Zadání konstrukčního cvičení

Podobné dokumenty
Obr. Z1 Schéma tlačné stanice

Obr. 1 Schéma pohonu řezného kotouče

TŘETÍ HLOŽANKA DUŠAN Název zpracovaného celku: TŘECÍ PŘEVODY TŘECÍ PŘEVODY

Kritické otáčky - kritický počet otáček souhlasí s počtem kmitů

Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Ústav konstruování. KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ převody. Přednáška 8

Šnekové soukolí nekorigované se šnekem válcovým a globoidním kolem.

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

Plán přednášek a úkolů z předmětu /01

Téma: 11) Dynamika stavebních konstrukcí

Nálitky. Obr. 1 Schematický přehled typů nálitků

1. Definice elektrického pohonu 1.1 Specifikace pohonu podle typu poháněného pracovního stroje Rychlost pracovního mechanismu

Stísněná plastická deformace PLASTICITA

Příloha-výpočet motoru

Sedlové ventily (PN 6) VL 2 2cestný ventil, přírubový VL 3 3cestný ventil, přírubový

Téma 11 Prostorová soustava sil

Technická univerzita v Liberci

Dimenzování pohonů. Parametry a vztahy používané při návrhu servopohonů.

VŠB-TU OSTRAVA 2016/2017 KONSTRUKČNÍ CVIČENÍ. Teplovodní čerpadlo. Tomáš Blejchař

1. Vztahy pro výpočet napěťových a zkratových

Regulační ventily (PN 16) VF 2 2-cestné, přírubové VF 3 3-cestné, přírubové

Předmět: SM 01 ROVINNÉ PŘÍHRADOVÉ KONSTRUKCE

Základy stavby výrobních strojů Tvářecí stroje I KLIKOVÉ MECHANISMY MECHANICKÝCH LISŮ

Výpočtová dokumentace pro montážní přípravek oběžného kola Peltonovy turbíny

Měření na třífázovém asynchronním motoru

HODNOTY, MĚŘENÍ STATOROVÝCH ODPORŮ

ČÁSTI A MECHANISMY STROJŮ III

Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Ústav konstruování. KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ převody. Přednáška 5

ASYNCHRONNÍ STROJE. Obsah

2.2 VÁLEČKOVÝ DOPRAVNÍK

Bezpečnostní technika

1) Vypočtěte ideální poměr rozdělení brzdných sil na nápravy dvounápravového vozidla bez ABS.

Obsah. Ozubené hřebeny 239. Čelní kola a hřebeny s šikmým ozubením 241. Čelní ozubená kola. Čelní ozubená kola plastová 254.

Třetí Dušan Hložanka Název zpracovaného celku: Řetězové převody. Řetězové převody

U f. f f 1 DIMENZOVÁNÍ ASYNCHRONNÍHO MOTORU PRO NAPÁJENÍ. U f M MAX Z FREKVEN NÍHO M NI E. 1.1 Úvod. Pro asynchronní motor platí:

STATICKÝ VÝPOČET D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ REKONSTRUKCE 2. VÝROBNÍ HALY V AREÁLU SPOL. BRUKOV, SMIŘICE

ŠROUBOVÉ SPOJE VÝKLAD

SPOJE OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ

Organizace a osnova konzultace III-IV

Metodický postup pro určení úspor primární energie

Téma 2 Přímková a rovinná soustava sil

Kruhový diagram. 1. Z odečtených hodnot pro jmenovité primární napětí nakreslete kruhový diagram. Asynchronní motor. P n =2kW n =905ot/min

Asynchronní motory Ing. Vítězslav Stýskala, Ph.D., únor 2006

ÚVOD CHARAKTERISTIKA PRODUKTU

Metodický postup pro určení úspor primární energie

STROJNICKÉ TABULKY II. POHONY

Řetězové převody Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012 Jméno zhotovitele: Ing. Hynek Palát

KATALOGOVÝ LIST. VENTILÁTORY AXIÁLNÍ PŘETLAKOVÉ APMB 1600 a 2400 pro mikrochladiče

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: ŠČERBOVÁ M. PAVELKA V. VZPĚR VZPĚR

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

NÁVRH ČELNÍHO SOUKOLÍ SE ŠIKMÝMI ZUBY VŠB TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STROJNÍ, KATEDRA ČÁSTÍ A MECHANISMŮ STROJŮ. Vysokoškolská příručka

Ing. Vladimíra Michalcová, Ph.D. Katedra stavební mechaniky (228)

2002 Katedra obecné elektrotechniky FEI VŠB-TU Ostrava Ing.Stanislav Kocman

OKRUŽNÍ A ROZVOZNÍ ÚLOHY: OBCHODNÍ CESTUJÍCÍ. FORMULACE PŘI RESPEKTOVÁNÍ ČASOVÝCH OKEN

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

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

2 STEJNORODOST BETONU KONSTRUKCE

6. Ventilátory řady FORT NVN

Kapitola vstupních parametrů

ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, konstrukce a princip činnosti asynchronních strojů

Pevnostní výpočty náprav pro běžný a hnací podvozek vozu M 27.0

MĚŘENÍ PARAMETRŮ OSVĚTLOVACÍCH SOUSTAV VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ NAPÁJENÝCH Z REGULÁTORU E15

CVIČENÍ 1 PRVKY KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ

Cyklické namáhání, druhy cyklických namáhání, stanovení meze únavy vzorku Ing. Jaroslav Svoboda

OVMT Přesnost měření a teorie chyb

Verifikace výpočtových metod životnosti ozubení, hřídelů a ložisek na příkladu čelní a kuželové převodovky

POHÁNĚNÁ HORIZONTÁLNÍ VÁLEČKOVÁ DRÁHA

POHYBOVÉ KLUZNÉ ŠROUBY trapézové, pilové, ACME

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava MĚŘENÍ NA TŘÍFÁZOVÉM ASYNCHRONNÍM MOTORU S KOTVOU NAKRÁTKO (AM)

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky ELEKTRICKÉ POHONY. pro kombinované a distanční studium

Atic, s.r.o. a Ing. arch. Libor Žák

Řemenový převod (cvičení)

Obsah přednášky KC: Optimalizace návrhu převodovky

Řemenové převody Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012 Jméno zhotovitele: Ing. Hynek Palát

Vytápění BT01 TZB II - cvičení

VY_32_INOVACE_C 07 03

K UTAHOVÁNÍ ŠROUBŮ TŘECÍCH SPOJŮ

Správnost vztahu plyne z věty o rovnosti úhlů s rameny na sebe kolmými (obr. 13).

FORT-PLASTY s.r.o., Hulínská 2193/2a, Kroměříž, CZ tel.: ,

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

OTÁZKY VSTUPNÍHO TESTU PP I LS 2010/2011

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


PRUŽNOST A PEVNOST 2 V PŘÍKLADECH

4EK311 Operační výzkum. 4. Distribuční úlohy LP část 2

Vybrané okruhy znalostí z předmětů stavební mechanika, pružnost a pevnost důležité i pro studium předmětů KP3C a KP5A - navrhování nosných konstrukcí

Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr.

Pevnostní výpočet tlakové nádoby podle ČSN

ŘEMENOVÉ PŘEVODY ŘEMENOVÉ PŘEVODY

Ventilátory řady NV. Polohy spirálních skříní při pohledu ze strany sání. levé pravé. Provedení pravé Provedení levé Provedení oběžného kola

Aktuátory typ MHG Aktuátory typ HG Aktuátory typ HG Aktuátory typ MHG Aktuátory typ HG200K 551. Aktuátory typ HG200S 553

BSI. Trámové botky s vnitřními křidélky Trojrozměrná spojovací deska z uhlíkové oceli s galvanickým zinkováním BSI - 01 ÚČINNÉ ODKLONĚNÝ OHYB

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojní. Katedra částí a mechanismů strojů. Zahradní houpačka.

Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

PRAVDĚPODOBNOSTNÍ POSUDEK SPOLEHLIVOSTI KOTEVNÍ

4. Napěťové poměry v distribuční soustavě

Těžiště a moment setrvačnosti Nalezení práce polohy těžiště a momentu setrvačnosti vůči zadané ose u homogenních těles v třírozměrném prostoru.

Příloha č. 1. Pevnostní výpočty

Zdvižné mini převodovky Typ HG2 S výsuvným šroubem

Transkript:

Předmět : 34750/0 Kostrukčí cvičeí I Garat předmětu : Doc. Ig. Jiří Havlík, Ph.D. Ročík :.avazující, magisterské prezečí, kombiovaé Školí rok : 08 09 Semestr : zimí Zadáí kostrukčího cvičeí Kostrukčě zpracujte tlačou staici dle obr.. Základí parametry tlačé staice jsou uvedey v tab.. Pohybový šroub má lichoběžíkový závit rovorameý dle ČSN 0 4050. Délku šroubu vyčívající z tělesa pohybového šroubu volte 5 ásobek velkého průměru šroubu. Šroub ukočete a obou kocích metrickým závitem podle průměru lichoběžíkového závitu. iimálí bezpečost z hlediska pevostího výpočtu je,5. Těleso pohybového šroubu avrhěte jako kompaktí celek s kuželíkovými ložisky (případě s axiálími a radiálími ložisky, evyjde-li úosost kuželíkových ložisek). Obr.

Tab. Číslo zadáí Zátěžá síla a šroub F š kn Rychlost pohybu šroubu m mi 0; 0; 03 5 0,75; 0,50; 0,5 04; 05; 06 0 0,75; 0,50; 0,5 07; 08; 09 5 0,75; 0,50; 0,5 0; ; 0 0,75; 0,50; 0,5 3; 4; 5 5 0,75; 0,50; 0,5 6; 7; 8 30 0,75; 0,50; 0,5 9; 0; 35 0,75; 0,50; 0,5 ; 3; 4 40 0,75; 0,50; 0,5 5; 6; 7 45 0,75; 0,50; 0,5 8; 9; 30 50 0,75; 0,50; 0,5 3; 3; 33 55 0,75; 0,50; 0,5 34; 35; 36 60 0,75; 0,50; 0,5 37; 38; 39 65 0,75; 0,50; 0,5 40; 4; 4 70 0,75; 0,50; 0,5 43; 44; 45 75 0,75; 0,50; 0,5 46; 47; 48 80 0,75; 0,50; 0,5 49; 50; 5 85 0,75; 0,50; 0,5 5; 53; 54 90 0,75; 0,50; 0,5 55; 56; 57 95 0,75; 0,50; 0,5 58; 59; 60 00 0,75; 0,50; 0,5 v š Kostrukčí dokumetace bude obsahovat:. Celkový sestavý výkres. Výkres podsestavy tělesa pohybového šroubu (svařeec) a výrobí výkresy jedotlivých částí 3. Výkres podsestavy rámu tlačé staice (svařeec) a výrobí výkresy jedotlivých částí 4. Výkresy zbývajících vyráběých částí celkové sestavy. Výpočtová zpráva bude obsahovat: Všechy výpočty potřebé ke kostrukčímu řešeí tlačé staice Použitá literatura: [] Dejl, Z.: Kostrukce strojů a zařízeí I., ONTANEX, Ostrava, 000 [] oravec, V., Havlík, J.: Výpočty a kostrukce strojích dílů, VŠB-TU Ostrava [3] Němček,.: Řešeé příklady z částí a mechaismů strojů, VŠB-TU Ostrava, [4] Kříž, R.: Strojické tabulky II.-pohoy., ONTANEX, Ostrava, 997 [5] Kříž, R., Trčka, J.: Tabulky materiálů pro strojíreství,. část, ONTANEX, Ostrava, 999 [6] Fiala, J.: Strojické tabulky III., SNTL, Praha, 989 [7] Předášky a cvičeí z ČaS [8] Firemí literatura-prospekty atd.

etodický postup F š. 0 kn; v 0,8 m mi. Návrh pohybového šroub a jeho pevostí kotrola. Volba materiálu pohybového šroubu a matice pohybového šroubu ateriál pohybového šroubu vole dle výrobce pohybových šroubů KS Kuřim (www.kskurim.cz) 4 60.6, dle [5] pro t 40: R R m mi e mi 740Pa 540Pa Vzhledem k tomu, že šroub může mít průměr větší ež 40 mm je volea mez kluzu: R e 500Pa Dovoleé apětí v tahu: kš Re 500 Pa kš 0 součiitel bezpečosti vole 0 vzhledem k tomu, že šroub bude amáhá a vzpěr dovt 50. Návrh pohybového šroubu Předběžý výpočet průměru jádra šroubu: d 4 F 40 000,3 š k 3 dovt 50 60,3 mm βk součiitel zahrující vliv smykového apětí podle d 3 a výrobce pohybových šroubů KS Kuřim vole šroub Tr 80x0, : d=80 mm velký průměr závitu šroubu d=75 mm středí průměr závitu šroubu d3=69 mm malý průměr závitu šroubu Ph=0 mm stoupáí závitu šroubu D=70 mm malý průměr závitu matice 3

.3 Pevostí kotrola pohybového šroubu Pohybový šroub je amáhá smykovým apětím od mometu třeí v závitech a tlakovým ebo tahovým apětím od síly působící a šroub. Dále je uto zkotrolovat šroub a vzpěrou pevost. Úhel stoupáí závitu šroubu: P 0 arcta h arcta, 43 d 75 Úhel třeí v závitové drážce f z 0, arcta arcta 7, 08 30 cos cos fz β je součiitel třeí v závitové drážce vrcholový úhel závitu šroubu šroub je samosvorý omet třeí v závitu šroubu d F ta 75 0 000 ta,43 7,08 69 08 Nmm 69, Nm z š 0 Smykové apětí ve šroubu: 6 z 6 6908 0, 7 Pa 3 3 d 69 3 Tlakové ebo tahové apětí ve šroubu 4 F š 40000 t 9, 4 d3 69 Redukovaé apětí: 4 9,4 Pa 40,7 36, red t 4 Pa 4

Bezpečost vůči mezi kluzu: k š R e red 500 36,4 3,7,5 vyhovuje Pozámka: Součiitel bezpečosti je v tomto případě vysoký. Pohybový šroub bude avrže a součiitel bezpečosti vzhledem ke vzpěru..4 Zbylé parametry a pohybovém šroubu Délka šroubu vyčívající z tělesa pohybového šroubu l š 5 d 580 000mm Potřebé otáčky matice šroubu š v š P h 0,8 0,0 80mi Účiost šroubu š ta ta ta,43 ta,43 7,08 0,5 5% Výška matice šroubu h P 4 F š dov d D p 80 70 0 4 0000 6, mm 5 pdov dovoleý tlak mezi šroubem z oceli a brozovou maticí (materiál matice ČSN 4 308, CuS8 pro tyče, ČSN 4 33, CuS pro odlitky) P=Ph rozteč závitu šroubu Volea matice h=00 mm. 5

