KONSTRUKČNÍ NÁVRH RÁMU LISU CKW 630 SVOČ FST Bc. Martin Konvalinka, Jiráskova 745, Nýrsko Česká republika

Podobné dokumenty
KONSTRUKČNÍ NÁVRH HYDRAULICKÉHO LISOVACÍHO ZAŘÍZENÍ PRO VÝUKOVÉ ÚČELY SVOČ FST 20010

POSUVY STOLŮ HYDRAULICKÝCH LISŮ SVOČ FST. Autor: Semerád Jan Vilová Bezdružice Česká republika

DIMENZOVÁNÍ PODVOZKU ŽELEZNIČNÍHO VOZU PRO VYSOKÉ KOLOVÉ ZATÍŽENÍ SVOČ FST_2018

UPÍNACÍ DESKA KONÍKU SOUSTRUHU ŘADY SR SVOČ FST Bc. Milan Kušnír Západočeská univerzita v Plzni Univerzitní 8, Plzeň Česká republika

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

TVÁŘENÍ. Objemové a plošné tváření

NÁVRH KONCEPCE VULKANIZAČNÍHO LISU VL75 SVOČ FST Bc. Jakub Jirásko, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, Plzeň Česká republika

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

III/2-1 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Kapitola vstupních parametrů

3.2 Základy pevnosti materiálu. Ing. Pavel Bělov

Pevnostní analýza plastového držáku

písemky (3 příklady) Výsledná známka je stanovena zkoušejícím na základě celkového počtu bodů ze semestru, ze vstupního testu a z písemky.

PŘEPRACOVÁNÍ NORMÁLNĚ ROZCHODNÉHO STOPROCENTNĚ NÍZKOPODLAŽNÍHO, PLNĚ OTOČNÉHO PODVOZKU EVO NA ROZCHOD 1000mm SVOČ FST 2015

Nauka o materiálu. Přednáška č.5 Základy lomové mechaniky

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní, Bakalářská práce, akad. rok 2014/15 ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ

VY_32_INOVACE_C 07 03

Ing. Jan BRANDA PRUŽNOST A PEVNOST

OTÁZKY VSTUPNÍHO TESTU PP I LS 2010/2011

ANALÝZA NAPĚTÍ A DEFORMACÍ PRŮTOČNÉ ČOČKY KLAPKOVÉHO RYCHLOUZÁVĚRU DN5400 A POROVNÁNÍ HODNOCENÍ ÚNAVOVÉ ŽIVOTNOSTI DLE NOREM ČSN EN A ASME

Výpočtová dokumentace pro montážní přípravek oběžného kola Peltonovy turbíny

OTÁZKY K PROCVIČOVÁNÍ PRUŽNOST A PLASTICITA II - DD6

Lisovací nástroje. Stříhání

Části a mechanismy strojů 1 KKS/CMS1

KA 19 - UKÁZKOVÝ PROJEKT 2.3 VÝSTUPNÍ ŽLAB VÝPOČTOVÁ ZPRÁVA

Ing. Jan BRANDA PRUŽNOST A PEVNOST

SPOJE STROJE STR A ZAŘÍZENÍ OJE ČÁSTI A MECHANISMY STROJŮ STR

III/2-1 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

POLOTOVARY VYRÁBĚNÉ TVÁŘENÍM ZA TEPLA

Různé druhy spojů a spojovací součásti (rozebíratelné spoje)

Příloha č. 1. Pevnostní výpočty

2.2 Mezní stav pružnosti Mezní stav deformační stability Mezní stav porušení Prvek tělesa a napětí v řezu... p03 3.

POČÍTAČOVÁ PODPORA TECHNOLOGIE

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

Nelineární problémy a MKP

POŽADAVKY KE ZKOUŠCE Z PP I

REGIONÁLNÍ TECHNOLOGICKÝ INSTITUT. Západočeská univerzita v Plzni Fakulta strojní

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

1 Úvod do konstruování 3 2 Statistické zpracování dat 37 3 Volba materiálu 75 4 Analýza zatížení a napětí Analýza deformací 185

Experimentální zjišťování charakteristik kompozitových materiálů a dílů

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

Test A 100 [%] 1. Čím je charakteristická plastická deformace? - Je to deformace nevratná.

Matematická a experimentální analýza namáhání rotujícího prstence ovinovacího balicího stroje

ÚVOD DO MODELOVÁNÍ V MECHANICE

RUČNÍ OHÝBAČKA NA HÁKY OKAPOVÝCH ŽLABŮ SVOČ FST 2016

Nelineární úlohy při výpočtu konstrukcí s využitím MKP

ODLUČOVAČ CHLADICÍ KAPALINY SVOČ FST 2018

Namáhání na tah, tlak

Navrhování konstrukcí z korozivzdorných ocelí

Přednáška č.8 Hřídele, osy, pera, klíny

mezinárodní konference 60 LET PRO JADERNOU ENERGETIKU 60 let jaderného průmyslu a 65 let vysokého technického školství v Plzni

Otázky pro Státní závěrečné zkoušky

1.1 Shrnutí základních poznatků

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

Filosofie konstruování a dimenzování mechanických částí vozidel z hlediska jejich funkce a provozního zatěžování

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů

PŘÍMÝ POHON VŘETENOVÉHO LISU SVOČ FST Tomáš Tvaroh, Lišov, Vlkovice 9, Štěpánovice Česká republika

ZKOUŠKY MECHANICKÝCH. Mechanické zkoušky statické a dynamické

Únosnost kompozitních konstrukcí

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Pružnost a pevnost (132PRPE) Písemná část závěrečné zkoušky vzorové otázky a příklady. Část 1 - Test

1/7. Úkol č. 9 - Pružnost a pevnost A, zimní semestr 2011/2012

DRUHÝ GARSTKA A Název zpracovaného celku: SVAROVÉ SPOJE. Svarové spoje

b) Křehká pevnost 2. Podmínka max τ v Heigově diagramu a) Křehké pevnosti

TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE

Mechanika s Inventorem

Summer Workshop of Applied Mechanics. Vliv mechanického zatížení na vznik a vývoj osteoartrózy kyčelního kloubu

Šnekové soukolí nekorigované se šnekem válcovým a globoidním kolem.

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Návrh rozměru čelních ozubených kol je proveden podle ČSN ČÁST 4 PEVNOSTNÍ VÝPOČET ČELNÍCH A OZUBENÝCH KOL.

OVMT Mechanické zkoušky

Šroubovaný přípoj konzoly na sloup

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ

Vzpěr, mezní stav stability, pevnostní podmínky pro tlak, nepružný a pružný vzpěr Ing. Jaroslav Svoboda

NAMÁHÁNÍ NA KRUT NAMÁHÁNÍ NA KRUT

KOVÁNÍ. Polotovary vyráběné tvářením za tepla

Martin NESLÁDEK. 14. listopadu 2017

Mechanika s Inventorem

Ztráta stability tenkých přímých prutů - vzpěr

ρ 490 [lb/ft^3] σ D 133 [ksi] τ D 95 [ksi] Výpočet pružin Informace o projektu ? 1.0 Kapitola vstupních parametrů

Jméno: St. skupina: Datum cvičení: Autor cvičení: Doc. Ing. Stanislav Věchet, CSc., Ing. Petr Liškutín, Ing. Martin Petrenec,

Zvyšování kvality výuky technických oborů

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

Spoje pery a klíny. Charakteristika (konstrukční znaky)

Systém elektronické podpory studia

Vlastnosti a zkoušení materiálů. Přednáška č.4 Úvod do pružnosti a pevnosti

Náhradní ohybová tuhost nosníku

Obr. 1 Schéma pohonu řezného kotouče

VŠB- Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Katedra pružnosti a pevnosti. Úvod do MKP Napěťová analýza tenzometrického snímače ve tvaru háku

Výpočet skořepiny tlakové nádoby.

16. Matematický popis napjatosti

STUDENT CAR. Dílčí výpočtová zpráva. Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. Září 2008

TLUSTOSTĚNNÉ ROTAČNĚ SYMETRICKÉ VÁLCOVÉ NÁDOBY. Autoři: M. Zajíček, V. Adámek

Prvky betonových konstrukcí BL01 3. přednáška

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3)

Téma: Dynamiky - Základní vztahy kmitání

Části a mechanismy strojů 1 KKS/CMS1

F Zug F H. F Druck. Desky Diamant 07/2010. Knauf Diamant. Diamant deska, která unese dům

NAUKA O MATERIÁLU I. Zkoušky mechanické. Přednáška č. 04: Zkoušení materiálových vlastností I

Průvodní zpráva ke statickému výpočtu

Transkript:

KONSTRUKČNÍ NÁVRH RÁMU LISU CKW 630 SVOČ FST 2009 Bc. Martin Konvalinka, Jiráskova 745, 340 22 Nýrsko Česká republika ABSTRAKT Práce obsahuje pevnostní kontrolu rámu lisu CKW 630 provedenou analytickou metodou a metodou konečných prvků. Porovnání výsledků obou metod a konstrukční úpravy lisu pro zvýšení lisovní síly ze 6,3[MN] na 8[MN] s následnou kontrolou navrženého řešení. KLÍČOVÁ SLOVA hydraulický lis, rám, traverza, napětí, analytický výpočet rámu lisu, metoda konečných prvků (MKP), hydromotor ÚVOD Předmětem této práce je lis s označením CKW 630 využívající hydraulický pohon. Tento hydraulický lis je tvářecí stroj určený pro volné kování výkovků z ingotů. Společností Žďas byl lis navržen na kovací sílu 6,3[MN]. Tato síla je vyvozována jedním pracovním válcem. Předmětem této práce je posouzení dvou základních částí lisu, tedy O-rámu a střední nepohyblivé traverzy stávajícího stavu lisu a při zvýšení kovací síly na 8[MN]. Maximální možná excentricita působení síly na kovadla je 00[mm]. Součástí práce jsou i konstrukční úpravy pro zvýšení lisovní síly. 2 TECHNICKÝ POPIS HYDRAULICKÉHO KOVACÍHO LISU CKW 630 Vlastní lis se skládá z: pohyblivého rámu řešeného jako jednodílný odlitek, střední (stolové) traverzy, která je složena ze tří částí: základní částí, která slouží pro upevnění pracovního válce, dvěmi víky traverzy, které zajišťují vedení O-rámu, obě víka jsou spojeny se základní částí pomocí šroubů, kluzných vedení pomocí kterého je O-rám veden po střední traverze, pracovního válce a dvou zpětných válců, patek, které nesou pouze vlastní tíhu lisu a tíhu výkovku spojení střední traverzy se základem lisu. O-rám i střední traverza je z oceli na odlitky 42 272.5. Obrázek : Hydraulický kovací lis CKW 630 3 ANALYTICKÝ VÝPOČET LISU STÁVAJÍCÍHO STAVU Metoda výpočtu rámu lisu je převzata z literatury [2]. 3. Stanovení výpočtového modelu Je uvažován nejhorší případ namáhání rámu - pěchování na maximální možnou výšku výkovku 700[mm]. Rozměry střední čáry profilu, viz obrázek 2: c 800[mm] d 907,5[mm] h 4855[mm] l 2250[mm] e excentricita tvářecí síly v podélném směru lisu - proměnná: 00[mm], 78,8[mm], 39,4[mm]

Vnitřní staticky neurčité složky sil: H.osová síla V.síla v rovině řezu M.ohybový moment FQ síla, kterou působí nepohyblivá střední traverza na rám (síla ve vedení) Obrázek 2: Střední čára profilu a matematický (výpočtový model) 3.2 Výsledky napětí pro různé excentricity Potřebné vztahy pro výpočet, viz. literatura [2,7]. Mo max Opř Wo () T max τ s (2) S red 2 Opř + 2 3. τ s (3) Excentricita ε [mm] Příčník opř [MPa] τs [MPa] red [MPa] Bezpečnost k (Re280[MPa]) 00 47,46-5,9 48,55 5,77 78,8 47,46 5,85 48,53 5,77 39,4 47,46 5,74 48,49 5,77 max 2 st Ost + Tst + Wo2 S2 Tabulka : Maximální napětí v příčníku Fj Mo (4) Excentricita ε [mm] Stojna ost [MPa] Tst [MPa] st [MPa] Bezpečnost k (Re280[MPa]) 00 27,88 22,50 50,38 5,56 78,8 2,97 22,50 44,47 6,30 39,4 0,99 22,50 33,49 8,36 Tabulka 2: Maximální napětí ve stojně

Obrázek 3: Vliv podélné excentricity na napětí stojny 4 VÝPOČET LISU STÁVAJÍCÍHO STAVU MKP Pro výpočet je použit software NX 6.0 s řešičem NX Nastran 5. Obrázek 4: Model se sítí konečných prvků 4. Podmínky pro výpočet V sestavě pro FEM je model střední traverzy uvažován jako jeden kus. Nebyly zde tedy uvažovány šroubové spoje základní části s víky traverzy pro vedení O-rámu. Výpočtové modely všech částí sestavy jsou prostorové, liší se od reálných konstrukcí zanedbáním tvarových podrobností (nepatrné přechody), které nemají zásadní vliv na vypočtené hodnoty v tělesech, ale způsobily by komplikace při vytváření sítí jednotlivých částí modelů a vedly by ke zvýšení složitosti výpočtu. Nářadí jako desky, lišty či kovadla jsou vymodelovány jako součásti zatěžovaného elementu bez uvažování styků a posuvů. Výkovek (tvářený polotovar) je nahrazen pomocí geometrické přímky v prostoru, která znázorňuje osu výkovku. Osa výkovku je vyosena, přičemž vlastní vyosení výkovku vnáší do modelu sestavy požadovanou excentricitu. Je uvažován nejhorší případ namáhání rámu, tedy pěchování na maximální možnou výšku výkovku 700[mm].

