WZROST TEMPERATURY LEMIESZY PŁUŻNYCH WYWOŁANY TARCIEM GLEBY PODCZAS ICH UŻYTKOWANIA
|
|
- Bartłomiej Dobrowolski
- 9 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 T R I B O L O G I A 11 Piotr KOSTENCKI *, Tomasz STAWICKI * WZROST TEMPERATURY LEMIESZY PŁUŻNYCH WYWOŁANY TARCIEM GLEBY PODCZAS ICH UŻYTKOWANIA THE INCREASE OF PLOUGHSHARE TEMPERATURE AS THE EFFECT OF SOIL FRICTION DURING WORK Słowa kluczowe: lemiesze płużne, temperatura pracy Key words: ploughshares, working temperature Streszczenie Zmierzono temperaturę powierzchni lemieszy płużnych podczas orki prowadzonej w dwóch warunkach. Pomiary wykonywano za pomocą termometru kontaktowego w dwóch miejscach powierzchni lemiesza oraz za pomocą kamery termowizyjnej dla całej jego powierzchni. Stwierdzono, że w zależności od warunków pracy temperatura powierzchni lemieszy w miejscach pomiaru była wyższa od około 4 do blisko 9 C niż temperatura uprawianej gleby. Silniejszemu nagrzewaniu ulegała powierzchnia części dziobowej lemiesza, prawdopo- * Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Katedra Inżynierii Systemów Agrotechnicznych.
2 12 T R I B O L O G I A dobnie ze względu na większy nacisk gleby. Stwierdzono również, że kamera termowizyjna, bez wcześniejszego przygotowania powierzchni lemiesza do pomiaru, nie może być stosowana w celu ustalenia rozkładu temperatury na jego powierzchni. Przedstawiono szereg czynników mogących wpływać na wartość temperatury pracy lemieszy, których znaczenie wymaga doświadczalnego potwierdzenia. WPROWADZENIE Podczas eksploatacji elementów roboczych narzędzi rolniczych pracujących w glebie nieuniknionym jest ich ścieranie w wyniku zużyciowego oddziaływania środowiska pracy. Proces ten klasyfikowany jest jako zużycie ścierne, a ściślej jako zużywanie w masie ściernej, którą stanowi gleba zawierająca twarde cząstki, głównie kwarcu. Mechaniczne właściwości gleby, takie jak kąt tarcia wewnętrznego i zewnętrznego, spójność, naprężenia ścinające, zwięzłość, plastyczność itp., w dużym stopniu zależą od składu granulometrycznego, wilgotności i stanu zagęszczenia gleby oraz zawartości próchnicy. Konsekwencją współoddziaływania gleby z elementem roboczym o danej geometrii i zadanych parametrach pracy (głębokość, prędkość) jest określony rozkład nacisku gleby na jego powierzchni roboczej. Nacisk ten zawiera składową statyczną związaną z ciężarem gleby spoczywającej na powierzchni roboczej elementu i oporami jej odkształcania oraz składową dynamiczną wywoływaną przez siły bezwładności gleby i dodatkowe opory jej odkształcania wynikające z nadawania glebie przyśpieszenia na powierzchni roboczej elementu podczas jego ruchu [L. 13]. Nacisk ten rozłożony jest w obszarach rzeczywistego styku ziaren gleby z powierzchnią elementu i w zależności od sił wiążących cząstki gleby i sił spójności materiału elementu, może skutkować mikroskrawaniem, rysowaniem, bruzdowaniem lub odkształceniem sprężystym materiału z jego wierzchniej warstwy [L. 3, 11, 12, 18]. Proces ten jest oczywiście dynamiczny, tzn. że ziarna w trakcie przemieszczania się po powierzchni elementu mogą zmieniać formę i intensywność oddziaływania, a wartość i kierunek względnej prędkości ruchu ziaren gleby po powierzchni elementu o określonej geometrii wynika z prędkości przemieszczania narzędzia i zachodzących procesów deformacji gleby. Intensywność procesu zużywania elementów roboczych narzędzi rolniczych przemieszczających się w glebie determinowana jest przez szereg czynników. Są one powszechnie grupowane na związane z właściwościami i stanem uprawianej gleby (skład granulometryczny, udział żwiru i kamieni w glebie, zawartość próchnicy, gęstość objętościowa, wilgotność i zwięzłość gleby itp.), związane z funkcją elementów, ich geometrią i parametrami pracy (czy są to elementy skrawające glebę, czy takie, po których gleba się jedynie przemieszcza, głębokość i prędkość robocza itp.) oraz związane z właściwościami materiału zastosowanego na elementy (skład chemiczny, twardość, struktura itp.)
3 T R I B O L O G I A 13 [L. 9 12, 15]. Procesy zużywania mogą być dodatkowo wspomagane fizykochemicznym oddziaływaniem środowiska pracy elementów [L. 11, 16, 18]. Natomiast w badaniach zużywania się elementów roboczych narzędzi rolniczych pracujących w glebie nie jest uwzględniane nagrzewanie się ich materiału wywołane procesem tarcia. Sporadycznie [L. 7], przy teoretycznej próbie opisu deformacji materiału lemiesza na jego powierzchni w czasie tarcia o glebę, uwzględniane są takie parametry, jak ciepło właściwe, przewodność cieplna i termiczna rozszerzalność linowa materiału lemiesza oraz gradient temperatury. Niemniej autorzy ci w nieco późniejszej pracy [L. 8] w podobnym opisie zaniechali członu zawierającego wymienione wielkości. Również w zamieszczonych przykładowych obliczeniach dotyczących jednostkowego masowego zużycia lemieszy nie zostały uwzględnione powyższe parametry. Tak więc, powtarzając za Owsiakiem [1998], generalnie przyjmowane jest założenie upraszczające, że zmiana temperatury powierzchni tych elementów spowodowana tarciem o glebę jest nieistotna i nie powoduje zmian w procesie zużycia. Niemniej opisywanym procesom tarcia i zużywania towarzyszy wydzielanie się ciepła, którego źródłem są zjawiska występujące w mikroobszarach styku ziaren gleby z materiałem elementu. Można założyć, że po pewnym okresie pracy elementu w stałych warunkach następuje jego termodynamiczna równowaga ilość ciepła wytworzonego w wyniku tarcia gleby o jego powierzchnię odpowiada ilości ciepła odprowadzonego w procesie chłodzenia (ciepło odebrane przez glebę, elementy obsady i powietrze kontaktujące się z powierzchniami nieroboczymi). Pojawiają się pytania: jaka ilość ciepła jest wydzielana w przypadku stalowego elementu roboczego przemieszczającego się w glebie, a co może ważniejsze, do jakiej temperatury w takich warunkach tarcia nagrzewa się jego powierzchnia i czy w wyniku nagrzania może zachodzić modyfikacja struktury jego materiału? Wśród elementów roboczych narzędzi rolniczych przeznaczonych do uprawy gleby, jednymi z najsilniej obciążonych, a tym samym ulegających względnie intensywnemu procesowi zużywania są lemiesze płużne. Wynika to między innymi z oddziaływania na zleżałą glebę, przy względnie znacznej głębokości pracy. Zatem celem podjętych badań było określenie temperatury powierzchni lemieszy nagrzewających się podczas orki w wyniku tarcia o glebę charakteryzującą się stanem zastanym w warunkach polowych. METODYKA BADAŃ Badania wykonano jesienią 2013 r. na polach dwóch przedsiębiorstw rolnych (przedsiębiorstwa Agrochleb z Chlebówka i Spółdzielczej Agrofirmy Witkowo z siedzibą w Witkowie). Pozwoliło to na pomiar temperatury lemieszy w różnych warunkach orki. Dążono przy tym do przeprowadzenia badań przy uprawie gleb różniących się uziarnieniem. W obu przypadkach uprawiano pola po zbiorze pszenicy, z wcześniej wykonaną uprawą pożniwną.
4 14 T R I B O L O G I A W badaniach wykorzystano pługi wymienionych przedsiębiorstw. Były to obracalne siedmioskibowe pługi produkcji firmy Lemken, wyposażone w oryginalne napawane lemiesze producenta, przy czym części trapezowe tych lemieszy różniły się długością, na co autorzy nie mieli wpływu, jak i na cały szereg innych parametrów badań. Należy tu wyjaśnić, że lemiesze produkowane przez firmę Lemken są elementami dzielonymi, składającymi się z oddzielnej części dziobowej i części trapezowej, której geometria może być różna, umożliwiająca wykonywanie orki na różną maksymalną szerokość. W pługu przedsiębiorstwa Agrochleb zastosowane były części trapezowe o oznaczeniu Scharblatt SB56P , które są mocowane za pomocą trzech śrub lemieszowych i pozwalają wykonywać orkę na maksymalną szerokość wynoszącą 56 cm dla jednego korpusu narzędzia. Natomiast w pługu Spółdzielczej Agrofirmy Witkowo stosowane były części trapezowe Scharblatt SB45P mocowane za pomocą dwóch śrub i umożliwiające orkę na szerokość do 45 cm. W obu pługach stosowano napawane dzioby o oznaczeniu Scharspitze B2SP. Wszystkie części poddawane są przez producenta objętościowej obróbce cieplnej. Pomiar temperatury powierzchni lemiesza wykonywano bezpośrednio po zakończeniu roboczego przejazdu narzędzia, uniesieniu korpusów i oczyszczeniu lemiesza z gleby. Dla każdych warunków orki taki cykl pomiarowy powtarzano trzykrotnie. Ze względu na ostudzanie się elementu, temperaturę jego powierzchni mierzono tylko w dwóch miejscach, których położenie przedstawiono na Rys. 1. Pomiary wykonywano zawsze dla lemiesza umieszczonego na środkowym, czwartym korpusie pługa. Przy pomiarach posługiwano się cyfrowym termometrem kontaktowym o oznaczeniu CHY 502, który wyposażony był w termoparę typu K o zakresie pomiarowym od -200 do 1370 C. Podana w instrukcji urządzenia dokładność pomiaru gwarantowana była na okres roku. Stąd dokonano weryfikacji dokładności pomiaru termometru kontaktowego, przez porównanie jego wskazań ze wskazaniami laboratoryjnego termometru rtęciowego. Stwierdzono, że w zakresie temperatur stosowanych przy tych pomiarach (12 25 C), różnice wskazań między termometrami wynosiły od 0,0 do 0,2 C. Podjęto także próbę ustalenia rozkładu temperatury występującej na powierzchni lemiesza z zastosowaniem kamery termowizyjnej Hotfind-Lxt o zakresie pomiarowym od -20 do 1500 C, czułości termicznej 80 mk dla 30 C oraz dokładności pomiaru wynoszącej dla zakresu mierzonych temperatur ± 2 C. Przy pomiarach tych stosowano pokryty czarnym tuszem, cienki samoprzylepny papier, którego emisyjność określono doświadczalnie, na drodze analizy zdjęć wykonanych kamerą termowizyjną obiektu z naklejonym papierem i o znanej temperaturze (40 C), ustalonej metodą pomiaru kontaktowego.
5 T R I B O L O G I A miejsca pomiaru temperatury okolica połowy długości i szerokości części dziobowej oraz części trapezowej lemiesza Rys. 1. Miejsca pomiaru temperatury powierzchni lemiesza (linią grubą ciągłą przedstawiono lemiesz o maksymalnej szerokości orki wynoszącej 56 cm, natomiast linią kreskową zaznaczono koniec części trapezowej, przy której maksymalna szerokość orki wynosi 45 cm) Fig. 1. The measurement places of the ploughshare surface temperature (thick continuous line shows the ploughshare with a maximum width of 56 cm ploughing, while the hidden line marked the end of trapezoidal section, at which the maximum width is 45 cm ploughing) Wyznaczony w ten sposób współczynnik emisyjności papieru wyniósł ε = 0,93. Po przejeździe roboczym pługa papier ten naklejano na lemiesz, po czym rejestrowano kamerą obraz termalny lemiesza. W założeniach przyjęto, że temperatura powierzchni lemiesza w bezpośredniej okolicy naklejonego papieru jest taka sama jak temperatura papieru odczytana przy ε = 0,93. Wyznaczona w ten sposób temperatura lemiesza miała posłużyć do wykalibrowania kamery dla obiektu badań, tj. ustalenia emisyjności materiału lemiesza zgodnie z wcześniej opisaną procedurą dla papieru. Pozwoliłoby to na poprawne przeprowadzenie analizy obrazów otrzymanych z kamery termowizyjnej, a tym samym na wyznaczenie rozkładu temperatury na powierzchni lemiesza. Należy jednak dodać, że liczono się z możliwością niepowodzenia tych pomiarów, głównie z powodu względnie dużej gładkości powierzchni lemieszy, przyczyniającej się do dużej jej refleksyjności. Ponieważ pomiar termowizyjny odzwierciedla skumulowaną wartość natężenia promieniowania podczerwonego emitowanego i odbijanego przez powierzchnię obiektu, to przy dużej refleksyjności tej powierzchni oraz różnicy temperatur otoczenia i badanego obiektu analiza obrazu termalnego może być utrudniona lub niemożliwa. W celu scharakteryzowania warunków pracy lemieszy ustalono: gatunek uprawianych gleb, który określono na podstawie danych z map glebowo- -rolniczych obszaru badań; uziarnienie gleby, udział żwiru i zawartość próchnicy wyznaczone dla zbiorczych prób glebowych odpowiednio metodą areometryczną Casagrande a w modyfikacji Prószyńskiego, metodą sitową oraz na podstawie zawartości węgla organicznego oznaczonej za pomocą analizatora CHNS firmy Costech; wilgotność i gęstość objętościową gleby wyznaczane metodą suszarkowo-wagową, z zastosowaniem cylinderków Kopecky ego o objętości 100 cm 3 ; zwięzłość gleby mierzoną za pomocą zwięzłościomierza sprężynowego wykonanego przez Instytut Agrofizyki PAN i wyposażonego
6 16 T R I B O L O G I A w stożek o średnicy podstawy 16,6 mm oraz kącie wierzchołkowym 30 ; naprężenia ścinające glebę mierzone ścinarką obrotową firmy Geonor, typu Vane Tester H-60, zakończoną krzyżakiem o szerokości 20 i wysokości 40 mm; prędkość, szerokość i głębokość orki mierzone zgodnie z wytycznymi podanymi w PN- 90/R Dodatkowo, na podstawie czasu przejazdu pługa i prędkości jego pracy, określono orientacyjną długość drogi tarcia lemieszy przy poszczególnych przejazdach roboczych pługa. Mierzono również temperaturę uprawianej gleby i temperaturę powietrza, wykorzystując cyfrowy termometr kontaktowy. WYNIKI BADAŃ I ICH OMÓWIENIE W Tabeli 1 podano wartości parametrów charakteryzujących warunki orek, podczas których mierzono temperaturę powierzchni lemieszy (zastosowane w tabeli oznaczenia warunków I i II dotyczą orki wykonywanej pługiem wyposażonym w części trapezowe umożliwiające uprawę gleby na maksymalną szerokość wynoszącą odpowiednio 56 i 45 cm w odniesieniu do jednego korpusu pługa). Należy zaznaczyć, że w czasie badań wartości określonych parametrów glebowych ustalano w odniesieniu do dwóch lub trzech warstw gleby (Tab. 1) z powodu różnej głębokości uprawy wykonywanej w warunkach I i II, wynoszącej odpowiednio 19,4 i 24,7 cm. W uśrednionej próbce gleby pobranej podczas pracy pługa w warunkach I udział frakcji piasku (2 d > 0,05) wynosił 60,0%, przy czym dominowały frakcje piasku średniego, drobnego i bardzo drobnego (Tab. 1). Natomiast zawartość cząstek drobnych, tj. pyłu (0,05 d > 0,002) i iłu (d 0,002) wynosiła odpowiednio 30,2 i 9,8%. W warunkach II pobrana gleba zawierała więcej frakcji piasku 79,4%, również z większym udziałem frakcji piasku średniego, drobnego i bardzo drobnego, a zawartość pyłu i iłu była mniejsza, odpowiednio 15,7% i 4,9%. W warunkach I lemiesze pracowały zatem w glebie nieco cięższej, o większym udziale frakcji drobnych (pyłu i iłu), przyczyniających się do konsolidacji gleby. Zawartość próchnicy wpływającej poza właściwościami chemicznymi także na fizyczne właściwości gleby (działanie strukturotwórcze, zmniejszenie przyczepności i lepkości, zwiększenie pojemności wodnej), w obu warunkach orki była typowa dla gleb mineralnych, przy czym w warunkach I jej udział był około 1,6 razy większy. Gęstość objętościowa uprawianej gleby była charakterystyczna dla pożniwnego stanu. Natomiast wilgotność gleby (ustalona wagowo) w warstwie pracy lemieszy w warunkach I i II (odpowiednio i cm) była w miarę zbliżona (Tab. 1), przy dużej różnicy wilgotności gleby z wierzchniej warstwy (0 10 cm). W obu warunkach orki zwięzłość gleby w poszczególnych warstwach była porównywalna. Niemniej ze względu na różnice w głębokości uprawy lemiesze w warunkach II pracowały w glebie o około 1,6-krotnie większej zwięzłości, przy czym gleba ta charakteryzowała się około 1,2 razy mniejszymi naprężeniami ścinającymi niż gleba z warstwy pracy lemieszy w warunkach I (Tab. 1).
7 T R I B O L O G I A 17 Tabela 1. Charakterystyka warunków pracy lemieszy Table 1. Characteristics of working conditions of ploughshares Wielkość Gatunek gleby **) wg map glebowo- -rolniczych Uziarnienie i grupa granulometryczna uprawianej gleby *) Udział żwiru w glebie, % Zawartość próchnicy, % Wilgotność aktualna gleby, % wag. Gęstość objętościowa gleby, g cm -3 Zwięzłość gleby, kpa Naprężenia ścinające glebę, kpa Warstwa gleby warstwa orna 0 10 cm cm cm 0 10 cm cm cm 0 10 cm cm cm 0 10 cm cm cm warunki I glina lekka pylasta Ustalona wartość warunki II piasek gliniasty mocny (~30% udziału) piasek gliniasty mocny pylasty (~35%) glina lekka pylasta (~35%) udział, grupa frakcja, mm grupa % 2 d >1 1,7 frakcja, mm udział, % 2 d >1 2,5 1 d > 0,5 6,0 1 d > 0,5 5,9 0,5 d > 0,25 11,7 0,5 d > 0,25 14,0 0,25 d >0,1 21,9 0,25 d >0,1 27,5 0,1 d> 0,05 17,9 0,1 d> 0,05 30,3 glina lekka 0,05 d>0,02 10,7 0,05 d>0,02 1,0 0,02 0,002 19,5 0,02 0,002 14,7 d 0,002 9,8 d 0,002 4,9 5,47 *) 3,54 *) 7,82 **) 5,19 **) 2,83 1,72 17,0 s = 1,4 13,9 s = 1,4 1,26 s = 0,11 1,56 s = 0, s = s = s = s = s = 30 11,5 s = 0,7 11,6 s = 0,6 11,1 s = 0,9 1,29 s = 0,14 1,53 s = 0,09 1,52 s = 0, s = s = s = s = s = s = 21 Szerokość pracy jednego korpusu, cm 54,7 s = 0,8 49,1 s = 0,8 Głębokość robocza pługa, cm 19,4 s = 1,2 24,7 s = 2,3 Prędkość pługa, m s -1 2,54 s = 0,05 2,51 s = 0,06 Długość przejazdów roboczych pługa, m ~ 700 ~ 1300 piasek gliniasty drobnoziarnisty s odchylenie standardowe, *) wg aktualnych oznaczeń Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego, **) wg wcześniejszych oznaczeń PTG. W obu warunkach orki prędkość robocza pługa była praktycznie taka sama i wynosiła około 9 km h -1. Długość przejazdu roboczego pługa podczas pomiarów prowadzonych w warunkach I była prawie dwukrotnie mniejsza niż w warunkach II. Natomiast szerokość pracy korpusów płużnych w warunkach I była
8 18 T R I B O L O G I A zbliżona do maksymalnej szerokości roboczej (56 cm), a w warunkach II przekraczała ją (45 cm) o około 4 cm. Na Rys. 2 przedstawiono wyniki pomiarów (wykonanych termometrem kontaktowym) temperatury powierzchni badanych lemieszy oraz temperatury gleby i powietrza podczas orki w warunkach I i II. W stosunku do temperatury uprawianej gleby temperatura powierzchni lemiesza w miejscach pomiarowych 1 i 2 była wyższa o odpowiednio 7,3 i 5,8 C w warunkach I oraz o 8,7 i 4,0 C w warunkach II. Wyższe temperatury powierzchni lemiesza stwierdzono w miejscu pomiarowym zlokalizowanym na jego dziobie (miejsce pomiarowe 1), o 1,5 i 4,7 C odpowiednio dla warunków I i II, w porównaniu z temperaturą ustaloną na powierzchni części trapezowej (miejsce pomiarowe 2). Powiązać to można z silniejszym naciskiem gleby wywieranym na powierzchnię części dziobowej w porównaniu z obciążeniem części trapezowej [L. 5, 6, 13, 15]. 24 warunki orki I warunki orki II 21 temperatura, C ,8 s=1,9 22,3 s=1,3 16,5 R=0,5 16,9 R=1,2 21,5 s=0,6 16,8 s=1,9 12,8 R=0,1 10,7 R=0, miejsca pomiaru temperatury temperatura powierzchni lemiesza powierzchni w określonym miejscu pomiarowym lemiesza (rys. 1) temperatura gleby temperatura powietrza Rys. 2. Temperatura powierzchni lemiesza w miejscach pomiarowych 1 i 2 (Rys. 1), gleby i powietrza podczas orki w warunkach I i II Fig. 2. The surface temperature of the plovghshare in measurement place 1 and 2 (Fig. 1), soil and air during ploughing in conditions I and II W warunkach I powierzchnia lemiesza uległa nieco większemu nagrzaniu niż podczas orki w warunkach II, o 2,3 C w miejscu pomiarowym zlokalizowanym na dziobie i o 5,5 C w miejscu pomiarowym leżącym na części trape-
9 T R I B O L O G I A 19 zowej. Przypuszczalnie zasadniczym tego powodem była wyższa o 3,7 C temperatura uprawianej w warunkach I gleby. Mimo nieco większej wilgotności (Tab. 1), jej zdolność chłodzenia lemiesza była mniejsza. Niemniej przyczyną wyższej temperatury lemiesza w warunkach I mógł być też odmienny skład granulometryczny uprawianej gleby lub też większa wartość nacisku gleby wywieranego na powierzchnię lemiesza. Na Rys. 3 przedstawiono wykonane kamerą termowizyjną zdjęcia fragmentów lemieszy z naklejonym papierem stosowanym przy pomiarach. Niestety uzyskane obrazy termalne lemieszy nie odzwierciedlają rzeczywistego rozkładu temperatury, jaka występowała na ich powierzchni. Widoczne na zdjęciach obszary o różnej temperaturze (Rys. 3), to przede wszystkim efekt dużej refleksyjności badanej powierzchni oraz zmienności natężenia sygnału pomiarowego, wywołanej różnokierunkowym odbiciem promieniowania podczerwonego od nieregularnej powierzchni lemiesza. W tej sytuacji nie było możliwe wyznaczenie emisyjności materiału lemieszy i skorygowanie wskazań kamery. Analizując obrazy z kamery termowizyjnej stwierdzono, że temperatura ustalona w obszarach lemieszy, na które naklejony został papier wykorzystywany podczas pomiarów, zbliżona była do ustalonej za pomocą termometru kontaktowego (Rys. 2 i 3). Stosowano przy tym wartość współczynnika emisyjności wyznaczoną doświadczalnie dla papieru (ε = 0,93). Miejsca naklejania papieru były przypadkowe i nie pokrywały się z miejscami pomiarowymi 1 i 2 (Rys. 1), które stosowano przy kontaktowym sposobie pomiaru temperatury, co tłumaczy pewne odstępstwa w wynikach pomiarów termowizyjnych i kontaktowych. Należy również zwrócić uwagę na to, że we wszystkich przypadkach temperatura ustalona za pomocą kamery termowizyjnej była od 0,4 do 0,8 C mniejsza niż zmierzona termometrem kontaktowym. Stwierdzono także, że temperatura odczytana ze zdjęć termalnych lemieszy dla gleby zalegającej w obniżeniach ich powierzchni, tj. w miejscach otworów na śruby montażowe, była bliska temperatury odczytanej dla obszarów z naklejonym papierem (Rys. 3). W ramach wykonanych ustaleń różnice między tymi temperaturami dochodziły jedynie do 0,5 C. Przy pomiarach tych przyjęto średnią wartości emisyjności gleby z zakresu 0,92 0,96 [ tj. ε = 0,94.
10 20 T R I B O L O G I A A 2 2 A 1 A warunki orki I dziób lemiesza, miejsce A 23,4 C A 1 22,9 C A 2 23,1 C B warunki orki I część trapezowa lemiesza, miejsce B 21,8 C C 1 1 C warunki orki II część trapezowa lemiesza, miejsce C 16,0 C C 1 16,0 C Rys. 3. Termalne obrazy fragmentów lemieszy z aklejonym papierem stosowanym przy pomiarach termowizyjnych wraz z ustalonymi temperaturami w obszarach naklejonego papieru (miejsca A, B i C) oraz gleby zalegającej w otworach na śruby montażowe (miejsca A 1, A 2 i C 1 ) Fig. 3. Thermal images of fragments of ploughshares with a rough paper used for measurements of thermal with temperatures set in the areas of glued paper (location A, B and C) and residual soil in the holes for the mounting screws (locations A 1, A 2 and C 2 )
11 T R I B O L O G I A 21 PODSUMOWANIE W warunkach pomiarów stwierdzono niewielki, w stosunku do temperatury gleby, wzrost temperatury powierzchni lemieszy płużnych wywołany procesami tarcia i zużycia zachodzącymi na ich powierzchni podczas orki. W miejscach wykonywania pomiarów, w zależności od warunków pracy lemieszy wzrost ten wahał się w zakresie od około 4 do blisko 9 C. Silniejszemu nagrzewaniu ulegała powierzchnia części dziobowej lemiesza, co zapewne podyktowane było większym naciskiem uprawianej gleby. Niemniej mimo stwierdzenia niewielkiego wzrostu temperatury lemieszy nasuwa się tu kilka uwag. Po pierwsze należy zaznaczyć, że za pomocą termometru kontaktowego i kamery termowizyjnej mierzono niejako temperaturę uśrednioną, do jakiej nagrzaniu uległ materiał elementów na ich powierzchni. Zaś źródłem tego nagrzania jest ciepło wydzielające się w mikroobszarach kontaktu ziaren gleby z powierzchnią lemieszy. W wyniku dużej przewodności cieplnej stali część tego ciepła szybko rozprzestrzenia się w całej objętości materiału elementów, przy czym szacunkowo, aby ogrzać część dziobową lemiesza o jeden stopień, konieczne jest doprowadzenie energii wynoszącej około 1,18 kj, natomiast dla części trapezowej około 2,23 kj. Pojawia się więc pytanie, jakiego rzędu temperatury powstają bezpośrednio w obszarach tarcia i zużywania materiału elementów przez twarde ziarna gleby. Przykładowo stwierdzono [L. 2, 17], że w przypadku procesów zachodzących przy tarciu granicznym typowych węzłów kinematycznych (np. łożysk ślizgowych, kół zębatych), w mikroobszarach tarcia temperatura stykających się wierzchołków nierówności może przekraczać nawet 1000 C. Proces ten nie jest jednak do tej pory rozpoznany w odniesieni do układu tribologicznego gleba element roboczy. W celu zwiększenia trwałości lemiesze płużne i inne elementy robocze narzędzi przeznaczonych do uprawy gleby poddawane są ulepszaniu cieplnemu. Elementy te mogą być wykonywane również z blach poddawanych już w procesie wytwórczym hartowaniu lub hartowaniu i odpuszczaniu (np. blachy wykonane ze stali Raex czy Hardox). W wyniku tych zabiegów nadawana jest stali struktura typu martenzytycznego. Martenzyt jest przesyconym roztworem stałym węgla w żelazie α o sieci tetragonalnej. Jego mikrostruktura odbiega od stanu równowagi, cechuje się dużą gęstością dyslokacji, niekiedy też mikrobliźniaków oraz dużą powierzchnią granicy ziarn, ze względu na znaczne rozdrobnienie. W zależności od udziału węgla i pierwiastków stopowych w stali oraz warunków jej chłodzenia przy hartowaniu martenzyt zawiera też określoną ilość austenitu szczątkowego. Cechy te wpływają na niestabilność martenzytu, w którym, przy doprowadzeniu energii w postaci wzrostu temperatury, następują przemiany fazowe i zmiany struktury nazywane odpuszczaniem stali. Zachodzące przy tym procesy nie są w całości poznane z powodu ich złożoności, silnego oddziaływania na siebie i subtelnego charakteru występującego w szczególności przy niskich temperaturach. Zakres zmian zachodzących
12 22 T R I B O L O G I A w ogrzewanej zahartowanej stali istotnie zależy od jej składu chemicznego oraz temperatury i czasu wygrzewania. Zmiany rozpoczynają się już w temperaturze poniżej 100 C dyfuzją atomów węgla do miejsc dyslokacji oraz pierwotnych granic ziarn austenitu i granic ziarn austenitu szczątkowego. W temperaturze C węgiel wydzielany jest w postaci węglików przejściowych, co w wyniku zmniejszenia zawartości węgla w martenzycie powoduje częściowy zanik tetragonalnego zniekształcenia sieci martenzytu. W temperaturze C austenit szczątkowy (który występuje w stalach węglowych tylko przy zawartości węgla większej od 0,4%) ulega przemianie w ferryt i cementyt. W temperaturze C wydziela się cementyt, węgliki przejściowe ulegają rozpuszczeniu, a w osnowie martenzytycznej nadal zmniejsza się zawartość węgla. W temperaturze C następuje koagulacja cementytu i łączenie się go wraz ze wzrostem temperatury w większe sferoidalne wydzielenia, przy czym osnowę stanowi ferryt. Dalszy wzrost temperatury prowadzi do tworzenia się austenitu. Procesy zachodzące w odpuszczanych stalach węglowych i stopowych do temperatury C są zbliżone, przy czym obecność pierwiastków stopowych wpływa na temperaturę występowania określonych zjawisk i zmniejszenie szybkości ich przebiegu. W wyższych temperaturach możliwa jest dyfuzja pierwiastków stopowych, co w odpuszczanej stali stopowej umożliwia wydzielanie się węglików stopowych [L. 1]. Przedstawione pokrótce zmiany w strukturze stali wpływają oczywiście na jej właściwości wytrzymałościowe. Pojawia się więc pytanie, czy w materiale elementów roboczych pracujących w glebie przyległym do mikroobszarów tarcia, ze względu na jego nagrzewanie wywołane tarciem, zachodzą wcześniej przedstawione zjawiska występujące w niższych temperaturach. Czy dla tych materiałów, które w procesie produkcyjnym były poddawane odpuszczaniu, ponowne nagrzanie wywołuje zmiany ich właściwości. W dużym stopniu odpowiedź na te pytania byłaby możliwa, gdyby znana była temperatura, jaką osiąga materiał w mikroobszarach tarcia powierzchni elementów przez twarde cząstki gleby. W przypadku wydzielania się dużych temperatur pewne znaczenie w przebiegu procesu zużywania materiału mogłoby dodatkowo odgrywać częściowe jego uplastycznienie. Należy dodać, że pomiary temperatury powierzchni lemieszy wykonywano dla elementów zamocowanych na pługach obracalnych, w których naprzemiennie, przy poszczególnych przejazdach roboczych, pracują elementy odkładające glebę na prawą i na lewą stronę. Zatem elementy, których temperatura w danym przejeździe uległa podwyższeniu, podczas następnego przejazdu roboczego pługa nie pracują i są chłodzone. Natomiast w przypadku pługów zagonowych lemiesze i inne elementy robocze korpusów płużnych pracują w sposób bardziej ciągły. Ich praca w glebie przerywana jest jedynie przejazdami jałowymi związanymi z zagonowym sposobem wykonywania orki. Oczywiście stosunek czasu przejazdu roboczego i jałowego związany jest z wielkością i kształtem uprawianego pola. Można więc przypuszczać, że sposób wykonywania orki będzie w pewnym zakresie wpływał na temperaturę, do jakiej będą nagrzewać się elementy.
13 T R I B O L O G I A 23 Temperatura nagrzewania się lemieszy może być również zależna od prędkości i głębokości wykonywania zabiegu. Zakres prędkości i głębokości stosowanej przy orce podyktowany jest poprawnością oczekiwanego efektu agrotechnicznego. Przy większej prędkości i głębokości orki wzrastają opory stawiane narzędziu przez glebę, co przekłada się na wzrost nacisku gleby wywieranego na powierzchnie robocze korpusów płużnych. W konsekwencji większym naciskom gleby może odpowiadać wyższa temperatura, jaką uzyskają elementy robocze. Kolejne zagadnienie dotyczy warunków pracy elementów, a ściślej wilgotności uprawianej gleby. Gleby o obniżonej zawartości wody charakteryzują się większą konsolidacją, wykazują się większą zwięzłością a ich ścinanie zachodzi przy większych siłach niż przy glebach normalnie i silnie nawilgoconych. Ogólnie stawiają zdecydowanie większy opór elementom przemieszczającym się w nich. Dodatkowo wodę zawartą w glebie można traktować jako pewien czynnik smarujący, którego ograniczenie przybliża tarcie występujące między glebą a materiałem elementu w kierunku tarcia suchego. Ważnym wydaje się też to, że przy zmniejszonej ilości wody w glebie warunki chłodzenia elementów ulegają znacznemu pogorszeniu. Zatem można założyć, że podczas uprawy gleb o zmniejszonej wilgotności temperatura pracy elementów roboczych będzie większa od tej, jaką uzyskałby przy uprawie tych samych gleb w stanie nawilgoconym. Zatem temperatura do jakiej mogą nagrzać się elementy robocze uprawowych narzędzi rolniczych, w zależności od warunków ich pracy, może zmieniać się w pewnym zakresie. Oczywiście wpływ powyżej przedstawionych czynników na temperaturę pracy elementów wymaga doświadczalnego potwierdzenia. Jak już wcześniej wspomniano, przy planowaniu pomiarów termowizyjnych (za pomocą których zamierzano ustalić rozkład temperatury występującej na powierzchni lemiesza podczas jego eksploatacji) liczono się z możliwością ich niepowodzenia, co miało miejsce w prezentowanych badaniach. Niemniej, jak wykazano, nie wyklucza to całkowicie możliwości zastosowania tego sposobu pomiaru dla osiągnięcia omawianego celu. Konieczne byłoby jednak przy takich pomiarach zwiększenie emisyjności badanej powierzchni lemiesza w celu ograniczenia wpływu warunków otoczenia na wyniki pomiarów. Pozytywny rezultat nie zostałby przypuszczalnie osiągnięty przez naklejenie na całą powierzchnię lemiesza samoprzylepnego, pokrytego czarnym tuszem papieru, który wykorzystywano w badaniach. Zatem należy poszukiwać substancji o dużej emisyjności i małej pojemności cieplnej (aby nie powodować chłodzenia obiektu), która umożliwiałaby przed wykonaniem pomiarów termowizyjnych szybkie i równomierne pokrycie powierzchni lemiesza (lub innych elementów będących obiektami badań).
14 24 T R I B O L O G I A LITERATURA 1. Blicharski M Inżynieria materiałowa. Stal. Wydawnictwo Naukowo- -Techniczne. Warszawa. 2. Hsu S.M., Shen M.C., Klaus E.E., Cheng H.S., Lacey P.J Mechanochemical model: reaction temperatures in a concentrated contact. Wear, 175, s Hebda M., Wachal A Trybologia. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne. Warszawa Kostencki P., Borowiak P Nacisk gleby na powierzchnię roboczą lemiesza płużnego pracującego w glebie piaszczystej. Tribologia 1 (217), s Kostencki P., Borowiak P Nacisk wywierany przez glebę w wybranych miejscach powierzchni roboczej lemiesza płużnego podczas uprawy gleby pylastej. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, Vol. 56 (2), s Kufel K., Wierzcholski K., Kostencki P., Miszczak A Wagowe zużycie lemieszy korpusów płużnych zamocowanych sprężynowo. Tribologia 1 (133), 1994, s Kufel K., Wierzcholski K., Czajkowski A Experimental and analytical wear study of plough sheares with the elastic and rigid connections to the frame. Tribologia, 5 (161), s Łabęcki M Wpływ gatunku materiału, sposobu obróbki cieplnej i twardości na trwałość organów roboczych maszyn rolniczych pracujących w glebie, ze szczególnym uwzględnieniem lemieszy do pługów ciągnikowych. Prace PIMR, nr 2, s Łabęcki M Określenie wpływu stopnia zwięzłości, wilgotności i zakamienienia gleby na zużycie lemieszy do pługów ciągnikowych. Opracowanie Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych w Poznaniu TT-5/ Napiórkowski J Zużyciowe oddziaływanie gleby na elementy robocze narzędzi rolniczych (rozprawa habilitacyjna). Inżynieria Rolnicza, nr 12 (72). Rozprawy habilitacyjne Nr Owsiak Z Narzędzia skrawające glebę. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu nr 348. Monografie XV. Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Wrocław. 13. Pawlik A Opory orki w świetle pomiaru ciśnienia skiby na powierzchnię roboczą korpusu pługa. Biuletyn prac naukowo-badawczych IMER nr 3, s PN-90/R Maszyny rolnicze. Metody badań narzędzi i maszyn uprawowych. 15. Sevierniev M. (red.) Iznos detalej sel skohozâjstviennyh mašin. Kolos, Leningrad. 16. Stabryła J., Starczewski L Oddziaływanie wodoronośnych składników gleby na zużycie ścierne narzędzi rolniczych. Problemy Eksploatacji, nr 1, s Wysokiński K.I Fullereny. Postępy Fizyki, nr 44, s Zwierzycki W. (red.) Wybrane zagadnienia zużywania się materiałów w ślizgowych węzłach maszyn. Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Warszawa Poznań.
15 T R I B O L O G I A 25 Summary The surface temperature of ploughshares was measured during ploughing carried out in two conditions. Measurements were taken at two points on the surface of ploughshare using a contact thermometer and by means of thermal imaging of the whole surface. It was found that, depending on the working conditions, the surface temperature measured at two points of ploughshare was higher by about 4 to almost 9 C than the temperature of the cultivated soil. The surface of the bow section of the ploughshare underwent stronger heating, probably due to more soil stress. It was also found that pre-treatment of the surface of ploughshare to take measurements with thermal imaging cannot be used to determine the temperature distribution on the surface. A number of factors may affect the value of the ploughshares operating temperature, the importance of which requires experimental confirmation.
16 26 T R I B O L O G I A
T R I B O L O G I A 41
2-2015 T R I B O L O G I A 41 Piotr KOSTENCKI *, Tomasz STAWICKI * TEMPERATURA WARSTWY WIERZCHNIEJ ELEMENTÓW ROBOCZYCH NARZĘDZI ROLNICZYCH PRZEZNACZONYCH DO UPRAWY GLEBY. CZĘŚĆ I OBIEKTY BADAŃ I WARUNKI
NACISK GLEBY NA POWIERZCHNIĘ NATARCIA LEMIESZA PŁUŻNEGO A UBYTEK MATERIAŁU Z TEJ POWIERZCHNI
Inżynieria Rolnicza 4(122)/2010 NACISK GLEBY NA POWIERZCHNIĘ NATARCIA LEMIESZA PŁUŻNEGO A UBYTEK MATERIAŁU Z TEJ POWIERZCHNI Piotr Kostencki Katedra Inżynierii Systemów Agrotechnicznych Zachodniopomorski
ANALIZA ZUŻYWANIA LEMIESZY PŁUŻNYCH ZE STAŁĄ I WYMIENNĄ KRAWĘDZIĄ SKRAWAJĄCĄ CZĘŚCI DZIOBOWEJ
Inżynieria Rolnicza 3(121)/2010 ANALIZA ZUŻYWANIA LEMIESZY PŁUŻNYCH ZE STAŁĄ I WYMIENNĄ KRAWĘDZIĄ SKRAWAJĄCĄ CZĘŚCI DZIOBOWEJ Jerzy Napiórkowski Katedra Budowy, Eksploatacji Maszyn i Pojazdów, Uniwersytet
STATYCZNY I DYNAMICZNY NACISK WYWIERANY PRZEZ GLEBĘ PYLASTĄ NA POWIERZCHNIĘ ROBOCZĄ LEMIESZA PŁUŻNEGO
6-2012 T R I B O L O G I A 61 Piotr KOSTENCKI *, Piotr BOROWIAK *, Rafał NOWOWIEJSKI * STATYCZNY I DYNAMICZNY NACISK WYWIERANY PRZEZ GLEBĘ PYLASTĄ NA POWIERZCHNIĘ ROBOCZĄ LEMIESZA PŁUŻNEGO STATIC AND DYNAMIC
Wykład 8. Przemiany zachodzące w stopach żelaza z węglem. Przemiany zachodzące podczas nagrzewania
Wykład 8 Przemiany zachodzące w stopach żelaza z węglem Przemiany zachodzące podczas nagrzewania Nagrzewanie stopów żelaza powyżej temperatury 723 O C powoduje rozpoczęcie przemiany perlitu w austenit
GEOMETRIA ZUŻYCIA LEMIESZY PŁUŻNYCH UŻYTKOWANYCH W GLEBACH PIASZCZYSTYCH
Piotr Kostencki Instytut Inżynierii Rolniczej Akademia Rolnicza w Szczecinie Problemy Inżynierii Rolniczej nr 3/2007 GEOMETRIA ZUŻYCIA LEMIESZY PŁUŻNYCH UŻYTKOWANYCH W GLEBACH PIASZCZYSTYCH Streszczenie
TEMPERATURA WARSTWY WIERZCHNIEJ ELEMENTÓW ROBOCZYCH NARZĘDZI ROLNICZYCH PRZEZNACZONYCH DO UPRAWY GLEBY. CZĘŚĆ II POMIARY TERMOWIZYJNE
2-2015 T R I B O L O G I A 59 Piotr KOSTENCKI *, Tomasz STAWICKI *, Paweł SĘDŁAK * TEMPERATURA WARSTWY WIERZCHNIEJ ELEMENTÓW ROBOCZYCH NARZĘDZI ROLNICZYCH PRZEZNACZONYCH DO UPRAWY GLEBY. CZĘŚĆ II POMIARY
INTENSYWNOŚĆ ZUŻYCIA STALI PRACUJĄCEJ W PYLE ZWYKŁYM, WYZNACZONA W WARUNKACH POLOWYCH
Inżynieria Rolnicza 1(110)/2009 INTENSYWNOŚĆ ZUŻYCIA STALI PRACUJĄCEJ W PYLE ZWYKŁYM, WYZNACZONA W WARUNKACH POLOWYCH Piotr Kostencki Instytut Inżynierii Rolniczej, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
OBRÓBKA CIEPLNA STOPÓW ŻELAZA. Cz. II. Przemiany austenitu przechłodzonego
OBRÓBKA CIEPLNA STOPÓW ŻELAZA Cz. II. Przemiany austenitu przechłodzonego WPŁYW CHŁODZENIA NA PRZEMIANY AUSTENITU Ar 3, Ar cm, Ar 1 temperatury przy chłodzeniu, niższe od równowagowych A 3, A cm, A 1 A
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ ZAKŁAD METALOZNAWSTWA I ODLEWNICTWA
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ ZAKŁAD METALOZNAWSTWA I ODLEWNICTWA PRZEDMIOT: INŻYNIERIA WARSTWY WIERZCHNIEJ Temat ćwiczenia: Badanie prędkości zużycia materiałów
Technologie Materiałowe II Wykład 2 Technologia wyżarzania stali
KATEDRA INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I SPAJANIA ZAKŁAD INŻYNIERII SPAJANIA Technologie Materiałowe II Wykład 2 Technologia wyżarzania stali dr hab. inż. Jerzy Łabanowski, prof.nadzw. PG Kierunek studiów: Inżynieria
Technologia obróbki cieplnej. Grzanie i ośrodki grzejne
Technologia obróbki cieplnej Grzanie i ośrodki grzejne Grzanie: nagrzewanie i wygrzewanie Dobór czasu grzania Rodzaje ośrodków grzejnych Powietrze Ośrodki gazowe Złoża fluidalne Kąpiele solne: sole chlorkowe
Obróbka cieplna stali
OBRÓBKA CIEPLNA Obróbka cieplna stali Powstawanie austenitu podczas nagrzewania Ujednorodnianie austenitu Zmiany wielkości ziarna Przemiany w stali podczas chłodzenia Martenzytyczna Bainityczna Perlityczna
Politechnika Białostocka INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH
Politechnika Białostocka Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Temat ćwiczenia: Zwykła próba rozciągania stali Numer ćwiczenia: 1 Laboratorium z przedmiotu:
ĆWICZENIE Nr 7. Laboratorium Inżynierii Materiałowej. Akceptował: Kierownik Katedry prof. dr hab. B. Surowska. Opracował: dr inż.
POLITECHNIKA LUBELSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY KATEDRA INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ Akceptował: Kierownik Katedry prof. dr hab. B. Surowska Laboratorium Inżynierii Materiałowej ĆWICZENIE Nr 7 Opracował: dr inż.
Akademia Morska w Szczecinie Instytut InŜynierii Transportu Zakład Techniki Transportu. Materiałoznawstwo i Nauka o materiałach
Akademia Morska w Szczecinie Instytut InŜynierii Transportu Zakład Techniki Transportu Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotów Materiałoznawstwo i Nauka o materiałach Wpływ róŝnych rodzajów
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,
5. ZUŻYCIE NARZĘDZI SKRAWAJĄCYCH. 5.1 Cel ćwiczenia. 5.2 Wprowadzenie
5. ZUŻYCIE NARZĘDZI SKRAWAJĄCYCH 5.1 Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie studentów z formami zużywania się narzędzi skrawających oraz z wpływem warunków obróbki na przebieg zużycia. 5.2 Wprowadzenie
ZASTOSOWANIE OCHŁADZALNIKA W CELU ROZDROBNIENIA STRUKTURY W ODLEWIE BIMETALICZNYM
28/10 Archives of Foundry, Year 2003, Volume 3, 10 Archiwum Odlewnictwa, Rok 2003, Rocznik 3, Nr 10 PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 ZASTOSOWANIE OCHŁADZALNIKA W CELU ROZDROBNIENIA STRUKTURY W ODLEWIE BIMETALICZNYM
Obróbka cieplna stali
Obróbka cieplna stali Obróbka cieplna stopów: zabiegi cieplne, które mają na celu nadanie im pożądanych cech mechanicznych, fizycznych lub chemicznych przez zmianę struktury stopu. Podstawowe etapy obróbki
PROBLEMY POMIARU NACISKU GLEBY NA POWIERZCHNIĘ ROBOCZĄ LEMIESZA PŁUŻNEGO
6-2006 T R I B O L O G I A 151 Piotr KOSTENCKI *, Piotr BOROWIAK * PROBLEMY POMIARU NACISKU GLEBY NA POWIERZCHNIĘ ROBOCZĄ LEMIESZA PŁUŻNEGO THE PROBLEMS OF PRESSURE MEASUREMENT OF SOIL ON THE WORKING SURFACE
STABILNOŚĆ STRUKTURALNA STALI P92 W KSZTAŁTOWANYCH PLASTYCZNIE ELEMENTACH RUROCIĄGÓW KOTŁÓW ENERGETYCZNYCH ANDRZEJ TOKARZ, WŁADYSŁAW ZALECKI
PL0400058 STABILNOŚĆ STRUKTURALNA STALI P92 W KSZTAŁTOWANYCH PLASTYCZNIE ELEMENTACH RUROCIĄGÓW KOTŁÓW ENERGETYCZNYCH ANDRZEJ TOKARZ, WŁADYSŁAW ZALECKI Instytut Metalurgii Żelaza im. S. Staszica, Gliwice
Wilgotność gleby podczas zabiegów agrotechnicznych
https://www. Wilgotność gleby podczas zabiegów agrotechnicznych Autor: dr hab. inż. Krzysztof Pieczarka Data: 5 stycznia 2018 Duża ilość opadów minionej jesieni sprawiła, że wykonanie niektórych zabiegów
POLOWE BADANIA INTENSYWNOŚCI ZUŻYCIA WYBRANYCH GATUNKÓW STALI
Inżynieria Rolnicza 4(102)/2008 POLOWE BADANIA INTENSYWNOŚCI ZUŻYCIA WYBRANYCH GATUNKÓW STALI Piotr Kostencki Instytut Inżynierii Rolniczej, Akademia Rolnicza w Szczecinie Streszczenie. W warunkach polowych
BADANIE PROCESU ROZDRABNIANIA MATERIAŁÓW ZIARNISTYCH 1/8 PROCESY MECHANICZNE I URZĄDZENIA. Ćwiczenie L6
BADANIE PROCESU ROZDRABNIANIA MATERIAŁÓW ZIARNISTYCH /8 PROCESY MECHANICZNE I URZĄDZENIA Ćwiczenie L6 Temat: BADANIE PROCESU ROZDRABNIANIA MATERIAŁÓW ZIARNISTYCH Cel ćwiczenia: Poznanie metod pomiaru wielkości
WPŁYW ODKSZTAŁCENIA WZGLĘDNEGO NA WSKAŹNIK ZMNIEJSZENIA CHROPOWATOŚCI I STOPIEŃ UMOCNIENIA WARSTWY POWIERZCHNIOWEJ PO OBRÓBCE NAGNIATANEM
Tomasz Dyl Akademia Morska w Gdyni WPŁYW ODKSZTAŁCENIA WZGLĘDNEGO NA WSKAŹNIK ZMNIEJSZENIA CHROPOWATOŚCI I STOPIEŃ UMOCNIENIA WARSTWY POWIERZCHNIOWEJ PO OBRÓBCE NAGNIATANEM W artykule określono wpływ odkształcenia
PRZECIWZUŻYCIOWE POWŁOKI CERAMICZNO-METALOWE NANOSZONE NA ELEMENT SILNIKÓW SPALINOWYCH
PRZECIWZUŻYCIOWE POWŁOKI CERAMICZNO-METALOWE NANOSZONE NA ELEMENT SILNIKÓW SPALINOWYCH AUTOR: Michał Folwarski PROMOTOR PRACY: Dr inż. Marcin Kot UCZELNIA: Akademia Górniczo-Hutnicza Im. Stanisława Staszica
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
BADANIA CERTYFIKACYJNE NAKŁADEK WĘGLOWYCH CERTIFICATION RESEARCHES OF CARBON CONTACT STRIPS
ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2013 Seria: TRANSPORT z. 81 Nr kol. 1896 Andrzej HEŁKA 1, Marek SITARZ 2 BADANIA CERTYFIKACYJNE NAKŁADEK WĘGLOWYCH Streszczenie. Artykuł przedstawia badania i pomiary
POLOWE BADANIA ODPORNOŚCI NA ZUŻYCIE ŚCIERNE LEMIESZY PŁUŻNYCH WYKONANYCH ZE STALI Z DODATKIEM BORU
3-2013 T R I B O L O G I A 49 Piotr KOSTENCKI *, Beata ŁĘTKOWSKA **, Rafał NOWOWIEJSKI * POLOWE BADANIA ODPORNOŚCI NA ZUŻYCIE ŚCIERNE LEMIESZY PŁUŻNYCH WYKONANYCH ZE STALI Z DODATKIEM BORU FIELD TESTS
WŁAŚCIWOŚCI TRIBOLOGICZNE WARSTWY POWIERZCHNIOWEJ CRN W WARUNKACH TARCIA MIESZANEGO
PROBLEMY NIEKONWENCJONALNYCH UKŁADÓW ŁOŻYSKOWYCH Łódź, 10-11 maja 2005r. Janusz LUBAS Instytut Techniki Uniwersytet Rzeszowski WŁAŚCIWOŚCI TRIBOLOGICZNE WARSTWY POWIERZCHNIOWEJ CRN W WARUNKACH TARCIA MIESZANEGO
- Celem pracy jest określenie, czy istnieje zależność pomiędzy nośnością pali fundamentowych, a temperaturą ośrodka gruntowego.
Cel pracy - Celem pracy jest określenie, czy istnieje zależność pomiędzy nośnością pali fundamentowych, a temperaturą ośrodka gruntowego. Teza pracy - Zmiana temperatury gruntu wokół pala fundamentowego
ODPORNOŚĆ STALIWA NA ZUŻYCIE EROZYJNE CZĘŚĆ II. ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ
Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe (15) nr 1, 2002 Stanisław JURA Roman BOGUCKI ODPORNOŚĆ STALIWA NA ZUŻYCIE EROZYJNE CZĘŚĆ II. ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ Streszczenie: W części I w oparciu o teorię Bittera określono
Zakres wiadomości na II sprawdzian z mechaniki gruntów:
Zakres wiadomości na II sprawdzian z mechaniki gruntów: Wytrzymałość gruntów: równanie Coulomba, parametry wytrzymałościowe, zależność parametrów wytrzymałościowych od wiodących cech geotechnicznych gruntów
WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA Wydział Mechaniczny Katedra Pojazdów Mechanicznych i Transportu LABORATORIUM TERMODYNAMIKI TECHNICZNEJ
WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA Wydział Mechaniczny Katedra Pojazdów Mechanicznych i Transportu LABORATORIUM TERMODYNAMIKI TECHNICZNEJ Instrukcja do ćwiczenia T-06 Temat: Wyznaczanie zmiany entropii ciała
BADANIE INTENSYWNOŚCI ZUŻYCIA WYBRANYCH STALI NA ELEMENTY ROBOCZE PRACUJĄCE W GLEBIE
2-2011 T R I B O L O G I A 33 Piotr KOSTENCKI * BADANIE INTENSYWNOŚCI ZUŻYCIA WYBRANYCH STALI NA ELEMENTY ROBOCZE PRACUJĄCE W GLEBIE INVESTIGATION OF SOME CHOSEN STEELS USED FOR SOIL WORKING ELEMENTS Słowa
BADANIA WŁAŚCIWOŚCI TRIBOLOGICZNYCH POLIAMIDU PA6 I MODARU
4-2010 T R I B O L O G I A 263 Alicja LABER *, Krzysztof ADAMCZUK * BADANIA WŁAŚCIWOŚCI TRIBOLOGICZNYCH POLIAMIDU PA6 I MODARU THE STUDY OF TRIBOLOGICAL PROPERTIES OF POLYAMIDE PA6 AND MODAR Słowa kluczowe:
NAPRĘŻENIA ŚCISKAJĄCE PRZY 10% ODKSZTAŁCENIU WZGLĘDNYM PRÓBEK NORMOWYCH POBRANYCH Z PŁYT EPS O RÓŻNEJ GRUBOŚCI
PRACE INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ - KWARTALNIK 1 (145) 2008 BUILDING RESEARCH INSTITUTE - QUARTERLY No 1 (145) 2008 Zbigniew Owczarek* NAPRĘŻENIA ŚCISKAJĄCE PRZY 10% ODKSZTAŁCENIU WZGLĘDNYM PRÓBEK NORMOWYCH
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
PODSTAWY OBRÓBKI CIEPLNEJ
PODSTAWY OBRÓBKI CIEPLNEJ STOPÓW ŻELAZA WYŻARZANIE Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1. POJĘCIA PODSTAWOWE 2. PRZEMIANY PRZY NAGRZEWANIU
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA Instytut Inżynierii Materiałowej Stale narzędziowe do pracy na zimno CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest zapoznanie się ze składem chemicznym, mikrostrukturą, właściwościami mechanicznymi
ZNACZENIE POWŁOKI W INŻYNIERII POWIERZCHNI
ZNACZENIE POWŁOKI W INŻYNIERII POWIERZCHNI PAWEŁ URBAŃCZYK Streszczenie: W artykule przedstawiono zalety stosowania powłok technicznych. Zdefiniowano pojęcie powłoki oraz przedstawiono jej budowę. Pokazano
WPŁYW ZAKŁÓCEŃ PROCESU WZBOGACANIA WĘGLA W OSADZARCE NA ZMIANY GĘSTOŚCI ROZDZIAŁU BADANIA LABORATORYJNE
Górnictwo i Geoinżynieria Rok 33 Zeszyt 4 2009 Stanisław Cierpisz*, Daniel Kowol* WPŁYW ZAKŁÓCEŃ PROCESU WZBOGACANIA WĘGLA W OSADZARCE NA ZMIANY GĘSTOŚCI ROZDZIAŁU BADANIA LABORATORYJNE 1. Wstęp Zasadniczym
LABORATORIUM NAUKI O MATERIAŁACH
Politechnika Łódzka Wydział Mechaniczny Instytut Inżynierii Materiałowej LABORATORIUM NAUKI O MATERIAŁACH Ćwiczenie nr 6 Temat: Hartowność. Próba Jominy`ego Łódź 2010 WSTĘP TEORETYCZNY Pojęcie hartowności
LABORATORIUM NAUKI O MATERIAŁACH
Politechnika Łódzka Wydział Mechaniczny Instytut Inżynierii Materiałowej LABORATORIUM NAUKI O MATERIAŁACH Ćwiczenie nr 6 Temat: Stale w stanie ulepszonym cieplnie Łódź 2010 Cel ćwiczenia Zapoznanie się
LABORATORIUM NAUKI O MATERIAŁACH
Politechnika Łódzka Wydział Mechaniczny Instytut Inżynierii Materiałowej LABORATORIUM NAUKI O MATERIAŁACH Blok nr 3 Kształtowanie właściwości mechanicznych materiałów Ćwiczenie nr KWMM 1 Temat: Obróbka
gruntów Ściśliwość Wytrzymałość na ścinanie
Właściwości mechaniczne gruntów Ściśliwość Wytrzymałość na ścinanie Ściśliwość gruntów definicja, podstawowe informacje o zjawisku, podstawowe informacje z teorii sprężystości, parametry ściśliwości, laboratoryjne
CZAS WYKONANIA BUDOWLANYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCJI STALOWYCH OBRABIANYCH METODĄ SKRAWANIA A PARAMETRY SKRAWANIA
Budownictwo 16 Piotr Całusiński CZAS WYKONANIA BUDOWLANYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCJI STALOWYCH OBRABIANYCH METODĄ SKRAWANIA A PARAMETRY SKRAWANIA Wprowadzenie Rys. 1. Zmiana całkowitych kosztów wytworzenia
PODSTAWY SKRAWANIA MATERIAŁÓW KONSTRUKCYJNYCH
WIT GRZESIK PODSTAWY SKRAWANIA MATERIAŁÓW KONSTRUKCYJNYCH Wydanie 3, zmienione i uaktualnione Wydawnictwo Naukowe PWN SA Warszawa 2018 Od Autora Wykaz ważniejszych oznaczeń i skrótów SPIS TREŚCI 1. OGÓLNA
THE LINEAR INDEX AS ALTERNATIVE OF THE MASS INDEX FOR EVALUATION OF WEAR OF PLOUGHSHARES
Piotr KOSTENCKI Akademia Rolnicza w Szczecinie Instytut InŜynierii Rolniczej THE LINEAR INDEX AS ALTERNATIVE OF THE MASS INDEX FOR EVALUATION OF WEAR OF PLOUGHSHARES Summary The results of comparing of
Badanie dylatometryczne żeliwa w zakresie przemian fazowych zachodzących w stanie stałym
PROJEKT NR: POIG.1.3.1--1/ Badania i rozwój nowoczesnej technologii tworzyw odlewniczych odpornych na zmęczenie cieplne Badanie dylatometryczne żeliwa w zakresie przemian fazowych zachodzących w stanie
OBRÓBKA CIEPLNA STOPÓW ŻELAZA. Cz. I. Wyżarzanie
OBRÓBKA CIEPLNA STOPÓW ŻELAZA Cz. I. Wyżarzanie Przemiany przy nagrzewaniu i powolnym chłodzeniu stali A 3 A cm A 1 Przykład nagrzewania stali eutektoidalnej (~0,8 % C) Po przekroczeniu temperatury A 1
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
INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH
INSTYTUT MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH Politechnika Śląska w Gliwicach INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Instrukcja przeznaczona jest dla studentów następujących kierunków: 1. Energetyka - sem.
Politechnika Poznańska Wydział Inżynierii Zarządzania. Wprowadzenie do techniki tarcie ćwiczenia
Politechnika Poznańska Wydział Inżynierii Zarządzania Wprowadzenie do techniki tarcie ćwiczenia Model Charlesa Coulomb a (1785) Charles Coulomb (1736 1806) pierwszy pełny matematyczny opis, (tzw. elastyczne
Ich właściwości zmieniające się w szerokim zakresie w zależności od składu chemicznego (rys) i technologii wytwarzania wyrobu.
STOPY ŻELAZA Ich właściwości zmieniające się w szerokim zakresie w zależności od składu chemicznego (rys) i technologii wytwarzania wyrobu. Ze względu na bardzo dużą ilość stopów żelaza z węglem dla ułatwienia
Warunki techniczne wykonywania nasypów.
Piotr Jermołowicz - Inżynieria Środowiska Szczecin Warunki techniczne wykonywania nasypów. 1. Przygotowanie podłoża. Nasyp powinien być układany na przygotowanej i odwodnionej powierzchni podłoża. Przed
SPOSÓB WYZNACZANIA MAKSYMALNEGO PRZYROSTU TEMPERATURY W PROCESIE TARCIA METALI
3-2009 T R I B O L O G I A 97 Maria MACIĄG * SPOSÓB WYZNACZANIA MAKSYMALNEGO PRZYROSTU TEMPERATURY W PROCESIE TARCIA METALI METHOD OF DETERMINING THE MAXIMUM TEMPERATURE INCREMENT IN THE PROCESS OF METALLIC
Nauka o Materiałach. Wykład XI. Właściwości cieplne. Jerzy Lis
Nauka o Materiałach Wykład XI Właściwości cieplne Jerzy Lis Nauka o Materiałach Treść wykładu: 1. Stabilność termiczna materiałów 2. Pełzanie wysokotemperaturowe 3. Przewodnictwo cieplne 4. Rozszerzalność
Podział gruntów ze względu na uziarnienie.
Piotr Jermołowicz - Inżynieria Środowiska Szczecin 1. Podział gruntów. Podział gruntów ze względu na uziarnienie. Grunty rodzime nieskaliste mineralne, do których zalicza się grunty o zawartości części
Wyniki badań laboratoryjnych wybranych parametrów geotechnicznych dla gruntów spoistych z tematu:
Wyniki badań laboratoryjnych wybranych parametrów geotechnicznych dla gruntów spoistych z tematu: Borzęta - osuwisko Badania wykonał i opracował: Dr inŝ. Tadeusz Mzyk... Gliwice 2011-11-24 1 1. Podstawa
Definicja OC
OBRÓBKA CIEPLNA Podstawy teoretyczne Zakres tematyczny 1 Definicja OC Obróbka cieplna jest to zespół zabiegów wywołujących polepszenie właściwości mechanicznych oraz fizyko-chemicznych metali i stopów,
Do najbardziej rozpowszechnionych metod dynamicznych należą:
Twardość metali 6.1. Wstęp Twardość jest jedną z cech mechanicznych materiału równie ważną z konstrukcyjnego i technologicznego punktu widzenia, jak wytrzymałość na rozciąganie, wydłużenie, przewężenie,
1 Badania strukturalne materiału przeciąganego
Zbigniew Rudnicki Janina Daca Włodzimierz Figiel 1 Badania strukturalne materiału przeciąganego Streszczenie Przy badaniach mechanizmu zużycia oczek ciągadeł przyjęto założenie, że przeciągany materiał
PODSTAWY OBRÓBKI CIEPLNEJ STOPÓW ŻELAZA WYŻARZANIE 1. POJĘCIA PODSTAWOWE 2. PRZEMIANY PRZY NAGRZEWANIU I POWOLNYM CHŁODZENIU STALI 3.
PODSTAWY OBRÓBKI CIEPLNEJ STOPÓW ŻELAZA WYŻARZANIE 1. POJĘCIA PODSTAWOWE 2. PRZEMIANY PRZY NAGRZEWANIU I POWOLNYM CHŁODZENIU STALI 3. WYŻARZANIE 1. POJĘCIA PODSTAWOWE Definicja obróbki cieplnej Dziedzina
Wprowadzenie do WK1 Stan naprężenia
Wytrzymałość materiałów i konstrukcji 1 Wykład 1 Wprowadzenie do WK1 Stan naprężenia Płaski stan naprężenia Dr inż. Piotr Marek Wytrzymałość Konstrukcji (Wytrzymałość materiałów, Mechanika konstrukcji)
Zagęszczanie gruntów.
Piotr Jermołowicz - Inżynieria Środowiska Szczecin Zagęszczanie gruntów. Celem zagęszczania jest zmniejszenie objętości porów gruntu, a przez to zwiększenie nośności oraz zmniejszenie odkształcalności
Odpuszczanie (tempering)
Odpuszczanie (tempering) Nagrzewanie zahartowanej stali (o strukturze martenzytycznej) celem zwiększenia jej plastyczności Podczas nagrzewania występuje wydzielanie węglików i zdrowienie struktury dyslokacyjnej
MIKROSKOPIA METALOGRAFICZNA
MIKROSKOPIA METALOGRAFICZNA WYKŁAD 3 Stopy żelazo - węgiel dr inż. Michał Szociński Spis zagadnień Ogólna charakterystyka żelaza Alotropowe odmiany żelaza Układ równowagi fazowej Fe Fe 3 C Przemiany podczas
Temat: NAROST NA OSTRZU NARZĘDZIA
AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA w Bielsku-Białej Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Ćwiczenie wykonano: dnia:... Wykonał:... Wydział:... Kierunek:... Rok akadem.:... Semestr:... Ćwiczenie zaliczono:
Efektywność kruszenia gleby w uprawie międzyrzędowej z uwzględnieniem aspektów środowiskowych
Efektywność kruszenia gleby w uprawie międzyrzędowej z uwzględnieniem aspektów środowiskowych Tomasz Nowakowski, Aleksander Lisowski, Jerzy Buliński, Stanisław Gach, Jacek Klonowski, Adam Strużyk, Michał
Wykład IX: Odkształcenie materiałów - właściwości plastyczne
Wykład IX: Odkształcenie materiałów - właściwości plastyczne JERZY LIS Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Katedra Technologii Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych Treść wykładu: 1. Odkształcenie
Frakcje i grupy granulometryczne- stosowane podziały
Frakcje i grupy granulometryczne- stosowane podziały A. Podziały stosowane do 1998 roku: Części szkieletowe > 1 mm Grupa frakcji Podział wg (wymiary w mm): PTG BN-78/9180-11 Frakcja Podfrakcja Kamienie
Laboratorium metrologii
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki Instytut Technologii Mechanicznej Laboratorium metrologii Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Temat ćwiczenia: Pomiary wymiarów zewnętrznych Opracował:
Ćwiczenie 5 POMIARY TWARDOŚCI. 1. Cel ćwiczenia. 2. Wprowadzenie
Ćwiczenie 5 POMIARY TWARDOŚCI 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zaznajomienie studentów ze metodami pomiarów twardości metali, zakresem ich stosowania, zasadami i warunkami wykonywania pomiarów oraz
Siła uciągu ciągnika: 2 sposoby na jej zwiększenie!
