ANALIZA STANÓW PRACY AKTUATORA WYKONANEGO ZE STOPU NI-TI PRACUJĄCEGO W UKŁADZIE SZEREGOWYM ZE SPRĘŻYNĄ STALOWĄ
|
|
- Ryszard Kruk
- 6 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 POZNAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ACADEMIC JOURNALS No 95 Electrical Engineering 2018 DOI /j Milena KURZAWA *, Dorota STACHOWIAK * ANALIZA STANÓW PRACY AKTUATORA WYKONANEGO ZE STOPU NI-TI PRACUJĄCEGO W UKŁADZIE SZEREGOWYM ZE SPRĘŻYNĄ STALOWĄ W pracy przedstawiono algorytm i oprogramowanie do wyznaczania rozkładu sił w układzie składającym się z dwóch sprężyn: sprężyny wykonanej ze stopu Ni-Ti i sprężyny stalowej. Program umożliwia wstępne zaprojektowanie aktuatora sprężynowego wykonanego ze stopu z pamięcią kształtu (SMA) pracującego w układzie szeregowym ze sprężyną stalową. Obliczono rozkład sił w zaprojektowanym układzie dla stanu wysoko i niskotemperaturowego. Przedstawiono wybrane wyniki eksperymentalnego wyznaczania charakterystyk dynamicznych z uwzględnieniem zmian długości sprężyny SMA i temperatury w funkcji czasu przy liniowo narastającym obciążeniu i przy skokowym załączaniu i wyłączaniu prądu. SŁOWA KLUCZOWE: stopy z pamięcią kształtu, sprężyna SMA, sprężyna stalowa, faza niskotemperaturowa, faza wysokotemperaturowa. 1. WPROWADZENIE W nowoczesnych rozwiązaniach technicznych praktyczne zastosowanie znalazły stopy z pamięcią kształtu [1,5,6,8]. Ze względu na sposób aktywacji efektu pamięci kształtu wyróżnia się dwa rodzaje stopów z pamięcią kształtu: stopy z pamięcią kształtu aktywowane energią cieplną (Shape Memory Alloys - SMA) oraz magnetyczne stopy z pamięcią kształtu aktywowane polem magnetycznym (MSMA). Cechą charakterystyczną SMA jest zdolność do zmiany kształtu w wyniku termosprężystej przemiany martenzytycznej zachodzącej pod wpływem dostarczanego ciepła i/lub wywołanej przez naprężenia przyłożone z zewnątrz. Podczas przemiany powstają przesunięcia w krystalicznej strukturze materiału. Przesunięcia te są transformacją pomiędzy dwoma stałymi fazami SMA: fazą wysokotemperaturową (tzw. macierzystą lub fazą austenitu) i fazą niskotemperaturową (fazą martenzytu). Przejście między tymi stanami wskutek nagrzewania lub chłodzenia jest cechą determinującą właściwości SMA. Podczas przemiany fazowej występują cztery charakterystyczne temperatury przemian: M s temperatura początku tworzenia martenzytu (podczas chłodzenia * Politechnika Poznańska
2 142 Milena Kurzawa, Dorota Stachowiak faza macierzysta przekształca się w martenzyt), M f temperatura końca przemiany w martenzyt, A s temperatura początku przemiany austenicznej (podczas ogrzewania martenzyt zmienia się w fazę macierzystą), A f temperatura końca przemiany martenzytu w fazę macierzystą. Z odwracalną przemianą martenzytyczną związany jest jedno i dwukierunkowy efekt pamięci kształtu oraz superelastyczność zwana także pseudosprężystością [2, 3, 4, 6]. Opracowano wiele stopów wykazujących efekt pamięci kształtu o bardzo różnych własnościach [4,6]. Obecnie najlepiej opanowana jest technologia produkcji stopu niklu i tytanu (NiTi), który występuje pod handlową nazwą Nitinol [4, 6]. SMA znalazły szerokie zastosowanie w przemyśle, medycynie i lotnictwie. Właściwości stopów SMA dostosowane są do ich zastosowań. SMA stosuje się jako elementy aktywne układów wykonawczych a także jako elementy pomiarowe oraz w przypadkach, w których niemożliwe są rozwiązania tradycyjne [1, 5, 6, 8]. W pracy przedstawiono wybrane wyniki badań laboratoryjnych zaprojektowanego układu sprężyn: sprężyny stalowej oraz sprężyny SMA nagrzewanej oporowo prądem. 2. ZASADA DZIAŁANIA AKTUATORA SKŁADAJĄCEGO SIĘ ZE SPRĘŻYNY SMA I STALOWEJ PRZECIWSPRĘŻYNY Praca aktuatorów wykonanych ze materiałów SMA bazuje na dużej zmianie modułów sprężystości postaciowej w wąskim przedziale temperatur przemiany. Moduł sprężystości postaciowej rośnie podczas przemiany odwrotnej martenzytu w fazę austeniczną. Ze wzrostem modułu sprężystości wzrasta współczynnik sztywności sprężyny, który jest proporcjonalny do modułu. Ze względu na różne właściwości mechaniczne SMA w fazie wysokotemperaturowej i niskotemperaturowej, można wykonywać pracę mechaniczną podczas przełączania między dwiema fazami. W zastosowaniach inżynierskich najczęściej wykorzystuje się jednokierunkowy efekt pamięci kształtu. Jednokierunkowy efekt pamięci kształtu powstaje w temperaturach niższych od M f a zmiana kształtu następuje pod wpływem działania siły zewnętrznej. Następnie po podgrzaniu SMA następuje odzysk kształtu. Siłowniki SMA zwykle złożone są z co najmniej jednego elementu uruchamiającego i co najmniej jednego elementu zwrotnego [4, 6]. Na rys. 1 przedstawiono podstawowe układy pracy siłowników SMA. W przypadku układu A (rys. 1a) sprężyna SMA w stanie niskotemperaturowym uzyskuje wydłużenie pod wpływem ciężaru masy Q. Ruch roboczy uzyskuje się przez podgrzanie sprężyny SMA. Na rys. 1b przedstawiono układ B, w którym ruch roboczy realizowany jest za pomocą sprężyny SMA a ruch powrotny za pomocą sprężyny stalowej. W przypadku układu C (rys. 1c) zarówno ruch roboczy jak i powrotny wykonywany jest przez sprężyny SMA, które naprzemiennie są podgrzewane.
3 Analiza stanów pracy aktuatora 143 b) a) c) Rys. 1. Podstawowe układy pracy siłowników SMA: a) układ A, b) układ B, c) układ C Sprężyny ze względu na obciążenie mogą być ściskane lub rozciągane. W artykule rozpatrzono sprężynę SMA pracującą na ściskanie. W stanie martenzytycznym sprężyna posiada ściśle zwinięte zwoje a w czasie nagrzewania wydłuża się wykonując prace. Na rys. 2. przedstawiono zasadę działania aktuatora SMA pracującego ze stałym obciążeniem (układ A rys. 1a) oraz zależność siły F od odkształcenia s sprężyny dla fazy niskotemperaturowej i wysokotemperaturowej. Rys. 2. Siła w funkcji odkształcenia sprężyny naciskowej dla fazy wysokotemperaturowej i niskotemperaturowej W fazie niskotemperaturowej siłownik znajduje się w fazie "miękkiej". Poprzez element powrotny, w tym przypadku stałą masę, sprężyna SMA ulega
4 144 Milena Kurzawa, Dorota Stachowiak skróceniu o s M rys. 2. Zwiększając temperaturę, krystaliczna struktura materiału SMA przechodzi w "twardą" fazę wysokotemperaturową. Siłownik stara się osiągnąć swój nienaprężony początkowy kształt i wytwarza siłę oporową. W fazie wysokotemperaturowej siła ta osiąga swoją maksymalną wartość a sprężyna ulega odkształceniu w stosunku do początkowego kształtu o s A. Przemieszczenie robocze Δs sprężyny to różnica między odkształceniami w fazie wysokiej i niskiej temperatury. W przypadku układu sprężyny SMA i stalowej sprężyny podczas nagrzewania sprężyna SMA pracuje przeciw wzrastającej sile sprężyny stalowej. Zasadę działania aktuatora SMA pracującego ze stalową sprężyną oporową zilustrowano na rys. 3. Rys. 3. Siła w funkcji odkształcenia dla układu sprężyny SMA i stalowej przeciwsprężyny Sprężyna SMA generuje siłę F A dla fazy wysokotemperaturowej i siłę F M dla fazy niskotemperaturowej. Natomiast sprężyna stalowa generuje siłę F S która jest niezależna od temperatury. Siła użyteczna (wypadkowa) F U układu sprężyn jest różnicą sił F A F S2 podczas nagrzewania i różnicą sił F S1 F M podczas chło-
5 Analiza stanów pracy aktuatora 145 dzenia. Na rys. 3 przedstawiono zależność siły od odkształcenia sprężyny SMA dla obu faz oraz charakterystykę siły w funkcji odkształcenia sprężyny stalowej. Punkty przecięcia charakterystyki sprężyny stalowej z charakterystykami sprężyny SMA determinują końcowe pozycje aktuatora SMA. Przemieszczenie robocze Δs kontrolowane jest odległością tych punktów. 3. ALGORYTM WYZNACZANIA SIŁ Rozpatrzono układ składający się ze sprężyny SMA i sprężyny stalowej rys. 4. Długość swobodna sprężyny SMA w stanie nieobciążonym wynosi l SMA a sprężyny stalowej l S. W stanie niskotemperaturowym układ sprężyn jest w stanie równowagi wówczas gdy siła wywierana przez sprężynę stalową F S1 jest równa sile sprężyny SMA F M. Długość sprężyny SMA w stanie martenzytycznym wynosi l SMA_M a sprężyny stalowej l S1. rys. 4. Podczas nagrzewania sprężyny SMA długość w stanie wysokotemperaturowym sprężyny wynosi l SMA_A, natomiast sprężyny stalowej l S2 rys. 4. Siła użyteczna F U (różnica sił F A F S2 ) generowana przez układ sprężyn pozwala na wydłużenie sprężyny SMA w stanie wysokotemperaturowym oraz ściśnięcie sprężyny oporowej o przemieszczenie robocze Δs. Rys. 4. Schemat działania sił występujących w układzie W celu wyznaczenia rozkładu sił w układzie sprężyny SMA i stalowej przeciwsprężyny należy wyznaczyć współczynniki sztywności sprężyny SMA dla fazy wysokotemperaturowej i niskotemperaturowej. W pierwszym kroku należy wyznaczyć moduł sprężystości poprzecznej G A dla sprężyny SMA w fazie wysokotemperaturowej opisany następującą zależnością [4,7]:
6 146 Milena Kurzawa, Dorota Stachowiak EA GA, (1) 2(1 ) w której E A to moduł Younga w fazie wysokotemperaturowej, ν to liczba Poissona. W fazie martenzytycznej moduł Kirchhoffa przyjmuje postać: EM GM, (2) 2(1 ) w której E M to moduł Younga w fazie niskotemperaturowej. Przy założeniu liniowego odkształcenia sprężyny SMA, odkształcenie ścinające A jest funkcją naprężenia ścinającego A i modułu Kirchhoffa G A w fazie wysokotemperaturowej [4,7]: A. (3) A G A Odkształcenie ścinające M w fazie niskotemperaturowej opisane jest zależnością M. (4) M G M Liczbę zwojów czynnych n sprężyny SMA oszacować można na podstawie zależności: sd n 2 D, (5) w której s to wartość przemieszczenia sprężyny, d to średnica drutu sprężyny SMA, D to średnica sprężyny, γ to różnica odkształcenia ścinającego między fazą niskotemperaturową M a fazą wysokotemperaturową A, ( γ = M A ). W kolejnym etapie należy wyznaczyć współczynniki sztywności sprężyny SMA dla obydwu faz temperaturowych. Wysokotemperaturowy współczynnik sztywności sprężyny opisany jest zależnością: 4 Gd A CA, (6) 3 8nD Niskotemperaturowy współczynnik sztywności sprężyny przyjmuje postać: 4 GM d CM. (7) 3 8nD Siły sprężyny SMA F M i stalowej sprężyny oporowej F S1 w stanie niskotemperaturowym wyznaczyć można z zależności [4]: FM smcm, (8) FS1 ss 1Cs, (9) w których s M jest odkształceniem (ugięciem) sprężyny SMA a s S1 jest odkształceniem (ugięciem) sprężyny stalowej w fazie martenzytycznej.
7 Analiza stanów pracy aktuatora 147 Natomiast w stanie wysokotemperaturowym siły sprężyny SMA F A i stalowej sprężyny oporowej F S2 przyjmują postać [4]: FA sc A A, (10) FS2 ss2cs, (11) w których s A jest odkształceniem (ugięciem) sprężyny SMA a s S2 jest odkształceniem (ugięciem) sprężyny stalowej w fazie austenicznej. Siła użyteczna (wypadkowa) potrzebna do przemieszczenia sprężyny SMA w stanie wysokotemperaturowym oraz ściśnięcia sprężyny oporowej to różnica sił: FU FA Fs2. (12) Na podstawie przedstawionego algorytmu opracowano oprogramowanie własne służące do wyznaczania sił w układzie sprężyny SMA i stalowej przeciwsprężyny. Aplikację opracowano w środowisku Microsoft Visual Studio C# która umożliwia: wprowadzenie danych (np. z pliku) opisujących parametry sprężyn potrzebnych do obliczenia sił działających w układzie rys. 5; wyznaczenie wartości sił poszczególnych sprężyn dla stanu wysoko i niskotemperaturowego oraz siły wypadkowej niezbędnej do zadziałania układu rys. 6; wykreślenie charakterystyk sił w funkcji odkształcenia i wyznaczenie obszaru roboczego rys. 6. Rys. 5. Program doboru sił w układzie szeregowym sprężyny stalowej oraz sprężyny SMA wprowadzenie danych 4. WYBRANE WYNIKI BADAŃ W pracy zbadano aktuator SMA zaprojektowany i wykonany na podstawie autorskiego oprogramowanie do projektowania aktuatora sprężynowego SMA [7].
8 148 Milena Kurzawa, Dorota Stachowiak Rozpatrzono sprężyny o parametrach przedstawionych na rys. 5. Na podstawie przedstawionego powyżej algorytmu wyznaczono rozkład sił w układzie. Porównanie zmierzonych i wyznaczonych sił zilustrowano na rys. 7. Rys. 6. Program doboru sił w układzie szeregowym sprężyny stalowej oraz sprężyny SMA - charakterystyki sił w funkcji odkształcenia Linie proste oznaczone jako: SMA (faza wysokotemperaturowa), SMA (faza niskotemperaturowa) oraz sprężyna stalowa świadczą o podatności sprężyn na odkształcenia. Znając obszar roboczy działania sprężyny SMA można prawidłowo dobrać sprężynę stalową. Rys.7. Obliczone i zmierzone siły w funkcji odkształcenia dla układu sprężyny SMA i stalowej przeciwsprężyny Do badań aktuatora SMA pracującego w układzie szeregowym ze sprężyną stalową zostało zaprojektowane i wykonane stanowisko laboratoryjne rys. 8.
9 Analiza stanów pracy aktuatora 149 Umożliwia ono pomiar, archiwizację i wizualizację przebiegów prądu, napięcia, temperatur oraz przemieszczenia sprężyny SMA. Stanowisko pomiarowe (rys. 8) składa się m.in. z zestawu komputerowego do monitorowania i rejestracji wartości mierzonych (1), mierników umożliwiających pomiar temperatury sprężyny SMA za pomocą trzech termopar typu K (2), sprężyny stalowej (3), sprężyny SMA (4), czujnika laserowego z serii optoncdt realizującego bezkontaktowy pomiar przemieszczenia w oparciu o zasadę triangulacji optycznej (5), miernika rejestrującego wartość przemieszczenia wskazywaną przez czujnik laserowy (6) zasilacza QPX600DP (80 V, 50 A) umożliwiającego stabilizację wartości prądu (I) oraz napięcia (U) (7) oraz miernika służącego do pomiaru temperatury otoczenia (8). Rys. 8. Widok stanowiska pomiarowego (wyjaśnienie oznaczeń w tekście) Stanowisko pomiarowe zbudowano z myślą o prowadzeniu badań eksperymentalnych układu sprężyn w stanach statycznych oraz rejestrację procesów zachodzących w stanach dynamicznych. Wybrane charakterystyki dynamiczne
10 150 Milena Kurzawa, Dorota Stachowiak wyznaczone na stanowisku przedstawiono na rysunkach 9, 10 i 11. Podczas badań rejestrowano w czasie rzeczywistym natężenie prądu płynącego przez sprężynę SMA, spadek napięcia na sprężynie, przemieszczenie aktuatora SMA, temperaturę otoczenia oraz temperaturę sprężyny w trzech punktach. W celu sprawdzenia powtarzalności wyników wykonano kilka serii pomiarowych dla tych samych warunków wymuszenia i obciążenia. Czas grzania i chłodzenia dobrano w taki sposób żeby osiągnąć stan ustalony. Rys. 9. Przebieg napięcia i przemieszczenia w czasie dla prądu I = 2,5 A Rys. 10. Przebieg przemieszczenia w czasie dla różnych wartości prądu
11 Analiza stanów pracy aktuatora 151 Rys. 11. Przebieg temperatury w czasie dla różnych wartości prądu Analizując otrzymane przebiegi zauważyć można niesymetryczność procesu grzania i chłodzenia. Stała czasowa procesu grzania sprężyny SMA jest krótsza od procesu chłodzenia. Związane jest to z brakiem kontroli nad procesem chłodzenia. W celu poprawy dynamiki układu należałoby zaprojektować układ chłodzenia. Aktuatory SMA ze względu na nieliniowe i histerezowe [2,3] charakterystyki nie są łatwym obiektem do sterowania. Z uwagi na nieliniowe własności aktuatora SMA jego reakcja na sygnał prądowy jest trudna do przewidzenia. 5. PODSUMOWANIE W pracy przedstawiono strategię projektowania układu składającego się z dwóch sprężyn: sprężyny wykonanej ze stopu Ni-Ti i sprężyny stalowej. Opracowane oprogramowanie do wyznaczania rozkładu sił w tym układzie można zastosować w procesie projektowania aktuatora SMA przeznaczonego do różnych zastosowań. Aktuatory SMA mogą być stosowane jako elektryczne lub jako termiczne. Zaletą zaprojektowanego układu jest możliwość pracy przy braku zasilania np. w stanach zagrożenia pożarowego może pełnić funkcję czujnika temperatury i jednocześnie wykonywać pracę uruchamiającą system awaryjny.
12 152 Milena Kurzawa, Dorota Stachowiak LITERATURA [1] Enyu J., Xiaojin Z., Yong S., Zhengliang W., Active Vibration Control of Smart Structure Based on Alternate Driving SMA Actuators, App. Mech. and Materials 39 (2011) pp , [2] Kluszczynski K., Kciuk M., SMA actuators: theory, performance curves and design problems, Compel, vol. 32, no. 4, pp , [3] Kurzawa M., Stachowiak D, Investigation on thermo-mechanical behavior in shape memory alloy actuator. Archives of Electrical Engineering, vol. 66, no. 4, pp , [4] Lagoudas D. C., Shape Memory Alloys: Modeling and Engineering Applications, Springer, [5] Mohd Jani J., Leary M., Subic A., Gibson M. A., A review of shape memory alloy research, applications and opportunities, Materials and Design, vol. 56, s , [6] Morawiec H., Metale z pamięcią kształtu i ich zastosowanie, Prace Naukowe, Uniwersytet Śląski, [7] Stachowiak D., Kurzawa M., Charchuta I., Oprogramowanie do projektowania aktuatorów liniowych wykonanych ze stopów z pamięcią kształtu, Poznań University of Technology Academic Journals, Electrical Engineering, Issue 91, pp , [8] Yoo, S, Yeo, J, Hwang, S. Application of a NiTi alloy two-way shape memory helical coil for a versatile insulating jacket, Materials Science and Engineering A, pp , ANALYSIS OF OPERATING MODES OF SPRING ACTUATOR MADE OF NI-TI ALLOY WORKING IN A SERIES WITH A STEEL SPRING In the paper the algorithm and the computer software for determining the distribution of forces in a system consisting of two springs are presented. A system consisting of a spring made of Ni-Ti alloy and a steel spring has been considered. The main task of this software is designing of a spring actuator made of a shape memory alloy (SMA) operating in a series with a steel spring. The distribution of forces in the designed system for high and low temperature condition has been calculated. Selected results of laboratory tests of the designed spring system have been given. The dynamic characteristics have been presented, taking into account changes in the length of the SMA spring and temperature as a function of time with a linearly increasing load and at stepping on and off the current. (Received: , revised: )
OPROGRAMOWANIE DO PROJEKTOWANIA AKTUATORÓW LINIOWYCH WYKONANYCH ZE STOPÓW Z PAMIĘCIĄ KSZTAŁTU
POZNAN UNIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No 91 Electrical Engineering 2017 DOI 10.21008/j.1897-0737.2017.91.0032 Dorota STACHOWIAK* Milena KURZAWA* Irmina CHARCHUTA* OPROGRAMOWANIE DO PROJEKTOWANIA
STOPY Z PAMIĘCIA KSZTAŁTU
STOPY Z PAMIĘCIA KSZTAŁTU NiTi 53-57% Ni, Ti50Ni48,5Co1,5 Przemiana martenzytyczna termosprężysta: wyniku wzajemnego dopasowania sieci macierzystej i tworzącego się martenzytu zachodzi odkształcenie sprężyste.
