G é p s z e r k e z e t t a n I I. Kidolgozott Vizsgakérdések
|
|
- Gyöngyi Hegedüs
- 8 évvel ezelőtt
- Látták:
Átírás
1 G é p s z e r k e z e t t a n I I Kidolgozott Vizsgakérdések 1
2 1. Ismertesse a hajtások feladatát, típusát, kiválasztásuk szempontjait. Hasonlítsa össze a mech, a vill, a híd, a pneumatikus hajtások tuljait! - A hajtások feladata az erőgép és a munkagép kapcsolatát biztosítani, az E-t továbbítani, illetve a két géprész üzemi jellemzőinek az összehangolása. - Típusai lehetnek villamos-, hidraulikus-, mechanikus-, pneumatikus-hajtások. - Kiválasztásuk több követelmény alapján történik. pl.: Teljesítmény, Fordulatszán, Sebesség, Nyomaték, Erő, Mozgásviszonyok, és Karakterisztikák ismeretében. - Jellemzőik: 1)Villamos hajtások: ott szoktuk alkalmazni, ahol a sebességet változtatni kell, előnye, hogy automata a szabályozás, intelligens és csendes. pl.:szivattyúk hajtása csúszógyűrűs motorokkal. 2)Hidraulikus hajtások: 2 fajtája van (a hidro-dinamikus és a -szatikus) a)hidro-dinamikus: előnyös a nagyteljesítményű munkagépeknél, ez a folyadék mozgási energiáját alk. b)hidro-sztatikus: jellemzőjük: szakaszos működésre kiváló, már a mezőgazdaságban is sokat alkalmazzák, automatikus működtetésűek, nagy teljesítmény sűrűség, de a túlterhelés elleni védelem kell, a folyadék hidraulikus E-t alk. 3)Pneumatikus hajtások: ott alkalmazzuk főleg, ahol gyors mozgásokra van szükség, nagy fordulatszámoknál, egyszerre több munkagép meghajtására, a környezet szennyezés elkerülése érdekében pl.: fúrógép, csiszológép 4)Mechanikus hajtások: nagyon elterjedtek a kedvező tulajdonságaik miatt, meg lehet növelni a leadott M-ot,vagy a fordulatszámot, mivel az áttételt lehet változtatni, jellemzőjük, hogy: nagy M-kifejtésére is képesek, nagy áttételeket is meg lehet valósítani velük, hatásfokuk nagy (97-99%) gyakran gazdaságosabb, mint más hajtómű. 2. Ismertesse a mechanikus hajtások típusait, jellemzőit, kiválasztásuk szempontjait, a hengeres fogaskerékhajtások előnyeit és hátrányait! - A mechanikus hajtások nagyon sok félék lehetnek, mert a műszaki gyakorlatban a legkülönfélébb munkagépek meghajtását kell biztosítani, amelyek eltérő követelményekkel rendelkezik. A mechanikus hajtások kiválasztásának szempontjai több követelmény alapján történik. pl.: Teljesítmény, Fordulatszán, Sebesség, Nyomaték, Erő, Mozgásviszonyok, és Karakterisztikák. - Jellemzőik: nagy teljesítményt, nagy áttételt és nagy M-ot lehet vele megvalósítani, kedvező a hatásfoka, lehet játékmentes, pontos, vagy önzáró, gyakran gazdaságosabb. - Típusai: 1)Kinematikai hajtás: ezeket főleg a pontos mozgás átvitelére alk., fő követelmény a nagy pontosság, merevség, egyenletes mozgás. pl.:mérőgépek, távcsövek hajtása 2)P-hajtás: ezeket főleg a M, és a P átvitelére, továbbítására alk., fő követelmény a nagy szilárdság, a hosszú élettartam és a megbízható működés. 3)F-el záró hajtás: az erőt átadódó elemek között ébredő súrlódási erő és az érintkező felületek szilárdsága a fontos pl.:szíjhajtás, dörzshajtás 4)Alakkal záró hajtás: Az F-et átadódó elemek alakszilárdsága fontos. pl.:fogaskerékhajtás, lánchajtás 2
3 5)Áll. áttételű hajtás: ezeknél az áttételt nem tudjuk változtatni, azaz áll. az áttétel pl.:fogaskerék,v. szíjhajtás 6)Változó áttételű hajtások: pl.:ovális fogaskerékhajtás, forgattyús hajtás 7)Változtatható áttételű hajtás: 2 fajtája van (választható áttételű és fokozat nélkül állítható) a) választható áttételű: sebességváltó b) fokozat nélkül állítható: toroid dörzsvariátor 8)Folyamatos hajtás: ezek állandóan működnek pl.:fogaskerékhajtás 9)Szakaszos hajtás: ezek szakaszosan működnek pl.: máltai kereszt Szerkezeti kialakítás szerint lehetnek: fogaskerekes-, forgattyús-, karos-, bütykös-, kilincsművek, máltai keresztes- hajtások. A hajtások közül mégis a fogaskerékhajtások a legelterjedtebbek, ezen belül is a hengeres fogaskerékhajtások. De a kúpkerekesek is nagy számban képviseltetik magukat. Ez főleg azért lehetséges, mert nagy P-átvitelre képesek, jó a hatásfokuk, több lépcsőben nagy áttétel valósítható meg, helyigénye viszonylag kicsi, nagy sebességeknél is alkalmazható, egyszerűen és pontosan gyártható. Vannak olyan helyzetek, amikor nem a hengeres fogaskerekek alkalmazása a leg jobb ötlet. Ilyen pl.: pontos helyzet beállításához inkább ciklóhajtóművet, vagy előfeszített bolygóművet alkalmazunk. Ha csendes üzemmódot szeretnénk, akkor főleg szíj, vagy dörzshajtást alk. Nagy sebességnél főleg laposszílyat, míg nagy tengelytáv esetén főleg lánc, vagy szíjhajtást alk. 3. Ismertesse a fogaskerékhajtások károsodási formáit, azok megjelenésének okait, és kiküszöbölésük lehetőségét! - A fogaskerék hajtóművek tönkremenetele 60%-ban a fogaskerék 20%-ban pedig a csapágyak, a többi pedig a tengelyek, tömítések, és a kenőrendszer meghibásodása okozza. - Emiatt főleg a fogaskerekek károsodása határozza meg a tönkremenetelt: 1)Törés: ezt vagy statikus fogtörés, vagy fogtő kifáradás okozza. Ennek okai a hírtelen fellépő túlterhelés, valamint az egyenletlen terheléseloszlás a fogak között és/vagy a foghossz mentén, a foghézag megszűnése, vagy a fogak beékelődnek. 2)Fogfelszín károsodás: ezt előidézheti a kopás, kifáradás, vagy a berágódás. a)kopás: nem megfelelő mennyiségű/minőségű kenő-oil alk., a kenőanyag szennyeződése, vagy kis sebesség (v<0,5m/s) és erős túlterhelés hatására jön létre b)kifáradás: pont és vonalérintkezés esetén ismétlődő igb-kor a felszín alatti rétegben ébredő maximális nyíró igb hatására mikrohibák, keletkeznek, ezek elterjednek és így alakul ki a pitting. Így ez a felület, kráter nem vesznek fel terhelést és nem lesz jó az olaj eloszlás. Ennek oka: egyenetlen terheléseloszlás a fogfelületen, nem megfelelő minőségű fogaskerék, durva fogfelület. c)berágódás: 2 fajtája van, a hideg és a meleg. 1)Hideg: ennek oka az egyenetlen terhelés, és a nem megfelelő keménységű fogfelület és a nem megfelelő kenőanyag. 3
4 2)Meleg: ennek oka a nagy, és/vagy egyenlettlen terhelés és a csúszás miatt kialakuló magas hőmérséklet, ami csökkenti az olaj viszkozitását, így az olaj csak vékonyabb rétegben lehet jelen, végül eltűnik és így olaj nélkül, magas hőmérsékleten érintkeznek a fogaskerekek, valamint a nem megfelelő kenőanyag alk. is okozhatja. 4. Ismertesse a hengeres fogaskerék hajtások felszíni teherbírásának számítását a mértékadó feszültségekre hatást gyakorló tényezőket! A fogaskerekek teherbírását, az átvihető P nagyságát 1.-sorban anyaguk és szerkezetük hat.meg, de befolyásolja még a kenésállapot, valamint a sebességük. A nemesített acél fogaskerekek teherbírását főleg a fogfelszín szilárdsága határozza meg. Az edzett fogaskerekeknél a szilárdságot főleg a fogtörési szilárdság korlátozza. Ha nagy P átvitelt kell biztosítani, akkor célszerű betétedzett fogaskerekeket alk. Fogaskerekek tervezésénél az egyik legfontosabb szempont az, hogy a fogak terhelése ne haladja meg az 1 fogra megengedett terhelés nagyságát. A legelterjedtebb fogazat ezért az evolvens, mert: - egyszerűen legyártható - köszörülni is lehet - könnyedén ellenőrizhető a pontossága. Amikor fogaskerekek kapcsolódnak, az osztókörnél, mint két henger modellezhetjük kapcsolódásukat. Az egymásnak nyomódó két henger terhelésének hatására feszültség alakul ki. Ezt jó közelítéssel a Herz feszültség képletével lehet kiszámolni: E e =1-en értékű rug. mod. ρ e =1-en értékű görbületi sugár b=a modellező henger hossza Mivel az evolvens fogazat görbületi sugara a fogak kapcsolódása alatt változik az ρ e -is változik, és ezért az érintkezés feszültsége is változik. a) görbületi sugár alakulása a kapcsoló vonal mentén; b)herz fesz alakulása a kapcs v. mentén 4
5 A b) ábrán látható, hogy a legnagyobb Herz fesz a B és a D-pontokban ébred. Azonban ezek mindig változnak a kerekek mozgása során így egyszerűsítést alkalmazunk. A Főpontban határozzuk meg az érintkezési feszültséget (C) és különféle tényezőkkel módosítjuk ezt az értéket. Így az érintkezési feszültség, ha E e (1-en értékű rug. mod.)-t és a ρ e (1-en értékű görbületi sugár)-t behelyettesítem: ahol Ez a σ H0 az elméleti névleges érintkezési feszültség. De ez csak elméleti érték, amit módosítunk különféle, a külső és belső dinamikus hatások, egyenetlen terheléseloszlások, tényezőkkel: Ez a σ H már a mértékadó feszültség. A megengedhető felületi kifáradási feszültséget σ HP -vel jelöljük. Kiszámítása: 5
6 ahol a Z-k különféle üzemtényező, dinamikai tényező, gyártási kialakítási tényezők, és az S pedig a biztonsági tényező. Akkor megfelelő a fogaskerék, ha a σ H < σ HP értéke. 5. Ismertesse a hengeres fogaskerék hajtások fogtő teherbírásának számítását a mértékadó feszültségekre hatást gyakorló tényezőket! A fogaskerekek teherbírását, az átvihető P nagyságát 1.-sorban anyaguk és szerkezetük hat.meg, de de befolyásolja még a kenésállapot, valamint a sebességük. A nemesített acél fogaskerekek teherbírását főleg a fogfelszín szilárdsága határozza meg. Az edzett fogaskerekeknél a szilárdságot főleg a fogtörési szilárdság korlátozza. A nagy P átvitelt kell biztosítani, akkor célszerű betétedzett fogaskerekeket alk. Fogaskerekek tervezésénél az egyik legfontosabb szempont az, hogy a fogak terhelése ne haladja meg az 1 fogra megengedett terhelés nagyságát. A leg elterjedtebb fogazat ezért az evolvens, mert: - egyszerűen legyártható - köszörülni is lehet - könnyedén ellenőrizhető a pontossága. A névleges fogtő fesz: 6
7 b)herz fesz alakulása a kapcs vonal mentén Ezt azonban korrigálni kell, mert üzem közben belső és külső dinamikus hatások érhetik a fogaskereket és ez befolyásolja az értékét a névleges fogtő fesz.-nek. Korrekciós tényezők: Így a mértékadó fogtő feszültség képlete: Ennek az értékét hasonlítjuk a megengedhető fogtő feszültség értékhez: A kerék akkor megfelelő, ha σ F < σ FP. 6. Ismertesse a hengeres fogaskerékpárok előtervezését, az i áttétel kiválasztását a fő méretek (a, b) meghatározását! Előtervezésnél a fogaskerekek méreteit hat. meg az igb ismeretében. 7
8 A Herz-feszültség képletéből adódó, gyök alatti kifejezést hasonlítjuk össze az egyes áttételeknél. Kieg.: Ha ismerjük a Herz feszültséget Niemann alapján meg tudjuk határozni a K* tényezőt 8
9 7. Ismertesse a teherbírás szempontjából kedvező fogszámok és a modul számítását a kiválasztott tengelytáv és az áttétel ismeretében! A fogszám: Kieg.: A modul: 9
10 Egy példa a numerikus mo-ra: 10
11 8. Ismertesse a ferde fogazatú fogaskerék tengelyeinek méretezését, a terhelő erők és nyomatékok számítását! kieg.: GépII segédletem 58.oldala 11
12 Az erők kiszámítása után a tengelyeket kell vizsgálni hajlításra, mégpedig 2 síkban. Ha meghatároztuk a hajlító nyomaté-kok értékeit, egy eredő hajlító nyomatékot számolunk: amiből: 9. Ismertesse a fogaskerék tengelyek megtámasztására használt csapágyazásokat és azok jellemzőit, a siklócsapágyazások felhasználási lehetőségeit! 12
13 10. Ismertesse a fogaskerék hajtóművek kialakításának lehetőségeit, a hajtóműházak feladatait, és azok teljesítési lehetőségeit! 13
14 11. Ismertesse a kúpkerék hajtások feladatát, típusait, a síkkerék és a helyettesítő hengeres kerék szerepét, a geometriai jellemzőket! Típusai: 14
15 (A hengeres fogaskerekeknél a fogoldalak fogasléccel származtathatók, úgy a kúpfogaskerekek fogoldalai egy elképzelt síkkerékkel származtathatóak. Ennek segítségével lehet def.-ni a kúpkerék fogazatát, illetve ezzel reprezentáljuk az ellenkerék fogazatát) Gyártáskor a fogazó szerszám a síkkerék fogazatát állítja elő. A kúpkerekek közelítő adatait a Tredgold-féle közelítéssel lehet meghatározni: A fogprofilokat a hátkúpok közös érintősíkjára vetítjük, így egy térbeli problémát síkgeometriaiként tudunk kezelni, mert ezzel az eljárással a kúpkerékpárból 1 hengeres fogaskerékpárt kapunk. A közelítés viszonylag pontos értéket ad és egyszerűbb vele számolni. 15
16 95. diától 121-ig semmi 12. Ismertesse a kúpkerék hajtások teherbírásának meghatározását, a kúpkerék tengely csapágyazási mo.-kat! 16
17 Csapágyazásnál arra kell figyelni, hogy a kiskerék csapágyazása O-elrendezésű legyen, ha lehet akkor kúpgörgős csapágyakat alkalmazva, valamint, ezt lehessen állítani a nagy kúpkerékhez képest. 17
18 13. Ismertesse a hipoid hajtópárok kialakítását, jell.-t, hatásfokát, alk. területeit! 18
19 A cég szerint a hipoid hajtás hatásfoka nagyáttételek esetén, bár rosszabb, mint a kúpkerék hajtásé, de lényegesen jobb, mint a csigahajtásé. Sumitomo Machinery A kedvezőbb hatásfok miatt a 200 db 240-es áttételű hipoid hajtómű évi üzemeltetési költsége lényegesen kisebb, mint ugyanennyi kétlépcsős csigahajtómű vagy csigahajtómű ferdefogú fogaskerék hajtómű üzemeltetési költsége Hiponic hajtómű. Nagy teljesítmény sűrűség, lényegesen kisebb tömeg és és kisebb helyszükséglet. Felhasználása széleskörű: Élelmiszeripar Gyógyszeripar Gyógyászati segédeszközök Kórházi berendezések Szerszámgépek Szemétfeldolgozó gépek 19
20 14. Ismertesse a fontosabb műanyag fogaskerék anyagokat, a műanyag fogaskerékhajtások alk. területeit, előnyeit, hátrányait.. POM méretstabilitás, nagy kifáradási szilárdság stb.. PA66 nagy szilárdság, kopásállóság. Hosszúszál-erősítés polimerek: méretstabilitás, kis zsugorodás, nagy merevség, kis hőtágulás, kis vízfelvétel, nagy ütőmunka stb.. PPS polifenilénszulfid nagy szilárdság és merevség, jól fröccs önthető, nagy hőállóság, kis hőtágulás, nagy kifáradási szilárdság, méretstabilitás. PBT (TPE) polibutilén-tereftalát könnyen gyártható, igen kis súrlódás, jó vegyszerállóság, jó kenőképesség. PET (TPE) polietilén-tereftalát könnyen gyártható, méret stabil, hőálló, nagy szilárdság Ezek a tulajdonságok az anyagok keverésével (blendek készítésével), erősítő és kenőanyagok bevitelével (kompozitok) jelentősen javíthatók 20
21 15. Ismertesse műanyag fogaskerék-hajtások károsodásának fajtáit, teherbírásának meghatározását, az anyagok szilárdsági jellemzőit, a fogsúrlódási veszteség jelentőségét. Polimer fogaskerekek károsodása jelentős mértékben eltér a fém fogaskerekek tönkremeneteli formáitól, ami elsősorban a rossz hővezető képességükre, és a melegedés miatt kialakuló szilárdság csökkenésre vezethető vissza: Fontosabb károsodási formák. fogtörés,. maradó alakváltozás,. kopás,. melegedés,. megolvadás 21
22 16. Ismertesse a fogaskerék hajtóművek súrlódási veszteségének összetevőit, azok jelentőségét, a veszteségeket befolyásoló tényezők hatását. A súrlódási veszteséget főleg a fogsúrlódási és a csapágysúrlódási veszteség okozza, de hozzá járul a tömítés súrlódási vesztesége is. Ezek viszont több dologtól függenek. 22
23 Látható, hogy kis terhelési tartományban nagyon nagy a veszteség, majd lecsökken és újból emelkedni kezd. 23
24 Tehát, ha a terhelés nő, akkor a surlódási veszteség is nő, valamint ha nő a sebesség, a veszteség is nő. Addig növekszik a hatásfoka, ameddig el nem éri az eredő minimum veszteséget. Utána csak rosszabb lesz a hatásfoka. 24
25 V_szumma m =össz sebesség; Ró_m = gördülőkör értéke (?); F_bt = ferdefogazat esetén a fogra ható erő; K_A = üzemtényező; b= fogszélesség (?); éta_m = hatásfok; X_R =? Ezt egyszerűbben: A súrlódási erő által kifejtett munkával lehet kifejezni a súrlódási veszteséget: 25
26 Ahol az Epszilon_alfa = profilkapcsolószám; Epszilon_1= belépési szakaszon lévő kapcsolószám; z_1= kiskerék fogszáma; Béta_b= fogferdeségi szög; u = áttétel A súrlódási veszteség a sebességen és a terhelésen kívül függ még a kenőanyag minőségétől: 26
27 17. Ismertesse a fogaskerék hajtóművek súrlódási veszteségének és melegedésének számítását. 27
28 28
29 18. Ismertesse a csigahajtások fajtáit, tulajdonságait, a csiga fogprofilokat és azok jellemzőit! Mik a globoid csiga-hajtópárok előnyei és hátrányai a hengeres csiga hajtópárokéhoz viszonyítva? 29
30 hengeres globoid 30
31 Globoid csigahajtás jellemzői:. Nagyon pontos fogprofil gyártást igényel. Nagy teherbírás, igen jó hatásfok. Javítható az érintkezési vonal helyzete és a hordkép a csiga fog hajlásszögének változtatásával. Több, mint háromszorosára n a kapcsolódásban lév fogak száma a hengeres csigahajtásokhoz képest. A csigakerék 30%-al kisebb lehet, mint a hengeres csigahajtásnál, ami jelent sen csökkenti a hatómű tömegét.. Kisebb fognyomás, megbízhatóbb működés Igen nagy teherbírás er s lökésszerű terhelések esetén is. Felveszi az indításkor és leálláskor fellép nagy terhelés csúcsokat. Akár szor nagyobb teherbírás Pontos forgásátvitel, kis foghézag, csendes futás Felhasználási terület: Fémmegmunkáló gépek, nagy tehebírású daruk és emel gépek, nyomdagépek, csomagoló gépek, bányaipari berendezések, hengerművek, mozgólépcs k, felvonók, szállító szalagok, Excenter és forgó sajtológépek, henger állító hajtások, kever k, csavaros extruderek. 19. Ismertesse a csigahajtások károsodási formáit, és azok jelentőségét, a csigakerék anyagok jellemzőit, a hajtómű előtervezésének menetét. 31
32 Anyagaik és jellemzőik: 32
33 20. Ismertesse a hengeres csigahajtások tervezését, a csiga-hajtópár geometriai jellemzőit. 33
34 34
35 35
36 21. Ismertesse a csiga, csigakerék, a tengely csapágyazási megoldásait! 22. Ismertesse a csigahajtómű súrlódási veszteségének és melegedésének számítását! 36
37 37
38 23. Ismertesse a fogazati erő komponensek számítását,a csigahajtópár teherbírásának (felszini teherbírásának, fogtörési biztonságának, lehajlásának) ellenőrzését! 38
39 39
40 24. Ismertesse a nagy teljesítmény-sűrűségű hajtások kialakítási lehetőségeit, elterjedt megoldás változatait és azok jellemzőit: 40
41 25. Ismertessea bolygóművek felépítését, jellemzőit, alkalmazási területeit! 41
42 Típusai: Alk. terület: - membrán gépek és robot hajtások - szélerőmű - cementégető malom - személygépkocsi indító motor 42
43 25. Ismertessea a ciklo hajtóművek felépítését, jellemzőit, alkalmazási területeit! Alk. terület: - nagy P-sűrűségű egyedi hajtások és fokozott pontosságú mozgatásoknál - fonógép - ipari robot - papírüzem kettős csigaprése 43
44 25. Ismertesse a hullámhajtóművek felépítését, jellemzőit, alkalmazási területeit! Jellemzői: 44
45 28. Ismertesse a kenőanyagokat, azok tulajdonságát, a kenőanyagokkal szemben támasztott követelményeket! 45
46 46
47 29. Ismertesse az alapolajokat és adalékokat, a kenőolajok alkalmazási területeit! 47
48 48
49 30. Ismertesse a kenőolajok tulajdonságait, viszkozitásának fogalmát, jelentőségét, csoportosítását, a viszkozitás mérését! Tulajdonságok:- molekuláris szerkezet - viszkozitási index - dermedéspont - gyanta, lerakódás képzési hajlam - habzási hajlam - lobbanáspont 49
