Studijní program: N2301 Strojní inženýrství Studijní obor: 2302T013 Stavba výrobních strojů a zařízení DIPLOMOVÁ PRÁCE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Studijní program: N2301 Strojní inženýrství Studijní obor: 2302T013 Stavba výrobních strojů a zařízení DIPLOMOVÁ PRÁCE"

Transkript

1 ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ Studijní program: N2301 Strojní inženýrství Studijní obor: 2302T013 Stavba výrobních strojů a zařízení DIPLOMOVÁ PRÁCE Návrh inovace automobilového zadního sedačkového zámku Autor: Bc. Dennis ŠTÝBR Vedoucí práce: Doc. Ing. Zdeněk HUDEC, CSc. Akademický rok 2016/2017 1

2 Prohlášení o autorství Předkládám tímto k posouzení a obhajobě diplomovou práci, zpracovanou na závěr studia na Fakultě strojní Západočeské univerzity v Plzni. Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci vypracoval samostatně, s použitím odborné literatury a pramenů, uvedených v seznamu, který je součástí této diplomové práce. V Plzni dne: podpis autora Autorská práva Podle zákona o právu autorském č. 35/1965 Sb. (175/1996 Sb. ČR) 17 a Zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. je využití a společenské uplatnění výsledků diplomové práce, včetně uváděných vědeckých a výrobně-technických poznatků nebo jakékoli nakládání s nimi možné pouze na základě autorské smlouvy za souhlasu autora, firmy WITTE Automotive Nejdek, spol. s.r.o. a Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni. 2

3 ANOTAČNÍ LIST DIPLOMOVÉ (BAKALÁŘSKÉ) PRÁCE AUTOR Příjmení Štýbr Jméno Dennis STUDIJNÍ OBOR 2302T013 Stavba výrobních strojů a zařízení VEDOUCÍ PRÁCE PRACOVIŠTĚ Příjmení (včetně titulů) Doc. Ing. Hudec,CSc. ZČU - FST - KKS Jméno Zdeňek DRUH PRÁCE DIPLOMOVÁ BAKALÁŘSKÁ Nehodící se škrtněte NÁZEV PRÁCE Návrh inovace automobilového zadního sedačkového zámku FAKULTA strojní KATEDRA KKS ROK ODEVZD POČET STRAN (A4 a ekvivalentů A4) CELKEM TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST STRUČNÝ POPIS (MAX 10 ŘÁDEK) ZAMĚŘENÍ, TÉMA, CÍL POZNATKY A PŘÍNOSY Diplomová práce obsahuje designérský návrh zadního sedačkového zámku s imobilizační funkcí. Návrh obsahuje funkční a toleranční analýzy. Dále jsou zde provedeny výpočty analytické a metodou konečných prvků. KLÍČOVÁ SLOVA ZPRAVIDLA JEDNOSLOVNÉ POJMY, KTERÉ VYSTIHUJÍ PODSTATU PRÁCE Automobily, zadní opěradlo, zámek, imobilizační funkce, pevnostní analýza, FEM, toleranční výpočet, inovace 3

4 SUMMARY OF DIPLOMA (BACHELOR) SHEET AUTHOR Surname Name Štýbr Design FIELD OF STUDY 2302T013 Desing of manufacturing machines and equipment SUPERVISOR INSTITUTION Surname (Inclusive of Degrees) Doc. Ing. Hudec,CSc. ZČU - FST - KKS Name Zdeněk TYPE OF WORK DIPLOMA BACHELOR Delete when not applicable TITLE OF THE WORK Design inovation of automobile back seat lock FACULTY Mechanical Engineering DEPARTMENT Machine Design SUBMITTED IN 2017 NUMBER OF PAGES (A4 and eq. A4) TOTALLY 89 TEXT PART 67 GRAPHICAL PART 21 BRIEF DESCRIPTION TOPIC, GOAL, RESULTS AND CONTRIBUTIONS Diploma thesis contains a design proposal of a back seat lock with antirattling function. Design includes functional analysis, tolerance analysis and strength calculations of whole assembly. KEY WORDS Cars, back seat, lock, anti rattling, strength calculations, FEM analysis, inovation. 4

5 PODĚKOVÁNÍ V první řadě bych chtěl poděkovat vedoucímu práce Doc. Ing. Zdeňku Hudcovi, Csc za jeho cenné rady a připomínky. Také bych chtěl poděkovat mému konzultantovi Ing. Janu Kučerovi a to za pomoc při řešení konkrétních konstrukčních problémů. Dále bych chtěl poděkovat společnosti WITTE Automotive za poskytnutí tohoto tématu. 5

6 Obsah SEZNAM OBRÁZKŮ... 8 SEZNAM TABULEK ÚVOD ZÁKLADNÍ INFORMACE O SEDAČKOVÝCH ZÁMCÍCH POPIS FUNKCE UZAMYKÁNÍ ZÁMKU ODEMYKÁNÍ ZÁMKU VYMEZOVÁNÍ VŮLE IMOBILIZAČNÍ FUNKCE ZODNOCENÍ STÁVAJÍCÍHO ŘEŠENÍ Z HLEDISKA KONSTRUKCE Z HLEDISKA MONTÁŽE A SÉRIOVÉ VÝROBY Z HLEDISKA ODEMYKÁNÍ A ZAMYKÁNÍ DEFINICE PARAMETRŮ PEVNOSTNÍ POŽADAVKY POŽADAVKY ŽIVOTNOSTNÍ KOROZNÍ POŽADAVKY BENCHMARKING VARIANTY ŘEŠENÍ VARIANTA A VARIANTA B VARIANTA C VYHODNOCENÍ KONCEPTŮ A VÝBĚR VARIANTY NOVÝ KONCEPT SEDAČKOVÉHO ZÁMKU BLACK BOX ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NÁVRH KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ POPIS A FUKNCE NÁVRH PRUŽIN VÝPOČET OTEVÍRACÍ SÍLY VÝPOČET ZAVÍRACÍ SÍLY

7 5.3.5 VÝPOČET 30G FUNKČNÍ ANALÝZA ZAMYKACÍ SEKVECE FUNKČNÍ ANALÝZA ODEMYKACÍ SEKVENCE FEM ANALÝZA TOLERANČNÍ ANALÝZY ZHODNOCENÍ NÁVRHU ZÁVĚR POUŽITÁ LITERATURA LITERATURA INTERNETOVÉ ZDROJE POUŽITÝ SOFTWARE

8 SEZNAM OBRÁZKŮ Obr. 1-3D model zadního opěradla Obr. 2 - Zadní opěradlo Obr. 3-3D model zadního sedačkového zámku Obr. 4 - Rozpad 3D sestavy Obr sekvence zamykání Obr sekvence zamykání Obr sekvence zamykání Obr sekvence zamykání Obr sekvence odemykání Obr sekvence odemykání Obr Možnosti kompenzování vůle Obr Varianta řešení - gumový pufer Obr Varianta řešení -posuvný klín Obr Benchmarking zámků Obr Varianta A Obr Varianta B Obr Varianta C Obr Výběr konstrukční varianty Obr Schéma technického systému Obr Rozpracovaný nový koncept zámku Obr Rozpad sestavy Obr Výkres pružiny rohatky Obr High-Goodmanův diagram pro danou pružinu Obr High-Goodmanův diagram pro danou pružinu Obr High-Goodmanův diagram pro danou pružinu Obr High-Goodmanův diagram pro danou pružinu Obr High-Goodmanův diagram pro danou pružinu Obr Silový rozklad pro výpočet otevírací síly Obr Silový rozklad pro výpočet otevírací síly Obr Graf průběhu otevírací síly

9 Obr Výpočtové schéma pro výpočet zavírací síly Obr Graf průběhu zavírací síly Obr Výpočtové schéma pro výpočet 30G Obr Zamykací sekvence Obr Zamykací sekvence Obr Zamykací sekvence Obr Zamykací sekvence Obr Zamykací sekvence Obr Odemykací sekvence Obr Odemykací sekvence Obr Odemykací sekvence Obr Odemykací sekvence Obr Zjednodušený výpočtový model Obr Tabulka parametrů materiálů Obr Zasíťovaný model Obr Okrajové podmínky pro řešení Obr Výsledky napěťové analýzy - sestava Obr Výsledky napěťové analýzy - rohatka Obr Výsledky napěťové analýzy - řez rohatkou Obr Výsledky deformační analýzy - sestava Obr Výsledky deformační analýzy - rohatka Obr Okrajové podmínky pro výpočet Obr Výsledky napěťové analýzy - sestva Obr Výsledky napěťové analýzy - rohatka Obr Výsledky deformační analýzy - sestava Obr Výsledky deformační analýzy - rohatka Obr Schéma výpočtů v radiálním směru v oblasti nýtu rohatky Obr Schéma výpočtů v radiálním směru v oblasti nýtu západky Obr Schéma výpočtů v axiálním směru v oblasti nýtu rohatky Obr Toleranční řetězec Obr. 61- Schéma výpočtů v axiálním směru v oblasti nýtu západky

10 Obr Toleranční řetězec Obr Tabulka vstupních hodnot a tolerancí Obr Výstup toleranční analýzy Obr Výsledná jmenovitá vůle Obr Díly pro nový koncept Obr Výsledné srovnání SEZNAM TABULEK Tab. 1 - Tabulka parametrů pružiny rohatky Tab. 2 - Tabulka parametrů pružiny západky Tab. 3 - Tabulka parametrů pružiny pojistné páky Tab. 4 - Tabulka parametrů pružiny otevírací páky Tab. 5 - Tabulka parametrů pružiny indikátoru Tab. 7 - Tabulka rozměrových parametrů Tab. 6- Tabulka koeficientů tření Tab. 8- Tabulka parametrů pružin Tab. 9 Tabulka výpočtů v radiálním směru Tab Tabulka výpočtů v radiálním směru Tab Tabulka vstupních hodnot a tolerancí Tab Výsledná jmenovitá vůle Tab Výstup toleranční analýzy

11 1 ÚVOD 1.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SEDAČKOVÝCH ZÁMCÍCH Zadní sedačkový zámek podobně jako většina zámků ve voze patří do takzvaných pasivních bezpečnostních systémů. Pasivní systémy se jím říká proto, protože slouží až v okamžiku autonehody. Jsou to různá konstrukční řešení, jejichž cílem je minimalizovat následky střetu. Také neobsahují žádné aktivní zařízení nebo mechanismy. Zámek je zabudován v opěradle zadního sedadla. 1.2 POPIS FUNKCE Sedačkový zámek má několik důležitých funkcí. Mezi hlavní funkce patří odemykání a zamykání zadního opěradla a to za účelem jeho sklopení. Zákazník tuto funkci nejčastěji používá v případě, že chce zvětšit objem zavazadlového prostoru anebo, když chce získat přístup do zavazadlového prostoru automobilu. Další funkcí zámku je držet opěradlo zamčené a neumožňovat mu jakýkoliv pohyb a to nejen při jízdě ale i při autonehodě. Obr. 2 - Zadní opěradlo Obr. 1-3D model zadního opěradla Zadní sedačkový zámek jako sestava se skládá z několika dílů. Každý díl má svoji přesnou funkci. Snahou vývojové konstrukce je neustále svoje produkty optimalizovat. A to například snižováním počtu dílů nebo jejich optimalizací, avšak s ohledem na splnění zákaznických, legislativních a WITTE požadavků. V této kapitole bude popsána funkce a význam každého dílu. Základními prvky jsou rohatka, západka a základní plech. Dohromady tvoří takzvané blokovací ústrojí, jenž drží zamykací čep v zamčené poloze. 11

12 K tomu, abychom mohli zámek optimalizovat, musíme nejprve pochopit jeho požadavky na funkci. Zámek prochází dvěma stavy. Otevřeným a uzavřeným stavem. 1) Rohatka (claw) a západka (pawl) Rohatka společně se západkou zajišťují zamykací čep v zamčené poloze. Na tyto dva díly jsou kladeny vysoké požadavky a to především z hlediska pevnosti a geometrie. Rohatka se západkou přenáší síly od zamykacího čepu, jejich směry a velikost působení budou popsány v dalších kapitolách. Kvůli velikosti přenášených sil se ty to díly vyrábějí z oceli. Často však obstříknuté plastem, to především kvůli snížení hluku, k němuž dochází při jejich vzájemném kontaktu. 2) Plastový Domek (Housing) Domek neboli (Housing) je díl, v němž jsou všechny díly uloženy. Jde o takzvané torso zámku. Housing je velmi složitý plastový výstřik. 3) Základní plech (Base plate) Základní plech je k sestavě přichycen pomocí dvou nýtů. Je tvořen řadou prolisů a to z důvodu zvýšení jeho vysoké pevnosti vzhledem k nízké tloušťce plechu. 4) Adaptér (Adapter) Adaptér slouží k vymezování vůle v drážce rohatky vůči zamykacímu čepu. Posouvá se v radiálním směru proti pohybu čepu. Je ovládán posuvným klínem. 5) Pružina adaptéru Jedná se o tlačnou pružinu, jenž je umístěna na technologickém čepu adaptéru. Její hlavní funkcí je držet adaptér v maximální horní poloze, v okamžiku kdy je zámek odemčený. V případě, že by zde pružina nebyla, adaptér by se mohl samovolně posouvat a docházelo by tak k nežádoucím zvukům neboli rachtání. 12

13 6) Klín (Wedge) Klín se skládá ze dvou částí jedna část je vyrobena z materiálu POM a je v ní uložena tlačná pružina a druhá část je vyrobena z materiálu PA 6.6 GF30. Klín je uložen v domku a posouvá se pouze v axiálním směru. Jeho hlavní funkcí je vytvářet tlak zespoda na adaptér a tím ho posouvat v radiálním směru. Důvod, proč se skládá klín ze dvou částí je ten, že v případě, že by došlo k zaseknutí klínu mezi konturu domku a adaptér, tak dojde k vysunutí jedné části klínu a nedojde tak k tomu, že by klín nebylo možné odtlačit západkou. 7) Pružina klínu Pružina klínu je tlačná pružina, která vytváří posuvovou sílu, díky které se klín lineárně posouvá. Je uchycena v technologickém čepu plastového domku a ve žlábku prvního dílu plastového plastového klínu. 8) Pružina rohatky (Spring) Zkrutná pružina rohatky je taktéž uložena v plastovém domku. Jedním ramínkem se opírá o technologický výstupek v domku a druhým o čep v rohatce. Tím, že je předepnuta tak neustále natáčí rohatku do otevřeného stavu. 9) Otevírací páka (Griff) Grif je páka, která je uložena v domku na svých otočných čepech. Při zatažení grifu do zadní polohy dojde k uvolnění západkového klínu a tím dojde k otevření zámku. 10) Pružina otevírací páky Jedná se o zkrutnou pružinu, která působí proti pohybu otevírání. Svým působení na otevírací páku, ji drží v předepnutém stavu, tak aby nedošlo k jejímu samovolnému pohybu, případně rachtání. 11) Indikátor ( Indicator) Indikátor je ovládán otevírací pákou pružinou indikátoru. Je uložen v domku a posouvá se pouze v axiálním směru. Jeho hlavní funkce je indikovat, zda-li je zámek odemčen nebo uzamčen. V případě uzamčeného zámku je indikátor zasunut. V případě odemčeného zámku je indikátor vysunut. 12) Zamykací čep ( Striker) Zamykací čep má kruhový průřez. Nejčastěji je zahnut do tvaru oka a je pevně spojen s karoserií vozidla. 13

14 13) Nýt (Rivet) Nýty jsou v celé sestavě dva a mají dvě základní funkce. Jednou z nich je spojovat domek s krycím plechem a druhou funkcí je umožňovat rotaci rohatce a západce. Obr. 3-3D model zadního sedačkového zámku Pro lepší popis zámku je zde uveden i rozpad sestavy celého zámku. Při konstruování zámku je taktéž nutné brát ohled na snadnou montáž. Indikátor Otevírací páka Domek Adaptér Pružina adaptéru Nýt Pružina otevírací páky Pružina klínu Pružina rohatky Klín Základní plech Západka 14 Rohatka Obr. 4 - Rozpad 3D sestavy

15 1.2.1 UZAMYKÁNÍ ZÁMKU Pro názornou ukázku stavů, ke kterým dochází při uzamykání zámku, byly vytvořeny čtyři řezy sestavou zámku v jednotlivých sekvencích. Popis jednotlivých kroků v průběhu zamykání 1. Výchozí stav. Zámek se nachází v otevřeném stavu. Rohatka (1) je v otevřené poloze a to díky předepnuté pružině (8), která díky svému předepnutí natočí rohatku do otevřené polohy. Indikátor (11) indikuje otevřený stav, tím že je jeho větší část plochy vysunuta. Jde o jasnou vizualizaci stavu, v jakém se zámek nachází. Otevírací páka (9) je v zadní poloze. Zamykací čep (12) je mimo dosah zámku. 12 Obr sekvence zamykání 2. V dalším kroku dojde k prvnímu kontaktu mezi zamykacím čepem a konturou rohatky. Zamykací čep zapadá do drážky rohatky. Vlivem posuvu čepu ve směru osy z dochází k natáčení západky okolo své osy rotace. Tím, že dojde k pootočení rohatky, dojde zároveň k posuvu klínu (7) ve směru osy y. Obr sekvence zamykání 15

16 3. Zamykací čep stále více pootáčí rohatku. Rohatka, díky své geometrické kontuře a vhodné kontuře západky (1), je schopna západku natočit. Západka vlivem své rotace posouvá klín (6) ve směru osy y. Musí přemoct pružinu (7), která je v klínu uložena a stlačována. Klín svým posuvem působí na adaptér (4) a posouvá ho ve směru osy Z. Pro snazší posuv působí na adaptér ještě tlačná pružina (5). Indikátor stále indikuje otevřený stav. Obr sekvence zamykání 4. Zámek se nachází v uzamčené poloze. Západka zapadla do rohatky (1), tím je zamezeno jakémukoliv pohybu nebo případně odemčení. Vlivem pootočení západky došlo také k pootočení otevírací páky (9) do uzavřené polohy. Adaptér (4) je vysunut do svojí maximální horní polohy. Jednou částí své kontury podepírá stěnu rohatky a západky, druhou částí své kontury vymezuje vůli mezi zamykacím čepem a drážkou rohatky. Indikátor je zasunut v domku. Obr sekvence zamykání 16

17 1.2.2 ODEMYKÁNÍ ZÁMKU V průběhu odemykání dochází k podobným stavům jako při zamykání, nelze však tvrdit že by postup byl identický pouze v opačném pořadí. A proto je zde odemykání popsáno ve dvou sekvencích. 1. K odemknutí zámku dojde při otočení otevírací páky do zadní polohy. V této sekvenci se páka nachází v polovině svého zdvihu. Vlivem otočení otevírací páky dojde k pootočení západky. V průběhu otáčení otevírací páky dále dochází k vysouvání indikátoru. Jenž je ovládán druhým ramenem otevírací páky skrz zkrutnou pružinu, jejíž jedno ramínko je spojeno s otevírací pákou a druhé s indikátorem. Obr sekvence odemykání 2. V dalším kroku se západka natočí natolik, aby odlehla od rohatky. Rohatka je v tomto okamžiku odemknuta a díky předepnuté zkrutné pružině má rohatka dostatek energie, aby se dostala do koncové polohy a odtlačila od sebe uzamykací čep. V kabině vozidla dojde k odskočení zadního opěradla. Obr sekvence odemykání 17

18 1.2.3 VYMEZOVÁNÍ VŮLE IMOBILIZAČNÍ FUNKCE Jak již bylo zmíněno v předchozí kapitole, uzamykací čep v zamčené poloze zámku je uzamčen v drážce rohatky. Důležitou funkci, kterou musí zámek plnit je takzvané vymezování vůle. Zde se myslí vůle mezi drážkou a čepem. Jde zde o rozdíl průměrů drážky a zamykacího čepu. Vzhledem ke skutečnosti, že průměr drážky musí být větší, než průměr čepu musí být tato vůle nějakým zařízením kompenzována. Vůle vzniká vlivem rozdílných výrobních tolerancí strikeru a rohatky a také důsledkem opotřebování zamykacího čepu vlivem používání. Obr Možnosti kompenzování vůle Na obrázku xy vidíme 3 základní polohy rohatky a vymezovacího zařízení. Tyto obrázky jsou pouze ilustrativní. Skutečná vůle mezi uzamykacím čepem a drážkou rohatky je řádově v desetinách milimetru. Při výpočtu toleranční analýzy se vždy počítá s nejhorším stavem, který muže nastat. Většinou se takovému případu WORST CASE. V našem případě jde o stav, kdy drážka rohatky má největší povolený průměr a průměr zamykacího čepu dosahuje naopak hodnot nejmenších. Samozřejmě vše je v rámci tolerančních mezí. Když se k tomuto nejhoršímu stavu přičte ještě opotřebení zamykacího čepu. Vzniká vůle, jenž je potřeba kompenzovat. Existuje vícero způsobů jak tuto vůli kompenzovat. 18

19 Gumový pufer Jednou z možných variant je použití gumového pufru. Pufer je schopný se doformovat a vytvarovat se podle tvaru zamykacího čepu. Zamykací čep je tak pevně uchycen a nedochází k takzvanému rachtání neboli nežádoucím zvukům, které vzniká, je-li mezi zamykacím čepem a drážkou vůle. Obr Varianta řešení - gumový pufer Mezi hlavní výhodu tohoto řešení patří bezesporu jeho nízké náklady. Ať už to jsou náklady na počet dílů, které se v sestavě díky této funkci nachází, tak jsou s tím spojeny i náklady na montáž a logistiku. Také nelze opomenout výhodu v podobě menších zástavbový rozměrů. Každé řešení má také své nevýhody a mezi ty lze řadit rozdílné vlastnosti materiálu v nízkých teplotách. Zákazníci v automotive požadují, aby vlastnosti a výkonové parametry byly ve všech provozních podmínkách stejné. Také dochází k výraznému opotřebování pryže a tím se ztrácí stěžejní funkce, kterou je vymezování vůle. Další nevýhodou tohoto řešení je to, že pufr zvětšuje zamykací sílu tím, že zamykací čep musí přemáhat při zamykání jeho plasticitu. Posuvný klín Další variantou, jak kompenzovat vznikající vůli mezi zamykacím čepem a drážkou západky je použít takzvaný posuvný klín. Jde o klín, který se pohybuje nezávisle na pohybu rohatky a západky. Tento klín se se posouvá proti pohybu rohatky. V uzamčené poloze dojde k vymezení vůle. Obr Varianta řešení -posuvný klín 19

20 Výhody tohoto řešení odstraňují nevýhody předchozího řešení, jimiž byly rozdílené mechanické vlastnosti v různých teplotách a výdrž zámku. Bohužel odstranění nevýhod předchozího řešení s sebou přineslo nevýhody nové. A mezi ně patří. Zvýšení počtu dílů minimálně jde o dva plastové a dvě pružiny, jedna, která bude tlačit adaptér proti pohybu rohatky a druhá, která bude zamezovat adaptéru vrátit se do původní polohy. Zvýšením počtu dílů se také zvýší náklady na montáž, jelikož bude potřeba o několik montážních kroků víc a také vzrostou náklady na logistiku. Vymezování vlastní konturou zámku Toto řešení využívá k vymezování vůle vlastní, většinou plastovou, konturu. Rohatka v zamknuté poloze je natočena do lehce záporného úhlu a tlačí tak uzamykací čep do kontury zámku. Toto řešení vymezování vůli má podobné výhody jako řešení s pufrem. S tím rozdílem že zde pufer není, takže se toto řešení stává ještě výhodnější, jelikož odpadnou náklady na pufer a také náklady na montáž pufru a s ním spojené i logistické náklady. Jako hlavní nevýhodu tohoto řešení vidím v životnosti tohoto řešení. Jak již bylo na začátku zmíněno, vlivem používání se uzamykací čep opotřebovává a dochází tak ke snižování jeho průměru, čili je potřeba aby imobilizační funkce neustále tuto vůli vymezovala, kdežto toto řešení již další vůli nevymezuje, jelikož je kontura nepohyblivá. 20

21 1.3 ZODNOCENÍ STÁVAJÍCÍHO ŘEŠENÍ V následujících několika podkapitolách bude provedeno zhodnocení stávající varianty z několika možných hledisek. Hlediska byla vybrána ke vztahu k technickoekonomickému hodnocení stávající konstrukční varianty a komfortu používání zámku. Účelem zhodnocení bude uvést slabé stránky dosavadního konstrukčního řešení. Provedení zhodnocení povede ke zjištění nedostatků, které budou odstraněny v novém konceptu Z HLEDISKA KONSTRUKCE Jednou z hlavních nevýhod tohoto řešení je příliš vysoký počet dílů. Tato nevýhoda se projeví z hlediska vyšších nákladů na jednotlivou sestavu. Náklady nejsou pouze za jednotlivý díl, jde zde také o náklady za montáž a logistiku. Další příčinou plynoucí z této nevýhody je složitější toleranční řetězec a tudíž je zde riziko kolize. Jinak se jedná o funkční sériově vyráběnou sestavu Z HLEDISKA MONTÁŽE A SÉRIOVÉ VÝROBY Jak již bylo zmíněno v předchozím odstavci, vyšší počet dílů má přímí vztah k montáži, která je u tohoto zámku poměrně složitá. Vyšší počet dílů v sestavě vyžaduje delší montážní linku, což ve výsledku nepříznivě ovlivňuje cenu zámku Z HLEDISKA ODEMYKÁNÍ A ZAMYKÁNÍ Komfort odemykání případně zamykání se zde nejčastěji hodnotí z hlediska velikosti odemykací a zamykací síly. Čili je důležité, aby tyto dvě síly byly v zadaném silovém intervalu a dosahovaly co možná nejnižších hodnot. 21

22 2 DEFINICE PARAMETRŮ Průměr strikeru 8mm Minimální ukazatel zdvihu 15mm Hmotnost celé zástavby s ovládací jednotkou Hmotnost celé soustavy 450g Vyrovnávání tolerance v zadní stěně opěradla Vyrovnávání tolerance Min. +/- 4mm PEVNOSTNÍ POŽADAVKY Požadavky na zatížení tahem F X = 20kN F Y = 5kN Otevírací síla na odemčení zámku Uvolňovací síla musí být menší než 50 N. Zamykací síly Uzavírací síla musí dle požadavků být menší než 50 N POŽADAVKY ŽIVOTNOSTNÍ 5000 cyklů KOROZNÍ POŽADAVKY Test korozní odolnosti se provádí solným sprejem dle normy ISO 9227 a JIS

23 3 BENCHMARKING Před vývojem každého produktu je vhodné provést takzvaný BENCHMARKING, neboli porovnání konstrukčních variant a řešení. Tato etapa vývoje slouží ke zjištění konstrukčních variant konkurence. Definice: Benchmarking je nepřetržitý a systematický proces porovnávání a měření produktů, procesů a metod vlastní organizace s těmi, kdo byli uznáni jako vhodní pro toto měření, za účelem definovat cíle zlepšování vlastních aktivit. Objektem benchmarkingu může být prakticky cokoliv výrobky, služby, procesy, postupy, apod. Význam benchmarkingu Přispívá k lepšímu pochopení vlastních aktivit i aktivit partnerů Umožňuje snadnější generování nových nápadů Vede k eliminaci neefektivní činnosti Je prostředkem pro motivaci vlastních zaměstnanců ke zlepšování Pomáhá mnohem lépe chápat požadavky zákazníků Metodika benchmarkingu PLÁNOVÁNÍ o Identifikace objektu benchmarkingu o Identifikace partnera pro porovnávání o Výběr metody sběru dat o Sběr dat ANALÝZA o Vyhodnocování dat o Definování budoucí úrovně vlastní výkonosti INTEGRACE o Komunikace výsledků o Stanovení cílů zlepšování Realizace o Plánování projektu zlepšování o Realizace projektu zlepšování a monitorování výsledků o Rekalibrace úrovně výkonnosti 23

24 Obr Benchmarking zámků Benchmarking byl proveden za účelem pochopení principů uzamykání a odemykání zámku a také za účelem zjištění principu vymezování vůle. Z provedeného šetření vyplívá, že všechny zámky shodně používají pro uzamčení strikeru princip rohatky a západky. Naopak se liší ve způsobu vymezování vůle. Tento faktor nejvíce ovlivňuje následný počet dílů v sestavě a tudíž celkovou hmotnost. Nejnižší počet dílů má zámek zákazníka Volkswagen, je to způsobeno tím, že vymezování vůle zde dochází vlastní konturou zámku. Tento princip byl již popsán v předchozí kapitole. Naopak největší počet dílů má zámek pro zákazníka Audi, vymezování vůle je zde řešeno podobně jako na zámku, ze kterého vycházím a který je popsán v 1. kapitole. 24

25 4 VARIANTY ŘEŠENÍ Na základě představení požadavků na zámek, znalostí stávajícího řešení a provedeného benchmarkingu byly vytvořeny 3 koncepty. Základem každého zámku je rohatka a západka. Koncepty se však liší způsobem vymezování vůle. Jednotlivé způsoby vymezování vůle byly detailně popsány v podkapitole Vzhledem k jejich nedostatkům je potřeba přijít s novým řešením. 4.1 VARIANTA A K uzamknutí dojde v okamžiku, když západka (2) zapadne do rohatky (1). Vymezování vůle zajistí pojistná páka (3), jenž je uložena na stejném nýtu jako rohatka. Na pojistnou páku (3) působí lineárně posuvný klín (4), jenž se snaží páku pootočit proti pohybu rohatky. Tak by došlo k vymezení vůle, zamykací čep (5) by byl sevřen mezi rohatkou a pákou. Rohatka, západka a páka by byly uloženy na nýtu a ten by byl přinýtován k základnímu plechu. Lineární klín by spolu s pružinou byly uloženy v domku. Obr Varianta A Tato koncept splňuje podmínku na snížení počtu dílu v sestavě, avšak jeho hlavní nevýhoda by byla splnění pevnostních podmínek. Vlivem působení imobilizační síly na páku by se tato síla dále přenášela na posuvný klín, vzhledem k tomu, že páka má v místě dotyku s klínem kruhovou konturu, síla by tak byla přenášena velmi malou plochou a tudíž by na klín působilo bodově velmi vysoké napětí, což by způsobilo deformaci klínu. 25

26 4.2 VARIANTA B Stejně jako u varianty A, tak i tato varianta pro uzamčení využívá systém rohatky (2) a západky (2). Vymezování vůle v tomto případě zajišťuje pojistná páka (4), která je uložena tentokrát na nýtu západky. Páka je otáčena působením pružiny (6). Zamykací čep (5) se opět sevře mezi páku a rohatku. Rohatka, západka, pojistná páka i pružina budou připevněny pomocí nýtů k základnímu plechu a následně zakrytovány domkem. Obr Varianta B Tato varianta podobně jako předchozí splňuje požadavek na snížení počtu dílů. Avšak při detailnější analýze tohoto řešení, se prokázalo, že z hlediska přenosu sil, především síly imobilizační, tato varianta ne příliš vhodná. 26

27 4.3 VARIANTA C Třetí koncept pracuje taktéž na principu rohatky a západky. A pro vymezení vůle je zde pojistná rohatka a jistící páka. Systém bude fungovat tak, že když bude hlavní rohatka v otevřené poloze tak bude zároveň i pojistná rohatka v otevřené poloze. Západka i jistící páka budou pootočeny. Pootočení zajistí kontura rohatky. Při uzamykání se zamykací čep bude nacházet v drážkách rohatek. Obr Varianta C Jakmile západka zapadne do rohatky tak se začne vlivem působení zkrutné pružiny otáčet pojistná páka, která svojí zamykací konturou uvede do překmitu pojistnou rohatku a tím dojde k vymezení vůle. 27

28 4.4 VYHODNOCENÍ KONCEPTŮ A VÝBĚR VARIANTY Ohodnocení a výběr konstrukční varianty, ve kterých se jednotlivé koncepty hodnotily. Jednotlivá hodnocení byla diskutována s konzultantem a hodnocení vychází ze zkušeností a dostupných interních materiálů. Obr Výběr konstrukční varianty Nejvyšší ohodnocení získala koncepční varianta C. Bude tedy dále rozpracována. 28

29 5 NOVÝ KONCEPT SEDAČKOVÉHO ZÁMKU 5.1 BLACK BOX Před konstruováním je nezbytně nutné se na vlastní konstrukční problém zaměřit jako na technický systém (TS). TS je reprezentován jako černá skříňka neboli black box, jenž má z jedné strany vstupní parametry a z druhé strany výstupní parametry. V procesu mezi vstupy a výstupy na TS působí aktivní exogenní činitelé, kteří přeměňují vstupy na výstupy. V našem případě jsou těmi vstupy člověk ( Me), technické systémy ( TS) a aktivní okolí ( AEnv). Cílem našeho snažení je tedy navrhnou takový koncept, jenž odolá všem vnějším činitelům a zároveň bude plnit svoji funkci ve všech předepsaných stavech. Me Osoba může manipulovat se zámkem ve smyslu odemykání případně servisu TS Tyto systémy zahrnují použité materiály a technologie na zpracování AEnv Tato část zahrnuje vlivy prostředí, ve kterých se daný produkt vyskytuje (vlhkost, teplota,.) Obr Schéma technického systému Základní požadavky na TS byly popsány v kapitole č.2. 29

30 5.2 ZÁKLADNÍ POŽADAVKY Nový koncept musí splňovat požadavky, jenž vyplívají ze zadání. Jsou jimi: Funkční sedačkový zámek s imobilizační funkcí Pevnost rohatky ve směru osy x Pevnost rohatky ve směru osy y Otevírací síla Zamykací síla Počet cyklů Funkční rozmezí teplot 5.3 NÁVRH KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ Návrh byl vytvořen v softwaru CATIA V5 (Computer-Aided Three-Dimensional Interactive Application ). Jedná se o integrovaný systém počítačového návrhu, konstruování a výroby (CAD/CAM/CAE), vyvinutý francouzskou firmou Dassault Systémes. Je nejvíce používaný v leteckém a automobilovém průmyslu. V této kapitole bude rozpracován koncept č.3. Cílem této práce je zpracovat konstrukční návrh do té fáze, aby dle něj bylo možné vyrobit funkční sestavu splňující zadané požadavky. Obsah konstrukčního návrhu: Funkční analýza Konstrukce sestavy Výpočty pružin MKP analýzy Toleranční výpočty Kusovník 30

31 5.3.1 POPIS A FUKNCE Obr Rozpracovaný nový koncept zámku Nový návrh obsahuje prvky, jenž byly převzaty ze stávajícího řešení, jsou jimi například uzamykací kontura rohatky a uzamykací kontura západky. Pro náš návrh není nutné vymýšlet konturu novou, jelikož byla navržena na základě dlouhodobých znalostí a zkušeností. Avšak i na těchto dvou dílech bylo nutno provést úpravy, tak aby vyhovovaly novému konceptu. Taktéž byly převzaty některé prvky ze základního plechu, především umístění prolisů a i část kontury. Dále byl převzaty pozice děr pro nýty, aby bylo možné zámek umístit do původního zástavbového prostoru. Nutnou změnou musely projít nýty, jelikož oproti původnímu řešení jsou na každém nýtu uloženy dva prvky. Čili bylo potřeba je prodloužit a přidat jedno osazení na víc. Zcela novým dílem je zde pojistná rohatka, která má dvě základní funkční plochy. První funkční plochou je drážka, ve která je uzamknut čep. Druhou funkční plochou je spodní kontura rohatky, jenž se při uzamykání dostane do kontaktu s jistící pákou, která ji dostane do překmitu. Rohatka se skládá z kovového výlisku a plastového obstřiku. Plastový obstřik je, zde použit ke snížení hluku v okamžicích, kdy se po sobě budou obě rohatky třít. Dalším novým dílem je pojistná páka. Hlavní funkcí pojistné páky je uvést pojistnou rohatku do překmitu, tím dojde k vymezení vůle. Páka je ovládána předepnutou zkrutnou pružinou, která na pádle vytvoří potřebný moment. 31

32 Obr Rozpad sestavy Nový koncept obsahuje celkem pět pružin (pružina rohatky, pružina západky, pružina pojistné páky, pružina otevírací páky, pružina indikátoru). Tento typ pružin je v tomto typu zámku nejrozšířenější, jejich hlavní výhodou je úspora místa v zástavbovém prostoru zámku. Pružiny přímo ovlivňují otevírací a uzavírací sílu. Jelikož došlo ke změně tvaru rohatky, západky a i principu imobilizačního systému musel nutnou změnou projít i domek (Housing), ve kterém jsou všechny tyto díly uloženy. Jedná se o tvarově nejsložitější díl celé sestavy. Ani otevírací páka není zcela totožná s původním řešením. Změnilo se zde otevírací rameno, tak aby vyhovovalo ramenu západky. Oproti původnímu stavu otevírací páky, kde na otevíracím rameni byl čep a na západce byla drážka, je u nové varianty čep na západce a drážka na otevírací páce NÁVRH PRUŽIN Pružiny jsou základním funkčním prvkem celého návrhu zámku. Mají přímí vliv na velikost otevírací a zavírací síly, jejichž velikost je jedním z parametrů požadavků. To je jeden z důvodů, proč jim je věnována vyšší pozornost. V této kapitole budou uvedeny návrhy a výpočty pružin západky, rohatky, pojistné páky, otevírací páky. Následně navržené pružiny budou kontrolovány pro ověření funkčnosti a splnění zadaných parametrů. Jimiž jsou požadovaný počet cyklů a teplotní rozsah. Počet cyklů se většinou v praxi uvažuje dvojnásobný čili minimálně cyklů. Výpočet byl proveden v programu HEXAGON. 32

33 Pružina rohatky Pružina rohatky je stejně jako další pružiny velice důležitou součástí, na rozdíl od pružiny západky má pružina rohatky vliv kromě otevírací síly i na sílu uzavírací. Tab. 1 - Tabulka parametrů pružiny rohatky Obr Výkres pružiny rohatky Pružina rohatky byla navržena s parametry v tabulce xy. Dále je nezbytné pružinu zkontrolovat na takzvanou únavovou pevnost, k tomu nám pomůže High-Goodmanův diagram. Z něhož jsme schopni určit, zda pružina vyhovuje či nikoliv. Diagram byl sestrojen pro tři různé stavy. První stav je, kdy je pružina počítána na teplotu 20 C a pak jsou dva mezní stavy pro teploty -30 C a 100 C. Na obrázku níže je uveden pouze stav pro teplotu 20 C zbylé dva stavy jsou uvedeny v příloze. Obr High-Goodmanův diagram pro danou pružin 33

34 Pružina západky Funkce této pružiny spočívá ve vyvození opačného momentu, než má pružina rohatky. Moment musí být dostatečně velký, aby v uzamčeném stavu nedošlo v případě nárazu k otevření zámku. Z tohoto důvodu se dělají výpočty na přetížení 30G, které musí zámek vydržet, aniž by došlo k jeho otevření. Výpočet na 30G bude popsán dále v textu. Pružina nesmí být však příliš tuhá, aby nedošlo k překročení požadavku na velikost otevírací síly. Tab. 2 - Tabulka parametrů pružiny západky S vypočtenými parametry proběhl úspěšně zároveň i výpočet na přetížení 30G. Pružinu je opět potřeba zkontrolovat z hlediska únavové pevnosti a pro všechny tří teplotní stavy. Obr High-Goodmanův diagram pro danou pružinu 34

35 Pružina pojistné páky Pružina pojistné páky je taktéž jako předchozí dvě zkrutná. Tato pružina má za úkol vyvodit na pojistné páce moment, jenž uvede pojistnou rohatku do překmitu, a bude tak kompenzovat imobilizační sílu. Kinematické schéma bude uvedeno v následující kapitole. Tab. 3 - Tabulka parametrů pružiny pojistné páky Pružina byla taktéž zkontrolována z hlediska únavové pevnosti a taktéž pro všechny tři teplotní stavy. Obr High-Goodmanův diagram pro danou pružinu 35

36 Pružina otevírací páky Pružina otevírací páky je opět zkrutná pružina, která je umístěna na ose rotace otevírací páky a snaží se páku vrátit do uzavřené polohy. Díky jejímu předepnutí a momentu, jenž vytváří na otevírací páce, pak skrz rameno otevírací páky zvyšuje otevírací moment na západce, který je zde nutný, aby při případném přetížení 30 G, k němuž může dojít při autonehodě, nedošlo k otevření zámku. Tab. 4 - Tabulka parametrů pružiny otevírací páky Obr High-Goodmanův diagram pro danou pružinu 36

37 Pružina indikátoru Pružina indikátoru, jejíž jedno ramínko je spojeno s otevírací pákou a druhým ramínkem s indikátorem, je uložena na technologickém čepu v domku. Při otevírání je na jednom ramínku vytvářen moment a druhé ramínko tak vysouvá indikátor z domku. Tab. 5 - Tabulka parametrů pružiny indikátoru Obr High-Goodmanův diagram pro danou pružinu 37

38 5.3.3 VÝPOČET OTEVÍRACÍ SÍLY V následující kapitole budou provedeny výpočty, jenž ověří funkčnost celého konceptu. Prvním hlavním výpočtem bude výpočet otevírací síly, kterou je potřeba vynaložit k otevření zámku. Výchozími parametry výpočtu, které známe, jsou: momenty jednotlivých pružin, zdvihy a rozměry jednotlivých dílů. Na obrázku XY vidíme základní kinematické schéma s rozkladem jednotlivých sil. Obr Silový rozklad pro výpočet otevírací síly Obr Silový rozklad pro výpočet otevírací síly 38

39 V průběhu otevírání se ale některé parametry mění jako například natočení ramínka pružiny, což způsobí, že daná pružina vyvodí větší moment. Nebo jiné úhlové parametry, které mají vliv na výslednou sílu. Proto byla otevírací síla spočítána v rozmezí 1 až 53 po 10. Vychází se z požadavků, kde maximální úhlové natočení otevírací páky je 53 a k otevření zámku musí dojít v úhlovém natočení 33. Tabulka parametrů byla zvolena tak, aby bylo možné zjistit, jakou hodnotu má otevírací síla těsně před odemknutím, těsně po odemknutí a v maximálním natočení. V popisovaném výpočtu budou uvažovány parametry, jenž odpovídají úhlovému natočení 32, čili těsně před odemknutím. Tab. 7 - Tabulka rozměrových parametrů Tab. 6- Tabulka koeficientů tření Tab. 8- Tabulka parametrů pružin 39

40 Výpočet sil od momentu pružiny rohatky = = = 8,67, Výpočet + = - = 8,67 0,15=1,30 síly od momentu pružiny rohatky. Výpočet třecí síly v místě dotyku. Silový rozklad na západce 2 3 = + 4 =1,3 21,6=28,09 77 Moment od třecí síly T p1. 2 = : ; < =191,3+2,14 14,696 =222,75 Nmm Moment pružiny v daném úhlovém natočení. 2? =2?8 +@ A? < 3 2? =172+2,96 11,3=205,5 77 Moment od pružiny pojistné páky. 2 = B C - Moment vyvolaný třením na nýt západky. B = DB 3 3 E +B F B E =3 B F = <LMH + J <LMK = 16,45 Výpočet reakcí. 40

41 B = N ,45 3 =16,72 2 = 16,45 7 0,15=11, = ? =28,09+222,75+205,5+11,5= 467,83 77 J = O = QR,S PO =11,40 Výpočet síly F g1. + J = J - =11,4 0,15=1,71 Třecí síla, normálová síla k síle F g1. Zvyšuje hodnotu momentu, jenž je nutný při otevírání překonat. 2 3 =+ J 4 3 = 1,71 9,2=15,72 77 Moment vyvozený silou T g1 na západce. 2 Q = =467,83+15,72= 483,56 77 Celkový moment na západce. ` J = U = PO S,Q =11,79 Nmm Síla od celkového momentu, jenž se přenese na otevírací páku. + J = J - = 11,79 0,15=1,76 41

42 Silový rozklad na otevírací páce 2 S = J 4 J + + J 4 J3 +2 J + 8W 4 J 2 S =11,79 17,05+1,76 1,98+148,08+8,8 40,46=708,9 77 Celkový moment na otevírací páce. X = Y = R\S, =31,8 Z[, Otevírací síla. Otevírací síla těsně před odemknutím (32 ) je F o = 36,7 [N]. 42

43 Z grafu, jenž znázorňuje otevírací sílu, je možné vyčíst, že od počátku otevíraní zámku pomocí otevírací páky hodnota narůstá. To je dáno tím, že v průběhu otevírání jsou jednotlivé pružiny dále předepínány což zvětšuje jejich moment. Dále je z grafu patrné, že téměř ihned za hodnotou 32 (těsně před odemknutím), dojde k odemknutí zámku a otevírací síla začne klesat. To je způsobeno tím, že na západku přestane působit síla F p1,jenž je vyvozena od momentu pružiny západky. Od hodnoty úhlu 33,5 natočení páky síla, již jen nepatrně klesá až do maximálního otevření 53. Oranžová křivka v grafu odpovídá nominálním hodnotám momentům jednotlivých pružin. V průběhu výroby však všechny pružiny nesou vyrobeny zcela identicky, a proto je potřeba jejich vypočtený moment uvažovat s maximální a minimální tolerancí. Jak je vidět z grafu tak tato tolerance významně ovlivňuje velikost výsledné otevírací síly, a proto je potřeba v každém výpočtu tyto tolerance uvažovat. Průběh otevírací síly Otevírací síla [N] 45,00 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0, ,5 53 Úhlové natočení otevírací páky [deg] Nominální stav Maximální stav Minimální stav Obr Graf průběhu otevírací síly. 43

44 5.3.4 VÝPOČET ZAVÍRACÍ SÍLY Dalším analytickým výpočtem, jenž je nutný při návrhu provést je výpočet zavírací síly. Oproti výpočtu otevírací síly nebude kinematické schéma tolik náročné. Výchozím parametrem pro tento výpočet byla hodnota zdvihu zamykacího čepu h = 15 mm. Tato hodnota odpovídá vzdálenosti, kterou čep urazí od prvního dotyku s rohatkou až do úplného uzamčení. Nejprve bylo vytvořeno 8 výkresů zamykacích sekvencí. První výkres znázorňoval sekvenci, kde hodnota zdvihu byla h = 0 mm. V každé následující sekvenci byla hodnota zdvihu vždy o 2 mm vyšší. Poslední sekvence znázorňovala uzamčený stav. V průběhu uzamykání se měnily působiště sil, směry sil a také jejich velikost. Dále se měnily některé vzdálenosti, jenž byly závislé na úhlu natočení. Silový rozklad Následující výpočet bude odpovídat zavírací síle při zdvihu H = 7mm. Na obrázku 31 je kinematické schéma, které odpovídá hodnotě tohoto zdvihu. Obr Výpočtové schéma pro výpočet zavírací síly 44

45 Postup výpočtu 2? =B ] Výpočet reakce R 4 od síly pružiny jenž vytváří tažná pružina. B = 2? ] B = 207,5 18,9 = 10,97 3 = B cos (`)+ 2 ] 3 = 10,97 cos(30 )+ 179,7 18,3 =19,32 Výsledná síla F 2 je součet sil R 4 a síly od pružiny západky. Síla působí v místě dotyku rohatky a západky. 3; = - 3 3; = 0,3 19,32 =5,79 Normálová síla F 2 směřuje do středu otáčení rohatky a tak na rohatce nevytváří žádný moment. Důležitá je pro nás její tečná složka, která působí proti směru otáčení a zvyšuje zavírací sílu. 2 c + 3; ] S ] + ] Q - =0 Momentová podmínka na rohatce. 45

46 Vyjádření síly F 1 = 2 c+ 3; ] (] +] S -) = 278,5+5,79 18,9 = 22,27 (28,25+45,78 0,3) d = cos(k)= 20,64 Zavírací síla. Výpočet byl proveden pro celý zdvih zamykacího čepu. Nejprve byla vypočtena nominální hodnota zavírací síly. Následně pak i hodnoty mezní stejně jako při výpočtu otevírací síly v předchozí podkapitole. Průběh zavírací síly Zavírací síla [N] ,0 1,0 3,0 5,0 7,0 9,0 11,0 13,0 15,0 Zdvih zamykacího čepu [mm] Nominální hodnota Minimální hodnota Maximální hodnota Obr Graf průběhu zavírací síly 46

47 5.3.5 VÝPOČET 30G V následující kapitole bude proveden výpočet 30G. Tento výpočet je nezbytně nutný pro ověření pružin, aby bylo možné je prohlásit za plně vyhovující. Výpočet 30G není nutný, zákon nám ho nepředepisuje. Avšak některé automobilky ho vyžadují, a proto ho provedeme. V daném případě je tento výpočet důležitý pro pružinu západky. Pružina tedy musí západku udržet v poloze zamčeno i v případě, že dojde k přetížení 30G. Silový rozklad Obr Výpočtové schéma pro výpočet 30G 7 X = 7,34e 7 d =9,4 e C X = 17,1 77 C d =4,93 77 g =9,81 [mm] fx = 7 X e fx = 7,34 9, =2,16 47

48 fd = 7 d e fd = 9,4 9, fx = fx C X = 2,77 2 fx = 2,16 17,1=36, fd = fd C d 2 fd = fd C d = 2,77 4,93= 13, c = 2 fx +2 fd 2 c = 36,9+13,65=50, gc = gc > 2 c Ze splněné podmínky vyplývá, že setrvačné účinky při přetížení 30G nepřemůžou pružinu západky. I v důsledku působení tohoto přetížení zůstane rohatka zamčená. 48

49 5.3.6 FUNKČNÍ ANALÝZA ZAMYKACÍ SEKVECE Pro názorné vysvětlení funkce nového konceptu bude zamykání rozděleno do několika sekvencí. 1. Výchozí stav. Zámek se nachází v otevřené pozici. Rohatka je spolu s pojistnou rohatkou natočena do otevřené polohy, a to díky předepnuté pružině rohatky, která vytváří na rohatce otevírací moment. Na západce je zkrutnou pružinou vytvářen opačný moment uzavírací moment. Díky tomuto momentu západka neustále doléhá na konturu rohatky. Západka je na nýtu uložena společně s pojistnou pákou. Pojistná páka má také svojí pružina, která taktéž vytváří uzavírací moment, vzhledem k tomu že v této sekvenci pojistná páka působí na západku, tak se zavírací moment v tomto úseku sčítá. Otevírací páka se taktéž nachází v otevřeném stavu a indikátor indikuje otevřený stav. Obr Zamykací sekvence1 2. V následujícím kroku dojde k prvnímu kontaktu mezi zamykacím čepem a konturou rohatky. Zamykací čep zapadá do drážky rohatky. Díky posuvu zamykacího čepu ve směru osy Z dochází k natáčení rohatky a postupnému zamykání zámku. Obr Zamykací sekvence 2 49

50 3. V této sekvenci výběžek západky zapadá do rohatky. Dále dochází i k otáčení pojistné páky, jež je na stejném otočném nýtu. K otáčení dojde vlivem působení předepnuté zkrutné pružiny. Obr Zamykací sekvence 3 4. V této fázi západka stále zapadá do rohatky. Pojistná páka najíždí svojí zamykací konturou na konturu pojistné rohatky. V důsledku otáčení západky dochází k natočení zavírací páky do zavřené polohy. Také dochází k postupnému zasouvání indikátoru pomocí pružiny indikátoru, jež indikoval otevřený stav. Obr Zamykací sekvence 4 5. V poslední fázi západka dosáhne koncové polohy a plně tak přilehne k rohatce. Pojistná páka svojí zamykací konturou uvede pojistnou rohatku do překmitu a ta se tak opře o zamykací čep a tím dojde k vymezení vůle, jež byla popsána v předchozí kapitole Obr Zamykací sekvence 5 50

51 5.3.7 FUNKČNÍ ANALÝZA ODEMYKACÍ SEKVENCE 1. Výchozí stav zavřené polohy Obr Odemykací sekvence 1 2. Vlivem otáčení zavírací páky dochází k postupnému natáčení západky, která odléhá od rohatky a zároveň svým výstupkem odtlačuje pojistnou páku, která zároveň svojí konturou odlehne od kontury pojistné rohatky. Indikátor se vysouvá a indikuje otevřený stav. Obr Odemykací sekvence 2 3. Západka se nachází těsně před otevřením. Pojistná páka již zcela odlehla od pojistné rohatky a nachází se již v dostatečné vzdálenosti od ní. Indikátor se nachází v maximálním zdvihu otevření. Obr Odemykací sekvence 3 51

52 4. V následujícím stavu dochází už pouze k otevírání rohatky a pojistné rohatky v jejichž drážkách se nachází zamykací čep. Rohatka je otevřena pomocí předepnuté zkrutné pružiny. Obr Odemykací sekvence 4 52

53 5.3.8 FEM ANALÝZA Aby bylo možné ověřit, zda nový koncept sedačkového zámku splňuje pevnostní podmínky vyplívající ze zadání je nutné, provést několik pevnostních analýz. Analýzy byly provedeny metodou konečných prvků (FEM - The finite element method). Pevnostní analýzy byly provedeny v softwaru NX 11. Pevnostní výpočty byly především zaměřeny na výpočet rohatky. Jde zde o výpočty, kdy je zámek v zamčené poloze a zamykací čep působí nejprve silou 17kN ve směru osy z a u druhého výpočtu působí ve směru osy x. Kromě rohatky bude také prověřena západka a její deformace. Kromě rohatky a západky je také nutné zkontrolovat základní plech a to především u druhého výpočtu, kdy zamykací čep bude působit ve směru osy y. Každá analýza bude obsahovat vzniklé napětí na součásti a její deformaci. Při výpočtech byly materiály součástí uvažovány jako nelineární. Do výpočtu by zahrnuty pouze díly mající přímo vliv na pevnost. Například v případě rohatky a západky byly do výpočtu zahrnuty pouze jejich plechové výlisky. Pro případ výpočtu byly také upraveny nýty a to z důvodu, aby mezi jednotlivými díly byla jen minimální mezera, což následně pomohlo při nastavování počátečních podmínek před výpočtem. Obr Zjednodušený výpočtový model 53

54 FEM analýza sestavy ve směru osy z Vstupní data Do výpočtu byly zahrnuty tyto díly: Rohatka, západka, základní plech, nýt rohatky, nýt západky, zamykací čep Pro nahrazení jednotlivých dílů 3D elementy byla použita tetrahedralová síť. Velikost jednotlivý elementů byla přizpůsobena daným součástem. V místech, kde byla očekávána kritická hodnota napětí, byla tato síť ještě více zjemněna. Obr Tabulka parametrů materiálů Obr Zasíťovaný model 54

55 Počáteční podmínky Sestava byla uchycena pomocí rigidové ružice, jenž je umístěna ve středech nýtů a zamezuje pohyb ve všech osách. Zamykacímu čepu je povolen posun pouze ve směru osy z Nastavení podmínek typu surface surface contact, aby nedocházelo k nereálným kolizím mezi jednotlivými díly. Zatížení silou Fz = 17kN Obr Okrajové podmínky pro řešení 55

56 Napěťová analýza : Von- Mises Obr Výsledky napěťové analýzy - sestava Z napěťové analýzy na obrázku č. 47 je vidět, že maximální napětí v sestavě je 5861MPa. Toto napětí je pravděpodobně způsobené chybou, jež vznikla při tvorbě sítě. Reálné kritické napětí by vzhledem k charakteru zatěžování a tvarům součásti mělo vzniknout v drážce rohatky. Na obrázku č.48 je zobrazena pouze rohatka a stupnice napětí je zde nastavena na mez pevnosti rohatky. Z řezu, jež je na obrázku č.49 vidíme, že toto napětí je pouze povrchové a tudíž by bylo možné ho odstranit například povrchovou úpravou. Obr Výsledky napěťové analýzy - rohatka Obr Výsledky napěťové analýzy - řez rohatkou 56

57 Deformační analýza Obr Výsledky deformační analýzy - sestava Obr Výsledky deformační analýzy - rohatka Maximální deformace na rohatce je přibližně 0.6 mm. 57

58 FEM analýza ve směru osy x Počáteční podmínky Počáteční podmínky jsou takřka totožné s počátečními podmínkami předchozího výpočtu. Sestava je opět uchycena pomocí rigidové ružice, jenž je umístěna ve středech nýtů a zamezuje pohyb ve všech osách. Zamykacímu čepu je povolen posuv pouze ve směru osy X Nastavení podmínek typu surface surface contact Zatížení silou Fx = 5kN Obr Okrajové podmínky pro výpočet 58

59 Napěťová analýza Obr Výsledky napěťové analýzy - sestava Z této napěťové analýzy vyplívá, že maximální napětí v sestavě je 5511 MPa. Toto napětí je stejně jako v předchozí úloze způsobené chybou sítě. Stupnice je nastavena na mez pevnosti rohatky opět je z obrázků vidět, že se jedná pouze o povrchové napětí. Obr Výsledky napěťové analýzy - rohatka 59

60 Deformační analýza Obr Výsledky deformační analýzy - sestava Obr Výsledky deformační analýzy - rohatka Maximální deformace je 1.75mm. 60

61 5.3.9 TOLERANČNÍ ANALÝZY Toleranční analýzy nám pomáhají správně navrhnout rozměrové a geometrické tolerance, tak aby byla zaručena funkčnost celé sestavy. Některé námi kótované rozměry se navrhují s určitým tolerančním polem, jelikož při výrobě součástí vznikají výrobní nepřesnosti. Tyto nepřesnosti jsou způsobeny například danou technologií výroby či například lidským faktorem. Dále je potřeba uvést, že předepisování některých tolerancí, klade zvýšené nároky na výrobu, a proto se tolerují především funkční rozměry. Neopodstatněné tolerované rozměry naopak zvyšují náklady na výrobu dané součásti. Na netolerované rozměry se vztahuje tolerance obecná jenž je uvedena v razítku na výkrese. V této diplomové práci budou uvedeny celkem čtyři toleranční analýzy, které jsou zaměřeny na oblast nýtů a dílů na nich uložených. Analýzy můžeme rozdělit na dva typy a to na analýzu v radiálním směru, jenž je kolmá na osu rotace nýtu a na analýzu axiální, jenž je vodorovná s osou rotace. Pro dané toleranční analýzy byl použit software MITCalc. Toleranční analýzy v radiálním směru Toleranční analýza v oblasti nýtu rohatky Průměry nýtu a jejich jednotlivé tolerance jsou uvedeny na obrázku 57. Dále jsou zde ještě průměry rohatky a pojistné rohatky. Průměry děr rohatky a pojistné rohatky jsou stejné, a tak je zde uveden jen jeden rozměr. V tabulce 9 vidíme výpočet a výslednou minimální vůli v uložení. Obr Schéma výpočtů v radiálním směru v oblasti nýtu rohatky 61 Tab. 9 Tabulka výpočtů v radiálním směru

62 Toleranční analýza v oblasti nýtu západky Jedná se o totožný výpočet, jako byl ten předchozí. V tabulce 10 jsou uvedeny rozměry a výpočty Obr Schéma výpočtů v radiálním směru v oblasti nýtu západky Tab Tabulka výpočtů v radiálním směru 62

63 Toleranční analýzy v axiálním směru Pro tento typ výpočtu byl použit software MITCulc a pro řešení byla využita metoda Monte Carlo, která ve výpočtu zohledňuje pravděpodobnost jednotlivých variant tolerancí. Toleranční výpočet v oblasti nýtu západky Tato toleranční analýza zjišťuje správné nastavení tolerancí jednotlivých dílů. V této toleranční analýze jde o to, aby po nasazení rohatky a pojistné rohatky na osazení nýtu a následném zanýtování k základnímu plechu, zbyla ještě mezi rohatkou a pojistnou rohatkou ve worst case minimální vůle. Obr Schéma výpočtů v axiálním směru v oblasti nýtu rohatky Tab Tabulka vstupních hodnot a tolerancí Obr Toleranční řetězec Tab Výsledná jmenovitá vůle 63

64 Tab Výstup toleranční analýzy Z výsledků toleranční analýzy vyplývá, že jmenovitá vůle v axiálním směru je 0,2mm. Nejnižší možná teoretická vůle je -0,15mm, v tomto případě by se jednalo o kolizní stav. Vzhledem k délce tolerančního řetězce a počtu dílů, které do výpočtu vstupují, je v praxi nemožné, že by nastala tato situace, a proto nás především zajímá vypočtená velikost minimální vůle metodou Monte Carlo. Toleranční výpočet v oblasti nýtu západky Tato toleranční analýza byla provedena v oblasti nýtu západky a výpočet je téměř totožný s předchozím výpočtem. Obr. 61- Schéma výpočtů v axiálním směru v oblasti nýtu západky Obr Toleranční řetězec 64

65 Obr Tabulka vstupních hodnot a tolerancí Obr Výsledná jmenovitá vůle Obr Výstup toleranční analýzy Z této toleranční analýzy vyplývá, že jmenovitá vůle byla nastavena na 0,2 mm. Nejnižší možná teoretická vůle je -0,1mm.v Jak již bylo vysvětleno v předchozím výpočtu, jedná se o v praxi nemožný stav. A tak je pro nás spíše směrodatná hodnota vypočtená metodou Monte Carlo. 65

66 5.4 ZHODNOCENÍ NÁVRHU Tato diplomová práce se zabývá problematikou zadního sedačkového zámku. Cílem této práce bylo nalézt nový koncept vymezování vůle mezi zamykacím čepem a drážkou rohatky. Vývoj tohoto konceptu je stále ještě na začátku a bude potřeba systém jako takový odladit na prototypech a provést některé životnostní zkoušky. Tyto zkoušky probíhají dle vnitrofiremních norem. Dále jsou založeny na legislativních požadavcích a požadavcích zákazníka. Nákladovost se zde posuzuje především s ohledem na počet dílů, jenž sestava obsahuje. V tomto novém konceptu se podařilo snížit počet dílů o jeden. Byť se tato úspora jeví, jako malá v případě hromadné výroby při milionové produkci se jedná o úsporu v rámci desetitisíců eur. Na obrázku 66. jsou vidět nové díly, které přibyly do sestavy oproti původnímu řešení. Obr Díly pro nový koncept Oproti původnímu řešení například přibyla pojistná rohatka, jež se skládá z ocelového zálisku vyrobeného z oceli (27CrB5) a plastového obstřiku z materiálu PA 6.6. Dalším novým dílem je pojistná páka, která je vyrobena z materiálu Poslední dva díly jsou pružiny vyrobeny z pružinového drátu. Pružina západky je vyrobena z materiálu EN SH a pružina pojistné páky je vyrobena z materiálu EN270-2-FDC. Oproti původnímu řešení došlo ke značnému zjednodušení sestavy, což způsobí zjednodušení montáže celé sestavy a tím i snížení nákladů na montáž sestavy. Přesné ceny jednotlivých dílů nelze uvést, jelikož přesné kalkulace jsou majetkem firmy WITTE Automotive a vztahuje se na ně smlouva o zachování tajemství. Obr Výsledné srovnání Z tabulky na obrázku 67 vyplívá, že i přes ušetřený díl je hmotnost celé sestavy nového konceptu vyšší. V rámci této diplomové práce byl navržen pouze hrubý koncept a je zde velký potenciál pro optimalizaci jednotlivých dílů. Čímž by došlo ke snížení hmotnosti sestavy. 66

67 6 ZÁVĚR Cílem diplomové práce bylo vymyslet nový koncept zadního sedačkového zámku, který bude obsahovat imobilizační funkci. Dalším cílem byla snaha o snížení počtu dílů. Kromě těchto dvou cílů musí nový koncept splňovat silové a pevnostní podmínky, které byly uvedeny v zadání. Na začátku vývoje nového konceptu byly představeny tři možné varianty řešení, z nichž byla vybrána ta nejoptimálnější, která byla následně rozpracována. A postupně analyticky ověřována. Například výpočtem otevírací a zamykací síly. Dalším krokem bylo ověření některých pevnostních požadavků, které byly taktéž splněny. Následovalo vytvoření 2D dokumentace a toleranční výpočty, které měly ověřit správnost navržených geometrických a rozměrových tolerancí. 67

68 POUŽITÁ LITERATURA LITERATURA [1] HOSNEDL, S., KRÁTKÝ, J. Příručka strojního inženýra strojní části 1., Praha, Computer press, 1999 [2] STANĚK, J., NĚMEJC, J. Metodika zpracování a úprava diplomových (bakalářských) prací, Plzeň: ZČU, 2005 [3] LAŠ, V., ZEMČÍK, R. Výpočty konstrukcí metodou konečných prvků, Plzeň : ZČU, 2011 INTERNETOVÉ ZDROJE [4] WITTE-Automotive [online] [cit ]. Dostupné z POUŽITÝ SOFTWARE CATIA V5 Microsoft Office Word 2007 Microsoft Office Excel 2007 MITCulc HEXAGON 68

69 PŘÍLOHA č. 1 Kusovník nového konceptu zadního sedačkového zámku 69

70 70

71 PŘÍLOHA č. 2 High-Goodman diagramy pro mezní teploty 71

72 PRUŽINA ROHATKY T=-30 C T=110 C 72

73 PRUŽINA ZÁPADKY T = -30 C T = 110 C 73

74 PRUŽINA POJISTNÉ PÁKY T = -30 C T = 110 C 74

75 PRUŽINA OTEVÍRACÍ PÁKY T = -30 C T = 110 C 75

76 PŘÍLOHA č. 3 Toleranční analýza v oblasti nýtu rohatky 76

77 77

78 PŘÍLOHA č. 4 Toleranční analýza v oblasti nýtu západky 78

79 79

Filosofie konstruování a dimenzování mechanických částí vozidel z hlediska jejich funkce a provozního zatěžování

Filosofie konstruování a dimenzování mechanických částí vozidel z hlediska jejich funkce a provozního zatěžování Filosofie konstruování a dimenzování mechanických částí vozidel z hlediska jejich funkce a provozního zatěžování doc. Ing. Miloslav Kepka, CSc. ZČU v Plzni, Fakulta strojní, Katedra konstruování strojů

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ Studijní program: B 2301 Strojní inženýrství Studijní zaměření: Stavba výrobních strojů a zařízení BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Upínací prostředky rotačních součástí

Více

MANUÁL PRO VÝPOČET ZBYTKOVÉHO

MANUÁL PRO VÝPOČET ZBYTKOVÉHO MANUÁL PRO VÝPOČET ZBYTKOVÉHO PRODLOUŽENÍ VE ŠROUBECH 0 25.05.2016 Doporučení pro výpočet potřebného prodloužení šroubu, aby bylo dosaženo požadovaného předpětí ve šroubech předepínaných hydraulickým napínákem

Více

Spoje pery a klíny. Charakteristika (konstrukční znaky)

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

Více

Únosnost kompozitních konstrukcí

Únosnost kompozitních konstrukcí ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní Ústav letadlové techniky Únosnost kompozitních konstrukcí Optimalizační výpočet kompozitních táhel konstantního průřezu Technická zpráva Pořadové číslo:

Více

SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKA STUDENTSKÝCH PRACÍ FST 2007 KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ KINEMATIKY VÝMĚNÍKU NÁSTROJŮ PRO VERTIKÁLNÍ OBRÁBĚCÍ CENTRO ŘADY MCV.

SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKA STUDENTSKÝCH PRACÍ FST 2007 KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ KINEMATIKY VÝMĚNÍKU NÁSTROJŮ PRO VERTIKÁLNÍ OBRÁBĚCÍ CENTRO ŘADY MCV. SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKA STUDENTSKÝCH PRACÍ FST 2007 KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ KINEMATIKY VÝMĚNÍKU NÁSTROJŮ PRO VERTIKÁLNÍ OBRÁBĚCÍ CENTRO ŘADY MCV Ondřej Bublík ABSTRAKT Tato práce se zabývá návrhem, simulací a konstrukčním

Více

DIMENZOVÁNÍ PODVOZKU ŽELEZNIČNÍHO VOZU PRO VYSOKÉ KOLOVÉ ZATÍŽENÍ SVOČ FST_2018

DIMENZOVÁNÍ PODVOZKU ŽELEZNIČNÍHO VOZU PRO VYSOKÉ KOLOVÉ ZATÍŽENÍ SVOČ FST_2018 DIMENZOVÁNÍ PODVOZKU ŽELEZNIČNÍHO VOZU PRO VYSOKÉ KOLOVÉ ZATÍŽENÍ ABSTRAKT SVOČ FST_2018 Lukáš Kožíšek, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika Tato práce řeší navrhování

Více

Návrh krmného závěsného valníku

Návrh krmného závěsného valníku Česká zemědělská univerzita Technická fakulta Návrh krmného závěsného valníku Semestrální práce Konstruování s podporou počítačů I 1. Úvod... 2 2. Krmný valník... 2 2.1 Popis... 2 2.2 Základní požadavky...

Více

Tuhost mechanických částí. Předepnuté a nepředepnuté spojení. Celková tuhosti kinematické vazby motor-šroub-suport.

Tuhost mechanických částí. Předepnuté a nepředepnuté spojení. Celková tuhosti kinematické vazby motor-šroub-suport. Tuhost mechanických částí. Předepnuté a nepředepnuté spojení. Celková tuhosti kinematické vazby motor-šroub-suport. R. Mendřický, M. Lachman Elektrické pohony a servomechanismy 31.10.2014 Obsah prezentace

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ. Studijní program: N2301 Strojní inženýrství Studijní obor: 2302T019 Stavba výrobních strojů a zařízení

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ. Studijní program: N2301 Strojní inženýrství Studijní obor: 2302T019 Stavba výrobních strojů a zařízení ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ Studijní program: N2301 Strojní inženýrství Studijní obor: 2302T019 DIPLOMOVÁ PRÁCE Přední kapotový zámek Double pull koncept Autor: Vedoucí práce: Doc. Ing.

Více

FEM ANALYSIS OF HOSE SPRNIG CLAMP DEFORMATION BEHAVIOUR

FEM ANALYSIS OF HOSE SPRNIG CLAMP DEFORMATION BEHAVIOUR Education, Research, Innovation FEM ANALYSIS OF HOSE SPRNIG CLAMP DEFORMATION BEHAVIOUR FEM ANALÝZA DEFORMAČNÍHO CHOVÁNÍ HADICOVÉ SPONY Pavel HRONEK 1+2, Ctibor ŠTÁDLER 2, 1 Úvod Bohuslav MAŠEK 2, Zdeněk

Více

Výpočtová dokumentace pro montážní přípravek oběžného kola Peltonovy turbíny

Výpočtová dokumentace pro montážní přípravek oběžného kola Peltonovy turbíny Výpočtová dokumentace pro montážní přípravek oběžného kola Peltonovy turbíny Parametry Jako podklady pro výpočtovou dokumentaci byly zadavatelem dodány parametry: -hmotnost oběžného kola turbíny 2450 kg

Více

Popis softwaru VISI Flow

Popis softwaru VISI Flow Popis softwaru VISI Flow Software VISI Flow představuje samostatný CAE software pro komplexní analýzu celého vstřikovacího procesu (plnohodnotná 3D analýza celého vstřikovacího cyklu včetně chlazení a

Více

Bc. Jan Stanek, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, Plzeň Česká republika

Bc. Jan Stanek, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, Plzeň Česká republika VYUŽITÍ POKROČILÝCH CAD/CAM SIMULACÍ PRO NÁVRH SPECIÁLNÍHO HORIZONTKOVÉHO PRACOVIŠTĚ. SVOČ FST 2018 Bc. Jan Stanek, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika ABSTRAKT

Více

ANALÝZA NAPĚTÍ A DEFORMACÍ PRŮTOČNÉ ČOČKY KLAPKOVÉHO RYCHLOUZÁVĚRU DN5400 A POROVNÁNÍ HODNOCENÍ ÚNAVOVÉ ŽIVOTNOSTI DLE NOREM ČSN EN 13445-3 A ASME

ANALÝZA NAPĚTÍ A DEFORMACÍ PRŮTOČNÉ ČOČKY KLAPKOVÉHO RYCHLOUZÁVĚRU DN5400 A POROVNÁNÍ HODNOCENÍ ÚNAVOVÉ ŽIVOTNOSTI DLE NOREM ČSN EN 13445-3 A ASME 1. Úvod ANALÝZA NAPĚTÍ A DEFORMACÍ PRŮTOČNÉ ČOČKY KLAPKOVÉHO RYCHLOUZÁVĚRU DN5400 A POROVNÁNÍ HODNOCENÍ ÚNAVOVÉ ŽIVOTNOSTI DLE NOREM ČSN EN 13445-3 A ASME Michal Feilhauer, Miroslav Varner V článku se

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

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

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

Více

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

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

Více

Roznášení svěrné síly z hlav, resp. matic šroubů je zajištěno podložkami.

Roznášení svěrné síly z hlav, resp. matic šroubů je zajištěno podložkami. 4. cvičení Třecí spoje Princip třecích spojů. Návrh spojovacího prvku V třecím spoji se smyková síla F v přenáší třením F s mezi styčnými plochami spojovaných prvků, které musí být vhodně upraveny a vzájemně

Více

Mechanika s Inventorem

Mechanika s Inventorem Mechanika s Inventorem 2. Základní pojmy CAD data FEM výpočty Petr SCHILLING, autor přednášky Ing. Kateřina VLČKOVÁ, obsahová korekce Optimalizace Tomáš MATOVIČ, publikace 1 Obsah přednášky: Lagrangeův

Více

Tvorba výpočtového modelu MKP

Tvorba výpočtového modelu MKP Tvorba výpočtového modelu MKP Jaroslav Beran (KTS) Modelování a simulace Tvorba výpočtového modelu s využitím MKP zahrnuje: Tvorbu (import) geometrického modelu Generování sítě konečných prvků Definování

Více

13/sv. 1 (70/387/EHS)

13/sv. 1 (70/387/EHS) 96 31970L0387 10.8.1970 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ L 176/5 SMĚRNICE RADY ze dne 27. července 1970 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se dveří motorových vozidel a jejich

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ. Studijní program: B 2301 Strojní inženýrství Studijní zaměření: Stavba výrobních strojů a zařízení

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ. Studijní program: B 2301 Strojní inženýrství Studijní zaměření: Stavba výrobních strojů a zařízení ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ Studijní program: B 2301 Strojní inženýrství Studijní zaměření: Stavba výrobních strojů a zařízení BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Konstrukční návrh výukové automatizované

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

Výpočet skořepiny tlakové nádoby.

Výpočet skořepiny tlakové nádoby. Václav Slaný BS design Bystřice nad Pernštejnem 1 Výpočet skořepiny tlakové nádoby. Úvod Indukční průtokoměry mají ve své podstatě svařovanou konstrukci základního tělesa. Její pevnost se musí posuzovat

Více

Posouzení mikropilotového základu

Posouzení mikropilotového základu Inženýrský manuál č. 36 Aktualizace 06/2017 Posouzení mikropilotového základu Program: Soubor: Skupina pilot Demo_manual_36.gsp Cílem tohoto inženýrského manuálu je vysvětlit použití programu GEO5 SKUPINA

Více

Mechanika s Inventorem

Mechanika s Inventorem CAD data Mechanika s Inventorem Optimalizace FEM výpočty 4. Prostředí aplikace Petr SCHILLING, autor přednášky Ing. Kateřina VLČKOVÁ, obsahová korekce Tomáš MATOVIČ, publikace 1 Obsah cvičení: Prostředí

Více

Nelineární problémy a MKP

Nelineární problémy a MKP Nelineární problémy a MKP Základní druhy nelinearit v mechanice tuhých těles: 1. materiálová (plasticita, viskoelasticita, viskoplasticita,...) 2. geometrická (velké posuvy a natočení, stabilita konstrukcí)

Více

Kapitola 2. o a paprsek sil lze ztotožnit s osou x (obr.2.1). sil a velikost rovnou algebraickému součtu sil podle vztahu R = F i, (2.

