ODTWARZANIE GEOMETRII ZEWNĘTRZNEJ SAMOLOTU TU-154M NA POTRZEBY MODELOWANIA AERODYNAMICZNEGO I WYTRZYMAŁOŚCIOWEGO.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ODTWARZANIE GEOMETRII ZEWNĘTRZNEJ SAMOLOTU TU-154M NA POTRZEBY MODELOWANIA AERODYNAMICZNEGO I WYTRZYMAŁOŚCIOWEGO."

Transkrypt

1 ODTWARZANIE GEOMETRII ZEWNĘTRZNEJ SAMOLOTU TU-154M NA POTRZEBY MODELOWANIA AERODYNAMICZNEGO I WYTRZYMAŁOŚCIOWEGO. Aleksander OLEJNIK, Stanisław KACHEL, Łukasz KISZKOWIAK, Maciej MIKOŁAJCZYK, Michał RADOMSKI Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Mechatroniki i Lotnictwa, Instytut Techniki Lotniczej, Warszawa Streszczenie. W niniejszej pracy zaprezentowano metodę budowy numerycznego modelu geometrii statku powietrznego na potrzeby badań aerodynamicznych i wytrzymałościowych. Opisano pomiar geometrii obiektu, opracowanie wyników pomiarów i ich późniejszą weryfikację. Zespół pracowników Wojskowej Akademii Technicznej przeprowadził digitalizację geometrii zewnętrznej samolotu Tu-154M za pomocą wyspecjalizowanej aparatury badawczej. Proces odtwarzania geometrii zewnętrznej samolotów wraz z budową ich modeli numerycznych jest niezwykle złożonym zadaniem z zakresu inżynierii odwrotnej. Jednocześnie zastosowane podejście gwarantuje otrzymanie wiarygodnych danych dotyczących geometrii rzeczywistego samolotu. Słowa kluczowe: mechanika, odtwarzanie geometrii, inżynieria odwrotna. 1. Wstęp. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie metody budowy numerycznego modelu powierzchniowego statku powietrznego na przykładzie samolotu Tu-154M. Gotowy model samolotu zostanie wykorzystany na etapie badań aerodynamicznych i wytrzymałościowych. W przypadku posiadania szczegółowej dokumentacji konstrukcyjnej lub budowy modelu na etapie projektowania konstrukcji, przystępuje się bezpośrednio do modelowania w posiadanym oprogramowaniu CAD. Natomiast w przypadku braku danych geometrycznych elementów statku powietrznego, pierwszym etapem jest digitalizacja obiektu rzeczywistego. Polega ona na przeniesieniu geometrii samolotu do rzeczywistości wirtualnej z wykorzystaniem metod inżynierii odwrotnej (reverse engineering). Wynikiem tego procesu jest najczęściej zbiór punktów (tzw. chmura punktów) definiujących obrys zewnętrzny. Punkty te następnie podlegają obróbce cyfrowej w celu uzyskania finalnych krzywych, powierzchni oraz brył lub są wykorzystywane do budowy modeli obliczeniowych statku powietrznego. Posiadanie modelu geometrycznego konstrukcji lotniczej jest punktem wyjściowym do budowy serii modeli służących do numerycznej i doświadczalnej analizy różnych zjawisk. Mogą to być modele masowo-sztywnościowe do rozwiązywania zagadnień statyki lub dynamiki konstrukcji (aerosprężystość), modele do numerycznej analizy problemów mechaniki płynów (aerodynamika) czy też przeznaczone do budowy rzeczywistych modeli konstrukcji lotniczych za pomocą obrabiarek klasy CNC (budowa modeli do np. badań tunelowych). Niniejsze opracowanie przedstawia metodę budowy modelu powierzchniowego statku powietrznego na potrzeby badań aerodynamicznych oraz 1

2 opracowania trójwymiarowego modelu masowo-sztywnościowego. W celu zrealizowania zadania korzystano ze specjalistycznego oprogramowanie ATOS Professional, SIEMENS NX oraz Geomagic Design X. Opracowanie modelu powierzchniowego samolotu, a następnie jego modeli obliczeniowych oraz skalowanych niezbędne jest w celu analizy zjawisk, jakie działają na samolot w trakcie lotu lub ruchu po lotnisku. W związku z niszczycielskim działaniem wielu z nich, należy przeprowadzić odpowiednie badania statku powietrznego w celu wyznaczenia parametrów krytycznych poszczególnych zjawisk. Rozwiązanie i przeanalizowanie wszystkich zjawisk jest jednym z głównych warunków zbudowania bezpiecznej i optymalnej konstrukcji lotniczej. Powinna być ona tak zaprojektowana i zrealizowana, aby niebezpieczne zjawiska występowały poza zakresem operowania statku powietrznego. Jednakże problem analizy samolotu nie dotyczy wyłącznie konstrukcji na etapie jej projektowania czy też testów wdrożeniowych (certyfikacja) przed przystąpieniem do produkcji masowej. Dla Sił Powietrznych RP analiza taka wiąże się także z innymi aspektami, tj.: analizą konstrukcji lotniczych zakupionych od innych państw (np. samolotów Su-22, MiG-29, F-16, Tu-154M), których charakterystyk nie posiadamy, a jako świadomi użytkownicy chcemy znać; analizą posiadanych konstrukcji lotniczych pod kątem ewentualnych zmian konstrukcyjnych (spowodowanych np. modyfikacją elementów płatowca związaną z przedłużaniem resursu); analizą posiadanych konstrukcji lotniczych pod kątem zastosowania podwieszeń (zasobników, uzbrojenia itp.), których producent nie przewidział i dla których nie przeprowadził (nie udostępnił) stosownych obliczeń; analizą wpływu na konstrukcję lotniczą uszkodzeń spowodowanych działaniem bojowym przeciwnika. 2. Opis obiektu badawczego. Rys. 1. Samolot pasażerski Tu-154M o numerze bocznym 102. W ramach prowadzonych badań zespół badawczy z Wojskowej Akademii Technicznej przeprowadził digitalizację powierzchni zewnętrznej samolotu Tu-154M o numerze bocznym nr 102. Samolot Tu-154 zaprojektowano w konwencjonalnym układzie aerodynamicznym. Pierwszy oblot samolotu miał miejsce w 1968 r. Samolot jest dolnopłatem ze skrzydłami skośnymi wyposażonymi w ruchome powierzchnie sterowe i mechanizację (sloty, klapy, 2

3 przerywacze i lotki). Skrzydła składają się z części centralnej (centropłata) i skrzydła doczepnego. Konstrukcja skrzydeł półskorupowa. Układ sterowania klasyczny. Usterzenia skośne zbudowane w układzie T, usterzenie poziome mocowane do konsoli usterzenia pionowego. Obydwa usterzenia klasyczne (statecznik plus ster), konstrukcja dźwigarowa. Podwozie trójpodporowe, wciągane, z przednim punktem podparcia. Główne podwozie zabudowane w skrzydłach, przednie - w nosowej części kadłuba. W celu umożliwienia operowania z lotnisk gruntowych zdecydowano się na zamontowanie podwozia głównego posiadającego sześć kół oraz zespołu napędowego złożonego z trzech silników turbowentylatorowych umieszczonych w tylnej części kadłuba, dwa symetrycznie po jego bokach, trzeci centralnie położony na kadłubie i integralnie związany z konstrukcją usterzenia (statecznika) pionowego. Nad wylotem środkowego silnika zamontowano pomocniczy zespół napędowy. Wersję samolotu oznaczoną jako Tu-154M wyposażono w silniki Sołowiow D-30KU-154-II o ciągu 104 kn, charakteryzujące się dłuższym resursem i wyższą niezawodnością. Tu-154M posiadał także zmodernizowane układy nawigacyjne, przekonstruowane sloty i przerywacze. W Siłach Powietrznych RP eksploatowana była wersja samolotu Tu-154M Lux, która była przeznaczona do transportu najważniejszych osób w państwie. Posiadane samoloty były sukcesywnie wyposażane w najnowsze urządzenia awioniczne, otrzymały m.in. system zapobiegania kolizjom w powietrzu TCAS, nowy radiolokator meteorologiczny, system zarządzania lotem FMS, system łączności satelitarnej dostosowany do lotów w przestrzeni RVSM. Tabela nr 1. Podstawowe dane techniczne samolotu Tu-154M [1]. Lp. Nazwa Wartość 1. Długość [m] 47,9 2. Wysokość [m] 11,4 3. Rozpiętość [m] 37,55 4. Powierzchnia nośna [m 2 ] 201,5 5. Masa własna [kg] Maksymalna masa startowa [kg] Prędkość minimalna [km/h] Prędkość maksymalna [km/h] Pułap maksymalny [m] Pomiar geometrii samolotu Tu-154M. W celu digitalizacji powierzchni zewnętrznej samolotu Tu-154M skorzystano z optycznego systemu pomiarowego ATOS II Triple Scan działającego w oparciu o metodę triangulacji optycznej. Z uwagi na swoją dokładność i wszechstronność system ten używany jest na szeroką skalę w przemyśle i ośrodkach naukowych. System ATOS II Triple Scan wykorzystuję specjalną metodę rejestracji oraz projekcji prążków mory na mierzonym obiekcie opracowaną przez Gesellschaft für Optische Messtechnik. Poprzez rozwiązanie równań transformacji optycznej, system z określoną dokładnością oblicza współrzędne dla pojedynczego piksela kamery. Rezultatem poszczególnych pomiarów jest chmura punktów. 3

4 Dzięki zastosowaniu tej innowacyjnej technologii istnieje możliwość precyzyjnej digitalizacji obiektów o skomplikowanych kształtach. Rys. 2. Systemy pomiarowe ATOS II Triple Scan oraz ATOS Compact Scan. Metoda triangulacji optycznej jest jedną z najbardziej rozpowszechnionych metod 3D pozyskiwania danych o mierzonym obiekcie. Teoretyczny opis tej metody został podany w 1615 roku przez W. Snella van Royena. Metoda ta zaliczana jest do precyzyjnych metod pomiarowych. W przypadku skanerów optycznych triangulacja jest procesem wyznaczania współrzędnych i odległości do danego punktu, przez obliczenie długości jednego z boków trójkąta o wierzchołkach znajdujących się w tym punkcie oraz w dwóch innych punktach referencyjnych, przy znanych wartościach kątów i długości boku tego trójkąta [2]. Ze względu na rozmiary mierzonego obiektu w pierwszym etapie pomiarów wykonano pomiar fotogrametryczny samolotu przy użyciu systemu pomiarowego TRITOP. W skład systemu pomiarowego wchodzi aparat cyfrowy wyposażony w matrycę CCD dużej rozdzielczości oraz odpowiedni obiektyw pozbawiony aberracji. Dla poprawienia dokładności pomiarów wykonanych przy użyciu układów fotogrametrycznych stosuje się punkty referencyjne, które nanosi się na powierzchnię mierzonych obiektu. Gęstość pokrycia punktami referencyjnymi mierzonej powierzchni zależy od jej kształtu oraz dostępności dla głowicy pomiarowej podczas wykonywania pomiarów. W trakcie prowadzonych pomiarów na powierzchnię samolotu Tu-154M naniesiono około 9000 niekodowanych punktów referencyjnych. Ponadto skorzystano z kodowanych punktów referencyjnych, 5 m wzorców długości oraz specjalnych krzyży pomiarowych. Mając na uwadze rozmiar mierzonego obiektu, powierzchnię zewnętrzną samolotu podzielono na 5 stref pomiarowych. W trakcie prowadzonych prac wydzielono dodatkowe strefy pomiarowe zawierające geometrię wysuniętych slotów i klap. Duże nasłonecznienie miejsca, w którym znajdował się samolot wymusiło prowadzenie badań głównie w godzinach nocnych. W wyniku przeprowadzenia 4

