Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009



Podobné dokumenty
1 KLOUBOVÉ HŘÍDELE. Přenos točivého momentu u automobilu s klasickou koncepcí a výkyvnou zadní hnací nápravou

Přednáška č.10 Ložiska

MECHANICKY OVLÁDANÉ SPOJKY

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

Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT CZ.1.07/1.5.00/

1 BUBNOVÁ BRZDA. Bubnové brzdy používané u vozidel jsou třecí s vnitřními brzdovými čelistmi.

AKČNÍ ČLENY POHONY. Elektrické motory Základní vlastností elektrického motoru jsou určeny:

5. UTĚSŇOVÁNÍ SOUČÁSTÍ A SPOJŮ

KINEMATIKA ČINNOSTI STAVÍCÍ KOTOUČOVÉ BRZDY KINEMATIC ACTIVITIES OF THE DISK BRAKE

ÚČEL zmírnit rázy a otřesy karosérie od nerovnosti vozovky, zmenšit namáhání rámu (zejména krutem), udržet všechna kola ve stálém styku s vozovkou.

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

Výroba ozubených kol. Použití ozubených kol. Převody ozubenými koly a tvary ozubených kol

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

1 KOLA A PNEUMATIKY. Nejčastěji používaná kola automobilů se skládají z těchto částí : disky s ráfky, hlavy (paprskové hlavy), pneumatiky.

ASYNCHRONNÍ STROJ. Trojfázové asynchronní stroje. n s = 60.f. Ing. M. Bešta

1.7. Mechanické kmitání

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Kapalinová brzdová soustava

HŘÍDELE, LOŽISKA, SPOJKY

1 NÁPRAVA De-Dion Představuje přechod mezi tuhou nápravou a nápravou výkyvnou. Používá se (výhradně) jako náprava hnací.

Zvyšování kvality výuky technických oborů

doc. Dr. Ing. Elias TOMEH

SPOJE ŠROUBOVÉ. Mezi nejdůleţitější geometrické charakteristiky závitů patří tyto veličiny:

Učební texty Montáže - Rozebiratelné a nerozebiratelné spoje

doc. Ing. Martin Hynek, PhD. a kolektiv verze Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Antény. Zpracoval: Ing. Jiří. Sehnal. 1.Napájecí vedení 2.Charakteristické vlastnosti antén a základní druhy antén

Řezání lanem. Přehled použití 52 Přehled produktových řad 53 Přehled výhod 54 Lanová pila Husqvarna 56 Diamantové nástroje pro lanové řezání 60

Vyhrubování a vystružování válcových otvorů

KINEMATICKÉ ELEMENTY K 5 PLASTOVÉ. doc. Ing. Martin Hynek, Ph.D. a kolektiv. verze - 1.0

1.1 PÍSTOVÁ ČERPADLA Podle způsobu práce rozdělujeme pístová čerpadla na : jednočinná, dvojčinná, diferenciální, zdvižná.

6. Ventily Cestné ventily Značení ventilů Třícestné ventily. Přehled ventilů podle funkce:

Návod k používání. Lesní naviják VIP 615

TECHNICKÉ KRESLENÍ A CAD

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

TESTOVÉ OTÁZKY PRO OBSLUHOVATELE A INSTRUKTORY MOTOROVÝCH PIL

Mechanismy. Vazby členů v mechanismech (v rovině):

KATALOGOVÝ LIST. VENTILÁTORY RADIÁLNÍ STŘEDOTLAKÉ RSM 800 až 1250 jednostranně sací

7. Stropní chlazení, Sálavé panely a pasy - 1. část

Patří k jednoduchým způsobům tváření materiálů. Jde v podstatě o proces tváření. Podmínkou je ROZTAVENÍ a STLAČENÍ polymeru na potřebný tvářecí tlak

Vítězslav Bártl. červen 2013

Obr. 1 Jednokvadrantový proudový regulátor otáček (dioda plní funkci ochrany tranzistoru proti zápornému napětí generovaného vinutím motoru)

Č e s k ý m e t r o l o g i c k ý i n s t i t u t Okružní 31,

14.4 Převody řemenové - klínovými řemeny

14.0 Valivá ložiska. obr.108

Jednořadá kuličková ložiska Jednořadá kuličková ložiska s plnicími drážkami Nerezová jednořadá kuličková ložiska...

Dopravníky třísek. doprava třísek a drobných součástek úspora času čistota ve výrobě.

