FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA

Hasonló dokumentumok
Miskolci Egyetem, Miskolc-Egyetemváros, 1


FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA

FERDE FOGAZATÚ FOGASKERÉKPÁROK SZÁMÍTÓGÉPPEL SEGÍTETT TERVEZÉSE ÉS MODELLEZÉSE COMPUTER AIDED DESIGNING AND MODELLING OF HELICAL GEAR PAIRS

MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR KÚPOS CSIGA-, TÁNYÉRKERÉK-, ÉS SZERSZÁM FELÜLETEK KAPCSOLÓDÁSÁNAK ELEMZÉSE

A végeselem módszer alapjai. 2. Alapvető elemtípusok

SPIROID CSIGA MATEMATIKAI, GEOMETRIAI MO- DELLEZÉSE ÉS GYORS PROTOTÍPUS GYÁRTÁSA

TERMÉKTERVEZÉS NUMERIKUS MÓDSZEREI. 1. Bevezetés

Algoritmus a csigahajtások f7paramétereinek meghatározására. Dr. Antal Tibor Sándor, Dr. Antal Béla. Kolozsvári Mszaki Egyetem.

COSMOS/M-VÉGESELEM PROGRAMOK INTEGRÁLÁSA CAD TERVEZŐRENDSZEREKHEZ

Csatlakozás a végeselem modulhoz SolidWorks-ben

Széchenyi István Egyetem NYOMATÉKÁTSZÁRMAZTATÓ HAJTÁSOK

SZIMULÁCIÓ ÉS MODELLEZÉS AZ ANSYS ALKALMAZÁSÁVAL

MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR KINEMATIKAI HAJTÓPÁROK GYÁRTÁSGEOMETRIÁJÁNAK FEJLESZTÉSE PHD ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR KINEMATIKAI HAJTÓPÁROK GYÁRTÁSGEOMETRIÁJÁNAK FEJLESZTÉSE PHD ÉRTEKEZÉS

2.1. A fogaskerekek csoportosítása, a fogaskerékhajtások alapfogalmai, az evolvens foggörbe tulajdonságai.

17. AZ ÁLLANDÓ EMELKEDÉSŰ CSAVAR- FELÜLETEK GYÁRTÁSGEOMETRIÁJA [40] Az ívelt profilú hengeres csigahajtások gyártásának fejlesztése

13. CSAVARFELÜLETEK ELŐÁLLÍTÁSA INTELLIGENS, HOLONIKUS GYÁRTÓRENDSZEREKBEN

FOGLALKOZÁSI TERV. MŰSZAKI ALAPOZÓ, FIZIKA ÉS GÉPGYÁRTTECHN. 2018/2019. tanév, II. félév Tantárgy kód: BAI0082 Kollokvium, kredit: 5

Kutatási beszámoló a Pro Progressio Alapítvány pályázatához

TERMÉKSZIMULÁCIÓ. Dr. Kovács Zsolt. Végeselem módszer. Elıadó: egyetemi tanár. Termékszimuláció tantárgy 6. elıadás március 22.

16. CSIGA ÉS CSIGAKEREKEK MEGMUNKÁLÁSA

TARTALOMJEGYZÉK AZ ALKALMAZOTT JELÖLÉSEK JEGYZÉKE... BEVEZETÉS...

Termék modell. Definíció:

Fogaskerékhajtás tervezési feladat (mintafeladat)

AZ ELLENÁLLÁSPONTHEGESZTÉS VÉGESELEMES MODELLEZÉSÉNEK SAJÁTOSSÁGAI

Lemezalkatrész modellezés. SolidEdge. alkatrészen

Mérnöki alapok 4. előadás

Korszerő alkatrészgyártás és szerelés II. BAG-KA-26-NNB

1. A kutatások elméleti alapjai

FOGLALKOZÁSI TERV. MŰSZAKI ALAPOZÓ, FIZIKA ÉS GÉPGYÁRTTECHN. 2017/2018. tanév, II. félév Tantárgy kód: AMB1401 Kollokvium, kredit: 3

Prof. Dr. DUDÁS ILLÉS. D.Sc.

6. Előadás. Mechanikai jellegű gépelemek

3D - geometriai modellezés, alakzatrekonstrukció, nyomtatás

NEM SZABÁLYOS CSAVARFELÜLETEK KÖSZÖRÜLÉSI LEHETŐSÉGEI

10. Fogazatok befejező megmunkálása határozott élgeometriájú szerszámokkal Hámozó lefejtő marás (pontossági ifogmarás)

MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR KINEMATIKAI HAJTÓPÁROK GYÁRTÁSGEOMETRIÁJÁNAK FEJLESZTÉSE PHD ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

XIII. FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA

EUREKA & EUROSTARS. Inkrementális Lemezalakítás. Egy sikeres EUREKA projekt az Észak-Magyarországi régióban

3D - geometriai modellezés, alakzatrekonstrukció, nyomtatás

Végeselemes analízisen alapuló méretezési elvek az Eurocode 3 alapján. Dr. Dunai László egyetemi tanár BME, Hidak és Szerkezetek Tanszéke

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) és 4/2015. (II. 19.) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

6. Fogazatok megmunkálása határozott élgeometriájú szerszámokkal. 6.1 Alapfogalmak

Lemezalkatrész modellezés. SolidEdge. alkatrészen

Lemez- és gerendaalapok méretezése

FÉLMEREV KAPCSOLATOK NUMERIKUS SZIMULÁCIÓJA

TÖBBFOGMÉRET MÉRÉS KISFELADAT

Ejtési teszt modellezése a tervezés fázisában

CAD-CAM-CAE Példatár

8. Fogazatok befejező megmunkálása határozott élgeometriájú szerszámokkal

SZABAD FORMÁJÚ MART FELÜLETEK

7. Koordináta méréstechnika

XVII. econ Konferencia és ANSYS Felhasználói Találkozó

CAD technikák Mérnöki módszerek gépészeti alkalmazása

XVI. FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA

Anyagi modell előállítása virtuális modellből a gyorsprototípus készítés

Ipari robotok megfogó szerkezetei

3 Technology Ltd Budapest, XI. Hengermalom 14 3/ Végeselem alkalmazások a tűzvédelmi tervezésben

V É G E S E L E M M Ó D S Z E R M É R N Ö K I M E C H A N I K A I A L K A LM A Z Á S A I

FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA

Geometria megadása DXF fájl importálásából

II. rész: a rendszer felülvizsgálati stratégia kidolgozását támogató funkciói. Tóth László, Lenkeyné Biró Gyöngyvér, Kuczogi László

Jármű- és hajtáselemek II. (KOJHA 126) Fogaskerék hajtómű előtervezési segédlet

A Margit híd pillérszobrának 3D-s digitális alakzatrekonstrukciója Nagy Zoltán 1 Túri Zoltán 2

Tengelykapcsoló. 2018/2019 tavasz

Aszinkron villanymotor kiválasztása és összeépítési tervezési feladat

4. Felületek Forgásfelületek. Felületek 1. Legyen adott egy paramétersíkbeli T tartomány. A paramétersíkot az u és v koordinátatengelyekkel

Készítette: Ellenőrizte: Jóváhagyta:

A HOLONIKUS GYÁRTÓRENDSZER OPTIMALIZÁLÁSI LEHETŐSÉGE

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 képzés közös része, specializáció választás a 4. félévben, specializációra lépés feltétele: az egyik szigorlat eredményes teljesítése)

Lemezalkatrész modellezés. SolidEdge. alkatrészen

NÉHÁNY MEGJEGYZÉS A BURKOLÓFELÜLETEK VIZSGÁLATÁHOZ

Miskolci Egyetem, Gyártástudományi Intézet, Prof. Dr. Dudás Illés

A termelésinformatika alapjai 10. gyakorlat: Forgácsolás, fúrás, furatmegmunkálás, esztergálás, marás. 2012/13 2. félév Dr.

