Tažné a narážecí ústrojí. Volné materiály k předmětu MZV
|
|
- Filip Novák
- před 9 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 Tažné a narážecí ústrojí Volné materiály k předmětu MZV Ing. Marcel Mityska, CSc
2 Drážní vozidla, kromě speciálních drážních vozidel s rychlostí nejvýše 40 km.h-1, musí mít vypružené narážecí a táhlové ústrojí typového provedení. Pro drážní vozidla, která jsou v provozu mezi sebou trvale spojena a považují se za jedno drážní vozidlo nebo jsou provozována jako samostatná jednotka, tato podmínka neplatí. Vozidla však musí být vybavena zařízením pro nouzové zavěšení šroubovky. Vypružené narážecí a táhlové ústrojí typového provedení i zařízení pro nouzové zavěšení šroubovky musí zajistit bezpečné spojení drážních vozidel. Průběžné táhlové ústrojí Spřahovací elementy (nemusí se vždy jednat o šroubovku a tahadlový hák) na obou čelech vozidla jsou pevně propojeny ocelovou tyčí, která je pružně spojená se spodkem vozu. Pružící zařízení táhla ani spodek vozu nejsou zatěžovány tažnou silou mezi vozidly (tu přenáší ocelová tyč táhla), ale pouze setrvačnými silami samotného vozidla. Použití průběžného spřahovacího ústrojí je nutné u vozidel, která nemají pro přenos tahových sil dostatečně dimenzován spodek vozu. Nevýhodou průběžného táhla je fakt, že se při rozjezdu (pokud není ponechána vůle v nedotažené šroubovce) vlak chová jako tuhý celek, což klade značné nároky na velikost tažné síly potřebné pro rozjezd vlaku. P Průběžné táhlové ústrojí 2
3 Neprůběžné táhlové ústrojí Vypružení neprůběžného táhla je dimenzováno na maximální tažnou sílu působící mezi vozidly vlaku, musí absorbovat energii vznikající při změnách tažné síly. Mezi spřahovacími elementy na čelech vozidla je tažná síla přenášena konstrukcí spodku vozidla, která musí být pro tento přenos dimenzována. U současných vozidel je používáno neprůběžné táhlové ústrojí, které má provedenou přípravu pro zabudování automatického spřáhla, pro kterou musí být konstrukce spodku schopna přenášet veškeré podélné síly. Neprůběžné táhlové ústrojí Hlavní části táhlového ústrojí jsou: 1. táhlový hák 2. šroubovka 3. vypružovací zařízení 3
4 Táhlový hák Táhlový hák je zápustkový výkovek z jednoho kusu kvalitní uhlíkové oceli. Hlava háku (obr. 3 poz. 1), přizpůsobená ohybovému namáhání a zabezpečená proti obr.3: táhlový hák samovolnému rozvěšení vozidel vybráním 2, slouží ke svěšení sousedního vozidla jeho šroubovkou. V hlavě háku je otvor k upevnění vlastní šroubovky vozidla svorníkem 5. Hlava háku plynule přechází v dřík obdélníkového průřezu 3 (60 mm na výšku, 50 mm na šířku), který slouží k vedení háku vodítkem 4 v čelníku spodku vozu. Tahadlový hák je zakončen okem, ve které plynule přechází dřík (celý hák na obr. 5 poz. 1). V oku je vytvořen otvor o průměru 80 mm pro svorník, který váže táhlový hák k vypružovacímu zařízení. U neprůběžného táhlového ústrojí je táhlový hák zakončen T hlavou se kterou jsou další části táhlového ústrojí spojeny dělenou polospojkou. Výška střední osy tažného háku se za všech podmínek zatížení pohybuje v rozmezí od 920 mm do mm nad temenem kolejnice. Tažný hák a táhlo musejí odolat síle kn, aniž by se zlomily. Šroubovka Šroubovka tvoří vlastní zařízení pro spřahování vozidel. Délka šroubovky, měřená od vnitřní strany oblouku třmenu (obr. 4 bod A) k středu svorníku v hlavě táhlového háku (bod B), musí být se zcela vyšroubovanou šroubovkou 986 mm mm se zcela zašroubovanou šroubovkou 750 mm ± 10 mm 1). V mezinárodním provozu je podle UIC 520 stanovena minimální pevnost šroubovky při přetržení 850 kn. 4
5 obr.4: šroubovka Tažná síla, kterou vyvíjí hnací vozidlo a kterou je zatěžováno táhlové ústrojí vozidel vlaku, je s ohledem na značné podélné dynamické rázy, které vznikají při jízdě vlaku a posunu a způsobují další zatížení šroubovky, omezena pouze na 300 kn. Zvýšení pevnosti šroubovky brání její maximální povolená hmotnost, kterou UIC 520 stanoví na 36 kg. S ohledem na fyzické možnosti posunovačů je doporučená hmotnost šroubovky pouze 30 kg. 5
6 Závěsnice Na svorníku (obr. 4 poz. 8), který prochází otvorem v hlavě táhlového háku, jsou pomocí závlačky a podložky upevněny závěsnice 1, které svým tvarováním umožňují výchylky šroubovky vůči hlavě háku v horizontální rovině. Závěsnice jsou pro svoji snadnou vyměnitelnost dimenzovány jako díl šroubovky s nejmenší pevností při přetržení (mezinárodní provoz 850 kn, vozy lehké stavby 380 kn). Výroba závěsnice se skládá z vykování vnějšího tvaru za tepla a předkování otvoru. Následuje vyvrtání předkovaných otvorů a normalizační žíhání. Čtvercové matice Matice závěsnice 2, vykovaná z ocelové tyče, je svými čepy Ø45 mm pomocí závlaček a podložek otočně upevněna v otvorech závěsnic. V otvoru matice je vytvořen oblý závit pro vřeteno. Čepy matice třmenu 3 nejsou opatřeny otvory pro zajištění závlačkami, protože sevření matice třmenem je provedeno již při tepelném zpracování třmene a bez jeho ohřátí nelze matici vyjmout. Vřeteno s objímkou Vřeteno 5 umožňuje svými protisměrnými závity v čtvercových maticích měnit délku šroubovky. V polovině délky šroubovky je mezi oblé protisměrné závity 50 x 7 (šroubovka 850 kn) za tepla v zápustce nalisována objímka 4 určená k přinýtování rukojeti 6 sloužící k otáčení vřetenem. Závlačkami zajištěné podložky na obou koncích vřetene zajišťují vřeteno proti vyšroubování ze čtvercových matic. 6
