2" FACE="Verdana"> En forma revisada el 9 de Mayo de 2011&nbsp; </FONT></P> </MULTICOL> <MULTICOL GUTTER="39" COLS="2">     <P ALIGN="justify"><FONT COLOR="#1f1a17" SIZE="2" FACE="Verdana"> <B>Introducci&#243;n&nbsp;</B> </FONT></P>     <P ALIGN="justify"><FONT COLOR="#1f1a17" SIZE="2" FACE="Verdana"> En el a&#241;o de 1997, seg&#250;n referencian Di Francesco y Marini [1], se efectuaron  unos de los primeros estudios sobre las utilidades en peso y tama&#241;o del  engrane cil&#237;ndrico recto con diente de perfil asim&#233;trico. En 1998 Novikov  y col. [2], publicaron la variante de uso de engranajes asim&#233;tricos, inici&#225;ndose  as&#237; una nueva etapa en las transmisiones por engranajes. Por su parte,  Kapelevich [3] desarroll&#243; un procedimiento de dise&#241;o directo del engrane  para la s&#237;ntesis del par asim&#233;trico del engranaje. En esa l&#237;nea, destacan  aportes de autores como Muni y col. [4, 5], Chira y col. [6, 7].&nbsp; </FONT></P>     <P ALIGN="justify"><FONT COLOR="#1f1a17" SIZE="2" FACE="Verdana"> De otra manera tambi&#233;n han abordado el problema Litvin y Fuentes [8], Fetvaci  e Imrak [9], Spitas [10], Cavdar y col. [11], Yang [12] quienes usan la  teor&#237;a cinem&#225;tica de generaci&#243;n de la evolvente. Estos &#250;ltimos, utilizan  un modelo de transformaci&#243;n de coordenadas a partir de la geometr&#237;a de  la herramienta de corte y el proceso cinem&#225;tico del par herramienta-rueda  para la generaci&#243;n de los perfiles asim&#233;tricos.&nbsp; </FONT></P> </MULTICOL> <MULTICOL GUTTER="39" COLS="2">     ]]></body>
<body><![CDATA[<P ALIGN="justify"><FONT COLOR="#1f1a17" SIZE="2" FACE="Verdana"> Tambi&#233;n los autores Cotaquispe [13], Gonz&#225;lez y col. [14], Hern&#225;ndez y  Vega [15] han logrado la s&#237;ntesis del engrane considerando las funciones  evolvente y trocoide, usando herramientas computacionales, pero esto ha  sido en el &#225;mbito de los engranes sim&#233;tricos.&nbsp; </FONT></P>     <P ALIGN="justify"><FONT COLOR="#1f1a17" SIZE="2" FACE="Verdana"> En el presente trabajo se expone el m&#233;todo desarrollado para la modelaci&#243;n  de dientes rectos asim&#233;tricos de perfil de evolvente y trocoide en engranes  cil&#237;ndricos rectos. Este m&#233;todo permite producir de una manera exacta el  diente asim&#233;trico, a partir de la intersecci&#243;n de las funciones evolvente  y trocoide y los par&#225;metros normalizados de los engranes.&nbsp; </FONT></P>     <P ALIGN="justify"><FONT COLOR="#1f1a17" SIZE="2" FACE="Verdana"> <B>M&#233;todo de s&#237;ntesis del diente recto asim&#233;trico con perfil de evolvente trocoide&nbsp;</B> </FONT></P>     <P ALIGN="justify"><FONT COLOR="#1f1a17" SIZE="2" FACE="Verdana"> El m&#233;todo usado para obtener el modelo CAD se sintetiza en la Figura 1  (ver al final de este documento la nomenclatura utilizada). Se sigui&#243; el  siguiente procedimiento:&nbsp; </FONT></P>     <P ALIGN="justify"><FONT COLOR="#1f1a17" SIZE="2" FACE="Verdana"> <B>Paso 1&nbsp;</B> </FONT></P>     <P ALIGN="justify"><FONT COLOR="#1f1a17" SIZE="2" FACE="Verdana"> (1.a) Establecimiento del modelo matem&#225;tico general de generaci&#243;n del diente  (ambiente <I>Wolfram Mathematica</I>7.0<SUP>&#174;</SUP>). (1.b) Discretizaci&#243;n del perfil (<a href="#f2">Figura  2</a>) en cada lado y definici&#243;n de las coordenadas inicial y final de cada  una de las partes, las rectas, el arco de la punta y las evolventes y trocoides  de cada lado. (1.c) Exportaci&#243;n (archivos tipo texto) de las coordenadas  de los segmentos descriptivos de la partici&#243;n de las funciones representativas  de los componentes constituyentes del perfil, en forma num&#233;rica, as&#237; como  las pendientes inicial y final de las funciones representativas de los  diferentes componentes.&nbsp; </FONT></P>     <P ALIGN="justify"><FONT COLOR="#1f1a17" SIZE="2" FACE="Verdana"> <B>Paso 2&nbsp;</B> </FONT></P>     <P ALIGN="justify"><FONT COLOR="#1f1a17" SIZE="2" FACE="Verdana"> (2.a) Captura de la data exportada mediante la ejecuci&#243;n de macros dise&#241;ados  en el entorno <I>VisualBasic</I> del <I>Mechanical Desktop</I>&#169;6.0. (2.b) Creaci&#243;n de  curvas B-Spline, utilizando las coordenadas de los segmentos de las funciones  componentes como puntos de control y las pendientes de inicio y final exportadas  por partici&#243;n. (2.c) Generaci&#243;n del perfil total, mediante la uni&#243;n de  las curvas B-Spline y extrusi&#243;n virtual del perfil bidimensional generado.&nbsp; </FONT></P>     <P ALIGN="justify"><FONT COLOR="#1f1a17" SIZE="2" FACE="Verdana"> <B>Paso 3&nbsp;</B> </FONT></P>     <P ALIGN="justify"><FONT COLOR="#1f1a17" SIZE="2" FACE="Verdana"> (3.a) Exportaci&#243;n del modelo tridimensional en formato de archivo de intercambio  STEP, (3.b) Captura del modelo CAD, en este caso <I>SolidWorks2010</I>&#169; para an&#225;lisis  con CAE.&nbsp; </FONT></P>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P ALIGN="justify"><FONT COLOR="#1f1a17" SIZE="2" FACE="Verdana"> <B>Modelo matem&#225;tico&nbsp;</B> </FONT></P>     <P ALIGN="justify"><FONT COLOR="#1f1a17" SIZE="2" FACE="Verdana"> <B>Coeficiente de asimetr&#237;a&nbsp;</B> </FONT></P>     <P ALIGN="justify"><FONT COLOR="#1f1a17" SIZE="2" FACE="Verdana"> El perfil total del diente asim&#233;trico est&#225; compuesto por dos lados (<a href="#f2">Figura  2</a>), que se denominar&#225;n ataque y respaldo, correspondientes respectivamente  a los &#225;ngulos de presi&#243;n menor y mayor. El perfil de ataque y el respaldo  se relacionan geom&#233;tricamente por un valor que se llamar&#225; coeficiente de  asimetr&#237;a <I>c</I>, definido como la relaci&#243;n entre los &#225;ngulos de presi&#243;n de  los perfiles de respaldo y de ataque (1), Moya y col. [16].&nbsp; </FONT></P>     <P ALIGN="justify"><FONT COLOR="#1f1a17" SIZE="2" FACE="Verdana"> <IMG src="/img/fbpe/rtfiuz/v34n2/art09QN_0.GIF" ALT="_VP_EQN_0.GIF" WIDTH="284" HEIGHT="14">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1)&nbsp; </FONT></P>     
