Járműelemek. Rugók. 1 / 27 Fólia



Hasonló dokumentumok
Segédlet a Hengeres nyomó csavarrugó feladat kidolgozásához

Gépészeti rendszerek. RUGÓK (Vázlat) Dr. Kerényi György. Gépészeti rendszerek. Rugók. Dr. Kerényi György

Nyomórugó. hennlich ipartechnika kft. HENNLICH. Nyomórugó raktárról

A végeselem módszer alapjai. 2. Alapvető elemtípusok

KÖTÉSEK FELADATA, HATÁSMÓDJA. CSAVARKÖTÉS (Vázlat)

RECOM. Rugók. 1mm G1 H2 D G3

ERŐVEL ZÁRÓ KÖTÉSEK (Vázlat)

SZAKDOLGOZAT. MOLNÁR DÁNIEL BSc szintű, gépészmérnök szakos Géptervező szakirányú hallgató

Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 6.

A= a keresztmetszeti felület cm 2 ɣ = biztonsági tényező

Cölöpcsoport elmozdulásai és méretezése

Rugalmas tengelykapcsoló mérése

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

Vasbeton tartók méretezése hajlításra

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK TÉMAKÖRÖK

A MEFA-rugós tartók kifejezetten a flexibilis csőrögzítésekhez, illetve aggregátorok elasztikus tartóihoz lettek kifejlesztve.

A szerkezeti anyagok tulajdonságai és azok vizsgálata

Figyelem! Csak belső és saját használatra! Terjesztése és másolása TILOS!

+ Egyszeres muködésu szögletes henger: +Tömlohenger: (17. ábra) Jellemzok

HELYI TANTERV. Mechanika

A MEFA-rugós tartók kifejezetten a flexibilis csőrögzítésekhez, illetve aggregátorok elasztikus tartóihoz lettek kifejlesztve.

A szerkezeti anyagok tulajdonságai és azok vizsgálata

GÉPELEMEK I-II. Témakörök, ajánlott irodalom és ellenőrző kérdések

Késtartók. Géptartozékok. ostrana Typ Gyorsváltós késtartó alaptest E E E E E Méretkódok:

A.2. Acélszerkezetek határállapotai

Statikailag határozatlan tartó vizsgálata

PEMŰ Rt. Vulkollán üzem telefon:26/ , 30/ Solymár, Tersztyánszky út. 89. fax: 26/ ,

Munka, energia Munkatétel, a mechanikai energia megmaradása

Példa: Tartó lehajlásfüggvényének meghatározása a Rayleigh Ritz-féle módszer segítségével

TENGELYKAPCSOLÓK (Vázlat)

TARTÓSZERKEZETEK II. VASBETONSZERKEZETEK

Rugalmasan ágyazott gerenda. Szép János

Vasbetonszerkezetek II. Vasbeton lemezek Rugalmas lemezelmélet

Ábragyűjtemény levelező hallgatók számára

Irányításelmélet és technika I.

Ejtési teszt modellezése a tervezés fázisában

ÜVEGEZETT FELVONÓ AKNABURKOLATOK MÉRETEZÉSE

Földstatikai feladatok megoldási módszerei

Mit nevezünk nehézségi erőnek?

Frissítve: Csavarás. 1. példa: Az 5 gyakorlat 1. példájához hasonló feladat.

Támasztó csapágy választék

JÁRMŰRENDSZEREK TERVEZÉSE (Tervezési útmutató) Oktatási segédlet

7. Élettartam növelő megmunkálások (tartósság növelő)

Tevékenység: Olvassa el a bekezdést! Gyűjtse ki és tanulja meg a lemezalakító technológiák jellemzőit!

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

l 1 Adott: a 3 merev fogaskerékből álló, szabad rezgést végző rezgőrendszer. Adott továbbá

Függőleges és vízszintes vasalás hatása a téglafalazat nyírási ellenállására

Szilárd testek rugalmassága

Pere Balázs október 20.

Mechanika, dinamika. p = m = F t vagy. m t

TestLine - 7. Fizika Témazáró Erő, munka, forgatónyomaték Minta feladatsor

TestLine - 7. Fizika Témazáró Erő, munka, forgatónyomaték Minta feladatsor

Alagútfalazat véges elemes vizsgálata

LÁNC- ÉS SZÍJFESZÍT K, GUMIRUGÓK

Példa: Tartó lehajlásfüggvényének meghatározása végeselemes módszer segítségével

CSAVARORSÓS EMELŐ MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ ÁLTALÁNOS CÉLOKRA FELHASZNÁLHATÓ CSAVARORSÓS EMELŐHÖZ. Maximális terhelő erő: 13 kn

A pneumatika építőelemei 1.

Tartószerkezetek I. (Vasbeton szilárdságtan)

Mechanikai tulajdonságok és vizsgálatuk 1-2

ACÉLÍVES (TH) ÜREGBIZTOSÍTÁS

Polimerek vizsgálatai

A katalógus segítséget nyújt az alkalmazásnak legmegfelelőbb típusú támcsapágy kiválasztásában.

A DEBRECENBEN ÉPÜLŐ EDF FÜVES VÁGÁNY MŰSZAKI MEGFELELŐSÉGÉNEK VIZSGÁLATA

ANYAGMINŐSÉG. cinkkel galvanizált acél korrózióálló acél ÉPÍTŐANYAGOK

Mechanikus javítások

Tervezés katalógusokkal kisfeladat

Polimerek vizsgálatai 1.

barna fehér fehér ezüst ezüst

Földrengésvédelem Példák 1.

Lemez- és gerendaalapok méretezése

Fa- és Acélszerkezetek I. 1. Előadás Bevezetés. Dr. Szalai József Főiskolai adjunktus

MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE

cinkkel galvanizált acél korrózióálló acél ÉPÍTANYAGOK

W = F s A munka származtatott, előjeles skalármennyiség.

15 Épületvasalatok Ajtóbehúzók

Kiöntött síncsatornás felépítmény kialakításának egyes elméleti kérdései

Newton törvények, erők

ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZTECHNIKAI ISMERETEK ÁGAZATON BELÜLI SPECIALIZÁCIÓ SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 8. Képlékeny viselkedés. Terhelési diagram. Mechanikai tulajdonságok 2. s sz (Pa) Tankönyv fejezetei: 16-17

Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 7. Képlékeny viselkedés. Terhelési diagram. Mechanikai tulajdonságok 2. s sz (Pa) Tankönyv fejezetei: 16-17

Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 7.

Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 7. Képlékeny viselkedés. Terhelési diagram. Mechanikai tulajdonságok 2. s sz (Pa) Tankönyv fejezetei: 16-17

mm * 40mm purhab szigetelés mm * horganyzott torziós rugók mm * csapágyazott görgők mm * panelek közti tömítés

mm * 40mm purhab szigetelés mm * horganyzott torziós rugók mm * csapágyazott görgők mm * panelek közti tömítés

Toronymerevítık mechanikai szempontból

mérés. Erő, nyomaték, gyorsulás mérése

KÖRMOZGÁS, REZGŐMOZGÁS, FORGÓMOZGÁS

Meghatározás. Olyan erőzárásos hajtás, ahol a tengelyek közötti teljesítmény-, nyomaték-, szögsebesség átvitelt ékszíj és ékszíjtárcsa biztosítja.

Az alkatrésztervezés folyamata 1. (meghatározó a biztonság szempontjából)

Géprajz gépelemek II. II. Konzultáció ( )

Alkalmazott Mechanika Tanszék. Széchenyi István Egyetem

Jegyzetelési segédlet 8.

PÉLDÁK ERŐTÖRVÉNYEKRE

Fémtechnológiák Fémek képlékeny alakítása 1. Mechanikai alapfogalmak, anyagszerkezeti változások

Dr. Szabó Bertalan. Hajlított, nyírt öszvértartók tervezése az Eurocode-dal összhangban

Végeselem analízis. 1. el adás

TERVEZÉS KATALÓGUSOKKAL KISFELADAT

GÉPEK DINAMIKÁJA 7.gyak.hét 1. Feladat

EGYIRÁNYBAN ER SÍTETT KOMPOZIT RUDAK HAJLÍTÓ KARAKTERISZTIKÁJÁNAK ÉS TÖNKREMENETELI FOLYAMATÁNAK ELEMZÉSE

Kárpitos Kárpitos

Átírás:

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 elemekkel, a rugóknak kedvező sajátossága. Az alakváltozást igényelő funkció lehet: energiatároló-, rugalmas előfeszítést adó-, dinamikus terhelést csillapító- és méretláncot záró funkció. 2 / 27 Fólia

2. Rugók csoportosítása Az alkalmazott rugók sokféle szempont szerint csoportosíthatók illetve osztályozhatók, pl.: - igénybevétel szerint: húzó, nyomó, hajlító, csavaró és nyíró, vagy ezek valamilyen kombinációja; - anyaguk szerint: fémes, nemfémes ( műanyag, gumi, kompozit). 3 / 27 Fólia

3. Rugók karakterisztikája/1 A rugók tulajdonságainak kifejezésére nagyon sok-, illetve különféle jellemzőt használnak. A legfontosabb jellemző a rugó karakterisztika. A karakterisztikát az erő és az elmozdulás meghatározta görbe alakja jellemzi. f f f f f f 4 / 27 Fólia

3. Rugók karakterisztikája/2 A rugó karakterisztika a terhelés (F) hatására létrejött alakváltozást (f) mutatja meg. A karakterisztika jellegét mindenkor a rugónak az anyaga és a kialakítása (konstrukciója határozza meg). Az előző ábrasor néhány egymástól anyagában és konstrukciójában is különböző rugó típus karakterisztikáját mutatja. Az a. ábra egy progresszív gumirugót, a b. ábra egy lineáris hengeres nyomórugót, a c. ábra egy degresszív tányérrugó csoportot (köteget) mutat. 5 / 27 Fólia

3. Rugók karakterisztikája/3 A rugóra jellemző az egységnyi elmozdulás létrehozásához szükséges erő nagysága, azaz a rugómerevség (s), mely azonban csak lineáris karakterisztika esetén állandó, egyébként elmozdulás függő, ahogy az előző ábrasor is mutatta. Lineáris esetben - húzó, nyomó rugónál: s = F / f, - forgató rugónál: s = M /φ, ahol: F - nyomóerő [N], f - összenyomódás [mm], M - nyomaték (forgató) [Nm], φ - elfordulási szög radiánban. 6 / 27 Fólia

4. A rugóállandó, a rugó munkája (energiája)/1 A rugó alakváltozó képességét a c rugóállandó (a merevség reciproka) fejezi ki, azaz egységnyi terhelés mekkora alakváltozást (elmozdulást, szögelfordulást) eredményez. A rugó deformálásához munkát kell befektetni, a tárolt energia (potenciális) munkavégzésre visszanyerhető. Általános esetben a rugódiagramban a görbe alatti terület, azaz f= f 2 ( f ) df ϕ=ϕ W = F W = f= f M 1 2 ( ϕ ) d ϕ ϕ=ϕ 1 7 / 27 Fólia

4. A rugóállandó, a rugó munkája (energiája)/2 A tárolt energia lineáris esetben: - húzó, nyomó rugónál: W = 0,5 * F * f, - forgató rugónál: W = 0,5 * M *φ összefüggéssel számítható. 8 / 27 Fólia

5. Fémrúgók típusai A fémrugóknak számos típusa van attól függően, hogy milyen funkciót kell megvalósítania, a funkció milyen nagyságú erőt és elmozdulást (irány és méret) igényel. Alapvető típusaik a következők: - csavarrugók (húzó és nyomó igénybevételre), - csavaró- és torziós rugók, - laprugók (hajlító igénybevételre), - tányérrugók - gyűrűs rugók. 9 / 27 Fólia

5. Fémrúgók típusai - nyomó csavarrugók/1 A nyomó csavarrugók készülhetnek: - hideg- és meleg alakítással, a b majd befejező hőkezeléssel, - kör- és négyszög keresztmetszettel. Beépítésük a funkciótól függően más és más lehet. Belső határhenger Külső határhenger 10 / 27 Fólia

5. Fémrúgók típusai - nyomó csavarrugók/2 A rugó terheletlen állapotban L o magasságú, beszerelt állapotában előfeszített magassága L 1, normál üzemállapotban a magassága Ln, teljesen összenyomott állapotában a magassága L Bl Lengőmenetek Felfekvő, nyugvó menet Rugódiagram 11 / 27 Fólia

5. Fémrúgók típusai - húzó csavarrugók/3 A rugó beépítésénél fontos feltétel biztosítani, hogy a rugó eleje és vége felfeküdjön és ne tudjon kihajolni. Köszörült vég Szabad vég Ellendarab 12 / 27 Fólia

5. Fémrúgók típusai - nyomó csavarrugók/4 A rugó funkcionális állapotai: Terheletlen Előfeszített Üzemállapot Menetre zárt a b c d 13 / 27 Fólia

5. Fémrúgók típusai - nyomó csavarrugók/5 A rugót összenyomó erő az elmozdulás függvényében számítható F= s*f, ahol: G D m n d m F = G/8 * d 4 / D 3m * n m * f, - csúsztató rugalmassági modulus, - rugó középátmérő, - működő menetszáma, - huzalátmérő. 14 / 27 Fólia

5. Fémrúgók típusai - húzó csavarrugók/1 Az igénybevétel jellegének megfelelően a terhelés felvételére különböző rugóvégződéseket alkalmaznak. A jellemzőket és a jellegzetes kialakításokat az ábra mutatja. 15 / 27 Fólia

5. Fémrúgók típusai - húzó csavarrugók/2 A húzórugók karakterisztikája lineáris, a rugómerevség az előzőekhez hasonlóan számítható. 16 / 27 Fólia

5. Fémrúgók típusai - laprugók/1 A laprugók t * B * l méretű lapnak tekinthetők, melyek egyik végükön megfogottak, a másik végükön után állók. 17 / 27 Fólia

5. Fémrúgók típusai - laprugók/3 A jobb anyagkihasználás miatt a lemez elemeket kötegelik, ezzel viszonylag vékony szalagokból is merev rugó állítható össze. 18 / 27 Fólia

5. Fémrúgók típusai - laprugók/2 Anyagukat tekintve a nagyszilárdságú acélok mellett készíthetők bronzból, sárgarézből és műanyagból is. A laprugók mértékadó igénybevétele a hajlítás. A méretező-és ellenőrző számításukat erre végzik. 19 / 27 Fólia

5. Fémrúgók típusai - laprugók/3 A lemezalakú rugót szabásminta szerint csíkokra szeletelve kötegelhető, ezzel kialakítható a laprugó köteg. Szabad kötegelés Irányított kötegelés 20 / 27 Fólia

5. Fémrúgók típusai - tányérrugók/1 A tányérrugók kialakítását és jellemző méreteiket az ábra szemlélteti. A tányérrugó a geometriai méretek változtatásával lágyabbá vagy keményebbé tehető. 21 / 27 Fólia

5. Fémrúgók típusai - tányérrugók/2 A beépítésnek sokféle megoldása lehetséges attól függően, hogy az egyes elemeket (tányérokat) milyen elrendezésben rendelik egymás mellé. Egy lehetséges összerendezést, ill. alkalmazási példát mutat az ábrasor. 22 / 27 Fólia

5. Fémrúgók típusai - gyűrűs rugók A gyűrűs rugók zárt külső- és belső kúpos gyűrükből épülnek fel. A deformáció a gyűrűk sugárirányú méretváltozásából adódik. Az egyes elemek viszonylag kis alakváltozása (a belső-kúpos gyűrű tágul, a külső-kúpos pedig zsugorodik) adódik össze úgy, hogy egy relatíve nagy tengelyirányú eredő elmozdulás jön létre. 23 / 27 Fólia

5. Fémrúgók típusai - gyűrűs rugók Az ábra egy vasúti kocsi ütközőjének gyűrűs rugós megoldását mutatja. Belsőkúpos gyűrű Külső kúpos gyűrű 24 / 27 Fólia

6. Gumirugók/1 A gumirugók rugalmas eleme gumi, melyet valamilyen fémanyaghoz kötnek, mint hordozóhoz és terhelés átadóhoz. Az igénybevétel alapján nagyon sokféle gumirugó kialakítás lehetséges. A gumirugók lehetnek húzottak, nyomottak, nyírtak, hajlítottak ill. ezek kombinációja. Rugalmas gumibetét Fém belső gyűrű Fém külső gyűrű 25 / 27 Fólia

6. Gumirugók/2 A különböző kialakításokra az ábra mutat be néhány példát. 26 / 27 Fólia

6. Gumirugók/3 A gumirugók a rezgést csillapító hatásuk és az energia elnyelő képességük miatt nagyon jól alkalmazhatóak. Gumirugók 27 / 27 Fólia