Popis:
1. A) Přetěžování v důsledku nekázně, spektrum zatěžování, cyklické namáhání, únava a lomy. Vliv vnitřní dynamiky -vyvažování, eliminace rezonančních stavů -tlumiče, mechatronická zařízení, autoregulace a zpětná vazba (ABS aj.). Opotřebení a jeho následek rázy ve vazbách, dodatečné vymezování vůlí, kontaktní únava. Stereostatická neurčitost a účinek nerovnoměrného rozložení sil, příklad -brzdy automobilu, záběr ozub. kol, vyrovnávání účinků -např. tlakotěsné víko, diferenciál.
1. B) Druhy pružin podle namáhání - ohýbané, zkrucované, pryžové (silentbloky), pneumatické
ZKRUCOVANÉ - šroubovitě vinuté tlačné; tažené, zkrutné tyče
OHÝBANÉ - pružnice vozidel, plochá péra
ŠROUBOVĚ VINUTÉ - namáhané kroucením, max. napětí v krutu (τ= kα. 8 . F . D / ( π.d3) ≤ τD), materiál kalená ocel (τD= 250 až 400 MPa), deformace pro jeden závit (ve směru osy = y1= 8 . F . D3/ ( G . d4)) .pružina po deformaci obsahuje energii, kterou může opět vydat, sklon charakteristiky je označen „tuhost pružiny“
PRUŽINY NAMÁHANÉ OHYBEM - listová zpruha (vozidla), talířové pružiny Belleville
PRYŽOVÉ SILENTBLOKY - vulkanizováno na kov ~ silon, tvrdost 30 až 70 HSh, schopnost tlumení (velké vnitřní tření)
PNEUMATICKÉ PRUŽINY - Pneumatické pružiny mají progresivní charakteristiku (se zvětšující se deformací roste i jejich tuhost).
Klíčová slova:
degradace
spojovací součásti
pneumatické mechanismy
hydrostatika
valivá ložiska
převody
Obsah:
- 1. A) postup degradace strojních součástí, příčiny, opatření pro eliminaci příčin degradace.
1. B) pružiny - typy, vlastnosti, použití, princip výpočtu.
1. C) pneumatické mechanismy, jejich složení, součásti, vlastnosti, použití.
2. A) drobné spojovací součásti (kolíky, čepy, závlačky, kroužky aj.), použití, vlastnosti.
2. B) spoje lepené a pájené, důvod použití, vlastnosti.
2. C) řízení tekutinových mechanismů (rozvaděče) aj. mechatronika - vysvětlení pojmu.
3. A) svařování a svařované spoje, princip, druhy, výpočet.
3. B) ozubené převody, rozdělení, typy a základy výpočtů rozměrů, převodové skříně
3. C) mechanismy hydrodynamické (hydrodynamické spojky a měniče).
4. A) spoje nýtované a spoje pomocí deformací. spoje svěrné.
4. B) převody třecími koly, variátory, převody planetové a zvláštní (cyklo, vlnové aj.).
4. C) automatické pneumatické mechanismy pístové s vratným pohybem pístu, vibrátory aj.
5. A) spoje nalisované - použití, provedení, princip výpočtu.
5. B) ložiska valivá, rozdělení, typy, vlastnosti.
5. C) mechanismus s excentrem, kolenový mechanismus. kulisové mechanismy. krokovací mechanismy.
6. A) spoje náboj - hřídel s klíny, pery, drážkované a hranolové spoje, typy, vlastnosti.
6. B) převody nepřímé (řemeny, řetězy, lana).
6. C) hydrostatické mechanismy, složení, funkce, součásti, vlastnosti.
7 A) pasivní odpory, tribologie, typy (způsoby) a predikce opotřebení.
7 B) rotační pohyb, charakteristiky motorů, brzdy - typy, použití.
7 C) vačkové mechanismy, rozdělení, typy, vlastnosti, použití.
8. A) přehled spojů v konstrukci, šroubové spoje a jejich pojištění.
8. B) ložiska kluzná, typy a rozdělení, použití, vlastnosti.
8. C) zdroje tlaku pro hydrostatické mechanismy, rozdělení a typy, použití. hydrostatické motory a pneumotory.
9. A) vlastnosti konstrukčních materiálů, jejich hodnocení a měření. tahový diagram.
9. B) potrubní technika - rozdělení a typy potrubí, spoje, konstrukce, součásti.
9. C) klikový mechanismus, jedno- a dvoučinných strojů, konstrukce, vlastnosti, použití.
10. A) časově proměnné namáhání, charakteristické veličiny, způsob použití. smithův diagram.
10. B) rotační pohyb ve strojích, hřídele a hřídelové spojky.
10. C) čtyřkloubový mechanismus, paralelogram, vlastnosti, použití. aplikace - zvedák automobilu.