OCENA WŁAŚCIWOŚCI CIECZY ELEKTROREOLOGICZNYCH I MAGNETOREOLOGICZNYCH POD KĄTEM ZASTOSOWAŃ PRAKTYCZNYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OCENA WŁAŚCIWOŚCI CIECZY ELEKTROREOLOGICZNYCH I MAGNETOREOLOGICZNYCH POD KĄTEM ZASTOSOWAŃ PRAKTYCZNYCH"

Transkrypt

1 PROBLEMY EKSPLOATACJI 95 Andrzej KĘSY, Zbigniew KĘSY, Ireneusz MUSIAŁEK, Marcin MIGUS Politechnika Radomska OCENA WŁAŚCIWOŚCI CIECZY ELEKTROREOLOGICZNYCH I MAGNETOREOLOGICZNYCH POD KĄTEM ZASTOSOWAŃ PRAKTYCZNYCH Słowa kluczowe Ciecz elektroreologiczna, ciecz magnetoreologiczna, ciecze inteligentne, model Bingham a. Streszczenie W artykule przedstawiono porównanie charakterystyk otrzymanych na własnych urządzeniach pomiarowych, opisujących zależności naprężenia ścinającego od gradientu prędkości ścinania dla cieczy inteligentnych. Badano dwie obecnie produkowane ciecze inteligentne ciecz elektroreologiczną LID 3354 i ciecz magnetoreologiczną MRF 132AD. Urządzenia pomiarowe skonstruowano tak, by modelowały dwa typowe rodzaje przepływów cieczy inteligentnych występujące w technice, to jest: przepływ zaworowy i przepływ ze ścinaniem. Praca ma na celu określenie sposobu badań cieczy inteligentnych, pod kątem zastosowania w dwóch rodzajach sprzęgieł hydraulicznych: wiskotycznych i hydrokinetycznych. Przeprowadzone badania potwierdziły istotny wpływ obecności odpowiednich pól fizycznych na naprężenia ścinające występujące w cieczy inteligentnej i wykazały, że w założonych warunkach badań, zgodnych z warunkami występującymi w sprzęgłach hydraulicznych, charakterystyki cieczy inteligentnych mogą być opisane modelem Binghama.

2 96 PROBLEMY EKSPLOATACJI Wstęp Konieczność ciągłego zwiększania wydajności produkcji wymusza szybki rozwój przemysłu maszynowego. W konstrukcji maszyn istotną rolę odgrywają podzespoły hydrauliczne, to jest sprzęgła i przekładnie hydrauliczne. Dotychczasowe prace badawcze, dotyczące podzespołów hydraulicznych, skupiały się głównie na elementach mechanicznych podzespołów hydraulicznych, takich jak na przykład koła zębate przekładni hydrostatycznych czy koła łopatkowe przekładni hydrokinetycznych. Dzięki wykorzystaniu komputerowych metod optymalizacji uzyskano znaczną poprawę osiągów tych urządzeń, zbliżając się do granicy ich możliwości technicznych. Powszechna jest więc opinia, że dalsza poprawa osiągów podzespołów hydraulicznych jest możliwa poprzez doskonalenie płynów roboczych. Tendencje te są wyraźnie widoczne podczas analizy problematyki badawczej światowych ośrodków naukowych. Obecnie wiele zespołów badawczych prowadzi prace nad uzyskaniem nowych rodzajów cieczy roboczych, na przykład takich, na których właściwości fizyczne można wpływać przez oddziaływania zewnętrzne, czy ekologicznych cieczy hydraulicznych, w tym cieczy opartych na wodzie. Spośród tych prac najbardziej zaawansowane są prace nad cieczami roboczymi, w których naprężenia ścinające można zmieniać w czasie za pomocą zmian pola elektrycznego lub magnetycznego, nazywanymi cieczami inteligentnymi. Wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje cieczy inteligentnych: ciecze elektroreologiczne (ER), reagujące na obecność pola elektrycznego oraz ciecze ferromagnetyczne i magnetoreologiczne (MR), reagujące na obecność pola magnetycznego [1 4]. Trwają również prace nad cieczami elektro- i magnetoreologicznymi, reagującymi jednocześnie na obecność obu tych pól [5]. Ciecze inteligentne mogą składać się z dwóch faz: stałej i ciekłej, czyli występować jako mieszaniny lub koloidy, albo być jednorodne (jednofazowe). Stosowane w praktyce ciecze ER są mieszaninami lub są jednorodne, natomiast ciecze MR są mieszaninami lub koloidami. Skład dwufazowej cieczy inteligentnej, od którego zależą jej właściwości fizyczne, jest określany za pomocą udziału objętościowego cząstek stałych w cieczy inteligentnej. Do najważniejszych wymagań ogólnych stawianych cieczom inteligentnym jako cieczom roboczym można zaliczyć: małą lepkość przy braku pola sterującego (elektrycznego lub magnetycznego), wysokie naprężenie ścinające w warunkach działania odpowiedniego pola, krótki czas reakcji, możliwość pracy w szerokim zakresie temperatur, zminimalizowany efekt sedymentacji, a w przypadku jego wystąpienia łatwość ponownego ujednorodnienia. Ponadto stosowane w technice ciecze inteligentne powinny mieć wysoką temperaturę wrzenia, niską temperaturę krzepnięcia, długi okres eksploatacji, nie powodować zużycia ściernego, być nietoksyczne i bezpieczne w użyciu, mieć dobre właściwości smarne.

3 PROBLEMY EKSPLOATACJI 97 Wymagania szczegółowe dotyczące cieczy inteligentnych są związane z rodzajem i konstrukcją urządzeń technicznych, w których zostały zastosowane. W literaturze wyróżnia się trzy rodzaje przepływów cieczy inteligentnej między elementami wytwarzającymi odpowiednie pole fizyczne (elektrodami w przypadku pola elektrycznego lub biegunami elektromagnesu w przypadku pola magnetycznego) [6, 7]:! przepływ zaworowy, gdy oba elementy są nieruchome;! przepływ ze ścinaniem, gdy jeden z elementów przesuwa się równolegle do drugiego;! przepływ ze ściskaniem, gdy jeden z elementów przesuwa się prostopadle do drugiego. W rzeczywistych urządzeniach technicznych wymienione rodzaje przepływu mogą występować równocześnie. Praktyczne zastosowanie cieczy inteligentnych w urządzeniach technicznych wymaga określenia parametrów opisujących właściwości tych cieczy, które mogłyby być wykorzystane w procesie projektowania. Parametry takie są przedstawiane przez producentów cieczy w postaci liczb albo charakterystyk, będących zależnościami funkcyjnymi jednych parametrów od drugich [8 10]. Jednak dotychczas nie ustalono standardów dla parametrów charakteryzujących ciecze inteligentne. Najczęściej wykorzystywaną charakterystyką cieczy inteligentnych jest zależność naprężenia stycznego τ występującego w cieczy podczas jej przepływu od gradientu prędkości ścinania γ&, postaci τ = f (γ& ), sporządzana dla ustalonego natężenia odpowiedniego pola fizycznego [11, 12]. Podstawową wadą opisu właściwości fizycznych cieczy inteligentnej za pomocą charakterystyki τ = f (γ& ) jest nieuwzględnienie rodzaju przepływu. Mimo występowania różnych rodzajów przepływu cieczy inteligentnej w różnych urządzeniach technicznych do opisu właściwości fizycznych cieczy inteligentnej wykorzystuje się tylko zależność dwóch parametrów. Charakterystyki cieczy inteligentnych są również w istotny sposób zależne od rozwiązań konstrukcyjnych urządzeń, na których są dokonywane pomiary. Ponadto urządzenia laboratoryjne do sporządzania charakterystyk τ = f (γ& ) cieczy inteligentnych nie są dotychczas znormalizowane. Stosowane obecnie urządzenia mają powierzchnie elektrod lub biegunów wynoszące od kilku do kilkudziesięciu cm 2 i wielkość szczelin od 0,5 mm do kilku mm. Prowadzi się wiele prac badawczych mających na celu poszukiwanie zależności między wynikami pomiarów uzyskanych różnymi sposobami. Jednak rezultaty tych prac nadal są niejednoznaczne [13]. W artykule przedstawiono porównanie charakterystyk τ = f (γ& ) otrzymane na różnych urządzeniach pomiarowych dla tych samych cieczy inteligentnych. Badania te miały na celu określenie sposobu badań tych cieczy, pod kątem

4 98 PROBLEMY EKSPLOATACJI zastosowania w dwóch typach sprzęgieł hydraulicznych: wiskotycznych i hydrokinetycznych [14 18]. 2. Urządzenia pomiarowe Ponieważ praktyczne zastosowanie cieczy inteligentnych wymaga przeprowadzenia testów laboratoryjnych na urządzeniach pomiarowych zapewniających warunki jak najbardziej zbliżone do warunków występujących w sprzęgłach hydraulicznych, w pierwszej kolejności rozważono rodzaje przepływów występujących w sprzęgłach hydraulicznych [13], a następnie określono wymiary urządzeń pomiarowych na podstawie wymiarów planowanych do wykonania sprzęgieł hydraulicznych. Stwierdzono, że w sprzęgłach wiskotycznych występuje głównie przepływ ze ścinaniem, natomiast w sprzęgłach hydrokinetycznych dominuje przepływ zaworowy. Gabaryty i wymiary szczelin roboczych, w których znajduje się ciecz inteligentna wykonanych urządzeń pomiarowych ustalono przy założeniu, że sprzęgła hydrauliczne będą przenosić moc od 1 kw do 2 kw. Na tej podstawie zaprojektowano dwa urządzenia pomiarowe do sporządzania charakterystyk τ = f (γ& ) Urządzenia pomiarowe do sporządzania charakterystyk dla przepływu ze ścinaniem Budowa urządzenia. Urządzenie do pomiaru charakterystyk dla przepływu ze ścinaniem cieczy ER i MR pokazano na rys. 1. Podstawowym elementem pomiarowym urządzenia jest głowica badawcza wykonana w dwóch wariantach:! do badania cieczy ER,! do badania cieczy MR. Głowica jest napędzana silnikiem elektrycznym prądu zmiennego z regulowaną prędkością kątową ω. Dokładny pomiar prędkości kątowej odbywa się poprzez fotokomórkę współpracującą z zamocowaną na wale silnika tarczą z wyciętym otworem. Zakres regulacji obrotów silnika wynosi od 0 do 300 rad/s. Głowica składa się z dwóch elementów: ruchomego osadzonego na wale silnika i nieruchomego osadzonego na wale ułożyskowanym w obudowie, rys. 2. Wolna przestrzeń między tymi elementami, będąca przestrzenią roboczą urządzenia, wypełniona jest badaną cieczą inteligentną. Moment obrotowy, który jest rezultatem występowania naprężeń ścinających w badanej cieczy, jest przenoszony przez ułożyskowany wał i połączoną z nim dźwignię na tensometryczny czujnik siły F. Położenie czujnika może być zmieniane, tak by dostosować długość czynną dźwigni do wartości mierzonej siły, celem wykorzystania pełnego zakresu pomiarowego czujnika siły (do 10 N). W połowie wysokości bocznej ścianki nieruchomego elementu głowicy jest wklejony termistor służący

5 PROBLEMY EKSPLOATACJI 99 do pomiaru temperatury badanej cieczy. Pomiar temperatury jest możliwy w zakresie od 0 do 150 o C. a) b) Rys. 1. Urządzenie do pomiaru charakterystyk dla przepływu ze ścinaniem: a schemat konstrukcji: 1 głowica do badania cieczy ER, 2 głowica do badania cieczy MR, 3 silnik elektryczny, 4 czujnik pomiaru prędkości kątowej, b widok urządzenia do badania cieczy ER wraz z komputerowym układem pomiarowym Wymiary przestrzeni roboczej głowic podano na rys. 2. Elementy głowicy dla cieczy ER są odizolowane elektrycznie, przy czym element ruchomy jest połączony elektrycznie z ujemnym biegunem, a element nieruchomy z dodatnim

6 100 PROBLEMY EKSPLOATACJI biegunem zasilacza wysokiego napięcia. W elemencie nieruchomym, wykonanym w wersji dla cieczy MR, umieszczona jest cewka podłączona do źródła niskiego napięcia. Cewka jest nawinięta drutem miedzianym emaliowanym o średnicy 0,2 mm i posiada 4500 zwojów. Opór cewki wynosi 962 Ω w temperaturze 30 o C. Napięcie zasilacza niskiego napięcia może być zmieniane w sposób ciągły od 0 do 24 V. a) b) Rys. 2. Budowa i widok głowic badawczych urządzenia pomiarowego: a do badania cieczy ER, b do badania cieczy MR; 1 element ruchomy, 2 element nieruchomy, 3 ciecz inteligentna, 4 ramię, 5 czujnik siły Przebieg badań. Badania rozpoczyna się od wypełnienia przestrzeni roboczej cieczą inteligentną. Temperatura cieczy jest równa temperaturze otoczenia. Badania przeprowadza się przy stałej prędkości kątowej. Uruchamiany jest silnik i ustalana prędkość kątowa, a następnie dla ustalonej prędkości kątowej zmieniane jest skokowo napięcie zasilania w całym wymaganym zakresie pomiarowym.

7 PROBLEMY EKSPLOATACJI 101 Dla każdej ustalonej wartości prędkości kątowej i napięcia zasilania mierzona jest siła F działająca na czujnik siły oraz dodatkowo temperatura cieczy roboczej T. Pomiar odbywa się co 0,02 s. Mierzone wartości zapisywane są w pamięci komputera, a następnie opracowywane i drukowane w formie wykresów. Z wykresów tych odczytywane są średnie wartości prędkości kątowej ω i siły F dla ustalonego napięcia zasilania U i temperatury badanej cieczy T. Prędkość kątowa ω jest przeliczana na prędkość ścinania γ&, a wartość siły F na naprężenie ścinające τ według wzorów ωr M FL γ & = [1/s] τ = = [Pa] (1) 2 h R S 2πR b gdzie: R promień elementu nieruchomego, h szczelina, M moment obrotowy, S powierzchnia ścinania, L ramie działania siły, b wysokość powierzchni ścinania. Wartości parametrów występujących we wzorach (1) podano w tabeli 1. Tabela 1. Wymiary przestrzeni roboczej głowicy badawczej, zgodnie z rys. 2 Rodzaj cieczy R [m] h [m] b [m] L [m] ER 0,0600 0,001 0,029 0,09 0,015 MR 0,0655 0,001 0,016 0,09 0, Urządzenia pomiarowe do sporządzania charakterystyk dla przepływu zaworowego Budowa urządzenia. Urządzenie do pomiaru charakterystyk dla przepływu zaworowego cieczy ER i MR pokazano na rys. 3. Urządzenie jest zbudowane z głowicy pomiarowej i zespołu zasilającego głowicę w badaną ciecz. Zespół zasilający składa się z silnika elektrycznego o regulowanej prędkości kątowej ω napędzającego pompę perystaltyczną. Zakres regulacji prędkości kątowej silnika wynosi od 0 do 300 rad/s. Wydatek pompy jest funkcją prędkości kątowej silnika napędowego. Badana ciecz jest zasysana ze zbiornika cieczy. Po przejściu przez głowicę pomiarową ciecz jest gromadzona ponownie w zbiorniku. Głowica pomiarowa została wykonana w dwóch wariantach:! do badania cieczy ER,! do badania cieczy MR.

8 102 PROBLEMY EKSPLOATACJI Głowica pomiarowa przeznaczona do badania cieczy ER jest rurą o przekroju prostokątnym, rys. 4 a. a) b) c) Rys. 3. Urządzenie do pomiaru charakterystyk dla przepływu zaworowego: a schemat konstrukcji: 1 silnik elektryczny, 2 pompa, 3 głowica pomiarowa, 4 zbiornik cieczy; b widok urządzenia z głowicą pomiarową do badania cieczy ER; c widok urządzenia z głowicą pomiarową do badania cieczy MR

9 PROBLEMY EKSPLOATACJI 103 Dwa pionowe boki środkowej części rury są elektrodami i tworzą szczelinę, w której występuje pole elektryczne. W przedniej i tylnej części rury umieszczone są po dwa króćce:! poziome, do których podłączone są odpowiednio przewód dostarczający ciecz roboczą z pompy i odprowadzający ciecz do zbiornika;! pionowe służące do podłączenia różnicowego miernika ciśnienia. a) b) Rys. 4. Budowa głowic badawczych urządzenia pomiarowego: a do badania cieczy ER, b do badania cieczy MR; 1 obudowa, 2 elektroda lub biegun elektromagnesu, 3 króciec poziomy, 4 króciec pionowy W przednim króćcu osiowym wklejony jest ponadto termistor mierzący temperaturę wpływającej cieczy. Elektrody są odizolowane elektrycznie i połączone z biegunami zasilacza wysokiego napięcia. Różnicowy miernik ciśnienia mierzy różnicę ciśnień badanej cieczy przed wpłynięciem i po wypłynięciu z kanału utworzonego przez elektrody. Dla cieczy MR ścianki kanału tworzą bieguny elektromagnesu, rys. 4b. Szczelina utworzona przez bieguny elektromagnesu może być zmieniana od

10 104 PROBLEMY EKSPLOATACJI ,1 mm do 3 mm. Cewka elektromagnesu nawinięta jest drutem miedzianym emaliowanym o średnicy 0,2 mm i zawiera zwojów. Opór cewki wynosi 970 Ω w temperaturze 20 o C. Cewka jest podłączona do zasilacza napięcia, w którym napięcie może być zmieniane w sposób ciągły od 0 do 24 V. Przebieg badań. Badanie rozpoczyna się od wypełnienia zbiornika badaną cieczą. Temperatura badanej cieczy jest równa temperaturze otoczenia. Następnie włączany jest zasilacz i ustalane napięcie zasilania. Dla ustalonego napięcia zasilania jest zmieniana skokowo, a następnie utrzymywana na stałym poziomie, prędkość kątowa w całym wymaganym zakresie pomiarowym wynikającym z pola badań. Dla każdej ustalonej wartości prędkości kątowej mierzy się:! różnicę ciśnień między wejściem, a wyjściem z kanału pomiarowego,! temperatura cieczy roboczej T,! czas przepływu t 0 ustalonej objętości cieczy V 0 przez głowicę. Na tym kończy się jeden cykl pomiarowy. Dalej następuje zmiana napięcia zasilania i cały cykl jest powtarzany. Pomiar odbywa się co 0,02 s. Mierzone wartości zapisywane są w pamięci komputera, a następnie opracowywane i drukowane w formie wykresów. Z wykresów tych odczytywane są: wartości prędkości kątowej wału pompy ω, spadek ciśnienia p, napięcie zasilania U, czas przepływu t 0 ustalonej objętości cieczy, temperatura badanej cieczy T. Dla wybranej prędkości kątowej ω obliczany jest wydatek Q z zależności V0 3 Q = [m / s] (2) t 0 gdzie: V 0 ustalona objętość cieczy, t 0 czas przepływu zmierzony dla określonej prędkości kątowej ω. Wydatek Q jest przeliczany na prędkość ścinania γ&, a wartość spadku ciśnienia p na naprężenie ścinające τ, według wzorów v 2 Q 2Q h γ& = = = [1/ s] τ = p 2 h h S h b c L [Pa] (3) 2 gdzie: v średnia prędkość przepływu cieczy w środku szczeliny; S = bh przekrój szczeliny; h wysokość szczeliny; b szerokość szczeliny; c współczynnik liczbowy równy 2,5 przyjęty na podstawie wyników badań własnych; L długość kanału. Wartości parametrów występujących we wzorach (2), (3) podano w tabeli 2.

11 PROBLEMY EKSPLOATACJI 105 Tabela 2. Wymiary przestrzeni roboczej głowic badawczych, zgodnie z rys. 4 Rodzaj cieczy h [m] b [m] L [m] V 0 [ml] ER 0,002 0,016 0, MR 0,003 0,010 0, Charakterystyki cieczy inteligentnych Charakterystyki τ = f (γ& ) cieczy inteligentnych sporządzano na podstawie wartości liczbowych naprężenia τ oraz gradientu prędkości ścinania γ& otrzymanych odpowiednio ze wzorów (1) oraz (3) dla napięcia U = const. Na podstawie tych charakterystyk wykonano również charakterystyki τ = f (U) dla γ& = = const. Ze względu na fakt, że w literaturze często występuje natężenie pola elektrycznego E lub magnetycznego H w cieczy MR zamiast napięcia zasilającego U, co nadaje wynikom badań charakter bardziej ogólny, na wykresach podano również wartości tych wielkości obliczone z zależności: U E = (4) h gdzie: U wysokie napięcie, h średnia odległość miedzy elektrodami, U z = H l MR + H StlSt (5) R gdzie: U napięcie zasilające, z liczba zwojów cewki elektromagnesu, R opór cewki elektromagnesu, H St natężenie pola magnetycznego w stali, l MR oraz l St droga strumienia magnetycznego, odpowiednio w cieczy MR i stali. Wartości parametrów l MR oraz l St, zależne od konstrukcji badanych przyrządów, podano tabeli 3. By uniknąć wpływu histerezy magnetycznej i magnetyzmu szczątkowego na wyniki badań, napięcie zwiększano od zera w górę, a obwód magnetyczny rozmagnesowywano przed każdym cyklem pomiarowym przez podanie na cewkę elektromagnesu zanikającego napięcia przemiennego. Ponieważ podczas badań temperatura badanej cieczy zmienia się nieznacznie, zakres jej zmian podawany jest na charakterystyce. Tabela 3. Wybrane parametry obwodu magnetycznego Przyrządy do badania charakterystyk l MR [mm] l St [mm] Przepływ ze ścinaniem Przepływ zaworowy 3 197

