Typ tekstu: Książka
Autor: Dudczak Andrzej
Tytuł: Koparki. Teoria i projektowanie
Rok: 2000
kątem 22. Założono, że geometria gąsienic jest przedstawiona na rys. 12.18 i opisana w tablicy 12.1.
Przyjmując, że moment MR, reprezentujący wewnętrzne opory ruchu układu gąsienicowego wynosi 10% momentu napędowego, na podstawie (12.71) otrzymuje się

i po podstawieniu wartości liczbowych mamy

Następnie, przyjmując że siła R jest równa połowie wartości siły wynikającej z działania momentu napędowego jednej gąsienicy, na podstawie (12.77) otrzymuje się

Przyjmując, że maksymalne ugięcie sprężyny wynosi 120 mm, otrzymuje się charakterystykę sprężyny przedstawioną na rys. 12.25.
Na tej podstawie można zaprojektować odpowiednią sprężynę, stosując klasyczne metody konstruowania, opisywane szczegółowo w różnego rodzaju podręcznikach
kątem 22. Założono, że geometria gąsienic jest przedstawiona na rys. 12.18 i opisana w tablicy 12.1.<br>Przyjmując, że moment MR, reprezentujący wewnętrzne opory ruchu układu gąsienicowego wynosi 10% momentu napędowego, na podstawie (12.71) otrzymuje się<br>&lt;gap&gt;<br>i po podstawieniu wartości liczbowych mamy<br>&lt;gap&gt;<br>Następnie, przyjmując że siła R jest równa połowie wartości siły wynikającej z działania momentu napędowego jednej gąsienicy, na podstawie (12.77) otrzymuje się<br>&lt;gap&gt;<br>Przyjmując, że maksymalne ugięcie sprężyny wynosi 120 mm, otrzymuje się charakterystykę sprężyny przedstawioną na rys. 12.25.<br>Na tej podstawie można zaprojektować odpowiednią sprężynę, stosując klasyczne metody konstruowania, opisywane szczegółowo w różnego rodzaju podręcznikach
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego