VYVAŽOVÁNÍ VNĚJŠÍCH ÚČINKŮ ZPŮSOBENÝCH SETRVAČNÝMI SILAMI OD ROTAČNÍCH A POSUVNÝCH HMOT

Podobné dokumenty
VYVAŽOVÁNÍ VNĚJŠÍCH ÚČINKŮ ZPŮSOBENÝCH SETRVAČNÝMI SILAMI OD ROTAČNÍCH A POSUVNÝCH HMOT

KLUZNÁ LOŽISKA. p s. Maximální měrný tlak p Max (MPa) Střední měrný tlak p s (Mpa) Obvodová rychlost v (m/s) Součin p s a v. v 60

Hmotnostní tok výfukových plynů turbinou, charakteristika turbiny

Pohyb tělesa, základní typy pohybů, pohyb posuvný a rotační. Obsah přednášky : typy pohybů tělesa posuvný pohyb rotační pohyb geometrie hmot

DOPLŇKOVÉ TEXTY BB01 PAVEL SCHAUER INTERNÍ MATERIÁL FAST VUT V BRNĚ TUHÉ TĚLESO

Gravitační pole. a nepřímo úměrná čtverci vzdáleností r. r r

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Kinematika pístní skupiny

PŘEPLŇOVÁNÍ PÍSTOVÝCH SPALOVACÍCH MOTORŮ

Dynamika mechanismů. dynamika mechanismů - metoda uvolňování, dynamika mechanismů - metoda redukce. asi 1,5 hodiny

Spojky Třecí lamelová HdS HdM

Aproximativní analytické řešení jednorozměrného proudění newtonské kapaliny

Pohyb tělesa. rovinný pohyb : Všechny body tělesa se pohybují v navzájem rovnoběžných rovinách. prostorový pohyb. posuvný pohyb. rotační.

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

3.1.8 Přeměny energie v mechanickém oscilátoru

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

Dynamika tuhého tělesa. Petr Šidlof

Hlavní body. Úvod do dynamiky. Dynamika translačních pohybů Dynamika rotačních pohybů

Příloha-výpočet motoru

VÝCHODISKA PRO ZADÁNÍ PROJEKTU

Posouzení skupiny pilot Vstupní data

VÝCHODISKA PRO ZADÁNÍ PROJEKTU

NÁSTROJE PRO NÁVRH PARAMETRŮ VYVÁŽENÍ MOTOCYKLOVÉHO ČTYŘTAKTNÍHO MOTORU

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava

Jízdní odpory. Téma 4 KVM. Teorie vozidel 1

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

Kinematika tuhého tělesa

VÝCHODISKA PRO ZADÁNÍ PROJEKTU

seznámit studenty se základními typy pohybu tělesa, s kinematikou a dynamikou posuvného a rotačního pohybu

Posuvný a rotační pohyb tělesa.

Mechanická účinnost PSM

a polohovými vektory r k

Konstrukční a technologické koncentrátory napětí

cos d d d cos cos dt d dt d dt OJNICE sin sin

ELEKTRICKÉ STROJE - POHONY

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

Dynamika tuhého tělesa

Dvojčinné kulové, pístové čerpadlo. Oblast techniky

Wolko-plast, s.r.o. Dotazník - kluzná ložiska: 1. Všeobecné údaje: 2. Použití: 3. Druh uložení: 4. Připojené součásti: 5.

Informativní řez čerpadlem

Vestavba archivu v podkroví

VÝPOČET HLAVNÍCH ROZMĚRŮ ČTYŘTAKTNÍHO SPALOVACÍHO MOTORU

VY_32_INOVACE_C 08 14

OBSAH. Katalog zubových motorů Obsah

Výpočty za použití zákonů pro ideální plyn

Hnací hřídele. Téma 7. KVM Teorie vozidel 1

11. Hydraulické pohony

KONSTUKCE PÍSTU HLAVNÍ ROZMĚRY PÍSTŮ

Namáhání krutem. Napětí v krutu podle Hookova zákona roste úměrně s deformací a svého maxima dosahuje na povrchu součásti

Moment síly, spojité zatížení

Moment síly výpočet

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Přednáška č.8 Hřídele, osy, pera, klíny

ADC (ADS) AIR DATA COMPUTER ( AIR DATA SYSTEM ) Aerometrický počítač, Aerometrický systém. V současné době se používá DADC Digital Air data computer

Schéma stroje (automobilu) M #1

Základní parametry a vlastnosti profilu vačky

Přijímací zkouška do navazujícího magisterského oboru FSv ČVUT

Základní konvenční technologie obrábění SOUSTRUŽENÍ

Výpo ty Výpo et hmotnostní koncentrace zne ující látky ,

Frézování. Podstata metody. Zákl. způsoby frézování rovinných ploch. Frézování válcovými frézami

Obr. V1.1: Schéma přenosu výkonu hnacího vozidla.

Základy stavby výrobních strojů Tvářecí stroje I KLIKOVÉ MECHANISMY MECHANICKÝCH LISŮ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ZKUŠEBNÍ JEDNOVÁLCOVÝ MOTOR O VÝKONU 40KW ONE CYLINDER EXPERIMENTAL 40KW ENGINE

DVOUVÁLCOVÝ MOTOCYKLOVÝ MOTOR TWO-CYLINDER MOTORCYCLE ENGINE

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

11. Tepelné děje v plynech

Šnekové soukolí nekorigované se šnekem válcovým a globoidním kolem.

MAZACÍ SOUSTAVA MOTORU

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

BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY

Experimentální ověření modelu dvojčinného pneumomotoru

Základy elektrotechniky

OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah

FYZIKA 2. ROČNÍK. Změny skupenství látek. Tání a tuhnutí. Pevná látka. soustava velkého počtu částic. Plyn

Tvořené kruhovými oblouky o křivostech r1, r2 a Tvořené kruhovými oblouky o křivostech r1=, r2. nejjednodušší vačky z oblouků nemají spojité zrychlení

Mechanicky ovládané lamelové spojky Sinus

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/

18.4. Kulisový mechanismus

Vznik střídavého proudu Obvod střídavého proudu Výkon Střídavý proud v energetice

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah

DYNAMIKA ROTAČNÍ POHYB

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

Samomazný technopolymer na bázi polyamidu (PA). Odolnost proti vlivu rozpouštědel, olejů, mazadel a jiných chemických látek.

MECHANICKÉ PŘEVODOVKY S KONSTANTNÍM PŘEVODOVÝM POMĚREM

POHONNÉ JEDNOTKY. Energie SPALOVACÍ MOTOR. Chemická ELEKTROMOTOR. Elektrická. Mechanická energie HYDROMOTOR. Tlaková. Ztráty

Kruhový děj s plynem

2.3.6 Práce plynu. Předpoklady: 2305

3. Montáž rozvodového mechanismu motoru Škoda 1.3i

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

Vyzařovací(směrová) charakteristika F(θ,ϕ), výkonová směrová charakteristika F 2 (θ,ϕ), hustota vyzářeného výkonu S r

14.3 Převody řemenové - plochými řemeny

1.5.2 Mechanická práce II

Teorie. iars 1/9 Čepové a kolíkové spoje

Filtrace. Technický důvod filtrace. Realizace filtrace. získání pevných částic. získání tekutiny. diskontinuální (periodické) filtry

Vlnovody. Obr. 7.1 Běžné příčné průřezy kovových vlnovodů: obdélníkový, kruhový, vlnovod, vlnovod H.

ZÁŽEHOVÝ MOTOR PRO MALÁ OSOBNÍ VOZIDLA SPARK IGNITION ENGINE FOR SMALL PASSENGER CAR

Otáčení a posunutí. posunutí (translace) otočení (rotace) všechny body tělesa se pohybují po kružnicích okolo osy otáčení

Řešený příklad: Přípoj nosníku na sloup deskou na stojině

V následující tabulce jsou uvedeny jednotky pro objemový a hmotnostní průtok.

Transkript:

VYVAŽOVÁNÍ VNĚJŠÍCH ÚČINKŮ ZPŮSOBENÝCH SETRVAČNÝMI SILAMI OD ROTAČNÍCH A POSUVNÝCH HMOT Předěte vyvažování jsou sekundání síly vyvolané účinky ohybujících se hot otačních a osuvných. Fo Setvačná síla otačních hot: Zachovává velikost, ění sě a řenáší se do uložení otou F F Setvačná síla osuvných hot: Zachovává sě, ění velikost a řenáší se do uložení otou FN F cos cos F b Fo M t M kl h F F FN RM F RM Složky vytváří: říčný točivý oent M F h F sin t o cos říčný kloný oent M kl FN b Reakce v uložení a 013/014 F Fo RM F sin cos M kl a 1

Souhn sekundáních (setvačných) sil a oentů SÍLY PŘÍČNÉ MOMENTY PODÉLNÉ VOLNÉ. od osuvných i otačních hot VOLNÉ TOČIVÉ od osuvných hot VNITŘNÍ KLOPNÉ od kývavého ohybu ojnice okud VOLNÉ VNITŘNÍ J o 0.. od osuvných i otačních hot Volné setvačné síly a odélné oenty: od otačních hot se vyvažují 100% (okud již nejsou řiozeně vyváženy) od osuvných hot dle náoků kofot Vnitřní setvačné síly a odélné oenty na x% dle náoků na zatížení ložisek, naáhání klikového hřídele a bloku válce. 100% vyvážení se neoužívá z důvodů náůstu hotnosti a hotných oentů setvačnosti zaloení KH (tosní kitání KH, hotnost otou). 013/014 SCH

JEDNOVÁLCOVÝ MOTOR VYVÁŽENÍ SIL OD ROTAČNÍCH HMOT F F Fv F v v v v v Fv 013/014 v v v 3

JEDNOVÁLCOVÝ MOTOR VYVÁŽENÍ SIL OD POSUVNÝCH HMOT 1.Řádu Nejjednodušší zůsob bez vyvažovacích hřídelů (nevýhodou je vznik střídavých oentů v důsledku nesyetie F F F v v v cos x F v v v sin z F v v v cos F z F v v x F v x F v 013/014 v z v z F v v 100% vyvážení F ve svislé sěu z. Ovše lné nevyvážení se řesune do říčného sěu x. Z těchto důvodů se v axi oužívá vyvážení na 50% v obou sěech ~ v v 4

JEDNOVÁLCOVÝ MOTOR VYVÁŽENÍ SIL OD POSUVNÝCH HMOT 1.Řádu Zůsob s jední vyvažovací hřídele ředstavuje 100% vyvážení sil. Nevýhodou je vznik střídavých oentů v důsledku nesyetie. Použití dvou vyvažovacích hřídelí se tato nevýhoda odstaní. F F F v v v cos cos F F v v v v F v 013/014 v v v F v 5

JEDNOVÁLCOVÝ MOTOR VYVÁŽENÍ SIL OD POSUVNÝCH HMOT Zůsob úlného vyvážení sil od osuvných hot I. a. řádu. Vyžaduje vyvažovací hřídele na každý řád. I F F F v I v Fx F x F x v Fx Fx cos I F cos v v v 4 cos v 4 v I 013/014 v v cos v Fx v I F x I F x v v I Fx 6 F

