LABORATORIUM PKM. Katedra Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn. Badanie statycznego i kinetycznego współczynnika tarcia dla wybranych skojarzeń ciernych

Podobne dokumenty
LABORATORIUM PKM. Katedra Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn. Badanie statycznego i kinetycznego współczynnika tarcia dla wybranych skojarzeń ciernych

LABORATORIUM PKM. Katedra Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn. Badanie statycznego i kinetycznego współczynnika tarcia dla wybranych skojarzeń ciernych

STANOWISKO DO BADANIA STATYCZNEGO I KINETYCZNEGO WSPÓŁCZYNNIKA TARCIA SKOJARZEŃ CIERNYCH

LABORATORYJNA IDENTYFIKACJA PROCESU TARCIA W SKOJARZENIU CIERNYM ŻELIWO ŻELIWO

LABORATORIUM TECHNOLOGII NAPRAW WERYFIKACJA I NAPRAWA ELEMENTÓW UKŁADU NAPĘDOWEGO

Politechnika Poznańska Wydział Inżynierii Zarządzania. Wprowadzenie do techniki tarcie ćwiczenia

Politechnika Białostocka INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

W budowie maszyn poprzez sprzęgło rozumie się urządzenie (mechanizm) służące do łączenia ze sobą dwóch wałów celem przeniesienia momentu skręcającego

Badania pasowego układu cięgnowego dźwigu

86403,86413, Prędkość obrotowa do 3000 min -1 (chwilowa)

Wymiar: Forma: Semestr: 30 h wykład VII 30 h laboratoria VII

(R) przy obciążaniu (etap I) Wyznaczanie przemieszczenia kątowego V 2

Zespół Szkół Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Pabianicach Przedmiot: Proces projektowania części maszyn

Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej. Laboratorium MASZYN I URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH. Nr 2

INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 2. Analiza kinematyczna napędu z przekładniami

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA FIZYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza. Ćwiczenie nr 4

Badanie i obliczanie kąta skręcenia wału maszynowego

Podstawy Badań Eksperymentalnych

Badanie przebiegu włączania sprzęgła ciernego

STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA

Badania współczynnika sprzężenia ciernego koło lina w ogranicznikach prędkości dźwigów osobowych

STATYCZNA PRÓBA SKRĘCANIA

POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY KATEDRA KONSTRUKCJI I EKSPLOATACJI MASZYN

Wyznaczenie reakcji belki statycznie niewyznaczalnej

Pomiar strat mocy w śrubowym mechanizmie podnoszenia

SPRZĘGŁA MIMOŚRODOWE INKOMA TYP KWK Inkocross

Spis treści. Przedmowa 11

RZECZPOSPOLITAPOLSKA (12)OPIS PATENTOWY (19)PL (11) (13)B1

Badanie i obliczanie kąta skręcenia wału maszynowego

wiczenie 15 ZGINANIE UKO Wprowadzenie Zginanie płaskie Zginanie uko nie Cel wiczenia Okre lenia podstawowe

Pomiar prędkości obrotowej

PRACA PRZEJŚCIOWA SYMULACYJNA. Zadania projektowe

1. Zasady konstruowania elementów maszyn

Projekt i budowa hamowni silników małej mocy

EGZEMPLARZ ARCHIWALNY WZORU UŻYTKOWEGO. d2)opis OCHRONNY. Henryk Nowrot, Ruda Śląska, PL

- 2 - Sprzęgło mimośrodowe INKOMA Inkoflex typ IFK

Instytut Konstrukcji Maszyn, Instytut Pojazdów Szynowych 1

Sterowanie napędów maszyn i robotów

LABORATORIUM PODSTAW KONSTRUKCJI MASZYN ĆWICZENIE NR.7 BADANIE SPRZĘGŁA NIEROZŁĄCZNEGO

POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA w Kielcach WYDZIAŁ MECHATRONIKI I BUDOWY MASZYN KATEDRA URZĄDZEŃ MECHATRONICZNYCH LABORATORIUM FIZYKI INSTRUKCJA

Analiza wpływu tarcia na reakcje w parach kinematycznych i sprawność i mechanizmów.

Wojskowa Akademia Techniczna Katedra Pojazdów Mechanicznych i Transportu

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechanika i Budowa Maszyn Studia pierwszego stopnia. Podstawy konstrukcji maszyn II

Sterowanie napędów maszyn i robotów

Temat /6/: DYNAMIKA UKŁADÓW HYDRAULICZNYCH. WIADOMOŚCI PODSTAWOWE.

P O L I T E C H N I K A W A R S Z A W S K A

Ćwiczenie 9. Mostki prądu stałego. Program ćwiczenia:

PRZEKŁADNIE CIERNE PRZEKŁADNIE MECHANICZNE ZĘBATE CIĘGNOWE CIERNE ŁAŃCUCHOWE. a) o przełożeniu stałym. b) o przełożeniu zmiennym

Ćwiczenie 9. Mostki prądu stałego. Zakres wymaganych wiadomości do kolokwium wstępnego: Program ćwiczenia:

KATEDRA AUTOMATYKI, BIOMECHANIKI I MECHATRONIKI. Laboratorium. Mechaniki Technicznej

Paweł Kogut. Projekt efizyka Multimedialne środowisko nauczania fizyki dla szkół ponad gimnazjalnych. Wirtualne Laboratorium Fizyki Ćwiczenie:

WYZNACZANIE MODUŁU SZTYWNOŚCI METODĄ DYNAMICZNĄ

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

SZKOŁA POLICEALNA dla dorosłych

Wyznaczanie modułu Younga metodą zginania pręta

SPRZĘGŁA MIMOŚRODOWE INKOMA TYP Inkoflex

Wyznaczanie momentu magnetycznego obwodu w polu magnetycznym

Test sprawdzający Mechanizmy napędowe pojazdów samochodowych (Wg programu nauczania 3808 /SZ/MEN/ )

TEMATY DYPLOMÓW 2017/18 STUDIA STACJONARNE MAGISTERSKIE II STOPNIA

TEORIA MASZYN I MECHANIZMÓW ĆWICZENIA LABORATORYJNE

Dostępne są dwie wersje prowadzenia: prowadnice w tulejach z brązu spiekanego oraz toczne z łożyskami kulkowymi.

WYZNACZANIE MODUŁU SPRĘŻYSTOŚCI POSTACIOWEJ G PRZEZ POMIAR KĄTA SKRĘCENIA

Warsztaty Tribologiczne PTT ITeE-PIB TRIBOTESTING Radom,

KATEDRA AUTOMATYKI, BIOMECHANIKI I MECHATRONIKI. Laboratorium Mechaniki technicznej

1. Obliczenia wytrzymałościowe elementów maszyn przy obciążeniu zmiennym PRZEDMOWA 11

Badanie ugięcia belki

Ćwiczenie EA5 Silnik 2-fazowy indukcyjny wykonawczy

ĆWICZENIE NR.6. Temat : Wyznaczanie drgań mechanicznych przekładni zębatych podczas badań odbiorczych

Zakład Zastosowań Elektroniki i Elektrotechniki

BADANIE SILNIKA WYKONAWCZEGO PRĄDU STAŁEGO

SZCZEGÓŁOWE CELE EDUKACYJNE

Pomiar przemieszczeń i prędkości liniowych i kątowych

Temat: OD CZEGO ZALEŻY SIŁA TARCIA?

Stanowisko do diagnostyki wielofunkcyjnego zestawu napędowego operującego w zróżnicowanych warunkach pracy

Badanie wpływu obciążenia na sprawność przekładni falowej

Doświadczalne sprawdzenie twierdzeń Bettiego i Maxwella LABORATORIUM WYTRZYMAŁOŚCI MATERIAŁÓW

Diagnoza uszkodzeń sprzęgła [TEMAT MIESIĄCA]

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL

Laboratoria badawcze

POJAZDY SZYNOWE 2/2014

Końcówka sprężyny M K. Końcówka sprężyny M-95. Końcówka sprężyny M Jednostka : Para (nieruchoma końcówka (S) + obrotowa końcówka (W))

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH M Próbne obciążenie obiektu mostowego

Zakład Metrologii i Systemów Pomiarowych Laboratorium Metrologii I. Grupa. Nr ćwicz.

Wyznaczanie współczynnika tarcia tocznego za pomocą wahadła nachylnego

Wyznaczanie modułu Younga metodą zginania pręta MATEMATYKA Z ELEMENTAMI FIZYKI. Ćwiczenie Nr 1 KATEDRA ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ

Badanie przekładni cięgnowej z pasami klinowymi

Wytrzymałość Konstrukcji I - MEiL część II egzaminu. 1. Omówić wykresy rozciągania typowych materiałów. Podać charakterystyczne punkty wykresów.

1. Dostosowanie paska narzędzi.

Ćwiczenie nr 5 POMIAR MOMENTU OBROTOWEGO

PL B1. POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA, Rzeszów, PL BUP 11/16

MATERIAŁY I KONSTRUKCJE INTELIGENTNE Laboratorium. Ćwiczenie 2

WPŁYW POSTACI MIEDZI W MATERIALE CIERNYM HAMULCÓW TARCZOWYCH NA WSPÓŁCZYNNIK TARCIA I ZUŻYCIE W BADANIACH STANOWISKOWYCH

Katalog szkoleń technicznych. Schaeffler Polska Sp. z o.o.

MECHANIKA PŁYNÓW LABORATORIUM

BŁĘDY W POMIARACH BEZPOŚREDNICH

BADANIE SILNIKA SKOKOWEGO

PIŁA ELEKTRYCZNA DO METALU

Hamulce elektromagnetyczne. EMA ELFA Fabryka Aparatury Elektrycznej Sp. z o.o. w Ostrzeszowie

Transkrypt:

LABORATORIUM PKM Badanie statycznego i kinetycznego współczynnika tarcia dla wybranych skojarzeń ciernych Katedra Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Katedra Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Opracowanie dr inż. Dariusz Lepiarczyk

BUDOWA STANOWISKA BADAWCZEGO 1 - korpus stanowiska 2 - wał 3 - łożyskowanie wału 4 - koło linowe 5 - obciążniki (układ obciążający) 6 - tarcze cierne 7 - śruba regulacyjna siłę nacisku F D 8 - czujnik siły 9 - czujniki tensometryczne do pomiaru momentu skręcającego 10 - czujnik kata do pomiaru prędkości przemieszczenia tarczy sprzęgła

BUDOWA STANOWISKA BADAWCZEGO

BUDOWA STANOWISKA BADAWCZEGO Stanowisko laboratoryjne zbudowane jest z korpusu 1, na którym wał 2 został podparty na dwóch łożyskach tocznych 3. Na jednym końcu wału 2 zamocowano koło linowe 4 z odważnikami 5, jako układ obciążający oraz czujnik kąt skręcenia wału 10. Na drugim jego końcu zamontowano tarcze cierne 6 z możliwością ich wymiany. Nacisk na współpracujące tarcze cierne siłą F D jest wywierany za pomocą śruby regulacyjnej 7. Siła dociskająca tarcze mierzona jest za pomocą tensometrycznych czujników siły 8, naklejonych na pałąkowy, sprężysty przetwornik siły. Pomiar momentu skręcającego dokonywany jest za pomocą czujników tensometrycznych 9.

Opis budowy stanowiska laboratoryjnego Wymienne tarcze cierne: a) tarcza cierna z powierzchniami ciernymi wykonanymi z tworzywa sztucznego b) tarcza cierna z stalowymi powierzchniami ciernymi

Opis budowy stanowiska laboratoryjnego

BUDOWA STANOWISKA BADAWCZEGO Konstrukcja tarczy ciernej dociskowej przesuwnej

BUDOWA SYSTEMU POMIAROWEGO Siła dociskająca tarcze mierzona jest za pomocą czujnika siły. Pomiar momentu skręcającego dokonywany jest za pomocą czujników tensometrycznych, cztery sztuki czujników naklejone na powierzchni wału parami w kierunkach wzajemnie prostopadłych, pod kątem 45 względem tworzącej wału po przeciwnych jego stronach i połączone w pełny mostek. Kąt skręcenia wału mierzony jest za pomocą cyfrowego, 10-bitowego czujnika kąta, co zapewnia błąd rozdzielczości pomiaru na poziomie 0,35. Czujnik siły i momentu skręcającego współpracują z kanałami wzmacniacza pomiarowego działającymi na zasadzie modulacji amplitudy, co zapewnia skuteczną eliminację zakłóceń. Czujnik kąta podłączony jest do wejść cyfrowych wzmacniacza. Czujniki współpracują z wielokanałowym wzmacniaczem typu Spider8 firmy HBM połączonym za pomocą interfejsu (IEEE1284 lub USB) z komputerem. Procedura pomiarowa realizowana jest za pomocą firmowego oprogramowania Catman firmy HBM. Wszystkie wielkości mają charakter dynamiczny, mierzone są więc i rejestrowane jako wielkości zmienne w czasie.

PRZEBIEG ĆWICZENIA 1. Założenie tarczy ciernej (6), 2. Dociśnięcie tarczy wstępnie siłą F D (7), 3. Obciążenie koła linowego (4) odważnikiem o masie M (5), 4. Włączenie układ pomiarowego i rejestrującego, 5. Stopniowe zmniejszanie wartości siły docisku do zerwania kontaktu między tarczami, powodujące opadnięcie ciężaru M, 6. Odczytanie i zapisanie otrzymanych wyników pomiaru: siły, momentu i kata, 7. Powtórzenie pomiaru dla innego obciążenia M, 8. Wykonanie kolejnego cyklu pomiaru dla innej tarczy ciernej.

OPRACOWANIE WYNIKÓW Rozkład sił obciążenia badanego sprzężenia ciernego na stanowisku badawczym przedstawiono na rys.: Zamontowane na wale tarcze cierne poddawane są z jednej strony działaniu zewnętrznego momentu obciążenia M obc określanego jako iloczyn sił zewnętrznej obciążającej F L oraz promienia R t tarczy na którym zamocowano obciążenie o masie m : M obc F R m g R (1) L t t

OPRACOWANIE WYNIKÓW z drugiej strony działaniu siły docisku F D. Wartość średnia siły tarcia występująca na powierzchni sprzężonych tarcz przy założeniu, że nacisk na nie rozłożony jest równomiernie oraz: M obc M T (moment obciążenia jest nie większy od momentu tarcia, więc tarcze pozostają w spoczynku), wynosi: M obc m g Rt FTS (2) Rsr R sr gdzie: F TS jest siłą tarcia statycznego, a moment skręcający na wale M S jest równy wówczas momentowi obciążenia M obc : M S M m g R (3) obc t

OPRACOWANIE WYNIKÓW Wartość średniego promienia tarcia obliczono według zależności: gdzie: R sr 2 R 3 R 3 2 r r R - zewnętrzny promień okładzin ciernych, r - wewnętrzny promień okładzin ciernych. 3 (4) 2 Wartość współczynnika tarcia statycznego wyznaczana jest w trakcie eksperymentu polegającego na stopniowym zmniejszaniu siły docisku F D pomiędzy powierzchniami trącymi tarczy, aż do momentu zerwania styku i poślizgu tarcz, a wtedy uwzględniając zależność na F TS (2) można wyznaczyć:

OPRACOWANIE WYNIKÓW Współczynnik tarcia statycznego: S F 2F TS D m g R 2R F sr t D (5)

WYBRANE WYNIKI BADAŃ 800 ŻELIWO - STAL 150N siła F[N] 600 400 moment [Nm] 200 0 1 2 3 4 5 6 7 czas [s] 50 0-50 0 1 2 3 4 5 6 7 czas [s] 300 kąt a[ ] 200 100 0 0 1 2 3 4 5 6 7 czas [s]

WYBRANE WYNIKI BADAŃ 1000 ŻELIWO - ŻELIWO 150N siła F[N] moment [Nm] kąt a[ ] 500 0 0 1 2 3 4 5 6 7 czas [s] 50 0-50 0 1 2 3 4 5 6 7 czas [s] 400 200 0 0 1 2 3 4 5 6 7 czas [s]

WYBRANE WYNIKI BADAŃ 900 ŻELIWO - FERODA 150N siła F[N] moment [Nm] 800 700 0 10 20 30 40 50 60 czas [s] 30 25 20 0 10 20 30 40 50 60 czas [s] 400 kąt a[ ] 200 0 0 10 20 30 40 50 60 czas [s]

WYBRANE WYNIKI BADAŃ ŻELIWO - FERODA

Pytania kontrolne 1. Podział sprzęgieł ciernych. 2. Zastosowanie sprzęgieł ciernych. 3. Zalety i wady sprzęgieł ciernych w porównaniu z innymi sprzęgłami. 4. Wymienić podstawowe funkcje jakie spełniają sprzęgła cierne w napędach. 5. Narysować sprzęgło cierne tarczowe i przedstawić rozkład sił. 6. Narysować sprzęgło cierne stożkowe i przedstawić rozkład sił. 7. Omówić rodzaje materiałów ciernych stosowanych w budowie sprzęgieł. 8. Opisać czynniki wpływające na współczynnik tarcia. 9. Od czego zależy wartość momentu obliczeniowego w sprzęgłach ciernych. 10. Wymienić kryteria doboru sprzęgła ciernego z katalogu.