1. MECHANIKA-MECHANIZMUSOK ELŐADÁS (kidolgozta: Szüle Veronika, egy. ts.) 1. Alapfogalmak:

Hasonló dokumentumok
2. MECHANIZMUSOK GYAKORLAT (kidolgozta: Bojtár Gergely egy. Ts; Tarnai Gábor mérnöktanár.)

2. E L Ő A D Á S D R. H U S I G É Z A

Tartalom Fogalmak Törvények Képletek Lexikon

0. mérés A MÉRNÖK MÉR

Fizika 1X, pótzh (2010/11 őszi félév) Teszt

Cölöpcsoport függőleges teherbírásának és süllyedésének számítása

Sugárszivattyú H 1. h 3. sugárszivattyú. Q 3 h 2. A sugárszivattyú hatásfoka a hasznos és a bevezetett hidraulikai teljesítmény hányadosa..

Matematika a fizikában

2. Valóságos szerkezetek vonalas modelljei

Centrifugálás alapjai (vázlat)

AERMEC hőszivattyú az előremutató fűtési alternatíva

Hatvani István fizikaverseny forduló. 1. kategória

A mérés célkitűzései: A sűrűség fogalmának mélyítése, különböző eljárások segítségével sűrűség mérése.

4. MECHANIKA-MECHANIZMUSOK ELŐADÁS (kidolgozta: Szüle Veronika, egy. ts.)

A K É T V É G É N A L Á T Á M A S Z T O T T T A R T Ó S T A T I K A I V IZS-

EGY KIS KLASSZIKUS DIFFERENCIÁLGEOMETRIA, A GAUSSBONNET-TÉTEL BIZONYÍTÁSA. 1. Bevezetés

u ki ) = 2 x 100 k = 1,96 k (g 22 = 0 esetén: 2 k)

MINTA Mérési segédlet Porleválasztás ciklonban - BME-ÁRAMLÁSTAN TANSZÉK. PORLEVÁLASZTÁS CIKLONBAN Ciklon áramlási ellenállásának meghatározása

Ns/m, y0 3 mm, v0 0,18 m/s. Feladat: meghatározása. meghatározása. 4 2 k 1600 Ns 1. , rad/s, rad/s. 0,209 s.

Dr. Molnár László hadtudomány (haditechnika) kandidátusa 2. Rész A HARCANYAGOKRA VONATKOZÓ HATÉKONYSÁGI FÜGGVÉNYEK

Motorteljesítmény mérés diagnosztikai eszközökkel Készült a Bolyai János Ösztöndíj támogatásával

3. számú mérés Szélessávú transzformátor vizsgálata

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM A HATÁSVIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÁSA. amely a következő dokumentumot kíséri

A karpántokról, a karpántos szerkezetekről V. rész

Sűrűáramú nyomótartályos pneumatikus szállítóberendezés. Keverékek áramlása. 8. előadás

Atommagok mágneses momentumának mérése

SW 200C Szárnyaskapu nyitó Kezelési Útmutató. Műszaki adatok:

Faipari anyagszállítás II. Bútoripari lapmegmunkáló gépsoregységhez továbbító hengeres görgısorok tervezése

A kísérlet célkitűzései: A súrlódási erőtípusok és a közegellenállási erő kísérleti vizsgálata.

BALÁZS HORVÁTH BEAN. ütőhangszerekre, egy játékosra. Palotás Gábornak. Ócsa, 2015

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ MÁJUS 25-TŐL KEZDŐDŐEN VÉGZETT SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRŐL

AZ ELSÔ SZÁMJEGYEK BENFORD-TÖRVÉNYE ÉS A RADIOAKTÍV IZOTÓPOK FELEZÉSI IDEJE

Solow modell levezetések

Kinematika szeptember Vonatkoztatási rendszerek, koordinátarendszerek

Indoklás: Hamis a D, mert csak az a rezgőmozgás egyúttal harmonikus rezgőmozgás is, amelyik kitérése az idő függvényében szinuszfüggvénnyel írható le.

A dinamikus vasúti járműterhelés elméleti meghatározása a pálya tényleges állapotának figyelembevételével

FELSİGEODÉZIA. Dr. Bácsatyai László. Sopron - Székesfehérvár

O k t a t á si Hivatal

Anyagmozgatás és gépei. 4. témakör. Egyetemi szintű gépészmérnöki szak. MISKOLCI EGYETEM Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék.

VILLANYSZERELŐ KÉPZÉS VILLAMOS TÉR ÖSSZEÁLLÍTOTTA NAGY LÁSZLÓ MÉRNÖKTANÁR

1. Alapfogalmak Töltés Térerősség Elektromos potenciál, feszültség... 3

6. MECHANIKA-STATIKA GYAKORLAT (kidolgozta: Triesz Péter, egy. ts.; Tarnai Gábor, mérnöktanár)

HARMONIKUS REZGŐMOZGÁS

Felületi jelenségek + N F N. F g

SMART Notebook Math Tools

KÖRNYEZETVÉDELEM- VÍZGAZDÁLKODÁS ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

DINAMIKA. Newtonnak a törvényei csak inerciarenszerben érvényesek.

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

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat A Tanács határozata

Vágás. Tartalom. Vágás. Vágás Bevezetés B.2 B.1. Vágószerszámok B.4. Homlok-kábelvágó B.6. Kábelvágók B.7. Vágó és kivágó szerszámok B.

Termodinamika: az előző részek tartalmából

Hatvani István fizikaverseny forduló megoldások. 1. kategória. v(m/s)

BALATONSZENTGYÖRGY DOBÓ ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2017/2018 TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL 6. OSZTÁLY TANMENET

Adatok: fénysebesség, Föld sugara, Nap-Föld távolság, Föld-Hold távolság, a Föld és a Hold keringési és forgási ideje.

6. MECHANIKA-STATIKA GYAKORLAT Kidolgozta: Triesz Péter egy. ts. Négy erő egyensúlya, Culmann-szerkesztés, Ritter-számítás

FIZIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Számítógéppel vezérelt projektor szimulációja asztali képmegjelenítőn

O k t a t á si Hivatal

Az összekapcsolt gáz-gőz körfolyamatok termodinamikai alapjai

GÉP- ÉS KEZELŐELEMEK 2018/2019.

Termék: Gyártó: Rövid leírás: Bővebb leírás:

pünkösdi témahét Önálló innováció TÁMOP / Napfény 002 Megvalósítás helye: Megvalósító: Témahét célja:

Statika gyakorló teszt I.

Kinematika február 12.

Mérések állítható hajlásszögű lejtőn

2101G & 21HDG Sorozat SZAKEMBEREK IHLETTÉK. Elektronikai fogók Erősített fogók Hajlított fogók Fogók műanyag vágásához Szigetelt fogók

Lakatos J.: Analitikai Kémiai Gyakorlatok Anyagmérnök BSc. Hallgatók Számára, (2008)

A TERMODINAMIKA I. AXIÓMÁJA. Egyszerű rendszerek egyensúlya. Első észrevétel: egyszerű rendszerekről beszélünk.

Intermodális közösségi közlekedési csomópont kialakítása Győrött. Melléklet Környezeti helyzetértékelés

XII. MAGYAR MECHANIKAI KONFERENCIA MaMeK, 2015 Miskolc, augusztus

Primitív függvény. (határozatlan integrál)

Tűrés és illesztés. Készítette: Szűcs Tamás

E U R O P E O B J E C T S I N M O T I O N. sarea ARCFELISMERÉSEN ALAPULÓ AJTÓ, KAPU ÉS SOROMPÓ NYITÁS S A F E A R E A

Koherens fény (miért is különleges a lézernyaláb?)

Az igény szerinti betöltés mindig aktív az egyszerűsített megjelenítéseknél. Memória megtakarítás 40%.