7 Třmen Třmen šroubovky 7 je výkovek z kulatiny průměr 40 mm. Hotový třmen průřezu elipsy (ve vodorovné poloze třmene na výšku 36 mm, na šířku 40 mm) je zakončen oky, ve kterých jsou předkovány a vyvrtány otvory Ø47 +0,5 mm, do kterých je třmenem za tepla sevřena matice třmenu 3. V rámci teplného zpracování je třmen normaližačně žíhán. Vypružovací zařízení táhlového ústrojí Vypružovací zařízení táhlového ústrojí současných vozidel je umístěno mezi středními podélníky spodku vozu v blízkosti čelníků v prostoru pro automatické spřáhlo, který vyžaduje mezi středními podélníky rozteč 350 mm. Vypružení táhla má za úkol akumulovat energii vzniklou z podélných rázů při jízdě vlaku a při posunu. Část energie akumulované ve vypružení táhla je absorbována pružinou (přeměněná na jiný druh energie např. tepelnou), část energie zůstane akumulována v stlačené pružině a po uvolnění napětí v táhle bude pružinou vrácena. Podle UIC 520 musí být podíl absorbované energie (zmařené pružinou) ve vypružení táhla ninimálně 1/3. Pružina táhla je předepjata silou nejméně 10 kn, konečná síla, kterou je docílen zdvih táhla 50 až 60 mm, musí být nejméně 400 kn. Statická absorpční kapacita pružného systému táhlového ústrojí musí být minimálně 8 kj 1). Podle UIC 520 tvoří vypružovací tařízení tyto hlavní části (obr. 5): 2 vidlivové táhlo 3 opěrná deska 4 pružina 5 spojovací čep Konstrukcí vypružení táhla je velké množství, níže si popíšeme základní koncepci jednovzpruhového táhla. Táhlový hák (obr. 5 poz. 1) je svým okem vsunut do vidlicového táhla 2 vykovaného z jednoho kusu materiálu a zajištěn čepem 5. Aby bylo možno vyměnit táhlový hák bez demontáže vypružení táhla ze spodku vozu, je čep táhla zajištěn proti svislým pohybům pouze na spodní straně. Pojistná podložka 6, přišroubovaná k vidlicovému táhlu šroubem M 12 (obr. 5 poz. 7), brání posunu čepu směrem dolů. Pohybu nahoru brání závlačka prostrčená v otvoru v osazení čepu. obr.5: upevnění vypružení táhla Opěrná deska 3 svařená z ocelolitiny slouží k upevnění uzlu vypružení táhla ke spodku vozu a k přenášení tažných sil z táhla na střední příčníky (přenášeny zvlášť vodícími deskami, viz níže). Vidlicové táhlo vsunuté do otvotu opěrné desky brání svojí konstrukcí pootočení táhla kolem podélné osy. Na závitovou část vidlicového táhla je následně nasunuta pružina 4 a předepjata proti opěrné desce, o kterou se opírá vidlicová část táhla, předepsanou silou 10 kn pomocí korunkové matice 8 s podložkou 9 zajištěna závlačkou. 7
8 Pružina táhla Pružina táhla musí být schopná absorbovat energii, proto už v ranných dobách železnic byly k vypružení táhla používány pružiny listové, nebo kuželové pásové, které jsou používány doposud. Kuželová pásová pružina Po konstrukční stránce jde o spirálově vinutý pás pružinové oceli s proměnným průřezem a opracovanými dosedacími plochami (obr.5 poz. 4). Vzhledem k těsnému vinutí pružiny se jednotlivé závity dotýkají, dochází ke tření, díky kterému pružina vykazuje hysterezi (závislost zatěžovací síly na deformaci je rozdílná při zatěžování a odlehčování). Pružina proto nepotřebuje tlumící prvky a díky tření absorbuje dostatečné množství energie, potřebné ke splnění požadavků na táhlové vypružení. Jedná se o progresivní pružinu se zvyšující se tuhostí v závislosti na deformaci. obr. 6: prstencová pružina táhla obr. 7: pryžokovová pružina táhla Prstencová pružina Vývoj táhlových pružin vedl dále přes pružiny prstencové (obr. 6), které při stejném zdvihu přijmou až dvojnásobné množství energie než pružiny kuželové pásové. Prstencová pružina je složena ze soustavy vnitřních (obr. 6 poz. 2) a vnějších 1 ocelových prstenců, které se vzájemně stýkají svými kuželovými plochami. Při stlačování osovou silou jsou vzájemným působení prstenců zmenšovány průměry vnitřních a zvětšovány průměry vnějších prstenců a na stykových plochách dochází ke značnému tření. Charakteristiku prstencové pružiny lze upravit pomocí několika rozříznutých prstenců 3, které se až do vyčerpání vůle v jejich rozříznutí 4 deformují podstatně snadněji než prstence nerozříznuté. Pryžokovové a elastomerové pružiny Zatím posledním vývojovým trendem je použití pryžokovových (obr. 7) a elastomerových pružin, které při mírně zhoršené absorbci energie při malém dynamickém rázu mají podstatně 8
9 lepší absorpci při velkých dynamických rázech, které mohou ohrozit konstrukci vozidla. Mezi klíčové vlastnosti polyuretanových elastomerů patří vynikající odolnost vůči opotřebení, vysoká pružnost i u typů s vyšší tvrdostí, odolnost proti šíření trhlin, nízká trvalá deformace při tlakovém zatěžování, zachování dynamických vlastností do teploty C, dobrá odolnost vůči olejům, mazivům, benzinu a řadě rozpouštědel a taktéž dobrá odolnost vůči ozonu, UV a radioaktivnímu záření. Upevnění uzlu vypružení táhla ke spodku vozu K upevnění konstrukčního uzlu vypružení táhla ke spodku skříně vozu slouží upevňovací deska (obr. 7 poz. 6) přišroubovaná ke středním podélníkům 8. Opěrná deska 3 má na spodní straně vytvořeny patky 7 s otvory pro šrouby, kterými je k upevňovací desce přišroubována. Tažné síly jsou z opěrné desky na střední podélníky přenášeny vodícími deskami (opěrky) 9 upevněnými (na obr. 7 přinýtovanými) ke středním podélníkům. obr. 7: upevnění vypružení táhla Na obrázku 7 vidíme táhlové vypružovací zařízení upevněné ve spodku vozu Bt 278, které má proti zařízení na obrázku 5 několik odlišností. Ve vidlicovém táhle (obr. 7 poz. 2) není upevněno oko táhla, ale oko spojky, která je upnutá na táhle s T hlavou 1. Spojovací čep 4 je opatřen hlavou a proti vypadnutí je zajištěn svorníkem 5 se závlačkami. Posledním rozdílem je svislá orientace patek 7, kterými je opěrná deska 3 přišroubována k upevňovací desce 6. 9
10 Narážecí ústrojí Nárazníky slouží: k přenosu podélných tlakových sil (při sunutí vozidla) ke zmírnění podélných rázů vznikajících při jízdě vlaku ke zmírnění podélných rázů vzniklých při manipulaci s vozidlem (najetí vozidel při posunu) Umístění nárazníků Pokud je vůz opatřen nárazníky, musejí být na konci vozidla namontovány dva identické nárazníky, a to stlačitelného typu. Výška střední osy narážecího ústrojí se musí za všech podmínek zatížení pohybovat obr. 1: BERNSKÝ PROSTOR v rozmezí od 940 mm do mm nad temenem kolejnice. 1 U vozů s přechodovými můstky (osobní vozy) je nejnižší povolená poloha středů nárazníků na temenem kolejnice 980 mm. Jmenovitá standardní rozteč nárazníků musí být mm souměrně k ose nákladního (plaí i pro osobní) vozu. 1 Bernský prostor Konstrukce vozidla vystrojeného nárazníky a šroubovkou musí zachovat u každé čelní stěny mezi každým nárazníkem a šroubovkou volný prostor pro posunovače zvaný bernský prostor (obr. 1). Hloubka bernského prostoru (300 mm) je měřena od svislé roviny dotýkající se čel talířů zcela stlačených nárazníků. V bernském prostour zasahujícím až do výšky 2000 mm od temene kolejnice nesmí být s výjimkou brzdových hadic žádné díly vozu. 10
11 obr. 2: umístění nárazníků Nákladní vozy Standardní maximální zdvih (stlačení) nárazníků je 105 mm, u nákladních vozů, které vyžadují větší ochranu před podélnými rázy (cisterny, vozy pro křehké nebo citlivé zboží), mohou být použity velkokapacitní nárazníky se zdvihem 130 mm nebo dokonce 150 mm. Délka nestlačeného nárazníku se standardním zdvihem je 620 mm, s větším zdvihem 665 mm. Osobní vozy U osobních vozů jsou používány nárazníky standardní délky 650 mm s maximálním pracovním zdvihem 110 mm. Přijatá energie (kapacita nárazníků) Důležitým parametrem při hodnocení nárazníků je jejich schopnost přijmout dynamickou energii. 11
12 tab. 1: kategorie nárazníků Kategorie nárazníku A 30 B 50 D 70 Přijatá energie nejméně (kj) Část přijaté energie zůstane akumulována ve vypružení nárazníku a po uvolnění síly působící na nárazník bude vypružením zase vrácena. Část přijaté energie je v nárazníku zmařena (absorbována), přeměměna v jiný druh energie. (většinou tepelné). Podle množství dynamické energie (při nárazové zkoušce), kterou je nárazník při svém plném zdvihu schopen pojmout, jsou nárazníky se standartním zdvihem 105 mm rozděleny do tří kategorií viz tabulka 1. U osobních vozů musí být minimální akumulovaná energie nárazníku 10 kj, z toho musí nárazník absorbovat nejméně 60% přijaté energie. Konstrukce nárazníků Nárazník klasické konstrukce se skládá z následujících částí (obr. 3): Základní deska 1 je tvořena plochou ocelí s normovanými rozměry, která slouží k upevnění nárazníku k čelníku vozidla. Koš nárazníku 2 je trubka připevněná pomocí příruby nebo přivařená k základní desce. Velikost průměru koše je omezená velikostí základní desky. Pouzdro nárazníku (říká se mu též trubka nárazníku) 3 je připevněné pomocí šroubů, nýtů nebo svarů k podložce talíře nárazníku 4. obr. 3: části nárazníku Existují dvě varianty vzájemného uspořádání koše a pouzdra nárazníku. U nárazníků s menší kapacitou je většinou koš většího průměru a pouzdro je při stlačování nárazníku teleskopicky zasouváno do koše (obr. 3). U nárazníků s větší kapacitou vyžaduje masivnější pružina více prostoru v koši, jehož průměr je omezen velikostí základní desky. Při použití většího pouzdra nemusí být uvnitř koše počítáno s prostorem pro zasouvání pouzdra, tento může být celý použit pro umístění pružiny. V tomto případě je koš zasouván do dutiny v pouzdru (obr. 6). 12
13 obr. 4: talíř nárazníku Talíř nárazníku 5 musí být svými rozměry uzpůsoben tak, aby i v nejnepříznivějším úseku tratě (protisměrné oblouky) byl v kontaktu s talířem nárazníku sousedního vozidla libovolné konstrukce při respektování rozměrových požadavků daných konstrukcí vlastního vozidla. Rozměry talíře nárazníku jsou omezeny vnějším obrysem vozidla (obr. 4 úsečka A-B), vodorovnou úsečkou B-C vzdálenou 250 mm od vodorovné ody nárazníku, bernským prostorem (úsečka C-D, vzdálenost v=600 pro nákladní, v=540 pro osobní vozy) a u vozidel s přechodovými můstky zkosením (úsečka E-F). Minimální pracovní plocha nárazníků (obr. 4 vybarvená plocha) je stanovena výpočtem podle vyhlášky UIC Minimáln šířka pracovní plochy x je určena výpočtem, kde jsou brány v úvahy délkové parametry vozidla. Talíře nárazníků musí být kulovitě vypouklé. Poloměr zaoblení vypouklého talíře musí být nově vyrobených nákladních vozů 2750 mm, u starších nákladních vozů a u osobních vozů 1500 mm. V provozu docháchzí k velkému tření mezi talíři nárazníků sousedních vozidel vlaku, kdy může být zhoršena i bezpečnost proti vykolejení, proto je při výrobě talířů nárazníků sledována jejich drsnost a tvrdost a pracovní plocha talířů nárazníků je v provozu v pravidelných intervalech mazána. Vypružení nárazníků Kuželová pásová pružina 13
14 Pružící prvek musí být do tělesa nárazníku instalován s předepsaným předpětím a jeho vratná síla při stlačení o určitý zdvih nárazníků (25 mm, 60 mm, plný zdvih) statickou silou (pomalý nárůst síly) musí být v předepsaných mezích. Nejstarším doposud používaným pružícím prvkem narážecího ústrojí je kuželová pásová (volutní) pružina (obr. 5), která díky těsnému vinutí pásové pružinové oceli dobře absorbuje energii. Kuželová pásová pružina je pružinou progresívní, u níž tuhost zvyšuje v závislosti na její deformaci, což je u použití v narážecím ústrojí výhoda, protože při jízdě v obloucích (při malém zdvihu) nesmí přílišná tuhost nárazníků zvyšovat nebezpečí vykolejení. Prstencová pružina (obr. 3 detail A) při stejném zdvihu přijme až dvojnásobné množství energie než pružina kuželová pásová. Prstencová pružina je složena ze soustavy vnitřních 8 a vnějších 7 ocelových prstenců, které se vzájemně stýkají svými kuželovými plochami. Při stlačování osovou silou jsou vzájemným působení prstenců zmenšovány průměry vnitřních a zvětšovány průměry vnějších prstenců a na stykových plochách dochází ke značnému tření. obr. 6: vypružení termoplastovými kroužky 14
15 Charakteristiku prstencové pružiny lze upravit pomocí několika rozříznutých prstenců 6, které se až do vyčerpání vůle v jejich rozříznutí deformují podstatně snadněji než prstence nerozříznuté. Zvýšit kapacitu nárazníků (dynamické zatěžováni - rázy) při nutnosti dodržet jejich maximální vratnou sílu při stlačení statickou silou není možné při použití kovových pružících prvků. Jedním z řešení je doplnit stávající nárazníky s kovovými pružícími prvky hydraulickými tlumiči. Lepších výsledků však je dosahováno s nekovovými pružícími prvky, zejména s pryžokovovými a elastomerovými pružícími prvky. Nárazníky s nekovovými pružícími prvky mají velikost kapacity závislou na rychlosti nárazu, kdy při prudším najetí vozu vzroste podstatně tuhost a tím i kapacita nárazníků. Přídavné deformační (crash) prvky Dojde-li při manipulaci s vozidly k příliš prudkému najetí, při kterém je vyčerpána kapacita nárazníků při plném zdvihu, musí přebytečnou energii akumulovat skříň vozidla s rizikem poškození vlastní skříně nebo nákladu. obr. 7: crash nárazník obr. 8: crash nárazník Poškození skříně vozu při příliš prudkém najetí vozidel je možné zabránit instalováním snadno vyměnitelných deformačních prvků a to buď přímo do tělesa nárazníku, nebo mezi nárazník a čelník vozu. Při instalovaném deformačním prvku rozeznáváme při stlačení nárazníku deformaci elastickou, která se děje pouze do vyčerpání zdvihu nárazníku. Při plastické deformaci dochází ke zničení deformačního prvku, která musí být indikována například obdobně jako na obrázcích 7 nebo 8. E 109 Ukázka technického provedení u lokomotivy E
16 16
17 Budoucnost = samočinná spřáhla Samočinné (automatické) spřáhlo sdružuje funkci táhlového a narážejícího ústrojí, přenáší tedy síly tahové i tlačné. Samočinné spřáhlo musí spřáhnout vozidla při dotyku protilehlého spřáhla i při výškových (propadlá kolej, prázdný/ložený vůz), úhlových (obouk do určitého poloměru) a stranových (protisměrný oblouk) odchylkách podélných os sousedních vozidel. Každé samočinné spřáhlo má určenou oblast záběru, což je soubor všech vzájemných poloh středů hlav protilehlých spřáhel, kdy je zaručeno bezpečné vzájemné spřažení. Z boku vozidla musí být možné spojená spřáhla rozpojit a to i za působení síly mezi rozpojovanými vozidly. Dále musí být z boku vozidla umožněno spřáhlo zablokovat tak, aby zůstalo trvale odpojeno a to i při najetí sousedního vozidla z důvodu umožnění posunu odrazem nebo ze svážného pahrbku. Některá samočinná spřáhla umožňují samočinné spojení potrubí brzdy, případně i elektrických kabelů. Podle vzájemného pohybu spřažených hlav rozeznáváme: spřažení tuhé neumožňuje vzájemný pohyb spřažených hlav, upevnění spřáhla k čelníku vozu musí umožňovat jeho pohyb kolem svislé osy i kolem vodorovné osy kolmé k ose koleje, toto spřažení umožňuje samočinné spojení potrubí a elektrického vedení. spřažení netuhé umožňuje vzájemný pohyb hlav spřáhla ve svislém směru, upevnění na čelníku vozu musí umožnit pouze natáčení kolem svislé osy Samočinné spřáhlo SA - 3 Netuhé samočinné spřáhlo s označením CA - 3, советская автосцепка - 3 вариант (čti: SA - 3, sovětskaja avtascepka tretij variant) bylo zaváděno v Sovětském svazu od roku 1935, přestrojování vozů bylo z důvodu zdržení 2. světovou válkou dokončeno až v roce V současné době jsou vozy se spřáhlem SA - 3 provozovány na tratích Finska, Ruska, Ukrajiny, Litvy, Lotyšska, Estonska a dalších států vznikých rozpadem SSSR. Spřáhlo SA - 3 dovoluje spojení při výškových odchylkách spřahovaných hlav do 100 mm a při stranových odchylkách až 175 mm. Spojeným hlavám jsou dovoleny vzájemné vertikální pohyby do 100 mm odchylky. Spřáhlo SA - 3 se skládá ze tří celků: rozpojovací mechanismus korpus se zámkovým mechanismem absorpční a středící mechanismus Rozpojovací mechanismus Při zatažení za rozpojovací páku (obr. 1 poz. 1), uloženou na konzolách na čelníku vozu 5, se pootočí její zadní rameno a síla je dál přenášena pomocí řetězu 2 na hřídel zvedače zámku 3. Nechtěnému rozpojení vozů zabrání zploštělé místo rozpojovací páky 1, které zapadne do výřezu v první konzole páky (viz detail obr.1). Po zvednutí páky do rozpojovací polohy a jejím zatlačení směrem ke korpusu spřáhla se páka opře o výstupek 6 na první konzole a zůstane zajištěna v rozpojovací poloze. Na obrázku 1 je patrné středící zařízení spřáhla 4. 17
18 obr.1: rozpojovací a středící mechanismus obr.2: animace spřažení Korpus a zámkový mechanismus Korpus spřáhla (obr. 3), vyrobený z tlakově lité oceli, lze pomyslně rozdělit na hlavu a tělo. Hlava korpusu zahrnuje velký zub 1, malý zub 2, mezi kterými se nachází chřtán ( зев - tento prostor se nazývá též spojovací obrys). Hlava je zakončena opěrkou 5. Tělo korpusu je tvořeno dutou stopkou 3 obdélníkového průřezu s obr.3: korpus otvorem 4 pro spojovací klín. který upevňuje spřáhlo v absorpčním mechanismu ve spodku vozu. 1. velký zub 2. malý zub 3. stopka 4. otvor pro spojovací klín 5. opěra 6. šroub upevnění hřídele 7. hřídel zvedače zámku 8. zámek 9. závora zámku Uvnitř hlavy spřáhla se nachází mechanismus spojování vozu, ze kterého je vně viditelný zámek 8, jeho závora 9 a hřídel zvedače zámku 7 zajištěný šroubem 6. 18
19 Zámkový mechanismus V hlavě spřáhla se nachází mechanismus složený ze pěti součástí. Mechanismus neobsahuje žádné pružící prvky, potřebné vratné síly zajišťuje vlastní hmotnost součástek. Absorpční a středící mechanismus Absorpční mechanismus, upevněný mezi středními podélníky spodku vozu, má za úkol přenášet podélné síly z korpusu spřáhla na spodek vozu. Je vybaven absorpčním prvkem, který snižuje vliv přenášené energie podélných rázů na cestující, náklad a spodek vozu. Mechanismus je konstruován tak, že stačí jeden absorpční prvek pro tlumení tahových i tlačných sil. Absorpčním prvek pohlcuje energii podélných rázů pomocí kovových třecích, pryžových nebo elastomerových tlumících součástí umístěných uvnitř kovového pouzdra. obr.5: animace absorpční mechanismus SA - 3 Absorpční mechanismus je ke středním podélníkům upevněn pomocí zadní opěrky 1, přední opěrky 2 a upevňovací desky 3. Korpus spřáhla je k tažnému třmenu 4 upevněn tažným klínem 5, který přenáší pouze tažné síly. Tlačné síly jsou ze zadní strany stopky korpusu na absorpční prvek 7 přenášeny opěrnou deskou 6. Středící mechanismus Pro samočinné spojení spřáhel je nutné, aby při vychýlení hlavy spřáhla po kontaktu se šikmou plochou velkého zubu protilehlého spřáhla vznikla síla, která vrací spřáhlo zpět do podélné osy tak, aby malý zub zapadl do výřezu velkého zubu protilehlého spřáhla. K tomu slouží mechanismus, který bývá upevněn na venkovní části přední opěrky 2 absorpčního mechanismu. Nejjednodušší systém středícího mechanismu, který využívá pružících schopností kyvadlových závěsů je na obrázku 1 pozice 4. Ukázky jednotlivých konstrukcí spřáhel: spřáhlo je v podélné ose vozidla a slouží ke spojování kolejových vozidel. Přenáší tahové síly. U našich drah je běžným spřáhlem šroubovka. spřáhlo ústřední (též centrální) vznikne splynutím spřáhla se středovým nárazníkem. Dle obsluhy jsou ústřední spřáhla ruční, která vyžadují, aby zaměstnanec prováděl jejich spojování a rozpojování ručně (např. 19
20 bosenské spřáhlo, tramvajové spřáhlo pražského typu apod.) a ústřední spřáhla samočinná (též automatická), která se spojují při jistém silovém dotyku samočinně (příklady viz níže). spřáhlo samočinné netuhé hlavy spojených spřáhel se nemohou vzájemně natáčet, ale mohou se vzájemně posunovat ve svislém směru. Zakotvení spřáhla na vozidle proto musí dovolit natáčení spřáhla kolem svislé osy. Tato spřáhla nedovolují samočinně spojovat vzduchová potrubí a elektrická vedení. Příkladem jsou světově nejvíce rozšířená spřáhla - ruské spřáhlo a klasické provedení amerického spřáhla. spřáhlo samočinné tuhé vzájemný pohyb hlav spojených spřáhel není možný v žádném směru, a proto zakotvení spřáhla,na vozidle musí dovolovat natáčení celého spřáhla jak kolem osy svislé, tak i vodorovné. Spřáhlo tohoto typu dovoluje samočinné spojení vzduchového potrubí i elektrického vedení. Příkladem jsou různá spřáhla používaná u jednotek osobní dopravy (Compact, Scharfenberg, +GF+ a další), ale i novější varianty amerického spřáhla, jakož i spřáhlo navržené UIC. Ukázka amerického spřáhla použitého na voze určeném pro čínské dráhy. ŽZO Cerhenice
21 Ruská koncepce spřáhla. Spřáhlo UIC 21
22 22
ZÁKLADY KONSTRUKCE ŽELEZNIČNÍCH VOZŮ
Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzita třetího věku ZÁKLADY KONSTRUKCE ŽELEZNIČNÍCH VOZŮ Petr Voltr Univerzita třetího věku 1 železniční vozidla Úvod hnací vozidla lokomotivy motorové
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
Podvozky (pojezdy) železničních vozidel. Volné materiály k předmětu MZV
Podvozky (pojezdy) železničních vozidel Volné materiály k předmětu MZV Ing. Marcel Mityska, CSc. 2012 1 Podvozky (pojezdy) železničních vozidel Základní rozdělení pojezdů je na: RÁMOVÉ a PODVOZKOVÉ. Chování
Čtyřnápravový železniční vůz řady Ealos vůz určený na přepravu dřeva
obr.č.1 Základní přepravně technické údaje o voze: Interval vozu ( 5.-.8. pozice čísla vozu ) číselník FISCH 5931, 5946 Řada vozu Ealos Typ vozu Ealos-t 058 Výměnný režim RIV Číslo vozu, zařaditel vozu
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.
Pružné spoje 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 ohybem
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
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)
KOLEJOVÁ ŽELEZNIČNÍ VOZIDLA
KOLEJOVÁ ŽELEZNIČNÍ VOZIDLA DRUHY KOLEJOVÝCH VOZIDEL Hnací vozidla - jsou schopna vyvinout tažnou sílu Přípojná vozidla - nejsou schopna vyvinout tažnou sílu DRUHY HNACÍCH VOZIDEL Lokomotivy - pouze strojní
Schéma stroje (automobilu) M #1
zapis_casti_stroju_hridele08/2012 STR Ba 1 z 6 Části strojů Schéma stroje (automobilu) M #1 zdroj pohybu - elektrický nebo spalovací H #2 válcové části pro přenos otáčivého pohybu S #3 spojují, příp. rozpojují
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
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.