5 pomiarów fotogrametrycznych uzyskano położenie wcześniej naniesionych na powierzchnię niekodowanych punktów referencyjnych. Rys. 3. Nanoszenie punktów referencyjnych na dolną powierzchnię statecznika poziomego samolotu Tu-154M. Rys. 4. Chmura punktów odwzorowującą kadłub, usterzenia i gondole silnikowe samolotu Tu-154M. 5

6 W kolejnym etapie badań skorzystano z optycznego systemu pomiarowego ATOS II Triple Scan. Geometria samolotu otrzymana w czasie pomiaru tym systemem odwzorowana jest za pomocą chmury punktów. Użycie pola pomiarowego MV1000 pozwoliło na zeskanowanie w pojedynczym pomiarze ok. 1 m 2 powierzchni samolotu. Chmury punktów odwzorowujące badaną powierzchnię umieszczane były w odpowiednim miejscu przestrzeni wirtualnej dzięki wcześniej wyznaczonemu położeniu niekodowanych punktów referencyjnych. W ramach każdej ze stref pomiarowych wykonano średnio ok. 300 pojedynczych skanów powierzchni. Natomiast największa strefa pomiarowa zawierała ponad 500 skanów. Na rysunku nr 4 przedstawiono uzyskaną chmurę punktów odwzorowującą kadłub, usterzenia i gondole silnikowe samolotu Tu-154M. Na zielono zaznaczono położenie niekodowanych punktów referencyjnych. Dzięki dużej dokładności wykonanych pomiarów na odtworzonej powierzchni samolotu widoczne są nity, śruby, luki obsługowe oraz zagięcia blach (rysunek nr 5). Rys. 5. Chmura punktów odwzorowującą obszar powierzchni w okolicy usterzenia poziomego samolotu Tu-154M. W następnym etapie prac, przy użyciu specjalistycznego oprogramowania, dokonano poligonizacji chmury punktów przekształcając ją w siatkę trójkątów. W tym kompleksowym procesie, zeskanowane płaty powierzchni są dodatkowo dopasowywane do pozostałych z wykorzystaniem metody najmniejszych kwadratów. Przekrywające się powierzchnie, pochodzące z różnych skanów fragmenty leżące w tym samym miejscu w przestrzeni, są usuwane. Likwidowane są punkty, które w znaczny sposób odbiegają od skanowanej powierzchni. Wynikiem opisanego procesu jest model geometrii zewnętrznej w postaci siatki trójkątów, który należy poddać dalszej weryfikacji. Oprócz błędów wynikających bezpośrednio z zastosowanej metody pomiaru (dokładność) mogą pojawić się błędy spowodowane obróbką danych pomiarowych. Może ona wygenerować znaczne błędy wynikające np. z nieprawidłowego nałożenia skanów pochodzących z kolejnych pomiarów, przesunięcia lub kopii części obrazu. Dokładność odwzorowanej geometrii samolotu można 6

7 określić w oparciu np. o posiadaną dokumentację eksploatacyjną. Zazwyczaj dokumentacja ta nie zawiera danych geometrycznych samolotu, które można wykorzystać przy budowie modelu powierzchniowego. Tym niemniej często można odnaleźć w niej dane dotyczące położenia i kształtu elementów płatowca takich, jak luki obsługowe, miejsca łączenia elementów pokrycia. Elementy te mogą zostać wykorzystane w trakcie weryfikacji pozyskanych danych pomiarowych. Dzięki zeskanowanym śladom krawędzi zdejmowanych paneli i luków obsługowych, szwów nitów lub krawędzi pokrycia można, znając budowę konstrukcji siłowej, oszacować położenie poszczególnych elementów siłowych płatowca tj. wręg, dźwigarów, podłużnic czy żeber. Na rysunku nr 6 przedstawiono model skrzydła samolotu Tu-154M otrzymany w wyniku przeprowadzenia poligonizacji chmury punktów. Rys. 6. Model skrzydła samolotu Tu-154M otrzymany w wyniku przeprowadzenia procesu poligonizacji chmury punktów. Na zakończenie procesu poligonizacji oraz uzupełnienia brakujących elementów zeskanowanych powierzchni przeprowadzono weryfikację poprawności wykonania modelu samolotu. Wyznaczono charakterystyczne wymiary opracowanego modelu samolotu oraz porównano je z danymi literaturowymi [1, 8, 9, 10]. Na rysunku nr 7 zaprezentowano charakterystyczne wymiary geometryczne opracowanego modelu skrzydła. 7

8 Rys. 7. Wyznaczenie charakterystycznych wymiarów skrzydła samolotu Tu-154M. 4. Opracowanie modelu powierzchniowego samolotu Tu-154M. Model powierzchniowy samolotu zawiera opis geometrii danej konstrukcji. W zależności od jego przeznaczenia charakteryzuje się pewnym poziomem szczegółowości. Dla potrzeb badań aerodynamicznych wymagane jest dokładne odwzorowanie obrysu zewnętrznego samolotu. W przypadku modelu na potrzeby badań wytrzymałościowych istotne jest aby opracowywany model zawierał opis struktury wewnętrznej samolotu z uwzględnieniem charakteru jej pracy. Otrzymany w wyniku skanowania model w postaci siatki trójkątów lub chmury punktów nie stanowi ciągłego modelu powierzchniowego. W celu utworzenia zamkniętego, ciągłego i gładkiego modelu powierzchniowego należy na podstawie posiadanej chmury punktów wygenerować krzywe definicyjne, które posłużą do budowy powierzchni. Odwzorowanie geometrii istniejących obiektów wymaga stosowania metod inżynierii odwrotnej. Współczesne narzędzia pomiarowe dają możliwość wykonania precyzyjnych pomiarów współrzędnych punktów stanowiących bazę do wirtualnego opisu modelu. Otrzymanie wirtualnej geometrii wymaga integracji systemów pomiarowych z systemami CAD/CAM/CAE. Analiza błędów pomiaru i odchyłek pomiarowych wymaga od użytkownika systemu CAD wyszukania optimum pomiarowego (chmury punktów) do odwzorowania geometrii. Większość współczesnych urządzeń pomiarowych (skanujących geometrię) zapisuje obiekt w postaci zbioru punktów od 10 5 do i więcej. Na rysunku nr 8 przedstawiono chmurę punktów otrzymaną w wyniku przeprowadzenia procesu digitalizacji powierzchni podwozia przedniego samolotu Tu-154M. 8

9 Rys. 8. Chmura punktów odwzorowująca podwozie przednie samolotu Tu-154M. Dokładne odtworzenie geometrii istniejącego w rzeczywistości statku powietrznego, zależy w dużej mierze od metodyki precyzyjnych pomiarów współrzędnościowych i dokładności przyrządów pomiarowych oraz od systemu CAD przy pomocy którego będzie tworzony wirtualny samolot. Wykonanie dużej liczby pomiarów punktów pomiarowych na powierzchni, w różnych przekrojach poszczególnych zespołów statku powietrznego nie wpływa na dokładność odwzorowania konstrukcji. Wręcz przeciwnie, może być jedną z przyczyn pofalowania powierzchni podczas tworzenia wirtualnego samolotu, co oznacza, że pomiary były wykonane ze zbyt małą dokładnością. Dużym udogodnieniem w czasie odwzorowania konstrukcji jest posługiwanie się dokumentacją (o ile istnieje) rzeczywistego obiektu. Głównie chodzi tutaj o poprawną weryfikację krzywych wykonanych na bazie precyzyjnych pomiarów współrzędnościowych. Po przeprowadzeniu weryfikacji wszystkich krzywych, tworzy się krzywe definicyjne poszczególnych zespołów składowych odtwarzanego obiektu. Informacje o obiekcie zapisane w postaci zbioru punktów są mało czytelne dlatego wymaga się opracowania metody selekcji niezbędnej informacji z pomiarowej bazy danych tak, aby uzyskane punkty metodą filtracji mogłyby być wykorzystane do tworzenia krzywych definicyjnych odtwarzanych obiektów. Na rysunku nr 9 przedstawiono krzywe definicyjne utworzone w trakcie modelowania przedniej części modelu powierzchniowego kadłuba samolotu Tu-154M. 9

10 Rys. 9. Krzywe definicyjne utworzone na przedniej części modelu kadłuba samolotu Tu-154M. Tego typu proces odtwarzania struktury samolotu jest bardzo skomplikowany i żmudny. W przypadku dużych konstrukcji musimy ograniczać się do uwzględnienia naturalnych podziałów samolotu na zespoły składowe takie, jak kadłub, skrzydło, usterzenie. W zespołach tych wykonuje się odtwarzanie struktury z uchwyceniem odpowiednich odległości pomiędzy elementami siłowymi konstrukcji. Postępując według takiego schematu otrzymane moduły składowe konstrukcji łączymy w całość. Uzyskanie modelu cyfrowego statku powietrznego o złożonym układzie aerodynamicznym wymaga znajomości dodatkowych danych dotyczących krzywych tworzących geometrię zespołów składowych nośnej struktury (np. napływ - skrzydło) odtwarzanego obiektu. W tym przypadku proces generowania modelu musi być poprzedzony jawnym wskazaniem obszarów konstrukcji, w których należy dokonać niezbędnych precyzyjnych pomiarów współrzędnościowych. Rys. 10. Odtworzona powierzchnia skrzydła samolotu Tu-154M z wykorzystaniem krzywych definicyjnych. 10

11 v 2 v 1 Należy zdać sobie sprawę, że otrzymany model cyfrowy w wyniku przedstawionego postępowania zawiera tylko zewnętrzny obrys. Strukturę wewnętrzną konstrukcji modelujemy wykorzystując teoretyczne przecięcia powierzchni (obrysu) z płaszczyznami wręg, dźwigarów, podłużniczek. Odwzorowane powierzchnie umożliwiają wyznaczenie dowolnych siatek geometrycznych niezbędnych do budowy modeli obliczeniowych służących do analizy statycznej i dynamicznej konstrukcji. Metoda interaktywnej optymalizacji jest stosowana w wielu obszarach działalności naukowej. Uzyskanie niezbędnego zbioru punktów z przestrzeni pomiarowej oparte jest o kryterium odchylenia standardowego krzywej pomiarowej od krzywej teoretycznej uzyskanej dostępnymi metodami stosowanymi w systemach CAD. Krzywe pomiarowe mogą być krzywymi gładkimi z punktu widzenia matematycznych zależności, ale do celów inżynierii odwrotnej są mało przydatne. Decyzja o wyborze punktów do odwzorowania obiektów musi być oparta o kryterium estymacji parametrów doboru krzywej lub powierzchni dla odtwarzanego obiektu [3]. σ - odchylenie standardowe; e n g + di () n [ di ( )] = n (1) n=n g +n d i= 1 σ n d di () i= 1 g = ; i= 1 ed = ng nd gdzie: e g, e d średnie górne i dolne odchylenie, +d(i) odchylenie górne od krzywej teoretycznej, -d(i) odchylenie dolne od krzywej teoretycznej, n g, n d - liczba punktów pomiarowych Tworzenie modelu CAD na bazie punktów pomiarowych jest pewnym kompromisem pomiędzy dokładnym pomiarem a generowaną krzywą w zadanej tolerancji. Generowanie wirtualnego obiektu wymaga połączenia wiedzy z zakresu modelowania krzywych dla uzyskania wirtualnej geometrii w systemach CAD/CAE. Krzywe niezbędne do tworzenia geometrii obiektu są przedstawiane w postaci następującej sumy: pt () = v f () t + K + v f () t (2) 0 0 k k 0 v 0 v 3 Rys.11. Reprezentacja krzywej wielomianowej. 11

12 Wykorzystując powyższe równanie do opisu geometrii obiektu okazuje się, że otrzymany wynik kombinacji liniowej wektorów v i zależny jest od początku przyjętego układu współrzędnych. (p+q) I (p+q) 0 q 0 I Rys.12. Reprezentacja punktu w zależności od zaczepienia układu współrzędnych. Niejednoznaczność punktu względem roboczego układu współrzędnych możemy zlikwidować poprzez wprowadzenie równania: p pt () = p f () t + L + p f () t (3) gdzie: p0, L, pk - punkty z bazy pomiarowej, 0,, k f L fk - funkcje wielomianowe których 0 0 k k i i= 0 f = 1 Stosując powyższe założenie otrzymujemy: q (0.6p+0.4q) 0 p Rys.13. Reprezentacja punktów niezależnych od układu współrzędnych. Ogólna postać reprezentacji krzywych (3) w praktyce do odtworzenia geometrii statków powietrznych nie jest wystarczająca. Aby tę niedogodność usunąć korzysta się z ogólnego równania reprezentacji krzywych, które można przedstawić za pomocą wzoru: 0 gdzie: pt () = p f () t + L + p f () t + vg () t + L + vg() t (4) 0 0 k k 0 0 l l p0, L, pk - punkty bazowe, v 0, L, v l - wektory swobodne, k f = 1, i i= 1 g0, L, gl - dowolne funkcje odpowiadające za kształt odwzorowywanej krzywej. 12

13 Funkcje f i i g i określają własności odwzorowywanych krzywych na bazie zdefiniowanych punktów (chmura punktów). Ideę geometrycznych konstrukcji krzywych na zbiorze punktów możemy prześledzić na zadaniu interpolacyjnym. Dany jest zbiór punktów (chmura punktów) u0, L, un i odpowiadające im wartości u0, L, un na tak określonym zbiorze możemy odwzorować krzywą pt () stopnia nie większego niż n spełniającą warunek pu ( ) = p. Zadanie to ma dokładnie jedno rozwiązanie: i i n n t uj pt () = pi i= 0 j 0 ui uj (5) Dla tak postawionego zadania możemy zawsze dobrać takie krzywe, które będą z zadawalającą dokładnością odwzorowywać kształt odtwarzanego obiektu. Dla dowolnego ciągu n+1 punktów pomiarowych p0, L, pn rozważamy łamaną, której kolejnymi wierzchołkami są wybrane punkty z przestrzeni pomiarowej. Dokonujemy podziału wszystkich n odcinków tej łamanej w pewien ustalony sposób w proporcji t:1 t. W wyniku tak przyjętego podziału odcinków w bazie pomiarowej otrzymujemy n punktów, które uznajemy za wierzchołki kolejnej łamanej złożonej z n-1 odcinków. Proces ten powtarzamy, aż otrzymamy jeden punkt p(t). Proces tworzenia krzywej przez punkty pomiarowe odbywa się w kolejnych zmianach parametru t. Opis geometrii obiektu o zróżnicowanym stopniu trudności odwzorowywanego obiektu wymaga uzupełnienia algorytmu opisu obiektu o procedurę łączenia segmentów krzywych opartych na punktach z pomiarów w wymaganą krzywą ciągłą przekroju definicyjnego [4]. Dla wybranych punktów p 0,.., p n z pomiarów można utworzyć krzywą p stopnia n. Wykorzystując algorytm de Casteljau dokonujemy podziału krzywej na łuki q(t) i r(t). Edycja punktów krzywej q(t) czyli punkty q 0,...,q n-k-1 oraz punkty krzywej r(t) czyli punkty r k+1,...,r n nie powoduje zmiany pochodnych w punkcie łączenia. Jeżeli dwie krzywe q(t) i r(t) są połączone z warunkiem ciągłości C k to punkty pośrednie w algorytmie stanowiące dane dla ostatnich k+1 iteracji doboru krzywej do rozwiązań teoretycznych, powinny być identyczne niezależnie od tego czy odtwarzamy je na podstawie krzywej q(t) czy r(t). Proces ten prowadzi do powstania krzywej B-spline stanowiącej rozwinięcie krzywej Bezier a. W kolejnym etapie prac w trakcie budowy gładkich powierzchni modelu samolotu skorzystano z przygotowanych wcześniej krzywych definicyjnych. Na rysunku nr 14 zaprezentowano tworzenie powierzchni odwzorowującej kształt przedniej części kadłuba samolotu Tu-154M. 13

14 Rys. 14. Odtwarzanie powierzchni przedniej części kadłuba samolotu Tu-154M z wykorzystaniem krzywych definicyjnych. Proces budowy modelu powierzchniowego samolotu z wykorzystaniem krzywych definicyjnych jest niezwykle czasochłonny. Z uwagi na rozmiary opracowywanego modelu, zespoły konstrukcyjne samolotu przygotowywano w osobnych zadaniach. Tworzone powierzchnie były wielokrotnie poprawiane w celu uzyskania zadowalającej gładkości oraz eliminacji pofalowań i skokowych przejść pomiędzy poszczególnymi płatami tworzonych powierzchni. Na każdym etapie gotowe powierzchnie były porównywane z przygotowaną wcześniej chmurą punktów odwzorowująca rzeczywistą powierzchnię samolotu. Na rysunku nr 15 przedstawiono barwną mapę odchyłek wymiarów opracowanego modelu powierzchniowego samolotu względem chmury punktów otrzymanej w wyniku digitalizacji powierzchni samolotu Tu-154M. Największe odchyłki występują w rejonie wylotu ze środkowego silnika. Natomiast rysunek nr 16 prezentuje gotowy powierzchniowy model samolotu Tu-154M w konfiguracji przelotowej. W trakcie prowadzonych prac opracowano również model powierzchniowy samolotu z wysuniętymi slotami i podwoziem oraz klapami wychylonymi na kąt δ kl = 36º. Rys. 15. Barwna mapa odchyłek wymiarowych opracowanych modeli samolotu Tu-154M. 14

15 Rys. 16. Gotowy model powierzchniowy samolotu Tu-154M w konfiguracji przelotowej. 5. Wnioski i uwagi końcowe. W niniejszej pracy przedstawiono algorytm numerycznego odtwarzania rzeczywistej geometrii struktur lotniczych na przykładzie samolotu Tu-154M. Opisano pomiar geometrii obiektu, opracowanie wyników pomiarów, tworzenie modelu powierzchniowego i jego późniejszą weryfikację. Uzyskane wyniki odznaczają się wysoką dokładnością odwzorowania powierzchni samolotu. Dzięki temu zespół badawczy posiada możliwość opracowania modeli skalowanych samolotu Tu-154M na potrzeby doświadczalnych badań aerodynamicznych. Ponadto dzięki opracowaniu wirtualnego modelu powierzchniowego samolotu przygotowano jego model obliczeniowy, który został wykorzystany na etapie numerycznych analiz aerodynamicznych. Dla tego typu badań niezmiernie ważne jest posiadanie wiarygodnych danych dotyczących kształtu powierzchni zewnętrznej samolotu. Wszelkie błędy pomiarowe związane z tworzeniem chmury punktów zostały usunięte w procesie obróbki wyników przy użyciu specjalistycznego oprogramowania. Koncepcja projektowania z wykorzystaniem modelu głównego tworzonego na bazie punktów pomiarowych często prowadzi do wymuszenia zmiany sposobu podejścia do procesów inżynierii odwrotnej na etapie opisu modelu w systemie CAD. Proces eliminacji błędów pomiarowych oparty o algorytm cyklicznej optymalizacji wyboru punktu powoduje skrócenie czasu uzyskania wirtualnego modelu. Podstawowe korzyści z algorytmu doboru krzywych i powierzchni do odtwarzania obiektów z pomiarów współrzędnościowych to: eliminacja zbędnych pomiarów geometrii, które nie mają wpływu na opis modelu geometrycznego CAD; zmniejszenie liczby zmiennych w procesie ustalania gabarytów samolotu; możliwość określenia reguł wnioskowania o zachowaniu pośrednich parametrów. 15

16 Ustalenie reguł odtwarzania i modyfikacji pozwala na zmianę geometrii z zachowaniem parametrów niezmiennych narzuconych przez konstruktora. Elementy składowe modelu CAD stanowią podstawę struktury dla obiektu wyjściowego do dalszych analiz geometrycznych, wytrzymałościowych oraz technologicznych. Proces odtwarzania geometrii zewnętrznej samolotów wraz z budową ich modeli numerycznych jest niezwykle złożonym zadaniem z zakresu inżynierii odwrotnej. W celu sprawnej realizacji zadania wymagane jest posiadanie dużego doświadczenia i umiejętności w przedmiotowym zakresie. Odtworzenie geometrii zewnętrznej jest niezbędne w celu wykonania dalszych badań związanych z wypadkiem lotniczym samolotu Tu-154M. Przeprowadzone badania są przykładem w pełni profesjonalnego i innowacyjnego podejścia do realizacji przedmiotowego zagadnienia. LITERATURA [1] Бехтир В. П., Ржевский В. М., Ципенко В. Г. Практическая аэродинамика самолета Ту-154М, Москва Воздушный Транспорт [2] Jakubiec W., Malinowski J. Metrologia wielkości geometrycznych, WNT, Warszawa, [3] Ziętarski S., AI-based optimization method for the analysis of coordinate measurements within integrated CAD/CAM/CAE systems, ImechE [4] Olejnik A., Zastosowanie cyfrowych modeli statków powietrznych do analizy obciążeń, zagadnień wytrzymałościowych i drgań samolotów o złożonym układzie aerodynamicznym i konstrukcyjnym, Sprawozdanie z PBG nr 0T00A , Warszawa [5] Olejnik A., Opracowanie systemu komputerowego wspomagającego analizę podatności remontowej i procesów technologii napraw samolotów i śmigłowców eksploatowanych w Siłach Powietrznych RP. Warszawa [6] Olejnik A., Rogólski R., Łącki T., Kiszkowiak Ł.: Pomiar geometrii samolotu F-16C Block 52 Advanced przy użyciu nowoczesnych technik pomiarowych. Mechanik Miesięcznik Naukowo-Techniczny Nr 7/2012, PL ISSN , str [7] Olejnik A., Kachel S., Leszczyński P., Łącki T.: Opracowanie geometrycznego modelu powierzchniowego samolotu MiG-29 na podstawie skanowania powierzchni. Mechanik Miesięcznik Naukowo-Techniczny Nr 7/2010, PL ISSN [8] Сошин В.М., Медведев В.И., Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королева. Кафедра: Эксплуатация летательных аппаратов Самолет Ту-154. Книга 1. Учебное пособие, Самара [9] Сошин В.М., Валуев А.А., Медведев В.И., Гумеров, Маринков Е.Е., Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королева. Кафедра: Эксплуатация летательных аппаратов Самолет Ту- 154 Книга 2 Учебное пособие, Самара [10] Бехтир В.П., Копысов В.Х., Аэродинамика самолета Ту-154М и Ту-154Б, увауга, Ульяновск

17 DIGITIZING OF TU-154M EXTERNAL GEOMETRY FOR AERODYNAMIC AND STRENGTH MODELING Aleksander OLEJNIK, Stanisław KACHEL, Łukasz KISZKOWIAK, Maciej MIKOŁAJCZYK, Michał RADOMSKI Military University of Technology, Faculty of Mechatronics and Aerospace, Institute of Aviation Technology, Warsaw Abstract. In following paper a method of airplane geometry numerical model developing for aerodynamic and strength analysis was shown. Process of geometry measuring and verification of obtained results were described. The research team from Military University of Technology digitized the external geometry of Tu-154M using a specialized measuring equipment. The process of reproducing the external geometry of an airplane along with the develop of their numerical models is extremely complex task in the field of reverse engineering. Moreover presented approach guarantees obtain a reliable data relating to real airplane geometry. Keywords: mechanics, geometry digitizing, reverse engineering. 17

BADANIA NAUKOWE WSPIERAJĄCE PROCES EKSPLOATACJI SAMOLOTÓW F-16 W SIŁACH ZBROJNYCH RP

BADANIA NAUKOWE WSPIERAJĄCE PROCES EKSPLOATACJI SAMOLOTÓW F-16 W SIŁACH ZBROJNYCH RP BADANIA NAUKOWE WSPIERAJĄCE PROCES EKSPLOATACJI SAMOLOTÓW F-16 W SIŁACH ZBROJNYCH RP ALEKSANDER OLEJNIK, ROBERT ROGÓLSKI ŁUKASZ KISZKOWIAK Instytut Techniki Lotniczej Wydział Mechatroniki i Lotnictwa Wojskowa

Bardziej szczegółowo

Temat: Zaprojektowanie procesu kontroli jakości wymiarów geometrycznych na przykładzie obudowy.

Temat: Zaprojektowanie procesu kontroli jakości wymiarów geometrycznych na przykładzie obudowy. Raport z przeprowadzonych pomiarów. Temat: Zaprojektowanie procesu kontroli jakości wymiarów geometrycznych na przykładzie obudowy. Spis treści 1.Cel pomiaru... 3 2. Skanowanie 3D- pozyskanie geometrii

Bardziej szczegółowo

BUDOWA NUMERYCZNYCH MODELI GEOMETRII STATKÓW POWIETRZNYCH Z ZASTOSOWANIEM METOD INŻYNIERII ODWROTNEJ

BUDOWA NUMERYCZNYCH MODELI GEOMETRII STATKÓW POWIETRZNYCH Z ZASTOSOWANIEM METOD INŻYNIERII ODWROTNEJ Dr inż. Stanisław KACHEL Mgr inż. Michał KAŹMIERCZAK Mgr inż. Łukasz KISZKOWIAK Mgr inż. Maciej CHACHIEL Wojskowa Akademia Techniczna BUDOWA NUMERYCZNYCH MODELI GEOMETRII STATKÓW POWIETRZNYCH Z ZASTOSOWANIEM

Bardziej szczegółowo

WYBÓR PUNKTÓW POMIAROWYCH

WYBÓR PUNKTÓW POMIAROWYCH Scientific Bulletin of Che lm Section of Technical Sciences No. 1/2008 WYBÓR PUNKTÓW POMIAROWYCH WE WSPÓŁRZĘDNOŚCIOWEJ TECHNICE POMIAROWEJ MAREK MAGDZIAK Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji, Politechnika

Bardziej szczegółowo

WPŁYW METODY DOPASOWANIA NA WYNIKI POMIARÓW PIÓRA ŁOPATKI INFLUENCE OF BEST-FIT METHOD ON RESULTS OF COORDINATE MEASUREMENTS OF TURBINE BLADE

WPŁYW METODY DOPASOWANIA NA WYNIKI POMIARÓW PIÓRA ŁOPATKI INFLUENCE OF BEST-FIT METHOD ON RESULTS OF COORDINATE MEASUREMENTS OF TURBINE BLADE Dr hab. inż. Andrzej Kawalec, e-mail: ak@prz.edu.pl Dr inż. Marek Magdziak, e-mail: marekm@prz.edu.pl Politechnika Rzeszowska Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji

Bardziej szczegółowo

MODEL 3D MCAD LEKKIEGO SAMOLOTU SPORTOWEGO, JAKO ŹRÓDŁO GEOMETRII DLA ANALIZY WYTRZYMAŁOŚCIOWEJ MES OBIEKTU

MODEL 3D MCAD LEKKIEGO SAMOLOTU SPORTOWEGO, JAKO ŹRÓDŁO GEOMETRII DLA ANALIZY WYTRZYMAŁOŚCIOWEJ MES OBIEKTU IX Konferencja naukowo-techniczna Programy MES w komputerowym wspomaganiu analizy, projektowania i wytwarzania MODEL 3D MCAD LEKKIEGO SAMOLOTU SPORTOWEGO, JAKO ŹRÓDŁO GEOMETRII DLA ANALIZY WYTRZYMAŁOŚCIOWEJ

Bardziej szczegółowo

Temat: Skanowanie 3D obrazu w celu pomiaru odkształceń deski podobrazia

Temat: Skanowanie 3D obrazu w celu pomiaru odkształceń deski podobrazia Raport z przeprowadzonych badań Temat: Skanowanie 3D obrazu w celu pomiaru odkształceń deski podobrazia Spis treści Spis treści... 2 1.Cel badań... 3 2. Skanowanie 3D pozyskanie geometrii... 3 3. Praca

Bardziej szczegółowo

DIGITALIZACJA GEOMETRII WKŁADEK OSTRZOWYCH NA POTRZEBY SYMULACJI MES PROCESU OBRÓBKI SKRAWANIEM

DIGITALIZACJA GEOMETRII WKŁADEK OSTRZOWYCH NA POTRZEBY SYMULACJI MES PROCESU OBRÓBKI SKRAWANIEM Dr inż. Witold HABRAT, e-mail: witekhab@prz.edu.pl Politechnika Rzeszowska, Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Dr hab. inż. Piotr NIESŁONY, prof. PO, e-mail: p.nieslony@po.opole.pl Politechnika Opolska,

Bardziej szczegółowo

Utworzenie dokumentacji bryłowej na podstawie skanów 3D wykonanych skanerem scan3d SMARTTECH

Utworzenie dokumentacji bryłowej na podstawie skanów 3D wykonanych skanerem scan3d SMARTTECH AUTORZY: Hubert Kubik, Marcin Lewandowski SMARTTECH Łomianki ul. Racławicka 30 www.skaner3d.pl biuro@smarttech3d.com Utworzenie dokumentacji bryłowej na podstawie skanów 3D wykonanych skanerem scan3d SMARTTECH

Bardziej szczegółowo

PROCES MODELOWANIA AERODYNAMICZNEGO SAMOLOTU TU-154M Z WYKORZYSTANIEM METOD NUMERYCZNEJ MECHANIKI PŁYNÓW.

PROCES MODELOWANIA AERODYNAMICZNEGO SAMOLOTU TU-154M Z WYKORZYSTANIEM METOD NUMERYCZNEJ MECHANIKI PŁYNÓW. PROCES MODELOWANIA AERODYNAMICZNEGO SAMOLOTU TU-154M Z WYKORZYSTANIEM METOD NUMERYCZNEJ MECHANIKI PŁYNÓW. Aleksander OLEJNIK1, Łukasz KISZKOWIAK1, Adam DZIUBIŃSKI2 1 Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział

Bardziej szczegółowo

Inżynieria odwrotna w modelowaniu inżynierskim przykłady zastosowań

Inżynieria odwrotna w modelowaniu inżynierskim przykłady zastosowań Inżynieria odwrotna w modelowaniu inżynierskim przykłady zastosowań Dr inż. Marek Wyleżoł Politechnika Śląska, Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn O autorze 1996 mgr inż., Politechnika Śląska 2000 dr inż.,

Bardziej szczegółowo

Mechanika lotu. TEMAT: Parametry aerodynamiczne skrzydła samolotu PZL Orlik. Anna Kaszczyszyn

Mechanika lotu. TEMAT: Parametry aerodynamiczne skrzydła samolotu PZL Orlik. Anna Kaszczyszyn Mechanika lotu TEMAT: Parametry aerodynamiczne skrzydła samolotu PZL Orlik Anna Kaszczyszyn SAMOLOT SZKOLNO-TRENINGOWY PZL-130TC-I Orlik Dane geometryczne: 1. Rozpiętość płata 9,00 m 2. Długość 9,00 m

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANiE inżynierii ODWROTNEJ DO PROCESU ODTWARZANiA GEOMETRii UKŁADU WLOTOWEGO SiLNiKA RD-33 W SAMOLOCiE MiG-29

