Csavarkötés mérése ), (5) μ m a menetes kapcsolat súrlódási tényezője, β a menet élszöge. 1. Elméleti alapok



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

2. előadás: További gömbi fogalmak

Csavarorsós Emelő Tervezése

Feladatok GEFIT021B. 3 km

ebben R a hajó ellenállása, H vontató esetén a kifejtendő kötél-vonóerő, t a hajó szokásos értelmezésű szívási tényezője,

Nyomó csavarrugók méretezése

Segédlet a menetes orsó - anya feladathoz Összeállította: Dr. Kamondi László egyetemi docens, tárgyelőadó Tóbis Zsolt tanszéki mérnök, feladat felelős

Méréstechnika 5. Galla Jánosné 2014

A szilárdságtan alapkísérletei I. Egyenes rúd húzása, zömök rúd nyomása

ACÉLÍVES (TH) ÜREGBIZTOSÍTÁS

Feszített vasbeton gerendatartó tervezése költségoptimumra

A.11. Nyomott rudak. A Bevezetés

BBBZ kódex Hajók propulziója

Körmozgás és forgómozgás (Vázlat)

Tevékenység: Gyűjtse ki és tanulja meg a kötőcsavarok szilárdsági tulajdonságainak jelölési módját!

Precíziós mérőeszközök rövid ismertetője

ELŐFESZÍTETT VASBETON TARTÓ TERVEZÉSE AZ EUROCODE SZERINT

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

LINDAB Floor könnyűszerkezetes födém-rendszer Tervezési útmutató teherbírási táblázatok

Feladatok a koordináta-geometria, egyenesek témaköréhez 11. osztály, középszint

SZILÁRDSÁGTAN A minimum teszt kérdései a gépészmérnöki szak egyetemi ágon tanuló hallgatói részére (2004/2005 tavaszi félév, szigorlat)

Vízgyűrűs vákuumszivattyú (Vi)

Szerszámgépek. 1999/2000 II. félév Dr. Lipóth András által leadott anyagrész vázlata

SZÖG- ÉS MENET- ELLENŐRZŐ ESZKÖZÖK

X. Fénypolarizáció. X.1. A polarizáció jelenségének magyarázata

2. OPTIKA 2.1. Elmélet Geometriai optika

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK

FAIPARI ALAPISMERETEK

Fizika 2. Feladatsor

MAGYAR RÉZPIACI KÖZPONT Budapest, Pf. 62 Telefon , Fax

Hajtások

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Mikrohullámok vizsgálata. x o

Hogyan válasszunk ventilátort légtechnikai rendszerekhez?

ÍRÁSBELI FELADAT MEGOLDÁSA

MUNKAANYAG. Szabó László. Oldható kötések alkalmazása, szerszámai, technológiája. A követelménymodul megnevezése: Épületgépészeti alapfeladatok

Áramlástan Tanszék Méréselőkészítő óra I. Nagy László Várhegyi Zsolt

Általános mérnöki ismeretek

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

1. Válaszd ki a helyes egyenlőségeket! a. 1C=1A*1ms b. 1 μc= 1mA*1ms. 2. Hány elektron halad át egy fogyasztón 1 perc alatt, ha az I= 20 ma?

FOLYADÉKOK ÉS GÁZOK MECHANIKAI TULAJDONSÁGAI

Segédlet Egyfokozatú fogaskerék-áthajtómű méretezéséhez

Acélszerkezetek tervezése tűzhatásra Bevezetés

3. gyakorlat. Félvezető eszközök jellemzőinek vizsgálata a hőmérséklet függvényében

Előadó: Dr. Bukovics Ádám

A DÖNTÉS SORÁN FENNAKADT FÁK MOZGATÁSA

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK

MŰANYAG RUHASZÁRÍTÓ FEJLESZTÉSE

Fizika belépő kérdések /Földtudományi alapszak I. Évfolyam II. félév/

3. számú mérés Szélessávú transzformátor vizsgálata

= szinkronozó nyomatékkal egyenlő.

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék VARJU EVELIN

MUNKAANYAG. Földi László. Szögmérések, külső- és belső kúpos felületek mérése. A követelménymodul megnevezése:

VÍZGYŰRŰS VÁKUUMSZIVATTYÚ MÉRÉSE

LEVÁLÁSI JELENSÉGEK VIZSGÁLATA CENTRIFUGÁL KOMPRESSZORON A MÉRŐBERENDEZÉS FELÉPÍTÉSE

MŰSZAKI RAJZ 9. évfolyam

10. évfolyam, negyedik epochafüzet

A.14. Oldalirányban megtámasztott gerendák

A nyírás ellenőrzése

A szilárdságtan alapkísérletei II. Kör- és körgyűrű keresztmetszetű rudak csavarása

Előadó: Dr. Bukovics Ádám 9. ELŐADÁS

Egyszerű villanymotorok készítése

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK

(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A61F 2/06 ( ) 7. ábra

Passzív optikai hálózat csillapításának mérése optikai adó-vevővel Összeállította: Békefi Ádám hallgató Mészáros István tanszéki mérnök

Szegedi Tudományegyetem Természettudományi Kar Éghajlattani és Tájföldrajzi Tanszék FOGALOMTÁR 2. RÉSZ

Élesmenetű csavar egyensúlya másként

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK

A csavarvonalról és a csavarmenetről

Általános gépészeti technológiai feladatok. Géprajzi alapismeretek Gépészeti szakszámítások

Magasépítési vasbetonszerkezetek

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

Tanulói munkafüzet. FIZIKA 11. évfolyam emelt szintű tananyag egyetemi docens

5. gyakorlat. Szabó Imre Gábor. Szilárdságtan és Tartószerkezetek Tanszék

Légsebesség profil és légmennyiség mérése légcsatornában Hővisszanyerő áramlástechnikai ellenállásának mérése

Póda László Urbán János: Fizika 10. Emelt szintű képzéshez c. tankönyv (NT-17235) feladatainak megoldása

Kompenzátoros szintezőműszer horizontsík ferdeségi vizsgálata

MFI mérés BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR POLIMERTECHNIKA TANSZÉK HŐRE LÁGYULÓ MŰANYAGOK FOLYÓKÉPESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA

A.15. Oldalirányban nem megtámasztott gerendák

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Optika feladatok (szemelvények a 333 Furfangos Feladat Fizikából könyvből)

Tetőcsomagtartó létraszállítóval

TV IV. sávi lemezantenna SZABÓ ZOLTÁN

KÉRDÉSEK_GÉPELEMEKBŐL_TKK_2016.

4. A FORGÁCSOLÁS ELMÉLETE. Az anyagleválasztás a munkadarab és szerszám viszonylagos elmozdulása révén valósul meg. A forgácsolási folyamat

Elektromágneses módszerek

Három dimenziós barlangtérkép elkészítésének matematikai problémái

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. Áramlástan Tanszék. Mérés előkészítő óra I

TBS Nagy fejű csavar Szénacél fehér horganyzással

FORGÁCSOLÁSELMÉLET. Forgácsolószerszámok élgeometriája. Oktatási segédlet. Összeállította: Prof. Dr. Kundrák János egyetemi tanár

Magyarkúti József. Anyagvizsgálatok. A követelménymodul megnevezése: Mérőtermi feladatok

Szívóképesség mérés: Szivattyú kavitációs vizsgálata (Kav)

A kísérlet célkitűzései: Az elektromos áram hatásainak kísérleti vizsgálata, az elektromos áram felhasználási lehetőségeinek áttekintése.

MATEMATIKA PRÓBAFELVÉTELI a 8. évfolyamosok számára

FAIPARI ALAPISMERETEK

Átírás:

GEGE-AGG labormérések Csavarkötés mérése. Elméleti alapok Csavarkötéseknél az összekapcsolt alkatrészek terhelés alatti elmozdulásának megakadályozása céljából előfeszítést kell alkalmazni, amelynek nagyságát nagy terhelésű, és főleg kifáradásra igénybevett kötéseknél nyomatékmérő kulccsal, vagy egyéb mérési módszerrel be kell állítani. A meghúzási nyomaték és a csavar szárában ébredő erő között az ( érvényes. d T = F ahol A menetemelkedés szöge: A látszólagos súrlódási tényező: d tg( α + ρ + μ a, ( a T a meghúzási nyomaték, F a csavar szárában ébredő húzóerő, d a menet középátmérője, α a menetemelkedés szöge, ρ' a látszólagos súrlódási félkúpszög a meneteken, μ a az anya csúszó homlokfelületén a súrlódási tényező, d a az anya csúszó homlokfelületének középátmérője. P α = arctg, ( d π ahol P a menetemelkedés. μm ρ = arctg, ( β cos ahol Az anya csúszó homlokfelületének átmérője: μ m a menetes kapcsolat súrlódási tényezője, β a menet élszöge. S + d d a, ( ahol S a hatlapú anya laptávja, d a menetátmérő. Az (-ben felírt meghúzási nyomaték két részből tevődik össze: - csavar menetekre jutó nyomaték: d T m = F tg( α + ρ, (5 - anya alatti súrlódás nyomatéka:

Gépelemek. T a d a = Fμ a. (6. A mérés célja és elve Az érintkező felületek különbözősége, a felületeken lévő kenőanyag, szennyezettség a felület többszöri szerelés miatti feldurvulása és egyéb okok miatt a menetes kapcsolat és az anya csúszó homlokfelület és alátét közötti súrlódási tényező nagy szóródást mutathat. A mérés célja meghúzási folyamat bemutatása, az elméleti összefüggésekben feltételezett Coulomb-féle súrlódási modell érvényességének igazolása. A mérési eredményekből konkrét értékeket kapunk a menetes kapcsolat ész az anya alatti felületek súrlódási tényezőjére is. A mérés elve Az. ábrán látható acélból készült alkatrész vékonyfalú cső alakú szakaszát a belé dugott csavarkötéssel összeszorítjuk. A vékonyfalú cső külső palástját mérőbázisnak használjuk, amelyre nyúlásmérő bélyegeket ragasztunk. A nyúlásmérő bélyegek ugyanazt a fajlagos alakváltozást kapják, mint az alattuk lévő acél alkatrész. A fajlagos nyúlás változásával arányosan változik a nyúlásmérő bélyegek ellenállása. A nyúlásmérő bélyeg mérőbázisa egy műanyagba integrált ellenállás huzal, amely a pontossági követelmények miatt elegendően hosszú. Helytakarékosság céljából az ellenállás huzalt oda-vissza alakban helyezik el a műanyag hordozóban, mint a. ábra mutatja. A ragasztási pontosság növelése és helytakarékosság miatt léteznek nyúlásmérő rozetták is, amelyek több mérőbázissal rendelkező nyúlásmérő bélyegek. A. ábrán látható rozetta hosszirányú erő mérésére alkalmas, a hengeralkotóval párhuzamos mérőbázis a rá merőleges F ε =, (7 AE F ε =ν (8 AE fajlagos nyúlást érzékel, ahol F a nyomóerő, A a vékonyfalú cső keresztmetszete, E a rugalmassági modulus, ν a Poisson tényező.. ábra. Dinamóméter. ábra. Nyúlásmérő rozetta

GEGE-AGG labormérések A két irányú nyúlásmérésre az érzékenység növelésén túl a hőmérséklet változás hatásának kiküszöbölése miatt van szükség, hiszen a nyúlásmérő bélyeg "nem tudja", hogy az alatta lévő test mechanikai igénybevétel, vagy hő hatására nyúlt-e meg. A. ábrán szintén egy nyúlásmérő rozettát mutatunk be felragasztott helyzetben. Ez a rozettatípus, amely találóan "halszálka" nevet is viseli, csavaró-nyomaték mérésére való. A két mérőbázis a hengeralkotóval 5º-os szöget zár be, és az általuk érzékelt fajlagos nyúlás az alábbi gondolatmenet alapján határozható meg. A. ábra vázlata szerint egy egységnyi hosszú hengerpalástot kiterítettünk egy 5º hajlásszögű csavarvonal darabkával, amelyre egyenlő szárú derékszögű háromszöget feszítettünk. A csavarvonal irányú fajlagos nyúlás: λ ε =. (9 l A λ hosszúságot a csavarás miatti x elmozdulásból számíthatjuk: x λ =, (0 mert kis elmozdulások vannak, és a változókat tartalmazó kicsiny háromszög közel egyenlő szárú derékszögű háromszögnek tekinthető. Egységnyi hosszúságú cső elcsavarodása: T ϕ =, ( I G Az x ívhossz: p ahol T a terhelő csavarónyomaték, d d I p = π a poláris másodrendű nyomaték, G a csúsztató rugalmassági modulus d. ábra. ozetta csavarónyomaték méréséhez x = ϕ. ( A (9-ben szereplő l hossz: l =. ( Behelyettesítve a (9 összefüggésbe: x d ϕ λ Td ε = = = =. ( l I G p Od ϕ Od x l. ábra. Nyúlás 5º-os irányban x λ

Gépelemek. A nyúlásmérő bélyegek mérőbázisait Wheatstone hídba kötöttük az 5. ábra szerinti elrendezésben. Valójában két-két rozettát alkalmaztunk mind az erő-, mind a nyomaték méréshez egymással szemközti alkotón elhelyezve, hogy az esetleges excentrikus terhelés okozta hajlító nyomaték zavaró hatását csökkentsük. A hídkapcsolás egyben a hőkompenzálást is biztosítja. F Nyomóerõ mérése M T Csavarónyomaték mérése M 5. ábra. Erő és nyonatékmérés mérőbázis elrendezése és mérőhíd kapcsolása. A mérőbázis alatt ébredő fajlagos nyúlás és a nyúlásmérő bélyeg ellenállásának megváltozása között az alábbi összefüggés érvényes: Δ k =, (5 ε ahol k a nyúlási tényező, angolul gage factor a bélyeg jellemzője, ε a fajlagos nyúlás az ellenállás megváltozása, a nyúlásmérő bélyeg ellenállása A 6. ábra szerinti jelölésekkel az M mért és az tápfeszültség viszonya Ohm törvénye alapján: M = +. (6 + + Nyomóerő mérésnél az ellenállások értékei: = = = = ( ( + ν ( + ν ( 5. (7 Behelyettesítve a (6 egyenletbe az egyszerűsítések után: ( + ν ε ( ν M 6. ábra. Jelölések M =. (8 + k

GEGE-AGG labormérések Csavarónyomaték mérésnél az ellenállások értékei az 5. ábra alapján: = = = = ( ( + ( + ( A (6 egyenletbe behelyettesítve: adódik az egyszerűsítések után.. (9 M = (0 Míg a (0 teljes linearitást mutat a mért feszültség és a fajlagos nyúlás között, addig az erőmérésre kapott (8 összefüggés kismértékű nonlinearitást. Ennek mértéke mintegy ( μs = 0-6 fajlagos nyúlás. ν [%] a húzóerő okozta 000 μs -enként, tehát elhanyagolható. 0 Lásd bővebben: http://www.vishay.com/brands/measurements_group/guide/ta/ftm/ftmf.htm A csavar meghúzási nyomaték mérésére elektronikus nyomatékmérő kulcsot használunk. A kulcs metszetben a 7. ábrán látható. A mérőbázis a kulcs csőből készült szárának külső hengerfelülete, amelynek két egymással szemben lévő, vízszintes síkban fekvő alkotójára, alkotóval párhuzamosan nyúlásmérő bélyegeket ragasztottunk fel. A bélyegek a csavar tengelyét tartalmazó síkban vannak, ezért a mért hajlítónyomaték a csavar meghúzási nyomatékával egyenlő. 7. ábra. Nyomatékmérő kulcs A bélyegek elrendezését és kapcsolásukat a 8. ábrán tüntettük fel. T k M Mérõbázis 8.ábra. Nyomatékkulcs bélyegelrendezése A bélyegek helyén a fajlagos nyúlás: Csavar tengelye T k d ε =, ( IE 5

Gépelemek. ahol T k a kulcs nyomatéka, d a kulcs szárának külső átmérője, I a kulcs szárának másodrendű nyomatéka, E az acél rugalmassági modulusa. A két bélyeget u.n. félhídba kötöttük, ami azt jelenti, hogy csak két aktív bélyeg van A 6. ábra szerinti jelöléssel a hídágak ellenállása: = ( =. ( = + ( = Behelyettesítve a (6 egyenletbe: adódik a rendezés után. M = (. A mérés lefolytatása A méréshez számítógépes irányító és mérési adatgyűjtő rendszert használunk.! FIGYELEM, MINDKÉT GÉPEN A STAT GOMB LENYOMÁSA SZÜKSÉGES A MÉÉSHEZ! A mérendő csavar kiválasztása és kézzel történő beszerelése után elindítjuk a mérési programot, amely a 9. ábra szerinti képernyővel jelentkezik be. 9. ábra. Program bejelentkezése A Meghúzási nyomaték mérés gombot kell kiválasztani. A kiválasztás után a 0. ábra szerinti panel jelenik meg a képernyőn. Ha még nem volt mérés, akkor a Hallgató kiválasztása gombbal kell folytatni. 6

GEGE-AGG labormérések 0. ábra. Főpanel Hallgató kiválasztása a megjelenő regisztrációs panelen történik a NEPTN kód beírása után, amely egyben a jelenlét ellenőrzésére is szolgál. A regisztrációs panel a. ábrán látható. A NEPTN kód megadása után a hallgató neve megjelenik a Név mezőben, ha az aktuális kurzust felvette. Egyébként megjelenik az Új hallgató felvétele, a név mező írhatóvá válik, és az adatbázisba kerül. Az e-mail mező kitöltése esetén a mérési eredményeket a program gombnyomásra elküldi a megadott e-mail postafiókba a mérés befejezése után. Üres e-mail mező esetén ez a funkció nem működik. A regisztrációs panelről az Elfogad gombbal léphetünk tovább. Ismét a 0. ábra szerinti panel jelenik meg, amelyen a Start gombbal kezdhetjük a mérést. A. ábra szerinti diagram jelenik meg ekkor a képernyőn, a mérőkészülék bélyegjei "felélednek". A kulcsot az anyára helyezve, ügyelve a folyamatos mozgásra meghúzzuk az anyát. Az anyát annyira célszerű meghúzni, hogy a diagram közelítse meg a rendelkezésre álló mező szélét. A meghúzás után a kulcs áthelyezésével ismét magunk felé irányuló mozgással lazítsuk le az anyát. 7

Gépelemek..ábra. egisztrációs panel. ábra. egisztrációs diagram 8

GEGE-AGG labormérések A mérés befejezése után írjuk be a Mérés helye mezőbe "ablak" vagy "folyosó". Az "ablak" szó az ablakhoz közelebb elhelyezett mérőkészüléket, a "folyosó" a folyosóhoz közelebbit jelöli. Ezután a Kilépés gombbal fejezhetjük be a mérést. Ismét a főpanelhez jutunk, amelyen a Jegyzőkönyv mentése adatbázisba gombbal fejezhetjük be a mérést, ezután következhet az addig inaktív Küldés E-mailben gomb kiválasztása. A gombok sarkában zöld pipa jelenik meg ha sikeres volt a művelet. A következő hallgató a Hallgató kiválasztása gombbal jelentkezhet be, és a folyamat ismétlődik.. Mérési eredmények kiértékelése Az adatmentéssel valójában a méréskor felvett diagram képe kerül eltárolásra. Ezt a saját e- mail fiókjából, vagy a tanszéki szerverről töltheti le. Lehetőség van a mérés végén BS pendrive mentésre is. A diagramból meg kell határozni a meneteken és az anya homlokfelülete alatti súrlódási tényezőt az. fejezetben ismertetett (-(6 számítási összefüggések alapján. A méréshez használt csavarkötés adatai: Csavar menetmérete : M0 Menetemelkedés:,5 mm Menet középátmérő: 8,76 mm Anya laptávja: 0 mm. A számításokat letisztázva a kinyomtatott mérési diagram mellékelésével a következő revíziós gyakorlaton adja be a gyakorlatvezetőjének. Budapest, 006. szeptember. Dr. Tóth Sándor docens, tárgyfelelős 9