5 Nosné a upevňovací díly
5 Nosné a upevňovací díly 5 Nosné a upevňovací díly Určení a použití Skládané nosné konstrukce jsou určeny pro instalaci skleněných průmyslových aparatur do světlosti DN 600. Vyrábějí se buď pro standardní
1 PŘEVODNÁ ÚSTROJÍ... 7 2 MOTORY... 93
OBSAH 1 PŘEVODNÁ ÚSTROJÍ................................. 7 1.1 Účel převodných ústrojí a jejich částí....................... 7 1.2 Spojky................................................ 10 1.2.1 Druhy
(lze je rozpojit i za běhu) přenáší pohyb prostřednictvím kapaliny. rozpojovat hřídele za běhu
zapis_casti_stroju_spojky08/2012 STR Bc 1 z 6 13. Hřídelové spojky Rozdělení: spojují #1 a přenáší mezi nimi otáčivý #2 Schéma zapojení spojky #4 Další funkce spojek vyrovnávají vyosení spojovaných hřídelů
Části a mechanismy strojů 1 KKS/CMS1
Katedra konstruování strojů Fakulta strojní Části a mechanismy strojů 1 KKS/CMS1 Podklady k přednáškám část F2 Prof. Ing. Stanislav Hosnedl, CSc. a kol. Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním
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) #
7 Objímky a třmeny. Použití
7 Objímky a třmeny 7.1 Jsou určeny k přenosu sil z povrchu vodorovné nebo svislé trubky na táhla závěsu. Upevnění trubky je realizováno tvarovým spojem a je rozebíratelné. Všechny objímky a třmeny se sestavují
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
Zkoušky těsnosti převodovek tramvajových vozidel (zkušební stand )
Zkoušky těsnosti převodovek tramvajových vozidel (zkušební stand ) SVOČ FST 2009 Jáchymovská 337 373 44 Zliv mmachace@seznam.cz ABSTRAKT Navrhnout zkušební stand tramvajových vozidel simulující běžné provozní
Pera, klíny, čepy, kolíky, pružiny. Tvorba technické dokumentace
Pera, klíny, čepy, kolíky, pružiny. Tvorba technické dokumentace Čepy Čep Pojistný kroužek Základní rozdělení čepů Hladký čep s dírami pro závlačku Čep s hlavou s dírou pro závlačku Hladký čep bez děr
pneumatiky a kola zavěšení kol odpružení řízení
Podvozky motorových vozidel Obsah přednášky : pneumatiky a kola zavěšení kol odpružení řízení Podvozky motorových vozidel Podvozky motorových vozidel - nápravy 1. Pneumatiky a kola. Zavěšení kol 3. Odpružení
1 VÝTAHY Výtah je strojní zařízeni, které slouží k svislé (někdy i šikmé) dopravě osob nebo nákladu mezi dvěma nebo několika místy.
1 VÝTAHY Výtah je strojní zařízeni, které slouží k svislé (někdy i šikmé) dopravě osob nebo nákladu mezi dvěma nebo několika místy. Výtahy pracuji přerušovaně nebo plynule. Nastupování osob do výtahů nebo
800 - Spojovací části
Spojovací části Spojovací části táhel závěsů slouží k přenosu sil z objímky potrubí na prvky uchycení na konstrukci. Typová řada je navržena tak, aby bylo možné seřizovat délku táhla závěsu. Řetězec v
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
Stahováky BAHCO Stahováky řady 4532 - dvouramenné
Stahováky BAHCO Stahováky řady 4532 - dvouramenné Při otočení ramen se může stahovák využít jako vnitřní nebo vnější. Velká plocha drapáků umožňuje šetrné a rychlé snímání řemenic, ozubených kol, kulových
BO004 KOVOVÉ KONSTRUKCE I
BO004 KOVOVÉ KONSTRUKCE I PODKLADY DO CVIČENÍ VYPRACOVAL: Ing. MARTIN HORÁČEK, Ph.D. AKADEMICKÝ ROK: 2018/2019 Obsah Dispoziční řešení... - 3 - Příhradová vaznice... - 4 - Příhradový vazník... - 6 - Spoje
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
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
1 VÝTAHY Výtah je strojní zařízeni, které slouží k svislé (někdy i šikmé) dopravě osob nebo nákladu mezi dvěma nebo několika místy.
1 VÝTAHY Výtah je strojní zařízeni, které slouží k svislé (někdy i šikmé) dopravě osob nebo nákladu mezi dvěma nebo několika místy. Výtahy pracuji přerušovaně nebo plynule. Nastupování osob do výtahů nebo
Pera, klíny, čepy, kolíky, pružiny.
Pera, klíny, čepy, kolíky, pružiny. Čepy Čep Pojistný kroužek Základní rozdělení čepů Hladký čep s dírami pro závlačku Čep s hlavou s dírou pro závlačku Hladký čep bez děr Čep s hlavou - hladký Hladký
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
Identifikace zkušebního postupu/metody. ČSN čl. 37. ČSN EN A1 Příloha A.1.1, A.1.2.4
List 1 z 10 Zkoušky: Laboratoř je způsobilá aktualizovat normativní dokumenty identifikující zkušební postupy. Laboratoři je umožněn flexibilní rozsah akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností
17.2. Řetězové převody
zapis_prevody_retezove,remenove08/2012 STR Cb 1 z 7 17.2. Řetězové převody Schéma řetězového převodu Napínání a tlumení řetězu 1 - #1 řetězové kolo, 2 - #2 řetězové kolo, 3 - #3 část řetězu, 4 - #4 část
Karoserie a rámy motorových vozidel
Karoserie a rámy motorových vozidel Karoserie je část vozidla, která slouží k umístění přepravovaných osob nebo nákladu. Karoserie = kabina + ložné prostory plní funkci vozidla Podvozek = rám + zavěšení
14. JEŘÁBY 14. CRANES
14. JEŘÁBY 14. CRANES slouží k svislé a vodorovné přepravě břemen a jejich držení v požadované výšce Hlavní parametry jeřábů: 1. jmenovitá nosnost největší hmotnost dovoleného břemene (zkušební břemeno
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
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
Pevné body. 7.i
Přehled produktů 7.0 Jednoduché uspořádání - základy 7.1 Uzlové uspořádání (návrh a rozsah dodávky) 7.2 Pevné body s akustickou izolací 7.3 Postup při návrhu uzlových konstrukcí pevného bodu 7.4 Statické
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.
