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

Podobné dokumenty
VY_32_INOVACE_G 19 09

Dovolené napětí, bezpečnost Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012 Jméno zhotovitele: Ing. Iva Procházková

VY_32_INOVACE_G 19 01

VY_32_INOVACE_C 07 03

TŘENÍ A PASIVNÍ ODPORY

Druhy a charakteristika základních pasivních odporů Určeno pro první ročník strojírenství M/01 Vytvořeno listopad 2012

VY_32_INOVACE_C 08 14

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

VY_32_INOVACE_C 08 01

VY_32_INOVACE_C Jedná se o takové aplikace, které pro přenos krouticího momentu mezi hřídelem a nábojem využívají tření.

VY_32_INOVACE_C 08 08

Čelní soukolí s přímými zuby

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

Podstata frézování Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012. Princip a podstata frézování. Geometrie břitu frézy

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

VY_32_INOVACE_C 08 09

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

Podřezání zubů a korekce ozubení

VY_32_INOVACE_C 07 13

VY_32_INOVACE_C 07 05

Pneumatické mechanismy

Změna skupenství Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012 Jméno zhotovitele: Ing. Iva Procházková

STATIKA Fakulta strojní, prezenční forma, středisko Šumperk

VY_32_INOVACE_C 07 17

Hřídele nosné a pohybové

VY_52_INOVACE_H 01 31

VY_32_INOVACE_C hřídele na kinetickou a tlakovou energii kapaliny. Poháněny bývají nejčastěji elektromotorem.

VY_32_INOVACE_C 08 12

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

Pohybová energie pro translační pohyb

VY_52_INOVACE_H 02 28

Obr. 9.1 Kontakt pohyblivé části s povrchem. Tomuto meznímu stavu za klidu odpovídá maximální síla, která se nezývá adhezní síla,. , = (9.

VY_52_INOVACE_J 05 07

VY_32_INOVACE_C 07 18

Střední průmyslová škola strojírenská a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191

VY_52_INOVACE_J 05 10

VY_52_INOVACE_J 06 25

VY_32_INOVACE_C 08 05

Upínání nástrojů fréz

VY_32_INOVACE_C 07 16

VY_52_INOVACE_H Ve všech funkcích může být definována rychlost posuvu 0, platí hodnota F zadaná funkci M99.

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

Mechanika tuhého tělesa

Připravil: Roman Pavlačka, Markéta Sekaninová Dynamika, Newtonovy zákony

VY_32_INOVACE_E 14 02

Frézování tvarových ploch II

Opakování učiva I. ročníku

Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace. Praskova 399/8, Opava. Mechanika I VÝUKOVÝ MANUÁL

VY_52_INOVACE_H 02 23

SOU plynárenské Pardubice Mechanika - Statika - příhradové konstrukce

Volba upínacích prostředků a způsoby upínání jsou závislé

Frézování tvarových ploch I

FYZIKA Mechanika tuhých těles

Pasivní odpory. smykové tření, tření v klínové drážce, čepové tření, vláknové tření, valivý odpor. asi 1,5 hodiny

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

Statika s pasivními odpory čepové, valivé a pásové tření

BIOMECHANIKA. 7, Disipativní síly I. (Statické veličiny, smyková třecí síla, nakloněná rovina, odporová síla)

Pohyby tuhého tělesa Moment síly vzhledem k ose otáčení Skládání a rozkládání sil Dvojice sil, Těžiště, Rovnovážné polohy tělesa

NAMÁHÁNÍ NA KRUT NAMÁHÁNÍ NA KRUT

Způsoby dělení materiálu

Projekt ŠABLONY NA GVM registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ III-2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: ŠČERBOVÁ M. PAVELKA V. NAMÁHÁNÍ NA OHYB

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Digitální učební materiál

VY_32_INOVACE_G hmotnost součástí konajících přímočarý vratný pohyb (píst, křižák, pístní tyč, část ojnice).

Výtok velkým obdélníkovým otvorem pod hladinou

Výpočet strojního času soustružení

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.

Střední průmyslová škola strojírenská a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191

ROVINNÁ SOUSTAVA SIL NEMAJÍCÍ SPOLEČNÉ PŮSOBIŠTĚ ROVINNÁ SOUSTAVA SIL NEMAJÍCÍ SPOLEČNÉ PŮSOBIŠTĚ

PŘÍHRADOVÉ KONSTRUKCE PŘÍHRADOVÉ KONSTRUKCE PRUTOVÉ SOUSTAVY

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

Tematický celek: Jednoduché stroje. Úkol:

Kontrolní otázky pro průběžné studium a pro přípravu ke zkoušce ze statiky. Základní pojmy

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

Spojité regulátory Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012. Spojité regulátory. Jednoduché regulátory

Statika 1. Úvod & Soustavy sil. Miroslav Vokáč 22. února ČVUT v Praze, Fakulta architektury. Statika 1. M. Vokáč.

VÝUKOVÝ MATERIÁL VÝUKOVÝ MATERIÁL VÝUKOVÝ MATERIÁL

Příklad 5.3. v 1. u 1 u 2. v 2

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383

Střední škola automobilní Ústí nad Orlicí

Zvyšování kvality výuky technických oborů

4. Statika základní pojmy a základy rovnováhy sil

Průmyslová střední škola Letohrad. Ing. Soňa Chládková. Sbírka příkladů. ze stavební mechaniky

5. Mechanika tuhého tělesa

2.5 Rovnováha rovinné soustavy sil

Úvod Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012. Úvod. Plán učiva

Příklady z teoretické mechaniky pro domácí počítání

VY_32_INOVACE_FY.03 JEDNODUCHÉ STROJE

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

Moment síly výpočet

VY_32_INOVACE_G 21 17

III/2-1 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

3.4.2 Rovnováha Rovnováha u centrální rovinné silové soustavy nastává v případě, že výsledná síla nahrazující soustavu je rovna nule. Tedy. Obr.17.

Mechanika - síla. Zápisy do sešitu

Laboratorní práce č. 3: Měření součinitele smykového tření

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

Datum: Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

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

III/2-1 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Transkript:

Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0129 Název projektu SŠPU Opava učebna IT Typ šablony klíčové aktivity: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol (20 vzdělávacích materiálů) Název sady vzdělávacích materiálů: MEC I Popis sady vzdělávacích materiálů: Mechanika I, 1. ročník Sada číslo: G-19 Pořadové číslo vzdělávacího materiálu: 19 Označení vzdělávacího materiálu: (pro záznam v třídní knize) VY_32_INOVACE_G 19 16 Název vzdělávacího materiálu: Čepové tření Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012 Jméno zhotovitele: Ing. Iva Procházková Za jakých podmínek sjede těleso samovolně F G =0 F =G sinα F G =0 F =G cosα F =F f Těleso se snaží uvést do pohybu síla G x, pohybu brání síla F t. Aby se těleso nepohybovalo, musí být: F >G sinα F f>g sinα G cosα f>g sinα f> sinα cosα 1/6

f>tgα tgφ>tgα φ>α Tedy třecí úhel ϕ musí být větší, než úhel nakloněné roviny. Poznámka: Pokud se soustava s třením neuvede sama do pohybu, říkáme, že je samosvorná. Například klíny. Př.: Zjistěte sílu F potřebnou k rovnoměrnému pohybu tělesa po nakloněné rovině. F cosα=f f+g sinα=f G cosα+f sinα +G sinα F cosα=f G cosα+f F sinα+g sinα F cosα f F sinα=f G cosα+g sinα F cosα f sinα =G f cosα+sinα F=G f cosα+sinα cos15 +sin15 =1.000 0,2 cosα f sinα cos15 0,2 sin15 =495 N f = 0,2; α = 15 ; G = 1.000 N F G F =0 F cosα=f +G sinα F G F =0 F =G cosα+f sinα F =F f Čepové tření Kloubové (otočné) spojení se provádí pomocí čepů. Čepy jsou radiální síla je kolmá na osu čepu. Čepy jsou axiální síla v ose. 2/6

Radiální čep V klidu. Za otáčení čep povyjede nahoru. Dvojice sil F, F R způsobí tzv. moment čepového tření, t.j. odpor proti otáčení čepu. M č =F ρ r = R sin φ M č = F R sin φ f č = sin φ M č = F R f č f č = součinitel čepového tření (najdeme jej ve strojnických tabulkách). Axiální čep Třecí síla F t je rovnoměrně rozdělena po celé ploše čepu. Uvažujeme, že výslednice působí na rameni 2/3 R pro nezaběhnutý čep a 1/2 R pro zaběhaný čep. Moment čepového tření: M č = F f ⅔ R 3/6

Vláknové tření Vzniká při smýkání lan a pásů po nehybné válcové ploše. Větší síla bude vždy tam, kde lano opouští válcovou plochu, tedy F >F Podmínka momentové rovnováhy: F R F R F R=0 F =F +F Pro tento případ byla odvozena tzv. podmínka vláknového tření: = α úhel opásání [rad]; f koeficient vláknového tření; e = 2,718 > základ přirozených logaritmů. Zvedání břemene: F > G F=G e Spouštění břemene: F < G G=F e 4/6

Př.: Jak velkou silou musíme působit na pásovou brzdu, abychom ubrzdili kroutící moment M. Uvolníme buben a páku. Uvolnění bubnu: F >F F =F e Momentová rovnice: M +F R F R=0 M +F R F R e =0 M F = R (e 1) Uvolnění páky: Momentová rovnováha: F a F b=0 F=F b a F= b a M R 1 e 1 5/6

Poznámka: Pro opačný smysl otáčení bychom potřebovali větší sílu F, protože na páku by namísto síly F 2 působila větší síla F 1. Tato brzda se tedy hodí pro jeden smysl otáčení. Seznam použité literatury SALABA S. MATĚNA A.: MECHANIKA I STATIKA pro SPŠ strojnické. Praha: SNTL, 1977. MRŇÁK L. DRDLA A.: MECHANIKA Pružnost a pevnost pro střední průmyslové školy strojnické. Praha: SNTL, 1977. TUREK, I., SKALA, O., HALUŠKA J.: MECHANIKA Sbírka úloh. Praha: SNTL, 1982. LEINVEBER, J. VÁVRA, P.: Strojnické tabulky. 5. doplněné vydání. Praha: Albra, 2011. ISBN 80-7361-033-7. 6/6