4.2 Výsledky redukovaného napětí dle hypotézy Von-Mises pro maximální excentricitu 00[mm] Napěťový stav modelu lisu je zobrazen se 00 násobným zvětšením deformací. Obrázek 5: Výsledky redukovaného napětí Označení Hodnota [MPa] Bezpečnost k vůči Re280[MPa] (42 272.5) 68 4,2 2 94 2,98 3 00 2,80 4 85 3,29 5 0 2,55 6 07 2,62 7 8 2,37 8 83 3,37 9 78 3,59 0 96 2,92

94 2,98 2 96 2,92 3 6 2,4 4 6 2,4 Tabulka 3: Maximální redukované napětí Z hlediska pevnosti je střední nepohyblivá traverza i O-rám pro maximální excentricitu 00[mm] naprosto vyhovující. 5 POROVNÁNÍ ANALYTICKÉ METODY A MKP 5. Napětí v příčníku v nejnamáhanější oblasti Oblasti porovnání jsou zvoleny dle maximálních napětí z analytického výpočtu rámu lisu. Obrázek 6: Redukované napětí příčníku dle Von-Mises Rozdíl mezi analytickým výpočtem a výpočtem pomocí MKP v příčníku činí 5,5[%]. 5.2 Napětí ve stojně v nejnamáhanější oblasti Obrázek 7: Redukované napětí stojny dle Von-Mises

V této oblasti se v rohu rámu vyskytují špičky napětí až 96[MPa], viz napětí 2. Tyto špičky napětí jsou způsobené přídavným krutovým namáháním od příčné excentricity ve výpočtu MKP, která není v analytickém výpočtu akceptována, a samozřejmě tvarovou podrobností fyzikálního modelu MKP. Rozdíl mezi analytickým výpočtem a výpočtem pomocí MKP v oblasti stojny mimo tvarové podrobnosti činí 8[%]. 6 KONSTRUKČNÍ ÚPRAVY PRO ZVÝŠENÍ LISOVNÍ SÍLY Zvýšení lisovní síly ze 6,3[MN] na 8[MN] je provedeno pomocí přídavné pracovní síly nově navržených zpětných hydromotorů. 6. Návrh a kontrola zpětného hydromotoru Metoda výpočtu zpětného hydromotoru převzata z literatury [2]. Návrh pístu a pístnice. Návrh válce pomocí teorie tlustostěnných nádob. Kontrola pístnice na vzpěr (bezpečnost 3,7). Kontrola závitů mezi přírubami a válcem (měrný tlak v závitech 24,3[MPa]). Kontrola závitů na pístnici (měrný tlak v závitech 28,25[MPa]). Obrázek 8: Konstrukce nových zpětných hydromotorů Navržená konstrukce zpětného hydromotoru umožňuje vyvinout přídavnou pracovní sílu 0,85[MN] na jeden zpětný hydromotor ve směru pracovním a 0,55[MN] na jeden zpětný hydromotor ve směru zpětném. Lze tedy navrženým řešením vyvinout celkovou pracovní sílu od zpětných hydromotorů,7[mn] a zpětnou sílu,[mn] > celková jmenovitá síla pracovního a dvou zpětných hydromotorů v pracovním směru se rovná požadované síle 8[MN]. 7 KONTROLA NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ MKP Navržené řešení konstrukce lisu je zkontrolováno na maximální možnou excentricitu 00[mm]. Pro výpočet je použit software NX 6.0 s řešičem NX Nastran 6. Model se sítí konečných prvků obdobný s jako při kontrole obrázek 4. Podmínky pro výpočet shodné s kapitolou 4.2. 7. Výsledky redukovaného napětí navrženého řešení dle hypotézy Von-Mises pro excentricitu 00[mm] Napěťový stav modelu lisu je zobrazen se 00 násobným zvětšením deformací. Obrázek 9: Výsledky redukovaného napětí traverzy

Obrázek 0: Výsledky redukovaného napětí rámu Označení Hodnota [MPa] Bezpečnost k vůči Re280[MPa] (42 272.5) 77,9 3,59 2 2, 2,50 3 30 2,5 4 9, 3,07 5 93 3,0 6 02,7 2,73 7 33,7 2,09 8 38,7 2,02 9 04,2 2,69 0 90 3, 26,3 2,22 2 20,5 2,32 3 2,4 2,3 4 95 2,95 5 45 6,22 6 40 2,00 Tabulka 4: Maximální redukované napětí Z hlediska pevnosti vůči mezi kluzu je navržená konstrukce lisu (střední nepohyblivá traverza i O-rám) pro maximální excentricitu 00[mm] vyhovující a to s minimální bezpečností rovnou 2. Hodnoceny jsou napěťové špičky v modelu lisu. Hydraulický kovací lis je v pracovním režimu namáhán dynamicky, proto je vhodná kontrola lisu na dynamickou (únavovou) pevnost.

8 KONTROLA NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ NA ÚNAVU Při cyklickém namáhání je doporučeno kontrolovat součásti na dynamickou (únavovou) pevnost. Skutečný způsob namáhání lisu je dán počtem pracovních cyklů za určité časové období. Nejvíce namáhanou částí lisu je O-rám, který je vyroben z oceli na odlitky 42 272.5 > Re 280[MPa], Rm 500-650[MPa] a je zatěžován převážně míjivě. Z výpočtu napjatosti rámu pomocí MKP byla zjištěna hodnota maximálního lokálního napětí v kritickém místě rámu (uložení pracovního hydromotoru), viz obrázky 9,0 a tabulka 4 6 red 40[MPa], tato hodnota je max podrobena výpočtu na únavu. Při proměnlivém (cyklickém) zatížení lisu je možné uvažovat dvě charakteristická využití: 70[%] maximálního zatížení > bezpečnost proti mezi únavy: k a * C + m F 49 58,8 + 49 500,5 (5) 30[%] maximálního zatížení > bezpečnost proti mezi únavy: k a * C + m F 2 58,8 + 2 500 2,69 (6) V kritickém místě rámu (uložení pracovního hydromotoru) je koeficient bezpečnosti proti mezi únavy pouze,5. Standardně se volí tento koeficient větší než,5. Jelikož v tomto kritickém místě rámu vzniká tlakové zatížení, dochází k jeho stahování. Není tedy v tomto místě nebezpečí vzniku únavových trhlin. ZÁVĚR A DOPORUČENÍ Na závěr této práce mohu konstatovat, že se podařilo navrhnout koncepci lisu se zvýšenou lisovní silou z 6,3[MN] na 8[MN], včetně všech konstrukčních úprav s tím souvisejících. Doufám, že výsledky práce budou přínosem pro řešení dané problematiky a poslouží zadavateli FORTECH Plzeň jako poklad pro další zpracování. Ve výpočtu na dynamickou únavovou pevnost je uvažována po celou dobu životnosti maximální excentricita výkovku a maximální možná výška výkovku (zahrnuto ve výpočtu MKP). Pokud by byl lis namáhán na tyto extrémní případy po celou dobu jeho využití, hrozilo by nebezpečí vzniku únavových trhlin, protože navržená konstrukce lisu splňuje podmínky trvalé pevnosti pro maximální lokální napětí zjištěné MKP s relativně nízkými koeficienty bezpečnosti proti mezi únavy. LITERATURA Knižní publikace: [] STANĚK, J. Základy stavby výrobních strojů tvářecí stroje. Plzeň: ZČU, 2004. [2] ČECHURA, M., STANĚK, J. Tvářecí stroje hydraulické lisy. Plzeň: ZČU, 999. [3] RUDOLF, B., KOPECKÝ, M. Tvářecí stroje Základy výpočtů a konstrukce. [4] RUDOLF, B., KOPECKÝ, M. Tvářecí stroje Základy stavby a využití. Praha: SNTL, 985. [5] KOVÁČ, A., RUDOLF, B. Tvárniace stroje. Bratislava: ALFA, 989. [6] ŽENÍŠEK, J., JENKUT, M. Výrobní stroje a zařízení. Praha: SNTL, 990. [7] HOSNEDL, S., KRÁTKÝ, J. Příručka strojního inženýra strojní části. Praha: ComputerPress, 999. [8] LEINVEBER, J., ŘASA, J., VÁVRA, P. Strojnické tabulky upravené a doplněné vydání. Praha 6: Scientia, spol. s.r.o., 2000. [9] KOLEKTIV. Pružnost a pevnost II. Praha: ČVUT, 985. [0] KŘÍŽ, R.,VÁVRA,P. Strojírenská příručka Svazek 5. Praha: Scientia, spol. s.r.o., 994. Internet: [] TRELLEBORG SEALING SOLUTIONS CZECH, s.r.o. [online] dostupné na: <www.tss.trelleborg.com/cz> [8] HANSA FLEX SPOL. s.r.o. [online] dostupné na: <www.hansaflex.cz> [23] HYDRAULICS, s.r.o. [online] dostupné na: <www.hydraulics.cz>