Dimenzování strojních součástí



Podobné dokumenty
SPOJE STROJE STR A ZAŘÍZENÍ OJE ČÁSTI A MECHANISMY STROJŮ STR

Přednáška č.8 Hřídele, osy, pera, klíny

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

Pomocné výpočty. Geometrické veličiny rovinných útvarů. Strojírenské výpočty (verze 1.1) Strojírenské výpočty. Michal Kolesa

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují

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

Různé druhy spojů a spojovací součásti (rozebíratelné spoje)

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

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

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

OKRUHY K MATURITNÍ ZKOUŠCE - STROJNICTVÍ

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

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

3. Perové spoje Druhy per (ST 465) 1 hřídel. 2 slepá drážka v hřídeli 3 náboj (kolo)

SEZNAM TÉMAT K ÚSTNÍ PROFILOVÉ ZKOUŠCE ZE STROJNICTVÍ

Spojovací součásti a spoje

Fakulta strojní VŠB-TUO. Přednáška č.6 SPOJE

Plán přednášek a úkolů z předmětu /01

Organizace a osnova konzultace III-IV

Strojní součásti ČÁSTI STROJŮ R

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

SPOJE OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

OPAKOVACÍ OKRUHY STROJÍRENSTVÍ OBOR: PODNIKÁNÍ V EU

Základní rozdělení spojů

MKP Jméno vyučujícího : Ing.Květoslav Král

Přednáška č.12 Čepy, kolíky, zděře, pružiny

Anotace materiálu zpracovaného v rámci projektu ESF Investice do rozvoje vzdělání

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

KOLÍKOVÉ, NÝTOVÉ A ČEPOVÉ SPOJE

Opakovací otázky z MKP

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

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

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Stavba a provoz strojů

TVAROVÉ SPOJE HŘÍDELE S NÁBOJEM POMOCÍ PER, KLÍNŮ A DRÁŽKOVÁNÍ

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

Teorie prostého smyku se v technické praxi používá k výpočtu styků, jako jsou nýty, šrouby, svorníky, hřeby, svary apod.

Svarové spoje. Svařování tavné tlakové. Tlakové svařování. elektrickým obloukem plamenem termitem slévárenské plazmové

Pera, klíny, čepy, kolíky, pružiny. Tvorba technické dokumentace

Okruhy pro závěrečné zkoušky oboru - strojní mechanik školní rok 2017/2018 (odborný výcvik)

Šroubové spoje. Průměr šroubu d (mm) Plocha jádra šroubu A S (mm 2 ) 84,

Svarové spoje. Svařování tavné tlakové. Tlakové svařování. elektrickým obloukem plamenem termitem slévárenské plazmové

Martin Škoula TECHNICKÁ DOKUMENTACE

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ _ S P O J O V Á N Í S O U Č Á S T Í _ P W

Schéma stroje (automobilu) M #1

Šnekové soukolí nekorigované se šnekem válcovým a globoidním kolem.

Spoje pery a klíny. Charakteristika (konstrukční znaky)

17.2. Řetězové převody

Různé druhy spojů a spojovací součásti (rozebíratelné spoje)

VY_32_INOVACE_C 07 03

ČÁSTI STRO JÚ. 1. svazek

Pera, klíny, čepy, kolíky, pružiny.

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

SEZNAM TÉMAT Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ STROJÍRENSKÝCH

Šroubovaný přípoj konzoly na sloup

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

Výpočtová dokumentace pro montážní přípravek oběžného kola Peltonovy turbíny

PŘEVODY S OZUBENÝMI KOLY

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Části a mechanismy strojů 1 KKS/CMS1

MATURITNÍ OKRUHY STAVBA A PROVOZ STROJŮ TŘÍDA: 4SB ŠKOLNÍ ROK: SPEZIALIZACE: TECHNICKÝ SOFTWARE

2. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger

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

Kapitola vstupních parametrů

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Obr. 1 Schéma pohonu řezného kotouče

Přednáška č.11 Spoje nerozebíratelné

Témata pro zkoušky profilové části maturitní zkoušky. Strojírenství, varianta vzdělávání konstruování s podporou počítače

Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace,

Organizace a osnova konzultace I,II

7. Šroubované spoje Technologie šroubování, navrhování šroubových spojů.

