Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta. Ústav techniky a automobilové dopravy. Jištění šroubového spoje Bakalářská práce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta. Ústav techniky a automobilové dopravy. Jištění šroubového spoje Bakalářská práce"

Transkript

1 Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav techniky a automobilové dopravy Jištění šroubového spoje Bakalářská práce Vedoucí práce: doc. Ing. Michal Černý, CSc. Vypracoval: Michal Urbanec Brno 2011

2

3 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Jištění šroubového spoje vypracoval samostatně a použil jen pramenů, které cituji a uvádím v přiloženém seznamu literatury. Bakalářská práce je školním dílem a může být použita ke komerčním účelům jen se souhlasem vedoucího bakalářské práce a děkana AF Mendelovi univerzity Brně. dne.. Michal Urbanec

4 Abstrakt Předkládaná práce stručně řeší problematiku odolnosti šroubového spoje proti provozním vibracím, jeho případného uvolnění při náhodném elastickém přetížení v oblasti pracovní části provozního diagramu předepjatého spoje a v neposlední řadě proti možné disfunkci rozebíratelného spoje v případě absence šroubu (spojení typu B), resp. i matice (spojení A) v reálné technické praxi. Přehledně vykresluje podstatu závitového působení ve smyslu nakloněné roviny a celkový princip využití tohoto spojení u strojních struktur. Součástí bakalářské práce je i originální návrh jištění fixační polohy šroubu v důsledku jeho sevření v závěrné části závitu matice (u spojení B), které využívá právě redukci průměru nosné části závitu a v důsledku toho pak snížení polohy závitového profilu. Klíčová slova: jištění šroubového spoje, metody jištění, tření, navrhování šroubového spoje

5 Abstract The present work briefly addresses the issue of screwed joint resistance to operating vibrations, resistance to potential slackening of the joint in the event of random elastic overloading in the area of the pre-stressed joint s working part, and, last but not least, resistance to potential dysfunction of the removable joint in cases of absence of the screw (Joint B), or even the nut (Joint A) in real technical practice. The work outlines the nature of the thread influence as an inclined plane, and the general principle of this joint type application in machine structures. The bachelor s thesis also includes an original design of the screw fixing position locking as a result of clamping the screw in the locking part of the nut thread (Joint B), which makes use of the reduction in the thread bearing part, and, consequently, the lowered position of the threaded profile. Keywords: securing bolt connection, methods of protection, fiction, bolted joint design

6 Poděkování Na tomto místě bych chtěl poděkovat doc. Ing. Michal Černý, CSc. vedoucímu práce za velice podnětné rady a odbornou pomoc při vedení bakalářské práce.

7 OBSAH ÚVOD 1. PRINCIPY FUNKCE ŠROUBOVÉHO SPOJE PŮSOBENÍ MONTÁŽNÍ METODY NA ŠROUBOVÝ SPOJ FAKTOR UTAHOVÁNÍ α A TŘENÍ NAVRHOVÁNÍ ŠROUBOVÉHO SPOJE UVOLŇOVÁNÍ ŠROUBOVÉHO SPOJE UVOLNĚNÍ POJIŠŤOVÁNÍ ŠROUBOVÉHO SPOJE PROTI UVOLNĚNÍ S POUŽITÍM KONSTRUKČNÍCH PRVKŮ POJIŠŤOVÁNÍ ŠROUBOVÉHO SPOJE PROTI UVOLNĚNÍ S POUŽITÍM TVAROVÉHO SPOJENÍ POJIŠŤOVÁNÍ ŠROUBOVÉHO SPOJE S POUŽITÍM TZV. CHEMICKÉHO JIŠTĚNÍ ŠROUBOVÉ SPOJE BEZ VŮLE POVOLENÍ MATIC A ŠROUBŮ ZTRÁTA PRVKU ŠROUBOVÉHO SPOJENÍ SESEDÁNÍ ŠROUBOVÉHO SPOJE SAMOVOLNÉ VYŠROUBOVÁNÍ ŠROUBŮ A MATIC DŮSLEDKY POVOLENÍ ŠROUBOVÉHO SPOJE V PRACOVNÍM DIAGRAMU KONSTRUKČNÍ OPATŘENÍ PROTI UVOLNĚNÍ HODNOCENÍ ZKOUŠKAMI CHOVÁNÍ ŠROUBŮ A MATIC VLASTNÍ METODA JIŠTĚNÍ ŠROUBOVÉHO SPOJE PRINCIP METODA ÚPRAVY ZÁVITNÍKU A JEHO APLIKACE VYROBENÍ ZKUŠEBNÍHO OBROBKU... 34

8 4.4 ZHOTOVENÍ ZÁVITU DISKUZE VÝSLEDKŮ ZÁVĚR LITERATURA SEZNAM OBRÁZKŮ SEZNAM TABULEK... 41

9 ÚVOD Spojování materiálu šroubovými spoji vždy patřilo k nejstarším druhům spojování. Rozmanitost šroubů se jistě s porovnáním s dřívějškem podstatně změnila, stejně tak i šroubovací postupy. S využitím nových postupů, výpočtů a bezpochyby i počítačů se rozměry šroubů stále více zmenšují. V moderní době se stále více požívají multifunkční spojovací prvky. Přes tento technický pokrok se pro bezpečné zvládnutí šroubového spoje stále ještě předpokládá, že za všechny důležité parametry a spolehlivost odpovídá konstruktér. Provozní bezpečnosti dosáhneme pouze tehdy, pokud se sladí výpočet, utváření šroubového spoje, způsob montáže a v neposlední řadě způsob jištění šroubů. Volba ideální techniky spojování závisí především na použití konečného výrobku, na jeho životnostním cyklu a na jeho pozdějším znovuzhodnocení a likvidaci. Důležité jsou však také úspory z titulu racionální montáže, jakožto i zjednodušení údržby a oprav. Dotažením matice šroubu vzniká dostatečné tření, které v klidném provozu zabrání samovolnému uvolnění spoje. Otřesy se však může spoj uvolnit, a proto je nutno jej zajistit. Jištění šroubových spojů bude mít v budoucnu stále větší význam, protože při výpočtu šroubových spojů nemohou být vždy zohledněny všechny ovlivňující parametry. 9

10 1. PRINCIPY FUNKCE ŠROUBOVÉHO SPOJE Šroubový spoj si lze funkčně představit takto, šroub by mohl působit jako tažná pružina, zatímco příruba by byla tlačnou pružinou. Účinkem montážní síly předpětí se šroub při montáži pružně prodlužuje. Vzniká tzv. paket pružin při stlačování dvou desek dohromady. V tomto paketu pružin šroub reaguje obvykle měkčeji než tuhé sešroubované části. Když se šroubový spoj montuje a předepíná montážním nástrojem na montážní sílu F M, může se znázornit pružné prodloužení šroubu popřípadě pružné stlačení desek (Obr. 1) ve schématu upnutí (Obr. 2). Obr. 1: Pružné prodloužení (f SM ) a zkrácení (f PM ) Legenda značek: F M = montážní předpětí f SM F S F A = prodloužení šroubu účinkem F M = síla šroubu = vnější axiální provozní síla F KR F SA zatěžován F PA = zbytková svěrací síla v dělících spárech při odlehčení účinkem F PA = rozdílová síla, podíl provozní síly F A, kterou je šroub přídavně = podíl provozní síly F A, která upnuté dílce odlehčuje 10

11 Hodnota f SM je zvětšována silou předpětí F M a desky se současně stlačují o hodnotu f PM. Tzv. dodatečné sesedání šroubového spoje je způsobeno případnou drsností dělících ploch nebo těsnění. V tomto případě dochází k úbytku napětí, tj. svěrná síla se zmenšuje. Přiloží-li se přídavné axiální zatížení (tzv. provozní) F A, šroub se přídavně zatíží jen o podíl F SA a prodluží se. Přitom se stlačené desky trochu uvolní. Síla sevření klesá o hodnotu F PA na zbytkovou svěrací sílu F KR. Obr. 2: Schéma upnutí 1.1 PŮSOBENÍ MONTÁŽNÍ METODY NA ŠROUBOVÝ SPOJ Vzájemným utažením matice nebo šroubu se svírané části stlačují. Nadále by nemělo docházet k jejich vzájemnému posunutí. Aby se docílilo kvalitního šroubového spoje je zapotřebí zbytková svěrací síla F KR, která se přiloží skrze sílu předpětí působením vypočítaného kroutícího momentu (utahovacího) nebo stanoveného utahovacího momentu. Je známým faktem, že příliš utažený šroubový spoj může způsobit prasknutí a na druhou stranu, při nedostatečném utažení šroubového spoje může dojít k jeho uvolnění, a to v případě zatížení (dynamického) či vlivem únavy materiálu se může stát, že se spoj zničí či poruší. Následující diagram (Obr. 3) znázorňuje utahovací kroutící momenty (tzv. podle citu) ve srovnání s předepsanými hodnotami. Tento pocit ovlivňuje zcela jistě i tvar klíče. Je známo, že šrouby do M8 se utahují většinou příliš silně a šrouby nad velikost M14 se s pomocí ruční síly nemohou dotáhnout na předepsané předpětí. Z toho plyne, že čím přesněji se zvolí utahovací 11

12 způsob, tím menší šroub se může vybrat pro daný úkon. Tím se samozřejmě celá konstrukce stane menší, lehčí a hospodárnější. Obr. 3: Rozptyl utahovacích momentů 1.2 FAKTOR UTAHOVÁNÍ α A Již při konstruování šroubového spoje je zapotřebí stanovit přesnou hodnotu utahovacího způsobu, aby se při montáži dosáhlo požadované síly předpětí. Faktor utažení α A definuje přesnost utahovacího způsobu a tím ovlivňuje dimenzování šroubu. Správný způsob utažení závisí na příkladu následující tabulky (Tab. 1). Popřípadě správný utahovací nástroj a tím stanovit faktor utažení α A. Před samotným spojováním materiálu musíme zjistit, zda je možné pomocí dražšího utahovacího způsobu s nízkým α A zvýšit celkovou hospodárnost. Šrouby se mohou volit menší, s rostoucí přesností. Tím zmenšíme celou konstrukci a snížíme náklady. 12

