VY_32_INOVACE_C 07 16



Podobné dokumenty
Hřídele nosné a pohybové

VY_32_INOVACE_C 07 18

VY_32_INOVACE_C 07 05

VY_32_INOVACE_C 08 09

VY_32_INOVACE_C 08 05

VY_32_INOVACE_C 07 19

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

VY_32_INOVACE_C 08 01

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

VY_32_INOVACE_C 07 13

VY_32_INOVACE_C 07 17

Čelní soukolí s přímými zuby

VY_32_INOVACE_C 08 14

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

Pneumatické mechanismy

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

Regulované soustavy Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012

VY_32_INOVACE_C 07 03

Podřezání zubů a korekce ozubení

Frézka vertikální a horizontální

VY_32_INOVACE_C 08 08

VY_32_INOVACE_C 08 12

10. Při čištění stroje nebo opuštění pracoviště je obsluha povinna!

VY_52_INOVACE_H 01 01

VY_32_INOVACE_E 13 03

VY_32_INOVACE_E 14 01

Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, IČO: Projekt: OP VK 1.5

VY_32_INOVACE_E 13 16

Výpočet strojního času soustružení

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

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

metodika sešit formátu A4, rýsovací potřeby , 3. A

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

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

hřídelů s co nejmenším třením Radiální ložisko Axiální ložisko Kluzné ložisko Valivé ložisko

VY_32_INOVACE_G 19 09

Axiální soudečková ložiska

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Číslo materiálu: VY_52_INOVACE_TEK_1089

HLAVNÍ KATALOG IB GARANTOVANÁ KVALITA.

Axiální zajištění ložisek Způsoby zajištění Připojovací rozměry Konstrukce souvisejících dílů

Prsten, bod, konstrukční čáry Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012 Jméno zhotovitele: Ing. Karel Procházka

Upínání nástrojů fréz

Vzájemný vztah mezi objemovým a hmotnostním průtokem

VY_52_INOVACE_J 06 25

OBECNÉ INFORMACE KA 04 - PLECHOVÉ DÍLY. doc. Ing. Martin Hynek, PhD. a kolektiv. verze - 1.0

Kontrola obráběcích strojů - Zásady a pomůcky

Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, IČO: Projekt: OP VK 1.5

K 9 MANIPULAČNÍ ZAŘÍZENÍ PRO HUTNÍ PRŮMYSL

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

VY_52_INOVACE_H 02 28

Kriteria výběru maziv pro valivá ložiska

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

Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace. CZ.1.07/1.5.00/ Digitální učební materiály

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

VY_32_INOVACE_G 19 01

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

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Název: Studium tření a jeho vliv na běžné aktivity

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

Kvadratická rovnice. - koeficienty a, b, c jsou libovolná reálná čísla, a se nesmí rovnat 0

Vysokovýkonné válečkové řetězy IWIS

Opakování učiva I. ročníku

Kuličkové šrouby Příslušenství

Ložiska INA a FAG. Úvod» Ložiska INA a FAG

VY_32_INOVACE_E 14 02

VY_52_INOVACE_J 05 07

SOUVISLOST MEZI TEPLOTOU A VIBRACEMI V DIAGNOSTICE ROTAČNÍCH STROJŮ

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Soudečková ložiska SKF Explorer

Sekvenční logické obvody

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

metodika sešit formátu A4, rýsovací potřeby , 2. B

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Obsah. Kuličková a kluzná pouzdra. Linear-sety. Uchycení tyčí. Podpěry tyčí. Vodicí tyče. Technický přehled TP... 2 Montáž MO...10 Životnost ŽI...

Řezání vnějších i vnitřních závitů závitovými noži

Pájení. Ke spojení dojde vlivem difuze a rozpustnosti pájky v základním materiálu.

VY_52_INOVACE_H 01 31

metodika sešit formátu A4, rýsovací potřeby

Návrh a kontrola valivých ložisek

Digitální učební materiál

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

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

PROVOZ, DIAGNOSTIKA A ÚDRŽBA STROJŮ

Broušení. Schéma broušení. Je dokončovací způsob obrábění. Stroje brusky. Nástroje brusné kotouče.

VY_52_INOVACE_H 02 23

Seznámení s možnostmi Autodesk Inventoru 2012

Sada 2 - MS Office, Excel

A Sloupkové stojánky. B Broušené desky a lišty. C Transportní a upínací elementy. D Vodící prvky. E Přesné díly. F Pružiny. G Elastomery H FIBROCHEMIE

VALIVÁ LOŽISKA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

VY_32_INOVACE_A 02 15

Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, IČO: Projekt: OP VK 1.5

Frézování tvarových ploch II

1 HŘÍDELOVÉ SPOJKY SPOJKY. Mechanizmy určené pro dočasné nebo trvalé spojení dvou hřídelů hnacího a hnaného.

Frézování tvarových ploch I

VÝROBNÍ STROJE A ZAŘÍZENÍ DEFINICE OBRÁBĚCÍCH STROJŮ, ZÁKLADNÍ ROZDĚLENÍ

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, Název a adresa školy:

11. Odporový snímač teploty, měřicí systém a bezkontaktní teploměr

Mendelova univerzita v Brně. Lesnická a dřevařská fakulta. Ústav základního zpracování dřeva

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 prostřednictvím ICT (20 vzdělávacích materiálů) Název sady vzdělávacích materiálů: SPS II Popis sady vzdělávacích materiálů: Stavba a provoz strojů II, 2. ročník Sada číslo: C 07 Pořadové číslo vzdělávacího materiálu: 16 Označení vzdělávacího materiálu: (pro záznam v třídní knize) VY_32_INOVACE_C 07 16 Název vzdělávacího materiálu: Vedení a valivá ložiska Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012 Jméno zhotovitele: Ing. Hynek Palát Uložení Uložení je takové spojení strojních součástí, které umožňuje jejich vzájemný rotační (pomocí ložisek) nebo posuvný (pomocí vedení) pohyb. Vedení Umožňují vzájemný posuvný pohyb strojních součástí. Typickým příkladem jsou suporty obráběcích strojů. Vedení jsou zpravidla kluzná je nutné je mazat. Na obrázku vlevo je obdélníkové vedení, vpravo pak prizmatické vedení. 1/7

Valivá ložiska Ložisky nazýváme strojní součásti, které umožňují vzájemný rotační pohyb spojovaných dílců. Dělí se na dvě velké skupiny na ložiska valivá a kluzná. Kluzná ložiska jsou vkládaná měkká pouzdra odolávající smykovému tření, valivá ložiska disponují vloženými tělísky překonávajícími tření valivé. Valivá ložiska mají tyto výhody: Valivý odpor je menší než třecí valivá ložiska mají tedy vyšší účinnost. Jednoduché použití jsou vhodná pro větší rychlosti. Delší životnost, protože nedochází k opotřebení třením. Vyrábějí se i ve zcela uzavřeném provedení s náplní maziva, které vydrží po celou dobu životnosti ložiska. Nevýhodou je vyšší hlučnost a vibrace oproti kluzným ložiskům. Valivá ložiska disponují vnitřním kroužkem, vnějším kroužkem a valivými elementy umístěnými do klece. Valivými elementy mohou být kuličky, válečky, soudečky, kuželíky nebo jehly. Podle nich také valivá ložiska rozdělujeme a nazýváme. Tvary valivých ložisek: 2/7

Na obrázku je v horní řadě zleva: jednořadé radiální kuličkové ložisko; jednořadé radiální kuličkové ložisko s kosoúhlým stykem; dvouřadé radiální naklápěcí kuličkové ložisko; jednořadé radiální válečkové ložisko. Ve spodní řadě zleva pak je: jednořadé axiální kuličkové ložisko; radiální kuželíkové ložisko; dvouřadé soudečkové ložisko; obousměrné axiální kuličkové ložisko. Způsoby uložení hřídelů ve valivých ložiscích: Hřídele ukládáme tak, aby bylo zabráněno jejich axiálnímu posuvu, ale přitom bylo umožněno jejich roztažení vlivem provozního zahřátí. Také musíme počítat s výrobními nepřesnostmi. Pro konstruktéra to znamená, že některé hrany ložisek musí ponechat nezajištěné a volně posuvné. Jako možné způsoby si uveďme tyto: Uložení s jedním pevně uloženým (pravým) a jedním volně uloženým (levým) ložiskem. Volné ložisko má možnost určitého stranového posunutí. 3/7

Uložení takzvaně přes kuličku je náročné na přesnost výroby. Vnější kroužky ložisek zde mají k dispozici určitou malou boční vůli, která ložiskům dává možnost určitého stranového posunutí. Výpočet valivých ložisek: Abychom správně určili druh a velikost valivého ložiska, musíme znát nebo zvolit jeho zatížení, počet otáček, požadovanou životnost a způsob mazání. Výpočet ložisek je pak zcela specifický. Zjišťujeme totiž u nich tzv. statickou a dynamickou únosnost. Pro výpočty potřebujeme tyto veličiny: F r radiální síla působící na ložisko. F a axiální síla působící na ložisko. n otáčky ložiska. Výpočet statické únosnosti valivých ložisek slouží ke zjištění, jakou radiální nebo axiální zátěž ložisko unese bez ohledu na to, zdali se točí či nikoliv. Počítáme přitom ekvivalentní statické zatížení F o, tj. takové radiální či axiální zatížení, které na ložisku vyvolá stejnou deformaci jako jeho skutečné provozní zatížení. Počítá se ze vzorce: = + Součinitele statického zatížení X o (radiálního) a Y o (axiálního) jsou udávány výrobcem a nalezneme je např. ve strojnických tabulkách. Statická bezpečnost ložiska je pak dána vzorcem: 4/7

= kde C o je základní statická únosnost udaná výrobcem. Je to maximální dovolené zatížení ložiska a najdeme ji ve strojnických tabulkách. Výpočet statické únosnosti musíme provádět vždy, a to bez ohledu na provozní otáčky. Provádí se dokonce i v případě, kdy se ložisko netočí vůbec nebo naopak když je trvale v pohybu. Výpočet dynamické únosnosti valivých ložisek slouží ke zjištění doby jejich životnosti. Hodnota se udává v milionech otáček nebo v hodinách provozu. Podobně jako v případě statické únosnosti zde počítáme ekvivalentní dynamické zatížení F, tj. takové radiální či axiální zatížení, které má stejný vliv na životnost daného ložiska jako jeho skutečné provozní zatížení. Ve vzorci pro toto zatížení se opět setkáváme s několika součiniteli, které vyhledáváme v ČSN nebo ve strojnických tabulkách. Pros jejich správné zde musíme provést několik přípravných výpočtů: Nejprve je potřeba zjistit poměr mezi axiální zátěží ložiska F a a jeho statickou únosností C o. Poté ve strojnických tabulkách (v tabulce hodnot X a Y asi str. 502) vyhledáme řádek, ve kterém je uvedena nejbližší hodnota tohoto poměru. Na tomtéž řádku zcela vpravo odečteme hodnotu součinitele e. Tento součinitel hodnotí vliv axiální síly na dané ložisko. Následně vypočteme vzájemný poměr obou zatěžujících sil: Vypočtenou hodnotu porovnáme s koeficientem e. Pokud je, je vliv axiální síly zanedbatelný a obvykle dosazujeme =1 a =0. Pokud vyjde >, je vliv axiální síly na ložisko nezanedbatelný a hodnoty X a Y musíme dohledat v již zmíněné tabulce. Ekvivalentní dynamické zatížení se pak počítá se ze vzorce: = + Součinitele dynamického zatížení X (radiálního) a Y (axiálního) jsou udávány výrobcem a jejich dohledání je popsáno výše. Rotační součinitel V je rovněž dán výrobcem a má ve většině případů 5/7

hodnotu 1. Pouze pro bodové zatížení vnitřního kroužku u ložisek kuličkových jednořadých, válečkových, soudečkových a kuželíkových má hodnotu 1,2. Poté je potřeba vypočítat základní trvanlivost L, která je většinou udávána v miliónech otáček. Je to taková doba trvanlivosti ložisek daného typu, kterou vydrží 90% těchto ložisek. U kuličkových ložisek ji počítáme ze vzorce: = U válečkových, soudečkových, kuželíkových a jehlových ložisek pak platí mírně pozměněný vzorec: =, kde C je základní dynamická únosnost udaná výrobcem. Je to zatížení ložiska udané výrobcem, při kterém 90% zkoušených ložisek dosáhne požadované životnosti 1 000 000 otáček. Najdeme ji ve strojnických tabulkách. Pokud potřebujeme znát životnost ložisek v provozních hodinách L h, použijeme následující přepočet s použitím otáček za minutu n: = 10 60.. To platí pro kuličková ložiska. Pro ostatní druhy je pak varianta: = 10, 60.. Jde opět o životnost v hodinách, kterou vydrží 90% ložisek daného typu. Aby se ložisko dalo použít, musí být tato hodnota vyšší než požadovaná životnost. Výrobce navíc udává maximální otáčky n max, kterými je možné ložisko provozovat. To je nutné dodržet. Opakovací otázky a úkoly Nakresli alespoň pět základních druhů valivých ložisek. Nakresli dva základní způsoby uložení hřídelů ve valivých ložiscích. Charakterizuj, proč u valivých ložisek provádíme statický i dynamický výpočet. Zapiš postup statického výpočtu valivého ložiska včetně určení potřebných koeficientů. Zapiš postup dynamického výpočtu valivého ložiska včetně určení vlivu axiální síly. 6/7

Seznam použité literatury KŘÍŽ, R. a kol.: Stavba a provoz strojů I, Části strojů. Praha: SNTL, 1977. LEINVEBER, J. VÁVRA, P.: Strojnické tabulky. 3. doplněné vydání. Praha: Albra, 2006. ISBN 80-7361-033-7. 7/7