<P ALIGN="justify">&nbsp;</P>     <P ALIGN="justify"><FONT COLOR="#1f1a17" SIZE="2" FACE="Verdana"> Las ecuaciones de las funciones evolvente y trocoide (2), (3), (4) y (5),  han sido descritas por Buckingham [17] y m&#225;s recientemente Fuentes [18]  y Hern&#225;ndez [19], entre otros.&nbsp; </FONT></P>     <P ALIGN="justify"><FONT COLOR="#1f1a17" SIZE="2" FACE="Verdana"> <B>Evolvente.</B> El perfil generado por la parte recta de la herramienta de tallado  por encima del radio <I>rp</I>Cos(<I>fh</I>) es una evolvente de circunferencia. El radio  de base de esa circunferencia se conoce como radio b&#225;sico <I>rb</I> del engrane.  Las ecuaciones param&#233;tricas de la funci&#243;n evolvente (2) y (3), est&#225;n en  funci&#243;n del par&#225;metro <I>q</I>, como se muestra para el perfil de ataque en la  <a href="#f3">Figura 3</a>.&nbsp; </FONT></P> </MULTICOL>     <P align="justify">  <a name="f1"></a>  </P>     <p align="center"><img border="0" src="/img/fbpe/rtfiuz/v34n2/art09.1.jpg" width="552" height="378"><font face="Verdana" size="2"> </font></p> <MULTICOL GUTTER="39" COLS="2">     
<P ALIGN="justify"><FONT COLOR="#1f1a17" SIZE="2" FACE="Verdana"> <IMG src="/img/fbpe/rtfiuz/v34n2/art09QN_1.GIF" ALT="_VP_EQN_1.GIF" WIDTH="105" HEIGHT="16">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2)&nbsp; </FONT></P>     
]]></body>
<body><![CDATA[<P ALIGN="justify"><FONT COLOR="#1f1a17" SIZE="2" FACE="Verdana"> <IMG src="/img/fbpe/rtfiuz/v34n2/art09QN_2.GIF" ALT="_VP_EQN_2.GIF" WIDTH="120" HEIGHT="15">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3)&nbsp; </FONT></P>     
<P ALIGN="justify"><FONT COLOR="#1f1a17" SIZE="2" FACE="Verdana"> <B>Trocoide.</B> La trocoide es el lugar geom&#233;trico de los puntos del radio de  acuerdo de la cabeza de la herramienta sobre la rueda generada. Las ecuaciones  param&#233;tricas est&#225;n en funci&#243;n del par&#225;metro j, &#225;ngulo formado por la recta  que une un punto cualquiera del acuerdo de la herramienta y el centro de  la circunferencia de acuerdo con su horizontal <a href="#f4">Figura 4</a> (ver ecuaciones  (4) y (5) abajo).&nbsp; </FONT></P>     <P ALIGN="justify"><FONT COLOR="#1f1a17" SIZE="2" FACE="Verdana"> El radio de salida de trocoide<I> r</I><SUB>0</SUB>, se define como la distancia desde el  centro de la rueda tallada hasta el punto la trayectoria donde la parte  recta del diente de la herramienta de generaci&#243;n se une con el radio de  acuerdo de cabeza o de finalizaci&#243;n de la herramienta <I>rf</I>, Fuentes [14],  ecuaci&#243;n (6), detalle de <a href="#f4">Figura 4</a>.&nbsp; </FONT></P>     <P ALIGN="justify"><FONT COLOR="#1f1a17" SIZE="2" FACE="Verdana"> <IMG src="/img/fbpe/rtfiuz/v34n2/art09QN_3.GIF" ALT="_VP_EQN_3.GIF" WIDTH="223" HEIGHT="17">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6)&nbsp; </FONT></P>     
<P ALIGN="justify"><FONT COLOR="#1f1a17" SIZE="2" FACE="Verdana"> <B>Procedimiento de generaci&#243;n del diente&nbsp;</B> </FONT></P>     <P ALIGN="justify"><FONT COLOR="#1f1a17" SIZE="2" FACE="Verdana"> <B>Intersecci&#243;n de funciones evolvente y trocoide&nbsp;</B> </FONT></P>     <P ALIGN="justify"><FONT COLOR="#1f1a17" SIZE="2" FACE="Verdana"> Para cada lado se calculan los valores (</FONT><FONT COLOR="#1f1a17" SIZE="2" FACE="Bookman"><FONT COLOR="#1f1a17" FACE="Verdana" SIZE="2"><I>q</I></FONT><FONT COLOR="#1f1a17" FACE="Verdana"><SUB>0,</SUB></FONT><FONT COLOR="#1f1a17" FACE="Verdana" SIZE="2"><I>j</I></FONT><FONT COLOR="#1f1a17" FACE="Verdana"><SUB>0</SUB></FONT></FONT><FONT COLOR="#1f1a17" SIZE="2" FACE="Verdana">) de los par&#225;metros <I>q</I> y <I>j</I>,  correspondientes a las intersecciones de las ecuaciones param&#233;tricas polares  de la evolvente (2), (3) con la trocoide (4), (5). Ecuaciones (7) y (8).&nbsp; </FONT></P>     <P ALIGN="justify"><FONT COLOR="#1f1a17" SIZE="2" FACE="Verdana"> <IMG src="/img/fbpe/rtfiuz/v34n2/art09QN_4.GIF" ALT="_VP_EQN_4.GIF" WIDTH="86" HEIGHT="12">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7)&nbsp; </FONT></P>     
<P ALIGN="justify"><FONT COLOR="#1f1a17" SIZE="2" FACE="Verdana"> <IMG src="/img/fbpe/rtfiuz/v34n2/art09QN_5.GIF" ALT="_VP_EQN_5.GIF" WIDTH="86" HEIGHT="12">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8)&nbsp; </FONT></P>     
<P ALIGN="justify"><FONT COLOR="#1f1a17" SIZE="2" FACE="Verdana"> <B>Estimaci&#243;n de par&#225;metros angulares para valor m&#225;ximo y m&#237;nimo del perfil  del diente&nbsp;</B> </FONT></P>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P ALIGN="justify"><FONT COLOR="#1f1a17" SIZE="2" FACE="Verdana"> La altura de la cabeza del diente limita superiormente a la evolvente.  Cuando el radio de la evolvente es igual al radio externo o de cabeza de  diente <I>re</I> (9), (como se observa en la <a href="#f3">Figura 3</a>) el arco circular 2-6 es  igual al cateto 4-6, obteni&#233;ndose (10) y en consecuencia el &#225;ngulo m&#225;ximo  de la evolvente  </FONT><FONT COLOR="#1f1a17" SIZE="2" FACE="Bookman"> <FONT COLOR="#1f1a17" FACE="Verdana" SIZE="2"><I>q</I></FONT><FONT COLOR="#1f1a17" FACE="Verdana"><SUB>max</SUB></FONT></FONT><FONT COLOR="#1f1a17" SIZE="2" FACE="Verdana"> (11).&nbsp; </FONT></P> </MULTICOL>     <P align="justify"> <a name="f2"></a>  </P>     <p align="center"><img border="0" src="/img/fbpe/rtfiuz/v34n2/art09.2.jpg" width="418" height="369"></p>     
<p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="justify"><a name="f3"></a></p>     <p align="center"><font size="2" face="Verdana">&nbsp;<img border="0" src="/img/fbpe/rtfiuz/v34n2/art09.3.jpg" width="431" height="507"> </font></p>     
<p align="center"><a name="f4"></a></p>     <p align="center"><img border="0" src="/img/fbpe/rtfiuz/v34n2/art09.4.jpg" width="607" height="267"></p>     
<p align="center"><a name="f5"></a></p>     <p align="center"><img border="0" src="/img/fbpe/rtfiuz/v34n2/art09.5.jpg" width="369" height="273"></p> <MULTICOL GUTTER="39" COLS="2">     
]]></body>
<body><![CDATA[<P ALIGN="justify"><FONT COLOR="#1f1a17" SIZE="2" FACE="Verdana"> <IMG src="/img/fbpe/rtfiuz/v34n2/art09QN_8.GIF" ALT="_VP_EQN_8.GIF" WIDTH="102" HEIGHT="12">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9)&nbsp; </FONT></P>     
<P ALIGN="justify"><FONT COLOR="#1f1a17" SIZE="2" FACE="Verdana"> <IMG src="/img/fbpe/rtfiuz/v34n2/art09QN_9.GIF" ALT="_VP_EQN_9.GIF" WIDTH="112" HEIGHT="17">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10)&nbsp; </FONT></P>     
<P ALIGN="justify"><FONT COLOR="#1f1a17" SIZE="2" FACE="Verdana"> <IMG src="/img/fbpe/rtfiuz/v34n2/art09QN_10.GIF" ALT="_VP_EQN_10.GIF" WIDTH="99" HEIGHT="35">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11)&nbsp; </FONT></P>     
<P ALIGN="justify"><FONT COLOR="#1f1a17" SIZE="2" FACE="Verdana"> El valor l&#237;mite inferior del perfil del diente, se encuentra en el valor  m&#237;nimo radial de la trocoide, localizado en  <IMG src="/img/fbpe/rtfiuz/v34n2/art09QN_11.GIF" ALT="_VP_EQN_11.GIF" WIDTH="49" HEIGHT="12">&nbsp; </FONT></P>     
<P ALIGN="justify"><FONT COLOR="#1f1a17" SIZE="2" FACE="Verdana"> <B>Trazado de perfil&nbsp;</B> </FONT></P>     <P ALIGN="justify"><FONT COLOR="#1f1a17" SIZE="2" FACE="Verdana"> A partir de las ecuaciones param&#233;tricas polares para la evolvente (2) y  (3), as&#237; como (4) y (5) para la trocoide, se consiguen las ecuaciones param&#233;tricas  cartesianas del sector con perfil evolvente (12) y con perfil trocoide  (13), (<a href="#f3">Figura 3</a>).&nbsp; </FONT></P>     <P ALIGN="justify"><FONT COLOR="#1f1a17" SIZE="2" FACE="Verdana"> <IMG src="/img/fbpe/rtfiuz/v34n2/art09QN_12.GIF" ALT="_VP_EQN_12.GIF" WIDTH="155" HEIGHT="16"> ,    
<BR> <IMG src="/img/fbpe/rtfiuz/v34n2/art09QN_13.GIF" ALT="_VP_EQN_13.GIF" WIDTH="157" HEIGHT="16">,&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12)&nbsp; </FONT></P>     
<P ALIGN="justify"><FONT COLOR="#1f1a17" SIZE="2" FACE="Verdana"> <IMG src="/img/fbpe/rtfiuz/v34n2/art09QN_14.GIF" ALT="_VP_EQN_14.GIF" WIDTH="148" HEIGHT="16"> ,    
<BR> <IMG src="/img/fbpe/rtfiuz/v34n2/art09QN_15.GIF" ALT="_VP_EQN_15.GIF" WIDTH="150" HEIGHT="16">,&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13)&nbsp; </FONT></P>     
]]></body>
<body><![CDATA[<P ALIGN="justify"><FONT COLOR="#1f1a17" SIZE="2" FACE="Verdana"> La evolvente va desde la intersecci&#243;n  <IMG src="/img/fbpe/rtfiuz/v34n2/art09QN_16.GIF" ALT="_VP_EQN_16.GIF" WIDTH="13" HEIGHT="12"> hasta  <IMG src="/img/fbpe/rtfiuz/v34n2/art09QN_17.GIF" ALT="_VP_EQN_17.GIF" WIDTH="40" HEIGHT="13"> y la trocoide desde  <IMG src="/img/fbpe/rtfiuz/v34n2/art09QN_18.GIF" ALT="_VP_EQN_18.GIF" WIDTH="14" HEIGHT="12"> hasta  <IMG src="/img/fbpe/rtfiuz/v34n2/art09QN_19.GIF" ALT="_VP_EQN_19.GIF" WIDTH="25" HEIGHT="10">. Se unen ambas curvas, en el lado de ataque y del respaldo, generando  el perfil completo al considerar la asimetr&#237;a, el espesor angular D del  diente medido entre los c&#237;rculos b&#225;sicos (14), el &#225;ngulo <I>d</I> formado entre  las l&#237;neas centrales (CL) o ejes de simetr&#237;a de la trocoide (15), el ancho  de cabeza y el coeficiente de correcci&#243;n <I>x.</I>&nbsp; </FONT></P>     
<P ALIGN="justify"><FONT COLOR="#1f1a17" SIZE="2" FACE="Verdana"> <B>Espesor angular del diente D (14)&nbsp;</B> </FONT></P>     <P ALIGN="justify"><FONT COLOR="#1f1a17" SIZE="2" FACE="Verdana"> <IMG src="/img/fbpe/rtfiuz/v34n2/art09QN_20.GIF" ALT="_VP_EQN_20.GIF" WIDTH="209" HEIGHT="26">    
<BR>  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<IMG src="/img/fbpe/rtfiuz/v34n2/art09QN_21.GIF" ALT="_VP_EQN_21.GIF" WIDTH="89" HEIGHT="12">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14)&nbsp; </FONT></P>     
<P ALIGN="justify"><FONT COLOR="#1f1a17" SIZE="2" FACE="Verdana"> <B>Distancia angular </B><I><B>d</B></I> (15), entre trocoides del diente <I>z</I></FONT><FONT COLOR="#1f1a17" SIZE="2" FACE="Bookman"><FONT COLOR="#1f1a17" FACE="Verdana"><SUB>i+1 </SUB></FONT> <FONT COLOR="#1f1a17" SIZE="2" FACE="Verdana"> y <I>z</I></FONT><FONT COLOR="#1f1a17" FACE="Verdana"><SUB>i</SUB></FONT><FONT COLOR="#1f1a17" SIZE="2" FACE="Verdana">&nbsp; </FONT> </FONT></P>     <P ALIGN="justify"><FONT COLOR="#1f1a17" SIZE="2" FACE="Verdana"> <IMG src="/img/fbpe/rtfiuz/v34n2/art09QN_22.GIF" ALT="_VP_EQN_22.GIF" WIDTH="173" HEIGHT="29">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15)&nbsp; </FONT></P>     
<P ALIGN="justify"><FONT COLOR="#1f1a17" SIZE="2" FACE="Verdana"> <B>Trocoide del respaldo. </B>Se consigue a partir de las ecuaciones param&#233;tricas  (16), desde el inicio de la intersecci&#243;n con la evolvente  <IMG src="/img/fbpe/rtfiuz/v34n2/art09QN_23.GIF" ALT="_VP_EQN_23.GIF" WIDTH="18" HEIGHT="12"> hasta su punto  m&#237;nimo en  <IMG src="/img/fbpe/rtfiuz/v34n2/art09QN_24.GIF" ALT="_VP_EQN_24.GIF" WIDTH="25" HEIGHT="10">, para cada <I>i </I>diente requerido. El rango de <I>i</I> es  <IMG src="/img/fbpe/rtfiuz/v34n2/art09QN_25.GIF" ALT="_VP_EQN_25.GIF" WIDTH="52" HEIGHT="11"> y el rango  de <I>j</I> es  <IMG src="/img/fbpe/rtfiuz/v34n2/art09QN_26.GIF" ALT="_VP_EQN_26.GIF" WIDTH="90" HEIGHT="12">, (<a href="#f5">Figura 5</a>) para <I>i</I>=1.&nbsp; </FONT></P>     
<P ALIGN="justify"><FONT COLOR="#1f1a17" SIZE="2" FACE="Verdana"> <IMG src="/img/fbpe/rtfiuz/v34n2/art09QN_27.GIF" ALT="_VP_EQN_27.GIF" WIDTH="208" HEIGHT="16">     
<BR> <IMG src="/img/fbpe/rtfiuz/v34n2/art09QN_28.GIF" ALT="_VP_EQN_28.GIF" WIDTH="211" HEIGHT="16">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16)&nbsp; </FONT></P>     
<P ALIGN="justify"><FONT COLOR="#1f1a17" SIZE="2" FACE="Verdana"> <B>Evolvente del respaldo. </B>Las ecuaciones param&#233;tricas (17) se eval&#250;an en  el rango  <IMG src="/img/fbpe/rtfiuz/v34n2/art09QN_29.GIF" ALT="_VP_EQN_29.GIF" WIDTH="89" HEIGHT="12">, para <I>i </I>n&#250;mero de dientes, obteniendo el sector de perfil mostrado  en la <a href="#f6">Figura 6</a>.&nbsp; </FONT></P>     
]]></body>
<body><![CDATA[<P ALIGN="justify"><FONT COLOR="#1f1a17" SIZE="2" FACE="Verdana"> <IMG src="/img/fbpe/rtfiuz/v34n2/art09QN_30.GIF" ALT="_VP_EQN_30.GIF" WIDTH="220" HEIGHT="16">    
<BR> <IMG src="/img/fbpe/rtfiuz/v34n2/art09QN_31.GIF" ALT="_VP_EQN_31.GIF" WIDTH="222" HEIGHT="16">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(17)&nbsp; </FONT></P>     
<P ALIGN="justify"><a name="f6"></a></P>     <P ALIGN="center"><img border="0" src="/img/fbpe/rtfiuz/v34n2/art09.6.jpg" width="382" height="268"></P>     
<P ALIGN="justify"><FONT COLOR="#1f1a17" SIZE="2" FACE="Verdana"> <B>Cabeza. </B>Con el radio de la cabeza <I>re</I>, se parametriza dicho sector (18),  el rango es  <IMG src="/img/fbpe/rtfiuz/v34n2/art09QN_32.GIF" ALT="_VP_EQN_32.GIF" WIDTH="233" HEIGHT="17">, produciendo el arco circular de la  <a href="#f7">Figura 7</a>.&nbsp; </FONT></P> </MULTICOL> <MULTICOL GUTTER="39" COLS="2">     
<P ALIGN="justify"><FONT COLOR="#1f1a17" SIZE="2" FACE="Verdana"> <IMG src="/img/fbpe/rtfiuz/v34n2/art09QN_33.GIF" ALT="_VP_EQN_33.GIF" WIDTH="230" HEIGHT="17">    
<BR> <IMG src="/img/fbpe/rtfiuz/v34n2/art09QN_34.GIF" ALT="_VP_EQN_34.GIF" WIDTH="233" HEIGHT="17">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(18)&nbsp; </FONT></P>     
<P ALIGN="justify"><a name="f7"></a></P>     <P ALIGN="center"><img border="0" src="/img/fbpe/rtfiuz/v34n2/art09.7.jpg" width="378" height="262"></P>     
<P ALIGN="justify"><FONT COLOR="#1f1a17" SIZE="2" FACE="Verdana"> <B>Evolvente del lado de ataque. </B>Tomando en cuenta la distancia angular entre  los puntos de inicio de la evolvente en el respaldo y el ataque, se traza  la funci&#243;n evolvente para el ataque seg&#250;n (19), entre el rango de los valores  param&#233;tricos  <IMG src="/img/fbpe/rtfiuz/v34n2/art09QN_35.GIF" ALT="_VP_EQN_35.GIF" WIDTH="100" HEIGHT="13"> y los <I>i </I>dientes,  <a href="#f8">Figura 8</a>.&nbsp; </FONT></P>     
]]></body>
<body><![CDATA[<P ALIGN="justify"><FONT COLOR="#1f1a17" SIZE="2" FACE="Verdana"> <IMG src="/img/fbpe/rtfiuz/v34n2/art09QN_36.GIF" ALT="_VP_EQN_36.GIF" WIDTH="247" HEIGHT="16">    
<BR> <IMG src="/img/fbpe/rtfiuz/v34n2/art09QN_37.GIF" ALT="_VP_EQN_37.GIF" WIDTH="251" HEIGHT="16">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(19)&nbsp; </FONT></P>     
<P ALIGN="justify"><a name="f8"></a></P>     <P ALIGN="center"><img border="0" src="/img/fbpe/rtfiuz/v34n2/art09.8.jpg" width="377" height="257"></P>     
<P ALIGN="justify"><FONT COLOR="#1f1a17" SIZE="2" FACE="Verdana"> <B>Trocoide lado de ataque. </B>Usando las ecuaciones (20), entre  <IMG src="/img/fbpe/rtfiuz/v34n2/art09QN_38.GIF" ALT="_VP_EQN_38.GIF" WIDTH="92" HEIGHT="12"> para los <I>i  </I>dientes requeridos, se ejecuta el trazado de la <a href="#f9">Figura 9</a>.&nbsp; </FONT></P>     
<P ALIGN="justify"><FONT COLOR="#1f1a17" SIZE="2" FACE="Verdana"> <IMG src="/img/fbpe/rtfiuz/v34n2/art09QN_39.GIF" ALT="_VP_EQN_39.GIF" WIDTH="236" HEIGHT="16">    
<BR> <IMG src="/img/fbpe/rtfiuz/v34n2/art09QN_40.GIF" ALT="_VP_EQN_40.GIF" WIDTH="240" HEIGHT="16">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(20)&nbsp; </FONT></P>     
<P ALIGN="justify"><a name="f9"></a></P>     <P ALIGN="center"><img border="0" src="/img/fbpe/rtfiuz/v34n2/art09.18.jpg"></P>     
<P ALIGN="justify"><FONT COLOR="#1f1a17" SIZE="2" FACE="Verdana"> <B>Uni&#243;n de sectores del diente. </B>Se unen los trazados precedentes, resultando  el perfil del diente mostrado en la <a href="#f10">Figura 10</a>.&nbsp; </FONT></P>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P ALIGN="justify"><a name="f10"></a></P>     <P ALIGN="center"><img border="0" src="/img/fbpe/rtfiuz/v34n2/art09.9.jpg" width="374" height="273"></P>     
<P ALIGN="justify"><FONT COLOR="#1f1a17" SIZE="2" FACE="Verdana"> <B>Generaci&#243;n de rueda total. </B>Si la trocoide en el punto p/2 del lado de ataque  del diente <I>z</I></FONT><FONT COLOR="#1f1a17" SIZE="2" FACE="Bookman"><FONT COLOR="#1f1a17" FACE="Verdana"><SUB>i</SUB></FONT><FONT COLOR="#1f1a17" SIZE="2" FACE="Verdana"> no coincide con el de la trocoide del respaldo en <I>p</I>/2 del  diente <I>z</I></FONT><FONT COLOR="#1f1a17" FACE="Verdana"><SUB>i+1</SUB></FONT><FONT COLOR="#1f1a17" SIZE="2" FACE="Verdana">, significa que existe una holgura angular <I>d</I> (15), entre las  l&#237;neas centrales CL de las mismas <I>i</I> e <I>i</I>+1, tal como se muestra en la  <a href="#f11">Figura&nbsp;11</a>.&nbsp; </FONT> </FONT></P>     <P ALIGN="justify"><a name="f11"></a></P>     <P ALIGN="center"><img border="0" src="/img/fbpe/rtfiuz/v34n2/art09.12.jpg" width="336" height="206"></P> </MULTICOL> <MULTICOL GUTTER="39" COLS="2">     
<P ALIGN="justify"><FONT COLOR="#1f1a17" SIZE="2" FACE="Verdana"> El trazado de dicho sector circular, que corresponde al radio m&#237;nimo, se  efect&#250;a con las ecuaciones param&#233;tricas (21), variando <I>q</I> seg&#250;n  <IMG src="/img/fbpe/rtfiuz/v34n2/art09QN_41.GIF" ALT="_VP_EQN_41.GIF" WIDTH="57" HEIGHT="11"> y los <I>i</I>  dientes.&nbsp; </FONT></P>     
<P ALIGN="justify"><FONT COLOR="#1f1a17" SIZE="2" FACE="Verdana"> <IMG src="/img/fbpe/rtfiuz/v34n2/art09QN_42.GIF" ALT="_VP_EQN_42.GIF" WIDTH="267" HEIGHT="14">    
