Hidraulikatömítések minősítése a kenőanyag rétegvastagságának mérése alapján



Hasonló dokumentumok
A rögzített tengely körül forgó testek kiegyensúlyozottságáról kezdőknek

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK

Kidolgozott minta feladatok kinematikából

TARTÓSZERKEZETEK II.-III.

TestLine - Fizika 7. osztály mozgás 1 Minta feladatsor

1. Gépelemek minimum rajzjegyzék

Jeges Zoltán. The mystery of mathematical modelling

Egyedi cölöp süllyedésszámítása

- IV.1 - mozgó süllyesztékfél. álló süllyesztékfél. 4.1 ábra. A süllyesztékes kovácsolás alapelve

Miért kell az autók kerekén a gumit az időjárásnak megfelelően téli, illetve nyári gumira cserélni?

Dinamika. F = 8 N m 1 = 2 kg m 2 = 3 kg

1. Gépelemek minimum rajzjegyzék

1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

= 450 kg. b) A hó 4500 N erővel nyomja a tetőt. c) A víz tömege m víz = m = 450 kg, V víz = 450 dm 3 = 0,45 m 3. = 0,009 m = 9 mm = 1 14

Mindennapjaink. A költő is munkára

Mintapélda. Szivattyúperem furatának mérése tapintós furatmérővel. Megnevezés: Szivattyúperem Anyag: alumíniumötvözet

1.40 VARIFORM (VF) Légcsatorna idomok. Légcsatorna rendszerek

Hatvani István fizikaverseny forduló megoldások. 1. kategória

FIZIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Széchenyi István Egyetem MTK Szerkezetépítési és Geotechnikai Tanszék Tartók statikája I. Dr. Papp Ferenc RÚDAK CSAVARÁSA

A pontszerű test mozgásának kinematikai leírása

FELÜLETI HŐMÉRSÉKLETMÉRŐ ÉRZÉKELŐK KALIBRÁLÁSA A FELÜLET DŐLÉSSZÖGÉNEK FÜGGVÉNYÉBEN

A következő angol szavak rövidítése: Advanced Product Quality Planning. Magyarul minőségtervezésnek szokás nevezni.

Azért jársz gyógyfürdőbe minden héten, Nagyapó, mert fáj a térded?

Tevékenység: Tanulmányozza, mi okozza a ráncosodást mélyhúzásnál! Gyűjtse ki, tanulja meg, milyen esetekben szükséges ráncgátló alkalmazása!

Érzékelők és beavatkozók

Villámvédelem 3. #5. Elszigetelt villámvédelem tervezése, s biztonsági távolság számítása. Tervezési alapok (norma szerint villámv.

ALKALMAZOTT MŰSZAKI HŐTAN

Frekvenciatartomány Irányítástechnika PE MI BSc 1

Anyagátviteli műveletek példatár

Szent István Egyetem KÖZÉPMÉLY LAZÍTÓK MUNKÁJÁNAK AGROTECHNIKAI, TALAJFIZIKAI ÉS ENERGETIKAI JELLEMZİI. Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei

FIZIKA EMELT SZINTŰ KÍSÉRLETEK 2011

A 32. Mikola Sándor Fizikaverseny feladatainak megoldása Döntı - Gimnázium 10. osztály Pécs pont

Áramlástan feladatgyűjtemény. 2. gyakorlat Viszkozitás, hidrosztatika

Forgó mágneses tér létrehozása

Felszín alatti hidraulika. Dr. Szőcs Péter, Dr. Szabó Imre Miskolci Egyetem, Hidrogeológiai Mérnökgeológiai Tanszék

FPC-500 hagyományos tűzjelző központ

Gyakorló feladatok a Kísérletek tervezése és értékelése c. tárgyból Kísérlettervezés témakör

Atomfizika zh megoldások

Tartalomjegyzék. dr. Lublóy László főiskolai docens. Nyomott oszlop vasalásának tervezése

Az aszinkron (indukciós) gép.

Bor Pál Fizikaverseny, középdöntő 2012/2013. tanév, 7. osztály

Gyengesavak disszociációs állandójának meghatározása potenciometriás titrálással

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK

MUNKA, ENERGIA. Fizikai értelemben munkavégzésről akkor beszélünk, ha egy test erő hatására elmozdul.

Tartalom Fogalmak Törvények Képletek Lexikon 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny, az I. forduló feladatainak megoldása 1

Volumetrikus elven működő gépek, hidraulikus hajtások (17. és 18. fejezet)

Távközlési mérések Laboratórium ALCATEL OPTIKAI VÉGBERENDEZÉS MÉRÉSE

Gyakorló feladatok a mozgások témaköréhez. Készítette: Porkoláb Tamás

4. A bolygók mozgása 48 A TESTEK MOZGÁSA

Proxy Cache szerverek hatékonyság vizsgálata

Kísérleti városi kisvízgyűjtő. Szabadka Baja

KF2 Kenőanyag választás egylépcsős, hengereskerekes fogaskerékhajtóműhöz

Csak felvételi vizsga: csak záróvizsga: közös vizsga: Villamosmérnöki szak BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar május 31.

Az egyenletes körmozgás

FIZIKA tankönyvcsaládjainkat

Forrás: Esztergálás

Hőátviteli műveletek példatár. Szerkesztette: Erdélyi Péter és Rajkó Róbert

Laplace transzformáció

1. A mozgásokról általában

Maradékos osztás nagy számokkal

V5000, V5010 Kombi-3-plus STRANGSZABÁLYZÓ ÉS ELZÁRÓ SZELEPEK

Smart. Solid. Secure.

A maximálisan lapos esetben a hurokerősítés Bode diagramjának elhelyezkedése Q * p így is írható:

TANULMÁNY A BETONBURKOLATOK HÚZÓSZILÁRDSÁGÁNAK FÁRADÁSÁRÓL TANULMÁNY BETONBURKOLATOK HAJLÍTÓ-HÚZÓSZILÁRDSÁGÁNAK FÁRADÁSA ISMÉTELT TERHELÉS HATÁSÁRA

Dr. Kovács László - Dr. Váradi Sándor Pneumatikus szállítás a fluid emelõ függõleges szállítóvezetékében

AquaProdukt USZODAI LÉGKEZELŐK PÁRÁTLANÍTÁS TÍPUS HÁZSZERKEZET

Fizika mérnököknek számolási gyakorlat / I. félév

Proxy Cache Szerverek hatékonyságának vizsgálata The Performance of the Proxy Cache Server

Exist Kft. H-1037 Budapest, Királylaki út 72. Tel.: (1) , Fax: (1) COMPOUND csapágyak

Elméleti tribológia és méréstechnika Összefüggések felület- és kenőanyag-minőség, súrlódás és kopás között

2006/2007. tanév. Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny I. forduló november 10. MEGOLDÁSOK

Kiszorítják-e az idősebb munkavállalók a fiatalokat a közszférában?

Kompresszoros hőszivattyúk optimalizálása épületgépész feladatokra

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Sárrétudvari Községi Sportegyesület

Perifériakezelés. Segítség március 16. Izsó Tamás Perifériakezelés/ 1

Szinuszjel-illesztő módszer jeltorzulás mérésekhez 1. Bevezetés 2. A mérés elve

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Mezőfalvi MEDOSZ SE

Jó teljesítmény... évekre szóló befektetés

Műszaki alkatrészek fém helyett PEEK-ből

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: ŐCSÉNY SPORTKÖR

1.40 VARIFORM (VF) Csővezeték idomok

STNB221 segédlet a PTE Polláck Mihály Műszaki Kar hallgatóinak. Az építész- és az építőmérnök képzés szerkezeti és tartalmi fejlesztése

2-17. ábra ábra. Analízis 1. r x = = R = (3)

MÁTRAI MEGOLDÁSOK. 9. évfolyam

A WEB SZERVER MEGHIBÁSODÁSÁNAK HATÁSA A PROXY CASH SZERVEREK HATÉKONYSÁGÁRA. Bérczes Tamás, Sztrik János Debreceni Egyetem, Informatikai Kar

