VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY"

Transkript

1 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ FACULTY OM MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF A MACHINE AND INDUSTRIAL DESIGN PNEUMATIKA JAKO ROZHODUJÍCÍ PRVEK PODVOZKU ZÁVODNÍHO AUTOMOBILU TIRE AS CRUCIAL COMPONENT OF RACING CARS CHASSIS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR S THESIS AUTOR PRÁCE AUTHOR KRISTÝNA GREPLOVÁ VEDOUCÍ PRÁCE Ing. FRANTIŠEK PRAŽÁK, Ph.D. SUPERVISIOR BRNO 2007

2 ABSTRAKT, KLÍČOVÁ SLOVA, BIBLIOGRAFICKÁ CITACE ABSTRAKT Cílem této bakalářské práce je popis konstrukce a fyzikálních vlastností pneumatiky a posouzení jejího vlivu na jízdní vlastnosti. Součástí je také úvaha o možnosti posouzení nastavení některých parametrů podvozku vozidla v závislosti na vyhodnocených teplotách na různých místech povrchu pneumatiky Klíčová slova: pneumatika, konstrukce pneumatiky, teplota pláště, směrové vlastnosti ABSTRACT The intention of this bachelor s thesis is describing of the construction, physical properties of tire and its interaction on vehicle performance. The part of this thesis is specialized to thinking about possibilities configuration some properties of vehicle chassis, which we modify depending on evaluation temperature on different places on surface of tire. Key words: tire, construction of tire, temperature of tire casing, ride properties Bibliografická citace: GREPLOVÁ, K. Pneumatika jako rozhodující prvek podvozku závodního automobilu. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, s. Vedoucí bakalářské práce Ing. František Pražák, Ph.D. 7

3

4 PROHLÁŠENÍ O PŮVODNOSTI PRÁCE ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že tuto bakalářskou práci Pneumatika jako rozhodující prvek podvozku závodního automobilu jsem vypracovala a napsala samostatně, pod vedením vedoucího bakalářské práce Ing. Františka Pražáka, Ph.D a uvedla v seznamu všechny zdroje. Kristýna Greplová V brně dne 18. května

5

6 PODĚKOVÁNÍ PODĚKOVÁNÍ Děkuji tímto vedoucímu bakalářské práce Ing. Františku Pražákovi, Ph.D. za poskytnuté rady a připomínky k této práci. Dále děkuji zaměstnancům Vědecké knihovny v Olomouci za ochotu a zapůjčený knižní materiál, který mi byl zdrojem podnětných informací a v neposlední řadě děkuji svým rodičům za poskytnuté technické a finanční zázemí. 11

7

8 OBSAH OBSAH OBSAH 13 ÚVOD 14 1 PNEUMATIKA Historický vývoj Účel pneumatiky Definice pneumatiky Rozdělení a konstrukce pneumatiky Rozdělení pneumatik Konstrukce pneumatiky Rozměry pneumatiky Značení pneumatik Životnost pneumatik Materiál pneumatik 22 2 FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI PNEUMATIKY Maximální trakční síla na vozovku Skluz vs. koeficient tření Tuhost pneumatiky, dynamický poloměr kola Směrové vlastnosti pneumatiky Boční síla, vratný moment, směrová úchylka Směrové charakteristiky pneumatiky 32 3 SLEDOVANÉ PARAMETRY PNEUMATIKY PŘI ZÁVODĚ Tlak v pneumatice Teplota povrchu pláště Hodnoty teploty a tlaku jak ovlivňují nastavení podvozku automobilu 37 4 ZÁVĚR 39 5 SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ 40 6 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK, SYMBOLŮ A VELIČIN 41 7 SEZNAM OBRÁZKŮ A GRAFŮ 42 8 SEZNAM TABULEK 43 13

9 ÚVOD ÚVOD Rozvoj výroby motorových vozidel, zvyšování přepravních rychlostí, požadavků na bezpečný provoz a pohodlí cestujících, nutí konstruktéry k neustálému zdokonalování vlastností pneumatik. Bez kvalitních pneumatik by silniční doprava sotva dospěla na současnou úroveň. Pneumatika je jednou z nejdůležitějších částí vozidla, neboť představuje jediný prvek, který jej spojuje s vozovkou. Vlastnosti pneumatiky určují, zda bude doprava pohodlná, rychlá a bezpečná. 14

10 PNEUMATIKA 1 PNEUMATIKA 1.1 Historický vývoj 1.1 Kolo vynalezli před více než 5000 lety pravděpodobně Sumerové. V průběhu dalších tisíciletí bylo postupně vylepšováno. K doposud nejvýznamnějším změnám kola došlo ve druhé polovině 19. století, kdy byl Robertu Williamu Thomsonovi udělen v Anglii patent na vzduchovou hadici, předchůdce moderní pneumatiky. Avšak tento vynález zůstal nevyužit až do konce 19. století. Pneumatiku podruhé vynalezl v roce 1888 J. B. Dunlop a ta začala pak rychle dobývat pozice. V průběhu dalších téměř 100 let umožnila pneumatika vývoj velice složitého a funkčního transportního systému [3]. S postupným rozšiřováním aplikací byly kladeny stále vyšší nároky na pneumatiku a její vývoj se jim přizpůsoboval. V roce 1892 patentoval J. F. Palmer kordovou tkaninu jako náhradu do té doby používaného kříženého výztužného materiálu. Vyloučením přímého vzájemného dotyku nosných nití v místě křížení se významně prodloužila životnost výztužného systému, a tím i životnost celé pneumatiky [1]. Rovněž se měnil i základní materiál pro výrobu kordové tkaniny. Pro první pneumatiku vyrobenou ve světě byl jako výztužný materiál použit irský len. Později byl nahrazen bavlnou a v roce 1923 se objevil kord na bázi regenerované celulosy, obecně nazývaný rayon. Roku 1937 se poprvé uplatnil jako výztužný materiál ocelový kord. Za druhé světové války byl u pneumatik zaveden polyamidový kord určených pro vojenské účely a po válce také pro civilní sektor. V poválečném období došlo k prudkému rozvoji spotřeby ocelového a polyamidového kordu. Paralelně s rozvojem výztužných materiálů se rozvíjely i ostatní části pneumatiky. Jedním z předpokladů pro vynalezení pneumatiky byl objev vulkanizace přírodního kaučuku sírou, ke kterému došlo v roce 1839; začátkem 20. století byly do výroby zavedeny urychlovače vulkanizace a v roce 1924 antioxidanty. První plnohodnotné pneumatiky založené pouze na bázi syntetického kaučuku byly vyrobeny v roce Dramatický byl i vývoj konstrukce pneumatiky. Původní patentovaná pneumatika byla v podstatě nahuštěná hadice. V této podobě byla na přelomu století poprvé použita na automobilu a letadle. Teprve v roce 1904 byl jako funkční strukturní součást pneumatiky zaveden plochý běhoun, který byl o rok později opatřen vzorkem zlepšujícím přenos sil mezi vozidlem a vozovkou. V roce 1935 se prosazují moderní rozměry pneumatik a zároveň byly zahájeny základní práce na přípravě výroby nízkoprofilových pneumatik. V období poválečného rozvoje došlo k zatím největší změně v konstrukci pneumatik, a to k zavedení radiální pneumatiky, které začala vyrábět firma Michelin. V dalším období byla zavedena do výroby bezdušová pneumatiky. V roce 1967 vyvinuli američtí výrobci pneumatiku v zásadě s diagonální kostrou opásanou výztužným pásem, tzv. pneumatiku bias-belted. Tímto řešením se snažili překlenout období, kdy rostoucí popularitě radiálních pneumatik na americkém trhu ještě nestačil rozvoj výrobních kapacit. V současné době výroba pneumatik typu biasbelted stagnuje a i na americkém trhu rychle vzrůstá podíl pneumatik radiálních na úkor pneumatik diagonální konstrukce. 15

11 PNEUMATIKA Vývojem prošli i ostatní části pneumatiky, jako je patka pláště, duše, ventil a ráfek Účel pneumatiky Pneumatika je jednou z nejdůležitějších částí vozidla, protože převážně na ní závisí, jestli je doprava pohodlná, rychlá a bezpečná. Pod pojmem pneumatika rozumíme plášť, duši, popřípadě i s ochrannou vložkou. Správně konstruovaná pneumatika musí v provozu vyhovovat těmto podmínkám: a) musí umožňovat správný záběr hnacích kol, a to za všech provozních podmínek, b) tlumit otřesy a nárazy způsobené nerovností terénu, c) za pomoci vhodného desénu zaručovat bezpečnou jízdu, d) vysokou životností pneumatik umožňovat nejvyšší hospodárnost automobilové dopravy [3]. Při hospodaření s pneumatikami se setkáváme s mnoha pojmy, jako jsou: Běžná plocha- část pneumatiky, která přichází do styku s vozovkou. Běhoun- vrstva pryže opatřená vzorkováním (drážkami). Kostra pláště (karkasa)- textilní vyztuženost pláště. Bok pláště- boční stěna mezi běhounem a patkami. Bočnice- boční pryžová vrstva, která chrání karkasu před znečištěním, vlhkostí a poškozením. Patka- část pláště, která umožňuje jeho uchycení a držení na ráfku. Kordová vložka- pryžovaná textilní tkanina tvořící kostru (karkasu) pláště. Segl- bavlněná křížová tkanina. Nárazník- speciální pryž mezi běhounem a kostrou pláště. Ocelové lanko- kovové vyztužení patky. Křidélko lanka- spojení ocelového lanka s kostrou pláště. Protektorování (obnovení)- nahrazení ojeté běžné plochy novým materiálem (běhounem). Separace- oddělení běhounu od kostry, nebo oddělení jednotlivých kordů mezi sebou. Pneumatiky nelze dosud nahradit jiným mechanismem nebo zařízením, kterým by bylo možno dosáhnout obdobných pružících vlastností. Přesto však konstrukce pneumatik prošla v posledních desetiletích již celou řadou změn. Tyto materiálové i konstrukční změny jsou nutné, aby bylo možno vyrobit co nejkvalitnější pneumatiky pro bezpečný a hospodárný provoz motorových vozidel Definice pneumatiky Z geometrického hlediska tvoří pneumatika uzavřený prstenec- toroid. Z hlediska mechanického je to tlaková nádoba, jejíž stěny tvoří pružná membrána. Strukturálně je pneumatika složitý systém s vysokými parametry. Konečně z chemického hlediska je pneumatika vyrobena především ze nesítěných a nezesítěných makromolekulárních materiálů a oceli. 16

12 PNEUMATIKA Podle normy ČSN značí souborový termín pneumatika plášť, popř. s duší a vložkou, namontovaný na ráfek a naplněný tlakovým médiem. V tzv. bezdušovém provedení jde tedy pouze o plášť namontovaný na ráfek a nahuštěný. Plášť je pružná vnější část pneumatiky, která zprostředkovává styk s vozovkou, svou patní částí dosedá na ráfek a má rozhodující podíl na vlastnostech celé funkční soustavy [3]. 1.1 Rozdělení a konstrukce pneumatiky 1.4 Plášť pneumatiky je tvořen patkami s lanky z ocelových drátů nebo plastů (kevlar), kostrou z kordových vložek, nárazníkem, vlastním pryžovým obalem a běhounem. Hlavní vliv na deformační vlastnosti pneumatiky má, vedle materiálu kostry, počet a orientace jejích kordových vložek. Podle toho dělíme pneumatiky na diagonální, radiální a semiradiální Rozdělení pneumatik Diagonální pneumatiky jsou dnes považovány za klasickou konstrukci. Mají kostru tvořenou páry kordových vložek (tj. je jich vždy sudý počet) s orientací vláken pod úhlem menším než 90 vzhledem k podélné rovině symetrie běhounu. Kordová vlákna sousedních vložek se kříží a zasahují pod patková lanka, kolem kterých jsou přehnuta. Lze si teda představit, že každý bod kostry pláště je k patkám kotven dvěma vlákny se symetrickým stoupáním. Vlákna přenášejí obvodové i příčné síly přímo do patky pláště. Při zatížení pneumatiky a její deformaci se vlákna neprodlužují ale posunují a namáhají pryž mezi nimi na střih. Tím vzniká teplo a tedy ztráty. Jejími výhodami jsou pevná struktura a silné bočnice, které zvláště v terénu mají mnoho výhod (odolnost proti proražení). Diagonální pneumatiky mají maximální povolenou rychlost 240 km/h a většinou bývají vyrobeny z rayonu nebo nylonu. Obr. 1 Diagonální konstrukce pneumatiky 17

13 PNEUMATIKA Semiradiální pneumatiky vyvinuté z diagonálních, se vyznačují výrazně zpevněnou konstrukcí pod dezénem, čímž je dodána pneumatice delší životnost zmenšením příčných klouzavých pohybů, přičemž pneumatika je odolnější proti poškození. Příčné prokluzování je dáno konstrukcí pneumatiky a zaviněno deformací pneumatiky do stran při její rotaci. Zvýšené opotřebení je vždy zaviněno prokluzováním. Čím je větší prokluzování, tím je větší opotřebení. Ačkoliv podélné prokluzování s následným vyšším opotřebením je možné podstatně snížit defensivním stylem jízdy a rovněž opatrnou akcelerací, nelze je vyloučit úplně, protože je přímou součástí přenosu trakčních sil z pneumatiky na vozovku. Zpravidla jsou tyto pneumatiky vyrobeny z rayonu nebo nylonu. Nárazníkový pás a kostra jsou běžně vyrobeny ze stejného materiálu. Semiradiální pneumatiky jsou předchůdcem radiální plášťů. Zatímco kostra je stále konstruována diagonálně, pneumatika má nárazníkový pás, zpravidla z kevlaru. Vhodné pro rychlosti do 250 km/h. Radiální pneumatiky nemají vlákna kordových vložek zkřížena. Jsou uložena pod úhlem blízkým 90 vzhledem k podélné rovině symetrie běhounu. Počet vložek nemusí být nutně sudý. Tato část kostry přenáší boční a radiální síly ( v tažné části). Schopnost přenášet obvodové síly je však malá a proto je kostra stabilizována obvodově neroztažitelným pásem, tzv. nárazníkem, který roznáší obvodové síly po celém obvodu ráfku. Nárazník je tvořen vložkami s vlákny kříženými pod úhlem 15 až 20. Boční stěny pneumatiky jsou měkčí, obvodový pás je v bočním směru relativně ohybově tuhý. Protože vývin tepla a tedy valivý odpor je způsobován zejména podélným ohybem kordových vláken a pryže s nimi spojené v obvodovém pásu, je u radiálních pneumatik nižší než u diagonálních. Radiální pneumatiky při výrobě vyžaduji dvě operace a jsou také náročnější na přesnost výroby. Proto jsou i dražší. Obr. 2 Radiální konstrukce pneumatiky 18

14 PNEUMATIKA Výhody radiálních pneumatik oproti diagonálním: větší životnost, větší nosnost při stejném tlaku vzduchu, výborné boční vedení a lepší přilnavost k vozovce, menší vnitřní deformace a z toho plynoucí menší tepelné namáhání, lepší přenos brzdných sil i při náklonu v zatáčkách, menší valivý odpor a lepší přilnavost na mokré vozovce, menší hmotnost a díky tomu menší neodpružená hmotnost, větší směrová stabilita a větší tvarová stabilita i při velmi vysokých rychlostech [8] Konstrukce pneumatiky Obr. 3 Konstrukce pneumatiky 1. Vnitřní plášť- podle provedení pneumatiky se mezi kostrou a vnějším pláštěm nachází jedno nebo vícevrstvý vnitřní plášť. Tento plášť je zhotoven z umělovláknité nebo z kovové tkaniny. 2. Kostra udává tvar a pevnost pneumatiky. Kostra sestává z jedné nebo více vrstev z vysokopevnostní umělohmotné tkaniny. Vlákna těchto vrstev jsou kladena napříč směru jízdy a jsou zahnutá okolo bočních výztuh. 3. Patka pláště je zesílená část pláště dosedající na ráfek. Její jádro tvoří patní lano vyrobené z ocelového drátu o vysoké pevnosti. Její úlohou je přenášet točivý moment motoru a brždění z ráfku pneumatiky až na styčnou plochu pneumatiky s vozovkou. 4. Patní lana jsou z ocelových drátů, formují vnitřní okraje pneumatiky a zajišťují pevné usazení pneumatik na ráfcích. U bezdušových pneumatik slouží vnitřní okraje k vytvoření vzduchotěsného spojení s ráfky. 5. Boční stěny (bočnice) jsou elastickými, ale současně i nosnými prvky pneumatik. Boční stěny zajišťují také pružící a tlumící funkci a stabilitu vozidla za jízdy. U moderních nízkoprofilových pneumatik jsou boční stěny velmi nízké. Díky tomu získává pneumatika na stabilitě a má lepší jízdní vlastnosti při úniku vzduchu. 19

15 PNEUMATIKA 6. Nárazník tvoří přechod mezi běhounem a kostrou pláště. Je zpevněn jemnými, velmi pevnými ocelovými lanky mezi dvěma vrstvami pryže. Tyto 2 vrstvy (někdy jich bývá i větší počet) jsou přilepené k sobě a k ploše běhounu a svírají spolu úhel asi 60º. Ocelová lanka kříží tkaninu pláště a tvoří s ní výztužné trojúhelníky. Tyto nárazníky výztužné vrstvy obemykají pneumatiku po celém jejím obvodu a mají velmi složitou úlohu: - kolem obvodu pneumatiky musí mít dostatečnou pevnost, aby nebyly nataženy odstředivou silou, a tímto způsobem zachovávají průměr pneumatiky za všech podmínek, - rovněž musí být pevné i v příčném směru, aby odolávaly tlakům a namáhání při změně směru jízdy. Zároveň musí být ve svislém směru dostatečně ohebné, aby "absorbovaly" deformace způsobené nerovnostmi povrchu a jinými překážkami. 7. Běhoun je vnější vrstva pneumatiky se vzorkem (dezénem), který je tvarovaný podle určení automobilu. Běhoun zajišťuje kontakt pneumatiky s vozovkou. Dezén má žebra, zářezy a různé výstupky. Běhouny jsou složeny z několika typů pryže: z vrchní části, tedy té, která je ve styku s vozovkou. Její složení je dané požadavky na vlastnosti běhounu. Pod ní se nachází tenká vrstvička základní, tzv. base směsi s podílem sazí. Okrajové části běhounového pásu jsou pak tvořeny bočnicovou směsí Rozněry pneumatiky vnější průměr pneumatiky (D) je vzdálenost dvou rovnoběžných rovin dotýkajících se vnějšího povrchu nezatížené pneumatiky. Tento průměr lze stanovit z obvodu pneumatiky podle vzorce: obvod pneumatiky (l o ) je délka největšího obvodu vnějšího povrchu pláště v rovině kolmé k ose rotace kola, odvalený obvod pneumatiky (O k ) je dráha odvalená pneumatikou na pevné a rovné vozovce při jedné otáčce, účinný odvalený obvod pneumatiky je smluvní odvalený obvod pneumatiky, šířka pneumatiky (B) je maximální vzdálenost dvou rovin kolmých k ose rotace kola, které se dotýkají vnějšího obrysu nezatížené nahuštěné pneumatiky v místech popisů a ochranných či ozdobných pásků, šířka zatížené pneumatiky (b q ) je maximální vzdálenost dvou rovin kolmých k ose rotace kola, které se dotýkají vnějších povrchů boku zatížené pneumatiky v místech popisů a pásků v maximálně deformované oblasti, šířka profilu pneumatiky (s) je maximální vzdálenost dvou rovin kolmých k ose rotace kola, které se dotýkají vnějších povrchů boků nezatížené nahuštěné pneumatiky, výška profilu pneumatiky (H) je polovina rozdílu mezi vnějším průměrem pneumatiky a jmenovitým průměrem ráfku, statický poloměr pneumatiky (r s ) je vzdálenost osy rotace nepohybující se pneumatiky od opěrné rovinné podložky rovnoběžné s osou rotace pneumatiky při předepsaném radiálním zatížení a huštění [7]. 20

16 PNEUMATIKA Obr. 4 Rozměry pneumatiky Značení pneumatik Obr. 5 Značení pneumatik 21

17 PNEUMATIKA Tab. 1 Značení pneumatik 205 Nominální šířka pneumatiky v milimetrech (205 mm) 55 Profilové číslo - poměr nominální výšky pneu k nominální šířce v procentech (55% šířky pneumatiky) R Typ konstrukce kostry ( R radiální, D diagonální, B bias belted) 16 Nominální průměr příslušného disku v palcích (1 palec = 25,4 mm) TL/TT Označení pro bezdušovou pneumatiku (tubeless) nebo dušovou (tubetype) 91 Index nosnosti (hodnota uvedena v níže uvedené tabulce) V Index rychlosti (hodnota uvedena v níže uvedené tabulce) Michelin Výrobce Pilot Primacy Označení dezénu Reinforced XL, Extra load Pneumatika se zvýšenou nosností M+S Označení pro zimní pneumatiku (Mad + snow = bláto + sníh) 0302 DOT, výrobní kód, 03 = třetí týden 02 = rok 2002 označení TWI (Tread Wear Indicator) indikátor opotřebení pneumatiky označení FR (Flange rib) ochrana ALU ráfku před poškozením při najetí k obrubníku Šipka Symbol určující směr otáčení pneumatiky Inside/outside Označení vnitřní/vnější strany pneumatiky při montáži Životnost pneumatik Životnost pneumatik závisí na několika faktorech, které ji ovlivňují. Např. na velikosti styčné plochy pneumatiky s vozovkou. Čím větší je styčná plocha pneumatiky, tím pomaleji se pneumatika opotřebovává. Důkazem toho je zavádění stále širších pneumatik. Dále může být životnost pneumatik ovlivněna druhem použitého materiálu, protože čím tvrdší je materiál pneumatiky, tím méně se pneumatika odírá a tím více vydrží kilometrů. Na druhou stranu však dobrou přilnavost pneumatik zajišťuje pouze relativně měkký materiál. Dalším faktorem ovlivňujícím životnost je hmotnost automobilu. Čím těžší automobil, tím větší odírání pneumatik. Na rychlost opotřebení pneumatik má silný vliv individuální styl jízdy. V neposlední řadě negativním faktorem ovlivňujícím životnost pneumatik je výkon automobilu, stav vozovky a tlak vzduchu v pneumatikách Materiál pneumatik V celém světě se stále ve větší míře používá umělého kaučuku k výrobě pneumatik pro jeho přednosti oproti kaučuku z přírodního materiálu. Rozsáhlá 22

18 PNEUMATIKA surovinová základna potřebná k jeho výrobě dává předpoklady k jeho využití, zvláště ve státech se stále rostoucím automobilovým a leteckým provozem. Přednosti však nejsou známy mnohým spotřebitelům, neboť se stále domnívají že umělý, lépe řečeno synthetický kaučuk je pouhou podřadnou náhražkou. Základní surovinou k výrobě umělého kaučuku je kromě jiných materiálů líh. Líh se získává známou cestou, tj. zkvašováním surovin obsahujících škrob. Výrobní proces umělého kaučuku z lihu je velmi složitý a vyžaduje dodržení celé řady přesných podmínek. O přírodním kaučuku je možné tvrdit, že jeho výroba oproti obtížnějšímu získávání přírodního kaučuku znamená velkou úsporu času a peněz. Výrobou umělého kaučuku se ekonomicky doplňuje zvýšená potřeba přírodního kaučuku. Dalším důležitým materiálem k výrobě pneumatik je kordové a křížové tkanivo. Na tento materiál jsou kladeny vysoké požadavky; hlavně na kordové tkanivo, které tvoří kostru pneumatik. Kordové tkanivo musí mít vysokou pevnost a odolnost proti dynamickému namáhání. Kordové tkanivo tvoří jednotlivé nitě rovnoběžně vedle sebe uložené, tzv. osnovní. Aby bylo při pracovních postupech stále zachováno uložení osnovních nití, jsou příčně řídce protkány jemnými nitěmi, útkem.k výrobě kordového tkaniva se používá různých druhů surovin, a to buď přírodních nebo umělých. Podle použitých surovin je pak vyroben kord bavlněný, umělohedvábný, polyamidový nebo ocelový. K výrobě bavlněného kordu se používá vysoce kvalitních druhů bavlny. Pro výrobu pneumatik se používá bavlny s dlouhým vláknem. Čím delší vlákno, tím je jemnější. Jemná vlákna se spřádají v přízi. Z příze se pak vyrábí kordové nebo jiné tkanivo. Základní výrobní surovinou pro výrobu umělého viskosového hedvábí je celulosa. Získaná vlákna jsou jemná, stejnoměrná a nekonečná. Z jemných vláken se spřádá speciální příze, ze které se pak vyrábí tkanivo. Kordy z umělého hedvábí se proti bavlněným kordům vyznačují vyšší pevností při vyšších teplotách. Jakost viskosového kordu je závislá na jakosti vláken a na počtu zákrutů příze, jak tomu je též u jiných druhů textilních materiálů. Kromě řady předností má viskosový kord své nevýhody. Je to horší spojivost kordu s pryží. Před pogumováním vyžaduje proto kord zláštní impregnace. Další nevýhodou je snížení pevnosti při zvýšené vlhkosti. Též i ocel se dostává do pneumatik jako kordové tkanivo Dalším potřebným materiálem k výrobě pneumatik je křížové tkanivo. Proti potřebě kordového tkaniva je jeho spotřeba mnohem nižší. Používá se pro patní vyztužení, ovinutí lanek, výztuhy pro usazení ventilu duší apod. Samotný název křížového plátna prozrazuje jeho výrobní stavbu. Je to obvykle bavlněné tkanivo s plnou osnovou i útkem vyráběné v několika druzích. I když základní umělé materiály jak kaučuk, tak textil, mají řadu nevýhod proti přírodním materiálům, přesto jejich přednosti v některých vlastnostech vyhovují vyšším požadavkům technického vývoje, zejména nárokům na rychlost dopravních prostředků. 23