<BR> <IMG src="/img/fbpe/rtfiuz/v34n2/art09QN_43.GIF" ALT="_VP_EQN_43.GIF" WIDTH="269" HEIGHT="14">    
<BR> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(21)&nbsp; </FONT></P>     <P ALIGN="justify"><FONT COLOR="#1f1a17" SIZE="2" FACE="Verdana"> La <a href="#f12">Figura 12</a> muestra el resultado del procedimiento descrito para <I>m</I>={1},  <I>a</I>/m={1}, <I>b</I>/<I>m</I>={1.25}, <I>y</I>={0}, <I>z</I>={10},{16},{20},{50}, <I>c</I>={1.0},{1.5},{1.7},  <I>x</I>/<I>m</I>={0},{-0.2},{-0.5}, <I>rf/m=</I> {0},{0.25}&nbsp; </FONT></P>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P ALIGN="justify"><a name="f12"></a></P>     <P ALIGN="center"><img border="0" src="/img/fbpe/rtfiuz/v34n2/art09.19.jpg"></P>     
<P ALIGN="justify"><FONT COLOR="#1f1a17" SIZE="2" FACE="Verdana"> Una vez ejecutada la s&#237;ntesis del diente recto asim&#233;trico, es inmediata  la s&#237;ntesis de la herramienta de corte por generaci&#243;n, como se indica en  la <a href="#f13">Figura 13</a> (sin coeficiente de correcci&#243;n x) y  <a href="#f14">Figura 14</a> (caso con x+  o alejamiento de la herramienta de corte).&nbsp; </FONT></P>     <P ALIGN="justify"><a name="f13"></a></P>     <P ALIGN="center"><img border="0" src="/img/fbpe/rtfiuz/v34n2/art09.10.jpg" width="361" height="497"></P>     
<P ALIGN="justify"><a name="f14"></a></P>     <P ALIGN="center"><img border="0" src="/img/fbpe/rtfiuz/v34n2/art09.11.jpg" width="373" height="444"></P>     
<P ALIGN="justify"><FONT COLOR="#1f1a17" SIZE="2" FACE="Verdana"> <B>Generaci&#243;n en ambiente CAD&nbsp;</B> </FONT></P>     <P ALIGN="justify"><FONT COLOR="#1f1a17" SIZE="2" FACE="Verdana"> Cada perfil evolvente y trocoide de las caras de ataque y respaldo, se  particiona en <I>j</I> partes, con <I>j</I>+1 puntos de control (se us&#243; <I>j</I> = 5), determinando  los puntos de inicio y final de los sectores as&#237; como sus pendientes iniciales  y finales.&nbsp; </FONT></P>     <P ALIGN="justify"><FONT COLOR="#1f1a17" SIZE="2" FACE="Verdana"> Se procede a exportar las coordenadas de los 7 sectores (<a href="#f15">Figura 15</a>), 2  trocoides, 2 evolventes, la punta y las l&#237;neas que cierran el dominio,  en forma de archivos de texto, que ser&#225;n usadas para la creaci&#243;n del modelo  mediante herramientas de CAD (<a href="#f16">Figura 16</a>), mediante macros dise&#241;ados en  ambiente VBasic y una vez logrado el s&#243;lido, se procede a la exportaci&#243;n  con archivo de intercambio tipo STEP, disponible para ser usado en an&#225;lisis  por el m&#233;todo de elementos finitos MEF, aportado por la herramienta de  CAE seleccionada.&nbsp; </FONT></P>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P ALIGN="justify"><FONT COLOR="#1f1a17" SIZE="2" FACE="Verdana"> <B>Macros para generaci&#243;n de diente CAD&nbsp;</B> </FONT></P>     <P ALIGN="justify"><FONT COLOR="#1f1a17" SIZE="2" FACE="Verdana"> Para sistematizar el procedimiento, se divide en pasos las tareas desarrolladas  por las macros.&nbsp; </FONT></P>     <P ALIGN="justify"><FONT COLOR="#1f1a17" SIZE="2" FACE="Verdana"> <B>Paso 1 macro.</B> Captura de la data exportada por el modelo matem&#225;tico. Se  cargan los datos de cada sector, con las rutinas de lectura secuencial  com&#250;nmente usadas en VBasic (<a href="#f17">Figura 17</a>).&nbsp; </FONT></P>     <P ALIGN="justify"><FONT COLOR="#1f1a17" SIZE="2" FACE="Verdana"> <B>Paso 2 macro.</B> Conversi&#243;n de data en curvas B-Spline, con las coordenadas  de los puntos de control e inicio, final y pendientes respectivas, capturadas  en Paso 1 (<a href="#f18">Figura 18</a>).&nbsp; </FONT></P>     <P ALIGN="justify"><FONT COLOR="#1f1a17" SIZE="2" FACE="Verdana"> <B>Paso 3 macro</B>. Generaci&#243;n del perfil total mediante la uni&#243;n de las curvas  B-Spline, se crea una superficie y se procede a extruir virtualmente, logrando  el modelo tridimensional (<a href="#f19">Figura 19</a>).&nbsp; </FONT></P>     <P ALIGN="justify"><FONT COLOR="#1f1a17" SIZE="2" FACE="Verdana"> <B>Conclusiones&nbsp;</B> </FONT></P>     <P ALIGN="justify"><FONT COLOR="#1f1a17" SIZE="2" FACE="Verdana"> 1. Se desarrolla un m&#233;todo alternativo para la modelaci&#243;n geom&#233;trica del  diente asim&#233;trico de perfil evolvente trocoide de engranes cil&#237;ndricos  rectos.&nbsp; </FONT></P>     <P ALIGN="justify"><FONT COLOR="#1f1a17" SIZE="2" FACE="Verdana"> 2. La geometr&#237;a de los engranajes asim&#233;tricos es equivalente a la uni&#243;n  de dos dientes, donde el lado de menor &#225;ngulo representa al lado de ataque  y el de mayor &#225;ngulo al respaldo.&nbsp; </FONT></P>     <P ALIGN="justify"><FONT COLOR="#1f1a17" SIZE="2" FACE="Verdana"> 3. El modelo matem&#225;tico desarrollado y sus expresiones permiten realizar  la s&#237;ntesis m&#233;trica de los engranajes asim&#233;tricos de perfil de evolvente  y trocoide, de manera r&#225;pida, confiable y para cualquier configuraci&#243;n  aceptable de engranajes rectos asim&#233;tricos.&nbsp; </FONT></P> </MULTICOL> <MULTICOL GUTTER="39" COLS="2"> </MULTICOL>     <P align="justify">  </P>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="Verdana" size="2"> &nbsp;&nbsp; <a name="f15"></a> </font></p>     <p align="center"><font face="Verdana" size="2"> <img border="0" src="/img/fbpe/rtfiuz/v34n2/art09.13.jpg" width="605" height="389"></font></p>     
<p align="justify"><a name="f16"></a></p>     <p align="center"><font face="Verdana" size="2"> &nbsp;<img border="0" src="/img/fbpe/rtfiuz/v34n2/art09.14.jpg" width="533" height="340"></font></p>     
<p align="justify"><a name="f17"></a></p>     <p align="center"><font face="Verdana" size="2"> &nbsp;<img border="0" src="/img/fbpe/rtfiuz/v34n2/art09.15.jpg"></font></p>     