Feladatok gázokhoz (10. évfolyam) Készítette: Porkoláb Tamás

Infobionika ROBOTIKA. X. Előadás. Robot manipulátorok II. Direkt és inverz kinematika. Készült a HEFOP P /1.0 projekt keretében

Mechanika. II. előadás március 4. Mechanika II. előadás március 4. 1 / 31

Polimerek. Biozika gyakorlat jegyz könyv. Gyakorlatvezet k: Bauer Rita, Hajdú Angéla, Juriga Dávid, Molnár Kristóf, Varga Zsóa

I. VEKTOROK, MÁTRIXOK

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. a fenntartható befektetések előmozdítását célzó keret létrehozásáról. (EGT-vonatkozású szöveg)

4. HÁZI FELADAT 1 szabadsági fokú csillapított lengırendszer

chipsek, zsírban sült és rántott ételek, eyes mararinok, szendvicskrémek stb.) előállításához. Az eészsére yakorolt káros hatásaik miatt azonban a hid

A jelen szakmai irányelv kiadására az Országos Gyógyszerészeti Intézet Alapító Okiratában foglaltak alapján került sor, figyelembe véve

KOCKÁZATELEMZÉS. A kockázat értékelési folyamatoknál meg kell határozni a pontos kritériumokat, amelyek a céloknak való megfelelést biztosítják.

Mechanika. Kinematika

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA KÖZLEKEDÉSÉPÍTŐ ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ

Szerelési kézikönyv. Díszítőpanel BYCQ140CW1 BYCQ140CW1W

Tárgyak műszaki ábrázolása. Metszeti ábrázolás

Targoncák, állványok és logisztikai rendszerek.

(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

Dinamika. A dinamika feladata a test(ek) gyorsulását okozó erők matematikai leírása.

Fizika. Fizika. Nyitray Gergely (PhD) PTE PMMIK január 30.

(1) Milyen esetben beszélünk tartós nyugalomról? Abban az esetben, ha a (vizsgált) test a helyzetét hosszabb időn át nem változtatja meg.

Minőség, amiben bízhat SZALAGFŰRÉSZLAPOK ÉS FÉMMEGMUNKÁLÓ SZERSZÁMOK

Valós és funkcionálanalízis

(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

Egy kinematikai feladathoz

Egy másik alapfeladat fűrészelt, illetve faragott gerendákra. 1. ábra

Átírás:

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM LKLMZOTT MECHNIK TNSZÉK. MECHNIK-MECHNIZMUSOK ELŐDÁS (kidolozta: Szüle Veronika, ey. ts.). lapfoalmak:.. mechanizmus foalmának bevezetése: modern berendezések, épek jelentős részében eyidejűle többféle (például fizikai, kémiai) folyamat is lejátszódik, ahoyan a robbanómotorok, őzépek, villamos épek vay veyi épek esetében tapasztalható. Ezen épek működésekor általában mindi fellépnek mechanikai folyamatok is, amelyek a ép működésének szerves részét képezik. épekben lejátszódó különböző folyamatok, különböző jelleű, eymástól füetlen vizsálatokat iényelnek. zaz szüksées olyan eljárás kiválasztása, amely elkülöníti a ép azon elemeit és tulajdonsáait a többitől, amelyek a mechanikai folyamatokban részt vesznek, annak lefolyását mehatározzák. Ezen elemek és tulajdonsáok összesséét a ép mechanizmusának nevezzük. Íy a mechanizmus foalma: Mechanizmus: ép, berendezés, mechanikai elven működő részeinek eyüttese. Ezen részek alatt a ép valamennyi szilárd, folyékony és lénemű testeit értjük, összes mechanikai tulajdonsáaikkal eyütt. Ey összefüő mechanikai rendszert alkotnak oly módon, hoy a rendszer elemei eymás mozását kényszerkapcsolatokkal befolyásolják. mechanizmus foalom kialakítása Franz Reuleaux (89-95) nevéhez fűződik. Vizsálataink célja, illetve mérnöki cél: olyan épek, berendezések létrehozása (tervezése, leyártása), amelyek előírt mozásokat képesek mevalósítani. Például: jármű, építőép, emelőép (daru), szerszámép. z itt felsorolt épek mindeyike ey funkciót tölt be, amely funkciónak me kell felelnie. Előre mehatározott, az adott funkciónak mefelelő mozások mevalósítása a cél. Mechanizmusok c. tantáry tárya: épek, berendezések mozó alkatrészeinek kinematikai és dinamikai vizsálata, valamint mechanikai szempontok szerinti tervezése. Hasonlóan az eddii mechanika tantáryakhoz, ezen táry keretében sem valósáos szerkezeteket, hanem modelleket vizsálunk. modell mindi valamilyen leeyszerűsítést jelent a valósáos szerkezethez képest... Elnevezések, jelölések: 7