MŰSZAKI TUDOMÁNY AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓBAN 2010

TÖBBFOGMÉRET SZÁMÍTÁS KISFELADAT

FIA TAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA

A keverés fogalma és csoportosítása

Tanmenetjavaslat. Téma Óraszám Tananyag Fogalmak Összefüggések Eszközök Kitekintés. Helyi érték, alaki érték. Számegyenes.

Kúpfogaskerék lefejtése léc-típusú szerszámmal

FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA

Fogazatok és Szerszámaik Optimálása a Surface Constructor Szoftverrel

Nem-lineáris programozási feladatok

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA GÉPÉSZET ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK

Nagynyomású fogaskerékszivattyú KS2

TERMÉKSZIMULÁCIÓ I. 9. elıadás

Hajlított tartó elmozdulásmez jének meghatározása Ritz-módszerrel

Gépészeti rendszertechnika (NGB_KV002_1)

KÉPLÉKENY ALAKÍTÁSI FOLYAMATOK SZÁMÍTÓGÉPES SZIMULÁCIÓJA

A DIPLOMAMUNKA FORMAI KÖVETELMÉNYEI JAVASLAT

KISSSoft. Mintafeladat. Fogaskerékpár méretezés Tengelyrendszer méretezés 3.1

FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA

CAD Rendszerek I. Sajátosság alapú tervezés - Szinkron modellezés

VÁPA ÖSSZETETT VIZSGÁLATA

Parametrikus tervezés

Debreceni Egyetem, Gépészmérnöki Tanszék, 4028, Debrecen, Ótemető u Invest Trade Kft., Miskolc, Szentpéteri kapu ,5

SZOFTVEREK A SORBANÁLLÁSI ELMÉLET OKTATÁSÁBAN

Tevékenység: Követelmények:

EÖTVÖS LORÁND SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA TANÍTÁST SEGÍTŐ OKTATÁSI ANYAGOK MÉRÉS TANTÁRGY

Átírás:

FIATAL ŰSZAKIAK TUDOÁNYOS ÜLÉSSZAKA Kolozsvár, 2004. március 26-27. ÍVLT PROFILÚ CSIGA GOTRIAI ÉRTZÉS ÉS VÉGSL ANALÍZIS Prof. Dr. Dr.h.c. Dudás Illés 1, Tóth Gábor 2 Abstract The paper contains the determination of data necessary for geometrical dimensioning of worms having arched profilé. We introduce, how the computer programme prepared by us, helps the geometrical modelling. We give a brief summary about the Finite lement Simulation. We show the 3D model of the driving used as an input data for the Finite lement Analysis. This model can be pretend for the base of further examinations. 1. BVZTÉS A hengeres csigahajtások csigájának fogfelülete lehet vonalfelület (egyenes alkotójú), de lehet nem egyenes alkotójú csavarfelület is. A hengeres csigák tengelymetszetben vagy normálmetszetben lehetnek konkáv vagy konvex körív profilúak, melyeknek a keréken konvex, illetve konkáv konjugált profilok felelnek meg. Az ilyen típusú csigákat ívelt profilúnak nevezzük, ugyanis ezek már nem vonalfelületűek. (1., 2. ábra) Az olajfilm kialakulása szempontjából az a kedvező, ha az érintkezési görbe érintőjére merőleges relatív sebességi összetevő v értéke lenne nagy. zen feltételeket jobban kielégítik az ívelt profilú csigák. z a csiga az axiális metszetben domborúan ívelt, míg a vele kapcsolódó kerék profilja a tengelymetszetben homorúan ívelt profilú. [2] 2. CSIGAHAJTÓPÁROK GOTRIAI ÉRTZÉS A geometriai méretezés első lépése a kitűzött célok részletezése, a megvalósítási sorrend megadása. a megvalósítás egységes koncepciójának kidolgozása, a geometriailag helyes befejező megmunkálás kidolgozása, a helyes profil köszörüléséhez szükséges szabatos alakú korong meghatározása, a profil biztosításához szükséges eszközök fejlesztése, szabályos élgeometriájú szerszámok gyártásgeometriai elemzése, az elérni kívánt geometriai és kapcsolódási viszonyok matematikai megfogalmazása, a mérési és minősítési eljárás kidolgozása, a különböző típusú csavarfelületek közös jellemzői alapján a gyártásgeometria általános közös rendszerbe foglalása, a gyártáshoz speciális eszközök kifejlesztése. A kutatás módszere: a megoldandó probléma analízise, az optimális megoldás meghatározása, program segítségével, az optimális megoldás matematikai, geometriai modellezése végeselem módszerrel és rapid-prototyping technikák segítségével, 191

