sprzegla sciaga, PKM, PKM, sprzegla


NIEROZłĄCZNE 1)SZTYWNE:1)tulejowe kołkowe, pasowanie tulei na wale-J8/h7 lub M8/h7 OBLICZENIA:l=3d;D=2d kołki obl. się na ścinanie:4F/dkolka2n;F=2M/d

2)łubkoweMt>=M wartość momentu tarcia między czopem i łubkami wyznacza się zakładajac równomierny rozkład nacisku między współpracującymi powierzchniami Mt=pd(L/2)(d/2); siłę rozciągającą: Q=pdL/n=4Mt/(dn); naprężenia: 4Q/(d(śruby)2)<=kr

3)kołnierzowe:śruby ciasne: 8M/(dśrDn)<=kt (Dśr rozstaw śrub) luźne: M<=Mt=QnniD/2

SAMONASTAWNE łączenie wałów gdy ich osie nie pokrywają się

1)kłowe: siła potrzebna do wył: Q1=2Ms[(/d)-tg(-ρ)/dśr] (dśr-śr.średnica na której położone są kły, d-śr.czopa) siła potrzebna do włączenia:Q2=2Ms[(/d)+tg(+ρ)/dśr] Aby sprzęgło samoczynnie nie wył się jest: Q1>0

2)Oldhama dopuszcza też odchylenie kątowe

3)zębate

4)przaegubowe(Cardana) stosowane przy kątach do 40 stopni

PODATNE

1)kabłąkowe(oponowe)

2)wkładkowe tulejkowe

3)ze sprężynami płaskimi

4)ze spr. Wężykową

STEROWANE: 1)synchroniczne: przełączanie następuje tylko przy równych prędkościach kątowych członów czynnego i biernego (kłowe, zębate,)

2)asyn, moment jest przekazywany w wyniku sił tarcia umożliwia przełączanie przy różnych prędkościach obrotowych

a)cierne; tarczowe Mt>=M

T=F; Mt=T0,5D (śr średnica tarcia; D=(Dz+Dw)/2; trwałość zależy od nacisków powierzchniowych:

p=F/{(Dz2- Dw2)/4}=F/s ; b- szerokość pow. ciernej więc s=Db; spr. na rozgrzewanie: pv<=(pv)dop

wielopłytkowe p=2Mt/[bd2 (i-1); (i-liczba płytek); (pv)dop jest tu 2 do 4 razy mniejsze zależnie od ilości płytek;

stożkowe siła normalna Fn=Fw/sin

T=Fn; '=/sin; Mt=0,5 FwD'; p=Fn/Db =Fw/Dbsin<=ko trwałość powierzchni ciernej w godz: Lh=v/qN (v-zużycie objętościowe powierzchni ciernych;

q-zal od materiałów pary ciernej, stanu pow war smar nacisk prędko temp; N-śr moc tarcia

SAMOCZYNNE:

1)ODŚRODKOWE[rozruchowe] wł. lub rozł. następuje w skutek działania siły odśrodkowej umożliwiają rozruch bez obciążenia silników o dużych prędkościach początkowych. Bezwładność mas członu biernego w początkowej fazie rozruchu powod poślizgi na pow ciernych i dopiero po osiągnięciu odpowiedniej prędkości obr następ przeniesienie całkowitego momentu

2)jednokierunkowe działają pod wpływem siły obwodowej jako siły nacisku lub tarcia

3/bezpieczeństwa ad1)1)

4)elektromagnetyczne

5)hydrodynamiczne

NIEROZłĄCZNE 1)SZTYWNE:1)tulejowe kołkowe, pasowanie tulei na wale-J8/h7 lub M8/h7 OBLICZENIA:l=3d;D=2d kołki obl. się na ścinanie:4F/dkolka2n;F=2M/d