Spoj - tvoří alespoň dvě spojované části spojené pomocí spojovacích součástí. Spoje rozdělujeme na: o Rozebíratelné spoje o Nerozebíratelné spoje

STAVBA A PROVOZ STROJŮ

ŠROUBOVÉ A ZÁVITOVÉ SPOJE

VALIVÁ LOŽISKA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

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

14.3 Převody řemenové - plochými řemeny

1 NÝTOVÉ SPOJE NÝTOVÉ SPOJE NEPŘÍMÉ NÝTOVÁNÍ PŘÍMÉ NÝTOVÁNÍ

III/2-1 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Namáhání na tah, tlak

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

ŘETĚZOVÉ PŘEVODY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Stroje - nástroje. nástroje - ohýbadla. stroje - lisy. (hydraulický lis pro automobilový průmysl)

Předepisování rozměrů a kreslení strojních součástí lekce IV - str

NOVINKA. Rolničkové vedení C-Rail. Vozíky C-Rail. Kolejnice C-Rail. Nerezové provedení. Vodicí systémy

NOVINKA. Rolničkové vedení ELF. Rolničkové vedení ELF

Převodník norem spojovacího materiálu

OKRUHY OTÁZEK K ÚSTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE

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

Konstrukční zásady návrhu polohových servopohonů

Fortschritt E 302. náhradní díly pro mačkač. (E 301) 4,00 kg

Zvyšování kvality výuky technických oborů

BO004 KOVOVÉ KONSTRUKCE I

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Části a mechanismy strojů 1 KKS/CMS1

Novinky v nýtování, nýtovací kleště a nové druhy nýtů

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

Tvorba technické dokumentace

Příklad č.1. BO002 Prvky kovových konstrukcí

VELKOOBCHOD SPOJOVACÍM MATERIÁLEM Tovární 3416/42, Ústí nad Labem DIN ČSN ISO EU DIN ČSN ISO EU

Transkript:

Dimenzování strojních součástí Věda pro život, život pro vědu Registrační číslo: CZ.1.07/.3.00/45.009 V Sokolově, 5. 3. 015 Ing. Martin Svoboda, Ph.D. 1

Úvod Strojní součásti jsou komponenty nebo jednoduché funkční sestavy plnící tutéž funkci ve stavě strojů. Důležité tvary a rozměry se staly předmětem normalizace z důvodu zajištění bezproblémové zástavby, funkce i výměny. Z dnešního pohledu lze za běžné strojní součásti a mechanismy považovat: - spojovací prostředky pro spoje nerozpojitelné, tj. materiálové (svary, pájení, lepení) nebo protnutím (nýtování) a pro rozpojitelné protnutím (šrouby, matice, podložky, kolíky, čepy), spoje sevřením (válcové a kuželové plochy) nebo nalisováním, s drážkami (klíny, pera, drážkováním) - součásti pro točivý pohyb, tj. osy, hřídele, ložiska, pojistné kroužky, těsnění - součásti převodů tuhých (zejména ozubená kola) - součásti převodů ohebných (kupř. řetězových, řemenových a lanových) - spojky, klouby, brzdy - pružné součásti (pružiny, pružnice, uložení strojů) - součásti vedení tekutin (potrubí, armatury)

3

4

Dimenzování strojních součástí Součásti jsou vesměs namáhány vnějšími silami, které mohou způsobit jejich poškození. Tyto síly vyvolají uvnitř součásti napětí, které je nutno porovnat s napětím dovoleným. Klasický způsob dimenzování strojních součástí při statickém zatížení. 5

Dimenzování strojních součástí Strojní součásti se dimenzují na základě rozboru zatížení konstrukce a podle vlastností předpokládaného konstrukčního materiálu. σ σ D σ D R e s Pro křehké materiály (kalená ocel, šedá litina) je mezním napětím mez pevnosti R m 6

Dimenzování strojních součástí 7

Dimenzování strojních součástí Materiál Druh namáhání Součinitel bezpečnosti Ocel houževnatá, pevná tah 1,, ( 1,7) tlak 1,1 ohyb 1,3 1,7 ( 1,5) Ocel kalená, křehká tah, tlak, ohyb, 4,0 Šedá litina tah, tlak 4,0 5,0 ohyb 3,0 4,0 Hliník litý 8,0 10,0 Dřevo 6,0 1,0 k e k m Při namáhání krutem se rovněž bere τ τ D Avšak dovolené napětí v krutu se váže přímo na dovolené napětí Houževnaté a tvrdé oceli - Kalená ocel - Šedá litina do 50 Mpa - τ D τ τ τ D D D ( 0,5 0, ) σ D ( 0,5 0, ) σ D ( 1 1, ) σ D 6 8 3 σ D 8