Ta: a ép eleme, alkatrésze, szerkezeti eleme. épalkatrészt merev testnek tekintjük, merev testként modellezzük. Ta Merevtest Gépalkatrész Mindi valósáos épalkatrészről beszélünk. taokat számozással különböztetjük me eymástól, és letöbbször rudakkal, (vonalakkal) jelöljük őket. Például:. ábra: -s jelű ta Állvány: az a ta, amelyhez képest a többi alkatrész/ta mozo. z állvány szerepét a mechanizmust alkotó bármely merev test betöltheti, hiszen bármelyik taját rözíthetnénk. Mechanikai értelemben ey ilyen csere csak a vonatkoztatási rendszer meváltoztatását jelenti, hasonlóan a koordináta rendszer cseréjéhez. z állványt a ép működése a letöbb esetben mehatározza, mivel a ép ezen része a környezethez képest (alapozás, kocsiszekrény stb.) általában valóban helytálló. Sraffozással és -val vay -sel jelöljük. Például:. ábra: Állvány Kényszer: a taok/alkatrészek közötti olyan kapcsolat, amely a taok eymáshoz képesti mozását akadályozza. Ezen korlátozásnál lép fel a kényszererő. Nay betűvel, például, B, C jelöljük. 8

taok és kényszerek mechanikai tulajdonsáaikkal eyütt alkotják a mechanizmust, vayis a mechanizmus a további vizsálatainkban merev testekből és kényszerekből álló mechanikai rendszer. Kényszererő: a taok kapcsolódásánál az eyik taról a másik tara átadódó erőhatás, azaz az eyik testnek a másik testre yakorolt hatása. Ta szabadsáfoka: azoknak a skaláris koordinátáknak a száma, amelyek a ta helyzetét eyértelműen mehatározzák. Síkbeli eset: Térbeli eset: nyai pont szabadsáfoka: 3 Ta/merev test szabadsáfoka: 3 6. táblázat: Szabadsáfok értelmezése Kényszer szabadsáfoka: azon skaláris koordináták száma, amelyeket a kapcsolat szabadon hay. Jele: s. felső index arra utal, hoy eometriai kényszerről van szó, mí az alsó azt jelöli, hoy melyik kényszerről beszélünk. Tehát az jelű kényszer eometriai szabadsáfokáról van szó. Kényszer kötöttséi foka: azoknak a skaláris koordinátáknak a száma, amelyeket a kapcsolat korlátoz, leköt. Jele:. z kényszer eometriai kötöttséi foka..3. leyakrabban előforduló kényszerek síkbeli esetben: a) Csukló: 3. ábra: Csukló mevalósítása Két testet átfúrunk, és a furatba ey csapot helyezünk. két testnek a csapközéppontjában levő pontja nem tud eymáshoz képest elmozdulni, viszont a két test eymáshoz képest el tud fordulni. 9

Csukló yakorlati mevalósításai az alábbiak lehetnek: furat-csap kapcsolat, siklócsapáy kapcsolat, ördülőcsapáy kapcsolat. csukló tehát ezen valósáos szerkezeti elemek modellje. Jele: y 4. ábra: Csukló jelölése x z -s és -s jelű ta közötti kapcsolatot az csukló biztosítja. Ha felveszünk ey koordináta rendszert az -s tahoz kötve, akkor biztos, hoy az -s és -s ta pontjának x és y koordinátája állandó, ami azt jelenti, hoy a kényszer szabadsáfoka lesz. zaz s, ez a ta eymáshoz képest csak szöelfordulásra képes, valamint, a kötöttséi fok, mivel x áll., y áll., szabadon választható. b) Csúszka/vezeték (örős metámasztásnak felel me korábbi Mechanikai tanulmányokat tekintve) y x 5. ábra: Csúszkavezeték