Wyznaczanie współczynnika sprężystości sprężyn i ich układów
Ćwiczenie 63 Wyznaczanie współczynnika sprężystości sprężyn i ich układów 63.1. Zasada ćwiczenia W ćwiczeniu określa się współczynnik sprężystości pojedynczych sprężyn i ich układów, mierząc wydłużenie
Rok akademicki: 2013/2014 Kod: RAR AM-s Punkty ECTS: 3. Kierunek: Automatyka i Robotyka Specjalność: Automatyka i metrologia
Nazwa modułu: Materiały i konstrukcje inteligentne Rok akademicki: 2013/2014 Kod: RAR-2-106-AM-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Kierunek: Automatyka i Robotyka Specjalność:
CIEPLNE I MECHANICZNE WŁASNOŚCI CIAŁ
CIEPLNE I MECHANICZNE WŁASNOŚCI CIAŁ Ciepło i temperatura Pojemność cieplna i ciepło właściwe Ciepło przemiany Przejścia między stanami Rozszerzalność cieplna Sprężystość ciał Prawo Hooke a Mechaniczne
Podstawowe przypadki (stany) obciążenia elementów : 1. Rozciąganie lub ściskanie 2. Zginanie 3. Skręcanie 4. Ścinanie
Podstawowe przypadki (stany) obciążenia elementów : 1. Rozciąganie lub ściskanie 2. Zginanie 3. Skręcanie 4. Ścinanie Rozciąganie lub ściskanie Zginanie Skręcanie Ścinanie 1. Pręt rozciągany lub ściskany
BADANIA MODELOWE OGNIW PALIWOWYCH TYPU PEM
POZNAN UNIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No 70 Electrical Engineering 2012 Bartosz CERAN* BADANIA MODELOWE OGNIW PALIWOWYCH TYPU PEM W artykule przedstawiono badania przeprowadzone na modelu
Politechnika Białostocka INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH
Politechnika Białostocka Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Temat ćwiczenia: Próba skręcania pręta o przekroju okrągłym Numer ćwiczenia: 4 Laboratorium z
Wyznaczanie modułu Younga metodą strzałki ugięcia
Ćwiczenie M12 Wyznaczanie modułu Younga metodą strzałki ugięcia M12.1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest wyznaczenie wartości modułu Younga różnych materiałów poprzez badanie strzałki ugięcia wykonanych
STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA
Mechanika i wytrzymałość materiałów - instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego: STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA oprac. dr inż. Jarosław Filipiak Cel ćwiczenia 1. Zapoznanie się ze sposobem przeprowadzania statycznej
NATĘŻENIE POLA ELEKTRYCZNEGO PRZEWODU LINII NAPOWIETRZNEJ Z UWZGLĘDNIENIEM ZWISU
POZNAN UNIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No 85 Electrical Engineering 016 Krzysztof KRÓL* NATĘŻENIE POLA ELEKTRYCZNEGO PRZEWODU LINII NAPOWIETRZNEJ Z UWZGLĘDNIENIEM ZWISU W artykule zaprezentowano
Statyczne badanie wzmacniacza operacyjnego - ćwiczenie 7
Statyczne badanie wzmacniacza operacyjnego - ćwiczenie 7 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi zastosowaniami wzmacniacza operacyjnego, poznanie jego charakterystyki przejściowej
ELEMENTY ELEKTRONICZNE. Układy polaryzacji i stabilizacji punktu pracy tranzystora
Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: ELEMENTY ELEKTRONICZNE TS1C300 018 Układy polaryzacji i stabilizacji punktu
PRZETWORNIKI POMIAROWE
PRZETWORNIKI POMIAROWE PRZETWORNIK POMIAROWY element systemu pomiarowego, który dokonuje fizycznego przetworzenia z określoną dokładnością i według określonego prawa mierzonej wielkości na inną wielkość
DWUTEOWA BELKA STALOWA W POŻARZE - ANALIZA PRZESTRZENNA PROGRAMAMI FDS ORAZ ANSYS
Proceedings of the 5 th International Conference on New Trends in Statics and Dynamics of Buildings October 19-20, 2006 Bratislava, Slovakia Faculty of Civil Engineering STU Bratislava Slovak Society of
EFEKT PAMIĘCI KSZTAŁTU
EFEKT PAMIĘCI KSZTAŁTU 1. Przykłady efektu. 2. Co się dzieje podczas odwracalnej przemiany martenzytycznej? 3. Przykłady stopów wykazujących pamięć kształtu. 4. Charakterystyka przemiany. 5. Opis termodynamiczny.
Nauka o Materiałach. Wykład VIII. Odkształcenie materiałów właściwości sprężyste. Jerzy Lis
Nauka o Materiałach Wykład VIII Odkształcenie materiałów właściwości sprężyste Jerzy Lis Nauka o Materiałach Treść wykładu: 1. Właściwości materiałów -wprowadzenie 2. Klasyfikacja reologiczna odkształcenia
APLIKACJA NAPISANA W ŚRODOWISKU LABVIEW SŁUŻĄCA DO WYZNACZANIA WSPÓŁCZYNNIKA UZWOJENIA MASZYNY INDUKCYJNEJ
POZNAN UNIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No 83 Electrical Engineering 2015 Damian BURZYŃSKI* Leszek KASPRZYK* APLIKACJA NAPISANA W ŚRODOWISKU LABVIEW SŁUŻĄCA DO WYZNACZANIA WSPÓŁCZYNNIKA UZWOJENIA
STATYCZNA PRÓBA SKRĘCANIA
Mechanika i wytrzymałość materiałów - instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego: Wprowadzenie STATYCZNA PRÓBA SKRĘCANIA Opracowała: mgr inż. Magdalena Bartkowiak-Jowsa Skręcanie pręta występuje w przypadku
Analiza stateczności zbocza
Przewodnik Inżyniera Nr 25 Aktualizacja: 06/2017 Analiza stateczności zbocza Program: MES Plik powiązany: Demo_manual_25.gmk Celem niniejszego przewodnika jest analiza stateczności zbocza (wyznaczenie
Politechnika Poznańska Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Podstawy Automatyki laboratorium
Cel ćwiczenia: Celem ćwiczenia jest uzyskanie wykresów charakterystyk skokowych członów róŝniczkujących mechanicznych i hydraulicznych oraz wyznaczenie w sposób teoretyczny i graficzny ich stałych czasowych.
