Fakultet strojarstva i brodogradnje

Σχετικά έγγραφα
PRORAČUN GLAVNOG KROVNOG NOSAČA

- pravac n je zadan s točkom T(2,0) i koeficijentom smjera k=2. (30 bodova)

Dimenzioniranje nosaa. 1. Uvjeti vrstoe

UNIVERZITET U NIŠU ELEKTRONSKI FAKULTET SIGNALI I SISTEMI. Zbirka zadataka

Novi Sad god Broj 1 / 06 Veljko Milković Bulevar cara Lazara 56 Novi Sad. Izveštaj o merenju

Betonske konstrukcije 1 - vežbe 3 - Veliki ekscentricitet -Dodatni primeri

3525$&8158&1(',=$/,&(6$1$92-1,095(7(120

FTN Novi Sad Katedra za motore i vozila. Teorija kretanja drumskih vozila Vučno-dinamičke performanse vozila: MAKSIMALNA BRZINA

Pošto pretvaramo iz veće u manju mjernu jedinicu broj 2.5 množimo s 1000,

( , 2. kolokvij)

Linearna algebra 2 prvi kolokvij,

2 tg x ctg x 1 = =, cos 2x Zbog četvrtog kvadranta rješenje je: 2 ctg x

I.13. Koliki je napon između neke tačke A čiji je potencijal 5 V i referentne tačke u odnosu na koju se taj potencijal računa?

INTELIGENTNO UPRAVLJANJE

18. listopada listopada / 13

Akvizicija tereta. 5660t. Y= masa drva, X=masa cementa. Na brod će se ukrcati 1733 tona drva i 3927 tona cementa.

Osnovni primer. (Z, +,,, 0, 1) je komutativan prsten sa jedinicom: množenje je distributivno prema sabiranju

1.4 Tangenta i normala

PARNA POSTROJENJA ZA KOMBINIRANU PROIZVODNJU ELEKTRIČNE I TOPLINSKE ENERGIJE (ENERGANE)

OM2 V3 Ime i prezime: Index br: I SAVIJANJE SILAMA TANKOZIDNIH ŠTAPOVA

Ĉetverokut - DOMAĆA ZADAĆA. Nakon odgledanih videa trebali biste biti u stanju samostalno riješiti sljedeće zadatke.

35(7+2'1,3525$&8195$7,/$GLPHQ]LRQLVDQMHYUDWLOD

3.1 Granična vrednost funkcije u tački

PRIMJER 3. MATLAB filtdemo

Masa, Centar mase & Moment tromosti

Linearna algebra 2 prvi kolokvij,

Iskazna logika 3. Matematička logika u računarstvu. novembar 2012

Eliminacijski zadatak iz Matematike 1 za kemičare

Grafičko prikazivanje atributivnih i geografskih nizova

VJEŽBE 3 BIPOLARNI TRANZISTORI. Slika 1. Postoje npn i pnp bipolarni tranziostori i njihovi simboli su dati na slici 2 i to npn lijevo i pnp desno.

BETONSKE KONSTRUKCIJE 3 M 1/r dijagrami

Pismeni ispit iz matematike Riješiti sistem jednačina i diskutovati rješenja sistema u zavisnosti od parametra: ( ) + 1.

Matematika 1 - vježbe. 11. prosinca 2015.

Ispitivanje toka i skiciranje grafika funkcija

PRETHODNI PRORACUN VRATILA (dimenzionisanje vratila)

a M a A. Može se pokazati da je supremum (ako postoji) jedinstven pa uvodimo oznaku sup A.

RIJEŠENI ZADACI I TEORIJA IZ

PROSTORNI STATIČKI ODREĐENI SUSTAVI

Geometrijske karakteristike poprenih presjeka nosaa. 9. dio

(P.I.) PRETPOSTAVKA INDUKCIJE - pretpostavimo da tvrdnja vrijedi za n = k.

IZRAČUNAVANJE POKAZATELJA NAČINA RADA NAČINA RADA (ISKORIŠĆENOSTI KAPACITETA, STEPENA OTVORENOSTI RADNIH MESTA I NIVOA ORGANIZOVANOSTI)

Kontrolni zadatak (Tačka, prava, ravan, diedar, poliedar, ortogonalna projekcija), grupa A

ELEKTROTEHNIČKI ODJEL

radni nerecenzirani materijal za predavanja R(f) = {f(x) x D}

M086 LA 1 M106 GRP. Tema: Baza vektorskog prostora. Koordinatni sustav. Norma. CSB nejednakost

Strukture podataka i algoritmi 1. kolokvij 16. studenog Zadatak 1

UZDUŽNA DINAMIKA VOZILA

Sortiranje prebrajanjem (Counting sort) i Radix Sort

( ) ( ) 2 UNIVERZITET U ZENICI POLITEHNIČKI FAKULTET. Zadaci za pripremu polaganja kvalifikacionog ispita iz Matematike. 1. Riješiti jednačine: 4

FTN Novi Sad Katedra za motore i vozila. Teorija kretanja drumskih vozila Vučno-dinamičke performanse vozila: MAKSIMALNA BRZINA

Konstruisanje. Dobro došli na... SREDNJA MAŠINSKA ŠKOLA NOVI SAD DEPARTMAN ZA PROJEKTOVANJE I KONSTRUISANJE

PRAVA. Prava je u prostoru određena jednom svojom tačkom i vektorom paralelnim sa tom pravom ( vektor paralelnosti).

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE ZAVRŠNI RAD. Vedran Grzelj. Zagreb, 2011.

Kaskadna kompenzacija SAU

PT ISPITIVANJE PENETRANTIMA

Zadatak 4b- Dimenzionisanje rožnjače

DISKRETNA MATEMATIKA - PREDAVANJE 7 - Jovanka Pantović

Vrijedi relacija: Suma kvadrata cosinusa priklonih kutova sile prema koordinatnim osima jednaka je jedinici.

STATIČKE KARAKTERISTIKE DIODA I TRANZISTORA

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE ZAVRŠNI RAD. Marko Džoić. Zagreb, 2012.

PREDNAPETI BETON Primjer nadvožnjaka preko autoceste

numeričkih deskriptivnih mera.

OSNOVI ELEKTRONIKE VEŽBA BROJ 1 OSNOVNA KOLA SA DIODAMA

Numerička matematika 2. kolokvij (1. srpnja 2009.)

Apsolutno neprekidne raspodele Raspodele apsolutno neprekidnih sluqajnih promenljivih nazivaju se apsolutno neprekidnim raspodelama.

Regulacioni termostati

Riješeni zadaci: Nizovi realnih brojeva

1 Promjena baze vektora

Opšte KROVNI POKRIVAČI I

NOMENKLATURA ORGANSKIH SPOJEVA. Imenovanje aromatskih ugljikovodika

zastori sunset curtain Kućište od željeza zaštićeno epoksidnim prahom, opruge od željeza. Lako i brzo se montiraju.

Operacije s matricama

POVRŠINA TANGENCIJALNO-TETIVNOG ČETVEROKUTA

MATRICE I DETERMINANTE - formule i zadaci - (Matrice i determinante) 1 / 15

1 UPUTSTVO ZA IZRADU GRAFIČKOG RADA IZ MEHANIKE II

, Zagreb. Prvi kolokvij iz Analognih sklopova i Elektroničkih sklopova

Više dokaza jedne poznate trigonometrijske nejednakosti u trokutu

Otpornost R u kolu naizmjenične struje

Cenovnik spiro kanala i opreme - FON Inžinjering D.O.O.

DIMENZIONISANJE PRAVOUGAONIH POPREČNIH PRESEKA NAPREGNUTIH NA PRAVO SLOŽENO SAVIJANJE

VELEUČILIŠTE U RIJECI Prometni odjel. Zdenko Novak 1. UVOD

S t r a n a 1. 1.Povezati jonsku jačinu rastvora: a) MgCl 2 b) Al 2 (SO 4 ) 3 sa njihovim molalitetima, m. za so tipa: M p X q. pa je jonska jačina:

Zavrxni ispit iz Matematiqke analize 1

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE ZAVRŠNI RAD. Josip Petić. Zagreb, godina

Antene. Srednja snaga EM zračenja se dobija na osnovu intenziteta fluksa Pointingovog vektora kroz sferu. Gustina snage EM zračenja:

BIPOLARNI TRANZISTOR Auditorne vježbe

Teorijske osnove informatike 1

Pismeni ispit iz matematike GRUPA A 1. Napisati u trigonometrijskom i eksponencijalnom obliku kompleksni broj, zatim naći 4 z.

Računarska grafika. Rasterizacija linije

Funkcije dviju varjabli (zadaci za vježbu)

SEKUNDARNE VEZE međumolekulske veze

Periodičke izmjenične veličine

TABLICE I DIJAGRAMI iz predmeta BETONSKE KONSTRUKCIJE II

( , treći kolokvij) 3. Na dite lokalne ekstreme funkcije z = x 4 + y 4 2x 2 + 2y 2 3. (20 bodova)

ZASTORI SUNSET CURTAIN Kućište od željeza zaštićeno epoksidnim prahom, opruge od željeza. Lako i brzo se montiraju.

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU GRAĐEVINSKI FAKULTET OSIJEK ZAVRŠNI RAD

TRIGONOMETRIJA TROKUTA

IZVODI ZADACI (I deo)

VILJUŠKARI. 1. Viljuškar se koristi za utovar standardnih euro-pool paleta na drumsko vozilo u sistemu prikazanom na slici.

NOSIVI DIJELOVI MEHATRONIČKIH KONSTRUKCIJA

Transcript:

Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje Završni rad Voditelj rada: Prof. dr. sc. Branimir Pavić, dipl. ing Siniša Rajković Zagreb, 010.

Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje Stroj za cijepanje drva s vlastitim pogonom (Self powered wood splitter) Voditelj rada: Prof. dr. sc. Branimir Pavić, dipl. ing Siniša Rajković Zagreb, 010.

Sadržaj POPIS SLIKA... II POPIS TABLICA... II POPIS OZNAKA I VELIČINA... III SAŽETAK... V 1 UVOD... 1 ISPITIVANJE TRŽIŠTA....1 VERTIKALNI SJEKAČI:.... HORIZONTALNI SJEKAČI NA VANJSKI POGON (TRAKTOR)... 3 3 PRINCIP RADA STROJA... 4 4 SIGURNOST TOKOM RADA NA STROJU... 6 5 SASTAVNI DIJELOVI STROJA... 7 5.1 KONSTRUKCIJSKI DIO... 7 5. HIDRAULIČKI DIO... 7 5.3 ELEKTRIČNI DIO... 8 6 FUNKCIJSKA DEKOMPOZICIJA... 9 7 MORFOLOŠKA MATRICA... 11 8 KONCEPT... 13 9 PRORAČUN... 14 9.1 NOŽ... 14 9.1.1 Savijanje:... 14 9.1. Smično naprezanje:... 14 9.1.3 Reducirano naprezanje:... 15 9. STUPOVI... 15 9..1 Gornji stup... 16 9..1.1 Savijanje...16 9.. Donji stup... 16 9...1 9... Savijanje...16 Pritisak svornjaka na stjenku donjeg stupa...16 9.3 PRORAČUN DONJEG SVORNJAKA CILINDRA... 17 9.3.1 Smično naprezanje... 17 9.3. Savijanje... 17 9.3.3 Reducirano naprezanje... 17 9.4 PRORAČUN OSOVINE KOLICA... 18 9.4.1 Smično naprezanje... 18 9.5 PRORAČUN ZAVARA... 19 9.5.1 Zavar prednjih oslonaca na stupu... 19 9.5.1.1 9.5.1. Dopušteni naprezanje...19 Smik...0 9.5. Zavar bočnih oslonaca na stupu... 0 9.5..1 Savijanje...0 9.5.. Smik...0 9.5..3 Reducirano naprezanje...1 I

9.5.3 Proračun zavara na polici... 1 9.5.3.1 Rebro-manje...1 9.5.4 Proračun zavara na nosaču ručki... 9.5.4.1 Smik... 9.5.4. Savijanje... 9.5.4.3 Reducirano naprezanje zavara...3 10 ZAKLJUČAK... 4 11 LITERATURA... 5 Popis slika Slika 1. Stroj za cijepanje drva s vlastitim pogonom... V Slika.Sjekač na vlastiti pogon firme Woodstar... Slika 3.Sjekač na vlastiti pogon firme Zanon... Slika 4.Sjekač na vanjski pogon (traktor) firme Lancman... Slika 5. Sjekač na vanjski pogon (traktor) firme Zanon... Slika 6. Horizontalni sjekač firme Canon... 3 Slika 7. Horizontalni sjekač firme Lancman... 3 Slika 8.Stroj u nultom položaju... 4 Slika 9. Stroj u početnom položaju... 4 Slika 10. Prikaz malog sjekača... 5 Slika 11. Prikaz veze između ručki i ventila... 5 Slika 1. Hidraulička shema... 7 Slika 13. Modeliranje funkcija pomoću toka... 9 Slika 14. Relacijski model funkcija... 10 Slika 15. Koncept... 13 Slika 16. Nož... 14 Slika 17. Stupovi... 15 Slika 18. Donji svornjak... 17 Slika 19. Prikaz osovine kolica... 18 Slika 0. Zavar prednjih oslonaca na stupu... 19 Slika 1. Zavar bočnih oslonaca na stupu... 0 Slika. Zavar na polici... 1 Popis Tablica Tablica 1. Karakteristike električnog motora... 8 Tablica. Prikaz glavnih značajki i zahtjeva... 10 Tablica 3. Morfološka matrica... 11 II

Popis oznaka i veličina LATINIČNI ZNAKOVI Oznaka Jedinica Opis Az mm površina poprečnog presjeka zavara Aj mm površina poprečnog presjeka jezgre a mm debljina zavara a v mm vanjska poprečna dužina profila a u mm unutarnja poprečna dužina profila a s mm debljina poprečnog presjeka donjeg stupa d s mm promjer svornjaka cilindra d 1 mm promjer osovine na kolicima l u mm vanjska dužina zavara l b mm dužina na kojoj se stvara moment na osovini l v mm unutarnja dužina zavara F O N sila u osloncu F V N sila u hidrauličnom ventilu F N maksimalna sila F R N ručna sila F Bmax N sila na osovini I y mm 4 moment tromosti m kg masa stroja m r kg maksimalna masa s kojom se naslanja na ručke W x mm 3 moment otpora oko osi x W y mm 3 moment otpora oko osi y p N/mm tlačna sila koja djeluje na stjenke stupova GRČKI ZNAKOVI Oznaka Jedinica Opis σ red N/mm reducirano naprezanje σ dopii N/mm dopušteno naprezanje prema teoriji σ fdn N/mm dopušteno dinamičko naprezanje τ odr N/mm naprezanje na odrez III

Izjavljujem da sam ovaj rad izradio samostalno služeći se stečenim znanjem koje sam stekao tokom studiranja i navedenom literaturom. IV

Sažetak Stroj za cijepanje drva služi u domaćinstvu za cijepanje cjepanica veličine od 0 cm te maksimalno do 300 cm. Energija za pokretanje stroja dobiva se iz gradske mreže preko trofaznog kabla koji pokreće elektromotor. Elektromotor okreće hidrauličnu pumpu koja stvara tlak za pokretanje hidrauličkog cilindra te daje silu za cijepanje cjepanica. Ima zaštitni sigurnosni sistem da maksimalno otkloni nesreće pri radu i od preopterećenja stroja. Kotači služe za transport i manevriranje strojem. Stroj može razbiti drva u komade određene veličine (trupac, panj, itd.) po uzdužnom djelu s obzirom na drveno vlakno. Slika 1. Stroj za cijepanje drva s vlastitim pogonom V

1 Uvod Zbog današnjeg načina života i reduciranja utroška vremena na svim područjima, a paralelno sa razvojem električne povezanosti, javlja se potreba za strojevima koji mogu olakšati razne poslove, među kojima je i cijepanje drva u udaljenim domaćinstvima, vikendicama, ili farmama. Strojevi moraju biti jednostavni za rukovanje, lagani, i sigurni te je na temelju toga potrebno koncipirati i konstruirati stroj za cijepanje drva s vlastitim hidrauličkim sustavom pogonjeni elektromotorom. U uvodnom dijelu rada treba analizirati primjenu i korištenje standardnih hidrauličkih elemenata. Koristeći metodičku razradu više projektnih rješenja takvih i sličnih sustava, potrebno je odabrati analizom optimalno projektno rješenje koje bi sadržavalo primjenu i uporabu standardnih sklopova i dijelova. Odabrano projektno rješenje treba analizirati i provjeriti kroz. Analizu kritičnih mjesta u konstrukciji Proračun nestandardnih elemenata sklopnih dijelova Pri konstrukcijskoj razradi naglasak staviti na tehnologično oblikovanje dijelova strojnih sklopova i njihovih elemenata Siniša Rajković 1

Ispitivanje tržišta Na tržištu postoje veliki niz sjekača i konkurencija je jako velika. Sjekači se dijele na vertikalne i horizontalne, na vlastiti pogon ili vanjski pogon. Naravno, strojevi se mogu izabrati i po jačini cijepanja te vrsti izvedbe tj. tko vrši gibanje sjekača( hidraulički cilindar ili vreteno)..1 Vertikalni sjekači: Na sl. i 3 su neki primjeri na kojima možemo vidjeti sličan način rukovanja sa strojem. Namijenjeni su za manje cjepanice, pa su i manjih snaga, a gibanje sjekača se vrši preko elektromotora. Imaju opciju da se mogu cijepati drva do dužine od jednog metra. Slika.Sjekač na vlastiti pogon firme Woodstar Slika 3.Sjekač na vlastiti pogon firme Zanon Slika 4.Sjekač na vanjski pogon (traktor) firme Lancman Slika 5. Sjekač na vanjski pogon (traktor) firme Zanon Siniša Rajković

Slike 4 i 5 su vertikalni sjekači. Namijenjeni su za cijepanje većih cjepanica i trupaca do 1.30 metra. Snaga im može biti i do 1 kn a snagu dobivaju od traktora preko kardana koji vezan direktno na hidrauličku pumpu.. Horizontalni sjekači na vanjski pogon (traktor) Slika 6. Horizontalni sjekač firme Canon Slika 7. Horizontalni sjekač firme Lancman Na slici 6 i 7 su horizontalni sjekači, vrlo velikih snaga! Snagu isto dobivaju od traktora, preko kardana. Mana im je što imaju nezgodan položaj ali s druge strane, lakše je postaviti veći i teži trupac na za to predviđeno mjesto. Siniša Rajković 3

3 Princip rada stroja Prilikom pokretanja stroja treba prije uključivanja osigurati da stroj stoji ravno i da je maksimalno stabilan tokom rada. Stroj je u nultom položaju tj. gornji stup je maksimalno spušten (sl. 4), radi nižeg težišta zbog čega dobivamo bolju upravljivost tokom prijevoza na mjesto rada. Prilikom uključivanja stroj, stroj se stavi u početni položaj tj. gornji stup se podigne u najviši položaj (sl. 5). Nakon dizanja cjepača, stavimo na policu cjepanicu. Ako je potrebno, zadržimo je pomoćnim klinom koji je na sjekaču (sl. 6). Cjepanicu prihvatimo ručkama te sa oba dvije ručke pritisnemo prema dolje koje preko potezne šipke (sl. 7) otvori ventil i sjekač krene prema dolje. Nakon što sjekač dođe do najniže točke, cjepanica je sasječena na dva dijela. Nakon toga ručke dignemo u početni položaj, sjekač se automtski vrati na najvišu točku razdvojimo ručke i sasječenu cjepanicu možemo maknuti sa police i postupak možemo ponoviti ponovno istim redosljedom. Slika 8.Stroj u nultom položaju Slika 9. Stroj u početnom položaju Siniša Rajković 4

Slika 10. Prikaz malog sjekača Slika 11. Prikaz veze između ručki i ventila Siniša Rajković 5

4 Sigurnost tokom rada na stroju Postoje zakoni koji se moraju poštovati da bi jedna osoba mogla koristiti stroj za cijepanje drva te se prilikom konstruiranja pridržavalo tih zakonskih odredbi. Čovjek sam može dizati maksimalno 5 kila te pošto se polica kod stroja može micati ima 18 kg te zadovoljava standard Pri radu, da ne bi došlo do ozljede, stroj je tako koncipiran da se prilikom cijepanja drva moraju koristiti obje ruke, da se u kojem slučaju tokom rada jedna ruka ne bi našla ispod sjekača Stroj je težak otprilike 140 kg pa je tokom premještanja stroja, gornji stup prilikom isključivanja iz rada se maksimalno spusti dolje radi nižeg težišta čime dobivamo bolju upravljivost Na stroju postoje i osiguranja od prevrtanja na stražnju stranu da ne bi došlo do padanja stroja na radnika Siniša Rajković 6

5 Sastavni dijelovi stroja 5.1 Konstrukcijski dio Sastoji se od dva stupa, gdje gornji stup manjih dimenzija, ulazi u donji stup većih dimenzija. Na gornjem dijelu stupa se nalazi cjepač koji služi za cijepanje cjepanica. Na donjem stupu je polica koja se postavi u razini od otprilike 1 m. Polica se drži za donji stup na četiri oslonca. Donji stup je vezan za kolica sa dva okova koji su vijcima pritegnuti na prednju ploču kolica. Kolica su sastavljena od jedne cijevi promjera d=33,7 mm (1") te sa šest ploča koje su zavarena u jednu krutu, stabilnu konstrukciju. 5. Hidraulički dio Sastoji se od cilindra pomoću kojeg dobivamo silu na cjepaču, ventila s kojim upravljamo cilindar, pumpe koja nam daje pritisak u cilindar, rezervoar ulja, ventil za ograničenja pritisaka. Slika 1. Hidraulička shema Siniša Rajković 7

5.3 Električni dio Električni dio sastoji se od električnog motora WAG 91L, proizvođača Watt Drive čije su osnovne karakteristike prikazane u Tabeli 1. Motor predaje snagu na hidrauličku pumpu gdje se stvara tlak koji se prenosi na hidraulični cilindar koji je direktno spojen sa sjekačem. Tablica 1. Karakteristike električnog motora Model motora: WAG 91L Serija motora WA - Snaga, [kw] Radna brzina 880 [min -1 ] Radni moment 7,3 [Nm] Napon 0-40/380-40 [V] Frekvencija 50 [Hz] Struja 7,6/4,4 [A] Cos φ 0.85 - Klasa izolacije F - Moment inercije mase x10-3 [kgm ] Izlazno vratilo Ф4 k6 x 50 [mm] Masa 16 [kg] Siniša Rajković 8

6 Funkcijska dekompozicija Potrebno je konstrukcijski razraditi uređaj koji će rascjepkavati cjepanice na manje komade prikladne za pohranu u spremište i loženje. Cjepanice se prije rascjepkavanja moraju raspiliti na dijelove maksimalne dužine 50 cm. Promjer cjepanice koju uređaj može prihvatiti je 0-300 mm. Potrebna sila za cijepanje je 40 kn. Uređaj mora biti pogodan za opsluživanje od strane jednog čovjeka. Uređaj mora biti samostojeći s vlastitim kotačima što znači da ga čovjek može sam premještati na mjestu rada. ENERGIJA POVRATNOG HODA SJEKAČ SPREMAN SJEKAČ MONTIRATI I PRIČVRSTITI SJEKAČ ODABRATI CJEPANICA PRIHVAČENA CJEPANICA RASCJEPANA CJEPANICU PRIHVATITI CJEPANICU CJEPATI CJEPANICU ODSTRANITI CJEPANICA POHRANJENA CJEPANICA NEDOVOLJNO RASCJEPANA ENERGIJA PROMJENA ENERGIJE SILA NA SJEKAČ OSTVAREN KONTAKT/ PREKID RADNIKA OSIGURATI RADNIK OSIGURAN Slika 13. Modeliranje funkcija pomoću toka Siniša Rajković 9

promjena energije cijepanje cjepanice stvaranje kinetičke energije odstranjivanje cjepanice koristi se energija stvara se buka trošenje oštrice sjekača pojava opasnosti od ozljede zamjena sjekača korisnik se izlaže buci oštra oštrica sjekača zaštita korisnika Slika 14. Relacijski model funkcija Tablica. Prikaz glavnih značajki i zahtjeva GLAVNE ZNAČAJKE GEOMETRIJA SILA ENERGIJA MATERIJAL SIGUROST TRANSPORT ODRŽAVANJE ZAHTJEVI PRIHVAT CJEPANICA PROMJERA 0-300mm I DUŽINE DO 500mm POTREBNO OSTVARITI SILU OD 40KN UZ MALE BRZINE I UBRZANJA IZ ELEKTRIČNE ILI NEKE DRUGE ENERGIJE PROIZVESTI SILU NA SJEKAČ UPORABA ZA CIJEPANJE SVIH VRSTA DRVA PRI PRAVILNOJ UPORABI NESMIJE DOĆI DO OZLJEDA MOGUČ TRANSPORT OD STRANE JEDNE OSOBE I MOGUČNOST SPAJANJA NA VOZILA LAKO ČIŠĆENJE Na temelju informacija, koje su prikazane slikama 10 i 11 te tablicom 1, nameće se zaključak da je potrebno krenuti u sljedećim pravcima konstrukcijske razrade: - sigurnost i jednostavnost za rukovanje - funkcionalnost - transport - lako održavanje - robusnost Siniša Rajković 10

7 Morfološka matrica Tablica 3. Morfološka matrica Siniša Rajković 11

Prije početka razrade koncepta nakon postavljenih uvjeta koji su zadani u zadatku, najviše treba obratiti pažnju pri konstruiranju na sigurnost radnika, jednostavnost rukovanja sa strojem tokom rada, te na funkcionalnost stroja. Hidraulički sustav se odabire zbog velikih snaga i malog zauzimanja mjesta što je u ovom slučaju bilo od presudne važnosti. Siniša Rajković 1

8 Koncept Slika 15. Koncept S početkom modeliranja koncepta se krenulo od stupova, tj. s gornjim i donjim stupom. Potrebno je voditi ovisnost o prostoru za smještaj cilindra unutar stupova. Nakon toga je konstruiran cjepač vodeći računa o kritičnim zonama zareznog djelovanja. Kolica i nosač osovine za kotače razrađeni su sljedećem stupnju razrade. Na nosač postavljena dodatna papučica koja pomaže stavljanje stroja u položaj za transport te ujedno osigurava stroj od prevrtanja. U završnom dijelu su modelirane ručke za upravljanje stroja te držanje i usmjeravanje cjepanice prema oštrici. Siniša Rajković 13

9 Proračun 9.1 NOŽ Slika 16. Nož 9.1.1 Savijanje: A = 0 110 00 [mm ], 1 = 0 40 A = = 400 [mm ], Y = A y A 1 + A. y + A 00 90 + 400 6,66 = 00 + 400 1 1 = 80,5 [mm], 3 3 3 3 ah bh 0 110 0 40 I y = I1 + I = + = + = 53888 [mm 3 ] 1 36 1 36 I 53888 = y Wy = = 8085,84 [mm 3 ], Y 80,5 M f F l 40000 40 σ max = = = = 341,8 [N/mm ], W 14463 8085,84 y 9.1. Smično naprezanje: F 40000 τ odr = = = 15,38 [N/mm ] A + A 00 + 400 1 Siniša Rajković 14

9.1.3 Reducirano naprezanje: σ red = σ max + 3τ = 341,8 + 3 15,38 = 34 σ = 370 s s dop II [N/mm] Zadovoljava Materijal: σ = 370 [N/mm ] za DIN 18CrNi8 (Č 541) dop II Čelik je kaljen i brušen zbog dužeg vijeka trajanja oštrice na cjepaču. 9. Stupovi Slika 17. Stupovi Siniša Rajković 15

9..1 Gornji stup 9..1.1 Savijanje 3 3 3 3 av au 140 130 W x = = = 91166 [mm 3 ], 6 6 M F l 40000 190 σ = σ f max = = = = 83,36 130 dop W II [N/mm ] Zadovoljava x 91166 91166 Za St 37. σ = 130 [N/mm ] dop II 9.. Donji stup 9...1 Savijanje 3 3 3 3 av au 150 140 W x = = = 105166 [mm 3 ], 6 6 M F l 40000 190 σ = 130σ [N/mm ] Zadovoljava f max = = = 7, 130 = Wx 105166 105166 dop II Za St 37. σ = 130 [N/mm ] dop II 9... Pritisak svornjaka na stjenku donjeg stupa F p = 40000 v = = 85 = a d 5 47 98 s s p dop [N/mm ] Zadovoljava Materijal: p = 98 [N/mm ] za St 37. (Č 0361) dop Siniša Rajković 16

9.3 Proračun donjeg svornjaka cilindra Slika 18. Donji svornjak 9.3.1 Smično naprezanje ds π 47 π A s = = = 1735 [mm ] 4 4 F 40000 τ s = = 3 [N/mm ] A 1735 = s 9.3. Savijanje 3 3 π d s π 47 W x = = = 1019,8 [mm 3 ] 3 3 M f F l / 4 40000 140 / 4 σ max = = = = 137,35 [N/mm ], W 1019,8 1019,8 x 9.3.3 Reducirano naprezanje σ = σ max + 3τ = 14,5 + 3 3 = 147,7 00 = σ [N/mm ] Zadovoljava red s s dop II Materijal: σ = 00 [N/mm ] za St 70. (Č 0745) dop II Siniša Rajković 17

9.4 Proračun osovine kolica 9.4.1 Smično naprezanje Slika 19. Prikaz osovine kolica Materijal: σ = 190 [N/mm ] za St 37. (Č 0361) f DN d = 5[mm ] -pretpostavka c b = d l B 0 = = 8,8 5 F B max = m g = 140 9,81 = 1373,4 [N] 3 c max 3 8,8 1373,4 1 b F d B = = 4,54 = 5 [mm] π σ π 190 f DN Za promjer osovine kotača uzet prvi veći standardni promjer cijevi d=5mm. Siniša Rajković 18

9.5 Proračun zavara 9.5.1 Zavar prednjih oslonaca na stupu Slika 0. Zavar prednjih oslonaca na stupu 9.5.1.1 Dopušteni naprezanje Faktor udara: φ = 1.1 Zarezno djelovanje: K Jednosmjerno opterećenje: κ = 1 Broj ciklusa opterećenja: 5 5 N = 10 6 10 -Redovita promjena, pogon s prekidom Spektar naprezanja: S Pogonska grupa B3 ( = 1 ) = f ( St37., B3,, κ = 1) = 180 σ D κ K [N/mm ] dop 5 5 σ D( κ 1 ) = σ ( = 1) = 180 = 300 = dop D κ [N/mm ] 3 dop 3 σ D( κ = 1) dop 300 τ D( κ = 1 ) = = = 1,1 [N/mm ] dop Siniša Rajković 19

9.5.1. Smik τ odr = F ϕ = 40000 1,1 [,5 ( l a) + 0,85 ( l )] [ 0,5 ( 30 5) + 0,85 ( 107 5) ] = 0 1 a 44000 τ [N/mm] Zadovoljava odr = = dop = 41,5 τ D( κ 1 ) = 1, 1 [ 150 + 909,5] 9.5. Zavar bočnih oslonaca na stupu Slika 1. Zavar bočnih oslonaca na stupu 9.5..1 Savijanje 3 3 3 3 avhv auhu 40 100 30 90 I = Iv Iu = = = 1510833 [mm 4 ], 1 1 1 1 I 1510833 = x Wx = = 3016 [mm 3 ], Y 50 M f F l 40000 330 σ = = = 18.41 max W 3016 60433,3 = [N/mm ] x 9.5.. Smik ( h ) = ( 100 5) 1000 Az = z a = [mm ], Siniša Rajković 0

F ϕ 40000 1.1 τ odr = = = [N/mm ] A 1000 z 9.5..3 Reducirano naprezanje σ red = σ max = dop = + 3τ s = 18,41 + 3 s = 1,7 σ D( κ 1) 300 [N/mm ] Zadovoljava 9.5.3 Proračun zavara na polici Slika. Zavar na polici 9.5.3.1 Rebro-manje 9.5.3.1.1 Smik ( l ) = 4 ( 70 7) 490 A z = 4 a = [mm ], F ϕ 44000 τ odr = = = 89,8 [N/mm ] A 490 z 9.5.3.1. Savijanje M s F ϕ l 40000 1,1 7,5 σ s = = = = 139,5 [N/mm ] W 866,6 73674 x I 800333 = x Wx = = 8666,6 [mm 3 ], Y 35 3 3 a l 7 70 4 z I x = = 4 = 800333 1 1 [mm 4 ], Siniša Rajković 1

9.5.3.1.3 Reducirano naprezanje zavara na polici σ red + 3τ odr = 139,5 + 3 89,8 = 08,9 σ D( κ 1) = 300 [N/mm ] = σ s = dop Zadovoljava 9.5.4 Proračun zavara na nosaču ručki F R = m g = 15 9,81 = 147,15 r [N],-maksimalna sila koja se koristi pri pokretanju sjekača F v F 446 147,15 446 = = 85,3 77 77 = R [N], F o = Fv + FR = 85,3 + 147,15 = 999,47 [N], 9.5.4.1 Smik A z = ( a l) = (5 60) = 300 [mm ], FO 999,47 τ odr = = = 3,33[N/mm ] A 5 60 z 9.5.4. Savijanje 3 3 5 60 I = ah x = = 90000 [mm 4 ], 1 1 Siniša Rajković

I 90000 = x Wx = = 3000 [mm 3 ], Y 30 FO lo 999,47 19 σ s = = = 64 [N/mm ], W 3000 x 9.5.4.3 Reducirano naprezanje zavara σ red σ s + 3τ odr = 64 + 3 3,33 = 86,15 σ D( κ 1) = 300 [N/mm ] Zadovoljava = = dop Siniša Rajković 3

10 Zaključak Prema osobnom iskustvu i paralelnim istraživanjima, uočeni su neki nedostaci i mane u strojevima za cijepanje drva. Nedostatci i ograničenja su najprije navedeni u poglavlju 6, (tablica ). S obzirom na navedene nedostatke i ograničenja prilikom koncipiranja i izrade završnog rada najviše se pozornosti posvetilo na sigurnost od dobivanja ozljeda tokom rada zbog nestručnog i nesavjesnog korištenja stroja. Naime radi bržeg rada na stroju većina korisnika lažnu sigurnost i zaobilazi sigurnosne mjere, koje se opravdano zahtijevaju. Najveća opasnost koja se javlja tokom rada je postavljanje ruke u prostor djelovanja sjekača. Da bi se izbjeglo postavljanje ruke u taj prostor, potrebno je istovremeno sa obje ruke pritisnuti ručke koje se nalaze sa svake strane sjekača. Također ukoliko cjepanica nije pravilnog oblika, te ne može samostalno stajati, da se ne bi ista pridržavala ručno, napravljen je manji sjekač s gornje strane, kojim se može učvrstiti cjepanica. Uz potrebu da su obje ručke pritisnute istovremeno, nemoguće je doći sa rukama u prostor sjekača. Ruke su dodatno zaštićene pomoću lima od raznih krhotina ili ostataka od cjepanice. Zbog boljeg ugođaja tokom rada na stroju, ručke su ergonomski oblikovane i produžene zbog mogućih krhotina. Siniša Rajković 4

11 Literatura [1] Bojan Kraut 'Strojarski priručnik', 198 [] Ščap D.:Transportni uređaji,skripta iz kolegija 'Prenosila i dizala', 004 [3] Karl-Heinz Decker: Elementi strojeva, Tehnička knjiga Zagreb, ISBN 953-1-90-7, 006 [4] Kraut B. : Krautov strojarski priručnik, Axiom, ISBN 953-97119-1-6, 1997. [5] www.skf.hr [6] www.boschrexroth-us.com [7] www.zanon.it [8] www.prekopalnikmarko.si [9] www.3dcontentcentral.com Siniša Rajković 5