Mazání valivých ložisek

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mazání valivých ložisek"

Transkript

1 Mazání valivých ložisek P.Bloudíček Faculty of Mechanical Engineering, Brno University of Technology, Technická 2, Brno, The Czech Republic ABSTRACT Mazání valivých ložisek je nedílnou součástí funkce valivého ložiska. Bez mazání nemůže valivé ložisko trvale pracovat a jistě brzy dojde k jeho destrukci. Mazivo a způsob mazání významně ovlivńuje efektivní a bezporuchový chod ložiska. Tento článek se snaží poodhalit funkci maziv ve valivém kontaktu, způsoby mazání valivých ložisek, systém mazání a kritéria podle nichž se vhodné mazivo vybírá. 1. ÚVOD Mazání valivých ložisek závisí na způsobu zatížení (statické, dynamické, rázové), směru působení zatěžující síly (radiální, axiální, libovolně působící) a zvoleného režimu mazání (hydrodynamické, hydrostatické) [1]. Nejčastěji používaným typem ložiska bývají ložiska kuličková. U nich se kuličky odvalují v hluboké drážce. Při tom nedochází k čistému odvalování, nýbrž vzniká prokluz. Poloměr zaoblení drážky je o málo větší než poloměr kuličky a teprve zatížením a pružnou deformací obou těles vzniká vzájemný kontakt ve větším rozsahu přimknutí drážky ke kuličce. Kontakt bez zatížení bývá bodový, ale vlivem zatížení se deformuje kulička i drážka, takže se stýkají ne v bodovém, nýbrž v liniovém respektive v eliptickém kontaktu. Ve středním pásu dráhy kuličky je obvodová rychlost větší než v pásech krajních, proto uprostřed dochází k prokluzu. V místech s prokluzem jsou stykové plochy po určité době provozu matné, poškrábané, neboť prokluz na nich působí opotřebení. Toto opotřebení bývá malé, když je ložisko dobře mazáno. [2] Mazivo ve valivém ložisku zabrańuje bezprostřednímu dotyku valivého tělesa s oběžnou dráhou a klecí a kromě mazání chrání ložisko před opotřebením a korozí. Zároveń působí jako těsnící prostředek proti vnikání prachu a nečistot do ložiska. Pro volbu druhu maziva je rozhodující provozní teplota a v závislosti na ní je možno použít na všechny druhy valivých ložisek plastická maziva, mazací oleje a v ojedinělých případech bývá použito i tuhé mazivo. Dalšími činiteli na volbu maziva bývá velikost ložiska, otáčky, druh zatížení, požadavky na těsnění a konstrukční vyhotovení uložení. Při normálních provozních podmínkách se valivá ložiska mažou plastickými mazivy, které mají výhodu, že lehce vyplňuje mazací prostory (objemově stačí 30 až 50%) a zároveň chrání ložisko před vnikáním vlhkosti a nečistot. [1] Kromě toho má mazivo zabránit korozi ložiska. [3] Plastická maziva podléhají opotřebení vlivem zatížení a času, a proto bývá ložisko v pravidelných intervalech domazáváno (domazávací interval bývá od jednoho případně několika dnů až rok i více). Jako další mazací médium valivých ložisek bývá olej. Olejem se maže tehdy když mazání plastickým mazivem nezaručuje bezpečný chod ložiska, především při vysokých otáčkách, vysokých provozních teplotách, nuceném chlazení ložiskového uzlu, a když bývyjí ložiska umístěna spolu s jinými částmi mazanými olejem (například ozubená kola). Mazání tuhými mazivy býva použito jen velmi zřídka. Do úvahy přicházejí pouze maziva použité formou suspenze v mazacích olejích a nebo jako plniva ve značkových plastických mazivech. Většinou se jejich použití omezuje na grafit a molybdendisulfid. [1] Nejčastější příčinou poruch valivých ložisek je provoz bez maziva, nečistoty v mazivu, případně přetěžování. Totální zničení ložiska nastává při vklínění většího úlomku mezi valivý element a dráhu, kdy dojde k zabránění valení. Při

2 následujícím tření stoupá teplota, odpaří se mazivo a není-li provoz přerušen, při zadírání se svaří některé části k sobě. 2. FUNKCE MAZIVA VE VALIVÉM KONTAKTU Mazání valivých ložisek bývá podobné jako mazaní kluzných ložisek hlavně slouží k jednomu účelu. A to vyhnout se nebo přinejmenším zredukovat kontakt kov na kov mezi valivým tělískem a styčnou plochou tj. snížit tření a opotřebení v ložisku. Olej se drží ve valivém kontaktu mezi plochami styku. Tento takzv. olejový film odděluje styčné plochy a chrání před kontaktem kov na kov. Kromě valení, nastává ve styčných plochách valivých ložisek také skluz. Tento skluz je způsoben elastickou deformací mezi valivými tělísky a zakřivenou funkční dráhou ložiska. Podmínky kluzného kontaktu existují například mezi valivým elementem a klecí ložiska nebo mezi valivým elementem a krajními povrchy dráhy ložiska, kontaktní tlak zde bývá zpravidla daleko nižší než přímo ve valivém kontaktu. Dokonce za nepříznivých mazacích podmínek bývají energetické ztráty kvůli tření jen velmi nízké. Proto, bývá možné mazat valivá ložiska tuky různé konzistence a oleji různé viskozity. Někdy plochy dotyku nejsou úplně odděleny mazacím filmem a v těchto případech dochází k opotřebení. Za vysoké teploty se spuští chemické reakce mezi přísadami v mazadle a povrchem nebo valivými elementy. Tato tribochemická reakce vytvoří vrstvu, která má mazací účinek (mluvíme o tkzv. chemickém mazání). Účinek mazání je zlepšen nejen těmito reakcemi přísad ale také suchým mazadlem přidaným k oleji nebo tuku, a dokonce zahušt ovačem tuku. V mimořádných případech, je možné mazat valivá ložiska pouze suchými nebo tuhými mazivy. Další funkce mazadla ve valivém ložisku bývají: ochrana proti korozi, odvod tepla z kontaktu ložiska (mazání olejem), odvod částeček a kontaminujících látek z kontaktu ložiska (olejové mazání s nuceným objehem, s filtrováním oleje). Zvýšení těsnících účinků ložiska (mazací límec, olejové letecké mazadlo).[4] 2.1. Druhy mazacích podmíneky ve valivém ložisku Celkový život valivého ložiska a jeho opotřebení závisí na podmínkách jeho mazání. Ve valivém ložisku existují následující mazací podmínky: Plný mazací film: Povrchy jednotlivých částí valivého ložiska v pohybu musí být úplně nebo téměř kompletně odděleny mazacím filmem (Obr.1a). Toto je podmínka téměř čistého tekutinového tření. Vždy bývá snaha o tento typ mazání pro nepřetržitý chod. 1a) Plný mazací film. Plochy jsou kompletně odděleny vrstvou mazacího filmu. Smíšené mazání: Mazací film je příliš tenký a místy nastane kontakt kov na kov, který má za následek smíšené tření (Obr.1b). 1b) Smíšené mazání. Plochy se dotýka ve vrcholcích mezi povrch. Příliš tenká mazací vrstva. Mezné (hraniční) mazání: Jestliže mazadlo obsahuje vhodné přísady, spouští se reakce mezi přísadami a kovovými povrchy za vysokých tlaků a teplot v kontaktní oblasti. Výsledné zpětné mazací účinek vytvoří příliš tenkou mazací vrstvu (Obr.1c).

3 1c) Mezné mazání. Mazací účinek závisí především na vlastnostech maziva hraniční vrstvy. Vrstva hraniční Vrstva maziva Plný mazací film, smíšené mazání a mezné mazání se vyskytují jak v mazání tukem tak v mazání olejem. Mazací podmínka u mazání tukem závisí hlavně na viskozitě základního oleje. Také zahušt ovač má mazací účinek. Suché mazání: Tuhá maziva (např. grafit a molybdendisulfid), bývají aplikovány jako tenká vrstva na funkční plochy a zabrańuje kontaktu kov na kov[4] Mazací film při mazání olejem Hlavním kritériem pro analýzu z mazací podmínky je tloušt ka mazacího filmu mezi valivými prvky a styčnou plochou ložiska. Mazací film mezi valivými prvky a styčnou plochou ložiska může být popisován prostřednictvím elastohydrodinamické teorie mazání (EHD) [4]. Mazací podmínky, které existují v kluzném kontaktu, například uprostřed valivého tělíska kuželíkového valivého ložiska, je adekvátně popisován teorií hydrodynamického mazání, protože styčný tlak v kluzné kontaktní oblasti je menší než ve valivé kontaktní oblasti. Minimální tloušt ka mazacího filmu hmin pro EHD mazání je dána rovnicí pro bodový kontakt a liniový kontakt viz. Obr.2. Rovnice pro bodový kontakt bere do úvahy skutečnost, že mazivo uniká z mezery na straně.[4] Obr.2: Elastohydrodynamický mazací film. Tloušt ka mazacího filmu pro bodový a liniový kontakt. V rovnici má velký vliv valivá rychlost v, dynamická viskozita ηo a tlakově-viskozitní koeficient α na hmin. Zatížení ložiska má malý vliv, protože viskozita roste s rostoucím zatížením a styčné plochy se rozšíří kvůli elastické deformaci. Výsledky výpočtu mohou být použity ke kontrole toloušt ky mazacího filmu vytvořeného za daných podmínek. Obecně by měla být tloušt ka mazacího filmu přibližně jedna desetina až několik desetin mikrometru. Za příznivých podmínek je film tlustý jen několik mikrometrů. Viskozita mazacího oleje se mění s tlakem ve valivém kontaktu a určí ze vztahu : η dynamická viskozita při tlaku p [Pa.s] ηo dynamická viskozita za normálního tlaku [Pa.s] e ( ) základ přirozeného logaritmu α tlak-viskozitní koeficient [m²/n] p tlak [N/m²] Výpočty z podmínek mazání podle EHD teorie pro mazání se základovým minerálním olejem bere do úvahy velké ovlivnění tlakem. Tlak viskozitní chování několika mazadel ukazuje Obr.3

4 - vzniká nízký třecí moment Za normálních podmínek prostředí, bývá možné ložisko namazat tkzv. doživotně (po celou dobu jeho života). Jestliže se v ložisku vyskytují vysoké tlaky (rychlost, teplota) bývá ložisko přemazáváno ve vhodných intervalech. Za tímto účelem bývají vytvořeny takzv. domazávací komory, pro kratší intervaly mazání bývá používáno mazací čerpadlo Mazání olejem Obr.3: Tlakový koeficient viskozity α jako funkce kinematické viskozity ν, pro tlaky od 0 do 2000 barů [4]. 3. DRUHY MAZIV A SYSTÉM MAZÁNÍ Již při navrhování nového stroje bývá vybírán jeho mazací systém (mazací soustava) pro valivá ložiska. Může být mazán bud plastickým mazivem nebo mazacím olejem. V mimořádných případech bývají ložiska mazána i tuhými mazivy Plastická maziva Mazání plastickými mazivy bývá užíváno u 90% všech valivých ložisek. Hlavní výhody mazání plastickými mazivy bývají: - velmi jednoduché mazání (návrh) - plastické mazivo zvýší těsnící účinek - dlouhá životnost bez údržby maziva - vhodné až do indexu rychlosti n*dm (1,8*106min-1*mm), (n=ryclost, dm=průměr ložiska) - u středního indexu rychlosti, může být mazivo po nějakou dobu použitu i po skončení jeho životnosti Mazání olejem je doporučené jestliže jsou přilehlé strojní součásti mazány olejem nebo jestliže mazivo má pracovat za vysoké teploty. Odvod tepla bývá nezbytný při vysokých rychlostech nebo velikém zatížení nebo jestliže je ložisko vystavené vnějšímu teplu. Systém mazání olejem s malým množstvím oleje (jednorázové mazání), navržený jako přívod maziva kapáním, mazání olejovou mlhou nebo olej-atmosférové systémy mazání, vynucuje si přesné dávky oleje. Toto nabízí výhody, že zabrańuje výření oleje v ložisku a tím klesá i tření v ložisku. Jestliže olej je přenášený vzduchem múže být mazivo doplńováno přímo ve specifické oblasti. Pro dodávku většího množství oleje do všech kontaktních oblastí ložiska při běhu za velmi vysoké rychlosti,bývá použito mazání vstřikem to poskytuje velmi účinné chlazení Suché mazání Mazání pevnými nebo suchými mazivy bývá použít, když je mazivo mazáno přímo k funkčním povrchům, např. jako kluzný lak nebo, když jsou příznivé provozní podmínky. Jestliže, bývají suchá maziva používána jako pasty nebo prášky, mohou být ložiska znovu přemazávány. Nadměrné mazání však brání klidnému chodu. Při přenosu maziva valivé elementy sbírají malé množství z tuhého maziva a přenáší je do plochy styku (kontaktu). Tuhé mazivo se otáčí společně s valivými elementy nebo je v mimořádných případech obsahuje už materiál ložiskové klece. Tento typ mazání je velmi efektivní a s relativně dlouhou provozní dobou. Toto zabezpečuje kontinuální (neustálé) znovu namazání případně přemazání až do vyčerpání tuhého maziva.

5 3.4. Výběr systému mazání Pro výběr mazacího systému by se měli vzít do úvahu následující body: - provozní podmínky pro valivá ložiska - požadavky na rychlostní, hlukové, třecí a teplotní chování ložisek - požadavky na bezpečnost provozu, tj. bezpečí proti předčasnému selhání ložiska např. opotřebování, únava, koroze a proti poškození způsobené nečistotou, které pronikne do ložiska (např. voda, písek) - cena instalace a údržby mazacího systému Důležitým předpokladem pro vysokou provozní spolehlivost bývají zásoby maziva v ložisku a neustálá přítomnost maziva na všech funkčních površích, kvalita dodávky maziva není stejná ve všech mazacích systémech. Nejspolehlivější je kontrolovaný kontinuální přívod maziva. Jestliže jsou ložiska mazána v olejové lázni, stav oleje by měl být kontrolován pravidelně, k zajištění bezpečnostních standardů v provozu. Plastické mazání ložisek funguje spolehlivě jestliže jsou předepsány pravidelné přemazávací intervaly. Provozní spolehlivost ložiska závisí na řádném fungování mazacího zařízení a tudíž i na pravidelných přemazávacích intervalech. Ochrana ložiska od nečistot bývá řešena oboustranně uzavřeným valivým ložiskem, provozní spolehlivost může chránit dokonce i po dosažení konce jeho životnosti kvůli mazacímu účinku oleje.[4] 3.5. Příklady různých systémů mazání Centrální systém mazání Okruhový systém mazání Systém mazání olejovou mlhou Systém mazání olej-vzduch Mazání sprškou oleje a plastického maziva 4. VÝBĚR DRUHU MAZIVA Valivá ložiska nemají žádné speciální požadavky na mazání. Oblast použití určuje druh maziva za daných provozních podmínek. Mnoho ložisek dokonce pracuje v oblasti smíšeného tření. Jestliže, má být funkce valivého ložiska plně využita, musí být sledováno jeho chování. Vhodně vybraný druh mazání poskytuje bezpečné mazání pro široký rozsah rychlostí a zatížení. Plastická maziva pro valivá ložiska jsou standardizovaná v normě DIN Maziva pro smíšené tření v rozsahu vysokého zatížení nebo s malou operační viskozitou za vysokých teplot bývají hodnoceny na základě jejich třecího chování a opotřebení. Zde může být opotřebení zabráněno pouze oddělovací hranicí, která je vytvořena v plochách styku, např. následkem reakcí s aditivy (přísadami) u kovových povrchů kvůli vysokému tlaku a teploty v plochách styku valivého elementu pro který je aditivum (přísada) vhodná. Tato maziva jsou testovány na testovacích přístrojích dle normy DIN Když používáme vysoce dotované minerální oleje, např. hipoidní oleje se syntetickými oleji, jejich kompatibilita musí být posouzena s materiálem ložiska Výběr vhodného plastického maziva Plastická maziva jsou charakterizována jejich hlavní složkou, a to je zahušt ovadlo a základový olej. Obvykle se jako zahušt ovadlo používají kovová mýdla, ale také komplexní mýdla jako je bentonit, polyurea, PTFE nebo FEP. Jako základové oleje bývají používány minerální oleje nebo sintetické oleje. Viskozita základového oleje určuje, spolu s množstvím užívaného zahušt ovadla konzistenci (hustotu) plastického maziva a změny mazacího filmu. Mazací oleje, plastických maziv obsahují additiva (přísady), které zlepšují jejich chemické a fyzikální vlastnosti jako jsou oxidační stálost, ochrana proti korozi nebo ochrana před opotřebením při vysokém zatížení (EP přísady).

6 Vliv rychlosti a zatížení na výběr plastického maziva Obrázek 4 ukazuje jak je ovlivněn výběr plastického maziva rychlostí a zatížením. Parametry použité v diagramu: C [kn] dynamické hodnocení zatížení P [kn] ekvivalentní zatížení působící na ložisko (vypočtené) n [min-1] otáčky dm [mm] průměr ložiska (D+d)/2 ka faktor beroucí v úvahu podíl kluzného pohybu na typu ložiska Graf je rozdělen podle zatížení na tři typy (rozsahy). Pro radiální zatížení je užívána levá strana grafu, pro axiální zatížení je užívána pravá strana grafu. Valivá ložiska za podmínek v oblasti grafu N (Range N) mohou být mazány téměř všemi tuky třídy K podle DIN Vyjímkou jsou tuky s extrémně nízkou nebo vysokou viskozitou základového oleje, extrémně tuhá nebo měkká maziva a některá speciální maziva, např. silikonové tuky, které mohou být užity pouze u poměru zatížení P/C=0.03. Pro oblast vekých rychlostí a zatížení, které jsou v pravém horním rohu oblasti N (Range N) pro vyšší operační teploty se užívají tuky teplotně stálé. Tuk by měl být odolný vůči teplotám, které jsou vyšší než očekávané provozní teploty v ložisku. Zatížení v oblasti HL (Range HL) bývají vysoké. Pro tyto ložiska se používají tuky s vyšší viskozitou základového oleje, EP přísady. V případě velkého zatížení a nízké rychlosti, tyto přísady zapříčiní chemické mazání nebo suché mazání kde mazací film může být přerušen (smíšené mazání). Tlak v oblasti HN (Range HN) bývá charakterizován velkými rychlostmi a nízkého zatížení. Za vysokých otáček by mělo být tření nízké a mazivo by mělo mít dobrou soudržnost (adhesion). Takovéto vlastnosti mívají tuky jako jsou esterové oleje,které mají nízkou viskozitou základováho oleje. Obecně sníží viskozitu základového oleje, bývají u nich vyšší dovolené rychlosti.[4] Obr.4: Výběr plastického maziva podle koeficientu zatížení P/C a ložiskovému indexu rychlosti ka*n*dm Range N Normální provozní podmínky. Plastická maziva třídy K podle DIN Range HL Rozsah pro velká zatížení. Plastická maziva třídy KP podle DIN 51825, nebo jiné vhodné tuky. Range HN Pro rozsah vysokých rychlostí. Tuky pro vysokorychlostní ložiska. Pro ložiska s ka > 1, maziva třídy KP podle DIN nebo jiné vhodné tuky. Hodnota ka ka=1 kuličková ložiska, čtyřbodová ložiska (fourpoint), radiálně zatížená válečková ložiska ka=2 kulovitá válcová ložiska, kuželíková valivá ložiska, jehlová valivá ložiska ka=3 osově namáhaná válečková ložiska

7 4.2. Výběr vhodného mazacího oleje Minerální i syntetické oleje jsou obecně vhodné pro mazání valivých ložisek. Mazací olej je založený na minerálních olejích a ty jsou dnes nejběžněji užívány. Tyto minerální oleje musí splńovat požadavky dle normy DIN Speciální oleje, často syntetické oleje, bývají užívány pro extrémní provozní podmínky nebo speciální (zvláštní) požadavky na stabilitu oleje za nepříznivých podmínek prostředí (teploty, radiace, atd.). Zvláštní význam mají přísady pro chování v oblasti smíšeného tření Doporučená viskozita oleje Viskozita bývá definována jako koeficient úměrný vnitřnímu tření tekutiny, který charakterizuje odpor proti tečení [5]. Dosáhne zvýšení únavové životnosti a bezpečnosti proti opotřebení. Plochy styku jsou odděleny mazacím filmem. Tloušt ka mazacího filmu se zvyšuje s rostoucí viskozitou oleje, proto by měl být vybrán olej s vysokou provozní viskozitou. Velice dlouhá únavová životnost může být dosažena, jestliže provozní viskozita χ=υ/υ1=3..4. Vysoká viskozita oleje má ale také své nevýhody. Vysoká viskozita způsobuje vyšší mazivostní tření, za nízkých a normálních teplot, dodávání ale i odvádění oleje může způsobit problémy (olejové zadržení, olejová zácpa). Proto, by měla být viskozita oleje vybrána tak, aby byla dosažená maximální únavová životnost a je zabezpečena postačující dodávka oleje k ložisku. V ojedinělých případech nemůže být potřebná provozní viskozita dosažena: - jestliže, výběr oleje také závisí na dalších strojních komponentech, požadují řídký olej - jestliže, pro oběžné olejové mazání, olej musí být dostatečně ředěný aby odváděl teplo a odváděl znečist ující látky z ložiska - jestliže, v případě dočasně vyšších teplot nebo za velmi nízkých obvodových rychlostí, požadovaná provozní viskozita nemůže být získána dokonce ani s olejem nejvyšší možné viskozity V takových případech, pro tyto aplikace může být použit olej s nízkou viskozitou. Musí však obsahovat účinné EP přísady, a jeho vhodnost musí být prokázána testy. Jinak se v závislosti na stavu odchyluje od předepsaných hodnot, zmenšuje se únavová životnost a musí být vypočítaný dosažitelný život Výběr oleje podle provozních podmínek Normální provozní podmínky: Pod pojmem normální provozní podmínky si můžeme představit (atmosferický tlak, max. teplota 100st.C pro olejovou lázeń a 150st.C pro oběžné mazání olejem, zatížení s poměrem P/C < 0.1, otáčky v dovolených mezích), mohou být použity oleje bez přísad nebo s anti-korozními přísadami, jestliže doporučená hodnota viskozity není udržována, měl by být vybrán olej s vhodnými EP přísadami proti opotřebení. Velké obvodové rychlosti: Pro vysoké obvodové rychlosti (ka*n*dm> min-1*mm), by měl být použit olej, který je stabilní k oxidaci, má dobré odpevńovací vlastnosti a má kladné viskozitně-teplotní (V-T) chování (režim), jehož viskozita se snižuje s klesající rychlostí a s rostoucí teplotou. Vhodné syntetické oleje s kladným V-T režimem jsou estery, polyalphaolefines a polyglycols. Při spouštění je teplota obecně nízká, vysoké tření má za následek prudké zvýšení teploty, abychom jsme se tomuto stavu vyhnuli, musí být viskozita maziva v klidu (v ustáleném stavu) dostačující, aby zabezpečila adekvátní mazání.[4] Velké zatížení: Jestliže jsou ložiska pod velkým zatížením (P/C > 0.1) nebo jestliže provozní viskozita υ je menší než normální viskozita υ1, měl by být používán olej s přísadami proti opotřebení např. EP oleje (oleje pro vysoké tlaky) označováno písmenem P v DIN EP přísady snižují nepříznivé účinky při kontaktu kov na kov. Vhodnost použití EP přísad se mění a obvykle závisí velkou měrou na teplotě. Jejich účinnost, může být hodnocena přes testy valivých ložisek (FAG test FE8).[4]

8 Vysoké teploty: Výběr olejů pro vysoké provozní teploty závisí hlavně na provozním teplotním rozsahu a na V-T chování oleje. Olej musí být vybrán podle jeho vlastností Výběr vhodného suchého mazání Suchá maziva se používají jen ve zvláštních případech, například tam kde se používají keramická ložiska, nebo tam kde je použití olejů a plastických maziv nevhodné, např: - ve vakuu kde se olej intenzivě odpařuje - za extrémě vysokých teplot - tam kde oleje a plastická maziva mají být v ložiskách zadrženy jen velmi krátkou dobu - u atomových a kosmických technologií kde je mazivo vystaveno intenzivnímu záření Nejčastěji používaná suchá maziva bývají, grafit a molybden disulfid (MoS2). Aplikují se jako prášky a spojené s olejem vytvářejí pastu, nebo spolu s plastickým materiálem kluzný lak (sliding lacquer). Dalšímy používanými tuhými mazivy jsou polytetrafluorethylen (PTFE) a měkké kovové filmy (např. měd a zlato), které bývají užívány velmi zřídka. Suché mazání bývá obvykle používáno při nízkých zatíženích ložisek. Zvláště stabilní bývá kovový film, který se vytváří pomocí elektrolýzy, nebo katodovým vypařováním ve vakuu. Vůle v ložisku bývá snížena množstvím maziva (tloušt kou filmu) v ploše styku. Teplotní a chemická stálost suchých maziv je limitována. Provoz ložiska za nízkých provozních rychlostí (n*dm<1500 min-1*mm) bývají mazány molybdenem disulfidem nebo grafitovou pastou. Olej obsažený v pastě se vypařuje při teplotě asi 200st.C. Valivá ložiska s rychlostí vyšší než n*dm=1500 min-1*mm bývají ve většině případech mazány prášky nebo kluznými laky namísto pasty. Práškový film je vytvořen přitíráním tuhého maziva do mikroskopických nerovností povrchu.[4] Grafit, může být použit pro provozní teploty až do 450st.C, má tedy široký teplotní rozsah použití. Grafit však není moc odolný vůči radiaci. Molybden disulfid, může být použit pro provozní teploty až do 400st.C. Udržuje si dobré kluzné vlastnosti i při nízké teplotě. Přítomnosti vlhkosti může zapříčinit elektrochemickou korozi. Bývá málo odolný vůči kyselinám. Organické vazače kluzných laků se změkčují za vysokých teplot a ovlivńují adhezivní vlastnosti kluzných laků. Anorganické laky obsahují anorganické soli jako vazače. Tyto laky mají vysokou teplotní stálost a nevypařují se za vysokého vakua (high vacuum). Ochrana proti korozi, bývá menší u anorgnických laků než u organických laků. Pasta ztuhne, jestliže se prach z okolního prostředí dostane do ložiska. V prašném prostředí, proto bývají výhodné kluzné laky. V mimořádných případech mohou být valivá ložiska také vybavena takzv. samomaznou klecí, tj. klece s uloženým (zabudovaným) suchým mazivem, nebo s náplní skládající se ze suchého maziva a vazače. Mazivo je transportováno do drážek valivých elementů Maziva schopná rychlého bio-rozpadu Výrobci maziv v dnešní době nabízejí několik plastických maziv a olejů pro mazání valivých ložisek, které mají rostlinný základ oleje (rapeseed oil). Většina maziv má syntetický základ oleje (ester oils). Jejich schopnost bio-rozpadu je testována v souladu s CEC-L33-A9 a na základě DIN Obvyklé požadavky na tyto maziva bývají, aby co nejméně znečišt ovaly vodu a musí být rovněž zdraví neškodné. Schopnost maziva bio-rozpadu na základě rostlinného oleje je vhodný jen pro malý teplotní rozsah. Syntetická maziva s esterovým základem, na rozdíl mohou nabídnout větší možnosti (capacity) a jejich vlastnosti bývají přibližně rovny mazivům s tradičními základovými oleji. Kvůli jejich schopnosti bio-rozpadu bývají užívány pro jednorázové mazání, např. tam kde mazivo může unikat přímo do životního prostředí.[4]

9 5. ZPŮSOBY MAZÁNÍ Valivá ložiska potřebují extrémně málo maziva. V praktických aplikacích, bývají ložiska zásobeny větším množstvím maziva v zájmu provozní spolehlivosti. Nicméně, příliš mnoho maziva v ložisku může mít škodlivý efekt. Jestliže, je v ložisku nadbytek maziva a nemůže z něho uniknout, dochází k jeho víření a to způsobí zvýšení teploty do takové výše, že může dojít k poškození nebo dokonce zničení ložiska. Obecně, postačující zásoba maziva v ložisku bývá zajištěna: - vybráním vhodného množství maziva uvnitř ložiska - musí se brát do úvahy životnost maziva, - doplńování maziva do ložiska respektive domazávací intervaly - návrh uložení ložiska - soustava mazání a související výbava 5.1. Životnost maziva Životnost maziva je doba od začátku provozu až do poruchy ložiska v důsledku selhání díky mazivu.[6] To je určené: - množstvím maziva - typem maziva (zahušt ovače, základového oleje, přísad) - typ ložiska a jeho rozměry - velikost a druh zatížení - rychlostní index - teplota v ložisku Provozní život maziv, bývá určován laboratorními zkouškami (testy). Takové testy bývají uskutečńovány na základě statistických dat a porovnávají se s zkušebními podmínkami (identické provozní podmínky, ložiska stejné kvality, identické množství maziva), závisí na typu použitého maziva. Proto tedy vypočítané hodnoty životnosti maziva závisí na pravděpodobnosti selhání, podobné jako výpočty únavové životnosti ložiska.[4] 5.2. Intervaly mazání Intervaly mazání jsou definovány jako minimální provozní doba maziva za standartních podmínek.[6] V případě vyššího zatížení ložiska nebo teploty, bývají mazací intervaly kratší. 6. POŠKOZENÍ KVŮLI NEDOKONALÉMU MAZÁNÍ Více než 50% všech poškození valivých ložisek vděčí nedokonalému mazání. To bývá jedna ze základních příčin poškození ložiska. Nedokonalé mazání v kontaktní oblasti vede k opotřebení. Navíc se díky únavě může vyskytnout poškození (odlupování (flaking)). Ložiska se přehřívají, při nedostatečném mazání nebo přemazání, ložiskové kroužky bývají zahřívány na vyšší teploty kvůli nepříznivému odvodu tepla, ta má za následek zmenšení radiální vůle nebo dokonce přetížení. Hlavní příčiny poškození: - nevhodné mazivo (olej s malou viskozitou, nedostatkem přísad, nevhodné přísady, korozivní přísady) - nedostatek maziva v plochách styku - kontaminující látky v mazivu (pevné i kapalné látky) - změna vlastností maziva - přemazání (velké množství maziva v ložisku) Nedostatek maziva, nebo naopak přebytek maziva, mohou být vyřešen vhodným výběrem mazacího systému pro dané použití. Poškození díky nevhodnému mazivu nebo díky změnám jeho vlastností se může zabránit když se vezmou v úvahu všechny provozní stavy a vybere se vhodné mazivo nebo se přemaže v pravý čas Kontaminující látky v mazivu Neexistuje skoro žádný mazací systém, který je zcela zbaven znečišt ujících látek. Všechny maziva obsahují určité množství znečišt ující látky, které pocházejí z jejich výroby. Požadavky na maziva jsou specifikována v určených normách, které určují limity dovoleného znečištění maziva. Během údržby, mohou znečišt ující látky proniknout do

10 ložiska, např. během manuálního mazání. Pro hodnocení škodlivého účinku znečišt ujících látek je podstatné vědět: - typ a tvrdost cizích částic - koncentrace cizích částic v mazivu - velikost cizách částic 6.2. Pevné cizí částice Pevné cizí částice způsobují provozní hluk, opotřebení a předčasnou únavu. Tvrdé částice ve valivých ložiskách zapříčińují opotřebení odíráním, zvláště v kontaktní oblasti při vysokých rychlostech kluzného tření. Opotřebení se zvyšuje s tvrdostí částic a i stejně úměrně s koncentrací částic v mazivu a jejich velikostí. Opotřebení může dokonce nastat i s extrémně malou částicí nečistoty. Abrazivní opotřebení (otěr) ve valivých ložiskách je do jisté míry přijatelný, přípustné množství opotřebení závisí na aplikaci.[4] Větší částice (velikost do 0.1mm) způsobují vtisky v drážkách. Zatížení zapříčińuje vyšší tlaky v oblasti vtisku, který má za následek snižovat životnost ložiska Snížení koncentrace cizích částic Opatření pro redukci cizích částic: REFERENCE [1] Blaškovič, P. - Balla, J. - Dzimko, M. Tribológia. 1. vyd. Bratislava: Alfa, [2] Klimeš, P. Části a mechanismy strojů. II, Tribologie, ložiska, převody. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2003, ISBN: [3] Bečka, J. Tribologie. 1. vyd. Praha: Vydavatelství ČVUT, 1997, ISBN: [4] FAG: Rolling Bearing Lubrication [online], FAG, Publ. No. WL /4 EA 97/12/02, URL: < [cit ]. [5] přednáška z tribologie č. 3, březen 2006 [6] Weigand, M. Machinery Lubrication Magazine. Lubrication of rolling bearings / technical solutions for critical running conditions [online]. Januar 2006, [cit ] URL: < article_detail.asp> - důkladné čištění ložisek a sdužených součástí - zvýšení čistoty operace a údržby - u mazání olejem, filtrování oleje - u mazání tukem, dostatečné domazávací intervaly 6.4. Kapalné znečišt ující látky Hlavní kontaminující látky v mazivech bývají voda nebo agresivní prchavé látky, jako kyseliny, základy nebo rozpouštědla. Výskyt vody v mazivu lze pozorovat pouhým okem, s výskytem vody vzniká riziko koroze a život ložiska se tak výrazně snižuje. Voda v plastických mazivech způsobuje strukturální závislost na zhušt ovači. U znečištění vodou plastických maziv se musí zkrátit přemazávací intervaly v závislosti na množství vody. Agresivní látky (kyseliny), můžou drasticky změnit chemicko-fyzikální charakteristiky maziva a posléze se zhorší jeho mazací schopnost.[4]

PROVOZ, DIAGNOSTIKA A ÚDRŽBA STROJŮ

PROVOZ, DIAGNOSTIKA A ÚDRŽBA STROJŮ VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STROJNÍ PROVOZ, DIAGNOSTIKA A ÚDRŽBA STROJŮ Tribometrie, tribotechniky strojních součástí doc. Ing. Helebrant František, CSc. Ing. Hrabec Ladislav,

Více

Kriteria výběru maziv pro valivá ložiska

Kriteria výběru maziv pro valivá ložiska Technická I N F O R M A C E Kriteria výběru maziv pro valivá ložiska TI 153 Strana 1/5 Jak uvádí ve svém katalogu známý výrobce ložisek, mazivo ve valivém ložisku zamezuje bezprostřednímu styku valivého

Více

KLUZNÁ LOŽISKA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

KLUZNÁ LOŽISKA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích KLUZNÁ 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

SOUVISLOST MEZI TEPLOTOU A VIBRACEMI V DIAGNOSTICE ROTAČNÍCH STROJŮ

SOUVISLOST MEZI TEPLOTOU A VIBRACEMI V DIAGNOSTICE ROTAČNÍCH STROJŮ SOUVISLOST MEZI TEPLOTOU A VIBRACEMI V DIAGNOSTICE ROTAČNÍCH STROJŮ Ing. Mečislav HUDECZEK, Ph.D. Ing. Lucie GABRHELOVÁ Ing. Jaroslav BRYCHCY, Ph.D. HUDECZEK SERVICE, s. r. o., Albrechtice 1. ÚVOD Provoz

Více

Tření je přítel i nepřítel

Tření je přítel i nepřítel Tření je přítel i nepřítel VIDEO K TÉMATU: http://www.ceskatelevize.cz/porady/10319921345-rande-s-fyzikou/video/ Tření je v určitých případech i prospěšné. Jde o to, že řada lidí si myslí, že tření má

Více

HŘÍDELOVÉ SPOJKY A BRZDY

HŘÍDELOVÉ SPOJKY A BRZDY HŘÍDELOVÉ SPOJKY A BRZDY 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

Základní informace... 258 Prostřed montáže... 258 Příprava k montáži a demontáži... 258 Manipulace s ložisky... 260

Základní informace... 258 Prostřed montáže... 258 Příprava k montáži a demontáži... 258 Manipulace s ložisky... 260 Montáž a demontáž Základní informace... 258 Prostřed montáže... 258 Příprava k montáži a demontáži... 258 Manipulace s ložisky... 260 Montáž... 261 Montáž ložisek s válcovou dírou... 261 Nastavení ložisek...

Více

Soudečková ložiska SKF Explorer

Soudečková ložiska SKF Explorer Soudečková ložiska SKF Explorer Definují průmyslový standard znovu The Power of Knowledge Engineering Konkurence je stále tvrdší. Právě pro takové podmínky jsou určena soudečková ložiska SKF. Časová osa

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. Nové trendy v povrchových úpravách materiálů chromování, komaxitování

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. Nové trendy v povrchových úpravách materiálů chromování, komaxitování Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: Nové trendy v povrchových úpravách materiálů chromování, komaxitování Obor: Nástrojař Ročník: 1. Zpracoval(a): Pavel Rožek Střední průmyslová škola Uherský

Více

Prášková metalurgie. Výrobní operace v práškové metalurgii

Prášková metalurgie. Výrobní operace v práškové metalurgii Prášková metalurgie Výrobní operace v práškové metalurgii Prášková metalurgie - úvod Prášková metalurgie je obor zabývající se výrobou práškových materiálů a jejich dalším zpracováním (tj. lisování, slinování,

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

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

Více

hřídelů s co nejmenším třením Radiální ložisko Axiální ložisko Kluzné ložisko Valivé ložisko

hřídelů s co nejmenším třením Radiální ložisko Axiální ložisko Kluzné ložisko Valivé ložisko zapis_casti_stroju_loziska08/2012 STR Bb 1 z 7 12. Ložiska jsou součásti určené k otočnému #1 hřídelů s co nejmenším třením Radiální ložisko Axiální ložisko Kluzné ložisko Valivé ložisko Rozdělení podle

Více

4.2.4.Mazání a těsnění ložisek

4.2.4.Mazání a těsnění ložisek Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 4.2.4.Mazání a těsnění ložisek 1. Účel mazání, maziva Účel: 1) snížení tření vytvořením vrstvy maziva se od

Více

Ozubené tyèe, ozubená kola a kuželová soukolí

Ozubené tyèe, ozubená kola a kuželová soukolí Ozubené tyèe, ozubená kola a kuželová soukolí A 1 INFORMACE O VÝROBKU Vzorce pro ozubené tyèe: d d = h - m s = U p z D a = d + 2 p = m π s = dráha p = rozteè zubù U = otáèky za minutu z = poèet zubù a

Více

Produkty chemické technologie pro údržbu a montáž v prumyslu

Produkty chemické technologie pro údržbu a montáž v prumyslu Produkty chemické technologie pro údržbu a montáž v prumyslu MAXIMÁLNÍ VÝKONNOST PRO NEJVYŠŠÍ PROVOZNÍ JISTOTU Vydání 2015/2016 Speciální maziva Produkty pro údržbu 2 35 LET TRIBOLOGICKÉ KOMPETENCE DOSTUPNÉ

Více

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ODDĚLENÍ EXPERTNÍHO INŽENÝRSTVÍ

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ODDĚLENÍ EXPERTNÍHO INŽENÝRSTVÍ MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ODDĚLENÍ EXPERTNÍHO INŽENÝRSTVÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BRNO 2013 MICHAELA SOBOTKOVÁ Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání

Více

Materiálové provedení PVC-U Polyvinylchlorid je znám hlavně díky své zkratce PVC a je to jeden z nejdůležitějších, masově vyráběných polymerů. Světový odbyt PVC převyšují jen materiály PE a PP. PVC byl

Více

WYNN S HPLS (přísada do převodovek)

WYNN S HPLS (přísada do převodovek) Technická zpráva WYNN S HPLS (přísada do převodovek) Dovoz do ČR: Top Oil Services, k. s., Nádraždí 5, 346 01 Horšovský Týn www.wynns.cz strana 1. z 10 Wynn s HPLS s novým složením Nejnovější chemická

Více

your global specialist Mazací systémy pro jednobodové a vícebodové mazání.

your global specialist Mazací systémy pro jednobodové a vícebodové mazání. your global specialist Mazací systémy pro jednobodové a vícebodové mazání. Správné mazivo ve správný čas na správném místě Automatické dávkování - Vaše výhody ve zkratce Pro každou aplikaci odpovídající

Více

Název společnosti: Vypracováno kým: Telefon: Datum: Pozice Počet Popis 1 UP 15-14 B PM. Výrobní č.: 97916771

Název společnosti: Vypracováno kým: Telefon: Datum: Pozice Počet Popis 1 UP 15-14 B PM. Výrobní č.: 97916771 Pozice Počet Popis 1 UP 15-1 B PM Výrobní č.: 9791771 Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku Čerpadlo se sférickým rotorem konstruované pro oběh teplé vody v rámci distribučního systému teplé

Více

MOLYDUVAL speciální maziva

MOLYDUVAL speciální maziva MOLYDUVAL speciální maziva Mazací pasty pro MOLYDUVAL výroba speciálních maziv jiţ let! MOLYDUVAL je mezinárodně známá značka pro vysoce výkonná maziva s pozoruhodnými vlastnostmi, pokud se týká schopnosti

Více

Mazání. 2014-01-20 SKF Slide 1 SKF Maintenance Products

Mazání. 2014-01-20 SKF Slide 1 SKF Maintenance Products Mazání 2014-01-20 SKF Slide 1 Proč řešit problematiku mazání? 36 % předčasných havárií ložisek má na svědomí nevhodné mazání 2014-01-20 SKF Slide 2 Funkce mazání Zabránit kontaktu kov-kov Chránit před

Více

Bílé stránky. Využití výhod přívodu řezné kapaliny při upichování a zapichování

Bílé stránky. Využití výhod přívodu řezné kapaliny při upichování a zapichování Bílé stránky Využití výhod přívodu řezné kapaliny při upichování a zapichování Obecně řečeno, upichování a zapichování nepatří mezi oblíbené obráběcí úlohy pracovníků strojních dílen. Kombinace tenkých

Více

14.0 Valivá ložiska. obr.108

14.0 Valivá ložiska. obr.108 4.0 Valivá ložiska -slouží k oto nému uložení h ídele v rámu stroje. Skládají se zpravidla ze dvou kroužk, valivých t les a klece. obr.08 Smykové t ení v kluzných ložiscích je nahrazeno valením kuli ek

Více

1.1 Morfologie povrchu plechů používaných pro karosářské výlisky

1.1 Morfologie povrchu plechů používaných pro karosářské výlisky 1.1 Morfologie povrchu plechů používaných pro karosářské výlisky Ukazuje se, že v podmínkách moderního automobilového průmyslu vytváří vzhled a kvalita laku první a hlavní dojem, kterým automobil působí

Více

Axiální soudečková ložiska

Axiální soudečková ložiska Axiální soudečková ložiska Konstrukce 878 Ložiska třídy SKF Explorer 878 Základní údaje 879 Rozměry 879 Tolerance 879 Nesouosost 879 Vliv provozních teplot na materiál ložiska 879 Minimální zatížení 880

Více

PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE PROGRAMU SMRD-HS

PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE PROGRAMU SMRD-HS PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE PROGRAMU SMRD-HS Jaroslav Zapoměl Petr Ferfecki Ostrava 2012 Prof. Ing. Jaroslav Zapoměl, DrSc. Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i. Centrum inteligentních systémů a struktur Ing.

Více

Přednáška č.10 Ložiska

Přednáška č.10 Ložiska Fakulta strojní VŠB-TUO Přednáška č.10 Ložiska LOŽISKA Ložiska jsou základním komponentem všech otáčivých strojů. Ložisko je strojní součást vymezující vzájemnou polohu dvou stýkajících se částí mechanismu

Více

Axiální zajištění ložisek... 199 Způsoby zajištění... 199 Připojovací rozměry... 202. Konstrukce souvisejících dílů... 204

Axiální zajištění ložisek... 199 Způsoby zajištění... 199 Připojovací rozměry... 202. Konstrukce souvisejících dílů... 204 Použití ložisek Uspořádání ložisek... 160 Uspořádání s axiálně vodícím a axiálně volným ložiskem... 160 Souměrné uspořádání ložisek... 162 Plovoucí uspořádání ložisek... 162 Radiální zajištění ložisek...

Více

Výroba páry - kotelna, teplárna, elektrárna Rozvod páry do místa spotřeby páry Využívání páry v místě spotřeby Vracení kondenzátu do místa výroby páry

Výroba páry - kotelna, teplárna, elektrárna Rozvod páry do místa spotřeby páry Využívání páry v místě spotřeby Vracení kondenzátu do místa výroby páry Úvod Znalosti - klíč k úspěchu Materiál přeložil a připravil Ing. Martin NEUŽIL, Ph.D. SPIRAX SARCO spol. s r.o. V Korytech (areál nádraží ČD) 100 00 Praha 10 - Strašnice tel.: 274 00 13 51, fax: 274 00

Více

Axiální válečková ložiska

Axiální válečková ložiska Axiální válečková ložiska Konstrukce... 864 Díly... 865 Obousměrná axiální ložiska... 866 Základní údaje... 867 Rozměry... 867 Tolerance... 867 Nesouosost... 868 Klece... 868 Minimální zatížení... 868

Více

215.1.18 REOLOGICKÉ VLASTNOSTI ROPNÝCH FRAKCÍ

215.1.18 REOLOGICKÉ VLASTNOSTI ROPNÝCH FRAKCÍ 215.1.18 REOLOGICKÉ VLASTNOSTI ROPNÝCH FRAKCÍ ÚVOD Reologie se zabývá vlastnostmi látek za podmínek jejich deformace toku. Reologická měření si kladou za cíl stanovení materiálových parametrů látek při

Více

VÝROBKY PRÁŠKOVÉ METALURGIE

VÝROBKY PRÁŠKOVÉ METALURGIE 1 VÝROBKY PRÁŠKOVÉ METALURGIE Použití práškové metalurgie Prášková metalurgie umožňuje výrobu součástí z práškových směsí kovů navzájem neslévatelných (W-Cu, W-Ag), tj. v tekutém stavu nemísitelných nebo

Více

MOLYDUVAL speciální maziva

MOLYDUVAL speciální maziva MOLYDUVAL speciální maziva Převodová maziva a jejich použití MOLYDUVAL výroba speciálních maziv již let! MOLYDUVAL je mezinárodně známá značka pro vysoce výkonná maziva s pozoruhodnými vlastnostmi, pokud

Více

V čem spočívá výhoda rotačních kompresorů firmy COMPAIR?