50 Négygolyós vizsgálat Kopásgátló, berágódás gátló tulajdonságok mérésére alkalmas. Négy átmér jű edzett golyó, három egy csészében Hollandi anyával rögzítve, a negyedik a közöttük lev térben terhelés alatt forog. 8 cm3 ken olaj a csészében, amely ellepi a golyókat. Zsír és szilárd ken anyag réteg vizsgálatára is alkalmas Kopásgátló hatás vizsgálata Terhelés 147 N vagy 392 N. A golyó fordulatszáma /min A vizsgálati id 60min. 50 Olajh mérséklet 75 oc. Mérik a golyókon keletkez kopásnyomokat, és azok alapján rangsorolják a vizsgált ken anyagokat. Berágódás gátló hatás vizsgálata Szobah mérséklett l indul. A golyó fordulatszáma /min. A terhelést 400N-tól kezdik és 10 s- enként 400 N-al emelik, amíg a négy golyók össze nem hegednek. Ez a hegedési pont (berágódási határterhelés). A kopásnyom is mérhet, és ken anyag az alapján is értékelhet
51 Tárcsás vizsgáló: Rúd tárcsa vizsgáló Hasáb-henger páron vizsgáló készülék: Alkalmas súrlódás, kopás és kenőanyag hatékonyság vizsgálatára. Amsler, Timken, Falex vizsgálat. A korszerű gépek sokoldalúak, lengő mozgásra is alkalmasak. Timken vizsgálat: Berágódás gátló hatás mérése, Hasáb/henger pár, Hengerátmérő 49,15 mm, szélesség 13 mm. Gyűrű fordulatszám 800 1/min. A terhelést 30 lb-tól (133 N) 10 lb (44,4 N) lépcsőkben növelik 30 s-enként a berágódás megjelenéséig. FZG Vizsgálat: szimulációs vizsgálat, kisminta vizsgálat, kenőanyag vizsgálat (pl fogaskerekekre) Falex vizsgáló berendezések 51
52 52
53 53
54 54
55 55
56 56
57 57
58 58
59 59
60 60
61 61
62 SURLÓDÁSI VESZTESÉG: 62
63 KENŐANYAG SZÜKSÉGLET: 63
64 64
65 65
66 66
67 67
68 68
69 69
70 70
71 71
72 72
73 41. Ismertesse a statikus terhelésű, hidrodinamikus kenésű talpcsapágyak méretezését! Hidrodinamikai kenés talpcsapágyak méretezésekor meg kell határozni a csapágy geometriai méreteit úgy, hogy a kiválasztható legyen az a kenőolaj, amely lehetővé teszi a csapágyban a tiszta folyadéksúrlódási állapot kialakulását. A méretezéskor rendszerint ismert. a csapágyra ható F terhelés,. a tengely n fordulatszáma és. a T0 környezeti hőmérséklet.. Rendszerint a csapágy belső átmérője is adott, pl. ismert a talpcsapágyon átmenő tengely Di átmérője. A tervezés megkezdése előtt meg kell adni vagy ki kell választani. a szegmensek kialakítását (merevsarus, vagy billenő sarus csapágy, résalak. a L/B szegmens hossz/szélesség viszonyt (L/B 1),. a felület kihasználtság tényezőt ( =0,7-0,75). a tengely forgásirányát. a Tmeg megengedett csapágy hőmérsékletet (Tmeg=60-90 C). a szegmens futófelület anyagát. a pmeg megengedett átlagos felületi terhelést (pmeg=2-4 N/mm2). a szegmensek z számát, ha a talpcsapágy belső átmérője nem ismert. 73
74 74
75 Az Stsz terhelési szám és a K súrlódási szám az m résparaméter értékétől függően jelentős mértékben változik, ami a merevsarus csapágyaknál jelent gondot. Az optimálistól eltérő résparaméter csökkenti a csapágy teherbírását és növeli a súrlódási veszteségét, ami a terhelés növekedésekor veszélyes. 75
76 Vannak csapágyazások, ahol nem csak a tengely forgása, hanem a persely forgása is szállít kenőanyagot a szűkülő résbe, sőt a minimális kenőfilm vastagság helye, vagyis a szűkülő rés is mozog (akkor, ha a terhelés nagysága ugyan állandó, de iránya változik, ω F szögsebességgel forog), ami hatást gyakorol a résbe jutó kenőanyag térfogatáramra. A felületek által szállított kenőanyag mennyiség arányos sebességükkel. A minimális kenőfilm vastagság helye az erővektor szögsebességével halad. Holland módszer Czégi József analitikus módszere Impulzus módszer 1. fogaskerék károsodási formái(3) 2.kúpkerékhajtások feladata, síkkerék-, helyettesítő hengeres kerék szerepe (11) 3. csigahajtómű vesztesége, melegedése (22) 4. kenőanyag vizsgálati módszerei (31) 5. hidrodin. kenésű siklócsapágy vesztesége, kenőanyag szükséglet számítása (36) 76
Jármű- és hajtáselemek II. (KOJHA 126) Fogaskerék hajtómű előtervezési segédlet
Jármű- és hajtáselemek II. (KOJHA 126) Fogaskerék hajtómű előtervezési segédlet Egy új hajtómű geometriai méreteinek a kialakításakor elsősorban a már meglevő, használt megoldásoknál megfigyelhető megoldásokra
Széchenyi István Egyetem NYOMATÉKÁTSZÁRMAZTATÓ HAJTÁSOK
NYOMATÉKÁTSZÁRMAZTATÓ HAJTÁSOK A tengelyek között olyan kapcsolatot létesítő egységet, amely a forgatónyomaték egyszerű átvitelén kívül azt változtatni is tudja, hajtóműnek, a hajtóműveken belül a különböző
Gépelemek-géptan, Osztályozó vizsga témakörök, az Autószerelő évi kerettanterve alapján. 10. évfolyam
Gépelemek-géptan, Osztályozó vizsga témakörök, az Autószerelő 2018. évi kerettanterve alapján 10. évfolyam Számonkérés: feladatlap megoldása, szóbeli tétel húzása Szükséges eszközök: toll Bevezetés, kötőgépelemek,
6. Előadás. Mechanikai jellegű gépelemek
6. Előadás Mechanikai jellegű gépelemek 1 funkció: két tengely összekapcsolása + helyzethibák kiegyenlítése + nyomatéklökések kiegyenlítése + oldhatóság + szabályozhatóság 1 2 1 hm 2 2 kapcsolható állandó
Mérnöki alapok 4. előadás
Mérnöki alapok 4. előadás Készítette: dr. Váradi Sándor Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék, Budapest, Műegyetem rkp. 3. D ép. 334. Tel: 463-6-80
GÉPSZERKEZETTAN - TERVEZÉS GÉPELEMEK KÁROSODÁSA
GÉPSZERKEZETTAN - TERVEZÉS GÉPELEMEK KÁROSODÁSA 1 Üzemképesség Működésre, a funkció betöltésére való alkalmasság. Az adott gépelem maradéktalanul megfelel azoknak a követelményeknek, amelyek teljesítésére
FOGLALKOZÁSI TERV. MŰSZAKI ALAPOZÓ, FIZIKA ÉS GÉPGYÁRTTECHN. 2018/2019. tanév, II. félév Tantárgy kód: BAI0082 Kollokvium, kredit: 5
FOGLALKOZÁSI TERV NYÍREGYHÁZI EGYETEM Gépelemek II. tantárgy MŰSZAKI ALAPOZÓ, FIZIKA ÉS GÉPGYÁRTTECHN. 018/019. tanév, II. félév TANSZÉK Tantárgy kód: BAI008 Kollokvium, kredit: 5 Tanítási hetek száma:
Meghatározás Előnyök Hátrányok Hajtóláncok típusai Lánchajtás elrendezése Poligonhatás Méretezés Lánc kenése. Tartalomjegyzék
Lánchajtások Meghatározás Előnyök Hátrányok Hajtóláncok típusai Lánchajtás elrendezése Poligonhatás Méretezés Lánc kenése Tartalomjegyzék Meghatározás Olyan kényszerhajtás (alakzáró hajtás), ahol a teljesítményátvitel
2.1. A fogaskerekek csoportosítása, a fogaskerékhajtások alapfogalmai, az evolvens foggörbe tulajdonságai.
2.1. A fogaskerekek csoportosítása, a fogaskerékhajtások alapfogalmai, az evolvens foggörbe tulajdonságai. Tevékenység: Olvassa el a jegyzet 45-60 oldalain található tananyagát! Tanulmányozza át a segédlet
TÖBBFOGMÉRET SZÁMÍTÁS KISFELADAT
Dr. Lovas László TÖBBFOGMÉRET SZÁMÍTÁS KISFELADAT Segédlet a Jármű- és hajtáselemek II. tantárgyhoz Kézirat 2011 TÖBBFOGMÉRET SZÁMÍTÁS KISFELADAT 1. Adatválaszték A feladat a megadott egyenes fogú, valamint
9. TENGELYKAPCSOLÓK. 9.1 Nem kapcsolható tengelykapcsolók
9. TENGELYKAPCSOLÓK A k feladata két tengely összekapcsolása (esetleg időnként a kapcsolat megszakítása) illetve a tengelyek és a rászerelt erőt, nyomatékot átvivő elemek (tárcsák, karok, fogaskerekek
FOGLALKOZÁSI TERV. MŰSZAKI ALAPOZÓ, FIZIKA ÉS GÉPGYÁRTTECHN. 2017/2018. tanév, II. félév Tantárgy kód: AMB1401 Kollokvium, kredit: 3
FOGLALKOZÁSI TERV NYÍREGYHÁZI EGYETEM Gépelemek II. tantárgy MŰSZAKI ALAPOZÓ, FIZIKA ÉS GÉPGYÁRTTECHN. 017/018. tanév, II. félév TANSZÉK Tantárgy kód: AMB1401 Kollokvium, kredit: 3 Tanítási hetek száma:
HELYI TANTERV. Gépelemek-géptan
HELYI TANTERV Gépelemek-géptan 14. évfolyam 72 óra 1.1. A tantárgy tanításának célja A gépelemek-géptan tantárgy tanításának célja, a közlekedéstechnikai gyakorlatban szükséges készségek megszerzése, a
GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK TÉMAKÖRÖK
GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK Preisz Csaba mérnök-tanár Műszaki mechanika Statikai alapfogalmak - Erőrendszer fogalma - Vektorokkal végezhető alapműveleteket (erők felbontása,
Hidraulika. 1.előadás A hidraulika alapjai. Szilágyi Attila, NYE, 2018.
Hidraulika 1.előadás A hidraulika alapjai Szilágyi Attila, NYE, 018. Folyadékok mechanikája Ideális folyadék: homogén, súrlódásmentes, kitölti a rendelkezésre álló teret, nincs nyírófeszültség. Folyadékok
Fogaskerékhajtás tervezési feladat (mintafeladat)
1. Kezdeti adatok: P 4 kw teljesítményszükséglet i.8 módosítás n 1 960 1/min fordulatszám α g0 0 - kapcsolószög η 0.9 fogaskerék hajtás hatásfoka L h 0000 h csapágyak megkívánt élettartama Fogaskerékhajtás
SIKLÓCSAPÁGY KISFELADAT
Dr. Lovas Lászl SIKLÓCSAPÁGY KISFELADAT Segédlet a Jármű- és hajtáselemek II. tantárgyhoz Kézirat 2012 SIKLÓCSAPÁGY KISFELADAT 1. Adatválaszték pk [MPa] d [mm] b/d [-] n [1/min] ház anyaga 1 4 50 1 1440
TÖBBFOGMÉRET MÉRÉS KISFELADAT
Dr. Lovas László TÖBBFOGMÉRET MÉRÉS KISFELADAT Segédlet a Jármű- és hajtáselemek II. tantárgyhoz BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Járműelemek és Jármű-szerkezetanalízis Tanszék Kézirat 2013 TÖBBFOGMÉRET
Gépelemek 2 előadás ütemterv
Gépelemek 2 előadás ütemterv Okt. Előadás témája hét 1. Tribológia. 2. Ágyazások. Gördülőcsapágyak I. 3. Gördülőcsapágyak II. 4. Siklócsapágyak 5. Hajtásrendszerek. Tengelykapcsolók I. 6. Tengelykapcsolók
GÉPSZERKEZETTAN (GEGET285B)
GÉPSZERKEZETTAN (GEGET285B) ANYAGMÉRNÖK BACHELOR KÉPZÉS TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR GÉPELEMEK TANSZÉKE Miskolc, 2008 Tartalomjegyzék 1. Tantárgyleírás,
Hajtások 2. 2011.10.22.
Hajtások 2. 2011.10.22. 3. Lánchajtás Lánc típusok Folyóméteres görgős láncokat kívánság szerinti hosszúságúra vágják A füles láncok számos típusa elérhetõ, mellyel a szállítási feladatok döntõ része megvalósítható.
KF2 Kenőanyag választás egylépcsős, hengereskerekes fogaskerékhajtóműhöz
KF Kenőanyag választás egylépcsős, hengereskerekes fogaskerékhajtóműhöz. Adatválaszték a hajtómű kenéstechnikai számításához No P [kw] n [/s] KA m z z β [fok] d m d m olajhőmérséklet [ C] 6,4 8,5 9 93
2.6. A fogaskerekek tőrésezése, illesztése. Fogaskerék szerkezetek. Hajtómővek.
2.6. A fogaskerekek tőrésezése, illesztése. Fogaskerék szerkezetek. Hajtómővek. Tevékenység: Olvassa el a jegyzet 124-145 oldalain található tananyagát! Tanulmányozza át a segédlet 9.8. fejezetében lévı
PTE Pollack Mihály Műszaki Kar Gépszerkezettan Tanszék
PTE Pollack Mihály Műszaki Kar Gépszerkezettan Tanszék Összeállította: Dr. Stampfer Mihály 2009. Segédlet az ékszíjhajtás méretezéséhez A végtelenített ékszíjak és ékszíjtárcsák több országban is szabványosítottak
Meghatározás. Olyan erőzárásos hajtás, ahol a tengelyek közötti teljesítmény-, nyomaték-, szögsebesség átvitelt ékszíj és ékszíjtárcsa biztosítja.
Ékszíjszíjhajtás Tartalomjegyzék Meghatározás Ékhatás Előnyök, hátrányok Szíjhossz, tengely állíthatóság Ékszíjtárcsák szerkezeti kialakítása Normál ékszíjak Keskeny ékszíjak Különleges ékszíjak Keskeny
HAJTÁSTECHNIKA ÉS HAJTÁSOK A hajtásról általában
HAJTÁSTECHNIKA ÉS HAJTÁSOK A hajtásról általában Gyakori gépészeti feladat az, amikor két különböző gépet kell összekapcsol ni. Ezeknek agépeknek általában igen különböző jelleggörbéjük van, és mégis úgy
Gyártástechnológia alapjai
Gyártástechnológia alapjai BAGGA11MNC SZERSZÁMGÉPEK 3. Előadás Óbudai Egyetem, BGK AGI-GGY Forgómozgású főhajtóművek csoportosítása Forgómozgást létesítő hajtóművek 2 Főhajtás variációk Fokozatos típusok
GÖRGŐS LÁNCHAJTÁS tervezése
MISKOLCI EGYETEM GÉPELEMEK TANSZÉKE OKTATÁSI SEGÉDLET a GÉPELEMEK II. c. tantárgyhoz GÖRGŐS LÁNCHAJTÁS tervezése Összeállította: Dr. Szente József egyetemi docens Miskolc, 008. A lánchajtás tervezése során
GÉPSZERKEZETTAN (GEGET286LB)
GÉPSZERKEZETTAN (GEGET286LB) ANYAGMÉRNÖK LEVELEZŐ BACHELOR KÉPZÉS TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR GÉPELEMEK TANSZÉKE Miskolc, 2008 Tartalomjegyzék 1.
Segédlet a gördülőcsapágyak számításához
Segédlet a gördülőcsapágyak számításához Összeállította: Dr. Nguyen Huy Hoang Budapest 25 Feladat: Az SKF gyártmányú, SNH 28 jelű osztott csapágyházba szerelt 28 jelű egysorú mélyhornyú golyóscsapágy üzemi
ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZTECHNIKAI ISMERETEK ÁGAZATON BELÜLI SPECIALIZÁCIÓ SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK
ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZTECHNIKAI ISMERETEK ÁGAZATON BELÜLI SPECIALIZÁCIÓ SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK Az élelmiszeripari gépésztechnikai ismeretek ágazaton belüli
GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK
Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 20. GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. május 20. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőgépek, Anyagmozgatógépek és Üzemi Logisztika Tanszék. Közlekedéstan II.
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőgépek, Anyagmozgatógépek és Üzemi Logisztika Tanszék Közlekedéstan II. (Szemcsés anyagok tömörítése, tömörítőgépek ) Készítette: Dr. Rácz Kornélia egyetemi
Tartalomjegyzék. Meghatározás Jellemző adatok Szíjerők Tengelyhúzás Előfeszítés Méretezés
Laposszíjhajtás Meghatározás Jellemző adatok Szíjerők Tengelyhúzás Előfeszítés Méretezés Szíjfrekvencia Optimális szíjsebesség Szlip Elrendezés Szíjhossz Szíjfeszítések Szíj anyaga Szíjtárcsa Méretezési
TANTÁRGYI ADATLAP 1. A
TANTÁRGYI ADATLAP 1. A tanulmányi program jellemzői 1.1 A felsőoktatási intézmény Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem 1.2 Kar Marosvásárhelyi Műszaki és Humán Tudományok Kar 1.3 Tanszék Gépészmérnöki
MUNKAANYAG. Bende Zsolt. Hajtások. A követelménymodul megnevezése: Általános gépészeti technológiai feladatok II. (forgácsoló)
Bende Zsolt Hajtások A követelménymodul megnevezése: Általános gépészeti technológiai feladatok II. (forgácsoló) A követelménymodul száma: 07-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-006-50
1. Gépelemek minimum rajzjegyzék
1. Gépelemek minimum rajzjegyzék MECHATRONIKAI MÉRNÖK BSC SZAK, LOGISZTIKAI MÉRNÖK BSC SZAK Rajzi beugró ábrák választéka (Kovács Gáborné Mezei Gizella, Rácz Péter, Szalai Péter, Törőcsik Dávid elektronikus
TENGELY TERHELHETŐSÉGI VIZSGÁLATA
MISKOLCI EGYETEM GÉP- ÉS TERMÉKTERVEZÉSI TANSZÉK OKTATÁSI SEGÉDLET a GÉPSZERKEZETTAN - TERVEZÉS c. tantárgyhoz TENGELY TERHELHETŐSÉGI VIZSGÁLATA Összeállította: Dr. Szente József egyetemi docens Miskolc,
BEMUTATÓ FELADATOK (2) ÁLTALÁNOS GÉPTAN tárgyból
BEMUTATÓ FELADATOK () 1/() Egy mozdony vízszintes 600 m-es pályaszakaszon 150 kn állandó húzóer t fejt ki. A vonat sebessége 36 km/h-ról 54 km/h-ra növekszik. A vonat tömege 1000 Mg. a.) Mekkora a mozgási
Géprajz gépelemek II. II. Konzultáció (2014.03.22.)
Géprajz gépelemek II. II. Konzultáció (2014.03.22.) Forgó alkatrészek oldható kötőelemei (a nem oldható tengelykötéseket a tk.-ből tanulni) Ékkötés Az ék horonyszélességének illesztése laza D10 A tengely
Csapágyak szigetelési lehetőségei a kóbor áram ellen. Schaeffler Gruppe
Csapágyak szigetelési lehetőségei a kóbor áram ellen Kóbor áram Kóbor áram okozta csapágy károk Szigetelés a kóbor áram ellen 23.11.2009 Seite 2 Kóbor áram Kóbor áram okozta csapágy károk Szigetelés a
Bevezetés A Budapesti Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Kar Gépelemek Tanszékén igen régi hagyományai vannak a fogaskerekes hajtások oktatásának és
Bevezetés A Budapesti Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Kar Gépelemek Tanszékén igen régi hagyományai vannak a fogaskerekes hajtások oktatásának és tervezésének. A fogaskerékhajtás tervezése (előtervezés,
SCM 012-130 motor. Típus
SCM 012-130 motor HU SAE A Sunfab SCM robusztus axiáldugattyús motorcsalád, amely különösen alkalmas mobil hidraulikus rendszerekhez. A Sunfab SCM könyökös tengelyes, gömbdugattyús típus. A kialakítás
Gépelemek gyakorló feladatok gyűjteménye
Gépelemek gyakorló feladatok gyűjteménye A rugók típusai, karakterisztikája és méretezésük. 1. Mekkora erővel terhelhető az egyik végén befogott egylapos rugó, amelynek keresztmetszete b= 25 mm, s= 4 mm
Gépjárművek és mobilgépek I.
Gépjárművek és mobilgépek I. VIII. Előadás Nyomatékváltók Összeállította: Dr. Sarka Ferenc Nyomatékváltók A tengelyhajtás és a tengelykapcsoló között helyezkedik el az erőátviteli láncban. Feladata: A
Aszinkron villanymotor kiválasztása és összeépítési tervezési feladat
Aszinkron villanymotor kiválasztása és összeépítési tervezési feladat A feladat egy aszinkron villanymotor és homlokkerekes hajtómű összeépítése ékszíjhajtáson keresztül! A hajtó ékszíjtárcsát a motor
Csavarorsós emelőbak tervezési feladat Gépészmérnök, Járműmérnök, Mechatronikai mérnök, Logisztikai mérnök, Mérnöktanár (osztatlan) BSC szak
Csavarorsós emelőbak tervezési feladat Gépészmérnök, Járműmérnök, Mechatronikai mérnök, Logisztikai mérnök, Mérnöktanár (osztatlan) BSC szak A feladat részletezése: Név:.. Csoport:... A számításnak (órai)
4. feladat Géprajz-Gépelemek (GEGET224B) c. tárgyból a Műszaki Anyagtudományi Kar, nappali tagozatos hallgatói számára
4. feladat Géprajz-Gépelemek (GEGET4B) c. tárgyból a űszaki Anyagtudományi Kar, nappali tagozatos hallgatói számára TOKOS TENGELYKAPCSOLÓ méretezése és szerkesztése útmutató segítségével 1. Villamos motorról
7. Élettartam növelő megmunkálások (tartósság növelő)
7. Élettartam növelő megmunkálások (tartósság növelő) Gépek működésekor igénybevétel elületi elületi réteg belső keresztmetszet Felületi mikrogeometria (érdesség) hatással van a: kopásállóságra áradási
Egyetemi szintű Gépészmérnöki szak Általános géptervező szaki. műszaki termék életpályájának szakaszai. Egyetemi szintű gépészmérnök
Gépészmérnöki Általános géptervező i. irány ZV_tárgy tantárgy tanár tétel 1. műi termékek fejlesztési folyamatának áttekintése. irány műi termék életpályájának aszai. irány irány irány irány irány irány
Golyós hüvely Raktári program
Golyós hüvely Raktári program A Tech-Con Hungária Kft. lineáris technika kategóriájában megtalálhatóak az NTN-SNR kiváló minőségű termékei. Mint tervező, fejlesztő és gyártó, az NTN-SNR a világ harmadik
FORGATTYÚS HAJTÓMŰ KISFELADAT
Dr. Lovas László FORGATTYÚS HAJTÓMŰ KISFELADAT Segédlet a Jármű- és hajtáselemek III. tantárgyhoz Kézirat 2013 FORGATTYÚS HAJTÓMŰ KISFELADAT 1. Adatválaszték p 2 [bar] V [cm3] s/d [-] λ [-] k f [%] k a
Az ábrán a mechatronikát alkotó tudományos területek egymás közötti viszonya látható. A szenzorok és aktuátorok a mechanika és elektrotechnika szoros
Aktuátorok Az ábrán a mechatronikát alkotó tudományos területek egymás közötti viszonya látható. A szenzorok és aktuátorok a mechanika és elektrotechnika szoros kapcsolatára utalnak. mért nagyság A fizikai
MEZŐGAZDASÁGI ÉS ERDÉSZETI GÉPÉSZTECHNIKAI ISMERETEK ÁGAZATON BELÜLI SPECIALIZÁCIÓ SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK
MEZŐGAZDASÁGI ÉS ERDÉSZETI GÉPÉSZTECHNIKAI ISMERETEK ÁGAZATON BELÜLI SPECIALIZÁCIÓ SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK A mezőgazdasági és erdészeti gépésztechnikai ismeretek
Nagynyomású fogaskerékszivattyú KS2
Nagynyomású fogaskerékszivattyú KS2 A KS2 fogaskerékszivattyúkat a robosztus és egyszerű felépítés jellemzi. A nagyfokú gyártási pontosság, a jól megválasztott anyagminőség hosszú élettartamot és jó hatásfokot
DICHTOMATIK. Beépítési tér és konstrukciós javaslatok. Statikus tömítés
Beépítési tér és konstrukciós javaslatok Az O-gyűrűk beépítési terét (hornyot) lehetőség szerint merőlegesen beszúrva kell kialakítani. A szükséges horonymélység és horonyszélesség méretei a mindenkori
1.2. Mozgó, hajlékony és rugalmas tengelykapcsolók.
1.2. Mozgó, hajlékony és rugalmas tengelykapcsolók. Tevékenység: Olvassa el a jegyzet 18-29 oldalain található tananyagát! Tanulmányozza át a segédlet 8.2. és 8.3. fejezeteiben lévı kidolgozott feladatait,
1 Csoportosítsa a kötéseket a hatásmechanizmus szerint! Valamennyi csoportelemre írjon példát is!
1 Csoportosítsa a kötéseket a hatásmechanizmus szerint! Valamennyi csoportelemre írjon példát is! Példák: Auto alváz Nyáklapok elemei Ablak műanyagkerete aknafedél Kuplung tárcsa Kólás doboz Csapágyház
VONÓELEMES HAJTÁSOK (Vázlat)
VONÓELEMES HAJTÁSOK (Vázlat) Hajtások csoportosítása Közvetlen kapcsolatú Közvetítőelemes Erővel záró hajtások Dörzskerékhajtás Szíjhajtás (laposszíj, ékszíj) Alakkal záró hajtások Fogaskerékhajtás Lánchajtás,
31 521 10 1000 00 00 Géplakatos Géplakatos 31 521 10 0100 31 01 Gépbeállító Géplakatos
Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,
TENGELYKAPCSOLÓK (Vázlat)
TENGELYKAPCSOLÓK (Vázlat) Tengelykapcsolók Feladat: két tengely összekapcsolása a kapcsolat megszakítása a tengelyek és más nyomaték átvivő elemek (tárcsák, karok, fogaskerekek stb.) összekötése forgás,
Tengelykapcsoló. 2018/2019 tavasz
Jármű és s hajtáselemek I. Tengelykapcsoló Török k István 2018/2019 tavasz TENGELYKAPCSOL KAPCSOLÓK 2 1. Besorolás Nyomatékátvivő elemek tengelyek; tengelykapcsolók; vonóelemes hajtások; gördülőelemes
A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján.
A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 34 521 04 Ipari gépész Tájékoztató
SCM 012-130 motor. Típus
SCM 012-130 motor HU ISO A Sunfab SCM robusztus axiáldugattyús motorcsalád, amely különösen alkalmas mobil hidraulikus rendszerekhez. A Sunfab SCM könyökös tengelyes, gömbdugattyús típus. A kialakítás
+ Egyszeres muködésu szögletes henger: +Tömlohenger: (17. ábra) Jellemzok
19 +Tömlohenger: (17. ábra) Jellemzok - kis beépítési méret - elvi lökethossz 80%-a'ha,sználható, külso lökethossz-határoló szükséges - szöget bezáró felilletek,között is használható - ero a lökethossz
ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA GÉPÉSZET ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK
GÉPÉSZET ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK Tesztfeladatok 1. feladat 1 pont Az alábbi összetett mondat egy állításból és egy indoklásból áll. Írja a mondat utáni kipontozott helyre
Kúp-hengerkerekes áthajtómű tervezése
MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI DOLGOZAT Kúp-hengerkerekes áthajtómű tervezése Hideg István IV. éves BSc szintű, gépészmérnök szakos Géptervező szakirányos hallgató
PTE, PMMK Stampfer M.: Gépelemek II / Mechanikus hajtások II / 6 1/9
PTE, PMMK Stampfer M.: Gépelemek II / Mechanikus hajtások II / 6 /9 3.3. LÁNCHAJTÁSOK 3.3.. Lánchajtások alapvető jellemzői és felosztása A lánchajtásokat teljesítmény illetve forgatónyomaték és mozgás
GÉPELEMEK 2. GYAKORLAT
GÉPELEMEK 2. GYAKORLAT Összeállította: Kerényi György Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Gép- és Terméktervezés Tanszék, 4. Gépelemek 2. 1 4. Gépelemek 2. 2 Három feladat: ventillátor faipari
Aszinkron villanymotor kiválasztása és összeépítési tervezési feladat
Aszinkron villanymotor kiválasztása és összeépítési tervezési feladat A feladat egy aszinkron villanymotor és homlokkerekes hajtómű összeépítése ékszíjhajtáson keresztül! A hajtó ékszíjtárcsát a motor
Siklócsapágyak vizsgálata
BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Gépszerkezettani Intézet Gépelemek Tanszék Siklócsapágyak vizsgálata segédlet a laboratóriumi gyakorlathoz H-1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. +36 (1) 463-2345
Járműelemek. Rugók. 1 / 27 Fólia
Rugók 1 / 27 Fólia 1. Rugók funkciója A rugók a gépeknek és szerkezeteknek olyan különleges elemei, amelyek nagy (ill. korlátozott) alakváltozás létrehozására alkalmasak. Az alakváltozás, szemben más szerkezeti
Tevékenység: Követelmények:
3.1. Szíjhajtások Tevékenység: Olvassa el a jegyzet 146-162 oldalain található tananyagát! Tanulmányozza át a segédlet 10. és 10.1. fejezeteiben lévı kidolgozott feladatait! A tananyag tanulmányozása közben
Szilárd testek rugalmassága
Fizika villamosmérnököknek Szilárd testek rugalmassága Dr. Giczi Ferenc Széchenyi István Egyetem, Fizika és Kémia Tanszék Győr, Egyetem tér 1. 1 Deformálható testek (A merev test idealizált határeset.)
HAJTÁSOK. Villamos hajtások
HAJTÁSOK GÉP: mechanikai elven mköd eszköz az anyag vagy energia formájának, tulajdonságainak, jellemzinek, helyzetének tervszer átalakítására, megváltoztatására. Ergép: Energia átalakító, a munkagép mködtetéséhez
2.2 Külsı, egyenes fogazatú hengeres kerekek.
. Külsı, egyenes fogazatú hengeres kerekek. Tevékenység: Olvassa el a jegyzet 60-83 oldalain található tananyagát! Tanulmányozza át a segédlet 9.. fejezetében lévı kidolgozott feladatait, valamint oldja
Gépelemek 2 előadás ütemterv
Gépelemek 2 előadás ütemterv Okt. Előadás témája hét 1. Tribológia 2. Ágyazások. Gördülőcsapágyak I. 3. Gördülőcsapágyak II. 4. Siklócsapágyak 5. Hajtásrendszerek. Tengelykapcsolók I. 6. Tengelykapcsolók
Frissítve: Csavarás. 1. példa: Az 5 gyakorlat 1. példájához hasonló feladat.