19 PNEUMATIKA Ocelový drát Ocelového drátu se používá k výrobě lanek do patek plášťů. Drát je vyroben z kvalitní oceli, která vykazuje odolnost na ohyb a tah. Do výroby pneumatik přichází buď již upravený na lanka nebo volně vinutý, z kterého se lanka teprve vyrábějí přímo v pneumatikárnách. Přísady kaučuku Na pneumatiku, jako hotový výrobek, je kladena během provozu řada požadavků, a proto se používá několik druhů materiálů s rozdílnými vlastnostmi. Rozdílných a potřebných podmínek pryže se dosahuje různými přísadami kaučuku, jako jsou např. urychlovače, aktivátory a retardery (zpomalovače), změkčovadla, plnidla a ztužovala, barviva, rozpouštědla a v neposlední řadě i regenerátory. Kaučukové směsi k výrobě pneumatik Pneumatiky se nevyrábějí ze samotného kaučuku. Rovněž kilometrický výkon by nedosahoval takové výše jako u pneumatik vyrobených z kaučuku a dalších přísad. Při výrobě plášťů, duší a ochranných vložek se používá rozdílných směsí. Samotná konstrukce plášťů vyžaduje několik druhů směsí podle namáhání a účelů jednotlivých částí pneumatik. Rozdílné vlastnosti jednotlivých směsí a jejich vzájemná kombinace vyžadují, aby byl předem pečlivě stanoven předpis pro složení směsí. Hlavní směsi kaučuku pro výrobu pneumatik jsou směs běhounová, směs na bočnice, směs podušková, nárazníková, nánosová na kordové tkanivo, na obstřikávání lanek, na jádro, nánosová na křížové plátno, na vnitřní pogumování pláště, na výrobu duší, ventilů duší a na ochranné vložky. Vliv vhodných použitých směsí se projevuje především na životnosti pneumatik. Proto spotřebitele bude zajímat jaké vlastnosti mají jednotlivé směsi. Běhounová směs musí mít tyto vlastnosti: a) musí odolávat opotřebení ( oděru), b) musí mít dostatečnou strukturní pevnost zabraňující rozšíření drobných poškození, c) potřebnou soudržnost s poduškou, d) vyhovující elasticitu, e) tepelnou vodivost a odolnost zabraňovat vzniku vysokých teplot, f) odolnost proti prolamování a tvorbě trhlin v desénu, g) odolnost proti stárnutí a ozonizaci pryže [4]. Vysoké odolnosti proti obrusu ( oděru) a dobré strukturní pevnosti se dosahuje přidáním vhodných sazí. Důležitou roli hrají ve směsích z hlediska opotřebení vedle sazí také změkčovadla. Též vlastní vulkanizace má podstatný vliv na opotřebení běhounu, neboť podvulkanizování způsobuje, že se běhounová směs žmolí a převulkanizování napomáhá vylamování drážek desénu. Proto je vulkanizace pneumatik regulována a kontrolována automatickými přístroji. 24

20 PNEUMATIKA Z hlediska tvoření trhlin třeba připomenout, že se u některých druhů synthetických směsí objevují v provozu u pneumatik v drážkách desénu trhliny. Této výrobní vadě se čelí tím, že se volí menší výšky desénu bez ostrých drážek. U některých druhů desénu se jednotná hloubka desénu přerušuje výstupky. Směs na bočnice Bočnice se obyčejně vyrábějí ze stejných směsí jako běhoun. Vyrábějí se však také směsi speciální, odolávající provoznímu prolamování. Z ekonomického hlediska je také přípustné používat pro směsi na bočnice většího dílu regenerátu, poněvadž bok pláště není namáhán na opotřebení tak jako běhoun. Gumovitost bočnice bývá rozdílná proti běhounu. Směsi na bočnice se vyrábějí u některých osobních plášťů také v bílé barvě tj. do směsi se přidává titanová běloba a nepřidávají se tam saze. Nejvhodnějším druhem kaučuku je zde bílá krepa. Kostra pláště musí být s bočnicemi dokonale soudržná. Kdyby zůstal v místě spojení vzduchový puchýř, nastala by při použití pneumatiky v provozu separace. Stejně důležité je spojení běhounu s bočnicí, neboť zavulkanizuje-li se do nedostatečně zalepeného a zaválečkovaného spoje klouzek, oddělí se po určité době v provozu bočnice od běhounu [4]. Směs na podušku a nárazník Tato směs musí v pneumatice odolávat i silným nárazům, a proto musí být vysoce elastická. Této elastičnosti se dosahuje tím, že se zde používá převážně přírodního kaučuku. Proto je zde tvrdost v porovnání s běhounem a s bočnicí nižší a pohybuje se mezi 43 až 50 Sh. V poslední době se vyrábějí nárazníkové směsi černé barvy. Spotřebitel musí proto pečlivě sledovat sjíždění pláště, neboť při sjetí běhounu až po nárazníkovou podušku by protektorování bylo již obtížné. Ostatní směsi při výrobě plášťů Jsou to směsi používané pro nános na kord, směs na kostru pneumatiky a směs pro obstříkání lanek. Používá se zde přírodního i synthetického kaučuku. Do těchto směsí se přidává i regenerát. U směsi s tvrdou pryží na obstříkání lanek je regenerátu nejvíce. 25

21 FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI PNEUMATIKY FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI PNEUMATIKY 2.1 Maximální trakční síla na vozovku Soudržnost pneumatiky s vozovkou Rychlost a směr pohybu vozidel s vlastním pohonem jsou primárně řízeny silami působícími mezi pneumatikou a vozovkou. Horní mez těchto sil je dána reálným koeficientem tření. Jakmile poměr horizontální síly k normálovému tlaku kdekoliv ve styčné ploše přesáhne tento limit, objeví se lokální klouzání. Jestliže se klouzání rozšíří po celé styčné ploše, dochází k úplné ztrátě účinné kontroly. To se stává např. při zablokování kol, protože v tomto případě se těžiště vozidla pohybuje až do zastavení ve směru, kterým se pohybovalo v okamžiku zablokování kol. Na první pohled by se zdálo, že tato situace vznikne kdykoliv, kdy se bude obvodová rychlost kol lišit od rychlosti vozidla ve velikosti nebo směru, protože za těchto podmínek by měla proklouzávat celá styčná plocha. To ovšem platí pouze pro extrémní případ nekonečně tuhého kola na nekonečně tuhé podložce. Pravděpodobně nejcennější vlastností elastického kola, jako je pneumatika, je fakt, že se může pohybovat pod úhlem ke své rovině anebo rychlostí odlišnou od své obvodové rychlosti, aniž se celá styčná plocha dostane do klouzavého pohybu [3]. Pro zjednodušení dalšího výkladu budou nejprve uvedeny vztahy mezi silami působícími na kolo a změnami jeho rychlosti a odvozeny rovnice umožňující polokvantitativní popis funkčních vztahů. Při zpracování budou zanedbány aerodynamické síly a valivý odpor a boční skluz pneumatiky. Základní veličinou je skluz s, což je vektorová kinematická veličina definovaná rovnicí v vo s = (2.1) v kde v je rychlost pohybu vozovky vzhledem k ose kola a v o je obvodová rychlost kola v rovině styčné plochy rovněž vzhledem k ose kola [3]. Při brždění (v > v o ) je s kladné s maximální hodnotou jedna pro zablokované kolo. Při zrychlení (v < v o ) je s negativní a stává se záporně nekonečným při statickém protáčení kola. Obvodový skluz má jednoduchý fyzikální smysl. Během brždění se kinetická energie spotřebovává v brzdách, pneumatikách a vozovce. Vozovka, i když nedojde k její významnější deformaci, přijímá značnou část brzdné energie jako teplo. Skluz představuje část energie ztracené v pneumatikách a vozovce. Podobně se část energie motoru ztrácí v pneumatikách při zrychlení; skluz se udává jako poměr mezi ztrátami v pneumatice plus vozovce a ziskem kinetické energie vozidla. Tedy jeho negativní hodnota má limit v nekonečnu. Exaktní výpočet sil na pneumatice, pohybující se se skluzem, je mimořádně obtížný z důvodu složitosti struktury pneumatiky. Lze ovšem odvodit užitečné výrazy pro jednoduchý model, jenž nahrazuje pneumatiku ozubeným kolem. Jednotlivé zuby 26

22 FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI PNEUMATIKY kola se mohou vzájemně nezávisle deformovat a jejich napěťově deformační vztah se řídí Hookovým zákonem. Do výpočtů je třeba zahrnout koeficient tření. Bez zřetele k jeho závislosti na teplotě, rychlosti klouzání a zatížení, jej lze brát pro první přiblížení jako konstantu. Tangenciální síla F s je síla na jednotku délky doteku při valení modelu pod úhlem směrové úchylky (boční skluz). Protože předpokládáme platnost Hookova zákona, vzrůstá boční záběr nejprve rychlostí úměrnou tuhosti k s kola [3]. Fs = k s xtgθ (2.2) Kde x je koordináta povrchového prvku relativně k nedeformovanému kolu. Limita tangenciálního záběru µp je znázorněna polooválnou křivkou; µ je koeficient tření a F p je normálová síla na jednotku délky. Je-li F s =µf p v bodě x=x, potom začíná klouzání a F s ve zbytku kontaktu je F s =µ F p (2.3) Rozšíření síly F c vyvolané obvodovým skluzem je vyjádřeno rovnicí F c kc xs = (2.4) 1 s Tuhost k c je podstatně větší než k s. Boční síla F s, brzdná síla F b a hnací síla F a jsou tedy formálně dány stejným typem výrazů. 2.2 Skluz vs. koeficient tření 2.2 Tření Účinnost a pohodlí automobilu do značné míry závisí na použití pryžových pneumatik. Třecí vlastnosti pryže umožňují vyvíjet relativně veliké síly pro přesnou kontrolu vozidla Hlavní překážkou v pochopení frikčních vlastností pneumatik je fakt, že neexistuje adekvátní, široce platný a jasně vyjádřený zákon tření pryže. Existují však modely základního frikčního procesu a základního chování pneumatiky. Výzkum a zkušebnictví těchto vlastností jsou prováděny za tak omezených podmínek, že to významně ovlivňuje aplikovatelnost výsledků na širší praktické podmínky. Výsledkem je řada prázdných míst v našich znalostech a množství závěrů výzkumu, u nichž dosud nebyl nalezen vztah ke tření pneumatik. Dalším problémem je nepřesnosti terminologie užívané při popisu frikčních procesů. Tento problém vzniká pravděpodobně z obecné tendence označovat všechny poměry záběrové síly k síle normálové jako koeficienty tření, ať dochází ke skluzu, či nikoliv. 27

23 FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI PNEUMATIKY Obr. 6 Skluz vs. koeficient tření I Obr. 7 Skluz vs. koeficient tření II 28

24 FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI PNEUMATIKY Valivý odpor Valivý odpor vzniká deformací pneumatiky a vozovky. Je-li vozovka tuhá, pak dochází jen k deformaci pneumatiky. Pneumatika se stýká s vozovkou v určité ploše, kterou nazýváme stopou. V přední části stopy ve směru valení dochází ke stlačování obvodu pneumatiky do roviny vozovky a v zadní části se obvod opět vyrovnává do kruhového tvaru. Vlivem ztrát v pneumatice, které se mění v teplo, jsou síly potřebné ke stlačení pneumatiky větší, než síly jimiž působí pneumatika na vozovku při navracení se do kruhového tvaru. Součinitel valivého odporu f k závisí především na povrchu vozovky. Z dalších vlivů je nejdůležitější vliv deformace a vliv rychlosti kola. Při velkých rychlostech se součinitel valivého odporu zvětšuje také vlivem ztrát, které souvisejí s rozkmitáním oběžné plochy u bočních stěn pneumatiky. Naopak při nízkých rychlostech (asi do 80 km/hod) je nezávislý na jízdních vlastnostech. Tab. 2 Součinitel valivého odporu pro různé povrchy vozovek Povrch f k Povrch f k asfalt 0,01 0,02 travnatý terén 0,08 0,15 beton 0,015 0,025 hluboký písek 0,15 0,30 dlažba 0,02 0,03 čerstvý sníh 0,20 0,30 makadam 0,03 0,04 bahnitá půda 0,20 0,40 polní cesta - suchá 0,04 0,15 náledí 0,01 0,025 polní cesta - mokrá 0,08 0, Tuhost pneumatiky, dynamický poloměr kola 2.3 Radiální tuhost pneumatiky Vlastnosti pneumatiky se v modelech popisují veličinou nazývanou radiální tuhost pneumatiky. Tato hodnota se získává staticky měřením přítlačné síly pneumatiky k vozovce v závislosti na jejím stlačení. Zde však není zohledněna rychlost stlačování pneumatiky a tedy i její útlum, který je důsledkem tangenciálních sil vznikající mezi běhounem pneumatiky a vozovkou. Přesnější obraz o chování pneumatiky by dala radiální tuhosti pneumatiky měřená za pohybu, tedy tzv. dynamická tuhost pneumatiky. Radiální tuhost pneumatiky není konstantní, protože závislost mezi zatížením kola a svislým stlačováním kola je nelineární, poněvadž pneumatika je jako celek vyrobena z mnoha materiálů s velmi odlišnými vlastnostmi, obr. 8 29

