Horské kolo (Downhill, freeride) Downhill (neboli sjezd) je cyklistická MTB disciplína. Historie



Podobné dokumenty
Šroubovitá pružina válcová zkrutná z drátů a tyčí kruhového průřezu [in] 1.3 Provozní teplota T 200,0 1.4 Provozní prostředí

Obr. 1 Stavební hřebík. Hřebíky se zarážejí do dřeva ručně nebo přenosnými pneumatickými hřebíkovačkami.

sf_2014.notebook March 31,

Frézování ozubených kol

2.2 VÁLEČKOVÝ DOPRAVNÍK

KOLOVÉ VEDENÍ ODPRUŽENÉ KVO 40 SE P1, P2

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

VYZTUŽOVÁNÍ STRUKTURY BETONU OCELOVÝMI VLÁKNY. ČVUT Fakulta stavební, katedra betonových konstrukcí a mostů, Thákurova 7, Praha 6, ČR

Funkce pružiny se posuzuje podle průběhu a velikosti její deformace v závislosti na působícím zatížení.

SPOJE. Slouží ke spojení částí nosných systémů (rámy) i pohybujících se komponent (členy mechanismů).

1 ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI TECHNICKÝCH MATERIÁLŮ Vlastnosti kovů a jejich slitin jsou dány především jejich chemickým složením a strukturou.

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ PÁSOVÝ DOPRAVNÍK FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ VÝZKUMNÁ ZPRÁVA STABILITA VYBRANÝCH KONFIGURACÍ KOLEJOVÉHO SVRŠKU

Kliky s převodníky DEORE FC-T611 ALIVIO FC-T4010 FC-T4060

4 Spojovací a kloubové hřídele

Podmínka samosvornosti:

Vzájemně působící pomocný rám. Popis PGRT

Je-li poměr střední Ø pružiny k Ø drátu roven 5 10% od kroutícího momentu. Šroub zvedáku je při zvedání namáhán kombinací tlak, krut, případně vzpěr

CVIČENÍ 1 PRVKY KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ

b=1.8m, c=2.1m. rychlostí dopadne?

Šroubovitá pružina válcová tažná z drátů a tyčí kruhového průřezu [in]

strol. s.ucasl. Joseph E. Shigley The Iowa State University of Science and Technology Richard G. Budynas Institute of Technology

Dvoustěnné ráfky pro V-brzdu - ráfkové. Sportovní ráfky MTB disc. Silniční ráfky. Standardní ráfky

2 Kotvení stavebních konstrukcí

Studentská tvůrčí činnost. O letu volejbalového míče při podání

Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter.

9. MĚŘENÍ SÍLY TENZOMETRICKÝM MŮSTKEM

excentrický klikový mechanismus, vyvažování klikového mechanismu, torzní kmitání, vznětový čtyřválcový motor

Technická mechanika - Statika

Rychlostní a objemové snímače průtoku tekutin

LINEÁRNÍ JEDNOTKY LJHR ECO

Článek ZVLÁŠTNÍ PŘEDPISY PRO VYLEPŠENÉ TERÉNNÍ VOZY (SKUPINA T3)

Návrh a výpočet cirkulačního potrubí. Energetické systémy budov I

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

VLIV TUHOSTI PÍSTNÍHO ČEPU NA DEFORMACI PLÁŠTĚ PÍSTU

Steinerova věta a průřezové moduly. Znění a použití Steinerovy věty. Určeno pro druhý ročník strojírenství M/01. Vytvořeno červen 2013

QJB - MÍCHADLA. Při výběru typu je třeba dbát na následující

TĚŽKÉ NOSNÉ VÁLEČKY NOSNÉ VÁLEČKY PÁSOVÝCH DOPRAVNÍKŮ. Typová řada válečků

VÝROBNÍ STROJE A ZAŘÍZENÍ DEFINICE OBRÁBĚCÍCH STROJŮ, ZÁKLADNÍ ROZDĚLENÍ

ORGANIZAČNÍ A STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI

Vhodnost pro výkonnostní sport MTB, Downhill, Freeride, Dual a Maraton

Zkoušky těsnosti převodovek tramvajových vozidel (zkušební stand )

PLÁŠŤOVÉ PŮSOBENÍ TENKOSTĚNNÝCH KAZET

Měření momentu setrvačnosti

CVIČENÍ č. 3 STATIKA TEKUTIN

Šroubovitá pružina válcová tlačná z drátů a tyčí kruhového průřezu [in] 1.3 Provozní teplota T 200,0 1.4 Provozní prostředí

Fenomén Enduro a Allmountain v cyklistice

Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných věd

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ

Teoretické úlohy celostátního kola 53. ročníku FO

Přední a zadní náboj (standardní)

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ MĚŘENÍ POLOHY TĚŽIŠTĚ JÍZDNÍCH KOL

-V- novinka. Servomotory EMME-AS technické údaje

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádné případě nenahrazuje tištěnou verzi

ŠROUBOVÝ A PROSTOROVÝ POHYB ROTAČNĚ SYMETRICKÉHO TĚLESA

Tepelné jevy při ostřiku okují Thermal phenomena of descalling

Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Ústav konstruování. KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ převody. Přednáška 6

SHRNUTÍ STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ ŠROTOVNÍKŮ

Řezací stojan - typ RH

Spolupracovník/ci: Téma: Měření setrvačné hmotnosti Úkoly:

J. RALLYCROSS 1. ŘÁD MEZINÁRODNÍHO MISTROVSTVÍ

Snímače průtoku kapalin - objemové

Digitální učební materiál. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce podpory Gymnázium, Jevíčko, A. K.

