PROBLEMY ROZWOJU PROFILI LAMINARNYCH RODZINY NN
|
|
- Aniela Białek
- 8 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 PROBLEMY ROZWOJU PROFILI LAMINARNYCH RODZINY NN 18 maja 2013 r. w warszawskim Muzeum Techniki PKiN odbyło się spotkanie poświęcone rozwojowi profili szybowcowych serii NN, które poprowadził dr inż. Stanisław Skrzyński. OKOLICZNOŚCI POWSTANIA PROFILI Charakterystyki pierwszego szybowcowego profilu laminarnego Wortmann Fx Wykład o samych profilach mógłby wielu osób nie zainteresować, jako zbyt naukowy, postanowiłem więc opisać specyfikę naszej pracy w tamtym okresie. Dziś większość młodych ludzi nie widziała suwaka logarytmicznego czy planimetru, nie mówiąc o umiejętności ich użycia, natomiast dla nas to były podstawowe narzędzia obliczeniowe. Oczywiście, nie było mowy o wsparciu badań jakimiś symulacjami obliczeniowymi wszystkie wyniki uzyskiwaliśmy na drodze eksperymentalnej. Mówię tu o czasach, kiedy prace prowadził prof. Jerzy Ostrowski; w 1988 r. pałeczkę przejął dr Krzysztof Kubryński. Z dzisiejszej perspektywy prace obu naukowców należą do innych epok: dr Kubryński kompletnie zmienił podejście do projektowania profili, wprowadził zupełnie nowe techniki, ale też i wymagania. Trzeba jednak podkreślić, że wiązało się to z ewolucją narzędzi pracy, ale też z rozwojem wiedzy o aerodynamice profili szybowcowych. Zmiany polityczne w Polsce też nie pozostały bez wpływu w latach 70., kiedy kupiliśmy od Niemców kalkulatory Spectrum, sprzedający głowili się, czy nie są one objęte embargiem NATO W latach 60. XX wieku w szybownictwie nastąpiła zmiana materiału konstrukcyjnego: kompozyty zaczęły wypierać drewno. Zmiana ta oznaczała możliwość dokładniejszego zadania geometrii płatowca, a także lepsze utrzymanie kształtu płata w czasie. Drewno, nawet najlepiej zabezpieczone, zawsze będzie podatne na wpływ atmosfery Dzięki tej zmianie, pozornie niezwiązanej z aerodynamiką, stosowanie szybowcowych profili laminarnych stało się zasadne. Muszę podkreślić, że chodzi o profile szybowcowe. Katalogi profili NA- CA były dostępne i można było znaleźć w nich charakterystyki profili laminarnych, ale raczej samolotowych. Odznaczały się one wąskim, wyraźnie zarysowanym siodłem laminarnym dla małych wartości Cz; umożliwiało to zmniejszenie oporów podczas lotu poziomego z dużą prędkością. Ponadto opublikowane charakterystyki uzyskano dla zbyt dużych liczb Reynoldsa powyżej 3 milionów, co w szybownictwie jest praktycznie górną granicą Re. Niemniej próby zastosowania profili NACA w szybownictwie były podejmowane wystarczy wspomnieć szybowiec IS-7 Osa, zbudowany na bazie Muchy w 1950 r. Pierwszym profilem specjalnie zaprojektowanym dla szybownictwa był profil Wortmann Fx Oznaczenie profilu mówi, że był to profil o grubości 16.8%, zaprojektowany w 1961 roku. Była to ewolucja przedwojennych profili Göttingen, przeznaczona dla szybowców bezklapowych. Jak pokazu-
2 ją załączone charakterystyki, profil ten charakteryzował się przepływem laminarnym do ok. 60% cięciwy na dolnej powierzchni (powyżej kąta natarcia odpowiadającego krawędzi siodła laminarnego). Na powierzchni górnej strefa przejścia systematycznie przesuwa się ku noskowi profilu wraz z wzrostem kąta natarcia. Z tego względu można powiedzieć, że jest to profil pół-laminarny nie można powiedzieć, że górna powierzchnia jest bardzo zlaminaryzowana. Z drugiej strony, turbulizacja warstwy przyściennej nie może wystąpić zbyt daleko, bo to grozi gwałtownym wzrostem oporu i ewentualnym oderwaniem. Wiedzą o tym modelarze, którzy często muszą na skrzydłach szybowców swobodnie latających naklejać turbulizatory. METODYKA BADAŃ Zakład Aerodynamiki Politechniki Warszawskiej, gdzie powstawały profile NN, zajął się profilami szybowcowymi pod koniec lat 60., ale już w 1949 r. w Technice Lotniczej ukazał się artykuł prof. Bukowskiego omawiający profile laminarne NACA. Ten rok można uznać za początek naszego zainteresowania profilami laminarnymi. Wtedy też zaczęto myśleć o badaniach takich profili, ponieważ mieliśmy możliwość budowy małego tunelu laminarnego. Co ciekawe, wpływ na to mieli niemieccy marynarze, którzy w marcu r. u wejściu do portu w Gdyni zatopili pancernik Gneisenau. Z tego okrętu wydobyto kilka układów Ward-Leonarda, które wówczas były jedyną metodą zmiany obrotów silnika elektrycznego prądu stałego. Właśnie taki napęd zbudowano w tunelu, o którym mowa. Był to malutki tunel o obiegu zamkniętym, z komorą pomiarową o wymiarach 250x600 mm i maksymalnej prędkości 80 m/s. Mogliśmy w nim badać profile o cięciwie do 450 mm, co dawało liczbę Reynoldsa 2.4 mln. Te profile można jednak było badać tylko przy małych kątów natarcia; dla większych kątów dochodziło do zatkania tego tunelu, czyli konieczności wprowadzania nadmiernych poprawek. Charakterystyki dla dużych kątów natarcia były wyznaczane za pomocą profili o mniejszej cięciwie, nawet 200 mm. Z czasem, kiedy nabraliśmy biegłości w interpretacji wyników, przeszliśmy na modele o cięciwie 300 mm, które mogliśmy badać w całym zakresie kątów natarcia. To pozwoliło nam na porównanie naszych wyników z wynikami pochodzącymi z innych tuneli aerodynamicznych. W tym miejscu chciałbym zauważyć, że żaden aerodynamik nawet nie marzy, że otrzyma pełną zgodność z wynikami literaturowymi. Każdy tunel cechuje się bowiem innym poziomem turbulencji, który wpływa na położenie punktu turbulizacji warstwy przyściennej, a więc na otrzymywane charakterystyki. Można i należy zmierzyć poziom turbulencji tunelu (w naszym przypadku wynosił on ok. 0.15% dla małej prędkości, dla większej nieco więcej), ale jej regulacja jest sprawą bardzo złożoną. Można sobie to uświadomić wiedząc, że turbulencją jest m.in. hałas Podstawową metodą badawczą, jaką stosowaliśmy podczas badań profili, była metoda rozkładu ciśnienia statycznego na obwodzie profilu. W modelu zatopione były rurki połączone z manometrem wodnym mierzącym ciśnienie; oczywiście, na drugim końcu rurki był otworek zlicowany z powierzchnią modelu. Tak zmierzone ciśnienia należało następnie odpowiednio scałkować, by otrzymać współczynnik siły nośnej i współczynnik momentu pochylającego. Alternatywą był pomiar ciśnień na ścianach tunelu. Jednak na Komora pomiarowa tunelu małej turbulencji podstawie rozkładu ciśnień nie można obliczyć współczynnika oporu profilowego do tego potrzebny był pomiar rozkładu ciśnienia całkowitego w śladzie aerodynamicznym za modelem. Ciśnienie spiętrzenia jest przecież miarą pędu strumienia powietrza. Zagadnienie okazało się jednak złożone, gdyż klasyczny grzebień aerodynamiczny (który wygląda jak zwykły grzebień, ale każdym jego ząbkiem jest rurka Pitota mierząca ciśnienie spiętrzenia) okazał się zbyt mało dokładny. Początkowo radziliśmy sobie trawersując ślad pojedynczą rurką Pitota, ale me- 2
3 toda ta była ogromnie pracochłonna. W końcu jednak udało nam się zbudować dobrze działający grzebień, spełniający rygorystyczne wymogi. Przede wszystkim, każda z rurek musiała cechować się takim samym spadkiem ciśnienia, zaś przepływ w jej wnętrzu musiał być laminarny. Dodatkowym problemem było takie ustawianie grzebienia, by objął cały ślad za modelem; robiliśmy to tak, by ciśnienia mierzone na obu jego końcach były sobie równe. Model przystosowany do pomiaru rozkładu ciśnień Grzebień do pomiaru ciśnienia całkowitego w śladzie za modelem Pomiary ciśnienia nie były jedynymi, jakie stosowaliśmy podczas badan profili. Warstwę przyścienną analizowaliśmy m.in. przez pomiary sondą termoanemometryczną. Pierwsza z metod umożliwiała nam pomiar rozkładu prędkości w pobliżu powierzchni profilu, potrzebny do określenia grubości warstwy przyściennej. Sonda termoanemometryczna to po prostu cieniutki drucik (o średnicy kilku mikronów), przez który przepływa prąd. Zmiana prędkości powietrza opływającego sondę powodowała zmianę jego temperatury, od której z kolei zależy opór elektryczny drucika. Znając charakterystykę sondy można na podstawie zmiany parametrów prądu obliczyć prędkość powietrza. W teorii brzmi to całkiem prosto, ale w praktyce pojawiały się problemy. Otóż charakterystyka sondy jest bardzo wrażliwa na zmiany temperatury powietrza, która w tunelu o obiegu zamkniętym nieubłaganie wzrasta. Wynika to z faktu, że powietrze cyklicznie opływa w pobliżu silnika, chłodząc go. Doprowadziło to aż do zmiany konstrukcji tunelu przerobiliśmy go na tunel o obiegu otwartym. Na jego wlocie musieliśmy dodać możliwie skuteczne filtry powietrza, gdyż kurz osadzający się na sondzie zmieniał jej charakterystykę jeszcze skuteczniej, niż zmienna temperatura. Zapewnienie wiarygodnego pomiaru prędkości sondą termoanemometryczną to tylko jedna z kwestii, która przysparzała nam sporych problemów. Drugą była kwestia jej ustawienia jak najbliżej powierzchni modelu, ale unikając ich zetknięcia; kontakt sondy z modelem praktycznie równał się zerwaniu drucika. Na szczęście, opanowaliśmy technikę samodzielnego wykonywania sond tyle, że zgrubienia na końcach drucika były wykonane przez miedziowanie, a nie złocenie. Ponieważ wykonywaliśmy sondy sami, mogliśmy zaoszczędzić kilkadziesiąt dolarów za każdą sondę. Poniższa fotografia ilustracją rozwiązania kłopotu pomiaru odległości sondy od modelu. Określaliśmy ją obserwując odległość drucika od jego odbicia od politurowanej powierzchni modelu i porównując ją z wymiarami sondy. Regulację położenia sondy zapewniała śruba mikrometryczna, widoczna na zdjęciu komory pomiarowej. Na tym samym zdjęciu widać też pokrętła, za pomocą których przesuwaliśmy sondę wzdłuż osi tunelu. Aby taki ruch był możliwy, należało w ścianach komory pomiarowej wykonać nacięcia, osłonięte elastycznymi wargami. Za pomocą termoanemometrii można ocenić nie tylko grubość warstwy przyściennej, ale również jej charakter. To ostatnie można jednak łatwiej osiągnąć stosując wizualizację olejową, czyli pokrywając powierzchnię modelu olejem i obserwując jego zachowanie. Wygląd modelu po wizualizacji ilustrują poniższe fotografie porównujące opływ profilu Fx i naszego NN-8 (dla tego samego Cz, ok. 0.85). 3
4 Sonda termoanemometryczna przy powierzchni modelu Wyniki wizualizacji olejowej Zdjęcia z wizualizacji ilustrują położenie pęcherzy laminarnego oderwania, które są jednym z dwóch sposobów turbulizacji warstwy przyściennej. Są one widoczne jako czarne obszary. W przypadku profilu Wortmanna taki pęcherz występuje niemal na samym nosku, ale nie ma (dla tego Cz) destrukcyjnego wpływu na charakterystyki, bo warstwa przyścienna za nim robi się turbulentna. Ogólnie warstwa turbulentna ma mniejsze tendencje do oderwania, czyli jest bardziej stateczna. Widzimy, że cały czas są naprężenia styczne na tym profilu dopiero tam, gdzie widzimy ciemny obszar, pojawia się oderwanie. W przypadku NN-8 bąbel pojawia się mniej-więcej w połowie cięciwy, zaś za nim występuje warstwa turbulentna. Sam pęcherz laminarny, jak się okazuje, może bardzo wyraźnie wpłynąć na charakterystyki profilu (zwłaszcza na Cx) w przypadku niskich liczb Reynoldsa. Przykładem mogą być pokazane poniżej biegunowe doświadczalnego, silnie zlaminaryzowanego profilu 5013M4-0. Czarna krzywa dotyczy profilu gładkiego przy liczbie Reynoldsa równej zaledwie 0.6 mln. Jej przebieg jest diametralnie różny od spodziewanego, co jest właśnie efektem pęcherza laminarnego. Sam pęcherz jest widoczny na rysunku po prawej stronie, sporządzonym na podstawie badań sondą termoanemometryczną. Przepływ zobrazowano liniami stałej prędkości potencjalnej (czyli prędkości odniesionej do prędkości na granicy warstwy przyściennej). Analiza poniższych wykresów pokazuje, że problemów z pęcherzem laminarnym można pozbyć się na dwa sposoby. Pierwszym jest zwiększenie liczby Reynoldsa jaśniejsza krzywa odnosi się do profilu gładkiego przy Re=1.56 mln. Sposób drugi (krzywa ciemniejsza) to zastosowanie turbulizatora; Biegunowe profilu doświadczalnego ilustrujące wpływ pęcherza laminarnego oderwania Rozkład prędkości potencjalnej ilustrujący pęcherz laminarnego oderwania 4
5 w tym przypadku występował on w 70% cięciwy na dolnej powierzchni oraz w 53% na powierzchni górnej. Aerodynamicznie jednak jest to ten sam sposób: sturbulizowanie warstwy przyściennej zanim wystąpi pęcherz oderwania laminarnego; jak wspomniałem, warstwa turbulentna jest mniej podatna na oderwanie. Tyle tylko, że położenie turbulizatora musiałoby być zmienne, przynajmniej na górnej powierzchni. Według charakterystyk profilu Wortmann Fx , które pokazano wyżej, punkt przejścia na górze modelu wędruje ze wzrostem kąta natarcia od 50% do może 10% cięciwy Znacznie łatwiej jest pozbyć się pęcherza z powierzchni dolnej, gdzie jego położenie jest stabilne; obecnie służą do tego turbulizatory w postaci przeszkód lub otworków, z których wypływa minimalna ilość powietrza. Aby dokończyć opowieść o tym, co dzieje się w warstwie przyściennej dodam, że drugim, obok pęcherza laminarnego oderwania, sposobem jej turbulizacji są tzw. plamki turbulencji, czyli takie płaskie, cienkie przepływy poprzeczne płynące Plamki turbulencji drugi model turbulizacji warstwy przyściennej na powierzchni. Przykładem są jakby wypryski piasku ku górze, jakie można czasem zaobserwować nad morzem. W tym przypadku przejście warstwy laminarnej w turbulentną następuje łagodnie, dłuższej drodze i nie ma jakiegoś wyraźnego oderwania czy wyhamowania warstwy przyściennej. Obserwacje warstwy przyściennej, których wyniki pokrótce omówiłem, miały nam posłużyć do znalezienia jakichś ogólnych wytycznych do projektowania profili. Badania te były finansowane przez Instytut Podstawowych Problemów Techniki. Bielskie SZD nie było zainteresowane badaniami podstawowymi im chodziło o stworzenie konkretnego profilu, dla konkretnego szybowca. O ile Wortmann stworzył swój pierwszy profil modyfikując profil Göttingen, tak dla nas punktem wyjścia był profil NACA Profil rozbiliśmy na cztery gałęzie i sprawdzaliśmy, jak zmiana każdej z nich wpływa na charakterystyki. Niezależnie analizowaliśmy nosek profilu. Podział profilu przedstawiony jest w górnej części poniższego rysunku. W jego dolnej części jest przykład, jak górna powierzchnia tylnej części i spód noska zmienia charakterystykę. Widać przesunięcie siodła laminarnego w prawo, ale bez znaczącego wzrostu oporu aerodynamicznego. Uzyskaliśmy też niewielkie powiększenie współczynnika siły nośnej wskutek opóźnienia oderwania. Podział profilu na niezależnie analizowane gałęzie 5 Przykładowy efekt modyfikacji Po wielu próbach opracowaliśmy profil, który półżartem oznaczono NN-8. Litery NN oznaczają no name nieznany. Widać różnicę w podejściu do nazewnictwa między nami a NACA czy Wortmannem oznaczenia ich profili niosą w sobie dużo informacji o profilu. Z czasem, gdy liczba modyfikacji się zwiększyła, zaczęliśmy tej niefrasobliwości żałować
6 Porównanie profili NN-8, NN-27 i Fx Jak widać na rysunku, NN-8 powstał przez jakby obniżenie krawędzi spływu i całej tylnej części profilu. Na tym samym rysunku naniesiono zarys późniejszego profilu, NN-27, zastosowanego na szybowcu SZD-55 Promyk. Profile są karykaturalnie rozsunięte w pionie, aby można było dostrzec różnice między nimi. Zmiany kształtu były subtelne, ale dały wyraźne wyniki. Zwiększyliśmy użytkowy zakres kątów natarcia o około 2, praktycznie nie zmieniaj ąc oporu dla danego Cz. Ponieważ zamawiający, a dokładniej dyrektor SZD, Jerzy Śmielkiewicz, był sceptycznie nastawiony, nasze wyniki zostały potwierdzone w niezależnych badaniach przez Instytut Lotnictwa. Różnice tych charakterystyk nie były znaczące. Otrzymaliśmy zupełnie zadowalającą zgodność pamiętajmy, że różnica poziomu turbulencji uniemożliwia uzyskanie stuprocentowej zgodności. W związku z tym Bielsko nabrało pewnego zaufania i profil NN-8 trafił na bardzo udany szybowiec Jantar Standard. Powyżej: porównanie charakterystyk profili NN-8 i Fx Po prawej: charakterystyki profilu NN-8 wyznaczone przez Politechnikę Warszawską i Instytut Lotnictwa Profil NN-8 stał się profilem wyjściowym do dalszych prac. Jedną z nich było zmniejszenie jego grubości do 13% na dwa sposoby: względem cięciwy i względem szkieletowej. Modyfikowaliśmy też kształt noska. 6
7 Profil NN-8 powstał jako bezklapowy, jednak zrobiliśmy też badania z klapą bezszczelinową. Okazało się, że można zastosować go w części lotkowej skrzydła, jednak klapa prędkościowa nie będzie z nim dobrze współpracować. To jednak z punktu widzenia szybowca klasy standard, który nie może mieć klap, jest bez znaczenia. Kiedy Jantar Standard zaczął latać, niektórzy zawodnicy doszli do wniosku, że ten szybowiec ma złe właściwości na małych prędkościach. Poproszono nas, byśmy zmienili trochę charakterystykę szybowca, oczywiście bez ruszania jego podstawowej konstrukcji. Przyklejono płaską brewkę, bo trudno to nazwać klapką, dzięki której szybowiec stał się trochę krowiasty ; na małych prędkościach to było lepsze. Przy dzisiejszym stylu latania taka modyfikacja była niepotrzebna, ale wszyscy się już do Jantara przyzwyczaili. A o stylu latania świadczy opowiastka holownika, który wieczorem ściągał dwa szybowce z pola, na wysokości 500 m. Nagle holownik słyszy w radio: To co, tniemy dalej? i widzi pod sobą dwa Jantary Standard. Charakterystyki profilu NN-8 o grubości 13% (C względem cięciwy, S względem szkieletowej) Charakterystyki profilu NN-8 z klapą bezszczelinową (wychyloną o +15, i w neutrum) Dalsze prace wiązały się z opracowaniem profili do szybowców SZD-55 i SZD-56. Tworząc go koncentrowaliśmy się na modyfikacjach noska, ale nie tylko. Efektem prac był profil NN-27, który znalazł się na szybowcu klasy standard, SZD-55 (nieoficjalnie nazywanym Promyk ). Szybowiec okazał się udany i nawet dziś jest chyba jednym z najlepszych szybowców szklanych z profilami 17%, bez turbulizacji. Ten sam profil, ale po dalszych modyfikacjach (tzn. pocienieniu do 13% oraz zmianie noska i spływu) trafił do Diany-1, czyli SZD-56. Tu takiego sukcesu nie było Diana jest szybowcem klapowym, a profil NN-27/13 nie był optymalizowany pod kątem użycia klapy prędkościowej. Troszkę powtórzyła się historia NN-8 i Jantara Standard. Trzeba też pamiętać, że kiedy powstawała Diana-1, aerodynamicy zaczęli projektować profile specjalnie pod kątem użycia klap, a także śmielej używają turbulizatorów na dolnych powierzchniach skrzydeł; o tym, ile to może dać, już wspominałem. W rezultacie Bielsko zamówiło do Diany Porównanie biegunowych profili NN-27/13 i DU138/14 (chyba nieco zbyt późno) profil DU138/14 7
8 u profesora Loeka Boermansa z politechniki w Delft. Okazało się, że w przypadku konfiguracji gładkiej nasz profil wcale nie ustępował profilowi Boermansa, ale wychylenie klap trochę tę relację psuło. Dalszy rozwój Diany, już za bramą SZD, to zasługa naszego młodszego kolegi z PW, Krzysztofa Kubryńskiego. Ale to, jak wspomniałem na wstępie, inna epoka. Warto też wspomnieć o profilu NN-11M, który został zastosowany na wyczynowej dwumiejscówce SZD-40x Halny. Jak wiadomo, szybowiec ten mógł powstać dzięki wypadkowi M. Królikowskiego, który w czerwcu 1968 r. w Lesznie rozbił Zefira-4 (a raczej jego kadłub). Ocalałe skrzydła postanowiono wykorzystać do nowego szybowca, którym był właśnie Halny. Przy okazji postanowiono poprawić ten profil, na ile to możliwe Zefir-4 cierpiał bowiem na niedostateczną doskonałość. Dziś wiemy, że był to efekt nieprawidłowo zaprojektowanych hamulców. Górna i dolna płyta hamulca wysuwały się ze wspólnej skrzynki, przez którą powietrze mogło przepływać, rujnując przepływ w tym rejonie. Różnica doskonałości między Zefirem-4 a jego starszym bratem, Zefirem-3 (wyposażonym w spadochronik hamujący) to niemal 10 jednostek! Ponadto Zefiry miały, co niespotykane w szybowcach, klapę Fowlera. Podczas adaptacji skrzydeł postanowiono zrezygnować z tych klap, a wstawić typową klapę prędkościową. Jednak należało zachować konstrukcję skrzydeł możliwie bez zmian, co skutecznie ograniczyło nam pole manewru. Praktycznie mogliśmy zmieniać nosek i spływ. Tak więc NN-11M bardzo przypominał nakowski profil Zefira-4 i pod względem geometrii, i charakterystyk, jednak udało nam się troszkę go poprawić. Podsumowując, profile z serii NN zostały zastosowane na szybowcach: Jantar Standard, SZD55, Perkoz, PW-5 i PW-6, na motoszybowcu AOS-71 oraz na samolocie ultralekkim JK-05. Konstrukcje te generalnie można uznać za udane; najlepszym dowodem może być fakt, że w Mistrzostwach Świata w klasie klub, rozgrywanych w Argentynie, aż 25% zawodników (wśród nich zwycięzca) startowało na Jantarach. SZD-41 Jantar Standard z profilem płata NN-8 Opracowanie tekstu: Paweł Ruchała SMIL Opracowanie graficzne: Paweł Ruchała SMIL 8
OPŁYW PROFILU. Ciała opływane. profile lotnicze łopatki. Rys. 1. Podział ciał opływanych pod względem aerodynamicznym
OPŁYW PROFILU Ciała opływane Nieopływowe Opływowe walec kula profile lotnicze łopatki spoilery sprężarek wentylatorów turbin Rys. 1. Podział ciał opływanych pod względem aerodynamicznym Płaski np. z blachy
J. Szantyr Wykład nr 19 Warstwy przyścienne i ślady 1
J. Szantyr Wykład nr 19 Warstwy przyścienne i ślady 1 Warstwa przyścienna jest to część obszaru przepływu bezpośrednio sąsiadująca z powierzchnią opływanego ciała. W warstwie przyściennej znaczącą rolę
Numeryczna symulacja opływu wokół płata o zmodyfikowanej krawędzi natarcia. Michał Durka
Numeryczna symulacja opływu wokół płata o zmodyfikowanej krawędzi natarcia Michał Durka Politechnika Poznańska Inspiracja Inspiracją mojej pracy był artykuł w Świecie Nauki opisujący znakomite charakterystyki
J. Szantyr Wykład nr 18 Podstawy teorii płatów nośnych Płaty nośne są ważnymi elementami wielu wytworów współczesnej techniki.
J. Szantyr Wykład nr 18 Podstawy teorii płatów nośnych Płaty nośne są ważnymi elementami wielu wytworów współczesnej techniki. < Helikoptery Samoloty Lotnie Żagle > < Kile i stery Wodoloty Śruby okrętowe
PROJEKTOWANIE AERODYNAMIKI SZYBOWCÓW
PROJEKTOWANIE AERODYNAMIKI SZYBOWCÓW 16 października 2010 w Muzeum Techniki w Warszawie odbyło się spotkanie poświęcone metodom projektowania aerodynamicznego szybowców, które poprowadził dr inż. Krzysztof
Mechanika lotu. TEMAT: Parametry aerodynamiczne skrzydła samolotu PZL Orlik. Anna Kaszczyszyn
Mechanika lotu TEMAT: Parametry aerodynamiczne skrzydła samolotu PZL Orlik Anna Kaszczyszyn SAMOLOT SZKOLNO-TRENINGOWY PZL-130TC-I Orlik Dane geometryczne: 1. Rozpiętość płata 9,00 m 2. Długość 9,00 m
PROFIL PRĘDKOŚCI W RURZE PROSTOLINIOWEJ
LABORATORIUM MECHANIKI PŁYNÓW Ćwiczenie N 7 PROFIL PRĘDKOŚCI W RURZE PROSTOLINIOWEJ . Cel ćwiczenia Doświadczalne i teoretyczne wyznaczenie profilu prędkości w rurze prostoosiowej 2. Podstawy teoretyczne:
Jan A. Szantyr tel
Katedra Energetyki i Aparatury Przemysłowej Zakład Mechaniki Płynów, Turbin Wodnych i Pomp J. Szantyr Wykład 1 Rozrywkowe wprowadzenie do Mechaniki Płynów Jan A. Szantyr jas@pg.gda.pl tel. 58-347-2507
prędkości przy przepływie przez kanał
Ćwiczenie numer 5 Wyznaczanie rozkładu prędkości przy przepływie przez kanał 1. Wprowadzenie Stanowisko umożliwia w eksperymentalny sposób zademonstrowanie prawa Bernoulliego. Układ wyposażony jest w dyszę
POLITECHNIKA LUBELSKA
BADANIE WPŁYWU AKTYWNEGO PRZEPŁYWU NA SIŁĘ NOŚNĄ PROFILI LOTNICZYCH Międzyuczelniane Inżynierskie Warsztaty Lotnicze Cel projektu: 1. zbadanie wpływu aktywnego przepływu odprofilowego lub doprofilowego
Pomiar rozkładu ciśnień na modelu samochodu
Miernictwo C-P 1 Pomiar rozkładu ciśnień na modelu samochodu Polonez (Część instrukcji dotyczącą aerodynamiki samochodu opracowano na podstawie książki J. Piechny Podstawy aerodynamiki pojazdów, Wyd. Komunikacji
AERODYNAMIKA I WYKŁAD 7 WYBRANE ZAGADNIENIA AERODYNAMIKI MAŁYCH PRĘDKOŚCI
WYKŁAD 7 WYBRANE ZAGADNIENIA AERODYNAMIKI MAŁYCH PRĘDKOŚCI W wykładzie wykorzystano ilustracje pochodzące z: [UA] D. McLean, Understanding Aerodynamics. Arguing from the Real Physics. Wiley, 2013. [AES]
Projekt skrzydła. Dobór profilu
Projekt skrzydła Dobór profilu Wybór profilu ze względu na jego charakterystyki aerodynamiczne (K max, C Zmax, charakterystyki przeciągnięcia) Wybór profilu ze względu na strukturę płata; 1 GEOMETRIA PROFILU
.DOŚWIADCZALNE CHARAKTERYSTYKI AERODYNAMICZNE MODELU SAMOLOTU TU-154M W OPŁYWIE SYMETRYCZNYM I NIESYMETRYCZNYM
.DOŚWIADCZALNE CHARAKTERYSTYKI AERODYNAMICZNE MODELU SAMOLOTU TU-154M W OPŁYWIE SYMETRYCZNYM I NIESYMETRYCZNYM ALEKSANDER OLEJNIK MICHAŁ FRANT STANISŁAW KACHEL MACIEJ MAJCHER Wojskowa Akademia Techniczna,
PROBLEMATYKA PROJEKTOWANIA AERODYNAMICZNEGO PROFILU LAMINARNEGO
PROBLEMATYKA PROJEKTOWANIA AERODYNAMICZNEGO PROFILU LAMINARNEGO 18 października 2014 r. w Klubie Absolwenta Politechniki Warszawskiej odbyło się spotkanie poświęcone problematyce projektowania i optymalizacji
Laboratorium. Hydrostatyczne Układy Napędowe
Laboratorium Hydrostatyczne Układy Napędowe Instrukcja do ćwiczenia nr Eksperymentalne wyznaczenie charakteru oporów w przewodach hydraulicznych opory liniowe Opracowanie: Z.Kudżma, P. Osiński J. Rutański,
Turbulizatory Aero-Service zostały opracowane z myślą o samolotach ultralekkich, LSA, oraz eksperymentalnych i specjalnych.
Montaż Turbulizatorów firmy Aero-Service Uwaga wstępna: Turbulizatory nie naprawią niepoprawnie latającego samolotu, źle wyważonego, lub mającego nieodpowiednią geometrie powierzchni nośnych czy sterowych.
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
J. Szantyr Wykład nr 20 Warstwy przyścienne i ślady 2
J. Szantyr Wykład nr 0 Warstwy przyścienne i ślady W turbulentnej warstwie przyściennej można wydzielić kilka stref różniących się dominującymi mechanizmami kształtującymi przepływ. Ogólnie warstwę można
Celem ćwiczenia jest eksperymentalne określenie rozkładu ciśnienia na powierzchni walca kołowego oraz obliczenie jego współczynnika oporu.
OPŁYW WALCA KOŁOWEGO 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest eksperymentalne określenie rozkładu ciśnienia na powierzchni walca kołowego oraz obliczenie jego współczynnika oporu. Wyznaczenie rozkładu ciśnienia
Zakład Mechaniki Płynów i Aerodynamiki
Zakład ad Mechaniki PłynP ynów i Aerodynamiki Tunel aerodynamiczny o obiegu otwartym z komorą Eiffela Badania modelowe Cele poznawcze: - pozyskanie informacji na temat procesów zachodzących w przepływach
Doświadczalne charakterystyki aerodynamiczne modelu samolotu dalekiego zasięgu ze skrzydłem o ujemnym kącie skosu w opływie symetrycznym
BIULETYN WAT VOL. LV, NR 4, 2006 Doświadczalne charakterystyki aerodynamiczne modelu samolotu dalekiego zasięgu ze skrzydłem o ujemnym kącie skosu w opływie symetrycznym ALEKSANDER OLEJNIK, STANISŁAW KACHEL,
Kurs teoretyczny PPL (A) Dlaczego samolot lata?
1 Kurs teoretyczny PPL (A) Dlaczego samolot lata? 2 Spis treści: 1. Wstęp (str. 4) 2. Siła nośna Pz (str. 4) 3. Siła oporu Px (str. 7) 4. Usterzenie poziome i pionowe (str. 9) 5. Powierzchnie sterowe (str.
WSPÓŁCZYNNIK PRZEJMOWANIA CIEPŁA PRZEZ KONWEKCJĘ
INSYU INFORMAYKI SOSOWANEJ POLIECHNIKI ŁÓDZKIEJ Ćwiczenie Nr2 WSPÓŁCZYNNIK PRZEJMOWANIA CIEPŁA PRZEZ KONWEKCJĘ 1.WPROWADZENIE. Wymiana ciepła pomiędzy układami termodynamicznymi może być realizowana na
Ćwiczenie laboratoryjne Parcie wody na stopę fundamentu
Ćwiczenie laboratoryjne Parcie na stopę fundamentu. Cel ćwiczenia i wprowadzenie Celem ćwiczenia jest wyznaczenie parcia na stopę fundamentu. Natężenie przepływu w ośrodku porowatym zależy od współczynnika
LABORATORIUM MECHANIKI PŁYNÓW
Ćwiczenie numer 5 Wyznaczanie rozkładu prędkości przy przepływie przez kanał 1. Wprowadzenie Stanowisko umożliwia w eksperymentalny sposób zademonstrowanie prawa Bernoulliego. Układ wyposażony jest w dyszę
Mgr inż. Wojciech Chajec Pracownia Kompozytów, CNT Mgr inż. Adam Dziubiński Pracownia Aerodynamiki Numerycznej i Mechaniki Lotu, CNT SMIL
Mgr inż. Wojciech Chajec Pracownia Kompozytów, CNT Mgr inż. Adam Dziubiński Pracownia Aerodynamiki Numerycznej i Mechaniki Lotu, CNT SMIL We wstępnej analizie przyjęto następujące założenia: Dwuwymiarowość
XIXOLIMPIADA FIZYCZNA (1969/1970). Stopień W, zadanie doświadczalne D.. Znaleźć doświadczalną zależność T od P. Rys. 1
KOOF Szczecin: www.of.szc.pl XIXOLIMPIADA FIZYCZNA (1969/197). Stopień W, zadanie doświadczalne D. Źródło: Olimpiady fizyczne XIX i XX Autor: Waldemar Gorzkowski Nazwa zadania: Drgania gumy. Działy: Drgania
Czym jest aerodynamika?
AERODYNAMIKA Czym jest aerodynamika? Aerodynamika - dział fizyki, mechaniki płynów, zajmujący się badaniem zjawisk związanych z ruchem gazów, a także ruchu ciał stałych w ośrodku gazowym i sił działających
Doświadczenia w eksploatacji gazomierzy ultradźwiękowych
Doświadczenia w eksploatacji gazomierzy ultradźwiękowych Daniel Wysokiński Mateusz Turkowski Rogów 18-20 września 2013 Doświadczenia w eksploatacji gazomierzy ultradźwiękowych 1 Gazomierze ultradźwiękowe
Badania efektywności pracy wywietrzników systemowych Zefir w układach na pustaku wentylacyjnym w czterorzędowym wariancie montażowym
Badania efektywności pracy wywietrzników systemowych Zefir - 150 w układach na pustaku wentylacyjnym w czterorzędowym wariancie montażowym wywietrzniki ZEFIR-150 Środkowe wywietrzniki z podniesioną częścią
Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych. Sterowanie odbiornikiem hydraulicznym z rozdzielaczem typu Load-sensing
Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Sterowanie odbiornikiem hydraulicznym z rozdzielaczem typu Load-sensing Wstęp teoretyczny Poprzednie ćwiczenia poświęcone były sterowaniom dławieniowym. Do realizacji
WYDZIAŁ LABORATORIUM FIZYCZNE
1 W S E i Z W WARSZAWIE WYDZIAŁ LABORATORIUM FIZYCZNE Ćwiczenie Nr 3 Temat: WYZNACZNIE WSPÓŁCZYNNIKA LEPKOŚCI METODĄ STOKESA Warszawa 2009 2 1. Podstawy fizyczne Zarówno przy przepływach płynów (ciecze
Systemy Ochrony Powietrza Ćwiczenia Laboratoryjne
POLITECHNIKA POZNAŃSKA INSTYTUT INŻYNIERII ŚRODOWISKA PROWADZĄCY: mgr inż. Łukasz Amanowicz Systemy Ochrony Powietrza Ćwiczenia Laboratoryjne 3 TEMAT ĆWICZENIA: Badanie składu pyłu za pomocą mikroskopu
ω = - prędkość obrotowa śmigła w rad/s
Dobór śmigła W artykule "Charakterystyka aerodynamiczna" omówiono sposób budowy najbliższej prawdy biegunowej samolotu sposobem opracowanym przez rofesora Tadeusza Sołtyka. Kontynuując rozważania na przykładzie
FLOW CONTROL. Międzyuczelniane Inżynierskie Warsztaty Lotnicze Bezmiechowa września Andrzej Krzysiak[1]
Międzyuczelniane Inżynierskie Warsztaty Lotnicze 2011 Bezmiechowa 23-27 września 2011 FLOW CONTROL Andrzej Krzysiak[1] [1] doktor inżynier, Instytut Lotnictwa, andkrzy@ilot.edu.pl Sterowanie przepływem:
METODA ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH.
METODA ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH. W programie COMSOL multiphisics 3.4 Wykonali: Łatas Szymon Łakomy Piotr Wydzał, Kierunek, Specjalizacja, Semestr, Rok BMiZ, MiBM, TPM, VII, 2011 / 2012 Prowadzący: Dr hab.inż.
Laboratorium LAB1. Moduł małej energetyki wiatrowej
Laboratorium LAB1 Moduł małej energetyki wiatrowej Badanie charakterystyki efektywności wiatraka - kompletnego systemu (wiatrak, generator, akumulator) prędkość wiatru - moc produkowana L1-U1 Pełne badania
DOKŁADNOŚĆ POMIARU DŁUGOŚCI 1
DOKŁADNOŚĆ POMIARU DŁUGOŚCI 1 I. ZAGADNIENIA TEORETYCZNE Niepewności pomiaru standardowa niepewność wyniku pomiaru wielkości mierzonej bezpośrednio i złożona niepewność standardowa. Przedstawianie wyników
J. Szantyr Wykład nr 21 Aerodynamika płatów nośnych Płaty nośne są ważnymi elementami wielu wytworów współczesnej techniki.
J. Szantyr Wykład nr 21 Aerodynamika płatów nośnych Płaty nośne są ważnymi elementami wielu wytworów współczesnej techniki. < Helikoptery Samoloty Lotnie Żagle > < Kile i stery Wodoloty Śruby okrętowe
. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest porównanie na drodze obserwacji wizualnej przepływu laminarnego i turbulentnego, oraz wyznaczenie krytycznej licz
ZAKŁAD MECHANIKI PŁYNÓW I AERODYNAMIKI ABORATORIUM MECHANIKI PŁYNÓW ĆWICZENIE NR DOŚWIADCZENIE REYNODSA: WYZNACZANIE KRYTYCZNEJ ICZBY REYNODSA opracował: Piotr Strzelczyk Rzeszów 997 . Cel ćwiczenia Celem
Laboratorium. Hydrostatyczne Układy Napędowe
Laboratorium Hydrostatyczne Układy Napędowe Instrukcja do ćwiczenia nr 5 Charakterystyka rozdzielacza hydraulicznego. Opracowanie: Z.Kudźma, P. Osiński J. Rutański, M. Stosiak Wiadomości wstępne Rozdzielacze
Statystyczne badanie zasięgu samolotów papierowych. Autor: Michał Maszkowski Rok szkolny wykonania: 2014/2015 Opiekun: p.
Statystyczne badanie zasięgu samolotów papierowych Autor: Michał Maszkowski Rok szkolny wykonania: 2014/2015 Opiekun: p. Jolanta Siemińska Wstęp Celem mojego projektu było znalezienie najdalej latającego
Projektowanie Aerodynamiczne Wirnika Autorotacyjnego
Obliczeniowa Analiza Własności Aerodynamicznych Profili Łopat Nowoczesnych Wirników Autorotacyjnych Projektowanie Aerodynamiczne Wirnika Autorotacyjnego Wieńczysław Stalewski Adam Dziubiński Działanie
Rys. 11.11. Przeciągniecie statyczne szybowca
Cytat z książki: MECHANIKA LOTU SZYBOWCÓW Dr inż. WIESŁAWA ŁANECKA MAKARUK 11.5. LOT NA KRYTYCZNYCH KĄTACH NATARCIA Przeciągnięcie" szybowca. Lot szybowca na ytycznym kącie natarcia i powyżej niego różni
dr inż. Cezary Żrodowski Wizualizacja Informacji WETI PG, sem. V, 2015/16 b) Operacja wyciągnięcia obrotowego z dodaniem materiału - uchwyt (1pkt)
Zadanie 5 - Jacht 1. Budowa geometrii koła sterowego a) Szkic (1pkt) b) Operacja wyciągnięcia obrotowego z dodaniem materiału - uchwyt (1pkt) 1 c) Operacja wyciagnięcia liniowego z dodaniem materiału obręcze
Fizyka w sporcie Aerodynamika
Sławomir Kulesza kulesza@matman.uwm.edu.pl Symulacje komputerowe (07) Fizyka w sporcie Aerodynamika Wykład dla studentów Informatyki Ostatnia zmiana: 26 marca 2015 (ver. 5.1) Po co nauka w sporcie? Przesuwanie
Wywietrzniki grawitacyjne i ich właściwy dobór dla poprawnej wentylacji naturalnej w budynkach
Wywietrzniki grawitacyjne i ich właściwy dobór dla poprawnej wentylacji naturalnej w budynkach Do wentylacji pomieszczeń w budynkach mieszkalnych oraz pomieszczeń przemysłowych, stosowane są nie tylko
Podstawy niepewności pomiarowych Ćwiczenia
Podstawy niepewności pomiarowych Ćwiczenia 1. Zaokrąglij podane wartości pomiarów i ich niepewności. = (334,567 18,067) m/s = (153 450 000 1 034 000) km = (0,0004278 0,0000556) A = (2,0555 0,2014) s =
Ćw. 4. BADANIE I OCENA WPŁYWU ODDZIAŁYWANIA WYBRANYCH CZYNNIKÓW NA ROZKŁAD CIŚNIEŃ W ŁOśYSKU HYDRODYNAMICZNYMM
Ćw. 4 BADANIE I OCENA WPŁYWU ODDZIAŁYWANIA WYBRANYCH CZYNNIKÓW NA ROZKŁAD CIŚNIEŃ W ŁOśYSKU HYDRODYNAMICZNYMM WYBRANA METODA BADAŃ. Badania hydrodynamicznego łoŝyska ślizgowego, realizowane na stanowisku
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:
Podziałka liniowa czy logarytmiczna?
Podziałka liniowa czy logarytmiczna? Bardzo często do graficznego przedstawienia pewnych zależności odpowiednie jest użycie podziałki liniowej na osi x i osi y wykonywanego wykresu. Są jednak przypadki,
2. Zapoczątkowanie kawitacji. - formy przejściowe. - spadek sprawności maszyn przepływowych
J. A. Szantyr Wykład 22: Kawitacja Podstawy fizyczne Konsekwencje hydrodynamiczne 1. Definicja kawitacji 2. Zapoczątkowanie kawitacji 3. Formy kawitacji - kawitacja laminarna - kawitacja pęcherzykowa -
Charakterystyka aerodynamiczna
harakterystyka aerodynamiczna Ponad dwa lata temu nabyłem doskonałą merytorycznie książkę wydaną w 01 r. przez Instytut Lotnictwa autorstwa Profesora Tadeusza Sołtyka pt. "Amatorskie projektowanie samalotów".
Badanie własności aerodynamicznych samochodu
1 Badanie własności aerodynamicznych samochodu Polonez (Instrukcję opracowano na podstawie ksiąŝki J. Piechny Podstawy aerodynamiki pojazdów, Wyd. Komunikacji i Łączności, Warszawa 000) Cele ćwiczenia
Polska gola! czyli. Fizyk komputerowy gra w piłkę. Sławomir Kulesza
Polska gola! czyli Fizyk komputerowy gra w piłkę Sławomir Kulesza Plan prezentacji Fizyka ruchu ciała a w ośrodkuo Rzucamy jak Artur Siódmiak Kopiemy jak Roberto Carlos Serwujemy jak Stephane Antiga Plan
Automatyka i pomiary wielkości fizykochemicznych. Instrukcja do ćwiczenia III. Pomiar natężenia przepływu za pomocą sondy poboru ciśnienia
Automatyka i pomiary wielkości fizykochemicznych Instrukcja do ćwiczenia III Pomiar natężenia przepływu za pomocą sondy poboru ciśnienia Sonda poboru ciśnienia Sonda poboru ciśnienia (Rys. ) jest to urządzenie
Hydrostatyczne Układy Napędowe Laboratorium
Hydrostatyczne Układy Napędowe Laboratorium Temat: Eksperymentalne wyznaczenie charakteru oporów w przewodach hydraulicznych opory liniowe Opracował: Z. Kudźma, P. Osiński, J. Rutański, M. Stosiak CEL
J. Szantyr Wyklad nr 6 Przepływy laminarne i turbulentne
J. Szantyr Wyklad nr 6 Przepływy laminarne i turbulentne Zjawisko występowania dwóch różnych rodzajów przepływów, czyli laminarnego i turbulentnego, odkrył Osborne Reynolds (1842 1912) w swoim znanym eksperymencie
Doświadczalne charakterystyki aerodynamiczne modelu samolotu F-16 w opływie symetrycznym
BIULETYN WAT VOL. LVI, NR 1, 2007 Doświadczalne charakterystyki aerodynamiczne modelu samolotu F-16 w opływie symetrycznym ALEKSANDER OLEJNIK, ADAM KRZYŻANOWSKI, STANISŁAW KACHEL, MICHAŁ FRANT, WOJCIECH
Przestrzenne układy oporników
Przestrzenne układy oporników Bartosz Marchlewicz Tomasz Sokołowski Mateusz Zych Pod opieką prof. dr. hab. Janusza Kempy Liceum Ogólnokształcące im. marsz. S. Małachowskiego w Płocku 2 Wstęp Do podjęcia
DOKŁADNOŚĆ POMIARU DŁUGOŚCI
1a DOKŁADNOŚĆ POMIARU DŁUGOŚCI 1. ZAGADNIENIA TEORETYCZNE: sposoby wyznaczania niepewności pomiaru standardowa niepewność wyniku pomiaru wielkości mierzonej bezpośrednio i złożona niepewność standardowa;
Nawiew powietrza do hal basenowych przez nawiewne szyny szczelinowe
Nawiew powietrza do hal basenowych przez nawiewne szyny szczelinowe 1. Wstęp Klimatyzacja hali basenu wymaga odpowiedniej wymiany i dystrybucji powietrza, która jest kształtowana przez nawiew oraz wywiew.
OPORY PRZEPŁYWU PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH
ĆWICZENIE II OPORY PRZEPŁYWU PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH 1. CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z metodą określania oporów przepływu w przewodach. 2. LITERATURA 1. Informacje z wykładów i ćwiczęń
Asystent termiki oraz wiatru W systemie FPV Pitlab & Zbig
Asystent termiki oraz wiatru W systemie FPV Pitlab & Zbig Dokument odnosi się do Pitlab&Zbig OSD w wersji 2.40 lub późniejszej Asystent wiatru Funkcjonalność Asystenta Wiatru pozwala na pomiar oraz prezentację
Optymalizacja wież stalowych
Optymalizacja wież stalowych W przypadku wież stalowych jednym z najistotniejszych elementów jest ustalenie obciążenia wiatrem. Generalnie jest to zagadnienie skomplikowane, gdyż wiąże się z koniecznością
BŁĘDY W POMIARACH BEZPOŚREDNICH
Podstawy Metrologii i Technik Eksperymentu Laboratorium BŁĘDY W POMIARACH BEZPOŚREDNICH Instrukcja do ćwiczenia nr 2 Zakład Miernictwa i Ochrony Atmosfery Wrocław, listopad 2010 r. Podstawy Metrologii
POLITECHNIKA LUBELSKA
Badania opływu turbiny wiatrowej typu VAWT (Vertical Axis Wind Turbine) Międzyuczelniane Inżynierskie Warsztaty Lotnicze Cel prezentacji Celem prezentacji jest opis przeprowadzonych badań CFD oraz tunelowych
PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE
Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Inżynieria Cieplna i Samochodowa Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU
Opis postępowania przy eksportowaniu geometrii z systemu Unigraphics NX do pakietu PANUKL (ver. A)
1 Opis postępowania przy eksportowaniu geometrii z systemu Unigraphics NX do pakietu PANUKL (ver. A) Przedstawiony poniżej schemat przygotowania geometrii w systemie Unigraphics NX na potrzeby programu
Przekształcanie wykresów.
Sławomir Jemielity Przekształcanie wykresów. Pokażemy tu, jak zmiana we wzorze funkcji wpływa na wygląd jej wykresu. A. Mamy wykres funkcji f(). Jak będzie wyglądał wykres f ( ) + a, a stała? ( ) f ( )
Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji STATYSTYCZNA KONTROLA PROCESU
Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji METROLOGIA I KONTKOLA JAKOŚCI - LABORATORIUM TEMAT: STATYSTYCZNA KONTROLA PROCESU 1. Cel ćwiczenia Zapoznanie studentów z podstawami wdrażania i stosowania metod
METODA ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH
METODA ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH Krzysztof Bochna Michał Sobolewski M-2 WBMiZ MiBM 2013/2014 1 SPIS TREŚCI 1. Analiza opływu wody wokół okrętu podwodnego USS Minnesota...3 1.1 Opis obiektu...3 1.2 Przebieg
INSTYTUT LOTNICTWA. Aleja Krakowska 110/ Warszawa Tel. (22) Fax: (22) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Załącznik nr 1 do Informacji INSTYTUT LOTNICTWA Aleja Krakowska 110/114 02-256 Warszawa Tel. (22) 846 00 11 Fax: (22) 846 65 67 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie stanowiska do badań jakości strumienia
Badanie rozkładu pola magnetycznego przewodników z prądem
Ćwiczenie E7 Badanie rozkładu pola magnetycznego przewodników z prądem E7.1. Cel ćwiczenia Prąd elektryczny płynący przez przewodnik wytwarza wokół niego pole magnetyczne. Ćwiczenie polega na pomiarze
OPORY PRZEPŁYWU PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH
ĆWICZENIE II OPORY PRZEPŁYWU PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH 1. CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z metodą określania oporów przepływu w przewodach. 2. LITERATURA 1. Informacje z wykładów i ćwiczeń
OKREŚLENIE WSPÓŁCZYNNIKA OPORU C X CIAŁA O KSZTAŁCIE OPŁYWOWYM.
OKREŚLENIE WSPÓŁCZYNNIKA OPORU C X CIAŁA O KSZTAŁCIE OPŁYWOWYM. WIADOMOŚCI PODSTAWOWE. Podczas opływu ciała stałego płynem lepkim ( lub gdy ciało porusza się w ośrodku nieruchomym ), na ciało to działa
POMIAR NATĘŻENIA PRZEPŁYWU
POMIAR NATĘŻENIA PRZEPŁYWU Określenie ilości płynu (objętościowego lub masowego natężenia przepływu) jeden z najpowszechniejszych rodzajów pomiaru w gospodarce przemysłowej produkcja światowa w 1979 ropa
POLITECHNIKA POZNAŃSKA
POLITECHNIKA POZNAŃSKA WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I ZARZĄDZANIA Metoda Elementów Skończonych PROJEKT COMSOL Multiphysics 3.4 Prowadzący: dr hab. inż. Tomasz Stręk prof. PP Wykonali: Maciej Bogusławski Mateusz
J. Szantyr Wykład nr 27 Przepływy w kanałach otwartych I
J. Szantyr Wykład nr 7 Przepływy w kanałach otwartych Przepływy w kanałach otwartych najczęściej wymuszane są działaniem siły grawitacji. Jako wstępny uproszczony przypadek przeanalizujemy spływ warstwy
LABORATORIUM METODA ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH
LABORATORIUM METODA ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH Projekt z wykorzystaniem programu COMSOL Multiphysics Prowadzący: dr hab. Tomasz Stręk, prof. PP Wykonali: Aleksandra Oźminkowska, Marta Woźniak Wydział: Elektryczny
Pomiar rezystancji metodą techniczną
Pomiar rezystancji metodą techniczną Cel ćwiczenia. Poznanie metod pomiarów rezystancji liniowych, optymalizowania warunków pomiaru oraz zasad obliczania błędów pomiarowych. Zagadnienia teoretyczne. Definicja
Porównywanie populacji
3 Porównywanie populacji 2 Porównywanie populacji Tendencja centralna Jednostki (w grupie) według pewnej zmiennej porównuje się w ten sposób, że dokonuje się komparacji ich wartości, osiągniętych w tej
Maciej Piotr Jankowski
Reduced Adder Graph Implementacja algorytmu RAG Maciej Piotr Jankowski 2005.12.22 Maciej Piotr Jankowski 1 Plan prezentacji 1. Wstęp 2. Implementacja 3. Usprawnienia optymalizacyjne 3.1. Tablica ekspansji
dr inż. Cezary Żrodowski Wizualizacja Informacji WETI PG, sem. V, 2015/16
Zadanie 4 - Holonur 1. Budowa geometrii felgi i opony a) Szkic i wyciągnięcie obrotowe dyszy (1pkt) b) Zaokrąglenie krawędzi natarcia dyszy (1pkt) 1 c) Wyznaczenie płaszczyzny stycznej do zewnętrznej powierzchni
Mechanika płynów : laboratorium / Jerzy Sawicki. Bydgoszcz, Spis treści. Wykaz waŝniejszych oznaczeń 8 Przedmowa
Mechanika płynów : laboratorium / Jerzy Sawicki. Bydgoszcz, 2010 Spis treści Wykaz waŝniejszych oznaczeń 8 Przedmowa 1. POMIAR CIŚNIENIA ZA POMOCĄ MANOMETRÓW HYDROSTATYCZNYCH 11 1.1. Wprowadzenie 11 1.2.
SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 9
SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 9 ZASADY BHP I REGULAMIN LABORATORIUM POJAZDÓW... 10 Bezpieczne warunki pracy zapewni przestrzeganie podstawowych zasad bhp i przepisów porządkowych........... 10 Regulamin
O 2 O 1. Temat: Wyznaczenie przyspieszenia ziemskiego za pomocą wahadła rewersyjnego
msg M 7-1 - Temat: Wyznaczenie przyspieszenia ziemskiego za pomocą wahadła rewersyjnego Zagadnienia: prawa dynamiki Newtona, moment sił, moment bezwładności, dynamiczne równania ruchu wahadła fizycznego,
Wyznaczanie charakterystyki prądowo-napięciowej wybranych elementów 1
Wyznaczanie charakterystyki prądowo-napięciowej wybranych elementów 1 Andrzej Koźmic, Natalia Kędroń 2 Cel ogólny: Wyznaczenie charakterystyki prądowo-napięciowej opornika i żarówki Cele operacyjne: uczeń,
Karta pracy do doświadczeń
1 Karta pracy do doświadczeń UWAGA: Pola z poleceniami zapisanymi niebieską czcionką i ramkami z przerywaną linią wypełniają uczniowie uczestniczący w zajęciach. A. Temat w formie pytania badawczego lub
Następnie przypominamy (dla części studentów wprowadzamy) podstawowe pojęcia opisujące funkcje na poziomie rysunków i objaśnień.
Zadanie Należy zacząć od sprawdzenia, co studenci pamiętają ze szkoły średniej na temat funkcji jednej zmiennej. Na początek można narysować kilka krzywych na tle układu współrzędnych (funkcja gładka,
Ćw. nr 31. Wahadło fizyczne o regulowanej płaszczyźnie drgań - w.2
1 z 6 Zespół Dydaktyki Fizyki ITiE Politechniki Koszalińskiej Ćw. nr 3 Wahadło fizyczne o regulowanej płaszczyźnie drgań - w.2 Cel ćwiczenia Pomiar okresu wahań wahadła z wykorzystaniem bramki optycznej
MECHANIKA PŁYNÓW Płyn
MECHANIKA PŁYNÓW Płyn - Każda substancja, która może płynąć, tj. pod wpływem znikomo małych sił dowolnie zmieniać swój kształt w zależności od naczynia, w którym się znajduje, oraz może swobodnie się przemieszczać
Dr inż. Zenon Spik POLITECHNIKA WARSZAWSKA KS-INSTAL sp. z o.o.
Dr inż. Zenon Spik POLITECHNIKA WARSZAWSKA KS-INSTAL sp. z o.o. 1. Podstawa prawna 2. Przygotowanie instalacji do badania 3. Narzędzia służące do pomiarów 4. Interpretacja osiągniętych wyników * Dr inż.
MODELOWANIE NUMERYCZNE POLA PRZEPŁYWU WOKÓŁ BUDYNKÓW
1. WSTĘP MODELOWANIE NUMERYCZNE POLA PRZEPŁYWU WOKÓŁ BUDYNKÓW mgr inż. Michał FOLUSIAK Instytut Lotnictwa W artykule przedstawiono wyniki dwu- i trójwymiarowych symulacji numerycznych opływu budynków wykonanych
NOWOCZESNE TECHNOLOGIE ENERGETYCZNE Rola modelowania fizycznego i numerycznego
Politechnika Częstochowska Katedra Inżynierii Energii NOWOCZESNE TECHNOLOGIE ENERGETYCZNE Rola modelowania fizycznego i numerycznego dr hab. inż. Zbigniew BIS, prof P.Cz. dr inż. Robert ZARZYCKI Wstęp
METODA ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH
POLITECHNIKA POZNAŃSKA WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I ZARZĄDZANIA MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Projekt METODA ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH Prowadzący: dr hab. Tomasz Stręk, prof. nadzw. Wykonał: Maciej Moskalik IMe MiBM
SYMULACJA OBLICZENIOWA OPŁYWU I OBCIĄŻEŃ BEZPRZEGUBOWEGO WIRNIKA OGONOWEGO WRAZ Z OCENĄ ICH ODDZIAŁYWANIA NA PRACĘ WIRNIKA
SYMULACJA OBLICZENIOWA OPŁYWU I OBCIĄŻEŃ BEZPRZEGUBOWEGO WIRNIKA OGONOWEGO WRAZ Z OCENĄ ICH ODDZIAŁYWANIA NA PRACĘ WIRNIKA Airflow Simulations and Load Calculations of the Rigide with their Influence on
Problemy pomiaru ciśnienia i temperatury gazu w warunkach dużych prędkości. Juliusz Makowski Common S.A.
Problemy pomiaru ciśnienia i temperatury gazu w warunkach dużych prędkości Juliusz Makowski Common S.A. Plan prezentacji Wstęp Wpływ wzrostu prędkości na pomiar temperatury Erozja Wiry Karmana za tuleją