VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY POHÁNĚNÁ HORIZONTÁLNÍ VÁLEČKOVÁ DRÁHA PRO SKLADOVOU DOPRAVU
|
|
- Josef Šmíd
- před 6 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF ECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOOTIVE ENGINEERING POHÁNĚNÁ HORIZONTÁLNÍ VÁLEČKOVÁ DRÁHA PRO SKLADOVOU DOPRAVU HORIZONTAL DRIVEN ROLLER CONVEYOR FOR A TRANSPORT OF THE STORAGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR S THESIS AUTOR PRÁCE AUTHOR VEDOUCÍ PRÁCE SUPERVISOR ADA NOVÁK Ing. JAROSLAV KAŠPÁREK, Ph.D. BRNO 2013
2 Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství Ústav automobilního a dopravního inženýrství Akademický rok: 2012/2013 ZADÁNÍ BAKALÁRSKÉ PRÁCE student(ka): Adam Novák který/která studuje v bakalářském studijním programu obor: Stavba strojů a zařízení (2302R016) Ředitel ústavu Vám v souladu se zákonem c.111/1998 o vysokých školách a se Studijním a zkušebním řádem VUT v Brně určuje následující téma bakalářské práce: v anglickém jazyce: Poháněná horizontální válečková dráha pro skladovou dopravu Horizontal driven roller conveyor for a transport of the storage Stručná charakteristika problematiky úkolu: Navrhnete poháněnou válečkovou dráhu pro přepravu kovového materiálu v rámci skladové a paletizační přepravy. Technické parametry: délka tratě 40 m rychlost předmětu na trati max. 1 m.s-1 půdorysný rozměr palety 0,8 x 1,2 m materiál palety - dřevo celková hmotnost přepravky a materiálu 500 kg Válečková trat je akumulační v rámci manipulace s materiálem. Cíle bakalářské práce: Proveďte: -funkční výpočet válečkové tratě, -určení hlavních rozměru tratě, -pevnostní výpočet pláště válečku a hřídele poháněného válečku, -návrh a kontrolu rámu tratě. Nakreslete: -sestavný výkres tratě, -sestavný výkres sekce tratě, -sestavu poháněného válečku, -detailní výkres hřídele a pláště poháněného válečku.
3 Seznam odborné literatury: Gajdůšek,J.; Škopán,.: Teorie dopravních a manipulačních zařízení, skripta VUT Brno, 1988 Dražan,F. a kol.: Teorie a stavba dopravníku, skripta CVUT Praha, 1983 Klimeš, P.: Části a mechanismy strojů, Akademické nakladatelství CER, 2003 Vedoucí bakalářské práce: Ing. Jaroslav Kašpárek, Ph.D. Termín odevzdání bakalářské práce je stanoven časovým plánem akademického roku 2012/2013. V Brně, dne L.S. prof. Ing. Václav Píštek, DrSc. prof. RNDr. iroslav Doupovec, CSc., dr. h. c. Ředitel ústavu Dekan fakulty
4 ABSTRAKT, KLÍČOVÁ SLOVA ABSTRAKT Tato bakalářské práce se zabývá návrhem poháněné horizontální válečkové dráhy pro skladovou dopravu, která bude dopravovat kovový materiál v rámci skladové a paletizační přepravy. Cílem práce je funkční výpočet tratě, určení hlavních rozměrů tratě, pevnostní výpočet pláště válečku a hřídele poháněného válečku, návrh a kontrola rámu. V přílohách je obsažena výkresová dokumentace sestavení tratě, sestavení sekce tratě, sestavení poháněného válečku a detailní výkresy hřídele a pláště poháněného válečku KLÍČOVÁ SLOVA Poháněná horizontální válečková dráha pro skladovou dopravu, válečková trať, řetězový převod, návrh pohonu, europaleta, pevnostní kontrola, poháněný váleček. ABSTRACT This thesis deal with proposal of driven horizontal roller conveyor for storage drive, that the will transport metal material in range of storage and pallet drive. Aim of this thesis is functional calculation of roller conveyor, determination of main parameters of conveyor, calculation of solidity of shell of driving roller and shaft, design and control of frame. The thesis contains drawing documentation of conveyor assembly, conveyor section assembly, driving roller assembly and detailed drawings of shaft and shell of driving roller. KEYWORDS Horizontal driven roller conveyor for a transport of the storage, roller conveyor,chain gear, design of driving mechanism, euro pallet, control of solidity, driving roller. BRNO 2013
5 BIBLIOGRAFICKÁ CITACE BIBLIOGRAFICKÁ CITACE NOVÁK, A. Poháněná horizontální válečková dráha pro skladovou dopravu. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, XY s. Vedoucí bakalářské práce Ing. Jaroslav Kašpárek, Ph.D.. BRNO 2013
6 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že tato práce je mým původním dílem, zpracoval jsem ji samostatně pod vedením pana Ing. Jaroslava Kašpárka, Ph.D. a s použitím literatury uvedené v seznamu. BRNO 2013
7 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ V Brně dne 20. května Adam Novák BRNO 2013
8 PODĚKOVÁNÍ PODĚKOVÁNÍ Rád bych poděkoval vedoucímu mé bakalářské práce panu Ing. Jaroslavu Kašpárkovi, Ph.D. za vstřícný přístup, odborné rady a konzultace při zpracování této práce. BRNO 2013
9 OBSAH OBSAH 1 Úvod Výpočet Určení základních parametrů tratě Délka tratě Šířka tratě Výška tratě Dopravní výkon tratě Rozteč válečků Rozdělení tratě Celkový počet poháněných válečků na trati Počet válečků na jeden úsek tratě Výpočet funkčních hodnot tratě Počet dopravovaných předmětů Počet válečků pod jedním předmětem Hmotnost předmětu připadající na jeden váleček Počet poháněných válečků pod jedním předmětem Odpory působící na váleček Složka vlastní tíhy předmětu (tj. síla potřebná ke zvedání, resp. ke spouštění předmětu) Odpor vlivem valivého a čepového tření Odpor vlivem výrobních nepřesností a nepravidelností stykové plochy předmětu Celkový odpor na jednom válečku Přenos pohybu z válečku na předmět Účinnost řetězového převodu BRNO
10 OBSAH Celková účinnost mechanického převodu Potřebný výkon pro jeden poháněný úsek Návrh způsobu pohonu Poháněné válečky Volba válečku pro trať Konstrukce válečku Pohon stroje Volba pohonu Kontrola navrženého pohonu Celkový převod Výpočet doby rozběhu předmětu (čas smyku) Výpočet třecího momentu Výpočet momentu od zrychlujících sil přímočaře se pohybujících hmot Výpočet setrvačného momentu pláště válečku Výpočet úhlového zrychlení válečku Výpočet momentu od zrychlujících sil rotujících hmot Výpočet momentu od stálých odporů Výpočet momentu na hřídeli motoru při rozběhu Výpočet celkového rozběhového momentu motoru Kontrola podmínky rozběhu motoru Návrh řetězového převodu Otáčky válečku při zadané dopravní rychlosti Převodové číslo Počet zubů hnacího řetězového kola Návrh řetězu Volba řetězu Pevnostní kontrola řetězu BRNO
11 OBSAH Obvodová síla Výsledná tahová síla v řetězu Bezpečnost proti přetržení při statickém namáhání Bezpečnost proti přetržení při dynamickém namáhání Kontrola měrného tlaku v kloubu řetězu Výpočtový tlak Dovolený tlak Pevnostní kontrola válečku Výpočet od tíhy předmětu Výpočet reakcí působících v ložiscích válečku ze zatížení pláště Kontrola pláště válečku na ohyb Výpočet reakcí působících v bočnici tratě ze zatížení osy od reakcí ložisek VVÚ osy válečku Výpočet od obvodové síly řetězu Výpočet reakcí působících v ložiscích válečku ze zatížení obvodovou silou Výpočet reakcí působících v bočnici tratě ze zatížení obvodovou silou VVÚ osy válečku Pevnostní kontrola rámu tratě Pevnostní výpočet rámu tratě Výpočet reakcí působících ve stojinách ze zatížení od hmotnosti břemene Kontrola rámu tratě na ohyb Pevnostní kontrola stojiny Kontrolní výpočet ložiska Kontrola základní dynamické únosnosti ložiska Výpočet trvanlivosti ložiska Závěr Seznam použitých zkratek a symbolů BRNO
12 OBSAH Seznam příloh BRNO
13 1 ÚVOD Cílem práce navrhnout poháněnou válečkovou dráhu pro přepravu kovového materiálu v rámci skladové a paletizační přepravy. V mém případě je přepravující břemeno uloženo na paletě o rozměrech 0,8 x 1,2 m. Obr. 1 Ukázka poháněné válečkové dráhy [15] Válečková trať je dopravní zařízení určené k přepravě a skladování kusového materiálu. Válečková trať je tvořena soustavou otočných válečků, jejichž osy jsou uloženy v rámu tratě. Dopravované předměty spočívají na válečkách a pohybují se kolmo na jejich osy. Příčinou pohybu může být, buď složka vlastni tíhy předmětu do směru pohybu (gravitační tratě) nebo mají válečky nucený pohon, takže hnací silou je stykové tření mezi předmětem s poháněnými válečky (poháněné tratě). Pohon může být individuální, je-li každý váleček vybaven samostatným motorem, nebo skupinový, je-li hnací motor společný pro určitý počet válečků. Válečková trať nemusí být pouze přímá, může mít také oblouky v místech změny směru dopravní trasy. V oblouku nahrazujeme válečky valivými tělesy kónickými s povrchovými přímkami v rovině tratě (obvodová rychlost vzrůstá úměrně s rostoucí vzdáleností od středu křivosti oblouku). Válečkových tratí se používá k mechanizaci vnitropodnikové dopravy jako součásti různých výrobních linek nebo tvoří souvislou dopravní linku ve slévárnách, hutích, při výrobě stavebních hmot apod. BRNO
14 2 VÝPOČET 2.1 URČENÍ ZÁKLADNÍCH PARAETRŮ TRATĚ DÉLKA TRATĚ Délka tratě dle zadání L c = 40 m. (1) ŠÍŘKA TRATĚ Šířka tratě se volí dle rozměru dopravovaného předmětu, přičemž musí být dodržena podmínka dle literatury [1]. B b 0,8 Dopravovaným předmětem je paleta, na které se přepravuje kovový materiál, tudíž při výpočtu uvažuji rozměry palety 0,8 B 1 m 0,8 b [m] šířka palety dle zadání B [m] šířka pláště válečku. (2) VÝŠKA TRATĚ Volím pracovní výšku tratě H = 0,84 m z důvodu snadné obsluhy a údržby stroje. Trať je vybavena stavitelnými nohami pro nastavení na nerovnoměrném terénu. Obr. 2 Základní rozměry válečkové tratě BRNO
15 2.1.4 DOPRAVNÍ VÝKON TRATĚ Dopravní výkon tratě se spočítá, jako čas potřebný k přesunutí jedné palety t 1 o svoji délku L p a je odvozen z obecného vztahu pro rychlost. v p L p t1 t 1 L v p p (3) t 1,2 1 1 t 1 1,2 s t 1 [s] v p [m.s -1 ] Lp [m] čas potřebný k přesunutí jedné palety o svoji délku rychlost předmětu na trati dle zadání. délka palety dle zadání. Bude-li mezi paletami časový interval t 2 = 3s, tak platí pro maximální dopravní výkon N vztah z [2], str N t t (4) N ,2 3 N 857 ks.hod -1 N [ks.hod -1 ] t 1 [s] maximální dopravní výkon tratě čas potřebný k přesunutí jedné palety o svoji délku t 2 [s] časový interval mezi paletami volím t 2 = 3 s ROZTEČ VÁLEČKŮ Rozteč válečků je jejich osová vzdálenost, která ovlivňuje klidnost a rovnoměrnost pohybu předmětu na trati. Pod dopravovaným předmětem by měly být vždy nejméně dva válečky. Rozteč válečků je volena T v = 250 mm. BRNO
16 2.1.6 ROZDĚLENÍ TRATĚ Ttrať rozdělena na několik úseků. Zvolená délka jednoho úseku L u = 4 m. Z toho vyplývá, že trať bude mít celkový počet úseků U. L c U (5) L u 40 U 4 U 10 ks U [ks] L c [ks] celkový počet úseků délka tratě dle zadání L u [ks] délka jednoho úseku volím L u = 4 m CELKOVÝ POČET POHÁNĚNÝCH VÁLEČKŮ NA TRATI L v Počítáno dle literatury [6], str 8. c k (6) k T 40 0,250 k 160 ks k [ks] L c [ks] celkový počet válečků na trati celková délka tratě dle zadání T v [m] rozteč mezi válečky kapitola POČET VÁLEČKŮ NA JEDEN ÚSEK TRATĚ Vzhledem k rozteči válečků T v a dálce úseku tratě L u je určen celkový počet válečků na sekci tratě k u. L u ku (7) Tv BRNO
17 k u ku 4 0, ks k u [ks] počet válečků na jednom 4 metrovém úseků tratě L u [ks] délka jednoho úseku kapitola T v [m] rozteč mezi válečky kapitola VÝPOČET FUNKČNÍCH HODNOT TRATĚ POČET DOPRAVOVANÝCH PŘEDĚTŮ Celkový počet dopravovaných předmětů na trati je počítán dle literatury [6], str.8. N c N Lc 3600 v p (8) N c N 10 ks c N c [ks] celkový dopravovaný počet předmětů na trati N [ks.hod -1 ] maximální dopravní výkon tratě vztah (4) L c [ks] v p [m.s -1 ] celková délka tratě dle zadání rychlost předmětu na trati dle zadání Protože je válečková trať rozdělena na jednotlivé sekce s vlastními pohony, je pro stanovení výkonu motoru nutné vypočítat počet předmětů dopravovaných na jednom úseku N u. N u N Lu 3600 v p (9) N u N 1 ks u N u [ks] počet předmětů na jeden úsek tratě BRNO
18 N [ks] maximální dopravní výkon tratě vztah (4) L u [m] délka jednoho úseku kapitola v p [m.s-1] rychlost předmětu na trati dle zadání POČET VÁLEČKŮ POD JEDNÍ PŘEDĚTE L p k1 (10) T k 1 v 1,2 0,250 k 1 4,8 ks volím 4 válečky pod předmětem k 1 [ks] L p [m] počet válečků pod jedním předmětem délka přepravovaného předmětu, palety dle zadání T v [m] rozteč mezi válečky kapitola HOTNOST PŘEDĚTU PŘIPADAJÍCÍ NA JEDEN VÁLEČEK Dopravovaný předmět se přepravuje na k 1 otáčejících se válečcích, tak předpokládám, že hmotnost předmětu m p se rovnoměrně rozloží mezi zatížené válečky a na 1 váleček tedy připadá zatížení q, dle zdroje [6], str. 8. m p q (11) k q 4 q 125 kg q [kg] m p [kg] hmotnost předmětu připadající na jeden váleček hmotnost předmětu (tj. paleta + kovový materiál) dle zadání. k 1 [ks] počet válečků pod jedním předmětem vztah (10) POČET POHÁNĚNÝCH VÁLEČKŮ POD JEDNÍ PŘEDĚTE Zdroj [6], str. 10. Z celkového počtu válečků pod 1 předmětem k 1, nechť je k p předmětů poháněno. BRNO
19 k p e f č rč mv f č rč 0,005 R v q Rv k1 e f č rč mv f č rč 0,005 R v q Rv (12) kp k p 0,0012 0,05 0, ,005 0, ,0012 0,05 0,0175 0,35 0,005 0,0665 0,05 0,0175 0, ,05 0,0175 0,0665 0,396 = 1 je nutné pohánět 1 váleček pod předmětem k p [ks] počet poháněných válečků pod jedním předmětem k 1 [ks] počet válečků pod jedním předmětem vztah (10) e [-] součinitel valivého tření ocel-dřevo ze zdroje [8] f č [-] součinitel čepového tření ocel-ocel ze zdroje [5], str. 34 r č [m] R v [m] m v [kg] poloměr čepů hřídele pod ložiskem dle konstrukce válečku volím r č = 0,0175 m poloměr pláště válečku volím ze zdroje [11], kde R v = 0,0665 m hmotnost rotujících částí válečku dle konstrikce válečku m v = 21 kg q [kg] hmotnost předmětu připadající na jeden váleček vztah (11) μ [-] součinitel tření ocel-dřevo ze zdroje [9]. 2.3 ODPORY PŮSOBÍCÍ NA VÁLEČEK Počítáno podle zdroje [6], str SLOŽKA VLASTNÍ TÍHY PŘEDĚTU (TJ. SÍLA POTŘEBNÁ KE ZVEDÁNÍ, RESP. KE SPOUŠTĚNÍ PŘEDĚTU) Tato síla se bere v úvahu pouze u tratí šikmých, znaménko + platí pro pohyb směrem vzhůru, znaménko pro pohyb směrem dolů. Trať je vodorovná, proto platí β = 0. W q g sin (13) 1 W ,81 sin 0 W 1 0 N BRNO
20 W 1 [N] složka vlastní tíhy předmětu q [kg] hmotnost předmětu připadající na 1 váleček vztah (10) g [m.s -2 ] tíhové zrychlení g = 9,81 m.s -2 β [ ] úhel sklonu tratě dle zadání β = ODPOR VLIVE VALIVÉHO A ČEPOVÉHO TŘENÍ W W e q g cos f r m g f r č č č č 2 v (14) Rv Rv 2 0,0012 0,05 0,0175 0,05 0, ,81 cos ,81 0,0665 0,0665 W 2 44,7 N W 2 [N] odpor vlivem valivého a čepového tření q [kg] hmotnost předmětu připadající na 1 váleček vztah (10) g [m.s -2 ] tíhové zrychlení g = 9,81 m.s -2 β [ ] úhel sklonu tratě dle zadání β = 0 e [-] součinitel valivého tření ze zdroje [8] f č [-] součinitel čepového tření ze zdroje [5], str. 34 r č [m] poloměr čepů hřídele pod ložiskem kapitola R v [m] poloměr pláště válečku kapitola m v [kg] hmotnost rotujících částí válečku kapitola ODPOR VLIVE VÝROBNÍCH NEPŘESNOSTÍ A NEPRAVIDELNOSTÍ STYKOVÉ PLOCHY PŘEDĚTU Tento odpor nelze matematicky přesně vyjádřit, proto se uvádí jako 0,5 % normálového zatížení válečku. W 0,005 q g cos (15) 3 W 3 0, ,81 cos 0 W 3 6,1 N BRNO
21 W 3 [N] odpor vlivem výrobních nepřesností a nepravidelností styk. plochy předmětu q [kg] hmotnost předmětu připadající na 1 váleček vztah (10) g [m.s -2 ] tíhové zrychlení g = 9,81 m.s -2 β [ ] úhel sklonu tratě dle zadání β = CELKOVÝ ODPOR NA JEDNO VÁLEČKU W c W c W (16) 1 W2 W3 0 44,7 6,1 W 50,8 N c Wc [N] celkový odpor na jednom válečku W 1 [N] složka vlastní tíhy předmětu vztah (13) W 2 [N] odpor vlivem valivého a čepového tření vztah (14) W 3 [N] odpor vlivem výrobních nepřesností a nepravidelností styk. plochy předmětu vztah (15) PŘENOS POHYBU Z VÁLEČKU NA PŘEDĚT Dle literatury [4], str. 107 je síla přenášena smykovým třením z povrchu válečku na poháněný předmět rovna F q g k (17) s p F s 1259,8110,35 F 430 N s F s [N] síla přenášená na předmět smykovým třením mezi předmětem a poháněnými válečky q [kg] hmotnost předmětu připadající na 1 váleček vztah (10) g [m.s -2 ] tíhové zrychlení g = 9,81 m.s -2 k p [ks] počet poháněných válečků pod jedním předmětem vztah (12) μ [-] součinitel tření ocel-dřevo ze zdroje [9] BRNO
22 Tato síla musí být větší nebo rovna celkovému odporu otáčení válečku proti pohybu dopravovaných předmětů ze vzorce (16). F s W 430 N 50, 8N c vyhovuje ÚČINNOST ŘETĚZOVÉHO PŘEVODU Řetězový převod podle literatury [3], str.1020 má celou řadu výhod a velmi vysokou účinnost (98 až 99%). Bude-li na jedné hnané válečkové sekci celkem s = 11 řetězových smyček (1 hnací a 10 hnaných), pak bude celková účinnost řetězového převodu η ře rovna. s (18) ře 0, ře 0,98 ře 0,801 η ře [-] účinnost řetězového převodu s [-] počet řetězových smyček na poháněném úseku CELKOVÁ ÚČINNOST ECHANICKÉHO PŘEVODU Výpočet celkové účinnosti mechanického převodu se vypočítá jako součin účinnosti řetězového převodu η ře a účinnosti převodovky η př.. (19) c c c př ře 0,8.0,801 0,641 ηc [-] celková účinnost mechanického převodu η ře [-] účinnost řetězového převodu vztah (18) η př [-] účinnost převodovky ze zdroje [10] POTŘEBNÝ VÝKON PRO JEDEN POHÁNĚNÝ ÚSEK Ze zdroje [6], str. 9. Budou se pohánět dva 4 metrové úseky tratě jedním pohonem, z toho vyplívá, že výpočet výkonu provedu pouze pro jeden poháněný úsek. BRNO
23 P N e f r f r č č č č p u1 q g sin cos. 0,005 mv g ku R 1. (20) v R v 1000 c 0,0012 0,05 0,0175 0,05 0, P ,81 sin0 cos0 0, , ,0665 0, ,641 P 0,690 kw P P P [kw] potřebný výkon pro jeden poháněný úsek N u1 [ks] maximální počet předmětů na jeden poháněný úsek (tj. na 2 čtyřmetrové úseky) volím N u1 = 2 předměty k u1 [ks] počet válečků na jeden poháněný úsek (tj. na 2 čtyřmetrové úseky) volím k u1 = 32 válečků g [m.s -2 ] tíhové zrychlení g = 9,81 m.s -2 β [ ] úhel sklonu tratě dle zadání β = 0 k 1 [ks] počet válečků pod jedním předmětem vztah (10) v p [m.s -1 ] rychlost předmětu na trati dle zadání η c [-] celková účinnost mechanického převodu vztah (19) f č [-] součinitel čepového tření zdroj [8], str. 34 r č [m] poloměr čepů hřídele pod ložiskem kapitola R v [m] poloměr pláště válečku kapitola m v [kg] hmotnost rotujících částí válečku kapitola e [m] součinitel valivého tření zdroj [5] q [kg] hmotnost předmětu připadající na 1 váleček vztah (10) v BRNO
24 3 NÁVRH ZPŮSOBU POHONU U poháněné válečkové trati pro dopravu materiálu na paletách budu používat pohon pomocí řetězu. U dopravníků poháněných řetězem je síla přenášena pomocí smyček. Každá smyčka obepíná 4 řetězová kola válečků připojené k dalším 4 řetězovým kolám válečků a způsobuje tak jejich rotaci. Tento druh převodu volím s ohledem na stálý převodový poměr, bezpečný přenos obvodové síly (bez skluzu), necitlivost vůči vnějšímu prostředí (vlhkost, prach, teplota), velké účinnosti, snadnou montáž, výměnu řetězu a velkou trvanlivost. Obr. 3 Způsob pohonu BRNO
25 4 POHÁNĚNÉ VÁLEČKY 4.1 VOLBA VÁLEČKU PRO TRAŤ Volím průměr pláště válečku ϕ 133 mm [11], o délce pláště 1000 mm ze vztahu (2). Složení válečku: - ocelový hřídel se zakončením typu A o ϕ 35 mm, závit 20 - ocelový plášť s tloušťkou stěny 4 mm - ocelové řetězové kolo dvouřadé pro řetěz 16B, počet zubů 15, roztečná kružnice ϕ 122,6 mm - ocelový náboj pro druhý konec válečku - kuličková ložiska SKF 6307, pojistné kroužky 80x2,5 mm a těsnění - hmotnost válečku 31 kg 4.2 KONSTRUKCE VÁLEČKU Poháněný váleček je hlavní funkční součást válečkové tratě (viz. Obr. 4). Je složen z pevně uloženého hřídele (pozice 1), otočně uloženého pláště (pozice 2), ložisek (pozice 9), pojistných kroužků (pozice 10) a ochranného krytu (pozice 5). Hřídel je navržena z kruhové tyče o celkovém rozměru ϕ mm z oceli E335 (11 600), na které jsou uloženy náboje (pozice 3, 4) otáčející se na valivých jednořadých kuličkových ložiskách. V nábojích je uložen otočný plášť válečku. Vzhledem k jeho kinematickým vlastnostem je vhodný dostatečně velký průměr a nízká hmotnost. Je navržen z trubky bezešvé o rozměrech ϕ 133x mm, volené z [11] a materiál je S235T ( ). Z katalogu SKF [12], str. 306 volím jednořadé kuličkové ložisko 6307 se základní dynamickou únosností C = 35,1 kn a základních rozměrech d 1 =35 mm, D 1 =80mm, b 1 =21 mm. Kuličkové ložisko je zajištěno proti posunutí pojistnými kroužky pro díry dle ČSN z [5], str Pro dokonalé utěsnění prostoru ložiska je použit ochranný kryt proti vniknutí nečistot. Uchycení hřídele k rámu je provedeno pomocí šroubů 20 x 80 dle ČSN z [5]. BRNO
26 Obr. 4 Konstrukce poháněného válečku Kroutící moment z elektromotoru bude přenášen na poháněné válečky řetězovým převodem, tudíž jsou použita dvě řetězová kola o z 2 = 15 zubech a roztečné kružnici D p2 = 122, 6 mm, materiál E295 (11 500). BRNO
27 5 POHON STROJE 5.1 VOLBA POHONU Ze zdroje [10]. Jako pohon poháněného úseku tratě volím šnekový převodový motor od firmy SEW- EURODRIVE CZ s.r.o. s těmito parametry: Označení S67DRE1126 Výkon P m = 2,2 kw Otáčky motoru n m = 955 min -1 Výstupní otáčky n 1 = 126 min -1 Výstupní kroutící moment k = 152 N.m Převodové číslo pohonu i m = 7,56 z Poměrný záběrný moment 2, 3 Hmotnost m m = 64 kg n Šnekové převodovky SEW-EURODRIVE jsou založeny na kombinaci čelních kol a šneků a proto mají výrazně vyšší účinnost než čistě šnekové převodovky. Díky vynikající účinnosti naleznou tyto pohony uplatnění v každém oboru s individuálně nastavenými otáčkami a krouticím momentem. S vysokými převodovými poměry šnekových převodů a velmi tichým chodem jsou tyto převodové motory cenově výhodným řešením pro jednoduché požadavky. Výhodami jsou hospodárnost, nízká hlučnost a velké přípustné radiální síly na výstupní hřídel [16]. 5.2 KONTROLA NAVRŽENÉHO POHONU Ze zdroje [6] CELKOVÝ PŘEVOD i v n n m v Dv n 60 v p m (21) BRNO
28 i v i v 3,14 0, i v [-] 6,65 celkový převod D v [m] průměr pláště válečku kapitola n m [min-1] otáčky motoru kapitola 5.1 v p [m.s -1 ] rychlost předmětu na trati dle zadání VÝPOČET DOBY ROZBĚHU PŘEDĚTU (ČAS SYKU) Je to doba, za kterou dosáhne dopravovaný předmět požadované rychlosti. v p v p v p a t s (22) t s a k p 2e k 1 g cos sin k1 Dv k p t s ,0012 9,81 cos 00,35 4 0,133 t 1,23 s s t s [s] v p [m.s -1 ] doba rozběhu předmětu 1 sin 0 4 rychlost předmětu na trati dle zadání k p [ks] počet poháněných válečků pod jedním předmětem vztah (12) k 1 [ks] počet válečků pod jedním předmětem vztah (10) g [m.s -2 ] tíhové zrychlení g = 9,81 m.s -2 β [ ] úhel sklonu tratě dle zadání β = 0 e [m] součinitel valivého tření zdroj [5] μ [-] součinitel tření ocel-dřevo ze zdroje [9] D v [m] průměr pláště válečku kapitola VÝPOČET TŘECÍHO OENTU Vyjadřuje velikost třecího momentu t při rozběhu stroje. BRNO
29 t t N k q g cos R v u1 p (23) iv c 0, ,81 cos 0 6,65 0,641 13,4 N.m t t [N.m] třecí moment při rozběhu stroje N u1 [ks] maximální počet předmětů na jeden poháněný úsek kapitola k p [ks] počet poháněných válečků pod jedním předmětem vztah (12) q [kg] hmotnost předmětu připadající na 1 váleček vztah (10) g [m.s -2 ] tíhové zrychlení g = 9,81 m.s -2 β [ ] úhel sklonu tratě dle zadání β = 0 μ [-] součinitel tření ocel-dřevo ze zdroje [9] R v [m] poloměr pláště válečku kapitola i v [-] celkový převod vztah (21) η c [-] celková účinnost mechanického převodu vztah (19) VÝPOČET OENTU OD ZRYCHLUJÍCÍCH SIL PŘÍOČAŘE SE POHYBUJÍCÍCH HOT zp v R p v zp Nu 1 mp (24) ts iv c 1 0, ,23 6,65 0,641 12,7 N.m z p zp [N.m] moment od zrychlujících sil přímočaře se pohybujících hmot N u1 [ks] maximální počet předmětů na jeden poháněný úsek kapitola m p [kg] v p [m.s -1 ] hmotnost předmětu (tj. paleta + kovový materiál) dle zadání rychlost předmětu na trati dle zadání R v [m] poloměr pláště válečku kapitola i v [-] celkový převod vztah (21) η c [-] celková účinnost mechanického převodu vztah (19) t s [s] doba rozběhu předmětu vztah (22) BRNO
