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



Podobné dokumenty
Hnací hřídele. Téma 7. KVM Teorie vozidel 1

4 Spojovací a kloubové hřídele

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

Ing. Petr Porteš, Ph.D.

Hřídelové spojky. Spojky přenáší krouticí moment mezi hnacím a hnaným strojem nebo mezi jednotlivými částmi stroje či mechanismu.

Řešení úloh 1. kola 52. ročníku fyzikální olympiády. Kategorie B Autořiúloh:M.Jarešová(5),P.Šedivý(1,4),J.Thomas(2,3,7), K.RauneraP.Šedivý(6).

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

Řešení testu 1b. Fyzika I (Mechanika a molekulová fyzika) NOFY listopadu 2015

K 9 MANIPULAČNÍ ZAŘÍZENÍ PRO HUTNÍ PRŮMYSL

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/

Hřídele nosné a pohybové

1 Úvod 2 Vznik vibrací u elektromotorů a poháněných strojů

Otázky z kapitoly Stereometrie

CVIČENÍ č. 3 STATIKA TEKUTIN

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

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ PRŮVODCE GB01-P04 MECHANICKÉ KMITÁNÍ

3. Mechanická převodná ústrojí

PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ. přenáší výkon od motoru na hnací kola a podle potřeby mění otáčky s kroutícím momentem

Snímače průtoku kapalin - objemové

Ozubené tyèe, ozubená kola a kuželová soukolí

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

Pohon zařízení s planetovou převodovkou a pojistnou spojkou. Jiří Macourek

Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Ústav konstruování. KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ mechanismy. Přednáška 5

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

Elektronický učební text pro podporu výuky klasické mechaniky pro posluchače učitelství I. Mechanika hmotného bodu

SŠPU Opava. PROGRAM č. 5 ULOŽENÍ HŘÍDELE PŘEVODOVKY

ELEKTRICKÉ SVĚTLO 1 Řešené příklady

Výpočet únosnosti šnekového soukolí (Výukový text výběr z normy DIN 3996)

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

(3) Zvolíme pevné z a sledujme dráhu, kterou opisuje s postupujícím časem koncový bod vektoru E v rovině z = konst. Upravíme vztahy (2) a (3)

Obr.94. Tečná reakce T r musí být menší nebo rovna třecí síle F t

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

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

Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření otáček a úhlové rychlosti

HŘÍDELOVÉ SPOJKY A BRZDY

6. Střídavý proud Sinusových průběh

PŘÍČNÁ STABILITA PLOVOUCÍHO TĚLESA VÁLCOVÉHO TVARU PLOVÁKŮ SIDE TILT STABILITY OF THE FLOATING BODY BY CYLINDRICAL FORM OF FLOATS

Název zpracovaného celku: Spojky

7. Odraz a lom. 7.1 Rovinná rozhraní dielektrik - základní pojmy

2.2 VÁLEČKOVÝ DOPRAVNÍK

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

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Převody a mechanizmy. Ing. Magdalena Svobodová Číslo: VY_32_INOVACE_ Anotace:

Spouštěcí obvod. Spouštěč. Základní parametry spouštěče

PŘEVODOVKY PRO PASOVOU DOPRAVU...

Zvyšování kvality výuky technických oborů

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

PŘEVODOVÝ SYNCHRONNÍ MOTOR REVERZAČNÍ B 410

Návrh pohonu zařízení přes šnekovou převodovku a pojistnou spojku. Vojtěch TÁBORSKÝ

ZÁKLADNÍ POJMY SVĚTELNÉ TECHNIKY

Ostrovní provoz BlackOut

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ JÍZDNÍ ODPORY VOZIDEL DIPLOMOVÁ PRÁCE MASTER S THESIS ÚSTAV SOUDNÍHO INŽENÝRSTVÍ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

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

1 NÁPRAVY. UMÍSTNĚNÍ NA VOZIDLE Nápravy jsou umístěny pod rámem, a to podle konstrukce buď úplně (tuhé nápravy), nebo částečně (ostatní druhy).

NOVINKA šestistupňová mechanická převodovka 02M ve vozech

Základy stavby výrobních strojů Tvářecí stroje I KLIKOVÉ MECHANISMY MECHANICKÝCH LISŮ

Řešení úloh celostátního kola 55. ročníku fyzikální olympiády.

Třífázové VN a NN asynchronní elektromotory s kotvou nakrátko a kotvou kroužkovou VÝROBA, REKONSTRUKCE, OPRAVY A MONTÁŽ ENERGETICKÝCH ZAŘÍZENÍ


Program: Analýza kinematiky a dynamiky klikového mechanismu čtyřdobého spalovacího motoru

ŠROUBOVÝ A PROSTOROVÝ POHYB ROTAČNĚ SYMETRICKÉHO TĚLESA

l, l 2, l 3, l 4, ω 21 = konst. Proved te kinematické řešení zadaného čtyřkloubového mechanismu, tj. analyticky

