Wał drążony
![]()
Wał pełny
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
C 1 = C 1A + C 1B
Δ = p T D 1 C 1 + H
Minimalne możliwe wciski
Minimalna dopuszczalna kolizyjność obliczana jest na podstawie warunku żądanego obciążenia przenoszonego. Mniejsza kolizja nie przeniesie pożądanego obciążenia.
|
| or |
|
|
| ||
Maksymalne możliwe wciski
Maksymalna możliwa kolizyjność jest obliczana na podstawie warunku granic wytrzymałości materiału. Zwiększona kolizyjność spowodowałaby uszkodzenie materiału piasty lub wałka.
Piasta | Wałek |
|
|
|
Wał drążony
Musi być spełniona następująca nierówność:
Δ' maks. ≤ p' Amax D 1 C 1 + H
Δ' maks. ≤ p' Bmax D 1 C 1 + H
Wał pełny
Musi być spełniona następująca nierówność:
Δ' maks. ≤ p' Amax D 1 C 1 + H
Δ' maks. ≤σ B D 1 C 1 + H
Minimalny wcisk jest wybierany jako maksymalny wcisk z dwóch nierówności.
Maksymalne i minimalne kolizje
Obliczenie projektuje dopasowanie zgodne z odpowiednimi standardami, takimi jak ISO, ANSI, JIS i inne. Standardowe pasowanie nie może przekroczyć granic dla maksymalnej i minimalnej kolizji. Maksymalny i minimalny wcisk przeznaczony dla innej obliczonej części jest określany z wybranego pasowania. Jeśli odpowiadające pasowanie nie może być wybrane, odchylenia są wyrażane i obliczane liczbowo przez podzielenie pola tolerancji na połowy.
Powiększanie zewnętrznej średnicy dla zewnętrznej części
![]()
Δ' maks. ≤ p' Amax D 1 C 1 + H
Δ' maks. ≤σ B D 1 C 1 + H
Minimalny wcisk jest wybierany jako maksymalny wcisk z dwóch nierówności.
Δ max jest zastąpieniem dla Δ kiedy maksymalna redukcja średnicy D 2 będzie obliczona
Δ min zastępuje Δ, podczas gdy maksymalna redukcja średnicy D 2 będzie obliczona
Zmniejszanie wewnętrznej średnicy wewnętrznej części
![]()
Δ max jest zastąpieniem dla Δ kiedy maksymalna redukcja średnicy D 3 będzie obliczona
Δ min zastępuje Δ, podczas gdy maksymalna redukcja średnicy D 2 będzie obliczona
Obliczanie siły nacisku
![]()
![]()
Obliczanie temperatury nagrzewania się zewnętrznej części
![]()
Obliczanie temperatury nagrzewania się wewnętrznej części
![]()
Moment obrotowy
M p = Fp D 1 /2
Znaczenie użytych zmiennych: