Drgania maszyn i ich wyważanie
|
|
- Justyna Lisowska
- 8 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ TRANSPORTU KATEDRA TRANSPORTU SZYNOWEGO LABORATORIUM DIAGNOSTYKI POJAZDÓW SZYNOWYCH ĆWICZENIE 4 Drgania maszyn i ich wyważanie Katowice,
2 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia laboratoryjnego jest zapoznanie studentów z różnymi metodami pomiaru drgań maszyn stosowanymi w diagnostyce pojazdów szynowych. Przedstawienie metod pomiaru drgań właściwych dla różnych badanych obiektów w transporcie szynowym. W ramach zajęć laboratoryjnych przedstawione zostaną również metody analiz częstotliwościowych wyników pomiarów. W trakcie ćwiczeń przeprowadzone zostanie wyważanie układu zawierającego cztery tarcze wirujące.. 2. Wstęp teoretyczny Wyważanie układów wirujących zostało w przemyśle wykorzystany w dużym stopniu ze wzglądu na fakt, że każda część wirująca jest potencjalnym źródłem sił wymuszających drgania. Przyjęto, że każdy wirnik, którego prędkość obrotowa przekracza 60 obr/min, musi być wyważany. Jednak wyważanie każdego wirnika oddzielnie może znacznie spowolnić przebieg produkcji seryjnej oraz mieć wpływ na wzrost ceny gotowego produktu. Nie jest możliwe zbudowanie ściśle osiowo symetrycznego wirnika i dokładne osiowe osadzenie go na wale. Oczywiście w czasie konstruowania podejmuje się starania, aby taką symetrię uzyskać, jednak tolerancje wykonania (obróbka i niejednolitość materiału) uniemożliwiają osiągnięcie wystarczającej osiowości jedynie przez odpowiednie zaprojektowanie. Na rys.1 przedstawiono wirnik o masie m obracający się dookoła osi wału z prędkością kątową ω. Rys. 1. Wirnik obracający się dookoła wału. Środek ciężkości wirnika znajduje się w odległości e od środka wału. Odległość ta nazywana jest mimośrodem. W wyniku wirowania niewyważonego krążka na wał będzie działała siła odśrodkowa o wartości: F = m O e ϖ 2
3 Pod wpływem tej siły krążek będzie wykonywał drgania, które mogą stać się szczególnie gwałtowne podczas rezonansu, tzn., kiedy prędkość kątowa ω wału będzie równa częstotliwości drgań własnych ω n nieruchomego krążka. Siły tej nie można pomijać, ponieważ może doprowadzić do nadmiernego zużycia łożysk oraz hałasu i drgań, które mogą być bardzo nieprzyjemne dla obsługi, a nawet i niebezpieczne. Stosuje się więc wyważanie, które to polega na dążeniu do poprawy rozkładu masy ciała w taki sposób, aby wirowało ono w swych łożyskach bez znierównoważonych sił odśrodkowych. Trudno jest dokładnie określić, jak duża może być mimośrodowość, którą jeszcze można tolerować. Z jednej strony należy ograniczyć koszt wyważania każdego wirnika do minimum, a z drugiej strony osiągnąć jak największy stopień wyważenia, ażeby zapewnić spokojny bieg. Drgania o amplitudzie 0,005 do 0,025 mm mogą być łatwo wykryte przez przeciętnego człowieka i dlatego osiągnięcie wysokiego stopnia wyważenia jest warunkiem bardzo trudnym do urzeczywistnienia. Na ogół spodziewamy się, że amplituda drgań maszyny nie przekroczy 0,025 do 0,05 mm. RÓWNOWAGA STATYCZNA Wirnik sztywny osiowo symetryczny, który posiada naddatek ciężaru G n umieszczony w odległości R od osi przedstawia rys. 2a a) b) Rys. 2. Wirnika z naddatkiem: a) przed korekcją, b) z ciężarem korekcyjnym. Wielkość oraz położenie kątowe naddatku G n można wyznaczyć doświadczalnie po umieszczeniu wirnika na podporach pryzmatycznych, co przedstawia rys. 2b. W ten sposób jednak nie można określić położenia osiowego x, tak więc umieszczając przeciwciężar G c w płaszczyźnie 1 1 uzyskuje się równowagę statyczną, w której (w spoczynku) suma wszystkich sił wynosi zero.
4 W obliczeniach wyważania przyjmuje się, że wszystkie przeciwciężary i naddatki umieszczone są na tym samym promieniu. Przy takim założeniu siła odśrodkowa jest proporcjonalna do ciężaru i wtedy naddatek można potraktować jako miernik niewyważenia. Poprawniej jest jednak określać stopień niewyważenia za pomocą iloczynu ciężaru naddatku i promienia (moment niewyważenia) w N m. Dokładność wyważania Redukcja niewyważenia może być osiągnięta jedynie do pewnego stopnia, gdyż nawet po wyważeniu wirnik ma pewne niewyważenie resztkowe, tzn. niewyważenie, które pozostaje jeszcze po korekcji masy w rozpatrywanej płaszczyźnie korekcji. Współczesna aparatura umożliwia zmniejszenie niewyważenia do wystarczająco niskich wartości. Polska norma PN-77/M Klasy dokładności wyważenia wirników sztywnych rozróżnia 11 klas dokładności wyważenia G, podając największe wartości dopuszczalnych dokładności wyważenia określonych iloczynem: e ϖ gdzie: e mimośrodowość środka ciężkościmasy wirnika sztywnego względem jego osi obrotu, mm, ω prędkość kątowa wirnika, 1/s. Tablica 1. Klasa dokładności wyważenia zestawów kołowych. Klasa dokładności wyważenia Źródło: PN-77/M Graniczna wartość niewyważenia e ω mm/s Przyporządkowanie wirników sztywnych do klas dokładności wyważenia G Zestawy kołowe Wyznaczenie największej dopuszczalnej wartości przesunięcia środka ciężkości e, obliczoną dla najwyższej liczby obrotów wirnika sztywnego przy danej klasie dokładności wyważenia polega na odczytaniu jej z wykresu zawartego w PN. Wyważanie statyczne kół Koła bose i bezobręczowe, jak również koła zębate całkowicie obrobione należy wyważać statycznie. Dopuszczalne wartości momentu niewyważania dla poszczególnych rodzajów kół podano w tablicy 1.
5 Tablica 2. Dopuszczalny moment niewyważania kół Rodzaje kół Koła bose i bezobręczowe do tocznych zestawów kołowych Prędkość pojazdu km/h Dopuszczalny moment niewyważania kg m < 120 0, ,075 > 200 0,050 Koła bose napędowe 0,125 Koła żebate 0,050 Źródło: PN-92/K Koła przeznaczone do pojazdów trakcyjnych, których prędkość nie przekracza 100 km/h oraz koła lokomotyw o napędzie wiązarowym nie podlegają wyważeniu statycznemu. Koła całkowicie obrobione skrawaniem na gotowo powinny być wyważone statycznie wg PN-92/K Wyważeniu podlega 100% kół z partii. Z kół nieodpowiadających wymaganiom PN powinien być usunięty nadmiar masy niewyważonej. Wyważanie statyczne zestawów kołowych Celem wyważania statycznego zestawów kołowych jest umiejscowienie środka ciężkości zestawu na jego osi obrotu usunięcie skutków mimośrodowości. Wyważaniu statycznemu należy poddać zestaw kołowy po ostatecznej obróbce mechanicznej, pojazdu trakcyjnego, którego prędkość przekracza 100 km/h. Moment niewyważania statycznego nie powinien przekraczać 0,250 kg m. Zestawy kołowe lokomotyw z napędem wiązarowym należy wyważać statycznie bez względu na osiągniętą prędkość, przy czym wartość niewyważania statycznego ustala dokumentacja techniczna. Zestawy kołowe pojazdów trakcyjnych z silnikami elektrycznymi zawieszonymi sprężyście nie podlegają, statycznemu wyważaniu. Po ostatecznej obróbce moment niewyważania zestawu kołowego nie powinien przekraczać wartości dopuszczalnych. Wartość momentu niewyważenia należy wyznaczyć przy użyciu ciężarka zawieszonego na ramieniu długości 0,5 m mierząc od środka otworu piasty koła. Iloczyn długości ramienia i zawieszonej na nim masy (masę ramienia należy dodać do masy ciężarka) stanowi moment niewyważania, który nie może przekraczać wartości podanych w tablicy 3. Tablica 3. Dopuszczalny moment niewyważania zestawów kołowych. Prędkość pojazdu km/h Dopuszczalny moment niewyważania kg m < 120 0, ,150 >200 Źródło: PN-92/K-91045
6 Wyważaniu należy poddawać przede wszystkim nowe zestawy kołowe, zestawy kołowe z wymienionymi kołami oraz zestawy kołowe przerabiane. Po każdej naprawie należy również wyważać zestawy kołowe wagonów przystosowanych do prędkości powyżej 120 km/h.
7 Tablica 4. Sposoby wyważania kół i zestawów kołowych. Rodzaj pojazdu Maksymalna prędkość km/h Rodzaj kół w zestawie kołowym koła bose obrobione ostatecznie Wyważanie statyczne kół obrobione ostatecznie bezobręczowe obrobione wstępnie Wyważanie statyczne zestawów kołowych Wagony osobowe i typu osobowego < 160 obręczowane x < 200 bezobręczowe x > 200 bezobręczowe x Wagony towarowe < 120 obręczowane x x bezobręczowe x 1) x Pojazdy trakcyjne < 120 x x obręczowane < 160 x 1) Wieniec koła bezobręczowego obrobiony wstępnie, a pozostałe powierzchnie koła łącznie z otworem piasty obrobione ostatecznie. Źródło: PN-92/K-91045
8 Urządzenia do wyważania statycznego Wyważanie statyczne kół i zestawów kołowych jest metodą wystarczająco dokładną, aby spełnić wymagania norm. Dokładność wyważania w dużym stopniu zależy od czynników materiałowo technologicznych, jak: niski współczynnik tarcia powierzchni prowadnic, uzyskiwany dzięki hartowaniu i szlifowaniu, duża sztywność bieżni pryzm, odpowiednia szerokość prowadnic, wysoka dokładność wykonania i wyważenie trzpienia. Przy wyższych wymaganiach dokładności, gdy wyważanie statyczne okaże się niewystarczające, należy stosować wyważanie dynamiczne. Wyważanie statyczne kół oraz zestawów kołowych przeprowadza się na stanowisku wyposażonym w stalowe płyty z hartowanymi i polerowanymi powierzchniami tocznymi. Płozy powinny być dokładnie wypoziomowane i wzajemnie równoległe. Rys. 3. Urządzenie pryzmowe do statycznego wyważania kół. 1- koło wyważane, 2- trzpień, 3- pryzmy wyważarki, 4- prowadnica. Trzpień stosowany podczas wyważania kół (pokazany na rys. 4) należy wcześniej wyważyć, a powierzchnie toczne oszlifować i wypolerować. Przystępując do wyważania należy najpierw oczyścić powierzchnie toczne płóz i trzpienia oraz czopów osi.
9 Rys.4 Trzpień do statycznego wyważania kół. Dopuszcza się stosowanie innych urządzeń do wyważania np. kły obrotowe lub podpory rolkowe, jeśli zachowana będzie dokładność wyważania. W czeskiej wytwórni zestawów w Bohuminie stosuje się metodę wyważania statycznego kół na poziomym urządzeniu wagowym. Sposób takiego wyważania przedstawiono na rys. 4. Rys. 4. Wyważarka statyczna do kół firmy Elektrorava. 1 - obciążnik, 2 - stół, 3 - elekemnt stykowy stołu, 4 - koło wyważane, 5 - teleskop, 6 - ekran ( z matówką ) lampy oscyloskopowej, 7 - układ optyczny, 8 - rama, 9 - przegub
10 Urządzenia do wyważania statycznego są stosunkowo proste, łatwe do wyprodukowania i wydajne. Typy oraz dokładność tych urządzeń przedstawia tablica 5. Tablica 5. Typy i dokładność urządzeń do wyważania statycznego. Typ urządzenia Prowadnice (pryzmy równoległe) Urządzenia rolkowe Urządzenia dwutarczowe Urządzenia jednotarczowe Wagi do wyważania, urządzenia specjalne Dokładność wyważania w mm dla elementów o ciężarze: > 1000 N N < 300 N Źródło: Podemski J., Marczewski R., Majchrzak Z. Zestawy kołowe i maźnice, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, W-wa 1978, s.86. Procedura wyważania Poziom niewyważenia określa się za pomocą urządzeń do wyważania, natomiast masę korygującą wyznacza się ze wzoru: m m k k r = m k e m e rk = gdzie: m k wielkość masy korygującej w g, r k odległość masy korygującej od osi obrotu wirnika w mm.
11 Wyważanie zestawów kołowych traktuje się jak wyważanie wirnika dużej długości. W celu zrównoważenia statycznego niewyważenia zestawu kołowego musi być spełniony warunek: gdzie: m k 1, m2 k m r m r + 1 k 1k 2k 2k = m w masy korygujące w płaszczyznach jednego i drugiego koła w g, r, 1 k r 2 k odległość mas korygujących od osi obrotu masy wirnika w mm, mw całkowita masa zestawu kołowego w g. Ze wzoru na zrównoważenie masy nieskorygowanej wynika, że nie ma znaczenia, jaką masą korygygowane są oba koła. W skrajnym przypadku całą masę korygującą można dać na jedno koło w celu osiągnięcia statycznego wyważenia. Postępowanie takie nie jest jednak właściwe i w przypadku złej technologii może powodować pogorszenie wyważenia. Może być więc jedynie stosowane np. w celach kontrolnych, informując o wielkości popełnianych błędów podczas montażu wyważonych kół. Wyważane koło wraz z trzpieniem zamocowanym na otworze piast lub wyważany zestaw kołowy układany jest na płozach. Podczas wyważania koła miejscem podparcia jest trzpień, natomiast przy wyważaniu zestawu kołowego czopy osi. Koła lub zestawy kołowy podczas wyważania powinny obracać się lekko, bez wyczuwalnych oporów. Korekcja masy niewyważonej kół i zestawów Nadmiar masy niewyważonej kół po ostatecznej obróbce musi być zrównoważony poprzez obróbkę skrawaniem miejsc na tarczy koła określonych przez PN. Należy przy tym zadbać o zachowanie łagodnych przejść z powierzchniami sąsiadującymi oraz znakowania. Korekcji niewyważenia kół nie można dokonywać poprzez umieszczanie mas dodatkowych (tzw. nakładek) lub wiercenie otworów wyważających. e
12 Rys. 5. Miejsca korekcji niewyważenia wg PN-92/K Po zrównoważeniu masy niewyważonej tak koła ostatecznie obrobione jak i zestawy kołowe poddawane są wyważaniu kontrolnemu. Wartość masy niewyważonej określona podczas ostatecznego wyważania powinna być wybita z dokładnością do 10 g m na zewnętrzej stronie wieńca i na promieniu przechodzącym przez środek tej masy w przypadku kół, zaś w przypadku zestawów kołowych, na zewnątrz koła, poniżej rowka kontrolnego zużycia. Wartość niewyważenia statycznego wybija się na jednej obręczy lub wieńcu koła bezobręczowego. Modelowanie za pomocą programu CATIA Za pomocą programu CATIA zostało zamodelowane koło symetryczne, niesymetryczne oraz dwa rodzaje osi. Wymiary kół przedstawia tablica 5. Tablica 5. Wymiary kół 920/185a, 920/185s. D Typ 1 D 2 D 3 D 4 d 1 d 2 d 3 L 1 L 2 r p g 1 g 2 g 3 mm 920/185a /185s ,5 Źródło: PN-92/K-91019
13 Na podstawie PN-92/K zależnie od wartości średnicy tocznej koła dobrano typ zarysów zewnętrznych. Średnicy tocznej D 1 = 920mm odpowiada typ zarysu 28 UIC z wysokością obrzeża O w = 28mm. Natomiast w zależności od szerokości obręczy lub wieńca dobrano zarys zewnętrzny. Szerokości obręczy b = 135mm odpowiada zarys 135. Dla obu typów kół odpowiedni jest zarysu zewnętrznego typu 28 UIC odmiany 135: ZARYS 28 UIC-135 PN-92/K Profil toczny narysowano na podstawie danych współrzędnych punktów z dokładnością do 0,001 mm zawartych w PN. Rys. 6. Koło 920/185a.
14 Rys. 7. Koło 920/185s. Dobór osi pod koła przeprowadzono na podstawie PN-92/K Dla koła 920/185a odpowiednia jest oś typu A, natomiast dla koła 920/185s oś typu C, D lub E. Wymiary dobranych osi przedstawiają tablice 6 i 7. Tablica 6. Wymiary osi typu A. d 1 d 2 d 3 R l 1 l 2 l 3 L 1 L Źródło: PN-92/K Tablica 7. Wymiary osi typu D. d 1 R l 1 l 2 l 3 l 4 L 1 L 2 T a Źródło: PN-92/K-91048
15 Rys. 8. Oś typu A. Rys. 9. Oś typu D.
16 Program CATIA umożliwia określenia materiału na modelowane elementy. PN określają właściwości mechaniczne, jakim odpowiadać ma materiał na koła bezobręczowe tablica 7, oraz na osie tablica 8. Tablica 8. Własności mechaniczne gatunków stali na osie. Znak gatunku stali P35G Stan obróbki cieplnej R e MPa min. Własności mechaniczne A R 5 m % MPa min. Z % Min N T N P45A T P25HMA T N w stanie normalizowanym T ulepszony cieplnie Źródło: PN-91/H-84027/03 Zastosowanie osie wagonowe osie wagonowe, osie poj. trakcyjnych osie poj. trakcyjnych Tablica 9. Własności mechaniczne gatunków stali na koła bezobręczowe Znak gatunku stali Stan obróbki cieplnej R m MPa Własności mechaniczne A 5 min KCU min J/cm 3 P52 Ulepszony cieplnie wieniec koła (T) Ulepszone cieplnie całe koło (E) Po uzgodnieniu między zamawiającym i wytwórcą dopuszcza się stosowanie innych materiałów o właściwościach nie gorszych niż stali P52. Źródło: PN-92/K-91018
Instrukcja do ćwiczenia jednopłaszczyznowe wyważanie wirników
Instrukcja do ćwiczenia jednopłaszczyznowe wyważanie wirników 1. Podstawowe pojęcia związane z niewyważeniem Stan niewyważenia stan wirnika określony takim rozkładem masy, który w czasie wirowania wywołuje
TEORIA MASZYN I MECHANIZMÓW ĆWICZENIA LABORATORYJNE
MiBM. Teoria maszyn i mechanizmów. Ćwiczenie laboratoryjne nr 5 str. 1 MiBM TMiM Akademia Górniczo-Hutnicza Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Katedra Mechaniki i Wibroakustyki TEORIA MASZYN I
Najwcześniejsze rozpoznanie
Wpływ posadowienia na poziom w czasie wyważania wirnika Mgr inż. Marek Rzepiela P.H.U. Polidiag www.wibrodiagnostyka.eu W artykule przedstawiony jest opis postępowania w przypadku wyważania wirników w
INSTRUKCJA do ćwiczenia Wyważanie wirnika maszyny w łożyskach własnych
ZAKŁAD PODSTAW KONSTRUKCJI I EKSPLOATACJI MASZYN ENERGETYCZNYCH Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych Politechnika Śląska INSTRUKCJA do ćwiczenia Wyważanie wirnika maszyny w łożyskach własnych Wprowadzenie
Wyważanie wirników sztywnych w łożyskach własnych. Dopuszczalne niewyważenie resztkowe
POLITECNIK BIŁOSTOCK WYDZIŁ MECNICZNY Katedra Budowy i Eksploatacji Maszyn Instrukcja do zajęć laboratoryjnych z przedmiotu: PODSTWY KONSTRUKCJI MSZYN II Temat ćwiczenia: Wyważanie wirników sztywnych w
Pomiar przemieszczeń i prędkości liniowych i kątowych
POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ TRANSPORTU KATEDRA TRANSPORTU SZYNOWEGO LABORATORIUM DIAGNOSTYKI POJAZDÓW SZYNOWYCH ĆWICZENIE 11 Pomiar przemieszczeń i prędkości liniowych i kątowych Katowice, 2009.10.01 1.
Politechnika Białostocka INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH
Politechnika Białostocka Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Temat ćwiczenia: Próba skręcania pręta o przekroju okrągłym Numer ćwiczenia: 4 Laboratorium z
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
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
Wyważanie wirników 1. Wprowadzenie
Wyważanie wirników 1. Wprowadzenie Jeżeli masy wirujących elementów są rozłożone symetrycznie względem osi obrotu, to wywołane przez nie siły odśrodkowe równoważą się wzajemnie i dzięki temu w elementach
Zasady i kryteria zaliczenia: Zaliczenie pisemne w formie pytań opisowych, testowych i rachunkowych.
Jednostka prowadząca: Wydział Techniczny Kierunek studiów: Inżynieria bezpieczeństwa Nazwa przedmiotu: Mechanika techniczna Charakter przedmiotu: podstawowy, obowiązkowy Typ studiów: inżynierskie pierwszego
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
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
Przykładowe rozwiązanie zadania egzaminacyjnego z informatora
Przykładowe rozwiązanie zadania egzaminacyjnego z informatora Rozwiązanie zadania obejmuje: - opracowanie propozycji rozwiązania konstrukcyjnego dla wpustu przenoszącego napęd z wału na koło zębate w zespole
Wyznaczenie reakcji belki statycznie niewyznaczalnej
Wyznaczenie reakcji belki statycznie niewyznaczalnej Opracował : dr inż. Konrad Konowalski Szczecin 2015 r *) opracowano na podstawie skryptu [1] 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest sprawdzenie doświadczalne
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
Diagnostyka powierzchni tocznej zestawów kołowych
POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ TRANSPORTU KATEDRA TRANSPORTU SZYNOWEGO LABORATORIUM DIAGNOSTYKI POJAZDÓW SZYNOWYCH ĆWICZENIE 2 Diagnostyka powierzchni tocznej zestawów Katowice, 2009.10.01 Spis treści 1.
SPRZĘGŁA MIMOŚRODOWE INKOMA TYP KWK Inkocross
- 2 - Spis treści 1.1 Sprzęgło mimośrodowe INKOMA Inkocross typ KWK - Informacje ogólne... - 3-1.2 Sprzęgło mimośrodowe INKOMA Inkocross typ KWK - Informacje techniczne... - 4-1.3 Sprzęgło mimośrodowe
POLITECHNIKA ŁÓDZKA INSTYTUT OBRABIAREK I TECHNOLOGII BUDOWY MASZYN. Ćwiczenie D-3
POLITECHNIKA ŁÓDZKA INSTYTUT OBRABIAREK I TECHNOLOGII BUDOWY MASZYN Ćwiczenie D-3 Temat: Obliczenie częstotliwości własnej drgań swobodnych wrzecion obrabiarek Konsultacje: prof. dr hab. inż. F. Oryński
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
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
WYWAŻANIE WIRNIKÓW SILNIKÓW TURBINOWYCH
WYWAŻANIE WIRNIKÓW SILNIKÓW TURBINOWYCH A.Rowiński Instytut Lotnictwa Streszczenie W artykule przedstawiono problematykę konieczności wyważania statycznego i dynamicznego wirników silników turbinowych.
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
Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej. Laboratorium MASZYN I URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH. Nr 2
Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej Laboratorium MASZYN I URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH Nr 2 POMIAR I KASOWANIE LUZU W STOLE OBROTOWYM NC Poznań 2008 1. CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest
12 RUCH OBROTOWY BRYŁY SZTYWNEJ I. a=εr. 2 t. Włodzimierz Wolczyński. Przyspieszenie kątowe. ε przyspieszenie kątowe [ ω prędkość kątowa
Włodzimierz Wolczyński Przyspieszenie kątowe 1 RUCH OROTOWY RYŁY SZTYWNEJ I = = ε przyspieszenie kątowe [ ] ω prędkość kątowa = = T okres, = - częstotliwość s=αr v=ωr a=εr droga = kąt x promień prędkość
Lista zadań nr 6 Środek masy, Moment bezwładności, Moment siły (2h)
Lista zadań nr 6 Środek masy, Moment bezwładności, Moment siły (2h) Środek ciężkości Zaad.6.1 Wyznacz środek masy układu pięciu mas o odpowiednich współrzędnych: m 1 (2,2), m 2 (2,5), m 3 (-4,2), m 4 (-3,-2),
PF11- Dynamika bryły sztywnej.
Instytut Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego Zajęcia laboratoryjne w I Pracowni Fizycznej dla uczniów szkół ponadgimnazjalych
Wyważarka osobowa Hunter GSP 9722
Wyważarka osobowa Hunter GSP 9722 HUNTER GSP 9722 jest najnowocześniejszym urządzeniem do wyważania kół, które oprócz tradycyjnej funkcji wyważania statycznego i dynamicznego koła wyposażone jest w rolkę
RUCH OBROTOWY- MECHANIKA BRYŁY SZTYWNEJ
RUCH OBROTOWY- MECHANIKA BRYŁY SZTYWNEJ Wykład 6 2016/2017, zima 1 MOMENT PĘDU I ENERGIA KINETYCZNA W RUCHU PUNKTU MATERIALNEGO PO OKRĘGU Definicja momentu pędu L=mrv=mr 2 ω L=Iω I= mr 2 p L r ω Moment
Bąk wirujący wokół pionowej osi jest w równowadze. Momenty działających sił są równe zero (zarówno względem środka masy S jak i punktu podparcia O).
Bryła sztywna (2) Bąk Równowaga Rozważmy bąk podparty wirujący do okoła pionowej osi. Z zasady zachowania mementu pędu wynika, że jeśli zapewnimy znikanie momentów sił to kierunek momentu pędu pozostanie
Podstawy pomiaru drgań i analizy wyników
POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ TRANSPORTU KATEDRA TRANSPORTU SZYNOWEGO LABORATORIUM DIAGNOSTYKI POJAZDÓW SZYNOWYCH ĆWICZENIE 3 Podstawy pomiaru drgań i analizy wyników Katowice, 2009.10.01 1. CEL ĆWICZENIA
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
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/
ŁOŻYSKA KULKOWE WZDŁUŻNE JEDNO I DWUKIERUNKOWE
KULKOWE WZDŁUŻNE JEDNO I DWUKIERUNKOWE KULKOWE WZDŁUŻNE JEDNO I DWUKIERUNKOWE Ze względu na konstrukcję, łożyska kulkowe wzdłużne są podzielone na jedno i dwukierunkowe. Łożyska wzdłużne jednokierunkowe
PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA FIZYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH
PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA FIZYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Krzysztof Horodecki, Artur Ludwikowski, Fizyka 1. Podręcznik dla gimnazjum, Gdańskie Wydawnictwo
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
OBLICZANIE KÓŁK ZĘBATYCH
OBLICZANIE KÓŁK ZĘBATYCH koło podziałowe linia przyporu P R P N P O koło podziałowe Najsilniejsze zginanie zęba następuje wówczas, gdy siła P N jest przyłożona u wierzchołka zęba. Siłę P N można rozłożyć
Spis treści. Wstęp Część I STATYKA
Spis treści Wstęp... 15 Część I STATYKA 1. WEKTORY. PODSTAWOWE DZIAŁANIA NA WEKTORACH... 17 1.1. Pojęcie wektora. Rodzaje wektorów... 19 1.2. Rzut wektora na oś. Współrzędne i składowe wektora... 22 1.3.
Doświadczalne sprawdzenie drugiej zasady dynamiki ruchu obrotowego za pomocą wahadła OBERBECKA.
Dowiadczalne sprawdzenie drugiej zasady dynamiki ruchu obrotowego za pomocą wahadła OBERBECKA. Wprowadzenie Wahadło Oberbecka jest bryłą sztywną utworzoną przez tuleję (1) i cztery identyczne wkręcone
RUCH OBROTOWY- MECHANIKA BRYŁY SZTYWNEJ
RUCH OBROTOWY- MECHANIKA BRYŁY SZTYWNEJ Wykład 7 2012/2013, zima 1 MOMENT PĘDU I ENERGIA KINETYCZNA W RUCHU PUNKTU MATERIALNEGO PO OKRĘGU Definicja momentu pędu L=mrv=mr 2 ω L=Iω I= mr 2 p L r ω Moment
POLITECHNIKA OPOLSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji POMIARY KĄTÓW I STOŻKÓW
POLITECHNIKA OPOLSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji TEMAT: Ćwiczenie nr 4 POMIARY KĄTÓW I STOŻKÓW ZADANIA DO WYKONANIA:. zmierzyć 3 wskazane kąty zadanego przedmiotu
W NACZYNIU WIRUJĄCYM WOKÓŁ OSI PIONOWEJ
POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Instrukcja do zajęć laboratoryjnych Temat ćwiczenia: POWIERZCHNIA SWOBODNA CIECZY W NACZYNIU WIRUJĄCYM WOKÓŁ OSI PIONOWEJ Ćwiczenie
INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Nr ćwiczenia : 7
Przedmiot : OBRÓBKA SKRAWANIEM I NARZĘDZIA Temat: Szlifowanie cz. II. KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Nr ćwiczenia : 7 Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn
Bryła sztywna Zadanie domowe
Bryła sztywna Zadanie domowe 1. Podczas ruszania samochodu, w pewnej chwili prędkość środka przedniego koła wynosiła. Sprawdź, czy pomiędzy kołem a podłożem występował poślizg, jeżeli średnica tego koła
(54) Sposób pomiaru cech geometrycznych obrzeża koła pojazdu szynowego i urządzenie do
RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)167818 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 2 9 3 7 2 5 (22) Data zgłoszenia: 0 6.0 3.1 9 9 2 (51) Intcl6: B61K9/12
Cena netto (zł) za osobę. Czas trwania. Kod. Nazwa szkolenia Zakres tematyczny. Terminy
M1 Budowa i obsługa łożysk tocznych 1. Oznaczenia i rodzaje łożysk 2. Narzędzia do obsługi łożysk 3. Montaż i demontaż łożysk 4. Ćwiczenia praktyczne z zakresu montażu i demontażu łożysk 5. Łożyska CARB
Wyważarka do kół HUNTER GSP 9222 Touch
Wyważarka do kół HUNTER GSP 9222 Touch SmartWeight (oszczędność ciężarków) CenteringCheck Wykrywanie trybu automatycznego Poprawia wyważenie koła Minimalizuje użycie ciężarków Maksymalizuje wydajność Sprawdzenie
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
PL B1. INSTYTUT NAPĘDÓW I MASZYN ELEKTRYCZNYCH KOMEL, Katowice, PL BUP 02/16
PL 224687 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 224687 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 411500 (22) Data zgłoszenia: 06.03.2015 (51) Int.Cl.
ĆWICZENIE NR.6. Temat : Wyznaczanie drgań mechanicznych przekładni zębatych podczas badań odbiorczych
ĆWICZENIE NR.6 Temat : Wyznaczanie drgań mechanicznych przekładni zębatych podczas badań odbiorczych 1. Wstęp W nowoczesnych przekładniach zębatych dąży się do uzyskania małych gabarytów w stosunku do
Wyznaczanie współczynnika sprężystości sprężyn i ich układów
Ćwiczenie 63 Wyznaczanie współczynnika sprężystości sprężyn i ich układów 63.1. Zasada ćwiczenia W ćwiczeniu określa się współczynnik sprężystości pojedynczych sprężyn i ich układów, mierząc wydłużenie
Instrukcja do zajęć laboratoryjnych Eksploatacja i obróbka skał Kamień naturalny: Oznaczanie Temat: odporności na ścieranie Norma: PN-EN 14157:2005
Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej Instrukcja do zajęć laboratoryjnych Eksploatacja i obróbka skał Kamień naturalny: Oznaczanie Temat: odporności na ścieranie Norma:
Z-ETI-1027 Mechanika techniczna II Technical mechanics II. Stacjonarne. Katedra Inżynierii Produkcji Dr inż. Stanisław Wójcik
Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr../12 z dnia.... 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego Z-ETI-1027 Mechanika
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
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu Ć wiczenia laboratoryjne z fizyki Ćwiczenie Wyznaczanie parametrów ruchu obrotowego bryły sztywnej Kalisz, luty 005 r. Opracował: Ryszard Maciejewski Natura jest
Ćwiczenie M-2 Pomiar mocy
POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH INSTRUKCJA do ćwiczeń laboratoryjnych z Metrologii wielkości energetycznych Ćwiczenie
PL B1. POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław, PL BUP 01/18. WIESŁAW FIEBIG, Wrocław, PL WUP 08/18 RZECZPOSPOLITA POLSKA
RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 229701 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 419686 (51) Int.Cl. F16F 15/24 (2006.01) F03G 7/08 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)
Napęd pojęcia podstawowe
Napęd pojęcia podstawowe Równanie ruchu obrotowego (bryły sztywnej) moment - prędkość kątowa Energia kinetyczna Praca E W k Fl Fr d de k dw d ( ) Równanie ruchu obrotowego (bryły sztywnej) d ( ) d d d
Wyważarka do kół HUNTER GSP 9222 Touch
Wyważarka do kół HUNTER GSP 9222 Touch SmartWeight (oszczędność ciężarków) CenteringCheck Wykrywanie trybu automatycznego Poprawia wyważenie koła Minimalizuje użycie ciężarków Maksymalizuje wydajność Sprawdzenie
Spis treści. Przedmowa 11
Przykłady obliczeń z podstaw konstrukcji maszyn. [Tom] 2, Łożyska, sprzęgła i hamulce, przekładnie mechaniczne / pod redakcją Eugeniusza Mazanka ; autorzy: Andrzej Dziurski, Ludwik Kania, Andrzej Kasprzycki,
SPRZĘGŁA MIMOŚRODOWE INKOMA TYP LFK Lineflex
- 2 - Spis treści 1.1 Sprzęgło mimośrodowe INKOMA Lineflex typ LFK - Informacje ogólne... - 3-1.2 Sprzęgło mimośrodowe INKOMA Lineflex typ LFK - Informacje techniczne... - 4-1.3 Sprzęgło mimośrodowe INKOMA
DRGANIA MECHANICZNE. Poniższe materiały tylko dla studentów uczęszczających na zajęcia. Zakaz rozpowszechniania i powielania bez zgody autora.
DRGANIA MECHANICZNE materiały uzupełniające do ćwiczeń Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych studia inżynierskie prowadzący: mgr inż. Sebastian Korczak część 3 drgania wymuszone siłą harmoniczną drgania
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
Wyznaczanie momentu magnetycznego obwodu w polu magnetycznym
Ćwiczenie 11B Wyznaczanie momentu magnetycznego obwodu w polu magnetycznym 11B.1. Zasada ćwiczenia Na zamkniętą pętlę przewodnika z prądem, umieszczoną w jednorodnym polu magnetycznym, działa skręcający
Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechanika i Budowa Maszyn Studia drugiego stopnia
Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechanika i Budowa Maszyn Studia drugiego stopnia Przedmiot: Mechanika analityczna Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy Kod przedmiotu: MBM 2 S 0 1 02-0_1 Rok: 1 Semestr: 1
LIV OLIMPIADA FIZYCZNA 2004/2005 Zawody II stopnia
LIV OLIMPIADA FIZYCZNA 004/005 Zawody II stopnia Zadanie doświadczalne Masz do dyspozycji: cienki drut z niemagnetycznego metalu, silny magnes stały, ciężarek o masie m=(100,0±0,5) g, statyw, pręty stalowe,
(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1
RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 190691 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 334454 (51) IntCl7 H02K 7/14 (22) Data zgłoszenia: 15.07.1999 E21C
Zestaw - wyważarka G2.124H + montażownica G820E20 renomowanej firmy Ravaglioli
od 1958 roku (0) 32-352-40-33, fax (0) 32-254-86-63 (0) 501-567-447, (0) 509-815-919 biuro@autotechnika.net www.autotechnika.net ul. 1-go Maja 79 41-706 Ruda Śląska Zestaw - wyważarka G2.124H + montażownica
KONTROLNY ZESTAW ZADAŃ Z DYNAMIKI
KONTROLNY ZESTAW ZADAŃ Z DYNAMIKI dr inż. Sebastian Pakuła Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Katedra Mechaniki i Wibroakustyki mail: spakula@agh.edu.pl dr inż. Sebastian Pakuła - Kontrolny zestaw
Frezy nasadzane 3.2. Informacje podstawowe
3. Frezy nasadzane Informacje podstawowe 3 Frezy nasadzane Frezy nasadzane z nakładami ze stali szybkotnącej (HSS) przeznaczone do profesjonalnej obróbki drewna litego miękkiego oraz frezy nasadzane z
Ćwiczenie 6 IZOLACJA DRGAŃ MASZYNY. 1. Cel ćwiczenia
Ćwiczenie 6 IZOLACJA DRGAŃ MASZYNY 1. Cel ćwiczenia Przeprowadzenie izolacji drgań przekładni zębatej oraz doświadczalne wyznaczenie współczynnika przenoszenia drgań urządzenia na fundament.. Wprowadzenie
Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 5 Opis przedmiotu zamówienia 1. Informacje ogólne. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych urządzeń i wyposażenia warsztatowego stanowiących wyposażenie hali obsługowo-naprawczej
- 2 - Sprzęgło mimośrodowe INKOMA Inkoflex typ IFK
- 2 - Spis treści Informacje ogólne... 3 Informacje techniczne... 4 Sprzęgło mimośrodowe INKOMA Inkoflex - wymiary IFK 44 IFK 340... 8 Tabela wymiarowa... 9 Parametry techniczne...10 Wymiary przeciwkołnierza
PL B1. POLBUD SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsk Podlaski, PL BUP 16/13. BOGUSŁAW GRĄDZKI, Stok, PL WUP 06/16
PL 221919 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 221919 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 397946 (51) Int.Cl. F03D 3/06 (2006.01) F03D 7/06 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Nazwa modułu: Mechanika techniczna i wytrzymałość materiałów Rok akademicki: 2012/2013 Kod: STC-1-105-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Energetyki i Paliw Kierunek: Technologia Chemiczna Specjalność: Poziom studiów:
Tarcie poślizgowe
3.3.1. Tarcie poślizgowe Przy omawianiu więzów w p. 3.2.1 reakcję wynikającą z oddziaływania ciała na ciało B (rys. 3.4) rozłożyliśmy na składową normalną i składową styczną T, którą nazwaliśmy siłą tarcia.
Wyważarka do kół aut ciężarowych Probalance 7910
Wyważarka do kół aut ciężarowych Probalance 7910 Wyważarka typu Probalance 7910 została zaprojektowana z myślą o serwisowaniu flot samochodów ciężarowych. Jej małe gabaryty i możliwość przemieszczania
Ćw. nr 31. Wahadło fizyczne o regulowanej płaszczyźnie drgań - w.2
1 z 6 Zespół Dydaktyki Fizyki ITiE Politechniki Koszalińskiej Ćw. nr 3 Wahadło fizyczne o regulowanej płaszczyźnie drgań - w.2 Cel ćwiczenia Pomiar okresu wahań wahadła z wykorzystaniem bramki optycznej
autor: Włodzimierz Wolczyński rozwiązywał (a)... ARKUSIK 13 RUCH OBROTOWY BRYŁY SZTYWNEJ. CZĘŚĆ 3
autor: Włodzimierz Wolczyński rozwiązywał (a)... ARKUSIK 13 RUCH OBROTOWY BRYŁY SZTYWNEJ. CZĘŚĆ 3 Rozwiązanie zadań należy zapisać w wyznaczonych miejscach pod treścią zadania PYTANIA ZAMKNIĘTE Zadanie
Produkcja i badania obręczy kolejowych. Ireneusz Mikłaszewicz
Produkcja i badania obręczy kolejowych Ireneusz Mikłaszewicz Podstawowa dokumentacja techniczna dot. produkcji obręczy kolejowych - Karta UIC CODE 810-1 - Norma PN-84/H-84027/06 - Norma PN-91/K-91032 Gatunki
PL B1. LISICKI JANUSZ ZAKŁAD PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWY EXPORT IMPORT, Pukinin, PL BUP 17/16. JANUSZ LISICKI, Pukinin, PL
PL 226242 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 226242 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 411231 (51) Int.Cl. A01D 46/26 (2006.01) A01D 46/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej
13. WYZNACZANIE CHARAKTERYSTYK ORAZ PRZEŁOŻENIA UKŁADU KIEROWNICZEGO
13. WYZNACZANIE CHARAKTERYSTYK ORAZ PRZEŁOŻENIA UKŁADU KIEROWNICZEGO 13.0. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa podczas wykonywania ćwiczenia 1. Studenci są zobowiązani do przestrzegania ogólnych przepisów BHP
POMIARY METODAMI POŚREDNIMI NA MIKROSKOPIE WAR- SZTATOWYM. OBLICZANIE NIEPEWNOŚCI TYCH POMIARÓW
Józef Zawada Instrukcja do ćwiczenia nr P12 Temat ćwiczenia: POMIARY METODAMI POŚREDNIMI NA MIKROSKOPIE WAR- SZTATOWYM. OBLICZANIE NIEPEWNOŚCI TYCH POMIARÓW Cel ćwiczenia Celem niniejszego ćwiczenia jest
Mechanika teoretyczna
Wypadkowa -metoda analityczna Mechanika teoretyczna Wykład nr 2 Wypadkowa dowolnego układu sił. Równowaga. Rodzaje sił i obciążeń. Rodzaje ustrojów prętowych. Składowe poszczególnych sił układu: Składowe
OBLICZANIE NADDATKÓW NA OBRÓBKĘ SKRAWANIEM na podstawie; J.Tymowski Technologia budowy maszyn. mgr inż. Marta Bogdan-Chudy
OBLICZANIE NADDATKÓW NA OBRÓBKĘ SKRAWANIEM na podstawie; J.Tymowski Technologia budowy maszyn mgr inż. Marta Bogdan-Chudy 1 NADDATKI NA OBRÓBKĘ b a Naddatek na obróbkę jest warstwą materiału usuwaną z
PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE
Nazwa przedmiotu: Kierunek: mechanika i budowa maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Inżynieria cieplna i samochodowa Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium Dynamika pojazdów Dynamics of vechicles
Materiały pomocnicze 5 do zajęć wyrównawczych z Fizyki dla Inżynierii i Gospodarki Wodnej
Materiały pomocnicze 5 do zajęć wyrównawczych z Fizyki dla Inżynierii i Gospodarki Wodnej 1. Wielkości dynamiczne w ruchu postępowym. a. Masa ciała jest: - wielkością skalarną, której wielkość jest niezmienna
Wyznaczanie sił działających na przewodnik z prądem w polu magnetycznym
Ćwiczenie 11A Wyznaczanie sił działających na przewodnik z prądem w polu magnetycznym 11A.1. Zasada ćwiczenia W ćwiczeniu mierzy się przy pomocy wagi siłę elektrodynamiczną, działającą na odcinek przewodnika
SPRZĘGŁA ELASTYCZNE DESCH GmbH & Co. KG
SPRZĘGŁA ELASTYCZNE DESCH GmbH & Co. KG SPRZĘGŁO ELASTYCZNE 15 Sprzęgło elastyczne ORPEX ELASTYCZNE SPRZĘGŁO ORPEX Opis elastycznego sprzęgła ORPEX wykonanie WN i WS Elastyczne sprzęgła ORPEX stosowane
DB Schenker Rail Polska S.A. INSTRUKCJA. pomiarów i oceny technicznej zestawów kołowych pojazdów kolejowych. DBu-2
DB Schenker Rail Polska S.A. INSTRUKCJA pomiarów i oceny technicznej zestawów kołowych pojazdów kolejowych DBu-2 Regulacje wewnętrzne nadają się do stosowania w zakresie zapewnienia warunków bezpiecznego
BADANIA NIENISZCZĄCE I ICH ODPOWIEDZIALNOŚĆ A BEZPIECZEŃSTWO TRANSPORTU SZYNOWEGO Badanie ultradźwiękowe elementów kolejowych
BADANIA NIENISZCZĄCE I ICH ODPOWIEDZIALNOŚĆ A BEZPIECZEŃSTWO TRANSPORTU SZYNOWEGO Badanie ultradźwiękowe elementów kolejowych Ireneusz Mikłaszewicz 1. Badania ultradźwiękowe 2. Badania magnetyczno-proszkowe
Pomiar siły parcie na powierzchnie płaską
Pomiar siły parcie na powierzchnie płaską Wydawać by się mogło, że pomiar wartości parcia na powierzchnie płaską jest technicznie trudne. Tak jest jeżeli wyobrazimy sobie pomiar na ściankę boczną naczynia
Wyznaczanie momentów bezwładności brył sztywnych metodą zawieszenia trójnitkowego
POLTECHNKA ŚLĄSKA WYDZAŁ CHEMCZNY KATEDRA FZYKOCHEM TECHNOLOG POLMERÓW LABORATORUM Z FZYK Wyznaczanie momentów bezwładności brył sztywnych metodą zawieszenia trójnitkowego WYZNACZANE MOMENTÓW BEZWŁADNOŚC
KONTROLNY ZESTAW ZADAŃ Z DYNAMIKI
KONTROLNY ZESTAW ZADAŃ Z DYNAMK MECHANKA mgr inż. Sebastian Pakuła Wydział nżynierii Mechanicznej i Robotyki Katedra Mechaniki i Wibroakustyki mail: spakula@agh.edu.pl mgr inż. Sebastian Pakuła - Kontrolny
SPRZĘGŁA MIMOŚRODOWE INKOMA TYP Inkoflex
- 2 - Spis treści 1.1 Sprzęgło mimośrodowe INKOMA Inkoflex typ IFK - Informacje ogólne... - 3-1.2 Sprzęgło mimośrodowe INKOMA Inkoflex typ IFK - Informacje techniczne... - 4-1.3 Sprzęgło mimośrodowe INKOMA
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
BADANIE SILNIKA WYKONAWCZEGO PRĄDU STAŁEGO
Politechnika Warszawska Instytut Maszyn Elektrycznych Laboratorium Maszyn Elektrycznych Malej Mocy BADANIE SILNIKA WYKONAWCZEGO PRĄD STAŁEGO Warszawa 2003 1. WSTĘP. Silnik wykonawczy prądu stałego o wzbudzeniu
KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI
KATEDRA TECHIK WYTWARZAIA I AUTOMATYZACJI ISTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJYCH Przedmiot: MASZYY TECHOLOGICZE Temat: Frezarka wspornikowa UFM 3 Plus r ćwiczenia: 2 Kierunek: Mechanika i budowa maszyn 1.
WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU: KONSTRUKCJE BUDOWLANE klasa III Podstawa opracowania: PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK BUDOWNICTWA 311204
WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU: KONSTRUKCJE BUDOWLANE klasa III Podstawa opracowania: PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK BUDOWNICTWA 311204 1 DZIAŁ PROGRAMOWY V. PODSTAWY STATYKI I WYTRZYMAŁOŚCI MATERIAŁÓW