Dynamika I - příklady do cvičení

Rychlostní a objemové snímače průtoku tekutin

9. Umělé osvětlení. 9.1 Základní veličiny. e. (9.1) I =. (9.6)

VY_32_INOVACE_C 08 09

pneumatiky a kola zavěšení kol odpružení řízení

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

VENTILOVÉ ROZVODY ÚCEL

DIPLOMOVÁ PRÁCE OPTIMALIZACE MECHANICKÝCH

4.1 Shrnutí základních poznatků

Petr Macher Západočeská univerzita v Plzni Univerzitní 8, Plzeň Česká republika

Rozvodovky. Konstrukčně nenahraditelná, propojuje převodovku a rozvodovku Je konstantním činitelem v celkovém převodovém poměru HÚ

Nápravy: - nesou tíhu vozidla a přenáší ji na kola - přenáší hnací, brzdné a suvné síly mezi rámem a koly

Hřídelové spojky a klouby

Pístové spalovací motory 2 pohyblivé části motoru

1 PŘEVODNÁ ÚSTROJÍ MOTORY... 93

Pomocné výpočty. Geometrické veličiny rovinných útvarů. Strojírenské výpočty (verze 1.1) Strojírenské výpočty. Michal Kolesa

UTAHOVACÍ MOMENTY - PŘEVODOVKA MA/5

Zavěšení kol. Téma 9. Teorie vozidel 1

VIBRAČNÍ DIAGNOSTIKA ZÁKLADNÍCH ZÁVAD STROJŮ

Přetvořené ose nosníku říkáme ohybová čára. Je to rovinná křivka.


Tahače. Všeobecné informace o tahačích. Doporučení. Rozvor

Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství




popsat princip činnosti čidel rychlosti a polohy samostatně změřit zadanou úlohu

Podmínka samosvornosti:

Teoretické úlohy celostátního kola 53. ročníku FO

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

Západočeská univerzita. Lineární systémy 2

Plastická deformace a pevnost

KLUZNÁ LOŽISKA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Dimenzování ozubených kol klasických automobilních diferenciálů

Název zpracovaného celku: RÁMY AUTOMOBILŮ

Kinematika tuhého tělesa. Pohyb tělesa v rovině a v prostoru, posuvný a rotační pohyb

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ

Vision Dojíždění s radostí

SILOVÁ POWER CHUCKS SKLÍČIDLA A HYDRAULICKÉ VÁLCE

Transkript:

Hnací hřídele Kloubový hnací hřídel = Transmise = Přenáší točivý moment mezi dvěma převodovými ústrojími = Převodové ústrojí na výstupu je obvykle pohyblivé po definované dráze (pohyb v čase nestacionární) Důvody využití kloubových hnacích hřídelů v konstrukci KDMS - Přenos momentu mezi polohově variabilními převodovými ústrojími - Přenos momentu mezi konstrukčně vzdálenými ústrojími Požadavky kladené na kloubové hnací hřídele - Přenos momentu s vysokou účinností - Přenos momentu s konstantním převodem - Dlouhá životnost - Provoz bez údržby (s minimální údržbou) - Nízký moment setrvačnosti Rozdělení kloubových hnacích hřídelů podle polohy v HÚ - Podélné (spojovací) rovnoběžné s podélnou osou vozidla propojují převodovou a rozvodovou skříň - Příčné (pokud není náprava tuhá) Propojují diferenciál s hnacími koly Rozdělení kloubových hnacích hřídelů podle převodu - S konstantním převodem (stejnoběžné - homokinetické) - S periodicky proměnlivým převodem (Kardanovy) MOTOR o P Rozvodovka Kloubový hřídel Křížový kloub Kolo Křížový kloub Pavel Němeček 009 /8

Podélné hnací hřídele (spojovací hřídele) Složení Kardanova hřídele - Vstupní hřídel s unášečem - Spojovací hřídel (tenkostěnná trubka) s drážkováním pro připojení unášeče na jedné straně a s pevným připojením unášeče na straně druhé - Výstupní hřídel s unášečem - Kříže pro propojení unášečů Délka spojovacího hřídele omezena ohybovými kmity,8.0 Kritická úhlová frekvence (plný hřídel) : (dutý hřídel) : ω krit = 4 4,8.0 D l ( D + d ) Spojovací hřídel je třeba konstruovat s frekvencí otáčení max. (0,6 0,8)ω krit Frekvence otáčení ω dána parametry HÚ. Spojovací hřídele nutno kvalitně vyvažovat. Buzení vibrací : proměnlivé ω spojovacího hřídele Délka hřídele dána : ) ω krit (vibrační omezení) ) vzdáleností spojovaných částí HÚ (podmínka funkce HÚ) ω krit Podmínka je konstrukční (povinná) a pokud zároveň nevyhoví podmínka, je nutno hřídel rozdělit nebo podepřít ložiskem. Podpěrné ložisko výrazně snižuje vibrace. Nutná podmínka správné funkce : Přední a zadní unášeč (vidlice) musí ležet v téže rovině. Namáhání spojovacího hřídele - krut únavové namáhání při proměnlivém ω - otlačení v drážkování únavové namáhání při proměnlivém ω - ohyb ve vidlicích unášečů únavové namáhání při proměnlivém ω - ohyb + krut ve vlastním hřídeli = l Pavel Němeček 009 /8