13 Utahovací faktor α A Rozptyl Způsob utahování Postup nastavení Poznámky 1 1 1,2 až 1,6 1,4 až 1,6 ±5 až ±12 ±5 až ±12 ±9 až ±23 ±17 až ±23 Motorické nebo ruční utahování, řízené mezí průtažnosti Motorické nebo ruční utahování, řízené kroutícím momentem Hydraulické utahování Utahování, řízené kroutícím momentem s použitím moment. Klíče nebo přesného utahováku Není zapotřebí Pokusné určení předběžného utah. Momentu a úhlu pootočení Nastavení prostřednictvím měření délky popřípadě tlaku Pokusné určování předepsaných utahovacích momentů na originálním šroubovacím dílci, např. dálkovým měřením šroubu Rozptyl síly předpětí je podstatně určován rozptylem meze průtažnosti v použité partii šroubů. Dimenzování šroubů je zde pro F M min faktor utažení pro tyto metody utahování proto odpadá. Nižší hodnoty pro dlouhé šrouby, vyšší hodnoty pro krátké šrouby Nižší hodnoty pro velký počet nastavovacích popř. kontrolních zkoušek, malý rozptyl vyvíjeného momentu, elektronické omezení kroutícího momentu během montáže u přesných utahováků Tab. 1: Znázornění možných zohledňujících faktorů (jedná se pouze o výpis) 1.3 TŘENÍ Další věc, kterou je nutné brát v potaz, je bezpochyby tření, které se zohledňuje při dimenzování šroubů. Působí při utahování pod hlavou, pod maticí a v samotném závitu. Z toho plyne, že utahovací moment musí být zvýšen a tím bude šroub zatěžován silněji a musí být tím pádem i patřičně dimenzován. Je proto nezbytné a hospodárné dodržovat ve výrobě drsnosti povrchu obrobků podle údajů konstrukce a totéž platí pro případné mazání závitu. Pro příklad v následující tabulce (Tab. 2) jsou koeficienty tření pro závity a dosedací plochy, ze směrnice pro výpočet šroubových spojů. 13

14 Tab. 2: Koeficienty tření pro různé stavy povrchu a mazání v závitu Na příklad: šroub se šestihrannou hlavou s třídou přesnosti 8. 8, rozměrem M 12 se při správném utažení s 87Nm (µ celk = 0, 14) bude předpětí 38,5 kn. Pokud se šroub náhle namaže (µ celk = 0, 1) a moment utahování se nezmění, vznikne síla předpětí 55,5 kn to znamená, že je to 32, 2 % navíc. To by mohlo vést k přetržení šroubu. Také je třeba zohlednit rozptyl síly předpětí F M při rozptylu utahovacího momentu M A a koeficientu tření µ (Obr. 4). Při malém rozptylu utahovacího momentu, činící tak ±12 % a při rozptylu součinitele tření µ o ± 15 % jako důsledek rozdílného mazání nebo rozdílné drsnosti povrchu, výsledná síla předpětí bude mít rozptyl větší než ± 27 %. Je nutno volit šroub tak, aby při maximálním tření a minimálním utahováním utahovacím momentem, ještě vytvářel potřebnou montážní sílu předpětí F M min. Na druhou stranu, při utahovacím momentu maximálním a minimálním tření šroub nemá být příliš utažen. Následkem by mohlo být zničení šroubu. 14

15 Obr. 4: Rozptyl síly předpětí F M při rozptylu utahovacího momentu M A a koeficientu tření µ 1.4 NAVRHOVÁNÍ ŠROUBOVÉHO SPOJE Při navrhování šroubového spoje musíme brát v potaz dimenzování šroubového spoje s přihlédnutím ke všem ovlivňujícím veličinám. Spadá sem výroba i montáž. Měl by se na základě známého namáhání vypočítat rozměr šroubu a přitom zohlednit parametry, které jsou znázorněny i ve schématu, jako hlavní dimenzovací veličiny (Obr. 5): a) montážní síla předpětí F M bude v závislosti na přesnosti montážního postupu a vlivem rozdílných třecích poměrů kolísat mezi F M max až F M min. Činitelem utažení se tento rozptyl zohlední b) vlivem případného sesedání může dojít ke ztrátě síly F Z c) šroub, který zvolíme (např. šrouby s třídou pevnosti 8.8, 10.9 atd.) musí být schopen přenášet montážní předpínací sílu F M max 15

16 d) protože se z 90 % využívá mez průtažnosti šroubu při utahování je třeba provést kontrolu, zda šroub není zatěžován přídavným podílem provozní síly F SA nad mez průtažnosti e) amplituda kmitavé síly při dynamickém zatěžování šroubového spoje nesmí překročit únavovou pevnost šroubu, jinak dochází k únavovému lomu v důsledku únavy materiálu. Únavová pevnost je podstatně nižší a nezávisí přímo na obecných pevnostních vlastnostech šroubu f) dále zohledňujeme pevnost sešroubovaných částí (dílců), dovolená mezní pevnost v tlaku materiálu nesmí být pod hlavou šroubu nebo pod maticí překročena Vycházíme z hlavního dimenzovacího vzorce: 1) = Obr. 5: Znázornění hlavních dimenzovacích veličin ve schématu 16

17 2. UVOLŇOVÁNÍ ŠROUBOVÉHO SPOJE Rozlišujeme tři základní kategorie při jištění šroubových spojů. A to jištění proti uvolnění, jištění proti povolení a jištění proti ztrátě (Obr. 16). Existuje také možnost sloučení více druhů jištění do jediného prvku. jako je tomu u multifunkčních jistících prvků. Jištění proti sesedání zabraňuje povolení 2.1 UVOLNĚNÍ Uvolnění je způsobeno převážně silami působícími v axiálním směru. Nerovné stykové plochy se vyrovnávají, těsnění, která jsou vložena do šroubového spoje se mohou uvolnit. Provozní zatížení může vyvolat plastické protažení spojovacího prvku. Předpětí se zmenšuje a spoj si tzv. sedá. Matice či šroub se při tom netočí! Jištění proti sesedání obsahuje maximální povolené snížení plošného tlaku nebo zvýšením elastičnosti spojení. Jestliže není možné nějaký šroubový spoj dostatečně pojistit proti uvolnění konstrukčními opatřeními, popřípadě je nutno počítat se ztrátou síly předpětí vlivem sesedání, jsou zapotřebí přídavné pojistné prvky. Tyto pojistné prvky kompenzují svým pružícím účinkem hodnotu f Z (Obr. 5). Udržují v dělících plochách potřebnou svěrací sílu. K tomu účelu musí být jejich pružící síla vyladěna na sílu předpětí šroubu. Jinak by se již při malé síle předpětí stlačily a jejich účinek by se ztratil. Na příklad se užívají pružné kroužky a podložky ke kompenzaci jevů sesedání. (Obr. 6), dále sem patří talířová pružina, ozubená podložka, vějířová podložka, pružná podložka se dvěma břity, atd. Obr. 6: Možnosti eliminace jevů sesedání pomocí pružných prvků 17

18 Dalším způsobem jak eliminovat sesedání je použití prvků, které omezují uvolňování a to a) šroub s válcovou hlavou a přírubou, b)šroub s šestihrannou hlavou a přírubou, c)šroub s šestihrannou hlavou s vydutou integrovanou podložkou, d)matice se svěrnou částí, e) šroub s čočkovou hlavou s vydutou integrovanou přírubou, f) šroub s čočkovou hlavou a odsazenou přírubou, g) a h) jsou pouze příklady podložek (Obr. 7). Obr. 7: Příklady šroubů, matic a podložek omezující sesedání V dnešní době se ve velké míře používá tzv. systém NORD-LOCK, který zabrání uvolnění spoje zvýšením napětí. Tato metoda využívající napětí místo tření je upravena normou. Je to metoda založena na principu závěrného klínu a je tvořena párem podložek (Obr. 8), které jsou z jedné strany opatřeny klíny s úhlem větším, než je stoupání závitu, na druhé straně každé podložky jsou navíc radiální zuby. Při montáži šroubového spoje se zkompletovaný a slepený pár podložek nasadí pod hlavu šroubu nebo matice tak, aby do sebe zapadaly jejich klínové plochy. Radiální zuby zajistí, že k posunu může dojít právě jen na klínových plochách, nikoli mezi plochou spojované součásti a hlavou šroubu nebo maticí. Klínový efekt vyvolá přírůstek svěrné síly, a tak vyloučí jakékoli pootočení a uvolnění šroubu nebo matice, což zároveň zaručí spolehlivost šroubového spoje. S pomocí tohoto systému dosáhneme bezpečnost šroubového spoje namáhaného vibracemi, umožňuje snadnou a opakovatelnou montáž a demontáž. Jelikož toto jištění nezávisí na tření umožňuje promazání šroubového spoje. Spolehlivě zajišťuje spoj jak při malých tak velkých předpětích. Způsobuje minimální 18

19 poškození povrchu spojovaných částí. Využívá se zejména v automobilovém průmyslu, stavebních strojů a u zemědělské techniky atd. Obr. 8: Znázornění základního principu systému NORD-LOCK Pro dosažení stanovené síly předpětí ve spoji je nutné určit potřebný utahovací moment. Čím přesněji je proveden, tím optimálnější konstrukci šroubového spoje lze zvolit. Použitím jakéhokoli způsobu jištění, který zvyšuje součinitel tření závitu nebo součinitel tření na dosedací ploše matice respektive hlavy šroubu, vede k menšímu využití tahové únosnosti šroubu. Naopak při použití podložek NORD-LOCK lze každý realizovaný spoj před montáží důkladně promazat. Tím se sníží součinitel tření jak závitu, tak na dosedací ploše matice respektive hlavy šroubu a zvýší se přesnost dosažení požadovaného předpětí. Současně promazání spojů vede k zúžení rozptylu třecích momentů, což má za následek menší rozptyl skutečně dosažených předpětí v jednotlivých spojích. Menší koeficient tření umožňuje také konstruktérovi zvolit menší rozměr všech komponentů šroubového spoje a snížit hmotnost a cenu dílce POJIŠŤOVÁNÍ ŠROUBOVÉHO SPOJE PROTI UVOLNĚNÍ S POUŽITÍM KONSTRUKČNÍCH PRVKŮ Jeden z prvních způsobu pojištění jsou šrouby o vysoké pevnosti (Obr. 9), které účinkem vyšší síly předpětí F V mohou zabránit případnému vzájemnému posunutí dílců a tím klouzání hlavy šroubu. Předtím je ale nutno zkontrolovat, zda nebyl pod hlavou šroubu překročen dovolený mezní měrný tlak. Další alternativou je zachycení příčné síly popřípadě zabránění posunutí upnutých dílců pomocí šroubů s lícovaným osazením, kolíku či konstrukčního tvarového spoje. Zvýšené náklady jsou často kompenzovány možným přechodem na menší počet nebo menší rozměr šroubu. Bezpochyby i šroubový spoj s větší délkou sevření patří mezi bezpečné metody, jak jej pojistit proti uvolnění. 19

20 Takové šrouby reagují pružně a mohou sledovat příčné posuny, aniž by se hlava šroubu nebo matice dostala do kluzu. Od délky sevření l k 5d (l k tloušťka spojovaného prvku, 5d pětinásobný průměr šroubu) jsou šroubové spoje takto jištěny proti vibracím. Další z konstrukčních opatření, které preventivně působí proti samočinnému vyšroubování, jsou hladké dělící plochy, které zmenšují sesedání a tím ztrátu síly předpětí. Obr. 9: Spojovací prvky používané při konstrukčním opatření k jištění ŠS proti vyšroubování Lze použít i spojovací prvky se zvýšenou pružností, které mohou sledovat kývavý pohyb bez prokluzu (Obr. 10). Tyto šrouby s pružným dříkem mají svůj nejmenší průřez v hladkém válcovém dříku. Tímto získávají mimořádně velkou pružnost a mají vysokou trvanlivost držení. Při utahování se má šroub zadržovat za čelní čep, aby se příliš nezkrucoval. Obr. 10: Šroub s pružným dříkem POJIŠŤOVÁNÍ ŠROUBOVÉHO SPOJE PROTI UVOLNĚNÍ S POUŽITÍM TVAROVÉHO SPOJENÍ Další možností pro jištění ŠS proti uvolnění a to metodou jištění hlavy šroubu či matice např. uložením do profilu nebo s pomocí bodového svaru. V hojné míře se využívá plechových podložek, které ohnutím nosu vytvářejí tvarové spojení se 20

21 šestihrannou hlavou a jsou použitelné nejvýš u šroubů s nízkou pevností za slabého dynamického namáhání (Obr. 11). Těchto podložek se využívá i u matic a šroubů s šestihrannou hlavou od pevnosti 8.8 jako indikační prvek který nám udává, že je spojovací prvek uvolněn. V tomto případě se přiléhající jazýček odkloní. Obr. 11: Příklady plechových podložek POJIŠŤOVÁNÍ ŠROUBOVÉHO SPOJE S POUŽITÍM TZV. CHEMICKÉHO JIŠTĚNÍ Tato metoda patří zcela jistě k nejrozšířenějším metodám jištění a hlavně k nejpoužívanějším. Nanáší se při montáži nebo je již naneseno jako předběžná vrstva. Po vytvrzení chemická vrstva zaplní závit a zabraňuje mikroposunům. Hodí se pro všechny materiály šroubů a pro všechny třídy pevnosti. Pokud chceme aplikovat tzv. chemické jištění je zapotřebí dodržovat jistá pravidla, aby spoj dosahoval požadované parametry. Prvním parametrem je dodržení čísté a odmaštěné plochy pro nejlepší výsledek. Při montáži závitu je také nutno dbát na případné změny součinitele tření závitu. Jistě by se měl také dodržovat vytvrzovací časy a kontrolovat chemickou odolnost. Lepidla dělíme podle stupně pojištění na 1 - malá síla, šroubový spoj je snadno demontovatelný, dále na stupeň 2 střední síla, kdy se může šroubový spoj demontovat s pomocí ruční či strojní síly, používá se např. u pojišťování závrtných šroubů velkých průměrů a jako poslední je to stupeň 3 vysoká síla, což je trvalé jištění ŠS, lze demontovat jen za určitých podmínek (např. za přístupu tepla), využívá se u pojišťování závrtných šroubů, čepů a matic má všeobecné použití a vysokou smykovou pevnost. Jako prvním z příkladů lze uvést lepidlo využívající mikrokapsle, které se používá jako pojistka proti vytáčení s názvem Scotch Grip Precote. Tento druh jištění lze označit jako nejmodernější jištění proti vytáčení šroubů. Drobné částice lepidla jsou uzavřeny v pouzdrech z plastické hmoty. Mikropouzdra jsou uložena v nosné substanci, podobné laku. Touto substancí se šrouby opatřují v podobě předběžné vrstvy. 21

22 Při zašroubovávání a předpínání v závitu matice se účinkem tlaku mezi boky závitu část pouzder zničí. Takto vyteklé lepidlo se spojí se soustavou pojiva a zcela zaplní mezery mezi maticí a závitem svorníku. Potom následuje vytvrzení, které trvá 3-6 hodin. Tento spoj je odolný proti vytočení i za silných vibrací. Předností je jištění integrovaných součástí při montáži, manipulaci a skladování. Má výtečnou chemickou odolnost. Dalším z příkladů je tzv. tekuté anaerobní lepidlo s názvem ThreeBond DELO, které pojišťuje šroubový spoj taktéž proti vytáčení. Toto lepidlo se vytvrzuje pouze tehdy, když nepřijde do styku s kyslíkem (anaerobní). Nanáší se při montáži z lahvičky ručně nebo v případě velkých serií dávkovacím zařízením na jištěný spojovací prvek a zcela se vytvrdí během 3-12 hodin. Dodává se ve třech pevnostech a to v nízké pevnosti, která je určena na malé šrouby a na malou vůli v závitu, dále ve střední pevnosti, jenž se využije na běžné jištění šroubů a demontáž s touto pevností je možno provést normálním nástrojem (klíčem) a v poslední řadě ve vysoké pevnosti určené pro šroubové a montážní spoje, které se již nedemontují. Toto lepidlo má širokou paletu uplatnění, což znamená, že pro každé použití existuje ta správná pevnost. Mezi jeho největší přednosti patří zcela jistě to, že u něj nezávisí na průměru šroubového spoje. Mezi nejlepší pojistky v chemickém jištění se bezesporu řadí lepidlo LOCTITE. Používá se jak na demontovatelné spoje, tak na spoje, které již nechceme dále rozebírat. Záleží na použití spoje. Můžeme ho rozdělit dle pevnosti na nízkopevnostní (dají se rozebírat ručním nářadím bez jakýchkoliv problémů, středněpevnostní. které lze také rozebírat ručním nářadím, popřípadě pneumatickým zařízením a v poslední řadě vysokopevnostní, jenž je určen pro trvalé upevňování a utěsňování velkých závitů a závitových spojů, zabraňuje uvolnění či prosakování spoje, které je způsobené vibracemi a rázy, zahrnuje vysoko pevnostní upevňování a těsnění velkých šroubů se značnou tepelnou odolností. Obsahuje v sobě tzv. Tixotropní látky, které zabraňují jeho stečení, ostatně jako u všech typů značky LOCTITE. Dále můžeme využít tzv. svěrný povlak, kdy se nanese na jednu část závitu plast, který při dotažení vytvoří svěrný účinek. Axiální prostor mezi závitem šroubu a matice se vyplní plastem a dosáhne se tak velkého plošného tlaku mezi proti sobě ležícími boky závitů bez povlaku. Toto spojení zabraňuje uvolnění při dynamickém zatížení. Svěrné povlaky jsou vícenásobně použitelné. 22

23 2.1.4 ŠROUBOVÉ SPOJE BEZ VŮLE Nejčastěji se využívá závitotvářecích šroubů (Obr. 12), které sedí ve vytvořeném protizávitu bez vůle. Mikroposuny pod dynamickým zatížením jsou prakticky nemožné. Totéž platí pro konvenční sešroubované spoje, u nichž je vůle v závitu vyloučena vytvrzeným lepidlem. V praxi záleží hlavně na možnostech použití. Používají se závitořezné šrouby pro kovy, které tváří při zašroubování svůj protizávit beztřískově trvalou deformací materiálu. Šetří náklady na řezání závitu. Uložení závitu bez vůle nedovoluje při dynamickém zatížení žádné mikroposuny. Třecí záběr zůstává zachován. Dále se používá šroubů pro plastické hmoty, které se hodí pro přímé sešroubování termoplastů. Také tyto šrouby jsou uloženy bez vůle ve vytvořeném protizávitu. Díky tomu jsou jištěny proti vibracím a nevyžadují přídavné pojistné prvky. V neposlední řadě se dají použít i závitořezné šrouby, kterých se využívá jak u tvrdších kovů, tak u plastických hmot. Obr. 12: Příklad závitotvářecích šroubů Mezi nejmodernější racionální spojovací techniku bezesporu patří závitotvářecí šrouby (dle německé normy DIN 7500). Při této metodě v podstatě neřežeme závit (nevznikají třísky), má velice jednoduchou montáž, stejně tak vysokou pevnost a v poslední řadě velkou odolnost vůči vibracím a případné ztrátě. V praxi nejdříve vyvrtáme otvor, nebo jej odlijeme pod tlakem, umístíme šroub nad takto připravený otvor, zašroubujeme a utáhneme. Šrouby při zašroubovávání vytlačují účinkem trvalé deformace základního materiálu svůj metrický závit samy a ještě k tomu bez třísek. To má za následek velkou úsporu nákladů, vysokou produktivitu a žádné provozní poruchy u elektrických součástek (bez třísek). Uložení závitu u sešroubovaných spojů je vždy bez vůle. Proto nemusí být předběžně popřípadě současně montovány pojistné prvky. Závitotvářecí šrouby jsou zušlechťovány na pevnost v tahu 800N/mm 2. Vlivem 23

24 vytlačení materiálu tváření závitu vzniká u hrany otvoru, jako vetšinou také při řezání závitu, malé zesílení, které by při montáži hladkých dílců mohlo vadit. V případě velmi úzkých průchozích otvorů ve svíraném kuse se doporučuje zahloubení okrajů otvoru činící na hloubku 0,5 1 x stoupání závitu P. Tato metoda nevyžaduje žádné pojistné prvky a zvyšuje úsporu hmotnosti. Tyto šrouby se také využívají proti ztrátě z víka, pokud ho máme jako konstrukční prvek. Ve víku je nutno zvolit průměr průchozího otvoru, který při montáži šroubu umožní vznik jen částečného závitu (závitu s částečným profilem). Když se zašroubují šrouby tenkým dříkem, zůstane pro dřík ve vytvořeném částečném závitu ještě vůle, zatímco tlustší závit šroubu již nemůže zpět. Potřebný průměr otvoru pro závit ve víku je nutno zjistit předběžnými zkouškami. 2.2 POVOLENÍ MATIC A ŠROUBŮ Šrouby nebo matice se mohou otáčet a síla předpětí se zmenší jestliže, jsou dynamické příčné síly působící na šroubové spojení tak silné, že se sešroubované díly začnou pohybovat do stran. Jištění proti povolení zamezují samočinnému uvolnění spojení. Tyto prvky zachovávají až 80% původní síly předpětí. Z praxe dojdeme k závěru, že ŠS se samočinně tzv. vytáčejí a dochází k selhání z následujících důvodů. První důvod je konstrukční chyba, dále nesprávný způsob jištění a nekontrolované utažení (např. utažení bez momentového klíče). Zpětné pružení předepnuté konstrukční součásti a axiální provozní síla se snaží vyšroubovat šroub silou F S = F V + F SA z jeho závitu matice (Obr. 13). Tzv. šikmá rovina stoupání závitu (Obr. 14) indikuje klouzání na sobě ležících ploch závitů popřípadě vytláčení šroubu účinkem tangenciální síly F tl. Dostředivá síla F N vytváří současně složku třecí síly F tr, která zamezuje šroubu samočinně se vyšroubovávat. K tomu přistupuje jištění účinkem tření na dosedací ploše hlavy. U šroubů s šestihrannou hlavou a u šroubů s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem (tzv. imbus) se toto tření podílí na celkovém tření 50%. Bezpochyby i vliv tření při utahování či povolování má svůj význam. Z toho plyne, že samosvornost závitu je určena úhlem tření. Pokud je tento úhel větší než úhel stoupání závitu, šroub je držen a neuvolňuje se. 24

25 Obr. 13: Ukázka síly F S Obr. 14: Působící síly při stoupání závitu Úhel tření má také při velmi dobrém mazání sirníkem molybdeničitým (µ=0,8) stále ještě, zatímco úhel stoupání závitu normálního metrického M 3 M36 obnáší 2,2. To znamená, že při dobrém mazání se samosvornost závitu neztrácí, samozřejmě, že u jemných závitů s menším úhlem stoupání je samosvornost ještě větší. V případě, kde je nedostatečná svěrací síla nebo je velmi tuhý ŠS může vnější dynamické příčné zatížení vést ke klouzání hlavy šroubu a ke kývavému pohybu závitové části. Tyto mikrokluzy bohatě stačí, aby se zrušil třecí záběr. Úhel se ztratí, třecí odpor F tr zmizí a šroub se tzv. vytáčí účinkem síly F tl, až do odstranění síly předpětí F V (obr. 15). 25

26 Obr. 15: Vliv tření při utahování či povolovaní šroubového spoje 2.3 ZTRÁTA PRVKU ŠROUBOVÉHO SPOJENÍ Ke ztrátě prvku může dojít již při malých vibracích a v případě, že je matka či šroub již povolen. Když se spojovací prvek účinkem dynamického zatížení povolí, není již mezi dosedacími plochami šroubu (matice) a konstrukční součástí žádný styk. Síla předpětí je nulová a profilování hlav šroubů nebo podložek již není účinné. Aby se zabránilo dalšímu vytáčení spojovacích prvků až k jejich ztrátě i možným škodám, musí se speciálně jistit. Jištění proti ztrátě umožňuje částečné povolení spojovacích prvků, ale zabraňuje jejich ztrátě. Zachováno zůstává až 20% původní síly předpětí. Obr. 16: Závislost trvalého namáhání na předpětí 26

27 Uvolnění šroubu způsobuje pokles síly předpětí F Z, tato ztráta vzniká ze sesedání sešroubovaných dílců nebo účinkem prodloužení (trvalého) spojovacího prvku při provozním zatížení. Pokud bude dynamické zatížení pokračovat mohou se povyšroubované šrouby či matice samy zcela vyšroubovat a nakonec ztratit. Pro vyřešení této problematiky se užívá v největším měřítku a) závlačky, b) závlačkou a korunkovou maticí, c) pojistné podložky s nosem nebo d) jazýčkem, e) pojištění několika šroubů drátem a plombou, f) zásek kraje hlavy šroubu do spojovacího materiálu (Obr. 17). Tyto pojistky nemohou zabránit uvolnění spojovacích prvků. Síla předpětí při tom do značné míry klesne (nebezpečí únavového lomu). Avšak, povolený prvek se nemůže ztratit. Toto se nazývá jištění před ztrátou prostřednictvím tvarového spojení. Lze použít i jištění před ztrátou silovým spojením (Obr. 18). Tyto pojistky vyvíjí na závit šroubu mírnou svěrací sílu. Jistý odpor tak brání úplnému vyšroubování. Vyšroubování pouhou rukou většinou již není možné. Pojistné matice vytvářejí svým vzájemným upnutím tlak na závit šroubu. Nemohou však zabránit prvnímu otočení a s tím spojené ztrátě síly předpětí. Doporučuje se utáhnout nosnou matici při montáži jen 85% předepsaného kroutícího momentu, pojistnou matici návazně 100%. Obr. 17: Způsoby jištění šroubů a matic proti ztrátě Obr. 18: Jištění před ztrátou silovým spojením přítužnou maticí 27

28 2.4 SESEDÁNÍ ŠROUBOVÉHO SPOJE Sesedání vzniká převážně tvořením axiálně působící síly. V (Obr. 19) je znázorněno sesedání šroubových spojů. Drsné dělící plochy se vyrovnají a tím pádem sešroubované prvky mohou povolit. Daný spoj sesedá a síla předpětí klesá a šroub, ani matice se neotočí, jen se zvětší její svíraný rozměr. Obr. 19: Sesedání šroubového spoje 2.5 SAMOVOLNÉ VYŠROUBOVÁNÍ ŠROUBŮ A MATIC Vlivem silných dynamických sil F Q se může stát, že díly sešroubované ŠS se pohybují nekontrolovatelně (Obr. 20) (sem a tam), pak se matice nebo šrouby mohou samovolně vyšroubovat z čehož plyne, že síla předpětí klesne na hodnotu nula. Obr. 20: Samovolné vyšroubování šroubů a matic 28

29 2.6 DŮSLEDKY POVOLENÍ ŠROUBOVÉHO SPOJE V PRACOVNÍM DIAGRAMU Možné povolení ŠS způsobuje pokles síly F Z. Toto povolení vzniká ze sesedání sešroubovaných dílců nebo účinkem trvalého prodloužení spojovacího prvku pod provozním zatížením. Uvolňování je silně ovlivňováno konstrukčním dimenzováním šroubového spoje. Mezi významné patří velikost a doba statického nebo dynamického zatížení, svěrná délka spoje, stav povrchu (drsnost), počet dělících spár, pružná nebo trvalá deformace spolusevřených součástí (těsnění, nátěr, atd.), volba materiálu (sem patří přípustný mezní tlak), teplotní vlivy (možný rozdíl prodlužování) a jak přesně se dodrží postup při utahování. Účinek ztráty síly předpětí F Z je znázorněn v diagramu upnutí (Obr. 21). Pokud by došlo ke přílišné ztrátě síly předpětí, tak existuje nebezpečí, že zbytková síla F KR v dělící spáře vlivem axiální provozní síly klesne na nulu. Dělící spáry se rozevřou za předpokladu, že těsnění ztrácí svůj účinek, nebo při prahovém zatížení se šroub může zničit v důsledku únavového lomu, či se spoj přídavně zatíží příčnými silami a šrouby (matice) se samočinně vyšroubují. Obr. 21: Zmenšená síla předpětí F V a zbytková síla předpětí F KR v důsledku sesedání 3. KONSTRUKČNÍ OPATŘENÍ PROTI UVOLNĚNÍ Sem lze zahrnout pár příkladů, jak preventivně zabránit uvolňování účinkem sesedání. Čisté a hladké dělící plochy (lakované dosedací plochy by se neměly používat), hrozí tendence k uvolnění. Samozřejmě čím méně dělících spár bude spojení obsahovat tím více se vyvarujeme možnému uvolnění šroubového spoje. Proti možnému uvolnění účinkem sesedání lze použít šrouby se šestihrannou hlavou, nebo 29

30 s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem s přírubou a případná kombinace se šestihrannou přírubovou maticí. Jistě i přesné utažení momentovým klíčem na vypočtenou hodnotu předpětí dopomůže ke správné pevnosti šroubového spoje. Také s použitím šroubů o větší pevnosti s ohledem na přípustný plošný tlak upnutých dílců. Tím dochází k možnému sesedání již při samotné montáži dílců. Další možností je zvýšení poměru délky sevření a tím pružnosti šroubového spoje popřípadě i zařazením přídavného distančního pouzdra a použití pružných spojovacích šroubů či šroubových svorníků s pružným dříkem. Co se týče dotykových ploch mezi závitem šroubu a závitem matice, tak s větší dotykovou plochou se nebezpečí sesedání zvyšuje. Pro spoje s plným průřezem pomocí šroubů se hodnoty sesedání, (když není zjištěno zkouškami pro dané hodnoty) dají zjistit podle vzorce podle křivky hodnoty sesednutí f Z (Obr. 22). Hodnoty vypočtené či obsažené v grafu můžeme použít jen tehdy, pokud nepřekročíme dovolené měrné mezní tlaky. U rozdílných materiálů se samozřejmě mění i měrné mezní tlaky, které vznikají při montáži pod hlavami šroubů či maticemi. Šroubový spoj se uvolní tehdy, pokud se měrný mezní tlak překročí. Obr. 22: Hodnota sesednutí f Z závislá na poměru délky sevření l K /d 30

31 3.1 HODNOCENÍ ZKOUŠKAMI CHOVÁNÍ ŠROUBŮ A MATIC Pomocí zkušebního stroje typu Junker je možné testovat chování šroubového spoje pod dynamickým zatížením. Zkušebním šroubem a speciální maticí se navzájem sešroubují 2 desky. Pomocí výstředníku se nuceně pohybuje horní deskou vůči spodní sem a tam. Vedle amplitudy je nastavitelný také zkušební kmitočet. Délka sevření šroubových spojů se může měnit prostřednictvím spolusešroubovaných distančních pouzder. Síla předpětí F M se měří prostřednictvím tenzometrických pásů v dolní desce. Jako srovnávací základ pro následující příklady byl použit šroub se šestihrannou hlavou ČSN, třída pevnosti 8.8, M 10 x 35, předpjatý na 90% meze průtažnosti, materiál desek byla zušlechtěná ocel N/mm 2, zkušební kmitočet se pohyboval na 15 Hz a šroub byl mírně potřený olejem. Jako základ pro následující pokusy sloužilo chování při uvolňování nepojištěného šroubu při délce sevření l K = 20mm (l K / d = 2). Již po 200 cyklech střídavého zatížení se šroub zcela uvolnil, síla předpětí F M totálně poklesla. Klouzáním hlavy šroubu na horní oscilační desce a účinkem mikroposunů sem a tam kmitajícího závitu byl třecí záběr odstraněn. Další výsledky zkoušek: 1) Pružné podložky, upínací podložky, pružné kroužky, ozubené podložky a vějířové podložky dopadly tak, že nezvyšují tření na dosedací ploše. Ozubené a vějířovité podložky jsou u šroubů 8.8 a výše již neúčinné a šrouby se uvolňují. 2) Šrouby s profilovanou dosedací plochou (např. ozubení pod hlavou), žebrované podložky pod hlavou šroubu a chemicky jištěné šrouby mají dobrý pojišťovací účinek, protože profilování se otiskne do materiálu, popř. se pak vytvrdilo lepidlo. 3) Šrouby s povlakem Tuflok se poněkud uvolnily a síly předpětí klesaly na hlubokou hodnotu. Nicméně nebyly nulové, protože svěrací pojistka proti ztrátě nadále bránila prvkům ve vyšroubování. 4) U nepojištěných šroubů byla s pomocí pružného pouzdra délka sevření zvětšena na l K = 5d v průměru závitu. Dlouhé šrouby již nebyly tuhé, nýbrž pružné a zajišťovaly spoj proti vibracím. 31

32 4. VLASTNÍ METODA JIŠTĚNÍ ŠROUBOVÉHO SPOJE 4.1 PRINCIP Myšlenka vycházela z trubkového kuželového závitu matice, který se používá převážně u spojení, které jsou namáhána na tlak (např. vysokotlaké potrubí, vodovodní potrubí). Kdy se průměr závitu mění se vzdáleností od konce v poměru 1:16 a normalizované míry platí ve stanovené vzdálenosti od konce. Chtěl jsem využít stávajících nástrojů a jejich využití po následné úpravě. Jako nástroj jsem si vybral sadové závitníky M12 x 1,75, které se běžně používají v dílenské praxi. Kde první ze sady je využíván závitník pro hrubé opracování závitu, druhý je předřezávací a třetí je dokončovací závitník. Tento je třeba upravit. První závitník se použije společně s vratidlem a vytvoříme hrubí závit do zkušebního kusu (ocel), který má v sobě předvrtaný otvor o průměru 9,6mm dle ČSN. Druhým závitníkem se s použitím vratidla vyřeže závit zhruba do 90% hotového závitu (hloubka je odhadovaná, je nezbytné ji vyzkoušet), aby nepoškodil zbývající závity, které budou dokončeny zhotoveným dokončovacím závitníkem. Poslední fází je dokončování, to se provádí upraveným závitníkem, který je podél žeber rozříznut a vyvrtán otvor na čelní straně do přesně nespecifikované hloubky (vytvořeno odhadem), (Obr. 23), (Obr. 24). Obr. 23: Návrh upraveného dokončovacího závitníku 32

