ANALIZA WYTRZYMAŁOŚCIOWA WIBROIZOLATORA Z CIECZĄ MR DZIAŁAJĄCĄ W TRYBIE ŚCISKANIA
|
|
- Urszula Malinowska
- 7 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 MODELOWANIE INŻYNIERSKIE nr 51, ISSN X ANALIZA WYTRZYMAŁOŚCIOWA WIBROIZOLATORA Z CIECZĄ MR DZIAŁAJĄCĄ W TRYBIE ŚCISKANIA Jacek Snamina 1a, Bogdan Sapiński 1b 1 AGH Akademia Górniczo-Hutnicza Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Katedra Automatyzacji Procesów a snamina@agh.edu.pl, b deep@agh.edu.pl Streszczenie W pracy oszacowano maksymalne siły wibroizolatora z cieczą magnetoreologiczną (WI-MR) występujące podczas jego ściskania w układzie zawieszenia silnika samochodowego. Na podstawie analizy budowy i działania WI- MR, wyznaczono analitycznie oraz numerycznie (MES) stan naprężeń i przemieszczeń dla wybranej (najbardziej wytężonej) części. Wyniki obliczeń wykorzystano do określenia docelowych wymiarów WI-MR. W celu zapewnienia symetrii charakterystyki siły w zawieszeniu zaproponowano wykorzystanie dwóch WI-MR pracujących w układzie przeciwbieżnym. Słowa kluczowe: wibroizolator MR, zawieszenie silnika, drgania, obliczenia MES STRENGTH ANALYSIS OF AN MR VIBRATION ISOLATOR IN SQUEEZE MODE Summary This study discusses estimation of maximal forces occurring in a magnetorheological damper in squeeze mode (WI-MR), when operated as an actuator in a suspension system for a combustion engine. On the base of the structure and the principle of the damper, stress and strain analysis was carried out analytically and numerically (FEM) for the selected (most effort) part of the WI-MR. The obtained results were utilised to determine the final WI-MR dimensions. In order to ensure the appropriate symmetry of characteristics it was proposed the special connection of two WI-MRs in the suspension system. Keywords: MR vibration isolator, engine mount, vibrations, FEM calculations 1. WSTĘP Przyczyną zainteresowania konstruktorów odpowiednim doborem zawieszeń silników jest dążenie do budowy coraz lżejszych przednio-napędowych samochodów z silnikami o małej masie, charakteryzujących się niskimi obrotami na biegu jałowym. Coraz to ostrzejsze wymagania mogą spełniać tylko zawieszenia o specjalnie ukształtowanych charakterystykach sztywności i tłumienia [11]. Pierwsze części, które zostały w tym celu opracowane, to ciśnieniowe części hydrauliczne opatentowane w 196 roku [9]. Zawieszenia silników, w których zastosowano te części pozwoliły na uzyskanie zdecydowanie mniejszych drgań karoserii związanych z pracą silników w porównaniu do zawieszeń z częściami gumowymi [1-3]. Zadowalające działanie zawieszenia w szerokim przedziale częstości można uzyskać dopiero stosując zawieszenia semiaktywne lub aktywne, z odpowiednio dobranymi algorytmami sterowania [4]. W literaturze można odnaleźć prace opisujące zawieszenia, w których zastosowano ciecze elektroreologiczne (ER). Wykorzystano właściwości tych cieczy polegające na znacznej zmianie ich lepkości w wyniku zmiany natężenia pola elektrycznego. Otrzymano w ten sposób możliwość 87
2 ANALIZA WYTRZYMAŁOŚCIOWA WIBROIZOLATORA Z CIECZĄ MR DZIAŁAJĄCĄ sterowania tłumieniem zawieszenia w poszczególnych zakresach częstości. Integralną częścią zawieszenia semiaktywnego jest układ sterujący realizujący odpowiedni algorytm. W prezentowanej pracy zaproponowano konstrukcję wibroizolatora z cieczą MR działającą w trybie ściskania. Biorąc pod uwagę przewidywaną charakterystykę urządzenia, opracowano schemat współpracy dwóch wibroizolatorów z konwencjonalną sprężyną w układzie wibroizolacji silnika samochodowego.. BUDOWA WIBROIZOLATORA Schemat WI-MR [8] przedstawiono na rys. 1. Zewnętrznymi częściami wibroizolatora są pokrywy - dolna (14) 4 Ř58 Ř5 Ř M , S N Ř40 Rys. 1. Schemat WI-MR i górna (), oraz cylinder zewnętrzny (3). Tłok wibroizolatora (1) przesuwa się wzdłuż cylindra wewnętrznego, którego dwie części (4) oraz (1) są wciśnięte do cylindra zewnętrznego. W części środkowej wibroizolatora, w cylindrze wewnętrznym, wykonano odpowiednie otwory, a w cylindrze zewnętrznym zmniejszono grubość ścianki, umożliwiając w ten sposób przepływ cieczy MR w szczelinie między cylindrami z komory pod tłokiem (5) do komory pełniącej rolę zbiornika (7). Wstępne ciśnienie w komorze pełniącej rolę zbiornika wytwarza sprężone powietrze wypełniające komorę (8), oddzielone od cieczy MR ruchomym tłokiem (13) o małej masie. W części środkowej, nieruchomo względem wewnętrznego cylindra, umieszczono układ wytwarzania pola magnetycznego składający się z cewki (10) oraz magnesów stałych (9). Strumień pola magnetycznego przenika przez komorę pod tłokiem, oddziałując na ciecz MR. Odpowiednie ukształtowanie strumienia osiągnięto dzięki magnetowodowi składającemu się z kilku części (6), (1), (), (3), (11). Niektóre z tych części zostały skonstruowane wyłącznie do formowaniu pola magnetycznego, a pozostałe pełnią również inne role. 3. DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIA WIBROIZOLATORA Szacunkowe wartości siły wibroizolatora zostały wyznaczone w wyniku analizy pracy tłumika wiskotycznego w zawieszeniu silnika spalinowego [10]. Przyjęto najprostszy ukad zastępczy o jednym stopniu swobody. Założono w obliczeniach, że rama, do której zamocowany jest silnik, jest nieruchoma, a zawieszenie może być modelowane równoległym układem sprężyny i tłumika wiskotycznego. Podczas ustalonej pracy silnika kąt φ obrotu wału korbowego jest liniową funkcją czasu φ=ωt, gdzie ω jest prędkością kątową obrotu wału. Równanie drgań silnika ma postać 1 M& y + by& + ky = m BrAω cos( ωt) (1) 88
3 Jacek Snamina, Bogdan Sapiński Masa M jest masą silnika z układem korbowo tłokowym. Współczynnik k określa zastępczą sztywność zawieszenia, wspólczynnik b jest zastępczym wspólczynnikiem tłumienia zwieszenia. Masa mb oznacza sumę masy tłoka i zredukowanej masy górnej części korbowodu, ra jest promieniem wykorbienia wału. Współrzędna y opisuje przemieszczenie korpusu silnika względem jego położenia równowagi statycznej. Przyjęte założenie o liniowości modelu pozwala na rozdzielenie równania drgań i równania opisującego równowagę statyczną, które sprowadza się do postaci kystat=mg, gdzie g=9.81 m/s. Prawa strona równania (1) zawiera wyrażenie opisujące podstawową harmoniczną siły bezwładności tłoków. Pozostałe harmoniczne zostały pominięte. Podstawowa harmoniczna wymuszenia została częściowo zrównoważona w wyniku wprowadzenia przeciwciężaru umieszczonego na wale korbowym. Przyjęto najczęstsze rozwiązanie, w którym równoważona jest połowa pierwszej harmonicznej sily bezwładności tłoków, tak aby wypadkowa siła bezwładności części mechanizmu korbowego była wektorem o stałej długości, obracającym się z prędkością kątową ω w kierunku przeciwnym do kierunku obrotu wału korbowego [5, 6]. Siła przenoszona przez tłumik może być wyrażona wzorem dy S ( t) = b () dt Ponieważ w równaniu (1) uwzględniono tylko pierwszą harmoniczną wymuszenia, wobec tego obliczona na podstawie równania () siła będzie również pierwszą harmoniczną siły tłumika umieszczonego w układzie zawieszenia silnika. Amplitudę pierwszej harmonicznej można wyznaczyć ze wzoru [5, 6] S 10 mb = rak M ζω ( 1 ω ) + 4ζ ω 3 (3) gdzie ω jest bezwymiarową prędkością kątową wału korbowego, a ζ bezwymiarowym wspólczynnikiem tłumienia zawieszenia silnika. Wielkości te określone są wzorami: ω = ω ζ = b M k km (4) Rys.. Zależność amplitudy pierwszej harmonicznej siły S od prędkości obrotowej wału Wykresy sporządzono dla M=65kg, k= N/m, ra=0.03m mb=1kg oraz dla bezwymiarowego współczynnika tłumienia ζ=0.1 oraz ζ=0.5. Biorąc pod uwagę istotnie różniące się charakterystyki tłumika wiskotycznego oraz projektowanego WI- MR, należy oczekiwać znacznie większych maksymalnych sił w tłumiku MR w stosunku do tłumika wiskotycznego przy realizacji analogicznego tłumienia układu. Dlatego zdecydowano o projektowaniu tłumika, w którym w zależności od zastosowanego natężenia prądu w cewce maksymalna wartość siły będzie zawarta w zakresie od 50 N do 000 N. Siła wytwarzana przez WI-MR jest bezpośrednio związana z ciśnieniem cieczy MR w komorze znajdującej się pod tłokiem. Ciśnienie oddziałuje od wewnątrz na cylinder zewnętrzny w jego środkowej części. Z punktu widzenia wytrzymałości jest to najbardziej wytężona część konstrukcji. Ciecz MR znajdująca się w szczelinie między cylindrami oddziałuje równocześnie na cylinder wewnętrzny od jego zewnętrznej strony. Od wewnętrznej strony cylinder przylega do układu kształtującego pole i w związku z tym naprężenia w cylindrze wewnętrznym są mniejsze niż w cylindrze zewnętrznym. Zbudowano modele MES poszczególnych części konstrukcji. Model MES zewnętrznego cylindra zamieszczono na rys. 3. Wyniki obliczeń MES dla przewidywanego ciśnienia cieczy 1.6 MPa przedstawiono na rys. 4. Przewidywane ciśnienie oszacowano na podstawie maksymalnych wartości siły tłumika oraz wymiarów tłoka wibroizolatora. Do obliczeń przyjęto, że węzły należące do powierzchni dolnej i górnej cylindra mają nałożone więzy na wszystkie stopnie swobody, co odpowiada ich całkowitemu utwierdzeniu w związku z zamocowaniem dolnej i górnej pokrywy wibroizolatora. Cechą charakterystyczną wykresów siły w zależności od prędkości kątowej dla różnych współczynników ζ jest wspólny punkt, dla bezwymiarowej prędkości kątowej równej 1. W tym przypadku wyrażenie po prawej stronie równania (3) nie zależy od bezwymiarowego współczynnika tłumienia ζ. Przykładowe wykresy amplitudy pierwszej harmonicznej siły w tłumiku wiskotycznym przedstawiono na rys.. 89
4 ANALIZA WYTRZYMAŁOŚCIOWA WIBROIZOLATORA Z CIECZĄ MR DZIAŁAJĄCĄ Rys. 3. Model MES cylindra zewnętrznego Rys. 4. Mapa naprężeń zredukowanych w cylindrze zewnętrznym obciążonym ciśnieniem Jak należało oczekiwać, rozkład naprężeń jest kołowo symetryczny. Zgodnie z wynikami obliczeń maksymalne naprężenie zastępcze jest równe 9.96 MPa i występuje na wewnętrznej ściance cylindra zewnętrznego na wysokości komory pod tłokiem. Naprężenie to jest znacznie mniejsze od dopuszczalnego naprężenia dla stali. między wewnętrznym i zewnętrznym cylindrem i są ułożone w specjalnych nacięciach wykonanych w cylindrze wewnętrznym. Pierwsza z nich znajduje się na wysokości nieznacznie powyżej górnego maksymalnego położenia tłoka (uszczelnienie górne), a druga nieznacznie poniżej dolnego zbiornika z cieczą MR (uszczelnienie dolne). Obie uszczelki są ściśnięte i uszczelnienie może zostać naruszone w wyniku przemieszczenia, w kierunku promieniowym, punktów należących do wewnętrznej powierzchni cylindra zewnętrznego stykających się z uszczelką. W związku z tym wykonano obliczenia przemieszczeń w kierunku promieniowym. Mapę tych przemieszczeń przedstawiono na rys. 5. Maksymalna wartość przemieszczeń jest równa mm. Szczególnie istotne dla zapewnienia szczelności są przemieszczenia na wysokości dolnej i górnej uszczelki. Przemieszczenia te są odpowiednio równe mm oraz mm. Uznano, że w porównaniu do grubości uszczelki wynoszącej ok. 1 mm (wymiar wzdłuż promienia) są to wartości, które nie spowodują utraty szczelności. W prezentowanych dotychczas obliczeniach przyjęto założenie, że ciśnienie w całym obwodzie cieczy MR jest takie samo. Jest to przypadek, w którym nie ma przepływu cieczy lub prędkość przepływu jest bardzo mała. W warunkach większego przepływu cieczy przez szczelinę między cylindrami spowodowanego większą prędkością tłoka występuje spadek ciśnienia wzdłuż szczeliny. Obciążenia cylindrów ulegają zmianie. W kolejnych obliczeniach przyjęto zmieniające się liniowo ciśnienie w szczelinie od największej wartości (1.6 MPa), występującej po tłokiem do najmniejszej występującej w zbiorniku (0. MPa), utrzymywanej dzięki zastosowaniu poduszki powietrznej. Rozkład naprężeń w rozważanym przypadku przedstawiono na rys. 6. Rys. 5. Mapa przemieszczeń promieniowych cylindra zewnętrznego obciążonego ciśnieniem Kolejne obliczenia były związane z analizą przemieszczeń niezbędną do oceny szczelności obiegu cieczy MR. Dwie podstawowe uszczelki kołowe znajdują się Rys. 6. Mapa naprężeń zredukowanych w cylindrze zewnętrznym obciążonym ciśnieniem zmiennym wzdłuż osi Rozkład naprężeń jest podobny do rozkładu otrzymanego w poprzednich obliczeniach zamieszczonego na rys. 4. Wartości naprężeń są mniejsze, zwłaszcza 90
5 Jacek Snamina, Bogdan Sapiński w dolnej części cylindra, w której umiejscowiony jest zbiornik cieczy MR. Największe naprężenie występuje na wewnętrznej ściance cylindra na wysokości komory pod tłokiem cylindra. Analiza przemieszczeń dotyczyła przede wszystkim wyznaczenia ich wartości w miejscach gdzie umieszczone zostały uszczelniacze. Mapę rozkładu przemieszczeń promieniowych przedstawiono na rys.7. Odkształcona jest przede wszystkim ta część cylindra, w której znajduje się komora pod tłokiem. Maksymalne przemieszczenie wynosi mm. pracuje w trybie zaworowym i sprzęgłowym. Przewidywaną rodzinę charakterystyk rozważanego wibroizolatora, dla różnych natężeń prądu w cewce zobrazowano na rys. 8. Rys. 8. Charakterystyka WI-MR Rys. 7. Mapa przemieszczeń promieniowych cylindra zewnętrznego obciążonego ciśnieniem zmiennym wzdłuż osi Przemieszczenia promieniowe w miejscu, gdzie zaprojektowano dolny i górny uszczelniacz, wynoszą odpowiednio mm oraz mm. W ostatniej części obliczeń wyznaczono maksymalne ciśnienie, które z punktu widzenia wytrzymałości konstrukcji może wystąpić podczas pracy wibroizolatora. Przyjęto przypadek, gdy w całym obwodzie cieczy MR ciśnienie ma tę samą wartość. Przyjmując dopuszczalną wartość maksymalnych naprężeń zastępczych równą 50 MPa, oszacowano dopuszczalną wartość ciśnienia w komorze pod tłokiem na 8 MPa oraz maksymalną siłę oddziaływania WI-MR 10 kn. Przemieszczenie promieniowe punktów na wysokości dolnej uszczelki wynosi wówczas ok mm, a przemieszczenie punktów na wysokości górnej uszczelki ok mm. Nie powinno to wpływać na utratę szczelności obiegu cieczy MR. Zgodnie z oszacowaniami maksymalnych sił podczas ustalonej pracy wibroizolatora wartości graniczne nie będą osiągane. Wibroizolator będzie eksploatowany z dużym zapasem wytrzymałości jego najbardziej wytężonych części. Przedstawiona charakterystyka opisuje siłę wibroizolatora przy zadanym ruchu tłoka względem cylindra w postaci przemieszczenia sinusoidalnie zmiennego o amplitudzie mm i częstotliwości ok. 50 Hz. Odpowiada to ustalonym obrotom wału korbowego silnika wynoszącym ok obr/min. Założona amplituda jest większa niż należy oczekiwać w układzie wibroizolacji silnika przy założonych obrotach. Bak symetrii omawianej charakterystyki wibroizolatora powoduje, że drgania nie odbywają się wokół położenia równowagi statycznej. Zjawisko to jest niekorzystne i powinno zostać wyeliminowane na etapie projektowania systemów wibroizolacji. 5. PRZECIWBIEŻNY UKŁAD WIBROIZOLATORÓW Opracowując schemat układu wibroizolacji silnika, zaproponowano metodę otrzymania symetrycznej charakterystyki siły tłumienia w wyniki zastosowania dwóch odpowiednio połączonych eliminatorów. Układ wibroizolacji zawiera klasyczną sprężynę oraz dwa eliminatory MR połączone równolegle, ale pracujące przeciwbieżnie. Schematycznie takie rozwiązanie przedstawiono na rys CHARAKTERYSTYKA WIBROIZOLATORA W związku z przyjętą koncepcją pracy cieczy MR charakterystyka WI-MR różni się od charakterystyk najczęściej spotykanych tłumików, w których ciecz MR Rys. 9. Schemat układu zawieszenia zawierającego dwa WI-MR i sprężynę 91
6 ANALIZA WYTRZYMAŁOŚCIOWA WIBROIZOLATORA Z CIECZĄ MR DZIAŁAJĄCĄ W zaproponowanym rozwiązaniu ruch tłoka do wewnątrz w pierwszym wibroizolatorze jest związany z ruchem tłoka w kierunku przeciwnym w drugim wibroizolatotrze i na odwrót. Jest to rozwiązanie, w którym nie występują obrotowe pary kinematyczne. Inne rozwiązania zapewniające przeciwbieżny ruch tłoków wibroizolatorów są związane z zastosowaniem dźwigni dwustronnej. W takim rozwiązaniu występuje obrotowa para kinematyczna, która w praktyce wymaga odpowiedniej obsługi. Wypadkową charakterystykę obu wibroizolatorów, przy przeciwbieżnym przemieszczeniu ich tłoków względem cylindrów, można uzyskać, dodając charakterystykę przedstawioną na rys. 8 do takiej samej charakterystyki, w której zmieniono zwrot osi przemieszczenia (pomnożono wartości na osi przemieszczeń przez minus jeden), co jest związane z przeciwbieżnym charakterem ruchu obu wibroizolatorów. Wypadkowa charakterystyka jest przedstawiona na rys. 10 i jest charakterystyką symetryczną. Rys. 10. Wypadkowa charakterystyka WI-MR w układzie przeciwbieżnym W stosunku do charakterystyki tłumika wiskotycznego, która ma postać elipsy, można zauważyć dość istotne różnice związane z miejscem występowania wartości maksymalnych. Występowanie dużych wartości siły tłumiącej przy dużych wychyleniach jest korzystne z punktu widzenia drgań rozważanych układów. Wykres charakterystyki ma poziomą oś symetrii wobec tego wibroizolator nie wykazuje sztywności wewnętrznej, jest częścią wyłącznie rozpraszającą energię drgań. 6. PODSUMOWANIE Zaprezentowany w pracy WI-MR został skonstruowany przy założeniu, że ciecz MR, ściskana w wyniku ruchu tłoka będzie poddana oddziaływaniu pola magnetycznego. Zmieniając natężenie pola magnetycznego, można bezpośrednio sterować właściwościami cieczy MR, co w efekcie końcowym daje możliwość sterowania siłą oddziaływania WI-MR. Analiza działania zaproponowanego wibroizolatora jest trudniejsza niż analiza działania wibroizolatorów, w których ciecz pracuje w trybie zaworowym i sprzęgłowym. Dodatkowo komora pod tłokiem, w której wytworzone zostaje pole magnetyczne, zmienia swoją wysokość, co wpływa na opór magnetyczny całego obwodu. Przedstawione w pracy obliczenia wytrzymałościowe pozwoliły na dobór wymiarów zaproponowanego wibroizolatora. Pokazano, że możliwa jest konstrukcja wibroizolatora o wymiarach, które z powodzeniem pozwolą na jego zastosowanie w układach zawieszenia silników samochodowych. Pod względem wytrzymałościowym wibroizolator będzie eksploatowany z dużym zapasem wytrzymałości jego najbardziej wytężonych części. Wadą przyjętego sposobu działania cieczy MR jest niesymetryczna charakterystyka siła-przemieszczenie. Tę niedogodność można niwelować, umieszczając w układzie redukcji dwa wibroizolatory pracujące przeciwbieżnie w układzie równoległym. Przeprowadzone analizy mają charakter obliczeniowy i będą weryfikowane doświadczalnie. Pracę zrealizowano w ramach projektu PBS 1/A6/3/01. Literatura 1. Flower W.C.: Understanding hydraulic mounts for improved vehicle noise, vibration and ride qualities. SAE Paper # Graf P.L., Shoureshi R.: Modeling and implementation of semi-active hydraulic engine monts. J. Dynamic Systems, Measurement Control 1988, 110, p Helber R., Doncker F., Bung R.: Vibration attenuation by passive stiffness switching mounts. J. Sound Vib. 1990, 138 (1), p Ivers D.E., Dol K.: Semi-active suspension technology: an evolutionary view. ASME DE Vol. 40, Advanced Automotive Technologies, Book No. H00719, 1991, p Jędrzejowski J.: Mechanika układów korbowych silników samochodowych. Warszawa: WKŁ, Kamiński E., Pokorski J.: Dynamika zawieszeń i układów napędowych pojazdów samochodowych. Warszawa: WKŁ,
7 Jacek Snamina, Bogdan Sapiński 7. Kim J. H.: Damping control device with magnetorheological fluid and engine mount having the same. United States Patent Application Publication US 01/01349A1, Sapiński B. : Wibroizolator z cieczą magneto reologiczną. Biuletyn Urzędu Patentowego Nr 17 (1034) Singh R., Kim G., Ravindra P.V.: Linear analysis of automotive hydro-mechanical mount with emphasis on decoupler characteristics. J. Sound Vib. 199, 158 (), p Snamina J., Sapiński B.: Analysis of an automotive vehicle engine mount based on squeeze-mode MR damper. Czasopismo Techniczne Politechniki Krakowskiej 014 (w druku). 11. Yunhe Yu, Nagi G. Naganathan, Rao V. Dukkipati: A literature review of automotive vehicle engine mounting systems. Mechanism and Machine Theory 001, 36, p
STANOWISKO LABORATORYJNE DO BADAŃ ZAWIESZENIA SILNIKA SAMOCHODOWEGO Z TŁUMIKIEM MR
MODELOWANIE INŻYNIERSKIE nr 54, ISSN 1896-771X STANOWISKO LABORATORYJNE DO BADAŃ ZAWIESZENIA SILNIKA SAMOCHODOWEGO Z TŁUMIKIEM MR Jacek Snamina 1a, Bogdan Sapiński 1b 1 AGH Akademia Górniczo-Hutnicza Wydział
DYNAMIC STIFFNESS COMPENSATION IN VIBRATION CONTROL SYSTEMS WITH MR DAMPERS
MARCIN MAŚLANKA, JACEK SNAMINA KOMPENSACJA SZTYWNOŚCI DYNAMICZNEJ W UKŁADACH REDUKCJI DRGAŃ Z TŁUMIKAMI MR DYNAMIC STIFFNESS COMPENSATION IN VIBRATION CONTROL SYSTEMS WITH MR DAMPERS S t r e s z c z e
STEROWANIE STRUKTUR DYNAMICZNYCH Model fizyczny semiaktywnego zawieszenia z tłumikami magnetoreologicznymi
STEROWANIE STRUKTUR DYNAMICZNYCH Model fizyczny semiaktywnego zawieszenia z tłumikami magnetoreologicznymi mgr inż. Łukasz Jastrzębski Katedra Automatyzacji Procesów - Akademia Górniczo-Hutnicza Kraków,
ELEKTROMAGNETYCZNE PRZETWORNIKI ENERGII DRGAŃ AMORTYZATORA MAGNETOREOLOGICZNEGO
MODELOWANIE INŻYNIERSKIE ISSN 896-77X 4, s. 9-6, Gliwice ELEKTROMAGNETYCZNE PRZETWORNIKI ENERGII DRGAŃ AMORTYZATORA MAGNETOREOLOGICZNEGO BOGDAN SAPIŃSKI Katedra Automatyzacji Procesów, Akademia Górniczo-Hutnicza
MODELOWANIE BELKI Z CIECZĄ MAGNETOREOLOGICZNĄ METODĄ ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH
MODELOWANIE INŻYNIERSKIE ISSN 1896-771X 39, s. 185-192, Gliwice 2010 MODELOWANIE BELKI Z CIECZĄ MAGNETOREOLOGICZNĄ METODĄ ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH JACEK SNAMINA, BOGDAN SAPIŃSKI, MATEUSZ ROMASZKO Katedra
MATERIAŁY I KONSTRUKCJE INTELIGENTNE Laboratorium. Ćwiczenie 2
MATERIAŁY I KONSTRUKCJE INTELIGENTNE Laboratorium Ćwiczenie Hamulec magnetoreologiczny Katedra Automatyzacji Procesów Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Akademia Górniczo-Hutnicza Ćwiczenie Cele:
BADANIA I MODELOWANIE DRGAŃ UKŁADU WYPOSAŻONEGO W STEROWANY TŁUMIK MAGNETOREOLOGICZNY
MODELOWANIE INŻYNIERSKIE ISNN 1896-771X 32, s. 361-368, Gliwice 2006 BADANIA I MODELOWANIE DRGAŃ UKŁADU WYPOSAŻONEGO W STEROWANY TŁUMIK MAGNETOREOLOGICZNY MICHAŁ MAKOWSKI LECH KNAP JANUSZ POKORSKI Instytut
ANALIZA PARAMETRÓW DRGAŃ WIELOKOMOROWYCH BELEK WSPORNIKOWYCH Z CIECZĄ MAGNETOREOLOGICZNĄ
MODELOWANIE INŻYNIERSKIE ISSN 1896-771X 43, s. 247-24, Gliwice 212 ANALIZA PARAMETRÓW DRGAŃ WIELOKOMOROWYCH BELEK WSPORNIKOWYCH Z CIECZĄ MAGNETOREOLOGICZNĄ JACEK SNAMINA, BOGDAN SAPIŃSKI, MATEUSZ ROMASZKO
PL B1. POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław, PL BUP 01/18. WIESŁAW FIEBIG, Wrocław, PL WUP 08/18 RZECZPOSPOLITA POLSKA
RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 229701 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 419686 (51) Int.Cl. F16F 15/24 (2006.01) F03G 7/08 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)
(R) przy obciążaniu (etap I) Wyznaczanie przemieszczenia kątowego V 2
SPIS TREŚCI Przedmowa... 10 1. Tłumienie drgań w układach mechanicznych przez tłumiki tarciowe... 11 1.1. Wstęp... 11 1.2. Określenie modelu tłumika ciernego drgań skrętnych... 16 1.3. Wyznaczanie rozkładu
PL B1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica,Kraków,PL BUP 08/04. Zbigniew Szydło,Kraków,PL Bogdan Sapiński,Kraków,PL
RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 197112 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 356512 (51) Int.Cl. F16F 15/03 (2006.01) F16F 9/53 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)
Temat /6/: DYNAMIKA UKŁADÓW HYDRAULICZNYCH. WIADOMOŚCI PODSTAWOWE.
1 Temat /6/: DYNAMIKA UKŁADÓW HYDRAULICZNYCH. WIADOMOŚCI PODSTAWOWE. Celem ćwiczenia jest doświadczalne określenie wskaźników charakteryzujących właściwości dynamiczne hydraulicznych układów sterujących
Teoria maszyn mechanizmów
Adam Morecki - Jan Oderfel Teoria maszyn mechanizmów Państwowe Wydawnictwo Naukowe SPIS RZECZY Przedmowa 9 Część pierwsza. MECHANIKA MASZYN I MECHANIZMÓW Z CZŁONAMI SZTYWNYMI 13 1. Pojęcia wstępne do teorii
Sposoby modelowania układów dynamicznych. Pytania
Sposoby modelowania układów dynamicznych Co to jest model dynamiczny? PAScz4 Modelowanie, analiza i synteza układów automatyki samochodowej równania różniczkowe, różnicowe, równania równowagi sił, momentów,
EXPERIMENTAL RESULTS OF FORCED VIBRATIONS OF THE BEAM WITH MAGNETORHEOLOGICAL FLUID
BOGDAN SAPIŃSKI, JACEK SNAMINA, MATEUSZ ROMASZKO WYNIKI BADAŃ DOŚWIADCZALNYCH DRGAŃ WYMUSZONYCH BELKI Z CIECZĄ MAGNETOREOLOGICZNĄ EXPERIMENTAL RESULTS OF FORCED VIBRATIONS OF THE BEAM WITH MAGNETORHEOLOGICAL
MODELOWANIE I IDENTYFIKACJA PARAMETRÓW STEROWANYCH TŁUMIKÓW MAGNETOREOLOGICZNYCH
MODELOWANIE INŻYNIERSKIE ISSN 1896-771X 41, s. 261-269, Gliwice 211 MODELOWANIE I IDENTYFIKACJA PARAMETRÓW STEROWANYCH TŁUMIKÓW MAGNETOREOLOGICZNYCH MICHAŁ MAKOWSKI, LECH KNAP, WIESŁAW GRZESIKIEWICZ Instytut
Analiza kinematyczna i dynamiczna mechanizmów za pomocą MSC.visualNastran
Analiza kinematyczna i dynamiczna mechanizmów za pomocą MSC.visualNastran Spis treści Omówienie programu MSC.visualNastran Analiza mechanizmu korbowo wodzikowego Analiza mechanizmu drgającego Analiza mechanizmu
Znów trochę teorii...
Znów trochę teorii... Rys. Toyota, Jacek Kubiś, Wimad Tego rodzaju artykuły są trudne w pisaniu i odbiorze, bo przyzwyczajeni już jesteśmy do reklam opisujących najbardziej złożone produkty i technologie
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
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
Ciecze elektroi. magnetoreologiczne
Politechnika Poznańska Ciecze elektroi magnetoreologiczne Andrzej Milecki Instytut Technologii Mechanicznej Ciecze elektroreologiczne Ciecze elektroreologiczne: są zawiesiną porowatych cząsteczek o średnicy
Oddziaływanie wirnika
Oddziaływanie wirnika W każdej maszynie prądu stałego, pracującej jako prądnica lub silnik, może wystąpić taki szczególny stan pracy, że prąd wirnika jest równy zeru. Jedynym przepływem jest wówczas przepływ
ANALIZA ROZPRASZANIA ENERGII DRGAŃ W AKTYWNYCH ZAWIESZENIACH POJAZDU DLA WYBRANYCH ALGORYTMÓW STEROWANIA
JACEK SNAMINA, JANUSZ KOWAL, TOMASZ WZOREK ANALIZA ROZPRASZANIA ENERGII DRGAŃ W AKTYWNYCH ZAWIESZENIACH POJAZDU DLA WYBRANYCH ALGORYTMÓW STEROWANIA ANALYSIS OF THE ENERGY DISSIPATION IN VEHICLE SUSPENSIONS
OGRANICZENIE ZMIAN NACISKU KÓŁ POJAZDU PATROLOWEGO ZE STEROWANYMI TŁUMIKAMI MAGNETOREOLOGICZNYMI
MAKOWSKI Michał 1 ZAJĄC Maciej 2 POKORSKI Janusz 3 Tłumiki magnetoreologiczne materiały inteligentne, sterowanie, tłumienie drgań, badania doświadczalne i symulacyjne OGRANICZENIE ZMIAN NACISKU KÓŁ POJAZDU
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
Drgania poprzeczne belki numeryczna analiza modalna za pomocą Metody Elementów Skończonych dr inż. Piotr Lichota mgr inż.
Drgania poprzeczne belki numeryczna analiza modalna za pomocą Metody Elementów Skończonych dr inż. Piotr Lichota mgr inż. Joanna Szulczyk Politechnika Warszawska Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki
Drgania w obwodzie LC. Autorzy: Zbigniew Kąkol Kamil Kutorasiński
Drgania w obwodzie L Autorzy: Zbigniew Kąkol Kamil Kutorasiński 016 Drgania w obwodzie L Autorzy: Zbigniew Kąkol, Kamil Kutorasiński Rozpatrzmy obwód złożony z szeregowo połączonych indukcyjności L (cewki)
Obliczenia polowe silnika przełączalnego reluktancyjnego (SRM) w celu jego optymalizacji
Akademia Górniczo Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Studenckie Koło Naukowe Maszyn Elektrycznych Magnesik Obliczenia polowe silnika
TEORIA MASZYN I MECHANIZMÓW ĆWICZENIA LABORATORYJNE
MiBM. Teoria maszyn i mechanizmów. Ćwiczenie laboratoryjne nr 5 str. 1 MiBM TMiM Akademia Górniczo-Hutnicza Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Katedra Mechaniki i Wibroakustyki TEORIA MASZYN I
DRGANIA SWOBODNE UKŁADU O DWÓCH STOPNIACH SWOBODY. Rys Model układu
Ćwiczenie 7 DRGANIA SWOBODNE UKŁADU O DWÓCH STOPNIACH SWOBODY. Cel ćwiczenia Doświadczalne wyznaczenie częstości drgań własnych układu o dwóch stopniach swobody, pokazanie postaci drgań odpowiadających
Badania laboratoryjne modelu semiaktywnego zawieszenia z odzyskiem energii
Badania laboratoryjne modelu semiaktywnego zawieszenia z odzyskiem energii Bogdan Sapiński*, Maciej Rosół**, Łukasz Jastrzębski* *Katedra Automatyzacji Procesów, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, **Katedra
Silniki prądu stałego z komutacją bezstykową (elektroniczną)
Silniki prądu stałego z komutacją bezstykową (elektroniczną) Silnik bezkomutatorowy z fototranzystorami Schemat układu przekształtnikowego zasilającego trójpasmowy silnik bezszczotkowy Pojedynczy cykl
MODELOWANIE POŁĄCZEŃ TYPU SWORZEŃ OTWÓR ZA POMOCĄ MES BEZ UŻYCIA ANALIZY KONTAKTOWEJ
Jarosław MAŃKOWSKI * Andrzej ŻABICKI * Piotr ŻACH * MODELOWANIE POŁĄCZEŃ TYPU SWORZEŃ OTWÓR ZA POMOCĄ MES BEZ UŻYCIA ANALIZY KONTAKTOWEJ 1. WSTĘP W analizach MES dużych konstrukcji wykonywanych na skalę
Ćwiczenie 6 IZOLACJA DRGAŃ MASZYNY. 1. Cel ćwiczenia
Ćwiczenie 6 IZOLACJA DRGAŃ MASZYNY 1. Cel ćwiczenia Przeprowadzenie izolacji drgań przekładni zębatej oraz doświadczalne wyznaczenie współczynnika przenoszenia drgań urządzenia na fundament.. Wprowadzenie
ZASTOSOWANIE PRZEKŁADNI HYDROKINETYCZNEJ DO REDUKCJI WIBRACJI HYBRYDOWEGO UKŁADU NAPĘDOWEGO
MODELOWANIE INŻYNIERSKIE ISSN 1896-771X 41, s. 197-204, Gliwice 2011 ZASTOSOWANIE PRZEKŁADNI HYDROKINETYCZNEJ DO REDUKCJI WIBRACJI HYBRYDOWEGO UKŁADU NAPĘDOWEGO GABRIEL KOST, ANDRZEJ NIERYCHLOK, WACŁAW
PL B1. POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań, PL BUP 05/18. WOJCIECH SAWCZUK, Bogucin, PL MAŁGORZATA ORCZYK, Poznań, PL
RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 229658 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 418362 (51) Int.Cl. F02B 41/00 (2006.01) F02B 75/32 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)
Wyniki badań doświadczalnego generatora dla tłumika magnetoreologicznego o ruchu liniowym
Bogdan SAPIŃSKI, Andrzej MATRAS 2, Stanisław KRUPA 3, Łukasz JASTRZĘBSKI 4 Katedra Automatyzacji Procesów (, 4), Katedra Maszyn Elektrycznych (2), Akademia Górniczo-Hutnicza, Zakład Elektrotechniki (3),
Eliminacja drgań przy wykorzystaniu dynamicznego tłumika drgań z inerterem o zmiennej inertancji
Eliminacja drgań przy wykorzystaniu dynamicznego tłumika drgań z inerterem o zmiennej inertancji Przemysław Perlikowski Katedra Dynamiki Maszyn Politechnika Łódzka 23.06.2017 IPPT PAN Warszawa Współautorzy
Zwój nad przewodzącą płytą
Zwój nad przewodzącą płytą Z potencjału A można też wyznaczyć napięcie u0 jakie będzie się indukować w pojedynczym zwoju cewki odbiorczej: gdzie: Φ strumień magnetyczny przenikający powierzchnię, której
CHARAKTERYSTYKI TŁUMIKA MAGNETOREOLOGICZNEGO RD ZASILANEGO Z GENERATORA ELEKTROMAGNETYCZNEGO
BOGDAN SAPIŃSKI CHARAKTERYSTYKI TŁUMIKA MAGNETOREOLOGICZNEGO RD-1005-3 ZASILANEGO Z GENERATORA ELEKTROMAGNETYCZNEGO CHARACTERISTICS OF THE RD-1005-3 MAGNETORHEOLOGICAL DAMPER POWER-SUPPLIED FROM THE ELECTROMAGNETIC
3 Podstawy teorii drgań układów o skupionych masach
3 Podstawy teorii drgań układów o skupionych masach 3.1 Drgania układu o jednym stopniu swobody Rozpatrzmy elementarny układ drgający, nazywany też oscylatorem harmonicznym, składający się ze sprężyny
FREQUENCY ANALYSIS OF VIBRATION ISOLATION SYSTEM WITH MAGNETIC SPRING
JACEK SNAMINA, PIOTR HABEL ANALIZA CZĘSTOTLIWOŚCIOWA UKŁADU WIBROIZOLACJI ZE SPRĘŻYNĄ MAGNETYCZNĄ FREQUENCY ANALYSIS OF VIBRATION ISOLATION SYSTEM WITH MAGNETIC SPRING S t r e s z c z e n i e A b s t r
PRAWO OHMA DLA PRĄDU PRZEMIENNEGO
ĆWICZENIE 53 PRAWO OHMA DLA PRĄDU PRZEMIENNEGO Cel ćwiczenia: wyznaczenie wartości indukcyjności cewek i pojemności kondensatorów przy wykorzystaniu prawa Ohma dla prądu przemiennego; sprawdzenie prawa
WYKORZYSTANIE OPROGRAMOWANIA ADAMS/CAR RIDE W BADANIACH KOMPONENTÓW ZAWIESZENIA POJAZDU SAMOCHODOWEGO
ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKA ŚLĄSKA 2012 Seria: TRANSPORT z. 77 Nr kol.1878 Łukasz KONIECZNY WYKORZYSTANIE OPROGRAMOWANIA ADAMS/CAR RIDE W BADANIACH KOMPONENTÓW ZAWIESZENIA POJAZDU SAMOCHODOWEGO Streszczenie.
INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 5
KATEDRA MECHANIKI STOSOWANEJ Wydział Mechaniczny POLITECHNIKA LUBELSKA INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 5 PRZEDMIOT TEMAT OPRACOWAŁ MODELOWANIE UKŁADÓW MECHANICZNYCH Badania analityczne układu mechanicznego
Podstawowe przypadki (stany) obciążenia elementów : 1. Rozciąganie lub ściskanie 2. Zginanie 3. Skręcanie 4. Ścinanie
Podstawowe przypadki (stany) obciążenia elementów : 1. Rozciąganie lub ściskanie 2. Zginanie 3. Skręcanie 4. Ścinanie Rozciąganie lub ściskanie Zginanie Skręcanie Ścinanie 1. Pręt rozciągany lub ściskany
KOMPUTEROWE MODELOWANIE I OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE ZBIORNIKÓW NA GAZ PŁYNNY LPG
Leon KUKIEŁKA, Krzysztof KUKIEŁKA, Katarzyna GELETA, Łukasz CĄKAŁA KOMPUTEROWE MODELOWANIE I OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE ZBIORNIKÓW NA GAZ PŁYNNY LPG Streszczenie W artykule przedstawiono komputerowe modelowanie
Drgania układu o wielu stopniach swobody
Drgania układu o wielu stopniach swobody Rozpatrzmy układ składający się z n ciał o masach m i (i =,,..., n, połączonych między sobą i z nieruchomym podłożem za pomocą elementów sprężystych o współczynnikach
OKREŚLENIE WPŁYWU WYŁĄCZANIA CYLINDRÓW SILNIKA ZI NA ZMIANY SYGNAŁU WIBROAKUSTYCZNEGO SILNIKA
ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2008 Seria: TRANSPORT z. 64 Nr kol. 1803 Rafał SROKA OKREŚLENIE WPŁYWU WYŁĄCZANIA CYLINDRÓW SILNIKA ZI NA ZMIANY SYGNAŁU WIBROAKUSTYCZNEGO SILNIKA Streszczenie. W
MECHANIKA II. Dynamika ruchu obrotowego bryły sztywnej
MECHANIKA II. Dynamika ruchu obrotowego bryły sztywnej Daniel Lewandowski Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny, Katedra Mechaniki i Inżynierii Materiałowej http://kmim.wm.pwr.edu.pl/lewandowski/
PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA, Kraków, PL BUP 10/05
RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 206258 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 363412 (51) Int.Cl. F16F 13/02 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 12.11.2003
Spis treści. Wstęp Część I STATYKA
Spis treści Wstęp... 15 Część I STATYKA 1. WEKTORY. PODSTAWOWE DZIAŁANIA NA WEKTORACH... 17 1.1. Pojęcie wektora. Rodzaje wektorów... 19 1.2. Rzut wektora na oś. Współrzędne i składowe wektora... 22 1.3.
Ruch drgający i falowy
Ruch drgający i falowy 1. Ruch harmoniczny 1.1. Pojęcie ruchu harmonicznego Jednym z najbardziej rozpowszechnionych ruchów w mechanice jest ruch ciała drgającego. Przykładem takiego ruchu może być ruch
Laboratorium. Hydrostatyczne Układy Napędowe
Laboratorium Hydrostatyczne Układy Napędowe Instrukcja do ćwiczenia nr 5 Charakterystyka rozdzielacza hydraulicznego. Opracowanie: Z.Kudźma, P. Osiński J. Rutański, M. Stosiak Wiadomości wstępne Rozdzielacze
ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 3(89)/2012
ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 3(89)/212 Michał Makowski 1, Wiesław Grzesikiewicz 2, Lech Knap 3 IDENTYFIKACJA PARAMETRÓW STEROWANYCH TŁUMIKÓW MR I PZ 1. Wstęp Praca poświęcona jest problematyce metod
Zawieszenia pojazdów samochodowych
Pojazdy - zawieszenia Zawieszenia pojazdów samochodowych opracowanie mgr inż. Ireneusz Kulczyk 2011 2012 2013 Zespół Szkół Samochodowych w Bydgoszczy Amortyzatory Wykład Pojazdy zawieszenia Podział mas
Pierwsze komputery, np. ENIAC w 1946r. Obliczenia dotyczyły obiektów: o bardzo prostych geometriach (najczęściej modelowanych jako jednowymiarowe)
METODA ELEMENTÓW W SKOŃCZONYCH 1 Pierwsze komputery, np. ENIAC w 1946r. Obliczenia dotyczyły obiektów: o bardzo prostych geometriach (najczęściej modelowanych jako jednowymiarowe) stałych własnościach
Sterowanie Napędów Maszyn i Robotów
Wykład 4 - Model silnika elektrycznego prądu stałego z magnesem trwałym Instytut Automatyki i Robotyki Warszawa, 2017 Wstęp Silniki elektryczne prądu stałego są bardzo często stosowanymi elementami wykonawczymi
Ćwiczenie Nr 2. Temat: Zaprojektowanie i praktyczna realizacja prostych hydraulicznych układów sterujących i napędów
Ćwiczenie Nr 2 Temat: Zaprojektowanie i praktyczna realizacja prostych hydraulicznych układów sterujących i napędów 1. Wprowadzenie Sterowanie prędkością tłoczyska siłownika lub wału silnika hydraulicznego
Wyznaczanie składowej poziomej natężenia pola magnetycznego Ziemi za pomocą busoli stycznych
Ćwiczenie E12 Wyznaczanie składowej poziomej natężenia pola magnetycznego Ziemi za pomocą busoli stycznych E12.1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest wyznaczenie wartości składowej poziomej natężenia pola
Fizyka 11. Janusz Andrzejewski
Fizyka 11 Ruch okresowy Każdy ruch powtarzający się w regularnych odstępach czasu nazywa się ruchem okresowym lub drganiami. Drgania tłumione ruch stopniowo zanika, a na skutek tarcia energia mechaniczna
MECHANIKA PŁYNÓW LABORATORIUM
MECANIKA PŁYNÓW LABORATORIUM Ćwiczenie nr 4 Współpraca pompy z układem przewodów. Celem ćwiczenia jest sporządzenie charakterystyki pojedynczej pompy wirowej współpracującej z układem przewodów, przy różnych
INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 4
KATEDRA MECHANIKI STOSOWANEJ Wydział Mechaniczny POLITECHNIKA LUBELSKA INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 4 PRZEDMIOT TEMAT OPRACOWAŁ MECHANIKA UKŁADÓW MECHANCZNYCH Modelowanie fizyczne układu o dwóch stopniach
Laboratorium Mechaniki Technicznej
Laboratorium Mechaniki Technicznej Ćwiczenie nr 5 Badanie drgań liniowych układu o jednym stopniu swobody Katedra Automatyki, Biomechaniki i Mechatroniki 90-924 Łódź, ul. Stefanowskiego 1/15, budynek A22
Mgr inż. Wojciech Chajec Pracownia Kompozytów, CNT Mgr inż. Adam Dziubiński Pracownia Aerodynamiki Numerycznej i Mechaniki Lotu, CNT SMIL
Mgr inż. Wojciech Chajec Pracownia Kompozytów, CNT Mgr inż. Adam Dziubiński Pracownia Aerodynamiki Numerycznej i Mechaniki Lotu, CNT SMIL We wstępnej analizie przyjęto następujące założenia: Dwuwymiarowość
BADANIE ZJAWISK PRZEMIESZCZANIA WSTRZĄSOWEGO
BADANIE ZJAWISK PRZEMIESZCZANIA WSTRZĄSOWEGO 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie kinematyki i dynamiki ruchu w procesie przemieszczania wstrząsowego oraz wyznaczenie charakterystyki użytkowej
Mechanika ogólna / Tadeusz Niezgodziński. - Wyd. 1, dodr. 5. Warszawa, Spis treści
Mechanika ogólna / Tadeusz Niezgodziński. - Wyd. 1, dodr. 5. Warszawa, 2010 Spis treści Część I. STATYKA 1. Prawa Newtona. Zasady statyki i reakcje więzów 11 1.1. Prawa Newtona 11 1.2. Jednostki masy i
DYNAMIKA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH
DYNAMIKA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH Roman Lewandowski Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2006 Książka jest przeznaczona dla studentów wydziałów budownictwa oraz inżynierów budowlanych zainteresowanych
WOJEWÓDZKI KONKURS FIZYCZNY MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT PUNKTOWANIA
Nie przyznaje się połówek. WOJEWÓDZKI KONKURS FIZYCZNY MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT PUNKTOWANIA Przykładowe poprawne odpowiedzi i schemat punktowania otwarte W ch, za które przewidziano maksymalnie jeden
OBLICZENIA POLOWE SILNIKA PRZEŁĄCZALNEGO RELUKTANCYJNEGO (SRM) W CELU JEGO OPTYMALIZACJI
Michał Majchrowicz *, Wiesław Jażdżyński ** OBLICZENIA POLOWE SILNIKA PRZEŁĄCZALNEGO RELUKTANCYJNEGO (SRM) W CELU JEGO OPTYMALIZACJI 1. WSTĘP Silniki reluktancyjne przełączalne ze względu na swoje liczne
Badania laboratoryjne modelu semiaktywnego zawieszenia z odzyskiem energii
Badania laboratoryjne modelu semiaktywnego zawieszenia z odzyskiem energii Bogdan Sapiński *, Maciej Rosół **, Łukasz Jastrzębski * * Katedra Automatyzacji Procesów AGH, ** Katedra Automatyki AGH Streszczenie:
Mechanika teoretyczna
Wypadkowa -metoda analityczna Mechanika teoretyczna Wykład nr 2 Wypadkowa dowolnego układu sił. Równowaga. Rodzaje sił i obciążeń. Rodzaje ustrojów prętowych. Składowe poszczególnych sił układu: Składowe
5. METODA PRZEMIESZCZEŃ - PRZYKŁAD LICZBOWY
Część 2. METODA PRZEMIESZCZEŃ PRZYKŁAD LICZBOWY.. METODA PRZEMIESZCZEŃ - PRZYKŁAD LICZBOWY.. Działanie sił zewnętrznych Znaleźć wykresy rzeczywistych sił wewnętrznych w ramie o schemacie i obciążeniu podanym
Sterowanie Napędów Maszyn i Robotów
Wykład 4 - Model silnika elektrycznego prądu stałego z magnesem trwałym Instytut Automatyki i Robotyki Warszawa, 2017 Wstęp Silniki elektryczne prądu stałego są bardzo często stosowanymi elementami wykonawczymi
LABORATORIUM MECHANIKI PŁYNÓW. Ćwiczenie N 2 RÓWNOWAGA WZGLĘDNA W NACZYNIU WIRUJĄCYM WOKÓŁ OSI PIONOWEJ
LABORATORIUM MECHANIKI PŁYNÓW Ćwiczenie N RÓWNOWAGA WZGLĘDNA W NACZYNIU WIRUJĄCYM WOKÓŁ OSI PIONOWEJ . Cel ćwiczenia Pomiar współrzędnych powierzchni swobodnej w naczyniu cylindrycznym wirującym wokół
WYNIKI BADAŃ SYMULACYJNYCH UKŁADU STEROWANIA NAPIĘCIEM ZASILANIA SPRĘŻYNY MAGNETYCZNEJ
MODELOWANIE INŻYNIERSKIE ISSN 1896-771X 43, s. 61-68, Gliwice 1 WYNIKI BADAŃ SYMULACYJNYCH UKŁADU STEROWANIA NAPIĘCIEM ZASILANIA SPRĘŻYNY MAGNETYCZNEJ PIOTR HABEL AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział
Wyznaczanie współczynnika sprężystości sprężyn i ich układów
Ćwiczenie 63 Wyznaczanie współczynnika sprężystości sprężyn i ich układów 63.1. Zasada ćwiczenia W ćwiczeniu określa się współczynnik sprężystości pojedynczych sprężyn i ich układów, mierząc wydłużenie
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
Ćwiczenie 4 WYZNACZANIE INDUKCYJNOŚCI WŁASNEJ I WZAJEMNEJ
Ćwiczenie 4 WYZNCZNE NDUKCYJNOŚC WŁSNEJ WZJEMNEJ Celem ćwiczenia jest poznanie pośrednich metod wyznaczania indukcyjności własnej i wzajemnej na podstawie pomiarów parametrów elektrycznych obwodu. 4..
PROJEKT TECHNICZNY MECHANIZMU CHWYTAKA TYPU P-(O-O-O)
PROJEKT TECHNICZNY MECHANIZMU CHWYTAKA TYPU P-(O-O-O) ZADANIE PROJEKTOWE: Zaprojektować chwytak do manipulatora przemysłowego wg zadanego schematu kinematycznego spełniający następujące wymagania: a) w
Analiza możliwości ograniczenia drgań w podłożu od pojazdów szynowych na przykładzie wybranego tunelu
ADAMCZYK Jan 1 TARGOSZ Jan 2 BROŻEK Grzegorz 3 HEBDA Maciej 4 Analiza możliwości ograniczenia drgań w podłożu od pojazdów szynowych na przykładzie wybranego tunelu WSTĘP Przedmiotem niniejszego artykułu
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki PROBLEMY ZWIĄZANE Z OCENĄ STANU TECHNICZNEGO PRZEWODÓW STALOWYCH WYSOKICH KOMINÓW ŻELBETOWYCH
Bogusław LADECKI Andrzej CICHOCIŃSKI Akademia Górniczo-Hutnicza Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki PROBLEMY ZWIĄZANE Z OCENĄ STANU TECHNICZNEGO PRZEWODÓW STALOWYCH WYSOKICH KOMINÓW ŻELBETOWYCH
PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA, Kraków, PL BUP 17/09
PL 214449 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 214449 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 384436 (22) Data zgłoszenia: 11.02.2008 (51) Int.Cl.
Karta (sylabus) przedmiotu Kierunek studiów Mechatronika Studia pierwszego stopnia. Mechanika Techniczna Rodzaj przedmiotu: Podstawowy Kod przedmiotu:
Karta (sylabus) przedmiotu Kierunek studiów Mechatronika Studia pierwszego stopnia Przedmiot: Mechanika Techniczna Rodzaj przedmiotu: Podstawowy Kod przedmiotu: MT 1 S 0 2 14-0_1 Rok: I Semestr: II Forma
Podstawy fizyki sezon 2 7. Układy elektryczne RLC
Podstawy fizyki sezon 2 7. Układy elektryczne RLC Agnieszka Obłąkowska-Mucha AGH, WFIiS, Katedra Oddziaływań i Detekcji Cząstek, D11, pok. 111 amucha@agh.edu.pl http://home.agh.edu.pl/~amucha Układ RC
PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL
PL 215934 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 215934 (21) Numer zgłoszenia: 393536 (22) Data zgłoszenia: 31.12.2010 (13) B1 (51) Int.Cl.
DRGANIA MECHANICZNE. Poniższe materiały tylko dla studentów uczęszczających na zajęcia. Zakaz rozpowszechniania i powielania bez zgody autora.
DRGANIA MECHANICZNE materiały uzupełniające do ćwiczeń Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych studia inżynierskie prowadzący: mgr inż. Sebastian Korczak część 3 drgania wymuszone siłą harmoniczną drgania
TEMAT: PARAMETRY PRACY I CHARAKTERYSTYKI SILNIKA TŁOKOWEGO
TEMAT: PARAMETRY PRACY I CHARAKTERYSTYKI SILNIKA TŁOKOWEGO Wielkościami liczbowymi charakteryzującymi pracę silnika są parametry pracy silnika do których zalicza się: 1. Średnie ciśnienia obiegu 2. Prędkości
2. Pręt skręcany o przekroju kołowym
2. Pręt skręcany o przekroju kołowym Przebieg wykładu : 1. Sformułowanie zagadnienia 2. Warunki równowagi kąt skręcenia 3. Warunek geometryczny kąt odkształcenia postaciowego 4. Związek fizyczny Prawo
Równa Równ n a i n e i ru r ch u u ch u po tor t ze (równanie drogi) Prędkoś ędkoś w ru r ch u u ch pros pr t os ol t i ol n i io i wym
Mechanika ogólna Wykład nr 14 Elementy kinematyki i dynamiki 1 Kinematyka Dział mechaniki zajmujący się matematycznym opisem układów mechanicznych oraz badaniem geometrycznych właściwości ich ruchu, bez
REGULATOR PRĄDU SPRĘŻYNY MAGNETYCZNEJ CURRENT REGULATOR OF MAGNETIC SPRING
PIOTR HABEL, JACEK SNAMINA * REGULATOR PRĄDU SPRĘŻYNY MAGNETYCZNEJ CURRENT REGULATOR OF MAGNETIC SPRING Streszczenie Abstract Artykuł dotyczy zastosowania regulatora prądu do sterowania siłą sprężyny magnetycznej.
PRAWO OHMA DLA PRĄDU PRZEMIENNEGO
ĆWICZENIE 53 PRAWO OHMA DLA PRĄDU PRZEMIENNEGO Cel ćwiczenia: wyznaczenie wartości indukcyjności cewek i pojemności kondensatorów przy wykorzystaniu prawa Ohma dla prądu przemiennego; sprawdzenie prawa
Badanie transformatora
Ćwiczenie 14 Badanie transformatora 14.1. Zasada ćwiczenia Transformator składa się z dwóch uzwojeń, umieszczonych na wspólnym metalowym rdzeniu. Do jednego uzwojenia (pierwotnego) przykłada się zmienne
Mechanika i Budowa Maszyn
Mechanika i Budowa Maszyn Materiały pomocnicze do ćwiczeń Wyznaczanie sił wewnętrznych w belkach statycznie wyznaczalnych Andrzej J. Zmysłowski Andrzej J. Zmysłowski Wyznaczanie sił wewnętrznych w belkach
Analiza naprężeń w przekrojach poprzecznych segmentowych kolan stopowych rurociągów stosowanych w technologiach górniczych
Analiza naprężeń w przekrojach poprzecznych segmentowych kolan stopowych rurociągów stosowanych w technologiach górniczych Stanisław Wolny, Filip Matachowski 1. Wprowadzenie W procesie projektowania kolan
Wydajne wentylatory promieniowe Fulltech o wysokim ciśnieniu statycznym
1 Wydajne wentylatory promieniowe Fulltech o wysokim ciśnieniu statycznym Wydajne wentylatory promieniowe Fulltech o wysokim ciśnieniu statycznym Wentylatory są niezbędnym elementem systemów wentylacji
Projekt nr 4. Dynamika ujęcie klasyczne
Projekt nr 4 Dynamika POLITECHNIKA POZNAŃSKA WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA INSTYTUT KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH ZAKŁAD MECHANIKI BUDOWLI Projekt nr 4 Dynamika ujęcie klasyczne Konrad Kaczmarek
Liczba godzin Liczba tygodni w tygodniu w semestrze
15. Przedmiot: WYTRZYMAŁOŚĆ MATERIAŁÓW Kierunek: Mechatronika Specjalność: mechatronika systemów energetycznych Rozkład zajęć w czasie studiów Liczba godzin Liczba godzin Liczba tygodni w tygodniu w semestrze
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