DEFORMACE PEVNÉHO TĚLESA DEFORMACE PRUŽNÁ (ELASTICKÁ) DEFORMACE TVÁRNÁ (PLASTICKÁ)

2015 BLUE RAY a.s. All rights reserved

OTÁZKY VSTUPNÍHO TESTU PP I LS 2010/2011

5. BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ

Větránípřirozenéa nucené, výpočet průtoku vzduchu oknem

Návrh krmného závěsného valníku

K 9 MANIPULAČNÍ ZAŘÍZENÍ PRO HUTNÍ PRŮMYSL

Fenomén elektrokola. Autor: Jan Horčík 27. říjen 2008

ČÁST B 01 NÁTĚRY - ODSTRANĚNÍ ČLENĚNÍ A PLATNOST Platnost Způsob měření... 11

T E R M I N O L O G I E

6. Měření veličin v mechanice tuhých a poddajných látek

TU v Liberci Fakulta strojní Katedra vozidel a motorů Kolové dopravní a manipulační stroje I 3 Hnací hřídele. Hnací hřídele

2 i i. = m r, (1) J = r m = r V. m V

3. Způsoby namáhání stavebních konstrukcí

Zvyšování kvality výuky technických oborů

I Mechanika a molekulová fyzika

CENÍK NÁTĚRY CENOVÉ PODMÍNKY 2015/ I. I. OBECNÉ PODMÍNKY CENÍKU 1. ČLENĚNÍ A PLATNOST CENÍKU. 11. Členění. 12. Členění. 13.

1 Pružinové klece Pokyny pro projektování

Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter.

fyzika v příkladech 1 a 2

VLIV STŘÍDAVÉHO MAGNETICKÉHO POLE NA PLASTICKOU DEFORMACI OCELI ZA STUDENA.

VY_32_INOVACE_C 08 09

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ VÍROVÉ TURBINY S PROTIBĚŽNÝMI KOLY

STANOVY CYKLO KLUB KUČERA ZNOJMO

SYSTÉM KANALIZAČNÍCH TRUBEK PRO VYSOKÉ ZATÍŽENÍ DLE ČSN EN 1401

Výpočtový program DYNAMIKA VOZIDLA Tisk výsledků

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně

Pöttinger SERVO. Nesené pluhy

PRODUKTOVÝ KATALOG YEDOO NEW COLLECTION

CVIČENÍ č. 7 BERNOULLIHO ROVNICE

Finanční náročnost turistického vybavení vybraných adrenalinových aktivit

TECHNICKÝ DODATEK Rozměry, hmotnosti a maximální rozpětí podpor trubek

RTH BJ. Návod použití evidenční číslo: závitořezné hlavy reverzační. Výrobce:

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Ústav konstruování. KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ mechanismy. Přednáška 9

VENTILÁTORY RADIÁLNÍ RVI/ až 2500 oboustranně sací

Panty s vestavěným bezpečnostním spínačem

Transkript:

Horské kolo (Downhill, freeride) Horské kolo bylo zkonstruováno na přelomu 70-80 let,často též označované zkratkou MTB (z anglického mountain bike), je bicykl navržený pro jízdu v horských oblastech, jízdu mimo udržované stezky nebo cesty a jiné náročné terény. Od silničního kola se horské liší robustním a menším rámem, širokými pneumatikami pro lepší zvládání terénních nerovností, převody uzpůsobenými pro náročnou jízdu v terénu a některá horská kola navíc disponují odpružením předních i zadních kol. V současné době se horská kola dělí podle konstrukce do těchto hlavních kategorií: cross country, enduro / allmountain a freeride, downhill, trial a dirt-jump / street. Horské kolo bylo zkonstruováno na přelomu 70-80 let. Downhill (neboli sjezd) je cyklistická MTB disciplína. Podstatou této disciplíny je co nejrychleji projet určenou trasu. Ta bývá 1,5 až 5km dlouhá, většinou jen s přírodními, občas i s uměle vybudovanými překážkami. Celá trať je umístěna na svahu s téměř nulovým podílem rovinek a stoupání, se kterými se v podstatě setkáváme jen jako s nájezdy na skok. I přes často velmi vysokou technickou náročnost je jediným kritériem určujícím pořadí jezdce dosažený čas. Historie Downhill se původně jezdil jako doplňková disciplína cross country. Jezdilo se jak na stejných tratích (na kterých se často objevovaly i dlouhé úseky téměř po rovině), tak na stejných kolech a ke špičce v obou disciplínách patřili tytéž jezdci. Postupem času se downhillové tratě stávaly náročnějšími hlavně po technické stránce. Ubývaly rovinaté pasáže, přibývaly terénní překážky (kořeny, kameny, skoky). Na těchto tratích se stalo nutností celoodpružené kolo a jezdci se na tuto disciplínu začali specializovat. Zatímco v počátcích se downhilloví jezdci rekrutovali hlavně z řad cross country jezdců, dnes jsou to zejména jezdci BMX, trialu či motokrosoví jezdci.

Výpočet středového složení Středové složení může být použito pro běžná sportovní kola, kde bude výhodou velká životnost v nepříznivých podmínkách a tuhost kompletu. Při použití větší díry a lehčího materiálu osy může být výhodou i nízká hmotnost. Složení je ale hlavně konstruováno pro tzv. technické disciplíny (sjezd, freeride, trial, fourcross). U těchto sportů musí složení odolávat velkým zatížením při dopadech skoků. Složení by mělo svou konstrukcí a použitými materiály být schopné toto splnit. Složení je konstruováno pro montáž do rámové trubky. Montované kliky musí být opatřeny drážkováním ISIS. Charakteristika kombinovaného namáhání Kombinované namáhání je namáhání dvěma nebo více druhy základního namáhání současně. Konkrétně daná středová osa je namáhána krutem (důsledek šlapání levou klikou kdy se přes osu přenáší kroutící moment na převodníky nebo při stání v pedálech) a zároveň ohybem (při šlapání i při stání v pedálech). Jedná se o tečné (krut) a normálové (ohyb) namáhání, která nelze slučovat ani algebraicky ani vektorově. Proto se pro výpočet napětí zavádí tzv. Redukované napětí, které v bodě tělesa vyvodí stejné důsledky jako napětí daná. Pro výpočet redukovaného napětí platí pro každý materiál jiné teorie (Guesta, Missese, atd.).

Silové poměry na ose Síly na klikách Kliky jsou při šlapání i při stání v pedálech namáhány současně na ohyb a jelikož síla, kterou jezdec vyvíjí, nepůsobí v ose kliky, jsou kliky namáhány i krutem. Síly v ložiskách při doskoku

Středové složení v rámu Základní pohled středového složení

Řez středovým složením Mez únavy, vliv tvaru součásti na mezi únavy Mez únavy je největší amplituda napětí při cyklickém namáhání, při které materiál vydrží neomezený počet cyklů. Plastické materiály mez únavy nemají. Snížením amplitudy pouze zvětšíme jejich životnost, ale neexistuje amplituda, kterou vydrží neomezeně. Počet cyklů je pro ocel kolem 3 10x10 6. Na mez únavy mají vliv různá osazení součásti, zápichy, drážky, závity, otvory, různé opracování, tepelné zpracování apod. U středových os s čtyřhranným rozhraním je nejkritičtějším místem přechod kruhového profilu v profil čtvercový (viz. obr.1). Zde se koncentruje napětí a nejčastěji zde dochází k porušení součásti. Tento problém eliminují osy s drážkovým rozhraním (viz obr.2). Na obr. 3-4 vidíme jak čtyřhranný systém nevydržel extrémní zátěž.

Výpočet: Síla, která namáhá středovou osu byla, brána jako zhruba 2/3(odhadovaný poměr rozložení síly na středovou osu a na řidítka) síly, kterou na ni působí jezdec o hmotnosti cca 80kg a kola cca 20kg při skoku z výšky 8m na dopad pod úhlem 45. Skutečná hloubka skoku je podle výpočtu 12,5m a gravitační zrychlení je bráno 9,80665m.s -2, v o =4 m.s -2, plocha(přední kolo250 cm 2, řidítka 180 cm 2, člověk 450 cm 2, kolo(rám) 2500cm 2 ) 3380 cm 2 0,338m 2, součinitel odporu prostředí cca 1, hustota vzduchu 1,24 kg/m 3. s=v 0.t h=0,5.g.t 2 h=s-8 h=0,5.g.(s/v o ) 2 h=-5/8.s 2 h=s-8 0=-5/8s 2 -s+8 x 2 =(-)4.5 m m celková := 100kg h := 12.5m ρ := 1.24kg m 3 c o := 1 α := 45deg S k := 0.338m 2 h 1 2 g t2 t := 2 h g = 1.597s v := g t = 15.658 m s F G := m celková g = 980.665N 1 F o := 2 c o S k v 2 ρ = 51.377N F výsledná := cos( α) F celková = 657.106N F celková := F G F o = 929.288N

Rozložení síly na kolo při dopadu 438 N 219 N 328,5 N 328,5 N

Rozložení síly na středovou osu při dopadu 219 N 219 N 219 N 219 N Technická zpráva V projektu jsem se zabýval geometrií a konstrukci jízdního kola. Rám bude vyroben z japonské chrommolybdenové oceli 25CrMo4 z bezešvých trubek, svařen bude pomocí automatů v ochranné atmosféře metodou WIG. Tento rám bude vhodný pro ježdění v náročných terénech jako jsou např. sjezdové disciplíny a freeride.