Dimenzování strojních součástí při dvouosé napjatosti tah/tlak - krut Typickým příkladem jsou hřídele s převodovými prvky jako jsou např. řemenice nebo ozubená kola. Všechny teorie pevnosti vedou ke stanovení redukovaného napětí σ r σ r σ D Pro všechny oceli lze redukované napětí vypočítat dle teorie nejvyššího smykového napětí (Guest) σ r σ + 4τ nebo podle teorie maximální měrné přetvárné práce HMH. σ r σ + 3τ Pro litinu namáhanou především tlakem se používá teorie maximálního normálového napětí σ + r 0,5 σ + 0,5 σ τ 9

Hřídele Hřídel je podlouhlá rotační součást strojů, Obvykle jsou na ní připevněny další součásti, které se spolu s hřídelí otáčejí kolem její osy. Sama je ke stroji upevněna pomocí jednoho nebo několika ložisek. Podle funkce a namáhání se hřídele dělí na nosné a hybné. Podle funkce a namáhaní můžeme hřídele rozdělit do dvou skupin - nosné - hybné 10

Svary Svařováním lze spojovat součásti z oceli uhlíkové a nízkolegované, z ocelolitiny, hliníku, mědi a i dalších kovů a rovněž i součásti vyrobené z termoplastů. Ve strojnictví mají oceli 11373 (S35JRG1) a 1153 (S35530) zaručenou svařitelnost. Svařování šedé litiny je obtížné. Základní druhy svarů - tupé s profilem I, V, X k čelnímu spojování dílů o tloušťce 0,5 30 mm. Jsou ze všech svarů pevnostně nejhodnotnější (použití u vysokotlakých potubí, armatur a kotlů), vyžadují úpravu svarových ploch podle předpisů (úkosy) - koutovéke spojování dílů od tloušťky mm, nevyžadují úpravu svarových ploch a nejsou náročné na slícování před svařením. Typickou aplikací jsou ozubená kola, vytvořená svařením náboje, kotouče a věnce. Mezi koutové svary běžně patří i svary děrové - bodové, ke spojování tenkých plechů. Pevnost svaru je dána především počtem svařovaných bodů. 11

Svary 1

Svary Jmenovité šířky svarů a, které se vyznačují na výkresech jsou - tupé svary a šířka plechu t - koutové svary a z 0, 7z z kontrolní šířka svaru nesmí přesáhnout šířku užšího spojovaného dílu Nosná plocha svaru, kde l je délka svaru Do 5.10 3 zatěžovacích cyklů po dobu užívání se namáhání svaru považuje za statické. Tupé svary S al Síla působící kolmo na svar T jej namáhá tahem či tlakem, síla působící podél S namáhá smykem. Napětí jsou σ T S α N τ S S α N σ σ + 3τ r σ D 13

Svary 14

Svary Koutové svary Síly působící podélně i kolmo na svar jej namáhají smykem, takže výsledné napětí τ r τ1 + τ τ D τ 1, 1, S α N Příkladně u svařovaného ozubeného kola je třeba kontrolovat především spojení hřídele s nábojem. 15

16 Svary Kotouč přenáší přes svar kroutící moment M a od případného a od případného šikmého ozubení při jistém smyslu otáčení též osovou sílu x, jež není zachycena osazením. Rozložení obvodových sil o od momentu na oba svary je staticky neurčité, avšak velmi dobrý je odhad 50 % na 50 %. Technický výpočet je tento o s o s o s o d d r M a d S s π 1 1 1 n s n o a d M S α π α τ n s x n x a d S α π α τ

Pájené spoje Pájení je způsob spojování součástí roztaveným pomocným materiálem, tzv. pájkou s nižší teplotou tavení než mají spojované součásti, které se při tom neroztaví. Rozlišujeme pájení na tzv. měkké a tvrdé (400 C). Pájet lze ocel, litinu, mosaz, měď, hliník, cín atd. U pájení naměko dosahují spoje pevnosti v tahu do 100 Mpa, ve smyku do 50 Mpa. U pájení natrdo dosahují spoje pevnosti v tahu do 400 Mpa, ve smyku do 300 Mpa. 17

Lepené spoje Jedná se o způsob spojování stejných nebo různých materiálů pomocí lepidla. Způsoby použití lepení spojování těsnění spojovaných ploch zajištění šroubových spojení opravy. Rozdělení lepidel podle teploty zpracování - lepidla tuhnoucí za studena vytvrdnou díky chemické reakci při pokojové teplotě (0 C), doba tvrzení je podle druhu 5s až několik dní. - lepidla tuhnoucí za tepla vytvrdnou při zahřátí na 150 C až 50 C během 5ti minut až několika hodin podle složení - jednosložková lepidla - lepidla smíchaná s ředidlem, k vytvrzení dochází na vzduchu po odpaření ředidla, případně odebráním kyslíku, vlhkostí vzduchu nebo teplem, lepicí plochy se mohou spojit až po zaschnutí lepicího filmu - dvousložková - působí po smíchání dvou složek (lepidla a tužidla), následuje rychlá reakce, směs nutno zpracovat během předepsané doby. 18

Lepené spoje Pevnost lepených spojů závisí jednak od koheze (soudržnosti) lepidla, jednak od adheze (přilnavosti) lepidla k lepeným spojům, které musí být z tohoto důvodu očištěny a zdrsněny na drsnost R a 1,6 až 3, µm. Lepený spoj musí být zatěžován pouze smykem a vykazuje největší únosnost, má-li vrstva lepidla po zatvrdnutí tloušťku 0,1 mm (docíleno tlakem při lepení). 19

Nýty Nýt je mechanický spojovací prostředek, kterým lze vytvořit nerozebíratelný spoj. Nýtování plnými nýty je způsob spojení zejména plošných součástí (plechů, profilů), kdy do předvrtané díry se zatáhne nýt s přípěrnou hlavou, ta se podepře a z druhé strany se dřík nýtu roznýtuje (nýtovačkou). Údery nástavce se dřík napěchuje do díry a dále se z něho kováním vytvaruje závěrná hlava. Ocelové plné nýty se pro snazší tváření často předehřívají do světle červeného žáru (900 o C). Druhy nýtů duté slepé zálisné poloduté 0

Nýty Nýtování patří na rozdíl od předchozího ke spojům protnutím a není absolutně nerozebíratelné, jelikož nýty lze odstranit odvrtáním nebo odbroušením hlav. Materiál nýtů bývá ocel o pevnosti R m 340 až 450 Mpa. Ke spojování součástí s tloušťkou stěny do t 1 mm se používá nýtů o průměru o průměru d t, které se zatahují do slícovaných děr o průměru d 1 d + (0,1 až 0,5) mm nebo d + 1 mm zatepla. K vytvoření půlkulové závěrné hlavy musí dřík přečnívat o délku l 1 1,5d šířky spojovaných součástí. Nýty jsou obvykle namáhány střihem otlačení p v nýtové oblině. Dovolená napětí při klidném zatížení jsou tato Ocel s R m 340 Mpa Ocel s R m 450 Mpa τ D τ D 10 180 MPa MPa τ (není shodný se smykem) a kontrolují se na, p D 300 Mpa, p D 450 Mpa Podle velikosti působící síly z těchto podmínek vyjde potřebný počet nýtů. Při kombinovaném namáhání střihem a tahem se určí podle teorie HMH, které nesmí přesáhnout hodnotu dovoleného napětí 140 Mpa. 1

Spoje protnutím Šrouby a matice Šroub je strojní součást, jehož hlavní částí je závit. Společně s maticí tvoří spojovací prostředek v tzv. šroubovém spoji. Šrouby jsou spojovací prvky rozebíratelného spojené, mohou být buď samostatné nebo v kombinaci s maticemi a podložkou. Jde o spojení protnutím, kdy šroub prochází předvrtanou dírou. Šrouby procházejí dírou, která je o něco větší než je průměr šroubu.

Spoje protnutím- Šrouby a matice Závit je hlavní funkční částí šroubu, vznikne posuvným řezného nástroje podél rotujícího válcového obrobku. Závity jednochodé / vícechodé (pohybové šrouby) Stoupání měřené na středním průměru závitu šroubu d nebo matice D je rovno P h π d tgγ n P γ stoupání závitu Podle smyslu šroubovice jsou závity pravé a levé. Jmenovitým rozměrem závitu je zpravidla vnější průměr závitu na šroubu. Druhy závitů: Metrický - M Trubkový válcový G DN Trubkový kuželový R DNLichoběžníkový - TR 3

Spoje protnutím- Šrouby a matice Silové poměry na šroubu utahovací moment M d závislost mezi obvodovou silou a osovou silou q při utahování tg q ( γ +ϕ ) 1 pro samosvornost je f 1 0,14 (a vyšší) pro ϕ o 1 8 4

5 Spoje protnutím- Šrouby a matice U šroubových spojů představuje Q sílu, kterou je spoj stažen. Šroub je touto silou natahován, spojované součásti naopak stlačovány prostřednictvím např. hlavy šroubu a matice. Při dotahování těchto spojů se tedy musí přemáhat nejenom zmíněný moment v závitu M, ale také třecí moment M T matice či hlavy šroubu, opírající se silou Q o spojovanou součást nebo o podložku ( ) 1 d tg d M Q + γ ϕ ( ) 1 1 d f d P d tg tg Q Q + + π γ ϕ [ ] 1 1 5 0, 0,16 d f P d f P Q Q + + π

Spoje protnutím- Šrouby a matice M T třecí síla ( Q. )x rameno (OK/), kde f je součinitel tření matice-podložka M T Q 0,5 f OK celkový utahovací moment M U M M T hodnota utahovacího momentu pro důležité spoje se uvádí na výkresech sestav (montážních výkresech). Hodnota je přesná především dle přesnosti odhadů součinitelů tření. 6

Spoje protnutím- Šrouby a matice Dimenzování spojovacích šroubů Tyto šrouby jsou namáhány vždy kombinací tahu od osové síly Q a krutu od momentu v závitu M Výpočtový průřez šroubu pro tah je S t Napětí v tahu d + d3 0,5π σ S Q t Napětí v krutu τ M W k M Q 3 3 0, ( 0,16 P + f d ) 0, d d 3 3 1 7

Spoje protnutím- Šrouby a matice Dimenzování spojovacích šroubů Redukované napětí σ r red σ + 3τ σ 0, 9 R D e Určí se nejmenší průřez metrického závitu pouze z tahového napětí d 3 4 Q π σ D 8

Kolíky a čepy Kolíky jsou obvykle drobné součásti válcového nebo kulového tvaru, mohou mít podélné rýhování nebo konce uzpůsobené k pojištění (např. roznýtováním). Kuželové kolíky mají kuželovitost 1:50. Materiálem bývá ocel 11 500 nebo 11 600. Kolíky také plní funkci spojovací a pojistnou funkci u trubkových spojek. M k d 6M k k τ π τ sm 150 + 0,55 Rm pm 1 pd d sm 4 d k Měrný tlak by pro ocele 11 500 a 11 600 neměl přesáhnout hodnotu 10 Mpa. d d k 9

Kolíky a čepy Čepy jsou válcové součásti bez hlavy nebo s hlavou a užívají se nehybnému i kyvnému spojení dvou součástí (píst s ojnicí) a rovněž k nesení ložisek otáčivých součástí (kladky pro lana). Uložení čepů v díře bývá nejčastěji H8/h8, takže čep se musí z jedné či obou stan zajistit proti axiálnímu vysunutí závlačka, pojistný kroužek, matice Dovolená maximální hodnota měrného tlaku je 10 MPa u nehybného spojení, 30 MPa u točného. Dovolené napětí τ D 70 MPa Pokud je čep namáhán ohybem σ DO 110 MPa 30

Ozubená kola Ozubené kolo je disk, který má po obvodu tvarově definované zuby a je uzpůsoben k přenosu krouticího momentu mezi osami (hřídeli) nebo otočnými součástkami stroje. Ozubené kolo je základní konstrukční součástí převodovek a dalších strojů. Ozubená kola jsou strojní součásti, jimiž se převádí točivý pohyb a přenáší mechanická energie z jednoho hřídele na druhý. Používají se především pro převody se stálým poměrem a s malou osovou vzdáleností hřídelů. 31

Ložiska Ložisko je součást technického zařízení, které umožňuje snížení tření při vzájemném otáčivém nebo posuvném pohybu strojních dílů. Jeho historie se vyvíjí již od vynálezu kola. Rozdělení: Kluzná ložiska - pneumatické (hybná část je na vzduchovém polštáři) - hydraulické (hybná část je na kapalinovém polštáři) Valivá ložiska - kuličková - válečková - jehlová - soudečková - kuželíková 3