.5 Výpočet pohybového šroubu a vzpěr Předpokládaé uložeí pohybového šroubu je kloub (šroub v matici šroubu) vedeý kloub(šroub musí být a koci zabezpeče tak, aby se emohl otáčet a současě musí být vede) Redukovaá (efektiví) délka šroubu: h 00 lef lš vz 000 050mm Poloměr setrvačosti šroubu: d3 69 i 7, 5mm 4 4 Štíhlost šroubu l ef i 050 9 7,5 ezí štíhlost (rozlišuje oblast pružého a epružého vzpěru, λ λm pružý vzpěr, Eulerův vztah, λ<λm epružý (plastický) vzpěr, Tetmajerův vztah): m 5 E, 0 9 0,5 R 0,5 500 e Kritická síla dle Eulera 5 F kr E S mi E d3, 0 69 54785N 4 9 4 Vzpěrá bezpečost Fškr 547 85 k švz 4,97 4 - vyhovuje Fš 0000 Vzpěrá bezpečost má být větší ež 4. Nejmeší součiitel kostrukce je,5. usíme však uvažovat, že řetězový převod bude poháě asychroím motorem, který má záběrový momet přibližě dvakrát větší ež je jmeovitý a tím bude také záběrová síla ve šroubu přibližě dvakrát větší (musíme a tuto sílu staticky dimezovat šroub). usíme brát také do úvahy, že se etrefíme s mometem třeí v závitu šroubu přímo do příslušého jmeovitého mometu a proto volíme součiitel bezpečosti ve vzpěru šroubu větší ež 4. Po ávrhu pohou musíme překotrolovat, zda bude součiitel bezpečosti vůči max. síle větší ež,5. 6

. Návrh převodu řetězovými koly. Omezující parametry řetězového převodu Obvodová rychlost řetězového převodu má být 4 ms -, aby mohlo být použito mazáí tukem. Převodový poměr je vhodé volit 4. aximálí průměr haého řetězového kola vzhledem k maximálí obvodové rychlosti: vř max 4 60 d ř max 0,95m 950mm 80 ř. Návrh elektropřevodovky Vole předběžý převodový poměr řetězového převodu: i ř Požadovaý výstupí krouticí momet elektropřevodovky: 69 z př 37, iř l ř 0,98 0,95 Nm Požadovaé výstupí otáčky elektropřevodovky: i 80 60 př š ř mi Požadovaý výko elektromotoru P 60 37, 6 909W 6, el př př 9 př 60 0,9 Vole elektromotor LA7, velikost 3, výko 7,5 kw, otáčky 455 mi -, poměr zaběrového a jmeovitého mometu,7, jmeovitý krouticí momet 49,5 Nm. aximálí výstupí momet převodovky při záběrovém mometu elektromotoru: mz m mjm př př max 093, 8 mjm př 60 455 49,5,7 0,9 kw Nm 7

Volea čelí převodovka TC TOS Zojmo. Postup volby elektropřevodovky dle www.toszojmo.cz (může být volea i převodovka jiého výrobce). Požadovaý provozí součiitel zahruje provoz převodovky pro:rozběh s mírými rázy, erovoměrý provoz, středí urychlovaá hmota (trasportí pásy, výtahy, avijáky, hětací míchací stroje, dřevoobráběcí, tiskařské a textilí stroje), počet seputí 0 50, průměrý deí provoz 9 6 hod. Celkový provozí součiitel: S m,7 Hledaý tabulkový krouticí momet a výstupu převodovky: S,7 37, př m př 630, 9 Nm Protože je hledaý tabulkový krouticí momet meší ež maximálí výstupí momet převodovky, avrheme převodovku podle maximálího výstupího mometu. Volea elektropřevodovka TC6, ipř = 9,0, přmaxt = 80 Nm. Skutečý maximálí výstupí momet převodovky při záběrovém mometu mz mjm i př 49,5,7 9,0 0,9 prmax př 085, 9 mjm Skutečé výstupí otáčky převodovky Nm m př 6,3 mi i 9,0 př 455 aximálí záběrová síla ve šroubu při rozjezdu př max l ř iř 085 800 0,98 0,95 Fs max 353 N d tg Vzpěrá bezpečost 75tg,43 7,08 Fškr 547 85 k švz,7,5 - vyhovuje F 353 š max 8

