54
54
D -d1
odpowiada stosunkowi siły rozpychającej S, do ściągającej S, siłownika, <fi = —
Podstawą dyskrctyzacji wartości średnicy tłoka D. średnicy tłoczyska d oraz 9 są szeregi liczb
normalnych.
9 |
D |
50 |
55 |
63 |
" 70 |
Oo |
90 |
100’ |
110 |
125 |
140 |
]60 |
d |
16 |
18 |
20 |
22 |
25 |
28 |
32 |
36 |
40 |
45 |
50 | |
1.12 |
9 |
1.114 |
1.120 |
1.112 |
1.110 |
1.108 |
1.107 |
1.114 |
1.120 |
1.114 |
1.115 |
1.108 |
d |
22 |
25 |
28 |
32 |
36 |
40 |
45 |
50 |
55 |
63 |
70 | |
,.25 |
<ł> |
1.260 |
1.260 |
1.246 |
1.264 |
1.254 |
1 246 |
1.246 |
1.260 |
1.240 |
1.254 |
1.237 |
d |
25 |
El |
32 |
36 |
45 |
50 |
55 |
63 |
El |
80 |
90 | |
9 |
1.333 |
1.348 |
1.360 |
1.463 |
1.446 |
1.434 |
1.488 |
1.485 |
1.463 | |||
d |
32 |
36 |
40 |
45 |
50 |
55 |
70 |
80 |
MSM |
100 | ||
1.6 |
9 |
1.694 |
1.749 |
1.675 |
1.704 |
1.641 |
1.596 |
1.681 |
1.694 |
1.704 |
1.641 | |
BU |
d |
36 |
EJ |
45 |
50 |
55 |
63 |
70 |
80 |
90 |
100 |
110 |
KU |
9 |
Pini |
2.042 |
2.042 |
2.042 |
1.961 |
1.961 |
2.123 |
2.076 |
2.042 |
1.896 | |
d |
40 |
45 |
50 |
55 |
63 |
70 |
EJ |
90 |
100 |
110 |
125 | |
2.5 |
9 |
2.778 |
3.025 |
2.702 |
2.614 |
2.633 |
2.531 |
59 |
3.025 |
2.778 |
2.613 |
2.566 |
d |
45 |
50 |
55 |
63 |
70 |
80 |
90 |
100 |
110 |
125 |
140 | |
0 |
9 |
5.263 |
5.762 |
4.204 |
5.263 |
4.267 |
4.765 |
5.263 |
5.762 |
4.433 |
4.931 |
4.267 |
Rys. 4.8. Fragment tablicy z zalecanymi średnicami tłoka D i tłoczyska d w zależności od 9 Fig. 4.8. Part of the labie of recommcndcd diameters D of pistons and d of piston rods as a
function of 9
Proces tworzenia typoszeregu konstrukcji to proces uporządkowania zbioru potrzeb Po" oraz konstrukcji w postaci typoszeregu RK* = Ts. Własnością typoszeregu jest jedna postać konstrukcyjna II' oraz wartości wymiarów W,' zmieniające się odpowiednio do uporządkowanych wartości cech charakterystycznych. W procesie tym przekształceniom podlegają zarówno cechy charakterystyczne, jak i cechy konstrukcyjne. Wyróżnioną postać konstrukcyjną fT przyjęto nazywać „typem", natomiast zmieniające się wartości wymiarów -„szeregiem”. Wynikiem tego procesu jest uporządkowana rodzina konstrukcji w postaci typoszeregu konstrukcji
Po“ <po“;(i - U*)} =>Ts. {ks;;(k = l.kz)} = RK“. (4.1)
Składniki struktury systemowej tak uporządkowanej rodziny konstrukcji tworzą również typoszeregi, np typoszeregi zespołów, typoszeregi elementów Podstawowym składnikiem struktury systemowej rodziny konstrukcji w procesie tworzenia typoszeregów jest konstrukcja elementu. Konstrukcję elementu wchodzącą w skład typoszeregu nazwano typowielkością
elementu ts“'. Model przekształceń cech w procesie tworzenia uporządkowanej rodziny konstrukcji, którego wynikiem jest typoszereg konstrukcji, przedstawiono na rys. 4.9
PRZESTRZEŃ POTRZEB
CCH-I X-
I PRZESTRZEŃ KONSTRUKCJI « - n*
Kł»
CCH,
PRZESTRZEŃ KONSTRUKCJI
CCH
Rys. 4.9. Model przekształceń w procesie tworzenia typoszeregu konstrukcji Fig. 4.9. Model of transformations in the process of creation the senes of types of constructions
Podstawą przekształceń jakościowych cech konstrukcyjnych jest przyporządkowanie ot, gdzie uporządkowanym potrzebom pou odpowiada jedna postać konstrukcyjna II' środka technicznego
Po:{po\(i = l.iz)>—(4.2) W typoszeregu konstrukcji ks[,;(k = l.kz). na każdym poziomic struktury systemowej, rozwiązania konstrukcyjne charakteryzują się brakiem wariantowości tks^T ;(r ■ l.rzKw = 1). w wyniku czego przyporządkowanie Pt przyjmuje prostą postać
- (4.3)
Każdej typowej postaci konstrukcyjnej elementu fiodpowiada typoszereg ttM|;(mal.mz). który reprezentowany jest przez postać konstrukcyjną oraz macierz
zmiennych wartości ilościowych cech konstrukcyjnych wjjj1
(4.4)
ts„ ;(m - l,mz) = fi*' u wl"|;(l = l,łz).