ZASTOSOWANiE inżynierii ODWROTNEJ DO PROCESU ODTWARZANiA GEOMETRii UKŁADU WLOTOWEGO SiLNiKA RD-33 W SAMOLOCiE MiG-29 PRACE instytutu LOTNiCTWA 213, s. 66-84, Warszawa 2011 ZASTOSOWANiE inżynierii ODWROTNEJ DO PROCESU ODTWARZANiA GEOMETRii UKŁADU WLOTOWEGO SiLNiKA RD-33 W SAMOLOCiE MiG-29 StaNISłaW Kachel, adam KozaKIeWIcz,

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania. Studia: II stopnia (magisterskie)

Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania. Studia: II stopnia (magisterskie) Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania Studia II stopnia (magisterskie) Temat: Układ sterowania płaszczyzną sterową o podwyższonej niezawodności 1. Analiza literatury. 2. Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁAD SKOMPLIKOWANEJ GEOMETRII WEJŚCIOWEJ MODELU MES USTERZENIA OGONOWEGO I SKRZYDEŁ SAMOLOTU SPORTOWEGO

PRZYKŁAD SKOMPLIKOWANEJ GEOMETRII WEJŚCIOWEJ MODELU MES USTERZENIA OGONOWEGO I SKRZYDEŁ SAMOLOTU SPORTOWEGO PRZYKŁAD SKOMPLIKOWANEJ GEOMETRII WEJŚCIOWEJ MODELU MES USTERZENIA OGONOWEGO I SKRZYDEŁ SAMOLOTU SPORTOWEGO mgr inż. Waldemar Topol, Szef Produkcji, Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2, Bydgoszcz mgr inż. Dariusz

Bardziej szczegółowo

SKOMPLIKOWANY MODEL 3D MCAD WOJSKOWEGO SAMOLOTU MYŚLIWSKIEGO, NA PRZYKŁADZIE NUMERYCZNEGO ZAPISU KONSTRUKCJI MYŚLIWCA GRUMMAN F6F-5 HELLCAT

SKOMPLIKOWANY MODEL 3D MCAD WOJSKOWEGO SAMOLOTU MYŚLIWSKIEGO, NA PRZYKŁADZIE NUMERYCZNEGO ZAPISU KONSTRUKCJI MYŚLIWCA GRUMMAN F6F-5 HELLCAT SKOMPLIKOWANY MODEL 3D MCAD WOJSKOWEGO SAMOLOTU MYŚLIWSKIEGO, NA PRZYKŁADZIE NUMERYCZNEGO ZAPISU KONSTRUKCJI MYŚLIWCA GRUMMAN F6F-5 HELLCAT stud. Szymon Kościanowski, Koło Naukowe Solid Edge (KNSE), Wydział

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie optycznej techniki pomiarowej w przemyśle ceramicznym

Zastosowanie optycznej techniki pomiarowej w przemyśle ceramicznym Zastosowanie optycznej techniki pomiarowej w przemyśle ceramicznym Ze względu na coraz większe techniczne wymagania, nowe materiały i krótkie cykle produkcyjne, przemysł ceramiczny stoi przed nowymi technicznymi

Bardziej szczegółowo

Automatyczne tworzenie trójwymiarowego planu pomieszczenia z zastosowaniem metod stereowizyjnych

Automatyczne tworzenie trójwymiarowego planu pomieszczenia z zastosowaniem metod stereowizyjnych Automatyczne tworzenie trójwymiarowego planu pomieszczenia z zastosowaniem metod stereowizyjnych autor: Robert Drab opiekun naukowy: dr inż. Paweł Rotter 1. Wstęp Zagadnienie generowania trójwymiarowego

Bardziej szczegółowo

ANALiZA WPŁYWU PARAMETRÓW SAMOLOTU NA POZiOM HAŁASU MiERZONEGO WEDŁUG PRZEPiSÓW FAR 36 APPENDiX G

ANALiZA WPŁYWU PARAMETRÓW SAMOLOTU NA POZiOM HAŁASU MiERZONEGO WEDŁUG PRZEPiSÓW FAR 36 APPENDiX G PRACE instytutu LOTNiCTWA 221, s. 115 120, Warszawa 2011 ANALiZA WPŁYWU PARAMETRÓW SAMOLOTU NA POZiOM HAŁASU MiERZONEGO WEDŁUG PRZEPiSÓW FAR 36 APPENDiX G i ROZDZiAŁU 10 ZAŁOżEń16 KONWENCJi icao PIotr

Bardziej szczegółowo

Prezes Fundacji: Tomasz Czekajło Wiceprezes Fundacji: Tomasz Gałek

Prezes Fundacji: Tomasz Czekajło Wiceprezes Fundacji: Tomasz Gałek Fundacja podjęła się bardzo trudnego zadania - budowy LATAJĄCEJ repliki samolotu, który jest jedną z lotniczych ikon Polski okresu międzywojennego, jest legendą polskiego lotnictwa wojskowego. Zależy nam

Bardziej szczegółowo

Projekt rejestratora obiektów trójwymiarowych na bazie frezarki CNC. The project of the scanner for three-dimensional objects based on the CNC

Projekt rejestratora obiektów trójwymiarowych na bazie frezarki CNC. The project of the scanner for three-dimensional objects based on the CNC Dr inż. Henryk Bąkowski, e-mail: henryk.bakowski@polsl.pl Politechnika Śląska, Wydział Transportu Mateusz Kuś, e-mail: kus.mate@gmail.com Jakub Siuta, e-mail: siuta.jakub@gmail.com Andrzej Kubik, e-mail:

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania Studia II stopnia (magisterskie)

Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania Studia II stopnia (magisterskie) Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania Studia II stopnia (magisterskie) Temat: Analiza właściwości pilotażowych samolotu Specjalność: Pilotaż lub Awionika 1. Analiza stosowanych kryteriów

Bardziej szczegółowo

Modelowanie krzywych i powierzchni

Modelowanie krzywych i powierzchni 3 Modelowanie krzywych i powierzchni Modelowanie powierzchniowe jest kolejną metodą po modelowaniu bryłowym sposobem tworzenia części. Jest to też sposób budowy elementu bardziej skomplikowany i wymagający

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2011/2012

TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2011/2012 STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2011/2012 Instytut Geodezji GEODEZJA GOSPODARCZA PROMOTOR Ocena wykorzystania algorytmów interpolacyjnych do redukcji ilości danych pozyskiwanych w sposób

Bardziej szczegółowo

Spis treści Przedmowa

Spis treści Przedmowa Spis treści Przedmowa 1. Wprowadzenie do problematyki konstruowania - Marek Dietrich (p. 1.1, 1.2), Włodzimierz Ozimowski (p. 1.3 -i-1.7), Jacek Stupnicki (p. l.8) 1.1. Proces konstruowania 1.2. Kryteria

Bardziej szczegółowo

Drgania poprzeczne belki numeryczna analiza modalna za pomocą Metody Elementów Skończonych dr inż. Piotr Lichota mgr inż.

Drgania poprzeczne belki numeryczna analiza modalna za pomocą Metody Elementów Skończonych dr inż. Piotr Lichota mgr inż. Drgania poprzeczne belki numeryczna analiza modalna za pomocą Metody Elementów Skończonych dr inż. Piotr Lichota mgr inż. Joanna Szulczyk Politechnika Warszawska Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA ZBIORNIKA NA GAZ PŁYNNY LPG

OPTYMALIZACJA ZBIORNIKA NA GAZ PŁYNNY LPG Leon KUKIEŁKA, Krzysztof KUKIEŁKA, Katarzyna GELETA, Łukasz CĄKAŁA OPTYMALIZACJA ZBIORNIKA NA GAZ PŁYNNY LPG Streszczenie Praca dotyczy optymalizacji kształtu zbiornika toroidalnego na gaz LPG. Kryterium

Bardziej szczegółowo

10.3. Typowe zadania NMT W niniejszym rozdziale przedstawimy podstawowe zadania do jakich może być wykorzystany numerycznego modelu terenu.

10.3. Typowe zadania NMT W niniejszym rozdziale przedstawimy podstawowe zadania do jakich może być wykorzystany numerycznego modelu terenu. Waldemar Izdebski - Wykłady z przedmiotu SIT 91 10.3. Typowe zadania NMT W niniejszym rozdziale przedstawimy podstawowe zadania do jakich może być wykorzystany numerycznego modelu terenu. 10.3.1. Wyznaczanie

Bardziej szczegółowo

Nowa metoda pomiarów parametrów konstrukcyjnych hełmów ochronnych z wykorzystaniem skanera 3D

Nowa metoda pomiarów parametrów konstrukcyjnych hełmów ochronnych z wykorzystaniem skanera 3D Nowa metoda pomiarów parametrów konstrukcyjnych hełmów ochronnych z wykorzystaniem skanera 3D dr inż. Marcin Jachowicz, CIOP-PIB 2016 r. Na wielu stanowiskach pracy, na których występuje ryzyko urazu głowy

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE MODELU UKŁADU WYMIANY ŁADUNKU SILNIKA SUBARU EJ25 Z ZASTOSOWANIEM METODY INŻYNIERII ODWROTNEJ (REVERSE ENGINEERING)

OPRACOWANIE MODELU UKŁADU WYMIANY ŁADUNKU SILNIKA SUBARU EJ25 Z ZASTOSOWANIEM METODY INŻYNIERII ODWROTNEJ (REVERSE ENGINEERING) Mirosław Wendeker, Michał Biały, Adam Majczak 1) OPRACOWANIE MODELU UKŁADU WYMIANY ŁADUNKU SILNIKA SUBARU EJ25 Z ZASTOSOWANIEM METODY INŻYNIERII ODWROTNEJ (REVERSE ENGINEERING) Streszczenie: W artykule

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pomiaru i wyrównania przestrzennych ciągów tachimetrycznych w zastosowaniach geodezji zintegrowanej

Koncepcja pomiaru i wyrównania przestrzennych ciągów tachimetrycznych w zastosowaniach geodezji zintegrowanej Koncepcja pomiaru i wyrównania przestrzennych ciągów tachimetrycznych w zastosowaniach geodezji zintegrowanej Krzysztof Karsznia Leica Geosystems Polska XX Jesienna Szkoła Geodezji im Jacka Rejmana, Polanica

Bardziej szczegółowo

O 2 O 1. Temat: Wyznaczenie przyspieszenia ziemskiego za pomocą wahadła rewersyjnego

O 2 O 1. Temat: Wyznaczenie przyspieszenia ziemskiego za pomocą wahadła rewersyjnego msg M 7-1 - Temat: Wyznaczenie przyspieszenia ziemskiego za pomocą wahadła rewersyjnego Zagadnienia: prawa dynamiki Newtona, moment sił, moment bezwładności, dynamiczne równania ruchu wahadła fizycznego,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa 11

Spis treści. Przedmowa 11 Podstawy konstrukcji maszyn. T. 1 / autorzy: Marek Dietrich, Stanisław Kocańda, Bohdan Korytkowski, Włodzimierz Ozimowski, Jacek Stupnicki, Tadeusz Szopa ; pod redakcją Marka Dietricha. wyd. 3, 2 dodr.