V čem spočívá výhoda rotačních kompresorů firmy COMPAIR? V čem spočívá výhoda rotačních kompresorů firmy COMPAIR? Tuto otázku musíme zodpovídat velmi často, protože většina ostatních výrobců nabízí tradičně pouze šroubové a pístové kompresory. COMPAIR je však

Více

Standardní ložiska... 696 Nezakrytá ložiska... 696 Ložiska s těsněním... 698 Ložiska pro vibrační stroje a zařízení... 700

Standardní ložiska... 696 Nezakrytá ložiska... 696 Ložiska s těsněním... 698 Ložiska pro vibrační stroje a zařízení... 700 Soudečková ložiska Standardní ložiska... 696 Nezakrytá ložiska... 696 Ložiska s těsněním... 698 Ložiska pro vibrační stroje a zařízení... 700 Ložiska třídy SKF Explorer... 701 Speciální ložiska... 701

Více

České dráhy, a.s. ČD V 98/66. Předpis. pro demontáž, kontrolu a montáž valivých ložisek. Úroveň přístupu B3, B4

České dráhy, a.s. ČD V 98/66. Předpis. pro demontáž, kontrolu a montáž valivých ložisek. Úroveň přístupu B3, B4 České dráhy, a.s. ČD V 98/66 Předpis pro demontáž, kontrolu a montáž valivých ložisek Úroveň přístupu B3, B4 České dráhy, a.s. ČD V 98/66 Předpis pro demontáž, kontrolu a montáž valivých ložisek Schváleno

Více

A Sloupkové stojánky. B Broušené desky a lišty. C Transportní a upínací elementy. D Vodící prvky. E Přesné díly. F Pružiny. G Elastomery H FIBROCHEMIE

A Sloupkové stojánky. B Broušené desky a lišty. C Transportní a upínací elementy. D Vodící prvky. E Přesné díly. F Pružiny. G Elastomery H FIBROCHEMIE A Sloupkové stojánky Litinové, ocelové a hliníkové Sloupkové stojánky - malé lisy, konstrukce sestav, rychlovýměnné stojánky B Broušené desky a lišty C Transportní a upínací elementy D Vodící prvky E Přesné

Více

Pro každý konstrukční díl to správné mazivo Vybraná maziva pro ložiska, lineární vedení, převody, řetězy, šrouby a kompresory

Pro každý konstrukční díl to správné mazivo Vybraná maziva pro ložiska, lineární vedení, převody, řetězy, šrouby a kompresory your global specialist Podrobná informace Pro každý konstrukční díl to správné mazivo Vybraná maziva pro ložiska, lineární vedení, převody, řetězy, šrouby a kompresory Pro lepší pochopení výběru produktu

Více

TOTAL CERAN. Vysoce výkonná plastická maziva na bázi kalcium sulfonátového komplexu

TOTAL CERAN. Vysoce výkonná plastická maziva na bázi kalcium sulfonátového komplexu TOTAL CERAN Vysoce výkonná plastická maziva na bázi kalcium sulfonátového komplexu Zvolte nejvýkonnější plastické mazivo s technologií budoucnosti - TOTAL CERAN Řada produktů CERAN : Všemi očekávaná plastická

Více

Mazací návod pro kuličkové šrouby

Mazací návod pro kuličkové šrouby Mazací návod pro kuličkové šrouby 1 HIWIN s.r.o. - V1.2011 HIWIN s.r.o. Kaštanová 34 Tel. +420 548528238 e-mail: info@hiwin.cz CZ-620 00 Brno Fax +420 548220223 www.hiwin.cz Tento mazací návod je chráněn

Více

Bray High performance Uzavírací klapka S PTFE, elektrostatickým PTFE,UHMWPE

Bray High performance Uzavírací klapka S PTFE, elektrostatickým PTFE,UHMWPE pro agresivní média Bray High performance Uzavírací klapka S PTFE, elektrostatickým PTFE,UHMWPE Pro korozivní aplikace V chemickém průmyslu, kde je vyžadováno užití PTFE. Pro vysoké teploty - do 200 C

Více

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D.

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. Fluidní spalování Podstata fluidního spalování fluidní spalování

Více

INTELIGENTNÍ SYSTÉM MAZÁNÍ VALIVÝCH LOŽISEK CONDITION-BASED LUBRICATION SYSTEM

INTELIGENTNÍ SYSTÉM MAZÁNÍ VALIVÝCH LOŽISEK CONDITION-BASED LUBRICATION SYSTEM VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF MACHINE AND INDUSTRIAL DESIGN INTELIGENTNÍ SYSTÉM

Více

TECHNOLOGIE STAVEBNÍCH PRACÍ II

TECHNOLOGIE STAVEBNÍCH PRACÍ II VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A ŘÍZENÍ STAVEB ING. VÍT MOTYČKA, CSC. TECHNOLOGIE STAVEBNÍCH PRACÍ II MODUL 9 PROCESY VNITŘNÍ A DOKONČOVACÍ -NÁTĚRY 2005 STUDIJNÍ

Více

Životnost povrchové úpravy

Životnost povrchové úpravy téma materiály & technologie Životnost povrchové úpravy dřevěných stavebně-truhlářských konstrukcí a dílů Faktorů ovlivňujících životnost dřeva a jeho povrchové úpravy existuje široká škála a uplatňují

Více

Automobilová maziva. Motorové oleje

Automobilová maziva. Motorové oleje Automobilová maziva Jako automobilová maziva můžeme nazvat soubor olejů a plastických maziv používaných k mazání, případně k přenosu síly v automobilech a jiných mobilních prostředcích. Pro konečného uživatele

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

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

Více

Projekt: Autodiagnostika pro žáky SŠ - COPT Kroměříž, Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.38/01.0006. Mazání motoru

Projekt: Autodiagnostika pro žáky SŠ - COPT Kroměříž, Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.38/01.0006. Mazání motoru Mazání motoru Soustava mazání motoru musí zásobovat součásti motoru dostatečným množstvím mazacího oleje a přitom musí být zajištěn správný tlak oleje. Úkolem mazací soustavy je: - mazání snížení tření

Více

Zpětné sací filtry. E 328 E 498 pro vestavbu do nádrže připojovací závit do velikosti G1½ nebo SAE 2 jmenovitý průtok do 600 l/min. 20.

Zpětné sací filtry. E 328 E 498 pro vestavbu do nádrže připojovací závit do velikosti G1½ nebo SAE 2 jmenovitý průtok do 600 l/min. 20. Zpětné sací filtry E 8 E 98 pro vestavbu do nádrže připojovací závit do velikosti G½ nebo SAE jmenovitý průtok do 600 l/min 0.95-c Popis Použití V mobilních zařízeních s hydrostatickým pohonem (uzavřený

Více

TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS SP A, SP. Ponorná čerpadla, motory a příslušenství. 50 Hz

TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS SP A, SP. Ponorná čerpadla, motory a příslušenství. 50 Hz TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS Ponorná čerpadla, motory a příslušenství 5 Hz Obsah Ponorná čerpadla Obecné údaje strana Provozní rozsah 3 Použití 4 Typový klíč 4 Čerpaná média 4 Podmínky charakteristik 4 Provozní

Více

Plastická maziva SKF, přípravky a zařízení pro mazání

Plastická maziva SKF, přípravky a zařízení pro mazání Plastická maziva SKF, přípravky a zařízení pro mazání Tisíce nároků na mazání jeden zdroj znalostí z oblasti mazání Za více než 100 let působení v oblasti točivých strojů získala společnost SKF rozsáhlé

Více

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ KONSTRUKČNÍCH OCELÍ SVOČ - 2008. Jana Martínková, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ KONSTRUKČNÍCH OCELÍ SVOČ - 2008. Jana Martínková, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ KONSTRUKČNÍCH OCELÍ SVOČ - 2008 Jana Martínková, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika ABSTRAKT Práce obsahuje charakteristiku konstrukčních ocelí

Více

strol. s.ucasl. Joseph E. Shigley The Iowa State University of Science and Technology Richard G. Budynas Institute of Technology

strol. s.ucasl. Joseph E. Shigley The Iowa State University of Science and Technology Richard G. Budynas Institute of Technology Kon. ; ; nl strol. y; ; s.ucasl. Joseph E. Shigley University of Michigan Charles R. Mischke The Iowa State University of Science and Technology Richard G. Budynas Rochester Institute of Technology VYSOKE

Více

VÝROBNÍ STROJE A ZAŘÍZENÍ 2013 1. DEFINICE OBRÁBĚCÍCH STROJŮ, ZÁKLADNÍ ROZDĚLENÍ

VÝROBNÍ STROJE A ZAŘÍZENÍ 2013 1. DEFINICE OBRÁBĚCÍCH STROJŮ, ZÁKLADNÍ ROZDĚLENÍ VÝROBNÍ STROJE A ZAŘÍZENÍ 2013 1. DEFINICE OBRÁBĚCÍCH STROJŮ, ZÁKLADNÍ ROZDĚLENÍ Obráběcí stroj = výrobní stroj, který umožňuje dát obrobku žádaný geometrický tvar a jakost povrchu oddělováním materiálu

Více

Zpětné sací filtry. E 068 E 088 pro vestavbu do potrubí připojovací závit G¾ jmenovitý průtok do 100 l/min. 20.80-1c

Zpětné sací filtry. E 068 E 088 pro vestavbu do potrubí připojovací závit G¾ jmenovitý průtok do 100 l/min. 20.80-1c Zpětné sací filtry E 068 E 088 pro vestavbu do potrubí připojovací závit G¾ jmenovitý průtok do 00 l/min 0.80-c Popis Použití V mobilních zařízeních s hydrostatickým pohonem (uzavřený okruh) a pracovní

Více

TECHNOLOGIE POVRCHOVÝCH ÚPRAV. 1. Definice koroze. Soli, oxidy. 2.Rozdělení koroze. Obsah: Činitelé ovlivňující korozi H 2 O, O 2

TECHNOLOGIE POVRCHOVÝCH ÚPRAV. 1. Definice koroze. Soli, oxidy. 2.Rozdělení koroze. Obsah: Činitelé ovlivňující korozi H 2 O, O 2 TECHNOLOGIE POVRCHOVÝCH ÚPRAV Obsah: 1. Definice koroze 2. Rozdělení koroze 3. Ochrana proti korozi 4. Kontrolní otázky 1. Definice koroze Koroze je rozrušování materiálu vlivem okolního prostředí Činitelé

Více

Úvod... 5 Výbìr materiálu... 5. Volba základního kauèuku... 5 Volba pryží pro tìsnìní... 6. Volba typu tìsnìní... 7. Montážní pokyny...

