Algorytm obliczania parametrów pracy poprzecznych łożysk ślizgowych pracujących w warunkach smarowania hydrodynamicznego
|
|
- Sławomir Skrzypczak
- 8 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 Algorytm obliczania parametrów pracy poprzecznych łożysk ślizgowych pracujących w warunkach smarowania hydrodynamicznego Przygotował: dr inż. Wojciech Horak AGH, WIMiR, KKiEM Wersja: LS_v2-3 Kraków 2015
2 Program umożliwia obliczanie parametrów pracy poprzecznych łożysk ślizgowych według normy DIN Zostały przygotowane dwie wersję programu: 1. Obliczanie poprzecznych łożysk ślizgowych smarowanych za pomocą pierścienia (plik: LS-piersc_v2-3.xmcdz) 2. Obliczanie poprzecznych łożysk ślizgowych z wymuszonym obiegiem środka smarnego (plik: LS-wym_v2-3.xmcdz) Do w/w plików przygotowano opis (plik: Opis-LS_v2-3.pdf) 2
3 1. Wykaz symboli i zmiennych NAZWA ZMIENNEJ SYMBOL JEDNOSTKA Średnica wału D mm Długość panwi L mm Obciążenie łożyska F N Prędkość oborowa wału n obr/min Parametr chropowatości wału Rzw μm Parametr chropowatości panwi Rzp μm Lepkość dynamiczna oleju η Pa s Luz promieniowy δ mm Ekscentryczność e mm Ekscentryczność względna ε - Najmniejsza grubość warstewki smaru h0 mm Liczba Sommerfelda So - Prędkość liniowa wału v m/s Względny luz promieniowy ψ - Względny luz efektywny ψ eff - Średni luz skuteczny LsrSk μm Współczynnik tarcia μ - Natężenie przepływu środka smarnego Q m 3 /s Średnie naciski powierzchniowe psr MPa Dopuszczalne naciski powierzchniowe pdop MPa Kąt najmniejszej grubości filmu smarnego β Temperatura smaru na dopływie t1 C Temperatura smaru na wypływie t2 C Temperatura otoczenia tot C Przyjęta wartość temperatury łożyska tb0 C Obliczona wartość temperatury łożyska tb1 C Moc tarcia NT W Moment tarcia MT Nm Prędkość opływu korpusu łożyska przez powietrze v pow m/s Współczynnik obl. powierzchni korpusu łożyska Wkorp - Całkowita powierzchnia wymiany ciepła Awym m 2 Pole powierzchni wymiany ciepła korpusu Akorp m 2 Pole powierzchni wymiany ciepła wału Awał m 2 Współczynnik przejmowania ciepła k W/ m 2 K Współczynnik rozszerzalności temperaturowej wału w= /K Współczynnik rozszerzalności temperaturowej panwi p= /K Ciepło właściwe smaru cp=2000 J/kg K Mechaniczny równoważnik ciepła Jm J/cal 3
4 Rys. 1. Wymiary charakterystyczne łożyska oraz przykład konstrukcji łożyska ślizgowego smarowanego pierścieniowo 4
5 2. Uwagi odnośnie działania programu: 1. Do uruchomienia plików z rozszerzeniem *.XMCD konieczne jest zainstalowanie programu MathCad 14 (Bezpłatną, 30-dniową wersję testową programu można pobrać ze strony producenta (PTC)) 2. Ułamki dziesiętne należy wprowadzać używając symbolu kropki 3. Poszczególne pola programu zostały wyróżnione kolorami: Kolorem niebieskim wyróżniono pola do których należy wprowadzić parametry zadane w temacie projektu, oraz pola w których wyświetlane są wyniki obliczeń. Kolorem żółtym wyróżniono pola w które należy wprowadzić dobrane wartości parametrów Kolorem pomarańczowym wyróżniono pola zawierające podpowiedzi i informacje Kolorem zielonym wyróżniono wyniki obliczeń Kolorem czerwonym wyróżniono pola zawierające uwagi. 4. Możliwe jest obliczanie parametrów pracy łożysk o kącie opasania 360 o dowolnej wartości parametru L/D. 5. Możliwe jest obliczanie parametrów pracy łożysk w których przepływ środka smarnego jest laminarny. Warunek ten jest sprawdzany przez algorytm, w przypadku jego nie spełnienia Użytkownik jest informowany stosownym komunikatem. 6. Algorytm umożliwia wybór lepkości środka smarnego poprzez wskazanie klasy lepkości oleju. Dostępnych jest 12 klas lepkości od ISO VG10 do ISO VG Algorytm uwzględnia zmianę lepkości środka smarnego w funkcji temperatury. 8. Algorytm uwzględnia zmianę gęstości środka smarnego w funkcji temperatury. 9. Algorytm uwzględnia korekcję luzu ze względu na rozszerzalność temperaturową materiału wału i panewki 10. Algorytm uwzględnia zmianę wymiaru najmniejszej grubości filmu smarnego ze względu na rozszerzalność temperaturową materiału wału i panewki 11. Algorytm pozwala na wstępne określenie luzu promieniowego, przez podanie szacunkowego zakresu tego parametru 12. Algorytm umożliwia przeprowadzenie bilansu cieplnego węzła łożyskowego 5
6 13. Algorytm pozwala na określenie parametru chropowatości powierzchni roboczych panewki i czopa poprzez wybranie dla każdej z nich sposobu obróbki 14. Algorytm pozwala na dobór materiału panwi, poprzez wskazanie z rozwijanego menu odpowiedniej pozycji. 15. Wynikiem przeprowadzanej analizy pracy węzła łożyskowego jest wyświetlenie przez algorytm parametrów pracy układu tj: średnia temperatura pracy łożyska ( C) lepkość dynamiczna smaru (mpa s) współczynnik tarcia (-) moment tarcia (Nm) moc tarcia (W) ekscentryczność (mm) średni luz skuteczny (mm) natężenie przepływu środka smarnego (l/min) średnica panwi (mm) średnica wału (mm) kąt najmniejszej grubości filmu smarnego ( ) prędkość obwodowa (m/s) liczba Sommerfelda (-) efektywny luz względny (-) 6
7 3. Algorytm obliczeń dla łożyska smarowanego pierścieniowo 3.1. Założenia 1. Osie wału i panewki są wzajemnie równoległe 2. Rozkład nacisków wzdłuż panwi jest równomierny 3. Lepkości oleju zmienia się pod wpływem temperatury 4. Wał wykonany jest z materiału o wyższych parametrach wytrzymałościowych niż panewka. 5. W łożysku nie występuje zewnętrzna cyrkulacja smaru lub jest na tyle mała że nie wpływa na bilans cieplny łożyska 6. Temperatura oleju na wlocie do łożyska jest równa temperaturze oleju w misce olejowej. 7. Ciepło z łożyska odprowadzane jest wyłącznie przez konwekcję. 7
8 3.2. Struktura programu I. Wprowadzenie parametrów geometrycznych oraz warunków pracy węzła łożyskowego Należy wprowadzić wartości parametrów zadanych w temacie projektu. Na Rys.2 przedstawiono widok ogólny okna programu. Rys. 2. Okno wprowadzania zadanych parametrów łożyska Poz.I. Wprowadzić zadaną średnicę wału Poz.II. Dobrać długość panwi Po wprowadzeniu danych zwracana jest wartość parametru L/D Poz.III. Podać obciążenie łożyska Poz.IV. Podać prędkość obrotową wału Poz.V. Wprowadzić wartość temperatury otoczenia. Poz.VI. Wybrać z menu rozwijanego klasę lepkości oleju. Do wyboru jest 12 klas lepkości; od VG10 do VG1000. Widok rozwiniętego menu przedstawiono na Rys. 3. Na Rys. 4 przedstawiono charakterystyki temperaturowe lepkości olejów. 8
9 Rys. 3 Widok rozwiniętego menu do wyboru klasy lepkości oleju Rys. 4. Charakterystyki temperaturowe olei wg klasyfikacji ISO 9
10 Poz.VII. Wybrać z menu rozwijanego materiał z panwi. Widok rozwiniętego menu przedstawiono na Rys. 5. Do wyboru są 4 materiały. Rys. 5. Widok rozwiniętego menu do wyboru materiału panwi Parametry wytrzymałościowe oraz stopów łożyskowych podano w Tab 2. typowe obszary zastosowań proponowanych Nazwa gatunku Symbol Dane orientacyjne warunków pracy Pdop= 10MPa, v>15 m/s, PbSb15SnAs (pv)dop<15 MPa m/s, tdop<120 o C Ołowiowo- cynowo- -antymonowo- Pdop=10MPa, -miedziowy v>1,5 m/s, Cynowoantymonowomiedziowy PbSb14Sn9A s SnSb8Cu4 SnSb11Cu6 (pv)dop<30 MPa m/s, tdop<130 o C Pdop=10MPa, v>5 m/s, (pv)dop<50 MPa m/s, tdop<110 o C Pdop=20MPa, v<70 m/s, (pv)dop<80 MPa m/s, tdop<110 o C Tab.2. Stopy łożyskowe cyny i ołowiu wg PN-ISO 4381:1997 Zastosowanie panwie łożysk ślizgowych pracujących przy średnim natężeniu pracy, obciążeniu statycznym i dużych prędkościach obwodowych czopa. panwie łożysk ślizgowych pracujących przy średnich obciążeniach udarowych lub przy dużych obciążeniach statycznych i średnich prędkościach obwodowych panwie łożysk ślizgowych pracujących w ruchu ciągłym przy obciążeniach statycznych i dynamicznych oraz bardzo dużych prędkościach obwodowych czopa panwie łożysk ślizgowych pracujących przy dużych obciążeniach uderzeniowych lub statycznych, przy dużym natężeniu pracy i przy znacznych prędkościach obwodowych Poz.VIII a. oraz Poz.VIII b. Wybrać z menu rozwijanego sposób obróbki powierzchni roboczej wału i panwi. Widok rozwiniętego menu przedstawiono na Rys. 6. Zwracana jest wartość parametru Rz[µm] 10
11 W Tab. 3 przedstawiono wartości parametru Rz przypisane do danego sposobu obróbki. Rys. 6. Rys. 7. Widok rozwiniętego menu do wyboru sposobu obróbki powierzchni roboczych łożyska Rodzaj obróbki Rz [µm] Tocznie 20 Tocznie dokładne 10 Toczenie bardzo dokładne 2,5 Szlifowanie 1,25 Polerowanie 0,63 Tab.3. Wartości parametru Rz przypisane do danego sposobu obróbki Poz. IX a. lub Poz. IX b. Należy wprowadzić parametry określające pole powierzchni oddawania ciepła przez węzeł łożyskowy Możliwe jest wprowadzenie współczynnika obliczeniowego powierzchni korpusu łożyska Wkorp (Poz. IX a.), dla typowych korpusów łożysk parametr ten przyjmuję wartość w zakresie Całkowita powierzchnia wymiany ciepła węzła łożyskowego jest sumą powierzchni korpusu łożyska oraz powierzchni części wału przez którą odprowadzanie jest ciepło z układu. A wym A A (1) korp wal Przybliżone pole powierzchni korpusu łożyska określane jest na podstawie uproszczonej zależności: A W L D (2) korp korp gdzie: Wkorp jest współczynnikiem wielkości korpusu przybierającym wartości w zakresie (20-30). Przybliżone pole powierzchni wału przez które oddawane jest ciepło do otoczenia określane jest na podstawie uproszczonej zależności: A wal 2 D 6 L D 4 11 (3)
12 Możliwe jest również bezpośrednie podanie powierzchni oddawania ciepła (Poz. IX b) jeżeli wartość tego parametru jest równa 0 algorytm do obliczeń wykorzystuję parametr Wkorp, w innym przypadku pod uwagę jest brana podana powierzchnia oddawania ciepła. Poz. X. Należy wprowadzić szybkość opływu powierzchni łożyska przez powietrze. Temperatura powietrza opływającego łożysko wynosi tot (patrz Poz. V) Poz. XI. Należy wprowadzić wartość luzu promieniowego (Rys.8 ). Możliwe jest podanie dowolnej wartości, jednak ze względu na ułatwienie zadania projektowego algorytm podaje szacowana wartość tego parametru przez wskazanie wartości δmin i δmax luzu. Rys. 8. Dobór wartości luzu promieniowego Wartość luzu musi być tak dobrana, aby minimalna grubość filmu smarnego zapewniała zachowanie tarcia płynnego. Należy wprowadzić wartość luzu promieniowego (Rys.4). W polu wyróżnionym na pomarańczowo podano sugerowany zakres średniego luzu promieniowego określony na podstawie z zależności empirycznej: 3 4 D 0,8 10 v 30% (4) Przy doborze wartości luzu należy kierować się zaleceniami zawartymi w tabeli 43 CECHA ŁOŻYSKA MNIEJSZE WARTOŚCI LUZU WIĘKSZE WARTOŚCI LUZU Wartość L/D 0,8 > 0,8 Prędkość obrotowa mała duża Wartość obciążenia mała duża Wartość modułu Younga E małe E duże E Tab.4.. Wpływ cech łożyska na dobór wartości luzu promieniowego Poz. XII. Należy wprowadzić wartość temperatury oleju w misce olejowej. W pierwszej kolejności należy wprowadzić wartość dowolną (odgadniętą). Następnie wartość ta będzie korygowana w celu przeprowadzenia bilansu cieplnego węzła łożyskowego. 12
13 II. Obliczenia Sprawdzenie bilansu cieplnego łożyska Źródłem ciepła generowanego w łożysku (Rys. 9) są straty związane z oporami tarcia w filmie olejowym (NT- moc tarcia). Energia cieplna oddawana jest do otoczenia przez konwekcje (patrz założenie 5). Ilość energii odprowadzanej z łożyska jest zależna do powierzchni wymiany ciepła oraz szybkości opływania korpusu przez powietrze. Rys. 9a. Źródła oraz sposób odprowadzania ciepła z łożyska smarowanego za pomocą pierścienia W celu przeprowadzenia bilansu cieplnego łożyska należy wprowadzić wartość temperatury oleju w misce olejowej oraz parametrów szybkości opływu korpusu łożyska przez powietrze oraz współczynnika wielkości korpusu. W pierwszym kroku obliczeń należy wprowadzić wartość temperatury w misce olejowej tb0 równą zadanej temperaturze otoczenia tot, Na Rys. 10 przedstawiono widok okna w którym zwracane są wyniki obliczeń oraz komunikaty. 13
14 Rys. 10b. Przykład konstrukcji łożyska ślizgowego smarowanego pierścieniowo [5] Rys. 11. Okno wyników obliczeń Poz.1 szacowana wartość luzu promieniowego (sugestia/podpowiedź do wprowadzenia parametru Poz. XII) Poz.2 obliczenie liczby Reynoldsa (sprawdzenie czy przepływ środka smarnego w łożysku jest laminarny) v Re (5) 14
15 Wartość ta jest porównywana z wartością dopuszczalną Redop, obliczoną zgodnie z DIN jako: D Re dop 41.3 (6) 2 Jeżeli Re > Redop zwracana jest informacja, że przepływ w łożysku jest nielaminarny i należy wprowadzić korektę (zmienić luz promieniowy lub wybrać olej o wyższej klasie lepkości). Poz.3 sprawdzany jest warunek nacisków doduszanych. Długość łożyska należy dobrać z warunku wytrzymałości panwi na naciski powierzchniowe: F psr p dop (7) L D W przypadku niespełnienia warunku należy zmienić długość panwi lub dobrać materiał panwi o wyższych parametrach wytrzymałościowych. Poz.4 sprawdzany jest warunek dopuszczalnej intensywności pracy łożyska Warunek dopuszczalnej intensywności pracy łożyska: psrv pv dop (8) W przypadku niespełnienia warunku należy zmienić długość panwi lub dobrać materiał panwi o wyższych parametrach wytrzymałościowych. Optymalna wartość parametru L/D ze względu na moc tarcia, temperaturę pracy, graniczą nośność i mały przepływ smaru powinna mieścić się w zakresie od 0,3 do 1,0. Łożyska krótkie charakteryzują się lepszymi warunkami chłodzenia, ale na skutek wzrostu upływów bocznych smaru ich nośność jest mniejsza. Łożyska takie są mniej wrażliwe na ugięcia i zukosowania czopa i związany z tym nierównomierny rozkład nacisków wzdłuż osi panwi. Poz.5 sprawdzany jest warunek najmniejszej grubości filmu smarnego Spełnienie warunku grubości filmu smarnego oznacza, że w miejscu najmniejszej grubości filmu nie dochodzi do styku wierzchołków nierówności powierzchni ślizgowej czopa i panwi. hmin Rz w Rz p (9) W przypadku nie spełnienia tego warunku, należy zmienić sposób obróbki wału i/lub panewki lub zmienić luz promieniowy lub lepkość oleju. W pomarańczowym polu wyświetlana jest sumaryczna wartość wysokości chropowatości wału i panewki. 15
16 Poz.6 sprawdzany jest warunek wartości ekscentryczności względnej Dla zapewnienia stabilnej pracy łożyska wymaga się aby ekscentryczność względna ε w projektowanym łożysku miała wartość 0,6 ε 0,9. Przy małych wartościach ekscentryczności względnej (ε<0,6) istnieje możliwość występowania niestabilnego ruchu czopa w łożysku wywołanego turbulentnym przepływem smaru w filmie olejowym. Ponadto przy przekroczeniu wartości ε>0,9 film olejowy staje się bardzo cienki i zaczynają odgrywać rolę zjawiska nie uwzględnione w przyjętym modelu obliczeniowym łożyska. Rys. 12. Sprawdzenie warunku wartości ekscentryczności względnej W ramce po prawej stronie (Rys.7) przedstawiono zależność na podstawie której wyznaczana jest wartość ekscentryczności względnej. W celu zmienienia wartości tego parametru należy doprowadzić do zmiany grubości filmu smarnego przez zmianę lepkości środka smarnego, zmianę parametrów pracy, zmianę długości łożyska lub zmienić wartość luzu promieniowego. Poz.7 Temperatura obliczona na podstawie bilansu cieplnego Na podstawie wprowadzonych danych algorytm wyznacza temperaturę oleju w misce olejowej na podstawie bilansu cieplnego. Jeżeli różnica pomiędzy temperaturą tb0 (założoną w poz. XIII) a temperaturą obliczona (poz.7) jest większa niż 2 C zostanie zwrócony stosowny komunikat. W takim przypadku w poz. XII należy wprowadzić nową wartość temperatury. Sugerowana wartość temperatury podawana jest w polu tb0_nowe. Należy wprowadzić nową wartość temperatury oleju w misce olejowej tb0, aż do wyświetlenia komunikatu OK. Zmianę temperatury łożyska można uzyskać również przez zmianę szybkości opływającego korpus łożyska powietrza, oraz przez zmianę wielkości korpusu (parametr Wkorp) lub zmianę pola powierzchni oddawania ciepła Awym. Jeżeli zostanie wyświetlony komunikat OK procedura obliczeniowa została zakończona powodzeniem. Wartości parametrów pracy łożyskowego węzła tarcia wyświetlane są w oknie programu 16
17 Rys. 13. Okno wyników obliczeń 17
18 Algorytm przeprowadzania obliczeń przestawiono na schemacie blokowym (Rys.13) Rys. 14. Algorytm przeprowadzania obliczeń łożyska ślizgowego smarowanego pierścieniowo 18
19 4. Algorytm obliczeń dla łożyska z wymuszonym obiegiem smaru 4.1. Założenia 1. Osie wału i panewki są wzajemnie równoległe 2. Rozkład nacisków wzdłuż panwi jest równomierny 3. Lepkości oleju zmienia się pod wpływem temperatury 4. Wał wykonany jest z materiału o wyższych parametrach wytrzymałościowych niż panewka. 5. W łożysku występuje zewnętrzna cyrkulacja 6. W zewnętrznym obwodzie obiegu smaru znajduje się chłodnica oleju, która schładza olej do temperatury otoczenia (temperatura oleju na wlocie do łożyska jest zawsze równa temperaturze otoczenia). 7. Energia cieplna odprowadzana jest z łożyska jedynie przez przepływający przez łożysko olej 4.2. Struktura programu I. Wprowadzenie parametrów geometrycznych oraz warunków pracy węzła łożyskowego Rys. 15. Okno wprowadzania zadanych parametrów łożyska 19
20 Poz.I. Wprowadzić zadaną średnicę wału Poz.II. Dobrać długość panwi (patrz str.8) Poz.III. Podać obciążenie łożyska Poz.IV. Podać prędkość obrotową wału Poz.V. Wprowadzić wartość temperatury otoczenia Poz.VI. Wybrać z menu rozwijanego klasę lepkości oleju (patrz str.8-9) Poz.VII. Wybrać z menu rozwijanego materiał z panwi (patrz str.10) Poz.VIII a. oraz Poz.VIII b. Wybrać z menu rozwijanego sposób obróbki powierzchni roboczej wału i panwi (patrz str.10-11) Poz. IX. Należy wprowadzić wartość luzu promieniowego (patrz str.12) Poz. X. Należy wprowadzić wartość temperatury oleju na wylocie z łożyska (Rys.14). W pierwszej kolejności należy wprowadzić wartość dowolną (odgadniętą). Następnie wartość ta będzie korygowana w celu przeprowadzenia bilansu cieplnego węzła łożyskowego. 20
21 II. Obliczenia Sprawdzenie bilansu cieplnego łożyska Źródłem ciepła generowanego w łożysku (Rys. 15) są straty związane z oporami tarcia w filmie olejowym (NT- moc tarcia). Cała energia cieplna oddawana jest do oleju i wyprowadzana z łożyska wraz ze smarem. Ilość energii odprowadzanej z łożyska jest funkcją natężenia przepływu środka smarnego smaru w łożysku. Rys. 16. Źródła oraz sposób odprowadzania ciepła z łożyska smarowanego obiegowo W celu przeprowadzenia bilansu cieplnego łożyska należy wprowadzić wartość temperatury na wyjściu z łożyska t2,0. Program oblicza bilans cieplny łożyska przy założeniu, że cała energia cieplna z łożyska oddawana jest do środka smarnego. Na podstawie wprowadzonych parametrów przeprowadzany jest bilans cieplny łożyska. Program zwraca obliczoną wartość parametru t20 (Rys.16). Jeżeli wartość obliczona t21 różni się o więcej niż 2 C od temperatury przyjętej wcześniej, wyświetlany jest odpowiedni komunikat. Należy wprowadzić nową wartość temperatury oleju na wyjściu z łożyska t21, aż do wyświetlenia komunikatu OK. Zmianę temperatury łożyska można uzyskać przez zmianę natężenia przepływu smaru. Natężenie przepływu smaru jest funkcją parametrów (η, δ). Jeżeli zostanie wyświetlony komunikat OK procedura obliczeniowa została zakończona powodzeniem. Wartości parametrów pracy łożyskowego węzła tarcia wyświetlane są w oknie programu 21
22 Rys. 17. Okno wyników obliczeń Rys. 18. Okno wyników obliczeń 22
23 Algorytm przeprowadzania obliczeń przestawiono na schemacie blokowym (Rys.18) Rys. 19. Algorytm przeprowadzania obliczeń łożyska ślizgowego ze smarowaniem wymuszonym 23
24 6. Literatura: 1. Korewa, W.; Zygmunt, K.: Podstawy konstrukcji maszyn.t.2.warszawa: WNT, Reguła, J.; Ciania, W.: Podstawy konstrukcji maszyn. Materiały pomocnicze do projektowania. Olsztyn, ART., Norma DIN-Taschenbuch 198. Gleitlager 2. Werkstoffe, Prüfung, Berechnung, Begriffe, Norma DIN: Hydrodynamische Radial-Gleitlager im stationiiren. Betrieb, T1- T3, Rockwell APS.: Dodge Sleevoil Hydrodynamic Bearings. Rockwell International Corporation dostęp
Algorytm obliczania poprzecznych łożysk ślizgowych pracujących w warunkach smarowania hydrodynamicznego- pomoc dydaktyczna
Algorytm obliczania poprzecznych łożysk ślizgowych pracujących w warunkach smarowania hydrodynamicznego- pomoc dydaktyczna Przygotował: mgr inż. Wojciech Horak Pod kierownictwem: prof. dr. hab. inż. Józefa
Podstawy Konstrukcji Maszyn
Podstawy Konstrukcji Maszyn Część 2 hydrodynamiczne łożyska ślizgowe 1.Hydrodynamiczne łożyska ślizgowe podział Podział łożysk ze względu na sposób zasilania medium smarnym: zasilanie olejem pod ciśnieniem
Podstawy Konstrukcji Maszyn
Podstawy Konstrukcji Maszyn Łożyska ślizgowe część I Taka jest maszyna, jakie są jej łożyska Prof.. Vodelpohl 1 Wybór rodzaju łożyska i sposobu łożyskowania powinien uwzględniać: warunki pracy maszyny,
Przekładnie ślimakowe / Henryk Grzegorz Sabiniak. Warszawa, cop Spis treści
Przekładnie ślimakowe / Henryk Grzegorz Sabiniak. Warszawa, cop. 2016 Spis treści Przedmowa XI 1. Podział przekładni ślimakowych 1 I. MODELOWANIE I OBLICZANIE ROZKŁADU OBCIĄŻENIA W ZAZĘBIENIACH ŚLIMAKOWYCH
TEORETYCZNY MODEL PANEWKI POPRZECZNEGO ŁOśYSKA ŚLIZGOWEGO. CZĘŚĆ 3. WPŁYW ZUśYCIA PANEWKI NA ROZKŁAD CIŚNIENIA I GRUBOŚĆ FILMU OLEJOWEGO
Paweł PŁUCIENNIK, Andrzej MACIEJCZYK TEORETYCZNY MODEL PANEWKI POPRZECZNEGO ŁOśYSKA ŚLIZGOWEGO. CZĘŚĆ 3. WPŁYW ZUśYCIA PANEWKI NA ROZKŁAD CIŚNIENIA I GRUBOŚĆ FILMU OLEJOWEGO Streszczenie W artykule przedstawiono
PRZYKŁADY CHARAKTERYSTYK ŁOŻYSK
ROZDZIAŁ 9 PRZYKŁADY CHARAKTERYSTYK ŁOŻYSK ŁOŻYSKO LABORATORYJNE ŁOŻYSKO TURBINOWE Przedstawimy w niniejszym rozdziale przykładowe wyniki obliczeń charakterystyk statycznych i dynamicznych łożysk pracujących
Łożyska ślizgowe - podstawowe rodzaje
Łożyska ślizgowe - podstawowe rodzaje Łożyska o tarciu suchym (bezsmarowe, samosmarne) Łożyska porowate impregnowane smarem Łożyska samosmarne, bezsmarowe, suche 2 WCZORAJ Obsługa techniczna samochodu
Ćw. 4. BADANIE I OCENA WPŁYWU ODDZIAŁYWANIA WYBRANYCH CZYNNIKÓW NA ROZKŁAD CIŚNIEŃ W ŁOśYSKU HYDRODYNAMICZNYMM
Ćw. 4 BADANIE I OCENA WPŁYWU ODDZIAŁYWANIA WYBRANYCH CZYNNIKÓW NA ROZKŁAD CIŚNIEŃ W ŁOśYSKU HYDRODYNAMICZNYMM WYBRANA METODA BADAŃ. Badania hydrodynamicznego łoŝyska ślizgowego, realizowane na stanowisku
OPORY PRZEPŁYWU PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH
ĆWICZENIE II OPORY PRZEPŁYWU PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH 1. CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z metodą określania oporów przepływu w przewodach. 2. LITERATURA 1. Informacje z wykładów i ćwiczęń
Projektowanie elementów maszyn z tworzyw sztucznych
Projektowanie elementów maszyn z tworzyw sztucznych Cz.II Opracował: Wojciech Wieleba Koła zębate - materiały Termoplasty PA, POM, PET PC, PEEK PE-HD, PE-UHMW Kompozyty wypełniane włóknem szklanym na osnowie
OPORY PRZEPŁYWU PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH
ĆWICZENIE II OPORY PRZEPŁYWU PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH 1. CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z metodą określania oporów przepływu w przewodach. 2. LITERATURA 1. Informacje z wykładów i ćwiczeń
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,
Politechnika Poznańska
Politechnika Poznańska Metoda Elementów Skończonych-Projekt Prowadzący: Dr hab. Tomasz Stręk prof. nadzw. Wykonali : Grzegorz Paprzycki Grzegorz Krawiec Wydział: BMiZ Kierunek: MiBM Specjalność: KMiU Spis
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
SPRĘŻ WENTYLATORA stosunek ciśnienia statycznego bezwzględnego w płaszczyźnie
DEFINICJE OGÓLNE I WIELKOŚCI CHARAKTERYSTYCZNE WENTYLATORA WENTYLATOR maszyna wirnikowa, która otrzymuje energię mechaniczną za pomocą jednego wirnika lub kilku wirników zaopatrzonych w łopatki, użytkuje
SMAROWANIE PRZEKŁADNI
SMAROWANIE PRZEKŁADNI Dla zmniejszenia strat energii i oporów ruchu, ale również i zmniejszenia intensywności zużycia ściernego powierzchni trących, zabezpieczenia od zatarcia, korozji oraz lepszego odprowadzania
Ermeto Original Rury / Łuki rurowe
Ermeto Original Rury / Łuki rurowe R2 Parametry rur EO 1. Gatunki stali, własności mechaniczne, wykonanie Rury stalowe EO Rodzaj stali Wytrzymałość na Granica Wydłużenie przy zerwaniu rozciąganie Rm plastyczności
1. Obliczenia wytrzymałościowe elementów maszyn przy obciążeniu zmiennym PRZEDMOWA 11
SPIS TREŚCI 1. Obliczenia wytrzymałościowe elementów maszyn przy obciążeniu zmiennym PRZEDMOWA 11 1. ZARYS DYNAMIKI MASZYN 13 1.1. Charakterystyka ogólna 13 1.2. Drgania mechaniczne 17 1.2.1. Pojęcia podstawowe
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
J. Szantyr Wykład nr 20 Warstwy przyścienne i ślady 2
J. Szantyr Wykład nr 0 Warstwy przyścienne i ślady W turbulentnej warstwie przyściennej można wydzielić kilka stref różniących się dominującymi mechanizmami kształtującymi przepływ. Ogólnie warstwę można
Laboratorium PKM. Ćwiczenie 5
Laboratorium PKM Ćwiczenie 5 Badanie parametrów hydrostatycznego łożyska wzdłużnego oraz analiza rozkładu ciśnienia w hydrodynamicznym filmie olejowym 1. Łożyska ślizgowe Łożyska to elementy maszyn służące
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
iglidur G Ekonomiczny i wszechstronny
Ekonomiczny i wszechstronny Asortyment Łożyska pokrywją największy zakres różnych wymagań są po prostu wszechstronne. Polecane są w zastosowaniach ze średnimi lub ciężkimi obciążeniami, średnimi prędkościami
Laboratorium InŜynierii i Aparatury Przemysłu SpoŜywczego
Laboratorium InŜynierii i Aparatury Przemysłu SpoŜywczego 1. Temat ćwiczenia :,,Wyznaczanie współczynnika przenikania ciepła 2. Cel ćwiczenia : Określenie globalnego współczynnika przenikania ciepła k
iglidur X Technologie zaawansowane
Technologie zaawansowane Asortyment Materiał najlepiej charakteryzuje kombinacja wysokiej odporności temperaturowej z wytrzymałością na ściskanie, jak również wysoka odporność chemiczna. jest przeznaczony
J. Szantyr Wykład nr 19 Warstwy przyścienne i ślady 1
J. Szantyr Wykład nr 19 Warstwy przyścienne i ślady 1 Warstwa przyścienna jest to część obszaru przepływu bezpośrednio sąsiadująca z powierzchnią opływanego ciała. W warstwie przyściennej znaczącą rolę
Projekt wału pośredniego reduktora
Projekt wału pośredniego reduktora Schemat kinematyczny Silnik elektryczny Maszyna robocza P Grudziński v10d MT1 1 z 4 n 3 wyjście z 1 wejście C y n 1 C 1 O z 3 n M koło czynne O 1 z z 1 koło bierne P
Teoretyczny model panewki poprzecznego łożyska ślizgowego. Wpływ wartości parametru zużycia na nośność łożyska
PŁUCIENNIK Paweł 1 MACIEJCZYK Andrzej 2 Teoretyczny model panewki poprzecznego łożyska ślizgowego. Wpływ wartości parametru zużycia na nośność łożyska WSTĘP Łożyska ślizgowe znajdują szerokie zastosowanie
Politechnika Poznańska. Metoda Elementów Skończonych
Politechnika Poznańska PROJEKT: Metoda Elementów Skończonych Prowadzący: Dr hab. Tomasz Stręk Autorzy: Rafał Wesoły Daniel Trojanowicz Wydział: WBMiZ Kierunek: MiBM Specjalność: IMe Spis treści: 1. Zagadnienie
Politechnika Poznańska
Politechnika Poznańska Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Mechanika i Budowa Maszyn Grupa M3 Metoda Elementów Skończonych Prowadzący: dr hab. Tomasz Stręk, prof. nadzw. Wykonał: Miłek Mateusz 1 2 Spis
OPŁYW PROFILU. Ciała opływane. profile lotnicze łopatki. Rys. 1. Podział ciał opływanych pod względem aerodynamicznym
OPŁYW PROFILU Ciała opływane Nieopływowe Opływowe walec kula profile lotnicze łopatki spoilery sprężarek wentylatorów turbin Rys. 1. Podział ciał opływanych pod względem aerodynamicznym Płaski np. z blachy
ZESPÓŁ BUDYNKÓW MIESZKLANYCH WIELORODZINNYCH E t a p I I i I I I b u d B i C
ZESPÓŁ BUDYNKÓW MIESZKLANYCH WIELORODZINNYCH E t a p I I i I I I b u d B i C W a r s z a w a u l. G r z y b o w s k a 8 5 OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE PODKONSTRUKCJI ELEWACYJNYCH OKŁADZIN WENTYLOWANYCH
Awarie. 4 awarie do wyboru objawy, możliwe przyczyny, sposoby usunięcia. (źle dobrana pompa nie jest awarią)
Awarie 4 awarie do wyboru objawy możliwe przyczyny sposoby usunięcia (źle dobrana pompa nie jest awarią) Natężenie przepływu DANE OBLICZENIA WYNIKI Qś r d M k q j m d 3 Mk- ilość mieszkańców równoważnych
OBLICZENIA SILNIKA TURBINOWEGO ODRZUTOWEGO (rzeczywistego) PRACA W WARUNKACH STATYCZNYCH. Opracował. Dr inż. Robert Jakubowski
OBLICZENIA SILNIKA TURBINOWEGO ODRZUTOWEGO (rzeczywistego) PRACA W WARUNKACH STATYCZNYCH DANE WEJŚCIOWE : Opracował Dr inż. Robert Jakubowski Parametry otoczenia p H, T H Spręż sprężarki, Temperatura gazów
Temperatura w Strefie Tarcia Węzła Ślizgowego. Tadeusz Stolarski Katedra Podstaw Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn
emperatura w Strefie arcia Węzła Ślizgowego adeusz Stolarski Katedra Podstaw Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn emperatura w strefie styku ślizgowego Energia tracona na pokonanie oporów tarcia jest głównie
Instrukcja stanowiskowa
POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Instytut Inżynierii Mechanicznej w Płocku Zakład Aparatury Przemysłowej LABORATORIUM WYMIANY CIEPŁA I MASY Instrukcja stanowiskowa Temat:
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
Aparatura Chemiczna i Biotechnologiczna Projekt: Filtr bębnowy próżniowy
Aparatura Chemiczna i Biotechnologiczna Projekt: Filtr bębnowy próżniowy Opracowanie: mgr inż. Anna Dettlaff Obowiązkowa zawartość projektu:. Strona tytułowa 2. Tabela z punktami 3. Dane wyjściowe do zadania
Komputerowe projektowanie konstrukcji mechanicznych
Komputerowe projektowanie konstrukcji mechanicznych 2018/2019 dr inż. Michał Dolata www.mdolata.zut.edu.pl Łożyska 2 Wykład przygotowany został na podstawie materiałów ze strony internetowej firmy SKF
MICHAŁ WODTKE HYDRODYNAMICZNE ŁOŻYSKA WZDŁUŻNE Z WARSTWĄ ŚLIZGOWĄ Z PEEK
MICHAŁ WODTKE HYDRODYNAMICZNE ŁOŻYSKA WZDŁUŻNE Z WARSTWĄ ŚLIZGOWĄ Z PEEK GDAŃSK 2017 PRZEWODNICZĄCY KOMITETU REDAKCYJNEGO WYDAWNICTWA POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Janusz T. Cieśliński REDAKTOR PUBLIKACJI NAUKOWYCH
Koła stożkowe o zębach skośnych i krzywoliniowych oraz odpowiadające im zastępcze koła walcowe wytrzymałościowo równoważne
Spis treści PRZEDMOWA... 9 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA I KLASYFIKACJA PRZEKŁADNI ZĘBATYCH... 11 2. ZASTOSOWANIE I WYMAGANIA STAWIANE PRZEKŁADNIOM ZĘBATYM... 22 3. GEOMETRIA I KINEMATYKA PRZEKŁADNI WALCOWYCH
iglidur J Na najwyższych i na najniższych obrotach
Na najwyższych i na najniższych obrotach Asortyment Łożyska ślizgowe z są zaprojektowane tak, aby uzyskać jak najniższe współczynniki tarcia bez smarowania i ograniczenie drgań ciernych. Ze względu na
iglidur W300 Długodystansowy
Długodystansowy Asortyment Materiał charakteryzuje duża odporność na zużycie, nawet w niesprzyjających warunkach i z chropowatymi wałami. Ze wszystkich materiałów iglidur, ten jest najbardziej odporny
Laboratorium. Hydrostatyczne Układy Napędowe
Laboratorium Hydrostatyczne Układy Napędowe Instrukcja do ćwiczenia nr Eksperymentalne wyznaczenie charakteru oporów w przewodach hydraulicznych opory liniowe Opracowanie: Z.Kudżma, P. Osiński J. Rutański,
POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH Wydział Mechaniczny Technologiczny PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA
POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH Wydział Mechaniczny Technologiczny PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Wykorzystanie pakietu MARC/MENTAT do modelowania naprężeń cieplnych Spis treści Pole temperatury Przykład
Metoda Elementów Skończonych
Metoda Elementów Skończonych Prowadzący: dr hab. Tomasz Stręk Wykonali: Oguttu Alvin Wojciechowska Klaudia MiBM /semestr VII / IMe Poznań 2013 Projekt MES Strona 1 SPIS TREŚCI 1. Ogrzewanie laserowe....3
Metoda Elementów Skończonych. Projekt: COMSOL Multiphysics 3.4.
Politechnika Poznańska Metoda Elementów Skończonych Projekt: COMSOL Multiphysics 3.4. Prowadzący: dr hab. Tomasz Stręk Wykonali: Widerowski Karol Wysocki Jacek Wydział: Budowa Maszyn i Zarządzania Kierunek:
PŁUCIENNIK Paweł 1 MACIEJCZYK Andrzej 2
PŁUCIENNIK Paweł 1 MACIEJCZYK Andrzej 2 Teoretyczny model panewki poprzecznego łożyska ślizgowego. Metoda teoretycznego określania wartości granicznego kąta położenia linii środków poprzecznego łożyska
EKRAN 15. Zużycie ciepłej wody użytkowej
Ciepła woda użytkowa Obliczenie ilości energii na potrzeby ciepłej wody wymaga określenia następujących danych: - zużycie wody na użytkownika, - czas użytkowania, - liczba użytkowników, - sprawność instalacji
(57) turbiny promien owo-osiowej i sprężarki promieniowo-osiowej których (19) PL (11) (13)B1 (12) OPIS PATENTOWY PL B1 F02C 3/04
R Z E C Z P O SP O L IT A P O L S K A (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)171309 (13)B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21 ) Numer zgłoszenia: 300902 (2)Data zgłoszenia: 28.10.1993 (51) IntCl6 F02C
ĆWICZENIE NR 9. Zakład Budownictwa Ogólnego. Stal - pomiar twardości metali metodą Brinella
Zakład Budownictwa Ogólnego ĆWICZENIE NR 9 Stal - pomiar twardości metali metodą Brinella Instrukcja z laboratorium: Budownictwo ogólne i materiałoznawstwo Instrukcja do ćwiczenia nr 9 Strona 9.1. Pomiar
ĆWICZENIE 15 WYZNACZANIE (K IC )
POLITECHNIKA WROCŁAWSKA Imię i Nazwisko... WYDZIAŁ MECHANICZNY Wydzia ł... Wydziałowy Zakład Wytrzymałości Materiałów Rok... Grupa... Laboratorium Wytrzymałości Materiałów Data ćwiczenia... ĆWICZENIE 15
Dane potrzebne do wykonania projektu z przedmiotu technologia odlewów precyzyjnych.
Dane potrzebne do wykonania projektu z przedmiotu technologia odlewów precyzyjnych. 1. Obliczanie elementów układu wlewowo zasilającego Rys 1 Elemety układu wlewowo - zasilającego gdzie: ZW zbiornik wlewowy
OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE PROCES KONSTRUOWANIA ŁOŻYSKA ŚLIZGOWEGO
Inżynieria Rolnicza 2/2005 Mariusz Łoboda, Adam Krysztofiak Instytut Inżynierii Rolniczej Akademia Rolnicza w Poznaniu OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE PROCES KONSTRUOWANIA ŁOŻYSKA ŚLIZGOWEGO Streszczenie Procedura
Opory ruchu. Fizyka I (B+C) Wykład XII: Tarcie. Ruch w ośrodku
Opory ruchu Fizyka I (B+C) Wykład XII: Tarcie Lepkość Ruch w ośrodku Tarcie Tarcie kinetyczne Siła pojawiajaca się między dwoma powierzchniami poruszajacymi się względem siebie, dociskanymi siła N. Ścisły
Politechnika Gdańska
Politechnika Gdańska Wybrane zagadnienia wymiany ciepła i masy Temat: Wyznaczanie współczynnika przejmowania ciepła dla rekuperatorów metodą WILSONA wykonał : Kamil Kłek wydział : Mechaniczny Spis treści.wiadomości
UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO PRZYRODNICZY Wydział Mechaniczny
1 APPLICATION (ZASTOSOWANIE) Niniejszy dokument ma za zadanie przybliżenie zasad doboru łożysk tocznych przy pomocy internetowej aplikacji Quickfinder Professional firmy ABEG. CONTENTS (SPIS TREŚCI) 1.
3. Wstępny dobór parametrów przekładni stałej
4,55 n1= 3500 obr/min n= 1750 obr/min N= 4,55 kw 0,70 1,00 16 37 1,41 1,4 8 30,7 1,41 1. Obliczenie momentu Moment na kole n1 obliczam z zależności: 9550 9550 Moment na kole n obliczam z zależności: 9550
Łożyska - zasady doboru
Łożyska - zasady doboru Dane wejściowe: Siła, średnica wału, prędkość obrotowa Warunki pracy: środowisko (zanieczyszczenia, wilgoć), drgania Dodatkowe wymagania: charakter obciążenia, wymagana trwałość,
POZ BRUK Sp. z o.o. S.K.A Rokietnica, Sobota, ul. Poznańska 43 INFORMATOR OBLICZENIOWY
62-090 Rokietnica, Sobota, ul. Poznańska 43 INFORMATOR OBLICZENIOWY SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 1 Podstawa do obliczeń... 1 Założenia obliczeniowe... 1 Algorytm obliczeń... 2 1.Nośność żebra stropu na
PIERŚCIENIE ROZPRĘŻNO ZACISKOWE PREMIUM
-2- Spis treści 1.1 Pierścienie rozprężno-zaciskowe RfN 7013 - ogólna charakterystyka... 3 1.2 Pierścienie rozprężno-zaciskowe typ RfN 7013.0 - Tabela wymiarowa... 4 1.3 Pierścienie rozprężno-zaciskowe
Ćwiczenie 1 Dobór mikrosilnika prądu stałego do napędu bezpośredniego przy pracy w warunkach ustalonych
Napędy elektromechaniczne urządzeń mechatronicznych - projektowanie Dobór mikrosilnika prądu stałego do napędu bezpośredniego przy pracy w warunkach ustalonych Przykłady napędów bezpośrednich - twardy
METALE LEKKIE W KONSTRUKCJACH SPRZĘTU SPECJALNEGO - STOPY MAGNEZU
METALE LEKKIE W KONSTRUKCJACH SPRZĘTU SPECJALNEGO - STOPY MAGNEZU 1 Gliwice, 2016-03-10 Dlaczego stopy magnezu? 12 10 Gęstość, g/cm 3 8 6 4 2 0 Zalety stopów magnezu: Niska gęstość właściwa stopów; Wysokie
Materiały pomocnicze do rysunku wał maszynowy na podstawie L. Kurmaz, O. Kurmaz: PROJEKTOWANIE WĘZŁÓW I CZĘŚCI MASZYN, 2011
Materiały pomocnicze do rysunku wał maszynowy na podstawie L. Kurmaz, O. Kurmaz: PROJEKTOWANIE WĘZŁÓW I CZĘŚCI MASZYN, 2011 1. Pasowania i pola tolerancji 1.1 Łożysk tocznych 1 1.2 Kół zębatych: a) zwykłe:
I. Wstępne obliczenia
I. Wstępne obliczenia Dla złącza gwintowego narażonego na rozciąganie ze skręcaniem: 0,65 0,85 Przyjmuję 0,70 4 0,7 0,7 0,7 A- pole powierzchni przekroju poprzecznego rdzenia śruby 1,9 2,9 Q=6,3kN 13,546
Opory przepływu powietrza w instalacji wentylacyjnej
Wentylacja i klimatyzacja 2 -ćwiczenia- Opory przepływu powietrza w instalacji wentylacyjnej Przepływ powietrza w przewodach wentylacyjnych Powietrze dostarczane jest do pomieszczeń oraz z nich usuwane
J. Szantyr Wyklad nr 6 Przepływy laminarne i turbulentne
J. Szantyr Wyklad nr 6 Przepływy laminarne i turbulentne Zjawisko występowania dwóch różnych rodzajów przepływów, czyli laminarnego i turbulentnego, odkrył Osborne Reynolds (1842 1912) w swoim znanym eksperymencie
dn dt C= d ( pv ) = d dt dt (nrt )= kt Przepływ gazu Pompowanie przez przewód o przewodności G zbiornik przewód pompa C A , p 1 , S , p 2 , S E C B
Pompowanie przez przewód o przewodności G zbiornik przewód pompa C A, p 2, S E C B, p 1, S C [W] wydajność pompowania C= d ( pv ) = d dt dt (nrt )= kt dn dt dn / dt - ilość cząstek przepływających w ciągu
Kalkulator Audytora wersja 1.1
Kalkulator Audytora wersja 1.1 Program Kalkulator Audytora Energetycznego jest uniwersalnym narzędziem wspomagającym proces projektowania i analizy pracy wszelkich instalacji rurowych, w których występuje
ciąg podciśnienie wywołane róŝnicą ciśnień hydrostatycznych zamkniętego słupa gazu oraz otaczającego powietrza atmosferycznego
34 3.Przepływ spalin przez kocioł oraz odprowadzenie spalin do atmosfery ciąg podciśnienie wywołane róŝnicą ciśnień hydrostatycznych zamkniętego słupa gazu oraz otaczającego powietrza atmosferycznego T0
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
Badania charakterystyki sprawności cieplnej kolektorów słonecznych płaskich o zmniejszonej średnicy kanałów roboczych
Badania charakterystyki sprawności cieplnej kolektorów słonecznych płaskich o zmniejszonej średnicy kanałów roboczych Jednym z parametrów istotnie wpływających na proces odprowadzania ciepła z kolektora
METODA ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH.
METODA ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH. W programie COMSOL multiphisics 3.4 Wykonali: Łatas Szymon Łakomy Piotr Wydzał, Kierunek, Specjalizacja, Semestr, Rok BMiZ, MiBM, TPM, VII, 2011 / 2012 Prowadzący: Dr hab.inż.
Karta danych materiałowych. DIN EN ISO 527-3/5/100* minimalna wartość DIN obciążenie 10 N, powierzchnia dolna Współczynik tarcia (stal)
Materiał: Zamknięty komórkowy poliuretan Kolor: Fioletowy Sylodyn typoszereg Standardowe wymiary dostawy Grubość:, mm, oznaczenie: Sylodyn NF mm, oznaczenie: Sylodyn NF Rolka:, m szer. m długość Pasy:
OBLICZENIA SILNIKA TURBINOWEGO ODRZUTOWEGO (SILNIK IDEALNY) PRACA W WARUNKACH STATYCZNYCH
OBLICZENIA SILNIKA TURBINOWEGO ODRZUTOWEGO (SILNIK IDEALNY) PRACA W WARUNKACH STATYCZNYCH DANE WEJŚCIOWE : Parametry otoczenia p H, T H Spręż sprężarki π S, Temperatura gazów przed turbiną T 3 Model obliczeń
Karta danych materiałowych. DIN EN ISO 527-3/5/100* minimalna wartość DIN obciążenie 10 N, powierzchnia dolna Współczynik tarcia (stal)
Materiał: Zamknięty komórkowy poliuretan Kolor: Nieieski Sylodyn typoszereg Standardowe wymiary dostawy Grubość:, mm, oznaczenie: Sylodyn NE mm, oznaczenie: Sylodyn NE Rolka:, m. szer. m długość Pasy:
Eksperymentalnie wyznacz bilans energii oraz wydajność turbiny wiatrowej, przy obciążeniu stałą rezystancją..
Eksperyment 1.2 1.2 Bilans energii oraz wydajność turbiny wiatrowej Zadanie Eksperymentalnie wyznacz bilans energii oraz wydajność turbiny wiatrowej, przy obciążeniu stałą rezystancją.. Układ połączeń
Q = 0,005xDxB. Q - ilość smaru [g] D - średnica zewnętrzna łożyska [mm] B - szerokość łożyska [mm]
4. SMAROWANIE ŁOŻYSK Właściwe smarowanie łożysk ma bezpośredni wpływ na trwałość łożysk. Smar tworzy nośną warstewkę smarową pomiędzy elementem tocznym a pierścieniem łożyska która zapobiega bezpośredniemu
Modelowanie zasilania łożyska ślizgowego olejem z wykorzystaniem prowadnicy hydrodynamicznej POLITECHNIKA GDAŃSKA PRACA DOKTORSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY
POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY mgr inż. Piotr Zariczny PRACA DOKTORSKA Modelowanie zasilania łożyska ślizgowego olejem z wykorzystaniem prowadnicy hydrodynamicznej Promotor: dr hab. inż. Jan
PROBLEMY NIEKONWENCJONALNYCH UKŁADÓW ŁOŻYSKOWYCH. Łódź,15-16 maja 1997 r.
PROBLEMY NIEKONWENCJONALNYCH UKŁADÓW ŁOŻYSKOWYCH Łódź,15-16 maja 1997 r. Stanisław Strzelecki*, Wojciech Litwicki** *Instytut Konstrukcji Maszyn PŁ, **Elektrawnia Bełchatów CHARAKTERYSTYKI STATYCZNE HIPERBOLOIDALNEGO
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA. Poszukiwanie optymalnej średnicy rurociągu oraz grubości izolacji
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA Instytut Maszyn Cieplnych Optymalizacja Procesów Cieplnych Ćwiczenie nr 3 Poszukiwanie optymalnej średnicy rurociągu oraz grubości izolacji Częstochowa 2002 Wstęp. Ze względu
LABORATORIUM METODA ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH
LABORATORIUM METODA ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH Projekt z wykorzystaniem programu COMSOL Multiphysics Prowadzący: dr hab. Tomasz Stręk, prof. PP Wykonali: Aleksandra Oźminkowska, Marta Woźniak Wydział: Elektryczny
Wpływ lepkości oleju silnikowego na hydrodynamiczne parametry pracy łożyska głównego przy zmiennym luzie łożyskowym
ARCHIWUM MOTORYZACJI 3, pp. 103-115 (2006) Wpływ lepkości oleju silnikowego na hydrodynamiczne parametry pracy łożyska głównego przy zmiennym luzie łożyskowym ANNA KRZYMIEŃ, PIOTR KRZYMIEŃ Politechnika
ANALIZA METROLOGICZNA WYNIKÓW BADAŃ NA PRZYKŁADZIE ŁOŻYSK ŚLIZGOWYCH
PROBLEMY NIEKONWENCJONALNYCH UKŁADÓW ŁOŻYSKOWYCH Łódź 09-10 maja 1995 roku Jadwiga Janowska(Politechnika Warszawska) ANALIZA METROLOGICZNA WYNIKÓW BADAŃ NA PRZYKŁADZIE ŁOŻYSK ŚLIZGOWYCH SŁOWA KLUCZOWE
Hamulce elektromagnetyczne. EMA ELFA Fabryka Aparatury Elektrycznej Sp. z o.o. w Ostrzeszowie
Hamulce elektromagnetyczne EMA ELFA Fabryka Aparatury Elektrycznej Sp. z o.o. w Ostrzeszowie Elektromagnetyczne hamulce i sprzęgła proszkowe Sposób oznaczania zamówienia P Wielkość mechaniczna Odmiana
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
Ocena wpływu czynników atmosferycznych na obciążalność prądową elektroenergetycznych linii napowietrznych w świetle dokumentów IEEE i CIGRE
Ocena wpływu czynników atmosferycznych na obciążalność prądową elektroenergetycznych linii napowietrznych w świetle dokumentów IEEE i CIGRE SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 1 STATYCZNA OBCIĄŻALNOŚĆ PRĄDOWA PRZEWODÓW
Program BEST_RE. Pakiet zawiera następujące skoroszyty: BEST_RE.xls główny skoroszyt symulacji RES_VIEW.xls skoroszyt wizualizacji wyników obliczeń
Program BEST_RE jest wynikiem prac prowadzonych w ramach Etapu nr 15 strategicznego programu badawczego pt. Zintegrowany system zmniejszenia eksploatacyjnej energochłonności budynków. Zakres prac obejmował
Dwuprzewodowe układy centralnego smarowania.
WŁADYSŁAW NAUMOWICZ Dwuprzewodowe układy centralnego smarowania. Dobór elementów i podstawowych parametrów. Aby układ smarowniczy zastosowany na maszynie lub urządzeniu technicznym mógł zapewnić skuteczne
STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA
STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA Próba statyczna rozciągania jest jedną z podstawowych prób stosowanych do określenia jakości materiałów konstrukcyjnych wg kryterium naprężeniowego w warunkach obciążeń statycznych.
Badania tribologiczne poprzecznych łożysk ślizgowych z wykorzystaniem mikro-rowków smarnych
MICHALAK Radosław 1 PAWELSKI Zbigniew 2 Badania tribologiczne poprzecznych łożysk ślizgowych z wykorzystaniem mikro-rowków smarnych WSTĘP Jedną z najważniejszych ról w poprzecznych łożyskach ślizgowych
Tok postępowania przy projektowaniu fundamentu bezpośredniego obciążonego mimośrodowo wg wytycznych PN-EN 1997-1 Eurokod 7
Tok postępowania przy projektowaniu fundamentu bezpośredniego obciążonego mimośrodowo wg wytycznych PN-EN 1997-1 Eurokod 7 I. Dane do projektowania - Obciążenia stałe charakterystyczne: V k = (pionowe)
Występują dwa zasadnicze rodzaje skraplania: skraplanie kroplowe oraz skraplanie błonkowe.
Wymiana ciepła podczas skraplania (kondensacji) 1. Wstęp Do skraplania dochodzi wtedy, gdy para zostaje ochłodzona do temperatury niższej od temperatury nasycenia (skraplania, wrzenia). Ma to najczęściej
PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN KLASA IV TECHNIKUM ZAWODOWE ZAWÓD TECHNIK MECHANIK
DZIAŁ WAŁY, OSIE, ŁOśYSKA WYMAGANIA EDUKACYJNE PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN KLASA IV TECHNIKUM ZAWODOWE scharakteryzować sztywność giętą i skrętną osi i wałów; obliczać osie i wały dwupodporowe; obliczać
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
Ogrzewnictwo / Bożena Babiarz, Władysław Szymański. wyd. 2 zaktualizowane. Rzeszów, cop Spis treści. Wykaz ważniejszych oznaczeń i skrótów 9
Ogrzewnictwo / Bożena Babiarz, Władysław Szymański. wyd. 2 zaktualizowane. Rzeszów, cop. 2015 Spis treści Wykaz ważniejszych oznaczeń i skrótów 9 1. Wstęp 12 2. Klasyfikacja i charakterystyka systemów
wrzenie - np.: kotły parowe, wytwornice pary, chłodziarki parowe, chłodzenie (np. reaktory jądrowe, silniki rakietowe, magnesy nadprzewodzące)
Wymiana ciepła podczas wrzenia 1. Wstęp wrzenie - np.: kotły parowe, wytwornice pary, chłodziarki parowe, chłodzenie (np. reaktory jądrowe, silniki rakietowe, magnesy nadprzewodzące) współczynnik wnikania
PRZECIWZUŻYCIOWE POWŁOKI CERAMICZNO-METALOWE NANOSZONE NA ELEMENT SILNIKÓW SPALINOWYCH
PRZECIWZUŻYCIOWE POWŁOKI CERAMICZNO-METALOWE NANOSZONE NA ELEMENT SILNIKÓW SPALINOWYCH AUTOR: Michał Folwarski PROMOTOR PRACY: Dr inż. Marcin Kot UCZELNIA: Akademia Górniczo-Hutnicza Im. Stanisława Staszica
WSPÓŁCZYNNIK PRZEJMOWANIA CIEPŁA PRZEZ KONWEKCJĘ
INSYU INFORMAYKI SOSOWANEJ POLIECHNIKI ŁÓDZKIEJ Ćwiczenie Nr2 WSPÓŁCZYNNIK PRZEJMOWANIA CIEPŁA PRZEZ KONWEKCJĘ 1.WPROWADZENIE. Wymiana ciepła pomiędzy układami termodynamicznymi może być realizowana na
ZAKŁAD POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I SILNIKÓW SPALINOWYCH ZPSiSS WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I LOTNICTWA
ZAKŁAD POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I SILNIKÓW SPALINOWYCH ZPSiSS WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I LOTNICTWA POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA Al. Powstańców Warszawy 8, 35-959 Rzeszów, Tel: 854-31-1,