100 - Pružinové klece
Použití pružinových závěsů a podpěr je nutné v případech, kde pomocí pevných prvků není možné zachytit posuvy vznikající např. vlivem teplotní roztažnosti. Aplikace se doporučuje pro posuvy potrubí (nejčastěji
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
Stabilizátory (pérování)
Stabilizátory (pérování) Funkce: Omezují naklánění vozidla při jízdě zatáčkou nebo při najetí na překážku. Princip: Propojují obě kola téže nápravy. Při souměrném propružení obou kol vyřazeny z funkce,
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
700 - Objímky a třmeny
Objímky a třmeny Jsou určeny k přenosu sil z povrchu trubky na ostatní části závěsu nebo podpěry. Objímky typ 712 jsou určeny pro podpěry i závěsy, ostatní objímky pouze pro závěsy potrubí. Kruhové třmeny
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
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,
MILLAU VIADUCT FOSTER AND PARTNERS Koncepce projektu Vícenásobné zavěšení do 8 polí, 204 m + 6x342 m + 204 m Celková délka mostu 2 460 m Zakřivení v mírném směrovém oblouku poloměru 20 000 m Konstantní
Sada Převody Kat. číslo
Sada Převody Kat. číslo 101.5050 Strana 1 z 24 dynamo převod čelními koly mixér s pohonem převod čelními koly a řemenový převod ruční mixér převod čelními koly soustruh převod čelními koly otočná plošina
3 Nosníky, konzoly Nosníky
Nosníky 3.1 Nosníky Používají se pro uložení vodorovné trubky v sestavách dvoutáhlových závěsů jako např. RH2, RH4 6, SH4 7, sestavách pružinových podpěr VS2 a kloubových vzpěr RS2. Základní rozdělení
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
Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005: VÚKV a.s. Zkušebna kolejových vozidel a kontejnerů Bucharova 1314/8, Stodůlky, Praha 5
List 1 z 5 Pracoviště zkušební laboratoře: Pracoviště Cerhenice Cerhenice, PSČ 281 02 Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje flexibilní přístup k
Přednáška č. 9 ŽELEZNICE. 1. Dráhy
Přednáška č. 9 ŽELEZNICE 1. Dráhy Dráhy definuje zákon o drahách (č. 266/1994). Dráhou je cesta určená k pohybu drážních vozidel včetně pevných zařízení potřebných k zajištění bezpečnosti a plynulosti
Identifikace zkušebního postupu/metody. ČSN EN A1, Příloha A.1.1, A.1.2.4
Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje flexibilní přístup k rozsahu akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných v rámci
Identifikace zkušebního postupu/metody. ČSN EN A1, Příloha A.1.1, A.1.2.4
Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje flexibilní přístup k rozsahu akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných v rámci
kolejová hnací vozidla energetika projekce a inženýring Kolejové tahače KT
kolejová hnací vozidla energetika projekce a inženýring Kolejové tahače KT 10/2008 Kolejové tahače KT Kolejové tahače KT Jsou to speciální hnací kolejová vozidla (průmyslové lokomotivy) pro lehký posun
Řetězy pro stroje na pásovém podvozku
Řetězy pro stroje na pásovém podvozku Řetězy v rozsahu rozteče článků od 90 mm do 350 mm, pro veškeré stroje pro zemní práce, těžbu i zemědělské a speciální stroje. Široký výběr nemazných řetězů, utěsněných,
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:
Fortschritt E 302. náhradní díly pro mačkač. (E 301) 4,00 kg
Orig.číslo Číslo SOKO Název ND / použití u: MOcena Kč/ks Obr. Váha skupina - tabulka č. 02 4131771912 302002.12 Pružina nekompletní skupina - Hnací kolo 1 195 Kč (E 303) 3,00 kg tabulka č. 03 4131771535
Kolejový jeřáb GOTTWALD GS TR
Kolejový jeřáb GOTTWALD GS 150.14 TR 1. POPIS STROJE Kolejový jeřáb GOTTWALD GS 150.14 TR je symetrické konstrukce s kabinami pro obsluhu na obou koncích, což mu umožňuje práci i přepravu v obou směrech.
Navíjedla. Navíjedla jsou obecně charakterizována tím, že zdvíhací, resp. tažná síla se vyvozuje lanem, které dostává pohyb od bubnu, jejž opásává.
Zdvihadla Pojmem zdvihadla (nebo poněkud přesněji jednoduchá zdvihadla ) rozumíme zdvihací zařízení, členěná dále do těchto tří skupin: zvedáky, kladkostroje, navíjedla. Zdvihadla jsou všeobecně charakterizována
SKUPINA PŘÍLOH XV. Ostatní speciální vozidla
SKUPINA PŘÍLOH XV Ostatní speciální vozidla Příloha XV /1 k ČD S 8/3 - Účinnost od 1.1.2005 Pokladač kabelů SČH 150.K 1. POPIS STROJE Pokladač kabelů SČH 150.K (SHV-pracovní stroj) vznikl rekonstrukcí
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
ŠKODA TRANSPORTATION s.r.o. TYPOVÝ NÁČRT
ELEKTRICKÁ TŘÍSYSTÉMOVÁ LOKOMOTIVA ŘADA 380 ČD, TYP ŠKODA 109 E TYPOVÝ NÁČRT ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY Určení interoperabilní lokomotiva pro osobní i nákladní dopravu Výrobce ŠKODA TRANSPORTATION s.r.o.
Odpružení automobilů
Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Silniční vozidla Druhý NĚMEC V. 20. 7. 2012 Název zpracovaného celku: Odpružení automobilů Všechna vozidla motorová i kolejová jsou vybavena pružinami, které jsou umístěny
SEZNAM TÉMAT K ÚSTNÍ PROFILOVÉ ZKOUŠCE ZE STROJNICTVÍ
SEZNAM TÉMAT K ÚSTNÍ PROFILOVÉ ZKOUŠCE ZE STROJNICTVÍ Školní rok: 2012/2013 Obor: 23-44-L/001 Mechanik strojů a zařízení 1. Spoje a spojovací součásti rozdělení spojů z hlediska rozebíratelnosti rozdělení
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
KONSTRUKCE KŘÍDLA - I
Konstrukční prvky KONSTRUKCE KŘÍDLA - I - Podélné nosné prvky (podélný nosný systém) nosníky, podélné výztuhy - Příčné nosné prvky žebra - Potah - Závěsy, spojovací kování Nosníky přenos zatížení ohybové
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
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
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
Název zpracovaného celku: Spojky
Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Silniční vozidla třetí NĚMEC V. 5.5.2013 Název zpracovaného celku: Spojky Spojka je mechanismus zajišťující spojení hnací a hnané hřídele, případně umožňující krátkodobé
Mechanicky ovládané lamelové spojky Sinus
Mechanicky ovládané lamelové spojky Sinus Všeobecné pokyny Funkce Pokyny pro konstrukci a montáž Příklady montáže a provedení Strana 3a.03.00 3a.03.00 3a.04.00 Technické údaje výrobků Lamelové spojky Sinus
ENERGETIKA SERVIS s.r.o
ENERGETIKA SERVIS s.r.o Křižíkova 1690, 370 01 České Budějovice Ocelové konzoly typ 3xIZVE II na betonové sloupy. TYPOVÝ PODKLAD č. 6/2006 Nahrazuje TP č.4/2005 Zpracoval:ENERGETIKA SERVIS s.r.o září 2006
VALIVÁ LOŽISKA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
VALIVÁ LOŽISKA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů
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
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
Svěrka pro vertikální přepravu plechů Typ K10
Svěrka pro vertikální přepravu plechů Typ K10 Svěrky s bezpečnostní pojistkou a pružinovými přepjetím. Snadné ovládání otočným excentrem. Otevřená i zavřená poloha je blokována. Otevření kleští při náhodném
Název zpracovaného celku: RÁMY AUTOMOBILŮ
Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: SILNIČNÍ VOZIDLA DRUHÝ NĚMEC V. 25.6.2012 Název zpracovaného celku: RÁMY AUTOMOBILŮ Rámy automobilů Rám je základní nosnou částí vozidla. S podvěsy, řízením a příslušenstvím
KATALOG SOUČÁSTÍ ŽELEZNIČNÍCH KOLEJOVÝCH VOZIDEL A ŽELEZNIČNÍHO ZAŘÍZENÍ ČD
KATALOG SOUČÁSTÍ ŽELEZNIČNÍCH KOLEJOVÝCH VOZIDEL A ŽELEZNIČNÍHO ZAŘÍZENÍ ČD Katalog součástí ČD je obrazovou dokumentací součástí železničních kolejových vozidel Českých drah a železničního zařízení. Tyto
3. Montáž rozvodového mechanismu motoru Škoda 1.3i
3. Montáž rozvodového mechanismu motoru Škoda 1.3i Lukáš Buřval, Pavel Klaus, Petr Tomčík Tuto akci podpořil Regionální koordinátor pro popularizaci technických a přírodovědných oborů v Moravskoslezském
1 NÁPRAVY. UMÍSTNĚNÍ NA VOZIDLE Nápravy jsou umístěny pod rámem, a to podle konstrukce buď úplně (tuhé nápravy), nebo částečně (ostatní druhy).
