BADANIA MATERIAŁOWE ELEMENTÓW TURBOSPRĘŻARKI POD KĄTEM ELIMINOWANIA PRZYCZYN USZKODZEŃ EKSPLOATACYJNYCH
|
|
- Kinga Góra
- 9 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 ZESZYTY NAUKOWE WSOWL Nr 3 (169) 2013 ISSN BADANIA MATERIAŁOWE ELEMENTÓW TURBOSPRĘŻARKI POD KĄTEM ELIMINOWANIA PRZYCZYN USZKODZEŃ EKSPLOATACYJNYCH Kazimierz DROZD, Krzysztof OLEJNIK Katedra Inżynierii Materiałowej, Politechnika Lubelska k.drozd@pollub.pl Instytut Transportu Samochodowego, Warszawa krzysztof.olejnik@its.waw.pl Artykuł wpłynął do redakcji r. Zweryfikowaną i poprawioną wersję po recenzjach i korekcie otrzymano w maju 2013 r. W niektórych typach pojazdów samochodowych obserwuje się relatywnie częste występowanie uszkodzeń turbosprężarek. W pracy zawarto wyniki podstawowych badań materiału wałków turbosprężarek wybranego silnika spalinowego ZS. Celem było określenie czy przyczyny uszkodzenia jednej z turbosprężarek mogą być związane z ukrytymi wadami materiałowymi. Program badań obejmował badanie przełomów, oraz porównanie mikrostruktury i mikrotwardości materiału wałka uszkodzonej turbosprężarki i wałka drugiej, nieuszkodzonej turbosprężarki, wymontowanej z tego samego pojazdu. W wyniku badań nie wyeliminowano materiałowej przyczyny uszkodzenia, w szczególności stwierdzono, że badane elementy wykazują ukryte wady materiałowe. Z materiałowego punktu widzenia, obydwa badane wałki nie mogłyby zostać zakwalifikowane jako zdatne do dalszej eksploatacji. Słowa kluczowe: turbosprężarka, badania materiałowe, uszkodzenie eksploatacyjne WSTĘP Eksploatacyjne uszkodzenia systemów technicznych w ich cyklu życia zdarzają się jest ryzyko ich wystąpienia. Powodują wyłączenie z użytkowania urządzenia i zakłócenie osiągania, realizowanych przy jego pomocy, celów. Badanie uszkodzonych elementów umożliwia określenie przyczyny tych uszkodzeń [1]. Wnioski z tych badań są wykorzystywane w modyfikacji procedur diagnostyki technicznej zarówno na etapie użytkowania systemu technicznego, jak też podczas jego konstruowania i wytwarzania. Podstawową cechą turbosprężarek jest brak bezpośredniego wpływu prędkości obrotowej wału korbowego silnika spalinowego na efektywność doładowania. Ciśnienie doładowania zależy od natężenia przepływu oraz temperatury gazów w układzie wylotowym. Powszechnie stosuje się turbosprężarki z elementami o stałej geometrii. Jeśli turbosprężarka zapewnia regulację parametrów doładowania, to jest częścią złożonego układu regulacji.
2 Kazimierz DROZD, Krzysztof OLEJNIK W niniejszej pracy poddano badaniu turbosprężarki silnika pojazdu samochodowego. Uszkodzenie jednej z nich spowodowało wyłączenie pojazdu z użytkowania w związku z koniecznością naprawy silnika. Producenci silników powszechnie stosują urządzenia doładowujące powietrze do silnika w celu zwiększenia mocy jednostkowej. W niektórych typach pojazdów obserwuje się relatywnie częste występowanie uszkodzeń tych turbosprężarek. Pomimo, że budowa turbosprężarki pojazdu samochodowego nie jest skomplikowana, to warunki pracy wymuszają dokładne wykonanie elementów, ciągłe smarowanie i skuteczne chłodzenie. W literaturze opisującej uszkodzenia eksploatacyjne [2, 3] podaje się, że zbyt duża (o kilkanaście procent) wartość prędkości obrotowej wirnika turbosprężarki może istotnie zwiększać siły odśrodkowe działające na elementy. Występująca przez długi czas, wysoka temperatura gazów doprowadzanych do turbiny może powodować pełzanie materiału łopatek wirnika, przy naprężeniach nieprzekraczających wartości dopuszczalnych. Jednoczesne oddziaływanie dwóch opisanych czynników może skutkować przekroczeniem wartości naprężeń niszczących dla materiału wirnika turbiny. W każdym z tych przypadków wystąpi zmiana geometrii turbiny i parametrów przepływu spalin powodująca dodatkowe obciążenie elementów spowodowane brakiem wyrównoważenia wirnika. Przy maksymalnych wartościach prędkości obrotowych przekraczających rad/s, czas pracy tak niewyrównoważonego zespołu może być liczony w sekundach [4, 5]. Resurs turbosprężarki trudno jest z góry określić. W praktyce inżynierskiej znane są przypadki turbosprężarek silników pojazdów samochodowych ciężarowych, lokomotyw, a także silników okrętowych, które - bez objawów zużycia - pracowały przez czas odpowiadający przebiegowi 1 mln km. Zdarza się też, że do zużycia lub zniszczenia elementów turbosprężarki dochodzi podczas pierwszego uruchomienia silnika, np. po jej naprawie. Przyczyny awaryjnego uszkodzenia turbosprężarki dzieli się na konstrukcyjne i eksploatacyjne. Jednym z decydujących czynników eksploatacyjnych jest jakość oleju smarującego elementy turbosprężarki, która zmienia się w czasie pracy. Smarowanie olejem niedostatecznej jakości bezpośrednio wpływa na pracę łożysk turbosprężarki oraz może powodować zmniejszanie czynnych przekrojów otworów smarujących. Zmniejszanie strumienia oleju przepływającego przez zespół prowadzi do zmniejszania skuteczności chłodzenia i przegrzewania jego elementów. Elementy turbosprężarki zniszczonej w warunkach nieprawidłowego smarowania są zużyte w charakterystyczny sposób: występują rysy na czopach wałka i współpracujących z nimi powierzchniach łożysk; widoczne jest zużycie otworów ustalających łożyska, a pierścienie uszczelniające są unieruchomione w rowkach wałka [1, 3, 6, 7]. Producenci turbosprężarek i pojazdów samochodowych zalecają eksploatowanie pojazdów wyposażonych w turbosprężarki w taki sposób, aby podczas pracy turbosprężarki olej był ciągle dostarczany pod odpowiednim ciśnieniem [8]. Służyć ma temu celowi utrzymywanie niezbyt małej prędkości obrotowej silnika, dostosowanej do obciążenia, a także niezatrzymywanie silnika nagle przy pracującej turbosprężarce. Uszkodzenia powstałe przy nieprzestrzeganiu powyższych zaleceń są widoczne, w postaci nalotów oraz rys, na powierzchni czopów wałka i łożysk, a także osadzania się produktów termolizy przegrzanego oleju na korpusie. Jeśli brak oleju utrzymuje się przez dłuższy czas, to dochodzi do zatarcia wałka turbosprężarki, a czasem do jego przełomu oraz unieruchomienia pierścieni uszczelniających w rowkach wału w wyniku wpływu ciepła i cząstek stałych powstających w procesie termolizy [9, 10]. 89
3 BADANIA MATERIAŁOWE ELEMENTÓW TURBOSPRĘŻARKI POD KĄTEM Przyjmuje się, że temperatura spalin dopływających do turbosprężarki nie powinna przekraczać około 1100 K dla silnika z zapłonem samoczynnym i około 1300 K dla silnika z zapłonem iskrowym. Jeśli te wartości temperatury spalin zostaną przekroczone, to może dojść do zbytniego obciążenia cieplnego turbosprężarki. Podobne zjawisko zachodzi przy nagłym zatrzymaniu silnika po długotrwałej eksploatacji pod dużym obciążeniem. Uszkodzenie turbosprężarki w takich przypadkach ma charakter typowy dla oddziaływania wysokiej temperatury i może skutkować pęknięciem lub odkształceniem korpusu lub innych elementów, z którymi stykają się spaliny oraz unieruchomieniem łopatek kierownicy spalin. Łopatki turbiny, narażone na oddziaływanie wysokiej temperatury, ulegają przyspieszonej korozji i zmienia się ich geometria. Jeżeli w kolektorze wylotowym dojdzie do zapalenia oleju bądź niespalonego w cylindrze paliwa, to może następować erozja łopatek turbiny i topienie lub płynięcie materiału oraz narastanie warstwy nagaru w kanałach turbiny i otworach olejowych [10]. Gazy przepływające przez turbosprężarkę nie powinny zawierać zanieczyszczeń stałych. Takie zanieczyszczenie unoszone w strumieniu gazów powoduje powstawanie uszkodzeń wirników, a pośrednio również innych elementów turbosprężarki. Najczęstszą przyczyną występowania ciała obcego w układzie dolotowym jest nieuważny montaż lub naprawa i pozostawienie w kanale drobnych elementów lub spowodowanie wykruszeń. W układzie wylotowym ciało obce stanowią odłamane fragmenty części silnika lub cząstki nagaru albo produkty korozji. O tym, że ciało obce było przyczyną uszkodzeń elementów świadczy odkształcenie łopatek wirnika sprężarki lub turbiny oraz erozyjne ubytki materiału w kanałach. Niekiedy dochodzi również do uszkodzenia łopatek kierownicy lub zaworu upustowego. Wałki turbosprężarek zużywają się w procesach zmęczenia cieplnego oraz termicznego i chemicznego oddziaływania spalin, a także poprzez ścieranie czopów w węzłach kinematycznych. Zużycie lub uszkodzenie zespołu turbosprężarki jest przyczyną charakterystycznych objawów wibroakustycznych oraz zmniejszenia osiągów silnika. Pomimo możliwości wykrycia większości z opisanych uszkodzeń, szybkość i zakres powstawania uszkodzeń elementów pracującej turbosprężarki są tak duże, że naprawa tych elementów zwykle jest niemożliwa [2]. Publikacje w dobrych czasopismach zagranicznych dotyczą zarówno analizy przyczyn uszkodzeń eksploatacyjnych elementów turbosprężarki, jak i optymalizacji jej konstrukcji, zwłaszcza pod kątem zwiększenia efektywności pracy zespołu. Wiele prac obejmuje również analizę dynamicznych aspektów pracy turbosprężarki i wyniki prób wykorzystania widma drgań pracującego zespołu do oceny jego stanu technicznego. Wśród przyczyn nieprawidłowej pracy turbosprężarek, które można zdiagnozować metodami wibroakustycznymi, wymienia się [11-13]: błędy wyrównoważenia i powstałe podczas montażu; korozję i erozję mogącą powodować zużycie łopatek wirników, zwłaszcza w sposób nierównomierny; występowanie zanieczyszczeń w oleju i ciał obcych; doraźne uszkodzenia łopatek wirników; zmiany kształtu i wymiarów elementów z powodu występowania naprężeń cieplnych lub strukturalnych. 90
4 Kazimierz DROZD, Krzysztof OLEJNIK 1. MATERIAŁ I METODY BADAŃ 1.1. Materiał badawczy Badania turbosprężarek przeprowadzono po utracie mocy sześciocylindrowego silnika o układzie widlastym i pojemności skokowej 2,72 dm 3, zamontowanego w limuzynie wyższej klasy. Uszkodzenie pojazdu nastąpiło po przebiegu około 60 tys. km. W trakcie demontażu ustalono, że uszkodzenie nastąpiło tylko w przypadku jednej z dwóch zamontowanych na tym silniku turbosprężarek serii GT15. Zdecydowano zatem o przeprowadzeniu badań porównawczych elementów turbosprężarki uszkodzonej i drugiej, która pozostała w stanie nieuszkodzonym. Badania skoncentrowano na aspektach materiałowych, co pozwoliłoby na ujawnienie wad ukrytych Oględziny elementów i badania mikroskopowe Zakres badań obejmował badania metalograficzne makroskopowe elementów, badania mikroskopowe zgładów i badania mikrotwardości. Badaniom makroskopowym poddano wszystkie elementy turbosprężarki uszkodzonej. Badania mikroskopowe przeprowadzono mikroskopem optycznym Nikon MA 200 dla zgładów pobranych z wałków obydwu turbosprężarek. Rys. 1. Badane wałki: 1-3 miejsca pobrania próbek z wałka uszkodzonej turbosprężarki; 4 i 5 miejsca pobrania próbek z wałka sprężarki nieuszkodzonej; 6 i 7 miejsca wystąpienia przełomów uszkodzonego wałka; 8 granica pomiędzy warstwą wierzchnią wałka pokrytą nalotem i powierzchnią niezmienioną w czasie eksploatacji (po lewej). Próbki 1 i 2 są umieszczone w uchwytach w celu ułatwienia ich preparatyki Źródło: Opracowanie własne Próbki do badań metalograficznych pobrano z wałków w pobliżu ich krytycznych przekrojów. Jedno miejsce krytyczne znajduje się w pobliżu wirnika turbiny, gdzie występuje zmiana pola powierzchni przekroju wałka związana z występowaniem podtoczenia pomiędzy czopami łożyskowymi. W tym miejscu pobrano próbki numer 3 i 5 (rys. 1). Drugie miejsce wybrano w taki sposób, aby w wałkach obydwu turbosprężarek struktura była jak najmniej zmieniona w wyniku oddziaływania ciepła spalin oraz w wyniku ścierania warstwy wierzchniej (próbki nr 1 i 4 na rys. 1). Próbki te pobrano 91
5 BADANIA MATERIAŁOWE ELEMENTÓW TURBOSPRĘŻARKI POD KĄTEM z miejsca, gdzie zamocowane były wirniki sprężarki. Dodatkowo wykonano próbkę (nr 2 na rys. 1) z wałka uszkodzonej turbosprężarki w pobliżu przełomu znajdującego się bezpośrednio przy czopie łożyskowym. Ze wszystkich próbek wykonano zgłady poprzeczne lub pod kątem około 0,79 rad, co odpowiada powiększeniu rzeczywistemu o wartości do około 1,5 razy. Zdjęcia mikroskopowe do badania zgładów metalograficznych wykonano dla stanu nietrawionego oraz po trawieniu odczynnikiem Mi1Fe. Badanie zgładu nietrawionego miało na celu wykrywanie wtrąceń niemetalicznych, w tym ich obecności, ilości i rozmieszczenia określanego mianem segregacji. Odczynnik Mi1Fe jest uniwersalny dla stopów żelaza i służy do ujawniania granic ziaren. Stężenie kwasu azotowego w przygotowanym odczynniku wynosiło 3%, a czas trawienia nie przekraczał wartości 10 s Badania mikrotwardości Ze względu na charakter pracy elementów przeprowadzono badania mikrotwardości powierzchni wałków oraz struktury rdzenia na przygotowanych zgładach metalograficznych. Badania mikrotwardości powierzchni wałków turbosprężarek przeprowadzono w obszarach, z których następnie przygotowano zgłady metalograficzne. Twardość rdzenia badano na przekroju poprzecznym, w odległości nie mniejszej niż 0,2 mm od powierzchni wałków. Mikrotwardość mierzono przy użyciu wgłębnika Vickersa, stosując siłę nacisku na wgłębnik o wartości 0,981 N, co odpowiada skali oznaczanej HV0,1. Wartości obliczono jako średnią z sześciu pomiarów. 2. WYNIKI BADAŃ I DYSKUSJA 2.1. Badania makroskopowe Po demontażu uszkodzonej turbosprężarki stwierdzono, że łopatki wirnika sprężarki były zupełnie zniszczone, co mogłoby świadczyć o dostaniu się ciała obcego do układu dolotowego. Nie było też śladów nakrętki i fragmentu śruby mocującej wirnik sprężarki na wałku. Oznacza to, że zniszczenia charakterystyczne dla wystąpienia ciała obcego mogły być spowodowane również przez te elementy. Jednocześnie wałek tej turbosprężarki był przełamany na karbie spowodowanym końcem gwintu (miejsce oznaczone 6 na rys. 1) oraz na karbie przy czopie łożyskowym (miejsce oznaczone 7 na rys. 1). Przełom 6 miał charakter doraźny. Powierzchnia przełomu 7 była częściowo zniszczona, lecz wiedząc, że w miejscu przełomu występowały naprężenia skręcające wałek, można wnioskować, że przełom ten również był przełomem doraźnym. Gładka, zmęczeniowa część przełomu w takim wypadku powinna znajdować się na obwodzie najbliżej powierzchni wałka. W przypadku przełomu w miejscu oznaczonym 7 nie stwierdzono powierzchni o charakterze przełomu zmęczeniowego. Na wałkach obydwu turbosprężarek, od strony wirnika turbiny stwierdzono występowanie barw nalotowych z powodu wpływu ciepła. Barwa powierzchni wałków zmieniała się od ciemnoniebieskiej na czopie łożyskowym najbliżej wirnika turbiny do niezmienionej (bez śladów wpływu ciepła), w odległości około 25 mm, na drugim czopie łożyskowym. Granica pomiędzy częścią wałka z warstwą pokrytą nalotem a częścią bez widocznego wpływu ciepła jest oznaczona cyfrą 8 na rys. 1. System łożyskowania uszkodzonej turbosprężarki nie był zużyty, dlatego można wykluczyć niewłaściwą eksploatację oraz długotrwały brak smarowania węzłów kine- 92
6 Kazimierz DROZD, Krzysztof OLEJNIK matycznych. Nie było też śladów, które mogłyby być spowodowane niewyrównoważeniem wałka. Łopatki kierownicy strumienia spalin zostały unieruchomione przez produkty spalania lub termolizy oleju oraz wygięte w wyniku kontaktu z łopatkami wirnika turbiny. Łopatki wirnika turbiny zostały starte w miejscu, gdzie średnica wirnika jest największa (rys. 1) z powodu wzdłużnego ruchu tej części wałka, na której osadzony był wirnik turbiny i ścierania o łopatki kierownicy oraz korpus Badania mikroskopowe Na obrazach mikroskopowych próbek nietrawionych wałka turbosprężarki uszkodzonej (rys. 2) nie stwierdzono występowania wtrąceń oraz mikropęknięć, które mogłyby mieć wpływ na zmniejszenie wytrzymałości materiału w warunkach eksploatacji. W szczególności nie występują wtrącenia pasmowe i łańcuszkowe. Podobną, nie budzącą wątpliwości strukturą, na zgładzie nietrawionym, charakteryzowały się próbki materiału pobrane z wałka turbosprężarki nieuszkodzonej. Rys. 2. Obraz mikroskopowy wałka uszkodzonej turbosprężarki dla próbek nietrawionych o numerach od 1 do 3 obserwowanych w polu ciemnym i w polu jasnym Źródło: Opracowanie własne 93
