Základy stavby výrobních strojů Tvářecí stroje I KLIKOVÉ MECHANISMY MECHANICKÝCH LISŮ

Podobné dokumenty
Kinematika pístní skupiny

Rovnice rovnováhy: ++ =0 x : =0 y : =0 =0,83

Synchronní stroje. Φ f. n 1. I f. tlumicí (rozběhové) vinutí

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Příloha-výpočet motoru

Základy stavby výrobních strojů Tvářecí stroje I ROZDĚLENÍ TVÁŘECÍCH STROJŮ

Vítězslav Stýskala TÉMA 1. Oddíly 1-3. Sylabus tématu

Pohonné systémy OS. 1.Technické principy 2.Hlavní pohonný systém

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV VÝROBNÍCH STROJŮ, SYSTÉMŮ A ROBOTIKY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ Teorie frézování

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

Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D , Ostrava

Dimenzování pohonů. Parametry a vztahy používané při návrhu servopohonů.

Rotační pohyb kinematika a dynamika

Osnova kurzu. Elektrické stroje 2. Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 3

Řešení úloh 1. kola 47. ročníku fyzikální olympiády. Kategorie C. t 1 = v 1 g = b gt t 2 =2,1s. t + gt ) 2

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

Čelně-kuželová převodovka pro nízkopodlažnou tramvaj

Pohony šicích strojů

OBSAH. MODÁLNÍ VLASTNOSTI KLIKOVÉHO ÚSTROJÍ FSI VUT BRNO ČTYŘVÁLCOVÉHO TRAKTOROVÉHO MOTORU Ústav automobilního 1 VSTUPNÍ HODNOTY PRO VÝPOČET...

Základy elektrotechniky

PŘEVODOVÝ SYNCHRONNÍ MOTOR REVERZAČNÍ B 410

s 1 = d t 2 t 1 t 2 = 71 m. (2) t 3 = d v t t 3 = t 1t 2 t 2 t 1 = 446 s. (3) s = v a t 3. d = m.

Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS

Obr. 1 Schéma pohonu řezného kotouče

MATEMATIKA III. π π π. Program - Dvojný integrál. 1. Vypočtěte dvojrozměrné integrály v obdélníku D: ( ), (, ): 0,1, 0,3, (2 4 ), (, ) : 1,3, 1,1,

18. Kinematické mechanismy

1 ELEKTRICKÉ STROJE - ZÁKLADNÍ POJMY. 1.1 Vytvoření točivého magnetického pole

třecí síla (tečná vazba podložky) F normálová reakce podložky výsledná reakce podložky Podmínky rovnováhy:

Teorie frézování Geometrie břitu frézy zub frézy má tvar klínu ostřejší klín snadněji vniká do materiálu vzájemná poloha ploch břitu nástroje a

1-beran 2-stůl 3-stojan (rám) 4-klika 5-ojnice 6-setrvačník 7-tvářené těleso 1,4,5-klikový mechanismus

CVIČENÍ č. 10 VĚTA O ZMĚNĚ TOKU HYBNOSTI

Skalární řízení asynchronních motorů

Digital Control of Electric Drives. Vektorové řízení asynchronních motorů. České vysoké učení technické Fakulta elektrotechnická

Třífázové synchronní generátory

rdr r 1 r 2 Spojky třecí lamelové Lamela Přítlačný kotouč Setrvačník

Obr. 1 Převod třecí. Obr. 2 Variátor s osami kolmými

KA 19 - UKÁZKOVÝ PROJEKT 2.3 VÝSTUPNÍ ŽLAB VÝPOČTOVÁ ZPRÁVA

KLASICKÁ MECHANIKA. Předmětem mechaniky matematický popis mechanického pohybu v prostoru a v čase a jeho příčiny.

Elektrické stroje pro hybridní pohony. Indukční stroje asynchronní motory. Doc.Ing.Pavel Mindl,CSc. ČVUT FEL Praha

KONSTRUKCE KONZOLY S POLOHOVACÍM STOLEM PRO KONZOLOVOU FRÉZKU

Konstrukční zásady návrhu polohových servopohonů

Připravil: Roman Pavlačka, Markéta Sekaninová Dynamika, Newtonovy zákony

Postup řešení: Výkon na hnacích kolech se stanoví podle vztahu: = [W] (SV1.1)

Testovací příklady MEC2

Energetická bilance elektrických strojů

VZÁJEMNÉ SILOVÉ PŮSOBENÍ VODIČŮ S PROUDEM A MAGNETICKÉ POLE

Projekty - Vybrané kapitoly z matematické fyziky

Goniometrie a trigonometrie

i β i α ERP struktury s asynchronními motory

1. Regulace otáček asynchronního motoru - skalární řízení

Různé druhy spojů a spojovací součásti (rozebíratelné spoje)

úvod do teorie mechanismů, klasifikace mechanismů vazby, typy mechanismů,

19 21 DETAIL C MĚŘÍTKO 1 : H7/n a5 632 ŠNEKOVÝ DOPRAVNÍK ÚADI 0-SD-00. 4x2670 D x

b) Maximální velikost zrychlení automobilu, nemají-li kola prokluzovat, je a = f g. Automobil se bude rozjíždět po dobu t = v 0 fg = mfgv 0

Klíčová slova: zvedák, kladkostroj, visutá kočka, naviják

Regulační pohony. Radomír MENDŘICKÝ. Regulační pohony

HSC obráb ní, tepelné jevy p Definice, popis obráb Nevýhody Otá ky v etena ezné rychlosti pro HSC Strojní vybavení obráb

Základy stavby výrobních strojů Tvářecí stroje I

Určeno pro studenty kombinované formy FS, předmětu Elektrotechnika II. Vítězslav Stýskala, Jan Dudek únor Elektrické stroje

PŘÍLOHA A. ÚSTAV VÝKONOVÉ ELEKTROTECHNIKY A ELEKTRONIKY Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 72 Vysoké učení technické v Brně

VALIVÁ LOŽISKA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Elektrické výkonové členy Synchronní stroje

Laboratorní úloha. MĚŘENÍ NA MECHATRONICKÉM SYSTÉMU S ASYNCHRONNÍM MOTOREM NAPÁJENÝM Z MĚNIČE KMITOČTU Zadání:

I. část - úvod. Iva Petríková

FYZIKA I. Rovnoměrný, rovnoměrně zrychlený a nerovnoměrně zrychlený rotační pohyb

Odvození rovnice pro optimální aerodynamické zatížení axiální stupně

ELEKTRICKÉ STROJE ÚVOD

SYNCHRONNÍ STROJE (Synchronous Machines) B1M15PPE

U218 Ústav procesní a zpracovatelské techniky FS ČVUT v Praze. Seminář z PHTH. 3. ročník. Fakulta strojní ČVUT v Praze

Čepové tření Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012 Jméno zhotovitele: Ing. Iva Procházková

VY_32_INOVACE_C 08 14

Laboratorní úloha Měření charakteristik čerpadla

Mechanika zemin a zakládání staveb, 2 ročník bakalářského studia. Zemní tlaky

ELEKTRICKÉ STROJE - POHONY

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

Doc. Ing. Přemysl Pokorný, CSc. VÝROBNÍ STROJE II. MECHANICKÉ LISY

AS jako asynchronní generátor má Výkonový ýštítek stroje ojedinělé použití, jako typický je použití ve větrných elektrárnách, apod.

KMS cvičení 5. Ondřej Marek

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Stavba a provoz strojů


Momentové motory. (vestavné provedení) TGQ Momentové (přímé) motory

1. Parametrické vyjádření přímky Přímku v prostoru můžeme vyjádřit jen parametricky, protože obecná rovnice přímky v prostoru neexistuje.

Elektro-motor. Asynchronní Synchronní Ostatní DC motory. Vinutý rotor. PM rotor. Synchron C

Elektro-motor. Asynchronní Synchronní Ostatní DC motory. Vinutý rotor. PM rotor. Synchron C

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Střídavé motory. Název: Téma:

Aproximativní analytické řešení jednorozměrného proudění newtonské kapaliny

Lineární algebra : Metrická geometrie

Synchronní stroje Ing. Vítězslav Stýskala, Ph.D., únor 2006

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

NAMÁHÁNÍ NA KRUT NAMÁHÁNÍ NA KRUT

MATEMATIKA III. Program - Křivkový integrál

Základy elektrotechniky

POHÁNĚNÁ VÁLEČKOVÁ DRÁHA STROJNÍ PILY

Asynchronní stroje. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TUO. Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Katedra elektrotechniky.

