VIZUALIZACE PITTINGOVÉHO PROCESU



Podobné dokumenty
ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS PITTINGOVÉ POŠKOZENÍ OZUBENÝCH KOL. M. Černý, J. Filípek, P.

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav techniky a automobilové dopravy

VaVČ v závěru I. dekády III. tisíciletí

K. Novotný, J. Filípek

Výzkumné centrum spalovacích motorů a automobilů Josefa Božka - 5. kolokvium Josefa Božka 2009, Praha,

Fakulta strojního inženýrství. Vědecká a výzkumná činnost Obsah:

DIAGNOSTICS OF A HYDRAULIC PUMP STATUS USING ACOUSTIC EMISSION

POTENCIÁLNÍ OHROŽENOST PŮD JIŽNÍ MORAVY VĚTRNOU EROZÍ

Transfer inovácií 20/

VLIV KOROZE NA ÚNAVOVOU PEVNOST SVAROVÉHO SPOJE

UPLATNĚNÍ ADITIVNÍHO INDEXOVÉHO ROZKLADU PŘI HODNOCENÍ FINANČNÍ VÝKONNOSTI ODVĚTVÍ ČESKÝCH STAVEBNÍCH SPOŘITELEN

CHOVÁNÍ SPOTŘEBITELŮ NA TRHU VÍNA V ČR

Dynamická pevnost a životnost Přednášky

Výpočet vlastních frekvencí a tvarů kmitů lopaty oběžného kola Kaplanovy turbíny ve vodě

Název práce: DIAGNOSTIKA KONTAKTNĚ ZATÍŽENÝCH POVRCHŮ S VYUŽITÍM VYBRANÝCH POSTUPŮ ZPRACOVÁNÍ SIGNÁLU AKUSTICKÉ EMISE

THE PREDICTION PHYSICAL AND MECHANICAL BEHAVIOR OF FLOWING LIQUID IN THE TECHNICAL ELEMENT

RESOLUTION OF THE TRANSPORT SITUATIONS ON THE CROSSINGS-POLYTOMIC TESTS ŘEŠENÍ DOPRAVNÍCH SITUACÍ NA KŘIŽOVATKÁCH - POLYTOMICKÉ TESTY

GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ NONVARIANTNÍCH FÁZOVÝCH PŘEMĚN V BINÁRNÍCH SLITINÁCH V PRŮBĚHU OCHLAZOVÁNÍ

Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Ústav konstruování. KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ převody. Přednáška 7

ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ

ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ

12. Únavové šíření trhliny. Únava a lomová mechanika Pavel Hutař, Luboš Náhlík

Dynamická pevnost a životnost Přednášky

Pevnost a životnost Jur III

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav techniky a automobilové techniky

Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav techniky a automobilové dopravy. Technologické parametry výroby ozubených kol Bakalářská práce

P. Verner, V. Chrást

POŽÁRNÍ ODOLNOST DŘEVOBETONOVÉHO STROPU

VÝVOJ NOVÉ GENERACE ZAŘÍZENÍ S POKROČILOU DIAGNOSTIKOU PRO STANOVENÍ KONTAKTNÍ DEGRADACE

ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ

DEFORMAČNĚ NAPĚŤOVÁ ANALÝZA PÁTEŘNÍHO FYZIOLOGICKÉHO SEGMENTU STRESS STRAIN ANALYSIS OF SPINAL PHYSIOLOGICAL SEGMENT

3D model města pro internetové aplikace. Jakub Dolejší. Ing. Tomáš Dolanský, Ph.D.

D. Klecker, L. Zeman

Výzkumné centrum spalovacích motorů a automobilů Josefa Božka - Kolokvium Božek 2010, Praha

ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ

VÝZKUMNÁ ZPRÁVA NÁVRH TECHNOLOGIE PRO POHONNÉ JEDNOTKY SPECIÁLNÍCH ŘETĚZOVÝCH DOPRAVNÍKŮ

Pojednání ke státní doktorské zkoušce. Hodnocení mechanických vlastností slitin na bázi Al a Mg s využitím metody AE

MOŽNOSTI TVÁŘENÍ MONOKRYSTALŮ VYSOKOTAVITELNÝCH KOVŮ V OCHRANNÉM OBALU FORMING OF SINGLE CRYSTALS REFRACTORY METALS IN THE PROTECTIVE COVER

Nelineární úlohy při výpočtu konstrukcí s využitím MKP

Provozní pevnost a životnost dopravní techniky. - úvod do předmětu

VISUAL DISPLAY OF THE PROCESS WELDING VIZUALIZACE PROCESU SVAŘOVÁNÍ

Problematika disertační práce a současný stav řešení. Filip Hort

Parametrická studie vlivu vzájemného spojení vrstev vozovky

Mechanická modifikace topografie strojních součástí

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

ACOUSTIC EMISSION SIGNAL USED FOR EVALUATION OF FAILURES FROM SCRATCH INDENTATION

THE CROSSROADS-ACCIDENT-SIMULATION SIMULACE DOPRAVNÍCH NEHOD

KONTAKTNÍ TLAKY TĚSNĚNÍ HLAVY VÁLCŮ STACIONÁRNÍHO MOTORU

Problematika disertační práce a současný stav řešení

The Over-Head Cam (OHC) Valve Train Computer Model

UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Tomáš Vojtek

KONFIGURACE SILNIČNÍCH KŘIŽOVATEK

Konstrukční systémy vícepodlažních budov Přednáška 5 Stěnové systémy Doc. Ing. Hana Gattermayerová,CSc Obsah

STUDIJNÍ PROGRAMY V KONFRONTAČNÍ INTROSPEKCI

Moderní technologie dokončování velmi přesných děr vystržováním a její vliv na užitné vlastnosti výrobků

VLIV MLETÍ ÚLETOVÉHO POPÍLKU NA PRŮBĚH ALKALICKÉ AKTIVACE

Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka - AutoSympo a Kolokvium Božek až , Roztoky -

Metody modifikace topografie strojních prvků

Využití programu AutoCAD při vytváření geometrie konstrukce v prostředí programu ANSYS

NÁVRH ČELNÍHO SOUKOLÍ SE ŠIKMÝMI ZUBY VŠB TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STROJNÍ, KATEDRA ČÁSTÍ A MECHANISMŮ STROJŮ. Vysokoškolská příručka

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

HODNOCENÍ HLOUBKOVÝCH PROFILŮ MECHANICKÉHO CHOVÁNÍ POLYMERNÍCH MATERIÁLŮ POMOCÍ NANOINDENTACE

VLIV STÁLÉHO PŘEVODU NA ÚROVEŇ VIBRACÍ A HLUKU PŘEVODOVKY ŠKODA

TECHNOLOGICAL PROCESS IN ISOTHERMAL HEAT TREATMENT OF STEEL TECHNOLOGICKÝ POSTUP PŘI IZOTERMICKÉM TEPELNÉM ZPRACOVÁNÍ OCELI

These connections are divided into: a) with a form-contact b) with a force-contact

CREEP AUSTENITICKÉ LITINY S KULIČKOVÝM GRAFITEM CREEP OF AUSTENITIC DUCTILE CAST IRON

Friction drives have constant or variable drives (it means variators). Friction drives are used for the transfer of smaller outputs.

J. Votava, M. Černý, J. Filípek

VYUŽITÍ DYNAMICKÝCH MODELŮ OCELÍ V SIMULAČNÍM SOFTWARE PRO TVÁŘENÍ

APLIKACE VYBRANÝCH METOD PRO MĚŘENÍ ZBYTKOVÉHO NAPĚTÍ APPLICATION OF SOME METHODS FOR RESIDUAL STRESS MEASUREMENT

Návrh a implementace algoritmů pro adaptivní řízení průmyslových robotů

Vlny konečné amplitudy vyzařované bublinou vytvořenou jiskrovým výbojem ve vodě

Vliv metody vyšetřování tvaru brusného kotouče na výslednou přesnost obrobku

NAPĚŤOVÁ A DEFORMAČNÍ ANALÝZA MECHANISMU OBĚŽNÉHO KOLA KAPLANOVY TURBÍNY VODNÍ ELEKTRÁRNY GABČÍKOVO

Antonín Kříž a) Miloslav Chlan b)

MINIMÁLNÍ MZDA V ČESKÝCH PODNICÍCH

ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ

VLIV OBSAHU NIKLU NA VLASTNOSTI LKG PO FERITIZAČNÍM ŽÍHÁNÍ EFFECT OF THE CONTENT OF NICKEL ON DI PROPERTIES AFTER FERRITIZATION ANNEALING

STUDIUM MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ A CHOVÁNÍ V OKOLÍ MAKROVTISKŮ NA SYSTÉMECH S TENKÝMI VRSTVAMI

Výpočtové modelování deformačně-napěťových stavů ve zdravých a patologických kyčelních kloubech

OPTIMALIZACE CHLAZENÍ KALIBROVANÝCH VÁLCŮ OPTIMIZATION OF CALIBRATED SHAPED ROLLS. Pohanka, M., Horský, J., Juriga, A.

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

ANALÝZA DLOUHODOBÉ NEZAMĚSTNANOSTI V ZEMÍCH EU # ANALYSIS OF LONG-TERM UNEMPLOYMENT IN EU COUNTRIES. KLÍMA Jan, PALÁT Milan.

STUDIUM ELEKTROCHEMICKÝCH KOROZNÍCH JEVŮ DVOUFÁZOVÝCH OCELÍ ZA POUŽITÍ METODY SRET.

1. ÚVOD. Vladislav Křivda 1

Údaje o stroji PWO UNITOOLS 1250T-1

PŘEVODY S OZUBENÝMI KOLY

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

Parametrická studie změny napětí v pánevní kosti po implantaci cerkvikokapitální endoprotézy

PLASTICKÉ VLASTNOSTI VYSOKOPEVNOSTNÍCH MATERIÁLŮ DĚLENÝCH NESTANDARDNÍMI TECHNOLOGIEMI

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

1. Úvod do předmětu Pružnost a pevnost

ZJIŠŤOVÁNÍ CUKERNATOSTI VODNÝCH ROZTOKŮ OPTICKÝMI METODAMI

PRŮCHOD POVODNĚ V ČERVNU 2013 VLTAVSKOU KASKÁDOU

ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ

USING CAD MODELS AND POLYGONAL SCAN FOR EVALUATION OF ABRASIVE FRICTION PARTS

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní. Pevnost a životnost Jur II. Pevnost a životnost. Jur II

v období Structural Funds and Their Impact on Rural Development in the Czech Republic in the Period

PC/104, PC/104-Plus. 196 ept GmbH I Tel. +49 (0) / I Fax +49 (0) / I I

VŠB Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical engineering, 17. Listopadu 15, Ostrava Poruba, Czech Republic

Transkript:

ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS Ročník LVIII 7 Číslo 5, 2010 VIZUALIZACE PITTINGOVÉHO PROCESU M. Černý, J. Filípek, R. Požár Došlo: 28. dubna 2010 Abstract ČERNÝ, M., FILÍPEK, J., POŽÁR, R.: Pitting process visualization. Acta univ. agric. et silvic. Mendel. Brun., 2010, LVIII, No. 5, pp. 57 66 The paper describes time-domain simulation of gear pitting damage using animation program. Key frames have been used to create illusion of motion. The animation uses experimental results of highcycle fatigue of material. The fatigue damage occurs in the nominal creep area on the side of the gear tooth sample loaded with variable-positioned Hertz pressure. By applying the force, the pressure cumulates between two convex surfaces. This phenomenon results in material damage under of curved surfaces in contact. Moreover, further damage has been registered on the surface. This is due to exceeding the elastic-plastic state limit and development of tabs. The tabs serve as origin of surface micro cracks powered by shear stress and enclosed grease pressure as well. This deformation and extreme pressures of Pascal law contribute to elongation and growth of the surface micro crack. Nonhomogenous parts of material volume support the initialization/development of the micro cracks as well. Resulting visualization of the tooth-side fatigue damage provides clear and easy-to-understand description of the damage development process right from the micro crack initialization to the final fragmentation due to pitting degradation. gears, fatigue damage, pitting, animation Velmi časté poškození, které je u ozubených kol detekováno, má únavový charakter. Únavové opotřebení ozubených kol se vyznačuje postupnou kumulací poruch v povrchové vrstvě při opakovaných kontaktních napětích (Pošta, Veselý, Dvořák; 2002). Vznik, průběh i intenzita poškození únavovým opotřebením jsou závislé na provozních podmínkách, materiálu a geometrii ozubeného soukolí. Deformačně-napěťovou analýzou čelního soukolí pomocí MKP v systému ANSYS se zabývá např. práce (Kopecký, 2005). Deformačně-napěťová analýza v místě záběru zubů je graficky prezentována na Obr. 1. Napěťové špičky vznikají jak v místě dotyku, tak i na patách zubů. Velikost redukovaného napětí v MPa je vyjádřena pomocí barevné škály. Kontaktní tlak v místě dotyku zubů je zobrazen na Obr. 2. Získané výsledky deformačně-napěťové analýzy, konkrétně průběh kontaktního tlaku a redukovaného napětí ve valivém bodě, poslouží jako jeden z podkladů pro kontinuální vizualizaci pittingového poškození. MATERIÁL A METODY Podklady výpočtových modelů deformační interakce ozubených kol byly sestaveny ve spolupráci s Ústavem konstruování FSI VUT v Brně. Vychází se z článku, který podrobněji popisuje mechanismy vzniku pittingu (Černý, Filípek, Mazal; 2010). K tomu přistupují i výsledky vlastních experimentů. Ozubená kola i jednotlivé segmenty zubů byly vykresleny v počítačovém programu AutoCad 2009 určeném pro projektování a konstruování. Díky rozsáhlé podpoře formátů souborů, které lze importovat do prostředí grafického vektorového programu Adobe Flash, byly tyto objekty vloženy do samostatných vrstev nad vrstvu pozadí a následně graficky upraveny do požadovaného vzhledu základními kreslicími nástroji. Konečný vzhled byl dotvořen s využitím grafického programu Adobe Photoshop. Rovněž byly do Flashe importovány snímky mikrostruktury a makrostruktury pořízené světelnými mikroskopy. Iluze otáčivého pohybu soukolí, valivě kluzného pohybu zubů, průběhu kontaktního napětí, rozvoje a šíření povrchových i podpovrchových mikrotrh- 57

58 M. Černý, J. Filípek, R. Požár 1: Redukované napětí red v celé ovlivněné oblasti (Kopecký, 2005) 1: Reduced stress red throughout the affected area (Kopecký, 2005) 2: Kontaktní tlak v místě dotyku (Kopecký, 2005) 2: Contact pressure in the contact area (Kopecký, 2005) lin a postupu pittingové degradace je vytvořena pomocí funkce Motion Tween a Shape Tween. Interaktivní chování reagující na akce uživatelů umožňuje objektově orientovaný programovací jazyk ActionScript. Závěrem byl výsledný soubor exportován do dvou základních formátů, a to swf a exe. VÝSLEDKY A DISKUSE Komplexní vizualizaci poškození boků zubů je možné rozdělit do čtyř animačních bloků, které tvoří celkovou prezentaci: záběr ozubeného soukolí a průběh dotykového napětí při valivě kluzném pohybu evolventních profilů, iniciace a rozvoj povrchových mikrotrhlin, iniciace a rozvoj podpovrchových (sekundárních) mikrotrhlin, výsledný model degradace materiálu při poškození pittingem. Záběr ozubeného soukolí a průběh dotykového napětí V základní vizualizaci je provedena animace čelního soukolí s přímými evolventními zuby (Obr. 3). V další části je znázorněn detail průběhu dotykového napětí při valivě kluzném pohybu

Vizualizace pittingového procesu 59 3: Záběr ozubeného soukolí s evolventními zuby Flash 3: Involute gear grip Flash evolventních profilů (Obr. 4). Rozměry a tvar oblasti kontaktního napětí jsou získány z práce (Kopecký, 2005). Jednotlivé zuby jsou importovány z programu AutoCad a pomocí Motion Tweenu je vytvořen valivě kluzný pohyb. Při tomto vzájemném pohybu je v oblasti měrného skluzu rozvinuta elasticko-deformační zóna, která je zobrazena pohybem kontaktního napětí podél evolventy. Elastická deformace je stejně velká v každém okamžiku styku boků zubů. Hnací kolo je pro zjednodušení považováno za dokonale tuhé těleso, průběh Hertzova kontaktního napětí je tedy zobrazen pouze u zubu hnaného kola. Iniciace a rozvoj povrchových mikrotrhlin Tento animační blok se věnuje vzniku a rozvoji povrchových mikrotrhlin při valivě kluzném pohybu boků zubů. Vlivem postupující materiálové vlny (vysokocyklová deformace) se na povrchu boku zubu hnaného kola vytvářejí mikrotrhliny (Obr. 5). Povrch zubu hnacího kola je opět považován za dokonale tuhý. Na vizualizaci vzniku povrchových mikrotrhlin navazuje animace demonstrující rozvoj mikrotrhliny vlivem elastické deformace a hydrodynamického tlaku maziva (Obr. 6). Působením elastického napětí se mikrotrhlina otevírá a vniká do ní mazivo, které je při dalším průchodu zubu tlakovou sílou uzavřeno v trhlině. Vlivem hydrodynamického tlaku maziva působí na čele trhliny hnací síla a zapříčiňuje postupný rozvoj trhliny. Rozvoj povrchové mikrotrhliny na úrovni struktury zrn materiálu je detailně znázorněn na Obr. 7. Animace zobrazuje postupný růst trhlin po hranicích zrn při působení tlakového deformačního napětí a hydrodynamického tlaku maziva. Iniciace a rozvoj podpovrchových (sekundárních) mikrotrhlin Vznik a postupný růst podpovrchových mikrotrhlin je náplní třetího bloku vizua li za ce. Procesy spojené s iniciací a rozvojem mikrotrhlin jsou ovlivňovány velikostí deformačně-napěťové zóny pod povrchem boku zubu. Animace je zaměřena na tuto napěťovou oblast, ve které se vyskytuje iniciační místo mikrotrhliny (vměstek) a je základní ilustrací pro další rozvoj podpovrchových trhlin (Obr. 8). Následující část vyjadřuje vznik a rozvoj podpovrchové mikrotrhliny vlivem elastické deformace (Obr. 9). Při průchodu napěťové zóny (valivě kluzný pohyb boků zubů) je vměstek tlakovou silou sevřen a následně rozevírán. Plocha vměstku se rozšiřuje do směru průniku mezi zrna materiálu, kde je minimální napětí, a kde se může propojit s dalším vměstkem nebo povrchovou mikrotrhlinou. Konečná animace v tomto bloku zobrazuje inicia ci a rozvoj podpovrchových trhlin na úrovni struktury zrn materiálu (Obr. 10). Trhlina se šíří po hranicích zrn směrem k povrchu boku zubu, kde se může propojit přímo s povrchem nebo s postupující povrchovou trhlinou v elasticko-deformační oblasti. Výsledný model degradace materiálu při poškození pittingem Poslední oddíl animačního vyjádření pittingového poškození je zaměřen na konečné znázornění degradace materiálu. Postupný rozvoj povrchové a podpovrchové trhliny na úrovni struktury zrn a jejich vzájemné propojení v místě nedokonalosti materiálu je uveden na Obr. 11. Tento blok uzavírá vizualizace konečného poškození boku zubu, kdy se při vzájemném záběru uvolňuje vlivem propojení povrchových a podpovrchových trhlin objem materiálu z povrchu (Obr. 12). Zobrazení je doplněno experimentálně získanými metalografickými snímky pittingové degradace.

60 M. Černý, J. Filípek, R. Požár 4: Průběh dotykového napětí při valivě kluzném pohybu evolventních zubů Flash 4: Contact stress process during the roll-slide movement of the involute teeth Flash a b c d

Vizualizace pittingového procesu 61 5: Vznik povrchových mikrotrhlin v průběhu elastické deformace Flash 5: Origin of the surface microcracks in the process of elastic deformation Flash 6: Rozvoj povrchové mikrotrhliny Flash + metalografie 6: Expansion of the surface microcrack Flash + metallography

62 M. Černý, J. Filípek, R. Požár a 7: Rozvoj povrchové trhliny na úrovni struktury zrn Flash 7: Expansion of the surface microcrack at the grain structure level Flash

