Korduv lahutusvõime lühisel Ics Nimi-lühiajataluvusvool Icw Nimipinge Un Kasutuskategooria Nimi-impulsstaluvuspinge Uimp Madalpinge kaitselülitite rakendumistunnusjooned Kaitselüliti rakendumistunnusjoon on teda läbiva voolu ja selle voolu toimel rakendumise aja vahelise sõltuvuse graafiline kujutis. Kompakt-ja õhk-kaitselülitite rakendumistunnusjooned ja nende modifitseerimise võimalused on enamasti ära toodud tooja poolt kaasa antavas tehnilises dokumentatsioonis ja vastavates tootekataloogides. Minikaitselülitite valiku ja vahetatavuse lihtsustamiseks tähistatakse minikaitselülitite tüüpilisi rakendumistunnusjooni sageli kokkuleppelise täh(tede)ega (näiteks A,B,C,D,E,G,H,HG,K,L,MA,R,S,U,Z) . Eestis kehtivas kodutarbijate ja sarnastes paigaldistes (kus lülitusi pääsevad tegema elektrialast koolitust mitteomavad isikud) kasutatavatele minikaitselülititele on asjakohases tootestandardis (EVS-EN 60898) kindlaks määratud kolm tüüpset rakendumistunnusjoont (B,C,D)
oleks liiga väike antud ketisammu jaoks, veenduda et võllide vahe ei oleks liiga suur) Lähtudes keti kiiruse stabiilsuse nõudest valida väiksema ketiratta hammaste arv. Määratleda suurema ketiratta hammaste arv, ülekandesuhe ei tohiks olla suurem kui 7. Arvutada ketile lubatav ülekantav võimsus Keti valikul tuleb lähtuda keti valmistaja juhistest ning tootekataloogides toodud valemitest ja graafikutest antud kettide jaoks. 16. Millised on kettülekannte head asendid (teha joonis) ja mis on hea asendiga tagatud? Väike hälve horisontaalasendist parandab keti tööd. Kett peab olema pingul et vältida keti üle-hüppamist väikse ketiratta hammastest. 17. Milleks kasutada määret kettülekandes ja millised on määrimise viisid? Määret kasutatakse selleks et vähendada adhesioon- abrasioonkulumist,
Piirpinge = materjali piirseisundile vastav taandatud koormus (pinge) lim, [Pa] Materjalide piirseisunditele vastavate piirpingete väärtused määratakse (katseliselt) standardiseeritud teimidega (põhimõtteliselt on katseliselt võimalik määrata igasuguste detailide ja konstruktsioonide tugevust igasuguste koormuste mõjudes) ning vastavad andmed materjalide kohta on avaldatud käsiraamatutes ja/või tootekataloogides. Standardset katsekeha tavaliselt tõmmatakse (või surutakse = surveteim) katsemasina abil (Joon. 1.9): · katsekeha pikkust suurendatakse sujuvalt algpikkusest kuni purunemiseni; · koormuse väärtused mõõdetakse ja registreeritakse; · samal ajal mõõdetakse ja registreeritakseka katsekeha pikenemine. Priit Põdra, 2004
11. Ülekanded 12. ???? Laagrid on spetsiaalselt hõõrdumise vähendamiseks koormusest, vastuvõetava koormuse suunavektorist, konstrueeritud masinaelemendid. Eristatakse liug-ja töötemperatuurist ja muudest tingimustest. Neid parameetreid veerelaagreid. Liuglaagrites põhineb hõõrdumise vähendamine ja laagrite konstruktsioon on toodud tootekataloogides ja neile siledate pindade ja erimaterjalide kasutamisel. Enam on levinud esitatavad nõuded standardites. Kuul- ja rull-laagrite ehitusest mitmesugused veerelaagrid, eriti selle eritüüp – kuullaagrid. ning põhitüüpidest annab ülevaate joonis12. Veerelaagrites toimub hõõrdumise vähendamine veerevate elementide abil. Laagrite valikul tuleb lähtuda lubatud 13.
[m3]; Iz ristlõike inertsimoment peatelje z suhtes, [m4]; a kaugeima punkti kaugus peateljest z (nulljoonest), [m]. Tugevusmomentide avaldistes on vastava teljega risti olev mõõde ruudus (Joon. 6.23). Erinevate kujundite (ja profiilide) tugevusmomendid peatelgede suhtes on toodud insenerikäsiraamatutes (ja tootekataloogides) Ristküliku tugevusmoment Kolmnurga tugevusmoment Ringi tugevusmoment b a = 2h/3 a = D/2 a = h/2 h z C z D
[m3]; Iz ristlõike inertsimoment peatelje z suhtes, [m4]; a kaugeima punkti kaugus peateljest z (nulljoonest), [m]. Tugevusmomentide avaldistes on vastava teljega risti olev mõõde ruudus (Joon. 6.23). Erinevate kujundite (ja profiilide) tugevusmomendid peatelgede suhtes on toodud insenerikäsiraamatutes (ja tootekataloogides) Ristküliku tugevusmoment Kolmnurga tugevusmoment Ringi tugevusmoment b a = 2h/3 a = D/2 a = h/2 h z C z D