Ing. Oldřich Šámal. Technická mechanika. kinematika

AUTOMATICKÁ VÝMĚNA NÁSTROJŮ NA OBRÁBĚCÍCH STROJÍCH. Ondřej Tyc

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava. (Návod do měření)

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, synchronní stroje. Pracovní list - příklad vytvořil: Ing.

Transkript:

KLIKOVÉ MECHANISMY MECHANICKÝCH LISŮ URČEN ENÍ PRÁCE KLIKOVÉHO LISU URČEN ENÍ SETRVAČNÍKU KLIKOVÉHO LISU

KLIKOVÉ MECHANISMY MECHANICKÝCH LISŮ KLIKOVÁ HŘÍDEL OJNICE KLIKOVÁ HŘÍDEL BERAN

LOŽISKOVÁ TĚLESA KLIKOVÉ MECHANISMY MECHANICKÝCH LISŮ EXCENTRICKÝ HŘÍDEL OJNICE EXCENTRICKÝ HŘÍDEL BERAN

KLIKOVÉ MECHANISMY MECHANICKÝCH LISŮ KLIKOVOVÉ KOLO OJNICE KLIKOVÉ KOLO ČEP BERAN

KLIKOVÉ MECHANISMY MECHANICKÝCH LISŮ NEDĚLENÁ výpalek z plechu OJNICE DĚLENÁ odlitek DĚLENÁ výpalek z plechu MATERIÁL KLUZNÝCH LOŽISEK CuSn10 CuSn12 CuSn7ZnPb C45 (12050) 422660.5 C45 (12050)

TEORIE KLIKOVÝCH MECHANISMŮ KLIKOVÝ MECHANISMUS KOLENOPÁKOVÝ MECHANISMUS

M k = konst. = T r = F a= r sinα j α a 0 F j Síla v ojnici F = cosβ Vzdálenost čepu A=L+r B=A-s 0 KLIKOVÝ MECHANISMUS Bez tření, Normální síla úhel mezi ojnici a směrem pohybu beranu L sinα = sinβ r Kroutící moment na klice η L a účinnost klikového ústrojí 0,7 až 0,9 F j j M k F = T r= FN = Fj cosβ = j r sin tgβ L 2 cosβ η 2 + B r 2LB ( α + β) 2

KLIKOVÝ MECHANISMUS Bez tření poměr poloměru kliky k délce ojnice r K = L 1 1 K = pro kovací lisy 5 7 K = 1 10 1 20 velikost pracovní dráhy pro výstředníkové s vyhovující přesností... tečná složka síly přibližný průměr klikového hřídele v ložiskách ve stojanu kde d o je cm a F j je v kn 1 s= r α K 2 2 ( 1 cosα) + ( 1 1 K sin ) K s= r α 4 K = F sinα + sin2α 2 T j ( 1 cosα) + ( 1 cos2 ) d o Fj = 1,025 + 100 10

KLIKOVÝ MECHANISMUS Se třent ením poloměr třecí plochy mezi beranem a ojnicí poloměr třecí plochy mezi klikovým čepem a ojnicí poloměr třecí plochy mezi klikovým hřídelem a stojanem µ = tgϕ sešikmení směru síly v ojnici... ( ) rč rk sinγ = µ + L, úhel bývá 2-3 stupně Skutečná síla v ojnici cosϕ FLS = F j cos β + γ + ϕ kde β =K sin ( ) Skutečný kroutící moment na klikovém hřídeli k j celk j ( a a ) M = F a = F + a id K = r sinα + sin2α 2 id tř ρč =µ r č ρk =µ r k α ρo =µ r o

pak: k - kroutící moment na klice µ - součinitel smykového tření KLIKOVÝ MECHANISMUS Se třent ením kde: a = µ tř ( ) ( + K) k č + µ r sinα o past + δ 1 1 R cosα tř past [( + K) r + K r r ] a = µ 1 + k [ r + K r r ] K Mk Fj r sin α + sin2α + µ 1 2 č o o [( + K) r + K r + r ] = k č o α = arccos 2 2 2 ( L+ r s) L + r ( ) 2 L+ r s r

