Metodyka projektowania wałów

Slides:



Advertisements
Podobne prezentacje
Uszczelnienia łożysk tocznych
Advertisements

Połączenia kształtowe
T46 Układy sił w połączeniach gwintowanych. Samohamowność gwintu
Podstawy Projektowania Inżynierskiego Wały i osie – część I
Teoria maszyn i części maszyn
Napędy hydrauliczne.
METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń
K O Ł O i O K R Ą G.
T40 Charakterystyka i rodzaje połączeń wciskowych
POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA Wydział Mechaniczny
ZB 4 Opracowanie nowej, prostszej i tańszej przekładni zębatej
Definicja toczenia n = Prędkość Obrotowa vc = Prędkość Skrawania
Temat 7. Połączenia stosowane w statkach powietrznych
Sprawność mechaniczna
WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE MATERIAŁÓW
Dźwignie „Dajcie mi punkt podparcia a podniosę Ziemię” Galileusz
Podstawy Konstrukcji Maszyn Wały i osie – część III
Podstawy Projektowania Inżynierskiego Łożyska toczne
Podstawy Projektowania Inżynierskiego Łożyska ślizgowe
Podstawy Konstrukcji Maszyn Przekładnie zębate cz. III
Przekładnie i sprzęgła.
Prowadnice i przekładnie
Sprężyny Autor Termobimetale Łożyska Sprzęgła Przekładnie.
Sprzęgła.
-Elementy do przenoszenia ruchu obrotowego -Sprzęgła
STOSOWANE W SCHEMATACH
WYKŁAD 11 POMPY I UKŁADY POMPOWE.
Wytrzymałość materiałów Wykład nr 6
Wymiary tolerowane i pasowania
Mechanizm odbioru mocy jest przeznaczony do: mechanizm przełączający
Bryły obrotowe V – objętość Pc – pole powierzchni całkowitej.
Kamil Przeczewski kl. 1e ZSMEiE – 2010/2011
Typy i klasyfikacja łożysk
BUDOWA ZADANIA EGZAMINACYJNEGO EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W ZAWODZIE TECHNIK MECHANIK.
MECHANIKA 2 Wykład Nr 11 Praca, moc, energia.
Inteligentna Elektrownia Hybrydowa
Energia wiatru.
Wytrzymałość materiałów Wykład nr 8
Wytrzymałość materiałów Wykład nr 4
Wytrzymałość materiałów Wykład nr 3
MECHANIKA 2 Wykład Nr 10 MOMENT BEZWŁADNOŚCI.
Projektowanie Inżynierskie
Projektowanie Inżynierskie
Dynamika ruchu płaskiego
TARCIE.
WYDZIAŁ TRANSPORTU POLITECHNIKA ŚLĄSKA
Łożyska – Wstęp.
Podstawy projektowania i grafika inżynierska
Podstawy projektowania i grafika inżynierska
REAKCJA DYNAMICZNA PŁYNU MECHANIKA PŁYNÓW
Oprogramowanie do symulacji systemów mechanicznych
Układ smarowania (olejenia)
Mechanika układu korbowego
Bryła obrotowa - to bryła geometryczna ograniczona powierzchnią powstałą w wyniku obrotu figury płaskiej dookoła prostej (nazywanej osią obrotu ).
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE
Zadanie nr 3 Model numeryczny konstrukcji złożonej z kilku części Cel: Zapoznanie studentów z zasadą modelowania kontaktu mechanicznego pomiędzy współdziałającymi.
Prowadzący: dr Krzysztof Polko
Wytrzymałość materiałów
Wytrzymałość materiałów
Wytrzymałość materiałów
Wytrzymałość materiałów
Wytrzymałość materiałów
Wytrzymałość materiałów
Projekt ułożyskowania wałka
Urządzenia do Oczyszczania Wody i Ścieków
W DZIAŁALNOŚCI INŻYNIERSKIEJ
Wytrzymałość materiałów
Uszkodzenia kół zębatych i ich przyczyny
Wytrzymałość materiałów
Współczesne Maszyny i Napędy Elektryczne
Zapis prezentacji:

Metodyka projektowania wałów

1) Dobranie matriału wg kryteriów: - funkcji (funkcjonowanie, temperatura) - cech kinematyki (n [obr/min], a [m/s2], rezonans) - cech obciążenia (P, Ms, Mg, wytrzymałość zmęczeniowa) - łożyskowania, niezawodność

2) Wyznaczenie drogi przepływu strumienia mocy przez wał i wyliczenie wartości momentu obrotowego.

3) Wstępny dobór średnicy wału na podstawie momentu skręcającego 𝜏= 𝑀 𝑠 𝑊 0 ≤ 𝑘 𝑠

4) Projekt zespołów konstrukcyjnych współpracujących z wałem (przekładnie mechaniczne, tarcze sprzęgłowe)

5) Wyznaczenie i obliczenie sił promieniowych (osiowych) obciążających wał oraz sił w podporach.

6) Obliczenie momentu gnącego i momentu zredukowanego: 𝜎= 𝑀 𝑔 𝑊 𝑧 ≤ 𝑘 𝑔 𝑀 𝑧 = 𝑀𝑔 2 + ( 𝑘 𝑔𝑜 2 𝑘 𝑠𝑗 ∗ 𝜏 𝑠 ) 2

7) Wyznaczenie średnic wału i określenie tzw. zarysu technicznego 𝑑= 3 𝑀 𝑧 ∗32 𝜋∗ 𝑘 𝑔𝑜

8) Dobór postaci geometrycznej wału, zaplanowanie czopów spoczynkowych i ruchowych oraz ostateczny dobór ich średnic.

9) Dobór sposobu osadzenia wału w 9) Dobór sposobu osadzenia wału w łożyskach – łożyskowanie ślizgowe lub toczne

10) Zaprojektowanie połączeń wał-piasta- mocowanie kół współpracujących z wałem

11) Analiza wytrzymałościowa pod kątem sztywności: skrętnej (𝜑≤ 𝜑 𝑑𝑜𝑝 ) giętnej: statyczne ugięcie wału, dynamiczne ugięcie wału, rezonans

12) Złagodzenie karbów na wale 13) Akceptacja doboru materiału 14) Dobór wszystkich elementów geometrycznej struktury powierzchni wału