Doświadczalne wyznaczanie współczynnika sztywności (sprężystości) sprężyny
Doświadczalne wyznaczanie współczynnika sztywności (sprężystości) Wprowadzenie Wartość współczynnika sztywności użytej można wyznaczyć z dużą dokładnością metodą statyczną. W tym celu należy zawiesić pionowo
teoretyczne podstawy działania
Techniki Niskotemperaturowe w medycynie Seminarium Termoelektryczne urządzenia chłodnicze - teoretyczne podstawy działania Edyta Kamińska IMM II st. Sem I 1 Spis treści Termoelektryczność... 3 Zjawisko
Naprężenia i odkształcenia spawalnicze
Naprężenia i odkształcenia spawalnicze Cieplno-mechaniczne właściwości metali i stopów Parametrami, które określają stan mechaniczny metalu w różnych temperaturach, są: - moduł sprężystości podłużnej E,
Doświadczalne wyznaczanie współczynnika sztywności (sprężystości) sprężyn i współczynnika sztywności zastępczej
Doświadczalne wyznaczanie (sprężystości) sprężyn i zastępczej Statyczna metoda wyznaczania. Wprowadzenie Wartość użytej można wyznaczyć z dużą dokładnością metodą statyczną. W tym celu należy zawiesić
DYNAMIC STIFFNESS COMPENSATION IN VIBRATION CONTROL SYSTEMS WITH MR DAMPERS
MARCIN MAŚLANKA, JACEK SNAMINA KOMPENSACJA SZTYWNOŚCI DYNAMICZNEJ W UKŁADACH REDUKCJI DRGAŃ Z TŁUMIKAMI MR DYNAMIC STIFFNESS COMPENSATION IN VIBRATION CONTROL SYSTEMS WITH MR DAMPERS S t r e s z c z e
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
EFEKT PAMIĘCI KSZTAŁTU
EFEKT PIĘCI KSZTŁTU 1. Przykłady efektu. 2. Co się dzieje podczas odwracalnej przemiany martenzytycznej? 3. Przykłady stopów wykazujących pamięć kształtu. 4. Charakterystyka przemiany. 5. Opis termodynamiczny.
ANALIZA WPŁYWU NIESYMETRII NAPIĘCIA SIECI NA OBCIĄŻALNOŚĆ TRÓJFAZOWYCH SILNIKÓW INDUKCYJNYCH
POZNAN UNIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No 8 Electrical Engineering 05 Ryszard NAWROWSKI* Zbigniew STEIN* Maria ZIELIŃSKA* ANALIZA WPŁYWU NIESYMETRII NAPIĘCIA SIECI NA OBCIĄŻALNOŚĆ TRÓJFAZOWYCH
PROBLEMY NIEKONWENCJONALNYCH UKŁADÓW ŁOŻYSKOWYCH Łódź maja 1995 roku
PROBLEMY NIEKONWENCJONALNYCH UKŁADÓW ŁOŻYSKOWYCH Łódź 09-10 maja 1995 roku Jerzy-Andrzej Nowakowski, Walenty Osipiuk (Politechnika Bialostocka) PROBLEMY REALIZACJI NAPIFCIA WSTF~PNEGO JEDNORZF~DOWYCH ŁOŻYSK
Nietypowe elementy wykonawcze w robotyce SMA
Nietypowe elementy wykonawcze w robotyce SMA W artykule tym chciałbym przedstawić nietypowy aktuator element wykonawczy stosowany w robotyce. Aktuatorem tym jest stop z pamięcią kształtu (Shape Memory
Rodzaje obciążeń, odkształceń i naprężeń
Rodzaje obciążeń, odkształceń i naprężeń 1. Podział obciążeń i odkształceń Oddziaływania na konstrukcję, w zależności od sposobu działania sił, mogą być statyczne lun dynamiczne. Obciążenia statyczne występują
BADANIA MODELOWE OGNIW SŁONECZNYCH
POZNAN UNIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No 70 Electrical Engineering 2012 Bartosz CERAN* BADANIA MODELOWE OGNIW SŁONECZNYCH W artykule przedstawiono model matematyczny modułu fotowoltaicznego.
ZAPYTANIE OFERTOWE. Nr 01/05/2017 z dnia r. na:
ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 01/05/2017 z dnia 10.05.2017 r. na: Dostarczenie technologii w zakresie: Wytwarzania sprężyn ze stopów z pamięcią kształtu SMA w postaci wyników badań przemysłowych i prac rozwojowych
REJESTRACJA WARTOŚCI CHWILOWYCH NAPIĘĆ I PRĄDÓW W UKŁADACH ZASILANIA WYBRANYCH MIESZAREK ODLEWNICZYCH
WYDZIAŁ ODLEWNICTWA AGH ODDZIAŁ KRAKOWSKI STOP XXXIII KONFERENCJA NAUKOWA z okazji Ogólnopolskiego Dnia Odlewnika 2009 Kraków, 11 grudnia 2009 r. Eugeniusz ZIÓŁKOWSKI, Roman WRONA, Krzysztof SMYKSY, Marcin
Z21 BADANIE HISTEREZY PRZEMIANY MARTENZYTYCZNEJ METODĄ REZYSTOMETRYCZNĄ. Cel ćwiczenia
Z21 BADANIE HISTEREZY PRZEMIANY MARTENZYTYCZNEJ METODĄ REZYSTOMETRYCZNĄ Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie rezystometrii jako ważnej i wygodnej metody badania fazowych przemian strukturalnych
WYZNACZANIE MODUŁU YOUNGA METODĄ STRZAŁKI UGIĘCIA
Ćwiczenie 58 WYZNACZANIE MODUŁU YOUNGA METODĄ STRZAŁKI UGIĘCIA 58.1. Wiadomości ogólne Pod działaniem sił zewnętrznych ciała stałe ulegają odkształceniom, czyli zmieniają kształt. Zmianę odległości między
Wytrzymałość Materiałów
Wytrzymałość Materiałów Rozciąganie/ ściskanie prętów prostych Naprężenia i odkształcenia, statyczna próba rozciągania i ściskania, właściwości mechaniczne, projektowanie elementów obciążonych osiowo.
Dobór materiałów konstrukcyjnych cz. 4
Dobór materiałów konstrukcyjnych cz. 4 dr inż. Hanna Smoleńska Katedra Inżynierii Materiałowej i Spajania Wydział Mechaniczny, Politechnika Gdańska Materiały edukacyjne Wskaźniki materiałowe Przykład Potrzebny
Napędy urządzeń mechatronicznych - projektowanie. Ćwiczenie 4 Dobór elektromagnesu do układu wykonawczego
Napędy urządzeń mechatronicznych - projektowanie Dobór elektromagnesu do układu wykonawczego Rozdzielacz detali napędzany elektromagnesami (Wierciak 2009) Klasyfikacja elektromagnesów ze względu na realizowaną
MODEL SYMULACYJNY ENERGOELEKTRONICZNEGO STEROWANEGO ŹRÓDŁA PRĄDOWEGO PRĄDU STAŁEGO BAZUJĄCEGO NA STRUKTURZE BUCK-BOOST CZĘŚĆ 2
POZNAN UNIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No 87 Electrical Engineering 2016 Michał KRYSTKOWIAK* Dominik MATECKI* MODEL SYMULACYJNY ENERGOELEKTRONICZNEGO STEROWANEGO ŹRÓDŁA PRĄDOWEGO PRĄDU STAŁEGO
SPRAWDZENIE PRAWA HOOKE'A, WYZNACZANIE MODUŁU YOUNGA, WSPÓŁCZYNNIKA POISSONA, MODUŁU SZTYWNOŚCI I ŚCIŚLIWOŚCI DLA MIKROGUMY.
ĆWICZENIE 5 SPRAWDZENIE PRAWA HOOKE'A, WYZNACZANIE MODUŁU YOUNGA, WSPÓŁCZYNNIKA POISSONA, MODUŁU SZTYWNOŚCI I ŚCIŚLIWOŚCI DLA MIKROGUMY. Wprowadzenie Odkształcenie, którego doznaje ciało pod działaniem
STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA
STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA Próba statyczna rozciągania jest jedną z podstawowych prób stosowanych do określenia jakości materiałów konstrukcyjnych wg kryterium naprężeniowego w warunkach obciążeń statycznych.