7 BADANIA MATERIAŁOWE ELEMENTÓW TURBOSPRĘŻARKI POD KĄTEM Na rys. 3 przedstawiono porównanie mikrostruktury materiału badanych wałków widocznej na próbkach trawionych odczynnikiem Mi1Fe. Obserwując mikrostrukturę najbliżej powierzchni, można zauważyć, że różni się ona nieznacznie wielkością ziaren od struktury widocznej dla warstw materiału położonych głębiej od powierzchni. Mniejsza wielkość ziaren w warstwie wierzchniej o głębokości około 20 mikrometrów jest następstwem procesu wytwarzania i nie powinna mieć niekorzystnego wpływu na właściwości eksploatacyjne elementów. Wniosek ten można poprzeć przykładem turbosprężarki nieuszkodzonej, dla wałka której zaobserwowano podobną strukturę warstwy wierzchniej, a mimo to zespół ten pracował w sposób prawidłowy. Mikrostruktura rdzenia badanych wałków jest zbliżona i charakterystyczna dla stali po hartowaniu i odpuszczaniu. Na obrazach przedstawionych na rys. 3 można wyróżnić martenzyt odpuszczony, przy czym na próbce 4 wydzielenia węglików były nieco większe. Martenzyt odpuszczony częściowo zachował charakter iglasty, zwłaszcza widoczne jest to na próbce 1. Struktura taka powinna charakteryzować się dobrymi właściwościami wytrzymałościowymi, jeśli chodzi o przenoszenie obciążeń zmęczeniowych, które występują podczas eksploatacji wałków turbosprężarek. Zwraca uwagę również jednorodna struktura materiału każdej z próbek. Rys. 3. Porównanie mikrostruktury warstwy wierzchniej i rdzenia wałków badanych turbosprężarek dla próbek pobranych z miejsc oznaczonych 1 i 4 Źródło: Opracowanie własne Rys. 4. Porównanie mikrostruktury wałków badanych turbosprężarek dla próbek pobranych z miejsc oznaczonych 3 i 5. Zgład ukośny z ujawnioną krawędzią w miejscu zmiany przekroju Źródło: Opracowanie własne 94
8 Kazimierz DROZD, Krzysztof OLEJNIK Z porównania mikrostruktury dla próbek pobranych z miejsc oznaczonych 3 i 5 (wg rys. 1) wynika, że mikrostruktura warstwy wierzchniej (rys. 4) wałków wykazuje dużą jednorodność oraz bardzo duże podobieństwo. Najbliżej powierzchni elementów, szczególnie na krawędzi zmiany wymiarów oraz na części o większej średnicy, można obserwować strefę o mniejszej zawartości węglików. Zalega ona na głębokości nieprzekraczającej około 20 µm i stanowi karb strukturalny. O tym, czy karb ten mógłby mieć wpływ na trwałość badanych wałków powinny zdecydować badania twardości materiału. Rozpatrując strukturę materiału wałków i biorąc pod uwagę, że materiał był w tym przekroju narażony na oddziaływanie podwyższonej temperatury oraz mógł pracować w warunkach niedoboru oleju, można stwierdzić, że elementy te zużywały się w sposób bardzo równomierny. Z analizy struktury przedstawionej na rys. 3 i rys. 4 należy wnioskować, że różnice w mikrostrukturze nie przekraczają 0,01 mm w kierunku prostopadłym do powierzchni materiału. Głębokość (od powierzchni do jakiej występowały różnice mikrostruktury warstwy wierzchniej i rdzenia) była niewielka i w porównaniu z wartością dopuszczalnego luzu promieniowego (dla wałka turbosprężarki) byłaby akceptowalna w tego typu konstrukcjach. W tej sytuacji zdecydowano o przeprowadzeniu badań mikrotwardości struktury materiału wałków. 3. BADANIA MIKROTWARDOŚCI Można zauważyć, że największa zmierzona twardość (tabela 1) wystąpiła w punkcie pomiarowym o numerze 1 (rys. 1). Znajdował się on na powierzchni wałka uszkodzonej turbosprężarki. Różnica (pomiędzy mikrotwardością powierzchni i rdzenia) w tym miejscu wyniosła ponad 50 jednostek. Podobną relację, lecz mniejszą różnicę mikrotwardości, zaobserwowano w punkcie pomiarowym numer 5. Znajdował się on na wałku turbosprężarki nieuszkodzonej. Stąd znacznie zwiększona twardość mogła powodować kruchość materiału i najprawdopodobniej była konsekwencją obróbki cieplnej na etapie produkcji dla obu badanych wałków. Podczas eksploatacji struktura i właściwości wałków w tych miejscach nie mogły ulec zmianie. Nierównomierne nagrzewanie elementu podczas obróbki cieplnej lub chłodzenie w ośrodku o zbyt małej prędkości chłodzenia bądź tworzenie się powłoki parowej ośrodka chłodzącego, przy powierzchni obrabianego elementu, może wywołać podobne skutki. Tabela 1. Porównanie średniej mikrotwardości powierzchni i rdzenia materiału wałków turbosprężarek dla miejsc pomiaru opisanych według rys. 1 Numer miejsca pomiaru Miejsce na wałku turbosprężarki Średnia mikrowardość, HV0,1 powierzchni rdzenia 1 uszkodzonej uszkodzonej uszkodzonej nieuszkodzonej nieuszkodzonej Źródło: Opracowanie własne 95
9 BADANIA MATERIAŁOWE ELEMENTÓW TURBOSPRĘŻARKI POD KĄTEM Dla wałka turbosprężarki nieuszkodzonej mikrotwardość rdzenia wynosiła 440 i 491 HV0,1. W punkcie pomiarowym 5 mikrotwardość powierzchni była większa niż mikrotwardość rdzenia, ale dla tego wałka wartości zmierzone były zawsze mniejsze niż dla rdzenia drugiego wałka. Wałek turbosprężarki uszkodzonej charakteryzował się mniejszą plastycznością i większą kruchością, ponieważ mikrotwardość rdzenia była większa i wynosiła od 510 do 525 HV0,1. Tym można tłumaczyć fakt, że uległ on uszkodzeniu i nastąpiło to w dwóch miejscach. Patrząc od miejsca oznaczonego 1 (odpowiadającego położeniu wirnika sprężarki na uszkodzonym wałku w kierunku wirnika turbiny), należy stwierdzić, że twardość powierzchni wałka była coraz mniejsza przy niezmieniającej się twardości rdzenia elementu. Mikrotwardość na powierzchni wałka uszkodzonego w miejscu oznaczonym nr 2 (w którym nie stwierdzono wpływu wysokiej temperatury podczas eksploatacji) miała wartość 504 HV0,1. Była porównywalna z tą zmierzoną w rdzeniu elementu. W miejscu najbliższym wirnika turbiny (gdzie zaobserwowano najbardziej intensywny nalot tlenkowy) mikrotwardość powierzchni elementu była mniejsza o około 60 jednostek w porównaniu z sąsiednim punktem pomiarowym. Pomiędzy punktami pomiarowymi odległymi o około 54 mm, na wałku uszkodzonym, wykazano różnice mikrotwardości powierzchni sięgające 130 jednostek. Same różnice w mikrotwardości powierzchni wałka (w punktach 1 i 2), mimo że powodowały występowanie karbu strukturalnego, nie mogły być przyczyną uszkodzenia elementu. Mogły jednak spowodować, że przełom nastąpił w dwóch miejscach, początkowo w miejscu oznaczonym 7 (rys. 1), a następnie w miejscu 6. PODSUMOWANIE W wyniku przeprowadzonych badań uzyskano informacje pozwalające na stwierdzenie, że nie można wykluczyć, iż przyczyną uszkodzenia wałka turbosprężarki były ukryte wady materiałowe. Chociaż struktura materiału uszkodzonego wałka nie zawiera zanieczyszczeń, które mogłyby spowodować zmniejszenie wytrzymałości elementu, to martenzyt o strukturze iglastej mógł powodować kruchość. Porównywane wałki charakteryzowały się podobnym wyglądem powierzchni, zwłaszcza w strefie oddziaływania podwyższonej temperatury. Warstwa nalotowa miała barwę o zbliżonym odcieniu. Mikrostruktura wałka uszkodzonego była podobna, pod względem budowy i wielkości ziaren, do mikrostruktury wałka nieuszkodzonego. Wyjątkiem było miejsce w obszarze uszkodzenia na części z gwintem, gdzie ziarna w strukturze wałka uszkodzonego miały mniejszą wielkość. Przełomy doraźne wałka uszkodzonej turbosprężarki powstały prawdopodobnie w efekcie dostania się do sprężarki ciała obcego. Uszkodzenia spowodowane przez ten obiekt zostały spotęgowane po doraźnym przełomie tego wałka, początkowo w jednym, a następnie również w drugim miejscu. Prawdopodobną przyczyną tak rozległych uszkodzeń wałka były duże różnice w mikrotwardości zaobserwowane na jego powierzchni i w rdzeniu oraz patrząc wzdłuż uszkodzonego wałka. Dla oceny wagi problemu należałoby przeprowadzić analizę powodów uszkodzeń innych silników w tym typie pojazdów samochodowych. Szersze, na większą skalę, badania dałyby podstawy do zebrania bardziej miarodajnych informacji o przyczynach podobnych uszkodzeń. Pomimo tego powyższe wnioski, z badania przyczyn konkretnego uszkodzenia, powinny skoncentrować uwagę producenta sprężarki na zwięk- 96
