PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Powiadomienia systemowe
  • Sesja wygasła!
  • Sesja wygasła!
Tytuł artykułu

Dynamic load of linear guiding systems in handling machines

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Linear guiding systems are used in machines for relative translational motion of components, especially for handling devices, which are the basis of production lines. In these operating conditions, the linear guiding systems are dynamically loaded. Dynamical influences may lead to the decrease and damage of bearings. The aim of this paper was to calculate dynamical influences of a mass inertia on linear guiding systems. This issue was solved by a numerical calculation of differential motion equations in 2D. The motion was calculated on an example of a handling machine for welding car bodies. The result is a percentage representation of the dynamic forces on the total load of the linear guiding systems. The result shows the percentage representation in the solved case as more than 10%.
Rocznik
Tom
Strony
31--41
Opis fizyczny
Bibliogr. 9 poz.
Twórcy
  • Faculty of Mechanical Engineering, Technical University of Liberec, Studenstká 2, 460 01 Liberec, Czech Republic
  • Faculty of Mechanical Engineering, Technical University of Liberec, Studenstká 2, 460 01 Liberec, Czech Republic
Bibliografia
  • 1. Bojic N., R. Nikolic, M. Banic, B. Hadzima. 2018. “Evaluation of mechanical properties ofthe two PVC conveyor belts”. Komunikacie 42. ISSN: 1335-4205.
  • 2. Dresig H., F. Holyweißig. 2008. Maschinendynamik. [In German: Machine dynamics]. Berlin: Springer-Verlag. ISBN 978-3-540-87693-9.
  • 3. Graževičiūtė J., I. Skiedraitė, V. Jūrėnas, A. Bubulis, V. Ostaševičius. 2008. „Applications of high frequency vibrations for surface milling”. Mechanika 1: 46-49.
  • 4. Harris C.M. 2005. Shock and Vibration Handbook. New York: McGraw-Hill. ISBN 0-07-137081-1.
  • 5. Homišin J., R. Grega, P. Kaššay, G. Fedorko, V. Molnár. 2019 „Removal of systematic failure of belt conveyor drive by reducing vibrations”, Engineering Failure Analysis 99: 192-202. ISSN 1350-6307.
  • 6. Mazurkiewicz D. 2014. „Computer-aided maintenance and reliability management systems for conveyor belts”. Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability 16(3): 377-382
  • 7. Urbanský M., J. Homišin, P. Kaššay, J. Krajňák. 2018. „Measurement of air springs volume using indirect method in the design of selected pneumatic devices” Acta Mechanica et Automatica 12(1): 19-22. ISSN 1898-4088.
  • 8. Zeman V., Z. Hlaváč. 2010. Kmitání mechanických soustav. [In Slovak: Mechanical systems oscillation]. Pilsen: University of West Bohemia in Pilsen. ISBN: 978-80-7043-337-9.
  • 9. Zul'ová L., R. Grega, J. Krajňák. 2017. „Optimization of noisiness of mechanical system by using a pneumatic tuner during a failure of piston machine”. Engineering Failure Analysis 79: 845-851. ISSN 1350-6307.
Uwagi
PL
Opracowanie rekordu ze środków MNiSW, umowa Nr 461252 w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" - moduł: Popularyzacja nauki i promocja sportu (2020).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-d8613f8f-38d8-43a5-b9ef-194753073f3e
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.