33 Obr. 24: Modelové znázornění upraveného závitníku 4.2 METODA ÚPRAVY ZÁVITNÍKU A JEHO APLIKACE Klasický dokončovací sadový závitník se upravil na metalografické pile MTH. Byl použit kotouč tvořen kubickým nitridem bóru o šířce 1mm. Dokončovací závitník se upnul do svěráku, kterým byla metalografická pila vybavena a v podélné ose závitníku se vyřezaly zářezy, ovšem mimo závit (Obr. 25). Zářezy byly celkem 3 (starší sadový závitník) do hloubky 20mm, odstraněny třísky a závitník byl připraven k použití. Myšlenka byla i taková, že by se do závitníku vyvrtal otvor z čelní strany o průměru 1 2mm pro zvětšení účinku sevření ořezaných částí. Z časového hlediska by to bylo ovšem příliš nákladné a zdlouhavé, proto se vybrala pouze metoda bez otvoru. Zbývající závitníky se ponechaly v původním stavu. Obr. 25: Vyřezané zářezy 33

34 4.3 VYROBENÍ ZKUŠEBNÍHO OBROBKU Pro zkoušku se vybral plný tyčový materiál o průměru 20mm a délky 13mm, ačkoli délka v tomto případě nehraje až takovou roli. Do něj se vyvrtal otvor (pomocí soustruhu) o šířce 10,1mm a hloubce 41mm (šířka i hloubka otvoru se dohledala ve strojnických tabulkách) u obrobku byla samozřejmě i sražena hrana pro vhodnější zavedení závitníků a vyfoukán stlačeným vzduchem, aby v něm nezůstaly případné třísky. 4.4 ZHOTOVENÍ ZÁVITU Zkušební obrobek byl upnut do dílenského svěráku a pod pravidly řezání závitu pomocí závitníku vyřezán závit prvním závitníkem do hloubky 30mm. Dále následoval druhý závitník, kterým byl závit vyřezán do stejné hloubky. Posledním krokem bylo zhotovení závitu tzv. na hotovo. Dokončovacím (upraveným) závitníkem se řezal závit rovněž do hloubky 30mm, ale ve dvou třetinách závitu se závitník očistil od vzniklých třísek (zamezení vnitřního pnutí působícímu proti elastickému sevření upraveného závitníku) a znovu použit v závitu pro jeho dokončení (Obr. 26). Obr. 26: Zhotovení závitu upraveným závitníkem 34

35 V závitu vznikl pseudo parabolický profil, který byl vytvořen opravdu jen v krátkém úseku, kde, jak se domnívám, by měl být šroub sevřen. Po vyzkoušení takto zhotoveného závitu se objevil překvapivý výsledek a to takový, že šroub zašroubovaný v klasickém závitu M12 (bez této metody) vyžadoval povolovací sílu okolo v upraveném závitu bylo možno šroub povolit až po povolovací síle větší jak (obr. 27). Obr. 27: Znázornění zašroubovaného šroubu upraveným závitníkem 35

36 4.5 DISKUZE VÝSLEDKŮ V mé práci jsem se zabýval metodami jištěním šroubového spoje a na základě již dříve zjištěných poznatků jsem vypracoval souhrn informací o tomto tématu, které by měly, jak se domnívám přehledně nastínit danou problematiku. Existuje mnoho možností jak jistit šroubový spoj, proto záleží na způsobu použití. Pokud chceme jistit šroubový spoj proti uvolnění zcela jistě použijeme pružných jistících prvků jako například systému NORD-LOCK, šrouby s válcovou hlavou a přírubou, přírubových maticí atd. Naopak proti povolení by jsme přemýšleli nad profilovacími spojovacími prvky, mechanickým jištěním nebo jištěním s pomocí anaerobních tmelů (např. Loctite). Případnou ztrátu některého z prvků šroubového spoje by jsme ošetřili pojistnými maticemi (kloboučková matice s polyamidovou vložkou, šrouby s polyamidovým povlakem TufLok, atd.), povlaky se svěrným účinkem nebo prvky pracující na principu tváření závitu. Zjistil jsem na základě rozmluvy s prodejci spojovacího materiálu, že nejrozšířenějším prvkem pro jištění u běžného uživatele je bezesporu anaerobní lepidlo (Loctite), které je poskytováno jak pro rozebíratelné spoje, tak pro spoje, které již nemáme v úmyslu dále rozebírat. A to z toho důvodu, že anaerobní lepidla jsou cenově dostupná a pro jejich rychlou a poměrně snadnou aplikaci velice oblíbená. Také mi byl ve velké míře doporučen systém NORD-LOCK, který díky svému jednoduchému použití a rozšířenosti na trhu poskytuje poměrně velkou bezpečnost (jištění) u šroubových spojů namáhaných vibracemi. V navrhnutém způsobu jištění jsem vycházel ve značné míře z kuželového závitu, který se používá u vysokotlakých spojení, kde je zapotřebí vysoké pevnosti a těsnosti spojení (plynovody, vodovodní potrubí). Přemýšlel jsem nad vnitřním závitem, který by svým tvarem připomínal spíše parabolu, než li klasický kužel. Ve standardně vyřezaném vnitřním závitu se vytvořil profil paraboly pomocí upraveného závitníku. Jedná se opravdu jen o malý úsek v závitu, který elasticky svírá zašroubovaný šroub. Tento šroub upevněn v závitu potřebuje minimální povolovací sílu, kdežto šroub upevněn v klasickém závitu vyžaduje o poznání menší povolovací sílu. Společně s využitím anaerobního tmelu se dá považovat tento vnitřní závit vytvořený upraveným závitníkem za plnohodnotný způsob jištění šroubového spoje. 36

37 5. ZÁVĚR Předložená bakalářská práce jištění šroubových spojů vychází z nutnosti zaručit funkci rozebíratelného spoje i v reálných podmínkách-chvění a vibrace tj. dynamického působení. Práce se věnuje převážně řešeršní kompilaci posudků z oblasti odolnosti spoje proti uvolnění. Tato část práce popisuje: - Principy funkce šroubového spoje - Uvolňování šroubového spoje - Konstrukční opatření proti uvolnění - Vlastní metoda jištění šroubů a matic V experimentální části je navržena nová unikátní metoda mechanického jištění změnou plochy závitového profilu, která při kombinaci s některým z metod uvedených v práci (TufLok) by vytvořila dokonalé podmínky pro jištění spoje. Bakalářská práce je vstupní částí do diplomového projektu, který by v případě uspěné verifikace navržené (statistické i metalografické) metody mohl být významným přínosem pro technickou praxi z hlediska technologie jištění spojů i z pohledu ekonomických nákladů (ztráta funkčnosti spoje, opravy strojních konstrukcí apod.). 37

38 LITERATURA KRÁTKÝ, J. -- HOSNEDL, S. Příručka strojního inženýra 1. Praha: Computer Press, s. ISBN Thema B: Odborně technické informace, Bossard AG Schrauben, CH-6305 Zug, 2. vydání, 2001 Celokovové jistící prvky, Bossard, Brno, 2009 NORD-LOCK Bolt securing systém, Systém jištění šroubových spojů,, Závitotvářecí šrouby podle DIN7500: Nejmodernější racionální spojovací technika,, 1996 FABORY Group, 1306 s. Webový portál modding.cz Dostupné z: Portál otevřené encyklopedie Wikipedia Dostupné z: Webový portál hfmarket.cz Dostupné z: stazeni/anaerobni lepidla.pdf Webový portál spssol.cz Dostupné z: 38

39 SEZNAM OBRÁZKŮ Obr. 1: Pružné prodloužení (f SM ) a zkrácení (f PM ) Obr. 2: Schéma upnutí Obr. 3: Rozptyl utahovacích momentů Tab. 1: Znázornění možných zohledňujících faktorů (jedná se pouze o výpis) Tab. 2: Koeficienty tření pro různé stavy povrchu a mazání v závitu Obr. 4: Rozptyl síly předpětí F M při rozptylu utahovacího momentu M A a koeficientu tření µ 15 Obr. 5: Znázornění hlavních dimenzovacích veličin ve schématu Obr. 6: Možnosti eliminace jevů sesedání pomocí pružných prvků Obr. 7: Příklady šroubů, matic a podložek omezující sesedání Obr. 8: Znázornění základního principu systému NORD-LOCK Obr. 9: Spojovací prvky používané při konstrukčním opatření k jištění ŠS proti vyšroubování Obr. 10: Šroub s pružným dříkem Obr. 11: Příklady plechových podložek Obr. 12: Příklad závitotvářecích šroubů Obr. 13: Ukázka síly F S Obr. 14: Působící síly při stoupání závitu Obr. 15: Vliv tření při utahování či povolovaní šroubového spoje Obr. 16: Závislost trvalého namáhání na předpětí Obr. 17: Způsoby jištění šroubů a matic proti ztrátě Obr. 18: Jištění před ztrátou silovým spojením přítužnou maticí Obr. 19: Sesedání šroubového spoje Obr. 20: Samovolné vyšroubování šroubů a matic Obr. 21: Zmenšená síla předpětí F V a zbytková síla předpětí F KR v důsledku sesedání

40 Obr. 22: Hodnota sesednutí f Z závislá na poměru délky sevření l K /d Obr. 23: Návrh upraveného dokončovacího závitníku Obr. 24: Modelové znázornění upraveného závitníku Obr. 25: Vyřezané zářezy Obr. 26: Zhotovení závitu upraveným závitníkem Obr. 27: Znázornění zašroubovaného šroubu upraveným závitníkem

41 SEZNAM TABULEK Tab. 1: Znázornění možných zohledňujících faktorů (jedná se pouze o výpis) Tab. 2: Koeficienty tření pro různé stavy povrchu a mazání v závitu

42 42

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

Speciální povlaky. Integrovaná bezpečnost

Speciální povlaky. Integrovaná bezpečnost Speciální povlaky Integrovaná bezpečnost Speciální povlaky integrovaná bezpečnost Integrovaná bezpečnost Vysoký jistící účinek Integrovaná bezpečnost Povlak je nezbytnou součástí spojovacího prvku. Bezpečnost

Více

Rozebíratelné spojení dvou nebo více spojovaných částí pomocí spojovacích prvků (součástí) šroubu, matice, případně podloţky.

Rozebíratelné spojení dvou nebo více spojovaných částí pomocí spojovacích prvků (součástí) šroubu, matice, případně podloţky. 1 ŠROUBOVÉ SPOJE Rozebíratelné spojení dvou nebo více spojovaných částí pomocí spojovacích prvků (součástí) šroubu, matice, případně podloţky. Podstatou funkce šroubového spoje je silový styk mezi spojovanými

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

SPOJE STROJE STR A ZAŘÍZENÍ OJE ČÁSTI A MECHANISMY STROJŮ STR

SPOJE STROJE STR A ZAŘÍZENÍ OJE ČÁSTI A MECHANISMY STROJŮ STR SPOJE STROJE A ZAŘÍZENÍ ČÁSTI A MECHANISMY STROJŮ ZÁKLADNÍ POZNATKY Spoje jejich základní funkcí je umožnit spojení částí výrobků a to často v kombinaci s pohyblivostí. Spoje mohou být pohyblivé a nepohyblivé.