Kapitola 2. o a paprsek sil lze ztotožnit s osou x (obr.2.1). sil a velikost rovnou algebraickému součtu sil podle vztahu R = F i, (2. Kapitola 2 Přímková a rovinná soustava sil 2.1 Přímková soustava sil Soustava sil ležící ve společném paprsku se nazývá přímková soustava sil [2]. Působiště všech sil m i lze posunout do společného bodu

Více

Pevnostní analýza plastového držáku

Pevnostní analýza plastového držáku Pevnostní analýza plastového držáku Zpracoval: Petr Žabka Jaroslav Beran Pracoviště: Katedra textilních a jednoúčelových strojů TUL In-TECH 2, označuje společný projekt Technické univerzity v Liberci a

Více

Betonové konstrukce (S) Přednáška 3

Betonové konstrukce (S) Přednáška 3 Betonové konstrukce (S) Přednáška 3 Obsah Účinky předpětí na betonové prvky a konstrukce Silové působení kabelu na beton Ekvivalentní zatížení Staticky neurčité účinky předpětí Konkordantní kabel, Lineární

Více

KONSTRUKČNÍ NÁVRH RÁMU LISU CKW 630 SVOČ FST Bc. Martin Konvalinka, Jiráskova 745, Nýrsko Česká republika

KONSTRUKČNÍ NÁVRH RÁMU LISU CKW 630 SVOČ FST Bc. Martin Konvalinka, Jiráskova 745, Nýrsko Česká republika KONSTRUKČNÍ NÁVRH RÁMU LISU CKW 630 SVOČ FST 2009 Bc. Martin Konvalinka, Jiráskova 745, 340 22 Nýrsko Česká republika ABSTRAKT Práce obsahuje pevnostní kontrolu rámu lisu CKW 630 provedenou analytickou

Více

Moment síly výpočet

Moment síly výpočet Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 2.2.3.2 Moment síly výpočet Moment síly je definován jako součin síly a kolmé vzdálenosti osy síly od daného

Více

Mechanika tuhého tělesa

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

Více

NÁVRH KONCEPCE VULKANIZAČNÍHO LISU VL75 SVOČ FST 2014. Bc. Jakub Jirásko, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika

NÁVRH KONCEPCE VULKANIZAČNÍHO LISU VL75 SVOČ FST 2014. Bc. Jakub Jirásko, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika NÁVRH KONCEPCE VULKANIZAČNÍHO LISU VL75 SVOČ FST 214 Bc. Jakub Jirásko, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 36 14 Plzeň Česká republika ABSTRAKT Tato práce je zaměřena na konstrukční návrh sestavy

Více

Přednáška č.8 Hřídele, osy, pera, klíny

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

Více

2.2 VÁLEČKOVÝ DOPRAVNÍK

2.2 VÁLEČKOVÝ DOPRAVNÍK Katedra konstruování strojů Fakulta strojní K 9 MANIPULAČNÍ ZAŘÍZENÍ PRO HUTNÍ PRŮMYSL 2.2 VÁLEČKOVÝ DOPRAVNÍK VÝPOČTOVÁ ZPRÁVA doc. Ing. Martin Hynek, PhD. a kolektiv verze - 1.0 Tento projekt je spolufinancován

Více

ZPRÁVA Z PRŮMYSLOVÉ PRAXE

ZPRÁVA Z PRŮMYSLOVÉ PRAXE ZPRÁVA Z PRŮMYSLOVÉ PRAXE Číslo projektu CZ.1.07/2.4.00/31.0170 Název projektu Vytváření nových sítí a posílení vzájemné spolupráce v oblasti inovativního strojírenství Jméno a adresa firmy RONELT, Výpusta

Více

Pevnostní výpočty náprav pro běžný a hnací podvozek vozu M 27.0

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

Více

NESTABILITY VYBRANÝCH SYSTÉMŮ. Úvod. Vzpěr prutu. Petr Frantík 1

NESTABILITY VYBRANÝCH SYSTÉMŮ. Úvod. Vzpěr prutu. Petr Frantík 1 NESTABILITY VYBRANÝCH SYSTÉMŮ Petr Frantík 1 Úvod Úloha pokritického vzpěru přímého prutu je řešena dynamickou metodou. Prut se statickým zatížením je modelován jako nelineární disipativní dynamický systém.

Více

VY_32_INOVACE_C 07 03

VY_32_INOVACE_C 07 03 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ

ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ 7. cvičení ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ V této kapitole se probírají výpočty únosnosti průřezů (neboli posouzení prvků na prostou pevnost). K porušení materiálu v tlačených částech průřezu dochází: mezní

Více

Předepisování rozměrů a kreslení strojních součástí lekce IV - str

Předepisování rozměrů a kreslení strojních součástí lekce IV - str Předepisování rozměrů a kreslení strojních součástí lekce IV - str.118-199 Lícování, zobrazování součástí 1 Obsah lekce IV. 1. Předepisování přesnosti rozměrů, tvaru a polohy Tolerování rozměrů, základní

Více

MKP analýza konstrukčních řetězců ovinovacího balicího stroje FEM Analysis of Construction Parts of Wrapping Machine

MKP analýza konstrukčních řetězců ovinovacího balicího stroje FEM Analysis of Construction Parts of Wrapping Machine MKP analýza konstrukčních řetězců ovinovacího balicího stroje FEM Analysis of Construction Parts of Wrapping Machine Bc. Petr Kříbala Vedoucí práce: Ing. Jiří Mrázek, Ph.D., Ing. František Starý Abstrakt

Více

Náhradní ohybová tuhost nosníku

Náhradní ohybová tuhost nosníku Náhradní ohybová tuhost nosníku Autoři: Doc. Ing. Jiří PODEŠVA, Ph.D., Katedra mechaniky, Fakulta strojní, VŠB - Technická univerzita Ostrava, e-mail: jiri.podesva@vsb.cz Anotace: Výpočty ocelových výztuží

Více

Simulace toku materiálu při tváření pomocí software PAM-STAMP

Simulace toku materiálu při tváření pomocí software PAM-STAMP Simulace toku materiálu při tváření pomocí software PAM-STAMP Jan Šanovec František Tatíček Jan Kropaček Fakulta strojní, České vysoké učení technické v Praze, Ústav strojírenské technologie, Technická

Více

Experimentální ověření možností stanovení příčné tuhosti flexi-coil pružin

Experimentální ověření možností stanovení příčné tuhosti flexi-coil pružin Jaromír Zelenka 1, Jakub Vágner 2, Aleš Hába 3, Experimentální ověření možností stanovení příčné tuhosti flexi-coil pružin Klíčová slova: vypružení, flexi-coil, příčná tuhost, MKP, šroubovitá pružina 1.

Více

VYUŽITÍ PROGRAMŮ ANSYS A OPTISLANG V KONSTRUKCI VÝROBNÍCH STROJŮ

VYUŽITÍ PROGRAMŮ ANSYS A OPTISLANG V KONSTRUKCI VÝROBNÍCH STROJŮ VYUŽITÍ PROGRAMŮ ANSYS A OPTISLANG V KONSTRUKCI VÝROBNÍCH STROJŮ Autoři: Ing. Petr JANDA, Katedra konstruování strojů, FST, jandap@kks.zcu.cz Ing. Martin KOSNAR, Katedra konstruování strojů, FST, kosta@kks.zcu.cz

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ Studijní program: B 301 Strojní inženýrství Studijní zaměření: Stavba výrobních strojů a zařízení BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Konstrukce válce řízení membrány vulkanizačního

Více

kolík je v jedné nebo více spojovaných součástech usazen s předpětím způsobeným buď přesahem naráženého kolíku vůči díře, nebo kuželovitostí

kolík je v jedné nebo více spojovaných součástech usazen s předpětím způsobeným buď přesahem naráženého kolíku vůči díře, nebo kuželovitostí KOLÍKOVÉ SPOJE KOLÍKOVÉ SPOJE Spoje pevné - nepohyblivé (výjimku může tvořit spoj kolíkem s konci pro roznýtování). Lze je považovat za rozebíratelné, i když častější montáž a demontáž snižuje jejich spolehlivost.

Více

Vzor textu na deskách bakalářské práce. Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Jméno Příjmení

Vzor textu na deskách bakalářské práce. Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Jméno Příjmení Vzor textu na deskách bakalářské práce Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Rok Jméno Příjmení Vzor titulní strany bakalářské práce Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta

Více

Teorie tkaní. Modely vazného bodu. M. Bílek

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

Více

PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE

PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, DUKELSKÁ 13 PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE Provedl: Tomáš PRŮCHA Datum: 17. 4. 2009 Číslo: Kontroloval: Datum: 5 Pořadové číslo žáka: 24

Více

Tolerování rozměrů, základní pojmy

Tolerování rozměrů, základní pojmy Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Tolerování rozměrů Tolerování rozměrů, základní pojmy Při výrobě součástí vznikají nepřesnosti způsobené zvolenou

Více

ZPRÁVA Z PRŮMYSLOVÉ PRAXE

ZPRÁVA Z PRŮMYSLOVÉ PRAXE ZPRÁVA Z PRŮMYSLOVÉ PRAXE Číslo projektu: Název projektu: Jméno a adresa firmy: Jméno a příjmení, tituly studenta: Modul projektu: CZ.1.07/2.4.00/31.0170 Vytváření nových sítí a posílení vzájemné spolupráce

Více

Dynamika vázaných soustav těles

Dynamika vázaných soustav těles Dynamika vázaných soustav těles Většina strojů a strojních zařízení, s nimiž se setkáváme v praxi, lze považovat za soustavy těles. Složitost dané soustavy závisí na druhu řešeného případu. Základem pro

Více

Plán přednášek a úkolů z předmětu /01

Plán přednášek a úkolů z předmětu /01 Plán přednášek a úkolů z předmětu 347-0304/01 ČÁSTI A MECHANISMY STROJŮ Rozsah... 20, zápočet, kombinovaná zkouška, 6 kreditů Ročník... 2. ročník kombinovaného bakalářského studia Studijní program... B2341

Více

OTÁZKY K PROCVIČOVÁNÍ PRUŽNOST A PLASTICITA II - DD6

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

Více

2.5 Rovnováha rovinné soustavy sil

2.5 Rovnováha rovinné soustavy sil Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 2.5 Rovnováha rovinné soustavy sil Rovnováha sil je stav, kdy na těleso působí více sil, ale jejich výslednice

Více

EXPERIMENTÁLNÍ OVĚŘOVÁNÍ STYČNÍKŮ DŘEVĚNÉHO SKELETU EXPERIMENTAL VERIFICATION OF JOINTS IN TIMBER SKELETONS

EXPERIMENTÁLNÍ OVĚŘOVÁNÍ STYČNÍKŮ DŘEVĚNÉHO SKELETU EXPERIMENTAL VERIFICATION OF JOINTS IN TIMBER SKELETONS EXPERIMENTÁLNÍ OVĚŘOVÁNÍ STYČNÍKŮ DŘEVĚNÉHO SKELETU EXPERIMENTAL VERIFICATION OF JOINTS IN TIMBER SKELETONS Ing. Jiří Karas, CSc, Ing. Milan Peukert Stavební fakulta ČVUT Praha Anotace : V rámci grantového

Více

MECHANICKÉ PŘEVODOVKY S KONSTANTNÍM PŘEVODOVÝM POMĚREM

MECHANICKÉ PŘEVODOVKY S KONSTANTNÍM PŘEVODOVÝM POMĚREM MECHANICKÉ PŘEVODOVKY S KONSTANTNÍM PŘEVODOVÝM POMĚREM Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v

Více

SPOLEHLIVOST KONSTRUKCÍ & TEORIE SPOLEHLIVOSTI část 8: Normové předpisy

SPOLEHLIVOST KONSTRUKCÍ & TEORIE SPOLEHLIVOSTI část 8: Normové předpisy SPOLEHLIVOST KONSTRUKCÍ & TEORIE SPOLEHLIVOSTI část 8: Normové předpisy Drahomír Novák Jan Eliáš 2012 Spolehlivost konstrukcí, Drahomír Novák & Jan Eliáš 1 část 8 Normové předpisy 2012 Spolehlivost konstrukcí,

Více

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

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

Více

A x A y. α = 30. B y. A x =... kn A y =... kn B y =... kn. Vykreslení N, V, M. q = 2kN/m M = 5kNm. F = 10 kn A c a b d ,5 2,5 L = 10

A x A y. α = 30. B y. A x =... kn A y =... kn B y =... kn. Vykreslení N, V, M. q = 2kN/m M = 5kNm. F = 10 kn A c a b d ,5 2,5 L = 10 Vzorový příklad k 1. kontrolnímu testu Prostý nosník Zadání: Vypočtěte složky reakcí a vykreslete průběhy vnitřních sil. A x A y y q = kn/m M = 5kNm F = 10 kn A c a b d 1 1 3,5,5 L = 10 α B B y x α = 30

Více

Nelineární úlohy při výpočtu konstrukcí s využitím MKP

Nelineární úlohy při výpočtu konstrukcí s využitím MKP Nelineární úlohy při výpočtu konstrukcí s využitím MKP Obsah přednášky Lineární a nelineární úlohy Typy nelinearit (geometrická, materiálová, kontakt,..) Příklady nelineárních problémů Teorie kontaktu,

Více

Prvky betonových konstrukcí BL01 6 přednáška. Dimenzování průřezů namáhaných posouvající silou prvky se smykovou výztuží, Podélný smyk,

Prvky betonových konstrukcí BL01 6 přednáška. Dimenzování průřezů namáhaných posouvající silou prvky se smykovou výztuží, Podélný smyk, Prvky betonových konstrukcí BL01 6 přednáška Dimenzování průřezů namáhaných posouvající silou prvky se smykovou výztuží, Podélný smyk, Způsoby porušení prvků se smykovou výztuží Smyková výztuž přispívá

Více

4. Statika základní pojmy a základy rovnováhy sil

4. Statika základní pojmy a základy rovnováhy sil 4. Statika základní pojmy a základy rovnováhy sil Síla je veličina vektorová. Je určena působištěm, směrem, smyslem a velikostí. Působiště síly je bod, ve kterém se přenáší účinek síly na těleso. Směr

Více

VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Katedra pružnosti a pevnosti (339) Metoda konečných prvků MKP I (Návody do cvičení)

VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Katedra pružnosti a pevnosti (339) Metoda konečných prvků MKP I (Návody do cvičení) VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Katedra pružnosti a pevnosti (339) Metoda konečných prvků MKP I (Návody do cvičení) Autoři: Martin Fusek, Radim Halama, Jaroslav Rojíček Verze: 0 Ostrava

