Stanowisko laboratoryjne do badania sprzężenia ciernego z regulacją nacisku koła na szynę
|
|
- Aleksandra Lewandowska
- 8 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN Tom 15, nr 1-2, czerwiec 2013, s Instytut Mechaniki Górotworu PAN Stanowisko laboratoryjne do badania sprzężenia ciernego z regulacją nacisku koła na szynę DOMINIK KĘSEK Instytut Mechaniki Górotworu PAN; ul. Reymonta 27, Kraków Streszczenie W pracy przeprowadzono analizę teoretyczną współpracy ciernej koła z szyną w kolejkach z automatyczną regulacją nacisku koła na szynę, oraz przedstawiono koncepcję stanowiska laboratoryjnego do badań tej współpracy. Scharakteryzowano transport kopalniany oraz przedstawiono rolę, jaką pełni transport pomocniczy w kopalni głębinowej. Przedstawiono systemy transport pomocniczego w kopalniach oraz wyszczególniono zadania, jakie on pełni. Przeanalizowano możliwości zaprojektowanego stanowiska laboratoryjnego z uwzględnieniem jego ograniczeń. Słowa kluczowe: transport kopalniany, sprzężenie cierne 1. Wprowadzenie Procesy transportowe występujące w kopalni głębinowej są niezbędne i wiążą się z wieloma trudnościami i zagrożeniami, które im towarzyszą od czasów powstania przemysłu górniczego. Ciągły rozwój techniki i nowe rozwiązania pozwalają wyeliminować bądź zminimalizować niektóre z niekorzystnych, niebezpiecznych lub niepożądanych zjawisk, które towarzyszyły procesom transportowym. Największy nacisk kładzie się na poprawę bezpieczeństwa i efektywności pracy w tych ogniwach transportu, w których muszą uczestniczyć ludzie oraz tych, których eksploatacja jest najdroższa. W przypadku transportu pomocniczego wyżej opisane problemy występują. W nowych rozwiązaniach dąży się do tego, aby zminimalizować zagrożenia, jakie powstają w trakcie tegoż transportu. Ważne jest również, aby cena zarówno urządzenia jak jego eksploatacji była możliwie niska. Obecnie duże możliwości stoją przed kolejami podwieszanymi z napędem ciernym i zębatym. Pozwalają one na zminimalizowanie liczby punktów przeładunkowych dzięki pokonywaniu większych nachyleń toru. Możliwości trakcyjne napędów takich kolejek limituje sprzężenie cierne kół napędowych z torem. Z tymi zagadnieniami wiąże się niniejsza praca. Celem pracy jest analiza współpracy kół napędowych z szyną w kolejkach z automatyczną regulacją docisku koła do szyny oraz przedstawienia koncepcji stanowiska do badań tej współpracy. 2. Transport kopalniany W ogólnym ujęciu transport kopalniany można zdefiniować, jako zespół czynności, które związane są z przemieszczaniem w określonym czasie wszelkiego rodzaju materiałów, urobku, maszyn, urządzeń, osób etc. z jednego miejsca na drugie na terenie kopalni przy użyciu odpowiednio dobranych środków transportu. W procesie produkcyjnym kopalni, transport jest jednym z najistotniejszych ogniw. Transport kopalniany ogólnie klasyfikuje się, jako transport wewnątrzzakładowy. Jednak biorąc pod uwagę wielkość obszaru, na jakim transportowane są materiały oraz konieczność powiązania kopalni z innymi zakładami, stosuje się obok siebie maszyny zarówno do transportu bliskiego jak i dalekiego. Jako urządzenia transportu bliskiego wykorzystywane są np. przenośniki, dźwignice, wyciągi szybowe, natomiast
2 120 Dominik Kęsek do urządzeń transportu dalekiego można zaliczyć np. tabor kolejowy podziemny i naziemny, tabor drogowy, tabor wodny i lotniczy. Do transportu kopalnianego zalicza się również wszelkiego rodzaju czynności pomocnicze, takie jak załadunek, przeładunek i rozładunek oraz grupowanie, rozdzielanie, magazynowanie ładunków etc. W transporcie kopalnianym kopalni głębinowej możemy wyróżnić: transport podziemny do którego zaliczmy: transport oddziałowy, transport główny, transport szybowy oraz transport pomocniczy, transport na powierzchni kopalni, transport zewnętrzny. Jeśli chodzi o rodzaj transportowanych ładunków można wyszczególnić: urobek, skałę płonną lub nadkład, materiały, maszyny i urządzenia, ludzi. Rys. 1. Schemat głównych ogniw transportu kopalnianego [1] 2.1. Rola transportu pomocniczego w kopalniach Istotnym problemem w przypadku kopalń głębinowych jest konieczność szybkiego, sprawnego i bezpiecznego transportu wszelkiego rodzaju materiałów, maszyn i urządzeń a także ludzi do miejsca pracy. Biorąc pod uwagę bardzo duże jednostkowe masy urządzeń pracujących przy wydobyciu węgla, a także znaczne ich gabaryty, maszyny transportujące muszą mieć odpowiednie parametry techniczno-ruchowe przy zachowaniu rachunku ekonomicznego. Najważniejsze wymagania, jakie są stawiane urządzeniom do transportu pomocniczego w kopalniach to: zapewnienie bezpieczeństwa pracy i obsługi maszyny, możliwość transportowania elementów o dużej masie i gabarytach (jak np. sekcje obudów, kombajnów) jak również ludzi, możliwość łatwej obsługi, instalacji a także wydłużenia zasięgu transportowania, zapewnienie bezkolizyjności z innymi środkami transportu kopalnianego, możliwość pokonywania odcinków o dużym kącie nachylenia, możliwie niski koszt instalacji oraz użytkowania.
3 Stanowisko laboratoryjne do badania sprzężenia ciernego z regulacją nacisku koła na szynę 121 Masę dostarczanego do kopalni i wywożonego z niej materiału, maszyn, złomu itp., szacuje się na około 8-9 % [5] dziennego wydobycia węgla netto. Biorąc pod uwagę, że koszt transportu 1 tony materiału jest około 10 razy wyższy niż koszt transportu 1 tony węgla, koniecznym jest zastosowanie urządzeń, które nie generując dodatkowych strat, szybko i terminowo dostarczą ładunek w różne miejsca kopalni. Materiał transportowany można podzielić na drobnicę w postaci oddzielnych jednostkowych przedmiotów (elementy maszyn, obudowy itp.) oraz masówkę w postaci materiału sypkiego (węgiel, skała, piasek itp.). Urządzenia do transportu pomocniczego nie działają w sposób ciągły, więc transportowany materiał jest zazwyczaj przystosowywany do transportu z pomocą jednostek ładunkowych (jak np. wiązki, skrzynki, palety lub kontenery). Korzystne jest, jeśli wykorzystuje się te same środki transportu do przewożenia materiałów oraz ludzi. Urządzenia do transportu, którymi poza przemieszczaniem materiałów, jest możliwe przewożenie ludzi muszą spełniać bardziej restrykcyjne wymogi bezpieczeństwa i zarówno one jak i trasa, po której się poruszają, muszą być odpowiednio przygotowane (kształt elementów, na trasie nie może być wystających niebezpiecznych elementów). Istnieje wiele rozwiązań konstrukcyjnych maszyn roboczych transportu pomocniczego w kopalniach. Różnią się one również parametrami technicznymi oraz gabarytami. Różnice między nimi wynikają głównie ze względu na trudność dostosowania jednego urządzenia do realizowania transportu pomocniczego różnorodnych ładunków w różnych warunkach pracy. Ogólnie środki transportu pomocniczego w kopalniach można podzielić z uwagi na: przeznaczenie można wyróżnić transportujące materiały i urządzenia oraz ludzi, rodzaj napędu elektryczne, spalinowe, spalinowo hydrauliczne, hydrauliczne, spalinowo elektryczne i inne. rodzaj układu napędowego linowe, łańcuchowe, taśmowe, gąsienicowe, kombinowane, rodzaj drogi podwieszane, spągowe, szynowe, bezszynowe, linowe, wyciągi szybowe, przenośnikowe, kombinowane Systemy zintegrowanego transportu pomocniczego System zintegrowanego transportu pomocniczego powinien eliminować problemy, które występują w dotychczas stosowanych rozwiązaniach: poprawa bezpieczeństwa pracy, ciężkie i wielkogabarytowe jednostki powinny być transportowane bez przeładunku demontażu do samego miejsca ich zastosowania, odległość transportowania powinna być dowolna, możliwość transportowania przy znacznych nachyleniach (do 30 ), stateczność pojazdu transportowego przy znacznych pochyleniach poprzecznych. Z uwagi na bezpieczeństwo pracy i znaczny stopień skomplikowania konstrukcji obecnie odchodzi się od napędów linowych. Konwencjonalne napędy cierne nie gwarantują za to możliwości pokonywania większych pochyleń. Wiele możliwości stoi za to przed zastosowaniem napędów zębatych oraz z automatyczną regulacją kół, wyposażonych w wysokocierne okładziny. 3. Warunki pracy kół napędowych w kolejkach z automatyczną regulacją nacisku koła na szynę Konwencjonalne rozwiązania środków transportowych z napędem ciernym nie spełniają wymagań stawianym zintegrowanym systemom transportu pomocniczego. Przede wszystkim problemem jest brak możliwość pokonywania wyrobisk o zwiększonym nachyleniu, ze względu na znaczny wzrost oporów ruchu związanych ze zmianą kąta nachylenia. W nowych rozwiązaniach kolei górniczych z napędem ciernym problem ten jest rozwiązywany przez zmianę nacisku kół napędowych na szynę w zależności od zmiennych oporów ruchu. Odpowiednio dobierając położenie w torze sprzężenia zwrotnego można zagwarantować pracę kół napędowych sprowadzoną do punktu znajdującego się w górnym zakresie krzywej przyczepności. Gwarantuje to brak możliwości wystąpienia makropoślizgu kół napędowych.
4 122 Dominik Kęsek Przyjmując zależność: F = ψ P (1) gdzie: F siła przyczepności koła napędowego, ψ współczynnik przyczepności, P siła docisku koła do szyny, oraz przyjmując, że ψ = const, można wywnioskować, że siła przyczepności F jest wprost proporcjonalna do siły docisku P. Należy zatem sterować wartością siły docisku P w zależności od wymaganej siły przyczepności F. Ponieważ zastosowanie siły F, jako sygnał sprzężenia zwrotnego może być problematyczne, gdyż część z niej jest wykorzystywana na pokonanie oporów w strefie styku koła i szyny, jako sygnał ten wykorzystać można użyteczną siłę pociągową, praktycznie traktowaną jako wprost proporcjonalną do siły F. Siła ta jest równa oporom ruchu kolejki W, z wyłączeniem oporów ruchu koła napędowego. Uzależniając wartość siły docisku P od wartości oporów ruchu W można zapisać następującą zależność: P = m W m N w (2) gdzie: m współczynnik toru przełożenia w układzie z automatyczną regulacją docisku koła do szyny, N w = (0,02 0,05) Wmax minimalna wartość, którą przyjmuje się, jako docisk początkowy utrzymujący koło w kontakcie z szyną, gdy wartość oporów W jest bliska lub równa zeru. Jednocześnie można zapisać równanie: F = W + w' P (3) Rys. 2. Schemat blokowy mechanizmu pociągowego z automatyczną regulacją docisku koła do szyny [1] gdzie: w' współczynnik charakteryzujący opory w strefie styku koła z szyną. Projektując układ z automatyczną regulacją docisku koła napędowego do szyny konieczne jest zastosowanie układu pomiarowego umieszczonego między ramą lokomotywy a kołem napędzającym, który będzie podawał do toru sprzężenia zwrotnego sygnał S w proporcjonalny do oporów ruchu W i będzie go przekształcać w pożądaną siłę nacisku P. Rozwiązując równania 1-3 otrzymujemy wartość współczynnika wzmocnienia równą: 1 m w Współczynnik m może być traktowany, jako geometryczne przełożenie mechanizmu napędowego. Siła pociągowa będzie miała największą wartość, gdy współczynnik m będzie możliwie najmniejszy, przy (4)
5 Stanowisko laboratoryjne do badania sprzężenia ciernego z regulacją nacisku koła na szynę 123 jednoczesnym zachowaniu przyczepności koła napędzającego i szyny dla najgorszych warunków współpracy ciernej między nimi. Taka wartość parametru m = mo jest wartością optymalną i zapewni ona pełne wykorzystanie siły przyczepności przy maksymalnym docisku koła do szyny. Wartość tego parametru jest zatem strategiczna przy konstruowaniu napędów ciernych z zmiennym dociskiem kół napędowych do szyny. Aby wyznaczyć współczynnik m konieczna jest znajomość współczynników w' oraz ψ. Współczynniki te odpowiadają warunkom współpracy ciernej koła z szyną. Chodzi tu szczególnie o stan powierzchni szyny. Przy teoretycznym rozważaniu, dla optymalnie zaprojektowanego układu tego rodzaju nie ma ograniczeń, jeśli chodzi o pokonywanie nachyleń toru jazdy. Jednak patrząc od strony praktycznej, siła docisku koła napędzanego do szyny musi być ograniczona ze względów wytrzymałościowych i ekonomicznych. Przy założeniu siły maksymalnej Pmax, dobranej ze względów wytrzymałościowych, maksymalny kąt nachylenia toru jazdy można wyznaczyć z zależności opisującej ogólny współczynnik oporów biegu: k Pk Q dv W GQwcos sin (5) g dt gdzie: G ciężar lokomotywy [N], Q ciężar doczepiony [N], w współczynnik oporu biegu pojazdu, k', k'' współczynniki redukcji mas obracających się części w lokomotywie i w ciężarze doczepionym, α kąt nachylenia toru [ ], v prędkość jazdy [m/s], t czas [s]. Przyjmując założenia upraszczające dalsze rozważania: k' = k'' = k wartość dynamicznej składowej oporów ruchu może zostać pominięta, ponieważ jej udział w wartości W przyjeździe poziomej pojazdu jest niewielki, a już przy nieznacznych pochyleniach gwałtownie spada, opór łuku również może być pominięty, gdyż ujmowany jest w oporze biegu oraz oporze wzniesienia. Zatem wartości oporów wzniesienia oraz biegu są zdecydowanie najistotniejsze biorąc pod uwagę kopalniane koleje podziemne. Upraszczając wzór (5) otrzymujemy: ( GQ) w k P wcos sin (6) Dalej można wyznaczyć graniczny kąt α: w w 2 w arc sin 2 2 w 1 kw 1 w 1 k 2 (7) Stosując rozwiązanie napędu kolei z regulowanym naciskiem kół na szyny, przy znacznych pochyleniach trasy, a co z tym idzie przy dużych siłach nacisku trzeba stosować koła napędowe o dużych średnicach lub zwiększać ich liczbę, dodatkowo muszą być wykonane z materiałów o odpowiedniej wytrzymałości. W znaczny sposób komplikuje to konstrukcję tego typu napędu, dodatkowo zwiększając koszty Zależności między kątem nachylenia toru a potrzebną siłą nacisku koła na szynę W celu zobrazowania zależności między kątem pochylenia wyrobiska, a siłą potrzebną do utrzymania prawidłowego sprzężenia ciernego między kołem napędowym a szyną dla przyjętych stałych parametrów przeprowadzono prostą symulację w środowisku MATLAB/Simulink.