12 106 PROBLEMY EKSPLOATACJI Badaniom poddano dwie ciecze inteligentne, to jest ciecz ER oraz ciecz MR. Dane tych cieczy podano w tabeli 4. Sporządzone na podstawie badań charakterystyki cieczy inteligentnych dla przepływu ze ścinaniem pokazano na rys. 4 (ciecz ER LID 3354S) oraz na rys. 5 (ciecz MR MR 132AD). Tabela 4. Badane ciecze inteligentne Typ Oznaczenie Producent Skład objętościowy ER LID 3354S Smart Technology, UK 37%, polimer, olej silikonowy MR MR 132AD Lord Corporation, USA 30% Fe, olej syntetyczny a) b) Rys. 4. Charakterystyki cieczy LID 3354S dla przepływu ze ścinaniem: a dla U = const, b dla γ& = const a) b) Rys. 5. Charakterystyki cieczy MR 132AD dla przepływu ze ścinaniem: a dla U = const, b dla γ& = const

13 PROBLEMY EKSPLOATACJI 107 a) b) c) Rys. 6. Charakterystyki cieczy LID 3354S dla przepływu zaworowego: a dla U = const, b, c dla γ& = const a) b) c) Rys. 7. Charakterystyki cieczy MR 132AD dla przepływu zaworowego: a dla U = const, b, c dla γ& = const

14 108 PROBLEMY EKSPLOATACJI Dyskusja dotycząca wyników badań Z przeprowadzonych badań charakterystyk τ = f (γ& ) wynika, że ich przebiegi dla poszczególnych napięć są w przybliżeniu liniowe i równoległe do siebie, co świadczy o tym, że badane ciecze inteligentne mogą być modelowane za pomocą modelu Binghama, opisanego wzorem [1, 4, 17]: τ = τ + τ = µ γ& = + τ (6) U 0 U pl U gdzie: τ U = 0 naprężenie styczne w cieczy inteligentnej w przypadku braku napięcia U, wywołane lepkością cieczy; τ U przyrost naprężenia ścinającego spowodowany pojawieniem się napięcia U; µ pl = tg α lepkość plastyczna, rys. 8. Rys. 8. Przebieg charakterystyk τ = f (γ& ) zgodnie z modelem Binghama Można zauważyć, że charakterystyki τ = f (γ& ) cieczy MR 132AD są bardziej zbliżone do modelu Binghama. Podczas projektowania sprzęgieł hydraulicznych z cieczami inteligentnymi istotne znaczenie mają maksymalne naprężenia możliwe do uzyskania przez zmianę napięcia, wpływające na moment obrotowy przenoszony przez sprzęgło oraz naprężenia ścinające τ U, określające zakres sterowania sprzęgła. Otrzymane podczas badań wartości tych naprężeń oraz wartościµ pl obliczone na podstawie kąta α (rys. 8), dla maksymalnych wartości γ& zestawiono w tabeli 5. Tabela 5. Wielkości charakterystyczne otrzymane podczas badań Typ cieczy Przepływ τ [Pa] LID 3354S MR 132AD τ U [Pa] U [V] Natężenie pola ze ścinaniem kv/mm 0,03 zaworowy ,75 ka/mm 0,40 ze ścinaniem ,3 ka/m 0,04 zaworowy ,6 ka/m 0,30 µ pl [Pa s]

15 PROBLEMY EKSPLOATACJI 109 Porównując wartości wielkości przedstawionych w tabeli 5, można zauważyć, że:! dla obu cieczy uzyskane naprężenia ścinające mają duże wartości, w porównaniu z naprężeniami występującymi przy braku napięcia;! lepkość plastyczna µ pl w przypadku przepływu zaworowego jest kilkakrotnie większa niż dla przepływu ze ścinaniem;! przy szacunkowym uwzględnieniu równości natężeń odpowiednich pól fizycznych, dla cieczy LID 3354 naprężenia dla różnych przepływów są do siebie zbliżone, natomiast dla cieczy MR 132 AD różnią się znacznie. Uwzględniając wnioski z badań cieczy inteligentnych prezentowane w literaturze otrzymane rezultaty można skomentować następująco:! oceniając charakterystyki cieczy inteligentnych otrzymane na opracowanych przyrządach pomiarowych, należy stwierdzić, że poszczególne wykresy mają ten sam charakter przebiegu, a poszczególne punkty wykresów leżą blisko prostych aproksymujących przebiegi mimo losowego procesu tworzenia się struktur przestrzennych z cząstek fazy stałej cieczy inteligentnej, decydujących o wartości naprężeń ścinających, co świadczy o właściwym doborze wymiarów geometrycznych i parametrów pracy urządzeń pomiarowych i ograniczeniu w ten sposób wpływu na wyniki pomiarów zjawisk niekorzystnych, takich jak na przykład: rozwarstwienie cieczy pod wpływem sił odśrodkowych, bezwładności lub grawitacyjnych, nieciągłości przepływu w przewodach doprowadzających ciecz do głowicy badawczej, przebicia elektrycznego między elektrodami, opory przepływu w przewodach lub szczelinach nie będących pod wpływem odpowiedniego pola fizycznego;! maksymalne naprężenia styczne otrzymane w wyniku pomiarów, na opracowanych przyrządach pomiarowych, są w przypadku cieczy ER zbliżone do maksymalnych wartości naprężeń osiąganych przez te ciecze (2 kpa), a w przypadku cieczy MR przyjmują wartości znacznie mniejsze od wartości maksymalnych, co wynika z konstrukcji planowanych sprzęgieł, między innymi z wymiarów szczeliny, w której znajduje się ciecz inteligentna, kształtu obwodu magnetycznego i mocy zasilaczy elektrycznych (ciecz MR uzyskuje 50 kpa przy H = 200 ka/m);! podczas pomiarów na urządzeniach do badania charakterystyk przepływu ze ścinaniem i dużych mocach napędu trudno jest utrzymać stałą temperaturę cieczy inteligentnej, szczególnie przy dużych prędkościach kątowych, jednak zmiany temperatury rzędu kilku o C występujące podczas badań mają nieistotny wpływ na właściwości cieczy MR, a dla cieczy ER wpływ ten można oszacować maksymalnie na kilka procent;! stwierdzona dla badanych cieczy inteligentnych liniowa zależność naprężenia ścinającego τ od gradientu ścinania γ& nie zawsze obowiązuje dla innych cieczy i innych warunków badań, gdyż dla przepływu ze ścinaniem lepkość

16 110 PROBLEMY EKSPLOATACJI plastyczna µ pl zazwyczaj nie jest stała, lecz maleje ze wzrostem γ&, natomiast dla przepływu zaworowego τ praktycznie nie zależy od γ& dla prędkości przepływu cieczy w zaworze mniejszych od 2 m/s, a ze wzrostem tej prędkości τ maleje, ze względu na coraz krótszy czas przebywania cieczy inteligentnej w polu fizycznym;! wartości gradientu ścinania γ& podczas badań przepływu ze ścinaniem osiągnęły znaczne wartości w porównaniu z wartościami γ& dla przepływu zaworowego, jednak uzyskane wartości są typowe dla tego rodzaju badań, co wynika z gabarytów urządzeń wykorzystujących ciecze inteligentne, głównie z wymiarów szczelin zawierających ciecz inteligentną;! charakterystyki τ = f (U) dla γ& = const dla obu cieczy inteligentnych są n funkcjami wykładniczymi typu τ = au, o wykładniku 1 < n < 3, co jest zgodne z wynikami badań prezentowanymi w literaturze;! bezpośrednie porównywanie charakterystyk τ = f (γ& ) dla obu przepływów nie jest celowe, gdyż różne są zarówno warunki badań, jak i wzory obliczeniowe, na postawie których charakterystyki te są sporządzane, a ponadto różne są sposoby obliczeń sprzęgieł wiskotycznych i hydraulicznych. Wnioski Na podstawie przeprowadzonych badań charakterystyk τ = f (γ& ) cieczy inteligentnych można sformułować następujące wnioski ogólne:! Przyjęte rozwiązania konstrukcyjne stosowanych w badaniach urządzeń pomiarowych były poprawne i umożliwiły otrzymanie charakterystyk τ = f (γ) & dla obu typów cieczy inteligentnych.! Przeprowadzone badania wykazały, że w założonych warunkach badań, zgodnych z warunkami występującymi w sprzęgłach hydraulicznych, charakterystyki τ = f (γ& ) cieczy inteligentnych mogą być opisane modelem Binghama.! Otrzymane charakterystyki cieczy inteligentnych potwierdziły istotny wpływ obecności odpowiednich pól fizycznych na naprężenia styczne występujące w cieczy.! Różnice występujące między rezultatami badań uzyskanymi dla obu typów cieczy wynikają nie tylko z różnych właściwości fizycznych tych cieczy, ale także z różnych warunków, w jakich te badania były prowadzone.! Wyniki badań uzyskane dla różnych przepływów nie powinny być ze sobą porównywane, a ich wykorzystanie do obliczeń sprzęgieł hydraulicznych powinno być zgodne z charakterem przepływu cieczy w projektowanym sprzęgle.

