Matematyczny model pracy powietrznego stołu koncentracyjnego typu FGX
|
|
- Feliks Matusiak
- 8 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk nr 90, rok 2015 Ireneusz BAIC*, Józef SZAFARCZYK***, Wiesław BLASCHKE*** Matematyczny model pracy powietrznego stołu koncentracyjnego typu FGX Streszczenie: Nowe konstrukcyjne rozwiązania powietrznych stołów koncentracyjnych znajdują powszechne zastosowanie w Chinach oraz są badane i wykorzystywane w kilkunastu innych krajach m.in. w USA, RPA, Turcji, Mongolii, Brazylii, Indonezji i Rosji. W Polsce badania prowadzone są w Centrum Gospodarki Odpadami i Zarządzania Środowiskowego Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Prace te pokazały możliwość efektywnego odkamieniania węgli kamiennych pochodzących z krajowych kopalń. Proces rozdziału ziarn wg gęstości na powietrznych stołach koncentracyjnych jest złożony technologicznie. Różni się od procesu wzbogacania na tradycyjnych stołach. Teoretyczne podstawy procesu nie były dotychczas wystarczająco opracowane. Analizowano jedynie rozdział ziarn analogicznie do procesu klasyfikacji we wznoszącym sie strumieniu powietrza. Pierwszą próbę dokładniejszego opisu ruchu ziarn w nowych rozwiązaniach stołów koncentracyjnych podjął prof. He Jianing z Instytutu w Kunming (Yunan Chiny). W artykule przytoczono rozważania nad siłami działającymi na ziarno mineralne spoczywające na płycie roboczej oraz na ziarno zawieszone w warstwie fluidalnej dotykające tylną płytę roboczą separatora. Wyprowadzono równania ruchu tych ziarn w płaszczyźnie pionowej prostopadłej do osi podłużnej płyty roboczej. Słowa kluczowe: powietrzny stół koncentracyjny, ruch ziarn mineralnych, matematyczny model pracy Mathematical Model of the Fgx Type Compound Air Concentrating Table Abstract: New construction solutions air concentrating tables are widely used in China and have been tested and used in several other countries. In Poland, the study has been conducted at the Institute of Mechanised Construction & Rock Mining - Center of Waste & Environmental Management. This work demonstrated the ability for the effective deshaling of hard coal from Polish coal mines. The process of particles separation by air concentrating tables density is technologically complicated. It differs from the enrichment process on conventional tables. The theoretical basis of the process has not yet been sufficiently developed. We analysed only the grain distribution analogous to the classification process of * Dr inż., ** Mgr inż., *** Prof. dr hab. inż., Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, Centrum Gospodarki Odpadami i Zarządzania Środowiskowego; viesbla@min-pan.krakow.pl 57
2 the rising air stream. The first attempt to accurately describe the motion of particles in new construction solutions air concentrating tables were made by Professor He Jianing from the Institute in Kunming (Yunan - China). The article quoted reflections on the forces acting on the mineral grain resting on the table deck and grain suspended in a fluidized bed touching the back plate of a table deck. Moreover, there were derived equations of motion of particles in a vertical plane perpendicular to the longitudinal axis of the table deck. Keywords: air concentrating table, movement of mineral grains, a mathematical work model 1. Wprowadzenie Powietrzne stoły koncentracyjne znajdują coraz szersze zastosowanie w procesach wzbogacania węgla kamiennego. Nowoczesne konstrukcje stołów różnią się od tradycyjnych rozwiązań (Blaschke 2013, 2014), w których perforowana płyta robocza była ulistwiona i wykonywała ruch posuwisto-zwrotny. Nowoczesne stoły posiadają wprawdzie listwy, ale jest ich kilka i są zamocowane w poprzek płyty roboczej pod pewnym kątem. W tradycyjnych stołach listwy są zamocowane w zasadzie równolegle do osi płyty roboczej, choć spotykane są ulistwienia pod kątem. Przykłady takich rozwiązań pokazano w pracy (Baic i in. 2014C). Listwy w tych rozwiązaniach ułożone są do siebie równolegle i jest ich kilkanaście bądź kilkadziesiąt. W tradycyjnych rozwiązaniach i jak już wspominano, płyta robocza wprawiana jest w ruch posuwisto-zwrotny. W nowoczesnych rozwiązaniach płyta tylna umocowana pod pewnym kątem do płyty roboczej, otrzymuje drgania (wibracje) od wibratora. Schemat powietrznego stołu koncentracyjnego pokazano na rysunku 1. Przedstawiony jest na nim jedynie moduł wzbogacania. Szczegółowy opis instalacji powietrznej separacji składający się modułów: zasilania, klasyfikacji, rozdrabniania, wzbogacania i sterowania, opisano w pracach (Sobko i in. 2014; Baic i in. 2013B). Zasadę rozdziału ziarn wg gęstości opisano w artykułach (Szafarczyk i in. 2014B; Baic i in. 2015A; Blaschke 2014). Powietrzne stoły koncentracyjne wdrożone w kilkunastu krajach, nazywane są technologią XXI wieku (Ghost i in. 2013). Nowoczesne powietrzne stoły koncentracyjne powstały na przełomie XX i XXI wieku. Konstrukcję opracowała chińska firma Tangshan Shenzhou Manufacturing Group (Tangshan 2012). Wykonano już ponad 2000 egzemplarzy o różnej wydajności (od 10 t/h do 1000 t/h). Większość tych instalacji pracuje w Chinach (ponad 1800). Prostota rozwiązań, system skutecznego odpylania urobku, niskie koszty inwestycyjne a także bardzo niskie koszty ruchowe spowodowały, że otworzono ośrodki badawcze w USA i w Australii (Tangshan 2015). W Polsce, pierwsza w Unii Europejskiej (Szafarczyk i in. 2014A) instalacja została zakupiona przez IMBiGS i zmontowana na terenie ZG Sobieski, gdzie prowadzono pilotowe badania nad możliwością implementacji stołów w krajowych kopalniach węgla kamiennego (Baic i in. 2013A, 2014A; 2014B; Szafarczyk i in. 2014B; Blaschke i in. 2015; Baic i in. 2015B; prace IMBiGS 2012). Obecnie instalacja znajduje się na terenie ZG Janina. Oba zakłady górnicze wchodzą w skład Tauron Wydobycie SA. Mimo prostoty urządzenia, sam proces rozdziału ziarn według gęstości jest złożony technologicznie. Podstawy teoretyczne procesu wzbogacania oparte były dotychczas na rozważaniach prędkości opadania ziarn w powietrzu (Blaschke 2014). Bardziej szczegółowe rozważania nad zachowaniem się ziarn w procesie separacji prowadzono w Electromechanical Engineering College w University of Science and Technology w Kunming City prowincji Yunnan w Chinach. 58
3 Rys. 1. Schemat powietrznego stołu koncentracyjnego Fig. 1. Sketch map of compound dry coal clearing machine W niniejszym artykule przytoczono rozważania nad ruchem ziarna mineralnego znajdującego się na powierzchni płyty roboczej i ziarna zawieszonego w warstwie sfulidyzowanej nad powierzchnią płyty roboczej. Analizowano siły działające na ziarna oraz opracowano modele matematyczne (równania) ruchu ziarn mineralnych. Prace w tym zakresie prowadził profesor He Jianing z wymienionego uniwersytetu. Rozważania opublikowane zostały w trudno dostępnym czasopiśmie w artykule (He Jianing 2006). Model opracowany został na analizie ruchu ziarn w płaszczyźnie pionowej przekroju stołu. Ruch ten został pokazany na rysunku Siły działające na ziarna znajdujące się w przestrzeni roboczej powietrznego stołu koncentracyjnego Analizę rozkładu sił działających na ziarna mineralne dokonano na przykładzie ziarna, które znajduje się na powierzchni płyty roboczej stołu (rys. 3a) lub ziarna, które jest zawieszone w warstwie fluidalnej nad powierzchnią płyty roboczej i dotyka tylną część płyty roboczej separatora (rys. 3b). Na rysunkach 3a i 3b przedstawiono przekrój poprzeczny części roboczej stołu. UWAGA: Na rysunkach przedstawiono działające siły w przekroju poprzecznym przestrzeni roboczej powietrznego stołu koncentracyjnego. Niezależnie od miejsca położenia na ziarna mineralne działają następujące rodzaje sił: G siła ciężkości, S siła bezwładności wibracji wytworzona przez ziarna mineralne, 59
4 Rys. 2. Przemieszczanie się ziarn w płaszczyźnie pionowej przekroju stołu (przekrój prostopadły do osi płyty roboczej) Fig. 2. The turning and discharging and separating principle of materials during helical motion Rys. 3. Rozkład sił działających podczas procesu separacji a) ziarno znajdujące się na powierzchni płyty roboczej b) ziarno znajdujące się nad powierzchnią płyty roboczej dotykające tylną część płyty separatora Fig. 3. Stress analysis of mineral particles in the cross section of the separating bed a. Stress analysis of mineral particles in the cross section of the separating bed b. Stress analysis of mineral particles above the separating bed 60 W siła wyporu wznoszącego się strumienia powietrza, F x składowa siły tarcia w kierunku osi X, N wypadkowa sił ciężkości, bezwładności i wyporu oddziaływująca na ziarna mineralne, T siła naporu pochodząca od tylnej płyty stołu (zakłada się, że siła ta przenosi się na ziarna niedotykające tylnej płyty przez kontakt z innymi ziarnami będącymi w stanie zawieszenia, siła naporu ma kierunek przeciwny niż siła bezwładności),
5 które wyrażone są następującymi wzorami: π 3 G = d ( ρs ρ ) g (1) 6 S 2 = mω λ sin ϕ (2) W 2 2 =ψd v ρ (3) Fx = Nf (4) N = Gz W Sz (5) Symbole występujące w powyższych wzorach oznaczają: g przyspieszenie ziemskie, d średnia wielkość ziarna mineralnego, ρ s gęstość ziarna mineralnego, ρ gęstość powietrza, m masa ziarna mineralnego, ω częstotliwość kątowa wibracji, λ amplituda wibracji, φ kąt fazowy wibracji, ψ współczynnik tłumienia, v prędkość wznoszącej strugi powietrza, f współczynnik tarcia, k współczynnik korekcyjny, o wartości: 0<k<1. T = k S (6) Ponieważ płyta robocza jest ustawiona pod pewnym kątem, na ziarno oddziaływają składowe tych sił działające wzdłuż osi X. Gx = G sin α = π 3 d ( ρs ρ) g sinα 6 (7) Sx = S cos δ = m ω 2 λ sin ϕ cos δ (8) Fx = Nf = ( Gz W Sz ) f (9) 61
6 Tx = T cosδ = k S cosδ (10) gdzie: G z składowa siły ciężkości działająca wzdłuż osi Y, S z składowa siły bezwładności działająca wzdłuż osi Y, W siła wyporu wznoszącego się strumienia powietrza, δ kąt pomiędzy kierunkiem wibracji a osią X, α kąt nachylenia płyty roboczej stołu, o wartości: 0 < α < 15. Siły G z, S z i W wyrażone są wzorami: Gz = G cos α = π 3 d ( ρs ρ) g cosα 6 (11) Sz = S cosϕ = m ω 2 λcosϕ (12) W =ψd 2 ρ (13) Tak więc wzór (9) określający składową siły tarcia w kierunku osi X przyjmuje postać: π Fx = d ( ρs ρ) gcosα ψd v ρ mω λsinϕsin δ f 6 (14) Zaprezentowane w punkcie 2. siły działające na ziarno znajdujące się w przestrzeni roboczej (na powierzchni płyty roboczej lub w zawieszeniu) zostały wykorzystane przy budowie mechanizmu opisującego ruch ziarn mineralnych przemieszczających się wzdłuż osi X i Y. 3. Równanie ruchu ziarna na powierzchni płyty roboczej Rozpatrywany jest ruch ziarna mineralnego przemieszczającego się wzdłuż osi X na powierzchni płyty roboczej stołu koncentracyjnego. Ruch ten można wyrazić wzorem: m dv x = Sx Gx Fx (15) Podstawiając w miejsce S x, G x, F x podane w punkcie 2. wzory (7,8 i 14) otrzymuje się: m dv x 2 π 3 = mω λsinϕcos δ d ( ρs ρ) g sinα 6 (16) π d ( ρs ρ) gcosα ψd v ρ ω λ ϕ δ 6 m sin sin f 62
