ABSTRAKT Klí ová slova ABSTRACT Key words: Bibliografická citace:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ABSTRAKT Klí ová slova ABSTRACT Key words: Bibliografická citace:"

Transkript

1 ABSTRAKT Předmětem této bakalářské práce je přehled současného stavu poznání v oblasti použití plastových ozubených kol ve strojírenství. Důraz je kladen na jejich výhody a nevýhody, konstrukční řešení, způsoby výpočtu (analytické, numerické pomocí metody konečných prvků (MKP)), materiály, výrobu a kontrolu. Klíčová slova: plast, plastové ozubené kolo, poruchy materiálu, asymetrický profil zubu, MKP analýza, smrštění ozubeného kola, kontrola dvoubokým odvalem, kovová vložka. ABSTRACT The bachelor work deals with actual state of knowledges in plastic gear industry. The emphasis is laid on their advantages and disadvantages, structural design, methods of calculation (analytical, through the finite element method (FEM)), materials, manufacturing and inspection. Key words: plastic material, plastic gear, material failure, asymmetric tooth profile, FEM analysis, gear shrinkage, gear rolling test, metal insert. Bibliografická citace: DYMÁČEK, M. Plastová ozubená kola a jejich analýza pomocí MKP. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, s. Vedoucí bakalářské práce Ing. Martin Vrbka, Ph.D.

2

3 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracoval samostatně, pod vedením vedoucího bakalářské práce Ing. Martina Vrbky, Ph.D., za použití uvedené literatury. V Brně dne Dymáček Martin

4

5 OBSAH OBSAH ÚVOD 12 1 CÍL BAKÁLÁŘSKÉ PRÁCE 13 2 KONSTRUKCE A POUŽITÍ Vyráběné druhy ozubených kol Konstrukční řešeni Spojení kola a hřídele Kovové vložky Asymetrický profil zubu 15 3 TYPY PORUŠENÍ Adheze Abraze Důlková koroze (pitting) Tečení materiálu Teplotní únava Lomové porušení 18 4 VÝPOČET Analytické řešení Ohybové namáhání Kontaktní namáhání Řešení pomocí MKP Základy MKP Postup při deformačně-napěťové analýze ozubeného kola Výsledky MKP analýzy plastového ozubeného soukolí 22 5 MATERIÁLY Materiál plastového ozubeného kola Materiálové vlastnosti a jejich normalizace Rozdělení nejpoužívanějších plastů pro ozubená kola Materiál spoluzabírajícího ozubeného kola 27 6 ZPŮSOBY VÝROBY Výroba vstřikováním Popis výroby Změna geometrie ozubeného kola po smrštění Výroba třískovým obráběním Netradiční metody výroby 30 7 KONTROLA A MĚŘENÍ Kontrola profilu Kontrola házivosti Vizuální kontrola Morfologie materiálu 33 8 ZÁVĚR 34 9 SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ SEZNAM OBRÁZKŮ 37 11

6 ÚVOD ÚVOD Plastová ozubená kola jsou v široké škále převodových aplikací dobrou alternativou k ozubeným kolům kovovým a dokonce nabízejí řadu výhod. Mají menší hmotnost, menší setrvačnost, jsou odolná vůči různým druhům koroze a jejich chod je mnohem tišší. Také často nevyžadují žádné mazání, protože mohou být zhotovena z materiálů plněných vlastním mazivem. Další jejich výhodou je, že mají obvykle nižší výrobní náklady než kola kovová a že mohou být navrhována v kombinaci s jinými prvky jako jeden kompaktní díl. První ozubená kola z termoplastů byla kola z čistého nylonu a acetalu, přenášející malé zatížení při nízkých otáčkách. Když začaly být výhody plastových ozubených kol z termoplastů zřejmé, a nové, kvalitnější materiály se staly dostupnými, nastal veliký rozmach v jejich používání. Plniva přidávaná do plastů zvýšila jejich pevnost a samomazné vlastnosti, a tak mohli konstruktéři začít používat plastová kola v náročnějších převodových aplikacích Používání plastů pro výrobu ozubených kol je komplikované, protože doposud nemáme k dispozici dostatek údajů o chování tohoto materiálu při zatěžování a mechanizmu jejich opotřebení. Když porovnáme snadno dostupné údaje o materiálech ozubených kol, zvítězí kovové materiály před plasty. Údaje o kovech jsou sestaveny a ověřeny řadou úspěšných aplikací a jsou skvěle pochopeny mnoha návrháři ozubených kol. Pozdější příchod plastů jako materiálu ozubených kol neposkytl dost času pro pochopení chování plastu při zatížení. Především speciální mechanické a tepelné vlastnosti plastů jsou problémem pro ty, kteří se chtějí pokusit popsat chování plastových ozubených kol v provozu. Obr. 1-1 Ukázka plastových ozubených kol [18] 12

7 CÍL BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 1 CÍL BAKÁLÁŘSKÉ PRÁCE Výhody unikátních vlastností plastů pro výrobu ozubených kol jsou nesporné. Plastová ozubená kola tak začínají v čím dál více převodových aplikacích nahrazovat svého ocelového předchůdce. Návrh a výroba však stále probíhají vývojem, a třebaže řada problémů již má své řešení, jsou známa pouze úzkému okruhu expertů. Pro širší technickou veřejnost tak není snadné dopátrat se jakýchkoli informací týkajících se této problematiky. A proto by tato práce měla dávat stručný souhrnný přehled o současném plastovém ozubeném kole, počínaje jeho návrhem, konče jeho poruchami. 1 13

8 KONSTRUKCE A POUŽITÍ 2 2 KONSTRUKCE A POUŽITÍ Vyráběné druhy ozubených kol Druhy plastových ozubených kol jsou v podstatě totožné s druhy ocelových ozubených kol. Mezi nejpoužívanější patří kola s přímým nebo šikmým čelním ozubením. Některé technologie jejich výroby dokonce umožňují vytvořit libovolný tvar ozubení, a tak se drobnými úpravami geometrie zubu zlepšuje řada jeho vlastností. Obr. 2-1 Druhy ozubených kol [2] Mezi používané druhy ozubených kol patří: - čelní s přímým a šikmým ozubením (viz Obr. 2-1 a,b), - kuželová (viz Obr. 2-1 c), - šneková (viz Obr. 2-1 d) Konstrukční řešeni Spojení kola a hřídele Způsobů spojení kola s hřídelí je mnoho. Patří mezi ně např. spojení pomocí klínu, pera, závitu, drážkového spoje, lisovaného spoje s hladkou nebo vroubkovanou stykovou plochou. Dalším užívaným spojením je nastříknutí kola na kovovou hřídel. Ta je z důvodu dobrého přenosu kroutícího momentu tvarově upravena prolisy, vroubkováním nebo vylisovanými výstupky. Hřídel a kolo mohou být také vyráběny jako jeden plastový celek. Jeho použití je však omezeno na aplikace s malým zatížením. 14

9 KONSTRUKCE A POUŽITÍ Kovové vložky Kovové vložky [7] jsou používány u plastových ozubených kol z mnoha důvodů: -dosažení vyšší rozměrové stability, -zvýšení odvodu tepla z plastového kola, -zvýšení únosnosti kola, -zvýšení tuhosti kola, -možnost opakované montáže a demontáže, -vytvoření díry s rozměrovými a geometrickými tolerancemi vhodnými pro spojení s hřídelí, -vyhnutí se dokončovacím operacím Způsoby spojování Ozubené kolo může být vyrobeno tak, že se na předem zhotovenou vložku nastříkne plastový ozubený věnec, nebo se věnec a vložka vyrobí zvlášť a dodatečně spojí. Vložky jsou obvykle vyráběny z oceli, litiny, hliníku nebo mosazi na vnějších závitořezech. V případě nastříkávaných věnců je výhodné, aby byl koeficient teplotní roztažnosti plastu a materiálu vložky podobný. Přiblížením jejich velikosti se sníží zbytkové napětí ve věnci, které vzniká vlivem smrštění materiálů při ochlazování po odlití. Pro dodatečně vkládané věnce se používají vložky drážkové, se samořezným závitem nebo uzpůsobené pro lisovaný spoj. U těchto spojení vznikají ve věnci vnitřní napětí, které mohou negativně ovlivnit jeho pevnost, proto se musí dbát na správné určení přesahu uložení, který je závislý na použitém materiálu obou částí. Také se musí brát ohled na minimální tloušťkou plastového ozubeného věnce v oblasti spojení. Nevýhodou použití kovových vložek s drážkami nebo závity je vznik koncentrace napětí na ozubeném věnci v místě spojení, kde dochází k náhlým změnám vnějšího profilu vložky. Obr. 2-2 Ozubená kola s ocelovou vložkou [14] Asymetrický profil zubu Při výrobě plastového ozubeného kola metodou třískového obrábění se obyčejně používají nástroje pro standardní ozubení. Lze také použít speciálně tvarovaných nástrojů a vyrobit nestandardní ozubení, to ale obnáší jistá omezení

10 KONSTRUKCE A POUŽITÍ Je-li však kolo vyráběno metodou vstřikování, neexistují pro návrh jeho geometrie téměř žádná omezení. Tento způsob výroby tak dává návrhářům veliké možnosti, například při návrhu asymetrického profilu zubu (viz Obr.2-3). Základní myšlenkou změny profilu zubu bylo zvýšení únosnosti, snížení vibrací a hluku kola při záběru jednoho profilu na úkor druhého, namáhaného méně často nebo vůbec. Velikost asymetrie profilu zubu vychází z toho, jaké vlastnosti jsou upřednostňovány. Malý úhel záběrové přímky je výhodný pro snížení ohybového namáhání, kdežto pro snížení kontaktního namáhání, hluku a vibrací je výhodné volit tento úhel větší. Obr. 2-3 Soukolí s asymetrickým profilem zubu [6] Obr. 2-4 Průběh napětí v asymetrickém zubu [3] 16

11 TYPY PORUŠENÍ 3 TYPY PORUŠENÍ Rychlost a v způsob porušení plastového ozubeného kola je závislí na provozních podmínkách. V literatuře [2] se uvádí následující typy porušení Adheze Z mikroskopického pohledu dochází při styku zubů vlivem vysokých místních tlaků k malým svarovým spojením a jejich následnému vytrhování. U plastových kol tak často dochází k rozsáhlému poškození v oblasti roztečné kružnice. S rostoucím poškozením současně roste tření na bocích zubů a tudíž i jejich teplota. To podporuje průběh poškozování, které vede k nadměrnému ohýbání zubu v oblasti nad roztečnou kružnicí nebo dokonce k lomovému porušení. Toto porušení může být díky svému vzhledu zaměněno s únavovým porušením, avšak jeho průběh je zcela odlišný. Vzniku adheze se dá předcházet oddělením stykových ploch spoluzabírajících zubů mazivem. Nelze-li do oblasti styku zajistit přívod maziva, je dobré vyrobit kolo z materiálu s nízkými třecími vlastnostmi (např. POM plněný práškovým PTFE). 3.1 Obr. 3-1 Zeslabení zubu vlivem velkého zatížení [2] 3.2 Abraze Abrazivní opotřebení vzniká nejčastěji působením nečistot v podobě tvrdých částeček na povrchu zubu. Ty se dostávají do stykové oblasti a způsobují úběr materiálu, po kterém zůstávají nepatrné rýhy. K tomuto opotřebení dochází například je-li jedno kolo plastové plněné skleněnými vlákny a druhé z měkkého kovu. Při styku tvrdých skleněných vláken s měkkým kovem dochází k velikému otěru a částečky kovu začnou působit mezi koly jako brusivo Důlková koroze (pitting) Pitting se vyskytuje u plastových ozubených kol jen zřídka. Toto poškození má charakteristický vzhled v podobě důlků na stykových plochách zubů a dochází k němu pouze u kvalitně mazaných kol

12 TYPY PORUŠENÍ Tečení materiálu Při vysokém kontaktním namáhání a skluzech v oblasti záběru soukolí dochází k zahřívání materiálu a tím i jeho změknutí. Výsledným efektem pak je tečení materiálu. U plastových ozubených kol dochází k tečení převážně v radiálním směru, což nemá příliš zhoršující vliv na vlastnosti kola. Avšak v horším případě, pokud nastane tečení v axiálním směru, dochází po krátké době k lomovému porušení. Obr. 3-2 Deformace zubu způsobená vysokou teplotou [2] Teplotní únava Při provozu soukolí ať už na sucho, tak i mazaném dochází k jeho teplotní únavě. Ta jé způsobena teplotními změnami v oblasti styku zubů. Jelikož mají plasty dobré izolační vlastnosti, nemůže se teplo vzniklé deformacemi a třením snadno odvést a dochází k místnímu zvýšení teploty. To snižuje pevnost materiálu Lomové porušení K lomovému porušení zubu dochází v důsledku jednorázového přetížení nebo únavy materiálu. Při chodu kola dochází k opakovanému ohybovému namáhání zubu, které způsobuje v oblasti kořene vznik a šíření únavových trhlinek. Pokud některá z nich dosáhne kritické velikosti, začne se nekontrolovatelně šířit a dochází k lomu. Trhlina obvykle zasahuje mírně do věnce kola. U materiálů s vysokou vrubovou houževnatostí se únavové trhliny šíří velmi pozvolna a někdy se jejich růst zcela zastaví. Podle literatury [1] se u kol z polyamidu únavové trhliny mohou objevit již po několika dnech provozu, ale k lomu dojde až po několika týdnech. Obr. 3-3 Vylomení zubů vlivem přetížení [2] 18

13 VÝPOČET 4 VÝPOČET 4.1 Analytické řešení Většina výpočetních vztahů pro analýzu a konstrukci plastových ozubených kol byla převzata ze vztahů pro výpočet kol ocelových a modifikována na materiálové vlastnosti plastu, jako je malý modul pružnosti a jiné Poissonovo číslo. Řadu zásadních odlišností v materiálových vlastnostech plastu ale nezohledňují. Je to například nelineární chování materiálu při tahové zkoušce, nebo závislost velikosti modulu pružnosti na teplotě. Díky složitému materiálového chování plastů tak nelze přikládat výsledkům řešených analytickými vztahy velikou váhu Ohybové namáhání Pro hodnocení únosnosti zubů ocelových kol existuje řada norem, například ČSN V nich uvedené výpočty jsou velice obsáhlé a zohledňují vlivy výroby, montáže, materiálu, zatížení a geometrie, jako je například koncentrace napětí v oblasti kořene zubu. Pro plastová ozubená jsou ale z již zmíněného materiálového hlediska nevhodná. V literatuře [1] a dalších jsou přesto pro výpočet jejich ohybového namáhání uvedeny vztahy, které byli převzaty z těchto norem. Nelze jim tedy přikládat velikou váhu a slouží s velikými omezeními spíše pro orientační výpočet Kontaktní namáhání K tomuto druhu namáhání dochází ve valivém bodě zubu. Jedním z nejpoužívanějších způsobů jeho popisu je pomocí Hertzova tlaku. I když existuje pro kontrolu tohoto namáhání ozubených kol řada norem, jsou opět určena pro kola kovová. Materiálové chování plastu je pro hodnocení kontaktního namáhání dosti odlišné. Například pro výpočet zmíněného Hertzova tlaku musíme znát modul pružnosti a Poissonovo číslo obou spoluzabírajících kol. U ocelí jsou tyto charakteristiky při běžných provozních podmínkách téměř konstantní, u plastů ale výrazně závisí na napětí, teplotě a frekvenci zatěžování. Dalším problémem je určení teploty povrchové vrstvy. Ta je vlivem malé tepelné vodivosti mnohem vyšší než průměrná teplota celého kola. Výsledkům výpočtu kontaktního namáhání podle norem pro kovová ozubená kola tak opět nemůžeme přikládat velikou váhu Řešení pomocí MKP Analytické výpočty napětí plastových ozubených kol jsou odvozeny ze vztahů pro ocelová kola. Výpočty ocelových ozubených kol prošly dlouholetým vývojem a jsou podloženy řadou experimentů a zkušenostmi generacemi návrhářů. I tak jsou v podstatě jen smluvní a jejich použití je omezeno jen na určité profily zubu. Rozmach v užití plastů pro ozubená kola nastal v posledních letech, a tak nebylo dost času pro rozvoj jejich analytického výpočtu. Obrovskou překážkou je nelineární materiálové chování plastů. Analytický výpočet má i tu nevýhodou, že ho nelze použít pro kola s nestandardním profilem zubu, který začíná být čím dál více

14 VÝPOČET používanější především u vstřikovaných plastových kol. Všechny tyto problémy je snaha řešit metodou konečných prvků (MKP) Základy MKP Metoda konečných prvků [13] je metoda numerická jejíž prvopočátky sahají do padesátých let minulého století. Byla původně vyvinuta k řešení problémů pružnosti v kosmickém a jaderném průmyslu a její rozvoj šel ruku v ruce s rozvojem počítačové techniky, která je nezbytná pro numerické výpočty. Pro správný návrh ozubeného kola je nejpodstatnější určení jeho deformací a napětí. Pro tyto potřeby by se použilo deformační varianty MKP, jejíž východiskem je Lagrangeův variační princip, kde nezávislými funkcemi pružnosti jsou posuvy. Existuje také silová varianta, ve které jsou nezávislými funkcemi pružnosti napětí.téměř všechny komerční programy jsou ale založeny na deformační variantě MKP. Základním principem deformační varianty MKP je, že ze všech možných deformovaných tvarů tělesa, odpovídajících definovaným okrajovým podmínkám (zatížení, vazby), se realizuje ten, jenž je energeticky nejméně náročný. To vystihuje obecný přírodní princip, že z možných dějů proběhne ve skutečnosti vždy ten, k jehož uskutečnění je zapotřebí minimální energie (např. ostří nože nebo sekery projde materiálem vždy cestou nejmenšího odporu) Postup při deformačně-napěťové analýze ozubeného kola 1) Příprava modelu 2) Materiálové charakteristiky 3) Vytvoření konečnoprvkové sítě 4) Okrajové podmínky (zatížení a vazby) 5) Výpočet a analýza výsledků Příprava modelu Cílem je vytvořit přesnou geometrii ozubeného kola. Pro její vytvoření jsou dvě možnosti. Buď ji vytvořit přímo ve výpočtovém programu, anebo použít jiného programu, specializovaného na tvorbu geometrií a tu z něj poté převést do programu výpočtového. Protože je kreslení ve výpočtových programech často těžkopádné, využívá se často pro tvorbu složité geometrie druhá varianta. Možná je i kombinace obou zmíněných variant, kdy se v jednom programu vytvoří geometrie pouze z bodům a ty se ve druhém, výpočetním programu dodatečně propojí. Takto vzniklé úsečky lze s výhodou použít pro tvorbu konečnoprvkové sítě. Pří řešení úloh je výhodné využívat zjednodušení jako např. rotační symetrie, 2D řešení. To umožňuje použít výrazně nižší počet pro výpočet jednodušších prvků sítě. Uvedená zjednodušení je výhodné využít i při řešení čelního ozubeného soukolí. Díky rotační symetrii tak postačí řešit pouze část kola a pastorku, kde dochází k záběru zubů. A dále, za předpokladu neměnných napětí v osovém směru kola, lze řešit úlohu jako rovinnou. 20

15 VÝPOČET Materiálové charakteristiky Pro Hookovské materiály (s lineárním průběhem tahové zkoušky do meze úměrnosti) jako je například ocel, postačí k jejich určení pouze modul pružnosti v tahu a Poissonovo číslo. Těchto dvou materiálových charakteristik lze použít pro přibližný výpočet plastových kol. Jelikož se ale plasty nechovají podle Hookovského modelu, není vhodné výsledky tahové zkoušky popsat jedinou hodnotou modulu pružnosti v tahu a je potřeba je aproximovat. Jedním ze způsobů je nahradit křivku několika úsečkami.. Vytvoření konečnoprvkové sítě Velice důležitým faktorem na přesnost výpočtu je kvalita konečnoprvkové sítě (mesh). Pokud vytvoříme v oblastech modelu s velikým gradientem napětí (např. vruby) málo hustou síť, může dojít k tomu, že špička napětí bude mít na celkové napětí prvku malý vliv a tak dojde k zkreslení výsledků. Je proto důležité vytvořit v těchto místech síť dostatečně hustou. Pokud by se ale vytvořila příliš hustá síť na celém modelu, vedlo by to u složitějších případů k dlouhým výpočtovým časům. Proto se v oblastech s velikým gradientem napětí vytváří místní hustá síť. Obecně není snadné tato místa určit a proto se často vychází ze zkušeností výpočtáře. V případě čelního ozubeného kola jsou tato místa v okolí zaoblení na patě zubu (viz Obr.4-1), případně v místě kontaktu pastorku se spoluzabírajícím kolem. Obr. 4-1 Zhuštění sítě prvků v okolí paty zubu [3] Okrajové podmínky (zatížení a vazby) Okrajové podmínky jsou další nezbytnou částí výpočtového modelu. Jejich chybným stanovením by opět došlo k ovlivnění správnosti výsledků. Do okrajových podmínek zahrnujeme vazby a zatížení. Vazby Obecně se vazby rozdělují na vnější a vnitřní. Vnější vazbou popisujeme interakci modelu vůči okolnímu prostoru. To se uskutečňuje tak, že se odebírají stupně volnosti zvoleným uzlovým bodům (node) vytvořené sítě. Takto zamezíme posuvu a rotaci tělesa v nežádoucích směrech. Při stanovení vnějších vazeb pro čelní ozubené soukolí lze považovat ozubené kolo za nehybné a pastorek otočný kolem své osy. Je předpokládáno zatížení pastorku. 21

16 VÝPOČET Aby byla umožněna jeho rotace, jsou zamezeny posuvy pouze středu pastorku. Ozubenému kolu zamezíme pohyb zcela. Vnitřní vazbou popisujeme interakci mezi jednotlivými komponentami. V tomto případě to je kontakt mezi ozubeným kolem a pastorkem. Ten se modeluje pomocí kontaktních prvků. Pro správně nadefinovaný kontaktní pár je nutné po jeho vytvoření stanovit jeho vlastnosti. Například vzdálenost kontaktních ploch a kolmost jejich normál. Zatížení Kvalita modelu zatížení je další parametr, který ovlivňuje správnost řešení. Pro ozubená kola je typickým zatížením kroutící moment. Ten lze nahradit silou působící v uzlovém bodu na zvoleném rameni. Jelikož bylo při zadávání vazeb uvažováno zatížení pastorku, bude působiště síly některý uzlový bod sítě pastorku. Působí-li síla v bodě, vzniknou v jeho okolí napěťové špičky, proto by měl být zvolen v dostatečné vzdálenosti od vyšetřovaných míst. Výpočet a analýza výsledků Po proběhlém výpočtu se vyhodnotí výsledky, jako jsou například maximální redukovaná napětí podle teorie HMH nebo deformace. Abychom mohli pokládat výsledky za věrohodné, je potřeba je porovnat s výsledky získanými jiným přístupem. A to analytickým výpočtem, nebo experimentem na reálném kole se stejnými materiálovými vlastnostmi a stejným zatížením, jakých bylo použito v numerickém řešení. Protože pro plastová ozubená kola nejsou odvozeny kvalitní analytické vztahy, je nejlepší možností pro ověření správnosti výsledků provést experiment na reálném kole Výsledky MKP analýzy plastového ozubeného soukolí Cílem této elasticko-plastické analýzy [4] bylo nasimulovat chování acetalového ozubeného soukolí při rostoucím zatížení. K ověření správnosti řešení sloužily výsledky experimentů na reálném soukolí (viz Obr.4-2), ve kterých se zatěžovalo až do prvního porušení kola. Pro výpočtový model kol byla vytvořena normalizovaná geometrie a materiálové vlastnosti zadány na základě výsledků z tahové zkoušky. Obr. 4-2 Průběh tahové zkoušky acetalu [4] 22

17 VÝPOČET Nejprve se zatěžovalo kolo až do oblasti plastické deformace (100% Strength Curve). V simulaci však došlo k překročení maximálního kroutícího momentu reálné zkoušky. Proto vznikl předpoklad, že k porušení kola dojde vlivem vad materiálu a dojde k lomu. Obr. 4-3 Geometrie soukolí a výsledky první analýzy [4] V prvním řešení bylo materiálové porušení založeno na deaktivaci elementů sítě (Deactivate Elements), při překročení meze pevnosti v tahu. Deaktivace elementů se ale šířila vlastní cestou, což způsobovalo kontakt zubu s oběma protějšími zuby. Obr. 4-4 Výsledky prvního řešení porušení (Deactivate Elements) [4] V druhém řešení byla proto nadefinovaná oblast v patní oblasti zubu, ve které jediné může docházet k porušení (Separate Elements). 23

18 VÝPOČET Obr. 4-5 Výsledky druhého řešení porušení (Separate Elements) [4] V posledním řešení se pro určení materiálových vlastností zredukovali výsledky tahové zkoušky na 50% (50% Strength Curve). Zatěžovalo se opět do oblastí plastické deformace bez uvažování vzniku lomu. Výsledky obou řešení předpokládajících lom jsou v oblasti malých zatížení ve srovnání s experimentem velice podobné. Při vyšších zatíženích je první řešení příliš optimistické, a druhé naopak konzervativní. Nejpodobnější experimentu je ale poslední řešení s 50% redukcí napětí. Obr. 4-6 Porovnání všech řešení analýzy [4] Z této analýzy vyplívá, že řešení mechanických vlastností a návrh acetalových ozubených je velice složité. Za přijatelné lze považovat pouze řešení při malých zatíženích a deformacích. 24

19 MATERIÁLY 5 MATERIÁLY Volbu materiálu ovlivňuje řada aspektů. Například namáhání, které je předurčeno typem ozubeného kola a přenášeným kroutícím momentem. Dále také prostředí ve kterém kolo pracuje (velikost teploty, vlhkosti, způsob mazání atd.) Materiál plastového ozubeného kola Materiálové vlastnosti a jejich normalizace V plastikářském průmyslovém odvětví existuje mnoho firem zabývajících se produkcí a vývojem plastů, proto je na současném trhu nepřeberné množství druhů plastů s různými vlastnostmi a různým označením. Jejich materiálová normalizace je celosvětově velmi různorodá a nepřehledná. To je příčinou potíží při porovnávání vlastností plastů. Bohužel neexistují materiálové normy takového charakteru, jako jsou vytvořeny pro oceli a jiné kovové materiály. O sjednocovací úlohu se však snaží systém ISO. Jedná se o rozdělení plastů, které není materiálovou normou v pravém slova smyslu. K některým vybraným materiálům však jsou již vypracovány podrobné materiálové listy obsahující mechanické, elektrické a teplotní vlastnosti, hustotu a nasákavost. Ty byly vytvořeny na základě dat z firemní literatury nejdůležitějších výrobců Rozdělení nejpoužívanějších plastů pro ozubená kola Pro výrobu ozubených kol se používá mnoho plastů. Literatura [21] udává rozdělení materiálů (viz Obr.5-1). Z uvedených materiálů se podle [21] nevyužívá pouze PVC. Nejčastější materiál je však polyamid (PA). V praxi je vyráběn pod různými obchodními názvy (například Nylon, Silon, Nylatron, Nylasint, Akulon, Zytel). Je-li požadavek na odolnost materiálu proti vysokým teplotám, je vhodný například Polyetereterketon (PEEK), který krátkodobě snese teploty až 300 C. Pro ozubená kola s vyšším mechanickým zatížením se materiály zesilují skleněnými kuličkami, skleněnými vlákny nebo uhlíkovými vlákny (viz Obr.5-2) Nylon 66 Je jedním z nejtvrdších neplněných nylonů. Zpracovává se většinou třískovým obráběním z normalizovaných polotovarů. Nylatron GS Obsahuje plnivo, sulfid molybdeničitý. Kola z tohoto materiálu mají oproti nylonu 66 větší pevnost, teplotní vodivost a menší náchylnost k opotřebení. Nylasint Porézní materiál plněný sulfidem molybdeničitým, grafitem a mazivem. Ve svých pórech může obsahovat až 30 hmotnostních procent maziva, proto zubená kola z tohoto materiálu nepotřebují vnější mazání. 25

20 MATERIÁLY Obr. 5-1 Rozdělení materiálů plastových ozubených kol [21] Obr. 5-2 Materiálová struktura se skleněnými vlákny [9] 26

21 MATERIÁLY Požadavky na materiál Požadavky na materiál ozubeného kola jsou v základu pro všechny aplikace stejné Jsou to: - vysoká mez únavy, - velká rázová a vrubová houževnatost (brzdí šíření únavových trhlin), - minimální tření, - vysoká otěruvzdornost, - rozměrová stabilita při změnách teploty a vlhkosti, - schopnost tlumit rázy a chvění, - odolnost proti vodě, mazivům, rozpouštědlům a jiným chemikáliím používaným ve strojírenství, - odolnost proti zvýšeným teplotám a další. Některé aplikace samozřejmě mají na určité vlastnosti zvýšené nároky. Například dynamicky namáhaná kola, mezi něž patří i známá čelní kola s evolventním ozubením, vyžadují vyšší mez únavy než kola namáhaná staticky. Protože žádný plast neposkytuje jednoznačně nejlepší kombinaci požadovaných vlastností, je nutné při jeho volbě uvážit, které vlastnosti jsou především potřeba. 5.2 Materiál spoluzabírajícího ozubeného kola Materiál páru ozubených kol není vhodné volit stejný. Je-li stejný, dochází k velikým opotřebením. Toto pravidlo platí především není-li zajištěno dobré mazání. Při chodu za sucha dochází vlivem tření ke vzniku tepla. To se díky dobré izolační vlastnosti plastu špatně odvádí a tak v oblasti styku nadměrně vzrůstá teplota, což má negativní vliv na opotřebení. Třecí teplo se dobře odvádí, je-li soukolí mazáno olejem. Pak je vliv materiálu spluzabírajícího kola malý. Nejpříznivější je, aby jedno kolo bylo kovové. To se vyrábí obvykle z oceli nebo z šedé litiny. Je-li plastové kolo plněno skleněnými vlákny, je lepší ocel kalená nebo cementovaná s broušeným ozubením. Je-li totiž použito oceli o menší tvrdosti než 50HRC dochází k velikému otěru a částečky oceli začnou působit mezi koly jako brusivo. Při záběru dvou ozubených kol z plastu bez mazání je třeba se omezit na velmi nízké rychlosti a občasný provoz, aby se zabránilo místnímu přehřátí a rychlému zničení kola. Vhodnost dvou plastových materiálů nelze předurčit, proto se určuje experimentem. Malé opotřebení vykazuje např. kombinace kola z POM a z PA

22 ZPŮSOBY VÝROBY 6 6 ZPŮSOBY VÝROBY Vzhled, počet kusů, velikost, materiál, kvalita ozubení jsou faktory určující výrobní metodu Výroba vstřikováním Nejčastější způsob výroby plastových ozubených kol je vstřikováním. Je to díky jeho vysoké produktivitě, a tudíž i nízké finální ceně. Vyžaduje však velké série výrobků (řádově desítky tisíc). Jen při takových sériích je možné rozpočítat do jednotlivých výrobků vyšší náklady na výrobu formy. Základem je tedy zhotovit formu (viz Obr.6-1), v níž je vytvořena dutina, kterou při procesu výroby bude vyplňovat roztavená plastická hmota. K vytvoření přesného tvaru se používají moderní technologie, jako frézování na CNC frézkách, vyjiskřování, obrábění na drátořezech (electrical discharge maschining EDM). Velice časté je použití drátořezů, protože umožňují zpracovávat vysoce tvrdé, opotřebení odolné materiály. Velikou výhodou výroby ozubených kol vstřikováním je, že můžeme do formy vytvořit libovolný tvar kola a tak nejsme při jeho výrobě omezeni tvarem nástroje, jak tomu je u frézování odvalovací nebo čelní frézou. Obr. 6-1 Forma ozubeného kola pro vstřikování [20] Popis výroby Při výrobě touto technologií se surovina plastový granulát plní do násypky vstřikovacího lisu, ze které se sype do komory, kde je plastifikačním šnekem tlačena do válce Ve válci se ohřívá a ve formě taveniny vstupuje do trysky, kterou je vstřikována do formy. Po vychlazení se forma otvírá, výrobek se vyhazuje a celý cyklus se opakuje stále dokola. U novodobých vstřikovacích strojů počítač řídí hodnotu tlaku a teploty v dutině a tím optimalizuje proces výroby. 28

23 ZPŮSOBY VÝROBY Obr. 6-2 Schéma vstřikování plastů [8] Změna geometrie ozubeného kola po smrštění Při výrobě vstřikováním dochází ke smrštění výlisku vůči jeho formě. Jeho velikost závisí na velikosti, geometrii a materiálu výrobku, na teplotě formy, lisovacím tlaku, času tuhnutí, navržení vtokových kanálků [7]. U výlisku s jednoduchým tvarem není obtížné určit jeho výsledné rozměry, u plastových ozubených kol tomu tak ale není. Problém spočívá v tom, že smrštění ozubeného kola je odlišné od izotropního smrštění. Při izotropním smrštění se všechny rozměry změní úměrně podle jediné konstanty. U plastových kol existují dva aspekty smršťování, makroplastický a lokální. Tělo a hlavní rysy symetrických ozubených kol budou mít přibližně stejnou hodnotu smrštění. Do těchto rysů zahrnujeme rozměry hlavové, patní, roztečné a základní kružnice Lokální smrštění v oblasti jednotlivých zubů má zcela odlišný smršťovací poměr. Hlavní důsledek tohoto odlišného smrštění je, že se tloušťka zubu nesmrští tolik, jako ostatní rozměry kola. Nejvíce se tento jev projevuje u neplněných krystalických materiálů, jako je acetyl a nylon. Existují počítačové programy pro návrh geometrie profilu plastového ozubeného kola, které umožňují smrštění připočítat. Je ale otázkou, jak se bude lišit návrh od vyrobeného kola. Další, praktičtější, způsob určení smrštění spočívá v tom, že se forma upravuje v závislosti na rozměrech ozubeného kola v ní vyrobeného. Podle toho, jak se liší rozměry kola vyrobeného od navrženého, se forma upravuje. I zde existují počítačové programy, které na základě naměřených hodnot její tvar optimalizují. 6.2 Výroba třískovým obráběním Tento způsob výroby je převážně užíván při výrobě rozměrných ozubených kol při kusové a malosériové výrobě, kdy se nevyplatí vyrábět formu pro vstřikování. Postup je vesměs stejný jako při výrobě kovových ozubených kol. Patří sem technologie výroby frézováním (dělícím nebo odvalovacím způsobem) a obrážením. Nevýhody oproti výrobě vstřikováním jsou v nižší tuhosti zubů, nižší kvalitě profilu a v omezení tvarem nástroje a možnostmi stroje při výrobě nestandardních ozubených kol

24 ZPŮSOBY VÝROBY Těmito tradičními způsoby se vyrábějí také prototypy ozubených kol, které slouží k reálnému posouzení vlastností před zahájením výroby formy pro vstřikování. Kromě zmíněných nevýhod přibývá ještě ta, že výrobou z polotovarů (tyče, desky) zesílených skelnými vlákny mají kola odlišné strukturální vlastnosti, než kolo z tohoto materiálu vstřikované Netradiční metody výroby Pro výrobu prototypů ozubených kol se využívá technologie Rapid Prototiping, která umožňuje rychlou a levnou výrobu prostorových předmětů samonosné konstrukce. Na základě dat z CADu lze vytvořit libovolný tvar ozubeného kola. Takto vytvořené ozubené kolo ale nedosahuje takové přesnosti, pevnosti a kvality povrchu jako u konvenčních metod výroby, aproto je vhodné spíše pro svou hmatatelnost. Současně s trendem miniaturizace jde i výroba plastových ozubených kol. Při jejich výrobě mikro-vstřikováním je dosahováno miniaturních rozměrů řádově stovek mikrometrů. Hlavní roli při jejich výrobě hraje viskozita roztaveného plastu. Ta musí být kvůli dobrému plnění formy co nejmenší. Obr. 6-3 Porovnání tří stupňové planetové převodovky s plastovou granulí [11] 30

25 KONTROLA A MĚŘENÍ 7 KONTROLA A MĚŘENÍ V procesu tvorby každého výrobku sehrává důležitou roli kontrola, tedy ověřování do jaké míry se odlišují jeho skutečné vlastnosti od požadovaných. U ozubených kol je nejdůležitější kontrola profilu zubu, roztečí a házení. U vstřikovaných ozubených kol je kontrola nepostradatelnou součástí výroby. Fyzické rozměry ozubených kol při vstřikovaní totiž nejsou tvořeny přímo, jak je tomu například u obrábění. Při výrobě formy se tak musí brát ohled na smrštění materiálu (viz Obr.7-1), které není snadné určit, jak bylo vysvětleno v kapitole 5. Při návrhu dobré formy se musí nejdříve odhadnout smrštění, vyrobit forma, odlít kolo a pak určit do jaké míry se návrh přiblížil požadovaným rozměrům. To se provádí přesným změřením profilu zubu a porovnáním s profilem požadovaným. Bohužel v současnosti neexistuje standardizovaný systém pro přímé měření smrštění ozubených kol. Kvalitu ozubeného kola můžeme hodnotit i z jiného úhlu pohledu. Pohledem na strukturu materiálu, neboli morfologii. 7 Obr. 7-1 Smrštění plastového ozubeného kola [20] 7.1 Kontrola profilu Moderním způsobem je počítačově řízená kontrola na souřadnicových měřících strojích (viz Obr.7-2). Ty provádějí měření 3D-měřící sondou, která se pohybuje po profilu zubu konstantní rychlostí i silou. Naměřené hodnoty se automaticky zpracují a určí se odchylka od požadovaného evolventního profilu zubu. 7.1 Obr. 7-2 Měření geometrie profilu zubu [20] 31

26 KONTROLA A MĚŘENÍ Kontrola profilu je časově náročná laboratorní činnost, která je důležitá pro ověření a správné stanovení rozměrů kola, není ale dostačující. Proto kolo prochází řadou dalších kontrol, například kontrolou dvoubokým odvalem (gear rolling test) Kontrola házivosti Změna osové vzdálenosti (házivost) ozubených kol způsobuje jejich nerovnoměrné a předčasné opotřebení a také má například negativní vliv na životnost ložisek. Kontrola dvoubokým odvalem (viz Obr.7-3, Obr.7-4 ) se používá především u čelních ozubených kol a spočívá v následujícím: 1) Výroba téměř dokonalého hlavního kola 2) Umístění kola z výroby proti hlavnímu kolu s malým předpětím 3) Chvilkový chod soukolí za tohoto malého předpětí 4) Zaznamenání změn osové vzdálenosti kol (viz Obr.7-2) Pokud je kontrolované kolo dokonalé, jeho osová vzdálenost bude přesně tam, kde byla specifikována a nemělo by docházet ke změně této pozice. Excentricita kola bude při jeho otáčení způsobovat sinusovou změnu osové vzdálenosti. Vzniklé odchylky jsou nežádoucí stejně tak jako nesprávně utvořený profil zubu. Způsoby jejich měření jsou různé a liší se podle daného měřícího zařízení. Jejich hodnoty se mohou odečítat z úchylkoměrů, nebo se převést do počítače, kde se zpracují a graficky vyhodnotí. Obr. 7-3 Schéma kontroly dvoubokým odvalem [19] Obr. 7-4 Kontrola dvoubokým odvalem [15] 32

27 KONTROLA A MĚŘENÍ Obr. 7-5 Grafické vyhodnocení házivosti ozubeného kola [19] 7.3 Vizuální kontrola V případech, kdy je ozubené kolo příliš malé, přichází na řadu vizuální kontrola pomocí mikroskopů, které dokáží pozorovaný objekt několiksetkrát zvětšit. Tato kontrola je vhodná především k odhalení výrobních vad. 7.3 Obr. 7-6 Mikroskopické měření ozubeného kola [20] 7.4. Morfologie materiálu Materiálová struktura se vyšetřuje pod mikroskopem na tenkém prosvětleném vzorku (viz Obr.7-7). Důležitá je především jeho homogenita a vyvážený poměr napětí. Na vzorku lze také sledovat strukturu toku plastu při jeho vstříknutí do formy. Znalost jejího průběhu může například pomoci při optimalizaci umístění vtokových kolíků do formy. U ozubených kol z plastů zpevněných skleněnými nebo uhlíkovými vlákny je z hlediska jejich homogenity důležité, aby byla vlákna rovnoměrně rozvířená. 7.4 Obr. 7-7 Napěťová pole a struktura toku plastu [9] 33

28 ZÁVĚR 8 8 ZÁVĚR Tato práce podává komplexní přehled o konstrukci, výpočtu, výrobě, kontrole a typech porušení plastových ozubených kol. Z předchozího textu plyne, že návrh kvalitního plastového ozubeného kola je složitý proces, pro který neexistují potřebné normativy. Z tohoto důvodu je nutná vzájemná provázanost návrhu, výroby a kontroly. Výhody používání plastových ozubených kol jsou v jejich specifických vlastnostech. Mezi ně patří: - odolnost proti korozi, - nižší výrobní náklady oproti ocelovým ozubeným kolům, - tlumení rázů a vibrací, - nízká hmotnost, - samomazné vlastnosti, - malá setrvačnost, - bezhlučný provoz, - schopnost vratné deformace, - odolnost vůči chemickým vlivům, - možnost výroby složitých tvarů a kompaktních dílů. Ozubená kolo z plastu mají ale i své nevýhody. Jsou to především: - nevhodnost pro velká zatížení, - nevhodnost pro přesné převodové aplikace, - nízká tepelná vodivost, - rozměrová nestabilita při změnách teploty a vlhkosti, - nemožnost provozu za vyšších teplot, - složité materiálové chování z hlediska výpočtu. Řada těchto nevýhod a omezení při současném zkvalitňování plastových materiálů zaniká. Díky tomu lze ocelové ozubené kolo nahradit plastovým i v náročnějších převodových aplikacích. Pro dobrý návrh ozubeného kola však není důležitá pouze kvalita materiálu, ale také jak je popsáno jeho chování v provozu. To není zcela objasněno, a tak i pomocí moderních výpočetních prostředků nelze přesně určit, jak se bude ozubené kolo chovat při velkých zatíženích. 34

29 SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ 9 SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ 9 [1] ING. JAN KOLOUCH, Strojní součásti z plastů. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, s. ISBN [2] GE Plastics. A Guide to Plastic Gearing [online] PLA-749-REV URL: < [3] ALEXANDER L. KAPELEVICH. Direct Gear Design: Bending Stress Minimization [online] URL: < [4] PAUL WYLUDA, DAN WOLF. Examination of finite element analysis and experimental results of quasi-statically loaded acetyl copolymer gears [online]. URL: < [5] RODERICK E. KLEISS, JACK KLEISS JR. A practical guide for molding better plastics geared transmissions [online]. URL: < [6] ROD KLEISS, JACK KLEISS. Plastic gears the heart of the matter [online]. URL: < [7] Quality Transmission Components. Design of plastic gears [online]. URL: < [8] Sotallia a.s. Princip vstřikování plastů [online]. URL: < [9] LPM s.r.o. Materiálový list, Ozubená kola z technických plastů [online]. URL: < [10] MARTIN KOPECKÝ. Diplomová práce: Pevnostní výpočet čelního soukolí s přímými evolventními symetrickými zuby pomocí MKP.VUT Brno, [11] MIKKEL KNIGHTS. Micromolding Sizing Up the Challenges [online]. URL: < [12] Ústav konstruování. VUT Brno. Konstruování Strojů - Převody (Přednášky). URL: < [13] PETRUŠKA, J. Počítačové metody mechaniky II [online] URL: < [14] Quality Transmission Components [online]. URL: < 35

30 SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ [15] Precision Gage Company [online]. URL: < [16] Performance Gear Systems [online]. URL: < [17] American gear manufacturers association [online]. URL: < [18] Gear Product News [online]. URL: < [19] GEORGE SCHUETZ. DFGT - Double Flank Gear Testing [online]. URL: < [20] Kleiss Gears, Inc. [online]. URL: < [21] K2 plastics, Inc. [online]. URL: < 36

31 SEZNAM OBRÁZKŮ 10 SEZNAM OBRÁZKŮ 10 Obr. 1-1 Ukázka plastových ozubených kol [18] 12 Obr. 2-1 Druhy ozubených kol [2] 14 Obr. 2-2 Ozubená kola s ocelovou vložkou [14] 15 Obr. 2-3 Soukolí s asymetrickým profilem zubu [6] 16 Obr. 2-4 Průběh napětí v asymetrickém zubu [3] 16 Obr. 3-1 Zeslabení zubu vlivem velkého zatížení [2] 17 Obr. 3-2 Deformace zubu způsobená vysokou teplotou [2] 18 Obr. 3-3 Vylomení zubů vlivem přetížení [2] 18 Obr. 4-1 Zhuštění sítě prvků v okolí paty zubu [3] 21 Obr. 4-2 Průběh tahové zkoušky acetalu [4] 22 Obr. 4-3 Geometrie soukolí a výsledky první analýzy [4] 23 Obr. 4-4 Výsledky prvního řešení porušení (Deactivate Elements) [4] 23 Obr. 4-5 Výsledky druhého řešení porušení (Separate Elements) [4] 24 Obr. 4-6 Porovnání všech řešení analýzy [4] 24 Obr. 5-1 Rozdělení materiálů plastových ozubených kol [21] 26 Obr. 5-2 Materiálová struktura se skleněnými vlákny [9] 26 Obr. 6-1 Forma ozubeného kola pro vstřikování [20] 28 Obr. 6-2 Schéma vstřikování plastů [8] 29 Obr. 6-3 Porovnání tří stupňové planetové 30 převodovky s plastovou granulí [11] 30 Obr. 7-1 Smrštění plastového ozubeného kola [20] 31 Obr. 7-2 Měření geometrie profilu zubu [20] 31 Obr. 7-3 Schéma kontroly dvoubokým odvalem [19] 32 Obr. 7-4 Kontrola dvoubokým odvalem [15] 32 Obr. 7-5 Grafické vyhodnocení házivosti ozubeného kola [19] 33 Obr. 7-6 Mikroskopické měření ozubeného kola [20] 33 Obr. 7-7 Napěťová pole a struktura toku plastu [9] 33 37

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF MACHINE AND INDUSTRIAL DESIGN ČELNÍ OZUBENÁ KOLA

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

LEPENÉ SPOJE. 1, Podstata lepícího procesu

LEPENÉ SPOJE. 1, Podstata lepícího procesu LEPENÉ SPOJE Nárůst požadavků na technickou úroveň konstrukcí se projevuje v poslední době intenzivně i v oblasti spojování materiálů, kde lepení je často jedinou spojovací metodou, která nenarušuje vlastnosti

Více

TECHNOLOGIE LEPENÍ V AUTOMOBILOVÉM PRŮMYSLU

TECHNOLOGIE LEPENÍ V AUTOMOBILOVÉM PRŮMYSLU TECHNOLOGIE LEPENÍ V AUTOMOBILOVÉM PRŮMYSLU Základy technologie lepení V současnosti se technologie lepení stala jednou ze základních technologií spojování kovů, plastů i kombinovaných systémů materiálů

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

9. MĚŘENÍ SÍLY TENZOMETRICKÝM MŮSTKEM

9. MĚŘENÍ SÍLY TENZOMETRICKÝM MŮSTKEM 9. MĚŘENÍ SÍLY TENZOMETRICKÝM MŮSTKEM Úkoly měření: 1. Změřte převodní charakteristiku deformačního snímače síly v rozsahu 0 10 kg 1. 2. Určete hmotnost neznámého závaží. 3. Ověřte, zda lze měření zpřesnit

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

Zabezpečovací pohon výrobního zařízení se šnekovou převodovkou a pojistnou spojkou. Pavla Hradilová

Zabezpečovací pohon výrobního zařízení se šnekovou převodovkou a pojistnou spojkou. Pavla Hradilová Zabezpečovací pohon výrobního zařízení se šnekovou převodovkou a pojistnou spojkou Pavla Hradilová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Ve své bakalářské práci se zaměřuji na ozubené převody a to konkrétně

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

VLIV STŘÍDAVÉHO MAGNETICKÉHO POLE NA PLASTICKOU DEFORMACI OCELI ZA STUDENA.

VLIV STŘÍDAVÉHO MAGNETICKÉHO POLE NA PLASTICKOU DEFORMACI OCELI ZA STUDENA. VLIV STŘÍDAVÉHO MAGNETICKÉHO POLE NA PLASTICKOU DEFORMACI OCELI ZA STUDENA. Petr Tomčík a Jiří Hrubý b a) VŠB TU Ostrava, Tř. 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava, ČR b) VŠB TU Ostrava, Tř. 17. listopadu 15,

Více

LASEROVÉ KALENÍ FOREM A NÁSTROJŮ LASER HARDENING OF MOULDS AND TOOLS

LASEROVÉ KALENÍ FOREM A NÁSTROJŮ LASER HARDENING OF MOULDS AND TOOLS LASEROVÉ KALENÍ FOREM A NÁSTROJŮ LASER HARDENING OF MOULDS AND TOOLS Stanislav NĚMEČEK, Michal MÍŠEK MATEX PM s.r.o., Morseova 5, 301 00 Plzeň, Česká Republika, nemecek@matexpm.com Abstrakt Příspěvek se

Více

2 MECHANICKÉ VLASTNOSTI SKLA

2 MECHANICKÉ VLASTNOSTI SKLA 2 MECHANICKÉ VLASTNOSTI SKLA Pevnost skla reprezentující jeho mechanické vlastnosti nejčastěji bývá hlavním parametrem jeho využití. Nevýhodou skel je jejich poměrně nízká pevnost v tahu a rázu (pevnost

Více

Podstata plastů [1] Polymery

Podstata plastů [1] Polymery PLASTY Podstata plastů [1] Materiály, jejichž podstatnou část tvoří organické makromolekulami látky (polymery). Kromě látek polymerní povahy obsahují plasty ještě přísady (aditiva) jejichž účelem je specifická

Více

Keramika spolu s dřevem, kostmi, kůží a kameny patřila mezi první materiály, které pravěký člověk zpracovával.