.3 Výpočet a pevostí kotrola řetězového převodu Řetězový převod avrhujeme a skutečě odebíraý výko (vychází z mometu třeí v závitech šroubu), protože ve výpočtu jsou zahruty čiitelé rázu (počítá se s hacím a haým strojem). Potřebý převodový poměr řetězového převodu: i ř př š 6,3,0 80 Vole počet zubů hacího řetězového kola z = 7. Počet zubů haého řetězového kola: z z i 7,0 ř 34,34 Vole počet zubů haého řetězového kola z = 34. Skutečý převodový poměr řetězového převodu: i ř z z 34 7 Skutečé otáčky tělesa pohybového šroubu: šsk př i ř,3 6 80,65mi Skutečá rychlost pohybového šroubu: v šsk šsk P h 80,65 0,0 0,8065 mmi Odchylka od požadovaé rychlosti je meší ež 5%. Převod z hlediska kiematiky vyhovuje. Krouticí momet a hacím řetězovém kole: i z 69 ř 37, ř l ř 0,98 0,95 Výko a hacím řetězovém kole: P př ř Nm 6,3 37, 6 68 W 60 ř 6, 3 kw 9

Staoveí diagramového výkou: P Př 6,3, 0,5 D 6 kw κ čiitel výkou dle [4] str. 07, pro z = 7, čiitel rázů Y = 3, součiitel rázů y = 0,63, pro středí rázy μ čiitel mazáí dle [4] str. 07, bezvadé mazáí tukem, předpokládá se obvodová rychlost řetězového převodu do 4 ms - φ čiitel druhu řetězu dle [4] str. 07, předpokládá se volba řetězu dle ČSN 0 33 Korigovaý diagramový výko dle osové vzdáleosti: P PD,6, D 6 kw ρ čiitel vzdáleosti os dle [4] str. 07, vzdáleost os bude volea a = 40p Podle [4] str. vole řetěz 4B- (jedořadý) podle ČSN 0 33 Roztečý průměr hacího řetězového kola: p 38, d 07, 35mm 80 80 si si z 7 Je uto zkotrolovat, zda eí roztečý průměr malý vzhledem k průměru výstupího hřídele převodovky. V tomto případě je průměr výstupího hřídele 50 mm. Roztečý průměr vyhovuje (je uto dbát, aby bylo dostatek místa a áboj). Roztečý průměr haého řetězového kola: p 38, d 4, 93mm 80 80 si si z 34 Obvodová rychlost řetězového převodu: 6,35 vř d 0,0735 60 obvodová rychlost vyhovuje,75 m s př 4 m s 0

Obvodová síla v řetězu ř 37, Fo 3 579 N d 0,0735 Obvodová síla způsobeá obvodovou silou: * Ft m vř 7,,75 N m * hmotost kg řetězu dle [4], str. 96 Celková síla F Fo F 3579 360N t Je uto zkotrolovat, zda je tato síla meší ež dovoleá radiálí síly a výstupí hřídel převodovky v tomto případě je to v pořádku. Součiitel statické bezpečosti proti přetržeí při zatížeí: k s F F Rm 70000 47, 7 360 řetěz vyhovuje FRm zatížeí při přetržeí dle [4], str. 96 Součiitel dyamické bezpečosti proti přetržeí při zatížeí: k s F Rm F Y 70000 5,7 5 3603 řetěz vyhovuje Tlak v kloubu řetězu: F 360 p p 6, 5 Pa A 554 A plocha kloubu řetězu dle [4], str. 96

Směrý tlak v kloubu řetězu: p, 7 Pa podle [4], str. 09 Čiitel třeí: 0,93 dle [4], str. Dovoleý tlak v kloubu řetězu: p D p y,7 0,93 0,63 3Pa p p p D řetěz vyhovuje Další postup: Rozměrový výpočet řetězového převodu Nakresleí základího řezu pohledu sestavy, tak aby se mohly provést základí pevostí výpočty Základí pevostí výpočty (pro statiku maximálí krouticí momet hřídele, části přeášející krouticí momet, šrouby atd., pro dyamiku jmeovitý krouticí momet ložiska s požadovaou životostí 0 000 hod) Dokočeí sestavy a její rozkresleí