Úvod... 5 Výbìr materiálu... 5. Volba základního kauèuku... 5 Volba pryží pro tìsnìní... 6. Volba typu tìsnìní... 7. Montážní pokyny... Obsah Úvod... 5 Výbìr materiálu... 5 Volba základního kauèuku... 5 Volba pryží pro tìsnìní... 6 Volba typu tìsnìní... 7 Montážní pokyny... 7 Technické požadavky... 7 Balení... 7 Skladování... 7 Konstrukèní

Více

NOVINKY 04/2016. Sonda pro čistič sání a EGR ventilu - 1 ks katalogové číslo: 043-683006

NOVINKY 04/2016. Sonda pro čistič sání a EGR ventilu - 1 ks katalogové číslo: 043-683006 Čistič sání, škrtících klapek a EGR ventilů - odstraňuje uhlíkové usazeniny a pryskyřici, zlepšuje průchod vzduchu sáním, zabraňuje ztrátě výkonu a zlepšuje hodnoty výfukových emisí - vhodný pro benzinové

Více

Materiálové vlastnosti Al přírodní Nosný profil je vyroben z hliníku vytlačováním. Vložka EPDM pružně vyplňuje dilatační spáru.

Materiálové vlastnosti Al přírodní Nosný profil je vyroben z hliníku vytlačováním. Vložka EPDM pružně vyplňuje dilatační spáru. www.havos.cz Technický list Dodavatel: HAVOS s.r.o. Kateřinská 495 463 03, Stráž nad Nisou e-mail: havos@havos.cz IČO: 25046110 Dilatační profil vulkanizovaný Základní materiálové složení Hliníková slitina

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

GEL PROFFESIONAL LINE G10 INHIBITOR KOROZE A TVORBY ŘAS pro topné systémy

GEL PROFFESIONAL LINE G10 INHIBITOR KOROZE A TVORBY ŘAS pro topné systémy NOVÉ PŘÍPRAVKY V SORTIMENTU GEL S.P.A. 090601 181 GEL PROFFESIONAL LINE G10 INHIBITOR KOROZE A TVORBY ŘAS pro topné systémy Přípravek snižující riziko koroze, tvorbu usazenin a řas pro všechny typy otopných

Více

HLAVNÍ KATALOG IB GARANTOVANÁ KVALITA. www.ibb.cz

HLAVNÍ KATALOG IB GARANTOVANÁ KVALITA. www.ibb.cz HLAVNÍ KATALOG IB GARANTOVANÁ KVALITA www.ibb.cz PRŮMYSLOVÁ A AUTOMOBILOVÁ LOŽISKA, LOŽISKOVÉ JEDNOTKY HLAVNÍ KATALOG IB KIB- VK5 / 2005 Platnost katalogu od 8.3.2005 A. ÚVOD: Představení výrobce a výrobků....

Více

Obsah ÚVOD... 5. 1.1 Definice... 5 1.2 Popis výrobku... 6 1.3 Princip tìsnosti... 6 1.4 Výroba... 7 1.5 Oznaèování... 7 2. PROVEDENÍ HTK...

Obsah ÚVOD... 5. 1.1 Definice... 5 1.2 Popis výrobku... 6 1.3 Princip tìsnosti... 6 1.4 Výroba... 7 1.5 Oznaèování... 7 2. PROVEDENÍ HTK... Obsah ÚVOD... 5 1. OBECNÁ ÈÁST... 5 1.1 Definice... 5 1.2 Popis výrobku... 6 1.3 Princip tìsnosti... 6 1.4 Výroba... 7 1.5 Oznaèování... 7 2. PROVEDENÍ HTK... 9 2.1 Standardní provedení... 9 2.2 Zvláštní

Více

Základní informace o wolframu

Základní informace o wolframu Základní informace o wolframu 1 Wolfram objevili roku 1793 páni Fausto de Elhuyar a Juan J. de Elhuyar. Jedná se o šedobílý těžký tažný tvrdý polyvalentní kovový element s vysokým bodem tání, který se

Více

POZEMNÍ KOMUNIKACE II

POZEMNÍ KOMUNIKACE II VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ DR. ING. MICHAL VARAUS POZEMNÍ KOMUNIKACE II MODUL 3 ASFALTOVÁ POJIVA STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Pozemní komunikace

Více

TECHNOLOGIE VSTŘIKOVÁNÍ

TECHNOLOGIE VSTŘIKOVÁNÍ TECHNOLOGIE VSTŘIKOVÁNÍ PRŮVODNÍ JEVY působení smykových sil v tavenině ochlazování hmoty a zvyšování viskozity taveniny pokles tlaku od ústí vtoku k čelu taveniny nehomogenní teplotní a napěťové pole

Více

Mazání čelních převodovek

Mazání čelních převodovek Mazání čelních převodovek pro čelní převodovky, kuželové převodovky, převodovky s kuželočelním soukolím, planetové převodovky a převodové motory (s výjimkou motorů se šnekovou převodovkou) Návod k montáži

Více

Spolehlivost a provozní vlastnosti kondenzátorů

Spolehlivost a provozní vlastnosti kondenzátorů Spolehlivost a provozní vlastnosti kondenzátorů Tímto článkem bychom rádi poskytli, zejména konstruktérům elektronických zařízení, více informací o konstrukci, elektrických a mechanických parametrech elektronických

Více

Pozice Počet Popis 1 UP 15-14 BA PM. Výrobní č.: 97916757

Pozice Počet Popis 1 UP 15-14 BA PM. Výrobní č.: 97916757 Pozice Počet Popis 1 UP 15-14 BA PM Výrobní č.: 97916757 Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku Čerpadlo se sférickým rotorem konstruované pro oběh teplé vody v rámci distribučního systému

Více

PŘEHLED PRODUKTŮ. Automatické maznice

PŘEHLED PRODUKTŮ. Automatické maznice PŘEHLED PRODUKTŮ Automatické maznice simalube Výhody automatického mazání se simalube 3 simalube expert v mazání 4/5 simalube 15 ml 6 simalube multipoint 7 simalube IMPULSE 8/9 Příklady použití 10/11 Standardní

Více

VY_32_INOVACE_C 07 16

VY_32_INOVACE_C 07 16 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

Více

Části a mechanismy strojů 1 KKS/CMS1

Části a mechanismy strojů 1 KKS/CMS1 Katedra konstruování strojů Fakulta strojní Části a mechanismy strojů 1 KKS/CMS1 Podklady k přednáškám část F4 Prof. Ing. Stanislav Hosnedl, CSc. a kol. Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním

Více

Přehled potravinářských strojů a užívaných prvků

Přehled potravinářských strojů a užívaných prvků Přehled potravinářských strojů a užívaných prvků V tomto přehledu budou představeny různé typy hnětacích strojů. Hnětací stroje neboli hnětače, lze rozdělit mimo jiné na stroje s vodorovnou nebo svislou

Více

LAMELOVÁ ČERPADLA V3/12

LAMELOVÁ ČERPADLA V3/12 Q-HYDRAULIKA LAMELOVÁ ČERPADLA V3/12 velikost 12 do 10 MPa 13 dm 3 /min WK 102/21012 2004 Lamelová čerpadla typu PV slouží jako zdroj tlakového oleje v hydraulických systémech. VÝHODY snadné spuštění díky

Více

Konstrukční lepidla. Pro náročné požadavky. Proč používat konstrukční lepidla Henkel? Lepení:

Konstrukční lepidla. Pro náročné požadavky. Proč používat konstrukční lepidla Henkel? Lepení: Konstrukční lepidla Pro náročné požadavky Proč používat konstrukční lepidla Henkel? Sortiment konstrukčních lepidel společnosti Henkel zahrnuje širokou nabídku řešení pro různé požadavky a podmínky, které

Více

DIAGNOSTICS OF A HYDRAULIC PUMP STATUS USING ACOUSTIC EMISSION

DIAGNOSTICS OF A HYDRAULIC PUMP STATUS USING ACOUSTIC EMISSION DIAGNOSTICS OF A HYDRAULIC PUMP STATUS USING ACOUSTIC EMISSION Varner D., Černý M., Mareček J. Department of Engineering and Automobile Transport, Faculty of Agronomy, Mendel University of Agriculture

Více

Tlakoměry Výběr, osazení, provoz, návod k montáži a obsluze

Tlakoměry Výběr, osazení, provoz, návod k montáži a obsluze Tlakoměry Výběr, osazení, provoz, návod k montáži a obsluze Obsah Strana 1. Vymezení rozsahu platnosti... 1 2. Měřicí část, konstrukce tlakoměrů a oddělovacích prvků... 1 3. Výběr... 3 4. Příslušenství...

Více

Učební texty Montáže Brzdy

Učební texty Montáže Brzdy Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Praxe 2. ročník Fleišman Luděk 29.7.2012 Název zpracovaného celku: Učební texty Montáže Brzdy Brzdy Úkolem brzd je zajistit spolehlivé zpomalování vozidla, přibrzďování

Více

TEKUTINOVÉ POHONY. Pneumatické (medium vzduch) Hydraulické (medium kapaliny s příměsí)

TEKUTINOVÉ POHONY. Pneumatické (medium vzduch) Hydraulické (medium kapaliny s příměsí) TEKUTINOVÉ POHONY TEKUTINOVÉ POHONY Pneumatické (medium vzduch) Hydraulické (medium kapaliny s příměsí) Přednosti: dobrá realizace přímočarých pohybů dobrá regulace síly, která je vyvozena motorem (píst,

Více

1 ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI TECHNICKÝCH MATERIÁLŮ Vlastnosti kovů a jejich slitin jsou dány především jejich chemickým složením a strukturou.

1 ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI TECHNICKÝCH MATERIÁLŮ Vlastnosti kovů a jejich slitin jsou dány především jejich chemickým složením a strukturou. 1 ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI TECHNICKÝCH MATERIÁLŮ Vlastnosti kovů a jejich slitin jsou dány především jejich chemickým složením a strukturou. Z hlediska použitelnosti kovů v technické praxi je obvyklé dělení

Více

1 MECHANICKÉ PŘEVODY D 1. (funkce, převodový poměr, druhy, třecí, řemenové a řetězové převody, části, použití,

1 MECHANICKÉ PŘEVODY D 1. (funkce, převodový poměr, druhy, třecí, řemenové a řetězové převody, části, použití, 1 MECHANICKÉ PŘEVODY (funkce, převodový poměr, druhy, třecí, řemenové a řetězové převody, části, použití, montáž) Mechanické převody jsou určeny : k přenosu rotačního pohybu a točivého momentu, ke změně

Více

Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Ústav konstruování. KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ převody. Přednáška 6

Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Ústav konstruování. KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ převody. Přednáška 6 Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Ústav konstruování KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ převody Přednáška 6 Pevnostní výpočet čelních ozubených kol Don t force it! Use a bigger hammer. ANONYM Kontrolní výpočet

Více

Elektromagneticky ovládané spojky a brzdy

Elektromagneticky ovládané spojky a brzdy Elektromagneticky ovládané spojky a brzdy šeobecné pokyny Suchý provoz/mokrý provoz Elektrická schémata Usměrňovače Přívody proudu Zhášecí kondenzátor Ochrana proti indukčním napěťovým špičkám Spínací

Více

Výpočet únosnosti šnekového soukolí (Výukový text výběr z normy DIN 3996)

Výpočet únosnosti šnekového soukolí (Výukový text výběr z normy DIN 3996) Technická univerzita v Liberci Fakulta strojní Katedra částí a mechanismů strojů Výpočet únosnosti šnekového soukolí (Výukový text výběr z normy DIN 3996) Zpracoval: doc. Ing. Ludvík Prášil, CSc. Liberec

Více

speciální topné kabely

speciální topné kabely speciální topné kabely KABELOVÉ TOPNÉ SYSTÉMY SR samoregulační topný kabel - popis SR samoregulační topný kabel - oblast použití FTS0 kabel pro vysoké teploty - popis FTS0 kabel pro vysoké teploty - oblast

Více

Možné chyby ložisek a jejich příčiny

Možné chyby ložisek a jejich příčiny TECHNIKU A TECHNOLOGII České vysoké učení technické v Praze, fakulta strojní Horská 3, 128 00 Praha 2, tel.: +420 221 990 900, fax: +420 221 990 999 www.rcmt.cvut.cz Možné chyby ložisek a jejich příčiny

Více

nízkonapì ové asynchronní motory 1MJ6 18,5-200 kw Katalog K 12-0002 CZ

nízkonapì ové asynchronní motory 1MJ6 18,5-200 kw Katalog K 12-0002 CZ Nevýbušné trojfázové nízkonapì ové asynchronní motory 1MJ6 18,5-200 kw Katalog K 12-0002 CZ Nevýbušné trojfázové nízkonapì ové asynchronní motory Motory s kotvou nakrátko Siemens s.r.o. Markova 953, Frenštát

Více

POŽÁRNÍ TAKTIKA. Metody zdolávání požárů jedlých tuků a olejů třídy F

POŽÁRNÍ TAKTIKA. Metody zdolávání požárů jedlých tuků a olejů třídy F MV ŘEDITELSTVÍ HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR ODBORNÁ PŘÍPRAVA JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY Konspekt 2-05 POŽÁRNÍ TAKTIKA Metody zdolávání požárů jedlých tuků a olejů třídy F Zpracoval: Ing. Vasil Silvestr

Více

Ložiska SKF s tuhým olejem Solid Oil Řešení pro mokré prostředí bez nutnosti domazávání

Ložiska SKF s tuhým olejem Solid Oil Řešení pro mokré prostředí bez nutnosti domazávání Ložiska SKF s tuhým olejem Solid Oil Řešení pro mokré prostředí bez nutnosti domazávání The Power of Knowledge Engineering Obsah Snížení počtu odstávek a nákladů na údržbu v mokrém a znečištěném prostředí

Více

LAMELOVÁ ČERPADLA V3/63

LAMELOVÁ ČERPADLA V3/63 Q-HYDRAULIKA LAMELOVÁ ČERPADLA V3/63 velikost 63 do 10 MPa 63 dm 3 /min WK 102/21063 2004 Lamelová čerpadla typu PV slouží jako zdroj tlakového oleje v hydraulických systémech. VÝHODY snadné spuštění díky

Více

Montážní instrukce. - chyba souososti nesmí přesáhnout 0,3. Důsledkem jsou vibrace stojanu nebo stroje. bibus@bibus.cz www.bibus.

Montážní instrukce. - chyba souososti nesmí přesáhnout 0,3. Důsledkem jsou vibrace stojanu nebo stroje. bibus@bibus.cz www.bibus. Montážní instrukce Správně Špatně Správně - bezpečnostní zaklapávací uložení Boschert musí být montována souose - ujistěte se prosím, že navíjecí hřídele jsou namontovány ve stejné výšce a stejné vzdálenosti

Více

A registered trademark of SNA Europe Group BITY, KTERÉ ZNAMENAJÍ ROZDÍL

A registered trademark of SNA Europe Group BITY, KTERÉ ZNAMENAJÍ ROZDÍL A registered trademark of SNA Europe Group BITY, KTERÉ ZNAMENAJÍ ROZDÍL Bity, které znamenají rozdíl Bahco - z houževnaté legované oceli - obsahuje bity všech druhů: Phillips, Phillips s vroubkovaným hrotem,

Více

METALOGRAFIE I. 1. Úvod

METALOGRAFIE I. 1. Úvod METALOGRAFIE I 1. Úvod Metalografie je nauka, která pojednává o vnitřní stavbě kovů a slitin. Jejím cílem je zviditelnění struktury materiálu a následné studium pomocí světelného či elektronového mikroskopu.

Více

Hřídelové spojky. Spojky přenáší krouticí moment mezi hnacím a hnaným strojem nebo mezi jednotlivými částmi stroje či mechanismu.

Hřídelové spojky. Spojky přenáší krouticí moment mezi hnacím a hnaným strojem nebo mezi jednotlivými částmi stroje či mechanismu. Hřídelové spojky Spojky přenáší krouticí moment mezi hnacím a hnaným strojem nebo mezi jednotlivými částmi stroje či mechanismu. Další funkce spojek přerušení nebo omezení přenosu M k jako ochrana před

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338, příspěvková organizace

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338, příspěvková organizace Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: Číslo DUM: Tematická oblast: Téma: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0245 VY_32_INOVACE_08_A_07

Více

www.tecnadeadhesives.com ANAEROBNÍ TĚSNĚNÍ ZAJIŠŤOVAČE ZÁVITŮ LEPIDLA NA ZÁVITY POVRCHOVÁ TĚSNĚNÍ KYANOAKRYLÁTY LEPIDLA UV IMPREGNAČNÍ PRYSKYŘICE

www.tecnadeadhesives.com ANAEROBNÍ TĚSNĚNÍ ZAJIŠŤOVAČE ZÁVITŮ LEPIDLA NA ZÁVITY POVRCHOVÁ TĚSNĚNÍ KYANOAKRYLÁTY LEPIDLA UV IMPREGNAČNÍ PRYSKYŘICE ANAEROBNÍ TĚSNĚNÍ ZAJIŠŤOVAČE ZÁVITŮ LEPIDLA NA ZÁVITY POVRCHOVÁ TĚSNĚNÍ KYANOAKRYLÁTY LEPIDLA UV IMPREGNAČNÍ PRYSKYŘICE URYCHLOVAČE A ČISTIČE www.tecnadeadhesives.com ČESKÁ VERZE SPOLEČNOST TECNADE JE

Více

Lumidas-H 8W LED světelný zdroj Technický manuál No. TM-LH08-CZ

Lumidas-H 8W LED světelný zdroj Technický manuál No. TM-LH08-CZ Lumidas-H 8W LED světelný zdroj Technický manuál No. TM-LH08-CZ Copyright 2011 FAWOO TECH CZ s.r.o.. Všechna práva vyhrazena. Neoprávněné používání, změna nebo kopírování těchto materiálů je zakázáno.

Více

WQZ. WQZ Ponorné kalové čerpadlo určeno pro míchání a současné čerpaní

WQZ. WQZ Ponorné kalové čerpadlo určeno pro míchání a současné čerpaní WQZ WQZ Ponorné kalové čerpadlo určeno pro míchání a současné čerpaní ÚČEL Hlavní oblastí použití čerpadla WQZ jsou komunální-splaškové odpadní vody, kaly, průmyslové odpadní vody, nemocnice, doly, dešťové

Více

Vulmsidozol CO2. Vulmsidzol CO2 je dvousložková vodou ředitelná kompozice určená na tvorbu vodou nepropustného

Vulmsidozol CO2. Vulmsidzol CO2 je dvousložková vodou ředitelná kompozice určená na tvorbu vodou nepropustného Technický list Datum vydání 04/2014 Vulmsidozol CO2 NÁTERY NA BETON ODOLNÉ PROTI USAZENÍ CO2 Popis výrobku: Vulmsidzol CO2 je dvousložková vodou ředitelná kompozice určená na tvorbu vodou nepropustného

Více