17 PROBLEMY EKSPLOATACJI 111 Bibliografia 1. Ławniczak A., Milecki A.: Ciecze elektro- i magnetoreologiczne oraz ich zastosowania w technice. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Clarson J.D.: What makes a good MR Fluid? 8 th International Conference on Electrorheological Fluids and Magnetorheological Suspensions, Nice, July 9 13, Conrad H.: Electrorheological Fluids: Characteristics, Structure and Mechanisms. ASME Fluids Engineering Division, Electrorheological Flows, Vol. 164, 1993, pp Krztoń-Maziopa A., Ciszewska M., Płocharski J.: Ciecze elektroreologiczne materiały, zjawiska, zastosowanie. Polimery. Nr 11 12, Koyama K.: Rheological Synergisitic Effects of Electric and Magnetic Fields in Iron Particles Suspension. 5 th International Conference on Electro Rheological Fluids, Magneto-Rheological Suspensions and Associated Technology. Sheffield, 1995, pp Sims N. D., Stanway R., Johnson A.R.: Vibration Control Using Smart Fluids: a State-of-Art Review. The Shock and Vibration Digest. Vol. 31. No , pp Carlson D. J., Billie F., Spencer F.: Magneto-rheological fluid dampers: Scalability and Design Issues for Application to Dynamic Hazard Mitigation. 2 nd International Workshop on Structural Control. Hong Kong, December 1996, pp Nelson D, Suydam E.: The Thermal Aspects of the Electrorheological Effect and its Impact on Application Design. FED Vol. 164, Electro- Rheological Flow, ASME, 1993, pp Janocha H, Rech B and Bőlter R.: Practice Relevant Aspects of Constructing ER Fluid Actuators. 5th International Conference on Electro Rheological Fluids, Magneto-Rheological Suspensions and Associated Technology. Sheffield. 1995, pp Kesy Z., Kesy A., Plocharski J., Jackson M., Parkin R.: An Example of Design Embodiment for Electrorheological Fluid Based Mechatronic Transmission Components. International Journal of Mechatronics 16 (1). 2006, pp Kęsy Z., Olszak A.: Badania eksperymentalne hamulca wiskotycznego z cieczą ER. Hydraulika i Pneumatyka, Kęsy Z., Olszak A.: Badanie sprzęgła hydrokinetycznego z magnetyczną cieczą roboczą sterowanego zmianami pola magnetycznego. Hydraulika i Pneumatyka, Zeszyt 2, s

18 112 PROBLEMY EKSPLOATACJI Kęsy Z., Madeja J.: Sterowanie sprzęgła hydrokinetycznego z cieczą elektroreologiczną. Hydraulika i Pneumatyka, Zeszyt 5, 2006, s Kęsy Z.: Mechatroniczne elementy hydrauliczne układów napędowych maszyn. Rozdział w monografii: Projektowanie Mechatroniczne. Zagadnienia Wybrane. Tadeusz Uhl. Kraków Kęsy Z.: Numerical Method Application to the Analysis of the Hydrodynamic Torque Converter with a Smart Working Fluid. International Journal of Computer Application in Technology. Vol. 27. No 2/3, pp Recenzent: Andrzej MILECKI Praca naukowa finansowana ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wykonana w ramach realizacji Programu Wieloletniego pn. Doskonalenie systemów rozwoju innowacyjności w produkcji i eksploatacji w latach Assessment of smart fluids properties from practical application point of view Key words Magnetic fluid, electrorheological fluid, smart fluids, Bingham s model. Summary In this paper comparison of smart fluids characteristics describing relations between shear stress and shear speed rate was presented. The characteristics were obtained on the basis of tests carried out on laboratory devices designed by authors. Two currently produced smart fluids were tested electrorheological LID 3354 and magnetic MRF 132AD. During the tests two kinds of smart fluid flow modes were used: shear mode and flow mode. The main goal of this research was to establish smart fluids test methods from practical application point of view. Based on the smart fluids testing results it was concluded that the results could be successfully used for the design of viscotic and hydrodynamic clutches with a smart fluid as working fluid.

BADANIE WŁAŚCIWOŚCI CIECZY ELEKTROREOLOGICZNYCH PODCZAS PRZEPŁYWU CIŚNIENIOWEGO

BADANIE WŁAŚCIWOŚCI CIECZY ELEKTROREOLOGICZNYCH PODCZAS PRZEPŁYWU CIŚNIENIOWEGO 3-2008 PROBLEMY EKSPLOATACJI 165 Zbigniew KĘSY Politechnika Radomska, Radom BADANIE WŁAŚCIWOŚCI CIECZY ELEKTROREOLOGICZNYCH PODCZAS PRZEPŁYWU CIŚNIENIOWEGO Słowa kluczowe Ciecz elektroreologiczna, badanie

Bardziej szczegółowo

Badania heterogenicznej cieczy elektroreologicznej przeznaczonej do zastosowania w sprzęgle hydraulicznym

Badania heterogenicznej cieczy elektroreologicznej przeznaczonej do zastosowania w sprzęgle hydraulicznym Badania heterogenicznej cieczy elektroreologicznej przeznaczonej do zastosowania w sprzęgle hydraulicznym Kinga Skrzek, Karol Musiałek, Grzegorz Mędrek, Artur Olszak Wstęp Ze względu na rosnące wymagania

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE CIECZY NOWEGO TYPU DO ZMIANY MOMENTU OBROTOWEGO W ZESPOLONYM SPRZĘGLE HYDRAULICZNYM

ZASTOSOWANIE CIECZY NOWEGO TYPU DO ZMIANY MOMENTU OBROTOWEGO W ZESPOLONYM SPRZĘGLE HYDRAULICZNYM 3-2007 PROBLEMY EKSPLOATACJI 81 Andrzej KĘSY, Zbigniew KĘSY, Marcin MIGUS Politechnika Radomska, Radom ZASTOSOWANIE CIECZY NOWEGO TYPU DO ZMIANY MOMENTU OBROTOWEGO W ZESPOLONYM SPRZĘGLE HYDRAULICZNYM Słowa

Bardziej szczegółowo

OCENA TRWAŁOŚCI ELEKTROREOLOGICZNYCH CIECZY ROBOCZYCH. 1. Wstęp

OCENA TRWAŁOŚCI ELEKTROREOLOGICZNYCH CIECZY ROBOCZYCH. 1. Wstęp ELŻBIETA ZIĄBSKA Uniwersytet Technologiczno Humanistyczny w Radomiu IRENEUSZ MUSIAŁEK Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sandomierzu ARTUR OLSZAK Instytut Nawozów Sztucznych w Puławach ZBIGNIEW KĘSY Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Laboratorium. Hydrostatyczne Układy Napędowe

Laboratorium. Hydrostatyczne Układy Napędowe Laboratorium Hydrostatyczne Układy Napędowe Instrukcja do ćwiczenia nr 5 Charakterystyka rozdzielacza hydraulicznego. Opracowanie: Z.Kudźma, P. Osiński J. Rutański, M. Stosiak Wiadomości wstępne Rozdzielacze

Bardziej szczegółowo

Laboratorium. Hydrostatyczne Układy Napędowe

Laboratorium. Hydrostatyczne Układy Napędowe Laboratorium Hydrostatyczne Układy Napędowe Instrukcja do ćwiczenia nr Eksperymentalne wyznaczenie charakteru oporów w przewodach hydraulicznych opory liniowe Opracowanie: Z.Kudżma, P. Osiński J. Rutański,

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJA I BADANIA HAMULCA WAHADŁOWEGO Z CIECZĄ MAGNETOREOLOGICZNĄ

KONSTRUKCJA I BADANIA HAMULCA WAHADŁOWEGO Z CIECZĄ MAGNETOREOLOGICZNĄ KOMISJA BUDOWY MASZYN PAN ODDZIAŁ W POZNANIU Vol. 27 nr 2 Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji 2007 ADAM MYSZKOWSKI* KONSTRUKCJA I BADANIA HAMULCA WAHADŁOWEGO Z CIECZĄ MAGNETOREOLOGICZNĄ W artykule

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY I KONSTRUKCJE INTELIGENTNE Laboratorium. Ćwiczenie 2

MATERIAŁY I KONSTRUKCJE INTELIGENTNE Laboratorium. Ćwiczenie 2 MATERIAŁY I KONSTRUKCJE INTELIGENTNE Laboratorium Ćwiczenie Hamulec magnetoreologiczny Katedra Automatyzacji Procesów Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Akademia Górniczo-Hutnicza Ćwiczenie Cele:

Bardziej szczegółowo

Automatyka i pomiary wielkości fizykochemicznych. Instrukcja do ćwiczenia III. Pomiar natężenia przepływu za pomocą sondy poboru ciśnienia

Automatyka i pomiary wielkości fizykochemicznych. Instrukcja do ćwiczenia III. Pomiar natężenia przepływu za pomocą sondy poboru ciśnienia Automatyka i pomiary wielkości fizykochemicznych Instrukcja do ćwiczenia III Pomiar natężenia przepływu za pomocą sondy poboru ciśnienia Sonda poboru ciśnienia Sonda poboru ciśnienia (Rys. ) jest to urządzenie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: Współczesne Materiały Inżynierskie. Temat ćwiczenia

Sprawozdanie. z ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: Współczesne Materiały Inżynierskie. Temat ćwiczenia Sprawozdanie z ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: Współczesne Materiały Inżynierskie Temat ćwiczenia Badanie właściwości reologicznych cieczy magnetycznych Prowadzący: mgr inż. Marcin Szczęch Wykonawcy

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie sił działających na przewodnik z prądem w polu magnetycznym

Wyznaczanie sił działających na przewodnik z prądem w polu magnetycznym Ćwiczenie 11A Wyznaczanie sił działających na przewodnik z prądem w polu magnetycznym 11A.1. Zasada ćwiczenia W ćwiczeniu mierzy się przy pomocy wagi siłę elektrodynamiczną, działającą na odcinek przewodnika

Bardziej szczegółowo

Dr hab. inż. Zbigniew Kęsy

Dr hab. inż. Zbigniew Kęsy Dr hab. inż. Zbigniew Kęsy Rok urodzenia: 1953 forma zatrudnienia: mianowanie stanowisko: profesor nadzwyczajny zatrudnienie w PRad: 1 października 1979 r. 1) Dane podstawowe reprezentowana dziedzina naukowa:

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie: "Silnik prądu stałego"

Ćwiczenie: Silnik prądu stałego Ćwiczenie: "Silnik prądu stałego" Opracowane w ramach projektu: "Wirtualne Laboratoria Fizyczne nowoczesną metodą nauczania realizowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki. Zakres ćwiczenia: Zasada

Bardziej szczegółowo

HAMULEC ELEKTROMAGNETYCZNY Z CIECZĄ MAGNETOREOLOGICZNĄ 1. WPROWADZENIE

HAMULEC ELEKTROMAGNETYCZNY Z CIECZĄ MAGNETOREOLOGICZNĄ 1. WPROWADZENIE Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Nr 48 Politechniki Wrocławskiej Nr 48 Studia i Materiały Nr 0 000 Wojciech SZELĄG*, Lech NOWAK*, Adam MYSZKOWSKI** ciecze ferromagnetyczne

Bardziej szczegółowo

BADANIA I MODELOWANIE DRGAŃ UKŁADU WYPOSAŻONEGO W STEROWANY TŁUMIK MAGNETOREOLOGICZNY

BADANIA I MODELOWANIE DRGAŃ UKŁADU WYPOSAŻONEGO W STEROWANY TŁUMIK MAGNETOREOLOGICZNY MODELOWANIE INŻYNIERSKIE ISNN 1896-771X 32, s. 361-368, Gliwice 2006 BADANIA I MODELOWANIE DRGAŃ UKŁADU WYPOSAŻONEGO W STEROWANY TŁUMIK MAGNETOREOLOGICZNY MICHAŁ MAKOWSKI LECH KNAP JANUSZ POKORSKI Instytut

Bardziej szczegółowo

Ciecze elektroi. magnetoreologiczne

Ciecze elektroi. magnetoreologiczne Politechnika Poznańska Ciecze elektroi magnetoreologiczne Andrzej Milecki Instytut Technologii Mechanicznej Ciecze elektroreologiczne Ciecze elektroreologiczne: są zawiesiną porowatych cząsteczek o średnicy

Bardziej szczegółowo

Zajęcia laboratoryjne

Zajęcia laboratoryjne Zajęcia laboratoryjne Napęd Hydrauliczny Instrukcja do ćwiczenia nr 1 Charakterystyka zasilacza hydraulicznego Opracowanie: R. Cieślicki, Z. Kudźma, P. Osiński, J. Rutański, M. Stosiak Wrocław 2016 Spis

Bardziej szczegółowo

Temat /6/: DYNAMIKA UKŁADÓW HYDRAULICZNYCH. WIADOMOŚCI PODSTAWOWE.

Temat /6/: DYNAMIKA UKŁADÓW HYDRAULICZNYCH. WIADOMOŚCI PODSTAWOWE. 1 Temat /6/: DYNAMIKA UKŁADÓW HYDRAULICZNYCH. WIADOMOŚCI PODSTAWOWE. Celem ćwiczenia jest doświadczalne określenie wskaźników charakteryzujących właściwości dynamiczne hydraulicznych układów sterujących

Bardziej szczegółowo

CIECZ ELEKTROREOLOGICZNA JAKO CIECZ ROBOCZA SPRZĘGŁA HYDRAULICZNEGO 1. WSTĘP

CIECZ ELEKTROREOLOGICZNA JAKO CIECZ ROBOCZA SPRZĘGŁA HYDRAULICZNEGO 1. WSTĘP InŜynieria Maszyn, R. 17, z. 4, 2012 ciecz hydrauliczna, sprzęgło hydrauliczne, ciecz elektroreologiczna ElŜbieta ZIĄBSKA 1 Zbigniew KĘSY 1 CIECZ ELEKTROREOLOGICZNA JAKO CIECZ ROBOCZA SPRZĘGŁA HYDRAULICZNEGO

Bardziej szczegółowo

ROBOT STEROWANY TRZYOSIOWYM DŻOJSTIKIEM DOTYKOWYM Z CIECZĄ MAGNETOREOLOGICZNĄ

ROBOT STEROWANY TRZYOSIOWYM DŻOJSTIKIEM DOTYKOWYM Z CIECZĄ MAGNETOREOLOGICZNĄ dr inż. Piotr Gawłowicz mgr Marcin Chciuk mgr inż. Paweł Bachman Uniwersytet Zielonogórski ROBOT STEROWANY TRZYOSIOWYM DŻOJSTIKIEM DOTYKOWYM Z CIECZĄ MAGNETOREOLOGICZNĄ W artykule przedstawiono konstrukcję

Bardziej szczegółowo

ALGORYTMY STEROWANIA NAPĘDEM ELEKTROHYDRAULICZNYM PRZY POMOCY WAHADŁOWEGO DŻOJSTIKA DOTYKOWEGO Z CIECZĄ MR W UKŁADZIE Z SIŁOWYM SPRZĘŻENIEM ZWROTNYM

ALGORYTMY STEROWANIA NAPĘDEM ELEKTROHYDRAULICZNYM PRZY POMOCY WAHADŁOWEGO DŻOJSTIKA DOTYKOWEGO Z CIECZĄ MR W UKŁADZIE Z SIŁOWYM SPRZĘŻENIEM ZWROTNYM dr inż. Piotr Gawłowicz mgr Marcin Chciuk mgr inż. Paweł Bachman Uniwersytet Zielonogórski ALGORYTMY STEROWANIA NAPĘDEM ELEKTROHYDRAULICZNYM PRZY POMOCY WAHADŁOWEGO DŻOJSTIKA DOTYKOWEGO Z CIECZĄ MR W UKŁADZIE

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja tarczowego sprzęgła wiskotycznego z cieczą elektroreologiczną

Optymalizacja tarczowego sprzęgła wiskotycznego z cieczą elektroreologiczną Optymalizacja tarczowego sprzęgła wiskotycznego z cieczą elektroreologiczną Grzegorz Mędrek, Karol Osowski, Artur Olszak Wprowadzenie Sprzęgła hydrauliczne stosowane w układach napędowych maszyn można

Bardziej szczegółowo

MECHANIKA PŁYNÓW LABORATORIUM

MECHANIKA PŁYNÓW LABORATORIUM MECANIKA PŁYNÓW LABORATORIUM Ćwiczenie nr 4 Współpraca pompy z układem przewodów. Celem ćwiczenia jest sporządzenie charakterystyki pojedynczej pompy wirowej współpracującej z układem przewodów, przy różnych

Bardziej szczegółowo

Hamulce elektromagnetyczne. EMA ELFA Fabryka Aparatury Elektrycznej Sp. z o.o. w Ostrzeszowie

Hamulce elektromagnetyczne. EMA ELFA Fabryka Aparatury Elektrycznej Sp. z o.o. w Ostrzeszowie Hamulce elektromagnetyczne EMA ELFA Fabryka Aparatury Elektrycznej Sp. z o.o. w Ostrzeszowie Elektromagnetyczne hamulce i sprzęgła proszkowe Sposób oznaczania zamówienia P Wielkość mechaniczna Odmiana

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych. Sterowanie odbiornikiem hydraulicznym z rozdzielaczem typu Load-sensing

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych. Sterowanie odbiornikiem hydraulicznym z rozdzielaczem typu Load-sensing Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Sterowanie odbiornikiem hydraulicznym z rozdzielaczem typu Load-sensing Wstęp teoretyczny Poprzednie ćwiczenia poświęcone były sterowaniom dławieniowym. Do realizacji

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 170813 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej Numer zgłoszenia: 299894 (22) Data zgłoszenia: 29.07.1993 (51) IntCl6 F16D 31/04 F16D 25/04

Bardziej szczegółowo

Ćw. 4. BADANIE I OCENA WPŁYWU ODDZIAŁYWANIA WYBRANYCH CZYNNIKÓW NA ROZKŁAD CIŚNIEŃ W ŁOśYSKU HYDRODYNAMICZNYMM

Ćw. 4. BADANIE I OCENA WPŁYWU ODDZIAŁYWANIA WYBRANYCH CZYNNIKÓW NA ROZKŁAD CIŚNIEŃ W ŁOśYSKU HYDRODYNAMICZNYMM Ćw. 4 BADANIE I OCENA WPŁYWU ODDZIAŁYWANIA WYBRANYCH CZYNNIKÓW NA ROZKŁAD CIŚNIEŃ W ŁOśYSKU HYDRODYNAMICZNYMM WYBRANA METODA BADAŃ. Badania hydrodynamicznego łoŝyska ślizgowego, realizowane na stanowisku

Bardziej szczegółowo

PL B1. Stanowisko do badania nośności dynamicznej łożysk ślizgowych wzdłużnych, smarowanych cieczą magnetyczną

PL B1. Stanowisko do badania nośności dynamicznej łożysk ślizgowych wzdłużnych, smarowanych cieczą magnetyczną PL 222239 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 222239 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 397752 (51) Int.Cl. G01M 13/04 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

(R) przy obciążaniu (etap I) Wyznaczanie przemieszczenia kątowego V 2

(R) przy obciążaniu (etap I) Wyznaczanie przemieszczenia kątowego V 2 SPIS TREŚCI Przedmowa... 10 1. Tłumienie drgań w układach mechanicznych przez tłumiki tarciowe... 11 1.1. Wstęp... 11 1.2. Określenie modelu tłumika ciernego drgań skrętnych... 16 1.3. Wyznaczanie rozkładu

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie M-2 Pomiar mocy

Ćwiczenie M-2 Pomiar mocy POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH INSTRUKCJA do ćwiczeń laboratoryjnych z Metrologii wielkości energetycznych Ćwiczenie

Bardziej szczegółowo

BADANIE SILNIKA WYKONAWCZEGO PRĄDU STAŁEGO

BADANIE SILNIKA WYKONAWCZEGO PRĄDU STAŁEGO Politechnika Warszawska Instytut Maszyn Elektrycznych Laboratorium Maszyn Elektrycznych Malej Mocy BADANIE SILNIKA WYKONAWCZEGO PRĄD STAŁEGO Warszawa 2003 1. WSTĘP. Silnik wykonawczy prądu stałego o wzbudzeniu

Bardziej szczegółowo

Badanie transformatora

Badanie transformatora Ćwiczenie 14 Badanie transformatora 14.1. Zasada ćwiczenia Transformator składa się z dwóch uzwojeń, umieszczonych na wspólnym metalowym rdzeniu. Do jednego uzwojenia (pierwotnego) przykłada się zmienne

Bardziej szczegółowo

NAPRĘŻENIA ŚCISKAJĄCE PRZY 10% ODKSZTAŁCENIU WZGLĘDNYM PRÓBEK NORMOWYCH POBRANYCH Z PŁYT EPS O RÓŻNEJ GRUBOŚCI

NAPRĘŻENIA ŚCISKAJĄCE PRZY 10% ODKSZTAŁCENIU WZGLĘDNYM PRÓBEK NORMOWYCH POBRANYCH Z PŁYT EPS O RÓŻNEJ GRUBOŚCI PRACE INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ - KWARTALNIK 1 (145) 2008 BUILDING RESEARCH INSTITUTE - QUARTERLY No 1 (145) 2008 Zbigniew Owczarek* NAPRĘŻENIA ŚCISKAJĄCE PRZY 10% ODKSZTAŁCENIU WZGLĘDNYM PRÓBEK NORMOWYCH

Bardziej szczegółowo

Płyny newtonowskie (1.1.1) RYS. 1.1

Płyny newtonowskie (1.1.1) RYS. 1.1 Miniskrypt: Płyny newtonowskie Analizujemy cienką warstwę płynu zawartą pomiędzy dwoma równoległymi płaszczyznami, które są odległe o siebie o Y (rys. 1.1). W warunkach ustalonych następuje ścinanie w

Bardziej szczegółowo

13. WYZNACZANIE CHARAKTERYSTYK ORAZ PRZEŁOŻENIA UKŁADU KIEROWNICZEGO

13. WYZNACZANIE CHARAKTERYSTYK ORAZ PRZEŁOŻENIA UKŁADU KIEROWNICZEGO 13. WYZNACZANIE CHARAKTERYSTYK ORAZ PRZEŁOŻENIA UKŁADU KIEROWNICZEGO 13.0. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa podczas wykonywania ćwiczenia 1. Studenci są zobowiązani do przestrzegania ogólnych przepisów BHP

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie momentu magnetycznego obwodu w polu magnetycznym

Wyznaczanie momentu magnetycznego obwodu w polu magnetycznym Ćwiczenie 11B Wyznaczanie momentu magnetycznego obwodu w polu magnetycznym 11B.1. Zasada ćwiczenia Na zamkniętą pętlę przewodnika z prądem, umieszczoną w jednorodnym polu magnetycznym, działa skręcający