z -s jelű tahoz úy kapcsolódik a -s jelű ta, hoy az -s jelű taot átvezetjük a -s jelű taon létrehozott furaton. -s jelű ta az -shez képest csak vízszintesen tud elmozdulni. (Jelenle csak síkbeli esetekkel folalkozunk, azzal nem törődünk, hoy foroni is képes rajta, ami térbeli esetet jelent). Önkényesen kijelölve ey pontot a csúszkavezeték mentén, a következő tapasztalható: az pont eybeesik az -s és -s taokon, de ez a pont eymáshoz képest el tud mozdulni x irányban. x jelentése tehát: az pont -hez képesti elmozdulása x irányban. Ezen jelölés helyett a későbbiekben x használatos. y y áll., áll.. Eyetlen koordináta van, amit a kényszer szabadon hay, a kényszer eometriai szabadsá- foka s, kötöttséi foka. Ezt a kényszert Mechanikában örőnek nevez- tük, eyirányú elmozdulást meenedve. csúszka mechanikai jelölésekkel úy valósítható me, hoy eymáshoz képest két örőt helyezünk el, íy azok meakadályozzák a szöelfordulást is. 6. ábra: Csúszkavezeték mechanikai jelöléssel Csúszkavezeték yakorlati előfordulása a fecskefarok vezeték. 7. ábra: Fecskefarok-vezeték Ezen kialakítás biztosítja azt, hoy a test hosszirányban, azaz a papírra merőlees irányban tud elmozdulást véezni, füőleesen elmozdulni azonban nem képes. Jelölése a továbbiakban:

y x 8. ábra: Csúszkavezeték jelölése c) Gördüléses kapcsolat alkatrészek között n t 9. ábra: Gördüléses kapcsolat dott ey sík, amin ey heneres test ördülő mozást véez. Csúszásmentes/tiszta ördülésről abban az esetben beszélünk, ha az -s taon levő pont sebessée az állványon levő pont sebessééhez képest nem változik, azaz zérus. zaz: v v s Gördülésnél az érintkezési helyen milyen súrlódás lép fel, azaz hoyan definiálható a mozásbeli és nyuvásbeli súrlódás? Nyuvásbeli súrlódás: az érintkezési pontban nincs relatív tanenciális elmozdulás. Mozásbeli súrlódás: az érintkezési pontban van relatív érintőirányú elmozdulás. Vajon ördülésnél mi a helyzet, azaz lehet-e ördülés abban az esetben, ha testek között nincs súrlódás? hhoz, hoy ördülés létrejöhessen súrlódásra van szüksé. Tiszta ördülés esetén ez pedi a nyuvásbeli súrlódás. d) Bütykös kapcsolat/bütyök

C n t B. ábra: Bütyök dott ey tenely vay csukló, ami körül ey heneres test mozo. Olyan heneres testre ondolunk, amelynek metszete nem körhener, nay része körhener felület, de rendelkezik ey kiemelkedő résszel, amit bütyöknek nevezünk. Ezen bütyökre ey másik alkatrész támaszkodik fel, amelynek uyanakkor van ey olyan külső kapcsolata, amely biztosítja azt, hoy ez az alkatrész csak füőleesen tudjon elmozdulni, az -es jelű pedi foró mozást véez. z -s és -s jelű ta közötti B-vel jelölt kényszert bütyöknek nevezzük. C -csukló, B -bütyök, C-csúszka. mechanikai modell ey vonalból, bütykös tárcsából, és ey csuklóból áll. B és B pontok az érintkezési pontok eometriai részei az -s taon, illetve -s taon. B B B B. ábra: Bütyök mechanikai modellje bütykös kényszer két-szabadsáfokú kényszer, ezért mekülönböztetésül aláhúzással jelöljük. Jele: B. sb 3

B ( Kötöttséről ebben az esetben, akkor beszélünk, ha csak a profilra merőleesen nem enedünk me elmozdulást.) 4