Transmissionselement Kopplingar

Relevanta dokument
Bromsar Remväxlar. Broms förhindrar rörelse - koppling överför rörelse

Tentamen i: Konstruktionselement. Antal räkneuppgifter: 5 Datum: Examinator: Hans Johansson Skrivtid:

Tentamen MF1039 DoP Komponenter

Laboration i Maskinelement

TentamensKod: Tentamensdatum: 16 januari 2018 Tid: Hjälpmedel:

Bromsar Remväxlar. Broms förhindrar rörelse - koppling överför rörelse

Momentmätning på roterande axlar. Mark Tierney tel:

Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings Universitet

Roterande obalans Kritiskt varvtal för roterande axlar

JENS S. Spännelement och Krympringar

Kapitel 4 Arbete, energi och effekt

5. Kretsmodell för likströmsmaskinen som även inkluderar lindningen resistans RA.

Tentamensskrivning i Mekanik (FMEA30) Del 1 Statik och partikeldynamik

ETP-EXPRESS För snabb montering och kompakt inbyggnad. ETP-EXPRESS R Rostfritt. ETP-EXPRESS C Nickelbelagd

LAB-PM. Bilväxellåda. Laboration i Maskinelement. / Stig Algstrand

Fö 7 - TMEI01 Elkraftteknik Asynkronmaskinen

Fysikens lagar och hur dessa påverkar en robot

40 poäng. Allmänna anvisningar: Uppgifterna är av varierande svårighetsgrad. Varje uppgift kan ge upp till 5 poäng.

Kuggväxelmotorer, 3-fas 200W / 30Nm GGM Motor Co., Ltd. Komponenter för automation. Nordela V19.05

Introduktion till Biomekanik, Dynamik - kinematik VT 2006

Introduktion till Biomekanik, Dynamik - kinetik VT 2006

Vrid och vänd en rörande historia

Välkomna till Gear Technology Center. 1

CV drivaxelsystem från Python-Drive

Var ligger tyngdkrafternas enkraftsresultant? Totala tyngdkraftmomentet (mätt i origo) för kropp bestående av partiklar: M O. # m j.

DC - Kuggväxelmotorer. 12, 24V / 200 W / 30 Nm GGM Motor Co., Ltd. Komponenter för automation V Nordela

Andra EP-laborationen

Tentamen i: Hydraulik och Pneumatik. Totalt antal uppgifter: Datum: Examinator: Hans Johansson Skrivtid:

Tentamen i Mekanik II

Kuggväxelmotorer, 3-fas GGM - Gugje Geared Motor Co., Ltd. Komponenter för automation. Nordela V13.06

Grundläggande maskinteknik II 7,5 högskolepoäng

Kapitel extra Tröghetsmoment

Introduktion till Biomekanik - Statik VT 2006

Hydraulik - Lösningsförslag

Ordinarie tentamen i Mekanik 2 (FFM521)

Några övningar som kan vara bra att börja med

ÖVERSIKT, kopplingar Serie Information Serie Information LF A 0,4-700 Nm Nm L-Rostfri LF X Nm Nm L-In Shear LF H Nm

Fö 6 - TMEI01 Elkraftteknik Asynkronmaskinen

ELEVINSTRUKTION - BILSIMULERING ALGODOO

KULLÄNKAR. Diagram 2. Exempel P = 0,65 kw α = 30 n = 230 min -1. Effekt kw. Ytterdiameter D 0,65 0,2 0,1 0,08 0,06 0,05 0,04 0,03 0,02

Viktigt! Glöm inte att skriva Tentamenskod på alla blad du lämnar in.

Textil mekanik och hållfasthetslära. 7,5 högskolepoäng. Ladokkod: 51MH01. TentamensKod: Tentamensdatum: 12 april 2012 Tid:

SNÄCKVÄXLAR TYP BSV Med tillbehör

MEKANIK II 1FA102. VIK detta blad om bladen med dina lösningar. Se till så att tentamensvakterna INTE häftar samman lösningsbladen.

ENERGI? Kylskåpet passar precis i rummets dörröppning. Ställ kylskåpet i öppningen

Tentamen för TFYA87 Fysik och Mekanik

Lektion 3: Verkningsgrad

Hjälpmedel: Tore Dahlbergs formelsamling, TeFyMa eller någon annan liknande fysik- eller matematikformelsamling, valfri miniräknare, linjal, passare

Tentamen i Hållfasthetslära AK2 för M Torsdag , kl

Lösningsförslag/facit till Tentamen. TSFS04 Elektriska drivsystem 11 mars, 2013, kl

Tentamensskrivning i Mekanik - Dynamik, för M.

AC - Kuggväxelmotorer GGM - Gugje Geared Motor Co., Ltd. Komponenter för automation. Nordela V07.01

Rullningslager. Tätningar Ytterring. Hållare. Innerring. Rullkroppar

FÖRBEREDELSER INFÖR DELTENTAMEN OCH TENTAMEN

Broschyr 1006 Utgåva Remmar och skivor JENS S. Eagle kuggremsdrifter. En starkare rem med lägre ljudnivå

Tentamen i Elkraftteknik för Y

TENTAMEN I HÅLLFASTHETSLÄRA FÖR I2 MHA april (5 timmar) Lärare: Anders Ekberg, tel

BROSCHYR 6060 UTGÅVA Kardanaxlar JENS S. Kardanaxlar

Biomekanik, 5 poäng Jämviktslära

SAM DIN. Andra fördelar: Låg vikt

Laboration 1: Gravitation

Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings Universitet

WALLENBERGS FYSIKPRIS

ENERGIPROCESSER, 15 Hp

Linköpings tekniska högskola IEI / Mekanisk värmeteori och strömningslära. Exempeltentamen 8. strömningslära, miniräknare.

Svar: Inbromsningssträckan ökar med 10 m eller som Sören Törnkvist formulerar svaret på s 88 i sin bok Fysik per vers :

Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings Universitet

Tentamen i Elkraftteknik 3p

Laborationsrapport. Joseph Lazraq Byström, Julius Jensen och Abbas Jafari Q2A. 22 april Ballistisk pendel

Automation Laboration: Reglering av DC-servo

Rättningstiden är i normalfall tre veckor, annars är det detta datum som gäller:

FAG Sfäriska axialrullager

Repetion. Jonas Björnsson. 1. Lyft ut den/de intressanta kopp/kropparna från den verkliga världen

Wolkerova 845 CZ Hulin Czech Republic

Rotationsrörelse laboration Mekanik II

" = 1 M. ( ) = 1 M dmr. KOMIHÅG 6: Masscentrum: --3 partiklar: r G. = ( x G. ,y G M --Kontinuum: ,z G. r G.

Laboration 1: Gravitation

MULTI-BEAM KOPPLINGAR

Lösningsförslat ordinarie tentamen i Mekanik 2 (FFM521)

DELPROV 2/TENTAMEN STRÖMNINGSLÄRA FÖR W, VVR OKTOBER 2003, 08:00-11:00 (Delprov), 08:00-13:00 (Tentamen)

Laboration 1: Gravitation

Sfäriska axialrullager

TENTAMEN Elmaskiner 2, 7,5 p

Företaget och produkterna. ETP Transmission AB

Linköpings tekniska högskola Exempeltentamen 7 IEI / Mekanisk värmeteori och strömningslära. Exempeltentamen 7. strömningslära, miniräknare.

university-logo Mekanik Repetition CBGA02, FYGA03, FYGA07 Jens Fjelstad 1 / 11

JCB din nya favorit

Tentamen i delkurs 1 (mekanik) för Basåret Fysik NBAF00

Tentamen Elenergiteknik

Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings universitet

Den vanligaste orsaken till vinkelavvikelse är när en av axlarna är rörligt monterad, t.ex. har ett självjusterande lager.

= 1 E {σ ν(σ +σ z x y. )} + α T. ε y. ε z. = τ yz G och γ = τ zx. = τ xy G. γ xy. γ yz

SCM DIN. Andra fördelar:

Asynkronmotorn. Asynkronmotorn. Den vanligaste motorn i industrin Alla effektklasser, från watt till megawatt Typiska användningsområden

Tentamen Mekanik F del 2 (FFM521 och 520)

Kraftuttag 9. Innehåll

Introduktionsuppgifter till kurserna. Hydraulik och Pneumatik & Fluidmekanisk Systemteknik

Lösningar/svar till tentamen i MTM119 Hydromekanik Datum:

Prov Fysik 2 Mekanik

Asynkronmotorn. Den vanligaste motorn i industrin Alla effektklasser, från watt till megawatt Typiska användningsområden

Transkript:

Transmissionselement Kopplingar 1 Transmission transportera effekt Transmissionselement - Axlar - Kopplingar - Växlar - mm. Val av transmissions element - Typ beroende på önskad funktion - Storlek (dimension) bestäms av uppskattad belastning Motor Dimensionering = Val av storlek (dimension) Bestäms av uppskattad belastning I första hand vridmoment (transmission av roterande rörelse) Last avgör hur stort moment som tas ut Dimensionera efter last eller motor? - Motor måste vara starkare än lasten för säkerhets skull dim efter motor Dimensionerande moment = märkdata driftfaktor säkerhetsfaktor - Märkdata = motorns data enligt specifikationer (märkplåt) - Driftfaktor: k = tillägg för hänsyn till dynamiska effekter (stötar) - Säkerhetsfaktor: s = tillägg för osäkerhet i beräkningar 1

Säkerhetsfaktor: s = tillägg för osäkerhet i beräkningar - Hur noggranna beräkningsmetoder använder vi? - Är lasterna rätt uppskattade? - Hur stora förenklingar har vi gjort? - Kan vi få oväntade laster p.g.a. t.ex. fastkörning? - Finns risk för yttre påverkan, korrosion mm.? - Finns risk för personskada? Vanligt vid allmän maskinkonstruktion s = 1,5 Ibland Normer (= lagar) som bestämmer säkerhetsfaktor (ex. hissar) Driftfaktor: k = tillägg för dynamiska effekter (stötar) - Stötformig belastning ger större påverkan på material mm än konstant belastning. - Driftfaktorn är ett mått på hur mycket större påverkan blir - Tabeller finns där man kan avläsa driftfaktorer för olika maskinelement och olika belastningsfall 4 Vi skall dimensionera en koppling. Lasten är 75 Nm Motorn har märkmoment 100 Nm Remväxel: - innebärattdriftfaktorn kansättastill 1,5 Motor Vi är osäkra på last mm (fastkörning kan momentant ge stora laster): - använder säkerhetsfaktor Hurstort blir dimensionerandemoment för kopplingen? M dim = 100 1,5 = 00 Nm 5 Huvudfunktion - Överföra effekt - Hålla samman delar Ändamål, (hjälpfunktion) - Ta upp riktningsfel - Överföra rörelser i vinkel - Ta hand om radialrörelser - Ändra dynamiska egenskaper - Skydda mot överbelastningar - Start av tunga maskiner - In- och urkoppling av maskiner - Rörelse i en riktning 6

Fasta förband / fasta kopplingar - Fasta kopplingar - Axel-, nav-förband mm Radiellt rörliga och vinkelrörliga Elastiska kopplingar Manövrerbara kopplingar - Klokopplingar/Tandkopplingar - Friktionskopplingar Varvtalsstyrda kopplingar - Hydraulkopplingar - Centrifugalkopplingar Säkerhetskopplingar Riktningsstyrda kopplingar Engelska: - Clutch = manövrerbar koppling - Coupling, joint = icke manövrerbar koppling 7 Kan ta upp: - Riktningsfel - Rörelser - Vibrationer Fjäderelement: - Stål - Gummi (vanligast) - Luft 8 Kugg-kopplingar Universalkopplingar - Polhemsknut - Kardanknut Kulkopplingar 9

10 Princip Rzeppa-koppling Rzeppa Bendix-Weiss 11 1 4

Formbetingade Klokoppling Tandkoppling Kraftbetingade - Friktionskoppling (bilkoppling) http://www.youtube.com/watch?v=6baecabaprg&feature=related 1 Hur mycket, uttryckt i procent, ökar den överförbara effekten i en enskivig friktionskoppling (se figur) som har friktionsytans ytterdiameter 00 mm och innerdiameter 140 mm, om ytterdiametern ökas med 10%? Kopplingens ansättningskraft F enligt figuren ges av yttrycket p vilket antas lika stort i båda fallen. 14 r y r i r m approx r m exakt Fel i r m approx 1 0 0,500 0,667,% 1 0,1 0,550 0,67,% 1 0, 0,600 0,689 14,8% 1 0, 0,650 0,71 9,7% 1 0,4 0,700 0,74 6,1% 1 0,5 0,750 0,778,7% 1 0,6 0,800 0,817,1% 1 0,7 0,850 0,859 1,0% 1 0,8 0,900 0,904 0,4% 1 0,9 0,950 0,951 0,1% 1 0,999 1,000 1,000 0,0% r m, approx ry ri r m, exakt ry r y r i r i r y r i 15 5

Ju högre varvtal ju starkare inkoppling Centrifugalkopplingar Hydraulkopplingar 16 https://www.youtube.com/watch?v=i-ljldzu10 17 För en slirkoppling gäller att den ingående effekten är P =,4 kw och det ingående varvtalet är n = 1000 varv/min. Det utgående varvtalet är momentant n = 850 varv Besvara följande frågor: a) Hur stor är kopplingens slip? Hur kan begreppet slip beskrivas? b) Hur stort är vridmomentet i ingående axeln? c) Hur stort är vridmomentet i utgående axeln? d) Hur stor är kopplingens utgående effekt? e) Var tar skillnaden mellan tillförd och avgiven effekt vägen? 18 6

Ju högre varvtal ju starkare inkoppling Fjäderförspänd Inkopplingsfördröjning (tomgångsvarvtal) - Ex: Motorsåg, moped Kraftöverförande massa Block/backar Pulver Pulviskoppling Stålkulor Metallukkoppling 19 En centrifugalkoppling har friktionsytan på radien R = 150 mm. De två glidblocken väger tillsammans 0,8 kg och har tyngdpunkten e = 0 mm innanför friktionsytan. De är infästa med fjädrar som avpassas så att kopplingen börjar driva vid 5% av det normala varvtalet som är 500 varv/minut. Beräkna kopplingens överförda moment vid 500 varv/minut samt visa i diagram hur överfört vridmoment varierar med ingående varvtal. Friktionstalet är 0,5. Fjädrarnas vikt försummas. Observera att glidblockens tyngd har en helt försumbar inverkan på överfört vridmoment. 0 F c Ur formelsamlingen: F c = m r ω, n = 0 ω π ω = nπ 0 Blockens sammanlagda massa m = 0, 8 kg r är radien från blockens masscentrum till rotationscentrum: Då blocken ligger mot friktionsytan (vid alla intressanta varvtal): r = 150 mm 0 mm = 10 mm F f Eftersom m och r är konstanter: F c n = mr π 0 n Kopplingen börjar överföra moment vid 5% av 500 rpm = 65rpm Vid detta varvtal ligger blocken mot friktionsytan, men kontakttrycket (och friktionen) 0 Jämvikt ger ett utryck för fjäderkraften: F f = F c (65) Eftersom fjädern inte kan sträckas längre blir fjäderkraften inte större än så. 1 7

F F c För varvtal större än 65 rpm: Ny jämvikt ger F = F c F f F n = F c n F c (65) F μ F f Anta att blocken snurrar med konstant hastighet, momentjämvikten ger: M = F R μ M n = Rμ F n = Rμ(F c n F C 65 ) R = 150 mm, μ = 0, 5 M M n = Rμ mr π 0 n mr π 0 65 = M 500 = Rμmr π 0 500 65 Rμmr π 0 n 65 = 0, 15 m 0, 5 0, 1 m 0, 8 kg π 0 500 65 s 49 Nm M n = Rμmr π 0 n 65 00 M [Nm] 50 00 150 100 50 0 0 500 1000 1500 000 500 000 n [rpm] Frihjul (bakhjulsnavet på cyklar) Rullgardin mm 4 8

Kulsäteskoppling Friktionskoppling Brytpinne Centrifugalkoppling 5 9