7 a zatem: s = ω 2 ρ ρ 6ψ ρ λ ϕ δ + f δ g α + f α + 2 sin (cos sin ) (sin cos ) v f (17) ρs π d ρs przyjmując, że: ψ = 6 ψ (18) π otrzymujemy równanie ruchu ziarna w postaci: 2 ρ = + f + f g+ 2 ρ 1 ω λsin ϕ(cosδ sin δ ) 1 (sinα cos α) ψ fv ρs ρs d (19) Analizując równanie (19) można stwierdzić, że główny wpływ decydujący o ruchu ziarna wzdłuż osi X ma pierwszy człon równania. Drugi człon równania jest składową siły ciężkości w kierunku osi X wynikającą z nachylenia płyty roboczej stołu koncentracyjnego. Trzecia część równania jest składową naporu wraz z siłami tarcia ziarna poruszającego się wzdłuż osi X pomniejszonych o oddziaływanie wyporu płynącego strumienia powietrza. Ponieważ gęstość powietrza (ρ = 0,00123 g/cm 3 ) jest mniejsza od gęstości ziarna (ρ s 1,50 g/cm 3 ) można przyjąć uproszczenie, że stosunek tych gęstości jest bliski zero. Przyjmując to uproszczenie równanie ruchu ziarn przedstawia się następująco: dv x 2 = ω λ sin ϕ (cos δ + f sin δ ) g (sin α + f cos α ) (20) Równanie (20) pokazuje, że ruch ziarna mineralnego w kierunku osi X (po powierzchni płyty roboczej) jest zależny od parametrów związanych z siłami pochodzącymi od wibracji płyty roboczej. A więc od kątowej częstotliwości wibracji (ω), amplitudy wibracji (λ), kąta fazowego wibracji (φ), kąta pomiędzy kierunkiem wibracji a osią X (δ) i współczynnika tarcia (f). Drugi człon powyższego wzoru pokazuje, że zwiększanie wyporu płynącej strugi powietrza ma mały wpływ na ruch ziarna wzdłuż osi X, a zatem może być niezauważalny. 4. Równanie ruchu ziarna nad powierzchnią płyty roboczej Rozkład sił oddziaływujących na ziarno mineralne znajdujące się w warstwie fluidalnej nad powierzchnią płyty roboczej stołu koncentracyjnego można przedstawić poniższym wzorem: = Tx + Gx Fx (21) 63
8 podstawiając w miejsce T x, G x, F x podane w punkcie 2. (wzory 7, 9 i 10) otrzymuje się: = k S cosδ + G sin α ( Gz W Sz) f (22) oraz podstawiając za G z, W, S z podane uprzednio wartości można zapisać powyższą zależność w postaci: a po przekształceniach: 2 π 3 = k mω λsinϕcos δ d ( ρs ρ) g sinα 6 (23) π d ( ρs ρ) gcosα ψd v ρ mω λ ϕ δ f 6 sin sin s = ω 2 ρ ρ 6ψ ρ λ ϕ k δ + f δ + g α f α + 2 sin ( cos sin ) (sin cos ) v f (24) ρs π d ρs Analizując równanie (24), można stwierdzić, że ziarna znajdujące się nad powierzchnią płyty roboczej będą poruszać się pod wpływem naporu tylnej płyty wynikającego z usytuowania i konstrukcji tylnej części płyty konstrukcji separatora, siły ciężkości oraz dodatkowego wpływu wyporu płynącej strugi powietrza. Kluczowy, jak się okazuje, jest napór, działający na ziarno, od tylnej części płyty. Ważną, w kolejności, jest także siła ciężkości. Przyjmując, jak uprzednio, że stosunek różnic gęstości powietrza i gęstości ziarna jest bliski zero, można równanie ruchu ziarn przedstawić w uproszczonej formie: dv x 2 = ω λ sin ϕ ( k cos δ + f sin δ ) + g (sin α + f cos α ) (25) Równanie (25) przedstawia główne i wtórne czynniki powodujące ruch ziarna nad powierzchnią płyty roboczej stołu koncentracyjnego. Pierwszy człon tego równania posiada większą wartość niż człon drugi; ma więc większy wpływ na zachowanie się ziarna. Porównując uproszczone równania ruchu ziarn na płycie i nad płytą łatwo zauważyć, że ich przyspieszenia są w zasadzie takie same (równe). Oznacza to, że ziarna (zarówno lżejsze, jak i cięższe) będą wykonywać ruch śrubowo-obrotowy. Ruch ten pokazywany jest na rysunkach objaśniających zasadę pracy powietrznego stołu koncentracyjnego (rys. 2). Podsumowanie Powietrzny stół koncentracyjny charakteryzuje się złożoną technologią suchego rozdziału ziarn różniących się gęstością. Proces separacji odbywa się w medium (zawiesinie) dwufazowej. Zawiesina ta nazywana jest również złożem fluidalnym. Składa się z medium powietrze ciało stałe. Tworzy się samoczynnie przez zawarte w nadawie urobku 64
9 węglowego drobne cząsteczki zawieszone we wznoszącym się strumieniu powietrza. Dzięki utworzeniu się warstwy fluidalnej ziarna przemieszczają się w niej w ten sposób, że ziarna ciężkie trafiają na powierzchnię płyty roboczej i przemieszczają się wzdłuż płyty roboczej. Ziarna lżejsze trafiają do górnej warstwy złoża fluidalnego i dzięki ruchowi śrubowo-obrotowemu są odprowadzane (do zbiorników produktów) kolejno wg rosnącej ich gęstości. Przedstawiony w artykule model matematyczny, opracowany przez profesora He Jianinga, jest pierwszą próbą opisu ruchu ziarn podczas separacji na powietrznym stole koncentracyjnym. Tu trzeba dodać, że rzeczywisty rozdział ziarn odbywa się w warunkach skrępowanych gdzie oddziaływują także ziarna pomiędzy sobą. Analiza separacji ziarn w warunkach skrępowanych nie została dotychczas zaprezentowana w dostępnych publikacjach. Należy mieć nadzieję, że prace takie będą prowadzone. Pozwoliłoby to uzyskać dokładniejsze informacje o zachowywaniu się ziarn w takich warunkach oraz zrozumieć bardzo złożony proces rozdziału ziarn w instalacjach powietrznych stołów koncentracyjnych. Literatura Baic i in. 2013A Baic, I., Blaschke, W., Góralczyk, S., Sobko, W. i Szafarczyk, J. 2013A. Odkamienianie urobku weglowego metodą suchej separacji. Monografia: Innowacyjne i przyjazne dla środowiska techniki i technologie przeróbki surowców mineralnych. Wyd. KOMAG. Gliwice, s Baic i in. 2014A Baic, I., Blaschke, W., Sobko, W., Szafarczyk, J. i Okarmus, P. 2014A. Badania możliwości usuwania kamienia z urobku węgla koksowego na powietrznych stołach koncentracyjnych. Monografia: Innowacyjne i przyjazne dla środowiska techniki i technologie przeróbki surowców mineralnych KOMEKO Wyd. ITG KOMAG, Gliwice, s Baic i in. 2014B Baic, I., Blaschke, W., Sobko, W. i Szafarczyk, J. 2014B. Badania nad wzbogacaniem węgli kamiennych na powietrznych stołach koncentracyjnych. Wiadomości Górnicze nr 7 8, s Baic i in. 2014C Baic, I., Blaschke, W., Sobko, W., Szafarczyk, J. i Buchalik, G. 2014C. Nowoczesne powietrzne stoły koncentracyjne do wzbogacania węgla kamiennego. Mat. Konf. Nowoczesne rozwiązania z zakresu procesów technologicznych przeróbki węgla. Wyd. CNP EMAG (płyta CD), Katowice-Szczyrk, s Baic i in. 2013B Baic, I., Blaschke, W., Góralczyk, S., Sobko, W. i Szafarczyk, J. 2013B. Odkamienianie urobku weglowego metodą suchej separacji. Monografia: Innowacyjne i przyjazne dla środowiska techniki i technologie przeróbki surowców mineralnych. Wyd. KOMAG, Gliwice, s Baic i in. 2015A Baic, I., Blaschke, W., Góralczyk, S., Szafarczyk, J. i Buchalik, G. 2015A. Nowa ekologiczna metoda usuwania zanieczyszczeń skałą płonną z urobku węgla kamiennego. Rocznik Ochrony Środowiska. Annual Set The Environment Protection. Tom 17, s Baic i in. 2015B Baic, I., Blaschke, W., Sobko, W. i Fraś, A. 2015B. Application of Air Cocentrating Table for Improvement in the Quality Parameters of the Commercial Product Jaret. Inżynieria Mineralna z. 1/35, Rocznik XVI, s Blaschke i in Blaschke, W., Baic, I. i Sobko, W Badania nad odkamienianiem energetycznego węgla kamiennego na powietrznych stołach koncentracyjnych. Rocznik Ochrony Środowiska. Annual Set The Environment Protection. Tom 17, s Blaschke, W Nowa generacja powietrznych stołów koncentracyjnych. Zeszyty Naukowe Instytutu GSMiE PAN nr 84, s Blaschke, W Zasady wzbogacania na powietrznym stole koncentracyjnym. Czasopismo Techniczne KTT nr , , Kraków, s Ghost i in Ghost, T., Patil, D., Parekh, B.K. i Honaker, R.Q Upgrading low Rank Coal Using a Dry, Density-Based Separator Technology. Proceedings of the 17th International Coal Preparation Congress, Istanbul, s He, Jianing Market Prospect of Application of the Compound Dry Coal Cleaning Technology. China Coal nr 1. Technology Monograph of the Tangshan Shenzhou Machinery Co., Ltd. s Prace studialne dotyczące możliwości implementacji w warunkach polskich technologii suchego odkamieniania urobku węgla kamiennego. Praca statutowa IMBiGS nr 14-70/ Katowice
10 Tangshan Shenzhou Machinery Group Co., Ltd. prospekt firmy. Chiny Sobko i in Sobko, W., Baic, I., Blaschke, W., Góralczyk, S. i Szafarczyk, J Stanowisko badawcze do odkamieniania urobku węglowego metodą suchej separacji. Czasopismo Techniczne KTT nr , , Kraków, s Tangshan Shenzhou Machinery Group Co., Ltd. strona internetowa firmy. Chiny Szafarczyk i in. 2014A Szafarczyk, J., Baic, I. i Blaschke, W. 2014A. The First FGX Unit in the European Union. CPSI Journal a Magazine by the Coal Preparation Society of India. Vol. VI, No 16, s Szafarczyk i in. 2014B Szafarczyk, J., Baic, I. i Blaschke, W. 2014B. Dry coal cleanning technology. Inżynieria Mineralna z. 2/34, Rocznik XV, s
Ekologiczna metoda usuwania zanieczyszczeń skałą płonną z urobku węgla kamiennego
Dr hab. inż. Ireneusz Baic, prof. ndzw.; prof. dr hab. inż. Wiesław Blaschke; dr hab. Stefan Góralczyk, prof. ndzw.; mgr inż. Józef Szafarczyk; mgr Gabriel Buchalik Ekologiczna metoda usuwania zanieczyszczeń
Nowa ekologiczna metoda usuwania zanieczyszczeń skałą płonną z urobku węgla kamiennego
MIDDLE POMERANIAN SCIENTIFIC SOCIETY OF THE ENVIRONMENT PROTECTION ŚRODKOWO-POMORSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE OCHRONY ŚRODOWISKA Annual Set The Environment Protection Rocznik Ochrona Środowiska Volume/Tom
Badania nad odkamienianiem energetycznego węgla kamiennego na powietrznych stołach koncentracyjnych
Dr hab. inż. Ireneusz Baic, prof. ndzw.; prof. dr hab. inż. Wiesław Blaschke; mgr inż. Wojciech Sobko Badania nad odkamienianiem energetycznego węgla kamiennego na powietrznych stołach koncentracyjnych
Badania nad odkamienianiem energetycznego węgla kamiennego na powietrznych stołach koncentracyjnych
MIDDLE POMERANIAN SCIENTIFIC SOCIETY OF THE ENVIRONMENT PROTECTION ŚRODKOWO-POMORSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE OCHRONY ŚRODOWISKA Annual Set The Environment Protection Rocznik Ochrona Środowiska Volume/Tom
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
WYKORZYSTANIE POWIETRZNYCH STOŁÓW KONCENTRACYJNYCH FGX DO OCZYSZCZANIA KRUSZYW NATURALNYCH ŁAMANYCH
Mining Science Mining Science Mineral Aggregates, vol. 23(1), 2016, 37 46 www.miningscience.pwr.edu.pl (Previously Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, ISSN 0370-0798) ISSN 2300-9586
Usprawnienia konstrukcyjne powietrznego stołu koncentracyjnego typu FGX-1 mające na celu optymalizację jego pracy
Mgr inż. Wojciech Sobko; prof. dr hab. inż. Wiesław Blaschke; dr hab. inż. Ireneusz Baic, prof. ndzw.; mgr inż. Józef Szafarczyk Usprawnienia konstrukcyjne powietrznego stołu koncentracyjnego typu FGX-1
Usuwanie siarki z węgla kamiennego z wykorzystaniem stołu koncentracyjnego FGX
Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk rok 2016, nr 95, s. 137 144 Wiesław BLASCHKE*, Ireneusz BAIC**, Wojciech SOBKO***, Katarzyna BIEL*** Usuwanie
Sucha metoda wzbogacania węgla w Polsce
Nr 11 PRZEGLĄD GÓRNICZY 9 Sucha metoda wzbogacania węgla w Polsce Dry coal beneficiation method in poland Mgr inż. Waldemar Mijał* ) Prof. dr hab. inż. Wiesław Blaschke ** ) Dr hab. inż. Ireneusz Baic
Przepływy laminarne - zadania
Zadanie 1 Warstwa cieczy o wysokości = 3mm i lepkości v = 1,5 10 m /s płynie równomiernie pod działaniem siły ciężkości po płaszczyźnie nachylonej do poziomu pod kątem α = 15. Wyznaczyć: a) Rozkład prędkości.
PARAMETRY KONSTRUKCYJNE ROLKOWEGO SEPARATORA CZYSZCZĄCEGO DO ZIEMNIAKÓW
Inżynieria Rolnicza 0(08)/2008 PARAMETRY KONSTRUKCYJNE ROLKOWEGO SEPARATORA CZYSZCZĄCEGO DO ZIEMNIAKÓW Wojciech Tanaś Katedra Maszynoznawstwa Rolniczego, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Streszczenie:
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
RÓWNANIE DYNAMICZNE RUCHU KULISTEGO CIAŁA SZTYWNEGO W UKŁADZIE PARASOLA
Dr inż. Andrzej Polka Katedra Dynamiki Maszyn Politechnika Łódzka RÓWNANIE DYNAMICZNE RUCHU KULISTEGO CIAŁA SZTYWNEGO W UKŁADZIE PARASOLA Streszczenie: W pracy opisano wzajemne położenie płaszczyzny parasola
Ćwiczenie M-2 Pomiar przyśpieszenia ziemskiego za pomocą wahadła rewersyjnego Cel ćwiczenia: II. Przyrządy: III. Literatura: IV. Wstęp. l Rys.
Ćwiczenie M- Pomiar przyśpieszenia ziemskiego za pomocą wahadła rewersyjnego. Cel ćwiczenia: pomiar przyśpieszenia ziemskiego przy pomocy wahadła fizycznego.. Przyrządy: wahadło rewersyjne, elektroniczny
CZASOPISMO TECHNICZNE KTT
K RA E 18 77 TECHNICZN OWSKIE O Z WAR YSTW TO CZASOPISMO TECHNICZNE KTT K KWARTALNIK KRAKOWSKIEGO TOWARZYSTWA TECHNICZNEGO Nr 176 177 Rok 138 Nr Indeksu 334006 Kraków 2018 r. lipiec grudzień ISSN: 1425-8390
Badania podatności węgli energetycznych na zmniejszenie zawartości rtęci na etapie pre-combustion
Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk rok 2017, nr 98, s. 103 114 Ireneusz BAIC*, Wiesław BLASCHKE**, Tadeusz DZIOK***, Andrzej STRUGAŁA****, Wojciech
Równania różniczkowe opisujące ruch fotela z pilotem:
. Katapultowanie pilota z samolotu Równania różniczkowe opisujące ruch fotela z pilotem: gdzie D - siłą ciągu, Cd współczynnik aerodynamiczny ciągu, m - masa pilota i fotela, g przys. ziemskie, ρ - gęstość
Dr hab. inż. Ireneusz Baic, prof. ndzw.; prof. dr hab. inż. Wiesław Blaschke; mgr inż. Wojciech Sobko; mgr inż. Józef Szafarczyk
Dr hab. inż. Ireneusz Baic, prof. ndzw.; prof. dr hab. inż. Wiesław Blaschke; mgr inż. Wojciech Sobko; mgr inż. Józef Szafarczyk Wdrożenie innowacyjnej technologii oczyszczania węgla kamiennego przy pomocy
Przenośnik wibracyjny. Przenośnik wibracyjny. Dr inż. Piotr Kulinowski. tel. (617) B-2 parter p.6
Przenośnik wibracyjny Katedra Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych Przenośnik wibracyjny Dr inż. Piotr Kulinowski pk@imir.agh.edu.pl tel. (617) 30 74 B- parter p.6 konsultacje: poniedziałek
Drgania i fale II rok Fizyk BC
00--07 5:34 00\FIN00\Drgzlo00.doc Drgania złożone Zasada superpozycji: wychylenie jest sumą wychyleń wywołanych przez poszczególne czynniki osobno. Zasada wynika z liniowości związku między wychyleniem
MECHANIKA 2. Drgania punktu materialnego. Wykład Nr 8. Prowadzący: dr Krzysztof Polko
MECHANIKA 2 Wykład Nr 8 Drgania punktu materialnego Prowadzący: dr Krzysztof Polko Wstęp Drgania Okresowe i nieokresowe Swobodne i wymuszone Tłumione i nietłumione Wstęp Drgania okresowe ruch powtarzający
Poprawa parametrów rozdziału węgla w osadzarkach poprzez wstępne uśrednianie nadawy metodą odkamieniania na sucho
Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk rok 2018, nr 104, s. 163 172 DOI: 10.24425/124369 Wiesław BLASCHKE 1, Ireneusz BAIC 1 Poprawa parametrów rozdziału
Fizyka 11. Janusz Andrzejewski
Fizyka 11 Ruch okresowy Każdy ruch powtarzający się w regularnych odstępach czasu nazywa się ruchem okresowym lub drganiami. Drgania tłumione ruch stopniowo zanika, a na skutek tarcia energia mechaniczna
MECHANIKA II. Dynamika ruchu obrotowego bryły sztywnej
MECHANIKA II. Dynamika ruchu obrotowego bryły sztywnej Daniel Lewandowski Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny, Katedra Mechaniki i Inżynierii Materiałowej http://kmim.wm.pwr.edu.pl/lewandowski/
RUCH HARMONICZNY. sin. (r.j.o) sin
RUCH DRGAJĄCY Ruch harmoniczny Rodzaje drgań Oscylator harmoniczny Energia oscylatora harmonicznego Wahadło matematyczne i fizyczne Drgania tłumione Drgania wymuszone i zjawisko rezonansu Politechnika
LXVII OLIMPIADA FIZYCZNA ZAWODY II STOPNIA
LXVII OLIMPIADA FIZYCZNA ZAWODY II STOPNIA CZĘŚĆ TEORETYCZNA Za każde zadanie można otrzymać maksymalnie 0 punktów. Zadanie 1. przedmiot. Gdzie znajduje się obraz i jakie jest jego powiększenie? Dla jakich
Drgania układu o wielu stopniach swobody
Drgania układu o wielu stopniach swobody Rozpatrzmy układ składający się z n ciał o masach m i (i =,,..., n, połączonych między sobą i z nieruchomym podłożem za pomocą elementów sprężystych o współczynnikach
PL B1. INSTYTUT ODLEWNICTWA, Kraków, PL BUP 03/13
PL 216942 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 216942 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 395800 (51) Int.Cl. B22C 5/00 (2006.01) B22C 5/18 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
ZASTOSOWANIE RÓWNANIA BOUSSINESQUE A DO OKREŚLANIA NAPRĘŻEŃ W GLEBIE WYWOŁANYCH ODDZIAŁYWANIEM ZESTAWÓW MASZYN
Inżynieria Rolnicza 4(10)/008 ZASTOSOWANIE RÓWNANIA BOUSSINESQUE A DO OKREŚLANIA NAPRĘŻEŃ W GLEBIE WYWOŁANYCH ODDZIAŁYWANIEM ZESTAWÓW MASZYN Yuri Chigarev, Rafał Nowowiejski, Jan B. Dawidowski Instytut
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
Nazwisko i imię: Zespół: Data: Ćwiczenie nr 1: Wahadło fizyczne. opis ruchu drgającego a w szczególności drgań wahadła fizycznego
Nazwisko i imię: Zespół: Data: Cel ćwiczenia: Ćwiczenie nr 1: Wahadło fizyczne opis ruchu drgającego a w szczególności drgań wahadła fizycznego wyznaczenie momentów bezwładności brył sztywnych Literatura
LABORATORIUM ELEKTROAKUSTYKI. ĆWICZENIE NR 1 Drgania układów mechanicznych
LABORATORIUM ELEKTROAKUSTYKI ĆWICZENIE NR Drgania układów mechanicznych Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z właściwościami układów drgających oraz metodami pomiaru i analizy drgań. W ramach
Ć w i c z e n i e K 3
Akademia Górniczo Hutnicza Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Katedra Wytrzymałości, Zmęczenia Materiałów i Konstrukcji Nazwisko i Imię: Nazwisko i Imię: Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Grupa
KINEMATYKA I DYNAMIKA CIAŁA STAŁEGO. dr inż. Janusz Zachwieja wykład opracowany na podstawie literatury
KINEMATYKA I DYNAMIKA CIAŁA STAŁEGO dr inż. Janusz Zachwieja wykład opracowany na podstawie literatury Funkcje wektorowe Jeśli wektor a jest określony dla parametru t (t należy do przedziału t (, t k )
Instalacje FGX pracujące w świecie
Instalacje FGX pracujące w świecie FGX-24A USA FGX-24A RPA FGX-12 Chiny FGX-12 USA Instalacje FGX pracujące w świecie FGX-12 Indonezja FGX-24A Chiny FGX-3 Ukraina FGX-12 USA FGX-18A Armenia FGX-9 Brazylia
Siły zachowawcze i niezachowawcze. Autorzy: Zbigniew Kąkol Kamil Kutorasiński
Siły zachowawcze i niezachowawcze Autorzy: Zbigniew Kąkol Kamil Kutorasiński 2018 Siły zachowawcze i niezachowawcze Autorzy: Zbigniew Kąkol, Kamil Kutorasiński Praca wykonana przez siłę wypadkową działającą
Pierwsze dwa podpunkty tego zadania dotyczyły równowagi sił, dla naszych rozważań na temat dynamiki ruchu obrotowego interesujące będzie zadanie 3.3.
Dynamika ruchu obrotowego Zauważyłem, że zadania dotyczące ruchu obrotowego bardzo często sprawiają maturzystom wiele kłopotów. A przecież wystarczy zrozumieć i stosować zasady dynamiki Newtona. Przeanalizujmy
BADANIE DRGAŃ TŁUMIONYCH WAHADŁA FIZYCZNEGO
ĆWICZENIE 36 BADANIE DRGAŃ TŁUMIONYCH WAHADŁA FIZYCZNEGO Cel ćwiczenia: Wyznaczenie podstawowych parametrów drgań tłumionych: okresu (T), częstotliwości (f), częstotliwości kołowej (ω), współczynnika tłumienia
BADANIE STANÓW RÓWNOWAGI UKŁADU MECHANICZNEGO
Ćwiczenie 3 BADANIE STANÓW RÓWNOWAGI UKŁADU MECHANICZNEGO 3.. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest teoretyczne i doświadczalne wyznaczenie położeń równowagi i określenie stanu równowagi prostego układu mechanicznego
Statyka płynów - zadania
Zadanie 1 Wyznaczyć rozkład ciśnień w cieczy znajdującej się w stanie spoczynku w polu sił ciężkości. Ponieważ na cząsteczki cieczy działa wyłącznie siła ciężkości, więc składowe wektora jednostkowej siły
Prędkość fazowa i grupowa fali elektromagnetycznej w falowodzie
napisał Michał Wierzbicki Prędkość fazowa i grupowa fali elektromagnetycznej w falowodzie Prędkość grupowa paczki falowej Paczka falowa jest superpozycją fal o różnej częstości biegnących wzdłuż osi z.
Wstęp. Ruch po okręgu w kartezjańskim układzie współrzędnych
Wstęp Ruch po okręgu jest najprostszym przypadkiem płaskich ruchów krzywoliniowych. W ogólnym przypadku ruch po okręgu opisujemy równaniami: gdzie: dowolna funkcja czasu. Ruch odbywa się po okręgu o środku
OCENA EFEKTYWNOŚCI WZBOGACANIA WĘGLA ENERGETYCZNEGO W CYKLONACH WZBOGACAJĄCYCH Z RECYRKULACJĄ PRODUKTU PRZEJŚCIOWEGO
Górnictwo i Geoinżynieria Rok 31 Zeszyt 4 2007 Joachim Pielot* OCENA EFEKTYWNOŚCI WZBOGACANIA WĘGLA ENERGETYCZNEGO W CYKLONACH WZBOGACAJĄCYCH Z RECYRKULACJĄ PRODUKTU PRZEJŚCIOWEGO 1. Wstęp W zakładach
Zasady dynamiki Newtona. Autorzy: Zbigniew Kąkol Kamil Kutorasiński
Zasady dynamiki Newtona Autorzy: Zbigniew Kąkol Kamil Kutorasiński 2019 Zasady dynamiki Newtona Autorzy: Zbigniew Kąkol, Kamil Kutorasiński Podstawowa teoria, która pozwala przewidywać ruch ciał, składa
Podstawy fizyki sezon 1 VII. Ruch drgający
Podstawy fizyki sezon 1 VII. Ruch drgający Agnieszka Obłąkowska-Mucha WFIiS, Katedra Oddziaływań i Detekcji Cząstek, D11, pok. 111 amucha@agh.edu.pl http://home.agh.edu.pl/~amucha Ruch skutkiem działania
Równania dla potencjałów zależnych od czasu
Równania dla potencjałów zależnych od czasu Potencjały wektorowy A( r, t i skalarny ϕ( r, t dla zależnych od czasu pola elektrycznego E( r, t i magnetycznego B( r, t definiujemy poprzez następujące zależności
MECHANIKA PRĘTÓW CIENKOŚCIENNYCH
dr inż. Robert Szmit Przedmiot: MECHANIKA PRĘTÓW CIENKOŚCIENNYCH WYKŁAD nr Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Katedra Geotechniki i Mechaniki Budowli Opis stanu odkształcenia i naprężenia powłoki
EFEKTY WZBOGACANIA WĘGLA ENERGETYCZNEGO W DWÓCH RÓWNOLEGŁYCH OSADZARKACH**
Górnictwo i Geoinżynieria Rok 34 Zeszyt 4/1 2010 Joachim Pielot* EFEKTY WZBOGACANIA WĘGLA ENERGETYCZNEGO W DWÓCH RÓWNOLEGŁYCH OSADZARKACH** 1. Wstęp W artykule [11] przedstawione zostały zagadnienia optymalnego
DOBÓR FUNKCJI WŁASNEJ PRZEMIESZCZENIA UKŁADÓW DRGAJĄCYCH GIĘTNIE W RUCHU UNOSZENIA
MODELOWANIE INŻYNIERSKIE ISSN 896-77X 33, s. 7-34, Gliwice 007 DOBÓR FUNKCJI WŁASNEJ PRZEMIESZCZENIA UKŁADÓW DRGAJĄCYCH GIĘTNIE W RUCHU UNOSZENIA ANDRZEJ BUCHACZ, SŁAWOMIR ŻÓŁKIEWSKI Instytut Automatyzacji
Oddziaływania. Wszystkie oddziaływania są wzajemne jeżeli jedno ciało działa na drugie, to drugie ciało oddziałuje na pierwsze.
Siły w przyrodzie Oddziaływania Wszystkie oddziaływania są wzajemne jeżeli jedno ciało działa na drugie, to drugie ciało oddziałuje na pierwsze. Występujące w przyrodzie rodzaje oddziaływań dzielimy na:
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
3. KINEMATYKA Kinematyka jest częścią mechaniki, która zajmuje się opisem ruchu ciał bez wnikania w jego przyczyny. Oznacza to, że nie interesuje nas
3. KINEMATYKA Kinematyka jest częścią mechaniki, która zajmuje się opisem ruchu ciał bez wnikania w jego przyczyny. Oznacza to, że nie interesuje nas oddziaływanie między ciałami, ani też rola, jaką to
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
Application of Air Concentrating Table for Improvement in the Quality Parameters of the Commercial Product Jaret
Application of Air Concentrating Table for Improvement in the Quality Parameters of the Commercial Product Jaret Ireneusz BAIC 1), Wiesław BLASCHKE 2), Wojciech SOBKO 3), Andrzej FRAŚ 4) 1) Dr, inż.; Institute
3 Podstawy teorii drgań układów o skupionych masach
3 Podstawy teorii drgań układów o skupionych masach 3.1 Drgania układu o jednym stopniu swobody Rozpatrzmy elementarny układ drgający, nazywany też oscylatorem harmonicznym, składający się ze sprężyny
MECHANIKA 2 KINEMATYKA. Wykład Nr 5 RUCH KULISTY I RUCH OGÓLNY BRYŁY. Prowadzący: dr Krzysztof Polko
MECHANIKA 2 KINEMATYKA Wykład Nr 5 RUCH KULISTY I RUCH OGÓLNY BRYŁY Prowadzący: dr Krzysztof Polko Określenie położenia ciała sztywnego Pierwszy sposób: Określamy położenia trzech punktów ciała nie leżących
m Jeżeli do końca naciągniętej (ściśniętej) sprężyny przymocujemy ciało o masie m., to będzie na nie działała siła (III zasada dynamiki):
Ruch drgający -. Ruch drgający Ciało jest sprężyste, jeżei odzyskuje pierwotny kształt po ustaniu działania siły, która ten kształt zmieniła. Właściwość sprężystości jest ograniczona, to znaczy, że przy
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
Wyznaczanie przyspieszenia ziemskiego za pomocą wahadła rewersyjnego (Katera)
Politechnika Łódzka FTMS Kierunek: nformatyka rok akademicki: 2008/2009 sem. 2. Termin: 6 V 2009 Nr. ćwiczenia: 112 Temat ćwiczenia: Wyznaczanie przyspieszenia ziemskiego za pomocą wahadła rewersyjnego
Wtórne wzbogacanie węgla kamiennego w osadzarkach i cyklonach wodnych
Wtórne wzbogacanie węgla kamiennego w osadzarkach i cyklonach wodnych Joachim PIELOT 1) 1) dr hab. inż. prof. nzw.; Politechnika Śląska, Wydział Górnictwa i Geologii, Katedra Elektryfikacji i Automatyzacji
Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania. Podstawy Automatyki
Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania Podsta Automatyki Transmitancja operatorowa i widmowa systemu, znajdowanie odpowiedzi w dziedzinie s i w
Rodzaje fal. 1. Fale mechaniczne. 2. Fale elektromagnetyczne. 3. Fale materii. dyfrakcja elektronów
Wykład VI Fale t t + Dt Rodzaje fal 1. Fale mechaniczne 2. Fale elektromagnetyczne 3. Fale materii dyfrakcja elektronów Fala podłużna v Przemieszczenia elementów spirali ( w prawo i w lewo) są równoległe
1.1 Przegląd wybranych równań i modeli fizycznych. , u x1 x 2
Temat 1 Pojęcia podstawowe 1.1 Przegląd wybranych równań i modeli fizycznych Równaniem różniczkowym cząstkowym rzędu drugiego o n zmiennych niezależnych nazywamy równanie postaci gdzie u = u (x 1, x,...,
Drgania. O. Harmoniczny
Dobrej fazy! Drgania O. Harmoniczny Położenie równowagi, 5 lipca 218 r. 1 Zadanie Zegar Małgorzata Berajter, update: 217-9-6, id: pl-ciepło-5, diff: 2 Pewien zegar, posiadający wahadło ze srebra, odmierza
RÓWNANIE MOMENTÓW PĘDU STRUMIENIA
RÓWNANIE MOMENTÓW PĘDU STRUMIENIA Przepływ osiowo-symetryczny ustalony to przepływ, w którym parametry nie zmieniają się wzdłuż okręgów o promieniu r, czyli zależą od promienia r i długości z, a nie od
Przykład 4.1. Ściag stalowy. L200x100x cm 10 cm I120. Obliczyć dopuszczalną siłę P rozciagającą ściąg stalowy o przekroju pokazanym na poniższym
Przykład 4.1. Ściag stalowy Obliczyć dopuszczalną siłę P rozciagającą ściąg stalowy o przekroju pokazanym na poniższym rysunku jeśli naprężenie dopuszczalne wynosi 15 MPa. Szukana siła P przyłożona jest
PODATNOŚĆ DYNAMICZNA OBUSTRONNIE PODPARTEJ BELKI Z TŁUMIENIEM W RUCHU UNOSZENIA
MODELOWANIE INŻNIERSKIE ISSN 896-77X 38, s. 3-38, Gliwice 9 PODATNOŚĆ DNAMICZNA OBUSTRONNIE PODPARTEJ BELKI Z TŁUMIENIEM W RUCHU UNOSZENIA SŁAWOMIR ŻÓŁKIEWSKI Instytut Automatyzacji Procesów Technologicznych
MECHANIKA 2. Wykład Nr 3 KINEMATYKA. Temat RUCH PŁASKI BRYŁY MATERIALNEJ. Prowadzący: dr Krzysztof Polko
MECHANIKA 2 Wykład Nr 3 KINEMATYKA Temat RUCH PŁASKI BRYŁY MATERIALNEJ Prowadzący: dr Krzysztof Polko Pojęcie Ruchu Płaskiego Rys.1 Ruchem płaskim ciała sztywnego nazywamy taki ruch, w którym wszystkie
XVI MIĘDZYNARODOWY KONGRES LEXINGTON 2010. prof. dr hab. inż.. Wiesław. Blaschke Szafarczyk. KRAKÓW, 21 czerwca 2010 r.
INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA G SKALNEGO W WARSZAWIE XVI MIĘDZYNARODOWY KONGRES PRZERÓBKI WĘGLA W prof. dr hab. inż.. Wiesław Blaschke mgr inż.. Józef J Szafarczyk KRAKÓW, 21 czerwca 2010
MECHANIKA OGÓLNA (II)
MECHNIK GÓLN (II) Semestr: II (Mechanika I), III (Mechanika II), rok akad. 2013/2014 Liczba godzin: sem. II *) - wykład 30 godz., ćwiczenia 30 godz. sem. III *) - wykład 30 godz., ćwiczenia 30 godz., ale
Wykład 10. Ruch w układach nieinercjalnych
Wykład 10 Ruch w układach nieinercjalnych Prawa Newtona są słuszne jedynie w układach inercjalnych. Ściśle mówiąc układami inercjalnymi nazywamy takie układy odniesienia, które albo spoczywają, albo poruszają
Równa Równ n a i n e i ru r ch u u ch u po tor t ze (równanie drogi) Prędkoś ędkoś w ru r ch u u ch pros pr t os ol t i ol n i io i wym
Mechanika ogólna Wykład nr 14 Elementy kinematyki i dynamiki 1 Kinematyka Dział mechaniki zajmujący się matematycznym opisem układów mechanicznych oraz badaniem geometrycznych właściwości ich ruchu, bez
Fizyka 1- Mechanika. Wykład 4 26.X Zygmunt Szefliński Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów
Fizyka 1- Mechanika Wykład 4 6.X.017 Zygmunt Szefliński Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów szef@fuw.edu.pl http://www.fuw.edu.pl/~szef/ III zasada dynamiki Zasada akcji i reakcji Każdemu działaniu
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
WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA Wydział Mechaniczny Katedra Pojazdów Mechanicznych i Transportu LABORATORIUM TERMODYNAMIKI TECHNICZNEJ
WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA Wydział Mechaniczny Katedra Pojazdów Mechanicznych i Transportu LABORATORIUM TERMODYNAMIKI TECHNICZNEJ Instrukcja do ćwiczenia T-06 Temat: Wyznaczanie zmiany entropii ciała
Obliczenia polowe silnika przełączalnego reluktancyjnego (SRM) w celu jego optymalizacji
Akademia Górniczo Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Studenckie Koło Naukowe Maszyn Elektrycznych Magnesik Obliczenia polowe silnika
Analiza wymiany ciepła w przekroju rury solarnej Heat Pipe w warunkach ustalonych
Stanisław Kandefer 1, Piotr Olczak Politechnika Krakowska 2 Analiza wymiany ciepła w przekroju rury solarnej Heat Pipe w warunkach ustalonych Wprowadzenie Wśród paneli słonecznych stosowane są często rurowe
LABORATORIUM POMIARY W AKUSTYCE. ĆWICZENIE NR 4 Pomiar współczynników pochłaniania i odbicia dźwięku oraz impedancji akustycznej metodą fali stojącej
LABORATORIUM POMIARY W AKUSTYCE ĆWICZENIE NR 4 Pomiar współczynników pochłaniania i odbicia dźwięku oraz impedancji akustycznej metodą fali stojącej 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie metody
UWAGI O ZASTOSOWANIU POWIERZCHNI ŚRUBOWYCH W BUDOWNICTWIE
Biuletyn Polskiego Towarzystwa Geometrii i Grafiki Inżynierskiej 10 Zeszyt 12 (2001), str. 10 14 UWAGI O ZASTOSOWANIU POWIERZCHNI ŚRUBOWYCH W BUDOWNICTWIE Paweł KAPROŃ Politechnika Częstochowska, ul.akademicka
Ruch drgający. Ruch harmoniczny prosty, tłumiony i wymuszony
Ruch drgający Ruch harmoniczny prosty, tłumiony i wymuszony Ruchem drgającym nazywamy ruch ciała zachodzący wokół stałego położenia równowagi. Ruchy drgające dzielimy na ruchy: okresowe, nieokresowe. Ruch
Bryła sztywna. Fizyka I (B+C) Wykład XXIII: Przypomnienie: statyka
Bryła sztywna Fizyka I (B+C) Wykład XXIII: Przypomnienie: statyka Moment bezwładności Prawa ruchu Energia ruchu obrotowego Porównanie ruchu obrotowego z ruchem postępowym Przypomnienie Równowaga bryły
Ć W I C Z E N I E N R E-15
NSTYTUT FZYK WYDZAŁ NŻYNER PRODUKCJ TECNOLOG MATERAŁÓW POLTECNKA CZĘSTOCOWSKA PRACOWNA ELEKTRYCZNOŚC MAGNETYZMU Ć W C Z E N E N R E-15 WYZNACZANE SKŁADOWEJ POZOMEJ NATĘŻENA POLA MAGNETYCZNEGO ZEM METODĄ
MECHANIKA 2 Wykład 7 Dynamiczne równania ruchu
MECHANIKA 2 Wykład 7 Dynamiczne równania ruchu Prowadzący: dr Krzysztof Polko Dynamiczne równania ruchu Druga zasada dynamiki zapisana w postaci: Jest dynamicznym wektorowym równaniem ruchu. Dynamiczne
1\:r.o:cpnięcie Metali i Stopów, Nr 33, 1997 PAN- Oddzial Katowice l' L ISSN 0208-9386
33/32 Solidiiikation of Metllls and Alloys, No. 33, 1997 1\:r.o:cpnięcie Metali i Stopów, Nr 33, 1997 PAN- Oddzial Katowice l' L ISSN 0208-9386 KONCEPCJA STEROWANIA PROCESEM MECHANICZNEJ REGENERACJI OSNOWY
Fale mechaniczne i akustyka
Fale mechaniczne i akustyka Wstęp: siła jako element decydujący o rodzaju ruchu Na pierwszym wykładzie, dynamiki Newtona omawiając II zasadę dr d r F r,, t = m dt dt powiedzieliśmy, że o tym, jakim ruchem
PODSTAWY RACHUNKU WEKTOROWEGO
Transport, studia niestacjonarne I stopnia, semestr I Instytut L-5, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska Adam Wosatko Ewa Pabisek Skalar Definicja Skalar wielkość fizyczna (lub geometryczna)
KONKURS FIZYCZNY dla uczniów gimnazjów województwa lubuskiego 27 stycznia 2012 r. zawody II stopnia (rejonowe) Schemat punktowania zadań
Maksymalna liczba punktów 60 85% 5pkt KONKURS FIZYCZNY dla uczniów gimnazjów województwa lubuskiego 7 stycznia 0 r. zawody II stopnia (rejonowe) Schemat punktowania zadań Uwaga!. Za poprawne rozwiązanie
MODELOWANIE ROZKŁADU TEMPERATUR W PRZEGRODACH ZEWNĘTRZNYCH WYKONANYCH Z UŻYCIEM LEKKICH KONSTRUKCJI SZKIELETOWYCH
Budownictwo o Zoptymalizowanym Potencjale Energetycznym 2(18) 2016, s. 55-60 DOI: 10.17512/bozpe.2016.2.08 Maciej MAJOR, Mariusz KOSIŃ Politechnika Częstochowska MODELOWANIE ROZKŁADU TEMPERATUR W PRZEGRODACH
Statyka Cieczy i Gazów. Temat : Podstawy teorii kinetyczno-molekularnej budowy ciał
Statyka Cieczy i Gazów Temat : Podstawy teorii kinetyczno-molekularnej budowy ciał 1. Podstawowe założenia teorii kinetyczno-molekularnej budowy ciał: Ciała zbudowane są z cząsteczek. Pomiędzy cząsteczkami
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,
Podstawy Procesów i Konstrukcji Inżynierskich. Dynamika
Podstawy Procesów i Konstrukcji Inżynierskich Dynamika Prowadzący: Kierunek Wyróżniony przez PKA Mechanika klasyczna Mechanika klasyczna to dział mechaniki w fizyce opisujący : - ruch ciał - kinematyka,
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
MASA WŁAŚCIWA NASION ZBÓś W FUNKCJI WILGOTNOŚCI. Wstęp. Materiał i metody
InŜynieria Rolnicza 3/2006 Bronisława Barbara Kram Instytut InŜynierii Rolniczej Akademia Rolnicza we Wrocławiu MASA WŁAŚCIWA NASION ZBÓś W FUNKCJI WILGOTNOŚCI Wstęp Streszczenie Określono wpływ wilgotności
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
Fizyka 1- Mechanika. Wykład 4 27.X Zygmunt Szefliński Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów
Fizyka 1- Mechanika Wykład 4 27.X.2016 Zygmunt Szefliński Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów szef@fuw.edu.pl http://www.fuw.edu.pl/~szef/ III zasada dynamiki Zasada akcji i reakcji Każdemu działaniu
Wydział Inżynierii Środowiska; kierunek Inż. Środowiska. Lista 2. do kursu Fizyka. Rok. ak. 2012/13 sem. letni
Wydział Inżynierii Środowiska; kierunek Inż. Środowiska Lista 2. do kursu Fizyka. Rok. ak. 2012/13 sem. letni Tabele wzorów matematycznych i fizycznych oraz obszerniejsze listy zadań do kursu są dostępne
2. Przebieg operacji osadzarkowego rozwarstwiania materiału
Górnictwo i Geoinżynieria Rok 34 Zeszyt 4/1 2010 Marek Lenartowicz*, Daniel Kowol*, Michał Łagódka* METODA DOBORU POKŁADÓW SITOWYCH DLA OSADZAREK WODNYCH PULSACYJNYCH 1. Wprowadzenie Szerokie zastosowanie
SZKIC ODPOWIEDZI I SCHEMAT OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ W ARKUSZU II
SZKIC ODPOWIEDZI I SCHEMAT OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ W ARKUSZU II Nr zadania PUNKTOWANE ELEMENTY ODPOWIEDZI.1 Za czynność Podanie nazwy przemiany (AB przemiana izochoryczna) Podanie nazwy przemiany (BC
Dynamika ruchu postępowego, ruchu punktu materialnego po okręgu i ruchu obrotowego bryły sztywnej
Dynamika ruchu postępowego, ruchu punktu materialnego po okręgu i ruchu obrotowego bryły sztywnej Dynamika ruchu postępowego 1. Balon opada ze stałą prędkością. Jaką masę balastu należy wyrzucić, aby balon
Fizyka 12. Janusz Andrzejewski
Fizyka 1 Janusz Andrzejewski Przypomnienie: Drgania procesy w których pewna wielkość fizyczna na przemian maleje i rośnie Okresowy ruch drgający (periodyczny) - jeżeli wartości wielkości fizycznych zmieniające