KOLENOPÁKOVÝ KOVÝ MECHANISMUS Mk F = r sin sin( δ + γ) cosη ( η+ κ) sin( α γ) třecí poloměry v mechanismu s třením ρa =µ r A ρb =µ r B ρc =µ r C

URČEN ENÍ PRÁCE NA KLIKOVÉM M LISE A + celk = Atv + Adef + Atř + Ap. m. A rozb A tv = F s m tvářecí práce kde m je koeficient technologie A def = F j 2 f celk deformační práce stroje a nástrojů kde f celk = F j λ λ poměrná deformace = 0,25-0,1 mm.kn -1 C-rám 0,02-0,01 mm.kn -1 O rám Celková deformace stroje je určena také podmínkou pro celkovou tuhost stroje. Fj Ccelk = = k1 10 Fj f A tř celk ( 0,15 0, ) Atv = 25 třecí práce A p. m ( 0,15 0, ) Atv = 8 práce pomocných mechanismů A rozb b ( 0,2 0, ) Atv = 2 A = 6 práce rozběhová

URČEN ENÍ PRÁCE NA KLIKOVÉM M LISE Pro hrubé přiblížení lze určit, že A celk ( 1,7 ) Atv = 2 Příkon elektromotoru pro pohon klikového lisu A P= t celk cyklu

URČEN ENÍ SETRVAČNÍKU KLIKOVÉHO LISU A celk 2 2 ( ω ) 1 Wsetrv k. = I 1 ω2 2 = V hmotný moment setrvačnosti věnce setrvačníku 1 2 2 I V = m ( r1 r2 ) 2 π 2 2 m= ρ V = ρ ( D1 D2) b 4 ω = 1 v o r 1 jmenovitá úhlová rychlost nabitého setrvačníku je omezena obvodovou rychlostí věnce max. 35 ms-1 Poměrný pokles úhlové rychlosti ω ω δ = ω 1 2 1 100

URČEN ENÍ SETRVAČNÍKU KLIKOVÉHO LISU Kroutící moment dodaný elektromotorem M kde P= P = 2 π n kdodaný i o M k ω η p η p P výkon elektromotoru n otáčky elektromotoru i o řemenový převod mezi elektromotorem a setrvačníkem bývá 2 až 3 η p účinnost řemenového převodu čas pro rozběh a nabití setrvačníku na ω 1 I ω v 1 t n Mkdodaný

URČEN ENÍ SETRVAČNÍKU KLIKOVÉHO LISU

URČEN ENÍ SETRVAČNÍKU KLIKOVÉHO LISU ODBĚR PRÁCE ZE SETRVAČNÍKU PRO LIS V AUTOMATU

URČEN ENÍ SETRVAČNÍKU KLIKOVÉHO LISU ODBĚR PRÁCE ZE SETRVAČNÍKU PRO LIS S RUČNÍM ZAKLÁDÁNÍM

MOTORY POUŽÍVAN VANÉ PRO POHON MECHANICKÝCH LISŮ Stejnosměrné (s cizím buzením) Asynchronní - Kroužkové - S kotvou nakrátko Servomotory (synnchronní motory) Momentové (torque motory) (permanetně buzené střídavé synchronní motory)

MOTORY POUŽÍVAN VANÉ PRO POHON MECHANICKÝCH LISŮ ASYNCHRONNÍ MOTOR KLÍNOVÉ ŘEMENY ASYNCHRONNÍ MOTOR VŘETENOVÝ LIS ASYNCHRONNÍ MOTOR PLOCHÝ ŘEMEN

MOMENTOVÝ MOTOR PŘÍMÉ PŘIPOJENÍ MOTORY POUŽÍVAN VANÉ PRO POHON MECHANICKÝCH LISŮ MOMENTOVÝ MOTOR PLANETOVÁ PŘEVODOVKA

Základy stavby výrobních strojů

Základy stavby výrobních strojů