Třecí převody

Třecí převody přenášejí otáčivý pohyb mezi dvěma hřídeli prostřednictvím tření mezi dvěma rotačními tělesy. Silový styk obou částí převodu vyžaduje normálovou sílu, která je podmínkou pro vznik třecí síly.

Třecí převod nepatří mezi přesné převody, protože dochází k tzv. prokluzu. Výsledkem je však plynulý převod bez vznikajících kmitů. Používá se pro malé výkony a krátkodobý chod, případně vyžaduje chlazení. Prokluz vytváří ztrátu, která snižuje účinnost převodu, způsobuje zahřívání a opotřebení.

Třecí převod s čelními koly

Čelní třecí převod

Převodový poměr v nezatíženém stavu:

Převodový poměr v zatíženém stavu:

kde je skluz, hodnota menší než 1.

Přenášený výkon:

[W]

Kde je „normálová“ přítlačná síla a je součinitel smykového tření.

Třecí převod s kuželovými koly

Kuželový třecí převod

kde a jsou vrcholové úhly kuželových kol.

Normálová (přítlačná) síla je šikmá k osám hřídelí a namáhá ložiska v radiálním i axiálním směru.

Třecí variátor – převod s plynule proměnlivým převodovým poměrem

Použití: např. třecí šroubový (vřetenový) lis.

Média použitá na této stránce

Třecí variátor 5.jpg
Autor: Jjvcela, Licence: CC BY-SA 3.0
třecí_variátor_5.jpg
Čelní třecí převod.jpg
Autor: Jjvcela, Licence: CC BY-SA 3.0
čelní_třecí_převod.jpg
Třecí variátor 1.jpg
Autor: Jjvcela, Licence: CC BY-SA 3.0
třecí_variátor_1.jpg
Třecí variátor 2.jpg
Autor: Jjvcela, Licence: CC BY-SA 3.0
třecí_variátor_2.jpg
Třecí variátor 3.jpg
Autor: Jjvcela, Licence: CC BY-SA 3.0
třecí_variátor_3.jpg
Kuželový třecí převod.jpg
Autor: Jjvcela, Licence: CC BY-SA 3.0
kuželový_třecí_převod.jpg
Třecí variátor 4.jpg
Autor: Jjvcela, Licence: CC BY-SA 3.0
třecí_variátor_4.jpg