STÍRÁNÍ NEČISTOT, OLEJŮ A EMULZÍ Z KOVOVÝCH PÁSŮ VE VÁLCOVNÁCH ZA STUDENA

Snímače tlaku a síly. Snímače síly

Naviják Seznam náhradních dílů, montážní návod a návod k používání

Návrh Bánkiho turbíny

Základní prvky a všeobecná lyžařská průprava

15.11 Úplný klikový mechanismus

Fyzika v lékárničce. Experiment ve výuce fyziky Školská fyzika 2013

Výukový materiál zpracovaný v rámci opera ního programu Vzd lávání pro konkurenceschopnost

Samočinné převodovky rozdělení. Vypracoval : Ing. Jiří Tomášek

UniGear typ ZS1. Vzduchem izolované, kovově kryté rozváděče vysokého napětí odolné proti vnitřním obloukovým zkratům

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

ALFA IN a.s. Nová Ves Okříšky Tel.: Fax: Internet:

KONVENČNÍ FRÉZOVÁNÍ Zdeněk Zelinka

Uložení potrubí. Postupy pro navrhování, provoz, kontrolu a údržbu. Volba a hodnocení rezervy posuvu podpěr potrubí

Vyvažování tuhého rotoru v jedné rovině přístrojem Adash Vibrio

Pracovní list - příklad vytvořil: Ing. Lubomír Kořínek. Období vytvoření VM: září 2013

Strojní součásti, konstrukční prvky a spoje

Výukový materiál zpracovaný v rámci opera ního programu Vzd lávání pro konkurenceschopnost

Technická produkční informace č. 630 CS Hydraulicky ovládaná kombinace brzdy spojky montážní řada 0023

BEZPEČNOSTNÍ ODBĚROVÝ NÁVAREK. BON 9x NÁVAREK PRO MĚŘENÍ TEPLOTY

Rozdělovače topných okruhů pro podlahové vytápění FHF

KOPÍROVACÍ PROCES. Podstata kopírovacího procesu je založena na:

Zajištění stavební jámy. akreditovaný program N/05 PŘÍPRAVA A REALIZACE STAVEB

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. Moderní způsoby strojního obrábění na frézkách a horizontálních vyvrtávačkách

Název laboratorní úlohy: Popis úlohy: Fotografie úlohy:

Strojní pásová pila ProLine H

5 ZKOUŠENÍ CIHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

Kluzné uložení a prvky pro nastavení výšky

Série FSW-40. Průtokový spínač pro kapaliny. Návod k použití

samonasávací čerpadlo spojovací těleso elektromotor

ROZDĚLENÍ ČERPADEL (viz Osnova: HS-00 /kap.1.1) Hydrodynamická čerpadla. Hydrostatická čerpadla

Výukový materiál zpracovaný v rámci opera ního programu Vzd lávání pro konkurenceschopnost

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie. Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/

Metodika kontroly naplněnosti pracovních míst

Porsche Classic. Zajímavé produkty 3/2014

Výroba ozubených kol

CENÍK SLUŽBA ETHERNET. Účinnost od Ceny uvedeny bez i s 20% DPH 1. PODMÍNKY

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Popis mopedů. Moped Stadion S11

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

Zde se podrobně seznámíte s hlavními díly vzduchové clony. Vám názorně představí nejběžnější příklady instalací clon SAHARA MAXX HT.

Naprosto jedinečná. Kuželíková ložiska SKF: Řešení pro náročné provozní podmínky a dlouhou životnost. SKF TQ-Line SKF CL7C SKF Explorer

PATENTOVÝ SPIS N O. CO 00 co OO CM CZ Obálka pro kontejnery na přepravu a skladování radioaktivních a zvláště nebezpečných materiálů

Komutace a) komutace diod b) komutace tyristor Druhy polovodi ových m Usm ova dav

Návod pro montáž, obsluhu a údržbu. EK6 Uzemňovač 12 KV / 25 kv

Měřidla. Existují dva druhy měření:

Návod k montáži a obsluze EB 5866 CS. Elektrické regulační ventily. Pneumatické regulační ventily

Obr Příklady ručních nástrojů

Pravidla pro požární útok ze Směrnic hry Plamen, platných od Požární útok

Zařízení pro montáž a demontáž ložisek

MOBILNÍ KOMUNIKACE STRUKTURA GSM SÍTĚ

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Transkript:

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 4.3 HŘÍDELOVÉ SPOJKY Spojky jsou strojní části, kterými je spojen hřídel hnacího ústrojí s hřídelem ústrojí hnaného. 4.3.1. Princip, účel, použití, rozdělení Hřídelové spojky přenáší kroutící moment mezi hnacím a hnaným strojem, nebo mezi jednotlivými částmi stroje či mechanismu. Účel: - ochrana zařízení před přetížením omezením přenášeného momentu - tlumení rázů a torzních kmitů hřídelí - umožnění montážních nepřesností a tepelné roztažnosti spojovaných součástí - zajištění plynulého rozběhu zařízení - možnost montáže a demontáže celku po částech Rozdělení: mechanicky neovládané mechanicky ovládané hydraulické elektrické magnetické Hlavní části spojek: hnací člen hnaný člen spojující člen 1

ovládací zařízení (pouze u ovládaných spojek) 4.3.2. Neovládané spojky Tyto spojky se používají ke spojení hnacího a hnaného hřídele tam, kde se nepožaduje možnost rozpojení hřídelů ani za klidu ani za provozu. Mezi mechanicky neovládané spojky patří: o pevné o pružné o vyrovnávací Spojky pevné Používají se pro spojení nekladou vyvážené. Spojky že netlumí rázy a motor. pevné a trvalé spojení dvou souosých hřídelů tam, kde se na zvláštní nároky. Spojky pracující s vyššími otáčkami musí být se umisťují co nejblíže k ložiskům. Nevýhodou pevných spojek je, vibrace, které se přenášejí přes spojku na pracovní stroj nebo na a) Spojka přírubová Používá se pro přenos velkých točivých momentů. Obvykle jsou konce hřídelů vykovány do tvaru příruby a spojeny pomocí šroubů. Je-li utažení šroubů dostatečně silné, přenáší se točivý moment pouze třením, které vzniká ve stykových plochách obou přírub, jedná se spojení se silovým stykem. Točivý moment se může přenášet přímo přes dříky šroubů, v tomto případě jde o spojení s tvarovým stykem. 2

Příruby mohou být na konce hřídelů přivařeny, nebo nalisovány za tepla. b) Spojka trubková Používá se pro spojení pomaloběžných hřídelů. Přes konce hřídelů je převlečena tlustostěnná trubka a vlastní spojení se provede pomocí klínů nebo kolíků. c) Spojka korýtkové Používá se pro přenos velkých točivých momentů. Přes konce spojovaných hřídelů se nasadí dvoudílná objímka, která se stáhne šrouby. d) Spojka kotoučová Tento typ spojky se používá nejčastěji. Spojka je tvořena dvěma kotouči, které jsou nasazeny na konce hřídelů a pojištěny perem proti otáčení a šroubem proti osovému posuvu. Kotouče jsou spojeny šrouby s maticemi. Přenos točivého momentu z hřídele na kotouč a z kotouče na hřídel je realizován tvarovým stykem přes boky per. 3

Spojky pružné Jsou schopné tlumit rázy a vibrace, které se přes spojku nepřenášejí dále. Přenos točivého momentu z hnacího hřídele na hřídel hnaný se realizuje pomocí pružných prvků z pryže, kovu nebo jiného vhodného materiálu, např. kůže. Spojky jsou schopné vyrovnávat i určitou nesouosost spojovaných hřídelů. a) Spojka s pryžovými pouzdry Používá se pro přenos středně velkých točivých momentů a má velkou schopnost tlumit rázy a vibrace. Točivý moment se přenáší tvarovým stykem mezi boky šroubů a pružnými pryžovými pouzdry. Pryžová pouzdra jsou uchycena buď v jednom kotouči nebo střídavě v obou kotoučích. b) Spojka obručová Periflex Používá se pro přenos menších točivých momentů. Vyznačuje se jedním pružným prvkem, který má obvykle tvar obruče. Na obou přírubách spojky je obruč uchycena pomocí přírub a šroubů. Spojka vyrovnává poměrně značnou nesouosost spojovaných hřídelů i axiální posuv, protože obruč se může značně deformovat. 4

c) Spojka jehlová Používá se pro přenos malých až středně velkých točivých momentů. Točivý moment se přenáší přes ocelové tyče velmi malého průměru jehly. Změnou počtu jehel lze měnit i velikost přenášeného točivého momentu. d) Spojka s hadovitou pružinou Bibi Tato spojka je vhodná pro největší zatížení s rázy, odolná vůči vlivům prostředí a umožňuje reverzaci otáček. Má na obvodu hnacího i hnaného kotouče drážky, do kterých je vložena pružina. e) Spojka se šroubovými pružinami Spojka umožňuje osovou výchylku hřídelů, velmi dobře tlumí rázy zejména při rozběhu. Po dosednutí závitů pružin na sebe pracuje jako pevná spojka. 5

Vyrovnávací spojky Slouží ke spojení dvou nesouosých, různoběžných nebo mimoběžných hřídelů. Jsou schopné vyrovnávat posuv spojovaných hřídelů v jakémkoliv směru. a) Spojka ozubcová Je tvořena dvěma přírubami, jejíž čelní plochy jsou na jedné přírubě upraveny do tvaru ozubce (pera) a na druhé přírubě je vytvořena drážka. Ozubec se zasune do drážky, takže se v podstatě vytvoří perový spoj. Obě příruby musí být na hřídelích pojištěny proti axiálnímu posuvu šrouby a proti pootočení pery. b) Spojka zubová Používá se pro spojení dvou nesouosých hřídelů. Umožňuje axiální i radiální posuv spojovaných hřídelů. Na čelních plochách obou přírub je vyfrézováno ozubení, které do sebe navzájem zapadá. Obě příruby musí být pojištěny proti pootočení a axiálnímu posuvu. Točivý moment se přenáší přes boky zubů. c) Kloubová spojka Používá se pro spojení dvou nesouosých nebo různoběžných hřídelů. Nevýhodou je nerovnoměrnost otáčení hnaného hřídele při rovnoměrném otáčení hnacího hřídele. 6

4.3.3. Ovládané spojky Používají se tam, kde je nutné spojované hřídele kdykoliv rozpojit a opětovně spojit, a to i za provozu. Některé ovládané spojky umožňují rozpojení a spojení hřídelů pouze za klidu. Mezi ovládané spojky patří: spojky zubové spojky třecí spojky rozběhové spojky pojistné Spojky zubové Zubová spojka má jednu přírubu axiálně posuvnou, takže vysunutím nebo zasunutím této příruby dochází k rozpojení nebo spojení hřídelů. Rozpojení i spojení se u zubové spojky může provádět pouze za klidu. Tvar ozubení bývá různý, v závislosti na funkci a použití spojky. Spojky třecí Umožňují rozpojování a spojování hřídelů i za provozu. Točivý moment se přenáší silovým stykem třením, které vzniká ve stykových plochách třecích spojek. Třecí plochy jsou vytvořeny na čelních (rovinných) plochách i obvodových (válcových) plochách spojkových přírub. Používají se rovněž třecí spojky s kuželovou třecí plochou, která zvyšuje velikost tření a tím i velikost přenášeného točivého momentu. 7

Jedna příruba je na hřídeli uchycena pevně, druhá příruba posuvně. Přitlačením posuvné příruby k pevné je spojka spojena. Přítlačná síla je vyvozena pružinou, rozpojení se provádí pomocí vypínacího ústrojí. V různých provedeních se používá u všech motorových vozidel. Viz obr.spojky s talířovou pružinou. Pro přenos velkých točivých momentů se používají spojky s větším počtem lamel, tzv. spojky lamelové. Hnací a hnané lamely jsou střídavě proloženy za sebou. Hnací lamely zapadají vnějším ozubením do drážek vnější klece a mají třecí obložení. Hnané lamely zapadají vnitřním ozubením do vnějších drážek náboje. Lamelové spojky jsou většinou umístěny v olejové lázni (mokré spojky). Spojky rozběhové Používají se tam, kde se požaduje plynulý rozběh hnaného hřídele nebo tam kde požadujeme, aby ke spojení hřídelů došlo až při dosažení určitých otáček hnacího hřídele. 8

Podstata funkce je založena na využití odstředivých sil, které vychýlí odstředivá závaží od středu a přitlačí spojkové segmenty vnějšími třecími plochami na vnitřní třecí plochu spojkového bubnu. Při poklesu otáček klesne odstředivá síla a třecí segmenty hnacího hřídele odpadnou od bubnu a spojení se přeruší. Použití u mopedů, skůtrů, ručních řetězových pil apod. Spojky pojistné Slouží k ochraně pracovního stroje nebo celého strojního zařízení před přetížením a případným poškozením. Úkolem pojistné spojky je rozpojit hřídele, jestliže točivý moment, který se přes spojku přenáší, překročí určitou, předem stanovenou hodnotu. a) Pojistná spojka střižná Točivý moment se přenáší přes jeden nebo více kolíků. Průměr kolíků se vypočítá tak, aby při překročení přenášeného točivého momentu o předem stanovenou hodnotu se kolíky přestřihly. Pro usnadnění přestřižení se kolík vkládá do kalených pouzder. b) Pojistná spojka kuličková Používá se pro přenos malých kroutících momentů. Při přetížení se kuličky spojky vysunou ze záběru. 9

c) Pojistná spojka prokluzovací Velikost přítlačné síly pružiny a tím i velikost přenášeného točivého momentu lze regulovat otáčením matice. Překročí-li přenášený točivý moment určitou, předem stanovenou hodnotu, začne spojka prokluzovat. 4.3.4. Hydraulické spojky U hydraulických spojek se točivý moment přenáší prostřednictvím kapaliny, nejčastěji oleje. a) Hydrodynamická spojka Umožňuje plynulý rozběh hnaného hřídele, tlumí rázy a tím chrání celé zařízení před přetížením. Skládá se ze dvou lopatkových kol, z nichž jedno (hnací) pracuje jako čerpadlo a druhé (hnané) jako hydromotor. Vnitřní prostor je uzavřen a vyplněn kapalinou. V pravé části spojky, která pracuje jako čerpadlo, proudí kapalina z vnitřní části lopatkového kola k jeho obvodu, kde dosahuje maximální pohybové energie. Jelikož je vnitřní prostor uzavřen, kapalina proudí lopatkami druhého oběžného kola z obvodu k jeho vnitřní části. Průchodem mezi lopatkami nutí kapalina k rotaci i druhé 10

oběžné kolo. Pokud není hnaný hřídel zatížen, jsou jeho otáčky prakticky shodné s otáčkami hnacího hřídele. Při zatížení hnaného hřídele dojde k určitému poklesu jeho otáček, který je tím větší, čím větší je přenášený točivý moment. Proto pracuje hydrodynamická spojka s určitým skluzem. b) Hydrodynamický měnič Pracuje obdobně jako hydrodynamická spojka. Navíc umožňuje plynulou změnu otáček hnaného hřídele pomocí reaktoru. Čerpadlové kolo se otáčí stejnými otáčkami jako motor. Turbínové kolo se začíná tlakem kapaliny otáčet, zakřivené lopatky tlačí reakční kolo do otáčení opačným směrem, ale tomu brání volnoběžka. Lopatky reakčního kola vracejí kapalinu blíže osy z turbínového kola zpět mezi lopatky čerpadlového kola. Vyšší tlak zvyšuje točivý moment turbinového kola, větší změna směru proudění zvyšuje točivý moment. Účinnost je vyhovující jen v určitém rozsahu otáček, proto se hydrodynamický měnič kombinuje s třecí (překlenovací) spojkou. 4.3.5. Elektrické spojky a) Elektromagnetická prášková spojka Vnitřní hnaný kotouč je masivní ocelový s vloženou kruhovou cívkou a tvoří kotoučový elektromagnet. V prostoru mezi vnitřním kotoučem a vnějším hnacím ocelovým bubnem je jemný železný prášek. 11

Vinutím cívky elektromagnetu vnitřního kotouče protéká proud. Magnetické pole zmagnetuje železný prášek, hnací buben i hnaný kotouč a magnetické síly spojí hnací buben, železný prášek a hnaný kotouč v pevný celek. b) Lamelová spojka elektromagnetická Hnanou část spojky tvoří plášť 1 se sadou vnějších (hnaných) lamel 2, zapadajících svými výřezy do axiálních drážek v plášti spojky. Hnaná část stroje je pevně spojena šrouby s přírubou pláště spojky. Točivý moment se přenáší lamelami z hnací části 4 na hnanou část 1 tehdy, prochází-li vinutím cívky 5 proud. Proud se přivádí sběracím kroužkem 6. Ve vinutí se indukuje elektromagnetická síla, která se přenáší na kovovou desku 7. Ta tlačí hnací lamely 3 na hnané lamely 2, uložené v drážkách hnané části. c) Indukční spojka Přenáší točivý moment prostřednictvím elektromagnetického pole bez mechanického dotyku hnací a hnané části, které mají jen vzájemnou elektromagnetickou vazbu. Spojky pracují bez tření, nevzniká u nich opotřebení a odpadá i seřizování. Magnetické pole mezi hnací a hnanou částí vytváří pružné spojení. 12

13