Keramika spolu s dřevem, kostmi, kůží a kameny patřila mezi první materiály, které pravěký člověk zpracovával. Keramika Keramika spolu s dřevem, kostmi, kůží a kameny patřila mezi první materiály, které pravěký člověk zpracovával. Chceme li definovat pojem keramika, můžeme říci, že je to materiál převážně krystalický,

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Kurz: Technologie třískového obrábění 1 Obsah Technologie třískového obrábění... 3 Obrábění korozivzdorných ocelí... 4 Obrábění litiny... 5 Obrábění

Více

Charakteristika. Použití VLASTNOSTI MOLDMAXXL FYZIKÁLNÍ ÚDAJE

Charakteristika. Použití VLASTNOSTI MOLDMAXXL FYZIKÁLNÍ ÚDAJE 1 MOLDMAXXL 2 Charakteristika MOLDMAX XL je vysoce pevná slitina mědi s vysokou vodivostí, vyrobená firmou Brush Wellman Inc. MOLDMAX XL se používá pro výrobu různých tvarovek z plastu. Vyznačuje se následujícími

Více

Materiály pro stavbu rámů

Materiály pro stavbu rámů Materiály pro nosnou soustavu CNC obráběcího stroje Pro konstrukci rámu (nosné soustavy) obráběcího stroje lze využít různé materiály (obr.1). Při volbě druhu materiálu je vždy nutno posuzovat mimo jiné

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

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 STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF MANUFACTURING TECHNOLOGY VÝROBA PŘEVODOVÉ

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

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459.

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459. Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Autor: Ing. Jaroslav Zikmund Datum vytvoření: 12. 11. 2012 Ročník: II. Předmět: Motorová

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

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

TÉMATICKÉ OKRUHY KE SZZ 2013/14 ING PLASTIKÁŘSKÁ TECHNOLOGIE

TÉMATICKÉ OKRUHY KE SZZ 2013/14 ING PLASTIKÁŘSKÁ TECHNOLOGIE TÉMATICKÉ OKRUHY KE SZZ 2013/14 PLASTIKÁŘSKÁ TECHNOLOGIE 1. Rovnice toku a třídění z reologického hlediska podle průběhu tokové křivky. 2. Aktivační energie viskózního toku Arteniova rovnice. 3. Kapilární

Více

Pístové spalovací motory 2 pohyblivé části motoru

Pístové spalovací motory 2 pohyblivé části motoru Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Silniční vozidla třetí NĚMEC V. 28.8.2013 Název zpracovaného celku: Pístové spalovací motory 2 pohyblivé části motoru Pohyblivé části motoru rozdělíme na dvě skupiny:

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

Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Ústav konstruování. KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ mechanismy. Přednáška 9

Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Ústav konstruování. KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ mechanismy. Přednáška 9 Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Ústav konstruování KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ mechanismy Přednáška 9 Převody s nestandardními ozubenými koly Obsah Převody s nestandardními ozubenými koly Základní rozdělení

Více

Scotch- W eld akrylová lepidla DP8405NS zelené DP8410NS zelené

Scotch- W eld akrylová lepidla DP8405NS zelené DP8410NS zelené Scotch- W eld akrylová lepidla Technický list únor 2014 Popis produktu 3M Scotch-Weld DP8405NS a DP8410NS jsou vysoce výkonná dvousložková akrylová lepidla, která nabízejí vynikající pevnost ve střihu,

Více

Vypracoval: Ing. Vojtěch Slavíček Vydání: 1 Schválil dne: 01.02.2015 František Klípa

Vypracoval: Ing. Vojtěch Slavíček Vydání: 1 Schválil dne: 01.02.2015 František Klípa DISTANCE OCELOVÉ TYPU D Strana: 1/6 1. VŠEOBECNĚ 1.1 Rozsah platnosti (1) Tato podniková norma platí pro výrobu, kontrolu, dopravu, skladování a objednávání svařovaných ocelových distancí výrobce FERT

Více

Lisování nerozebíratelných spojů rámových konstrukcí

Lisování nerozebíratelných spojů rámových konstrukcí Abstract Lisování nerozebíratelných spojů rámových konstrukcí Zbyšek Nový 1, Miroslav Urbánek 1 1 Comtes FTH Lobezská E981, 326 00 Plzeň, Česká republika, znovy@comtesfht.cz, murbanek@comtesfht.cz The

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, Praha 10, Na Tř ebešíně 2299 p ř íspě vková organizace zř ízená HMP

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, Praha 10, Na Tř ebešíně 2299 p ř íspě vková organizace zř ízená HMP 1.4 Vymezení cílů Popis výroby odlitku ve slévárenské výrobě, včetně přípravy modelu, odlévací směsi, výrobní formy až po laboratorní zkoušky materiálu. Dále vytvoření 3D modelu odlitku v programu SolidWorks

Více

OVMT Mechanické zkoušky

OVMT Mechanické zkoušky Mechanické zkoušky Mechanickými zkouškami zjišťujeme chování materiálu za působení vnějších sil, tzn., že zkoumáme jeho mechanické vlastnosti. Některé mechanické vlastnosti materiálu vyjadřují jeho odpor

Více

VLIV STÁLÉHO PŘEVODU NA ÚROVEŇ VIBRACÍ A HLUKU PŘEVODOVKY ŠKODA

VLIV STÁLÉHO PŘEVODU NA ÚROVEŇ VIBRACÍ A HLUKU PŘEVODOVKY ŠKODA XXXIV. mezinárodní konference kateder a pracovišť spalovacích motorů českých a slovenských vysokých škol VLIV STÁLÉHO PŘEVODU NA ÚROVEŇ VIBRACÍ A HLUKU PŘEVODOVKY ŠKODA Elias TOMEH 1 Abstract: The effect

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

Železobetonové patky pro dřevěné sloupy venkovních vedení do 45 kv

Železobetonové patky pro dřevěné sloupy venkovních vedení do 45 kv Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie ČEZ Distribuce, E.ON Distribuce, E.ON ČR, Železobetonové patky pro dřevěné sloupy venkovních vedení do 45 kv PNE 34 8211 3. vydání Odsouhlasení

Více

Je-li poměr střední Ø pružiny k Ø drátu roven 5 10% od kroutícího momentu. Šroub zvedáku je při zvedání namáhán kombinací tlak, krut, případně vzpěr

Je-li poměr střední Ø pružiny k Ø drátu roven 5 10% od kroutícího momentu. Šroub zvedáku je při zvedání namáhán kombinací tlak, krut, případně vzpěr PRUŽINY Která pružina může být zatížena silou kolmou k ose vinutí zkrutná Výpočet tuhosti trojúhelníkové lisové pružiny k=f/y K čemu se používá šroubová zkrutná pružina kolíček na prádlo Lisová pružina

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2. 10 Základní části strojů Kapitola 16

Více

OPTIMALIZACE VIRTUÁLNÍHO PROTOTYPU PRŮMYSLOVÉ PŘEVODOVKY

OPTIMALIZACE VIRTUÁLNÍHO PROTOTYPU PRŮMYSLOVÉ PŘEVODOVKY Středoškolská technika 2013 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT OPTIMALIZACE VIRTUÁLNÍHO PROTOTYPU PRŮMYSLOVÉ PŘEVODOVKY Michal Gryga Střední průmyslová škola, Praha 10, Na Třebešíně

Více

NUMERICKÉ MODELOVÁNÍ ZDIVA. 1. Současný stav problematiky

NUMERICKÉ MODELOVÁNÍ ZDIVA. 1. Současný stav problematiky NUMERICKÉ MODELOVÁNÍ ZDIVA 1. Současný stav problematiky V současné době chybí přesné a obecně použitelné modely zdiva, které by výstižně vyjadřovaly jeho skutečné vlastnosti a přitom se daly snadno použít

Více

TECHNOLOGIE CHLAZENÍ VSTŘIKOVACÍ FORMY POMOCÍ KAPALNÉHO CO 2

TECHNOLOGIE CHLAZENÍ VSTŘIKOVACÍ FORMY POMOCÍ KAPALNÉHO CO 2 1 OVĚŘENÁ TECHNOLOGIE typ aplikovaného výstupu Z vzniklý za podpory projektu TECHNOLOGIE CHLAZENÍ VSTŘIKOVACÍ FORMY POMOCÍ KAPALNÉHO CO 2 OVĚŘENÁ TECHNOLOGIE - ZPRÁVA KSP-2015-Z-OT-02 ROK 2015 Autor: Ing.

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

ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ seminář 27.10.2006. Degradace nízkolegovaných ocelí v. abrazivním a korozivním prostředí

ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ seminář 27.10.2006. Degradace nízkolegovaných ocelí v. abrazivním a korozivním prostředí ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ seminář 27.10.2006 Degradace nízkolegovaných ocelí v abrazivním a korozivním prostředí ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ seminář 27.10.2006 Odborný Curiculum Vitae Curiculum Vitae Michal Černý - 29.

Více

DESKRIPCE LOŽISEK PRO ROTAČNÍ POHYB

DESKRIPCE LOŽISEK PRO ROTAČNÍ POHYB VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV VÝROBNÍCH STROJU, SYSTÉMU A ROBOTIKY FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF PRODUCTION MACHINES,

Více

Charakteristické vlastnosti.

Charakteristické vlastnosti. Weldyx Professional je vysoce účinné lepidlo, vyvinuté pro strukturální lepení kovů 1, spojovacích materiálů a umělých hmot 2. Díky své nekompromisní kvalitě je schváleno pro speciální požadavky řady průmyslových

Více

Únosnosti stanovené níže jsou uvedeny na samostatné stránce pro každý profil.

Únosnosti stanovené níže jsou uvedeny na samostatné stránce pro každý profil. Směrnice Obsah Tato část se zabývá polyesterovými a vinylesterovými konstrukčními profily vyztuženými skleněnými vlákny. Profily splňují požadavky na kvalitu dle ČSN EN 13706. GDP KORAL s.r.o. může dodávat

Více

Podniková norma 6-2-15. Stěnové prvky z polypropylenu. Divize vstřikování Tento dokument je řízen v elektronické podobě

Podniková norma 6-2-15. Stěnové prvky z polypropylenu. Divize vstřikování Tento dokument je řízen v elektronické podobě IMG Bohemia, s.r.o. Vypracoval: Ing. Vlastimil Hruška Verze: 2/15 Průmyslová 798 Podpis: Vydáno: 26. 2. 2015 391 02 Planá nad Lužnicí Schválil: Ing. František Kůrka Účinnost: 26. 2. 2015 Divize vstřikování

Více

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

KONSTRUKČNÍ NÁVRH HYDRAULICKÉHO LISOVACÍHO ZAŘÍZENÍ PRO VÝUKOVÉ ÚČELY SVOČ FST 20010

KONSTRUKČNÍ NÁVRH HYDRAULICKÉHO LISOVACÍHO ZAŘÍZENÍ PRO VÝUKOVÉ ÚČELY SVOČ FST 20010 KONSTRUKČNÍ NÁVRH HYDRAULICKÉHO LISOVACÍHO ZAŘÍZENÍ PRO VÝUKOVÉ ÚČELY SVOČ FST 20010 Tomáš Drexler, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika ABSTRAKT Cílem této práce

Více

Metodika hodnocení strukturních změn v ocelích při tepelném zpracování

Metodika hodnocení strukturních změn v ocelích při tepelném zpracování Metodika hodnocení strukturních změn v ocelích při tepelném zpracování Bc. Pavel Bílek Ing. Jana Sobotová, Ph.D Abstrakt Předložená práce se zabývá volbou metodiky hodnocení strukturních změn ve vysokolegovaných

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

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

Wolko-plast s.r.o. Dotazník - ozubená kola z plastu: 1. Všeobecné údaje: 2. Použití: 3. Převodová skříň: 4. Ozubení:

Wolko-plast s.r.o. Dotazník - ozubená kola z plastu: 1. Všeobecné údaje: 2. Použití: 3. Převodová skříň: 4. Ozubení: Wolko-plast s.r.o. Tel.: +420 571 629 119 Fax.: +420 571 629 124 e-mail: obchod@wolkoplast.cz Hrachovec 268 Valašské Meziříčí 757 01 Dotazník - ozubená kola z plastu: Nutné 1. Všeobecné údaje: Firma: Ulice:

Více

Konstrukční desky z polypropylenu

Konstrukční desky z polypropylenu IMG Bohemia, s.r.o. Průmyslová 798, 391 02 Planá nad Lužnicí divize vstřikování Vypracoval: Podpis: Schválil: Podpis: Zdeněk Funda, DiS Ing. František Kůrka Verze: 03/12 Vydáno dne: 7.12.2012 Účinnost

Více

VYZTUŽOVÁNÍ STRUKTURY BETONU OCELOVÝMI VLÁKNY. ČVUT Fakulta stavební, katedra betonových konstrukcí a mostů, Thákurova 7, 166 29 Praha 6, ČR

VYZTUŽOVÁNÍ STRUKTURY BETONU OCELOVÝMI VLÁKNY. ČVUT Fakulta stavební, katedra betonových konstrukcí a mostů, Thákurova 7, 166 29 Praha 6, ČR VYZTUŽOVÁNÍ STRUKTURY BETONU OCELOVÝMI VLÁKNY Karel Trtík ČVUT Fakulta stavební, katedra betonových konstrukcí a mostů, Thákurova 7, 166 29 Praha 6, ČR Abstrakt Článek je zaměřen na problematiku vyztužování

Více

TEMPERAČNÍ SYSTÉM S VYSOCE TEPELNĚ VODIVÝM MATERIÁLEM COOLING SYSTEM WITH HIGHLY HEAT CONDUCTIVE MATERIALS

TEMPERAČNÍ SYSTÉM S VYSOCE TEPELNĚ VODIVÝM MATERIÁLEM COOLING SYSTEM WITH HIGHLY HEAT CONDUCTIVE MATERIALS TEMPERAČNÍ SYSTÉM S VYSOCE TEPELNĚ VODIVÝM MATERIÁLEM COOLING SYSTEM WITH HIGHLY HEAT CONDUCTIVE MATERIALS Luboš BĚHÁLEK, Petr LENFELD TU v Liberci, Katedra strojírenské technologie Oddělení tváření kovů

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

Analýza ztráty stability sendvičových kompozitních panelů při zatížení tlakem

Analýza ztráty stability sendvičových kompozitních panelů při zatížení tlakem Analýza ztráty stability sendvičových kompozitních panelů při zatížení tlakem Ing. Jaromír Kučera, Ústav letadlové techniky, FS ČVUT v Praze Vedoucí práce: doc. Ing. Svatomír Slavík, CSc. Abstrakt Analýza

Více

Návrh řešení a eliminace deformací u tlakově litých rámů bezpečnostních interkomů ze slitiny zinku

Návrh řešení a eliminace deformací u tlakově litých rámů bezpečnostních interkomů ze slitiny zinku Návrh řešení a eliminace deformací u tlakově litých rámů bezpečnostních interkomů ze slitiny zinku Design proposal to prevent deformation of die-cast frames for zinc alloy security intercoms Bc. Simona

Více

Zvýšení spolehlivosti závěsného oka servomotoru poklopových vrat plavební komory

Zvýšení spolehlivosti závěsného oka servomotoru poklopových vrat plavební komory Zvýšení spolehlivosti závěsného oka servomotoru poklopových vrat plavební komory Miroslav Varner Abstrakt: Uvádí se postup a výsledky šetření porušení oka a návrh nového oka optimalizovaného vzhledem k

Více

CZ.1.07/1.1.30/01.0038 SPŠ

CZ.1.07/1.1.30/01.0038 SPŠ Monitorovací indikátor: 06.43.10 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů Akce: Přednáška, KA 5 Číslo přednášky: 3 Téma: APLIKACE TENKÝCH VRSTEV NA OBRÁBĚCÍCH NÁSTROJÍCH Lektor: Ing. Jiří Hodač Třída/y:

Více

NÁVRH MATERIÁLU A POVRCHOVÉ ÚPRAVY PRO ŘEZNÉ NÁSTROJE URČENÝCH K OBRÁBĚNÍ PRYŽOVÝCH HADIC ZPEVNĚNÝCH KEVLAREM

NÁVRH MATERIÁLU A POVRCHOVÉ ÚPRAVY PRO ŘEZNÉ NÁSTROJE URČENÝCH K OBRÁBĚNÍ PRYŽOVÝCH HADIC ZPEVNĚNÝCH KEVLAREM NÁVRH MATERIÁLU A POVRCHOVÉ ÚPRAVY PRO ŘEZNÉ NÁSTROJE URČENÝCH K OBRÁBĚNÍ PRYŽOVÝCH HADIC ZPEVNĚNÝCH KEVLAREM Bc. Jiří Hodač Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika

Více

MANIFOLDS. MCS-Net KONTROLNÍ SENZOR

MANIFOLDS. MCS-Net KONTROLNÍ SENZOR MANIFOLDS Modulární chladící zařízení na regulaci průtoku vody v chladícím okruhu může být nainstalováno na formu nebo na vstřikovací lis. Použitím vysoce technologických termoplastických materiálů je

Více

PŘEDMLUVA 3 1 ÚVOD 23 2 MATERIÁLY 25

PŘEDMLUVA 3 1 ÚVOD 23 2 MATERIÁLY 25 OBSAH PŘEDMLUVA 3 1 ÚVOD 23 2 MATERIÁLY 25 2.1 Základní pojmy 25 2.1.1 Definice 26 2.2 Rozdělení makromoiekulárních látek 28 2.3 Základy výroby polymerů 29 2.3.1 Postupy syntézy makromoiekulárních látek

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

VANADIS 10 Super Clean

VANADIS 10 Super Clean 1 VANADIS 10 Super Clean 2 Charakteristika VANADIS 10 je Cr-Mo-V legovaná prášková ocel, pro kterou jsou charakteristické tyto vlastnosti: Extrémně vysoká odolnost proti opotřebení Vysoká pevnost v tlaku

Více

Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav techniky a automobilové dopravy. Technologické parametry výroby ozubených kol Bakalářská práce

Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav techniky a automobilové dopravy. Technologické parametry výroby ozubených kol Bakalářská práce Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav techniky a automobilové dopravy Technologické parametry výroby ozubených kol Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Jiří Votava, Ph.D. Vypracoval: Tomáš

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

FRICTION STIR WELDING (FSW)

FRICTION STIR WELDING (FSW) FRICTION STIR WELDING (FSW) 1 VZNIK NOVÉ TECHNOLOGIE Nová technologie svařování (Friction Stir Welding - FSW) byla vynalezena v roce 1991. Byla patentována a rozvinuta pro použití v průmyslu svařovacím

Více

Metody termické analýzy. 3. Termické metody všeobecně. Uspořádání experimentů.

Metody termické analýzy. 3. Termické metody všeobecně. Uspořádání experimentů. 3. ermické metody všeobecně. Uspořádání experimentů. 3.1. vhodné pro polymery a vlákna ermická analýza je širší pojem pro metody, při nichž se měří fyzikální a chemické vlastnosti látky nebo směsi látek

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ABSTRAKT ABSTRACT. Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky. Str. 5

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ABSTRAKT ABSTRACT. Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky. Str. 5 Str. 5 ABSTRAKT Bakalářská práce obsahuje odbornou rešerši zabývající se principem činnosti planetových převodovek a jejich využitím v praxi. Tato práce definuje základní vlastnosti evolventního ozubení,

Více

2 Kotvení stavebních konstrukcí

2 Kotvení stavebních konstrukcí 2 Kotvení stavebních konstrukcí Kotvení stavebních konstrukcí je velmi frekventovanou metodou speciálního zakládání, která umožňuje přenos tahových sil z konstrukce do horninového prostředí, případně slouží

Více

CENTRUM ROZVOJE STROJÍRENSKÉHO VÝZKUMU LIBEREC

CENTRUM ROZVOJE STROJÍRENSKÉHO VÝZKUMU LIBEREC CENTRUM ROZVOJE STROJÍRENSKÉHO VÝZKUMU LIBEREC 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PROJEKTU CRSV Registrační číslo: CZ.1.05/2.1.00/03.0096 Zahájení projektu: 01.01.2009 Ukončení projektu: 31.12.2012 Celková dotace: Cíl

Více

Konstrukce soustružnického nože s VBD pomocí SW Catia V5 SVOČ FST 2009. Marek Urban (marekurban@seznam.cz)

Konstrukce soustružnického nože s VBD pomocí SW Catia V5 SVOČ FST 2009. Marek Urban (marekurban@seznam.cz) Konstrukce soustružnického nože s VBD pomocí SW Catia V5 SVOČ FST 2009 Marek Urban (marekurban@seznam.cz) 1 Úvod Z mnoha pohledů je soustružení nejjednodušší formou obrábění, kde pomocí jednobřitého nástroje

Více

Dvouhmotový setrvačník Technika Diagnóza závad Speciální nářadí

Dvouhmotový setrvačník Technika Diagnóza závad Speciální nářadí Dvouhmotový Technika Diagnóza závad Speciální nářadí 1 Obsah 1. Historie 4 2. Dvouhmotový ZMS 6 2.1 Proč dvouhmotový? 6 2.2 Konstrukce 6 2.3 Funkce 7 3. Komponenty dvouhmotového u 8 3.1 Primární 8 3.2

Více

Modelování geometrie šikmých zubů čelních kol vhodné pro použití MKP pevnostní analýzy

Modelování geometrie šikmých zubů čelních kol vhodné pro použití MKP pevnostní analýzy ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní Ústav výrobních strojů a mechanismů Ing. Jaroslav Křička Modelování geometrie šikmých zubů čelních kol vhodné pro použití MKP pevnostní analýzy Studijní

Více

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav techniky a automobilové dopravy

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav techniky a automobilové dopravy Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav techniky a automobilové dopravy Rozvoj materiálového poškození při záběru ozubených kol a jeho vizualizace Diplomová práce Vedoucí

Více

Beton. Be - ton je složkový (kompozitový) materiál

Beton. Be - ton je složkový (kompozitový) materiál Fakulta stavební VŠB TUO Be - ton je složkový (kompozitový) materiál Prvky betonových konstrukcí vlastnosti materiálů, pracovní diagramy, spolupůsobení betonu a výztuže Nejznámějším míchaným nápojem je

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

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

POŽÁRNÍ ODOLNOST DŘEVOBETONOVÉHO STROPU

POŽÁRNÍ ODOLNOST DŘEVOBETONOVÉHO STROPU Energeticky efektivní budovy 2015 sympozium Společnosti pro techniku prostředí 15. října 2015, Buštěhrad POŽÁRNÍ ODOLNOST DŘEVOBETONOVÉHO STROPU Eva Caldová 1), František Wald 1),2) 1) Univerzitní centrum

Více

Vliv geometrie svarů na jejich pevnost

Vliv geometrie svarů na jejich pevnost Vliv geometrie svarů na jejich pevnost Ing.Pavel Vinarský, ČSSP Praha Úvod Název je poněkud obecný. Je potřeba rozlišit mezi geometrií sváru a geometrií svařovaných dílů. První souvisí s druhým jako jeho

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

PATENTOVÝ SPIS ČESKÁ A SLOVENSKÁ FEDERATIVNÍ REPUBLIKA 16. 10. 87 FR 87/8714323 FEDERÁLNÍ ÚŘAD PRO VYNÁLEZY. (11) Číslo dokumentu:

PATENTOVÝ SPIS ČESKÁ A SLOVENSKÁ FEDERATIVNÍ REPUBLIKA 16. 10. 87 FR 87/8714323 FEDERÁLNÍ ÚŘAD PRO VYNÁLEZY. (11) Číslo dokumentu: PATENTOVÝ SPIS (11) Číslo dokumentu: 277 578 ČESKÁ A SLOVENSKÁ FEDERATIVNÍ REPUBLIKA (19) (21) Číslo přihlášky: 6852-88 (22) Přihlášeno: 17. 10. 88 (30) Právo přednosti: 16. 10. 87 FR 87/8714323 (40) Zveřejněno:

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

REKLAMAČNÍ PODMÍNKY A SPOLUODPOVĚDNOST

REKLAMAČNÍ PODMÍNKY A SPOLUODPOVĚDNOST REKLAMAČNÍ PODMÍNKY A SPOLUODPOVĚDNOST - případné reklamace mohou být uznány pouze při dodržení uvedených skladovacích a manipulačních podmínek - vady vzniklé nesprávným užitím výrobku nelze uznat - každý

Více

Využití modelů v předmětu Základy konstruování a části strojů. Pavel Urban

Využití modelů v předmětu Základy konstruování a části strojů. Pavel Urban Využití modelů v předmětu Základy konstruování a části strojů Pavel Urban Bakalářská práce 2006 Zadání bakalářské práce ABSTRAKT Cílem této práce bylo vypracování literární studie na téma součásti otáčivého

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

OPTIMALIZACE SVAŘOVACÍCH PARAMETRŮ PŘI ODPOROVÉM BODOVÉM SVAŘOVÁNÍ KOMBINOVANÝCH MATERIÁLŮ

OPTIMALIZACE SVAŘOVACÍCH PARAMETRŮ PŘI ODPOROVÉM BODOVÉM SVAŘOVÁNÍ KOMBINOVANÝCH MATERIÁLŮ OPTIMALIZACE SVAŘOVACÍCH PARAMETRŮ PŘI ODPOROVÉM BODOVÉM SVAŘOVÁNÍ KOMBINOVANÝCH MATERIÁLŮ Marie KOLAŘÍKOVÁ, Ladislav KOLAŘÍK ČVUT v Praze, FS, Technická 4, Praha 6, 166 07, tel: +420 224 352 628, email:

Více

MINERALOGICKÉ A GEOCHEMICKÉ ZHODNOCENÍ KOROZIVNÍCH PRODUKTŮ POZINKOVANÝCH ŽELEZNÝCH TRUBEK

MINERALOGICKÉ A GEOCHEMICKÉ ZHODNOCENÍ KOROZIVNÍCH PRODUKTŮ POZINKOVANÝCH ŽELEZNÝCH TRUBEK MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA ÚSTAV GEOLOGICKÝCH VĚD MINERALOGICKÉ A GEOCHEMICKÉ ZHODNOCENÍ KOROZIVNÍCH PRODUKTŮ POZINKOVANÝCH ŽELEZNÝCH TRUBEK (Rešerše k bakalářské práci) Jana Krejčí Vedoucí

Více

Technisches Lexikon (cz.) 16/10/14

Technisches Lexikon (cz.) 16/10/14 Technický lexikon Pojmy z techniky měření sil a točivých momentů a d a tových listů GTM Technisches Lexikon (cz.) 16/10/14 Úvod V tomto Technickém lexikonu najdete vysvětlení pojmů z techniky měření síly

Více

POŽADAVKY NA KONSTRUKCI, VÝROBU, VÝSTROJ, SCHVALOVÁNÍ TYPU, ZKOUŠENÍ A ZNA

POŽADAVKY NA KONSTRUKCI, VÝROBU, VÝSTROJ, SCHVALOVÁNÍ TYPU, ZKOUŠENÍ A ZNA KAPITOLA 6.9 POŽADAVKY NA KONSTRUKCI, VÝROBU, VÝSTROJ, SCHVALOVÁNÍ TYPU, ZKOUŠENÍ A ZNAČENÍ NESNÍMATELNÝCH CISTEREN (CISTERNOVÝCH VOZIDEL), SNÍMATELNÝCH CISTEREN, CISTERNOVÝCH KONTEJNERŮ A VÝMĚNNÝCH CISTERNOVÝCH

Více

Akrylové lepidlo DP8405NS zelené

Akrylové lepidlo DP8405NS zelené Scotch-Weld Akrylové lepidlo DP8405NS zelené Předběžný technický list červen 2013 Popis produktu Akrylová lepidla 3M Scotch-Weld jsou vysoce výkonná dvousložková lepidla s vynikající pevností ve smyku,

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

Spouštěcí obvod. Spouštěč. Základní parametry spouštěče

Spouštěcí obvod. Spouštěč. Základní parametry spouštěče Spouštěcí obvod Pod tímto pojmem se rozumí nejen vlastní elektrické spouštěcí zařízení k přímému mechanickému uvedení motoru do pohybu, ale také pomocná zařízení, která jsou pro spouštění motoru vhodná

Více

VLIV TUHOSTI PÍSTNÍHO ČEPU NA DEFORMACI PLÁŠTĚ PÍSTU

VLIV TUHOSTI PÍSTNÍHO ČEPU NA DEFORMACI PLÁŠTĚ PÍSTU 68 XXXIV. mezinárodní konference kateder a pracovišť spalovacích motorů českých a slovenských vysokých škol VLIV TUHOSTI PÍSTNÍHO ČEPU NA DEFORMACI PLÁŠTĚ PÍSTU Pavel Brabec 1, Celestýn Scholz 2 Influence

Více

D 2 KONSTUKCE PÍSTU HLAVNÍ ROZMĚRY PÍSTŮ

D 2 KONSTUKCE PÍSTU HLAVNÍ ROZMĚRY PÍSTŮ KONSTUKCE PÍSTU Namáhání pístu mechanickým a tepelným zatížením závisí především na režimu motoru, velikosti vrtání válce a zvolených konstrukčních rozměrech. HLAVNÍ ROZMĚRY PÍSTŮ Průměr Kompresní výška

Více

VÝROBA OZUBENÍ KUŽELOVÉHO SOUKOLÍ

VÝROBA OZUBENÍ KUŽELOVÉHO SOUKOLÍ VÝROBA OZUBENÍ KUŽELOVÉHO SOUKOLÍ PRODUCTION OF BEVEL GEARS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR THESIS AUTOR PRÁCE AUTHOR Tomáš VONDRA VEDOUCÍ PRÁCE SUPERVISOR Ing. Milan KALIVODA BRNO 2015 ABSTRAKT, KLÍČOVÁ SLOVA,

Více

1. Pobočka Plzeň - zkušební laboratoř Zahradní 15, 326 00 Plzeň

1. Pobočka Plzeň - zkušební laboratoř Zahradní 15, 326 00 Plzeň Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř poskytuje odborná stanoviska a interpretace výsledků zkoušek. Zkoušky: A.001 Stanovení

Více

KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE

KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE PLASTY VZTAH MEZI STRUKTUROU A VLASTNOSTMI Obsah Definice Rozdělení plastů Vztah mezi strukturou a vlastnostmi chemické složení a tvar molekulárních jednotek

Více

STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE PŘEDNÁŠKA 7

STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE PŘEDNÁŠKA 7 STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE PŘEDNÁŠKA 7 Slévání postup výroby odlitků; Přesné lití - metoda vytavitelného modelu; SLÉVÁNÍ Je způsob výroby součástí z kovů nebo jiných tavitelných materiálů, při kterém se

Více