30 5.2.5 VÝPOČET SETRVAČNÉHO OENTU PLÁŠTĚ VÁLEČKU 2 2 Dv sv J mv R s mv (25) 2 0,133 0,004 J 21 2 J 0,087 kg.m 2 J [kg.m -2 ] 2 moment setrvačnosti pláště válečku m v [kg] hmotnost rotujících částí válečku kapitola D v [m] průměr pláště válečku kapitola s v [m] tloušťka stěny pláště válečku ze zdroje [11] VÝPOČET ÚHLOVÉHO ZRYCHLENÍ VÁLEČKU v p (26) t s 2 v t s D 2 1 1,23 0,133 12,24 rad.s -2 ε [rad.s -2 ] v p [m.s -1 ] v úhlové zrychlení válečku rychlost předmětu na trati dle zadání t s [s] doba rozběhu předmětu vztah (22) D v [m] průměr pláště válečku kapitola VÝPOČET OENTU OD ZRYCHLUJÍCÍCH SIL ROTUJÍCÍCH HOT zr zr 1 ku1 J. (27) i v ,087 12,24 6,65 0,614 c 8 N.m zr zr [N.m] moment od zrychlujících sil rotujících hmot BRNO
31 k u1 [ks] počet válečků na jeden poháněný úsek kapitola J [kg.m -2 ] moment setrvačnosti pláště válečku vztah (25) ε [rad.s -2 ] úhlové zrychlení válečku vztah (26) i v [-] celkový převod vztah (21) η c [-] celková účinnost mechanického převodu vztah (19) VÝPOČET OENTU OD STÁLÝCH ODPORŮ o o P 60 P 2 n m , m (28) 6,9 N.m o o [N.m] moment od stálých odporů P [W] potřebný výkon ja jeden poháněný úsek vztah (20) n m [min -1 ] otáčky motoru kapitola VÝPOČET OENTU NA HŘÍDELI OTORU PŘI ROZBĚHU m m z n Pm z 60 Pm 2 n m ,3 2 3, n m (29) 50,6 N.m m m [N.m] moment na hřídeli motoru při rozběhu z [N.m] poměrný záběrný moment kapitola 5.1 n P m [W] výkon motoru kapitola 5.1 n m [min -1 ] otáčky motoru kapitola 5.1 BRNO
32 VÝPOČET CELKOVÉHO ROZBĚHOVÉHO OENTU OTORU roz roz (30) t zp zr 13,4 12,7 8 6,9 41 N.m roz roz [N.m] o celkový rozběhový moment motoru t [N.m] třecí moment při rozběhu stroje vztah (23) zp [N.m] moment od zrychlujících sil přímočaře se pohybujících hmot vztah (24) zr [N.m] moment od zrychlujících sil rotujících hmot vztah (27) o [N.m] moment od stálých odporů vztah (28) KONTROLA PODÍNKY ROZBĚHU OTORU Aby motor uvedl do chodu dopravované předměty, musí překonat celkový rozběhový moment motoru a musí platit podmínka m roz 50,6 N.m 41 N.m zvolený pohon vyhovuje BRNO
33 6 NÁVRH ŘETĚZOVÉHO PŘEVODU Přenos kroutícího momentu z převodovky na poháněné válečky je navržen pomocí řetězového převodu z důvodů jeho spolehlivosti, dlouhé životnosti a vysoké účinnosti. 6.1 OTÁČKY VÁLEČKU PŘI ZADANÉ DOPRAVNÍ RYCHLOSTI v p n2 (31) D n n 2 1 3,14 0,133 v ,39s 143,6 min n 2 [min-1] v p [m.s -1 ] otáčky válečku rychlost předmětu na trati dle zadání D v [m] průměr pláště válečku kapitola PŘEVODOVÉ ČÍSLO n 1 i (32) n i 143,6 i 0,877 i [-] převodové číslo n 1 [min -1 ] výstupní otáčky převodovky kapitola 5.1 n 2 [min -1 ] otáčky válečku vztah (31) 6.3 POČET ZUBŮ HNACÍHO ŘETĚZOVÉHO KOLA z z 2 1 i (33) z ,877 BRNO
34 z1 17, 095 volím 17 zubů Volím řetězové kolo s 17 zuby o roztečném průměru D p1 = 138,2 mm pro řetěz 16B, materiál (11 500). z1 [-] počet zubů hnacího řetězového kola z 2 [-] počet zubů hnaného řetězového kola válečku kapitola 4.1 i [-] převodové číslo vztah (32) BRNO
35 7 NÁVRH ŘETĚZU 7.1 VOLBA ŘETĚZU Volím jednořadý válečkový řetěz 16B ČSN z [17]. Parametry řetězu: Rozteč P ř = 25,4 mm Hmotnost 1 metru m ř = 2,75 kg.m -1 Síla při přetržení F př = 60 kn Plocha kloubu A ř = 210 mm 2 Obr. 5 Jednořadý válečkový řetěz zdroj [17] 7.2 PEVNOSTNÍ KONTROLA ŘETĚZU Ze zdroje [13] OBVODOVÁ SÍLA F o 2 k (34) D p1 F o ,1382 F 2199 N o F o [N] obvodová síla k [N.m] výstupní kroutící moment pohonu kapitola 5.1 BRNO
36 D p1 [m] roztečný průměr hnacího řetězového kola kapitola VÝSLEDNÁ TAHOVÁ SÍLA V ŘETĚZU F c = F o = 2199 N (35) F c [N] výsledná tahová síla v řětězu F o [N] obvodová síla vztah (34) BEZPEČNOST PROTI PŘETRŽENÍ PŘI STATICKÉ NAÁHÁNÍ Fpř k stat 7 (36) F k stat c k 27,3 7 statická bezpečnost vyhovuje stat k stat [-] bezpečnost proti přetržení při statickém namáhání F př [N] síla při přetržení kapitola 7.1 F c [N] výsledná tahová síla v řětězu vztah (35) BEZPEČNOST PROTI PŘETRŽENÍ PŘI DYNAICKÉ NAÁHÁNÍ Fpř k dyn 5 (37) F Y k dyn c k 13,6 5 dynamická bezpečnost vyhovuje dyn k dyn [-] bezpečnost proti přetržení při dynamickém namáhání F př [N] pevnost při přetržení kapitola 7.1 F c [N] výsledná tahová síla v řetězu vztah (35) Y [-] součinitel rázů (dopravník pro kusový materiál => Y=2) zdroj [13], str. 7 BRNO
37 7.2.5 KONTROLA ĚRNÉHO TLAKU V KLOUBU ŘETĚZU Výsledná tahová síla v řetězu se přenáší pomocí kloubu přes plochu A čepu a pouzdra, na které působí měrný tlak a nastává tak vzájemný pohyb čepů a pouzdra. ezi čepem a pouzdrem tak dochází ke tření, nežádoucímu opotřebení a prodlužování řetězu VÝPOČTOVÝ TLAK F c pv (38) Ař p v p 10,5 Pa v p v [Pa] výpočtový tlak F c [N] výsledná tahová síla v řetězu vztah (35) A ř [mm 2 ] plocha kloubu v řetězu kapitola DOVOLENÝ TLAK p D p (39) p D 26,1 0,8 p 20,9 Pa D p 10,5 20, 9 měrný tlak v kloubu řetězu vyhovuje v p D p D [Pa] dovolený tlak p [Pa] měrný tlak v kloubech řetězu zdroj [13], str. 11 λ [-] součinitel tření zdroj [13], str. 11 BRNO
38 8 PEVNOSTNÍ KONTROLA VÁLEČKU Váleček je zatížen tíhou předmětu a obvodovou silou řetězu. Tato zatížení způsobují pouze ohybový moment, ke kterému bude počítána pevností kontrola. 8.1 VÝPOČET OD TÍHY PŘEDĚTU VÝPOČET REAKCÍ PŮSOBÍCÍCH V LOŽISCÍCH VÁLEČKU ZE ZATÍŽENÍ PLÁŠTĚ Ve výpočtu uvažuji sílu F q, což je síla působící na plášť válečku způsobena od hmotnosti předmětu. Obr. 6 Úplné uvolnění 1 Výpočet síly F q z hmotnosti předmětu F q F q q g (40) 125 9,81 Fq 1226 N F q [N] zatěžující síla od hmotnosti předmětu působící na jeden váleček q [kg] hmotnost předmětu připadající na 1 váleček vztah (10) g [m.s -2 ] tíhové zrychlení g = 9,81 m.s -2 Dané parametry: Předpokládám, že síla F q působí v polovině šířky pláště válečku, a proto vzdálenosti k ložiskům jsou: BRNO
39 l A1 = 545 mm l B1 = 490 mm l celkova1 = 1035 mm Hledané parametry: Reakce v ložiscích F A1 a F B1 =? Počítám z rovnic SR: ΣF x = 0 ΣF y = 0: F F F 0 => F F F N (41) A1 B1 q Σ za = 0: A1 q B1 Fq l A F q l A1 FB 1 lcelkova 1 0 => F B1 646 N (42) l 1035 celkova1 F q [N] zatěžující síla od hmotnosti předmětu působící na jeden váleček vztah (40) F A1 [N] síla v bodě A F B1 [N] sila v bodě B l A1 [mm] vzdálenost od působiště síly F q do bodu A l B1 [mm] vzdálenost od působiště síly F q do bodu B l celkova1 [mm] celková vzdálenost mezi body A a B (mezi ložisky) KONTROLA PLÁŠTĚ VÁLEČKU NA OHYB Obr.7 VVÚ pláště válečku BRNO
40 aximální ohybový moment pláště válečku o o max 1 max 1 o max 1 F l (43) A1 A omax1 [N.mm] N.mm maximální ohybový moment pláště válečku F A1 [N] síla v bodě A vztah (41) l A1 [mm] vzdálenost od působiště síly F q do bodu A kapitola odul průřezu v ohybu W o1 D 32 4 v d D v 4 v (44) W o W o1 mm 3 W o1 [mm 3 ] 4 modul průřezu v ohybu D v [mm] vnější průměr pláště válečku kapitola d v [m] vnitřní průměr pláště válečku ze zdroje [11] Obrázek plášť válečku rozměry Ohybové napětí pláště válečku o1 W o max 1 o o ,2 o1 Pa σ o1 [Pa] ohybové napětí pláště válečku omax1 [N.mm] maximální ohybový moment pláště válečku vztah (43) W o1 [mm 3 ] modul průřezu v ohybu vztah (44) (45) BRNO
41 Bezpečnost pláště válečku k k1 Re o1 230 k k1 6,2 (46) k 36, 9 bezpečnost pláště válečku vyhovuje k1 k k1 [-] bezpečnost pláště válečku σ o1 [Pa] ohybové napětí pláště válečku vztah (45) R e [Pa] mez kluzu pro materiál S235T (11 353) ze zdroje [5] VÝPOČET REAKCÍ PŮSOBÍCÍCH V BOČNICI TRATĚ ZE ZATÍŽENÍ OSY OD REAKCÍ LOŽISEK Obr. 8 Úplné uvolnění 2 Dané parametry: F A1 = 580 N vztah (41) F B1 = 646 N vztah (42) l C1 = 52 mm l D1 = 45 mm l celkova1 = 1035 mm Hledané parametry: BRNO
42 Reakce v bočnici tratě F C1 a F D1 =? Počítám z rovnic SR: ΣF x = 0 ΣF y = 0: F F F F 0 => F F F F N (47) C1 A1 D1 q Σ zc = 0: C1 B1 A1 D1 l l F l l l O FA 1 lc 1 FB 1 celkova 1 C1 D1 celkova 1 C1 D1 => FA 1 lc1 FB 1 lcelkova 1 lc F D1 647 N (48) l l l celkova1 C1 D1 F C1 [N] síla v bodě C F D1 [N] sila v bodě D F A1 [N] síla v bodě A vztah (41) F B1 [N] sila v bodě B vztah (42) l C1 [mm] vzdálenost od působiště síly F A1 do bodu C l D1 [mm] vzdálenost od působiště síly F B1 do bodu D l celkova1 [mm] celková vzdálenost mezi body A a B (mezi ložisky) VVÚ OSY VÁLEČKU Obr. 9 VVÚ osy válečku 1 BRNO
43 Úsek č. 1: Obr. 10 Řež I N=O F C1 T = O => T = F C1 (49) o F C1. x 1 = O => o = F C1. x 1 (50) T = 579 N o = = N.mm Úsek č. 2: Obr. 11 Řež II N=O F C1 - F A1 T = O => T = F C1 F A1 (51) o F C1. x 2 + F A1. (x 2 l C1 ) = O => o = F C1. x 2 F A1. (x 2 l C1 ) (52) T = = -1 N o = ( ) = N.mm Úsek č. 3: Obr. 12 Řež III; N=O T + F D1 = O => T = - F D1 (53) - o + F D1. x 3 = O => o = F D1. x 3 (54) T = N o = = N.mm Výsledné ohybové momenty v místech reakcí F A1 a F B1 o A1 = N.mm vztah (50) o B1 = N.mm vztah (52) BRNO
44 8.2 VÝPOČET OD OBVODOVÉ SÍLY ŘETĚZU VÝPOČET REAKCÍ PŮSOBÍCÍCH V LOŽISCÍCH VÁLEČKU ZE ZATÍŽENÍ OBVODOVOU SILOU Obr. 13 Úplné uvolnění 3 Z výpočtu (34) známe, že obvodová síla F o = 2199 N Dané parametry: l o = 10 mm l c = 1013 mm Hledané parametry: Reakce v ložiscích F A a F B =? Počítám z rovnic SR: ΣF x = 0 ΣF y = 0: A B 0 => F A F0 FB N (55) Σ za = 0: F0 l F 0 l0 FB l c lo 0 => F B 22 N (56) l l 1035 F A [N] síla v bodě A F B [N] sila v bodě B F o [N] obvodová síla (34) c o BRNO
45 l o [mm] l c [mm] vzdálenost od působiště síly F o do bodu A vzdálenost mezi silou F o a bodem B VÝPOČET REAKCÍ PŮSOBÍCÍCH V BOČNICI TRATĚ ZE ZATÍŽENÍ OBVODOVOU SILOU Obr. 14 Úplné uvolnění 4 Dané parametry: F A = 2178 N vztah (55) F B = 22 N vztah (56) l C1 = 52 mm l D1 = 45 mm l celkova = 1035 mm Hledané parametry: Reakce v bočnici F C a F D =? Počítám z rovnic SR: ΣF x = 0 ΣF y = 0: F F F F 0 => F F F F N (57) C A Σ zc = 0: D B C B l l F l l l O FA lc FB celkova 1 C1 D celkova 1 C1 D1 => A D FA lc FB lcelkova 1 lc F D 121 N (58) l l l celkova1 C1 F C [N] síla v bodě C D1 BRNO
46 F D [N] sila v bodě D F A [N] síla v bodě A vztah (55) F B [N] sila v bodě B vztah (56) l C1 [mm] vzdálenost od působiště síly F A do bodu C l D1 [mm] vzdálenost od působiště síly F B do bodu D l celkova1 [mm] celková vzdálenost mezi body A a B (mezi ložisky) VVÚ OSY VÁLEČKU Obr. 15 VVÚ osy válečku 2 Úsek č. 1: Obr. 16 Řež I N=O F C T = O => T = F C (59) o F C. x 1 = O => o = F C. x 1 (60) T = 2079 N o = = N.m BRNO
47 Úsek č. 2: Obr. 17 Řež II N=O F C - F A T = O => T = F C F A (61) o F C. x 2 + F A. (x 2 l C1 ) = O => o = F C. x 2 F A. (x 2 l C1 ) (62) T = = -99 N o = ( ) = = N.mm Úsek č. 3: Obr. 18 Řež III N=O T + F D = O => T = - F D (63) - o + F D. x 3 = O => o = F D. x 3 (64) T = N o = = N.mm Výsledné ohybové momenty v místech reakcí F A a F B o A = N.mm vztah (60) o B = N.mm vztah (62) Celkové ohybový moment v bodě A V bodě A je největší ohybový moment oca 2 2 (65) oa1 oa oca N.mm oca oca [N.mm] celkový ohybový moment v bodě A oa1 [N.mm] výsledný ohybový moment v působišti síly F A1 vztah (50) BRNO
48 oa [N.mm] výsledný ohybový moment v působišti síly F A vztah (60) odul průřezu v ohybu v kritické místě Kritické místo je v místě vnitřního závitu hřídele W oa d 32 4 č d d č 4 z (66) W oa W 3760 mm 3 oa W oa [mm 3 ] modul průřezu v ohybu v kritickém místě d č [mm] průměr hřídele válečku kapitola d z [m] závit 20 dle konstrukce válečku volím d z = 20 mm Ohybové napětí v kritickém průřezu oa W oca oa oa ,8 Pa oa σ oa [Pa] ohybové napětí v kritickém průřezu oca [N.mm] celkový ohybový moment v bodě A vztah (65) W oa [mm 3 ] modul průřezu v ohybu v kritickém místě vztah (66) (67) Bezpečnost hřídele válečku k k 2 k k 2 R e oa ,8 (68) k 9, 9 bezpečnost hřídele válečku vyhovuje k 2 BRNO
49 k k2 [-] bezpečnost hřídele válečku σ oa [Pa] ohybové napětí v kritickém průřezu vztah (67) R e [Pa] mez kluzu pro materiál E335 (11 600) ze zdroje [5] BRNO
50 9 PEVNOSTNÍ KONTROLA RÁU TRATĚ Rám tratě je složen z bočnic L 150x75x9 mm o délce 4 m [18], ke kterým jsou připevněny poháněné válečky. Tíhová síla od hmotnosti břemene F r je přenášena z válečku přes bočnice, stojiny a stavitelné nohy. 9.1 PEVNOSTNÍ VÝPOČET RÁU TRATĚ VÝPOČET REAKCÍ PŮSOBÍCÍCH VE STOJINÁCH ZE ZATÍŽENÍ OD HOTNOSTI BŘEENE Obr. 19 Kritické zatížení rámu tratě Výpočet síly F r z hmotnosti předmětu F r F r Fr F r [N] m g (69) p 500 9, N m p [kg] zatěžující síla od hmotnosti předmětu hmotnost předmětu (tj. paleta + kovový materiál) dle zadání g [m.s -2 ] tíhové zrychlení g = 9,81 m.s -2 Dané parametry: Předpokládám, že síla F r působí v polovině délky bočnice, kde nastane největší namáhání rámu stroje. BRNO
51 Hledané parametry: Reakce ve stojnách F E a F F =? Počítám z rovnic SR: ΣF x = 0 ΣF y = 0: F F F 0 => F F F ,5 2452, 5 N (70) E r F E r F Σ ze = 0: Lu F 4905 F r FF Lu 0 => F r F 2452, 5 N (71) F r [N] zatěžující síla od hmotnosti předmětu F E [N] síla v bodě E vztah (70) F F [N] sila v bodě F vztah (71) L u [mm] vzdálenost bodu E a F kapitola KONTROLA RÁU TRATĚ NA OHYB aximální ohybový moment rámu tratě o o max max F E LU , o max N.mm omax [N.mm ] maximální ohybový moment F E [N] síla v bodě E vztah (70) L u [mm] vzdálenost bodu E a F kapitola (72) odul průřezu v ohybu rámu W 46800mm 3 o W o [mm 3 ] modul průřezu v ohybu volím dle zdroje [18] BRNO
52 Ohybové napětí rámu o o o max W o ,8 Pa o σ o [Pa] ohybové napětí rámu omax [N.mm] maximální ohybový moment rámu tratě vztah (72) W o [mm 3 ] modul průřezu v ohybu (73) Bezpečnost rámu tratě k k3 Re o 220 k k3 104,8 (74) k 2, 1 bezpečnost rámu tratě vyhovuje k3 k k3 [-] bezpečnost rámu tratě σ o [Pa] ohybové napětí rámu tratě vztah (73) R e [Pa] mez kluzu pro materiál S235JR (11 375) ze zdroje [5]. 9.2 PEVNOSTNÍ KONTROLA STOJINY Stojiny jsou součástí nosného rámu. Jsou vyrobeny z polotovaru o rozměrech U 200 a délce l s = 500 mm ze zdroje [19]. Výpočet poloměru setrvačnosti průřezu prutu Výpočet proveden dle [3], str. 232 i s I min (75) S i s ,5 4 BRNO
53 is 76,9 mm i s [mm] poloměr setrvačnosti průřezu prutu I min [mm 4 ] minimální moment setrvačnosti stojiny ze zdroje [19] S [mm 2 ] plocha průřezu stojiny ze zdroje [19] Redukovaná délka l l r lr Pro redukovanou délku l r dle literatury [5], str. 36 platí vztah 2 (76) r l s mm l r [mm] redukovaná délka stojiny zdroj [5], str. 36 l s [mm] délka stojiny voleno l s = 500 mm Výpočet štíhlosti prutu l i r s ,9 13 λ 40 60, bude stojina počítána na prostý tlak, kde maximální zatížení je síla F r = 4205 N (71) λ [-] štíhlost prutu l r [mm] redukovaná délka stojiny vztah (76) i s [mm] poloměr setrvačnosti průřezu stojiny vztah (75) (78) aximální napětí ve stojině F r d S (79) BRNO
54 d ,5 1,52 Pa d σ d [Pa] maximální napětí ve stojině F r [N] zatěžující síla od hmotnosti předmětu vztah (71) S [mm 2 ] plocha průřezu stojiny ze zdroje [19]. Bezpečnost stojiny k k 4 Re d 180 k k 4 1,52 (80) k 118, 4 bezpečnost stojiny vyhovuje k 4 k k4 [-] bezpečnost rámu tratě σ d [Pa] ohybové napětí rámu tratě vztah (79) R e [Pa] mez kluzu pro materiál S205T (11 343) ze zdroje [5] BRNO
55 10 KONTROLNÍ VÝPOČET LOŽISKA 10.1 KONTROLA ZÁKLADNÍ DYNAICKÉ ÚNOSNOSTI LOŽISKA Kontrola základní dynamické únosnosti ložiska C [kn] je používána pro ložiska dynamicky namáhána. Vyjadřuje zatížení, při kterém ložisko dosáhne základní trvanlivosti 10 6 otáček. C > P = Fr F o 2 4,905 C > 2, ,2 kn > 4,7 kn základní dynamická únosnost ložiska vyhovuje C [kn] základní dynamická únosnost ložiska ze zdroje [12] P [kn] ekvivalentní dynamické zatížení ložiska F r [kn] zatěžující síla od hmotnosti předmětu vztah (71) F o [kn] obvodová síla vztah (34) (81) 10.2 VÝPOČET TRVANLIVOSTI LOŽISKA Výpočet dle [14], str. 31 L 10h p 6 C 10 (82) P 60 n 2 L 10h 3 31,2 4,7 L10 h hod. L 10h [hod] ,2 trvanlivost ložiska C [kn] základní dynamická únosnost ložiska zdroj [12] P [kn] ekvivalentní dynamické zatížení ložiska vztah (81) p [-] exponent rovnice trvanlivosti ložiska, p = 3 pro ložiska s bodovým stykem n 2 [min -1 ] otáčky válečku vztah (31) BRNO
56 ZÁVĚR ZÁVĚR V této práci jsem provedl návrh poháněné válečkové dráhy pro přepravu kovového materiálu. Provedl jsem návrh a pevnostní výpočty pro vybrané části válečkové dráhy, určení hlavních rozměrů společně s funkčním výpočtem válečkové dráhy. Funkční výpočet obsahoval návrh pohonu dráhy s kontrolou rozběhu pohonu a navržení mechanických převodů. Pevnostní výpočet byl proveden u řetězových převodů, pláště a hřídele otočného válečku a rámu dráhy. Jednotlivé části dle výpočtu vyhovují. Z vypočítaných a zkontrolovaných parametrů byla vymodelována dráha v 3D programu Audesk Inventor Professional, následně jsem vytvořil výkresovou dokumentaci ve 2D programu AutoCAD, která je složena z výkresu sestavy dráhy, sestavy sekce dráhy, poháněného válečku a jednotlivých dílů, které jsou nutné pro jasné zdokumentování válečkové dráhy. BRNO
57 SEZNA POUZITYCH ZKRATEK A SYBOLŮ POUŽITÉ INFORAČNÍ ZDROJE [1] GAJDŮŠEK, J., ŠKOPÁN,. Teorie dopravních a manipulačních zařízení. 1. vyd. Brno: rektorát Vysokého učení technického v Brně, str. [2] ALÍK, V. Válečkové tratě v teorii a praxi. Praha: SNTL-SVTL, s. [3] SHIGLEY, J. E.; ISCHKE, C. R.; BUDYNAS, R. G. Konstruování strojních součástí. Brno: VUTIU, s. ISBN [4] KAŠPÁREK, Jaroslav. Dopravní a manipulační zařízení: Elektronické skripta [online]. Brno: VUT Brno, 2000 [cit ]. Dostupné z: [5] LEINVEBER, J., VÁVRA,. Strojnické tabulky. 4. vyd.: Albra, s. ISBN [6] POKORNÝ, Přemysl. Dopravní a manipulační zařízení: (řešené příklady) [online]. Elektronická skripta. FSI VUT Brno, 2002 [cit ]. Dostupné z: [8] Převody jednotek. ConVERTER [online]. [cit ]. Dostupné z: [9] Převody jednotek. ConVERTER [online]. [cit ]. Dostupné z: [10] SEW-EURODRIVE, s.r.o. DrivenGate [online]. [cit ]. Dostupné z: [11] Ferona, a.s. Sortimentní katalog [online]. [cit ]. Dostupné z: BRNO
58 SEZNA POUZITYCH ZKRATEK A SYBOLŮ [12] SKF Ložiska, a.s. Produkty [online]. [cit ]. Dostupné z: [13] KALÁB, Květoslav. Návrh a výpočet řetězového převodu: Vysokoškolská příručka [online]. [cit ]. Dostupné z: [14] KLIEŠ, Pavel. Části a mechanismy strojů ll. Brno: CER, 2003, 70 s. ISBN [15] STRAND s.r.o. Válečková trať poháněná řemenem přímá [online] [cit ]. Dostupné z: [16] SEW-EURODRIVE CZ s.r.o. Výrobky [online] [cit ]. Dostupné z: [17] KOVOS. Válečkové řetězy jednořadé [online] [cit ]. Dostupné z: [18] Ferona, a.s. Sortimentní katalog [online] [cit ]. Dostupné z: [19] Ferona, a.s. Sortimentní katalog [online] [cit ]. Dostupné z: BRNO
59 SEZNA POUZITYCH ZKRATEK A SYBOLŮ SEZNA POUŽITÝCH ZKRATEK A SYBOLŮ z n [N.m] poměrný záběrný moment A ř [mm 2 ] plocha kloubu v řetězu b [m] šířka palety B [m] šířka pláště válečku. C [kn] základní dynamická únosnost ložiska d č [mm] průměr hřídele válečku D p1 [m] roztečný průměr hnacího řetězového kola d v [m] vnitřní průměr pláště válečku D v [mm] vnější průměr pláště válečku d z [m] průměr závitu 20 e [m] součinitel valivého tření F A [N] síla v bodě A F A1 [N] síla v bodě A F B [N] sila v bodě B F B1 [N] sila v bodě B F c [N] výsledná tahová síla v řetězu F C1 [N] síla v bodě C f č [-] součinitel čepového tření ocel-ocel F D [N] sila v bodě D F D1 [N] sila v bodě D F E [N] síla v bodě E F F [N] sila v bodě F F o [N] obvodová síla F př [N] pevnost při přetržení řetěze F q [N] zatěžující síla od hmotnosti předmětu působící na jeden váleček F r [N] zatěžující síla od hmotnosti předmětu F s [N] síla přenášená na předmět smykovým třením mezi předmětem a poháněnými válečky g [m.s -2 ] tíhové zrychlení i [-] převodové číslo BRNO
60 SEZNA POUZITYCH ZKRATEK A SYBOLŮ I min [mm 4 ] minimální moment setrvačnosti stojiny i s [mm] poloměr setrvačnosti průřezu prutu i v [-] celkový převod J [kg.m -2 ] moment setrvačnosti pláště válečku k [ks] celkový počet válečků na trati k 1 [ks] počet válečků pod jedním předmětem k dyn [-] bezpečnost proti přetržení při dynamickém namáhání k k1 [-] bezpečnost pláště válečku k k2 [-] bezpečnost hřídele válečku k k3 [-] bezpečnost rámu tratě k k4 [-] bezpečnost rámu tratě k p [ks] počet poháněných válečků pod jedním předmětem k stat [-] bezpečnost proti přetržení při statickém namáhání k u [ks] počet válečků na jednom 4 metrovém úseků tratě k u1 [ks] počet válečků na jeden poháněný úsek L 10h [hod] trvanlivost ložiska l A1 [mm] vzdálenost od působiště síly F q do bodu A l B1 [mm] vzdálenost od působiště síly F q do bodu B L c [ks] délka tratě l C1 [mm] vzdálenost od působiště síly F A1 do bodu C l celkova1 [mm] celková vzdálenost mezi body A a B (mezi ložisky) l D1 [mm] vzdálenost od působiště síly F B1 do bodu D Lp [m] délka palety l r [mm] redukovaná délka stojiny l s [mm] délka stojiny L u [ks] délka jednoho úseku k [N.m] výstupní kroutící moment pohonu m [N.m] moment na hřídeli motoru při rozběhu o [N.m] moment od stálých odporů oa [N.mm] výsledný ohybový moment v působišti síly F A oa1 [N.mm] výsledný ohybový moment v působišti síly F A1 oca [N.mm] celkový ohybový moment v bodě A omax [N.mm] maximální ohybový moment BRNO
61 SEZNA POUZITYCH ZKRATEK A SYBOLŮ omax1 [N.mm] maximální ohybový moment pláště válečku m p [kg] hmotnost předmětu (tj. paleta + kovový materiál) roz [N.m] celkový rozběhový moment motoru t [N.m] třecí moment při rozběhu stroje m v [kg] hmotnost rotujících částí válečku zp [N.m] moment od zrychlujících sil přímočaře se pohybujících hmot zr [N.m] moment od zrychlujících sil rotujících hmot N [ks.hod -1 ] maximální dopravní výkon tratě n 1 [min -1 ] výstupní otáčky převodovky n 2 [min -1 ] otáčky válečku N c [ks] celkový dopravovaný počet předmětů na trati n m [min -1 ] otáčky motoru N u [ks] počet předmětů na jeden úsek tratě N u1 [ks] maximální počet předmětů na jeden poháněný úsek p [-] exponent rovnice trvanlivosti ložiska, p = 3 pro ložiska s bodovým stykem P [kn] ekvivalentní dynamické zatížení ložiska P p [kw] potřebný výkon pro jeden poháněný úsek p [Pa] měrný tlak v kloubech řetězu p D [Pa] dovolený tlak P m [W] výkon motoru p v [Pa] výpočtový tlak q [kg] hmotnost předmětu připadající na jeden váleček r č [m] poloměr čepů hřídele pod ložiskem R e [Pa] mez kluzu R v [m] poloměr pláště válečku s [-] počet řetězových smyček na poháněném úseku S [mm 2 ] plocha průřezu stojiny s v [m] tloušťka stěny pláště válečku t 1 [s] čas potřebný k přesunutí jedné palety o svoji délku t 2 [s] časový interval mezi paletami t s [s] doba rozběhu předmětu T v [m] rozteč mezi válečky BRNO
62 SEZNA POUZITYCH ZKRATEK A SYBOLŮ U [ks] celkový počet úseků v p [m.s -1 ] rychlost předmětu na trati W 1 [N] složka vlastní tíhy předmětu W 2 [N] odpor vlivem valivého a čepového tření W 3 [N] odpor vlivem výrobních nepřesností a nepravidelností styk. plochy předmětu Wc [N] celkový odpor na jednom válečku W o [mm 3 ] modul průřezu v ohybu W o1 [mm 3 ] modul průřezu v ohybu W oa [mm 3 ] modul průřezu v ohybu v kritickém místě Y [-] součinitel rázů z 1 [-] počet zubů hnacího řetězového kola z 2 [-] počet zubů hnaného řetězového kola β [ ] úhel sklonu tratě ε [rad.s -2 ] úhlové zrychlení válečku ηc [-] celková účinnost mechanického převodu η př [-] účinnost převodovky η ře [-] účinnost řetězového převodu λ [-] součinitel tření μ [-] součinitel tření ocel-dřevo σ d [Pa] maximální napětí ve stojině σ o [Pa] ohybové napětí rámu σ o1 [Pa] ohybové napětí pláště válečku σ oa [Pa] ohybové napětí v kritickém průřezu BRNO
63 SEZNA PŘÍLOH SEZNA PŘÍLOH 0-BP-13/000 0-BP-13/001 3-BP-13/002 3-BP-13/01 3-BP-13/02 K-4-BP-000/01 K-4-BP-001/01 K-4-BP-001/02 K-4-BP-001/03 K-4-BP-001/04 K-4-BP-002/01 Válečková dráha (výkres sestavení) Sekce válečkové dráhy (výkres sestavení) Poháněný váleček (výkres sestavení) Hřídel válečku (výkres součásti) Plášť válečku (výkres součásti) Válečková dráha (kusovník) Poháněná sekce (kusovník) Poháněná sekce (kusovník) Poháněná sekce (kusovník) Poháněná sekce (kusovník) Poháněný váleček (kusovník) BRNO
POHÁNĚNÁ HORIZONTÁLNÍ VÁLEČKOVÁ DRÁHA
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
POHÁNĚNÁ VÁLEČKOVÁ DRÁHA STROJNÍ PILY
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF ECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOOTIVE ENGINEERING
POHÁNĚNÁ HORIZONTÁLNÍ VÁLEČKOVÁ DRÁHA
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
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ
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
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Návrh rozměru čelních ozubených kol je proveden podle ČSN ČÁST 4 PEVNOSTNÍ VÝPOČET ČELNÍCH A OZUBENÝCH KOL.
Příloha č.1.: Výpočtová zpráva - převodovka I Návrh čelních ozubených kol Návrh rozměru čelních ozubených kol je proveden podle ČSN 01 4686 ČÁST 4 PEVNOSTNÍ VÝPOČET ČELNÍCH A OZUBENÝCH KOL. Návrhovým výpočtem
POHÁNĚNÁ HORIZONTÁLNÍ VÁLEČKOVÁ DRÁHA
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
NÁVRH ZDVIŽNÉHO POZIČNÍHO STOLU
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
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ
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
ŠNEKOVÝ DOPRAVNÍK PRO DOPRAVU ZRNA
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
KA 19 - UKÁZKOVÝ PROJEKT 2.3 VÝSTUPNÍ ŽLAB VÝPOČTOVÁ ZPRÁVA
KA 19 - UKÁZKOVÝ PROJEKT 2.3 VÝSTUPNÍ ŽLAB VÝPOČTOVÁ ZPRÁVA Ing. Zdeněk Raab, Ph.D. Tyto podklady jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Obsah 1. Výstupní
POJEZDOVÝ MECHANISMUS JEŘÁBOVÉ KOČKY NOSNOST 32 T
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
POHÁNĚNÁ HORIZONTÁLNÍ VÁLEČKOVÁ DRÁHA
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
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÝ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMOTIVE ENGINEERING
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INTSTITUTE OF AUTOMOTIVE ENGINEERING
Plán přednášek a úkolů z předmětu /01
Plán přednášek a úkolů z předmětu 347-0304/01 ČÁSTI A MECHANISMY STROJŮ Rozsah... 20, zápočet, kombinovaná zkouška, 6 kreditů Ročník... 2. ročník kombinovaného bakalářského studia Studijní program... B2341
Organizace a osnova konzultace III-IV
Organizace a osnova konzultace I-IV Konzultace : 1. Zodpovězení problémů učební látky z konzultace I 2. Úvod do učební látky Části strojů umožňujících pohyb 3. Úvod do učební látky Mechanické převody a
Pomocné výpočty. Geometrické veličiny rovinných útvarů. Strojírenské výpočty (verze 1.1) Strojírenské výpočty. Michal Kolesa
Strojírenské výpočty http://michal.kolesa.zde.cz michal.kolesa@seznam.cz Předmluva Publikace je určena jako pomocná kniha při konstrukčních cvičeních, ale v žádném případě nemá nahrazovat publikace typu
NÁVRH ZDVIŽNÉHO POZIČNÍHO STOLU DESIGN OF LIFT POSITIONAL TABLE
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
ŠNEKOVÝ DOPRAVNÍK PRO DOPRAVU ZRNA
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
Řetězové převody Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012 Jméno zhotovitele: Ing. Hynek Palát
Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ŠNEKOVÝ DOPRAVNÍK WORM CONVEYOR
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
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ INSTITUTE OF AUTOMOTIVE ENGINEERING
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:
2.2 VÁLEČKOVÝ DOPRAVNÍK
Katedra konstruování strojů Fakulta strojní K 9 MANIPULAČNÍ ZAŘÍZENÍ PRO HUTNÍ PRŮMYSL 2.2 VÁLEČKOVÝ DOPRAVNÍK VÝPOČTOVÁ ZPRÁVA doc. Ing. Martin Hynek, PhD. a kolektiv verze - 1.0 Tento projekt je spolufinancován
Příloha-výpočet motoru
Příloha-výpočet motoru 1.Zadané parametry motoru: vrtání d : 77mm zdvih z: 87mm kompresní poměr ε : 10.6 atmosférický tlak p 1 : 98000Pa teplota nasávaného vzduchu T 1 : 353.15K adiabatický exponent κ
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
VYSOÉ UČENÍ TECHNICÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF ECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOOTIVE ENGINEERING POJEZDOVÝ
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
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
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
Šnekové soukolí nekorigované se šnekem válcovým a globoidním kolem.
.. Zadání. Program: Konstrukce převodové skříně převodového motoru Zadání: xxx Navrhněte, vypočtěte a zkonstruujte převodovou skříň jako součást jednotky převodového motoru. Převodová skříň bude řešena
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
Příloha č. 1. Pevnostní výpočty
Příloha č. 1 Pevnostní výpočty Pevnostní výpočty navrhovaného CKT byly provedeny podle normy ČSN 69 0010 Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Vzorce a texty v této příloze jsou převzaty z této
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ŠNEKOVÝ DOPRAVNÍK
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
Výpočtová dokumentace pro montážní přípravek oběžného kola Peltonovy turbíny
Výpočtová dokumentace pro montážní přípravek oběžného kola Peltonovy turbíny Parametry Jako podklady pro výpočtovou dokumentaci byly zadavatelem dodány parametry: -hmotnost oběžného kola turbíny 2450 kg
STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191. Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ
STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191 Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ 1. ročník TECHNICKÉ KRESLENÍ KRESLENÍ SOUČÁSTÍ A SPOJŮ 3 PŘEVODY
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMOTIVE ENGINEERIG
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
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ
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
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
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
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
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA MULTI-FUNCTION SPORTS HALL
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ
ŽELEZOBETONOVÁ SKELETOVÁ KONSTRUKCE
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES ŽELEZOBETONOVÁ
Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Převody a mechanizmy Řetězové převody Ing. Magdalena Svobodová Číslo: VY_32_INOVACE_ 15 10 Anotace:
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Převody a mechanizmy Řetězové převody Ing. Magdalena
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
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
Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje
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 ing.
Obsah. Ozubené hřebeny 239. Čelní kola a hřebeny s šikmým ozubením 241. Čelní ozubená kola. Čelní ozubená kola plastová 254.
Obsah Ozubené hřebeny 239 Čelní kola a hřebeny s šikmým ozubením 241 Čelní ozubená kola Ocelová s nábojem 242 Ocelová bez náboje 251 Nerezová 259 Čelní ozubená kola plastová 254 Kuželová kola Ocelová 261
Obr. 1 Schéma pohonu řezného kotouče
Předmět: 347502/01 Konstrukční cvičení I. Garant předmětu : doc. Ing. Jiří Havlík, Ph.D. Ročník : 1.navazující, prezenční i kombinované Školní rok : 2016 2017 Semestr : zimní Zadání konstrukčního cvičení.
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY DOPRAVNÍKOVÝ PŘEKLADAČ CONVEYOR CHANGER
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŢENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŢENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMOTIVE ENGINEERING
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ
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
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY OCELOVÁ KONSTRUKCE HALY STEEL STRUCTURE OF A HALL
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES OCELOVÁ KONSTRUKCE
Dimenzování pohonů. Parametry a vztahy používané při návrhu servopohonů.
Dimenzování pohonů. Parametry a vztahy používané při návrhu servopohonů. M. Lachman, R. Mendřický - Elektrické pohony a servomechanismy 13.4.2015 Požadavky na pohon Dostatečný moment v celém rozsahu rychlostí
Tvorba technické dokumentace
Tvorba technické dokumentace Požadavky na ozubená kola Rovnoměrný přenos otáček, požadavek stálosti převodového poměru. Minimalizace ztrát. Volba profilu boku zubu. Materiály ozubených kol Šedá a tvárná
14.5 Převody řetězové
Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín
FYZIKA I. Rovnoměrný, rovnoměrně zrychlený a nerovnoměrně zrychlený rotační pohyb
VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STROJNÍ FYZIKA I Rovnoměrný, rovnoměrně zrychlený a nerovnoměrně zrychlený rotační pohyb Prof. RNDr. Vilém Mádr, CSc. Prof. Ing. Libor Hlaváč, Ph.D.
FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMOTIVE ENGINEERING
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
Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Převody a mechanizmy. Ing. Magdalena Svobodová Číslo: VY_32_INOVACE_ 15 01 Anotace:
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Převody a mechanizmy Převod ozubenými koly princip,
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
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
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES ŽELEZOBETONOVÁ
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ZASTŘEŠENÍ SPORTOVNÍHO OBJEKTU THE ROOFING OF THE SPORT HALL ÚVODNÍ LISTY
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES ZASTŘEŠENÍ SPORTOVNÍHO
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY PRŮMYSLOVÁ VJEZDOVÁ VRATA ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMOTIVE ENGIENEERING
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK)
1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK) Značky a jednotky vybraných důležitých fyzikálních veličin doporučené v projektu OPVKIVK pro oblast konstruování a výběr nejdůležitějších pravidel
Ing. Jan BRANDA PRUŽNOST A PEVNOST
Ing. Jan BRANDA PRUŽNOST A PEVNOST Výukový text pro učební obor Technik plynových zařízení Vzdělávací oblast RVP Plynová zařízení a Tepelná technika (mechanika) Pardubice 013 Použitá literatura: Technická
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Spoje a spojovací součásti Pohybové šrouby Ing. Magdalena
Systém nízkoúrovňových válečkových a řetězových dopravníků
Systém nízkoúrovňových válečkových a řetězových dopravníků Bc. Vít Hanus Vedoucí práce: Ing. František Starý Abstrakt Tématem práce je návrh a konstrukce modulárního systému válečkových a řetězových dopravníků
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
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ
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
ČÁSTI A MECHANISMY STROJŮ III
Plán přednášek a cvičení a zadání úkolů z předmětu ČÁSTI A MECHANISMY STROJŮ III Rozsah... 1+3, klasifikovaný zápočet; Ročník... 1. ročník prezenčního magisterského studia Školní rok... 2015/2016 zimní
FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMOTIVE ENGINEERING
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
KRAJSKÁ KNIHOVNA V HAVLÍČKOVĚ BRODĚ
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES KRAJSKÁ KNIHOVNA
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES PŘEPOČET A VARIANTNÍ
Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Převody a mechanizmy. Ing. Magdalena Svobodová Číslo: VY_32_INOVACE_ Anotace:
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Převody a mechanizmy Třecí převody Ing. Magdalena
DOPRAVNÍKOVÝ STŘÍDAČ - NÁVRH ZVEDACÍHO MECHANISMU.
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
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Spoje a spojovací součásti Pevnostní výpočet šroubů
ZDVIHOVÝ MECHANISMUS JEŘÁBOVÉ KOČKY
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
Strojní součásti ČÁSTI STROJŮ R
Strojní součásti ČÁSTI STROJŮ CÍLE PŘEDNÁŠKY Seznámení studentů se základními stavebními prvky strojů a strojního zařízení hřídele, uložení a spojky. OBSAH PŘEDNÁŠKY 1. Strojní součásti. 2. Hřídele a čepy.
DIFERENCIÁLNÍ KLADKOSTROJ
VYSOKÉUČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAVAUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMOTIVE ENGINEERING
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ PÁSOVÝ DOPRAVNÍK FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ
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
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STROJNÍ Návrh pohonu zvedacího mechanismu jezové klapky Design of Driving Mechanism for Weir Shutter Bakalářská práce Studijní program: Studijní obor: Vedoucí
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES A - PRŮVODNÍ DOKUMENT
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ INSTITUTE OF AUTOMOTIVE ENGINEERING
Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Ústav konstruování. KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ převody. Přednáška 12
Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Ústav konstruování KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ převody Přednáška 12 Lanové převody Výhody a nevýhody. Druhy převodů. Ocelová lana. Lanové kladky. Lanové bubny. Pevnostní
DYNAMIKA ROTAČNÍ POHYB
DYNAMIKA ROTAČNÍ POHYB Dynamika rotačního pohybu hmotného bodu kolem pevné osy - při rotační pohybu hmotného bodu kolem stálé osy stálými otáčkami kolem pevné osy (pak hovoříme o rovnoměrném rotačním pohybu)
MECHANICKÉ PŘEVODY STROJE STR A ZAŘÍZENÍ OJE ČÁSTI A MECHANISMY STROJŮ STR
MECHANICKÉ PŘEVODY STROJE A ZAŘÍZENÍ ČÁSTI A MECHANISMY STROJŮ MECHANICKÉ PŘEVODY Mechanické převody umožňují spojení hnacích a hnaných členů ve strojích, přičemž umožňují změnu rychlosti otáčení a kroutícího
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY KONCEPČNÍ NÁVRH MOSTOVÉHO JEŘÁBU 8 TUN CONCEPTUAL DESIGN OF BRIDGE CRANE 8 TONNE
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
K 9 MANIPULAČNÍ ZAŘÍZENÍ PRO HUTNÍ PRŮMYSL
Katedra konstruování strojů Fakulta strojní K 9 MANIPULAČNÍ ZAŘÍZENÍ PRO HUTNÍ PRŮMYSL 2. VÝPOČTOVÁ ZPRÁVA doc. Ing. Martin Hynek, PhD. a kolektiv verze - 1.0 Tento projekt je spolufinancován Evropským
SPOJE OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ
2. cvičení SPOJE OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ Na spojování prvků ocelových konstrukcí se obvykle používají spoje šroubové (bez předpětí), spoje třecí a spoje svarové. Šroubové spoje Základní pojmy. Návrh spojovacího
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
VODOROVNÝ ŠNEKOVÝ DOPRAVNÍK
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
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
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ INSTITUTE OF AUTOMOTIVE ENGINEERING
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA MULTIPURPOSE SPORT HALL
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ
DOPRAVNÍK PRO DOPRAVU KOVOVÉHO ŠROTU CONVEYOR FOR TRANSPORT OF SCRAP METAL
VYSOKÉ U ENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY O TECHNOLOGY AKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ ACULTY O MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE O AUTOMOTIVE ENGINEERING ACULTY
ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ
7. cvičení ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ V této kapitole se probírají výpočty únosnosti průřezů (neboli posouzení prvků na prostou pevnost). K porušení materiálu v tlačených částech průřezu dochází: mezní
VY_32_INOVACE_C 07 03
Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR'S THESIS. prof. Ing. MARCELA KARMAZÍNOVÁ, CSc.
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES OCELOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE
Klíčová slova Autosalon Oblouk Vaznice Ocelová konstrukce Příhradový vazník
Abstrakt Bakalářská práce se zabývá návrhem nosné příhradové ocelové konstrukce autosalonu v lokalitě města Blansko. Půdorysné rozměry objektu jsou 24 x 48 m. Hlavní nosnou částí je oblouková příčná vazba
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
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
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
Rovnice rovnováhy: ++ =0 x : =0 y : =0 =0,83
Vypočítejte moment síly P = 4500 N k osám x, y, z, je-li a = 0,25 m, b = 0, 03 m, R = 0,06 m, β = 60. Nositelka síly P svírá s tečnou ke kružnici o poloměru R úhel α = 20.. α β P y Uvolnění: # y β! x Rovnice
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