<p align="justify"><a name="f18"></a></p>     <p align="center"><font face="Verdana" size="2"> &nbsp;<img border="0" src="/img/fbpe/rtfiuz/v34n2/art09.16.jpg"></font></p>     
<p align="justify"><a name="f19"></a></p>     <p align="center"><img border="0" src="/img/fbpe/rtfiuz/v34n2/art09.17.jpg"></p> <MULTICOL GUTTER="39" COLS="2">     
]]></body>
<body><![CDATA[<P ALIGN="justify"><FONT COLOR="#1f1a17" SIZE="2" FACE="Verdana"> 4. El modelo matem&#225;tico permite la exportaci&#243;n de los datos del perfil  del diente discretizado.&nbsp; </FONT></P>     <P ALIGN="justify"><FONT COLOR="#1f1a17" SIZE="2" FACE="Verdana"> 5. Las macros producidas, capturan la data del modelo matem&#225;tico y generan  el modelo tridimensional en ambiente CAD del diente asim&#233;trico de perfil  evolvente trocoide de los engranes cil&#237;ndricos rectos.&nbsp; </FONT></P>     <P ALIGN="justify"><FONT COLOR="#1f1a17" SIZE="2" FACE="Verdana"> <B>Nomenclatura&nbsp;</B> </FONT></P>     <P ALIGN="justify"><FONT COLOR="#1f1a17" SIZE="2" FACE="Verdana"> <I>a&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</I>:<I>&nbsp;</I> Altura adendo diente (mm)&nbsp; </FONT></P>     <P ALIGN="justify"><FONT COLOR="#1f1a17" SIZE="2" FACE="Verdana"> <I>b&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</I>:<I>&nbsp;</I> Altura dedendo diente (mm)&nbsp; </FONT></P>     <P ALIGN="justify"><FONT COLOR="#1f1a17" SIZE="2" FACE="Verdana"> <I>c&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</I><SUP><I>:</I></SUP><I>&nbsp;</I> Coeficiente de asimetr&#237;a&nbsp; </FONT></P>     <P ALIGN="justify"><FONT COLOR="#1f1a17" SIZE="2" FACE="Verdana"> <I>h</I><SUB><I>a</I>0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SUB>:&nbsp; Altura adendo de la herramienta de generaci&#243;n (mm)&nbsp; </FONT></P>     <P ALIGN="justify"><FONT COLOR="#1f1a17" SIZE="2" FACE="Verdana"> <I>i&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</I>:<I>&nbsp;</I> N&#250;mero deseado de dientes&nbsp; </FONT></P>     <P ALIGN="justify"><FONT COLOR="#1f1a17" SIZE="2" FACE="Verdana"> <I>inv</I>f<I>h</I>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;:&nbsp; &#193;ngulo polar del &#225;ngulo de presi&#243;n&nbsp; </FONT></P>     <P ALIGN="justify"><FONT COLOR="#1f1a17" SIZE="2" FACE="Verdana"> <I>m&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</I>:<I>&nbsp;</I> M&#243;dulo&nbsp; </FONT></P>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P ALIGN="justify"><FONT COLOR="#1f1a17" SIZE="2" FACE="Verdana"> <I>r</I><SUB>0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;:</SUB>&nbsp; Radio de salida de la trocoide (mm)&nbsp; </FONT></P>     <P ALIGN="justify"><FONT COLOR="#1f1a17" SIZE="2" FACE="Verdana"> <I>rb&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</I>:<I>&nbsp;</I> Radio b&#225;sico de la rueda dentada (mm)&nbsp; </FONT></P>     <P ALIGN="justify"><FONT COLOR="#1f1a17" SIZE="2" FACE="Verdana"> <I>re&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</I>:<I>&nbsp;</I> </FONT></P>     <P ALIGN="justify"><FONT COLOR="#1f1a17" SIZE="2" FACE="Verdana"> Radio de la cabeza del diente (mm)&nbsp; </FONT></P>     <P ALIGN="justify"><FONT COLOR="#1f1a17" SIZE="2" FACE="Verdana"> <I>rf&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</I>:<I>&nbsp;</I> Radio de finalizaci&#243;n de herramienta (mm)&nbsp; </FONT></P>     <P ALIGN="justify"><FONT COLOR="#1f1a17" SIZE="2" FACE="Verdana"> <I>rp&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</I>:<I>&nbsp;</I> Radio de paso de la rueda dentada (mm)&nbsp; </FONT></P>     <P ALIGN="justify"><FONT COLOR="#1f1a17" SIZE="2" FACE="Verdana"> <I>rt&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</I>:<I>&nbsp;</I> Radio de la punta del diente (mm)&nbsp; </FONT></P>     <P ALIGN="justify"><FONT COLOR="#1f1a17" SIZE="2" FACE="Verdana"> <I>x&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</I>:<I>&nbsp;</I> Coeficiente de correcci&#243;n (mm)&nbsp; </FONT></P>     <P ALIGN="justify"><FONT COLOR="#1f1a17" SIZE="2" FACE="Verdana"> <I>z&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</I>:<I>&nbsp;</I> N&#250;mero total de dientes&nbsp; </FONT></P>     <P ALIGN="justify"><FONT COLOR="#1f1a17" SIZE="2" FACE="Verdana"> Rev[q]&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;:&nbsp; Radio polar de la evolvente (mm)&nbsp; </FONT></P>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P ALIGN="justify"><FONT COLOR="#1f1a17" SIZE="2" FACE="Verdana"> Rtr[j]&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;:&nbsp; Radio polar de la trocoide (mm)&nbsp; </FONT></P>     <P ALIGN="justify"><FONT COLOR="#1f1a17" SIZE="2" FACE="Verdana"> <I>Xev,tr,e,base</I>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;:&nbsp; Abscisa para sector: evolvente, trocoide, cabeza, base&nbsp; </FONT></P> </MULTICOL>     <p align="justify"> <MULTICOL GUTTER="39" COLS="2"> <FONT COLOR="#1f1a17" SIZE="2" FACE="Verdana"> <I>Yev,tr,e,base</I>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;:&nbsp; Ordenada para sector: evolvente, trocoide, cabeza, base&nbsp; </FONT></p>     <P ALIGN="justify"> <FONT COLOR="#1f1a17" FACE="Verdana" SIZE="2">j&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;:&nbsp;  &#193;ngulo param&#233;trico de la trocoide&nbsp; </FONT></P>     <P ALIGN="justify"> <FONT COLOR="#1f1a17" FACE="Verdana" SIZE="2">q&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;:&nbsp;  &#193;ngulo param&#233;trico de la evolvente&nbsp; </FONT></P>     <P ALIGN="justify"><FONT COLOR="#1f1a17" SIZE="2" FACE="Bookman"> <FONT COLOR="#1f1a17" FACE="Verdana" SIZE="2">j</FONT><FONT COLOR="#1f1a17" FACE="Verdana"><SUB>0</SUB></FONT></FONT><FONT COLOR="#1f1a17" SIZE="2" FACE="Verdana">,  </FONT><FONT COLOR="#1f1a17" SIZE="2" FACE="Bookman"> <FONT COLOR="#1f1a17" FACE="Verdana" SIZE="2">q</FONT><FONT