Bardziej szczegółowo

Zbigniew Figiel, Piotr Dzikowicz. Skanowanie 3D przy projektowaniu i realizacji inwestycji w Koksownictwie KOKSOPROJEKT

Zbigniew Figiel, Piotr Dzikowicz. Skanowanie 3D przy projektowaniu i realizacji inwestycji w Koksownictwie KOKSOPROJEKT 1 Zbigniew Figiel, Piotr Dzikowicz Skanowanie 3D przy projektowaniu i realizacji inwestycji w Koksownictwie 2 Plan prezentacji 1. Skanowanie laserowe 3D informacje ogólne; 2. Proces skanowania; 3. Proces

Bardziej szczegółowo

Współrzędnościowa technika pomiarowa wpływ interpretacji tolerancji wymiarowych na dobraną strategię pomiarową i uzyskany wynik.

Współrzędnościowa technika pomiarowa wpływ interpretacji tolerancji wymiarowych na dobraną strategię pomiarową i uzyskany wynik. TEMAT: Współrzędnościowa technika pomiarowa wpływ interpretacji tolerancji wymiarowych na dobraną strategię pomiarową i uzyskany wynik. CEL PRACY: Celem pracy jest przeprowadzenie analizy wpływu różnorodnych

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA ODWROTNA - praktyczne zastosowania. dr inż. Ireneusz Wróbel Katedra Podstaw Budowy Maszyn, ATH w Bielsku-Białej

INŻYNIERIA ODWROTNA - praktyczne zastosowania. dr inż. Ireneusz Wróbel Katedra Podstaw Budowy Maszyn, ATH w Bielsku-Białej INŻYNIERIA ODWROTNA - praktyczne zastosowania dr inż. Ireneusz Wróbel Katedra Podstaw Budowy Maszyn, ATH w Bielsku-Białej Inżynieria odwrotna, inżynieria wsteczna (ang. reverse engineering) to proces badania

Bardziej szczegółowo

KONTROLA JAKOŚCI ODKUWEK I MATRYC / ARCHIWIZACJA I REGENERACJA MATRYC

KONTROLA JAKOŚCI ODKUWEK I MATRYC / ARCHIWIZACJA I REGENERACJA MATRYC KONTROLA JAKOŚCI ODKUWEK I MATRYC / ARCHIWIZACJA I REGENERACJA MATRYC Słowa kluczowe: kontrola jakości, inżynieria odwrotna, regeneracja i archiwizacja matryc, frezowanie CNC, CAM. System pomiarowy: Skaner

Bardziej szczegółowo

Opis postępowania przy eksportowaniu geometrii z systemu Unigraphics NX do pakietu PANUKL (ver. A)

Opis postępowania przy eksportowaniu geometrii z systemu Unigraphics NX do pakietu PANUKL (ver. A) 1 Opis postępowania przy eksportowaniu geometrii z systemu Unigraphics NX do pakietu PANUKL (ver. A) Przedstawiony poniżej schemat przygotowania geometrii w systemie Unigraphics NX na potrzeby programu

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z MATEMATYKI DLA KLASY I GIMNAZJUM

KRYTERIA OCEN Z MATEMATYKI DLA KLASY I GIMNAZJUM KRYTERIA OCEN Z MATEMATYKI DLA KLASY I GIMNAZJUM DZIAŁ: LICZBY WYMIERNE (DODATNIE I UJEMNE) Otrzymuje uczeń, który nie spełnia kryteriów oceny dopuszczającej, nie jest w stanie na pojęcie liczby naturalnej,

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych inżynierskich kierunek MiBM

Tematy prac dyplomowych inżynierskich kierunek MiBM Tematy prac dyplomowych inżynierskich kierunek MiBM Nr pracy Temat Cel Zakres Prowadzący 001/I8/Inż/2013 002/I8/Inż/2013 003/I8/ Inż /2013 Wykonywanie otworów gwintowanych na obrabiarkach CNC. Projekt

Bardziej szczegółowo

Zajęcia techniczne rozkładu materiału kl.3gim. /moduł zajęcia modelarskie/

Zajęcia techniczne rozkładu materiału kl.3gim. /moduł zajęcia modelarskie/ Zajęcia techniczne rozkładu materiału kl.3gim. /moduł zajęcia modelarskie/ Nr lekcjii 1 2 3 4 5 6 Temat lekcji Liczba godzin Rozkład materiału, kryteria ocen, BHP 1 Dokumentacja techniczna 1 Ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE ENERGETYCZNE Rola modelowania fizycznego i numerycznego

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE ENERGETYCZNE Rola modelowania fizycznego i numerycznego Politechnika Częstochowska Katedra Inżynierii Energii NOWOCZESNE TECHNOLOGIE ENERGETYCZNE Rola modelowania fizycznego i numerycznego dr hab. inż. Zbigniew BIS, prof P.Cz. dr inż. Robert ZARZYCKI Wstęp

Bardziej szczegółowo

WSKAZÓWKI DO WYKONANIA SPRAWOZDANIA Z WYRÓWNAWCZYCH ZAJĘĆ LABORATORYJNYCH

WSKAZÓWKI DO WYKONANIA SPRAWOZDANIA Z WYRÓWNAWCZYCH ZAJĘĆ LABORATORYJNYCH WSKAZÓWKI DO WYKONANIA SPRAWOZDANIA Z WYRÓWNAWCZYCH ZAJĘĆ LABORATORYJNYCH Dobrze przygotowane sprawozdanie powinno zawierać następujące elementy: 1. Krótki wstęp - maksymalnie pół strony. W krótki i zwięzły

Bardziej szczegółowo

MODEL PRZESTRZENNY MOTOROWERU KOMAR TYP 230 WYKONANY PRZY WYKORZYSTANIU ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KOMPUTEROWEGO CAD

MODEL PRZESTRZENNY MOTOROWERU KOMAR TYP 230 WYKONANY PRZY WYKORZYSTANIU ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KOMPUTEROWEGO CAD dr inż. Wojciech MUSIAŁ, email: wmusial@vp.pl mgr inż. Marta KORDOWSKA, email: marteczka.kordowska@vp.pl Politechnika Koszalińska MODEL PRZESTRZENNY MOTOROWERU KOMAR TYP 230 WYKONANY PRZY WYKORZYSTANIU

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Poznań, 16.05.2012r. Raport z promocji projektu Nowa generacja energooszczędnych

Bardziej szczegółowo

Problematyka budowy skanera 3D doświadczenia własne

Problematyka budowy skanera 3D doświadczenia własne Problematyka budowy skanera 3D doświadczenia własne dr inż. Ireneusz Wróbel ATH Bielsko-Biała, Evatronix S.A. iwrobel@ath.bielsko.pl mgr inż. Paweł Harężlak mgr inż. Michał Bogusz Evatronix S.A. Plan wykładu

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANiE KOMPUTEROWEJ GEOMETRii CAD MODELU SAMOLOTU DO BADAŃ FLATTEROWYCH Z ZASTOSOWANiEM TECHNiK REVERSE ENGiNEERiNG

OPRACOWANiE KOMPUTEROWEJ GEOMETRii CAD MODELU SAMOLOTU DO BADAŃ FLATTEROWYCH Z ZASTOSOWANiEM TECHNiK REVERSE ENGiNEERiNG PRACE instytutu LOTNiCTWA 220, s. 125-134, Warszawa 2011 OPRACOWANiE KOMPUTEROWEJ GEOMETRii CAD MODELU SAMOLOTU DO BADAŃ FLATTEROWYCH Z ZASTOSOWANiEM TECHNiK REVERSE ENGiNEERiNG MIchał RychlIk, MacIej

Bardziej szczegółowo

TELEDETEKCJA Z ELEMENTAMI FOTOGRAMETRII WYKŁAD 10

TELEDETEKCJA Z ELEMENTAMI FOTOGRAMETRII WYKŁAD 10 TELEDETEKCJA Z ELEMENTAMI FOTOGRAMETRII WYKŁAD 10 Fotogrametria to technika pomiarowa oparta na obrazach fotograficznych. Wykorzystywana jest ona do opracowywani map oraz do różnego rodzaju zadań pomiarowych.

Bardziej szczegółowo

Metoda określania pozycji wodnicy statków na podstawie pomiarów odległości statku od głowic laserowych

Metoda określania pozycji wodnicy statków na podstawie pomiarów odległości statku od głowic laserowych inż. Marek Duczkowski Metoda określania pozycji wodnicy statków na podstawie pomiarów odległości statku od głowic laserowych słowa kluczowe: algorytm gradientowy, optymalizacja, określanie wodnicy W artykule

Bardziej szczegółowo

NX CAD. Modelowanie powierzchniowe

NX CAD. Modelowanie powierzchniowe NX CAD Modelowanie powierzchniowe Firma GM System Integracja Systemów Inżynierskich Sp. z o.o. została założona w 2001 roku. Zajmujemy się dostarczaniem systemów CAD/CAM/CAE/PDM. Jesteśmy jednym z największych

Bardziej szczegółowo

Sieci obliczeniowe poprawny dobór i modelowanie

Sieci obliczeniowe poprawny dobór i modelowanie Sieci obliczeniowe poprawny dobór i modelowanie 1. Wstęp. Jednym z pierwszych, a zarazem najważniejszym krokiem podczas tworzenia symulacji CFD jest poprawne określenie rozdzielczości, wymiarów oraz ilości

Bardziej szczegółowo

BRIDGE CAD ABT - INSTRUKCJA OBSŁUGI

BRIDGE CAD ABT - INSTRUKCJA OBSŁUGI BRIDGE CAD ABT - INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Wiadomości ogólne. Program ABT służy do automatycznego generowania plików *.dat, wykorzystywanych w obliczeniach statycznych i wytrzymałościowych przyczółków mostowych

Bardziej szczegółowo

Mechanika i budowa maszyn Studia drugiego stopnia. [Współrzędnościowa technika pomiarowa] Rodzaj przedmiotu: [Język polski/j

Mechanika i budowa maszyn Studia drugiego stopnia. [Współrzędnościowa technika pomiarowa] Rodzaj przedmiotu: [Język polski/j Mechanika i budowa maszyn Studia drugiego stopnia Przedmiot: [Współrzędnościowa technika pomiarowa] Rodzaj przedmiotu: [obowiązkowy] Kod przedmiotu: MBM 2 S 3 2 25-0_1 Rok: I Semestr: 2 Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

Inżynieria odwrotna: zmniejszenie kosztów produkcji Optyczny system pomiarowy: MICRON3D green Oprogramowanie: SMARTTECH3Dmeasure Branża: motoryzacja

Inżynieria odwrotna: zmniejszenie kosztów produkcji Optyczny system pomiarowy: MICRON3D green Oprogramowanie: SMARTTECH3Dmeasure Branża: motoryzacja Inżynieria odwrotna: zmniejszenie kosztów produkcji Optyczny system pomiarowy: MICRON3D green Oprogramowanie: SMARTTECH3Dmeasure Branża: motoryzacja Projekt pierwszego polskiego supersamochodu Arrinera

Bardziej szczegółowo

Komputerowe wspomaganie projektowania- CAT-01

Komputerowe wspomaganie projektowania- CAT-01 Komputerowe wspomaganie projektowania- CAT-01 Celem szkolenia jest praktyczne zapoznanie uczestników z podstawami metodyki projektowania 3D w programie CATIA V5 Interfejs użytkownika Modelowanie parametryczne

Bardziej szczegółowo

Modelowanie jako sposób opisu rzeczywistości. Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Politechnika Łódzka

Modelowanie jako sposób opisu rzeczywistości. Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Politechnika Łódzka Modelowanie jako sposób opisu rzeczywistości Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Politechnika Łódzka 2015 Wprowadzenie: Modelowanie i symulacja PROBLEM: Podstawowy problem z opisem otaczającej

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŁÓDZKA INSTYTUT OBRABIAREK I TECHNOLOGII BUDOWY MASZYN. Ćwiczenie D - 4. Zastosowanie teoretycznej analizy modalnej w dynamice maszyn

POLITECHNIKA ŁÓDZKA INSTYTUT OBRABIAREK I TECHNOLOGII BUDOWY MASZYN. Ćwiczenie D - 4. Zastosowanie teoretycznej analizy modalnej w dynamice maszyn POLITECHNIKA ŁÓDZKA INSTYTUT OBRABIAREK I TECHNOLOGII BUDOWY MASZYN Ćwiczenie D - 4 Temat: Zastosowanie teoretycznej analizy modalnej w dynamice maszyn Opracowanie: mgr inż. Sebastian Bojanowski Zatwierdził:

Bardziej szczegółowo

Nowe możliwości systemu mapy numerycznej GEO-MAP

Nowe możliwości systemu mapy numerycznej GEO-MAP Waldemar Izdebski Tadeusz Knap GEO-SYSTEM Warszawa Nowe możliwości systemu mapy numerycznej GEO-MAP System mapy numerycznej GEO-MAP jest oryginalnym oprogramowaniem opracowanym w całości przez firmę GEO-SYSTEM.

Bardziej szczegółowo

PRóbY REzONANSOWE NOWE zastosowania

PRóbY REzONANSOWE NOWE zastosowania PRACE instytutu LOTNiCTWA 214, s. 3-14, Warszawa 2011 PRóbY REzONANSOWE NOWE zastosowania WItold WIśNIoWSkI Instytut lotnictwa Streszczenie Próby rezonansowe są metodą badania dynamicznych właściwości

Bardziej szczegółowo

ANALiZA AERODYNAMiCZNA WŁASNOŚCi ŚMiGŁOWCA Z UWZGLĘDNiENiEM NADMUCHU WiRNiKA NOŚNEGO

ANALiZA AERODYNAMiCZNA WŁASNOŚCi ŚMiGŁOWCA Z UWZGLĘDNiENiEM NADMUCHU WiRNiKA NOŚNEGO PRACE instytutu LOTNiCTWA 219, s. 176-181, Warszawa 2011 ANALiZA AERODYNAMiCZNA WŁASNOŚCi ŚMiGŁOWCA Z UWZGLĘDNiENiEM NADMUCHU WiRNiKA NOŚNEGO KatarzyNa GrzeGorczyK Instytut Lotnictwa Streszczenie W pracy

Bardziej szczegółowo

Modele (graficznej reprezentacji) danych przestrzennych postać danych przestrzennych

Modele (graficznej reprezentacji) danych przestrzennych postać danych przestrzennych Modele (graficznej reprezentacji) danych przestrzennych postać danych przestrzennych Jest to sposób graficznej reprezentacji połoŝenia przestrzennego, kształtu oraz relacji przestrzennych obiektów SIP

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie przyspieszenia ziemskiego za pomocą wahadła prostego

Wyznaczanie przyspieszenia ziemskiego za pomocą wahadła prostego Ćwiczenie M6 Wyznaczanie przyspieszenia ziemskiego za pomocą wahadła prostego M6.1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest wyznaczenie przyspieszenia ziemskiego poprzez analizę ruchu wahadła prostego. M6..

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 8 - Modyfikacje części, tworzenie brył złożonych

Ćwiczenie nr 8 - Modyfikacje części, tworzenie brył złożonych Ćwiczenie nr 8 - Modyfikacje części, tworzenie brył złożonych Wprowadzenie Utworzone elementy bryłowe należy traktować jako wstępnie wykonane elementy, które dopiero po dalszej obróbce będą gotowymi częściami

Bardziej szczegółowo

ODWZOROWANIE RZECZYWISTOŚCI

ODWZOROWANIE RZECZYWISTOŚCI ODWZOROWANIE RZECZYWISTOŚCI RZECZYWISTOŚĆ RZECZYWISTOŚĆ OBIEKTYWNA Ocena subiektywna OPIS RZECZYWISTOŚCI Odwzorowanie rzeczywistości zależy w dużej mierze od możliwości i nastawienia człowieka do otoczenia

Bardziej szczegółowo

Laboratorium metrologii

Laboratorium metrologii Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki Instytut Technologii Mechanicznej Laboratorium metrologii Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Temat ćwiczenia: Pomiary wymiarów zewnętrznych Opracował:

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE METOD OPTYMALIZACJI W DOBORZE CECH GEOMETRYCZNYCH KARBU ODCIĄŻAJĄCEGO

ZASTOSOWANIE METOD OPTYMALIZACJI W DOBORZE CECH GEOMETRYCZNYCH KARBU ODCIĄŻAJĄCEGO MODELOWANIE INŻYNIERSKIE ISSN 1896-771X 40, s. 43-48, Gliwice 2010 ZASTOSOWANIE METOD OPTYMALIZACJI W DOBORZE CECH GEOMETRYCZNYCH KARBU ODCIĄŻAJĄCEGO TOMASZ CZAPLA, MARIUSZ PAWLAK Katedra Mechaniki Stosowanej,

Bardziej szczegółowo

Metrologia II Metrology II. Transport I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Metrologia II Metrology II. Transport I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Metrologia II Metrology II A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek

Bardziej szczegółowo

Szybkie prototypowanie w projektowaniu mechatronicznym

Szybkie prototypowanie w projektowaniu mechatronicznym Szybkie prototypowanie w projektowaniu mechatronicznym Systemy wbudowane (Embedded Systems) Systemy wbudowane (ang. Embedded Systems) są to dedykowane architektury komputerowe, które są integralną częścią

Bardziej szczegółowo

str 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE ( ) - matematyka - poziom podstawowy Dariusz Drabczyk

str 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE ( ) - matematyka - poziom podstawowy Dariusz Drabczyk str 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE (2017-2018) - matematyka - poziom podstawowy Dariusz Drabczyk Klasa 3e: wpisy oznaczone jako: (T) TRYGONOMETRIA, (PII) PLANIMETRIA II, (RP) RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA, (ST)

Bardziej szczegółowo

MODEL STANOWISKA DO BADANIA OPTYCZNEJ GŁOWICY ŚLEDZĄCEJ

MODEL STANOWISKA DO BADANIA OPTYCZNEJ GŁOWICY ŚLEDZĄCEJ Mgr inż. Kamil DZIĘGIELEWSKI Wojskowa Akademia Techniczna DOI: 10.17814/mechanik.2015.7.232 MODEL STANOWISKA DO BADANIA OPTYCZNEJ GŁOWICY ŚLEDZĄCEJ Streszczenie: W niniejszym referacie zaprezentowano stanowisko

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE NUMERYCZNE POLA PRZEPŁYWU WOKÓŁ BUDYNKÓW

MODELOWANIE NUMERYCZNE POLA PRZEPŁYWU WOKÓŁ BUDYNKÓW 1. WSTĘP MODELOWANIE NUMERYCZNE POLA PRZEPŁYWU WOKÓŁ BUDYNKÓW mgr inż. Michał FOLUSIAK Instytut Lotnictwa W artykule przedstawiono wyniki dwu- i trójwymiarowych symulacji numerycznych opływu budynków wykonanych

Bardziej szczegółowo

Technologiczny zapis konstrukcji, nowe wytyczne zawarte w normie *EN ISO 1101

Technologiczny zapis konstrukcji, nowe wytyczne zawarte w normie *EN ISO 1101 Technologiczny zapis konstrukcji, nowe wytyczne zawarte w normie *EN ISO 1101 Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS), tolerancje kształtu, kierunku, położenia i bicia, praktyczne wskazówki tworzenia dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Wirtualne bloki tematyczne PW I

Projektowanie Wirtualne bloki tematyczne PW I Podstawowe zagadnienia egzaminacyjne Projektowanie Wirtualne - część teoretyczna Projektowanie Wirtualne bloki tematyczne PW I 1. Projektowanie wirtualne specyfika procesu projektowania wirtualnego, podstawowe

Bardziej szczegółowo

KAMERA AKUSTYCZNA NOISE INSPECTOR DLA SZYBKIEJ LOKALIZACJI ŹRÓDEŁ HAŁASU

KAMERA AKUSTYCZNA NOISE INSPECTOR DLA SZYBKIEJ LOKALIZACJI ŹRÓDEŁ HAŁASU KAMERA AKUSTYCZNA NOISE INSPECTOR DLA SZYBKIEJ LOKALIZACJI ŹRÓDEŁ HAŁASU Hałas staje się widoczny Zastosowanie innowacyjnych rozwiązań w systemie Noise Inspector pozwala na konwersję emisji dźwięku do

Bardziej szczegółowo

POMIARY METODAMI POŚREDNIMI NA MIKROSKOPIE WAR- SZTATOWYM. OBLICZANIE NIEPEWNOŚCI TYCH POMIARÓW

POMIARY METODAMI POŚREDNIMI NA MIKROSKOPIE WAR- SZTATOWYM. OBLICZANIE NIEPEWNOŚCI TYCH POMIARÓW Józef Zawada Instrukcja do ćwiczenia nr P12 Temat ćwiczenia: POMIARY METODAMI POŚREDNIMI NA MIKROSKOPIE WAR- SZTATOWYM. OBLICZANIE NIEPEWNOŚCI TYCH POMIARÓW Cel ćwiczenia Celem niniejszego ćwiczenia jest

Bardziej szczegółowo

METODA ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH

METODA ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH POLITECHNIKA POZNAŃSKA WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I ZARZĄDZANIA MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Projekt METODA ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH Prowadzący: dr hab. Tomasz Stręk, prof. nadzw. Wykonał: Maciej Moskalik IMe MiBM

Bardziej szczegółowo

.DOŚWIADCZALNE CHARAKTERYSTYKI AERODYNAMICZNE MODELU SAMOLOTU TU-154M W OPŁYWIE SYMETRYCZNYM I NIESYMETRYCZNYM

.DOŚWIADCZALNE CHARAKTERYSTYKI AERODYNAMICZNE MODELU SAMOLOTU TU-154M W OPŁYWIE SYMETRYCZNYM I NIESYMETRYCZNYM .DOŚWIADCZALNE CHARAKTERYSTYKI AERODYNAMICZNE MODELU SAMOLOTU TU-154M W OPŁYWIE SYMETRYCZNYM I NIESYMETRYCZNYM ALEKSANDER OLEJNIK MICHAŁ FRANT STANISŁAW KACHEL MACIEJ MAJCHER Wojskowa Akademia Techniczna,

Bardziej szczegółowo

Przegląd zdjęć lotniczych lasów wykonanych w projekcie HESOFF. Mariusz Kacprzak, Konrad Wodziński

Przegląd zdjęć lotniczych lasów wykonanych w projekcie HESOFF. Mariusz Kacprzak, Konrad Wodziński Przegląd zdjęć lotniczych lasów wykonanych w projekcie HESOFF Mariusz Kacprzak, Konrad Wodziński Plan prezentacji: 1) Omówienie głównych celów projektu oraz jego głównych założeń 2) Opis platformy multisensorowej

Bardziej szczegółowo

Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia 1 2 3. Kierunkowe efekty kształcenia WIEDZA (W)

Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia 1 2 3. Kierunkowe efekty kształcenia WIEDZA (W) EFEKTY KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU "MECHATRONIKA" nazwa kierunku studiów: Mechatronika poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia profil kształcenia: ogólnoakademicki symbol kierunkowych efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ I POZYSKIWANIE ZDJĘĆ, OBRAZÓW I INNYCH DANYCH POCZĄTKOWYCH... 37

Spis treści CZĘŚĆ I POZYSKIWANIE ZDJĘĆ, OBRAZÓW I INNYCH DANYCH POCZĄTKOWYCH... 37 Spis treści Przedmowa... 11 1. Przedmiot fotogrametrii i rys historyczny jej rozwoju... 15 1.1. Definicja i przedmiot fotogrametrii... 15 1.2. Rozwój fotogrametrii na świecie... 23 1.3. Rozwój fotogrametrii

Bardziej szczegółowo

Metrologia II Metrology II. Automatyka i Robotyka I stopień (I stopień / II stopień) akademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Metrologia II Metrology II. Automatyka i Robotyka I stopień (I stopień / II stopień) akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Metrologia II Metrology II A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek

Bardziej szczegółowo

Numeryczna symulacja rozpływu płynu w węźle

Numeryczna symulacja rozpływu płynu w węźle 231 Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN Tom 7, nr 3-4, (2005), s. 231-236 Instytut Mechaniki Górotworu PAN Numeryczna symulacja rozpływu płynu w węźle JERZY CYGAN Instytut Mechaniki Górotworu PAN,

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie Bezzałogowych Statków Latających w różnych zastosowaniach budowalnych i geodezyjnych

Wykorzystanie Bezzałogowych Statków Latających w różnych zastosowaniach budowalnych i geodezyjnych Wykorzystanie Bezzałogowych Statków Latających w różnych zastosowaniach budowalnych i geodezyjnych Współdziałanie inżynierów budownictwa i geodezji w procesie budowlanym" inż. Paweł Wójcik tel. 697 152

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie FormControl

Oprogramowanie FormControl Pomiar przez kliknięcie myszą. Właśnie tak prosta jest inspekcja detalu w centrum obróbczym z pomocą oprogramowania pomiarowego FormControl. Nie ma znaczenia, czy obrabiany detal ma swobodny kształt powierzchni

Bardziej szczegółowo

System automatycznego odwzorowania kształtu obiektów przestrzennych 3DMADMAC

System automatycznego odwzorowania kształtu obiektów przestrzennych 3DMADMAC System automatycznego odwzorowania kształtu obiektów przestrzennych 3DMADMAC Robert Sitnik, Maciej Karaszewski, Wojciech Załuski, Paweł Bolewicki *OGX Optographx Instytut Mikromechaniki i Fotoniki Wydział

Bardziej szczegółowo

Metrologia II Metrology II

Metrologia II Metrology II Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014

Bardziej szczegółowo

Aplikacje Systemów. Nawigacja inercyjna. Gdańsk, 2016

Aplikacje Systemów. Nawigacja inercyjna. Gdańsk, 2016 Aplikacje Systemów Wbudowanych Nawigacja inercyjna Gdańsk, 2016 Klasyfikacja systemów inercyjnych 2 Nawigacja inercyjna Podstawowymi blokami, wchodzącymi w skład systemów nawigacji inercyjnej (INS ang.

Bardziej szczegółowo

ERGO 3D COMARCH ERGO. Wizualizacja i pomiary danych pochodzących ze skaningu mobilnego

ERGO 3D COMARCH ERGO. Wizualizacja i pomiary danych pochodzących ze skaningu mobilnego ERGO 3D COMARCH ERGO Wizualizacja i pomiary danych pochodzących ze skaningu mobilnego COMARCH ERGO 3D Comarch ERGO 3D jest elementem kompleksowej Platformy Comarch ERGO, dostępnym we wszystkich jej systemach

Bardziej szczegółowo

wymagania programowe z matematyki kl. III gimnazjum

wymagania programowe z matematyki kl. III gimnazjum wymagania programowe z matematyki kl. III gimnazjum 1. Liczby i wyrażenia algebraiczne Zna pojęcie notacji wykładniczej. Umie zapisać liczbę w notacji wykładniczej. Umie porównywać liczy zapisane w różny

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PRAC INŻYNIERSKICH Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Komputerowe projektowanie maszyn i urządzeń Rodzaj zajęć:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY TRZECIEJ NA ROK SZKOLNY 2011/2012 DO PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY TRZECIEJ NA ROK SZKOLNY 2011/2012 DO PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY TRZECIEJ NA ROK SZKOLNY 2011/2012 DO PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM LICZBY, WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE umie obliczyć potęgę o wykładniku naturalnym; umie obliczyć

Bardziej szczegółowo

Możliwość zastosowania dronów do monitorowania infrastruktury elektroenergetycznej

Możliwość zastosowania dronów do monitorowania infrastruktury elektroenergetycznej Możliwość zastosowania dronów do monitorowania infrastruktury elektroenergetycznej 1 Pozyskiwanie danych Typy bezzałogowców wykorzystywanych do oblotów Samoloty bezzałogowe: Duże obiekty powierzchniowe

Bardziej szczegółowo

Poszukiwanie formy. 1) Dopuszczalne przemieszczenie pionowe dla kombinacji SGU Ciężar własny + L1 wynosi 40mm (1/500 rozpiętości)

Poszukiwanie formy. 1) Dopuszczalne przemieszczenie pionowe dla kombinacji SGU Ciężar własny + L1 wynosi 40mm (1/500 rozpiętości) Poszukiwanie formy Jednym z elementów procesu optymalizacji konstrukcji może być znalezienie optymalnej formy bryły, takiej, by zostały spełnione wymagane założenia projektowe. Oczywiście są sytuacje,

Bardziej szczegółowo

Proces technologiczny. 1. Zastosowanie cech technologicznych w systemach CAPP

Proces technologiczny. 1. Zastosowanie cech technologicznych w systemach CAPP Pobożniak Janusz, Dr inż. Politechnika Krakowska, Wydział Mechaniczny e-mail: pobozniak@mech.pk.edu.pl Pozyskiwanie danych niegeometrycznych na użytek projektowania procesów technologicznych obróbki za

Bardziej szczegółowo

Doświadczalne charakterystyki aerodynamiczne modelu samolotu dalekiego zasięgu ze skrzydłem o ujemnym kącie skosu w opływie symetrycznym

Doświadczalne charakterystyki aerodynamiczne modelu samolotu dalekiego zasięgu ze skrzydłem o ujemnym kącie skosu w opływie symetrycznym BIULETYN WAT VOL. LV, NR 4, 2006 Doświadczalne charakterystyki aerodynamiczne modelu samolotu dalekiego zasięgu ze skrzydłem o ujemnym kącie skosu w opływie symetrycznym ALEKSANDER OLEJNIK, STANISŁAW KACHEL,

Bardziej szczegółowo

Ćw. nr 31. Wahadło fizyczne o regulowanej płaszczyźnie drgań - w.2

Ćw. nr 31. Wahadło fizyczne o regulowanej płaszczyźnie drgań - w.2 1 z 6 Zespół Dydaktyki Fizyki ITiE Politechniki Koszalińskiej Ćw. nr 3 Wahadło fizyczne o regulowanej płaszczyźnie drgań - w.2 Cel ćwiczenia Pomiar okresu wahań wahadła z wykorzystaniem bramki optycznej

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA PRZEDMIOTÓW WYBIERALNYCH W SEMESTRZE III DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH (CYWILNYCH) nabór 2007 Kierunek MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

PROPOZYCJA PRZEDMIOTÓW WYBIERALNYCH W SEMESTRZE III DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH (CYWILNYCH) nabór 2007 Kierunek MECHANIKA I BUDOWA MASZYN PROPOZYCJA PRZEDMIOTÓW WYBIERALNYCH W SEMESTRZE III DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH (CYWILNYCH) nabór 2007 Kierunek MECHANIKA I BUDOWA MASZYN 2 III SEMESTR - nabór 2007 ogółem godz. ECTS wykł. ćwicz.

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDMIOTU

KARTA INFORMACYJNA PRZEDMIOTU Uniwersytet Rzeszowski WYDZIAŁ KIERUNEK Matematyczno-Przyrodniczy Fizyka techniczna SPECJALNOŚĆ RODZAJ STUDIÓW stacjonarne, studia pierwszego stopnia KARTA INFORMACYJNA PRZEDMIOTU NAZWA PRZEDMIOTU WG PLANU

Bardziej szczegółowo

Nazwisko i imię: Zespół: Data: Ćwiczenie nr 1: Wahadło fizyczne. opis ruchu drgającego a w szczególności drgań wahadła fizycznego

Nazwisko i imię: Zespół: Data: Ćwiczenie nr 1: Wahadło fizyczne. opis ruchu drgającego a w szczególności drgań wahadła fizycznego Nazwisko i imię: Zespół: Data: Cel ćwiczenia: Ćwiczenie nr 1: Wahadło fizyczne opis ruchu drgającego a w szczególności drgań wahadła fizycznego wyznaczenie momentów bezwładności brył sztywnych Literatura

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne - Laser Tracker wersja przenośna

Wymagania techniczne - Laser Tracker wersja przenośna Wymagania techniczne - Laser Tracker wersja przenośna 1. Wymagania minimalne Laser Trackera Zakres pomiarowy co najmniej 40m Zakres pracy w temperaturach -10 45 Zasięg poziomy >±300 Zasięg pionowy> +75,>

Bardziej szczegółowo