VÍCEVÁLCOVÉ MOTORY Vedle setvačných sil vznikají navíc odélné oenty od otačních a osuvných hot. Vnější účinky těchto sil a oentů jsou řiozeně vyváženy, někteé nejsou a ty se z části vyvažují otizávažíi. Potřeba vyvážení závisí na geoetické usořádání zaloení KH a válcových jednotek. Učíe jí oocí tabulek nebo gaficko-očetníi etodai. Jednoduchá gafická etoda je založena na učení úhlové konfiguace zaloení KH a sčítání vektoů sil a oentů I. a. Řádu. Postu: 1. Náčt ohledu na KH s aeny a středy klikových čeů. Označení efeenční oviny, uostřed délky KH a oužití avidla, že cokoliv vavo je kladné a vlevo záoné. 3. Označení vzdálenosti středů klikových čeů od efeenční oviny. 4. V říčné ojekci KH nakeslení středů klikových čeů I. řádu. Označení zdvihové oviny a úhlu natočení každého zaloení od zdvihové oviny (u vidlicových otoů od středu obou zdvihových ovin). 5. V říčné ojekci KH nakeslení středů klikových čeů. řádu tak, že od zdvihové oviny á každé zaloení úhel. 6. Nakeslení vektoových součtů sil I. a. řádu. Vektoy sil jsou vždy sěřovány jako asky ven ze středu KH. 7. Nakeslení vektoových součtů oentů I. a. řádu. Všechny kladné oenty (od sil vavo od efeenční oviny) sěřují jako asky ven ze středu KH a záoné dovnitř do středu KH. 013/014 7

PŘÍKLAD VYVÁŽENÍ ŘADOVÉHO 4-VÁLCE od setvačných sil. řádu osuvných hot v 4 v 4 4 F n 4 cos 1 Fv v v cos v 013/014 v 8

PŘÍKLAD VYVÁŽENÍ ŘADOVÉHO 3-VÁLCE Podélný oent od setvačných sil I. řádu otačních a osuvných hot I a I M M 1 M 3 1, 73 l I v M v v v a v 1,73 l v a v l I I M M 1 M 3 1,73 l cos v I M v v v a cos v 1,73 l v b b v 013/014 9

PŘESAZENÍ OJNIČNÍHO ČEPU V8 Inklinují z důvodů šířky otou k ozevření řad válců 60, ři neřesazených OČ ají však neovnoěný ozestu zaalování. Použití řesazených OČ o 30 á za následek ovnoěný ozestu zaalování o 90 =70/8 V6 Mají ři ozevření řad válců 60 ovnoěný ozestu zaalování x60 =10 =70/6. Někdy z výobních důvodů (obáběcí linky nastavené na ozevření řad válců 90, se oužívá řesazení OČ, aby zůstal zachován Pavidelný ozestu zaalování. 013/014 10

KLUZNÁ LOŽISKA U PSM oužití o uložení ojnic, klikových a vačkových hřídelů, vahadel a kol ozvodů, Zde dnes výhadně kluzná ložiska s řívode tlakového azacího oleje. Po vní návh se oužívá nejjednodušších etod založených na ředokladu statického zatížení a oovnání základních hodnot: Max FMax B d Střední ěný tlak s (MPa) s Fs B d Obvodová ychlost v (/s) v d n 60 Součin s a v Maxiální ěný tlak Max (MPa) s v FMax axiální síla na ložisko běhe cyklu Fs..střední hodnota z ůběhu sil běhe cyklu 013/014 11

K otializaci kluzných ložisek se oužívají složité výočty vycházející z teoie tvoby azacího filu za hydodynaických odínek. Výočty jsou oveditelné jen výočetní technikou vzhlede k neustálé oěnnosti zatěžující síly běhe cyklu. Předokládá se, že zatěžující síla je v ovnováze s dvěa složkai eakcí: FD.nosná složka vznikající otáčení čeu (statická) FV.nosná složka vznikající vytlačování oleje (dynaická) Poloha obou složek je dána ozložení tlaku azacího filu odle Reynoldsovy ovnice o hydodynaicky zatížená ložiska D D 3 h D h D 6 v h 3 x z h x x z z h x V V 3 h V h V 6 h 3 x z h x x z z h t Každá složka á své Soefeldovo číslo udávající souvislost ezi únosností a dalšíi aaety statická: dynaická: SOD FD B d 013/014 FV SOV B d d dt 1