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Spoje a spojovací součásti Pevnostní výpočet šroubů

Více

UTAHOVACÍ POSTUP PRO PŘÍRUBOVÉ SPOJE

UTAHOVACÍ POSTUP PRO PŘÍRUBOVÉ SPOJE Kvalitní těsnění & technická řešení Konzultace Výroba Aplikace Školení M.Gill 12/2013 UTAHOVACÍ POSTUP PRO PŘÍRUBOVÉ SPOJE www.fs.cvut.cz www.techseal.cz Počet listů: 20 1. Úspěšná montáž přírubového spoje

Více

Kapitola vstupních parametrů

Kapitola vstupních parametrů Předepjatý šroubový spoj i ii? 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Výpočet bez chyb. Informace o projektu Zatížení spoje, základní parametry výpočtu. Jednotky výpočtu Režim zatížení, typ spoje Provedení šroubového

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 7 Pojišťování

Více

1.2. Spojovací šrouby

1.2. Spojovací šrouby zapis_sroubove_spoje_-_srouby 08/2012 STR Ab 1 z 5 1.2. Spojovací šrouby Šroub = hlava + dřík se závitem Podle použití se šrouby rozdělují na: šrouby do kovu válcový dřík, malé stoupání šrouby do dřeva

Více

Šroubové spoje. Průměr šroubu d (mm) 12 16 20 24 27 30 Plocha jádra šroubu A S (mm 2 ) 84,3 157 245 353 459 561

Šroubové spoje. Průměr šroubu d (mm) 12 16 20 24 27 30 Plocha jádra šroubu A S (mm 2 ) 84,3 157 245 353 459 561 Šroubové spoje Šrouby pro ocelové konstrukce s šestihrannou hlavou, vyráběné tvarováním za tepla nebo také za studena, se podle přesnosti rozměrů a drsnosti povrchu dělí na hrubé (průměr otvoru pro šroub

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

21.6.2011. Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují

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

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Spoje a spojovací součásti Pojišťování šroubových

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

Fakulta strojní VŠB-TUO. Přednáška č.6 SPOJE

Fakulta strojní VŠB-TUO. Přednáška č.6 SPOJE Fakulta strojní VŠB-TUO Přednáška č.6 SPOJE SPOJE A SPOJOVACÍ ČÁSTI Pro spojení dvou součástí (popř. montážních jednotek), existují v technické praxi tyto možnosti: - spojení tvarovým stykem, kdy využíváme

Více

SPOJE OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ

SPOJE OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ 2. cvičení SPOJE OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ Na spojování prvků ocelových konstrukcí se obvykle používají spoje šroubové (bez předpětí), spoje třecí a spoje svarové. Šroubové spoje Základní pojmy. Návrh spojovacího

Více

Ve vztahu k aktivaci anaerobních lepidel při styku s kovovými povrchy rozeznáváme pasivní a aktivní materiály.

Ve vztahu k aktivaci anaerobních lepidel při styku s kovovými povrchy rozeznáváme pasivní a aktivní materiály. ANAEROBNÍ LEPIDLA Jsou to jednosložkové tekuté hmoty na bázi metakrylátové pryskyřice, které vytvrzují za nepřístupu vzduchu a při styku s kovem, který působí jako katalyzátor. Tekutý stav umožňuje dokonalý

Více

EB TNI MECHANICKÉ SPOJOVÁNÍ HLINÍKOVÝCH VODIČŮ (VE SVORKOVNICÍCH ŘADY RS, RSA, RSA PE, RSP)

EB TNI MECHANICKÉ SPOJOVÁNÍ HLINÍKOVÝCH VODIČŮ (VE SVORKOVNICÍCH ŘADY RS, RSA, RSA PE, RSP) MECHANICKÉ SPOJOVÁNÍ HLINÍKOVÝCH VODIČŮ (VE SVORKOVNICÍCH ŘADY RS, RSA, RSA PE, RSP) Anotace Tento dokument řeší problematiku připojování hliníkových vodičů do základní svorkové řady, jejichž výrobcem

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191. Obor M/01 STROJÍRENSTVÍ

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191. Obor M/01 STROJÍRENSTVÍ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191 Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ 1. ročník TECHNICKÉ KRESLENÍ KRESLENÍ SOUČÁSTÍ A SPOJŮ 1 Čepy,

Více

Základní nabídkový sortiment spojovacího materiálu, který máme běžně skladem (celkem cca 19 000 položek):

Základní nabídkový sortiment spojovacího materiálu, který máme běžně skladem (celkem cca 19 000 položek): INVEST - SLOUPSKÝ, s.r.o. obchoduje se spojovacím materiálem od roku 1995. Od té doby si naše Þrma našla své místo na trhu, jako dodavatel spojovacího materiálu na zakázku pro výrobní, ale i obchodní Þrmy

Více

HEICO FASTENING SYSTEMS. Jednoduché Rychlé Spolehlivé PŘEDEPÍNACÍ MATICE HEICO-TEC

HEICO FASTENING SYSTEMS. Jednoduché Rychlé Spolehlivé PŘEDEPÍNACÍ MATICE HEICO-TEC HEICO FASTENING SYSTEMS Jednoduché Rychlé Spolehlivé PŘEDEPÍNACÍ MATICE HEICO-TEC WWW.HEICO-TEC.COM PŘEDEPÍNACÍ MATICE HEICO-TEC JEDNODUCHÉ RYCHLÉ SPOLEHLIVÉ K utažení předepínací matice HEICO-TEC nepotřebujete

Více

Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE. Zkoušky oceli. Obsah přednášky. Koutové svary. Značení oceli. Opakování. Tahová zkouška

Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE. Zkoušky oceli. Obsah přednášky. Koutové svary. Značení oceli. Opakování. Tahová zkouška Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE Studijní program: STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ pro bakalářské studium Kód předmětu: K134OK1 4 kredity (2 + 2), zápočet, zkouška Prof. Ing. rantišek Wald, CSc., místnost B 632

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

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

Spojovací součásti a spoje

Spojovací součásti a spoje Spojovací součásti a spoje Každý stroj nebo strojní celek se skládá z jednotlivých součástí. Tyto součásti lze spojovat různými způsoby. Spoje můžeme rozdělit podle dvou kritérií: spoje rozebíratelné a

Více

1 Úvod do konstruování 3 2 Statistické zpracování dat 37 3 Volba materiálu 75 4 Analýza zatížení a napětí 119 5 Analýza deformací 185

1 Úvod do konstruování 3 2 Statistické zpracování dat 37 3 Volba materiálu 75 4 Analýza zatížení a napětí 119 5 Analýza deformací 185 Stručný obsah Předmluva xvii Část 1 Základy konstruování 2 1 Úvod do konstruování 3 2 Statistické zpracování dat 37 3 Volba materiálu 75 4 Analýza zatížení a napětí 119 5 Analýza deformací 185 Část 2 Porušování

Více

Výroba závitů - shrnutí

Výroba závitů - shrnutí Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Obrábění Výroba závitů - shrnutí Ing. Kubíček Miroslav

Více

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

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

Více

Šroubované spoje namáhané smykem Šroubované spoje namáhané tahem Třecí spoje (spoje s VP šrouby) Vůle a rozteče. Vliv páčení

Šroubované spoje namáhané smykem Šroubované spoje namáhané tahem Třecí spoje (spoje s VP šrouby) Vůle a rozteče. Vliv páčení Šroubové spoje Šroubované spoje namáhané smykem Šroubované spoje namáhané tahem Třecí spoje (spoje s VP šrouby) Vůle a rozteče Vliv páčení 1 Kategorie šroubových spojů Spoje namáhané smykem A: spoje namáhané

Více

TVAROVÉ SPOJE HŘÍDELE S NÁBOJEM POMOCÍ PER, KLÍNŮ A DRÁŽKOVÁNÍ

TVAROVÉ SPOJE HŘÍDELE S NÁBOJEM POMOCÍ PER, KLÍNŮ A DRÁŽKOVÁNÍ TVAROVÉ SPOJE HŘÍDELE S NÁBOJEM POMOCÍ PER, KLÍNŮ A DRÁŽKOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

Kreslení strojních součástí. 1. Čepy. Rozdělení čepů: a) normalizované kreslení dle norem b) nenormalizované nutno nakreslit výrobní výkres

Kreslení strojních součástí. 1. Čepy. Rozdělení čepů: a) normalizované kreslení dle norem b) nenormalizované nutno nakreslit výrobní výkres Kreslení strojních součástí Obsah: 1) Čepy 2) Kolíky 3) Závlačky 4) Pojistné kroužky 5) Šrouby, matice, podložky 6) Šroubové spoje 7) Hřídele a jejich základní plochy 8) Klíny, pera, drážkování 9) Ložiska

Více

BO02 PRVKY KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ

BO02 PRVKY KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ BO0 PRVKY KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ PODKLADY DO CVIČENÍ Obsah NORMY PRO NAVRHOVÁNÍ OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ... KONVENCE ZNAČENÍ OS PRUTŮ... 3 KONSTRUKČNÍ OCEL... 3 DÍLČÍ SOUČINITEL SPOLEHLIVOSTI MATERIÁLU... 3 KATEGORIE

Více

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

Zajišťovače závitů Loctite výrazně předčí tradiční mechanické metody zajišťování závitů: Střední pevnost:

Zajišťovače závitů Loctite výrazně předčí tradiční mechanické metody zajišťování závitů: Střední pevnost: Zajišťování závitů Zajišťování závitových spojů Proč používat zajišťovače závitů Loctite? Produkty Loctite pro zajišťování závitů brání samovolnému povolování a chrání veškeré závitové spoje před působením

Více

Přednáška č.12 Čepy, kolíky, zděře, pružiny

Přednáška č.12 Čepy, kolíky, zděře, pružiny Fakulta strojní VŠB-TUO Přednáška č.12 Čepy, kolíky, zděře, pružiny ČEPY Čepy slouží k rozebíratelnému spojení součástí a přenáší jen síly kolmé na osu čepu. Například slouží k otočnému spojení táhel.

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

PROTAHOVÁNÍ A PROTLAČOVÁNÍ

PROTAHOVÁNÍ A PROTLAČOVÁNÍ Poznámka: tyto materiály slouží pouze pro opakování STT žáků SPŠ Na Třebešíně, Praha 10; s platností do r. 2016 v návaznosti na platnost norem. Zákaz šíření a modifikace těchto materiálů. Děkuji Ing. D.