COLOR="#1f1a17" FACE="Verdana"><SUB>0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SUB></FONT><FONT COLOR="#1f1a17" SIZE="2" FACE="Verdana">:&nbsp; </FONT> </FONT><FONT COLOR="#1f1a17" SIZE="2" FACE="Verdana"> Valores de &#225;ngulos param&#233;tricos para intersecci&#243;n de &#225;ngulos polares <I>b</I>&nbsp; </FONT></P>     <P ALIGN="justify"> <FONT COLOR="#1f1a17" FACE="Verdana" SIZE="2">u&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;:&nbsp;  &#193;ngulo de la punta, intersecci&#243;n de las evolventes de cada lado&nbsp; </FONT></P>     <P ALIGN="justify"> <FONT COLOR="#1f1a17" FACE="Verdana" SIZE="2">d&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;:&nbsp;  &#193;ngulo de holgura entre trocoides de diente <I>i</I> e <I>i</I>+1</FONT><FONT COLOR="#000000" FACE="Verdana" SIZE="2">&nbsp;</FONT><FONT COLOR="#1f1a17" SIZE="2" FACE="Verdana"> </FONT></P>     <P ALIGN="justify"> <FONT COLOR="#1f1a17" FACE="Verdana" SIZE="2">D&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;:&nbsp;  &#193;ngulo de espesor total entre los c&#237;rculos b&#225;sicos de cada lado&nbsp; </FONT></P>     <P ALIGN="justify"> <FONT COLOR="#1f1a17" FACE="Verdana" SIZE="2">b<I>ev</I>[q]&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;:&nbsp; &#193;ngulo polar de la funci&#243;n evolvente desde  </FONT><FONT COLOR="#1f1a17" SIZE="2" FACE="Bookman"> <FONT COLOR="#1f1a17" FACE="Verdana" SIZE="2">q</FONT><FONT COLOR="#1f1a17" FACE="Verdana"><SUB>0 </SUB></FONT> </FONT><FONT COLOR="#1f1a17" SIZE="2" FACE="Verdana"> a  </FONT><FONT COLOR="#1f1a17" SIZE="2" FACE="Bookman"> <FONT COLOR="#1f1a17" FACE="Verdana" SIZE="2">q</FONT><FONT COLOR="#1f1a17" FACE="Verdana"><SUB>max</SUB></FONT><FONT COLOR="#1f1a17" SIZE="2" FACE="Verdana">&nbsp; </FONT> </FONT></P>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P ALIGN="justify"> <FONT COLOR="#1f1a17" FACE="Verdana" SIZE="2">b<I>tr</I>[j]&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;:&nbsp; &#193;ngulo polar de la funci&#243;n trocoide desde  </FONT><FONT COLOR="#1f1a17" SIZE="2" FACE="Bookman"> <FONT COLOR="#1f1a17" FACE="Verdana" SIZE="2">j</FONT><FONT COLOR="#1f1a17" FACE="Verdana"><SUB>0 </SUB></FONT> </FONT><FONT COLOR="#1f1a17" SIZE="2" FACE="Verdana"> a p/2&nbsp; </FONT></P>     <P ALIGN="justify"> <FONT COLOR="#1f1a17" FACE="Verdana" SIZE="2">f<I>h&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</I>:&nbsp;  &#193;ngulo de presi&#243;n&nbsp; </FONT></P>     <P ALIGN="justify"> <FONT COLOR="#1f1a17" FACE="Verdana" SIZE="2">y&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;:&nbsp;  &#193;ngulo de h&#233;lice&nbsp; </FONT></P>     <P ALIGN="justify"><FONT COLOR="#1f1a17" SIZE="2" FACE="Bookman"> <FONT COLOR="#1f1a17" FACE="Verdana" SIZE="2"><I>q</I></FONT><FONT COLOR="#1f1a17" FACE="Verdana"><SUB>max&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SUB></FONT></FONT><FONT COLOR="#1f1a17" SIZE="2" FACE="Verdana">:&nbsp; &#193;ngulo m&#225;ximo de la evolvente.&nbsp; </FONT></P>     <P ALIGN="justify"><FONT COLOR="#1f1a17" SIZE="2" FACE="Verdana"> <B>Sub&#237;ndices</B>&nbsp; </FONT></P>     <P ALIGN="justify"><FONT COLOR="#1f1a17" SIZE="2" FACE="Verdana"> <I>a, r&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</I>:<I>&nbsp;</I> Lado de ataque, lado de respaldo&nbsp; </FONT></P>     <P ALIGN="justify"><FONT COLOR="#1f1a17" SIZE="2" FACE="Verdana"> <B>Acr&#243;nimos</B>&nbsp; </FONT></P>     <P ALIGN="justify"><FONT COLOR="#1f1a17" SIZE="2" FACE="Verdana"> CAD&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;:&nbsp; Dise&#241;o asistido por computador&nbsp; </FONT></P>     <P ALIGN="justify"><FONT COLOR="#1f1a17" SIZE="2" FACE="Verdana"> CAE&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;:&nbsp; Ingenier&#237;a asistida por computador&nbsp; </FONT></P>     <P ALIGN="justify"><FONT COLOR="#1f1a17" SIZE="2" FACE="Verdana"> CAM&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;:&nbsp; Mecanizado asistido por computador&nbsp; </FONT></P>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P ALIGN="justify"><FONT COLOR="#1f1a17" SIZE="2" FACE="Verdana"> MEF&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;:&nbsp; M&#233;todo de elementos finitos&nbsp; </FONT></P>     <P ALIGN="justify"><FONT COLOR="#1f1a17" SIZE="2" FACE="Verdana"> <B>Referencias&nbsp;</B> </FONT></P>     <P ALIGN="justify"><FONT COLOR="#1f1a17" SIZE="2" FACE="Verdana"> 1.&nbsp; Di Francesco Giulio and Marini Stefano: &#147;Bending stress calculation asymmetric  teeth&#148;, Geartechnology, March/April, (2007).&nbsp; </FONT></P>     <!-- ref --><P ALIGN="justify"><FONT COLOR="#1f1a17" SIZE="2" FACE="Verdana"> 2.&nbsp; Novikov Alexander S., Paikin Alexander G., Dorofeyev Vladislav L., Ananiev  Vyacheslav M., Kapelevich Alexander L.: &#147;Application of gears with asymmetric  teeth in turboprop engine gearbox&#148;, Geartechnology, January/February, (2008).    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2379932&pid=S0254-0770201100020000900001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref -->&nbsp; </FONT></P>     <!-- ref --><P ALIGN="justify"><FONT COLOR="#1f1a17" SIZE="2" FACE="Verdana"> 3.&nbsp; Kapelevich Alexander: &#147;Geometry and design of involute spur gears with  asymmetric teeth&#148;, Mech. Mach. Theory 35, (2000) 117-130.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2379934&pid=S0254-0770201100020000900002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref -->&nbsp; </FONT></P>     <!-- ref --><P ALIGN="justify"><FONT COLOR="#1f1a17" SIZE="2" FACE="Verdana"> 4.&nbsp; Muni D.V., Senthil Kumar V., Muthuveerappan G.: &#147;Optimization of asymmetric  spur gear drives for maximum bending strength using direct gear design  method&#148;, Mech. Based Des. Struct. Mach. 35,(2007) 127-145.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2379936&pid=S0254-0770201100020000900003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref -->&nbsp; 5.&nbsp; </FONT></P>     <P ALIGN="justify"><FONT COLOR="#1f1a17" SIZE="2" FACE="Verdana"> Senthil Kumar, Muni D.V., Muthuveerappan G.: &#147;Optimization of asymmetric  spur gear drives to improve the bending load capacity&#148;, V. ScienceDirect  Mechanism and Machine Theory 43, (2008) 829-858.&nbsp; </FONT></P>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><P ALIGN="justify"><FONT COLOR="#1f1a17" SIZE="2" FACE="Verdana"> 6.&nbsp; Chira Flavia, Tisan Vasile, Dascalescu Anamaria: &#147;Modelling of the asymmetric  gears using applications in matlab and autolisp&#148;, Annals of the North University  of Baia Mare, Romania,. Fascicle of Management and Technological Engineering,  Volume VI (XVI), (2007).    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2379939&pid=S0254-0770201100020000900005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref -->&nbsp; </FONT></P>     <P ALIGN="justify"><FONT COLOR="#1f1a17" SIZE="2" FACE="Verdana"> 7.&nbsp; Chira Flavia, B|nic| Mihai: &#147;A design method for the transmissions with  asymmetrical spur gears&#148;, 7th International Multidisciplinary Conference  Baia Mare, Romania, ISSN-1224-3264. May (2007), 17-18.&nbsp; </FONT></P>     <P ALIGN="justify"><FONT COLOR="#1f1a17" SIZE="2" FACE="Verdana"> 8.&nbsp; Litvin Faydor L., Fuentes Alfonso. &#147;Gear geometry and applied theory&#148;.  Sec. Ed. Cambridge University Press. (2004).&nbsp; </FONT></P>     <P ALIGN="justify"><FONT COLOR="#1f1a17" SIZE="2" FACE="Verdana"> 9.&nbsp; Fetvaci, Cuneyt and Imrak, Erdem: &#147;Mathematical model of a spur gear with  asymmetric involute teeth and its cutting simulation&#148;, Mechanics Based  Design of Structures and Machines, 36:1, 2008 - 01 January (2008).&nbsp; </FONT></P>     <P ALIGN="justify"><FONT COLOR="#1f1a17" SIZE="2" FACE="Verdana"> 10.&nbsp; Spitas V., Costopoulos Th. and Spitas C.: &#147;Increasing the Strength of Standard  Involute Gear Teeth with Novel Circular Root Fillet Design&#148;, American Journal  of Applied Sciences 2 (6), Science Publications, (2005) 1058-1064.&nbsp; </FONT></P>     <P ALIGN="justify"><FONT COLOR="#1f1a17" SIZE="2" FACE="Verdana"> 11.&nbsp; Cavdar Kadir, Karpat Fatih, Babalik Faith C.: &#147;Computer aided analysis  of bending strength of involute spur gears with asymmetric profile&#148;, ASME  J. Mech. Des. 127 (2005) 477-484.&nbsp; </FONT></P>     <P ALIGN="justify"><FONT COLOR="#1f1a17" SIZE="2" FACE="Verdana"> 12.&nbsp; Yang Shyue-Cheng: &#147;Mathematical model of a helical gear with asymmetric  involute teeth and its analysis&#148;, Int. J. Adv. Manufact. Technol. 26, (2005)  448-456.&nbsp; </FONT></P>     <P ALIGN="justify"><FONT COLOR="#1f1a17" SIZE="2" FACE="Verdana"> 13.&nbsp; Cotaquispe L., Franco R., Moya J., &#147;Procedimientos matem&#225;ticos para la  modelaci&#243;n geom&#233;trica de engranajes de perfil evolvente&#148;. Ciencia e Ingenier&#237;a.  Revista de la Facultad de Ingenier&#237;a, Universidad de los Andes, Vol. 24  No. 2, M&#233;rida, Venezuela,, (2003) 9-14.&nbsp; </FONT></P> </MULTICOL> <MULTICOL GUTTER="39" COLS="2">     <P ALIGN="justify"><FONT COLOR="#1f1a17" SIZE="2" FACE="Verdana"> 14.&nbsp; Gonz&#225;lez Rey G., Garc&#237;a Mart&#237;n R. Jos&#233;, Frechilla Fern&#225;ndez P. &#147;Modelo  matem&#225;tico y procedimiento para la generaci&#243;n gr&#225;fica de los contornos  de dientes de engranajes cil&#237;ndricos&#148;. Ingenier&#237;a Mec&#225;nica, Vol.8, n2,  (2005), 31-55.&nbsp; </FONT></P>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P ALIGN="justify"><FONT COLOR="#1f1a17" SIZE="2" FACE="Verdana"> 15.&nbsp; Hern&#225;ndez Daniel y Vega Manuel. &#147;An&#225;lisis del socavado en engranajes cil&#237;ndricos  de perfil evolvente aplicados en mecanismos de miner&#237;a&#148;, Miner&#237;a y Geolog&#237;a,  ISSN 0258 5979, v. 22 n. 3, (2006).&nbsp; </FONT></P>     <P ALIGN="justify"><FONT COLOR="#1f1a17" SIZE="2" FACE="Verdana"> 16.&nbsp; Moya Rodr&#237;guez J. L., Vel&#225;zquez P&#233;rez J. A., Goytisolo Espinosa R. A.,  Machado Rodr&#237;guez A. S.: &#147;Determinaci&#243;n del factor de forma para engranajes  de dientes rectos asim&#233;tricos&#148;, 8&#186; Congreso Iberoamericano de Ingenier&#237;a  Mec&#225;nica, Cusco, (2007).&nbsp; </FONT></P>     <!-- ref --><P ALIGN="justify"><FONT COLOR="#1f1a17" SIZE="2" FACE="Verdana"> 17.&nbsp; Earle Buckingham. &#147;Analytical mechanics of gears&#148;. Dover Publications,  Inc., New York, (1949).    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2379951&pid=S0254-0770201100020000900015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref -->&nbsp; </FONT></P>     <!-- ref --><P ALIGN="justify"><FONT COLOR="#1f1a17" SIZE="2" FACE="Verdana"> 18.&nbsp; Fuentes Aznar Alfonso. &#147;Modelo de c&#225;lculo a flexi&#243;n de engranajes cil&#237;ndricos  de perfil de evolvente&#148;. Tesis Doctoral. UNED, Espa&#241;a, (1995).    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2379953&pid=S0254-0770201100020000900016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref -->&nbsp; </FONT></P>     <!-- ref --><P ALIGN="justify"><FONT COLOR="#1f1a17" SIZE="2" FACE="Verdana"> 19.&nbsp; Hern&#225;ndez Daniel. &#147;M&#233;todo para el dise&#241;o de engranes cil&#237;ndricos con dientes  rectos de perfil de evolvente basado en el indicador del grado de socavado&#148;.  Tesis Doctoral. Universidad de Holgu&#237;n, Cuba, (2005).    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2379955&pid=S0254-0770201100020000900017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref -->&nbsp; </FONT></P> </MULTICOL>      ]]></body>
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