Streszczenie. W, pracy przedstawiono zjawisko pamięci kształtu w stopach oraz jegd rodzaje. Zamieszczono przykłady wykorzystania zjawiska w robotyce.
ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ Seria: AUTOMATYKA 2.101 1990 Nr kol.1083 Witold Sileikis, Bernard Neuman Politechnika Śląska ZASTOSOWANIE STOPÓW Z PAMI 0IA KSZTAŁTU W ROBOTYCE Streszczenie. W, pracy
Temat 1 (2 godziny): Próba statyczna rozciągania metali
Temat 1 (2 godziny): Próba statyczna rozciągania metali 1.1. Wstęp Próba statyczna rozciągania jest podstawowym rodzajem badania metali, mających zastosowanie w technice i pozwala na określenie własności
RHEOTEST Medingen Reometr RHEOTEST RN: Zakres zastosowań Smary
RHEOTEST Medingen Reometr RHEOTEST RN: Zakres zastosowań Smary Zadania pomiarowe w pracach badawczo-rozwojowych Właściwości reologiczne materiałów smarnych, które determinuje sama ich nazwa, mają główny
WARTOŚCI CZASU TRWANIA ZWARCIA PODCZAS ZAKŁÓCEŃ W ROZDZIELNIACH NAJWYŻSZYCH NAPIĘĆ W ŚWIETLE BADAŃ SYMULACYJNYCH
POZNAN UNIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No 78 Electrical Engineering 2014 Ryszard FRĄCKOWIAK* Piotr PIECHOCKI** WARTOŚCI CZASU TRWANIA ZWARCIA PODCZAS ZAKŁÓCEŃ W ROZDZIELNIACH NAJWYŻSZYCH
LABORATORIUM ELEKTROAKUSTYKI. ĆWICZENIE NR 1 Drgania układów mechanicznych
LABORATORIUM ELEKTROAKUSTYKI ĆWICZENIE NR Drgania układów mechanicznych Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z właściwościami układów drgających oraz metodami pomiaru i analizy drgań. W ramach
BADANIE DRUTÓW ORTODONTYCZNYCH W ASPEKCIE WYTRZYMAŁOŚCI NA ROZCIĄGANIE
WYśSZA SZKOŁA INśYNIERII DENTYSTYCZNEJ BADANIE DRUTÓW ORTODONTYCZNYCH W ASPEKCIE WYTRZYMAŁOŚCI NA ROZCIĄGANIE Praca dyplomowa napisana w Katedrze Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Protetycznych pod kierunkiem
Metoda Elementów Skończonych
Projekt Metoda Elementów Skończonych w programie COMSOL Multiphysics 3.4 Wykonali: Helak Bartłomiej Kruszewski Jacek Wydział, kierunek, specjalizacja, semestr, rok: BMiZ, MiBM, KMU, VII, 2011-2012 Prowadzący:
Ćwiczenie 2a. Pomiar napięcia z izolacją galwaniczną Doświadczalne badania charakterystyk układów pomiarowych CZUJNIKI POMIAROWE I ELEMENTY WYKONAWCZE
Politechnika Łódzka Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych 90-924 Łódź, ul. Wólczańska 221/223, bud. B18 tel. 42 631 26 28 faks 42 636 03 27 e-mail secretary@dmcs.p.lodz.pl http://www.dmcs.p.lodz.pl
WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE SPRĘŻYSTOŚĆ MATERIAŁ. Właściwości materiałów. Właściwości materiałów
WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE SPRĘŻYSTOŚĆ Właściwości materiałów O możliwości zastosowania danego materiału decydują jego właściwości użytkowe; Zachowanie się danego materiału w środowisku pracy to zaplanowana
MODELOWANIE POŁĄCZEŃ TYPU SWORZEŃ OTWÓR ZA POMOCĄ MES BEZ UŻYCIA ANALIZY KONTAKTOWEJ
Jarosław MAŃKOWSKI * Andrzej ŻABICKI * Piotr ŻACH * MODELOWANIE POŁĄCZEŃ TYPU SWORZEŃ OTWÓR ZA POMOCĄ MES BEZ UŻYCIA ANALIZY KONTAKTOWEJ 1. WSTĘP W analizach MES dużych konstrukcji wykonywanych na skalę
WYKORZYSTANIE MES DO WYZNACZANIA WPŁYWU PĘKNIĘCIA W STOPIE ZĘBA KOŁA NA ZMIANĘ SZTYWNOŚCI ZAZĘBIENIA
ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2009 Seria: TRANSPORT z. 65 Nr kol. 1807 Tomasz FIGLUS, Piotr FOLĘGA, Piotr CZECH, Grzegorz WOJNAR WYKORZYSTANIE MES DO WYZNACZANIA WPŁYWU PĘKNIĘCIA W STOPIE ZĘBA
11. WŁASNOŚCI SPRĘŻYSTE CIAŁ
11. WŁANOŚCI PRĘŻYTE CIAŁ Efektem działania siły może być przyspieszanie ciała, ae może być także jego deformacja. Przykładami tego ostatniego są np.: rozciąganie gumy a także zginanie ub rozciąganie pręta.
Wyznaczanie współczynnika sztywności sprężyny. Ćwiczenie nr 3
Wyznaczanie. Ćwiczenie nr 3 Metoda teoretyczna Znając średnicę D, średnicę drutu d, moduł sprężystości poprzecznej materiału G oraz liczbę czynnych zwojów N, współczynnik można obliczyć ze wzoru: Wzór
ANALIZA WŁAŚCIWOŚCI FILTRU PARAMETRYCZNEGO I RZĘDU
POZNAN UNIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No 78 Electrical Engineering 2014 Seweryn MAZURKIEWICZ* Janusz WALCZAK* ANALIZA WŁAŚCIWOŚCI FILTRU PARAMETRYCZNEGO I RZĘDU W artykule rozpatrzono problem
Badanie półprzewodnikowych elementów bezzłączowych
Instrukcja do ćwiczenia: Badanie półprzewodnikowych elementów bezzłączowych (wersja robocza) Laboratorium Elektroenergetyki 1 1. Cel ćwiczenia. Celem ćwiczenia jest: Poznanie podstawowych właściwości i
INSTRUKCJA DO CWICZENIA NR 5
INTRUKCJA DO CWICZENIA NR 5 Temat ćwiczenia: tatyczna próba ściskania materiałów kruchych Celem ćwiczenia jest wykonanie próby statycznego ściskania materiałów kruchych, na podstawie której można określić
3 Podstawy teorii drgań układów o skupionych masach
3 Podstawy teorii drgań układów o skupionych masach 3.1 Drgania układu o jednym stopniu swobody Rozpatrzmy elementarny układ drgający, nazywany też oscylatorem harmonicznym, składający się ze sprężyny
METODA ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH
Politechnika Poznańska Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Studia stacjonarne I stopnia PROJEKT ZALICZENIOWY METODA ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH Krystian Gralak Jarosław Więckowski
WYZNACZANIE MODUŁU YOUNGA PRZEZ ZGINANIE
ĆWICZENIE 4 WYZNACZANIE MODUŁU YOUNGA PRZEZ ZGINANIE Wprowadzenie Pręt umocowany na końcach pod wpływem obciążeniem ulega wygięciu. własnego ciężaru lub pod Rys. 4.1. W górnej warstwie pręta następuje
PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 14/12
PL 218560 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 218560 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 393408 (51) Int.Cl. H03F 3/18 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:
Projekt Metoda Elementów Skończonych. COMSOL Multiphysics 3.4