1 NÁPRAVY ÚČEL nést tíhu vozidla a přenášet ji na kola, přenášet hnací, brzdné a boční síly mezi kolem a rámem, umožnit odpružení vozidla pomocí pružin, které jsou uloženy mezi nápravami a vozidlem. UMÍSTNĚNÍ
Název zpracovaného celku: Kola a pneumatiky
Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Silniční vozidla druhý NĚMEC V. 25.10.2012 Název zpracovaného celku: Kola a pneumatiky Jsou nedílnou součástí automobilu pro jeho pohyb, přenos sil a momentů. Účel kola
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
Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005: VÚKV a.s. Zkušebna kolejových vozidel a kontejnerů Bucharova 1314/8, Praha 5
List 1 z 6 Pracoviště zkušební laboratoře: Pracoviště Cerhenice Cerhenice, PSČ 281 02 Zkoušky: Laboratoři je umožněn flexibilní rozsah akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných
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
Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Pracoviště Praha Bucharova 1314/8, Stodůlky, Praha 5 2. Pracoviště Cerhenice Cerhenice
Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Pracoviště Praha 2. Pracoviště Cerhenice 281 02 Cerhenice Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje flexibilní přístup
Převodník norem spojovacího materiálu
Převodník norem spojovacího materiálu DIN ČSN ISO Název 1 22153 2339 Kolíky kuželové 7 22150 2338 Kolíky válcové 84 21131 1207 Šrouby s válcovou hlavou 85 21137 1580 Šroub s velkou válcovou hlavou 86 21146
MAZACÍ PŘÍSTROJ VEG CENTRÁLNÍ MAZÁNÍ
MAZACÍ PŘÍSTROJ POUŽITÍ Mazací přístroje jsou používány jako zdroje tlakového maziva pro vícepotrubní centrální mazací systémy. Vzhledem k vysoce variabilnímu počtu vývodů a možnosti kombinace s progresivními
Schöck Isokorb typ KS
Schöck Isokorb typ 20 Schöck Isokorb typ 1 Obsah Strana Varianty připojení 16-165 Rozměry 166-167 Dimenzační tabulky 168 Vysvětlení k dimenzačním tabulkám 169 Příklad dimenzování/upozornění 170 Údaje pro
Stěnové nosníky. Obr. 1 Stěnové nosníky - průběh σ x podle teorie lineární pružnosti.
Stěnové nosníky Stěnový nosník je plošný rovinný prvek uložený na podporách tak, že prvek je namáhán v jeho rovině. Porovnáme-li chování nosníků o výškách h = 0,25 l a h = l, při uvažování lineárně pružného
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.
POHONNÝ SYSTÉM PRO TĚŽEBNÍ STROJ SVOČ FST Bc. Martin Míchal, Rodná 14, Mladá Vožice, Česká republika
POHONNÝ SYSTÉM PRO TĚŽEBNÍ STROJ SVOČ FST 2017 Bc. Martin Míchal, Rodná 14, 391 43 Mladá Vožice, Česká republika ABSTRAKT Práce je zaměřena na návrh pohonného systému kolesa, kolesového rýpadla. V úvodní
NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ HYDRAULICKÁ OHÝBAČKA TRUBEK KAT.Č XOTR 29 S XOTR 42 S XOTR 50 S XOTR 60 S XOTR 90 S
NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ HYDRAULICKÁ OHÝBAČKA TRUBEK KAT.Č. 077001 XOTR 29 S XOTR 42 S XOTR 50 S XOTR 60 S XOTR 90 S 1. Úvod Předkládáme Vám návod k používání hydraulické ohýbačky trubek řady XOTR s doporučením,
STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191. Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ
STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191 Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ 1. ročník TECHNICKÉ KRESLENÍ KRESLENÍ SOUČÁSTÍ A SPOJŮ 3 PŘEVODY
MODELY OTOČNÝCH ZDVIHACÍCH ZAŘÍZENÍ MODELS OF SLEWING HOISTING MACHINERY
Číslo 3, ročník XII, listopad 207 MODELY OTOČNÝCH ZDVIHACÍCH ZAŘÍZENÍ MODELS OF SLEWING HOISTING MACHINERY Leopold Hrabovský Anotace: Příspěvek popisuje realizovaný model dvou zdvihacích zařízení. Podrobněji
Článek 286-2016 - ZVLÁŠTNÍ PŘEDPISY PRO VYLEPŠENÉ TERÉNNÍ VOZY (SKUPINA T3)
Článek 286-2016 - ZVLÁŠTNÍ PŘEDPISY PRO VYLEPŠENÉ TERÉNNÍ VOZY (SKUPINA T3) Pozemní vozidla s jedním motorem s mechanickým pohonem na zemi, se 4 až 8 koly (pokud má vůz více než 4 kola, je třeba schválení
Rámy a karoserie vozidel
Rámy a karoserie vozidel Téma 10 Teorie vozidel 1 Karoserie Karoserie je část vozidla, určená k přepravě osob a nákladu a k jejich ochraně před nepříznivými vnějšími vlivy. Zajišťuje komfort a ochranu
POPIS A POUŽITÍ. Válečkové řetězy ČSN , ČSN DIN 8187 nebo DIN 8188, případně DIN 8181
POPIS A POUŽITÍ Válečkové řetězy ČSN 02 3301, ČSN 02 3315. DIN 8187 nebo DIN 8188, případně DIN 8181 Válečkový řetěz je vytvořen z vnitřních a vnějších článků. Pohyblivost sousedních článků je zajištěna