Více

0290/11.03 AMTEC. Přesné závitové vložky pro plastové díly

0290/11.03 AMTEC. Přesné závitové vložky pro plastové díly 0290/11.03 AMTEC Přesné závitové vložky pro plastové díly a instalační nářadí AMTEC odolné závitové vložky pro plasty Výhody závitových vložek: Naše závitové vložky jsou navrženy pro instalaci po vyjmutí

Více

C Transportní a upínací přípravky

C Transportní a upínací přípravky A Vodicí sloupkové stojánky B Broušené desky a lišty C Transportní a upínací přípravky D Vodicí prvky E Přesné díly F Pružiny Šroubové, talířové, plynové a polyuretanové, pružinové a distanční jednotky

Více

STROJNÍ SOUČÁSTI. Podle účelu a použití se strojní součásti rozdělují na:

STROJNÍ SOUČÁSTI. Podle účelu a použití se strojní součásti rozdělují na: STROJNÍ SOUČÁSTI Podle účelu a použití se strojní součásti rozdělují na: části spojovací (šrouby, klíny, pera, kolíky); části pružicí (pružiny, torzní tyče); části točivého a posuvného pohybu a jejich

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

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

KOLÍKOVÉ, NÝTOVÉ A ČEPOVÉ SPOJE

KOLÍKOVÉ, NÝTOVÉ A ČEPOVÉ SPOJE KOLÍKOVÉ, NÝTOVÉ A ČEPOVÉ SPOJE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

5. Kolíkové spoje. 5.1. Druhy kolíků. 5.2. Použití. spoje s tvarovým stykem Přenáší zatížení přes tělo kolíku - přes jeho #2

5. Kolíkové spoje. 5.1. Druhy kolíků. 5.2. Použití. spoje s tvarovým stykem Přenáší zatížení přes tělo kolíku - přes jeho #2 zapis_spoje_koliky,cepy,nyty 08/01 STR Ad 1 z 5 5. Kolíkové spoje #1 spoje s tvarovým stykem Přenáší zatížení přes tělo kolíku - přes jeho # Druhy kolíků Příklady použití kolíků 5.1. Druhy kolíků a) #

Více

ALCOMA a.s , Praha 10, Vinšova 11 - Česká republika REV.:

ALCOMA a.s , Praha 10, Vinšova 11 - Česká republika REV.: typ Návod popisuje sestavení antény a anténního výložníku a montáž na věž, nebo na příhradovou konstrukci s průměrem trubky 42mm až 115 mm. 0,35 m anténa Následující pokyny jsou určeny pouze pro kvalifikované

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

Strojní součásti ČÁSTI STROJŮ R

Strojní součásti ČÁSTI STROJŮ R Strojní součásti ČÁSTI STROJŮ CÍLE PŘEDNÁŠKY Seznámení studentů se základními stavebními prvky strojů a strojního zařízení hřídele, uložení a spojky. OBSAH PŘEDNÁŠKY 1. Strojní součásti. 2. Hřídele a čepy.

Více

Vliv mazání na těsnost přírubových spojů potřeba verifikace součinitelů tření jednotlivých maziv

Vliv mazání na těsnost přírubových spojů potřeba verifikace součinitelů tření jednotlivých maziv Pokorný spol. s r.o. Brno, Skupina Flange management, Ing. Martin Tesař, Ing.Libor Mareš Vliv mazání na těsnost přírubových spojů potřeba verifikace součinitelů tření jednotlivých maziv Hlavním kritériem

Více

Prachovky. Materiál Kůže. Pro jednoduchý hřídelový kloub. Svěrná spona. Pro dvojitý hřídelový kloub. Svěrná spona. Pro výsuvné kloubové hřídele

Prachovky. Materiál Kůže. Pro jednoduchý hřídelový kloub. Svěrná spona. Pro dvojitý hřídelový kloub. Svěrná spona. Pro výsuvné kloubové hřídele Prachovky Kůže Pro jednoduchý hřídelový kloub Počet Obj. číslo D1 D2 L2 L1 záhybů g T 17701 13 30 42 12 2 4 T 64196 16 32 40 15 2 6 T 17702 16 32 52 15 2 5 T 17703 20 35 62 20 2 5 T 17704 25 40 74 20 3

Více

Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami

Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami 775 K0309 Pružné opěrky s drážkou a kuličkou, ocelové F2 F1 α Pouzdro ocel třídy pevnosti 5.8. Kulička ocelová. Pružina z pružinové oceli, třída D.

Více

SikaForce -7550 elastické turbo 2-k polyuretanová technologie

SikaForce -7550 elastické turbo 2-k polyuretanová technologie SikaForce -7550 elastické turbo 2-k polyuretanová technologie Potřebujete urychlit Váš výrobní proces? Využijte skvělé vlastnosti lepidla, kombinující pevnost současně s pružností. SikaForce -7550 V moderních

Více

Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami

Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami 655 K0309 Pružné opěrky s drážkou a kuličkou, ocelové Pouzdro ocel třídy pevnosti 5.8. Kulička ocelová. Pružina z pružinové oceli, třída D. Brynýrovano.

Více

DIN Trilobulární tvářecí systém

DIN Trilobulární tvářecí systém DIN 7500 Trilobulární tvářecí systém Úspora nákladů při použití, Vyšší pevnost spoje, Metrický závit, Odolnost proti vibracím 2 Obsah Závitotvářecí šroub 4 Výhody 5 Materiály, ochrana před korozí 6 Technické

Více

A D A P T É R Y P R O K U Ž E L O V Á U P Í N A C Í P O U Z D R A T. L.

A D A P T É R Y P R O K U Ž E L O V Á U P Í N A C Í P O U Z D R A T. L. A D A P T É R Y P R O K U Ž E L O V Á U P Í N A C Í P O U Z D R A T. L. Typ adapteru Náboj Č. Minimální Ø náboje D L A Šedá litina Ocel S A-CH 1008 1008 22 45 75 60 5 x 5 A-CH 1210 1210 25 60 105 85 6

Více

KA 19 - UKÁZKOVÝ PROJEKT 2.3 VÝSTUPNÍ ŽLAB VÝPOČTOVÁ ZPRÁVA

KA 19 - UKÁZKOVÝ PROJEKT 2.3 VÝSTUPNÍ ŽLAB VÝPOČTOVÁ ZPRÁVA KA 19 - UKÁZKOVÝ PROJEKT 2.3 VÝSTUPNÍ ŽLAB VÝPOČTOVÁ ZPRÁVA Ing. Zdeněk Raab, Ph.D. Tyto podklady jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Obsah 1. Výstupní

Více

Kolíky a čepy Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012 Jméno zhotovitele: Ing. Hynek Palát

Kolíky a čepy Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012 Jméno zhotovitele: Ing. Hynek Palát Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

Svěrná hřídelová pouzdra

Svěrná hřídelová pouzdra Svěrná hřídelová pouzdra Typ RCK11 str. 364 Typ RCK13 str. 365 Typ RCK15 str. 366 Typ RCK16 str. 367 Typ RCK19 str. 368 Typ RCK40 str. 369 Typ RCK45 str. 370 Typ RCK50 str. 371 Typ RCK55 str. 372 Typ RCK60

Více

Ermeto Originál Trubky/Trubkové ohyby

Ermeto Originál Trubky/Trubkové ohyby Ermeto Originál Trubky/Trubkové ohyby Údaje k trubkám EO 1. Druhy ocelí, mechanické vlastnosti, způsob provedení Ocelové trubky EO Druhy ocelí Pevnost v tahu Mez kluzu Tažnost Rm ReH A5 (podélně) Způsob

Více

Vrtací šrouby Přímá montáž v jednom pracovním kroku

Vrtací šrouby Přímá montáž v jednom pracovním kroku Vrtací šrouby Přímá montáž v jednom pracovním kroku Bossard vrtací šrouby Přímé sešroubování v jednom pracovním kroku Racionální montáž a demontáž Univerzální možnosti využití Bossard univerzální možnosti

Více

GRIP-L POTRUBNÍ SPOJKY STRAUB. Potrubní spojky pro kovová potrubí, axiáln pevné spoje. PROVOZNÍ TLAK DO PN 16. PRÙMÌR 26,9 AŽ 606.

GRIP-L POTRUBNÍ SPOJKY STRAUB. Potrubní spojky pro kovová potrubí, axiáln pevné spoje. PROVOZNÍ TLAK DO PN 16. PRÙMÌR 26,9 AŽ 606. STRAUB GRIP-L Potrubní spojky pro kovová potrubí, axiáln pevné spoje. PROVOZNÍ TLAK DO PN 16 PRÙMÌR 26,9 AŽ 606.9 mm TEPLOTNÍ ROZSAH -20 C až +80 C HENNLICH INDUSTRIETECHNIK spol. s. r. o. tel.: 416 711

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191. Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191. Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191 Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ 1. ročník TECHNICKÉ KRESLENÍ KRESLENÍ SOUČÁSTÍ A SPOJŮ 1 Čepy,

Více

Šroubové spoje. Obecné informace o šroubových spojích. Kombinace třecího a svěrného spoje

Šroubové spoje. Obecné informace o šroubových spojích. Kombinace třecího a svěrného spoje Obecné informace o šroubových spojích Obecné informace o šroubových spojích Šroubové spoje mohou mít provedení třecích spojů, svěrných spojů nebo jejich kombinace. Třecí spoj vyžaduje k zachycení stejné

Více

TLK TLK 132/ /228 TLK 133/ /227 TLK TLK TLK TLK 450/451/ /240/241 TLK

TLK TLK 132/ /228 TLK 133/ /227 TLK TLK TLK TLK 450/451/ /240/241 TLK Obsah TLK 110 224 TLK 130 225 TLK 131 225 TLK 132/139 226/228 TLK 133/134 226/227 TLK 200 229 TLK 250/250L 231 TLK 300 233 TLK 350 235 TLK 400/401 237/238 TLK 450/451/452 239/240/241 TLK 500 242 TLK 603/602/601

Více

HYDRAULICKÁ ŠROUBENÍ BSI 5200

HYDRAULICKÁ ŠROUBENÍ BSI 5200 Obsah HYDRAULICKÁ ŠROUBENÍ BSI 5200 1. str. 2-7 2. Hrdla a spojky přímé (zátky a adaptéry) str. 8-20 3. Hrdla a spojky úhlové 90 str. 21-23 4. Hrdla a spojky úhlové 45 str. 24-25 5. Hrdla a spojky provedení

Více

příslušenství LIŠTOVÉ PŘÍRUBY LIŠTOVÉ PŘÍRUBY

příslušenství LIŠTOVÉ PŘÍRUBY LIŠTOVÉ PŘÍRUBY příslušenství LIŠTOVÉ PŘÍRUBY LIŠTOVÉ PŘÍRUBY Vysoce pevné profilované lišty, které lze dělit řezáním. Spoje potrubí opatřené profilovanými lištami jsou velmi těsné i bez použití těsnících materiálů. Lišty

Více

Profil Typ Popis Rozsah teplot ( C) Vodicí pás z tvrzené polyesterové tkaniny. Vynikající parametry únosnosti. Profil Typ Popis Rozsah teplot ( C)

Profil Typ Popis Rozsah teplot ( C) Vodicí pás z tvrzené polyesterové tkaniny. Vynikající parametry únosnosti. Profil Typ Popis Rozsah teplot ( C) KONSTRUKÈNÍ ÚDAJE STANDARDNÍ SORTIMENT Profil Typ Popis Rozsah teplot ( C) F 506 Vodicí pás z tvrzené polyesterové tkaniny. Vynikající parametry únosnosti. +120 +100-40 Číslo stránky 5.7 4.1 F 87 Vodicí