Projekt Metoda Elementów Skończonych w programie COMSOL Multiphysics 3.4 Wykonali: Dawid Trawiński Wojciech Sochalski Wydział: BMiZ Kierunek: MiBM Semestr: V Rok: 2015/2016 Prowadzący: dr hab. inż. Tomasz
UWAGA. Wszystkie wyniki zapisywać na dysku Dane E: Program i przebieg ćwiczenia:
Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z. metodami badania i analitycznego wyznaczania parametrów dynamicznych obiektów rzeczywistych na przykładzie mikrotermostatu oraz z metodami symulacyjnymi umożliwiającymi
DYNAMIKA ŁUKU ZWARCIOWEGO PRZEMIESZCZAJĄCEGO SIĘ WZDŁUŻ SZYN ROZDZIELNIC WYSOKIEGO NAPIĘCIA
71 DYNAMIKA ŁUKU ZWARCIOWEGO PRZEMIESZCZAJĄCEGO SIĘ WZDŁUŻ SZYN ROZDZIELNIC WYSOKIEGO NAPIĘCIA dr hab. inż. Roman Partyka / Politechnika Gdańska mgr inż. Daniel Kowalak / Politechnika Gdańska 1. WSTĘP
INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH
INSTYTUT MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH Politechnika Śląska w Gliwicach INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH BADANIE TWORZYW SZTUCZNYCH OZNACZENIE WŁASNOŚCI MECHANICZNYCH PRZY STATYCZNYM ROZCIĄGANIU
POLITECHNIKA ŁÓDZKA INSTYTUT OBRABIAREK I TECHNOLOGII BUDOWY MASZYN. Ćwiczenie D-3
POLITECHNIKA ŁÓDZKA INSTYTUT OBRABIAREK I TECHNOLOGII BUDOWY MASZYN Ćwiczenie D-3 Temat: Obliczenie częstotliwości własnej drgań swobodnych wrzecion obrabiarek Konsultacje: prof. dr hab. inż. F. Oryński
Nazwisko i imię: Zespół: Data: Ćwiczenie nr 11: Moduł Younga
Nazwisko i imię: Zespół: Data: Ćwiczenie nr 11: Moduł Younga Cel ćwiczenia: Wyznaczenie modułu Younga i porównanie otrzymanych wartości dla różnych materiałów. Literatura [1] Wolny J., Podstawy fizyki,
Politechnika Białostocka
Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: UKŁADY ELEKTRONICZNE 2 (TS1C500 030) Tranzystor w układzie wzmacniacza
BADANIA EKSPERYMENTALNE HYBRYDOWEGO UKŁADU PV-TEG
POZNAN UNIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No 89 Electrical Engineering 2017 DOI 10.21008/j.1897-0737.2017.89.0034 Dominik MATECKI* BADANIA EKSPERYMENTALNE HYBRYDOWEGO UKŁADU PV-TEG Niniejsza
Projektowanie elementów z tworzyw sztucznych
Projektowanie elementów z tworzyw sztucznych Wykorzystanie technik komputerowych w projektowaniu elementów z tworzyw sztucznych Tematyka wykładu Techniki komputerowe, Problemy występujące przy konstruowaniu
Badania właściwości zmęczeniowych bimetalu stal S355J2- tytan Grade 1
Badania właściwości zmęczeniowych bimetalu stal S355J2- tytan Grade 1 ALEKSANDER KAROLCZUK a) MATEUSZ KOWALSKI a) a) Wydział Mechaniczny Politechniki Opolskiej, Opole 1 I. Wprowadzenie 1. Technologia zgrzewania
Ćwiczenie: "Silnik indukcyjny"
Ćwiczenie: "Silnik indukcyjny" Opracowane w ramach projektu: "Wirtualne Laboratoria Fizyczne nowoczesną metodą nauczania realizowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki. Zakres ćwiczenia: Zasada
Wydział Elektryczny Katedra Elektroenergetyki, Fotoniki i Techniki Świetlnej
Wydział Elektryczny Katedra Elektroenergetyki, Fotoniki i Techniki Świetlnej Instrukcja do zajęć laboratoryjnych z przedmiotu: Budowa oraz eksploatacja instalacji i urządzeń elektrycznych KOD: ES1C 710
Ćwiczenie nr 65. Badanie wzmacniacza mocy
Ćwiczenie nr 65 Badanie wzmacniacza mocy 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie podstawowych parametrów wzmacniaczy oraz wyznaczenie charakterystyk opisujących ich właściwości na przykładzie wzmacniacza
KOMPUTEROWY MODEL UKŁADU STEROWANIA MIKROKLIMATEM W PRZECHOWALNI JABŁEK
Inżynieria Rolnicza 8(117)/2009 KOMPUTEROWY MODEL UKŁADU STEROWANIA MIKROKLIMATEM W PRZECHOWALNI JABŁEK Ewa Wachowicz, Piotr Grudziński Katedra Automatyki, Politechnika Koszalińska Streszczenie. W pracy
Materiały magnetyczne SMART : budowa, wytwarzanie, badanie właściwości, zastosowanie / Jerzy Kaleta. Wrocław, Spis treści
Materiały magnetyczne SMART : budowa, wytwarzanie, badanie właściwości, zastosowanie / Jerzy Kaleta. Wrocław, 2013 Spis treści Rozdział 1. Wprowadzenie 11 Rozdział 2. Kompozyty z udziałem cieczy magnetoreologicznych
Ćwiczenie nr.14. Pomiar mocy biernej prądu trójfazowego. Q=UIsinϕ (1)
1 Ćwiczenie nr.14 Pomiar mocy biernej prądu trójfazowego 1. Zasada pomiaru Przy prądzie jednofazowym moc bierna wyraża się wzorem: Q=UIsinϕ (1) Do pomiaru tej mocy stosuje się waromierze jednofazowe typu
PRACA Pracą mechaniczną nazywamy iloczyn wartości siły i wartości przemieszczenia, które nastąpiło zgodnie ze zwrotem działającej siły.
PRACA Pracą mechaniczną nazywamy iloczyn wartości siły i wartości przemieszczenia, które nastąpiło zgodnie ze zwrotem działającej siły. Pracę oznaczamy literą W Pracę obliczamy ze wzoru: W = F s W praca;
MODELOWANIE WARSTWY POWIERZCHNIOWEJ O ZMIENNEJ TWARDOŚCI
Dr inż. Danuta MIEDZIŃSKA, email: dmiedzinska@wat.edu.pl Dr inż. Robert PANOWICZ, email: Panowicz@wat.edu.pl Wojskowa Akademia Techniczna, Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej MODELOWANIE WARSTWY
Wykaz ćwiczeń realizowanych w Pracowni Urządzeń Mechatronicznych
Centrum Kształcenia Zawodowego 2000 Wykaz ćwiczeń realizowanych w Pracowni Urządzeń Mechatronicznych Nr ćwiczenia Temat Wiadomości i umiejętności wymagane do realizacji ćwiczenia na pracowni 1 Badanie
Metoda Elementów Skończonych
Projekt Metoda Elementów Skończonych w programie COMSOL Multiphysics 3.4 Wykonali: Dziamski Dawid Krajcarz Jan BMiZ, MiBM, TPM, VII, 2012-2013 Prowadzący: dr hab. inż. Tomasz Stręk Spis treści 1. Analiza
Próby ruchowe dźwigu osobowego
INSTYTUT KONSTRUKCJI MASZYN KIERUNEK: TRANSPORT PRZEDMIOT: SYSTEMY I URZĄDZENIA TRANSPORTU BLISKIEGO Laboratorium Próby ruchowe dźwigu osobowego Functional research of hydraulic elevators Cel i zakres
Dynamiczne badanie wzmacniacza operacyjnego- ćwiczenie 8
Dynamiczne badanie wzmacniacza operacyjnego- ćwiczenie 8 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest dynamiczne badanie wzmacniacza operacyjnego, oraz zapoznanie się z metodami wyznaczania charakterystyk częstotliwościowych.