A mobil hírközlés alapjai

X: ,00 Y: ,00 Z: 107,33 m Mélység: 204,00 m X: ,00 Y: ,00 Z: 97,93 m Mélység: 210,00 m

Praktikus tippek: Lambdaszondák ellenőrzése és cseréje

Integrált mikrorendszerek

Marás. Forgácsleválasztás homlokmarással

Ventilátorok üzeme (16.fejezet)

N.III. Vasbeton I. T1-t Gerendák I oldal

SCM motor. Típus

Nyomás a dugattyúerők meghatározásához 6,3 bar Ismétlési pontosság

Rugalmas megtámasztású merev test támaszreakcióinak meghatározása III. rész

8.19 Határozza meg szinuszos váltakozó feszültség esetén a hányadosát az effektív értéknek és az átlag értéknek. eff. átl

SCM motor. Típus

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM FAIPARI MÉRNÖKI KAR CZIRÁKI JÓZSEF FAANYAGTUDOMÁNY ÉS TECHNOLÓGIÁK DOKTORI ISKOLA. Dr.

Átírás:

JELLEGZETES ÜZEMFENNTATÁSI OBJEKTUMOK ÉS SZAKTEÜLETEK 5.33 Hidraulikatömítéek minőítée a kenőanyag rétegvatagágának mérée alapján Tárgyzavak: tömíté; tömítőrendzer; hidraulika; kenőanyag; méré. A jó tömíté feltétele a hézag- vagy lékmenteég. A tömíté folytonoága vizonylag könnyen megzakad egymáal zemben mozgó elemek közt, pl. ha a hidraulika-hajtórúdon, annak lefelé irányuló mozgáakor a tömíté által hátramaradt olajréteg bemenetkor nem jut viza az olajtérbe, hanem lezakadva néhány ciklu után lecöpög. Az olajréteg vatagágának mérééből következtetni lehet a tömítőél alatti vizonyokra é a tömítőképeég cökkenéére még folytonoági hiány képződée előtt. A várható átlago vatagágok a néhány µm-e tartományba, de rézben az 1 µm alatti tartományban vannak, ahol egy peciálian folyadékrétegre alkalmazható optikai módzerrel, az ellipzometriával mérhetők. A tömíté mechanizmua Haladó (tranzláció) mozgáú elemek, pl. hidraulikai-hajtórudak (dugattyúk) tömítéének tömítőképeégét a tömítéi hézagban (rében) lejátzódó hidrodinamikai folyamatok határozzák meg. é keletkezée, adott üzemi feltételek mellett a tömíté levegő-, ill. olajoldali nyomágradienétől függ. E gradienek imeretében ki lehet zámítani a hajtórúdon maradt olajfilm vatagágát, de maguknak a gradieneknek a meghatározáa akár méréel, akár analitikuan hozadalma é bizonytalan.

A dugattyú tömítée elzárja a nyomótér é a külő tér közötti rét, miközben lehúzza a dugattyúrúdon levő olajat, de ohaem teljeen, így annak egy réze, a tömíté alatt nem jutván viza a nyomótérbe, lefolyik vagy lecöpög. A tömítőré kivételével a folyadéknyomá mindig egyenúlyban van a tömítőgyűrűből kiinduló ugárirányú nyomáal, így az olajréteg vatagága kizámítható. A tömítőgyűrű nyomáára imereteek mérőmódzerek é az alakváltozáon alapuló végeeleme zámítái eljáráok (finite element method, FEM) i. A tömítőrében a p (x) nyomáváltozá megadja a nyomá gradienét (dp/dx), így az olajfilmvatagágot ki lehet zámítani a eynold-féle egyenlet inverzének felhaználáával (1. ábra). h a = 2 η v a 9 w a maximáli nyománövekedé A = a legnagyobb nyomágradienű hely 1. ábra A nyomá változáa a tömítőrében, kifelé irányuló hajtórúdmozgánál Ha nagy a kenőolaj vizkozitáa é a hajtórúd kimenő ebeége, akkor nagy, erő gradien, azaz gyor nyománövekedé eetén vizont cekély az olajréteg vatagága. A kenében olykor nem képződik folytonoági hiány ( lék ), ha a tömíté a hajrúd befelé haladáakor több folyadékot tud a nyomótérbe zállítani, mint amennyit a hajtórúd kifelé mozgáakor áterezt. Ennek a vizajuttatának kedvez a cekély nyománövekedé, a tömítőfelület nyomáoldali zéléhez minél közelebbi maximummal. Való körülmények között zükég van a kenőréteg va-

tagágának méréére, a tömíté a nyomá é a hajtórúddal érintkező úrlódáa által alakváltozát zenved. étegvatagág-méré ellipzometriával Az ellipzometria a rétegvatagág-méré érintémente módzere, amely a határfelületen vizavert fény polároágának megváltozáán alapzik. Egy hordozón levő átlátzó rétegre ferdén beeő fény a levegő/réteg é a réteg/levegő határfelületen megtörve verődik viza. Az ellipzométer a beeő é a vizavert fény polaritáváltozáát méri, az eredményből egy matematikai modell egítégével meg lehet határozni az átlátzó réteg vatagágát (2. ábra). Ehhez a vizavert ugár polaritáméréén kívül meg kell határozni a fény párhuzamoan é merőlegeen polarizált rézei közötti fázieltolódát é amplitúdóváltozát. beeő fényugár ρ merőlege réz film párhuzamo réz beeéi ík ρ vizavert fényugár imert beeő fényugár mért vizavert fényugár hordozó fázieltolódá : 0 < Ψ < 360 levegő film amplitúdó-változá Ψ: 0 < Ψ < 90 hordozó 2. ábra Az ellipzométere méré elve Az ellipzometria alapegyenletei (egyzerűítve): P i tan Ψ e = é tanψ = P

amelyekben Ψ, ill. P é hányadoa egyenlő a telje vizaveré utáni párhuzamo é merőlege réz fényamplitúdóinak vizonyával, a fázieltolódá zögmértéke. A technikailag egyzerűen kezelhető ellipzométerrel Ψ-t é -t kell mérni, de értelmezéük é az eredmények kiértékelée bonyolult, cak numerikuan végezhető el, ezért vált ez a 100 éve imert módzer a gyakorlatban cak a zámítátechnika által haználhatóvá. A rétegvatagág ilyen áttétele meghatározáához meg kell mérni, ill. előzeteen be kell állítani a hordozó é a folyadék anyagának törémutatóját, valamint a fény beeéi zögét. Az ellipzométer hiteleítééhez kívánt vatagágú rétegeket kell kézíteni, amihez a zokáo felzórá, gőzölé vagy hengerlé nehézke, mivel a felvitt réteg vatagágát meg kellene mérni má módzerrel. Imert rétegvatagágot megbízhatóan lehet előállítani az ún. Spin- Coating eljáráal, amely zerint egy forgó tárcára vatagon felvitt olajból a forgá az időtől, a fordulatzámtól, a tárca ugarától, a felvitt olaj mennyiégétől, űrűégétől é vizkozitáától függő mennyiéget odor le. Fonto a hőmérékletnek az olaj megadott vizkozitáához tartozó értéken tartáa, mivel a dinamiku vizkozitá erően hőfokfüggő. Tömítőrendzerek megítélée A hidraulikahengerben mozgó dugattyú (vagy hajtórúd) kifelé irányuló, nekifezülő mozgáakor a tömíté feladata a vezetőpályára tapadt kenőanyag lehúzáa (3. ábra), a tömíténél ekkor cekély a nyomá, befelé irányuló, húzómozgákor a tömítőrendzernek nagy nyomáon viza kell juttatnia a rendzerbe a kimenetkor a hajtórúdon maradt olajréteget. A rétegvatagág mérééhez a hajtórudat é a tömítőrendzernek úrlódávizgáló próbapadra zerelve állítottak elő olajréteget, a zükége nyomá é ebeég mellett. Az óvatoan kiemelt hajtórúdon ezután elvégezték az ellipzométere vatagágmeghatározát. A műzer mikrofolt-optikája már kb. 10x30 µm-e darabokon mér, lehetővé téve az olajréteg 0-tól 600 nm-ig terjedő topográfiájának letapogatáát, majd az átlago vatagág kizámítáát. A tapaztalatok zerint a tömítéekkel így előállított vékony olajréteg több órán át zétfutá nélkül megmarad.

vezeté olajlehúzó hajtórúdtömíté kifelé irányuló (tazító) befelé irányuló (húzó) mozgá 3. ábra Tömítéek hidraulikahengerben A különböző fajtájú tömítéekkel különböző üzemi feltételek mellett képződő olajrétegeket özehaonlítva (1. táblázat) egyaránt megállapítható a hornyolt é a PTFE-pereme gyűrű jó dinamikai tömítőképeége é az O-gyűrű kedvezőtlen tulajdonágai. Az utóbbi a hajtórúd bemenő mozgáakor (2 nyomáon) a rajta levő 1275 nm vatag olajrétegből cupán 484 nm-nyit juttat viza a bemenethez a nyomókamrába, a maradék 791 nm-nek a hajtórúd felületével képzett zorzata az az olajtérfogat, amely hézagot képezve lecöpög. A méréek arról tanúkodnak, hogy a tömíté hátoldalának trukturáláa zintén előegíti az olaj vizajutáát a nyomótérbe: a trukiturált PU hornyolt gyűrű, 2 nyomá é M500 mm/ ebeégű mozgá mellett kétzer olyan vatag olajréteget húzott viza, mint az ugyanolyan felépítéű, de ima gyűrű. Ezzel zemben gyengébbnek bizonyult az olaj lezakítáában, mert a kifelé é befelé irányuló dugattyúmozgá olajréteg-vatagágának hányadoa 0,54 kedvezőbb, mint a 0,63-a érték. Az a kíérleti tény, hogy a trukturálatlan hornyolt gyűrű nyomá nélkül a kifelé mozgó rúdon vatagabb olajréteget hagy, mint amennyit vizaránt magával, azzal magyarázható, hogy új tömítőgyűrűknél néhány ciklu után lokálian még nagyok a rétegvatagág-különbégek. Mivel hézag nem mutatkozott, az 1,5x1,5 mm-e tartomány méréének középértéke nem reprezentatív, így a táblázat zárójelben tünteti fel.

1. táblázat Átlago olajréteg-vatagágok különböző tömítéekben Tömíté PU hornyolt gyűrű 2 PU hornyolt gyűrű trukturált hátoldal 2 PTFE pereme gyűrű 2 O-gyűrű 2 PU poliuretán; étegvatagág, nm Hányado kifelé befelé kifelé/befelé (177,36) 66,02 80,65 105,25 150,68 61,48 969,70 1275,38 147,19 105,65 111,41 196,57 739,30 102,25 484,25 PTFE poli(tetrafluor-etilén) 1,20 0,63 0,72 0,54 0,14 0,60 1,00 2,53 Az ábrák é képletek jelöléei, mértékegyégei: h, µm = olajréteg-vatagág η, mpa = vizkozitá w, N/mm 3 = nyomágradien v, mm/ = ebeég p, MPa = nyomá φ = beeéi zög ψ = amplitúdóváltozá D = fázieltolódá Indexek: a kifelé irányuló e befelé irányuló dugattyúmozgá p a beeéi íkkal párhuzamo a beeéi íkra merőlege Irodalom = vektor ρ, g/cm 3 = űrűég m A, g = felvitt tömeg ra, mm = a forgó tárca ugara ω, 1/ = fordulatzám t, = idő δ, mm = az olajfilm vatagága a tárcán Özeállította: Dr. Boro Tiborné Hörl, L., Haa, W.: Beurteilung von Dichtungen durch Schmierfilm-Dickenmeung. = Tribologie und Schmierungtechnik, 52. k. 1. z. jan./febr. 2005. p. 53 58. Chen, P.; Chua, P. S. K.; Lim, G. H.: A tudy of hydraulic eal integrity. = Mechanical Sytem and Signal Proceing, 21. k. 2. z. 2007. p. 1115 1126. Hydraulic eal for gearbox of tip turbine engine. = Sealing Technology, 2006. 10. z. p. 13.