2)łubkoweMt>=M wartość momentu tarcia między czopem i łubkami wyznacza się zakładajac równomierny rozkład nacisku między współpracującymi powierzchniami Mt=pd(L/2)(d/2); siłę rozciągającą: Q=pdL/n=4Mt/(dn); naprężenia: 4Q/(d(śruby)2)<=kr

3)kołnierzowe:śruby ciasne: 8M/(dśrDn)<=kt (Dśr rozstaw śrub) luźne: M<=Mt=QnniD/2

SAMONASTAWNE łączenie wałów gdy ich osie nie pokrywają się

1)kłowe: siła potrzebna do wył: Q1=2Ms[(/d)-tg(-ρ)/dśr] (dśr-śr.średnica na której położone są kły, d-śr.czopa) siła potrzebna do włączenia:Q2=2Ms[(/d)+tg(+ρ)/dśr] Aby sprzęgło samoczynnie nie wył się jest: Q1>0

2)Oldhama dopuszcza też odchylenie kątowe

3)zębate

4)przaegubowe(Cardana) stosowane przy kątach do 40 stopni

PODATNE

1)kabłąkowe(oponowe)

2)wkładkowe tulejkowe

3)ze sprężynami płaskimi

4)ze spr. Wężykową

STEROWANE: 1)synchroniczne: przełączanie następuje tylko przy równych prędkościach kątowych członów czynnego i biernego (kłowe, zębate,)

2)asyn, moment jest przekazywany w wyniku sił tarcia umożliwia przełączanie przy różnych prędkościach obrotowych

a)cierne; tarczowe Mt>=M

T=F; Mt=T0,5D (śr średnica tarcia; D=(Dz+Dw)/2; trwałość zależy od nacisków powierzchniowych:

p=F/{(Dz2- Dw2)/4}=F/s ; b- szerokość pow. ciernej więc s=Db; spr. na rozgrzewanie: pv<=(pv)dop

wielopłytkowe p=2Mt/[bd2 (i-1); (i-liczba płytek); (pv)dop jest tu 2 do 4 razy mniejsze zależnie od ilości płytek;

stożkowe siła normalna Fn=Fw/sin

T=Fn; '=/sin; Mt=0,5 FwD'; p=Fn/Db =Fw/Dbsin<=ko trwałość powierzchni ciernej w godz: Lh=v/qN (v-zużycie objętościowe powierzchni ciernych;

q-zal od materiałów pary ciernej, stanu pow war smar nacisk prędko temp; N-śr moc tarcia

SAMOCZYNNE:

1)ODŚRODKOWE[rozruchowe] wł. lub rozł. następuje w skutek działania siły odśrodkowej umożliwiają rozruch bez obciążenia silników o dużych prędkościach początkowych. Bezwładność mas członu biernego w początkowej fazie rozruchu powod poślizgi na pow ciernych i dopiero po osiągnięciu odpowiedniej prędkości obr następ przeniesienie całkowitego momentu

2)jednokierunkowe działają pod wpływem siły obwodowej jako siły nacisku lub tarcia

3/bezpieczeństwa ad1)1)

4)elektromagnetyczne

5)hydrodynamiczne

NIEROZłĄCZNE 1)SZTYWNE:1)tulejowe kołkowe, pasowanie tulei na wale-J8/h7 lub M8/h7 OBLICZENIA:l=3d;D=2d kołki obl. się na ścinanie:4F/dkolka2n;F=2M/d

2)łubkoweMt>=M wartość momentu tarcia między czopem i łubkami wyznacza się zakładajac równomierny rozkład nacisku między współpracującymi powierzchniami Mt=pd(L/2)(d/2); siłę rozciągającą: Q=pdL/n=4Mt/(dn); naprężenia: 4Q/(d(śruby)2)<=kr

3)kołnierzowe:śruby ciasne: 8M/(dśrDn)<=kt (Dśr rozstaw śrub) luźne: M<=Mt=QnniD/2

