Generátor válečkových řetězů používá pro doporučení uživatelům následující teorii, pokud vybraný řetěz pracuje za určitých provozních podmínek.
Statický součinitel bezpečnosti proti přetržení řetězu pro konstantní zatížení je určen jako:
kde:
S Smin |
Minimální dovolený statický součinitel bezpečnosti [-] |
|
F U |
Pevnost řetězu v tahu [N] |
|
F Tmax |
Maximální napětí v napnuté délce řetězu [N] |
Dynamický součinitel bezpečnosti proti přetržení řetězu pro špičkové zatížení je určen jako:
kde:
S Dmin |
Minimální dovolený dynamický součinitel bezpečnosti [-] |
|
F U |
Pevnost řetězu v tahu [N] |
|
F Tmax |
Maximální napětí v napnuté délce řetězu [N] |
|
Y |
Součinitel rázů [-] |
Plánovaný výkon a jmenovitý výkon řetězu
Jmenovitý výkon řetězu P R je zohledněn společně s výkonem návrhu P D . Jmenovité výkonové údaje řetězu musí být větší než plánovaný výkon.
P D < P R
kde:
|
||
|
||
P |
výkon pro přenosu [W] |
|
P RN |
Výkonové údaje jednořadého řetězu pro běžné provozní podmínky [W] |
|
f 1 |
Součinitel dynamičnosti [-] |
|
f 2 |
Součinitel velikosti řetězového kola[-]. |
|
f 3 |
Součinitel počtu řad řetězu [-] |
|
f 4 |
Součinitel mazání [-] |
|
f 5 |
Součinitel osové vzdálenosti [-] |
|
f 6 |
Součinitel převodu [-] |
|
f 7 |
Součinitel životnosti [-] |
|
Φ |
Konstrukční součinitel řetězu [-] |
Jmenovité výkonové údaje řetězu se počítají z empirických rovnic pro výkonové údaje, které jsou pro řetěz jedinečné. Tyto rovnice jsou uvedeny ve státních normách pro ocelové řetězy, nebo pocházejí z výzkumu ACA (Americká asociace pro řetězy). Tyto rovnice mohou poskytnout odlišnou výkonovou kapacitu než publikují výrobci řetězů pro své řetězy.
Obecně vzato, rovnice pro výpočet výkonových údajů poskytují platné výkonové údaje pro řetězové pohony, které pracují v běžných provozních podmínkách. Pokud řetězový pohon pracuje za provozní podmínky, která neodpovídá běžným provozním podmínkám, generátor patřičným způsobem automaticky upraví součinitele těchto výkonových údajů.
Další informace o součinitelích jmenovitého výkonu naleznete v kapitole Základy výpočtu. Počítají se s přihlédnutím k běžně používané praxi a běžným provozním podmínkám.
Instalovaný výkon řetězových pohonů pracujících v běžných provozních podmínkách je omezen:
Příklad rovnic pro výpočet jmenovitých výkonových údajů
P RN = min (P R1 ; P R2 ; P R3 )
kde:
P R1 |
Instalovaný výkon řetězového pohonu omezený únavou spojovací destičky [hp] |
|
P R2 |
Instalovaný výkon řetězového pohonu omezený únavou válečku a pouzdra opakovaným rázem [hp] |
|
P R3 |
Instalovaný výkon řetězového pohonu je omezen otěrem čepu s pouzdrem [hp] |
|
z S |
Počet zubů na malém řetězovém kolečku [-] |
|
n S |
Otáčky řetězového kola [ot/min] |
|
p |
Rozteč řetězu [palce] |
P D = P f 1 f 2 f 5 f 6 f 7
P RN = min (P R1 ; P R2 ; P R3 )
Tlak ložiskové oblasti řetězu
Během provozu řetězového pohonu působí kolísající tahové zatížení na styčné plošky mezi čepy a pouzdry, což vyvíjí určitou míru tlaku na nosnou plochu řetězu. Pokud tento tlak překročí povolený tlak na nosnou plochu řetězu, může se životnost řetězu podstatně zkrátit a pevnostní zkouška nebude úspěšná. Za účelem úspěšného průběhu pevnostní zkoušky je ověřena následující rovnice:
Velikost skutečného tlaku na nosnou plochu se vypočte z maximálního napětí v délce řetězu takto:
Dovolený tlak na nosnou plochu řetězu se určí jako
p 0 = p B0 . φ
kde:
p B |
Skutečný tlak na nosné ploše řetězu [Pa] |
|
p B0 |
Specifický přípustný tlak na nosné ploše řetězu pro běžné provozní podmínky [Pa] |
|
p 0 |
Přípustný tlak na nosné ploše řetězu pro běžné provozní podmínky [Pa] |
|
F Tmax |
Maximální napětí v napnuté délce řetězu [N] |
|
A |
Ložisková oblast řetězu [m 2 ] |
|
φ |
Konstrukční součinitel řetězu [-] |
|
λ |
Specifický součinitel tření [-] |
Analýza předpokládané životnosti
Program ověřuje předpokládanou životnost pro
Zkouška pevnosti je úspěšná, pokud je požadovaná životnost rovna nebo menší než jakákoliv předpokládaná životnost
Předpokládaná životnost pro dané natažení řetězu
V důsledku opotřebení se řetěz prodlužuje během celé své životnosti. Očekávaná životnost se určí z následující empirické rovnice, až prodloužení řetězu dosáhne 3 %.