FD Statická složka od otáčivého ohybu SOD B d FD B d.střední ěný tlak ( B šířka ložiska, d ůě ložiska) R.elativní ložisková vůle (R oloě ložiska, oloě čeu).dynaická viskozita azacího oleje (Poise P=0,1Pa.s) s z.elativní úhlová ychlost (ložiska, čeu) e e R.exenticita čeu.elativní excenticita čeu (0, 1) O e 0, 0 SOD 0, n e Nejenší tloušťka azacího filu ho 1 Oc 0 ho Max R Po axi je vhodný ozsah Soefeldova čísla SOD 1 Platí: ychloběžné otoy SOD 4 velké zatížení 013/014 emax R 1 ho 0 Oc emax R, 1 SOD, n 0 1 SOD 10 S OD 0, 7 Nebezečný nestabilní ovoz S OD 4 Možnost síšeného tření, ootřebení SCH

FV SOV Dynaická složka od vytlačování oleje v adiální sěu B d d dt d.časová zěna elativní excenticity ložiskového čeu dt Půběh hydodynaického tlaku olejového filu získáe sueozicí obou složek (statické a dynaické). Výsledke jsou olání diagay ohybu čeu ve vývtu ložiska (tajektoie středu čeu běhe cyklu) a hydodynaického tlaku olejového filu zatěžující ložisko od ěnící se zatěžující síly 013/014 SCH

Hydodynaické výočty tvoby azacího filu latí od řechodových otáček, kde nastává kaalné tření. Slouží k učení: Ztáty tření střední teloty filu zatížení ložiska axiální tlake olejového filu iniální tloušťky filu Musí být větší než součet dsností obou ovchů hkit..o řekonání dsností a neovností ovchů a ovozní funkci kaalinového tření ho 1,5hkit.akticky 3-6 a je kiteie bezečnosti kaalného tření Příklad ojničního ložiska 013/014 15

MINIMÁLNÍ TLOUŠŤKA OLEJOVÉHO FILMU závisí na: a) Vnější zatížení (u vysokootáčkových otoů se u hlavních ložisek KH koigují otizávažíi na aenech, u ojnic tato ožnost není) b) Telotě a viskozitě azacího oleje (důležité je chlazení azacího oleje řed vstue do ložisek 95105 C, výstuní je 10-140 C) c) Volbě elativní vůle 013/014 R 3.10-3 16

MINIMÁLNÍ TLOUŠŤKA OLEJOVÉHO FILMU závisí na: e) Uístění řívodu azacího oleje, oloze azací dážky : řívod oleje ložiske V ístě axiální vůle buď vnitřní dážkou nebo vnější a řívod na lochu ložiska lokálně uístěnýi otvoy řívod oleje čee Po statické zatížení není vhodné. Při dynaické zatížení, kdy síla ění sě, je vhodné okud síla se otáčí s hřídele. Toho lze dosáhnout u hlavních ložisek KH, okud setvačná síla čeu není vyvážena. Jde o tyické ovedení u ojničních ložisek, zde se solu s dáhou středu čeu sleduje ísto vyústění azacího otvou. 013/014 17

MINIMÁLNÍ TLOUŠŤKA OLEJOVÉHO FILMU závisí na: d) Obvodové ychlosti Po hydodynaické lainání oudění otiální 15-30 /s. Při nízkě ychlost )ozběhu otou) vzniká ezní azání (síšené tření) za vzniku ootřebení. Při vysoké ychlosti tubulentní oudění zvyšuje telotu oleje. e) Makogeoetie kluzné lochy Ovlivňují ji výobní neřesnosti, šatná konstukce azacích dážek 013/014 18

MINIMÁLNÍ TLOUŠŤKA OLEJOVÉHO FILMU závisí na: e) Makogeoetie kluzné lochy Ovlivňují ji nesyetie zatížení 013/014 19

MINIMÁLNÍ TLOUŠŤKA OLEJOVÉHO FILMU závisí na: e) Makogeoetie kluzné lochy Ovlivňují ji neovnoběžnost 013/014 0