Více

UPÍNACÍ DESKA KONÍKU SOUSTRUHU ŘADY SR SVOČ FST Bc. Milan Kušnír Západočeská univerzita v Plzni Univerzitní 8, Plzeň Česká republika

UPÍNACÍ DESKA KONÍKU SOUSTRUHU ŘADY SR SVOČ FST Bc. Milan Kušnír Západočeská univerzita v Plzni Univerzitní 8, Plzeň Česká republika UPÍNACÍ DESKA KONÍKU SOUSTRUHU ŘADY SR SVOČ FST 2009 Bc. Milan Kušnír Západočeská univerzita v Plzni Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika ABSTRAKT Práce řeší uložení otočné vložky svršku koníka

Více

NAMÁHÁNÍ NA KRUT NAMÁHÁNÍ NA KRUT

NAMÁHÁNÍ NA KRUT NAMÁHÁNÍ NA KRUT Φd Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: MECHANIKA DRUHÝ ŠČERBOVÁ M. PAVELKA V. 8. KVĚTNA 2013 Název zpracovaného celku: NAMÁHÁNÍ NA KRUT NAMÁHÁNÍ NA KRUT KRUT KRUHOVÝCH PRŮŘEZŮ Součást je namáhána na krut

Více

STUDIE VEDENÍ A VYPRUŽENÍ DVOJKOLÍ PŘÍPOJNÉHO ŽELEZNIČNÍHO VOZU SVOČ 2012

STUDIE VEDENÍ A VYPRUŽENÍ DVOJKOLÍ PŘÍPOJNÉHO ŽELEZNIČNÍHO VOZU SVOČ 2012 STUDIE VEDENÍ A VYPRUŽENÍ DVOJKOLÍ PŘÍPOJNÉHO ŽELEZNIČNÍHO VOZU SVOČ 2012 Karel Vítovec, Západočeská univerzita v Plzni Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká Republika ABSTRAKT V kolejové dopravě existují

Více

α = 210 A x =... kn A y =... kn A M =... knm

α = 210 A x =... kn A y =... kn A M =... knm Vzorový příklad k 1. kontrolnímu testu Konzola Zadání: Vypočtěte složky reakcí a vykreslete průběhy vnitřních sil. A x A M A y y q = kn/m M = - 5kNm A α B c a b d F = 10 kn 1 1 3,5,5 L = 10 x α = 10 A

Více

Bolt securing system

Bolt securing system Systém jištění šroubových spojů Vyrobeno z vysoce kvalitní oceli Vhodné i pro obzvlášť náročné provozní podmínky Zaručuje maximální bezpečnost Řešení pro profesionály Systém NORD LOCK je založen na principu

Více

Šroubovaný přípoj konzoly na sloup

Šroubovaný přípoj konzoly na sloup Šroubovaný přípoj konzoly na sloup Připojení konzoly IPE 180 na sloup HEA 220 je realizováno šroubovým spojem přes čelní desku. Sloup má v místě přípoje vyztuženou stojinu plechy tloušťky 10mm. Pro sloup

Více

Ing. Jan BRANDA PRUŽNOST A PEVNOST

Ing. Jan BRANDA PRUŽNOST A PEVNOST Ing. Jan BRANDA PRUŽNOST A PEVNOST Výukový text pro učební obor Technik plynových zařízení Vzdělávací oblast RVP Plynová zařízení a Tepelná technika (mechanika) Pardubice 013 Použitá literatura: Technická

Více

NOVÉ PARAMETRY PRO NAVRHOVÁNÍ ETICS

NOVÉ PARAMETRY PRO NAVRHOVÁNÍ ETICS NOVÉ PARAMETRY PRO NAVRHOVÁNÍ ETICS Ing. Milan Machatka,CSc. Cech pro zateplování budov ČR Úvod Stavební výrobek musí plnit svoji funkci ve stavbě tak, aby byly zajištěny základní požadavky na stavby.

Více

Numerické řešení proudění stupněm experimentální vzduchové turbíny a budících sil na lopatky

Numerické řešení proudění stupněm experimentální vzduchové turbíny a budících sil na lopatky Konference ANSYS 2009 Numerické řešení proudění stupněm experimentální vzduchové turbíny a budících sil na lopatky J. Štěch Západočeská univerzita v Plzni, Katedra energetických strojů a zařízení jstech@kke.zcu.cz

Více

POČÍTAČOVÁ SIMULACE PLNĚNÍ DUTINY VSTŘIKOVACÍ FORMY SVOČ FST 2015

POČÍTAČOVÁ SIMULACE PLNĚNÍ DUTINY VSTŘIKOVACÍ FORMY SVOČ FST 2015 POČÍTAČOVÁ SIMULACE PLNĚNÍ DUTINY VSTŘIKOVACÍ FORMY SVOČ FST 2015 Ing. Eduard Müller, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 22/FST/KKS, 306 14 Plzeň Česká republika ABSTRAKT Tato práce pojednává

Více

Vzor textu na deskách diplomové práce. Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. Jméno Příjmení

Vzor textu na deskách diplomové práce. Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. Jméno Příjmení Vzor textu na deskách diplomové práce Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE Rok Jméno Příjmení Vzor titulní strany diplomové práce Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta

Více

Výpočet přetvoření a dimenzování pilotové skupiny

Výpočet přetvoření a dimenzování pilotové skupiny Inženýrský manuál č. 18 Aktualizace: 08/2018 Výpočet přetvoření a dimenzování pilotové skupiny Program: Soubor: Skupina pilot Demo_manual_18.gsp Cílem tohoto inženýrského manuálu je vysvětlit použití programu

Více

6. Geometrie břitu, řezné podmínky. Abychom mohli určit na nástroji jednoznačně jeho geometrii, zavádíme souřadnicový systém tvořený třemi rovinami:

6. Geometrie břitu, řezné podmínky. Abychom mohli určit na nástroji jednoznačně jeho geometrii, zavádíme souřadnicový systém tvořený třemi rovinami: 6. Geometrie břitu, řezné podmínky Abychom mohli určit na nástroji jednoznačně jeho geometrii, zavádíme souřadnicový systém tvořený třemi rovinami: Základní rovina Z je rovina rovnoběžná nebo totožná s

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE OPTIMALIZACE MECHANICKÝCH

DIPLOMOVÁ PRÁCE OPTIMALIZACE MECHANICKÝCH DIPLOMOVÁ PRÁCE OPTIMALIZACE MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ MECHANISMU TETRASPHERE Vypracoval: Jaroslav Štorkán Vedoucí práce: prof. Ing. Michael Valášek, DrSc. CÍLE PRÁCE Sestavit programy pro kinematické, dynamické

Více

Komplexní správa technických dat. PDM základní pojmy. Ing. Martin Nermut, 2012

Komplexní správa technických dat. PDM základní pojmy. Ing. Martin Nermut, 2012 Komplexní správa technických dat PDM základní pojmy Ing. Martin Nermut, 2012 Projektování - konstrukční a technologické procesy součást životního cyklu výrobku (PLM - Product Lifecycle Management) Nárůst

Více

NÁVRH JACOBSOVA PODVOZKU SVOČ FST Bc. Vlastislav Hroník, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, Plzeň Česká republika

NÁVRH JACOBSOVA PODVOZKU SVOČ FST Bc. Vlastislav Hroník, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, Plzeň Česká republika NÁVRH JACOBSOVA PODVOZKU SVOČ FST 2012 Bc. Vlastislav Hroník, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika ABSTRAKT Práce, která je podkladem k tomuto článku, se zabývá konstrukčním

Více

3Binstruments K O N T E J N E R Y. lékařské nástroje HLINÍKOVÉ VENTILOVÉ KONTEJNERY

3Binstruments K O N T E J N E R Y. lékařské nástroje HLINÍKOVÉ VENTILOVÉ KONTEJNERY 3Binstruments K O N T E J N E R Y HLINÍKOVÉ VENTILOVÉ Petrovická 857 Tel./Fax.:566 618 317 592 31 Nové Město na Moravě 566 618 135 Obsah: Strana Popis kontejnerů 1 2 Kontejnery 1/1 ( 580x280 mm ) 3 6 Kontejnery

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Návrh rozměru čelních ozubených kol je proveden podle ČSN ČÁST 4 PEVNOSTNÍ VÝPOČET ČELNÍCH A OZUBENÝCH KOL.

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Návrh rozměru čelních ozubených kol je proveden podle ČSN ČÁST 4 PEVNOSTNÍ VÝPOČET ČELNÍCH A OZUBENÝCH KOL. Příloha č.1.: Výpočtová zpráva - převodovka I Návrh čelních ozubených kol Návrh rozměru čelních ozubených kol je proveden podle ČSN 01 4686 ČÁST 4 PEVNOSTNÍ VÝPOČET ČELNÍCH A OZUBENÝCH KOL. Návrhovým výpočtem

Více

OTAČIVÉ ÚČINKY SÍLY (Jednoduché stroje - Páka)

OTAČIVÉ ÚČINKY SÍLY (Jednoduché stroje - Páka) OTAČIVÉ ÚČINKY SÍLY (Jednoduché stroje - Páka) A) Výklad: Posuvné účinky: Ze studia posuvných účinků síly jsme zjistili: změny rychlosti nebo směru posuvného pohybu tělesa závisejí na tom, jak velká síla

Více

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

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

Více

3. Mechanická převodná ústrojí

3. Mechanická převodná ústrojí 1M6840770002 Str. 1 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava 3.3 Výzkum metod pro simulaci zatížení dílů převodů automobilů 3.3.1 Realizace modelu jízdy osobního vozidla a uložení hnacího agregátu

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 A4 Prof. Ing. Stanislav Hosnedl, CSc. a kol. Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním

Více

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

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

Více

Stejnosměrné stroje Konstrukce

Stejnosměrné stroje Konstrukce Stejnosměrné stroje Konstrukce 1. Stator část stroje, která se neotáčí, pevně spojená s kostrou může být z plného materiálu nebo složen z plechů (v případě napájení např. usměrněným napětím) na statoru

Více

Zadavatel: Hella Autotechnik, s.r.o. Družstevní 338/16 789 85 Mohelnice

Zadavatel: Hella Autotechnik, s.r.o. Družstevní 338/16 789 85 Mohelnice Zadavatel: Hella Autotechnik, s.r.o. Družstevní 338/16 789 85 Mohelnice Konzultant: Ivo Straka Pozice: Vedoucí konstrukčního oddělení SE1 email: Ivo.Straka@hella.com telefon: +420 583 498 642 Název: Pružné

Více

Statika soustavy těles.

Statika soustavy těles. Statika soustavy těles Základy mechaniky, 6 přednáška Obsah přednášky : uvolňování soustavy těles, sestavování rovnic rovnováhy a řešení reakcí, statická určitost, neurčitost a pohyblivost, prut a jeho

Více

DRÁTKOBETON PRO PODZEMNÍ STAVBY

DRÁTKOBETON PRO PODZEMNÍ STAVBY DRÁTKOBETON PRO PODZEMNÍ STAVBY ABSTRAKT Václav Ráček 1 Jan Vodička 2 Jiří Krátký 3 Matouš Hilar 4 V příspěvku bude uveden příklad návrhu drátkobetonu pro prefabrikované segmentové ostění tunelu. Bude

Více

K133 - BZKA Variantní návrh a posouzení betonového konstrukčního prvku

K133 - BZKA Variantní návrh a posouzení betonového konstrukčního prvku K133 - BZKA Variantní návrh a posouzení betonového konstrukčního prvku 1 Zadání úlohy Vypracujte návrh betonového konstrukčního prvku (průvlak,.). Vypracujte návrh prvku ve variantě železobetonová konstrukce

Více

Podtlakové úchopné hlavice

Podtlakové úchopné hlavice VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV MIKROELEKTRONIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF

Více

Kapitola 8. prutu: rovnice paraboly z = k x 2 [m], k = z a x 2 a. [m 1 ], (8.1) = z b x 2 b. rovnice sklonu střednice prutu (tečna ke střednici)

Kapitola 8. prutu: rovnice paraboly z = k x 2 [m], k = z a x 2 a. [m 1 ], (8.1) = z b x 2 b. rovnice sklonu střednice prutu (tečna ke střednici) Kapitola 8 Vnitřní síly rovinně zakřiveného prutu V této kapitole bude na příkladech vysvětleno řešení vnitřních sil rovinně zakřivených nosníků, jejichž střednici tvoří oblouk ve tvaru kvadratické paraboly[1].

Více

Konstrukční zásady návrhu polohových servopohonů

Konstrukční zásady návrhu polohových servopohonů Konstrukční zásady návrhu polohových servopohonů Radomír Mendřický Elektrické pohony a servomechanismy 2.6.2015 Obsah prezentace Kinematika polohových servopohonů Zásady pro návrh polohových servopohonů

Více

Bezpečnostní kluzné a rozběhové lamelové spojky

Bezpečnostní kluzné a rozběhové lamelové spojky Funkce Vlastnosti, oblast použití Pokyny pro konstrukci a montáž Příklady montáže Strana 3b.03.00 3b.03.00 3b.03.00 3b.06.00 Technické údaje výrobků Kluzné lamelové spojky s tělesem s nábojem Konstrukční

Více