Polimer/acél fogaskerekek súrlódásvizsgálata. Tárgyszavak: fogaskerék; súrlódás; kopás; vizsgálati berendezés; poliamid; poli(oxi-metilén).



Hasonló dokumentumok
[MECHANIKA- HAJLÍTÁS]

FOGASKERÉKHAJTÁSOK (Vázlat)

VASÚTI PÁLYA DINAMIKÁJA

Mágneses szuszceptibilitás vizsgálata

Osztályozó vizsga kérdések. Mechanika. I.félév. 2. Az erőhatás jellege, jelölések, mértékegységek

1. Mintapélda, amikor a fenék lekerekítési sugár (Rb) kicsi

GÉPSZERKEZETTAN - TERVEZÉS. Csigahajtások

BETONACÉLOK HAJLÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES l\4"yomaték MEGHATÁROZÁSÁNAK EGYSZERŰ MÓDSZERE

Programozható irányítóberendezések és szenzorrendszerek ZH. Távadók. Érdemjegy

Épületvillamosság laboratórium. Villámvédelemi felfogó-rendszer hatásosságának vizsgálata

GENERÁTOR FORGÓRÉSZ ELLENŐRZÉS A FLUXUS SZONDA FELÉPÍTÉSE, MŰKÖDÉSE

Segédlet Egyfokozatú fogaskerék-áthajtómű méretezéséhez

Hajtások

Egységes jelátalakítók

A mérések eredményeit az 1. számú táblázatban tüntettük fel.

Teherbíró-képesség meghatározásának lehetőségei

1. Feladatok a dinamika tárgyköréből

MAGYAR RÉZPIACI KÖZPONT Budapest, Pf. 62 Telefon , Fax

Radon, Toron és Aeroszol koncentráció viszonyok a Tapolcai Tavas-barlangban

II./2. FOGASKEREKEK ÉS FOGAZOTT HAJTÁSOK

Ha a síkot egyenes vagy görbe vonalakkal feldaraboljuk, akkor síkidomokat kapunk.

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

DEME FERENC okl. építőmérnök, mérnöktanár IGÉNYBEVÉTELEK

Használható segédeszköz: szabványok, táblázatok, gépkönyvek, számológép

3. MECHANIKUS HAJTÁSOK

Homlokzati tűzterjedés vizsgálati módszere

11 kw/715 1/min. 160 kw/ /min. Dr. Emőd István. Zöllner B-220 tip. örvényáramú fékpad 3-fázisú indítómotorral

Az Európai Szabadalmi Egyezmény végrehajtási szabályainak április 1-étől hatályba lépő lényeges változásai

[GVMGS11MNC] Gazdaságstatisztika

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK KÖZÉPSZINT Függvények

Gépi forgácsoló Gépi forgácsoló

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELLENÁLLÁSOK PÁRHUZAMOS KAPCSOLÁSA, KIRCHHOFF I. TÖRVÉNYE, A CSOMÓPONTI TÖRVÉNY ELLENÁLLÁSOK PÁRHUZAMOS KAPCSOLÁSA. 1. ábra

1. feladat Előzetes becslés:

Ahol az áramtól átjárt vezetőre (vagy mágnestűre) erő hat. A villamos forgógépek, mutatós műszerek működésének alapja

Hajtások Szeptember 29.

Koordináta - geometria I.

A FORGÁCSLEVÁLASZTÁS ALAPJAI

Az Umundum Kft. műanyag félkésztermékek. idomok,stb.) forgalmazá sá val foglalkozik. A cég budaörsi telephelyéről szol gáljuk ki az ipar

Használható segédeszköz: szabványok, táblázatok, gépkönyvek, számológép

Repceolaj-alapú félig szintetikus olajok kenési tulajdonságai

BOLYAI MATEMATIKA CSAPATVERSENY FŐVÁROSI DÖNTŐ SZÓBELI (2005. NOVEMBER 26.) 5. osztály

Méréstechnika 5. Galla Jánosné 2014

Üzembehelyezıi leírás

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

A mérés célkitűzései: Kaloriméter segítségével az étolaj fajhőjének kísérleti meghatározása a Joule-féle hő segítségével.

Tartószerkezetek I. (Vasbeton szilárdságtan)

Kúpfogaskerék lefejtése léc-típusú szerszámmal

Jelölje meg (aláhúzással vagy keretezéssel) Gyakorlatvezetőjét! Györke Gábor Kovács Viktória Barbara Könczöl Sándor. Hőközlés.


GÉPSZERKEZETTAN - TERVEZÉS. Kúpkerekek tervezése

Általános mérnöki ismeretek

Egyszerű áramkörök vizsgálata

A MŰSZAKI MECHANIKA TANTÁRGY JAVÍTÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI AUGUSZTUS

Hőhidak meghatározásának bizonytalansága. Sólyomi Péter ÉMI Nonprofit Kft.

A robbanékony és a gyorserő fejlesztésének elmélete és módszerei

Kockázatkezelés és biztosítás

GÉP, SZERSZÁM, TERVEZÉS A MŰANYAG FELDOLGOZÁSBAN

Használható segédeszköz: rajzeszközök, nem programozható számológép

Elemkatalógus és árjegyzék Érvényes: től visszavonásig

Lécgerenda. 1. ábra. 2. ábra

Energia-megtakarítás és jobb komfortérzet HŐSZIGETELÉSSEL

Útszelepek Elektromos működtetés Sorozat SV09. Katalógus füzetek

SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ!

Baumann Mihály adjunktus PTE PMMK

ORSZÁGOS KÖRNYEZETEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET

Karosszérialakatos Karosszérialakatos

Rövid idejű csúcsérték +40 C 24 órás középérték +35 C Legalacsonyabb érték -5 C Normál klíma igénybevétele

A forgácsolás alapjai

Fogaskerék hajtások I. alapfogalmak

Az elektromágneses anyagvizsgálat alapjai

Végrehajtás lépései: a.) Anyagkiválasztás

Földrajzi helymeghatározás

FOGASKEREKEK GYÁRTÁSA ELŐADÁS

MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI- ÉS INFORMATIKAI KAR GÉP- ÉS TERMÉKTERVEZÉSI INTÉZET 3515 Miskolc - Egyetemváros

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS

2007/2008 Gépészmérnöki alapismeretek 1J Mérés

Bevezetés a lágy számítás módszereibe

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I.

Tantárgyi program. 9. A tantárgy hallgatásának előfeltétele, előképzettségi szint: 10. A tantárgy tartalma:

Kerámiaipari kisgépek és berendezések

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

A mérés célja: Példák a műveleti erősítők lineáris üzemben történő felhasználására, az előadásokon elhangzottak alkalmazása a gyakorlatban.

Henger körüli áramlás. Henger körüli áramlás. Henger körüli áramlás ρ 2. R z. R z = 2 2. c A. = 4c. c p. = 2c. y/r 1.5.

Gördülő elemes hajtás

Ipari és vasúti szénkefék

Forgómozgás alapjai. Forgómozgás alapjai

Gyakorló feladatok Tömegpont kinematikája

Elektromos csatlakozások Multipol dugó Multipol csatlakozó kábellel. Katalógus füzetek

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Térfogatáram mérési módszerek 2.: Térfogatáram mérés csőívben (K)

Mehet!...És működik! Non-szpot televíziós hirdetési megjelenések hatékonysági vizsgálata. Az r-time és a TNS Hoffmann által végzett kutatás

Miskolci Egyetem. Ph.D. értekezés. KÉSZÍTETTE: Sarka Ferenc okleveles gépészmérnök. DOKTORI ISKOLA VEZETŐ: Dr. habil Tisza Miklós egyetemi tanár

Típus Egyes Dupla Egyes+LED jelzőfény

A KÖZOP projekt rövid bemutatása

Műszaki műanyagok tribológiai kutatása különböző rendszerekben

Útszelepek Pneumatikus működtetés 579, 589 sorozat. Katalógus füzetek

1. KÜLÖNLEGES MECHANIKUS HAJTÓMŰVEK, HULLÁMHAJTÓMŰVEK, CIKLOHAJTÓMŰVEK... 8

VONÓELEMES HAJTÁSOK (Vázlat)

Átírás:

FIATALOK FÓRUMA Polimer/acél fogaskerekek súrlódásvizsgálata Tárgyszavak: fogaskerék; súrlódás; kopás; vizsgálati berendezés; poliamid; poli(oxi-metilén). Keresztes Róbert, PhD hallgató, SZIE Gépészmérnöki Kar, Gépipari Technológiai Intézet, Gödöllő Témavezető: Dr. habil. Kalácska Gábor, egyetemi docens, SZIE, Gödöllő 1. Bevezetés A gépészetben alkalmazott berendezések üzemeltetése során számos műszaki probléma jelentkezhet. A meghibásodások jelentős része az egymással érintkező felületek súrlódási és ennek következtében fellépő kopási folyamatokból adódnak. Ezek csökkentése érdekében egyre gyakrabban alkalmaznak különböző műszaki polimerekből készült gépelemeket. Az egymással kapcsolódó és elmozduló felületek tribológiai viselkedése (súrlódás, kopás) rendkívül összetett folyamatok eredménye, melyet számos tényező befolyásolhat. Ahhoz, hogy a polimerek az alkalmazott rendszerekben előnyös tribológiai tulajdonságokkal rendelkezzenek, megfelelő anyagkiválasztást, méretezést és működési feltételeket kell biztosítani. A hajtástechnikában, mozgásátviteleknél egyre gyakrabban alkalmaznak polimer fogaskerekeket, általában acélkerekekkel párosítva. Ismert előny a kenőanyagmentesség, a zajmentes futás, jó csillapítás, könnyű szerkezet, de nem tisztázott pontosan a polimer/acél fogaskerékpárok súrlódási folyamata, mely végső soron a hajtás hatásfokát befolyásolja. A fogaskerekek esetében a kapcsolódás jellegzetes vonása a csúszó és a gördülő súrlódás különleges kombinációja az érintkező fogak között. Ennek a dinamikusan változó súrlódó rendszernek a felderítésére dolgoztam ki mérési eljárást, mellyel a polimer/acél fogaskerékpárok hatásfokváltozására is következtethetünk a mérési eredményekből.. A fogaskerekek mechanikai viszonyai a mérőrendszerben A gyakorlatban használt fogaskerekek többsége evolvens fogprofillal készül. Ha a fogaskerék alapkörének érintőegyenesét az alapkörön legördítjük, akkor a gördülő

egyenes pontjai evolvens görbét írnak le, és a görbe egy szakasza alkotja a fogprofilt. A kapcsolódó evolvens fogprofilú fogaskerekek adatai: fogszám: z 1 = z = 1, modul: m = 10 mm, kapcsolószög: α = 0, fogszélesség: b = 5 mm (a polimer fogaskerék ív esetén). A fogaskerék adataiból kitűnik, hogy alámetszett kerekekről van szó. A vizsgálatokhoz azért választottam a nagy modulú fogaskereket, hogy a csúszásból és gördülésből származó súrlódási erő változásai a fogkapcsolódás során jól meghatározhatók és egyértelműek legyenek. Azonban a fogaskerekek fejkörátmérőjét módosítani kellett, így elkerülhető az alapkörön belüli kapcsolódás. A maximális fejkörátmérő (d fmax ) értéke: ahol: a w - beállított tengelytávolság [mm] d o - osztókörátmérő [mm] α - kapcsolószög[ ] d d o f max = ( a w sin α) + cos α [mm] A módosított fejkörátmérővel számított kapcsolószám (ε): AE ε = p w cosα ahol: AE - a kapcsolódási szakasz hossza [mm] p w - alapköri osztás [mm] ahol: ρ a1 ρ a a w AE = ρa 1 + ρa a w sin α - hajtókerék evolvens görbületi sugara az E pontban [mm] - hajtott kerék evolvens görbületi sugara az A pontban [mm] - tengelytávolság [mm] ahol: m - modul [mm] p w = π m ahol: r f - fejköri sugár [mm] r a - alapköri sugár [mm] ρ a = f r r a A vizsgálati terhelések értékei a polimer fogaskerekek méretezésénél alkalmazott számítási eljárásokat alapul véve határozhatók meg. A vizsgálatban szereplő anyagok közül a poliamid 6 termékek azok, amelyek méretezésénél a hőmérséklet hatását fokozottabban kell figyelembe venni, így a vizsgált öntött poliamid 6 fogasív jellemzőiből

számolhatjuk a maximális terhelés nagyságát. A megengedhető tangenciális erő (F tomax ) nagysága az osztókörön a Lewis összefüggés szerint a következő. Fto max = m y b σb K v [N] ahol: m - a modul [mm] y - alaktényező b - fogszélesség [mm] σ b - az anyagra megengedett hajlító feszültség [N/mm ] K v - sebességtényező A különböző tényezők és hajlító feszültség értékeket táblázatok tartalmazzák. A fogfelületen ébredő Hertz-feszültség a következő összefüggéssel számítható. Fto i + 1 1.4 σh = [N/mm ] b d o i 1 1 + sin α E1 E ahol: F to - a felületre merőleges erő [N] i - hajtásáttétel E 1,E - az érintkező anyagok rugalmassági modulusai [N/mm ] α - kapcsolószög [ ] Az evolvens fogfelületeken keletkező csúszások nagyságára az érintkezéskor érintőlegesen működő v t sebességek a mértékadók. A fogak C főponton kívüli helyzeteiben az érintőleges sebességek különböző nagyságúak, és különbségük adja meg a v s csúszási sebességet. A súrlódási hőfejlődés, továbbá a kopás szempontjából ez a v s sebesség a meghatározó. A v s csúszási sebesség: v s = v t1 v t vagy v s = s (ω 1 + ω ) ahol: s - a főponttól a kapcsolóvonalon mért távolság [mm] ω 1, ω - a fogaskerekek szögsebességei [rad/s] 3. Berendezés A fogkapcsolódási modellvizsgálatokhoz építettem egy berendezést, vázlata az 1. ábrán látható. A motor egy csigahajtóművön keresztül forgatja a polimer fogasívet. Ehhez kapcsolódik az acél fogaskerék, amely a nyúlásmérőkkel ellátott befogófej tengelycsonkján csapágyazva van. A kapcsolódás során az acél fogaskerék terhelése a súlyterhelésből adódóan állandó nagyságú, amely a fogaskerekek kapcsolóvonala mentén hat az alapkör átmérőjének megfelelő kötélcsigán keresztül. A polimer fogasív kapcsolóvonal menti fogkapcsolódás kezdeti és végpontjainak szöghelyzetei számításokkal pontosan meghatározhatók. Ezen helyzeteket két mikrokapcsolóval érzékelem, és a motor forgásirányát változtatva a két végállás közt forgatja a hajtó fogasívet. A szögjeladó a polimer fogasív tengelyén helyezkedik el.

szögjeladó polimer fogasív nyúlásmérő bélyegek acél fogaskerék kötéltárcsa alapkör átmérő 4. Mért és számított erő értékei 1. ábra A berendezés vázlata Fogkapcsolódás vizsgálat esetén az acél fogaskerék tengelyét terhelő erőket (F x, F y ) mérem a fogkapcsolódás folyamán. A modellvizsgálat során a kapcsolóegyenes hatásvonalában helyezkedik el a terhelőerő (F g ), ezáltal az megegyezik az acél fogat terhelő normál erővel (F n ). Evolvens fogazat esetén az α kapcsolószög állandó, az F n erő is állandó értékű. Mivel az F n erő α szög alatt hajlik, emiatt olyan erőhatást is okoz, amely a tengelyeket egymástól eltávolítani igyekszik. Ennek nagysága: F tgα. Amennyiben a súrlódás hatását figyelembe vesszük, akkor evolvens egyenes fogazat esetén a kapcsolóvonaltól a súrlódás félkúpszögének megfelelő ρ szögértékkel tér el a fogfelületre ható erő. A kapcsolódás első felében a hajtókerék a tiszta gördülés mellett mintegy belecsúszik a hajtott kerék fogárkába, a C főpont után pedig kicsúszik a fogárokból. A C főpontban emiatt a súrlódás iránya és vele a fogfelületre ható erő iránya is hirtelen megváltozik (. ábra), csupán a C főpontban esik egybe a kapcsolóvonallal, mivel itt a fogfelületek gyakorlatilag csúszásmentesen, tiszta gördüléssel érintkeznek egymással. A C főpontban a súrlódás miatt adódó hirtelen erőirányváltás rezgést okoz, egyrészt ez is okozza a fogaskerékpár zaját.. ábra A súrlódás hatása

A kapcsolódás folyamán a súrlódási erő nagysága folyamatosan változik. Ezt a modellvizsgálatoknál az egyes kapcsolódási szakaszokban különbözőképpen határoztam meg. A két fog kapcsolódási szakaszában (AB és DE szakaszok) a fogak normál irányú terhelése a teljes terhelés fele F n =F g / [N]. Mindkét érintkezési pontban ébred súrlódási erő F s [N] (3. ábra), azok egymással ellentétes irányúak, és így egy fékező, csavaró nyomatékot idéznek elő. Azonban ezt a fékező, csavaró hatást a vizsgálati rendszer nem képes mérni. 3. ábra Két fogpár kapcsolódásnál fellépő erők Az egy fog kapcsolódási szakaszt (BD szakasz) a főpont két részre osztja, ahol a súrlódási erő irányt vált (lásd fentebb). A fog normál irányú terhelése megegyezik a teljes terheléssel F n =F g [N]. A súrlódási erő a mért tengelyerő nagyságát megváltoztatja (4. ábra). A főpontig a tengelyerő értékét növeli, majd utána csökkenti. A súrlódási erő értékének számítása BC kapcsolódási szakaszban: F x =F n sinα + F s cosα ahol: F x - a mért tengelyerő [N] F n - normál erő [N] α - kapcsolószög [ ] F s - súrlódási erő [N] Fx Fn sin α Fs = [N] cosα CD kapcsolódási szakaszban: F x =F n sinα F s cosα Fn sin α Fx Fs = [N] cosα

4. ábra Egy fogpár kapcsolódásnál fellépő erők A fogkapcsolódási rendszerben értelmeztem egy súrlódási tényezőt a kapcsolódó fogak közt, amelyet a súrlódási erő és a normál erő hányadosaként határoztam meg. µ = F F s n Az előzetes méréseket POM C polimer fogaskerékkel végeztem. A diagramok 1, 100, 1000 kapcsolódási ciklusban mért értékeket mutatják (5. ábra). A felső diagramon a hajtott (fém) fogaskerék tengelyén mért radiális irányú erő értéke látható. Középen a számított súrlódási erő, majd alul a súrlódási tényező látható az egy fogpár kapcsolódási szakaszon. Az előzetes mérések igazolták a korábbi polimertribológiai vizsgálatok által sugallt tényt, hogy kenőanyag nélküli polimer/acél fogaskerekek súrlódása jelentősen változik az igénybevétel időtartamával, ami azt jelenti, hogy nem lehet állandó hatásfokkal számolni, tervezni a műanyag fogaskerekeket tartalmazó hajtóműveket. Az előzetes méréseink azt is bebizonyították, hogy az eltérő polimerek más-más súrlódási veszteséggel, rendszerváltozással reagálnak. Kutatási programom egyik célkitűzése, hogy ezt a jelenséget alaposabban megvizsgáljam, és feltérképezzem a különböző polimerek fogsúrlódási változását, mely segíti a későbbi műanyag fogaskerekes hajtások tervezését és anyagkiválasztását. A bemutatásra került kutatási programot támogatja az OTKA T 4511 és a TéT B-1/04 számú projekt.

Mért erő Fx [N] 5 4 3 1 erő [N] 0 - -0-18 -16-14 -1-10 -8-6 -4-0 4 6 8 10 1 14 16 18 0 elfordulási szög [ ] -1 - -3-4 -5 POM C 1 POMC 100 POM C 1000 Súrlódási erő [N] 5 4 3 1 erő [N] 0 - -0-18 -16-14 -1-10 -8-6 -4-0 4 6 8 10 1 14 16 18 0 elfordulási szög [ ] -1 - -3-4 -5 POM C 1 POMC 100 POM C 1000 Súrlódási tényező 0.5 0.45 0.4 0.35 súrlódási tényező 0.3 0.5 0. 0.15 0.1 0.05 0 - -0-18 -16-14 -1-10 -8-6 -4-0 4 6 8 10 1 14 16 18 0 elfordulási szög [ ] POM C 1 POMC 100 POM C 1000 5. ábra Vizsgálati diagramok (F g =kg; ω=0.093rad/s)

Felhasznált irodalom [1] Antal Fledrich Kalácska Kozma: Műszaki műanyagok gépészeti alapjai, Műszaki műanyagok gépészeti alapjai, Minerva-Sop Bt. Sopron, 1997 [] Benedict, G.H., and Kelley, B.W.: Instantaneous Coefficients of Gear Tooth Friction. ASLE Transactions, Vol. 4, No. 1, 1961. p. 59 70 [3] Brian Rebbechi, Fred B Oswald, Dennis P. Townsend: Measurement of Gear Tooth Dynamic Friction. NASA Technical memorandum 10779, Army Research Laboratory, 1996 [4] Kozma Mihály: A fogaskerekek súrlódási vesztesége. Gép okt. nov., 004 [5] www.quattroplast.hu [6] Yamaguchi Yukisaburo: Tribology of plastic materials. Amsterdam: Tribology series 16, Elsevier, 1990 MŰANYAG ÉS GUMI a Gépipari Tudományos Egyesület, a Magyar Kémikusok Egyesülete és a magyar műanyag- és gumiipari vállalatok havi műszaki folyóirata 006. augusztus: Műanyagipari trendek 006. szeptember: Fröccsöntés Műanyag-feldolgozás Magyarországon 005-ben Egészségesen fejlődik Közép- és Kelet- Európa műanyag piaca I. Áttekintés és Oroszország Kína műanyagipara α-olefin homo- és kopolimerek kristályosodási tulajdonságai Optimális fröccsöntés VIII. Égésgátolt műanyagok Műanyagipari újdonságok Műanyagipari hírek Iparjogvédelmi hírek Zöld szemmel a nagyvilágban A fröccsöntés helyzete Magyarországon 005-ben Egészségesen fejlődik Közép- és Kelet- Európa piaca II. Románia és Bulgária műanyagipara Fröccsdarabok vetemedésének mérése α-olefin homo- és kopolimerek reológiai tulajdonságai Optimális fröccsöntés IX. A kopás okozta hibák csökkentése Műanyagipari hírek Iparjogvédelmi hírek Kiállítások, konferenciák Gumiipari hírek Szerkesztőség: 1371 Budapest, Pf. 433. Telefon: +36 1 01-7818, 01-7580 Fax: +36 1 0-05