6 124 Dominik Kęsek Jako sygnał sprzężenia zwrotnego użyto wartość siły oporów ruchu, opisanym w równaniu (5) z uwzględnieniem uproszczeń przyjętych powyżej, więc: Jako wartości przyjęte do symulacji przyjęto: G + Q = 16 [kn] ψ = 0,25 w = 0,03 w' = 0,008 P = m (G + Q) (w cosα + sinα) (8) Wynikiem symulacji jest wykres (Rys. 3) przedstawiający zależność między kątem nachylenia α a siłą P potrzebną do zachowania sprzężenia ciernego między kołem a szyną. Rys. 3. Wykres zależności między kątem nachylenia α toru a siłą nacisku P 4. Propozycja stanowiska badawczego z szyną prostą oraz układem obciążanym sprężyną Czysto teoretyczne rozważanie zagadnienia współpracy ciernej koła i szyny nie daje pełnego poglądu na zjawiska zachodzące w strefie styku. Trudnym zagadnieniem w rozważaniach analitycznych jest działanie napędu ciernego w przypadku różnych warunków, w jakich musi on często pracować, takich jak np. zawilgocenie czy zapylenie szyny. Stworzenie laboratoryjnego stanowiska badającego działanie napędu ciernego z możliwością regulacji nacisku koła na szynę pozwoli na określenie współczynników przyczepności i oporów ruchu, niezbędnych do wykonania obliczeń współpracy ciernej koła i szyny. Pozwoli również na badanie zmiany tych współczynników w zależności od zmiennych warunków pracy napędu. W pierwszej kolejności konstrukcja stanowiska badawczego powinna umożliwiać odnoszenie otrzymywanych wyników do obiektów rzeczywistych. Bardzo istotną kwestią jest również, aby konstrukcja stanowiska była możliwe prosta, tania i wygodna w obsłudze. W Pracy [2] przedstawiono kilka koncepcji konstrukcji stanowiska laboratoryjnego. Wybrano rozwiązanie możliwie optymalne które opisano poniżej. Opis stanowiska: 1 sprężyna o znanej charakterystyce w układzie z dynamometrem; 2 szyna; 3 koła napędzane;
7 Stanowisko laboratoryjne do badania sprzężenia ciernego z regulacją nacisku koła na szynę 125 Rys. 4. Koncepcja stanowiska badawczego 4 dźwignie umożliwiające regulowanie siły docisku; 5, 6 cięgła łączące układ obciążenia z układem napędowym; 7 motoreduktory DC; 8 układ równoważący ciężar motoreduktorów; 9 sprężyny zapewniające wstępny docisk kół do szyny; 10 sworznie przesuwne do regulacji długości ramienia. W powyższym rozwiązaniu siła oporu W jest wytwarzana za pomocą sprężyny śrubowej (1). Siła W jest mierzona przez wydłużenie sprężyny o znanej charakterystyce. Siła ta obciąża układ jezdny za pomocą cięgieł (5) zamocowanych ruchomo na ramionach (4). Koła (3) napędzane są za pomocą motoreduktorów (7) i dociskane są do szyny (2) z siłą P proporcjonalną do siły W. Koncepcja ta opiera się na zapewnieniu regulowanego docisku koła do szyny w sposób mechaniczny za pomocą ramion (4) przy zmianie odległości sprzęgnięcia ich ze sobą. Rys. 5. Schemat sił działających dla wybranek konstrukcji stanowiska
8 126 Dominik Kęsek Zaletą tego rozwiązania jest prostota konstrukcji, która jednocześnie zapewnia proporcjonalność siły nacisku P koła na szynę od siły obciążenia W. Dzięki temu nie będzie konieczna budowa skomplikowanego układu sterowania. Samo stanowisko pozwala na określenie przy jakiej sile oporu proporcjonalnej do siły nacisku koła wpadną w makropoślizg dla różnych warunków jazdy. Proporcjonalność siły nacisku koła na szyną od oporów ruchu można wyznaczyć z pomocą wzoru a PW (9) b W pracy [2] zawarto pełny projekt konstrukcyjny stanowiska laboratoryjnego. Wykonano obliczenia wytrzymałościowe konstrukcji dla maksymalnych obciążeń wynikających założeń projektowych, rysunki konstrukcyjne oraz dobrano podzespoły. W obliczeniach uwzględniono teorię podobieństwa mechanicznego we współpracy ciernej koła i szyny, aby wyniki otrzymywane z badań przeprowadzonych na tym stanowisku można było odnosić do obiektów rzeczywistych. 5. Wnioski Zaprojektowane stanowisko laboratoryjne zapewnia uzyskanie wyników odpowiadających rzeczywistym zjawiskom, które zachodzą między kołem a szyną. Najbardziej interesującym badanym parametrem jest współczynnik przyczepności koła do szyny ψ. Dzięki konstrukcji stanowiska współczynnik ten można w prosty sposób wyznaczyć przekształcając wzór (1): P (10) F Znając siłę wydłużającą sprężynę oraz długości ramion a i b, z zależności (9), możemy określić wartość siły nacisku P. Następnie podstawiając wartość tych sił do zależności (10) możemy wyznaczyć współczynnik przyczepności ψ. Ważnym jest, że badania można przeprowadzać dla różnych warunków jakie występują podczas rzeczywistego ruchu kolejki (np. w kopalni). Badania przeprowadzane przy zmiennych warunkach, takich jak zawilgocenie czy zabrudzenie szyny pozwalają określić współczynniki przyczepności koła do szyny dla tych warunków. Z teoretycznych rozważań można w przybliżeniu określić wartość siły nacisku koła na szynę P w zależności od warunków ruchu oraz długości ramienia b. Wartości te przedstawiono w tabeli 1. Tab. 1. Teoretyczne wartości siły nacisku koła na szynę P w zależności od współczynnika przyczepności oraz długości ramienia b Warunki Szyna sucha, czysta, skojarzenie stal-stal Szyna mokra, zanieczyszczona skojarzenie stal-stal Szyna sucha, czysta skojarzenie stal-okładzina wysokocierna Wartość ψ Długość ramienia b [mm] Siła docisku P [N] 0, ,4 0, ,11 0, ,42 Należy zapobiec przeciążaniu elementów stanowiska, więc eksperyment należy przeprowadzać zawsze zaczynając od maksymalnej wartości na ramieniu b. Jeśli siła docisku P jest zbliżona do wartości siły zamieszczonej w tabeli 8.1 dla odpowiadających warunków ruchu, długość ramienia b nie powinna być zmniejszana. W projekcie skupiono się głównie na skojarzeniu materiałów koła i szyny stal stal. Jest to skojarzenie najmniej korzystne. Istnieje możliwość, przy niewielkiej zmianie konstrukcji stanowiska, przeprowadzania badań przy skojarzeniu materiałów stal okładzina wysokocierna. Sam projekt uwzględnia warunek podobieństwa mechanicznego dotyczący jednakowych nacisków jednostkowych oraz warunki wytrzymałościowe. Dobrane elementy stanowiska nie stanowią wymogu