1. példa: Az 5 gyakorlat 1. példájához hasonló feladat. Mekkora a nyomatékok hatására ébredő legnagyobb csúsztatófeszültség? Mekkora és milyen irányú az A, B és C keresztmetszet elfordulása? Számítsuk
Örvényszivattyú A feladat
Örvényszivattyú A feladat 1. Adott n fordulatszám mellett határozza meg a gép jellemző fordulatszámát az optimális üzemi pont mérésből becsült értéke alapján: a) n = 1700/min b) n = 1800/min c) n = 1900/min
Anyagválasztás dugattyúcsaphoz
Anyagválasztás dugattyúcsaphoz A csapszeg működése során nagy dinamikus igénybevételnek van kitéve. Ezen kívül figyelembe kell venni hogy a csapszeg felületén nagy a kopás, ezért kopásállónak és 1-1,5mm
A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) és 4/2015. (II. 19.) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján.
A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) és 4/2015. (II. 19.) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 34 521 04 Ipari
ERŐVEL ZÁRÓ KÖTÉSEK (Vázlat)
ERŐVEL ZÁRÓ KÖTÉSEK (Vázlat) Erővel záró nyomatékkötések Hatáselve: a kapcsolódó felületre merőleges rugalmas szorítás hatására a felület érintőjének irányába ható terheléssel ellentétes irányban ébredő
tervezési szempontok (igénybevétel, feszültségeloszlás,
Elhasználódási és korróziós folyamatok Bagi István BME MTAT Biofunkcionalitás Az élő emberi szervezettel való kölcsönhatás biokompatibilitás (gyulladás, csontfelszívódás, metallózis) aktív biológiai környezet
SZIMULÁCIÓ ÉS MODELLEZÉS AZ ANSYS ALKALMAZÁSÁVAL
SZIMULÁCIÓ ÉS MODELLEZÉS AZ ANSYS ALKALMAZÁSÁVAL MAGYAR TUDOMÁNY NAPJA KONFERENCIA 2010 GÁBOR DÉNES FŐISKOLA CSUKA ANTAL TARTALOM A KÍSÉRLET ÉS MÉRÉS JELENTŐSÉGE A MÉRNÖKI GYAKORLATBAN, MECHANIKAI FESZÜLTSÉG
A= a keresztmetszeti felület cm 2 ɣ = biztonsági tényező
Statika méretezés Húzás nyomás: Amennyiben a keresztmetszetre húzó-, vagy nyomóerő hat, akkor normálfeszültség (húzó-, vagy nyomó feszültség) keletkezik. Jele: σ. A feszültség: = ɣ Fajlagos alakváltozás:
Székely Bence Daruline Kft.
Székely Bence Daruline Kft. Emelőgép jellemző életciklusa Értékesítés Modernizáció / Csere Üzembe helyezés Betanítás Teljes felújítás (GO) Időszakos vizsgálatok Szükséges javítások Gyártó által előírt
A hajtás nyomatékigénye. Vegyipari- és áramlástechnikai gépek. 3. előadás
Vegyipari és áramlástechnikai gépek. 3. előadás Készítette: dr. Váradi Sándor Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék 1111, Budapest, Műegyetem
GD Dollies Műszaki leírás
GD Dollies Műszaki leírás A szállítóeszköz elektromos működtetésű, rádiós távvezérlésű két kocsiból álló egység, mely páros és szóló üzemmódban egyaránt használható. Elsősorban beltéri ill. üzemi területen
POLIMERTECHNIKA Laboratóriumi gyakorlat
MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV Polimer anyagvizsgálat Név: Neptun kód: Dátum:. Gyakorlat célja: 1. Műanyagok folyóképességének vizsgálata, fontosabb reológiai jellemzők kiszámítása 2. Műanyagok Charpy-féle ütővizsgálata
HELYI TANTERV. Mechanika
HELYI TANTERV Mechanika Bevezető A mechanika tantárgy tanításának célja, hogy fejlessze a tanulók logikai készségét, alapozza meg a szakmai tantárgyak feldolgozását. A tanulók tanulási folyamata fejlessze
A végeselem módszer alapjai. 2. Alapvető elemtípusok
A végeselem módszer alapjai Előadás jegyzet Dr. Goda Tibor 2. Alapvető elemtípusok - A 3D-s szerkezeteket vagy szerkezeti elemeket gyakran egyszerűsített formában modellezzük rúd, gerenda, 2D-s elemek,
Fogaskerékhajtásról röviden
Fogaskerékhajtásról röviden II. FMK. BSc. hallgatói részére (tananyag kiegészítı segédlet) Németh Gábor egyetemi adjunktus Sopron, 2007 Tartalomjegyzék FOGASKEREKEK TÍPUSAI, FAJTÁI... 3 FOGASKEREKEK JELLEMZİ
S Z I N T V I Z S G A F E L A D A T
S Z I N T V I Z S G A F E L A D A T a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara hatáskörébe tartozó szakképesítéshez, a 41/2013. (V. 28.) VM rendelettel kiadott szakmai és vizsgáztatási
ÁLTALÁNOS JÁRMŰGÉPTAN
ÁLTALÁNOS JÁRMŰGÉPTAN ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 3. GÉPEK MECHANIKAI FOLYAMATAI 1. Definiálja a térbeli pont helyvektorát! r helyvektor előáll ortogonális (a 3 tengely egymásra merőleges) koordinátarendszer koordinátairányú
GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK
ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. október 17. GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2011. október 17. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS
Shell Corena S4 R 68. Korszerű szintetikus kompresszorolaj, rotációs légkompresszorokhoz
Műszaki adatlap Shell Corena S4 R 68 Korszerű szintetikus kompresszorolaj, rotációs légkompresszorokhoz Extra hosszú élettartam Megnövelt hatékonyság Nagy igénybevételre A Shell Corena S4 R elsősorban
Vegyipari géptan 2. Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék. 1111, Budapest, Műegyetem rkp. 3. D ép. 3. em Tel: 463 16 80 Fax: 463 30 91 www.hds.bme.
Vegyiari gétan 2. Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék 1111, Budaest, Műegyetem rk. 3. D é. 3. em Tel: 463 16 80 Fax: 463 30 91 www.hds.bme.hu Csoortosítás 2. Működési elv alaján Centrifugálgéek (örvénygéek)
MTZ 320 MTZ 320 MÛSZAKI ADATOK MÉRETEK ÉS TÖMEGADATOK MOTOR ERÕÁTVITEL KORMÁNYMÛ HAJTOTT ELSÕ TENGELY ELEKTROMOS BERENDEZÉSEK FÉKBERENDEZÉS
MTZ 320 vízhûtéses dízelmotor. LDW1503CHD Teljesítmény, kw (LE): 22 (30) Névleges fordulatszám, ford/min: 3 000 Hengerek száma: 3 Furat löket, mm: 88 85 Hengerûrtartalom, cm 3 : 1 551 Maximális nyomaték,
A MOL-LUB Kft. tevékenysége. Kenőanyag- és adalékgyártás
A ML-LUB Kft. tevékenysége Kenőanyag- és adalékgyártás Tartalom Kenőanyagok jelentősége Kenőanyagok feladatai Kenőolajok Alapolajok Adalékok Kenőzsírok Sűrítők 2 Kenőanyagok jelentősége A kenőanyagok fejlődése