Historie je základem současnosti a výzvou pro budoucnost.

Podobné dokumenty
Číslo materiálu: VY_52_INOVACE_TEK_1089

Axiální kuličková ložiska

Pro zjednodušení textu se neuvádí úplný ekvivalent překladu uvedených názvů.

VALIVÁ LOŽISKA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Přehled výrobků. Označení Výrobek Strana řady nebo typu Jednořadé kuželíkové ložisko palcových rozměrů

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Katalog soudečkových a speciálních ložisek

Nová nápravová ložiska ZKL. Ing. Vladimír Zikmund, ředitel ZKL Výzkum a vývoj, a.s. Jedovnická 8, Brno

Toroidní ložiska CARB

Jak změřit 2 1/8" BSP CAMLOCK

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

VENKOVNÍ ŽALUZIE TITAN 90

Typ produktu Šířka (od do v mm) Výška (od do v mm) Max. garantovaná plocha (m2) System25 šňůrka ,5

Axiální soudečková ložiska

Měření měrné telené kapacity pevných látek

Části a mechanismy strojů 1 KKS/CMS1

Jak změřit jemný závit

Návrh a kontrola valivých ložisek

České dráhy, a.s. ČD V 98/66. Předpis. pro demontáž, kontrolu a montáž valivých ložisek. Úroveň přístupu B3, B4

Standardní ložiska Nezakrytá ložiska Ložiska s těsněním Ložiska pro vibrační stroje a zařízení

NÁPRAVOVÁ LOŽISKA ZKL S KLECÍ Z POLYAMIDU

Valivé ložisko klíč k vyšší účinnosti

a) [0,4 b] r < R, b) [0,4 b] r R c) [0,2 b] Zakreslete obě závislosti do jednoho grafu a vyznačte na osách důležité hodnoty.

Nápravová ložiska. - legislativa - technické požadavky - konstrukce - trendy. Vladimír Zikmund, ZKL - Výzkum a vývoj, a. s.

Standardní ložiska Nezakrytá ložiska Ložiska s těsněním Ložiska pro vibrační stroje a zařízení

Technická dokumentace

OVMT Kontrola úchylky tvaru a polohy Tolerance tvaru

Obsah. Popis 129. Vodící kolejnice 90 <) systém 130. Distanční lišta 90 <) systém 131. Vodící rolny 90 <) systém 132. Nosná deska 90 <) systém 133

Označování ložisek je tvořeno z číslicových a písmenných znaků, které určují typ, velikost a provedení ložiska, jak vyplývá ze schématu.

Ložiska SKF s tuhým olejem Solid Oil Řešení pro mokré prostředí bez nutnosti domazávání

Axiální zajištění ložisek Způsoby zajištění Připojovací rozměry Konstrukce souvisejících dílů

SH-SERVIS s.r.o. Výroba a prodej armatur a èerpací techniky, dodávky a montá e vodohospodáøských investièních celkù

R Doporučení pro montáž/demontáž

Naklápěcí kuličková ložiska

První jednotky délky. Délka jedna z prvních jednotek, kterou lidstvo potřebovalo měřit První odvozování bylo z rozměrů lidského těla

Základní informace Prostřed montáže Příprava k montáži a demontáži Manipulace s ložisky

Trigonometrické určení výšek nepřístupných bodů na stavebním objektu

metodika sešit formátu A4, rýsovací potřeby , 3. A

KONTROLA VENTILOVÝCH VŮLÍ NA GW 1800

2. Vyhodnoťte získané tloušťky a diskutujte, zda je vrstva v rámci chyby nepřímého měření na obou místech stejně silná.

R159.44/CZ/01-08/2014

Laboratorní práce č. 1: Měření délky

LOŽISKOVÁ TĚLESA A PŘÍSLUŠENSTVÍ ŘADY SNN A SD

OVMT Úchylky tvaru a polohy Kontrola polohy, směru a házení

Lineární vedení Linrol

Demontáž a montáž hlavních částí převodovky

Fyzikální praktikum 1

Vespel CR-6100 Průvodce použití

1. Rám klapky 4. Ložisko 2. List klapky 5. Páka 3. Čep klapky 6. Táhlo. Obr. 1 Hlavní části klapek

Vodící a podpůrné rolny

Guideline hliníková válečková vedení Technické informace

ZKL- ZRL Praha, a.s. VÝROBCE MALÝCH KULIČKOVÝCH LOŽISEK

Mechanismy - úvod. Aplikovaná mechanika, 8. přednáška

Snižování hlukové emise moderní automobilové převodovky. Prezentace: Pojednání ke státní doktorské zkoušce Ing. Milan Klapka

Seminář z geoinformatiky

2. Měření odporu rezistoru a volt-ampérové charakteristiky žárovky

Fyzikální sekce přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM. Fyzikální praktikum 2

Axiální válečková ložiska

NOVINKA. Kuličková pouzdra EXC / EXCE. Kuličková pouzdra EXC. Kuličková pouzdra EXCE

Kuličková ložiska, axiální kuličková ložiska, kuličková hnízda a další... ..plasty

Rozvodovka a koncové převody

VY_32_INOVACE_C 07 16

Montážní návod posuvný systém MINIMA

KA 19 - UKÁZKOVÝ PROJEKT 2.3 VÝSTUPNÍ ŽLAB VÝPOČTOVÁ ZPRÁVA

Stojatá ložisková tělesa

VZORY PŘÍKLADŮ KE ZKOUŠCE ZE ZK1

Materiál Ve standardním materiálovém provedení OU jsou hlavní díly

Tři experimenty, které se nevejdou do školní třídy. Mgr. Kateřina Vondřejcová

STAD-C. Vyvažovací ventily DN s dvojitě jištěné měřící vsuvky

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Ostatní speciální motory. Asynchronní motor s měničem frekvence Autor:

Žaluzie jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných eurooken.

TMFT 36 Souprava montážních narážecích nástrojů

Procesní vysokotlaká čerpadla na studené kapaliny CES

PROJEKT. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

STŘEDNÍ PRŮMUSLOVÁ ŠKOLA V TEPLICÍCH

ALCOMA a.s , Praha 10, Vinšova 11 - Česká republika REV.:

SERVISNÍ PŘÍRUČKA. Hydromotory typ MT -serie 2

TŘENÍ A PASIVNÍ ODPORY

Lineární vedení LinTrek

Fyzikální praktikum FJFI ČVUT v Praze

Stojatá ložisková tělesa SNL řady 2, 3, 5 a Další ložisková tělesa Velká stojatá ložisková tělesa SNL

PVX SIGMA PUMPY HRANICE HORIZONTÁLNÍ

Servisní příručka Hydromotory typ RW a MLHRW serie 2

TLK TLK 132/ /228 TLK 133/ /227 TLK TLK TLK TLK 450/451/ /240/241 TLK

Fyzikální praktikum FJFI ČVUT v Praze

PAX SIGMA PUMPY HRANICE VYSOKOTLAKÉ HORIZONTÁLNÍ PLUNŽROVÉ ČERPADLO

Odhad třecího momentu Přesnější výpočet třecího momentu... 88

Základní druhy tranzistorů řízených elektrickým polem: Technologie výroby: A) 1. : A) 2. : B) 1. :

Určení plochy listu. > 3. KROK Plánování. Cíl aktivity 20 MINUT

Lineární vedení LinTrek

Stroboskopy. 1 tlačítko uložení do pamětí naměřené hodnoty 2 kolečko posunutí stroboskopického efektu

MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST

Instalace, pouzití a údrzba

101 Těleso čerpadla 132 Mezistěna Zadní ložiskové pouzdro Podložka. 685 Ochranné pouzdro. 813 Stator. 818 Rotor.

6 Měření transformátoru naprázdno

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

TECHNICKÝ MANUÁL: Vario-system Decomatic

pracovní list studenta Kombinatorika, pravděpodobnost, základy statistiky Jak jsou vysocí? Mirek Kubera

standardní samomazná ze slinutých materiálů bronzová a litinová ložiska certifikace podle ISO/TS ISO standardní ložiska stále skladem

Transkript:

Historie je základem současnosti a výzvou pro budoucnost. M eníradiálnív le soude kovýchložisek

Měření radiální vůle Teoretická radiální vůle v ložisku Teoretická vnitřní radiální vůle (vůle ložiska s radiálním stykem) je průměr oběžné dráhy vnějšího kroužku minus průměr oběžné dráhy vnitřního kroužku minus dvojnásobek průměru valivého tělesa. Teoretická radiální vůle se u radiálních ložisek vypočítává podle vztahu: Gr = D 1 m (2Dwm + d 1 m) kde: D 1 m je aritmetický průměr největšího a nejmenšího průměru oběžné dráhy vnějšího kroužku, u dvouřadých naklápěcích ložisek je to aritmetický průměr největšího a nejmenšího průměru kulové oběžné dráhy vnějšího kroužku obr. 1. d 1 m je aritmetický průměr největšího a nejmenšího průměru oběžné dráhy vnitřního kroužku, u dvouřadých naklápěcích ložisek je to aritmetický průměr největšího a nejmenšího diagonálního rozměru obou oběžných drah obr. 1. Dwm je aritmetický průměr průměrů valivých těles v ložisku, z nichž každé představuje samostatný aritmetický průměr největšího a nejmenšího průměru každého jednotlivého valivého tělesa. Gr je radiální vůle. Obr. 1

Podmínky měření radiální vůle dvouřadých Pro montáž ložiska je měření vnitřní vůle nejdůležitější parametr. Při manipulaci s ložiskem je zapotřebí používat tenké ochranné rukavice. Během měření je potřeba dávat pozor, aby byly valivé elementy správně rozmístěné. Při měření radiální vůle dvouřadých nejdříve ložisko postavíme do vertikální polohy na ploché podložce a srovnáme rovnoběžnost čel vnějšího a vnitřního ložiskového kroužku do stejné roviny. Před měřením stabilizujeme valivé elementy a ložisko mírně protočíme o 1/2 1 otáčku doleva a doprava, aby byly soudečky ve správné poloze. Měření radiální vůle provádíme pomocí spárových měrek. Doporučujeme, aby byly používány případné kombinace spárových měrek o tloušťce jednotlivých měrek max. 0,2 mm. Postup měření: a) vnější průměr ložiska ØD 400 mm Měření se provádí v nejvyšším bodě, kdy je jeden náhodně vybraný soudeček umístěný přesně na vrcholu ložiska. Radiální vůli změříme spároměrem, který protáhneme přes střed soudečku obr. 2 a obr. 3. Nastavujeme min. hodnotu radiální vůle, která musí projít ložiskem a max. hodnotu radiální vůle, která naopak ložiskem nesmí projít. K přesnému změření radiální vůle postupně zvyšujeme nebo snižujeme hodnoty spárových měrek. Měření opakujeme ve stejném místě také z druhé strany ložiska a výsledné naměřené hodnoty musí být v obou řadách soudečků přibližně stejné. Jako výslednou hodnotu bereme střední průměr několika měření na různých místech ložiska, kdy ložiskem pootočíme, případně protočíme ložiskové kroužky. Provádíme minimálně 2 měření v každé řadě a vždy při vyrovnaném ložisku a přes soudeček, který je umístěný přesně na vrcholu. Obr. 2 Obr. 3

b) vnější průměr ložiska ØD 400 mm U větších je většinou obtížné ložisko několikrát protočit, aby byly soudečky v pracovní poloze na opěrném čele středního nákružku. Valivým komponentům do pracovní polohy proto pomůžeme (např. u provedení M). Ruku přiložíme na povrch vnějšího kroužku a tlakem palce na nefunkční čelo soudečku zatlačíme soudeček do pracovní polohy směrem k opěrnému čelu středního nákružku vnitřního kroužku. U ložisek bez středního nákružku se soudečky v kleci pouze ručně uvolní. Pak změříme radiální vůli spároměrem, který protáhneme přes jeden náhodně vybraný soudeček, který je umístěný přesně na vrcholu. Měření se provádí v nejvyšším bodě - obr. 2 a obr. 3. Nastavujeme minimální hodnotu radiální vůle (spároměr musí projít ložiskem) a maximální hodnotu radiální vůle (spároměr nesmí projít ložiskem). K přesnému změření radiální vůle postupně zvyšujeme nebo snižujeme hodnoty spárových měrek. Měření opakujeme ve stejném místě také z druhé strany ložiska, výsledné naměřené hodnoty musí být v obou řadách soudečků přibližně stejné. Jako výslednou hodnotu bereme střední průměr několika měření na různých místech ložiska, kdy ložiskem pootočíme, případně protočíme ložiskové kroužky. Provádíme minimálně 2 měření v každé řadě a vždy při vyrovnaném ložisku a přes soudeček, který je umístěný přesně na vrcholu. c) preciznější varianta měření vnější průměr ložiska ØD 200 mm Vložíme spárové měrky mezi valivé elementy dvouřadého ložiska tak, aby byl element pro každou řadu na vrcholu ložiska a zbývající byly rozmístěné symetricky vzhledem ke středu ložiska. Měříme příslušné radiální vůle (Obr. 4). Pro radiální vůli Gr použijeme hodnoty měřené mezi dvěma řadami elementů umístěnými na vrcholu ložiska Gr T1 a Gr T2. Hodnota Gr T je pak: =0,5 + Dále je potřeba, při zachování symetrického rozdělení valivých elementů, změřit vůli na levé a pravé straně ložiska. Hodnoty příslušných vůlí jsou: =0,5 + =0,5 + Výsledná vnitřní vůle je dána následujícím vztahem: =0,5 + +

Obr. 4

ZKL, a.s. Jednovnická 8, Brno Czech Republic Telephone: +420 544 135 120 E-mail: head@zkl.cz WWW.ZKL.EU ZKL Bearings CZ, a.s. Líšeňská 45, Brno Czech Republic Telephone: +420 544 135 131 E-mail: zkl@zkl.cz