9 Stanowisko laboratoryjne do badania sprzężenia ciernego z regulacją nacisku koła na szynę 127 koniecznego do jego budowy. Zamiennie można zastosować inne tańsze, dostępne elementy (np. silnik z motoreduktorem lub sprężyna). Mimo pewnych ograniczeń, można stwierdzić, że stanowisko laboratoryjne, wykonane zgodnie z projektem, pozwoli na przeprowadzanie badań, które dawać będą wiarygodne wyniki, jednocześnie dając możliwość odnoszenia ich do rzeczywistych urządzeń pracujących w różnych warunkach otoczenia. Literatura Furmanik K., Siedlar A.: Sprzężenia cierne i zębate w napędach kolei szynowych, Kraków, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kęsek D.: Projekt modelowego stanowiska z automatyczną regulacją nacisku koła na szynę. Praca magisterska, Kraków AGH Furmanik K.: Problemy badawcze w eksploatacji wybranych obiektów technicznych p. Teoria podobieństwa w badaniach eksploatacyjnych. (s ). PAN, Komitet Budowy Maszyn Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne, Warszawa Siedlar A., Furmanik K.: System zintegrowanego transportu pomocniczego dla kopalń podziemnych w świetle nowych zadań. Materiały międzynarodowej konferencji naukowo-technicznej Modernizacja systemu transportu podziemnego KOMAG-SITG, Szczyrk, czerwiec Antoniak J.: Urządzenia i systemy transportu podziemnego w kopalniach. Wydawnictwo Śląsk, Katowice Antoniak J.: Podstawowe maszyny robocze kopalnianego transportu pomocniczego. Katowice, Wydawnictwo Śląsk Laboratory position for testing frictional with adjustment wheel load on the rail Abstract In this paper thesis analyzes the theoretical frictional engagement between the rail wheels and a car with automated wheel load control and shows the developent of a laboratory stand to test this kind of a cooperation. Mine transport and its functions in the secondary transport has been characterized. Auxiliary transportation systems in mines and its specific tasks have also been fully described. All possibilities of the previously designed laboratory stand were analyzed, taking into account its limitations. Keywords: Underground transportation systems, frictional contact
Przenośnik zgrzebłowy - obliczenia
Przenośnik zgrzebłowy - obliczenia Katedra Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych Przenośnik zgrzebłowy - obliczenia Dr inż. Piotr Kulinowski pk@imir.agh.edu.pl tel. (67) 0 7 B- parter p.6 konsultacje:
WYZNACZENIE WSPÓŁCZYNNIKA OPORU TOCZENIA I WSPÓŁCZYNNIKA OPORU POWIETRZA
Cel ćwiczenia WYZNACZENIE WSPÓŁCZYNNIKA OPORU TOCZENIA I WSPÓŁCZYNNIKA OPORU POWIETRZA Celem cwiczenia jest wyznaczenie współczynników oporu powietrza c x i oporu toczenia f samochodu metodą wybiegu. Wprowadzenie
Rok akademicki: 2013/2014 Kod: RAR AS-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne
Nazwa modułu: Metodyka projektowania maszyn i urządzeń transportowych Rok akademicki: 2013/2014 Kod: RAR-2-210-AS-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Kierunek: Automatyka i Robotyka
Politechnika Śląska. Katedra Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki. Praca dyplomowa inżynierska. Wydział Mechaniczny Technologiczny
Politechnika Śląska Wydział Mechaniczny Technologiczny Katedra Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki Praca dyplomowa inżynierska Temat pracy Symulacja komputerowa działania hamulca tarczowego
INFORMACJA TECHNICZNA GÓRNICZY WYCIĄG SZYBOWY
INFORMACJA TECHNICZNA GÓRNICZY WYCIĄG SZYBOWY (KOPALNIA NIKLU KOMSOMOLSKY, ROSJA) WWW.SIEMAG-TECBERG.COM INFORMACJA TECHNICZNA GÓRNICZY WYCIĄG SZYBOWY MMC Norilsk Nickel największy producent niklu na świecie
Rok akademicki: 2015/2016 Kod: RBM-1-507-s Punkty ECTS: 5. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -
Nazwa modułu: Maszyny i urządzenia transportowe Rok akademicki: 2015/2016 Kod: RBM-1-507-s Punkty ECTS: 5 Wydział: Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Specjalność: -
Transport szynowy Ustrój toru
Transport szynowy - ustrój toru Katedra Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych AGH Transport szynowy Ustrój toru Dr inż. Piotr Kulinowski pk@imir.agh.edu.pl tel. (1617) 30 74 B- parter p.6 konsultacje:
Przenośniki Układy napędowe
Przenośniki układy napędowe Katedra Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych AGH Przenośniki Układy napędowe Dr inż. Piotr Kulinowski pk@imir.agh.edu.pl tel. (12617) 30 74 B-2 parter p.6 konsultacje:
Kombajny chodnikowe REMAG
Kombajny chodnikowe REMAG GGrupa FAMUR ma w swojej ofercie nowoczesne kombajny chodnikowe REMAG, które dostępne są w różnorodnych wersjach i typach. Kombajny zdolne są do drążenia chodników i tuneli w
Numeryczna symulacja rozpływu płynu w węźle
231 Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN Tom 7, nr 3-4, (2005), s. 231-236 Instytut Mechaniki Górotworu PAN Numeryczna symulacja rozpływu płynu w węźle JERZY CYGAN Instytut Mechaniki Górotworu PAN,
Podstawy skrzyni biegów
Układ napędowy - podzespoły Podstawy skrzyni biegów opracowanie mgr inż. Ireneusz Kulczyk aktualizacja 02.2011 07.2011 2015 Zespół Szkół Samochodowych w Bydgoszczy Wykład Linia ciągła skrzynka z biegiem
Obliczenia mocy napędu przenośnika taśmowego
Materiały pomocnicze do laboratorium z przedmiotu: Wprowadzenie do Techniki Ćwiczenie nr 3 Obliczenia mocy napędu przenośnika taśmowego Opracował: dr inż. Andrzej J. Zmysłowski Zakład Inżynierii Systemów
Studium Podyplomowe
Katedra aszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych Studium Podyplomowe http://www.kmg.agh.edu.pl/dydaktyka/studiumpodyplomowe Przenośnik taśmowy cz. Układy napędowe i napinające Dr inż. Piotr Kulinowski
AUTOMATYKA I STEROWANIE W CHŁODNICTWIE, KLIMATYZACJI I OGRZEWNICTWIE L2 STEROWANIE INWERTEROWYM URZĄDZENIEM CHŁODNICZYM W TRYBIE P
ĆWICZENIE LABORAORYJNE AUOMAYKA I SEROWANIE W CHŁODNICWIE, KLIMAYZACJI I OGRZEWNICWIE L2 SEROWANIE INWEREROWYM URZĄDZENIEM CHŁODNICZYM W RYBIE P Wersja: 2013-09-30-1- 2.1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia
PRACA DYPLOMOWA. Analiza organizacyjno-ekonomiczna wariantów przewozów Wschód-Zachód ze zmianą szerokości torów DTT 135/02 SM TEMAT PRACY:
POLITECHNIKA KRAKOWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY INSTYTUT POJAZDÓW SZYNOWYCH PRACA DYPLOMOWA DTT 135/02 SM Symbol TEMAT PRACY: Analiza organizacyjno-ekonomiczna wariantów przewozów Wschód-Zachód ze zmianą szerokości
Temat /6/: DYNAMIKA UKŁADÓW HYDRAULICZNYCH. WIADOMOŚCI PODSTAWOWE.