Vizualizace pittingového procesu 63 8: Oblast elastické deformace Flash 8: Area of the elastic deformation Flash 9: Iniciace a rozvoj podpovrchové mikrotrhliny Flash + metalografie 9: Initiation and the expansion of the under-surface microcracks Flash + metallography 10: Rozvoj podpovrchové mikrotrhliny na úrovni struktury zrn Flash 10: Expansion of the under-surface microcracks at the grain structure level Flash

64 M. Černý, J. Filípek, R. Požár a b c 11: Propojení povrchové a podpovrchové trhliny na úrovni struktury zrn Flash 11: Connection of the surface and under-surface crack at the grain structure level Flash

Vizualizace pittingového procesu 65 a b rozvoj povrchové trhliny c d rozvoj podpovrchové trhliny vzájemné propojení trhlin v míst s vm stkem 4208 m e 12: Konečná materiálová degradace boku 12: Final material degradation of the tooth flank

66 M. Černý, J. Filípek, R. Požár SOUHRN Únavové poškození ozubených kol je vyvoláno řadou faktorů, které je třeba zkoumat jak izolovaně, tak i ve vzájemných souvislostech. K tomu lze využít moderní animační programy jako např. Adobe Flash. V článku je modelován časový průběh: záběru ozubeného soukolí a dotykového napětí při valivě kluzném pohybu evolventních profilů, iniciace a rozvoje povrchových i podpovrchových trhlin, výsledného modelu degradace materiálu při poškození pittingem. Předložená studie je dokladem toho, že pomocí tvarové animace (shape Tween), pohybové animace (motion Tween) a programovacího jazyka Action Script je možné v software Adobe Flash plynule zobrazovat valivě kluzný pohyb, průběh kontaktního napětí i rozvoj pittingové degradace. Tento přístup je založen na souvislostech vyplývajících z literárních pramenů i ze zkušeností a nenahrazuje matematické modelování a exaktní metody zabývající se degradací ozubených kol. ozubená kola, únavové poškození, pitting, animace SUMMARY Fatigue damage of gears is caused by several processes that ought to be analyzed both separately and in mutual relation. Animation software can be used to demonstrate this phenomenon, such as Adobe Flash. The paper describes time progress of the following: Gear contact and contact stress while the rolling/sliding motion occurs on the evolvent profiles Initialization and development of both surface and undersurface cracks Resulting model of pitting degradation and damage The presented paper proves that some software tools for shape animation (shape Tween), motion animation (motion Tween), and Action Script programming language, it is possible to smoothly display the roll-slide motion, contact stress, and pitting development in the Adobe Flash software. This approach is based on data from reference sources and experience. As such, it does not substitute ma thema ti cal modeling techniques and exact methods dedicated to gear degradation process. LITERATURA ČERNÝ, M., FILÍPEK, J., MAZAL, P., 2010: Pittingové poškození ozubených kol. Acta univ. Mendel. Brun., 2010, LVIII, No. 2, s. 51 60, ISSN 1211 8516. KOPECKÝ, M., 2005: Pevnostní výpočet čelního soukolí s přímými evolventními symetrickými zuby pomocí MKP. Brno: Diplomová práce, FSI VUT, Brno, 82 s. POŠTA, J., VESELÝ, P., DVOŘÁK, M., 2002: Degradace strojních součástí. Praha: ČZU, Praha, 67 s., ISBN 80-213-0967-9. POŽÁR, R., 2007: Vizualizace záběru ozubených kol. Závěrečná práce. MZLU, Brno, 43 s. STACHOWIAK, G. W., BATCHELOR, A. W., 2005: Engineering Tribology. 3. vyd. Boston: Butterworth- Heinemann, 832 s., ISBN-13: 9780750678360. ULRICH, K., 2005: Macromedia Flash MX 2004: Názorný průvodce. CP Books, Brno, 604 s., ISBN 80-251-0622-5. Adresa doc. Ing. Michal Černý, CSc., doc. Ing. Josef Filípek, CSc., Ing. Roman Požár, Ústav techniky a automobilové dopravy, Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno, Česká republika