a prototípus elemzése, különböző korrekciók visszacsatolása, a prototípus gyártás után, konkrét kísérleti gyártás, minősítés, eredmények feldolgozása. 1. ábra. Az evolvens csigahajtás és az ívelt profilú csigahajtás összehasonlítása [1], [3] A feladat az általános modellek számítógépi feldolgozásával, gyors geometriai méretezés megvalósítása, az esetleges változatokból az optimális kiválasztása. 2. ábra. A fogkialakítás elve és a gördülővonal helyzete [1] A. csigafogaknak konkáv profiljuk van, egyenes vagy domború helyett, valamint a gördülő vonal (d g] ) a csigán a fejkör átmérő közelében van, vagy azon kívül esik - a fogmagasság közepe (d oi ) középátmérő helyett - mivel az x 2 fajlagos szerszámállítás értéke nagy (0,8 x 2 1,5). [2], [4], [5] 192

3. ábra. A geometriai méretezés egyszerűsített folyamatábrája [1] 3. GOTRIAI ÉRTZÉS SZÁÍTÓGÉPS PROGRA SGÍTSÉGÉVL Az ívelt profilú csigahajtás geometriai méretezését elvégző program Turbo Pascal 7.0 - ban íródott. zen programozási mód a számítási problémák megoldására teljesen alkalmas. A csigahajtásokkal kapcsolatban a legfontosabb cél a számítási problémák megoldása, a matematikai háttér biztosítása. A programozási mód alkalmas egyszerűbb geometriai alakzatok megjelenítésére is. A program ún. Dos-os felületen működik. 193

A bemenő adatok meghatározása egy előzetes méretezés alapján történik, melyek alapvető adatai a nyomaték T 2 [Nm], az áttétel i 12, a fogszám z,, a fordulatszám ni[l/min]. A program bemenő előzetesen meghatározott paramétereit szabványos értékekre kell kerekíteni. A program bemenő paraméterei: csiga fogszáma, z 1 modul, m tengelytáv, a profilszög, körívsugár, átmérőhányados, q áttétel, i Az előbbiekben felsorolt bemenő adatok alapján számolja az ún. kimenő paramétereket. Végül pedig grafikusan megjeleníti a hajtópárt. (4., 5. ábra) 4. ábra. A bemenő adatok és a számítási eredmények A bemenő adatok megadásával a program 21 különböző, a méretezéshez feltétlenül szükséges adatot számol ki. 5. ábra. A számítási eredmények 194