1 Temat /6/: DYNAMIKA UKŁADÓW HYDRAULICZNYCH. WIADOMOŚCI PODSTAWOWE. Celem ćwiczenia jest doświadczalne określenie wskaźników charakteryzujących właściwości dynamiczne hydraulicznych układów sterujących
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
układ materialny wytworzony przez człowieka, wykonujący użyteczne działanie dzięki energii doprowadzonej z zewnątrz
Maszyna układ materialny wytworzony przez człowieka, wykonujący użyteczne działanie dzięki energii doprowadzonej z zewnątrz Pod względem energetycznym podział na: SILNIKI - pobierają energię z zewnętrznego
Przenośnik transportuje...
......... Nazwisko i imię Grupa Data i godz. Przenośnik transportuje... na odległość... m pod kątem... z wydajnością co najmniej... t/h Charakterystyka użytkowa przenośnika taśmowego: v =... m/s, B =...
Napędy urządzeń mechatronicznych
1. Na rysunku przedstawiono schemat blokowy układu wykonawczego z napędem elektrycznym. W poszczególne bloki schematu wpisać nazwy jego elementów oraz wskazanych sygnałów. Napędy urządzeń mechatronicznych
INFORMACJA TECHNICZNA SIEMAG TECBERG OBSŁUGUJE WŁASNY WYCIĄG SZYBOWY
INFORMACJA TECHNICZNA SIEMAG TECBERG OBSŁUGUJE WŁASNY WYCIĄG SZYBOWY (SEDRUN, SZWAJCARIA) WWW.SIEMAG-TECBERG.COM INFORMACJA TECHNICZNA SIEMAG TECBERG OBSŁUGUJE WŁASNY WYCIĄG SZYBOWY Górniczy wyciąg szybowy
Moment obrotowy i moc silnika a jego obciążenie (3)
Moment obrotowy i moc silnika a jego obciążenie (3) data aktualizacji: 2014.07.15 Aby silnik napędzał samochód, uzyskiwana dzięki niemu siła napędowa na kołach napędowych musi równoważyć siłę oporu, która
BADANIE ZJAWISK PRZEMIESZCZANIA WSTRZĄSOWEGO
BADANIE ZJAWISK PRZEMIESZCZANIA WSTRZĄSOWEGO 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie kinematyki i dynamiki ruchu w procesie przemieszczania wstrząsowego oraz wyznaczenie charakterystyki użytkowej
Zadania i funkcje skrzyń biegów. Opracował: Robert Urbanik Zespół Szkół Mechanicznych w Opolu
Zadania i funkcje skrzyń biegów Opracował: Robert Urbanik Zespół Szkół Mechanicznych w Opolu Zadania skrzyni biegów Skrzynia biegów umożliwia optymalne wykorzystanie mocy silnika. Każdy silnik ma pewien
BADANIA WŁAŚCIWOŚCI CIERNYCH WYBRANYCH TWORZYW POLIURETANOWYCH STOSOWANYCH W NAPĘDACH KOLEJEK SZYNOWYCH
3-2011 T R I B O L O G I A 43 Kazimierz FURMANIK *, Paweł PYTKO *, Jan MATYGA ** BADANIA WŁAŚCIWOŚCI CIERNYCH WYBRANYCH TWORZYW POLIURETANOWYCH STOSOWANYCH W NAPĘDACH KOLEJEK SZYNOWYCH INVESTIGATIONS OF
Organizacja transportu poziomego w systemie logistycznym kopalni węgla kamiennego
Dariusz Fuksa 1, Anna Wilkosz 2 AGH w Krakowie Organizacja transportu poziomego w systemie logistycznym kopalni węgla kamiennego Wprowadzenie W ujęciu ogólnym transport to zespół czynności, polegających
INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 5
KATEDRA MECHANIKI STOSOWANEJ Wydział Mechaniczny POLITECHNIKA LUBELSKA INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 5 PRZEDMIOT TEMAT OPRACOWAŁ MODELOWANIE UKŁADÓW MECHANICZNYCH Badania analityczne układu mechanicznego
Ogólny zarys koncepcji rachunku ABC w kopalni węgla kamiennego
Ogólny zarys koncepcji rachunku ABC w kopalni węgla kamiennego Mogłoby się wydawać, iż kopalnia węgla kamiennego, która wydobywa teoretycznie jeden surowiec jakim jest węgiel nie potrzebuje tak zaawansowanego
2. Energochłonność maszyn górniczych z napędem akumulatorowym
Szacowanie czasu pracy górniczych maszyn transportowych z napędem akumulatorowym dr inż. Rafał Konsek Instytut Techniki Górniczej KOMAG Streszczenie: Artykuł prezentuje wyniki symulacji komputerowych zużycia
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 BUDOWA STANOWISKA
Przenośnik taśmowy cz.2
Przenośnik taśmowy cz.2 Katedra Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych Przenośnik taśmowy cz.2 Dr inż. Piotr Kulinowski pk@imir.agh.edu.pl tel. (617) 30 74 B-2 parter p.6 konsultacje: poniedziałek
Maszyny transportowe rok IV GiG
Ćwiczenia rok akademicki 2010/2011 Strona 1 1. Wykaz ważniejszych symboli i oznaczeo B szerokośd taśmy, [mm] C współczynnik uwzględniający skupione opory ruchu przenośnika przy nominalnym obciążeniu, D
LINOWE URZĄDZENIA PRZETOKOWE LTV PV
LINOWE URZĄDZENIA PRZETOKOWE LTV PV M Soft Sp. z o. o. Siedziba firmy: ul. Grota Roweckiego 42 43-100 Tychy Tel./fax: (32) 449 14 32 E-mail: msoft@op.pl OPIS URZĄDZENIA I ZASADA JEGO DZIAŁANIA Linowe urządzenie
ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 023
ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 023 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 7 września 2015 r. AC 023 Nazwa i
DRGANIA SWOBODNE UKŁADU O DWÓCH STOPNIACH SWOBODY. Rys Model układu
Ćwiczenie 7 DRGANIA SWOBODNE UKŁADU O DWÓCH STOPNIACH SWOBODY. Cel ćwiczenia Doświadczalne wyznaczenie częstości drgań własnych układu o dwóch stopniach swobody, pokazanie postaci drgań odpowiadających
PROJEKT TECHNICZNY MECHANIZMU CHWYTAKA TYPU P-(O-O-O)
PROJEKT TECHNICZNY MECHANIZMU CHWYTAKA TYPU P-(O-O-O) ZADANIE PROJEKTOWE: Zaprojektować chwytak do manipulatora przemysłowego wg zadanego schematu kinematycznego spełniający następujące wymagania: a) w
'MAPOSTAW' Praca zespołowa: Sylwester Adamczyk Krzysztof Radzikowski. Promotor: prof. dr hab. inż. Bogdan Branowski
Mały pojazd miejski o napędzie spalinowym dla osób w starszym wieku i samotnych 'MAPOSTAW' Praca zespołowa: Sylwester Adamczyk Krzysztof Radzikowski Promotor: prof. dr hab. inż. Bogdan Branowski Cel pracy
Charakterystyka tematu pracy dyplomowej* ) magisterskiej. realizowanej na kierunku: Mechanika i Budowa Maszyn
Projekt wózka suwnicowego 2. Nr tematu pracy K111/15-241/00 Zaprojektować wózek suwnicowy hakowy i wykonać badania symulacyjne mechanizmu podnoszenia. Projekt wózka suwnicowego: zestawienie całości, konstrukcja
Wprowadzenie. Napędy hydrauliczne są to urządzenia służące do przekazywania energii mechanicznej z miejsca jej wytwarzania do urządzenia napędzanego.
Napędy hydrauliczne Wprowadzenie Napędy hydrauliczne są to urządzenia służące do przekazywania energii mechanicznej z miejsca jej wytwarzania do urządzenia napędzanego. W napędach tych czynnikiem przenoszącym
Informacje ogólne. ABS ESP ASR Wspomaganie układu kierowniczego Aktywne zawieszenie Inteligentne światła Inteligentne wycieraczki
Mechatronika w środkach transportu Informacje ogólne Celem kształcenia na profilu dyplomowania Mechatronika w środkach transportu jest przekazanie wiedzy z zakresu budowy, projektowania, diagnostyki i
Badania współczynnika sprzężenia ciernego koło lina w ogranicznikach prędkości dźwigów osobowych
INSTYTUT KONSTRUKCJI MASZYN SPECJALNOŚĆ: SYSTEMY I URZĄDZENIA TRANSPORTOWE PRZEDMIOT: SYSTEMU I URZĄDZENIA TRANSPORTU BLISKIEGO LABORATORIUM Badania współczynnika sprzężenia ciernego koło lina w ogranicznikach
(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1
RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)179457 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej ( 2 1) Numer zgłoszenia: 314815 (22) Data zgłoszenia: 14.06.1996 (51) IntCl7: E21F 13/02 (54)
RACJONALIZACJA ZUŻYCIA ENERGII DO NAPĘDU WENTYLATORÓW GŁÓWNEGO PRZEWIETRZANIA KOPALŃ WĘGLA KAMIENNEGO. Czerwiec 2018
RACJONALIZACJA ZUŻYCIA ENERGII DO NAPĘDU WENTYLATORÓW GŁÓWNEGO PRZEWIETRZANIA KOPALŃ WĘGLA KAMIENNEGO Zbigniew Krawczyk Klaudiusz Pilarz Czerwiec 2018 I. WSTĘP II. III. IV. OCENA DOBORU WENTYLATORA GŁÓWNEGO
PORÓWNANIE POSTACI KONSTRUKCYJNYCH KOŁA ZABIERAKOWEGO POJAZDÓW KOPARKI WIELONACZYNIOWEJ. 1. Wprowadzenie obiekt badań
Górnictwo i Geoinżynieria Rok 35 Zeszyt 3/1 2011 Eugeniusz Rusiński*, Tadeusz Smolnicki*, Grzegorz Przybyłek* PORÓWNANIE POSTACI KONSTRUKCYJNYCH KOŁA ZABIERAKOWEGO POJAZDÓW KOPARKI WIELONACZYNIOWEJ 1.
Analiza wpływu tarcia na reakcje w parach kinematycznych i sprawność i mechanizmów.
Automatyka i Robotyka. Podstawy modelowania i syntezy mechanizmów arcie w parach kinematycznych mechanizmów 1 ARCIE W PARACH KINEMAYCZNYCH MECHANIZMÓW Analiza wpływu tarcia na reakcje w parach kinematycznych
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
Informacje ogólne. Oficjalne przejęcie kopalni Silesia przez inwestora koncern EPH 9 grudnia 2010
Katowice 2012 PG SILESIA to prywatne przedsiębiorstwo należące do Energetický a Průmyslový Holding a.s., czołowej czeskiej grupy działającej w sektorze energetycznym i przemysłowym. Spółka zmodernizowała
PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA
KATEDRA WYTRZYMAŁOSCI MATERIAŁÓW I METOD KOMPUTEROWYCH MACHANIKI PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Analiza kinematyki robota mobilnego z wykorzystaniem MSC.VisualNastran PROMOTOR Prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński
Ruch drgający i falowy
Ruch drgający i falowy 1. Ruch harmoniczny 1.1. Pojęcie ruchu harmonicznego Jednym z najbardziej rozpowszechnionych ruchów w mechanice jest ruch ciała drgającego. Przykładem takiego ruchu może być ruch
Doświadczalne wyznaczanie współczynnika sztywności (sprężystości) sprężyn i współczynnika sztywności zastępczej
Doświadczalne wyznaczanie (sprężystości) sprężyn i zastępczej Statyczna metoda wyznaczania. Wprowadzenie Wartość użytej można wyznaczyć z dużą dokładnością metodą statyczną. W tym celu należy zawiesić
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROGRAM SZKOLENIA
PROGRAM SZKOLENIA z zakresu doskonalenia techniki kierowania samochodem osobowym w ramach projektu pt. Droga do bezpiecznej służby realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet
Szkolenie wstępne Instruktaż stanowiskowy OPERATOR ŻURAWIA. pod red. Bogdana Rączkowskiego
Szkolenie wstępne Instruktaż stanowiskowy OPERATOR ŻURAWIA pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie
ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 023
ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 023 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 4 grudnia 2014 r. Nazwa i adres jednostki
Napędy urządzeń mechatronicznych - projektowanie. Ćwiczenie 1 Dobór mikrosilnika prądu stałego z przekładnią do pracy w warunkach ustalonych
Napędy urządzeń mechatronicznych - projektowanie Dobór mikrosilnika prądu stałego z przekładnią do pracy w warunkach ustalonych Miniaturowy siłownik liniowy (Oleksiuk, Nitu 1999) Śrubowy mechanizm zamiany
Załącznik nr 1 do RPK Zakres tematyczny konkursu 5/1.2/2016/POIR
Załącznik nr 1 do RPK Zakres tematyczny konkursu 5/1.2/2016/POIR A. Rozwój i wdrożenie nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjnych i technologii w pojazdach wysokich prędkości oraz pojazdach kolejowych spełniających
PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA FIZYKI W GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH
PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA FIZYKI W GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Krzysztof Horodecki, Artur Ludwikowski, Fizyka 1. Podręcznik dla gimnazjum, Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
Teoria ruchu pojazdów samochodowych
Opis przedmiotu: Teoria ruchu pojazdów samochodowych Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu TR.SIP404 Teoria ruchu pojazdów samochodowych Wersja przedmiotu 2013/14 A. Usytuowanie przedmiotu w systemie studiów
Badania pasowego układu cięgnowego dźwigu
Politechnika Warszawska Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Instytut Maszyn Roboczych Ciężkich Laboratorium Dźwigów Ćwiczenie W6 Badania pasowego układu cięgnowego dźwigu Wersja robocza Tylko do użytku
Karta (sylabus) modułu/przedmiotu [Mechanika i Budowa Maszyn] Studia I stopnia. Teoria ruchu pojazdów Rodzaj przedmiotu:
Karta (sylabus) modułu/przedmiotu [Mechanika i Budowa Maszyn] Studia I stopnia Przedmiot: Teoria ruchu pojazdów Rodzaj przedmiotu: Podstawowy/obowiązkowy Kod przedmiotu: MBM S 0 6 59-3 _0 Rok: III Semestr:
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
Rys. 1. Obudowa zmechanizowana Glinik 15/32 Poz [1]: 1 stropnica, 2 stojaki, 3 spągnica
Górnictwo i Geoinżynieria Rok 30 Zeszyt 1 2006 Sławomir Badura*, Dariusz Bańdo*, Katarzyna Migacz** ANALIZA WYTRZYMAŁOŚCIOWA MES SPĄGNICY OBUDOWY ZMECHANIZOWANEJ GLINIK 15/32 POZ 1. Wstęp Obudowy podporowo-osłonowe
ĆWICZENIE BADANIA WYDAJNOŚCI TRANSPORTU ŚLIMAKOWEGO
ĆWICZENIE BADANIA WYDAJNOŚCI TRANSPORTU ŚLIMAKOWEGO 1. Cel i zakres ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie budowy, zasady działania i wyznaczania podstawowych charakterystyk przenośników śrubowych, w
3RS SZYNOWO-DROGOWY WÓZEK MANEWROWY
3RS SZYNOWO-DROGOWY WÓZEK MANEWROWY GŁÓWNE PARAMETRY TECHNICZNE Maksymalna masa pojazdu do przetaczania: Maks. prędkość jazdy szynowej z obciążeniem / bez obciążenia: 350 t 3 / 6 km/h 3RS 1 / 5 PRZEZNACZENIE
PL B1. FABRYKA MASZYN GÓRNICZYCH PIOMA SPÓŁKA AKCYJNA, Piotrków Trybunalski, PL INSTYTUT TECHNIKI GÓRNICZEJ KOMAG, Gliwice, PL
PL 214191 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 214191 (21) Numer zgłoszenia: 379094 (22) Data zgłoszenia: 03.03.2006 (13) B1 (51) Int.Cl.
BADANIA SYMULACYJNE PROCESU HAMOWANIA SAMOCHODU OSOBOWEGO W PROGRAMIE PC-CRASH
BADANIA SYMULACYJNE PROCESU HAMOWANIA SAMOCHODU OSOBOWEGO W PROGRAMIE PC-CRASH Dr inż. Artur JAWORSKI, Dr inż. Hubert KUSZEWSKI, Dr inż. Adam USTRZYCKI W artykule przedstawiono wyniki analizy symulacyjnej
WYDAJNOŚĆ I CZAS PRACY KOPAREK WIELONACZYNIOWYCH W KOPALNIACH WĘGLA BRUNATNEGO W POLSCE. 1. Wprowadzenie. Zbigniew Kasztelewicz*, Kazimierz Kozioł**
Górnictwo i Geoinżynieria Rok 31 Zeszyt 2 2007 Zbigniew Kasztelewicz*, Kazimierz Kozioł** WYDAJNOŚĆ I CZAS PRACY KOPAREK WIELONACZYNIOWYCH W KOPALNIACH WĘGLA BRUNATNEGO W POLSCE 1. Wprowadzenie Branża
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
ANALIZA WYTRZYMAŁOŚCIOWA BĘBNA PĘDNEGO 4L-5000
ANALIZA WYTRZYMAŁOŚCIOWA BĘBNA PĘDNEGO 4L-5000 Marcel ŻOŁNIERZ*, Ewelina KOŁODZIEJ** * Instytut Mechanizacji Górnictwa, Politechnika Śląska ** Biuro Studiów i Projektów Górniczych w Katowicach Sp. z o.o.
Dobór silnika serwonapędu. (silnik krokowy)
Dobór silnika serwonapędu (silnik krokowy) Dane wejściowe napędu: Masa całkowita stolika i przedmiotu obrabianego: m = 40 kg Współczynnik tarcia prowadnic = 0.05 Współczynnik sprawności przekładni śrubowo
Metrologia: organizacja eksperymentu pomiarowego
Metrologia: organizacja eksperymentu pomiarowego (na podstawie: Żółtowski B. Podstawy diagnostyki maszyn, 1996) dr inż. Paweł Zalewski Akademia Morska w Szczecinie Teoria eksperymentu: Teoria eksperymentu
Przenośniki i dozowniki ciał sypkich.
Przenośniki i dozowniki ciał sypkich. Transport w zakładach chemicznych możemy podzielić na: transport zewnętrzny transport wewnętrzny Na terenie zakładu w ramach transportu wewnętrznego rozróżniamy: dźwignice
Napęd pojęcia podstawowe
Napęd pojęcia podstawowe Równanie ruchu obrotowego (bryły sztywnej) suma momentów działających na bryłę - prędkość kątowa J moment bezwładności d dt ( J ) d dt J d dt dj dt J d dt dj d Równanie ruchu obrotowego
Zadanie egzaminacyjne
Zadanie egzaminacyjne W pobliżu miejscowości Osina w gminie Kluki, powiecie bełchatowskim, województwie łódzkim zbadano i udokumentowano niewielkie złoże węgla brunatnego, o bardzo dobrych własnościach
Praca. Siły zachowawcze i niezachowawcze. Pole Grawitacyjne.