10 Kazimierz DROZD, Krzysztof OLEJNIK szeniu kontroli podczas fazy obróbki cieplnej w procesie produkcji wałka sprężarki. Takie działanie umożliwiłoby obniżenie kosztów powodowanych przez uszkodzenia w cyklu życia zarówno sprężarki silnika, jak i pojazdu samochodowego jako całości. LITERATURA 1. Stejskal T., Valenčík Š., Technická diagnostika - 1. Vyd, SjF TU, Košice 2009, s. 215, ISBN Idzior M., (et all.), Analiza wpływu warunków eksploatacji na stan techniczny turbosprężarek doładowanych silników spalinowych, [w:] Logistyka, nr 3/2011, Warszawa 2011, s Dudziński W., (et all.), Struktura i własności materiałowe łożysk ślizgowych turbosprężarek współpracujących z silnikami spalinowymi, [w:] Tribologia: tarcie, zużycie, smarowanie, nr 4/2002, Radom 2002, s Mysłowski J., Doładowanie silników, WKiŁ, Warszawa 2006, ISBN San Andres L., (et al.), Rotordynamics of small turbochargers supported on floating ring bearings-highlights in bearing analysis and experimental validation, [in:] ASME Journal of Tribology, no. 129/2007, p Danilecki K., Trends in the development of turbocharging systems in automotive vehicles, [in:] Silniki Spalinowe, no. 47/2008, Poznań 2008, p Schweizer B., Oil whirl, oil whip and whirl/whip synchronization occurring in rotor systems with full-floating ring bearings, [in:] Journal of Nonlinear Dynamics, no. 328/2009, p Turbocharger Guide Torrance USA Honywell, [online]. [dostęp ]. Dostępny w Internecie: turbotech/garrett _Catalog_V4.pdf. 9. Mysłowski J., Tendencje rozwojowe silników spalinowych o zapłonie samoczynnym, WKiŁ, Warszawa 2006, ISBN Kowalewicz A., Doładowanie samochodowych silników spalinowych, Wyd. Politechniki Radomskiej, Radom 1998, ISBN Stejskal T., Meranie zmeny vibrácií vplyvom štrukturálnych zmien (Measurement of the vibration level change with structures variation ), [in:] DIS konferencia Košice, SjF TU, Košice 2007, ISBN Jaskólski J., Budzik G., Marciniec A., Balancing of turbocharger rotors, [in] Journal of KONES, no. 14/2007, p Tian L., Wang W.J., Peng Z.J., Effects of bearing outer clearance on the dynamic behaviours of the full floating ring bearing supported turbocharger, [in:] Mechanical Systems and Signal Processing, no. 31/2012, p
11 BADANIA MATERIAŁOWE ELEMENTÓW TURBOSPRĘŻARKI POD KĄTEM MATERIAL TESTS OF TURBOCHARGER COMPONENTS TO ELIMINATE OPERATIONAL DAMAGE CAUSES Summary In some types of cars a relatively high incidence of turbochargers failures are observed. The paper contains the basic tests results of the turbocharger shafts material from the selected combustion engines. The objective was to determine whether the cause of failure of one of the turbochargers can be associated with hidden material defects. The test program included testing fractures, and comparing microstructure and micro hardness of the material of the damaged turbocharger shaft with the second shaft from the undamaged turbocharger, removed from the same vehicle. The results of the tests did not eliminate the material cause of the damage, and it was found in particular that the test pieces had hidden material defects. From the material evaluation point of view, both shafts tested could not be classified as fit for further use. Keywords: turbocharger, material tests, operational damage NOTY BIOGRAFICZNE dr inż. Kazimierz DROZD absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej. W latach pracował w przemyśle. W 2005 roku uzyskał stopień dra nauk technicznych w dyscyplinie: Budowa i Eksploatacja Maszyn. Jest długoletnim członkiem Polskiego Naukowo-Technicznego Towarzystwa Eksploatacyjnego. Prowadzi badania trwałości warstwy wierzchniej wytężonych elementów maszyn przy złożonym stanie obciążenia mechanicznego i oddziaływaniu środowiska pracy, w tym badania typu studium przypadku. dr hab. inż. Krzysztof OLEJNIK absolwent Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. W latach pracował w Instytucie Pojazdów Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej. Następnie, ponad 25 lat pracował w Instytucie Transportu Samochodowego w Warszawie, gdzie utworzył Pracownię Badań Widoczności i Ergonomii, a także był jej kierownikiem. Od roku 2004 pracuje w Wydziale Transportu i Informatyki Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Jest członkiem Zespołu Systemów Eksploatacji Sekcji Podstaw Eksploatacji Komitetu Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk. Zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi konstrukcji i eksploatacji środków Transportu, w szczególności elementami systemu bezpieczeństwa czynnego w transporcie. 98
ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 2(93)/2013
ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 2(93)/2013 Kazimierz Drozd 1 BADANIA MATERIAŁU WAŁKA USZKODZONEJ TURBOSPRĘŻARKI SILNIKA SAMOCHODOWEGO 1. Wstęp Turbosprężarka współczesnego silnika spalinowego stanowi
Analiza uszkodzeń turbosprężarek 5
Jerzy Kaszkowiak 1, Sylwester Borowski 2, Edmund Dulcet 3, Marcin Zastempowski 4, Uniwersytet Technologiczno Przyrodniczy w Bydgoszczy Analiza uszkodzeń turbosprężarek 5 Stosowanie doładowania w silnikach
Przyczyny uszkodzeń łożysk ślizgowych
Przyczyny uszkodzeń łożysk ślizgowych Autor: Piort Gębiś 18.03.2007. Zmieniony 18.03.2007. Polskie Towarzystwo Inżynierów Motoryzacji SIMP Uszkodzenia - Przyczyny Wszystkie łożyska i tulejki ślizgowe pracują
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ ZAKŁAD METALOZNAWSTWA I ODLEWNICTWA
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ ZAKŁAD METALOZNAWSTWA I ODLEWNICTWA PRZEDMIOT: INŻYNIERIA WARSTWY WIERZCHNIEJ Temat ćwiczenia: Badanie prędkości zużycia materiałów
Ćwiczenie 5 POMIARY TWARDOŚCI. 1. Cel ćwiczenia. 2. Wprowadzenie
Ćwiczenie 5 POMIARY TWARDOŚCI 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zaznajomienie studentów ze metodami pomiarów twardości metali, zakresem ich stosowania, zasadami i warunkami wykonywania pomiarów oraz
ROZKŁAD TWARDOŚCI I MIKROTWARDOŚCI OSNOWY ŻELIWA CHROMOWEGO ODPORNEGO NA ŚCIERANIE NA PRZEKROJU MODELOWEGO ODLEWU
35/9 Archives of Foundry, Year 2003, Volume 3, 9 Archiwum Odlewnictwa, Rok 2003, Rocznik 3, Nr 9 PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 ROZKŁAD TWARDOŚCI I MIKROTWARDOŚCI OSNOWY ŻELIWA CHROMOWEGO ODPORNEGO NA
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
Pomiar twardości ciał stałych
Pomiar twardości ciał stałych Twardość jest istotną cechą materiału z konstrukcyjnego i technologicznego punktu widzenia. Twardość, to właściwość ciał stałych polegająca na stawianiu oporu odkształceniom
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA Instytut Inżynierii Materiałowej Stale narzędziowe do pracy na zimno CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest zapoznanie się ze składem chemicznym, mikrostrukturą, właściwościami mechanicznymi
Wymagania edukacyjne Technologia napraw zespołów i podzespołów mechanicznych pojazdów samochodowych 723103
Wymagania edukacyjne PRZEDMIOT Technologia napraw zespołów i podzespołów mechanicznych pojazdów samochodowych KLASA II MPS NUMER PROGRAMU NAUCZANIA (ZAKRES) 723103 1. 2. Podstawowe wiadomości o ch spalinowych
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
ĆWICZENIE Nr 5. Laboratorium Inżynierii Materiałowej. Akceptował: Kierownik Katedry prof. dr hab. B. Surowska. Opracował: dr inż.
POLITECHNIKA LUBELSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY KATEDRA INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ Akceptował: Kierownik Katedry prof. dr hab. B. Surowska Laboratorium Inżynierii Materiałowej ĆWICZENIE Nr 5 Opracował: dr inż.
(57) turbiny promien owo-osiowej i sprężarki promieniowo-osiowej których (19) PL (11) (13)B1 (12) OPIS PATENTOWY PL B1 F02C 3/04
R Z E C Z P O SP O L IT A P O L S K A (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)171309 (13)B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21 ) Numer zgłoszenia: 300902 (2)Data zgłoszenia: 28.10.1993 (51) IntCl6 F02C
BADANIA URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH ELEMENTEM SYSTEMU BIEŻĄCEJ OCENY ICH STANU TECHNICZNEGO I PROGNOZOWANIA TRWAŁOŚCI
BADANIA URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH ELEMENTEM SYSTEMU BIEŻĄCEJ OCENY ICH STANU TECHNICZNEGO I PROGNOZOWANIA TRWAŁOŚCI Opracował: Paweł Urbańczyk Zawiercie, marzec 2012 1 Charakterystyka stali stosowanych w energetyce
PRZECIWZUŻYCIOWE POWŁOKI CERAMICZNO-METALOWE NANOSZONE NA ELEMENT SILNIKÓW SPALINOWYCH
PRZECIWZUŻYCIOWE POWŁOKI CERAMICZNO-METALOWE NANOSZONE NA ELEMENT SILNIKÓW SPALINOWYCH AUTOR: Michał Folwarski PROMOTOR PRACY: Dr inż. Marcin Kot UCZELNIA: Akademia Górniczo-Hutnicza Im. Stanisława Staszica
Do najbardziej rozpowszechnionych metod dynamicznych należą:
Twardość metali 6.1. Wstęp Twardość jest jedną z cech mechanicznych materiału równie ważną z konstrukcyjnego i technologicznego punktu widzenia, jak wytrzymałość na rozciąganie, wydłużenie, przewężenie,
INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH
INSTYTUT MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH Politechnika Śląska w Gliwicach INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Instrukcja przeznaczona jest dla studentów następujących kierunków: 1. Energetyka - sem.
Politechnika Białostocka INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH
Politechnika Białostocka Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Temat ćwiczenia: Zwykła próba rozciągania stali Numer ćwiczenia: 1 Laboratorium z przedmiotu:
LABORATORIUM NAUKI O MATERIAŁACH
Politechnika Łódzka Wydział Mechaniczny Instytut Inżynierii Materiałowej LABORATORIUM NAUKI O MATERIAŁACH Blok nr 1 Badania Własności Mechanicznych L.p. Nazwisko i imię Nr indeksu Wydział Semestr Grupa
ĆWICZENIE Nr 7. Laboratorium Inżynierii Materiałowej. Akceptował: Kierownik Katedry prof. dr hab. B. Surowska. Opracował: dr inż.
POLITECHNIKA LUBELSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY KATEDRA INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ Akceptował: Kierownik Katedry prof. dr hab. B. Surowska Laboratorium Inżynierii Materiałowej ĆWICZENIE Nr 7 Opracował: dr inż.
Łożyska - zasady doboru
Łożyska - zasady doboru Dane wejściowe: Siła, średnica wału, prędkość obrotowa Warunki pracy: środowisko (zanieczyszczenia, wilgoć), drgania Dodatkowe wymagania: charakter obciążenia, wymagana trwałość,
BADANIE WPŁYWU DODATKU PANTHER 2 NA TOKSYCZNOŚĆ SPALIN SILNIKA ZI
POLITECHNIKA OPOLSKA ZAKŁAD SAMOCHODÓW BADANIE WPŁYWU DODATKU PANTHER 2 NA TOKSYCZNOŚĆ SPALIN SILNIKA ZI WNIOSKI W świetle przeprowadzonych badań oraz zróżnicowanych i nie zawsze rzetelnych opinii producentów
1. Wprowadzenie. 2. Klasyfikacja i podstawowe wskaźniki charakteryzujące pracę silników spalinowych. 3. Paliwa stosowane do zasilania silników
Spis treści 3 1. Wprowadzenie 1.1 Krótka historia rozwoju silników spalinowych... 10 2. Klasyfikacja i podstawowe wskaźniki charakteryzujące pracę silników spalinowych 2.1 Klasyfikacja silników.... 16
BADANIA STRUKTURY MATERIAŁÓW. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
BADANIA STRUKTURY MATERIAŁÓW Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1. MAKROSTRUKTURA 2. MIKROSTRUKTURA 3. STRUKTURA KRYSTALICZNA Makrostruktura
ZASTOSOWANIE NAŚWIETLANIA LASEROWEGO DO BLOKADY PROPAGACJI PĘKNIĘĆ ZMĘCZENIOWYCH
Sylwester KŁYSZ *, **, Anna BIEŃ **, Janusz LISIECKI *, Paweł SZABRACKI ** * Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, Warszawa ** Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn ZASTOSOWANIE NAŚWIETLANIA LASEROWEGO
Temat ćwiczenia. Pomiary otworów na przykładzie tulei cylindrowej
POLITECHNIKA ŚLĄSKA W YDZIAŁ TRANSPORTU Temat ćwiczenia Pomiary otworów na przykładzie tulei cylindrowej I Cel ćwiczenia Zapoznanie się z metodami pomiaru otworów na przykładzie pomiaru zuŝycia gładzi
OBLICZANIE KÓŁK ZĘBATYCH
OBLICZANIE KÓŁK ZĘBATYCH koło podziałowe linia przyporu P R P N P O koło podziałowe Najsilniejsze zginanie zęba następuje wówczas, gdy siła P N jest przyłożona u wierzchołka zęba. Siłę P N można rozłożyć
ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 1(92)/2013
ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 1(92)/2013 Piotr Szczęsny 1, Konrad Suprowicz 2 OCENA ROZWOJU SILNIKÓW SPALINOWYCH W OPARCIU O ANALIZĘ WSKAŹNIKÓW PORÓWNAWCZYCH 1. Wprowadzenie Konstrukcje silników spalinowych
PROBLEMY NIEKONWENCJONALNYCH UKŁADÓW ŁOŻYSKOWYCH Łódź, maja 1997 r.
PROBLEMY NIEKONWENCJONALNYCH UKŁADÓW ŁOŻYSKOWYCH Łódź, 15-16 maja 1997 r. Jan Burcan, Krzysztof Siczek Politechnika Łódzka WYZNACZANIE ZUŻYCIOWYCH CHARAKTERYSTYK ŁOŻYSK ROZRUSZNIKA SŁOWA KLUCZOWE zużycie
INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH
INSTYTUT MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH Politechnika Śląska w Gliwicach INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH BADANIE TWORZYW SZTUCZNYCH OZNACZENIE WŁASNOŚCI MECHANICZNYCH PRZY STATYCZNYM ROZCIĄGANIU
WPŁYW RODZAJU MASY OSŁANIAJĄCEJ NA STRUKTURĘ, WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE I ODLEWNICZE STOPU Remanium CSe
WYśSZA SZKOŁA INśYNIERII DENTYSTYCZNEJ im. prof. Meissnera w Ustroniu WYDZIAŁ INśYNIERII DENTYSTYCZNEJ WPŁYW RODZAJU MASY OSŁANIAJĄCEJ NA STRUKTURĘ, WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE I ODLEWNICZE STOPU Remanium
WPŁYW ODKSZTAŁCENIA WZGLĘDNEGO NA WSKAŹNIK ZMNIEJSZENIA CHROPOWATOŚCI I STOPIEŃ UMOCNIENIA WARSTWY POWIERZCHNIOWEJ PO OBRÓBCE NAGNIATANEM
Tomasz Dyl Akademia Morska w Gdyni WPŁYW ODKSZTAŁCENIA WZGLĘDNEGO NA WSKAŹNIK ZMNIEJSZENIA CHROPOWATOŚCI I STOPIEŃ UMOCNIENIA WARSTWY POWIERZCHNIOWEJ PO OBRÓBCE NAGNIATANEM W artykule określono wpływ odkształcenia
Łożyska ślizgowe - podstawowe rodzaje
Łożyska ślizgowe - podstawowe rodzaje Łożyska o tarciu suchym (bezsmarowe, samosmarne) Łożyska porowate impregnowane smarem Łożyska samosmarne, bezsmarowe, suche 2 WCZORAJ Obsługa techniczna samochodu
NAPRAWA. 1) lokalizuje uszkodzenia zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych na podstawie pomiarów i wyników badań diagnostycznych;
NAPRAWA 2. Naprawa zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych Uczeń: 1) lokalizuje uszkodzenia zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych na podstawie pomiarów i wyników badań diagnostycznych; 2)
1 Badania strukturalne materiału przeciąganego
Zbigniew Rudnicki Janina Daca Włodzimierz Figiel 1 Badania strukturalne materiału przeciąganego Streszczenie Przy badaniach mechanizmu zużycia oczek ciągadeł przyjęto założenie, że przeciągany materiał
2. Klasyfikacja i podstawowe wskaźniki charakteryzujące pracę silników spalinowych
SPIS TREŚCI 3 1. Wprowadzenie 1.1 Krótka historia rozwoju silników spalinowych... 10 2. Klasyfikacja i podstawowe wskaźniki charakteryzujące pracę silników spalinowych 2.1 Klasyfikacja silników... 16 2.1.1.
ZESZYTY NAUKOWE NR 5(77) AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE. Wyznaczanie granicznej intensywności przedmuchów w czasie rozruchu
ISSN 1733-8670 ZESZYTY NAUKOWE NR 5(77) AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE OBSŁUGIWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ OKRĘTOWYCH OMiUO 2005 Karol Franciszek Abramek Wyznaczanie granicznej intensywności przedmuchów w czasie
Pierwszy olej zasługujący na Gwiazdę. Olej silnikowy marki Mercedes Benz.
Pierwszy olej zasługujący na Gwiazdę. Olej silnikowy marki Mercedes Benz. Oryginalny olej silnikowy marki Mercedes Benz. Opracowany przez tych samych ekspertów, którzy zbudowali silnik: przez nas. Kto
1. Obliczenia wytrzymałościowe elementów maszyn przy obciążeniu zmiennym PRZEDMOWA 11
SPIS TREŚCI 1. Obliczenia wytrzymałościowe elementów maszyn przy obciążeniu zmiennym PRZEDMOWA 11 1. ZARYS DYNAMIKI MASZYN 13 1.1. Charakterystyka ogólna 13 1.2. Drgania mechaniczne 17 1.2.1. Pojęcia podstawowe
WPŁYW AZOTOWANIA NA ZUŻYCIE FRETTINGOWE W POŁĄCZENIU WCISKOWYM
1-2009 PROBLEMY EKSPLOATACJI 109 Stanisław GUZOWSKI, Sławomir KOWALSKI Instytut Pojazdów Szynowych Politechniki Krakowskiej, Kraków WPŁYW AZOTOWANIA NA ZUŻYCIE FRETTINGOWE W POŁĄCZENIU WCISKOWYM Słowa
1. Wprowadzenie 1.1. Krótka historia rozwoju silników spalinowych
1. Wprowadzenie 1.1. Krótka historia rozwoju silników spalinowych 2. Klasyfikacja i podstawowe wskaźniki charakteryzujące pracę silników spalinowych 2.1. Klasyfikacja silników 2.1.1. Wprowadzenie 2.1.2.
BADANIA ZUŻYCIA ELEMENTÓW UKŁADU WTRYSKOWEGO SILNIKA O ZAPŁONIE SAMOCZYNNYM ZASILANEGO PALIWAMI ROŚLINNYMI
ZESZYTY NAUKOWE WSOWL Nr 4 (158) 2010 ISSN 1731-8157 Leszek GIL Piotr IGNACIUK Andrzej NIEWCZAS BADANIA ZUŻYCIA ELEMENTÓW UKŁADU WTRYSKOWEGO SILNIKA O ZAPŁONIE SAMOCZYNNYM ZASILANEGO PALIWAMI ROŚLINNYMI
ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 342
ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 342 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13, Data wydania: 22 kwietnia 2015 r. Nazwa i adres INSTYTUT
Pytania na egzamin dyplomowy specjalność SiC
Pytania na egzamin dyplomowy specjalność SiC 1. Bilans cieplny silnika spalinowego. 2. Wpływ stopnia sprężania na sprawność teoretyczną obiegu cieplnego silnika spalinowego. 3. Rodzaje wykresów indykatorowych
This copy is for personal use only - distribution prohibited.
ZESZYTY NAUKOWE WSOWL - - - - - Nr 3 (169) 2013 ISSN 1731-8157 DOI: 10.5604/1731-8157.1115187 BADANIA USZKODZEŃ WAŁÓW KORBOWYCH W TRAKCYJNYCH SILNIKACH O ZAPŁONIE SAMOCZYNNYM Jacek CABAN, Leszek GARDYŃSKI,
5. ZUŻYCIE NARZĘDZI SKRAWAJĄCYCH. 5.1 Cel ćwiczenia. 5.2 Wprowadzenie
5. ZUŻYCIE NARZĘDZI SKRAWAJĄCYCH 5.1 Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie studentów z formami zużywania się narzędzi skrawających oraz z wpływem warunków obróbki na przebieg zużycia. 5.2 Wprowadzenie
WŁAŚCIWOŚCI TRIBOLOGICZNE WARSTWY POWIERZCHNIOWEJ CRN W WARUNKACH TARCIA MIESZANEGO
PROBLEMY NIEKONWENCJONALNYCH UKŁADÓW ŁOŻYSKOWYCH Łódź, 10-11 maja 2005r. Janusz LUBAS Instytut Techniki Uniwersytet Rzeszowski WŁAŚCIWOŚCI TRIBOLOGICZNE WARSTWY POWIERZCHNIOWEJ CRN W WARUNKACH TARCIA MIESZANEGO
Poliamid (Ertalon, Tarnamid)
Poliamid (Ertalon, Tarnamid) POLIAMID WYTŁACZANY PA6-E Pół krystaliczny, niemodyfikowany polimer, który jest bardzo termoplastyczny to poliamid wytłaczany PA6-E (poliamid ekstrudowany PA6). Bardzo łatwo
Cena netto (zł) za osobę. Czas trwania. Kod. Nazwa szkolenia Zakres tematyczny. Terminy
M1 Budowa i obsługa łożysk tocznych 1. Oznaczenia i rodzaje łożysk 2. Narzędzia do obsługi łożysk 3. Montaż i demontaż łożysk 4. Ćwiczenia praktyczne z zakresu montażu i demontażu łożysk 5. Łożyska CARB
MODYFIKACJA BRĄZU SPIŻOWEGO CuSn4Zn7Pb6
12/40 Solidification of Metals and Alloys, Year 1999, Volume 1, Book No. 40 Krzepnięcie Metali i Stopów, Rok 1999, Rocznik 1, Nr 40 PAN Katowice PL ISSN 0208-9386 MODYFIKACJA BRĄZU SPIŻOWEGO CuSn4Zn7Pb6
1. BADANIE SPIEKÓW 1.1. Oznaczanie gęstości i porowatości spieków
1. BADANIE SPIEKÓW 1.1. Oznaczanie gęstości i porowatości spieków Gęstością teoretyczną spieku jest stosunek jego masy do jego objętości rzeczywistej, to jest objętości całkowitej pomniejszonej o objętość
BADANIA NAD MODYFIKOWANIEM WARUNKÓW PRACY ŁOŻYSK ŚLIZGOWYCH SILNIKÓW SPALINOWYCH
PROBLEMY NIEKONWENCJONALNYCH UKŁADÓW ŁOŻYSKOWYCH Łódź, 12 14 maja 1999 r. Stanisław LABER, Alicja LABER Politechnika Zielonogórska Norbert Niedziela PPKS Zielona Góra BADANIA NAD MODYFIKOWANIEM WARUNKÓW
PROCEDURY POMIARÓW PARAMETRÓW KONSTRUKCYJNYCH, MATERIAŁOWYCH I SZYBKOŚCI ZUśYCIA KOMBAJNOWYCH NOśY STYCZNO-OBROTOWYCH
PROCEDURY POMIARÓW PARAMETRÓW KONSTRUKCYJNYCH, MATERIAŁOWYCH I SZYBKOŚCI ZUśYCIA KOMBAJNOWYCH NOśY STYCZNO-OBROTOWYCH Część : Procedura pomiaru parametrów konstrukcyjnych noŝy styczno-obrotowych oraz karta
WPŁYW OBRÓBKI CIEPLNEJ NA WYBRANE WŁASNOŚCI STALIWA CHROMOWEGO ODPORNEGO NA ŚCIERANIE
59/22 Archives of Foundry, Year 2006, Volume 6, 22 Archiwum Odlewnictwa, Rok 2006, Rocznik 6, Nr 22 PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 WPŁYW OBRÓBKI CIEPLNEJ NA WYBRANE WŁASNOŚCI STALIWA CHROMOWEGO ODPORNEGO
PROCEDURY POMIARÓW PARAMETRÓW KONSTRUKCYJNYCH, MATERIAŁOWYCH KOMBAJNOWYCH NOŻY STYCZNO-OBROTOWYCH
Postępowanie nr 56/A/DZZ/5 PROCEDURY POMIARÓW PARAMETRÓW KONSTRUKCYJNYCH, MATERIAŁOWYCH KOMBAJNOWYCH NOŻY STYCZNO-OBROTOWYCH Część : Procedura pomiaru parametrów konstrukcyjnych noży styczno-obrotowych
WPŁYW ALUMINIUM NA NIEKTÓRE WŁAŚCIWOŚCI I STRUKTURĘ STALIWA
23/15 Archives of Foundry, Year 2005, Volume 5, 15 Archiwum Odlewnictwa, Rok 2005, Rocznik 5, Nr 15 PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 WPŁYW ALUMINIUM NA NIEKTÓRE WŁAŚCIWOŚCI I STRUKTURĘ STALIWA J. KILARSKI
INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ PŁ LABORATORIUM TECHNOLOGII POWŁOK OCHRONNYCH ĆWICZENIE 2
INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ PŁ LABORATORIUM TECHNOLOGII POWŁOK OCHRONNYCH ĆWICZENIE 2 BADANIA ODPORNOŚCI NA KOROZJĘ ELEKTROCHEMICZNĄ SYSTEMÓW POWŁOKOWYCH 1. WSTĘP TEORETYCZNY Odporność na korozję
Nazwa przedmiotu INSTRUMENTARIUM BADAWCZE W INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ Instrumentation of research in material engineering
Nazwa przedmiotu INSTRUMENTARIUM BADAWCZE W INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ Instrumentation of research in material engineering Kierunek: Inżynieria materiałowa Rodzaj przedmiotu: kierunkowy obowiązkowy Rodzaj
ĆWICZENIE Nr 2/N. 9. Stopy aluminium z litem: budowa strukturalna, właściwości, zastosowania.
Akceptował: Kierownik Katedry prof. dr hab. inż. A. Weroński POLITECHNIKA LUBELSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY KATEDRA INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ Laboratorium Materiały Metaliczne II ĆWICZENIE Nr 2/N Opracowali:
Badania właściwości zmęczeniowych bimetalu stal S355J2- tytan Grade 1
Badania właściwości zmęczeniowych bimetalu stal S355J2- tytan Grade 1 ALEKSANDER KAROLCZUK a) MATEUSZ KOWALSKI a) a) Wydział Mechaniczny Politechniki Opolskiej, Opole 1 I. Wprowadzenie 1. Technologia zgrzewania
DD_Troubleshooting_Guide_pl 15/12/04 18:28 Page 5 Łożyska kół
Łożyska kół W trakcie montażu monter uderzył młotkiem w pierścień wewnętrzny, uszkadzając bieżnię. Napięcie wstępne łożysk stożkowych było niewłaściwe. Niepozostawienie wystarczającego luzu spowodowało
PRZYCZYNA PRZYSPIESZONEJ DEGRADACJI PRZEKŁADNI ŚRUBOWEJ TOCZNEJ
4-2012 T R I B O L O G I A 205 Franciszek W. PRZYSTUPA *, Piotr SOKOLSKI * PRZYCZYNA PRZYSPIESZONEJ DEGRADACJI PRZEKŁADNI ŚRUBOWEJ TOCZNEJ THE CAUSE OF AN ACCELERATED DEGRADATION OF A BALL SCREW Słowa
ODPORNOŚĆ STALIWA NA ZUŻYCIE EROZYJNE CZĘŚĆ II. ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ
Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe (15) nr 1, 2002 Stanisław JURA Roman BOGUCKI ODPORNOŚĆ STALIWA NA ZUŻYCIE EROZYJNE CZĘŚĆ II. ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ Streszczenie: W części I w oparciu o teorię Bittera określono
ZASTOSOWANIE OCHŁADZALNIKA W CELU ROZDROBNIENIA STRUKTURY W ODLEWIE BIMETALICZNYM
28/10 Archives of Foundry, Year 2003, Volume 3, 10 Archiwum Odlewnictwa, Rok 2003, Rocznik 3, Nr 10 PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 ZASTOSOWANIE OCHŁADZALNIKA W CELU ROZDROBNIENIA STRUKTURY W ODLEWIE BIMETALICZNYM
Spis treści. Przedmowa 11
Podstawy konstrukcji maszyn. T. 1 / autorzy: Marek Dietrich, Stanisław Kocańda, Bohdan Korytkowski, Włodzimierz Ozimowski, Jacek Stupnicki, Tadeusz Szopa ; pod redakcją Marka Dietricha. wyd. 3, 2 dodr.
RHEOTEST Medingen Reometr RHEOTEST RN: Zakres zastosowań Smary
RHEOTEST Medingen Reometr RHEOTEST RN: Zakres zastosowań Smary Zadania pomiarowe w pracach badawczo-rozwojowych Właściwości reologiczne materiałów smarnych, które determinuje sama ich nazwa, mają główny
Przy prawidłowej pracy silnika zapłon mieszaniny paliwowo-powietrznej następuje od iskry pomiędzy elektrodami świecy zapłonowej.
TEMAT: TEORIA SPALANIA Spalanie reakcja chemiczna przebiegająca między materiałem palnym lub paliwem a utleniaczem, z wydzieleniem ciepła i światła. Jeżeli w procesie spalania wszystkie składniki palne
STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA
Mechanika i wytrzymałość materiałów - instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego: STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA oprac. dr inż. Jarosław Filipiak Cel ćwiczenia 1. Zapoznanie się ze sposobem przeprowadzania statycznej
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ Zakład Metaloznawstwa i Odlewnictwa
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ Zakład Metaloznawstwa i Odlewnictwa Przedmiot: Inżynieria Powierzchni / Powłoki Ochronne / Powłoki Metaliczne i Kompozytowe
ZAKŁAD POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I SILNIKÓW SPALINOWYCH ZPSiSS WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I LOTNICTWA
ZAKŁAD POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I SILNIKÓW SPALINOWYCH ZPSiSS WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I LOTNICTWA POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA Al. Powstańców Warszawy 8, 35-959 Rzeszów, Tel: 854-31-1,
ŁOŻYSKA BARYŁKOWE: NOWY TYP ROVSX DO MASZYN WIBRACYJNYCH
ŁOŻYSKA BARYŁKOWE: NOWY TYP ROVSX DO MASZYN WIBRACYJNYCH RKB EXECUTIVE HEADQUARTERS AND TECHNOLOGICAL CENTER - BALERNA (SWITZERLAND) Engineered in Switzerland Technological Bearings RKB łożyska baryłkowe:
Metody badań materiałów konstrukcyjnych
Wyznaczanie stałych materiałowych Nr ćwiczenia: 1 Wyznaczyć stałe materiałowe dla zadanych materiałów. Maszyna wytrzymałościowa INSTRON 3367. Stanowisko do badania wytrzymałości na skręcanie. Skalibrować
Rys. 1. Próbka do pomiaru odporności na pękanie
PL0500343 METODY BADAWCZE ZASTOSOWANE DO OKREŚLENIA WŁASNOŚCI MECHANICZNYCH, NA PRZYKŁADZIE NOWEJ WYSOKOWYTRZYMAŁEJ STALI, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ODPORNOŚCI NA PĘKANIE JAN WASIAK,* WALDEMAR BIŁOUS,*
Mechanika i Budowa Maszyn Studia pierwszego stopnia
Mechanika i Budowa Maszyn Studia pierwszego stopnia Przedmiot: Diagnostyka silnika i osprzętu Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy Kod przedmiotu: MBM 1 S 0 5 58-3_1 Rok: 3 Semestr: 5 Forma studiów: Studia
INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Z WYTRZYMAŁOŚCI MATERIAŁÓW
INSTYTUT MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH Politechnika Śląska w Gliwicach INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Z WYTRZYMAŁOŚCI MATERIAŁÓW PRÓBA UDARNOŚCI METALI Opracował: Dr inż. Grzegorz Nowak Gliwice
MASZYNA MT-1 DO BADANIA WŁASNOŚCI TRIBOLOGICZNYCH ZE ZMIANĄ NACISKU JEDNOSTKOWEGO
Jan GUZIK, Artur MACIĄG Politechnika Radomska, Wydział Mechaniczny MASZYNA MT-1 DO BADANIA WŁASNOŚCI TRIBOLOGICZNYCH ZE ZMIANĄ NACISKU JEDNOSTKOWEGO Słowa kluczowe Tarcie, właściwości tribologiczne, metoda
ĆWICZENIE Nr 5/N. Laboratorium Materiały Metaliczne II. niskotopliwych. Akceptował: Kierownik Katedry prof. dr hab. inż. A.
POLITECHNIKA LUBELSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY KATEDRA INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ Akceptował: Kierownik Katedry prof. dr hab. inż. A. Weroński Laboratorium Materiały Metaliczne II ĆWICZENIE Nr 5/N Opracowała:
POMPA OLEJOWA WIELOWYLOTOWA Typ PO
POMPA OLEJOWA WIELOWYLOTOWA Typ PO 62 Zastosowanie Pompa jest przeznaczona do smarowania olejem maszyn i urządzeń wymagających ciągłego podawania środka smarującego w małych ilościach. Doprowadzanie oleju
Spis treści Przedmowa
Spis treści Przedmowa 1. Wprowadzenie do problematyki konstruowania - Marek Dietrich (p. 1.1, 1.2), Włodzimierz Ozimowski (p. 1.3 -i-1.7), Jacek Stupnicki (p. l.8) 1.1. Proces konstruowania 1.2. Kryteria
... Definicja procesu spawania gazowego:... Definicja procesu napawania:... C D
KATEDRA INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ SPRAWOZDANIE ĆWICZENIE SP-1.1 LABORATORIUM SPAJALNICTWA Temat ćwiczenia: Spawanie gazowe (acetylenowo-tlenowe) Student: Grupa lab.: Prowadzący: Data wykonania ćwicz.: Ocena:
Zadania badawcze realizowane na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej
Zadania badawcze realizowane na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej Łukasz Ciupiński Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Materiałowej Zakład Projektowania Materiałów Zaangażowanie
SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA PRZEWODÓW RUROWYCH
PSE-Operator S.A. SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA PRZEWODÓW RUROWYCH Warszawa 2006 1 z 5 SPIS TREŚCI 1.0 WYMAGANIA OGÓLNE... 3 2.0 NORMY... 3 3.0 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE... 4 4.0 WYMAGANIA TECHNICZNE...
ĆWICZENIE Nr 6. Laboratorium Inżynierii Materiałowej. Akceptował: Kierownik Katedry prof. dr hab. B. Surowska. Opracował dr inż.
POLITECHNIKA LUBELSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY KATEDRA INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ Akceptował: Kierownik Katedry prof. dr hab. B. Surowska Laboratorium Inżynierii Materiałowej ĆWICZENIE Nr 6 Opracował dr inż. Sławomir
WPŁYW MODYFIKACJI ŚCIERNICY NA JAKOŚĆ POWIERZCHNI WALCOWYCH WEWNĘTRZNYCH
WPŁYW MODYFIKACJI ŚCIERNICY NA JAKOŚĆ POWIERZCHNI WALCOWYCH WEWNĘTRZNYCH Ryszard WÓJCIK 1 1. WPROWADZENIE W procesach szlifowania otworów w zależności od zastosowanej metody szlifowania jednoprzejściowego
Tuleje wciągane... 975 Tuleje wciskane... 995 Nakrętki łożyskowe... 1007
Akcesoria łożyskowe Tuleje wciągane... 975 Tuleje wciskane... 995 Nakrętki łożyskowe... 1007 973 Tuleje wciągane Warianty wykonania... 976 Wykonanie podstawowe... 976 Wykonania do montażu i demontażu
LABORATORIUM NAUKI O MATERIAŁACH
Politechnika Łódzka Wydział Mechaniczny Instytut Inżynierii Materiałowej LABORATORIUM NAUKI O MATERIAŁACH Blok nr 3 Kształtowanie właściwości mechanicznych materiałów Ćwiczenie nr KWMM 1 Temat: Obróbka
Rok akademicki: 2014/2015 Kod: SEN EW-s Punkty ECTS: 5. Kierunek: Energetyka Specjalność: Energetyka wodorowa
Nazwa modułu: Silniki spalinowe Rok akademicki: 2014/2015 Kod: SEN-2-307-EW-s Punkty ECTS: 5 Wydział: Energetyki i Paliw Kierunek: Energetyka Specjalność: Energetyka wodorowa Poziom studiów: Studia II
Badania pasowego układu cięgnowego dźwigu
Politechnika Warszawska Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Instytut Maszyn Roboczych Ciężkich Laboratorium Dźwigów Ćwiczenie W6 Badania pasowego układu cięgnowego dźwigu Wersja robocza Tylko do użytku
Clio II: BB0U - BB0V - BB2C - CB0U - CB0V - CB2C - SB0U. Mégane I: XAXX - Mégane II: XM0G - XM1G - XM00 - XM1D - XM0L
N.T. 3938A X56, i F9Q - X64, i F9Q - X65, i F9Q - X66, i F9Q - X70, i F9Q - X74, i F9Q - X76, i F9Q - X81, i F9Q - X83, i F9Q - X84, i F9Q Silnik F9Q-Uszkodzenie turbosprężarki: zalecenia dotyczące wymiany
BADANIE WRAŻ LIWOŚ CI WIBROAKUSTYCZNEJ SYMPTOMÓW MECHANICZNYCH USZKODZEŃ SILNIKÓW SPALINOWYCH
ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ ROK LII NR 1 (184) 2011 Dorota Górnicka Politechnika Warszawska BADANIE WRAŻ LIWOŚ CI WIBROAKUSTYCZNEJ SYMPTOMÓW MECHANICZNYCH USZKODZEŃ SILNIKÓW SPALINOWYCH
EUROPEJSKI KATALOG INSPEKCJI WIZUALNEJ (EVIC) DLA OSI WAGONÓW TOWAROWYCH
EUROPEJSKI KATALOG INSPEKCJI WIZUALNEJ (EVIC) DLA OSI WAGONÓW TOWAROWYCH przeznaczony do stosowania w czasie lekkich napraw wagonów towarowych w warsztatach utrzymania Wspólna Grupa Sektorowa dla Grupy
STABILNOŚĆ STRUKTURALNA STALI P92 W KSZTAŁTOWANYCH PLASTYCZNIE ELEMENTACH RUROCIĄGÓW KOTŁÓW ENERGETYCZNYCH ANDRZEJ TOKARZ, WŁADYSŁAW ZALECKI
PL0400058 STABILNOŚĆ STRUKTURALNA STALI P92 W KSZTAŁTOWANYCH PLASTYCZNIE ELEMENTACH RUROCIĄGÓW KOTŁÓW ENERGETYCZNYCH ANDRZEJ TOKARZ, WŁADYSŁAW ZALECKI Instytut Metalurgii Żelaza im. S. Staszica, Gliwice
43 edycja SIM Paulina Koszla
43 edycja SIM 2015 Paulina Koszla Plan prezentacji O konferencji Zaprezentowane artykuły Inne artykuły Do udziału w konferencji zaprasza się młodych doktorów, asystentów i doktorantów z kierunków: Inżynieria
TURBOSPRĘŻARKA: DEMONTAŻ-MONTAŻ
- 1 - TURBOSPRĘŻARKA: DEMONTAŻ-MONTAŻ Uwaga, w procedurze występuje jedno lub kilka ostrzeżeń Moment dokręcania nowe sworznie do turbosprężarki sworzeń kolektora wylotowego nakrętki turbosprężarki śruby
INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH
KATEDRA MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH Politechnika Śląska w Gliwicach INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Instrukcja przeznaczona jest dla studentów następujących kierunków: 1. Energetyka - sem. 3
Slajd 1. Uszkodzenia świec zapłonowych
Slajd 1 Uszkodzenia świec zapłonowych Slajd 2 ŚWIECA ZAPŁONOWA NORMALNIE ZUŻYTA. W normalnych warunkach eksploatacji izolator pokryty jest szaro-białym lub szaro-żółtawym nalotem mogącym przechodzić w
ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 342
ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 342 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8, Data wydania: 17 września 2009 r. Nazwa i adres organizacji
Materiały pomocnicze do rysunku wał maszynowy na podstawie L. Kurmaz, O. Kurmaz: PROJEKTOWANIE WĘZŁÓW I CZĘŚCI MASZYN, 2011
Materiały pomocnicze do rysunku wał maszynowy na podstawie L. Kurmaz, O. Kurmaz: PROJEKTOWANIE WĘZŁÓW I CZĘŚCI MASZYN, 2011 1. Pasowania i pola tolerancji 1.1 Łożysk tocznych 1 1.2 Kół zębatych: a) zwykłe:
Właściwy silnik do każdego zastosowania. 16936_BlueEfficiencyPower_Polnisch_Schrift_in_Pfade.indd 1 13.02.2013 10:55:33
Właściwy silnik do każdego zastosowania 16936_BlueEfficiencyPower_Polnisch_Schrift_in_Pfade.indd 1 13.02.2013 10:55:33 16936_BlueEfficiencyPower_Polnisch_Schrift_in_Pfade.indd 2 13.02.2013 10:55:38 16936_BlueEfficiencyPower_Polnisch_Schrift_in_Pfade.indd
Meraserw-5 s.c Szczecin, ul.gen.j.bema 5, tel.(91) , fax (91) ,
Meraserw-5 s.c. 70-312 Szczecin, ul.gen.j.bema 5, tel.(91)484-21-55, fax (91)484-09-86, e-mail: handel@meraserw5.pl, www.meraserw.szczecin.pl 311.10.160 Ciśnieniomierze do pomiarów wzorcowych i testowych