4. A HAJTÁS 3D ODLLJÉNK LŐÁLLÍTÁSA A kimenő adatok segítségével az <enter> gomb megnyomásával a program grafikusan is megjeleníti az ívelt profilú csigahajtást. A grafikusan megjelenített csigahajtás vizsgálatával, megtehetők a szükséges módosítások. A geometriai méretezés után a 3D modell előállítása a cél. A program adott geometriájú csiga esetén számítja az elméleti érintkezési vonalakat, melyre illesztett burkolófelület a csigakerékhez kötött vonatkozási rendszerben megadja a csigakerék fogfelületét, így lehetővé teszi a hajtópár geometriai modelljének generálását a végeselemes programok számára. zen túlmenően meghatározza az érintkezési vonal pontjaiban a felületi normális irányát, amely a fogfelületre merőleges terhelés megadásához szükséges. zek alapján lehetséges a hajtópár geometriai modelljének előállítása CAD rendszerben. (6. ábra) 6. ábra. Az ívelt profilú csigahajtás 3D-s CAD modellje 5. VÉGSLS ANALÍZIS A 3D-s CAD modellek felhasználásával elvégezhető a hajtópár végeselemes analízise a következő folyamatábra (7. ábra) alapján. A kereskedelmi végeselem programok felhasználása a meglehetősen bonyolult geometriájú térbeli fogazatok érintkezési viszonyainak vizsgálatára gyakran nehézségekbe ütközik. Problémát jelenthet a geometriai modellezés, különösen akkor, ha a hajtópár egyik tagjának felület nem adható meg zárt alakban, hanem csak az ismert felületű taggal közös, pillanatnyi érintkezési vonalak burkolófelületeként. nnek megoldása lehetséges úgy, hogy a kapcsolódási egyenlet segítségével meghatározott érintkezési vonalakra nurbs-felületet illesztünk és így generáljuk az ismeretlen fogfelület modelljét. A másik lehetőség, hogy az ismeretlen fogfelület tengellyel párhuzamos metszeteit határozzuk meg a kapcsolódási vonalak tengelymetszetei felhasználásával és így az egyes metszetekkel, mint szeletekkel" közelítjük az ismeretlen fogfelületet. A hajtópárok testmodelljei 3D-s CAD rendszerben kerültek felépítésre. A végeselem-háló szintén CAD-rendszerben készült, automatikus hálógenerálással, 4 csomópontos tetraéder elemekből, a kapcsolódásban lévő 2 fogpár felületein megfelelő sűrítéssel. A csiga végeselem-modellje 53200 elemet és 13000 csomópontot tartalmaz. A peremfeltételek a csigán vezetőcsapágyas elrendezésnek 195

megfelelően kerültek megadásra, tehát a csigatengely egyik végén a csomópontokban mind a radiális, mind a tengelyirányú elmozdulás zérus, míg a másik végén csak a radiális irányú elmozdulás van gátolva. [6] 7. ábra. Végeselemes módszer folyamatábrája [1] A tanszékünkön elvégzett V analízist mutatja a 8. ábra. 196

8. ábra. A csigakerék V analízise 6. ÖSSZFOGLALÁS Bemutattuk az ívelt profilú csiga geometriai méretezéséhez szükséges bemenő adatok meghatározásának folyamatát és összefüggéseit. Röviden ismertettük a végeselemes módszer folyamatát, valamint ábrázoltuk a hajtás végeselemes testmodelljét, mely alapját képezi a további V vizsgálatoknak. A végeselemes feszültséganalízis értékelése során a geometriai méretezés kiinduló adatainak változtatására is sor kerülhet a megfelelő teljesítmény-átvitel érdekében. bben az előadásban éppen ezt a komplexitást akartuk szemléltetni, amely a tervezési feladatot jellemzi. 7. FLHASZNÁLT IRODALO [1] Dudás, L: Theory and Practice of Worm Gear Drives, Penton Press, London [2] Dudás, I.: Ívelt profilú csigahajtások szerszámozásának és gyártásának fejlesztése, Kandidátusi értekezés, iskolc, 1980. pp 8.-14. [3] Niemann, G. - WinterH.: aschinenelemente. Band. 3. Sprienger-Verlag, Berlin, Heidelberg, New York, Tokyo, 1983. [4] Garamvölgyi, T.:Ívelt profilú csigahajtás geometriai méretezése, Gép XXXIX. évf. 1987 [5] Krivenko, J. C: Novüe tipü cservjacsnüh peredacs na szudah Izd. Szudoszrovenie, Leningrád, 1967. [6] Horák, P.: Körívprofilú csigahajtópárok tribológiai vizsgálata, PhD értekezés, Budapest, 2003 Prof. Dr. Dr.h.c. Dudás Illés 1, Tóth Gábor 2 1 tanszékvezető egyetemi tanár, 2 mérnök-tanár 1,2 iskolci gyetem, Gépgyártástechnológia Tanszék 197