Obciążenia dynamiczne gąsienicowego wozu bojowego
|
|
- Amalia Kujawa
- 8 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 BIULETYN WAT VOL. LIX, NR 1, 2010 Obciążenia dynamiczne gąsienicowego wozu bojowego WACŁAW BORKOWSKI, PIOTR RYBAK, ZDZISŁAW HRYCIÓW, JÓZEF WYSOCKI, BOGUSŁAW MICHAŁOWSKI Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Mechaniczny, Instytut Pojazdów Mechanicznych i Transportu, Warszawa, ul. S. Kaliskiego 2 Streszczenie. Wśród gąsienicowych wozów bojowych szczególnie wysokimi walorami wyróżniają się czołgi i wozy bojowe piechoty. Są one uniwersalnymi środkami walki, działającymi skutecznie zarówno w działaniach zaczepnych jak i w obronie, w różnych warunkach, stanowiąc podstawowy środek walki wojsk lądowych. O przydatności gąsienicowych wozów bojowych decydują ich główne cechy bojowe, do których zalicza się siłę ognia, opancerzenie i ruchliwość. Ruchliwość odzwierciedla zdolności dynamiczne i manewrowe. To od niej przede wszystkim zależy tempo działań bojowych, możliwość manewru wojskami oraz zdolności przekraczania różnych przeszkód, zarówno naturalnych jak i sztucznych. Właściwości dynamiczne wozów bojowych to głównie ich prędkości maksymalne i średnie w terenie oraz zdolność przyspieszania. Na ruchliwość duży wpływ ma silnik, układ napędowy i gąsienicowy układ jezdny. Aby zapewnić dużą ruchliwość, układ napędowy powinien charakteryzować się wysokim wskaźnikiem mocy jednostkowej, układ jezdny natomiast powinien stwarzać warunki płynnej jazdy oraz amortyzację wstrząsów i szarpnięć. Ruchliwość wozów bojowych ma istotny wpływ na żywotność czołgu oraz prawdopodobieństwo ich trafienia, jest elementem tzw. obrony czynnej. Wzrost ruchliwości bardzo ściśle wiąże się ze wzrostem obciążeń dynamicznych, które działają na kadłub pojazdu i jego załogę oraz wyposażenie wewnętrzne. W pracy podjęto próbę oceny wpływu niektórych parametrów na obciążenia dynamiczne gąsienicowego wozu bojowego, w oparciu o analizę stanu zagadnienia jak i badania własne. Słowa kluczowe: budowa i eksploatacja maszyn, gąsienicowy wóz bojowy, obciążenia Symbole UKD:
2 334 W. Borkowski, P. Rybak, Z. Hryciów, J. Wysocki, B. Michałowski 1. Wprowadzenie Siły zbrojne powinny być przygotowane na każdy rodzaj działań bojowych, nie tylko na terenie swojego kraju, ale i poza granicami, i posiadać sprzęt niezbędny do ich realizacji (przykładem tu może być Holandia, Belgia czy neutralna Szwajcaria). Wielu specjalistów wyraża opinię, że kończy się dominacja gąsienicowych wozów bojowych (czołgów i bojowych wozów piechoty) na korzyść kołowych transporterów opancerzonych. Jak pokazują współczesne konflikty i misje stabilizacyjne zadania patrolowania i rozpoznania można realizować z wykorzystaniem kołowych transporterów opancerzonych, ale do likwidacji zagrożeń oraz działań w złożonych sytuacjach wykorzystuje się gąsienicowe wozy bojowe. Osiągnięcie niektórych właściwości zbliżonych do gąsienicowych wozów bojowych (GWB) przez kołowe transportery opancerzone (KTO) wymaga zastosowania szeregu dodatkowych systemów i układów (np. dla zwiększenia przejezdności w terenie układu centralnego pompowania kół, dla zmniejszenia promieni skrętu układu hamującego koła po jednej stronie itp.). GWB przy tej samej masie co KTO gwarantują skuteczniejszą osłonę załodze. Do realizacji zadań, szczególnie w obszarach o dużym nasyceniu artylerią i przeciwpancernymi środkami ogniowymi, wykorzystuje się głównie gąsienicowe wozy bojowe czołgi i wozy bojowe piechoty, przy czym główny wysiłek spoczywa na czołgach. Są one uniwersalnymi środkami walki, ponieważ mogą realizować zadania obronne i ofensywne, również w warunkach użycia broni masowego rażenia. Złożoność i różnorodność działań bojowych, w tym zadania stabilizacyjne oraz rozwój środków przeciwpancernych, wymusza na producentach wozów bojowych prowadzenie w sposób niemalże ciągły badań nad nowymi rozwiązaniami systemów i układów zwiększającymi skuteczność działania, prawdopodobieństwo przetrwania pojazdu i załogi oraz dynamikę ruchu. O skuteczności i szybkości realizowania przedsięwzięć przez wozy bojowe decyduje w znacznym stopniu poziom obciążeń dynamicznych działających na pojazd podczas jazdy w warunkach pola walki. W pracy przeanalizowano niektóre obciążenia działające na pojazd i jego układ napędowy, wynikające z ruchu w terenie oraz generowane przez środki porażające. Zawarte wyniki są częściowo rezultatami studiów literaturowych, natomiast w większości przypadków to rezultaty badań własnych. 2. Warunki eksploatacji wozów bojowych Od gąsienicowych wozów bojowych oczekuje się wysokich własności trakcyjnych oraz dużej niezawodności w każdych warunkach eksploatacji. Wymaga się, aby ruch pojazdu był możliwie płynny, zapewniający prowadzenie celnego ognia w ruchu i taki komfort jazdy, aby załoga nie ulegała zbyt szybkiemu zmęczeniu.
3 Obciążenia dynamiczne gąsienicowego wozu bojowego 335 Pojazdy te realizują zadania w dowolnych, ekstremalnie ciężkich warunkach terenowych, poruszając się po drogach gruntowych, bezdrożach, terenach nizinnych (w tym bagnistych) i górzystych (na wysokości do 3500 m n.p.m.), piaszczystych oraz zaśnieżonych, w zróżnicowanych warunkach klimatycznych, przy wilgotności do 98%. Szczególnie mocno obciążone są ich układy napędowe i jezdne. Warunki pracy układu napędowego gąsienicowego wozu bojowego charakteryzują m.in.: duża rozpiętość i częstość zmian obciążeń od podłoża, występująca podczas jazd i będąca rezultatem zmiany przełożeń, realizacji skrętu, oddziaływania sił bezwładności podczas przyśpieszania, hamowania; znaczne obciążenia dynamiczne oraz losowo działające przeciążenia, powstające podczas pokonywania przeszkód terenowych (naturalnych i sztucznych), intensywne drgania kadłuba powodowane nierównościami terenowymi; duży moment napędowy silnika oraz moment oporowy od podłoża oraz gąsienicowego układu jezdnego, podczas jazdy na wprost i w czasie realizacji skrętu; znaczące obciążenie podczas strzelania z armaty w ruchu, uderzenia pocisku niepowodującego przebicia; oddziaływanie min przeciwpancernych lub ładunku improwizowanego (IED); zwiększone obciążenie cieplne wynikające z zabudowy w zamkniętej przestrzeni. 3. Obciążenia gąsienicowego wozu bojowego Na pojazd gąsienicowy działają złożone wymuszenia, które w znacznej mierze mają charakter losowy. W warunkach ekstremalnych obciążenia te mogą wywołać przeciążenie układu napędowego i mechanizmu gąsienicowego oraz załogi i wyposażenia wewnętrznego. Na rysunku 3.1 przedstawiono siły zewnętrzne działające na pojazd w ruchu prostoliniowym przy wjeździe na wzniesienie o kącie α i jednakowych nierównościach pod gąsienicami Modernizacja czołgu a obciążenia silnika i układu napędowego Modernizację wozów bojowych można realizować kompleksowo lub częściowo. Przy kompleksowej modernizacji w istotny sposób poprawia się główne cechy bojowe, zwiększając przy tym obciążenie silnika i układu napędowego, głównie poprzez wzrost masy i oporów ruchu. W tabeli 3.1 zestawiono parametry silników przewidzianych do zastosowania w czołgu.
4 336 W. Borkowski, P. Rybak, Z. Hryciów, J. Wysocki, B. Michałowski Rys Siły zewnętrzne działające na czołg podczas ruchu nieustalonego na wzniesieniu, gdzie: G siła ciężkości czołgu; P siła napędowa; P p siła oporów powietrza; P t siła oporów toczenia; P w siła oporów wzniesienia; N reakcja normalna podłoża; P H siła na haku; C środek masy Tabela 3.1 Parametry silników stosowanych do napędu czołgów podstawowych Typ silnika Moc [kw] Moment [Nm] W S-12U S Modernizacja silnika znacząco zwiększa obciążenie układu napędowego. Przykładem niech będą obciążenia elementów planetarnych skrzyń biegów. Na rysunku 3.2 przedstawiono rezultaty obliczeń momentów działających na poszcze- Wartoœci momentów [Nm] SILNIK S SILNIK S-12U SILNIK W MS1 MS2 MH1 MH2 MH3 Rys Obciążenia mechanizmów ciernych układu napędowego uwarunkowane momentem silnika: MS moment sprzęgła; MH moment hamulca [1]
5 Obciążenia dynamiczne gąsienicowego wozu bojowego 337 gólne mechanizmy cierne planetarnych skrzyń biegów, wynikające z maksymalnego momentu napędowego zastosowanych silników. Wielkość obciążenia silnika i zespołów układu napędowego zależy również od: stopnia zużycia zaczepów gąsienicy i wieńców zębatych kół napędowych ze względu na zróżnicowanie podziałki gąsienicy i koła napędowego (siły w zaczepieniu dochodzą do kilkunastu kiloniutonów), napięcia wstępnego taśm gąsienicowych, które wpływa na wielkość amplitudy oraz częstotliwość drgań. Zastosowanie zmodernizowanego silnika zdecydowanie wpłynęło na zmianę parametrów charakterystyki dynamicznej pojazdu (rys. 3.3). Rys Charakterystyki dynamiczne czołgów: a) podstawowy; b) zmodernizowany
6 338 W. Borkowski, P. Rybak, Z. Hryciów, J. Wysocki, B. Michałowski 3.2. Obciążenia dynamiczne działające podczas jazd terenowych Analiza dostępnych informacji, doświadczenie i wiedza ekspercka autorów pracy pozwala przyjąć, że obciążenia działające na silnik i zespoły układu napędowego podczas eksploatacji czołgów w typowych warunkach mają charakter obciążeń przeciętnych, stanowiących około 50-75% obciążeń maksymalnych, które występują w następujących warunkach: jazda w ciężkim, grząskim terenie lub w terenie piaszczystym, podjazdy pod górę, realizacja skrętu, w ciężkim terenie na biegach I i W, skręt na zboczach wzniesień, realizacja ruchu wężykowatego, realizacja ruchu polegającego na gwałtownych skokach od ukrycia do ukrycia (duże przyspieszenia i gwałtowne hamowania), podczas strzelania w ruchu i po trafieniu pocisku rykoszetu. Istotny wpływ na prawidłowe funkcjonowanie wszystkich układów, zespołów, mechanizmów i systemów poruszającego się czołgu mają drgania jego kadłuba pancernego będące wynikiem jazd po drogach gruntowych, bezdrożach, przeszkodach naturalnych i sztucznych. Skala obciążeń zależy od prędkości ruchu czołgu, własności dynamicznych zawieszenia, kątów natarcia i zejścia skośnych odcinków gąsienic, charakteru współpracy gąsienicy z gruntem. W tabeli 3.2 podano przykładowe, maksymalne wartości przyspieszeń pionowych zarejestrowane w wybranych miejscach kadłuba czołgu podczas jazd badawczych po przeszkodach o zarysie trójkąta, o zadanej długości i wysokości, odpowiadających typowym nierównościom w terenie odkształcalnym. Tabela 3.2 Przykładowe wartości przyspieszeń pionowych uzyskane z jazd badawczych Prędkość ruchu [km/h] Przyspieszenie pionowe tyłu kadłuba [m/s 2 ] Rezultaty badań wskazują, że obciążenia dynamiczne działające na ważne obszary czołgu, już przy niewielkich prędkościach jazdy (poniżej średnich prędkości w terenie) osiągają znaczne wartości. Należy się spodziewać, iż dla wyższych prędkości oraz przeszkód o podobnych lub zbliżonych parametrach, wartości te mogą niebezpiecznie wzrosnąć zarówno dla załogi jak i wyposażenia wewnętrznego (w tym silnika i układu napędowego).
7 Obciążenia dynamiczne gąsienicowego wozu bojowego 339 Przy użytkowaniu czołgów w warunkach bojowych często zdarza się, że pojazd porusza się z dużymi prędkościami i napotyka na pojedyncze nierówności, np. o wysokości 30 cm o niewielkiej długości obciążenie ma wówczas charakter udarowy. Wartość tego obciążenia podczas jazdy z prędkością powyżej 30 km/h może osiągnąć 5-8 g (a niekiedy 12 g, g przyspieszenie ziemskie) w przedniej i tylnej części kadłuba, odpowiednio podczas najazdu i zjazdu z przeszkody (szczególnie przeciwskarpy). Na rysunku 3.4 przedstawiono przykładowy przebieg przyspieszeń kadłuba czołgu uzyskany z badań numerycznych dla wysokich prędkości jazdy. * 2 [m/s 2] 1,31 1,06 0,82 0,57 0,32 0,07-0,17-0,42-0,67-0,91-1,16 * 0 0,08 0,48 0,96 1,44 1,92 2,40 2,88 3,36 3,84 4,32 4,80 [s] Rys Przyspieszenia pionowe środka masy czołgu na pojedynczej przeszkodzie Silniki z układem napędowym są sztywno mocowane w kadłubie na ramach, wspornikach oraz w jarzmach i z wysoką dokładnością ustawiane współosiowo względem siebie. Powyższe obciążenia mogą mieć istotny wpływ na trwałość i niezawodność pojazdu i również na skuteczność wykonywania zadań specjalnych Obciążenia podczas strzelania z armaty Duży kaliber armaty czołgowej oraz silne ładunki materiału miotającego powodują powstawanie w chwili wystrzału dużej siły odrzutu, której całkowicie nie są w stanie rozproszyć elementy tłumiące zespołu oporopowrotnika. Część tej siły działa na kadłub czołgu, z którego przekazywana jest przez gąsienicowy układ jezdny na koła napędowe, zespoły układu napędowego na silnik. Przybliżoną wartość siły odrzutu można określić z zależności [2].
8 340 W. Borkowski, P. Rybak, Z. Hryciów, J. Wysocki, B. Michałowski 2 0,5Mo w max R = λ L + w t k max p, (3.1) gdzie: M o masa zespołu odrzutowego [kg]; λ założona długość odrzutu [m]; w max maksymalna prędkość odrzutu swobodnego [m/s]; L k droga odrzutu swobodnego w końcu okresu powylotowego działania gazów prochowych; t p czas zakończenia powylotowego działania gazów prochowych [s]. W tabeli 3.3 zestawiono obliczone wartości sił odrzutu generowanych podczas strzelania z armat o różnym kalibrze standardowymi dla nich pociskami. Wielkość siły odrzutu obciążająca kadłub czołgu dla różnych kalibrów Tabela 3.3 Lp. Kaliber armaty [mm] Siła odrzutu [kn] Czas trwania impulsu [s] , , ,056 Na rysunku 3.5 pokazano stan obciążenia płyty podwieżowej czołgu podczas strzelania z armaty. Widoczne są obszary o podwyższonym obciążeniu, lecz bez zagrożenia dla struktury kadłuba. Rys Naprężenia zredukowane w płycie podwieżowej czołgu t = 0,045 s, kaliber 100 mm
9 Obciążenia dynamiczne gąsienicowego wozu bojowego Obciążenia od środków porażających przeciwnika Gąsienicowy wóz bojowy narażony jest na oddziaływanie środków porażających przeciwnika praktycznie w każdej z 5 stref (rys. 3.6), przez środki artyleryjskie, rakietowe, minowe czy też ręczne granatniki przeciwpancerne Rys Strefy zagrożeń wozu bojowego Nie można pominąć obciążenia kadłuba czołgu wynikającego z trafienia pociskiem niepowodującym przebicia lub odbitym w wyniku rykoszetu. Obciążenie dynamiczne pojazdu od pocisku rykoszetującego może osiągać różną wartość, od maksymalnej równej energii pocisku wnikającego w pancerz bez jego przebicia, do wartości minimalnej, będącej efektem ślizgania się pocisku po pancerzu. W ogólnym przypadku obciążenie zależy, między innymi, od: masy pocisku, jego prędkości w chwili uderzenia w pancerz, kąta pod jakim następuje uderzenie, grubości pancerza (konfiguracji), masy pancerza. Na rysunku 3.7 przedstawiono efekt oddziaływania pocisków przeciwpancernych na wóz bojowy. Rys Postać zniszczeń płyt pancernych przez pociski przeciwpancerne
10 342 W. Borkowski, P. Rybak, Z. Hryciów, J. Wysocki, B. Michałowski 3.5. Obciążenia od min przeciwpancernych i improwizowanych ładunków wybuchowych Pojawiające się coraz częściej pojęcie naziemnej wojny minowej wymusza podejmowanie stosownych zabiegów zmniejszających jej skutki. Wojna ta polega na ustawianiu pól minowych, z wykorzystaniem min przeciwpancernych, również o działaniu niekontaktowym, jak też improwizowanych ładunków wybuchowych. Potwierdzenie tego typu działań można zauważyć w konfliktach na Bałkanach, w Afganistanie, Iraku, na Bliskim Wschodzie, w krajach afrykańskich. Głównym czynnikiem rażenia ww. środków jest ciśnienie powybuchowej fali uderzeniowej działające na strukturę nośną wozu bojowego. Skutek takiego oddziaływania ma znaczący, a niekiedy i decydujący wpływ na trwałość i żywotność pojazdu na polu walki i w działaniach stabilizacyjnych oraz na możliwość przeżycia załogi (rys. 3.8). Rys Pojazdy gąsienicowe efekt oddziaływania min Efekty porażenia, a zatem wielkość obciążeń i strat wynikających z oddziaływania min przeciwpancernych, można określać w badaniach eksperymentalnych (niszczących) (rys. 3.9) oraz podczas badań numerycznych (nieniszczących). Rys Wybuch miny pod czołgiem (badania własne, fot. P. Rybak)
11 Obciążenia dynamiczne gąsienicowego wozu bojowego 343 Badania numeryczne można realizować na etapie projektowania jak też modernizacji, umożliwiając eliminowanie słabych ogniw struktury lub ich usytuowanie w miejscach pożądanych. Przykładowy efekt oddziaływania ładunku minowego o charakterze niekontaktowym na strukturę nośną czołgu, jako wynik obliczeń numerycznych, pokazano na rysunku a) dla czasu t 1 b) dla czasu t 3 c) dla czasu t 5 Rys Deformacje struktury nośnej pojazdu w wybranym czasie Rysunek przedstawia przebieg deformacji płyty dna czołgu w funkcji czasu. Obliczenia wykonano dla przyjętego wariantu obciążenia, w którym materiał wybuchowy o zadanych masach umieszczano na podłożu, w osi podłużnej czołgu, pod przedziałem napędowym, w którym rozmieszczony jest silnik i układ napędowy. Dla porównywalnych z badaniami eksperymentalnymi ładunków również obserwowano obszary ulegające odkształceniom trwałym Na rysunku 3.11 pokazano schemat oddziaływania improwizowanego ładunku na gąsienicowy wóz bojowy, a na rysunku 3.12 rozkład naprężeń w kadłubie pojazdu. adunek improwizowany Z G Rys Przykład rozmieszczenia improwizowanego ładunku wybuchowego
12 344 W. Borkowski, P. Rybak, Z. Hryciów, J. Wysocki, B. Michałowski Rys Rozkład naprężeń w kadłubie po wybuchu ładunku improwizowanego Uzyskane rezultaty wskazują, iż obciążenia działające na boki stanowią istotne zagrożenia dla pojazdów. Są to strefy o nie najwyższym poziomie ochrony, w których dla odpowiednio dużych ładunków mogą powstać naprężenia przewyższające dopuszczalne. Również struktura człowieka jest mniej odporna na oddziaływania sił bocznych. 4. Podsumowanie W pracy przedstawiono wybrane problemy dotyczące obciążeń dynamicznych działających na gąsienicowe wozy bojowe w złożonych warunkach eksploatacji. Wielkości obciążeń wskazują, że: jazda z większymi prędkościami po podłożach charakteryzujących się znaczną falistością, losowo rozłożonymi, o wysokościach powyżej cm, oddziaływanie uzbrojenia oraz środków porażających przeciwnika, ma istotny wpływ na pracę silnika, układu napędowego, układów i systemów wyposażenia wewnętrznego oraz na załogę. Rezultaty prowadzonych prac ilustrują wagę problemu użytkowania gąsienicowych wozów bojowych oraz innych czynników na poziom obciążeń dynamicznych (w tym impulsowych) na stan wytężenia nadwozia samonośnego, załogę i wyposażenie wewnętrzne. Problemy te muszą być wnikliwie analizowane nie tylko podczas projektowania lub modernizacji, ale również podczas obserwowanej eksploatacji. Artykuł wpłynął do redakcji r. Zweryfikowaną wersję po recenzji otrzymano w październiku 2009 r.
13 Obciążenia dynamiczne gąsienicowego wozu bojowego 345 LITERATURA [1] PBG nr T00A , Modelowanie i analiza sprzęgieł i hamulców wielotarczowych wozów bojowych w aspekcie dostosowania ich do silnika o zwiększonej mocy. [2] PBG Nr 0T00B00728, Metodyka kształtowania struktur nośnych wozów bojowych w aspekcie podwyższenia ich odporności na oddziaływanie min przeciwpancernych. [3] PBG 287/WAT/2005, Metodyka kształtowania struktur nośnych wozów bojowych w aspekcie podwyższenia ich odporności na oddziaływanie min przeciwpancernych. [4] W. Borkowski, P. Rybak, B. Michałowski, Oddziaływanie uzbrojenia oraz uderzenia pocisku na kadłub czołgu, Journal of Kones Powertrain and Transport, 14, 1, [5] W. Borkowski, P. Rybak, B. Michałowski, Z. Hryciów, Badania odporności udarowej kadłuba pojazdu specjalnego, Teka Komisji Motoryzacji PAN, o/kraków, W. BORKOWSKI, P. RYBAK, Z. HRYCIÓW, J. WYSOCKI, B. MICHAŁOWSKI Dynamic loads of tracked combat vehicle Abstract. Tanks and infantry fighting vehicles stand out with especially high advantages from among other tracked combat vehicles. They are universal combat means, operating effectively in offensive operations as well as in defence, in various weather conditions, providing the most essential combat weapons of the army. Usefulness of those vehicles is determined by their fire power, armour and mobility, which rank among the main combat features. Mobility represents dynamic and manoeuvre capabilities. On mobility first of all depends military action pace, possibility of troops movement and ability of clearing various, natural or artificial obstacles. Dynamic capabilities of combat vehicles include their peak and mean velocities in field as well as acceleration ability. Significant influence on mobility of the vehicles have the proper engine, power drive and suspension system. To provide suitable mobility of the vehicle, the power drive system should be characterized by high power ratio, whereas suspension system should ensure conditions of fluent motion and absorption of shocks and rattles while moving. Mobility of combat vehicles has real influence on their survival at battlefield and probability of avoiding the hit by enemy means. Increase in mobility is strictly connected with the increase in the dynamic loads, which affect the hull, equipment and the crew of the vehicle. In the paper, an attempt to estimate the influence of chosen parameters of the vehicle on its dynamical loads was undertaken. The analysis of professional literature, as well as the results of authors own research were considered. Keywords: structure and operation of machines, tracked combat vehicle, dynamic loads Universal Decimal Classification:
14
BADANIA EKSPERYMENTALNE LEKKIEGO CZOŁGU NA BAZIE WIELOZADANIOWEJ PLATFORMY BOJOWEJ
Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe (28) nr 2, 2011 Piotr RYBAK Wacław BORKOWSKI Józef WYSOCKI Zdzisław HRYCIÓW Bogusław MICHAŁOWSKI BADANIA EKSPERYMENTALNE LEKKIEGO CZOŁGU NA BAZIE WIELOZADANIOWEJ PLATFORMY
BADANIA MODELOWE CZOŁGU LEKKIEGO NA BAZIE WIELOZADANIOWEJ PLATFORMY BOJOWEJ
Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe (28) nr 2, 2011 Piotr RYBAK Wacław BORKOWSKI Józef WYSOCKI Zdzisław HRYCIÓW Bogusław MICHAŁOWSKI BADANIA MODELOWE CZOŁGU LEKKIEGO NA BAZIE WIELOZADANIOWEJ PLATFORMY BOJOWEJ
Modele częściowe w analizie obciążeń struktur nośnych wozów bojowych
BIULETYN WAT VOL. LV, NR 4, 2006 Modele częściowe w analizie obciążeń struktur nośnych wozów bojowych WACŁAW BORKOWSKI, PIOTR RYBAK, ZDZISŁAW HRYCIÓW Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Mechaniczny,
Mechanika ruchu / Leon Prochowski. wyd. 3 uaktual. Warszawa, Spis treści
Mechanika ruchu / Leon Prochowski. wyd. 3 uaktual. Warszawa, 2016 Spis treści Wykaz ważniejszych oznaczeń 11 Od autora 13 Wstęp 15 Rozdział 1. Wprowadzenie 17 1.1. Pojęcia ogólne. Klasyfikacja pojazdów
Obciążenia eksploatacyjne o charakterze udarowym działające na wyposażenie specjalne wozów bojowych
Dr inż. P. Rybak Instytut Pojazdów Mechanicznych i Transportu Wydział Mechaniczny Wojskowa Akademia Techniczna ul. Gen. S. Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa e-mail:prybak@wat.edu.pl Obciążenia eksploatacyjne
Identyfikacja zagrożeń załogi pojazdów specjalnych podczas wybuchu
Identyfikacja zagrożeń załogi pojazdów specjalnych podczas wybuchu Edyta KRZYSTAŁA Sławomir KCIUK Arkadiusz MĘŻYK Identyfikacja zagrożeń załogi pojazdów specjalnych podczas wybuchu Autorzy monografii
ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 150
ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 150 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 29 sierpnia 2013 r. Nazwa i adres AB 150 WOJSKOWY
Minimalizacja obciążeń udarowych załogi gąsienicowego wozu bojowego
BIULETYN WAT VOL. LV, NR 3, 2006 Minimalizacja obciążeń udarowych załogi gąsienicowego wozu bojowego MACIEJ ZAJĄC Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej, 05-070 Sulejówek, ul. Okuniewska 1
WPŁYW ROZMIESZCZENIA UKŁADU NAPĘDOWEGO NA KONFIGURACJE BOJOWYCH WOZÓW GĄSIENICOWYCH
Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe (47) nr 1, 2018 Piotr WOCKA WPŁYW ROZMIESZCZENIA UKŁADU NAPĘDOWEGO NA KONFIGURACJE BOJOWYCH WOZÓW GĄSIENICOWYCH Streszczenie. W artykule przedstawiono problematykę umiejscowienia
Właściwości trakcyjne gąsienicowego wozu bojowego przy obniżonej mocy silnika napędowego
BIULETYN WAT VOL. LIX, NR 1, 2010 Właściwości trakcyjne gąsienicowego wozu bojowego przy obniżonej mocy silnika napędowego WACŁAW BORKOWSKI, PIOTR RYBAK, BOGUSŁAW MICHAŁOWSKI, JÓZEF WYSOCKI, ZDZISŁAW HRYCIÓW
Szczególne warunki pracy nawierzchni mostowych
Szczególne warunki pracy nawierzchni mostowych mgr inż. Piotr Pokorski prof. dr hab. inż. Piotr Radziszewski Politechnika Warszawska Plan Prezentacji Wstęp Konstrukcja nawierzchni na naziomie i moście
GĄSIENICOWY UKŁAD JEZDNY
Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe (22) nr 1, 2007 Jerzy NAWROCKI GĄSIENICOWY UKŁAD JEZDNY Streszczenie: W artykule przedstawiono możliwoś ci szybkiego zamontowania na terenowych pojazdach kołowych, w miejsce
Spis treści. 3. Bezpieczeństwo pojazdu wojskowego Bezpieczeństwo pojazdu wojskowego na tle systemu człowiekotoczenie-technika
Wojskowe pojazdy kołowe / Przemysław Simiński. Sulejówek/Warszawa, 2015 Spis treści Wykaz skrótów i akronimów 11 Od autora 13 1. Wstęp 15 2. Podstawowe pojęcia, klasyfikacje i wymagania 18 2.1. Pojęcia
Czołgi, część II. - czołgi współczesne (skonstruowane po roku 1945)
Artykuł pobrano ze strony eioba.pl Czołgi, część II. - czołgi współczesne (skonstruowane po roku 1945) Leopard 2 Leopard 2 to niemiecki czołg podstawowy III generacji, pojazd został wprowadzony do uzbrojenia
BEZZAŁOGOWE PLATFORMY LĄDOWE W ZADANIACH ZABEZPIECZENIA INŻYNIERYJNEGO DZIAŁAŃ BOJOWYCH
WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA Wydział Mechaniczny INSTYTUT BUDOWY MASZYN BEZZAŁOGOWE PLATFORMY LĄDOWE W ZADANIACH ZABEZPIECZENIA INŻYNIERYJNEGO DZIAŁAŃ BOJOWYCH ppłk dr inż. Tomasz MUSZYŃSKI kierownik Zakładu
WYZNACZENIE WSPÓŁCZYNNIKA OPORU TOCZENIA I WSPÓŁCZYNNIKA OPORU POWIETRZA
Cel ćwiczenia WYZNACZENIE WSPÓŁCZYNNIKA OPORU TOCZENIA I WSPÓŁCZYNNIKA OPORU POWIETRZA Celem cwiczenia jest wyznaczenie współczynników oporu powietrza c x i oporu toczenia f samochodu metodą wybiegu. Wprowadzenie
DOŚWIADCZALNE WYZNACZANIE CHARAKTERYSTYK TRAKCYJNYCH CZOŁGÓW ŚREDNICH
Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe (15) nr 1, 22 Jacek BEHRENDT 1 DOŚWIADCZALNE WYZNACZANIE CHARAKTERYSTYK TRAKCYJNYCH CZOŁGÓW ŚREDNICH Streszczenie: W opracowaniu przedstawiono metodykę doświadczalnego
DRGANIA ELEMENTÓW KONSTRUKCJI
DRGANIA ELEMENTÓW KONSTRUKCJI (Wprowadzenie) Drgania elementów konstrukcji (prętów, wałów, belek) jak i całych konstrukcji należą do ważnych zagadnień dynamiki konstrukcji Przyczyna: nawet niewielkie drgania
"BLACK NIGHT" - NOWE WCIELENIE BRYTYJSKIEGO CZOŁGU CHALLENGER
05.10.2018 "BLACK NIGHT" - NOWE WCIELENIE BRYTYJSKIEGO CZOŁGU CHALLENGER Konsorcjum kierowane przez BAE Systems zaprezentowało swoją wizję modernizacji czołgu Challenger 2. Przyjęła ona postać prototypu
SPIS TREŚCI RACJONALNA JAZDA Z UWZGLĘDNIENIEM PRZEPISÓW BEZPIECZEŃSTWA... 9
RACJONALNA JAZDA Z UWZGLĘDNIENIEM PRZEPISÓW BEZPIECZEŃSTWA... 9 I. Parametry ruchu silnika i pojazdu... 9 1. Parametry pracy silnika... 10 1.1. Moc silnika... 10 1.2. Moment obrotowy silnika... 13 1.3.
MSPO 2017: CZOŁGOWA OFENSYWA PGZ
aut. Marek Dąbrowski 07.09.2017 MSPO 2017: CZOŁGOWA OFENSYWA PGZ Polska Grupa Zbrojeniowa prezentuje na MSPO kilka propozycji polepszenia zdolności bojowych czołgów Leopard 2 i T-72/PT-91. W należących
MODELE. Max. moc. Model KM
MODELE Max. moc Model 30 40 50 KM 35 41 47 ZASTOSOWANIE Wszechstronne ciągniki sprawdzają się w: sadach szklarniach ogrodnictwie parkach i ogrodach utrzymaniu zieleni sektorze komunalnym SYLISTYKA Zwarta
Ocena odporności przeciwminowej konstrukcji kadłubów pojazdów minoodpornych i kołowych transporterów opancerzonych 3
Janusz Śliwiński 1, Michał Ludas 2 Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej Inspektorat Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych MON Ocena odporności przeciwminowej konstrukcji kadłubów pojazdów
Moment obrotowy i moc silnika a jego obciążenie (3)
Moment obrotowy i moc silnika a jego obciążenie (3) data aktualizacji: 2014.07.15 Aby silnik napędzał samochód, uzyskiwana dzięki niemu siła napędowa na kołach napędowych musi równoważyć siłę oporu, która
MOŻLIWOŚCI I PERSPEKTYWY UDZIAŁU OBRUM W TECHNICZNEJ TRANSFORMACJI SIŁ ZBROJNYCH
KONFERENCJA NAUKOWA Polska Wizja Przyszłego Pola Walki Cz.II MOŻLIWOŚCI I PERSPEKTYWY MOŻLIWOŚCI I PERSPEKTYWY UDZIAŁU OBRUM W TECHNICZNEJ TRANSFORMACJI SIŁ ZBROJNYCH inż. Marek Ł. Grabania OBRUM Prezentacja
Zadania i funkcje skrzyń biegów. Opracował: Robert Urbanik Zespół Szkół Mechanicznych w Opolu
Zadania i funkcje skrzyń biegów Opracował: Robert Urbanik Zespół Szkół Mechanicznych w Opolu Zadania skrzyni biegów Skrzynia biegów umożliwia optymalne wykorzystanie mocy silnika. Każdy silnik ma pewien
POTRZEBY WOJSK LĄDOWYCH W ZAKRESIE MOSTÓW TOWARZYSZĄCYCH
Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe (24) nr 1, 2009 Tomasz JAŁOWIEC POTRZEBY WOJSK LĄDOWYCH W ZAKRESIE MOSTÓW TOWARZYSZĄCYCH Streszczenie: Obecnie Wojska Lądowe posiadają aktualnie ograniczone możliwości
Teoria ruchu pojazdów samochodowych
Opis przedmiotu: Teoria ruchu pojazdów samochodowych Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu TR.SIP404 Teoria ruchu pojazdów samochodowych Wersja przedmiotu 2013/14 A. Usytuowanie przedmiotu w systemie studiów
Blok 6: Pęd. Zasada zachowania pędu. Praca. Moc.
Blok 6: Pęd. Zasada zachowania pędu. Praca. Moc. ZESTAW ZADAŃ NA ZAJĘCIA ROZGRZEWKA 1. Przypuśćmy, że wszyscy ludzie na świecie zgromadzili się w jednym miejscu na Ziemi i na daną komendę jednocześnie
Zasady dynamiki Newtona
Zasady dynamiki Newtona 1. Znajdź masę ciała (poruszającego się po prostej), które pod działaniem siły o wartości F = 30 N w czasie t= 5s zmienia swą szybkość z v 1 = 15 m/s na v 2 = 30 m/s. 2. Znajdź
Weryfikacja numerycznej symulacji przewracania autobusu według regulaminu 66 EKG ONZ
BIULETYN WAT VOL. LV, NR 3, 2006 Weryfikacja numerycznej symulacji przewracania autobusu według regulaminu 66 EKG ONZ WACŁAW BORKOWSKI, ZDZISŁAW HRYCIÓW, ANDRZEJ MUSZYŃSKI*, LECH SOKALSKI* Wojskowa Akademia
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
Modelowanie systemu remontu techniki wojsk lądowych w operacjach
Bi u l e t y n WAT Vo l. LX, Nr2, 2011 Modelowanie systemu remontu techniki wojsk lądowych w operacjach Marian Brzeziński Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Mechaniczny, Katedra Logistyki, 00-908 Warszawa,
Optymalizacja konstrukcji wymiennika ciepła
BIULETYN WAT VOL. LVI, NUMER SPECJALNY, 2007 Optymalizacja konstrukcji wymiennika ciepła AGNIESZKA CHUDZIK Politechnika Łódzka, Katedra Dynamiki Maszyn, 90-524 Łódź, ul. Stefanowskiego 1/15 Streszczenie.
Transport I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) stacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne)
Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014
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
Konfiguracja układów napędowych. Opracował: Robert Urbanik Zespół Szkół Mechanicznych w Opolu
Konfiguracja układów napędowych Opracował: Robert Urbanik Zespół Szkół Mechanicznych w Opolu Ogólna klasyfikacja układów napędowych Koła napędzane Typ układu Opis Przednie Przedni zblokowany Silnik i wszystkie
Badania doświadczalne wielkości pola powierzchni kontaktu opony z nawierzchnią w funkcji ciśnienia i obciążenia
WALUŚ Konrad J. 1 POLASIK Jakub 2 OLSZEWSKI Zbigniew 3 Badania doświadczalne wielkości pola powierzchni kontaktu opony z nawierzchnią w funkcji ciśnienia i obciążenia WSTĘP Parametry pojazdów samochodowych
SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 9
SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 9 ZASADY BHP I REGULAMIN LABORATORIUM POJAZDÓW... 10 Bezpieczne warunki pracy zapewni przestrzeganie podstawowych zasad bhp i przepisów porządkowych........... 10 Regulamin
DYNAMICZNA ANALIZA WYTRZYMAŁOŚCIOWA KADŁUBA SZYBKOBIEŻNEGO POJAZDU GĄSIENICOWEGO
MODELOWANIE INŻYNIERSKIE nr 53, ISSN 1896-771X DYNAMICZNA ANALIZA WYTRZYMAŁOŚCIOWA KADŁUBA SZYBKOBIEŻNEGO POJAZDU GĄSIENICOWEGO Arkadiusz Mężyk, Jacek Gniłka, Gabriel Mura Katedra Mechaniki Teoretycznej
WYKRYWANIE USZKODZEŃ W LITYCH ELEMENTACH ŁĄCZĄCYCH WAŁY
ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ ROK LI NR 4 (183) 2010 Radosł aw Pakowski Mirosł aw Trzpil Politechnika Warszawska WYKRYWANIE USZKODZEŃ W LITYCH ELEMENTACH ŁĄCZĄCYCH WAŁY STRESZCZENIE W artykule
HYDROSTATYCZNE UKŁADY NAPĘDOWE W BEZZAŁOGOWYCH POJAZDACH LĄDOWYCH
HYDROSTATYCZNE UKŁADY NAPĘDOWE W BEZZAŁOGOWYCH POJAZDACH LĄDOWYCH Adam BARTNICKI, Andrzej TYPIAK Instytut Budowy Maszyn, Wydział Mechaniczny Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, Polska tel. (22) 683
Niezawodność eksploatacyjna środków transportu
Niezawodność eksploatacyjna środków transportu Niezawodność obiektów eksploatacji Niezawodność i trwałość obiektów eksploatacji Niezawodność obiektu (środka transportu) jest to jego zdolność do zachowania
Badania wytrzymałościowe i trwałościowe prototypu mostu samochodowego MS-20
BIULETYN WAT VOL. LIX, NR 1, 2010 Badania wytrzymałościowe i trwałościowe prototypu mostu samochodowego MS-20 ADAM BARTNICKI Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Mechaniczny, Katedra Budowy Maszyn, 01-480
1.5 Diesel 88 kw (120 KM) Parametry silników Pojemność (cm³)
Dane techniczne, 31 maja 2019 Dane techniczne 75 kw (102 KM) 88 kw (120 KM) 110 kw (150 KM) 130 kw (177 KM) Parametry silników Pojemność (cm³) 1 499 1 499 1 997 1 997 Moc kw (KM) 75 88 110 130 Moc maksymalna
BADANIA SYMULACYJNE PROCESU HAMOWANIA SAMOCHODU OSOBOWEGO W PROGRAMIE PC-CRASH
BADANIA SYMULACYJNE PROCESU HAMOWANIA SAMOCHODU OSOBOWEGO W PROGRAMIE PC-CRASH Dr inż. Artur JAWORSKI, Dr inż. Hubert KUSZEWSKI, Dr inż. Adam USTRZYCKI W artykule przedstawiono wyniki analizy symulacyjnej
1.5 Diesel 88 kw (120 KM)
Dane techniczne, 31 maja 2019 Dane techniczne 75 kw (102 KM) 88 kw (120 KM) 90 kw (122 KM) 110 kw 130 kw (177 KM) Parametry silników Pojemność (cm³) 1 499 1 499 1 997 1 997 1 997 Moc kw (KM) 75 (102) 88
Maksymalna wysokość podnoszenia: 17,56 m Maksymalny zasięg: 14,26 m Silnik: JCB ECOMAX 93 KW - 126 KM Przekładnia hydrostatyczna ze sterowaniem
Maksymalna wysokość podnoszenia: 17,56 m Maksymalny zasięg: 14,26 m Silnik: JCB ECOMAX 93 KW - 126 KM Przekładnia hydrostatyczna ze sterowaniem elektronicznym Automatyczne poziomowanie RTH5.18 OPIS MASZYNY
OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 28 maja 2009 r.
123 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie wykazu jednostek badawczych oraz wykazu jednostek certyfikujących wraz z zakresami udzielonej tym jednostkom akredytacji w zakresie
This copy is for personal use only - distribution prohibited.
ZESZYTY NAUKOWE WSOWL Nr 3 (161) 2011 Robert SOSNOWICZ Przemysław WACHOWIAK Maciej DORCZUK KONCEPCJA ELEKTROMECHANICZNEGO UKŁADU NAPĘDOWEGO DO POJAZDU GĄSIENICOWEGO MT-LB Praca przedstawia analizę możliwości
WPŁYW RÓWNOŚCI NAWIERZCHNI I DYNAMICZNEGO ODDZIAŁYWANIA POJAZDÓW CIĘŻKICH NA TRWAŁOŚĆ ZMĘCZENIOWĄ NAWIERZCHNI PODATNYCH
WPŁYW RÓWNOŚCI NAWIERZCHNI I DYNAMICZNEGO ODDZIAŁYWANIA POJAZDÓW CIĘŻKICH NA TRWAŁOŚĆ ZMĘCZENIOWĄ NAWIERZCHNI PODATNYCH Dawid Ryś, Józef Judycki, Piotr Jaskuła Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Katedra
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
W przypadku pojazdów gąsienicowych funkcjonuje pojęcie ruchliwość. Odzwierciedla ona możliwości manewrowe i dynamiczne czołgu. Na pojęcie ruchli-
Przemysław Simiński 1) PROBLEMATYKA RUCHU NOWOCZESNYCH TRANSPORTERÓW WOJSKOWYCH Streszczenie. Budowanie różnych wersji pojazdów, nie tylko wojskowych, na podwoziu bazowym jest powszechnie stosowaną praktyką.
THE POSSIBILITY OF INCREASING THE TACTICAL VALUE OF REMOTE CONTROLLED WEAPON MODULE KOBUZ
kpt. mgr inż. Maciej DORCZUK * dr inż. Tadeusz ŚWIĘTEK ** * Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej ** Ośrodek Badawczo Rozwojowy Sprzętu Mechanicznego sp. z o.o. w Tarnowie MOŻLIWOŚCI PODWYŻSZENIA
HIPERBOREA Oddział żołnierzy
HIPERBOREA Cechy armii: Organiczna piechota ograniczona do dwóch jednostek. Brak dostępu do broni plazmowej o udźwigu 1 i 2. Najemnicy stanowią do połowy sił. Oddział żołnierzy 155 p. (31 za model) liczebność
Dane techniczne Obowiązują dla roku modelowego 2012. Amarok
Dane techniczne Obowiązują dla roku modelowego 2012 Amarok Informacje na temat zużycia paliwa i emisji CO 2 znajdują się w niniejszych danych technicznych. Nie wszystkie kombinacje silnika, skrzyni biegów
SYMULACJA OBLICZENIOWA OPŁYWU I OBCIĄŻEŃ BEZPRZEGUBOWEGO WIRNIKA OGONOWEGO WRAZ Z OCENĄ ICH ODDZIAŁYWANIA NA PRACĘ WIRNIKA
SYMULACJA OBLICZENIOWA OPŁYWU I OBCIĄŻEŃ BEZPRZEGUBOWEGO WIRNIKA OGONOWEGO WRAZ Z OCENĄ ICH ODDZIAŁYWANIA NA PRACĘ WIRNIKA Airflow Simulations and Load Calculations of the Rigide with their Influence on
CX12 S4 1150X520 PLUS
CX12 S4 1150X520 PLUS MAŁE ROZMIARY, DUŻA ZWROTNOŚĆ CX12-CX14 Elektryczne wózki CX dostępne są w rożnych wersjach wyposażenia z technologią MOSFET. Są one przeznaczone do przewozu ładunków na powierzchniach
Dynamika samochodu Vehicle dynamics
Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014
09R POWTÓRKA FIKCYJNY EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII. POZIOM ROZSZERZONY (dynamika ruchu prostoliniowego)
Włodzimierz Wolczyński 09R POWTÓRKA FIKCYJNY EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII POZIOM ROZSZERZONY (dynamika ruchu prostoliniowego) Rozwiązanie zadań należy zapisać w wyznaczonych miejscach pod treścią
Dwa problemy związane z jakością dróg
Dwa problemy związane z jakością dróg Leszek Rafalski Instytut Badawczy Dróg i Mostów Jakość w realizacji robót drogowych Ostróda 7-8. 10. 2010 r. 1 1. Obciążenia nawierzchni. 2. Przemarzanie nawierzchni
POLITECHNIKA POZNAŃSKA Wydział Maszyn Roboczych i Transportu
POLITECHNIKA POZNAŃSKA Wydział Maszyn Roboczych i Transportu PRACA DYPLOMOWA BADANIA I MODELOWANIE PRACY UKŁADU NAPĘDOWEGO SAMOCHODU Z AUTOMATYCZNĄ SKRZYNIĄ BIEGÓW Autor: inŝ. Janusz Walkowiak Promotor:
KARTY POMIAROWE DO BADAŃ DROGOWYCH
Katedra Pojazdów i Sprzętu Mechanicznego Laboratorium KARTY POMIAROWE DO BADAŃ DROGOWYCH Zawartość 5 kart pomiarowych Kielce 00 Opracował : dr inż. Rafał Jurecki str. Strona / Silnik Charakterystyka obiektu
'MAPOSTAW' Praca zespołowa: Sylwester Adamczyk Krzysztof Radzikowski. Promotor: prof. dr hab. inż. Bogdan Branowski
Mały pojazd miejski o napędzie spalinowym dla osób w starszym wieku i samotnych 'MAPOSTAW' Praca zespołowa: Sylwester Adamczyk Krzysztof Radzikowski Promotor: prof. dr hab. inż. Bogdan Branowski Cel pracy
SYSTEMY MES W MECHANICE
SPECJALNOŚĆ SYSTEMY MES W MECHANICE Drugi stopień na kierunku MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Instytut Mechaniki Stosowanej PP http://www.am.put.poznan.pl Przedmioty specjalistyczne będą prowadzone przez pracowników:
PRZESTRZENNY MODEL PRZENOŚNIKA TAŚMOWEGO MASY FORMIERSKIEJ
53/17 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2005, Rocznik 5, Nr 17 Archives of Foundry Year 2005, Volume 5, Book 17 PAN - Katowice PL ISSN 1642-5308 PRZESTRZENNY MODEL PRZENOŚNIKA TAŚMOWEGO MASY FORMIERSKIEJ J. STRZAŁKO
Dane techniczne Obowiązują dla roku modelowego 2012. Crafter
Dane techniczne Obowiązują dla roku modelowego 2012 Crafter Informacje na temat zużycia paliwa i emisji CO 2 znajdują się w niniejszych danych technicznych. Nie wszystkie kombinacje silnika, skrzyni biegów
Wybieranie ramy pomocniczej i mocowania. Opis. Zalecenia
Opis Opis Rama, rama pomocnicza i wzmocnienia współpracują z sobą, zapewniając wytrzymałość na wszelkie rodzaje naprężeń mogących powstać w czasie eksploatacji. Wymiary i konstrukcja ramy, mocowania oraz
Siła uciągu ciągnika: 2 sposoby na jej zwiększenie!
Siła uciągu ciągnika: 2 sposoby na jej zwiększenie! Autor: dr hab. inż. Krzysztof Pieczarka Data: 13 stycznia 2017 Ciągnik rolniczy to, ogólnie rzecz biorąc, urządzenie, które ma na celu zamianę energii
CLAAS Ciągniki i transport. Nowości i trendy. dr inż. Barbara Raba
CLAAS Ciągniki i transport. Nowości i trendy. dr inż. Barbara Raba barbara.raba@claas.com Agenda 1. Przepisy polskiego prawa 2. Istotne elementy dotyczące maszyn rolniczych w transporcie 3. Rozwiązania
Badanie próbek materiału kompozytowego wykonanego z blachy stalowej i powłoki siatkobetonowej
Badanie próbek materiału kompozytowego wykonanego z blachy stalowej i powłoki siatkobetonowej Temat: Sprawozdanie z wykonanych badań. OPRACOWAŁ: mgr inż. Piotr Materek Kielce, lipiec 2015 SPIS TREŚCI str.
CLAAS Ciągniki i transport. Nowości i trendy. dr inż. Barbara Raba
CLAAS Ciągniki i transport. Nowości i trendy. dr inż. Barbara Raba barbara.raba@claas.com Agenda 1. Przepisy polskiego prawa 2. Istotne elementy dotyczące maszyn rolniczych w transporcie 3. Rozwiązania
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROGRAM SZKOLENIA
PROGRAM SZKOLENIA z zakresu doskonalenia techniki kierowania samochodem osobowym w ramach projektu pt. Droga do bezpiecznej służby realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet
Maszyny transportowe rok IV GiG
Ćwiczenia rok akademicki 2010/2011 Strona 1 1. Wykaz ważniejszych symboli i oznaczeo B szerokośd taśmy, [mm] C współczynnik uwzględniający skupione opory ruchu przenośnika przy nominalnym obciążeniu, D
Cysterny. Informacje ogólne na temat samochodów cystern. Konstrukcja PGRT. Nadwozia typu cysterna uważane są za bardzo sztywne skrętnie.
Informacje ogólne na temat samochodów cystern Informacje ogólne na temat samochodów cystern Nadwozia typu cysterna uważane są za bardzo sztywne skrętnie. Konstrukcja Rozstaw osi powinien być możliwie jak
SZKOŁA POLICEALNA dla dorosłych
SZKOŁA POLICEALNA dla dorosłych www. samochodowka.edu.pl Kierunek kształcenia w zawodzie: Przedmiot: dr inż. Janusz Walkowiak SKRZYNIE BIEGÓW PLAN WYKŁADU 1. Zadanie skrzyni biegów w pojazdach samochodowych
Cysterny. Informacje ogólne na temat samochodów cystern. Konstrukcja. Nadwozia typu cysterna uważane są za bardzo sztywne skrętnie.
Informacje ogólne na temat samochodów cystern Informacje ogólne na temat samochodów cystern Nadwozia typu cysterna uważane są za bardzo sztywne skrętnie. Konstrukcja Rozstaw osi powinien być możliwie jak
DYNAMIKA SIŁA I JEJ CECHY
DYNAMIKA SIŁA I JEJ CECHY Wielkość wektorowa to wielkość fizyczna mająca cztery cechy: wartość liczbowa punkt przyłożenia (jest początkiem wektora, zaznaczamy na rysunku np. kropką) kierunek (to linia
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
GRANATNIKI PRZECIWPANCERNE Z CZECH. POTENCJALNA BROŃ DLA WOT
aut. Paweł Ziemnicki 31.07.2017 GRANATNIKI PRZECIWPANCERNE Z CZECH. POTENCJALNA BROŃ DLA WOT Na poligonie w Zielonce odbyła się prezentacja możliwości bezodrzutowych wyrzutni pocisków RTG (RPG-75-TB),
WERYFIKACJA SZTYWNOŚCI KONSTRUKCJI PLATFORMY MONTAŻOWEJ WOZU BOJOWEGO
Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe (19) nr 1, 2004 Alicja ZIELIŃSKA WERYFIKACJA SZTYWNOŚCI KONSTRUKCJI PLATFORMY MONTAŻOWEJ WOZU BOJOWEGO Streszczenie: W artykule przedstawiono weryfikację sztywności konstrukcji
Czy w przyczepach do podwózki potrzebne są hamulce?
Czy w przyczepach do podwózki potrzebne są hamulce? Producent, Dealer: "TAK" - bezpieczeństwo - obowiązujące przepisy Kupujący "TO ZALEŻY" - cena O jakich kosztach mówimy Wartość dopłaty do hamulaców w
Dla nowoczesnych zespołów napędowych TOOLFLEX. Sprzęgło mieszkowe TOOLFLEX RADEX-NC ROTEX GS
przęgło mieszkowe ROTEX G TOOLFLEX RADEX-NC 119 przęgło mieszkowe przęgło sprawdziło się już wielokrotnie (sprzęgło mieszkowe). Najbardziej istotnymi cechami są: dobra kompensacja odchyłek (osiowej, promieniowej
Komunikat Prasowy Fabryka Broni dostarczy Wojsku nową partię Beryli
Radom, 20 września 2016 r. Komunikat Prasowy Fabryka Broni dostarczy Wojsku nową partię Beryli Adam Suliga, prezes zarządu Fabryki Broni i płk Piotr Imański, I Zastępca Szefa Inspektoratu Uzbrojenia podpisali
ZASTOSOWANIE. - Profesjonalne sadownictwo - Uprawy specjalistyczne. standard 1280mm (przy ogumieniu 360/70 R 24 tył)
ZASTOSOWANIE - Profesjonalne sadownictwo - Uprawy specjalistyczne - Szerokość min. od 1100mm standard 1280mm (przy ogumieniu 360/70 R 24 tył) SILNIK - EURO II - Duża pojemność 3,0 lub 4,0 L -Chłodzenie
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2010 r.
Projekt z dnia 6 września 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia
Ciągniki serii Explorer: jakie nowości?
https://www. Ciągniki serii Explorer: jakie nowości? Autor: materiały firmowe Data: 8 grudnia 2016 Marka SAME wprowadza modyfikacje w popularnej gamie modeli Explorer, oferując obecnie 7 modeli z silnikami
POJAZDY CONCEPT W TERENIE [FOTO]
aut. Jakub Palowski 23.10.2017 POJAZDY CONCEPT W TERENIE [FOTO] W niemieckim Woerth odbyły się próby terenowe pojazdów proponowanych przez firmę Concept w programie Mustang, mającym na celu wyłonienie następcy
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
Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o Kozienice ul. Przemysłowa 15 NIP ; REGON
TI.280.3.2019.1.DB Kozienice 04.03.2019 r. Uczestnicy postępowania Dotyczy: postępowania na dostawę w formie leasingu operacyjnego ładowarki kołowej przegubowej (nr postępowania TI.280.3.2019). Wyjaśnienie-Zmiana
Opiekun Naukowy: Prof. dr hab. inż. Tadeusz Niezgoda, Prorektor ds. Naukowych WAT
WSTĘP DO ANALIZY MCAE WYBRANYCH ZAGADNIEŃ KINEMATYKI I DYNAMIKI WOJSKOWEGO POJAZDU GĄSIENICOWEGO, NA PRZYKŁADZIE MODELU MCAD UKŁADU JEZDNEGO WYBRANEGO CZOŁGU PODSTAWOWEGO stud. Szymon Kościanowski, Koło
ZAAWANSOWANE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE I BADANIA EKSPLOATACYJNE MIEJSKIEGO SAMOCHODU OSOBOWEGO Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM e-kit
Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL ZAAWANSOWANE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE I BADANIA EKSPLOATACYJNE MIEJSKIEGO SAMOCHODU OSOBOWEGO Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM e-kit dr hab. inż. Jakub Bernatt, prof.
MESKO Spółka Akcyjna Ul. Legionów 122, Skarżysko-Kamienna
MESKO Spółka Akcyjna 1 NSN (NATO STOCK NUMBER) 1305 43 000 1283 PRZEZNACZENIE PRODUKTU 7,62x51 mm naboje karabinowe z pociskiem z rdzeniem ołowianym przeznaczone są do zwalczania siły żywej i lekko opancerzonych
Rys. 1. Obudowa zmechanizowana Glinik 15/32 Poz [1]: 1 stropnica, 2 stojaki, 3 spągnica
Górnictwo i Geoinżynieria Rok 30 Zeszyt 1 2006 Sławomir Badura*, Dariusz Bańdo*, Katarzyna Migacz** ANALIZA WYTRZYMAŁOŚCIOWA MES SPĄGNICY OBUDOWY ZMECHANIZOWANEJ GLINIK 15/32 POZ 1. Wstęp Obudowy podporowo-osłonowe
SYMULACYJNE BADANIE SKUTECZNOŚCI AMUNICJI ODŁAMKOWEJ
Dr inż. Maciej PODCIECHOWSKI Dr inż. Dariusz RODZIK Dr inż. Stanisław ŻYGADŁO Wojskowa Akademia Techniczna SYMULACYJNE BADANIE SKUTECZNOŚCI AMUNICJI ODŁAMKOWEJ Streszczenie: W referacie przedstawiono wyniki
Dwa w jednym teście. Badane parametry
Dwa w jednym teście Rys. Jacek Kubiś, Wimad Schemat zawieszenia z zaznaczeniem wprowadzonych pojęć Urządzenia do kontroli zawieszeń metodą Boge badają ich działanie w przebiegach czasowych. Wyniki zależą
KARTA KRYTERIÓW III KLASY KWALIFIKACYJNEJ
Załącznik 1 KARTA KRYTERIÓW III KLASY KWALIFIKACYJNEJ DLA SZEREGOWYCH ZAKRES WIEDZY TEORETYCZNEJ ZAKRES UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNYCH TAKTYKA zasady prowadzenia działań taktycznych, zasady działania w rejonie
Dane techniczne samochodów Fiat Panda Trekking i Fiat Panda 4x4.
Dane techniczne samochodów Fiat Panda Trekking i Fiat Panda 4x4. Trekking 4x4 1.3 MultiJet 75 KM 0.9 85 KM TwinAir 0.9 80 KM CNG TwinAir 1.3 MultiJet 75 KM 0.9 85 KM TwinAir SILNIK Liczba i układ cylindrów
Betonomieszarki. Konstrukcja. Zabudowa betonomieszarki jest skrętnie podatna.
Ogólne informacje na temat betonomieszarek Ogólne informacje na temat betonomieszarek Zabudowa betonomieszarki jest skrętnie podatna. Konstrukcja Betonomieszarki nie mają funkcji wywrotki, ale ponieważ
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