Siła uciągu ciągnika: 2 sposoby na jej zwiększenie! Autor: dr hab. inż. Krzysztof Pieczarka Data: 13 stycznia 2017 Ciągnik rolniczy to, ogólnie rzecz biorąc, urządzenie, które ma na celu zamianę energii
WPŁYW PROCESU TARCIA NA ZMIANĘ MIKROTWARDOŚCI WARSTWY WIERZCHNIEJ MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH
WOJCIECH WIELEBA WPŁYW PROCESU TARCIA NA ZMIANĘ MIKROTWARDOŚCI WARSTWY WIERZCHNIEJ MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH THE INFLUENCE OF FRICTION PROCESS FOR CHANGE OF MICROHARDNESS OF SURFACE LAYER IN POLYMERIC MATERIALS
BADANIA ODKSZTAŁCEŃ DYNAMICZNYCH ROLNICZYCH OPON NAPĘDOWYCH NA GLEBIE LEKKIEJ
Problemy Inżynierii Rolniczej nr 4/28 Zbigniew Błaszkiewicz Instytut Inżynierii Rolniczej Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu BADANIA ODKSZTAŁCEŃ DYNAMICZNYCH ROLNICZYCH OPON NAPĘDOWYCH NA GLEBIE LEKKIEJ
Najnowsze rozwiązania stosowane w konstrukcji wirówek odwadniających flotokoncentrat i ich wpływ na osiągane parametry technologiczne
Najnowsze rozwiązania stosowane w konstrukcji wirówek odwadniających flotokoncentrat i ich wpływ na osiągane parametry technologiczne Piotr Myszkowski PRO-INDUSTRY Sp. z o.o. ul. Bacówka 15 43-300 Bielsko-Biała
OBLICZANIE KÓŁK ZĘBATYCH
OBLICZANIE KÓŁK ZĘBATYCH koło podziałowe linia przyporu P R P N P O koło podziałowe Najsilniejsze zginanie zęba następuje wówczas, gdy siła P N jest przyłożona u wierzchołka zęba. Siłę P N można rozłożyć
LABORATORIUM PKM. Katedra Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn. Badanie statycznego i kinetycznego współczynnika tarcia dla wybranych skojarzeń ciernych
LABORATORIUM PKM Badanie statycznego i kinetycznego współczynnika tarcia dla wybranych skojarzeń ciernych Katedra Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Katedra Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Opracowanie
WPŁYW WIELOKROTNYCH OBCIĄŻEŃ STATYCZNYCH NA STOPIEŃ ZAGĘSZCZENIA I WŁAŚCIWOŚCI REOLOGICZNE MASY ZIARNA
Inżynieria Rolnicza 13/2006 Janusz Kolowca Katedra Inżynierii Mechanicznej i Agrofizyki Akademia Rolnicza w Krakowie WPŁYW WIELOKROTNYCH OBCIĄŻEŃ STATYCZNYCH NA STOPIEŃ ZAGĘSZCZENIA I WŁAŚCIWOŚCI REOLOGICZNE
Fizyczne właściwości materiałów rolniczych
Fizyczne właściwości materiałów rolniczych Właściwości mechaniczne TRiL 1 rok Stefan Cenkowski (UoM Canada) Marek Markowski Katedra Inżynierii Systemów WNT UWM Podstawowe koncepcje reologii Reologia nauka
BADANIE PARAMETRÓW PROCESU SUSZENIA
BADANIE PARAMETRÓW PROCESU SUSZENIA 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie budowy i zasady działania suszarki konwekcyjnej z mikrofalowym wspomaganiem oraz wyznaczenie krzywej suszenia dla suszenia
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
WPŁYW RODZAJU BIEŻNIKA I JEGO ZUŻYCIA NA ZAGĘSZCZENIE GLEBY PIASZCZYSTEJ
Inżynieria Rolnicza 1(110)/2009 WPŁYW RODZAJU BIEŻNIKA I JEGO ZUŻYCIA NA ZAGĘSZCZENIE GLEBY PIASZCZYSTEJ Yuri Chigarev Instytut Inżynierii Rolniczej, Zakład Podstaw Techniki Marek Śnieg Instytut Inżynierii
STALE STOPOWE KONSTRUKCYJNE. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
STALE STOPOWE KONSTRUKCYJNE Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego STALE STOPOWE KONSTRUKCYJNE Ważniejsze grupy stali: stale spawalne o podwyższonej
Opory ruchu. Fizyka I (B+C) Wykład XII: Tarcie. Ruch w ośrodku
Opory ruchu Fizyka I (B+C) Wykład XII: Tarcie Lepkość Ruch w ośrodku Tarcie Tarcie kinetyczne Siła pojawiajaca się między dwoma powierzchniami poruszajacymi się względem siebie, dociskanymi siła N. Ścisły
6. OBRÓBKA CIEPLNO - PLASTYCZNA
6. OBRÓBKA CIEPLNO - PLASTYCZNA 6.1. Cel ćwiczenia Zapoznanie się z rodzajami obróbki cieplno plastycznej i ich wpływem na własności metali. 6.2. Wprowadzenie Obróbką cieplno-plastyczną, zwaną potocznie
LABORATORIUM PKM. Katedra Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn. Badanie statycznego i kinetycznego współczynnika tarcia dla wybranych skojarzeń ciernych
LABORATORIUM PKM Badanie statycznego i kinetycznego współczynnika tarcia dla wybranych skojarzeń ciernych Katedra Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Katedra Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Opracowanie
WPŁYW RODZAJU WARSTWY WIERZCHNIEJ NA PRZEBIEG ZUŻYWANIA DŁUT LEMIESZY PŁUŻNYCH
Inżynieria Rolnicza 4(122)/2010 WPŁYW RODZAJU WARSTWY WIERZCHNIEJ NA PRZEBIEG ZUŻYWANIA DŁUT LEMIESZY PŁUŻNYCH Jerzy Napiórkowski, Karol Kołakowski Katedra Budowy, Eksploatacji Pojazdów i Maszyn, Uniwersytet
STAL NARZĘDZIOWA DO PRACY NA ZIMNO
STAL NARZĘDZIOWA DO PRACY NA ZIMNO Jakościowe porównanie głównych własności stali Tabela daje jedynie wskazówki, by ułatwić dobór stali. Nie uwzględniono tu charakteru obciążenia narzędzia wynikającego
SKUTKI SUSZY W GLEBIE
SKUTKI SUSZY W GLEBIE Zakrzów, 20 lutego 2019 r. dr hab. inż. Marek Ryczek, prof. UR atmosferyczna glebowa (rolnicza) hydrologiczna rośliny wilgotność gleba zwięzłość struktura gruzełkowata zasolenie mikroorganizmy
... Definicja procesu spawania gazowego:... Definicja procesu napawania:... C D
KATEDRA INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ SPRAWOZDANIE ĆWICZENIE SP-1.1 LABORATORIUM SPAJALNICTWA Temat ćwiczenia: Spawanie gazowe (acetylenowo-tlenowe) Student: Grupa lab.: Prowadzący: Data wykonania ćwicz.: Ocena:
1. Wprowadzenie: dt q = - λ dx. q = lim F
PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W PILE INSTYTUT POLITECHNICZNY Zakład Budowy i Eksploatacji Maszyn PRACOWNIA TERMODYNAMIKI TECHNICZNEJ INSTRUKCJA Temat ćwiczenia: WYZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKA PRZEWODNOŚCI
Oddziaływania. Wszystkie oddziaływania są wzajemne jeżeli jedno ciało działa na drugie, to drugie ciało oddziałuje na pierwsze.
Siły w przyrodzie Oddziaływania Wszystkie oddziaływania są wzajemne jeżeli jedno ciało działa na drugie, to drugie ciało oddziałuje na pierwsze. Występujące w przyrodzie rodzaje oddziaływań dzielimy na:
PROCEDURY POMIARÓW PARAMETRÓW KONSTRUKCYJNYCH, MATERIAŁOWYCH I SZYBKOŚCI ZUśYCIA KOMBAJNOWYCH NOśY STYCZNO-OBROTOWYCH
PROCEDURY POMIARÓW PARAMETRÓW KONSTRUKCYJNYCH, MATERIAŁOWYCH I SZYBKOŚCI ZUśYCIA KOMBAJNOWYCH NOśY STYCZNO-OBROTOWYCH Część : Procedura pomiaru parametrów konstrukcyjnych noŝy styczno-obrotowych oraz karta
KOMPUTEROWA SYMULACJA POLA TWARDOŚCI W ODLEWACH HARTOWANYCH
3/38 Solidification of Metals and Alloys, No. 38, 1998 Krzepnięcie Metali i Stopów, nr 38, 1998 PAN Katowice PL ISSN 0208-9386 KOMPUTEROWA SYMULACJA POLA TWARDOŚCI W ODLEWACH HARTOWANYCH JURA Stanisław,
WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE PLASTYCZNOŚĆ. Zmiany makroskopowe. Zmiany makroskopowe
WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE PLASTYCZNOŚĆ Zmiany makroskopowe Zmiany makroskopowe R e = R 0.2 - umowna granica plastyczności (0.2% odkształcenia trwałego); R m - wytrzymałość na rozciąganie (plastyczne); 1
Egzamin z MGIF, I termin, 2006 Imię i nazwisko
1. Na podstawie poniższego wykresu uziarnienia proszę określić rodzaj gruntu, zawartość głównych frakcji oraz jego wskaźnik różnoziarnistości (U). Odpowiedzi zestawić w tabeli: Rodzaj gruntu Zawartość