PRACA Praca. Siły zachowawcze i niezachowawcze. Pole Grawitacyjne. Rozważmy sytuację, gdy w krótkim czasie działająca siła spowodowała przemieszczenie ciała o bardzo małą wielkość Δs Wtedy praca wykonana
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
Mechanika ruchu / Leon Prochowski. wyd. 3 uaktual. Warszawa, Spis treści
Mechanika ruchu / Leon Prochowski. wyd. 3 uaktual. Warszawa, 2016 Spis treści Wykaz ważniejszych oznaczeń 11 Od autora 13 Wstęp 15 Rozdział 1. Wprowadzenie 17 1.1. Pojęcia ogólne. Klasyfikacja pojazdów
STATYCZNA PRÓBA SKRĘCANIA
Mechanika i wytrzymałość materiałów - instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego: Wprowadzenie STATYCZNA PRÓBA SKRĘCANIA Opracowała: mgr inż. Magdalena Bartkowiak-Jowsa Skręcanie pręta występuje w przypadku
INSTYTUT KONSTRUKCJI MASZYN KIERUNEK: TRANSPORT SPECJALNOŚĆ: SYSTEMY I URZĄDZENIA TRANSPORTOWE PRZEDMIOT: SYSTEMU I URZĄDZENIA TRANSPORTU BLISKIEGO
INSTYTUT KONSTRUKCJI MASZYN KIERUNEK: TRANSPORT SPECJALNOŚĆ: SYSTEMY I URZĄDZENIA TRANSPORTOWE PRZEDMIOT: SYSTEMU I URZĄDZENIA TRANSPORTU BLISKIEGO LABORATORIUM Badania wydajności przenośników bezcięgnowych
ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ Seria: GÓRNICTWO z. 41. 1969 Nr Icol. 269. Ooo. dr h. lnż. Jerzy Antoniak Katedra Maszyn Górniczych
ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ Seria: GÓRNICTWO z. 41 1969 Nr Icol. 269 Ooo. dr h. lnż. Jerzy Antoniak Katedra Maszyn Górniczych WSPÓŁECZESNE KIERUNKI BADAŃ I ROZWOJU BUDOWY PRZENOŚNIKÓW TAŚMOWYCH
POLITECHNIKA POZNAŃSKA Wydział Maszyn Roboczych i Transportu
POLITECHNIKA POZNAŃSKA Wydział Maszyn Roboczych i Transportu PRACA DYPLOMOWA BADANIA I MODELOWANIE PRACY UKŁADU NAPĘDOWEGO SAMOCHODU Z AUTOMATYCZNĄ SKRZYNIĄ BIEGÓW Autor: inŝ. Janusz Walkowiak Promotor:
Doświadczalne wyznaczanie współczynnika sztywności (sprężystości) sprężyny
Doświadczalne wyznaczanie współczynnika sztywności (sprężystości) Wprowadzenie Wartość współczynnika sztywności użytej można wyznaczyć z dużą dokładnością metodą statyczną. W tym celu należy zawiesić pionowo
Rok akademicki: 2012/2013 Kod: RBM-1-618-s Punkty ECTS: 4. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -
Nazwa modułu: Nowoczesne systemy Rok akademicki: 2012/2013 Kod: RBM-1-618-s Punkty ECTS: 4 Wydział: Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Specjalność: - Poziom studiów:
Dynamika samochodu Vehicle dynamics
Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014
P O L I T E C H N I K A W A R S Z A W S K A
P O L I T E C H N I K A W A R S Z A W S K A WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, MECHANIKI I PETROCHEMII INSTYTUT INŻYNIERII MECHANICZNEJ LABORATORIUM NAPĘDÓW I STEROWANIA HYDRAULICZNEGO I PNEUMATYCZNEGO Instrukcja do
INSTRUKCJA DO CWICZENIA NR 4
INSTRUKCJA DO CWICZENIA NR 4 Temat ćwiczenia: Statyczna próba rozciągania metali Celem ćwiczenia jest wykonanie próby statycznego rozciągania metali, na podstawie której można określić następujące własności
Podstawy skrzyni biegów
Układ napędowy - podzespoły Podstawy skrzyni biegów opracowanie mgr inż. Ireneusz Kulczyk aktualizacja 02.2011 07.2011 2015 12.2017 Zespół Szkół Samochodowych w Bydgoszczy Sprawdziany Wykład Linia ciągła
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI
Dz.U.02.70.650 2003-05-01 zm. Dz.U.03.65.603 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym.
PL B1. ENERGY 2000 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ENERGYLANDIA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Przytkowice, PL
RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 231622 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 423445 (51) Int.Cl. B61B 3/02 (2006.01) A63G 7/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data
Silniki prądu stałego. Wiadomości ogólne
Silniki prądu stałego. Wiadomości ogólne Silniki prądu stałego charakteryzują się dobrymi właściwościami ruchowymi przy czym szczególnie korzystne są: duży zakres regulacji prędkości obrotowej i duży moment
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
BADANIA PARAMETRÓW RUCHU WYBRANYCH WÓZKÓW WIDŁOWYCH
Piotr Tarkowski 1, Ewa Siemionek 1 BADANIA PARAMETRÓW RUCHU WYBRANYCH WÓZKÓW WIDŁOWYCH Streszczenie. Eksploatacja współczesnych środków transportu bliskiego wymaga oceny energochłonności ruchu. W artykule
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
Zajęcia laboratoryjne
Zajęcia laboratoryjne Napęd Hydrauliczny Instrukcja do ćwiczenia nr 1 Charakterystyka zasilacza hydraulicznego Opracowanie: R. Cieślicki, Z. Kudźma, P. Osiński, J. Rutański, M. Stosiak Wrocław 2016 Spis
WYSOKIEJ JAKOŚCI KOPARKI PRZEŁADUNKOWE. 100% made in ITALY
WYSOKIEJ JAKOŚCI KOPARKI PRZEŁADUNKOWE 100% made in ITALY FABRYKA Powierzchnia całkowita 23.000 m2 Powierzchnia budynków 11.000 m2 OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII ROZWÓJ TECHNOLOGICZNY Najważniejsze cele POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA
Autoreferat Rozprawy Doktorskiej
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Autoreferat Rozprawy Doktorskiej Krzysztof Kogut Real-time control
DYNAMIKA ŁUKU ZWARCIOWEGO PRZEMIESZCZAJĄCEGO SIĘ WZDŁUŻ SZYN ROZDZIELNIC WYSOKIEGO NAPIĘCIA
71 DYNAMIKA ŁUKU ZWARCIOWEGO PRZEMIESZCZAJĄCEGO SIĘ WZDŁUŻ SZYN ROZDZIELNIC WYSOKIEGO NAPIĘCIA dr hab. inż. Roman Partyka / Politechnika Gdańska mgr inż. Daniel Kowalak / Politechnika Gdańska 1. WSTĘP
Regulacja adaptacyjna w anemometrze stałotemperaturowym
3 Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN Tom 8, nr 1-4, (2006), s. 3-7 Instytut Mechaniki Górotworu PAN Regulacja adaptacyjna w anemometrze stałotemperaturowym PAWEŁ LIGĘZA Instytut Mechaniki Górotworu
I. DYNAMIKA PUNKTU MATERIALNEGO
I. DYNAMIKA PUNKTU MATERIALNEGO A. RÓŻNICZKOWE RÓWNANIA RUCHU A1. Bryła o masie m przesuwa się po chropowatej równi z prędkością v M. Podać dynamiczne równania ruchu bryły i rozwiązać je tak, aby wyznaczyć
Przenośniki wałkowe. Dr inż. Piotr Kulinowski. piotr.kulinowski@agh.edu.pl tel. (12617) 30 92 B-2 parter p.6
Przenośniki wałkowe Katedra Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych AGH Przenośniki wałkowe Dr inż. Piotr Kulinowski piotr.kulinowski@agh.edu.pl tel. (12617) 30 92 B-2 parter p.6 konsultacje:
Transport szynowy 2 Tabor
Katedra Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych Transport szynowy 2 Tabor Dr inż. Piotr Kulinowski pk@imir.agh.edu.pl tel. (617) 30 74 B-2 parter p.6 konsultacje: poniedziałek 11.00-12.00 Literatura