Kardanův kloub B ϕ BA = B A B / a α A ϕ A / b Trajektorie výstupních vidlic C T C ϕ α B ϕ B T B / a Platí : = A) Pohyb B B / = B C B / BC T = BO. tgϕ () BB T = BO. tgϕ () BC T = BB T. cosα (3) AA BC ϕ A Trajektorie vstupních vidlic A / O C T B α B T Dosazením () a () do (3) BO tgϕ = BO tgϕ cosα tgϕ = tgϕ cosα ϕ tgϕ = arctg cosα Pavel Němeček 009 3/8

60 30 0-0 0-30 -60 0 30 60 90 0 50 80 ϕ α = 0 α = 0 α = 0 α = 30 α = 40 α = 50 α = 60 α = 70 α = 80 α = 85 α = 90 Převodový poměr ω i = ω dϕ = = dϕ + tg ϕ cosα cos ϕ cos α = cosα sin α.cos ϕ Pavel Němeček 009 4/8

6 převodový poměr i 5 4 3 0 0 30 60 90 0 50 80 ϕ α = 0 α = 0 α = 0 α = 30 α = 40 α = 50 α = 60 α = 70 α = 80 α = 85 α = 90 Zrychlení ε ε dω dt dω dϕ dω. ω dϕ dt dϕ = = =. cosα.sin α.sin ϕ = ω cosα () t Pavel Němeček 009 5/8

úhlové zrychlení 0 8 6 4 0 - -4-6 -8-0 ω = konst. 0 30 60 90 0 50 80 ϕ α = 0 α = 0 α = 0 α = 30 α = 40 α = 50 α = 60 α = 70 α = 80 α = 85 α = 90 Energetická rovnováha P = P M k = Mk Iε Pavel Němeček 009 6/8

Pavel Němeček 009 7/8

Úkol : Příčné hnací hřídele - přenášet hnací moment z diferenciálu na hnací kola - vyrovnávat rozdíly délek náprav při propružení Řídicí náprava - umožnit řiditelnost a přenos momentu s konstantním převodem Příčné hnací hřídele z hlediska kinematiky (především řídicí nápravy): - dvojité křížové klouby nákladní automobily - stejnoběžné klouby osobní automobily Stejnoběžné (Homokinetické) klouby přenáší v jediném kloubu moment s konstantním převodem (i = ) mezi různoběžnými hřídeli Podmínka stejnoběžnosti : moment je přenášen v rovině jejíž sklon je poloviční úhlu sklonu hřídelů. Stejnoběžný kloub : - pevný - na straně kola - posuvný na straně převodů Druhy stejnoběžných kloubů: Pavel Němeček 009 8/8

Rzeppa (Birfieldův) kloub (nejrozšířenější 6 kuliček) (do 50 o ) Pavel Němeček 009 9/8

Pavel Němeček 009 0/8

Bendix (Weissův) kulový kloub (4 kuličky) (do 0 o ) Pavel Němeček 009 /8

Pavel Němeček 009 /8

Tripodový kloub (do 5 o ) Pavel Němeček 009 3/8

Pavel Němeček 009 4/8

Pavel Němeček 009 5/8

Poloosy Přenáší kroutící moment z diferenciálu na hnací kola. Síla na kole se vyjádří : M M maxipirη K FK = ( + η) r d s uzávěrkou diferenciálu : M MmaxiPiRη K FK = rd Další síly závisí na konstrukci nápravy. Výpočet se provádí pro : ) přímou jízdu F K ; F Z ; M K ) brždění F B ; F Z 3) průjezd zatáčkou F K ; F B ; F Y ; F Z 4) přejezd nerovnosti nutno počítat se setrvačnými silami reprezentují se dynamickým součinitelem,5 Typy poloos a) neodlehčená poloosa Ložiska posazena přímo na poloose Obvodová síla ozubeného kola přenesená na kolo vytváří ohybový moment Na poloosu působí všechny vnější a vnitřní síly V současné době se prakticky nepoužívá Pavel Němeček 009 6/8

b) poloodlehčené poloosy (polo-plovoucí SEMI FLOATING)) Vnitřní ložisko je posazeno na skříň diferenciálu Poloosou jsou zachyceny všechny vnější síly c) odlehčené poloosy (THREE QUARTER FLOATING) tříčtvrtinově plovoucí Q C B A Rozšířené u osobních i nákladních automobilů Vnější ložisko uloženo v tělese nápravy Vnitřní ložisko v tělese diferenciálu Pro B = 0 se bude F K a F Z přenášet na těleso nápravy (nikoliv na poloosu) Ohybový moment F Y nepřenese jedno ložisko (působí momentem F Y. r d ) Pro B 0 zachycuje poloosa navíc ohybové momenty od F K a F Z, a u diferenciálu vzniká B reakce : Q = F Z + F K C Pavel Němeček 009 7/8

d) odlehčené poloosy (FULL FLOATING) C L Síly F Z ; F K ; F Y se přenášejí na těleso nápravy a nezatěžují poloosu F Y bude zachyceno momentem na ložiskách : L = FY r C d Pavel Němeček 009 8/8