kde:
t h3% |
Předpokládaná životnost při prodloužení řetězu o 3 % [hod] |
|
f C |
Součinitel opotřebení [-] |
|
f m |
Součinitel specifické velikosti řetězu [-]. |
|
f k |
Součinitel rychlosti řetězu [-] |
|
X |
Počet článků řetězu [-] |
|
v |
Rychlost řetězu [m/s] |
|
z 1 |
Počet zubů malého řetězového kola [-] |
|
z 2 |
Počet zubů malého řetězového kola [-] |
|
p |
Rozteč řetězu [m] |
|
d 2 |
Průměr čepu řetězu [m] |
|
p B |
Tlak ložiskové oblasti řetězu [N/cm 2 ] |
Řetězový pohon se třemi nebo více řetězovými koly se nahrazuje virtuálními řetězovými pohony, které obsahují jen dvě řetězová kola. Výsledná životnost se určí takto. Tlak na nosnou plochu řetězu je potom stanoven pro napnutou délku v každém jednotlivém virtuálním řetězovém pohonu.
kde:
t h3% |
Předpokládaná životnost řetězového pohonu při prodloužení řetězu o 3 % [hod] |
|
t h1 ... t hn |
Předpokládaná životnost virtuálního řetězového pohonu při prodloužení řetězu o 3 % [hod] |
Předpokládaná životnost pro specifické prodloužení, které je jiné než 3 %, se určí jako
kde:
t h3% |
Předpokládaná životnost řetězového pohonu při prodloužení řetězu o 3 % [hod] |
|
t h |
Předpokládaná životnost řetězového pohonu pro dané prodloužení řetězu [hod] |
|
ΔL max |
Max. prodloužení řetězu [-] |
Součinitel Opotřebení f C
Součinitel Opotřebení zohledňuje kvalitu mazání a míru jeho vlivu na průběh opotřebení řetězu. Velikost součinitele Opotřebení je určena z následujícího diagramu s ohledem na velikost součinitele Mazání f 4 a tlak ložiskové oblasti řetězu p ložisko B .
Specifický součinitel velikosti řetězu f m
Součinitel velikosti řetězu posuzuje velikost řetězu a jeho vliv na průběh opotřebení. Součinitel velikosti se určí z následující tabulky.
Rozteč [mm] |
4 |
5 |
6 |
6,35 |
8 |
9,525 |
12,7 |
15,875 |
19,05 |
25,4 |
31,75 |
38,1 |
44,45 |
50,.8 |
63,5 |
76,2 |
f m [-] |
1,64 |
1,57 |
1,54 |
1,53 |
1,49 |
1,48 |
1,44 |
1,39 |
1,34 |
1,27 |
1,23 |
1,19 |
1,15 |
1,11 |
1,03 |
0,96 |
Součinitel Rychlost řetězu f k
Součinitel Rychlost řetězu zohledňuje rychlost řetězu v [m/s] pro určitý počet zubů nejmenšího řetězového kola z s [-]. Pokud má nejmenší řetězové kolo v pohonu 19 nebo více zubů, tento součinitel se vždy rovná jedné. Pokud má nejmenší řetězové kolo méně než 19 zubů, součinitel rychlosti se vyhledá z následujícího diagramu.
Předpokládaná životnost vzhledem k únavě lamel kloubového řetězu
Předpokládaná životnost bez porušení spojovací destičky únavou se určí z následující empirické rovnice
kde:
t hL |
Předpokládaná životnost kvůli únavě spojovací destičky [hod] |
|
X |
Počet článků řetězu [-] |
|
n S |
Otáčky nejmenšího řetězového kola [ot/min] |
|
f Z |
Součinitel ozubení [-] |
|
f Y |
Součinitel specifické velikosti řetězu [-]. |
|
f 1 |
Součinitel dynamičnosti [-] |
|
F U |
Pevnost řetězu v tahu [N] |
|
F P |
Účinné zatížení tahem nebo v tahu [N] |
Součinitel zubů f Z
Součinitel ozubení posuzuje změnu životnosti způsobenou nejmenším řetězovým kolem v řetězovém pohonu. Velikost tohoto součinitele určuje následující diagram.
Specifický součinitel velikosti řetězu f Y
Tento součinitel posuzuje velikost řetězu s ohledem na špičkové zatížení. Velikost tohoto součinitele určuje následující diagram.
Předpokládaná životnost vzhledem k únavě kladky a pouzdra opakovanými rázy
Předpokládaná životnost bez únavy válečku a pouzdra opakovanými rázy se určí pomocí následující empirické rovnice:
kde:
t hR |
Předpokládaná životnost vzhledem k únavě válečku a pouzdra opakovanými rázy [hod] |
|
X |
Počet článků řetězu [-] |
|
z S |
Počet zubů nejmenšího řetězového kola [-] |
|
n S |
Otáčky nejmenšího řetězového kola [ot/min] |
|
f 1 |
Součinitel dynamičnosti [-] |
|
f 3 |
Součinitel počtu řad řetězu [-] |
|
P |
Výkon [W] |
|
d 1 |
Průměr válečku řetězu [m] |
|
d 2 |
Průměr čepu řetězu [m] |
|
p |
Rozteč řetězu [m] |