25 FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI PNEUMATIKY Obr. 8 K vysvětlení radiální tuhosti pneumatiky Konstantní hodnotu c 1 lze uvažovat jen jako přiblížení pro určitou oblast pružící charakteristiky pneumatiky. Praktický význam má oblast při zatížení nápravy Z stat a stlačení pneumatiky z 1stat, kdy tuhost [9] c 1 Z = z (2.5) 1 z1 = z1 stat Bude-li stlačení pneumatiky zvětšeno nebo zmenšeno o hodnotu z 1, pak se pružící síla mění přibližně podle vztahu [9] Z c 1 z 1 (2.6) Místo radiální tuhosti c 1 se používá pro výpočty obvykle hodnota subtangenty s, pro kterou podle obr. 8 platí [8] Z stat s = (2.7) c 1 Pro diagonální pneumatiky je s = 15 až 28 mm pro radiální s = 20 až 30 mm, tzn., že radiální pneumatiky mají ve svislém směru menší tuhost. Dynamický poloměr kola Dynamický poloměr kola r d je skutečný poloměr kola, tj. kolmá vzdálenost středu kola od opěrné plochy, který má kolo při jízdě vozidla a případně při přenosu obvodových sil. 30

26 FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI PNEUMATIKY Valivý poloměr kola r K je fiktivní veličina, která udává poloměr volně se valícího kola, které má stejnou úhlovou rychlost i stejnou dopřednou rychlost jako skutečné kolo.valivý poloměr je roven poloměru dynamickému nepřenáší-li kolo žádnou obvodovou sílu Při přenosu hnacího momentu M K se poloměr valení r K zmenší oproti dynamickému r d vlivem tečné deformace a prokluzu ve stopě; při přenosu brzdného momentu M B se poloměr r K naopak zvětší. Prokluzuje-li hnací kolo na místě je valivý poloměr r K = 0 a při prudkém brždění, kdy dojde k blokování kol je r K. Pro točivý moment přiváděný na kolo platí vtah M = F r. (2.8) K K d Součet hnacích momentů dělený dynamickým poloměrem kola nazýváme hnací silou vozidla M Ki F K =. (2.9) r di Maximální hnací síla na kolech je omezena přilnavostí, takže pro celkovou maximální hnací sílu na hnacích kolech dostáváme F = µ Z µ G cosα, (2.10) K max V Ki = i V kde Gcosα je zatížení vozidla kolmé k rovině vozovky a µ v je součinitel valivé přilnavosti. Toto zatížení bývá někdy nazýváno adhezní tíhou a síla F Kmax adhezní silou [5]. 2.4 Směrové vlastnosti pneumatiky Boční síla, vratný moment, směrová úchylka Pokud na kolo nepůsobí boční síla, je střední rovina kola totožná s podélnou osou stykové plochy pneumatiky s vozovkou. Plochu ve které se pneumatika dotýká vozovky nazýváme stopou. Působí-li v ose otáčení kola boční síla Y K, pak ve stopě vznikne vodorovná boční reakce S K. Tato reakce se nazývá boční vodící síla kola. Tím dojde k pružné deformaci pneumatiky v bočním směru a osa stopy se vzhledem k podélné rovině kola vychýlí o hodnotu, která závisí na velikosti boční síly a na boční tuhosti pneumatiky. Začne-li se kolo otáčet, pak jeho jednotlivé elementy na povrchu pneumatiky přicházejí do styku s vozovkou bočně vysunuty proti těm elementům, které jsou již ve styku s vozovkou a osa stopy se tím vychýlí o úhel α K. Valící se pneumatika, která je zatížena boční silou se tedy nepohybuje ve směru podélné osy kola. Úhel mezi vektorem rychlosti pohybu kola v K a podélnou osou kola x K se nazývá úhel směrové úchylky α K. Odvaluje-li se kolo se směrovou úchylkou, vznikají ve stopě pneumatiky elementární síly, které vzrůstají směrem k zadnímu konci stopy. Jejich výslednice, tzn. boční vodící síla S K neleží tedy v ose 31

27 FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI PNEUMATIKY otáčení kola y K, ale je posunuta směrem dozadu. Rameno boční vodící síly vzhledem k příčné ose kola nazýváme závlekem pneumatiky n s. Přeložíme-li boční sílu S K do příčné osy kola, pak na kolo musí působit ještě moment M SK = S K n S. Tento moment natáčí kolo kolem jeho svislé osy do skutečného směru valení kola, a proto je nazýván vratným momentem pneumatiky (kola) Směrové charakteristiky pneumatiky Závislost boční vodící síly S K a vratného momentu M Sk na úhlu směrové úchylky kola α K se zjišťuje experimentálně buď na válcových stavech nebo na pojízdných dynamometrech. Výsledky měření se vynášejí do diagramů, a protože tyto diagramy vyjadřují vlastnosti pneumatiky z hlediska směrové dynamiky, nazýváme je směrovými vlastnostmi pneumatiky. Mezi nejdůležitější směrové vlastnosti pneumatik patří diagramy S K =f(α K ) a M Sk = f(α K ) v závislosti na parametru Z K, což je svislé zatížení kola. Ze směrových vlastností pneumatiky je zřejmé, že boční síla S K a vratný moment M Sk nelineárně závisí na úhlu směrové výchylky α K a svislém zatížení Z K. Pouze pro malé úhly α K a konstantní zatížení Z K jsou závislosti S K =f(α K ) a M Sk = f(α K ) lineární. Na směrové vlastnosti pneumatiky mají vliv různé faktory. Vyšší tlak vzduchu v pneumatice při konstantním svislém zatížení kola zvyšuje směrovou tuhost C αk a snižuje vratnou tuhost C MαK obr. 9 a. To znamená, že pro stejnou boční sílu bude mít pneumatika s větším huštěním menší směrovou úchylku. Vyšší huštění snižuje vratný moment kola, tzn. má za následek menší závlek pneumatiky [8]. Obr. 9 Vliv huštění na směrové vlastnosti pneumatiky 32

28 FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI PNEUMATIKY Vliv konstrukce pneumatiky je znázorněn na obr. 10. Pro stejnou boční sílu S K vznikne na radiální pneumatice menší směrová úchylka, protože tato pneumatika má větší směrovou tuhost než pneumatika diagonální. Obr. 10 Vliv konstrukce pneumatiky na směrové vlastnosti pneumatiky Podle povětrnostních podmínek se mění přilnavost vozovky. Vliv tohoto faktoru je znázorněn na obr. 11. Při větších úhlech α K značně klesá boční vodící síla S K i vratný moment kola. Obr. 11 Vliv povětrnostních podmínek na směrové vlastnosti pneumatiky 33

29 SLEDOVANÉ PARAMETRY PNEUMATIKY PŘI ZÁVODĚ SLEDOVANÉ PARAMETRY PNEUMATIKY PŘI ZÁVODĚ 3.1 Tlak v pneumatice Obr. 12 Rozložení tlaku v pneumatice I Aby byl splněn účel pneumatik, aby bylo dosaženo co nejhospodárnějšího využití pneumatik na motorových a jiných vozidlech, je základní podmínkou přesně dodržovat stanovený tlak huštění. Pneumatiky na kolech vozidla jsou namáhány, jak váhou vozidla a váhou nákladu, tak i hnacími a brzdicími účinky během jízdy. V místě dotyku s vozovkou se pneumatika částečně deformuje v bocích a v běhounu. Otáčením kola se celý obvod pneumatiky postupně deformuje a vrací do původního tvaru. V místě dotyku s vozovkou se běhoun přizpůsobuje povrchu vozovky a bočnice se prohnou; namáhání se tak přenáší až na patky pláště. Při této deformaci vzniká tření jednotlivých textilních vrstev pláště, tření duše o plášť a tření pláště o vozovku. Nahuštěním na správný tlak zachovává pneumatika při dovoleném zatížení přípustnou deformaci a umožňuje tak bezpečnou jízdu, a tlumením nárazů i jízdu pohodlnou. Pneumatika nahuštěná na předepsaný tlak vzduchu dosedá běhounem stejnoměrně na vozovku. Dosáhne se tak stejnosměrného ojíždění a potřebné přilnavosti k vozovce, což má značný vliv na bezpečnost jízdy. Boky pláště při správném huštění se neprolamují a nevznikají tak závady, které by předčasně vyřadily pláště z provozu. Výše tlaku huštění u jednotlivých rozměrů a druhů pneumatik jsou stanoveny na základě konstrukce pneumatik a na základě použitého materiálu, po důkladném ověření praktickými zkouškami. Předepsané tlaky huštění pneumatik je nutno dodržovat, i když vozidlo jede nižší rychlostí, než pro kterou jsou tlaky uvedeny, i když není zatížením vozidla využita únosnost pneumatiky. Nižší tlaky než předepsané mohou být ponechány jen, nepřesahují-li 34

30 SLEDOVANÉ PARAMETRY PNEUMATIKY PŘI ZÁVODĚ a) 10% u vozidel, u nichž není trvale využito dovolené zatížení alespoň o ¼ nebo u vozidel určených k přepravě nemocných, b) 5% u vozidel ostatních. Obr. 13 Tlak v pneumatice a jeho vliv na teplotu povrchu pláště Nedodržováním předepsaných tlaků huštění nastává podhuštění pneumatik. Snížený tlak působí velmi škodlivě na pneumatiky a vystavuje ji poškození; v každém případě však nedodržování předepsaného tlaku způsobuje nepravidelný obrus desénu, a tedy i zkrácenou životnost pláště. Nižším tlakem v pneumatice dochází k její škodlivé deformaci, neboť se v bocích prolamuje. V místě prohybu vzniká větší tření kordových vrstev, což způsobuje zvýšení teploty (zahřátí pneumatiky) a později i rozrušení kordu.nejen soustavné podhušťování, ale i nahodilé podhuštění při jízdě na krátkou vzdálenost může způsobit narušení kordových vrstev, což se nepříznivě projeví na plášti i později, když plášť je již řádně huštěn. Charakteristickým znakem podhuštění jsou praskliny v boku pláště. Kromě vnitřních poškození pláště má soustavné podhušťování vliv na nestejnoměrné ojetí běhounů. Okraje běhounů jsou nepravidelně a nadměrně ojety a střed pláště zůstává v poměrně dobrém stavu. Je to tím, že se střed běhounu více prolamuje, čímž vzniká větší specifický tlak na okraje běhounu, které se předčasně ojíždějí. Vnitřní poškození plášťů vzniklé podhuštění se neopravuje, neboť takové pláště by nemohly být po opravě hospodárně využity. Jízda na podhuštěných pneumatikách je sice pohodlná, což je patrné zvláště na špatné vozovce, má však za následek menší životnost plášťů. Proto jen předepsaný tlak huštění je zárukou ekonomického využití pneumatik. Přehuštění pneumatik je stejně škodlivé jako podhuštění. Přehuštění nastává nahuštěním pneumatiky na vyšší tlak než je předepsáno. Větším tlakem je střed běhounu vyklenutý a plášť nedosedá při jízdě celou šířkou plochy desénu na vozovku. Charakteristickým znakem přehuštění je značně ojetý střed běhounu, zatímco okraje jsou méně ojety. Přehuštění může zavinit podélné praskliny mezi vzorem běhounu. Přehuštěná pneumatika neodolává provozním překážkám a snadněji se prorazí, rovněž netlumí nárazy způsobené nerovností vozovky, ale tyto přenáší na celé vozidlo. Proto je jízda na přehuštěných pneumatikách nepříjemná. 35

31 SLEDOVANÉ PARAMETRY PNEUMATIKY PŘI ZÁVODĚ Také roční období má vliv na huštění pneumatik. V horkých letních měsících, zvýšíli se teplem během jízdy tlak huštění, nesmí se tlak snižovat, neboť je-li pneumatika v dobrém stavu, postupně se ustálí a po vychladnutí pneumatiky tlak opět poklesne. Zvýšení tlaku v pneumatice v praxi není tak velké, jak se mnozí domnívají, neboť ke zvýšení tlaku z 5,5 na 8 atm by musela být pneumatika zahřáta na 124 C. Tak vysokých teplot pneumatika během normálního provozu za teplých letních dnů vůbec nedosáhne. Vliv huštění na jízdu Tlak huštění ovlivňuje jízdní vlastnosti vozidla. Výrobci motorových vozidel předepisují u některých typů vozidel rozdílné tlaky huštění pro pneumatiky přední a zadní nápravy. Rozdíly vyplývají z rozdílných tlaků na nápravy vozidla, jež jsou dány konstrukcí vozidel. Tlaky huštění vzhledem ke konstrukci vozidla jsou individuální a má se jimi dosáhnout co nejpříznivějších jízdních vlastností vozidla. Vyšší huštění pneumatik přední nápravy proti pneumatikám zadní nápravy způsobuje vychylování vozidla z určeného směru. Obr. 14 Rozložení tlaku v pneumatice II Teplota povrchu pláště Vývin tepla v pneumatice Deformace vulkanizátorů a kordů v pneumatice při působení sil není ideálně elastická, dochází k absorpci určité energie. Při pohybu vozidla je teda část hnací síly absorbována hysterezí pneumatiky a přeměňována v teplo. Tento vývin tepla je funkcí podmínek, za nichž pneumatika pracuje, a vede ke vzrůstu teploty pneumatiky. Za daných provozních podmínek bude vzrůst teploty záviset na konstrukci pneumatiky a na viskoelastických vlastnostech použitých materiálů. Teplota pneumatiky má výrazný vliv na její provozní charakteristiky, na odolnost proti oděru a při vyšších teplotách i na celkovou životnost. Protože provozní podmínky jsou obvykle standardizovány na mezinárodní úrovni, musí konstruktér pneumatiky volit takové konstrukční a materiálové provedení, aby udržel provozní teplotu dostatečně nízko. Teplota, které dosáhne pneumatika po delší době provozu, závisí na poměru mezi vývinem a odvodem tepla. Protože pryž je špatný vodič tepla, dojde ke značným rozdílům teplot v profilu pneumatiky. U diagonálních pneumatik jsou 36

32 SLEDOVANÉ PARAMETRY PNEUMATIKY PŘI ZÁVODĚ nejvyšší teploty v oblasti ramena, protože je v této části nejsilnější. Rameno je místem největšího vývinu a nejhoršího odvodu tepla. U radiálních pneumatik je teplotní maximum obvykle v koruně pláště. Ovšem je-li provozní teplota příliš vysoká, objeví se porucha v ramenu, a proto je i zde teplota v této zóně rozhodujícím faktorem při vývoji pneumatik [1]. 3.3 Hodnoty teploty a tlaku jak ovlivňují nastavení podvozku automobilu 3.3 Základní nastavení vozu Je to v podstatě hra na: Kam se přesouvá váha?. Při brždění auta ve vysoké rychlosti se všechna váha přesouvá směrem dopředu. Při zrychlování se váha přesouvá k zadní části vozu. Při zatáčení doleva jde váha doprava a naopak. Auto má nějakou váhu a ta se přesouvá podle toho, jakým směrem chceme jet. To co chceme dělat, je ovládat tento pohyb. Kvůli tomu máme několik zařízení, kterými ovlivňujeme nastavení podvozku automobilu. Mezi tyto zařízení např. patří: pružiny, tlumiče, příčné stabilizátory, převodovka, brzdy, diferenciál. Správné nastavení podvozku automobilu můžeme ovlivnit např. i nastavením světlé výšky, upravením odklonů kol a jejich sbíhavosti a v neposlední řadě i úpravou tlaku v pneumatikách, který mimo jiné ovlivňuje teplotu povrchu pneumatiky. Tlak v pneumatice má přímou souvislost s teplotou povrchu pláště a proto je správné nahuštění důležitým faktorem, kterým ovlivňujeme správné nastavení vozu. Pokud máme nízký tlak vzduchu v pneumatikách, dostaneme větší přilnavost, ale když budeme mít vyšší tlak vzduchu, auto pojede rovně rychleji. Vyšší tlak také zvyšuje přesnost řízení. Obr. 15 Měření teploty povrchu pláště Také roční období má vliv na huštění pneumatik. V horkých letních měsících, zvýšíli se teplem během jízdy tlak huštění, nesmí se tlak snižovat, neboť je-li pneumatika v dobrém stavu, postupně se ustálí a po vychladnutí pneumatiky tlak opět poklesne. 37

33 SLEDOVANÉ PARAMETRY PNEUMATIKY PŘI ZÁVODĚ Teplotu povrchu pláště měříme na třech bodech pneumatiky a to ve středu a na okrajích. V případě správného nahuštění pneumatiky by měly být teploty vyrovnané, v opačném případě musíme upravit některé parametry. Jak číst teplotu pneumatik ke správnému nahuštění pneumatiky: Tab. 3 Teploty povrchu pláště na podhuštěné pneumatice Bod měření Vnější Uprostřed Vnitřní Teplota [ C] Naměřené hodnoty teplot ukazují nízké nahuštění pneumatik. Naopak níže uvedené hodnoty jsou známkou přehuštění pneumatik. Tab. 4 Teploty povrchu pláště na přehuštěné pneumatice Bod měření Vnější Uprostřed Vnitřní Teplota [ C] Naměřená teplota nám poskytuje i informace o nastavení odklonů kola, který můžeme měnit. Pokud máme velké odklony, auto pojede rychleji v přímém směru z důvodu menší kontaktní plochy se silnicí. Ale příliš velké odklony znamenají prodloužení brzdné dráhy a horší akceleraci. Všechna závodní auta mají na normálních tratích (ne na oválech) negativní odklony. To dodá vnějším kolům optimální kontaktní plochu s vozovkou při zatáčení. Na oválných tratích se zatáčí jen na jednu stranu, proto potřebujeme negativní odklony na vnitřních kolech a positivní odklony na kolech vnějších, takže vnitřní kola mají také maximální kontaktní plochu se zemí. Jak číst teplotu pneumatik ke správnému nastavení odklonů: Tab. 5 Teploty povrchu pláště na pneumatice s negativním odklonem Bod měření Vnější Uprostřed Vnitřní Teplota [ C] Pokud teploty vypadají takto, jsou nastaveny moc velké odklony. Tab. 6 Teploty povrchu pláště na pneumatice s pozitivním odklonem Bod měření Vnější Uprostřed Vnitřní Teplota [ C] V případě výše uvedených hodnot, jsou odklony malé. 38

34 ZÁVĚR 4 ZÁVĚR 4 Tato práce popisuje veličiny ovlivňující vlastnosti pneumatiky a jejich vztah k jízdním vlastnostem vozidla. Správná funkce pneumatiky závisí na konstrukci a materiálech, z kterých je pneumatika vyrobena.významnými parametry pneumatiky jsou radiální tuhost, která má vliv na pohodlí v automobilu a na její přilnavosti k vo0zovce, směrové vlastnosti určující chování vozidla v zatáčkách, skluzové vlastnosti atd. Důležitým parametrem je také správné nahuštění, které je určující pro optimální využití stykové plochy mezi vozovkou a pneumatikou, což se projeví na opotřebení pneumatiky, na její přilnavosti, a umožní pohodlnou, hospodárnou a bezpečnou jízdu. Lze tedy závěrem zkonstatovat, že pneumatiky nelze dosud nahradit jiným mechanismem nebo zařízením, kterým by bylo možno dosáhnout obdobných vlastností. 39

Název zpracovaného celku: Kola a pneumatiky

Název zpracovaného celku: Kola a pneumatiky Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Silniční vozidla druhý NĚMEC V. 25.10.2012 Název zpracovaného celku: Kola a pneumatiky Jsou nedílnou součástí automobilu pro jeho pohyb, přenos sil a momentů. Účel kola

Více

Poznámka : U bezdušových pneumatik duše a ochranná vložka odpadají, ventilek je umístěn přímo v ráfku.

Poznámka : U bezdušových pneumatik duše a ochranná vložka odpadají, ventilek je umístěn přímo v ráfku. 1 PNEUMATIKY Pneumatika (běžného provedení) se skládá z : pláště, duše, ochranné vložky. Vzduch je vháněn do pneumatiky ventilkem spojeným s duší. Ventilek může být přímý nebo zahnutý a ústí na vnitřním

Více

Kontrola pneumatik před obnovou Neopravitelné vady Pracoviště vstupní kontroly Koruna, nárazníková část Separace nárazníkových vložek Separace způsobená tepelně-mechanickými vlivy (přetížení, podhuštění

Více

1 ŘÍZENÍ AUTOMOBILŮ. Z hlediska bezpečnosti silničního provozu stejně důležité jako brzdy.

1 ŘÍZENÍ AUTOMOBILŮ. Z hlediska bezpečnosti silničního provozu stejně důležité jako brzdy. 1 ŘÍZENÍ AUTOMOBILŮ Z hlediska bezpečnosti silničního provozu stejně důležité jako brzdy. ÚČEL ŘÍZENÍ natočením kol do rejdu udržovat nebo měnit směr jízdy, umožnit rozdílný úhel rejdu rejdových kol při

Více

Kola a pneumatiky. Druhy kol : - dle konstrukce : a) disková - plná - odlehčená - s otvory ve stěně disku - větraná - s otvory mezi diskem a ráfkem

Kola a pneumatiky. Druhy kol : - dle konstrukce : a) disková - plná - odlehčená - s otvory ve stěně disku - větraná - s otvory mezi diskem a ráfkem Kola a pneumatiky Úkolem kol je přenášet tlak nápravy na vozovku, spolehlivě vést vozidlo po zvolené dráze a přenášet na vozovku brzdné a vodící popř. hnací síly. Zároveň se podílejí na tlumení rázů způsobených

Více

Marketing Klíčové vlastnosti

Marketing Klíčové vlastnosti Marketing Klíčové vlastnosti Nová zimní pneu pro vozy kompakt a střední třídu Širší rozpětí bezpečnosti díky lepší přilnavost na sněhu a ledu Výborný handling na suchu Ekonomická díky snížení valivého

Více

165/70 R 14 81 T. M + S zimní (bláto a sníh) druhy pneumatik podle uložení vláken kostry a nárazníku :

165/70 R 14 81 T. M + S zimní (bláto a sníh) druhy pneumatik podle uložení vláken kostry a nárazníku : KOLA kolo s nahuštěnou pneumatikou je prvním prvkem odpružení vozidla Dnes jsou nejběžnější kola disková. Existují ještě kola drátová a hvězdicová. Diskové kolo - má dvě části - disk tyto části jsou vylisovány

Více

Vzdušnicové pneumatiky. Speciální pneumatiky pro maximální efektivitu.

Vzdušnicové pneumatiky. Speciální pneumatiky pro maximální efektivitu. Vzdušnicové pneumatiky. Speciální pneumatiky pro maximální efektivitu. ContiRT20 Performance Nový standard výkonu a životnosti. 1 2 3 Standardní radiální pneumatiky Nový design Continentalu s lepší boční

Více

PRŮVODCE PNEUMATIKAMI DOPORUČENÍ CITROËN CESTA K DOKONALÉ ÚDRŽBĚ VAŠEHO VOZIDLA

PRŮVODCE PNEUMATIKAMI DOPORUČENÍ CITROËN CESTA K DOKONALÉ ÚDRŽBĚ VAŠEHO VOZIDLA PRŮVODCE PNEUMATIKAMI DOPORUČENÍ CITROËN CESTA K DOKONALÉ ÚDRŽBĚ VAŠEHO VOZIDLA Doporučení CITROËN - cesta k dokonalé údržbě vozidla PNEUMATIKY JSOU ZÁKLADNÍMI PRVKY BEZPEČNOSTI A PODMÍNKOU DOBRÝCH JÍZDNÍCH

Více

Překvapte zimu dříve, než ona překvapí Vás.

Překvapte zimu dříve, než ona překvapí Vás. Překvapte zimu dříve, než ona překvapí Vás. Přezujte na zimní pneumatiky Continental včas. Nabídka zimních pneumatik pro osobní, dodávkové a 4 4 automobily Zima 2012/13 Zimní pneumatiky jsou součástí povinné

Více

PŘÍLOHA č.1 UKÁZKA DIDAKTICKÉHO TESTU PRO STUDENTY 1. ROČNÍKŮ VYBRANÝCH Z VÝUKOVÉHO CD - ROM

PŘÍLOHA č.1 UKÁZKA DIDAKTICKÉHO TESTU PRO STUDENTY 1. ROČNÍKŮ VYBRANÝCH Z VÝUKOVÉHO CD - ROM PŘÍLOHA č.1 UKÁZKA DIDAKTICKÉHO TESTU PRO STUDENTY 1. ROČNÍKŮ VYBRANÝCH Z VÝUKOVÉHO CD - ROM DIDAKTICKÝ TEST PRO STUDENTY 1. ROČ. 1. Kolo se skládá z těchto částí: a) hlava kola, disk kola, ráfek kola,

Více

BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY

BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY ROTAČNÍ POHYB TĚLESA, MOMENT SÍLY, MOMENT SETRVAČNOSTI DYNAMIKA Na rozdíl od kinematiky, která se zabývala

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ HŘÍDELE A ČEPY

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ HŘÍDELE A ČEPY Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 4.1.Hřídele a čepy HŘÍDELE A ČEPY Hřídele jsou základní strojní součástí válcovitého tvaru, která slouží k

Více

Literatura: a ČSN EN s těmito normami související.

Literatura: a ČSN EN s těmito normami související. Literatura: Kovařík, J., Doc. Dr. Ing.: Mechanika motorových vozidel, VUT Brno, 1966 Smejkal, M.: Jezdíme úsporně v silniční nákladní a autobusové dopravě, NADAS, Praha, 1982 Ptáček,P.:, Komenium, Praha,

Více

Radial-70 Hospodárná pneumatika pro profesionální použití v 70-ti procentní profilové řadě

Radial-70 Hospodárná pneumatika pro profesionální použití v 70-ti procentní profilové řadě Radial-70 Hospodárná pneumatika pro profesionální použití v 70-ti procentní profilové řadě Nízkoprofilová pneumatika 70-ti procentní série se širokou užitnou plochou Nízký tlak na půdu díky větší kontaktní

Více

Pneumatiky pro nákladní vozidla, návěsy a autobusy

Pneumatiky pro nákladní vozidla, návěsy a autobusy Pneumatiky pro nákladní vozidla, návěsy a autobusy Pneumatiky pro řízenou nápravu Pneumatiky pro řízenou nápravu Štítek nákladních pneumatik Díky novému nařízení mají autodopravci pomocníka pro výběr pneumatik.

Více

Maximální výběr. Minimální cena.

Maximální výběr. Minimální cena. www.cgs-tyres.com Váš autorizovaný prodejce pneumatik Cultor: Maximální výběr. Minimální cena. Cultor zemědělské pneumatiky CGS TYRES_01/11 CGS TYRES/ MITAS a.s. Veškerá práva vyhrazena. Obsah této publikace

Více

Marketing Technické přínosy Uvedení na trh

Marketing Technické přínosy Uvedení na trh Agenda Marketing Technické přínosy Uvedení na trh GENERAL TIRE. A BRAND OF CONTINENTAL. Product Factbook Snow Grabber Plus 3 Marketing Portfolio značky: Letní Celoroční Zimní 2017 100:0 on/off 80:20 on/off

Více

Maximální výběr. Minimální cena. Cultor zemědělské pneumatiky

Maximální výběr. Minimální cena. Cultor zemědělské pneumatiky Maximální výběr. Minimální cena. Cultor zemědělské pneumatiky Radial-70 Hospodárná pneumatika pro profesionální použití v 70-ti procentní profilové řadě Nízkoprofilová pneumatika 70-ti procentní série

Více

BIOMECHANIKA. 7, Disipativní síly I. (Statické veličiny, smyková třecí síla, nakloněná rovina, odporová síla)

BIOMECHANIKA. 7, Disipativní síly I. (Statické veličiny, smyková třecí síla, nakloněná rovina, odporová síla) BIOMECHANIKA 7, Disipativní síly I. (Statické veličiny, smyková třecí síla, nakloněná rovina, odporová síla) Studijní program, obor: Tělesná výchovy a sport Vyučující: PhDr. Martin Škopek, Ph.D. SÍLY BRZDÍCÍ

Více

hankooktire.com/cz Emoce a výkony v dokonalé harmonii

hankooktire.com/cz Emoce a výkony v dokonalé harmonii hankooktire.com/cz Obsah Popis a technické informace Klíčové vlastnosti Koncept Marketing Produktová mapa Popis dezénu a použitých technologií Popis a technické informace Rozměry Šířka pneumatiky 205~305

Více

pneumatiky a kola zavěšení kol odpružení řízení

pneumatiky a kola zavěšení kol odpružení řízení Podvozky motorových vozidel Obsah přednášky : pneumatiky a kola zavěšení kol odpružení řízení Podvozky motorových vozidel Podvozky motorových vozidel - nápravy 1. Pneumatiky a kola. Zavěšení kol 3. Odpružení

Více

NÁKLADNÍ A AUTOBUSOVÉ PNEUMATIKY I ÚDRŽBA A PÉČE

NÁKLADNÍ A AUTOBUSOVÉ PNEUMATIKY I ÚDRŽBA A PÉČE NÁKLADNÍ A AUTOBUSOVÉ PNEUMATIKY I ÚDRŽBA A PÉČE Huštění pneumatik Geometrie podvozku vozidla vs. pneu Abnormální opotřebení pneumatik Poškození pneumatik TECHNICKÝ MANUÁL 82 83 Huštění pneumatik JEDNÍM

Více

Hankook Tire Česká republika s. r. o. Hvězdova 1716/2b , Praha 4 Czech Republic. Katalog pneumatik

Hankook Tire Česká republika s. r. o. Hvězdova 1716/2b , Praha 4 Czech Republic. Katalog pneumatik Hankook Tire Česká republika s. r. o. Hvězdova 1716/2b 140 78, Praha 4 Czech Republic Katalog pneumatik Obsah Značka S FIT EQ G FIT EQ Technologie y 4 6 8 10 12 19 Značka Spojením modré barvy racionálního

Více

Výkonné a efektivní! Cultor zemědělské pneumatiky

Výkonné a efektivní! Cultor zemědělské pneumatiky Výkonné a efektivní! Cultor zemědělské pneumatiky Radial-70 Hospodárná pneumatika pro profesionální použití v 70-ti procentní profilové řadě Nízkoprofilová pneumatika 70-ti procentní série se širokou užitnou

Více

Legislativa a zimní pneumatiky

Legislativa a zimní pneumatiky Legislativa a zimní pneumatiky Zimní pneumatiky dle Evropské unie Na území Evropské unie je platná definice zimních pneumatik dle Směrnice rady 92/23/EHS přílohy II v článcích 2.2 a 3.1.5. 2.2 (Specifikace

Více

Druhy a charakteristika základních pasivních odporů Určeno pro první ročník strojírenství 23-41-M/01 Vytvořeno listopad 2012

Druhy a charakteristika základních pasivních odporů Určeno pro první ročník strojírenství 23-41-M/01 Vytvořeno listopad 2012 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název: Téma: Autor: Mechanika, statika Pasivní odpory Ing.Jaroslav Svoboda

Více

PREZENTACE ZNAČKY

PREZENTACE ZNAČKY PREZENTACE ZNAČKY 2018 1 ZNAČKA TOVÁRNA NABÍDKA PRODUKTŮ POKRYTÍ TRHU 2 ZNAČKA A TOVÁRNA 3 PŮVOD ZNAČKY NOVÁ EVROPSKÁ ZNAČKA PNEUMATIK S TRADIČNÍM EVROPSKÝM KONCEPTEM 1935 VZNIK TOVÁRNY Továrna, ve které

Více

Zemědělské pneumatiky TECHNICKÉ INFORMACE 12. VYDÁNÍ

Zemědělské pneumatiky TECHNICKÉ INFORMACE 12. VYDÁNÍ Zemědělské pneumatiky TECHNICKÉ INFORMACE 12. VYDÁNÍ ÚVOD A OBSAH Úvod Obsáhlá technická data a další informace vztahující se k pneumatikám a příslušenství na následujících stránkách byla sestavena tak,

Více

Hmotnosti (užitečná, pohotovostní) Počet přepravovaných osob, objemu Zatížení náprav, poloha těžiště. Spolehlivost

Hmotnosti (užitečná, pohotovostní) Počet přepravovaných osob, objemu Zatížení náprav, poloha těžiště. Spolehlivost Přepravovaný výkon Hmotnosti (užitečná, pohotovostní) Počet přepravovaných osob, objemu Zatížení náprav, poloha těžiště VLASTNOSTI AUTOMOILU UŽIVATEL ZÁKONODÁRCE Provozní náklady Dynamika Směrová stabilita

Více

Výkon pneumatik, který se vyplatí

Výkon pneumatik, který se vyplatí Výkon pneumatik, který se vyplatí Bravuris 3 HM Bravuris 2 Nabídka letních pneumatik 2015 pro osobní, 4x4/SUV a dodávková vozidla. Bravuris 4x4 Brillantis 2 Vanis 2 Letní pneumatiky Barum Bravuris 3 HM

Více

Šetřete palivo kilometr za kilometrem

Šetřete palivo kilometr za kilometrem Šetřete palivo kilometr za kilometrem Bridgestone, Váš partner v odpovědnějším chování vůči životnímu prostředí. Jakožto firma, která působí v oblasti mobility, se Bridgestone zaměřuje na snižování emisí

Více

Zkroťte cestu PNEUMATIKY HANKOOK S VYSOKÝM VÝKONEM. Produkty pro letní a zimní sezónu PNEUMATIKY OSOBNÍ OFF-ROAD DODÁVKOVÉ

Zkroťte cestu PNEUMATIKY HANKOOK S VYSOKÝM VÝKONEM. Produkty pro letní a zimní sezónu PNEUMATIKY OSOBNÍ OFF-ROAD DODÁVKOVÉ Zkroťte cestu PNEUMATIKY HANKOOK S VYSOKÝM VÝKONEM Produkty pro letní a zimní sezónu PNEUMATIKY OSOBNÍ OFF-ROAD DODÁVKOVÉ OSOBNÍ PNEUMATIKY LETNÍ - CELOROČNÍ - ZIMNÍ OSOBNÍ PNEUMATIKY - LETNÍ (Z212) (K107)

Více

Vývoj trhu Sortiment Oráfování. Historie Produktové portfolio Matador

Vývoj trhu Sortiment Oráfování. Historie Produktové portfolio Matador Product Fact Book Historie Produktové portfolio Matador Zaměření vývoje Technické řešení Vliv Přínos Souhrn Porovnání výkonu Další přínosy Vývoj trhu Sortiment Oráfování 2 Značka 3 MP 16 Stella 2 MP 44

Více

Obr. 9.1 Kontakt pohyblivé části s povrchem. Tomuto meznímu stavu za klidu odpovídá maximální síla, která se nezývá adhezní síla,. , = (9.

Obr. 9.1 Kontakt pohyblivé části s povrchem. Tomuto meznímu stavu za klidu odpovídá maximální síla, která se nezývá adhezní síla,. , = (9. 9. Tření a stabilita 9.1 Tření smykové v obecné kinematické dvojici Doposud jsme předpokládali dokonale hladké povrchy stýkajících se těles, kdy se silové působení přenášelo podle principu akce a reakce

Více

Pneumatiky a duše. Pro motocykly, skútry a mopedy

Pneumatiky a duše. Pro motocykly, skútry a mopedy Pneumatiky a duše Pro motocykly, skútry a mopedy KATALOG 2015 DEZÉNY PNEUMATIK SPORT FORCE+ INVADER MC 50 MC 25 MC 32 MC 7 MC 26 MC 18 H- 11 H-14 H-15 H-17 MC 9 H-01 H-02 H-03 H-04 H-05 H-06 H-07 SLICK

Více

Zadání programu z předmětu Dynamika I pro posluchače kombinovaného studia v Ostravě a Uherském Brodu vyučuje Ing. Zdeněk Poruba, Ph.D.

Zadání programu z předmětu Dynamika I pro posluchače kombinovaného studia v Ostravě a Uherském Brodu vyučuje Ing. Zdeněk Poruba, Ph.D. Zadání programu z předmětu Dynamika I pro posluchače kombinovaného studia v Ostravě a Uherském Brodu vyučuje Ing. Zdeněk Poruba, Ph.D. Ze zadaných třinácti příkladů vypracuje každý posluchač samostatně

Více

VALIVÁ LOŽISKA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

VALIVÁ LOŽISKA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích VALIVÁ LOŽISKA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů

Více

Marketing Zacílení vývoje Original Equipment

Marketing Zacílení vývoje Original Equipment Product Fact Book Marketing Zacílení vývoje Original Equipment Pneu ContiEcoContact 5 byla vyvíjena ve spolupráci s našimi OE zákazníky a byly respektovány jejich požadavky na optimalizaci valivého odporu.

Více

VÁŠ PRŮVODCE PNEUMATIKY

VÁŠ PRŮVODCE PNEUMATIKY VÁŠ PRŮVODCE PNEUMATIKY PNEUMATIKY: ZÁKLADNÍ PRVEK BEZPEČNOSTI Pneumatiky jsou jediným spojením automobilu s vozovkou. Kontaktní plocha pneumatik odpovídá přibližně velikosti dlaně, proto je nezbytné kontrolovat

Více

Vše, co musíte vědět o PNEUMATIKÁCH DOPORUČUJE

Vše, co musíte vědět o PNEUMATIKÁCH DOPORUČUJE Vše, co musíte vědět o PNEUMATIKÁCH DOPORUČUJE VŠE, CO MUSÍTE VĚDĚT O PNEUMATIKÁCH Pneumatiky: základní prvek bezpečnosti Pneumatiky jsou jediným spojením mezi vozidlem a vozovkou. Styčná plocha s vozovkou

Více

Kola. Konstrukce kola (jen kovové části)

Kola. Konstrukce kola (jen kovové části) Kola Účel: (kolo včetně pneumatiky): Umístění: - nese hmotnost vozidla - kola jsou umístěna na koncích náprav - přenáší síly mezi vozovkou a vozidlem - doplňuje pružící systém vozidla Složení kola: kovové

Více

AUTOKLUB ČESKÉ REPUBLIKY Opletalova 29, 110 00 Praha 1 tel. 602 363 032 e mail: spicka@autoklub.cz, www.autoklub.cz

AUTOKLUB ČESKÉ REPUBLIKY Opletalova 29, 110 00 Praha 1 tel. 602 363 032 e mail: spicka@autoklub.cz, www.autoklub.cz AUTOKLUB ČESKÉ REPUBLIKY Opletalova 29, 110 00 Praha 1 tel. 602 363 032 e mail: spicka@autoklub.cz, www.autoklub.cz AUTOKLUB ČR TESTOVAL ZIMNÍ PNEUMATIKY RŮZNÝCH ROZMĚRŮ 15, 16, 17 VĚTŠÍ NEBO MENŠÍ KOLA?

Více

PŘEVODY S OZUBENÝMI KOLY

PŘEVODY S OZUBENÝMI KOLY PŘEVODY S OZUBENÝMI KOLY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

RADIÁLNÍ PNEUMATIKY. 1 Československá Motor revue 12/70

RADIÁLNÍ PNEUMATIKY. 1 Československá Motor revue 12/70 RADIÁLNÍ PNEUMATIKY Přestože princip radiální pneumatiky je znám již vlastně od udělení 1. patentu v roce 1907, začaly se sériově vyrábět a používat až v posledních letech, kdy se díky dokonalým výrobním

Více

Před vozovými parky neustále stojí nové úkoly. zlepšování jejich ekonomické efektivnosti.

Před vozovými parky neustále stojí nové úkoly. zlepšování jejich ekonomické efektivnosti. Opravdový úspěch. ontire TM Před vozovými parky neustále stojí nové úkoly zlepšování jejich ekonomické efektivnosti. Pneumatiky pro nákladní automobily ontinental: pneumatiky s německou technologií navržené

Více

Dynamika. Dynamis = řecké slovo síla

Dynamika. Dynamis = řecké slovo síla Dynamika Dynamis = řecké slovo síla Dynamika Dynamika zkoumá příčiny pohybu těles Nejdůležitější pojmem dynamiky je síla Základem dynamiky jsou tři Newtonovy pohybové zákony Síla se projevuje vždy při

Více

Vaši bezpečnost řídíme my.

Vaši bezpečnost řídíme my. Vaši bezpečnost řídíme my. CONTINENTAL GERMAN ENGINEERING TESTED FOR YOUR SAFETY SINCE 1871 ContiVanContact 100 ContiVanContact 200 Profilové číslo 80 185/80 R14 C 102/100Q www.eu-tyre-label.com 195/80

Více

http://apneu.cz/zna.html

http://apneu.cz/zna.html Page 1 of 7 Vše o pneumatikách Značení pneumatik Rozměry pneumatik Index nosnosti Kategorie rychlosti Značení plášťů na bočnici Druhy dezénů pneumatik Alternativní záměna pneumatik Značení na bočnici Off-road

Více

Vaši bezpečnost řídíme my.

Vaši bezpečnost řídíme my. Vaši bezpečnost řídíme my. CONTINENTAL GERMAN ENGINEERING TESTED FOR YOUR SAFETY SINCE 1871 ý ý ý ý Vliv Makro-bloků, 3D hran a lamelové technoloie excelentní brzdný výkon na mokré a suché vozovce Vylepšený

Více

Střední průmyslová škola strojírenská a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191

Střední průmyslová škola strojírenská a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191 Název školy Název projektu Registrační číslo projektu Autor Název šablony Střední průmyslová škola strojírenská a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191 Modernizace výuky

Více

( ) ( ) 1.2.11 Tření a valivý odpor II. Předpoklady: 1210

( ) ( ) 1.2.11 Tření a valivý odpor II. Předpoklady: 1210 Tření a valivý odpor II Předpoklady: Př : Urči zrychlení soustavy závaží na obrázku Urči vyznačenou sílu, kterou působí provázek na závaží Hmotnost kladek i provázku zanedbej Koeficient tření mezi závažími

Více

Poškození pneumatik Stárnutí pneumatik Opotřebení pneumatik Opravy pneumatik

Poškození pneumatik Stárnutí pneumatik   Opotřebení pneumatik Opravy pneumatik Poškození pneumatik Většina poškození pneumatik vzniká v důsledku nesprávného tlaku vzduchu. Proto doporučujeme kontrolovat tlak v pneumatikách každé dva týdny. Při jízdě se tlak v pneumatikách vlivem

Více

Zcela nová pneumatika do náročných zimních podmínek pro řízené nápravy

Zcela nová pneumatika do náročných zimních podmínek pro řízené nápravy Zcela nová pneumatika do náročných zimních podmínek pro řízené nápravy Obsah Představení Vlastnosti dezénu Konstrukční prvky a technologie Výsledky testů Přehled produktu Product name Brand name Application

Více

AUTOKLUB ČR TESTOVAL ZIMNÍ PNEUMATIKY

AUTOKLUB ČR TESTOVAL ZIMNÍ PNEUMATIKY AUTOKLUB ČR TESTOVAL ZIMNÍ PNEUMATIKY TEST ZIMNÍCH PNEUMATIK 205/55 R16 91 H I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O TESTOVÁNÍ Autoklub ČR, stejně jako v předcházejících letech, přináší výsledky testu zimních pneumatik. Pro

Více

SPOLU DOJEDEME DÁL VŠE, CO BYSTE MĚLI ZNÁT... PNEUMATIKY

SPOLU DOJEDEME DÁL VŠE, CO BYSTE MĚLI ZNÁT... PNEUMATIKY SPOLU DOJEDEME DÁL VŠE, CO BYSTE MĚLI ZNÁT... VÝBĚR PNEUMATIK Rozměr pneumatik stejně jako váhový a rychlostní index jsou výrobcem propočítány tak, aby zaručovaly maximální bezpečnost a pohodlí na cestách.

Více

Název zpracovaného celku: Řízení automobilu. 2.natočit kola tak,aby každé z nich opisovalo daný poloměr zatáčení-nejsou natočena stejně

Název zpracovaného celku: Řízení automobilu. 2.natočit kola tak,aby každé z nich opisovalo daný poloměr zatáčení-nejsou natočena stejně Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Silniční vozidla druhý NĚMEC V. 14.9.2012 Název zpracovaného celku: Řízení automobilu Řízení je nedílnou součástí automobilu a musí zajistit: 1.natočení kol do rejdu změna

Více

Pružné spoje 21.6.2011. Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují

Pružné spoje 21.6.2011. Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 03-TP ing. Jan Šritr ing. Jan Šritr 2 1 ohybem

Více

Teorie tkaní. Modely vazného bodu. M. Bílek

Teorie tkaní. Modely vazného bodu. M. Bílek Teorie tkaní Modely vazného bodu M. Bílek 2016 Základní strukturální jednotkou tkaniny je vazný bod, tj. oblast v okolí jednoho zakřížení osnovní a útkové nitě. Proces tkaní tedy spočívá v tvorbě vazných

Více

Pneumatiky pro nákladní vozidla. Michelin Česká republika s. r. o.

Pneumatiky pro nákladní vozidla. Michelin Česká republika s. r. o. Pneumatiky pro nákladní vozidla Obsah označení nákladních pneumatik nákladní pneumatiky Michelin segment A segment E segment Y segment H segment U nákladní pneumatiky Kormoran Označení nákladních pneumatik

Více

"REINFORCED" nebo "EXTRA LOAD (XL)" pro zesílené pneumatiky s vyšší nosností

REINFORCED nebo EXTRA LOAD (XL) pro zesílené pneumatiky s vyšší nosností Co je to Pneumatika? Pneumatika je vzduchem plněná pružná součást kol dopravních prostředků, má obvykle tvar toroidu a je nasazena na vnějším obvodu kola. Pneumatiky zajišťují přenos sil mezi koly a vozovkou

Více

OTÁZKY K PROCVIČOVÁNÍ PRUŽNOST A PLASTICITA II - DD6

OTÁZKY K PROCVIČOVÁNÍ PRUŽNOST A PLASTICITA II - DD6 OTÁZKY K PROCVIČOVÁNÍ PRUŽNOST A PLASTICITA II - DD6 POSUZOVÁNÍ KONSTRUKCÍ PODLE EUROKÓDŮ 1. Jaké mezní stavy rozlišujeme při posuzování konstrukcí podle EN? 2. Jaké problémy řeší mezní stav únosnosti

Více

Výkon pneumatik, který se vyplatí

Výkon pneumatik, který se vyplatí Výkon pneumatik, který se vyplatí Nabídka letních pneumatik pro osobní, 4x4/SUV a dodávková vozidla 2014 Bravuris 3 HM NOVINKA! Bravuris 2 Bravuris 4x4 Brillantis 2 Vanis 2 NOVINKA! Pneumatiky Barum NOVINKA!

Více

ELEKTRICKÉ STROJE - POHONY

ELEKTRICKÉ STROJE - POHONY ELEKTRICKÉ STROJE - POHONY Ing. Petr VAVŘIŇÁK 2013 2.1 OBECNÉ ZÁKLADY EL. POHONŮ 2. ELEKTRICKÉ POHONY Pod pojmem elektrický pohon rozumíme soubor elektromechanických vazeb a vztahů mezi elektromechanickou

Více

1 Tuhé těleso a jeho pohyb

1 Tuhé těleso a jeho pohyb 1 Tuhé těleso a jeho pohyb Tuhé těleso (TT) působením vnějších sil se nemění jeho tvar ani objem nedochází k jeho deformaci neuvažuje se jeho částicová struktura, těleso považujeme za tzv. kontinuum spojité

Více

1 Použité značky a symboly

1 Použité značky a symboly 1 Použité značky a symboly A průřezová plocha stěny nebo pilíře A b úložná plocha soustředěného zatížení (osamělého břemene) A ef účinná průřezová plocha stěny (pilíře) A s průřezová plocha výztuže A s,req

Více

Název zpracovaného celku: Nápravy automobilů

Název zpracovaného celku: Nápravy automobilů Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Silniční vozidla druhý NĚMEC V. 25.9.2012 Název zpracovaného celku: Nápravy automobilů Náprava vozidla je část automobilu, jehož prostřednictvím jsou dvě protější vozidlová

Více

ZIMNÍ OSOBNÍ, 4X4/SUV A LEHKÉ NÁKLADNÍ PNEUMATIKY

ZIMNÍ OSOBNÍ, 4X4/SUV A LEHKÉ NÁKLADNÍ PNEUMATIKY ZIMNÍ OSOBNÍ, 4X4/SUV A LEHKÉ NÁKLADNÍ PNEUMATIKY ZIMA 2009/10 ZARUČENÁ NĚMECKÁ KVALITA www.fuldapneu.cz 75005-FULDA_WinterRange 09 CZ.indd 1 26.8.2009 11:48:46 GERMAN HIGH TECHNOLOGY Již více než sto

Více

3 Mechanická energie 5 3.1 Kinetická energie... 6 3.3 Potenciální energie... 6. 3.4 Zákon zachování mechanické energie... 9

3 Mechanická energie 5 3.1 Kinetická energie... 6 3.3 Potenciální energie... 6. 3.4 Zákon zachování mechanické energie... 9 Obsah 1 Mechanická práce 1 2 Výkon, příkon, účinnost 2 3 Mechanická energie 5 3.1 Kinetická energie......................... 6 3.2 Potenciální energie........................ 6 3.3 Potenciální energie........................

Více

Charakteristika produktu Klíčové vlastnosti pneu. Product Fact Book. ContiPremiumContact 5

Charakteristika produktu Klíčové vlastnosti pneu. Product Fact Book. ContiPremiumContact 5 Charakteristika produktu Klíčové vlastnosti pneu Excelentní brzdný výkon na mokré a suché vozovce Velmi ekonomická díky vyšší životnosti a sníženému valivému odporu Tichá, komfortní jízda Precizní handling

Více

Nápravy: - nesou tíhu vozidla a přenáší ji na kola - přenáší hnací, brzdné a suvné síly mezi rámem a koly

Nápravy: - nesou tíhu vozidla a přenáší ji na kola - přenáší hnací, brzdné a suvné síly mezi rámem a koly Nápravy: Účel: - nesou tíhu vozidla a přenáší ji na kola - přenáší hnací, brzdné a suvné síly mezi rámem a koly Umístění: - jsou umístěny pod rámem úplně (tuhé nápravy), nebo částečně (ostatní druhy náprav)

Více

Nápravy motorových vozidel

Nápravy motorových vozidel Nápravy motorových vozidel Rozdělení náprav podle funkce : řídící ( rejdové ) -nebo- pevné ( neřízené ) poháněné (hnací i nosné) -nebo- nepoháněné (pouze nosné) Co tvoří pojezdové ústrojí? Kolová vozidla

Více

Produktová prezentace

Produktová prezentace Produktová prezentace ContiWinterContact TS 830 P 1 Pozice na trhu Zimní TWI indikátor Nové bezpečnostní hledisko: Pokud se dezén opotřebí na hloubku 4 mm, vystoupí zimní TWI indikátor v dezénu, a tak

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY STANOVENÍ SILOVÝCH ÚČINKŮ NA NÁKLADNÍM PŘÍVĚSU DETERMINATION OF FORCE CASE ON TRAILER

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY STANOVENÍ SILOVÝCH ÚČINKŮ NA NÁKLADNÍM PŘÍVĚSU DETERMINATION OF FORCE CASE ON TRAILER VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMOTIVE ENGINEERING

Více

www.hankookpneu.cz Zkroťte zimu Pneumatiky Hankook s vysokým výkonem Osobní pneumatiky Off-Road pneumatiky Dodávkové pneumatiky

www.hankookpneu.cz Zkroťte zimu Pneumatiky Hankook s vysokým výkonem Osobní pneumatiky Off-Road pneumatiky Dodávkové pneumatiky www.hankookpneu.cz Zkroťte zimu Pneumatiky Hankook s vysokým výkonem Osobní pneumatiky Off-Road pneumatiky Dodávkové pneumatiky Nejde zde pouze o koňské síly, ale o rozdíly. Obsah Obsah: 4 Hankook Runflat-System

Více

AL02 AL10 + AL10 AL15. Dálková doprava. Dálková doprava. Rozměry. Rozměry. Dálková doprava. Dálková doprava. Rozměry. Rozměry

AL02 AL10 + AL10 AL15. Dálková doprava. Dálková doprava. Rozměry. Rozměry. Dálková doprava. Dálková doprava. Rozměry. Rozměry hankooksqhx c] PNEUMATIKY HANKOOK NÁKLADNÍ PNEUMATIKY Katalog ČR/SR AL10 + POZICE A DÁLKOVOU DOPRAVU AL02 POZICE A DÁLKOVOU DOPRAVU mm Šířka mm Šířka 80 315/80R22.5 156/150L(154/150M) 20 13.5 3.0 8.0 70

Více

Barum BRAVURIS 5 HM. Long lasting performance: discover the joy of every new trip! Barum. Značka skupiny Continental.

Barum BRAVURIS 5 HM. Long lasting performance: discover the joy of every new trip! Barum. Značka skupiny Continental. Long lasting performance: discover the joy of every new trip! Barum. Značka skupiny Continental. Základní informace Portfolio značky Barum Letní Celoroční Zimní Brillantis 2 Bravuris 2 Bravuris 3 HM Quartaris

Více

Mechanika tuhého tělesa

Mechanika tuhého tělesa Mechanika tuhého tělesa Tuhé těleso je ideální těleso, jehož tvar ani objem se působením libovolně velkých sil nemění Síla působící na tuhé těleso má pouze pohybové účinky Pohyby tuhého tělesa Posuvný

Více

TŘENÍ A PASIVNÍ ODPORY

TŘENÍ A PASIVNÍ ODPORY Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: MECHANIKA PRVNÍ ŠČERBOVÁ M. PAVELKA V. 3. BŘEZNA 2013 Název zpracovaného celku: TŘENÍ A PASIVNÍ ODPORY A) TŘENÍ SMYKOVÉ PO NAKLONĚNÉ ROVINĚ Pohyb po nakloněné rovině bez

Více

Bravuris 3HM Product fact book Barum Bravuris 3HM

Bravuris 3HM Product fact book Barum Bravuris 3HM Bravuris 3 HM Product management fact book I Leo Barum Kolodziej Bravuris I 2013 3I HM Continental Obsah Marketing Technologie Uvedení na trh Product management fact book I Leo Barum Kolodziej Bravuris

Více

Bravuris 2. Rychlost. podpořená. ekonomičností. Bravuris 2

Bravuris 2. Rychlost. podpořená. ekonomičností. Bravuris 2 Rychlost podpořená ekonomičností Asymetrický dezén Koncept asymetrického dezénu skvěle koresponduje s požadavky kladenými na vysokorychlostní pneumatiky. Rozdílné jízdní požadavky mohou být cíleně směrovány

Více

SOŠ a SOU dopravní a mechanizační Ivančice PODVOZEK A KAROSÉRIE. Petr Janda a kolektiv 2007

SOŠ a SOU dopravní a mechanizační Ivančice PODVOZEK A KAROSÉRIE. Petr Janda a kolektiv 2007 69 PODVOZEK A KAROSÉRIE 70 Podvozek a karoserie automobilu. Nápravy Náprava spojuje kola s nosnou částí automobilu a slouží k přenosu: vlastní hmotnosti hnací síly na kola brzdných sil při brždění odstředivých

Více

PŘIPRAVENÉ NA COKOLIV, CO SE VÁM POSTAVÍ DO CESTY.

PŘIPRAVENÉ NA COKOLIV, CO SE VÁM POSTAVÍ DO CESTY. PŘIPRAVENÉ NA COKOLIV, CO SE VÁM POSTAVÍ DO CESTY. ZCELA NOVÁ Řada SiLNiČNÍCH PNEUMaTiK dunlop SP46 Řízené SP446 Hnací SP246 Návěsové ZCELA NOVÉ NÁKLADNÍ PNEUMATIKY SP46, SP446 A SP246 PŘEDSTAVUJEME ŘADU

Více

Přednáška č.8 Hřídele, osy, pera, klíny

Přednáška č.8 Hřídele, osy, pera, klíny Fakulta strojní VŠB-TUO Přednáška č.8 Hřídele, osy, pera, klíny HŘÍDELE A OSY Hřídele jsou obvykle válcové strojní součásti umožňující a přenášející rotační pohyb. Rozdělujeme je podle: 1) typu namáhání

Více

Dálniční provoz. Technologie Technické přínosy. Produktová prezentace ContiSportContact 5

Dálniční provoz. Technologie Technické přínosy. Produktová prezentace ContiSportContact 5 Technické přínosy Dálniční provoz 2 Technické přínosy: Dálniční provoz Tech. řešení Dlouhé řetězce molekul (Elasto-polymer) pohlcují přirozenou frekvenci jedoucí pneu Dlouhé řetězce absorbují energii a

Více

Stabilizátory (pérování)

Stabilizátory (pérování) Stabilizátory (pérování) Funkce: Omezují naklánění vozidla při jízdě zatáčkou nebo při najetí na překážku. Princip: Propojují obě kola téže nápravy. Při souměrném propružení obou kol vyřazeny z funkce,

Více

Pneumatiky pro stavební a manipulační techniku Technické informace

Pneumatiky pro stavební a manipulační techniku Technické informace Pneumatiky pro stavební a manipulační techniku Technické informace Edice 2018/2019 mitas-tyres.com Mitas technické informace pro pneumatiky pro stavební a manipulační techniku edice 2018 / 2019 Tato rozsáhlá

Více

Pevnostní výpočty náprav pro běžný a hnací podvozek vozu M 27.0

Pevnostní výpočty náprav pro běžný a hnací podvozek vozu M 27.0 Strana: 1 /8 Výtisk č.:.../... ZKV s.r.o. Zkušebna kolejových vozidel a strojů Wolkerova 2766, 272 01 Kladno ZPRÁVA č. : Z11-065-12 Pevnostní výpočty náprav pro běžný a hnací podvozek vozu M 27.0 Vypracoval:

Více

KATALOG PNEUMATIK GENERAL TIRE. léto/zima

KATALOG PNEUMATIK GENERAL TIRE. léto/zima KTLO PNUMTIK NRL TIR léto/zima WWW.T-PNU.Z PŘHL PNUMTIK LTNÍ PNUMTIKY 2 ZIMNÍ PNUMTIKY LTNÍ PNUMTIKY ltimax ON NOVINK Poskytuje spolehlivý výkon s vynikající přilnavostí na suché i mokré vozovce a výrazně

Více

Spoje pery a klíny. Charakteristika (konstrukční znaky)

Spoje pery a klíny. Charakteristika (konstrukční znaky) Spoje pery a klíny Charakteristika (konstrukční znaky) Jednoduše rozebíratelná spojení pomocí per, příp. klínů hranolového tvaru (u klínů se skosením na jedné z ploch) vložených do podélných vybrání nebo

Více

Stroje - nástroje. nástroje - ohýbadla. stroje - lisy. (hydraulický lis pro automobilový průmysl)

Stroje - nástroje. nástroje - ohýbadla. stroje - lisy. (hydraulický lis pro automobilový průmysl) Poznámka: tyto materiály slouží pouze pro opakování STT žáků SPŠ Na Třebešíně, Praha 10; s platností do r. 2016 v návaznosti na platnost norem. Zákaz šíření a modifikace materiálů. Děkuji Ing. D. Kavková

Více

14.3 Převody řemenové - plochými řemeny

14.3 Převody řemenové - plochými řemeny Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Střední průmyslová škola strojnická Vsetín CZ.1.07/1.5.00/34.0483 Ing.

Více

Konstrukční systémy I Třídění, typologie a stabilita objektů. Ing. Petr Suchánek, Ph.D.

Konstrukční systémy I Třídění, typologie a stabilita objektů. Ing. Petr Suchánek, Ph.D. Konstrukční systémy I Třídění, typologie a stabilita objektů Ing. Petr Suchánek, Ph.D. Zatížení a namáhání Konstrukční prvky stavebního objektu jsou namáhány: vlastní hmotností užitným zatížením zatížením

Více

Marketing Technické přínosy Uvedení na trh

Marketing Technické přínosy Uvedení na trh Agenda Marketing Technické přínosy Uvedení na trh 3 Marketing Portfolio značky: Letní Celoroční Zimní EUROVAN 2 EUROVAN A/S 365 EUROVAN WINTER 2 ALTIMAX COMFORT ALTIMAX SPORT ALTIMAX A/S 365 ALTIMAX WINTER

Více

Odpružení automobilů

Odpružení automobilů Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Silniční vozidla Druhý NĚMEC V. 20. 7. 2012 Název zpracovaného celku: Odpružení automobilů Všechna vozidla motorová i kolejová jsou vybavena pružinami, které jsou umístěny

Více

Michelin představuje novou řadu vysokovýkonných pneumatik navržených pro nový Porsche Cayenne

Michelin představuje novou řadu vysokovýkonných pneumatik navržených pro nový Porsche Cayenne TISKOVÁ ZPRÁVA Paříž - Francie 29. dubna 2010 Michelin představuje novou řadu vysokovýkonných pneumatik navržených pro nový Porsche Cayenne Vyvážený výkon přinášený pneumatikami Michelin perfektně doplňuje

Více

17.2. Řetězové převody

17.2. Řetězové převody zapis_prevody_retezove,remenove08/2012 STR Cb 1 z 7 17.2. Řetězové převody Schéma řetězového převodu Napínání a tlumení řetězu 1 - #1 řetězové kolo, 2 - #2 řetězové kolo, 3 - #3 část řetězu, 4 - #4 část

Více

10.1. Spoje pomocí pera, klínu. hranolového tvaru (u klínů se skosením na jedné z ploch) kombinaci s jinými druhy spojů a uložení tak, aby

10.1. Spoje pomocí pera, klínu. hranolového tvaru (u klínů se skosením na jedné z ploch) kombinaci s jinými druhy spojů a uložení tak, aby Cvičení 10. - Spoje pro přenos kroutícího momentu z hřídele na náboj 1 Spoje pro přenos kroutícího momentu z hřídele na náboj Zahrnuje širokou škálu typů a konstrukcí. Slouží k přenosu kroutícího momentu

Více

Získejte vynikající výkon v dešti i na sněhu. Nabídka zimních pneumatik 2015/2016 pro osobní, 4x4/SUV a dodávková vozidla.

Získejte vynikající výkon v dešti i na sněhu. Nabídka zimních pneumatik 2015/2016 pro osobní, 4x4/SUV a dodávková vozidla. Získejte vynikající výkon v dešti i na sněhu. Nabídka zimních pneumatik 2015/2016 pro osobní, 4x4/SUV a dodávková vozidla. Zima ve střední Evropě více deště, méně sněhu. Počasí je stále proměnlivější a

Více

PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ. přenáší výkon od motoru na hnací kola a podle potřeby mění otáčky s kroutícím momentem

PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ. přenáší výkon od motoru na hnací kola a podle potřeby mění otáčky s kroutícím momentem PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ přenáší výkon od motoru na hnací kola a podle potřeby mění otáčky s kroutícím momentem Uspořádání převodového ústrojí se řídí podle základní konstrukční koncepce automobilu. Ve většině

Více