Více

ALCOMA a.s , Praha 10, Vinšova 11 - Česká republika

ALCOMA a.s , Praha 10, Vinšova 11 - Česká republika typ Návod popisuje sestavení antény a anténního závěsu AFM a montáž na věž, nebo na příhradovou konstrukci s průměrem trubky 42 mm až 115 mm. 0,35 m anténa Následující pokyny jsou určeny pouze pro kvalifikované

Více

Různé druhy spojů a spojovací součásti (rozebíratelné spoje)

Různé druhy spojů a spojovací součásti (rozebíratelné spoje) Různé druhy spojů a spojovací součásti (rozebíratelné spoje) Kolíky, klíny, pera, pojistné a stavěcí kroužky, drážkování, svěrné spoje, nalisování aj. Nýty, nýtování, příhradové ocelové konstrukce. Ovládací

Více

Lamely. Obsah. CZ

Lamely. Obsah.   CZ Lamely Strana Všeobecné pokyny U firmy Ortlinghaus mají lamely tradici 2.03.00 Třecí systém 2.03.00 Unášecí profil 2.04.00 Axiální vůle 2.04.00 Provozní mezera 2.04.00 Sinusové zvlnění ocelových lamel

Více

ALCOMA a.s , Praha 10, Vinšova 11 - Česká republika REV.:

ALCOMA a.s , Praha 10, Vinšova 11 - Česká republika REV.: typ Návod popisuje sestavení antény a anténního výložníku a montáž na věž, nebo na příhradovou konstrukci s průměrem trubky 42mm až 115 mm. 0,35 m anténa Následující pokyny jsou určeny pouze pro kvalifikované

Více

Lisovací nástroje. Stříhání

Lisovací nástroje. Stříhání Lisovací nástroje Podle počtu pracovních úkonů při jednom zdvihu jsou lisovací nástroje: - Jednoduché při každém zdvihu beranu lisu je zhotoven výrobek. Např. k vystřižení jednoduchého tvaru na jeden krok.

Více

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

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

Více

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 8 Svěrné

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

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

OBSAH. 1. Použití... 3

OBSAH. 1. Použití... 3 [Zadejte text.] OBSAH 1. Použití........................ 3 2. Jímací tyče s betonovým podstavcem.............. 4 2.1 Montáž........................ 4 2.1.1 Betonový podstavec.................... 4 2.2

Více

Šroubové spoje. Obecné informace o šroubových spojích. Kombinace třecích a svorkových spojů

Šroubové spoje. Obecné informace o šroubových spojích. Kombinace třecích a svorkových spojů Obecné informace o šroubových spojích Obecné informace o šroubových spojích Šroubové spoje mohou být vytvořeny jako třecí spoje, svorkové spoje nebo kombinace obou. V třecím spoji je zapotřebí přibližně

Více

Montážní návod 08/2011. Skalní kotva 15,0. Č. výrobku 581120000. Odborníci na bednení ˇ

Montážní návod 08/2011. Skalní kotva 15,0. Č. výrobku 581120000. Odborníci na bednení ˇ 08/2011 Montážní návod 999415015 cs Skalní kotva 15,0 Č. výrobku 581120000 Popis výrobku Skalní kotva 15,0 slouží k jednostrannému ukotvení bednění v betonu. Vícenásobné použití skalní kotvy a dočasné

Více

Navrhování betonových konstrukcí na účinky požáru. Ing. Jaroslav Langer, PhD Prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc.

Navrhování betonových konstrukcí na účinky požáru. Ing. Jaroslav Langer, PhD Prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc. Navrhování betonových konstrukcí na účinky požáru Ing. Jaroslav Langer, PhD Prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc. Beton z požárního hlediska Ohnivzdorný materiál: - nehořlavý -tepelně izolační Skupenství:

Více

Šetřete svůj čas a peníze s Thermdrill

Šetřete svůj čas a peníze s Thermdrill Tepelné tváření otvorů úsporná alternativa k navařovaným a nýtovaným maticím a dalším technikám spojování Thermdrill lze použít pro: Šroubové spoje Pájené a svařované spoje Ložiska/fitinky Samořezné šrouby

Více

Mechanický upevňovací systém MC pro rohové spoje dřevěných rámů. novinka bez lepidla. bez kolíků

Mechanický upevňovací systém MC pro rohové spoje dřevěných rámů. novinka bez lepidla. bez kolíků Mechanický upevňovací systém MC pro rohové spoje dřevěných rámů novinka bez lepidla bez kolíků Přednosti mechanického spoje rohu dřevěného rámu v systému MC Technologií výroby dřevěných rámů z jednotlivých

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

Konzoly. Přehled produktů. Konzola úhelníková WK 100/ / /200. Konzola úhelníková WK 725/ /550. Konzola úhelníková WK 300/ /350

Konzoly. Přehled produktů. Konzola úhelníková WK 100/ / /200. Konzola úhelníková WK 725/ /550. Konzola úhelníková WK 300/ /350 Přehled produktů 3.0 Příklady použití pro konzoly úhelníkové (vytvořené pomocí knihovny Sikla-CAD) 3.1 Konzoly úhelníkové WK 100/100,..., WK 200/200 s výztuhami 3.2 Konzoly úhelníkové WK 300/200,..., WK

Více

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ KONSTRUKČNÍ ZÁSADY, kotvení výztuže Minimální vnitřní průměr zakřivení prutu Průměr prutu Minimální průměr pro ohyby, háky a smyčky (pro pruty a dráty) φ 16 mm 4 φ φ > 16 mm 7 φ Minimální vnitřní průměr

Více

ρ 490 [lb/ft^3] σ D 133 [ksi] τ D 95 [ksi] Výpočet pružin Informace o projektu ? 1.0 Kapitola vstupních parametrů

ρ 490 [lb/ft^3] σ D 133 [ksi] τ D 95 [ksi] Výpočet pružin Informace o projektu ? 1.0 Kapitola vstupních parametrů N pružin i?..7 Vhodnost pro dynamické excelentní 6 [ F].. Dodávané průměry drátu,5 -,25 [in].3 - při pracovní teplotě E 2 [ksi].5 - při pracovní teplotě G 75 [ksi].7 Hustota ρ 4 [lb/ft^3]. Mez pevnosti

Více

OBSAH. - oddíl I. (ocelový spoj. mat.) - oddíl II. (nerezový spoj. mat.) - oddíl III. (spoj. mat. z barevných kovů a plastu)

OBSAH. - oddíl I. (ocelový spoj. mat.) - oddíl II. (nerezový spoj. mat.) - oddíl III. (spoj. mat. z barevných kovů a plastu) OBSAH - oddíl I. ( spoj. mat.) - oddíl II. ( spoj. mat.) - oddíl III. (spoj. mat. z barevných kovů a plastu) 1 022153 Kuželové kolíky 1 1-7 022150 Válcové kolíky 2 2-84 021131 Šrouby s válcovou hlavou

Více

OKRUHY K MATURITNÍ ZKOUŠCE - STROJNICTVÍ

OKRUHY K MATURITNÍ ZKOUŠCE - STROJNICTVÍ OKRUHY K MATURITNÍ ZKOUŠCE - STROJNICTVÍ 1. Spoje a spojovací součásti rozdělení spojů z hlediska rozebíratelnosti rozdělení spojů z hlediska fyzikální podstaty funkce 2. Spoje se silovým stykem šroubové

Více

Vodící a podpůrné rolny

Vodící a podpůrné rolny Vodící a podpůrné rolny ø d I 120 R R E ø D Es ø D Es ø d I E ø d1 S1 L1 S 1 2 3 4 L2 L3 L ø d1 S1 L1 S 1 2 3 4 L2 L3 L Obr. 1 Obr. 2 Vodící rolny C106 E106 C208 E208 C208R E208R C210 E210 C312 E312 C316

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. Moderní způsoby řezání závitů pomocí pneumatických, hydraulických a speciálních závitořezů

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. Moderní způsoby řezání závitů pomocí pneumatických, hydraulických a speciálních závitořezů Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: Moderní způsoby řezání závitů pomocí pneumatických, hydraulických a speciálních závitořezů Obor: Nástrojař, obráběč kovů Ročník: 1. Zpracoval(a): Pavel Urbánek

Více

FDA kompatibilní iglidur A180

FDA kompatibilní iglidur A180 FDA kompatibilní Produktová řada Je v souladu s předpisy FDA (Food and Drug Administration) Pro přímý kontakt s potravinami a léčivy Pro vlhká prostředí 411 FDA univerzální. je materiál s FDA certifikací

Více

Rozvodovka a koncové převody

Rozvodovka a koncové převody 3. KAPITOLA Rozvodovka a koncové převody Skříň rozvodovky s pravým a levým portálem tvoří zadní nápravu traktorů Zetor. Koncepčně je provedení zadní nápravy u všech typů traktorů Z 2011 Z 6945 stejné a

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 11

Více

ETAG 001. KOVOVÉ KOTVY DO BETONU (Metal anchors for use in concrete)

ETAG 001. KOVOVÉ KOTVY DO BETONU (Metal anchors for use in concrete) Evropská organizace pro technická schválení ETAG 001 Vydání 1997 ŘÍDICÍ POKYN PRO EVROPSKÁ TECHNICKÁ SCHVÁLENÍ KOVOVÉ KOTVY DO BETONU (Metal anchors for use in concrete) Příloha B: ZKOUŠKY PRO URČENÁ POUŽITÍ

Více

Řezání závitů na soustruhu

Řezání závitů na soustruhu Řezání závitů na soustruhu Závit šroubu vznikne, navineme-li těleso závitového profilu na válec, popřípadě kužel, pod určitým úhlem. Šroubovitě vinutá drážka daného profilu vzniká tak, že každý její bod

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Tváření. Název: Tváření závitů. Téma: Ing. Kubíček Miroslav. Autor:

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Tváření. Název: Tváření závitů. Téma: Ing. Kubíček Miroslav. Autor: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tváření Tváření závitů Ing. Kubíček Miroslav Číslo:

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Spoje a spojovací součásti Silové poměry na šroubu,

Více

Principy navrhování stavebních konstrukcí

Principy navrhování stavebních konstrukcí Pružnost a plasticita, 2.ročník bakalářského studia Principy navrhování stavebních konstrukcí Princip navrhování a posudku spolehlivosti stavebních konstrukcí Mezní stav únosnosti, pevnost stavebních materiálů

Více

Výroba závitů procesem tepelného tváření

Výroba závitů procesem tepelného tváření Výroba závitů procesem tepelného tváření 1 2 3 Tak jednoduché tak geniální! Kombinací vrtání a tváření za použití termo vrtáků se vytvoří přesný otvor bez vrtání a nadbytečný materiál se použije pro vytvoření

Více

Technický katalog Systémy nosných ramen

Technický katalog Systémy nosných ramen Technický katalog Systémy nosných ramen 2 Různé úhly výhledu na stroj, vysoký nebo malý obsluhující pracovník, práce vsedě nebo vstoje se systémy nosných ramen Rittal optimálně realizujete interakci mezi

Více