WARUNKI ZWARCIOWE W ROZDZIELNI SPOWODOWANE ZAKŁÓCENIAMI NA RÓŻNYCH ELEMENTACH SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ
POZNAN UNIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No 86 Electrical Engineering 2016 Piotr PIECHOCKI* Ryszard FRĄCKOWIAK** WARUNKI ZWARCIOWE W ROZDZIELNI SPOWODOWANE ZAKŁÓCENIAMI NA RÓŻNYCH ELEMENTACH
4. EKSPLOATACJA UKŁADU NAPĘD ZWROTNICOWY ROZJAZD. DEFINICJA SIŁ W UKŁADZIE Siła nastawcza Siła trzymania
3 SPIS TREŚCI Przedmowa... 11 1. WPROWADZENIE... 13 1.1. Budowa rozjazdów kolejowych... 14 1.2. Napędy zwrotnicowe... 15 1.2.1. Napęd zwrotnicowy EEA-4... 18 1.2.2. Napęd zwrotnicowy EEA-5... 20 1.3. Współpraca
PRAWO OHMA DLA PRĄDU PRZEMIENNEGO
ĆWICZENIE 53 PRAWO OHMA DLA PRĄDU PRZEMIENNEGO Cel ćwiczenia: wyznaczenie wartości indukcyjności cewek i pojemności kondensatorów przy wykorzystaniu prawa Ohma dla prądu przemiennego; sprawdzenie prawa
Wytrzymałość Materiałów
Wytrzymałość Materiałów Skręcanie prętów o przekrojach kołowych Siły przekrojowe, deformacja, naprężenia, warunki bezpieczeństwa i sztywności, sprężyny śrubowe. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
BADANIE SILNIKA RELUKTANCYJNEGO PRZEŁĄCZALNEGO (SRM) CZĘŚĆ 2 PRACA DYNAMICZNA SILNIKA
Politechnika Warszawska Instytut Maszyn Elektrycznych Laboratorium Maszyn Elektrycznych Małej Mocy BADANIE SILNIKA RELUKTANCYJNEGO PRZEŁĄCZALNEGO (SRM) CZĘŚĆ 2 PRACA DYNAMICZNA SILNIKA Warszawa 2015 1.
PODSTAWY AUTOMATYKI I. URZĄDZENIA POMIAROWE W UKŁADACH AUTOMATYCZNEJ REGULACJI. Ćwiczenie nr 1 WYZNACZANIE CHARAKTERYSTYK STATYCZNYCH
PODSTAWY AUTOMATYKI I. URZĄDZENIA POMIAROWE W UKŁADACH AUTOMATYCZNEJ REGULACJI Ćwiczenie nr 1 WYZNACZANIE CHARAKTERYSTYK STATYCZNYCH I DYNAMICZNYCH Rzeszów 2001 2 1. WPROWADZENIE 1.1. Ogólna charakterystyka
ĆWICZENIE 15 BADANIE WZMACNIACZY MOCY MAŁEJ CZĘSTOTLIWOŚCI
1 ĆWICZENIE 15 BADANIE WZMACNIACZY MOCY MAŁEJ CZĘSTOTLIWOŚCI 15.1. CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest poznanie podstawowych właściwości wzmacniaczy mocy małej częstotliwości oraz przyswojenie umiejętności
WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU: KONSTRUKCJE BUDOWLANE klasa III Podstawa opracowania: PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK BUDOWNICTWA 311204
WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU: KONSTRUKCJE BUDOWLANE klasa III Podstawa opracowania: PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK BUDOWNICTWA 311204 1 DZIAŁ PROGRAMOWY V. PODSTAWY STATYKI I WYTRZYMAŁOŚCI MATERIAŁÓW
Podstawowe pojęcia wytrzymałości materiałów. Statyczna próba rozciągania metali. Warunek nośności i użytkowania. Założenia
Wytrzymałość materiałów dział mechaniki obejmujący badania teoretyczne i doświadczalne procesów odkształceń i niszczenia ciał pod wpływem różnego rodzaju oddziaływań (obciążeń) Podstawowe pojęcia wytrzymałości
Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego: Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego: Opis przedmiotu zamówienia Postępowanie na świadczenie usług badawczo-rozwojowych referencyjny Zamawiającego: ZO CERTA 1/2017 Celem Projektu jest opracowanie wielokryterialnych
ANALIZA ROZKŁADU POLA MAGNETYCZNEGO W KADŁUBIE OKRĘTU Z CEWKAMI UKŁADU DEMAGNETYZACYJNEGO
POZNAN UNIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No 81 Electrical Engineering 2015 Mirosław WOŁOSZYN* Kazimierz JAKUBIUK* Mateusz FLIS* ANALIZA ROZKŁADU POLA MAGNETYCZNEGO W KADŁUBIE OKRĘTU Z CEWKAMI
Ćwiczenie 11. Moduł Younga
Ćwiczenie 11. Moduł Younga Małgorzata Nowina-Konopka, Andrzej Zięba Cel ćwiczenia Wyznaczenie modułu Younga metodą statyczną za pomocą pomiaru wydłużenia drutu z badanego materiału obciążonego stałą siłą.
BADANIA SYMULACYJNE STABILIZATORA PRĄDU
POZNAN UNIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No 78 Electrical Engineering 2014 Mikołaj KSIĄŻKIEWICZ* BADANIA SYMULACYJNE STABILIZATORA PRĄDU Praca przedstawia wyniki badań symulacyjnych stabilizatora
WPŁYW SZYBKOŚCI STYGNIĘCIA NA WŁASNOŚCI TERMOFIZYCZNE STALIWA W STANIE STAŁYM
2/1 Archives of Foundry, Year 200, Volume, 1 Archiwum Odlewnictwa, Rok 200, Rocznik, Nr 1 PAN Katowice PL ISSN 1642-308 WPŁYW SZYBKOŚCI STYGNIĘCIA NA WŁASNOŚCI TERMOFIZYCZNE STALIWA W STANIE STAŁYM D.
Karta danych materiałowych. DIN EN ISO 527-3/5/100* minimalna wartość DIN obciążenie 10 N, powierzchnia dolna Współczynik tarcia (stal)
Materiał: Zamknięty komórkowy poliuretan Kolor: Fioletowy Sylodyn typoszereg Standardowe wymiary dostawy Grubość:, mm, oznaczenie: Sylodyn NF mm, oznaczenie: Sylodyn NF Rolka:, m szer. m długość Pasy: