|
---|
Dane |
Prędkość obrotowa silnika: n = 1000 obr/min Przełożenie przekładni zębatej: i = 4,0 |
Prędkość obrotowa wału odbiornika: n = 250 obr/min Moc odbiornika: P = 8,4 kW |
Maszyna napędzana: prasa do cegieł Liczba włączeń na godzinę:: mw = 10 Nominalny moment obrotowy: |
Dane |
Materiał wału: -wytrzymałość zmęczeniowa na skręcanie jednostronnie tętniące: Zsj = 300 MPa Współczynnik bezpieczeństwa:
|
Dane |
Materiał wpustu: -doraźna wytrzymałość na rozciąganie: Rm = 610 MPa Obliczeniowy moment obrotowy: Współczynnik bezpieczeństwa: Liczba wpustów: |
Dane |
Dane |
Para cierna: -współczynnik tarcia: μ = 0,5 Minimalne naciski: Współczynnik określający zmniejszenie momentu (dla sprzęgieł pracujących na sucho): Średni promień tarcia: Obliczeniowy moment obrotowy: Zewnętrzna i wewnętrzna średnica okładziny: Dow = 104 mm |
Maksymalne naciski: Minimalne naciski rzeczywiste: Zewnętrzna i wewnętrzna średnica okładziny: Dow = 104 mm |
Dane |
Prędkość kątowa sprzęgła: ω = 26,18 rad/s Obliczeniowy moment obrotowy: Liczba włączeń na godzinę: Czas włączania: |
Zewnętrzna i wewnętrzna średnica płytki zewnętrznej: Dw = 102 mm Zewnętrzna i wewnętrzna średnica płytki wewnętrznej: Dow = 100,2 mm Zewnętrzna i wewnętrzna średnica okładziny: Dow = 104 mm Zewnętrzna i wewnętrzna średnica płytki dociskowej: Dwpd = 100,2 mm Grubości płytek zewnętrznych, wewnętrznych i dociskowych: bw = 2,3 mm bpd = 4 mm |
Dane |
Dane |
Prędkość kątowa sprzęgła: ω = 26,18 rad/s Średni promień na zewnętrznych powierzchniach wymiany ciepła: rez = 70,85 mm Średni promień na wewnętrznych powierzchniach wymiany ciepła: rew = 39,11 mm Temperatura otoczenia: to = 20◦C = 293K Temperatura dopuszczalna: |
Dane |
Powierzchnia okładziny: Zewnętrzna i wewnętrzna średnica okładziny: Dow = 104 mm Zużycie właściwe: Minimalna trwałość sprzęgła: Praca tarcia: Liczba włączeń na godzinę: |
Liczba dźwigienek: li = 3
-granica plastyczności: Re = 1200 MPa -wytrzymałość na zginanie: $\ k_{g} = \frac{1,1\ \ R_{e}}{2,15}$ |
Dane |
Powierzchnia okładziny: Maksymalne naciski: Liczba dźwigienek: Długość krótszego ramienia: Długość dłuższego ramienia: |
Siła na dłuższym ramieniu: Grubość dźwigienki: Wytrzymałość na zginanie: |
![]() |
Dane |
Współczynnik β odczytany z wykresu: Siła na dłuższym ramieniu: Siła na krótszym ramieniu: Długości ramion i grubość dźwigienki: b = 60 mm c = 10 mm
Moduł Younga dla stali: |
Luz pomiędzy płytkami: Liczba płytek: Wysokość sinusoidy płytki wewnętrznej: Długości ramion dźwigienki: b = 60 mm |
Dane |
Minimalne naciski rzeczywiste: Maksymalne naciski: Minimalna trwałość sprzęgła: Rzeczywiste zużycie płytek: |
Kąt sfazowania nasuwy: α = 45o |
Dane |
Moduł Younga dla stali: Granica plastyczności dla stali 50HS: Siła na krótszym ramieniu: |
Moduł Younga dla stali: Granica plastyczności dla stali 50HS: Siła na dłuższym ramieniu: Naciski dopuszczalne Hertza: |
Dane |
Materiał kołka: -granica plastyczności: ReC45 = 360 MPa Granica plastyczności dla stali 50HS: Siła na dłuższym ramieniu: Siła na krótszym ramieniu: Grubość dźwigienki: |
Dane |
Wymiary przekroju: hprz2 = 6,36 mm Grubość dźwigienki: Średnica kołka: Siła na krótszym ramieniu: Długość krótszego ramienia: Wytrzymałość na zginanie dla stali 50HS: |
Dane |
Wymiary gwintu nakrętki M95x1,5: D1 = 93,376 mm D2 = 94,026 mm p = 1,5 mm Siła na krótszym ramieniu: Granica plastyczności dla materiału nakrętki E295: ReE295 = 295 MPa |
Siła ręki przyłożona do końca dźwigni: Odległość między osią kołka widełek a osią śrub w pierścieniu przesuwnym: |