SAMONASTAWNE łączenie wałów gdy ich osie nie pokrywają się

1)kłowe: siła potrzebna do wył: Q1=2Ms[(/d)-tg(-ρ)/dśr] (dśr-śr.średnica na której położone są kły, d-śr.czopa) siła potrzebna do włączenia:Q2=2Ms[(/d)+tg(+ρ)/dśr] Aby sprzęgło samoczynnie nie wył się jest: Q1>0

2)Oldhama dopuszcza też odchylenie kątowe

3)zębate

4)przaegubowe(Cardana) stosowane przy kątach do 40 stopni

PODATNE

1)kabłąkowe(oponowe)

2)wkładkowe tulejkowe

3)ze sprężynami płaskimi

4)ze spr. Wężykową

STEROWANE: 1)synchroniczne: przełączanie następuje tylko przy równych prędkościach kątowych członów czynnego i biernego (kłowe, zębate,)

2)asyn, moment jest przekazywany w wyniku sił tarcia umożliwia przełączanie przy różnych prędkościach obrotowych

a)cierne; tarczowe Mt>=M

T=F; Mt=T0,5D (śr średnica tarcia; D=(Dz+Dw)/2; trwałość zależy od nacisków powierzchniowych:

p=F/{(Dz2- Dw2)/4}=F/s ; b- szerokość pow. ciernej więc s=Db; spr. na rozgrzewanie: pv<=(pv)dop

wielopłytkowe p=2Mt/[bd2 (i-1); (i-liczba płytek); (pv)dop jest tu 2 do 4 razy mniejsze zależnie od ilości płytek;

stożkowe siła normalna Fn=Fw/sin

T=Fn; '=/sin; Mt=0,5 FwD'; p=Fn/Db =Fw/Dbsin<=ko trwałość powierzchni ciernej w godz: Lh=v/qN (v-zużycie objętościowe powierzchni ciernych;

q-zal od materiałów pary ciernej, stanu pow war smar nacisk prędko temp; N-śr moc tarcia

SAMOCZYNNE:

1)ODŚRODKOWE[rozruchowe] wł. lub rozł. następuje w skutek działania siły odśrodkowej umożliwiają rozruch bez obciążenia silników o dużych prędkościach początkowych. Bezwładność mas członu biernego w początkowej fazie rozruchu powod poślizgi na pow ciernych i dopiero po osiągnięciu odpowiedniej prędkości obr następ przeniesienie całkowitego momentu

2)jednokierunkowe działają pod wpływem siły obwodowej jako siły nacisku lub tarcia

3/bezpieczeństwa ad1)1)

4)elektromagnetyczne

5)hydrodynamiczne



Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
sprzęgła ściąga, PKM egzamin kolosy ( łukasik, Salwiński )
PKM sciaga 1, PKM egzamin kolosy ( łukasik, Salwiński )
ściąga PKM zerówka Hać
spis tresci, MiBM Politechnika Poznanska, IV semestr, PKM, sciaga PKM
Ściąga PKM 1
SCIAGA pkm polaczenia nierozlaczne, PKM egzamin kolosy ( łukasik, Salwiński )
na szybko sciaga PKM kolos
sciaga 5, PKM egzamin kolosy ( łukasik, Salwiński )
Ściąga - PKM, PWR [w9], W9, 5 semestr, aaaOrganizacja SEM5, Od sebka, PKM I W,P, PKM I W
PKM I ściąga, PKM egzamin kolosy ( łukasik, Salwiński )
ściąga pkm lab i projekt
sciaga pkm
punkt 5, MiBM Politechnika Poznanska, IV semestr, PKM, sciaga PKM
sciaga 3, PKM egzamin kolosy ( łukasik, Salwiński )
sciaga pkm mala
Ściąga PKM(1), Automatyka i Robotyka, Semestr 4, Podstawy konstrukcji maszyn, Teoria, PKM
Ściąga PKM(2)
punkt 6, MiBM Politechnika Poznanska, IV semestr, PKM, sciaga PKM

więcej podobnych podstron