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie laboratoryjne Parcie wody na stopę fundamentu

Ćwiczenie laboratoryjne Parcie wody na stopę fundamentu Ćwiczenie laboratoryjne Parcie na stopę fundamentu. Cel ćwiczenia i wprowadzenie Celem ćwiczenia jest wyznaczenie parcia na stopę fundamentu. Natężenie przepływu w ośrodku porowatym zależy od współczynnika

Bardziej szczegółowo

PL B1. POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice, PL BUP 20/10

PL B1. POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice, PL BUP 20/10 PL 213989 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 213989 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 387578 (51) Int.Cl. E03F 5/22 (2006.01) F04B 23/12 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Silniki prądu stałego. Wiadomości ogólne

Silniki prądu stałego. Wiadomości ogólne Silniki prądu stałego. Wiadomości ogólne Silniki prądu stałego charakteryzują się dobrymi właściwościami ruchowymi przy czym szczególnie korzystne są: duży zakres regulacji prędkości obrotowej i duży moment

Bardziej szczegółowo

TEMAT: PARAMETRY PRACY I CHARAKTERYSTYKI SILNIKA TŁOKOWEGO

TEMAT: PARAMETRY PRACY I CHARAKTERYSTYKI SILNIKA TŁOKOWEGO TEMAT: PARAMETRY PRACY I CHARAKTERYSTYKI SILNIKA TŁOKOWEGO Wielkościami liczbowymi charakteryzującymi pracę silnika są parametry pracy silnika do których zalicza się: 1. Średnie ciśnienia obiegu 2. Prędkości

Bardziej szczegółowo

Badanie rozkładu pola elektrycznego

Badanie rozkładu pola elektrycznego Ćwiczenie 8 Badanie rozkładu pola elektrycznego 8.1. Zasada ćwiczenia W wannie elektrolitycznej umieszcza się dwie metalowe elektrody, połączone ze źródłem zmiennego napięcia. Kształt przekrojów powierzchni

Bardziej szczegółowo

Badanie transformatora

Badanie transformatora Ćwiczenie E9 Badanie transformatora E9.1. Cel ćwiczenia Transformator składa się z dwóch uzwojeń, umieszczonych na wspólnym metalowym rdzeniu. W ćwiczeniu przykładając zmienne napięcie do uzwojenia pierwotnego

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Napędy hydrauliczne są to urządzenia służące do przekazywania energii mechanicznej z miejsca jej wytwarzania do urządzenia napędzanego.

Wprowadzenie. Napędy hydrauliczne są to urządzenia służące do przekazywania energii mechanicznej z miejsca jej wytwarzania do urządzenia napędzanego. Napędy hydrauliczne Wprowadzenie Napędy hydrauliczne są to urządzenia służące do przekazywania energii mechanicznej z miejsca jej wytwarzania do urządzenia napędzanego. W napędach tych czynnikiem przenoszącym

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA DOBORU POMP DLA PRZEMYSŁU CUKROWNICZEGO

PROCEDURA DOBORU POMP DLA PRZEMYSŁU CUKROWNICZEGO PROCEDURA DOBORU POMP DLA PRZEMYSŁU CUKROWNICZEGO Wskazujemy podstawowe wymagania jakie muszą być spełnione dla prawidłowego doboru pompy, w tym: dobór układu konstrukcyjnego pompy, parametry pompowanego

Bardziej szczegółowo

Badanie transformatora

Badanie transformatora Ćwiczenie 14 Badanie transformatora 14.1. Zasada ćwiczenia Transformator składa się z dwóch uzwojeń, umieszczonych na wspólnym metalowym rdzeniu. Do jednego uzwojenia (pierwotnego) przykłada się zmienne

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE BELKI Z CIECZĄ MAGNETOREOLOGICZNĄ METODĄ ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH

MODELOWANIE BELKI Z CIECZĄ MAGNETOREOLOGICZNĄ METODĄ ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH MODELOWANIE INŻYNIERSKIE ISSN 1896-771X 39, s. 185-192, Gliwice 2010 MODELOWANIE BELKI Z CIECZĄ MAGNETOREOLOGICZNĄ METODĄ ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH JACEK SNAMINA, BOGDAN SAPIŃSKI, MATEUSZ ROMASZKO Katedra

Bardziej szczegółowo

Wykład 5 WIELKOŚCI CHARAKTERYSTYCZNE POMP WIROWYCH SYMBOLE, NAZWY, OKREŚLENIA I ZALEŻNOŚCI PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI CHARAKTERYZUJĄCYCH

Wykład 5 WIELKOŚCI CHARAKTERYSTYCZNE POMP WIROWYCH SYMBOLE, NAZWY, OKREŚLENIA I ZALEŻNOŚCI PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI CHARAKTERYZUJĄCYCH Wykład 5 WIELKOŚCI CHARAKTERYSTYCZNE POMP WIROWYCH SYMBOLE, NAZWY, OKREŚLENIA I ZALEŻNOŚCI PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI CHARAKTERYZUJĄCYCH POMPĘ I WARUNKI JEJ PRACY Symbol, Nazwa, określenie, zależność Jednostka

Bardziej szczegółowo

GALWANOMETR UNIWERSALNY V 5-99

GALWANOMETR UNIWERSALNY V 5-99 GALWANOMETR UNWERSALNY V 5-99 Przyrząd jest miernikiem elektrycznym systemu magnetoelektrycznego przystosowanym do pomiarów prądów i napięć stałych oraz zmiennych. Pomiar prądów i napięć zmiennych odbywa

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM MECHANIKI PŁYNÓW

LABORATORIUM MECHANIKI PŁYNÓW Ćwiczenie numer 2 Pomiar współczynnika oporu liniowego 1. Wprowadzenie Stanowisko służy do analizy zjawiska liniowych strat energii podczas przepływu laminarnego i turbulentnego przez rurociąg mosiężny

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 43: HALOTRON

Ćwiczenie nr 43: HALOTRON Wydział PRACOWNIA FIZYCZNA WFiIS AGH Imię i nazwisko 1. 2. Temat: Data wykonania Data oddania Zwrot do popr. Rok Grupa Zespół Nr ćwiczenia Data oddania Data zaliczenia OCENA Ćwiczenie nr 43: HALOTRON Cel

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej. Laboratorium MASZYN I URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH. Nr 2

Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej. Laboratorium MASZYN I URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH. Nr 2 Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej Laboratorium MASZYN I URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH Nr 2 POMIAR I KASOWANIE LUZU W STOLE OBROTOWYM NC Poznań 2008 1. CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT INŻYNIERII ŚRODOWISKA ZAKŁAD GEOINŻYNIERII I REKULTYWACJI ĆWICZENIE NR 4 OKREŚLENIE WSPÓŁCZYNNIKA STRAT LOEKALNYCH

INSTYTUT INŻYNIERII ŚRODOWISKA ZAKŁAD GEOINŻYNIERII I REKULTYWACJI ĆWICZENIE NR 4 OKREŚLENIE WSPÓŁCZYNNIKA STRAT LOEKALNYCH INSTYTUT INŻYNIERII ŚRODOWISKA ZAKŁAD GEOINŻYNIERII I REKULTYWACJI Laboratorium z mechaniki płynów ĆWICZENIE NR 4 OKREŚLENIE WSPÓŁCZYNNIKA STRAT LOEKALNYCH . Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest doświadczalne

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM MECHANIKI PŁYNÓW

LABORATORIUM MECHANIKI PŁYNÓW Ćwiczenie numer Pomiar współczynnika oporu liniowego 1. Wprowadzenie Stanowisko służy do analizy zjawiska liniowych strat energii podczas przepływu laminarnego i turbulentnego przez rurociąg mosiężny o

Bardziej szczegółowo

Efekt Halla. Cel ćwiczenia. Wstęp. Celem ćwiczenia jest zbadanie efektu Halla. Siła Loretza

Efekt Halla. Cel ćwiczenia. Wstęp. Celem ćwiczenia jest zbadanie efektu Halla. Siła Loretza Efekt Halla Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zbadanie efektu Halla. Wstęp Siła Loretza Na ładunek elektryczny poruszający się w polu magnetycznym w kierunku prostopadłym do linii pola magnetycznego działa

Bardziej szczegółowo

ELEKTROMAGNETYCZNE PRZETWORNIKI ENERGII DRGAŃ AMORTYZATORA MAGNETOREOLOGICZNEGO

ELEKTROMAGNETYCZNE PRZETWORNIKI ENERGII DRGAŃ AMORTYZATORA MAGNETOREOLOGICZNEGO MODELOWANIE INŻYNIERSKIE ISSN 896-77X 4, s. 9-6, Gliwice ELEKTROMAGNETYCZNE PRZETWORNIKI ENERGII DRGAŃ AMORTYZATORA MAGNETOREOLOGICZNEGO BOGDAN SAPIŃSKI Katedra Automatyzacji Procesów, Akademia Górniczo-Hutnicza

Bardziej szczegółowo

LI OLIMPIADA FIZYCZNA ETAP II Zadanie doświadczalne

LI OLIMPIADA FIZYCZNA ETAP II Zadanie doświadczalne LI OLIMPIADA FIZYCZNA ETAP II Zadanie doświadczalne ZADANIE D1 Cztery identyczne diody oraz trzy oporniki o oporach nie różniących się od siebie o więcej niż % połączono szeregowo w zamknięty obwód elektryczny.

Bardziej szczegółowo

MMB Drives 40 Elektrownie wiatrowe

MMB Drives 40 Elektrownie wiatrowe Elektrownie wiatrowe MMB Drives Zbigniew Krzemiński, Prezes Zarządu Elektrownie wiatrowe produkowane przez MMB Drives zostały tak zaprojektowane, aby osiągać wysoki poziom produkcji energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie stosunku e/m elektronu

Wyznaczanie stosunku e/m elektronu Ćwiczenie 27 Wyznaczanie stosunku e/m elektronu 27.1. Zasada ćwiczenia Elektrony przyspieszane w polu elektrycznym wpadają w pole magnetyczne, skierowane prostopadle do kierunku ich ruchu. Wyznacza się

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Napęd hydrauliczny

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Napęd hydrauliczny Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Napęd hydrauliczny Sterowanie układem hydraulicznym z proporcjonalnym zaworem przelewowym Opracowanie: Z. Kudźma, P. Osiński, M. Stosiak 1 Proporcjonalne elementy

Bardziej szczegółowo

Katedra Elektroniki ZSTi. Lekcja 12. Rodzaje mierników elektrycznych. Pomiary napięći prądów

Katedra Elektroniki ZSTi. Lekcja 12. Rodzaje mierników elektrycznych. Pomiary napięći prądów Katedra Elektroniki ZSTi Lekcja 12. Rodzaje mierników elektrycznych. Pomiary napięći prądów Symbole umieszczone na przyrządzie Katedra Elektroniki ZSTiO Mierniki magnetoelektryczne Budowane: z ruchomącewkąi

Bardziej szczegółowo

autor: Włodzimierz Wolczyński rozwiązywał (a)... ARKUSIK 27 MAGNETYZM I ELEKTROMAGNETYZM. CZĘŚĆ 2

autor: Włodzimierz Wolczyński rozwiązywał (a)... ARKUSIK 27 MAGNETYZM I ELEKTROMAGNETYZM. CZĘŚĆ 2 autor: Włodzimierz Wolczyński rozwiązywał (a)... ARKUSIK 27 MAGNETYZM I ELEKTROMAGNETYZM. CZĘŚĆ 2 Rozwiązanie zadań należy zapisać w wyznaczonych miejscach pod treścią zadania TEST JEDNOKROTNEGO WYBORU

Bardziej szczegółowo

1. W zależności od sposobu połączenia uzwojenia wzbudzającego rozróżniamy silniki:

1. W zależności od sposobu połączenia uzwojenia wzbudzającego rozróżniamy silniki: Temat: Silniki prądu stałego i ich właściwości ruchowe. 1. W zależności od sposobu połączenia uzwojenia wzbudzającego rozróżniamy silniki: a) samowzbudne bocznikowe; szeregowe; szeregowo-bocznikowe b)

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE LASEROWEGO CZUJNIKA ODLEGŁOŚCI DO ESTYMACJI SIŁY PODCZAS STEROWANIA SERWONAPĘDU ELEKTROHYDRAULICZNEGO DŻOJSTIKIEM DOTYKOWYM

WYKORZYSTANIE LASEROWEGO CZUJNIKA ODLEGŁOŚCI DO ESTYMACJI SIŁY PODCZAS STEROWANIA SERWONAPĘDU ELEKTROHYDRAULICZNEGO DŻOJSTIKIEM DOTYKOWYM prof. dr hab. inż. Andrzej Milecki Politechnika Poznańska mgr Marcin Chciuk mgr inż. Paweł Bachman Uniwersytet Zielonogórski WYKORZYSTANIE LASEROWEGO CZUJNIKA ODLEGŁOŚCI DO ESTYMACJI SIŁY PODCZAS STEROWANIA

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŁÓDZKA INSTYTUT OBRABIAREK I TECHNOLOGII BUDOWY MASZYN. Ćwiczenie H-4

POLITECHNIKA ŁÓDZKA INSTYTUT OBRABIAREK I TECHNOLOGII BUDOWY MASZYN. Ćwiczenie H-4 POLITECHNIKA ŁÓDZKA INSTYTUT OBRABIAREK I TECHNOLOGII BUDOWY MASZYN Ćwiczenie H-4 Temat: WYZNACZANIE SPRAWNOŚCI OGÓLNEJ I OBJĘTOŚCIOWEJ WIELOTŁOCZKOWEGO OSIOWEGO SILNIKA HYDRAULICZNEGO. Konsultacja i redakcja:

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Technicznych im. J. i J. Śniadeckich w Grudziądzu

Zespół Szkół Technicznych im. J. i J. Śniadeckich w Grudziądzu Zespół Szkół Technicznych im. J. i J. Śniadeckich w Grudziądzu Przedmiot: Pomiary Elektryczne Materiały dydaktyczne: Pomiar i regulacja prądu i napięcia zmiennego Zebrał i opracował: mgr inż. Marcin Jabłoński

Bardziej szczegółowo

Hydrostatyczne Układy Napędowe Laboratorium

Hydrostatyczne Układy Napędowe Laboratorium Hydrostatyczne Układy Napędowe Laboratorium Temat: Eksperymentalne wyznaczenie charakteru oporów w przewodach hydraulicznych opory liniowe Opracował: Z. Kudźma, P. Osiński, J. Rutański, M. Stosiak CEL

Bardziej szczegółowo

PL 196881 B1. Trójfazowy licznik indukcyjny do pomiaru nadwyżki energii biernej powyżej zadanego tg ϕ

PL 196881 B1. Trójfazowy licznik indukcyjny do pomiaru nadwyżki energii biernej powyżej zadanego tg ϕ RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 196881 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 340516 (51) Int.Cl. G01R 11/40 (2006.01) G01R 21/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

Badanie rozkładu pola elektrycznego

Badanie rozkładu pola elektrycznego Ćwiczenie 8 Badanie rozkładu pola elektrycznego 8.1. Zasada ćwiczenia W wannie elektrolitycznej umieszcza się dwie metalowe elektrody, połączone ze źródłem zmiennego napięcia. Kształt przekrojów powierzchni

Bardziej szczegółowo

SPRĘŻ WENTYLATORA stosunek ciśnienia statycznego bezwzględnego w płaszczyźnie

SPRĘŻ WENTYLATORA stosunek ciśnienia statycznego bezwzględnego w płaszczyźnie DEFINICJE OGÓLNE I WIELKOŚCI CHARAKTERYSTYCZNE WENTYLATORA WENTYLATOR maszyna wirnikowa, która otrzymuje energię mechaniczną za pomocą jednego wirnika lub kilku wirników zaopatrzonych w łopatki, użytkuje

Bardziej szczegółowo

POMIAR TEMPERATURY CURIE FERROMAGNETYKÓW

POMIAR TEMPERATURY CURIE FERROMAGNETYKÓW Ćwiczenie 65 POMIAR TEMPERATURY CURIE FERROMAGNETYKÓW 65.1. Wiadomości ogólne Pole magnetyczne można opisać za pomocą wektora indukcji magnetycznej B lub natężenia pola magnetycznego H. W jednorodnym ośrodku

Bardziej szczegółowo

Dr hab. inż. Andrzej Kęsy

Dr hab. inż. Andrzej Kęsy Dr hab. inż. Andrzej Kęsy Rok urodzenia: 1953 forma zatrudnienia: mianowanie stanowisko: profesor nadzwyczajny zatrudnienie w PRad: 1979 r. do 1982 r. oraz od 1989 r. do chwili obecnej 1) Dane podstawowe

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Budowa pompy

Wprowadzenie. Budowa pompy 1 Spis treści: 1. Wprowadzenie...str.3 2. Budowa pompy...str.3 3. Budowa oznaczenie pomp zębatych PZ2...str.4 4. Dane techniczne...str.5 5. Pozostałe dane techniczne...str.6 6. Karty katalogowe PZ2-K-6,3;

Bardziej szczegółowo

LVI OLIMPIADA FIZYCZNA (2006/2007). Stopień III, zadanie doświadczalne D

LVI OLIMPIADA FIZYCZNA (2006/2007). Stopień III, zadanie doświadczalne D LI OLIMPIADA FIZYCZNA (26/27). Stopień III, zadanie doświadczalne D Źródło: Autor: Nazwa zadania: Działy: Słowa kluczowe: Komitet Główny Olimpiady Fizycznej. Andrzej ysmołek Komitet Główny Olimpiady Fizycznej,

Bardziej szczegółowo

WYZNACZANIE CHARAKTERYSTYK SIŁOWNIKÓW UDAROWYCH Z NASTAWIANĄ OBJĘTOŚCIĄ KOMORY

WYZNACZANIE CHARAKTERYSTYK SIŁOWNIKÓW UDAROWYCH Z NASTAWIANĄ OBJĘTOŚCIĄ KOMORY 3-2008 PROBLEMY EKSPLOATACJI 123 Piotr CZAJKA, Tomasz GIESKO Instytut Technologii Eksploatacji PIB, Radom WYZNACZANIE CHARAKTERYSTYK SIŁOWNIKÓW UDAROWYCH Z NASTAWIANĄ OBJĘTOŚCIĄ KOMORY Słowa kluczowe Siłownik

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie oporu elektrycznego właściwego przewodników

Wyznaczanie oporu elektrycznego właściwego przewodników Wyznaczanie oporu elektrycznego właściwego przewodników Ćwiczenie nr 7 Wprowadzenie Natężenie prądu płynącego przez przewodnik zależy od przyłożonego napięcia U oraz jego oporu elektrycznego (rezystancji)

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4 WYZNACZANIE INDUKCYJNOŚCI WŁASNEJ I WZAJEMNEJ

Ćwiczenie 4 WYZNACZANIE INDUKCYJNOŚCI WŁASNEJ I WZAJEMNEJ Ćwiczenie 4 WYZNCZNE NDUKCYJNOŚC WŁSNEJ WZJEMNEJ Celem ćwiczenia jest poznanie pośrednich metod wyznaczania indukcyjności własnej i wzajemnej na podstawie pomiarów parametrów elektrycznych obwodu. 4..

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO BADAWCZO-DYDAKTYCZNE DO WYZNACZANIA PARAMETRÓW PRZEKŁADNI ZE SPRZĘGŁEM I HAMULCEM MAGNETOREOLOGICZNYM

STANOWISKO BADAWCZO-DYDAKTYCZNE DO WYZNACZANIA PARAMETRÓW PRZEKŁADNI ZE SPRZĘGŁEM I HAMULCEM MAGNETOREOLOGICZNYM ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2014 Seria: TRANSPORT z. 82 Nr kol. 1903 Jerzy BAJKOWSKI 1 STANOWISKO BADAWCZO-DYDAKTYCZNE DO WYZNACZANIA PARAMETRÓW PRZEKŁADNI ZE SPRZĘGŁEM I HAMULCEM MAGNETOREOLOGICZNYM

Bardziej szczegółowo

Zajęcia laboratoryjne

Zajęcia laboratoryjne Zajęcia laboratoryjne Napęd Hydrauliczny Instrukcja do ćwiczenia nr 10 Badania porównawcze układów sterowania i regulacji prędkością odbiornika hydraulicznego Opracowanie: H. Kuczwara, Z. Kudźma, P. Osiński,

Bardziej szczegółowo

Wydajne wentylatory promieniowe Fulltech o wysokim ciśnieniu statycznym

Wydajne wentylatory promieniowe Fulltech o wysokim ciśnieniu statycznym 1 Wydajne wentylatory promieniowe Fulltech o wysokim ciśnieniu statycznym Wydajne wentylatory promieniowe Fulltech o wysokim ciśnieniu statycznym Wentylatory są niezbędnym elementem systemów wentylacji

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD KONSTRUKCJI JEDNOFAZOWYCH SILNIKÓW SYNCHRONICZNYCH Z MAGNESAMI TRWAŁYMI O ROZRUCHU BEZPOŚREDNIM

PRZEGLĄD KONSTRUKCJI JEDNOFAZOWYCH SILNIKÓW SYNCHRONICZNYCH Z MAGNESAMI TRWAŁYMI O ROZRUCHU BEZPOŚREDNIM 51 Maciej Gwoździewicz, Jan Zawilak Politechnika Wrocławska, Wrocław PRZEGLĄD KONSTRUKCJI JEDNOFAZOWYCH SILNIKÓW SYNCHRONICZNYCH Z MAGNESAMI TRWAŁYMI O ROZRUCHU BEZPOŚREDNIM REVIEW OF SINGLE-PHASE LINE

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE I IDENTYFIKACJA PARAMETRÓW STEROWANYCH TŁUMIKÓW MAGNETOREOLOGICZNYCH

MODELOWANIE I IDENTYFIKACJA PARAMETRÓW STEROWANYCH TŁUMIKÓW MAGNETOREOLOGICZNYCH MODELOWANIE INŻYNIERSKIE ISSN 1896-771X 41, s. 261-269, Gliwice 211 MODELOWANIE I IDENTYFIKACJA PARAMETRÓW STEROWANYCH TŁUMIKÓW MAGNETOREOLOGICZNYCH MICHAŁ MAKOWSKI, LECH KNAP, WIESŁAW GRZESIKIEWICZ Instytut

Bardziej szczegółowo

Układy zasilania samochodowych silników spalinowych. Bartosz Ponczek AiR W10

Układy zasilania samochodowych silników spalinowych. Bartosz Ponczek AiR W10 Układy zasilania samochodowych silników spalinowych Bartosz Ponczek AiR W10 ECU (Engine Control Unit) Urządzenie elektroniczne zarządzające systemem zasilania silnika. Na podstawie informacji pobieranych

Bardziej szczegółowo

OKREŚLENIE WPŁYWU WYŁĄCZANIA CYLINDRÓW SILNIKA ZI NA ZMIANY SYGNAŁU WIBROAKUSTYCZNEGO SILNIKA

OKREŚLENIE WPŁYWU WYŁĄCZANIA CYLINDRÓW SILNIKA ZI NA ZMIANY SYGNAŁU WIBROAKUSTYCZNEGO SILNIKA ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2008 Seria: TRANSPORT z. 64 Nr kol. 1803 Rafał SROKA OKREŚLENIE WPŁYWU WYŁĄCZANIA CYLINDRÓW SILNIKA ZI NA ZMIANY SYGNAŁU WIBROAKUSTYCZNEGO SILNIKA Streszczenie. W

Bardziej szczegółowo

bieguny główne z uzwojeniem wzbudzającym (3), bieguny pomocnicze (komutacyjne) (5), tarcze łożyskowe, trzymadła szczotkowe.

bieguny główne z uzwojeniem wzbudzającym (3), bieguny pomocnicze (komutacyjne) (5), tarcze łożyskowe, trzymadła szczotkowe. Silnik prądu stałego - budowa Stojan - najczęściej jest magneśnicą wytwarza pole magnetyczne jarzmo (2), bieguny główne z uzwojeniem wzbudzającym (3), bieguny pomocnicze (komutacyjne) (5), tarcze łożyskowe,

Bardziej szczegółowo

Charakterystyki prędkościowe silników spalinowych

Charakterystyki prędkościowe silników spalinowych Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Instytut Pojazdów LABORATORIUM TEORII SILNIKÓW CIEPLNYCH Charakterystyki prędkościowe silników spalinowych Opracowanie Dr inż. Ewa Fudalej-Kostrzewa Warszawa 2015

Bardziej szczegółowo

Alternator. Elektrotechnika w środkach transportu 125

Alternator. Elektrotechnika w środkach transportu 125 y Elektrotechnika w środkach transportu 125 Elektrotechnika w środkach transportu 126 Zadania alternatora: Dostarczanie energii elektrycznej o określonej wartości napięcia (ogranicznik napięcia) Zapewnienie

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY NIEKONWENCJONALNYCH UKŁADÓW ŁOŻYSKOWYCH Łódź, maja 1997 r.

PROBLEMY NIEKONWENCJONALNYCH UKŁADÓW ŁOŻYSKOWYCH Łódź, maja 1997 r. PROBLEMY NIEKONWENCJONALNYCH UKŁADÓW ŁOŻYSKOWYCH Łódź, 15-16 maja 1997 r. Jan Burcan, Krzysztof Siczek Politechnika Łódzka WYZNACZANIE ZUŻYCIOWYCH CHARAKTERYSTYK ŁOŻYSK ROZRUSZNIKA SŁOWA KLUCZOWE zużycie

Bardziej szczegółowo

MAGNETOREOLOGICZNE CIECZE ROBOCZE: MOŻLIWOŚCI KSZTAŁTOWANIA NIEKTÓRYCH WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

MAGNETOREOLOGICZNE CIECZE ROBOCZE: MOŻLIWOŚCI KSZTAŁTOWANIA NIEKTÓRYCH WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH PROBLEMY NIEKONWENCJONALNYCH UKŁADÓW ŁOŻYSKOWYCH Łódź, 12 14 maja 1999 r. Bogdan Wiślicki, Jan Holincki-Szulc Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Wojciech Lassota Instytut Pojazdów, Wydz. SiMR,

Bardziej szczegółowo

1.Wstęp. Prąd elektryczny

1.Wstęp. Prąd elektryczny 1.Wstęp. Celem ćwiczenia pierwszego jest zapoznanie się z metodą wyznaczania charakterystyki regulacyjnej silnika prądu stałego n=f(u), jako zależności prędkości obrotowej n od wartości napięcia zasilania

Bardziej szczegółowo

POLE MAGNETYCZNE Własności pola magnetycznego. Źródła pola magnetycznego

POLE MAGNETYCZNE Własności pola magnetycznego. Źródła pola magnetycznego POLE MAGNETYCZNE Własności pola magnetycznego. Źródła pola magnetycznego Pole magnetyczne magnesu trwałego Pole magnetyczne Ziemi Jeśli przez przewód płynie prąd to wokół przewodu jest pole magnetyczne.

Bardziej szczegółowo

Fizyczne właściwości materiałów rolniczych

Fizyczne właściwości materiałów rolniczych Fizyczne właściwości materiałów rolniczych Właściwości mechaniczne TRiL 1 rok Stefan Cenkowski (UoM Canada) Marek Markowski Katedra Inżynierii Systemów WNT UWM Podstawowe koncepcje reologii Reologia nauka

Bardziej szczegółowo

Silniki prądu stałego z komutacją bezstykową (elektroniczną)

Silniki prądu stałego z komutacją bezstykową (elektroniczną) Silniki prądu stałego z komutacją bezstykową (elektroniczną) Silnik bezkomutatorowy z fototranzystorami Schemat układu przekształtnikowego zasilającego trójpasmowy silnik bezszczotkowy Pojedynczy cykl

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie nowoczesnych cieczy roboczych w chwytakach robotów

Zastosowanie nowoczesnych cieczy roboczych w chwytakach robotów Zastosowanie nowoczesnych cieczy roboczych w chwytakach robotów Karol Osowski, Manuel A. Fernández, Artur Olszak, Chih-Yung Huang, Andrzej Kęsy, Jen-Yuan Chang, Zbigniew Kęsy Wstęp Chwytaki stanowią podstawowe

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie Nr 2. Temat: Zaprojektowanie i praktyczna realizacja prostych hydraulicznych układów sterujących i napędów

Ćwiczenie Nr 2. Temat: Zaprojektowanie i praktyczna realizacja prostych hydraulicznych układów sterujących i napędów Ćwiczenie Nr 2 Temat: Zaprojektowanie i praktyczna realizacja prostych hydraulicznych układów sterujących i napędów 1. Wprowadzenie Sterowanie prędkością tłoczyska siłownika lub wału silnika hydraulicznego

Bardziej szczegółowo

Uniwersalne elektrohydrauliczne stanowisko dydaktyczno-badawcze

Uniwersalne elektrohydrauliczne stanowisko dydaktyczno-badawcze Zeszyty Naukowe DWSPiT. Studia z Nauk Technicznych" 2015 (4), s. 75 84 GRZEGORZ ŁOMOTOWSKI Uniwersalne elektrohydrauliczne stanowisko dydaktyczno-badawcze Streszczenie: Artykuł poświęcony jest stanowisku

Bardziej szczegółowo

3.5 Wyznaczanie stosunku e/m(e22)

3.5 Wyznaczanie stosunku e/m(e22) Wyznaczanie stosunku e/m(e) 157 3.5 Wyznaczanie stosunku e/m(e) Celem ćwiczenia jest wyznaczenie stosunku ładunku e do masy m elektronu metodą badania odchylenia wiązki elektronów w poprzecznym polu magnetycznym.

Bardziej szczegółowo

Badania wentylatora. Politechnika Lubelska. Katedra Termodynamiki, Mechaniki Płynów. i Napędów Lotniczych. Instrukcja laboratoryjna

Badania wentylatora. Politechnika Lubelska. Katedra Termodynamiki, Mechaniki Płynów. i Napędów Lotniczych. Instrukcja laboratoryjna Politechnika Lubelska i Napędów Lotniczych Instrukcja laboratoryjna Badania wentylatora /. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie z budową i metodami badań podstawowych typów wentylatorów. II. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

CZTEROKULOWA MASZYNA TARCIA ROZSZERZENIE MOŻLIWOŚCI BADAWCZYCH W WARUNKACH ZMIENNYCH OBCIĄŻEŃ

CZTEROKULOWA MASZYNA TARCIA ROZSZERZENIE MOŻLIWOŚCI BADAWCZYCH W WARUNKACH ZMIENNYCH OBCIĄŻEŃ Artur MACIĄG, Wiesław OLSZEWSKI, Jan GUZIK Politechnika Radomska, Wydział Mechaniczny CZTEROKULOWA MASZYNA TARCIA ROZSZERZENIE MOŻLIWOŚCI BADAWCZYCH W WARUNKACH ZMIENNYCH OBCIĄŻEŃ Słowa kluczowe Czterokulowa

Bardziej szczegółowo

Dwuprzewodowe układy centralnego smarowania.

Dwuprzewodowe układy centralnego smarowania. WŁADYSŁAW NAUMOWICZ Dwuprzewodowe układy centralnego smarowania. Dobór elementów i podstawowych parametrów. Aby układ smarowniczy zastosowany na maszynie lub urządzeniu technicznym mógł zapewnić skuteczne

Bardziej szczegółowo

Modele teoretyczne i matematyczne momentu strat mechanicznych w pompie stosowanej w napędzie hydrostatycznym

Modele teoretyczne i matematyczne momentu strat mechanicznych w pompie stosowanej w napędzie hydrostatycznym Modele teoretyczne i matematyczne momentu strat mechanicznych w pompie stosowanej w napędzie hydrostatycznym Zygmunt Paszota Opracowanie jest kontynuacją prac [1 18], których celem jest stworzenie metody

Bardziej szczegółowo