TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI
|
|
- Vendula Veselá
- před 9 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Studie o možnostech dalšího průmyslového využití Semestrální projekt závěrečná zpráva Bc. Ondřej Plachý Liberec 2010 Materiál vznikl v rámci projektu ESF (CZ.1.07/2.2.00/ ) Reflexe požadavků průmyslu na výuku v oblasti automatického řízení a měření, KTERÝ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY
2 Zadání projektu navazujícího magisterského studia Název projektu: Studie o možnostech dalšího průmyslového využití Autor: Vedoucí projektu: Bc. Ondřej Plachý Ing. Lukáš Hubka Zadání: 1. Popis a dosavadní použití regulátoru tlaku v CZ 200S. 2. Možné použití tohoto regulátoru v dalších průmyslových aplikacích a jeho porovnání se současnou technikou. 3. Popis nutných změn v konstrukci, jenž by umožnil využití v dalších aplikacích. 4. Zhodnocení studie 2
3 Anotace Tento projekt pojednává o možnostech dalšího průmyslového využití již zkonstruovaného regulátoru tlaku pro CZ 200S. Je zaměřen na stávající popis použití tohoto regulátoru, jeho funkci, způsob provedení a změnu konstrukce, jež by umožnila použití pro další aplikace. První část projektu popisuje stávající použití regulátoru, jeho funkci a provedení. Druhá část je zaměřena na příklady možného dalšího použití regulátoru a jeho porovnání s regulační technikou, jenž se používá v průmyslových aplikacích. Třetí část projektu se věnuje popisu nutných konstrukčních změn, které je nutné vyřešit, aby mohl být regulátor použit pro průmyslové aplikace popsané v druhé části. V poslední části je provedeno celkové zhodnocení studie, její závěry a naznačeno další možné pokračování. Klíčová slova regulátor tlaku, CZ 200S, nízkotlaký regulátor, vysokotlaký regulátor Annotation This project describes other possibilities of invented industrial pressure regulator for air gun CZ 200S. It is orientated on existing description of the regulator, own function, concept design and construction variation. This variation could change usage for other industrial applications. First part of the project describes current application, function and construction. The second part is focused on future methods of regulator applications and his comparing with other industrial regulation technics. The thirth part of the project applies to necessary construction changes. These are needed for an industrial usage which was mention in second part. The last part estimates whole study. Conclusions of this part indicates future possible continuation of this report. Key words pressure regulator, CZ 200S, low- pressure regulator, high- pressure regulator 3
4 Obsah Seznam zkratek... 5 Úvod Dosavadní použití regulátoru tlaku v CZ 200S Požadavky na regulátor Popis konstrukčního provedení Možné použití regulátoru v průmyslových aplikacích Vysokotlaké regulátory Potápěčská technika Kyslíkové láhve Nízkotlaké regulátory Porovnání vyráběných regulátorů s navrhovaným regulátorem Vysokotlaký pístový regulátor Nízkotlaký membránový regulátor Popis konstrukčních změn umožňující využití v dalších aplikacích Použití jako vysokotlaký regulátor Snížení pásma necitlivosti Pojišťovací ventil Regulace výstupního tlaku Použití jako nízkotlaký regulátor Zmenšení stěn těla regulátoru Regulace výstupního tlaku a změna těsnění Závěr Použitá literatura
5 Seznam zkratek D [mm] F [N] P [MPa] Pv [MPa] Re [N/mm2] S [mm2] s l vnitřní průměr síla tlak výstupní tlak mez kluzu plocha bezpečnostní konstanta rozdíl délky 5
6 Úvod V moderním průmyslu má regulační technika nezastupitelnou roli, která se každým rokem zvyšuje. V dnešní době bychom jen stěží hledali odvětví, do kterého regulace a řízení ještě nepronikla. Své uplatnění si nachází téměř v každém oboru ať již formou jednoduchých mechanických strojů až po složitá elektronická zařízení. Samotnou kapitolou regulace je řízení tlaku a průtoku kapalného či plynného media. Regulace tlaku a průtoku se nejvíce využívá v hydraulických a pneumatických pohonech, v elektrárnách, kde se jimi řídí průtok a tlak páry, v plynovodech, v průmyslových rozvodech stlačeného vzduchu a všude tam, kde je nutné mít možnost nastavit požadovaný tlak či průtok media. Úkolem tohoto semestrálního projektu je zpracování studie, která zhodnotí možnosti uplatnění původního regulátoru tlaku vytvořeného pro konkrétní aplikaci ve vzduchové pušce CZ 200S, na jeho další průmyslové využití, pokud se dosavadní technické řešení vhodně upraví, aby vyhovělo současným požadavkům, jež jsou kladeny na průmyslový regulátor tlaku. 6
7 1 Dosavadní použití regulátoru tlaku v CZ 200S Původní návrh regulátoru tlaku vznikl pro konkrétní potřeby vzduchové pušky označené CZ 200S vyráběné firmou zbrojovka Uherský Brod. V původním návrhu regulátor řešil regulaci vysokotlakého vzduchu v zásobníku z tlaku Pv = 200bar na tlak Pvy = 100bar jež přepouštěl do malé komůrky před bicí mechanizmus. Touto regulací se zajišťovala stále stejná rychlost střely, která byla v původním návrhu výrazně ovlivňována změnou tlaku v tlakovém zásobníku. Regulace způsobila, že bylo dosaženo téměř poloviční rychlostní diference jednotlivých střel a zároveň umožnila využít plný tlakový rozsah zásobníku vzduchu, díky čemuž mohlo být vystřeleno 2,5x více střel na jedno naplnění zásobníku tlakovým vzduchem. 1.1 Požadavky na regulátor Při konstrukci regulátoru bylo důležité dosáhnout především následujících bodů: Přesnou regulaci s minimální diferencí výstupního tlaku. Čím je menší diference výstupního tlaku, tím je nižší rozdíl rychlostí mezi jednotlivými výstřely, a tím je přesnější střelba. [1] Malou časovou konstantu regulace po výstřelu. Je nutné, aby se tlak v regulované části po výstřelu co nejdříve ustálil na požadovanou hodnotu, neboť prodleva mezi výstřely může být velmi malá (t 1.5s). [1] Možnost přesného nastavení velikosti výstupního tlaku. Jelikož velikost výstupního tlaku úzce souvisí s úsťovou rychlostí střely, je nutné mít možnost vyladění systému pomocí tohoto nastavení. [1] Dlouhodobou stabilitu Sportovní vzduchové pušky se používají celou sezonu, údržba a nastavení se často provádějí pouze jednou ročně. Je nutné, aby regulátor pracoval s dlouhodobou stabilitou, protože i drobná změna v nastavení může výrazně ovlivnit trajektorii střely. [1] 7
8 1.2 Popis konstrukčního provedení Provedení regulátoru tlaku znázorňuje návrhový výkres (obr. 1), který ukazuje regulátor tlaku v podélném řezu. Těleso 7 regulátoru tvoří vysoustružená tyčovina, na níž jsou závitem přichyceny tlakový zásobník 8 a uzavírací ventil 6. Ve středu tělesa 7 je vytvořen válec pro talířovou pružinu 2 s dutým pístem 1, na němž je uchyceno pístové těsnění 3. Na konci tělesa 7 je závitem přichycena seřizovací matice 9, ve které se nachází pístnicové těsnění 5, pod kterým je přepouštěcí kanálek 4. Regulátor tlaku pracuje tak, že při zvyšování tlaku v prostoru za dutým pístem 1, tlak působící na pístové těsnění 3 vyvolá sílu, která působí proti talířové pružině 2. Talířová pružina 2 se začne stlačovat, čímž se začne pohybovat dutý píst 1 a po překročení dané síly talířové pružiny 2 se zasune přepouštěcí kanálek 4 pod pístnicové těsnění 5, a tím zamezí zvyšování tlaku za dutým pístem 1. Při snižování tlaku za dutým pístem 1 se začne pružina 2 roztahovat, čímž odsouvá dutý píst 1, a tím vysune přepouštěcí kanálek 4 zpod pístnicového těsnění 5, čímž je opět umožněno pronikání tlakového vzduchu za dutý píst 1. Regulovanou výši tlaku lze měnit změnou tvrdosti pružiny 2 anebo posunem seřizovací matice 9. [1] 8
9 Obr. 1 Návrhový výkres [1] Seznam vztahových značek 1 dutý píst 2 talířová pružina 3 pístové těsnění 4 přepouštěcí kanálek 5 pístnicové těsnění 6 uzavírací ventil 7 těleso 8 tlakový zásobník 9 seřizovací matice 9
10 2 Možné použití regulátoru v průmyslových aplikacích 2.1 Vysokotlaké regulátory V předchozí kapitole bylo popsáno původní zaměření návrhu regulátoru, jež bylo určeno pro vysokotlakou aplikaci. V tomto případě se jednalo o tlakové rozmezí mezi 10 až 20 MPa. Tento tlak se v běžných průmyslových aplikacích téměř nepoužívá, přesto jsou některé obory, kde najde uplatnění. Kromě již zmíněného použití pro vzduchové pušky se zásobníkem tlakového media, jsou i další možnosti Potápěčská technika Příkladem může být potápěčská technika, ve které můžeme tento regulátor použít k regulaci vysokotlakého vzduchu z tlakové nádoby na střední tlak a poté druhým regulátorem na atmosférický tlak vhodný k dýchání. První stupeň potápěčské automatiky je zobrazen níže (obr. 2). Obr. 2 První stupeň potápěčské automatiky [2] Kyslíkové láhve Druhým podobným příkladem, ve kterém je nutná redukce vysokého tlaku, je použití na kyslíkových lahvích. Ty se používají například v lékařství, ale významné uplatnění mají také ve strojírenství v podobě kyslíkových-acetylenových či CO2 řezáku. 10
11 Zde je nutné zredukovat hodnotu tlaku z 20-30MPa na hodnotu tlaku 0-1,5bar. Příklady těchto provedení jsou patrné na obrázcích níže (obr. 3) a (obr. 4). Obr. 3 Lékařský regulátor tlaku kyslíku [3] Obr. 4 Redukční ventil pro autogen [4] 2.2 Nízkotlaké regulátory Jak již bylo uvedeno v předchozím odstavci, tlaky v řádech desítek MPa se sice používají, ale mnohem běžněji se setkáme s tlaky do 10-15bar. To je dáno především podstatně jednoduší konstrukcí kompresoru, který musí zajistit přetlak 10-30x menší oproti vysokotlakým kompresorům. Dalším důvodem je jednoduší rozvod a menší 11
12 energetické ztráty při výrobě tlakového vzduchu. Z těchto důvodů bude další zaměření především na tyto nízkotlaká zařízení a jejich aplikace. Největší použití nízkotlakého vzduchu najdeme ve výrobních halách, kde se stlačený vzduch používá zejména k čištění proudem vzduchu, k pohonu ručních zařízení, nebo jako hnací medium v pístnicích a jiných polohovacích zařízení. Další uplatnění nachází v regulační technice v pneumatických servoventilech. Ve většině těchto aplikací nelze dodávat přímo tlakový vzduch z kompresoru, ale je nutné ho upravit tak, aby vyhověl požadovaným parametrům. K této úpravě se používají různé druhy regulátoru tlaků, redukčních a pojistných ventilů. Nejběžnějším používaným typem je membránový regulátor (obr. 5). Obr. 5 Regulační tlakový ventil 300 Pietro Fiorentina [1] 2.3 Porovnání vyráběných regulátorů s navrhovaným regulátorem Následující podkapitoly budou věnovány porovnání běžně vyráběných regulátorů a to jak vysokotlakých tak nízkotlakých s regulátorem tlaku pro CZ 200S. 12
13 2.3.1 Vysokotlaký pístový regulátor Nejprve se podobně jako v předchozí kapitole zaměříme na porovnání s vysokotlakými regulátory. Zde se výrazněji projevují i malé konstrukční nedostatky, jelikož regulace vysokotlakého media je podstatně náročnější než nízkotlakého. Jako příklad vysokotlakého regulátoru je zde zobrazen regulační ventil firmy Swagelog série KCP (obr. 6), konstruovaný pro maximální vstupní tlak 248 bar a maximální výstupní tlak 103 bar. Obr. 6 Vysokotlaký regulátor firmy Swagelog [5] Jedná se o pístový typ pracující na principu předepnutí pružiny. Při snížení výstupního tlaku pod nastavenou mez dojde silou pružiny k otevření ventilu a tlak proudí do prostoru pístu, při zvýšení tlaku dojde k překonání síly pružiny silou tlaku na píst a ventil se zavře. Hlavní nevýhodou tohoto řešení je to, že vstupní tlak působí na plochu ventilu, což ovlivňuje výstupní tlak v závislosti na změně vstupního tlaku. Tento nedostatek je částečně kompenzovaný velkým poměrem ploch pístu a sedla ventilu, což značně zmenšuje tlakovou diferenci výstupního tlaku v závislosti na vstupním tlaku. 13
14 Tímto opatřením se však také velmi snižuje maximální průtok regulátorem, jelikož malým prostorem ventilu projde jen omezené množství vzduchu. Vždy je tedy nutné vybrat kompromis mezi velikostí průtoku a tlakovou diferencí výstupního tlaku. Regulátor tlaku pro CZ 200S se liší především tím, že na rozdíl od předchozího regulátoru, změna vstupního tlaku neovlivňuje výstupní tlak, jelikož vstupní tlak nemá žádnou plochu, na kterou by mohl působit, neboť rozdílné tlaky jsou odděleny pístním těsněním, jak je patrné z řezu (obr. 1). Druhou podstatnou výhodou oproti předchozímu je, že velikost průtoku není závislá na maximální dovolené ploše ventilu, ale pouze na velikosti a počtu kanálku na dutém pístu. Díky tomu je možné docílit vysokého průtoku, aniž by byla zhoršena přesnost výstupního tlaku Nízkotlaký membránový regulátor Nyní následuje srovnání s nízkotlakým regulátorem membránového typu (obr. 5). Kromě již vypsaných předchozích nevýhod společných s vysokotlakými regulátory, se zde navíc objevuje složitější konstrukce, což nepříznivě ovlivňuje především cenu, ale také možnost poruchy díky většímu počtu součástek. Oproti tomu, jak je patrné z řezu (obr. 1), je druhý regulátor složen pouze ze tří částí, kde je jedna pohyblivá (dutý píst). Tato část je s ostatními spojena pouze přes těsnící prvky, tudíž nedochází styku kov na kov a jejich odírání. Hlavní výhody navrženého regulátoru oproti běžně prodávaným regulátorům: Změna vstupního tlaku neovlivňuje výstupní tlak Možnost velkého průtoku Jednoduchá konstrukce Nižší poruchovost Cena výroby 14
15 3 Popis konstrukčních změn umožňující využití v dalších aplikacích Na možné příklady aplikace, popsané v předchozí kapitole, lze tento regulátor použít, aby však byla zajištěna maximální funkčnost, je nutné stávající konstrukci vhodně modifikovat. 3.1 Použití jako vysokotlaký regulátor V případě použití jako vysokotlaký regulátor, by se jednalo především o standardní závity pro uchycení přívodu a výstupu tlakového media. Vnitřní funkce by mohla být zachována, jelikož byla koncipovaná též na vysokotlaké medium. Nutná by byla vhodná volba vnitřní pružiny v závislosti na výstupním tlaku, s jakým by regulátor pracoval. Zároveň by bylo vhodné zvětšit počet kanálku na dutém pístu, čímž by se zajistil vyšší průtok a zároveň zvýšila citlivost Snížení pásma necitlivosti Při stávající koncepci je pásmo necitlivosti, kdy regulátor velmi pomalu reaguje na malý úbytek tlaku v rozmezí bar, při nastavení výstupní hodnoty tlaku na 100 bar. Pro původní konstrukci tento nedostatek nemá vliv, jelikož se zde skokově mění tlak až na hodnotu bar, tudíž pásmo necitlivosti neovlivňuje regulaci. Pásmo necitlivosti lze ještě výrazněji zmenšit vhodnou volbou pružiny s menší tuhostí. Výpočet tuhosti lze vyjádři vztahem 1.1. F k (1.1) l V tomto případě za sílu F dosadíme velikost výstupního tlaku, přenásobenou plochou pístu. Poté dostaneme upravený vztah 1.2. V případně použití talířových pružin zvětšíme S Pv k (1.2) l l větším počtem sériově řazených pružin, které se při stejné síle více stlačí, a tím se sníží celková tuhost. V tomto případně výsledné l lze vypočítat přímo z tabulek výrobce talířových pružin, kde je 15
16 vždy uvedeno jaké prodloužení odpovídá dané síle a to poté přenásobit počtem pružin v sérii Pojišťovací ventil Další možnou úpravou stávající konstrukce je vytvoření pojišťovacího ventilu, jenž by v případě poruchy či zvýšení regulovaného tlaku nad nastavenou mez odpustil přetlak do atmosféry či tlakového zásobníku. Tento pojišťovací ventil lze jednoduše vytvořit pouhým vyvrtáním odvzdušňovacího kanálku, tudíž nevznikají žádné náklady navíc Regulace výstupního tlaku Jedním z hlavních nedostatků stávající konstrukce, jenž výrazně omezuje použití, je nemožnost nastavování velikosti výstupního tlaku bez předchozí demontáže z tlakové aplikace. Tento problém je způsoben umístěním seřizovací matice do prostoru tlaku, jenž není v provozu přístupná. V některých aplikacích, kdy se regulátor seřídí na danou hodnotu a v průběhu se s již nastavení nemění, nebo opětovné seřízení se děje jen velmi zřídka, tento způsob seřízení není na závadu. V jiných aplikacích je však tento problém zásadní, jelikož je nutné mít možnost daný tlak operativně měnit dle potřeby obsluhy. Z těchto důvodů je nutné provést konstrukční změnu, která zajistí vyvedení seřizování výstupního tlaku z tlakového prostoru do prostoru přístupnému ručnímu seřízení při provozu regulátoru. Při této změně je možné postupovat dvěma směry. První možnost je modifikovat samotnou seřizovací matici, tak aby ji bylo možné otáčet i při zapojeném regulátoru. Zde se nabízí možnosti převodového ústrojí a přes těsnící prvek konec tohoto převodu vyvést do atmosférické části, kde by již byla volně přístupná. Druhou možností je vytvoření polohovacího členu, jenž by přímo ovlivňoval předpětí pružiny a tím i výstupní tlak. Výhodou tohoto řešení je to, že samotná pružina se nachází mimo tlakový prostor regulátoru a není tedy nutné řešit jakékoliv těsnění. Nevýhodou, při použití pro vysokotlaké medium, je předepínací síla pružiny, pro výstupní tlak 100 bar, rovna 2400 N. 16
17 3.2 Použití jako nízkotlaký regulátor Při použití regulátoru v nízkotlakých aplikacích, kde vstupní tlak je maximálně 20 bar platí obdobně všechny předchozí vyjmenované konstrukční úpravy. Je zde však několik změn Zmenšení stěn těla regulátoru První změna je v rozměrech a použitém materiálu na tvorbu těla regulátoru. Původní konstrukce je navrhnuta na deseti až dvacetinásobně větší síly, jež jsou způsobeny vysokým tlakem. V tomto případě lze tedy použít materiál s menší pevností, či zmenšit velikosti stěn. Je však nutné dodržet podmínky vyplívající ze vzorce pro minimální tloušťku stěny těla regulátoru dány vztahem 1.3 D P S t (1.3) 2 Re Regulace výstupního tlaku a změna těsnění Další změna je v případě tvorby polohovacího členu, který by umožňoval změnu předpětí pružiny. V tomto případě by maximální síla pístu na pružinu pro výstupní tlak 10 bar byla 240 N oproti předchozím 2400 N. Při této síle lze již jednoduše otáčet maticí na jemném závitu, která by předepínala pružinu. Z tohoto důvodů by pro nízkotlaké regulátory byla možnost regulace tlaku přes předepnutí pružiny vhodnější než modifikace seřizovací matice. Poslední změna oproti vysokotlakému regulátoru je možnost použít jiných druhů těsnění, které nemusejí být určeny pro vysoký tlak, díky čemuž jsou levnější a lépe dostupné. Po aplikování těchto změn do původní konstrukce, bude možné regulátor použít téměř pro jakékoliv aplikace ať již vysokotlaké či nízkotlaké. 17
18 4 Závěr Při porovnání navrhovaného regulátoru s běžnými průmyslovými regulátory vyplývají výhody v podobě výstupní tlakové necitlivosti vůči změně vstupního tlaku, možnosti vysokého průtoku, nízké ceny a jednoduchosti konstrukce. Nejdůležitějšími konstrukčními úpravami, které je nutno provést, jsou především snížení pásma necitlivosti zvětšením velikosti a počtu přepouštěcích kanálků a vhodná volba velikosti a tuhosti pružiny. Dále upravení možnosti nastavování výstupního tlaku bez demontáže regulátoru, což je možné provést nastavitelným přítlakem pružiny. Poslední důležitou úpravou je jednoduché vytvoření pojišťovacího ventilu, který by v případě poruchy regulátoru provedl snížení tlaku. Závěrem lze říci, že studie nastínila další směry, kterými je možno se ubírat při dalším vývoji a vylepšování stávajícího regulátoru tlaku. Z těchto důvodů by bylo vhodné se touto problematikou nadále hlouběji zabývat a ověřit teoretické návrhy v praxi. 18
19 Použitá literatura [1] Plachý O. Bakalářská práce: Konstrukce regulátoru výstupního tlaku zásobníku vzduchu. Liberec: Technická univerzita v Liberci, [2]První stupeň potápěčské automatiky. [online]. [cit ]. Dostupné z: < [3] Redukční ventil se dvěma výstupy. [online]. [cit ]. Dostupné z: < > [4]Redukční ventil pro autogen. [online]. [cit ]. Dostupné z: < GCE-velky_g3159.html > [5]Vysokotlaký regulátor firmy Swagelog. [online].[cit ]. Dostupné z: < > 19
20 Poděkování: Tento text vznikl za podpory projektu ESF CZ.1.07/2.2.00/ Reflexe požadavků průmyslu na výuku v oblasti automatického řízení a měřen. Formát zpracování originálu: titulní list barevně, další listy včetně příloh barevně. 20
Návrh průmyslového regulátoru tlaku Diplomová práce
Návrh průmyslového regulátoru tlaku Diplomová práce Autor: Vedoucí práce: Bc. Ondřej Plachý Ing. Lukáš Hubka, Ph.D. TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií
NOVÉ ZKUŠEBNÍ ZAŘÍZENÍ PRO TRIBOLOGICKOU ZKOUŠKU ZALISOVÁNÍ ZA ROTACE
NOVÉ ZKUŠEBNÍ ZAŘÍZENÍ PRO TRIBOLOGICKOU ZKOUŠKU ZALISOVÁNÍ ZA ROTACE A NEW TESTING MACHINE FOR COMPRESSION-SPIN TEST Bohuslav Mašek, Veronika Fryšová, Václav Koucký Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní
UŽIVATELSKÉ PODKLADY
REDUKČNÍ VENTILY S ELEKTRONICKOU REGULACÍ TYP RV DN15,25,40,50,65,80,100,125,150 PN16,40 UŽIVATELSKÉ PODKLADY OBSAH : 1. ZAPOJENÍ A FUNKCE 2. PRVKY REGULAČNÍ SMYČKY 3. PROVOZNÍ PODMÍNKY 4. MONTÁŽ 5. NASTAVENÍ
TEKUTINOVÉ POHONY. Pneumatické (medium vzduch) Hydraulické (medium kapaliny s příměsí)
TEKUTINOVÉ POHONY TEKUTINOVÉ POHONY Pneumatické (medium vzduch) Hydraulické (medium kapaliny s příměsí) Přednosti: dobrá realizace přímočarých pohybů dobrá regulace síly, která je vyvozena motorem (píst,
BASPELIN MRP. Popis obsluhy indikační a řídicí jednotky MRP P1
BASPELIN MRP Popis obsluhy indikační a řídicí jednotky MRP P1 červenec 2000 Baspelin MRP P1 Všeobecný popis Regulátor baspelin MRP je elektronické zařízení určené pro měření a indikaci analogových veličin
Zklidnění dopravy v Chlumci nad Cidlinou
UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA Zklidnění dopravy v Chlumci nad Cidlinou Bc. Ondřej Šanda Diplomová práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatně. Veškeré literární
2. BUDIČE. Experimentální metody přednáška 2 Budiče
2. BUDIČE 2.1. Fyzikální principy budičů 2.2. Mechanické budiče 2.3. Elektrické budiče 2.4. Pneumatické budiče 2.5. Hydraulické budiče 2.6. Klimatické budiče 2.1. FYZIKÁLNÍ PRINCIPY BUDIČŮ budič testovaný
Základní parametry a návrh regulačních ventilů
Základní parametry a návrh regulačních ventilů DN, PN, Tmax., Kvs, Sv, Pv, Pvmax, Pmax, Ps 2. Definice DN, PN, T max. a netěsnosti 3. Hydraulické okruhy škrtící a rozdělovací okruh 4. Hydraulické okruhy
6. Ventily. 6.1. Cestné ventily. 6.1.1. Značení ventilů. 6.1.3. Třícestné ventily. Přehled ventilů podle funkce:
zapis_pneumatika_y - Strana 1 z 8 6. Ventily Přehled ů podle funkce: a) #1 y b) #4 y řídí směr proudu vzduchu otvírají, zavírají a propojují přívodní a výstupní kanály, příbuzné jsou #2 a #3 y #5 - řídí
Obrázek č. 7.0 a/ regulační smyčka s regulátorem, ovladačem, regulovaným systémem a měřicím členem b/ zjednodušené schéma regulace
Automatizace 4 Ing. Jiří Vlček Soubory At1 až At4 budou od příštího vydání (podzim 2008) součástí publikace Moderní elektronika. Slouží pro výuku předmětu automatizace na SPŠE. 7. Regulace Úkolem regulace
REDUKČNÍ VENTIL TYP 41-23 Návod k montáži a použití - typový list EB 2512
1 Redukční ventil 41-23 - návod k montáži Typový list EB 2512 REDUKČNÍ VENTIL TYP 41-23 Návod k montáži a použití - typový list EB 2512 2 Redukční ventil 41-23 - návod k montáži Typový list EB 2512 1.
ÚVOD PNEUMATICKÉ VÁLCE. Jednočinné pneumatické válce
PNEUMATICKÉ KOMPONENTY VÁLCE A PŘÍSLUŠENSTVÍ UČEBNÍ TEXTY PRO VÝUKU MECHATRONIKY 1 OBSAH: Úvod... 3 Pneumatické válce... 3 Jednočinné pneumatické válce... 3 Dvojčinné pneumatické válce... 4 Speciální pneumatické
REGAL 2 REGULÁTOR S PŘÍMÝM ÚČINKEM
REGAL 2 TECHNICKÝ MANUÁL Strana 1 (celkem 8) OBSAH Hlavní rysy...2 Charakteristiky...3 Rozměry a hmotnost...3 Činnost...4 Instalace...5 Uvedení do provozu...6 Údržba...7 Náhradní díly...8 HLAVNÍ RYSY REGAL
Uživatelem řízená navigace v univerzitním informačním systému
Hana Netrefová 1 Uživatelem řízená navigace v univerzitním informačním systému Hana Netrefová Abstrakt S vývojem počítačově orientovaných informačních systémů je stále větší důraz kladen na jejich uživatelskou
5. Pneumatické pohony
zapis_pneumatika_valce - Strana 1 z 8 5. Pneumatické pohony Mění energii stlačeného vzduchu na #1 (mechanickou energii) Rozdělení: a) #2 pro přímé (lineární) pohyby b) #3 pro točivý pohyb - pro šroubování,
Návod na montáž, obsluhu a údržbu PRESTO 60, 60 B, 60 TC PISOÁROVÉ VENTILY
Návod na montáž, obsluhu a údržbu PRESTO 60, 60 B, 60 TC 8/2007 PRESTO 60 PRESTO 60 B PRESTO 60 TC Tlačítkové ventily PRESTO typ 60 jsou určeny pro splachování pisoárových zařízení. Tyto ventily mají pevný
Regulátor tlaku pro větrovky AirArms. Návod při instalaci regulátoru
Regulátor tlaku pro větrovky AirArms Gratuluji k rozhodnutí používat regulátor tlaku pro větrovku AirArms a věřím, že budete s tímto výrobkem spokojeni. Tento manuál Vám má posloužit k lepšímu pochopení
Delphi podstata, koncepce a metody MDI aplikace
Delphi podstata, koncepce a metody MDI aplikace Bc. Tomáš Selucký, Ústav statistiky a operačního výzkumu, Provozně ekonomická fakulta, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, selucky@selucky.com
Prezentace diplomové práce: Návrh zařízení pro sledování odchylky kolmosti pilového pásu Student: Konzultant: Zadavatel: Klíčová slova:
Prezentace diplomové práce: Návrh zařízení pro sledování odchylky kolmosti pilového pásu Student: Konzultant: Zadavatel: Klíčová slova: Anotace: Cíle práce: ULDRICH Robert Jaroslava Jírová,Ing.Uldrich
56.125/1. VUS: Ventil přímý přírubový, PN 40. Sauter Components
56.125/1 VUS: Ventil přímý přírubový, PN 40 Vaše výhoda pro dosažení vyšší energetické účinnosti Přesná regulace doplněná vysokou spolehlivostí to je efektivita. Oblasti použití Spojitá regulace studené,
TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI
TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Studie návrhu změny na inovaci řídicích procesů přečerpávací stanice Z20 ve Škoda Auto a.s. Magisterský semestrální
Návrh a implementace algoritmů pro adaptivní řízení průmyslových robotů
Návrh a implementace algoritmů pro adaptivní řízení průmyslových robotů Design and implementation of algorithms for adaptive control of stationary robots Marcel Vytečka 1, Karel Zídek 2 Abstrakt Článek
VUP: Ventil přímý přírubový tlakově odlehčený, PN 25
56.122/1 VUP: Ventil přímý přírubový tlakově odlehčený, PN 25 Vaše výhoda pro dosažení vyšší energetické účinnosti Díky malým ovládacím silám mohou úspory začít již u pohonu ventilu, přesnost a spolehlivost
Návod na montáž, obsluhu a údržbu PRESTO 504, 507, 512 TC, 520, 530, 600, 605, 3000 UMYVADLOVÉ VENTILY
Návod na montáž, obsluhu a údržbu PRESTO 504, 507, 512 TC, 520, 530, 600, 605, 3000 8/2007 PRESTO 504, 507, 512 TC, 520, 530, 600, 605, 3000 Ventily 504, 507, 512, 600, 605 a 520 jsou určeny pro studenou
V čem spočívá výhoda rotačních kompresorů firmy COMPAIR?
V čem spočívá výhoda rotačních kompresorů firmy COMPAIR? Tuto otázku musíme zodpovídat velmi často, protože většina ostatních výrobců nabízí tradičně pouze šroubové a pístové kompresory. COMPAIR je však
Kyslíkové koncentrátory pro použití s rozvody medicinálních plynů
LEK-14 Kyslíkové koncentrátory pro použití s rozvody medicinálních plynů Platnost od: 15.1.2009 Kyslíkem obohacený vzduch (dále jen KOV) dodávaný do rozvodných systémů plynů pro medicinální účely ve zdravotnických
p V = n R T Při stlačování vkládáme do systému práci a tím se podle 1. věty termodynamické zvyšuje vnitřní energie systému U = q + w
3. DOPRAVA PLYNŮ Ve výrobních procesech se často dopravují a zpracovávají plyny za tlaků odlišných od tlaku atmosférického. Podle poměru stlačení, tj. poměru tlaků před a po kompresi, jsou stroje na dopravu
Lisování nerozebíratelných spojů rámových konstrukcí
Abstract Lisování nerozebíratelných spojů rámových konstrukcí Zbyšek Nový 1, Miroslav Urbánek 1 1 Comtes FTH Lobezská E981, 326 00 Plzeň, Česká republika, znovy@comtesfht.cz, murbanek@comtesfht.cz The
Vzdálené řízení modelu připojeného k programovatelnému automatu
Vzdálené řízení modelu připojeného k programovatelnému automatu Remote control of the model connected to Programmable Logic Controller Martin Malinka Bakalářská práce 2009 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované
ZVÝŠENÍ KONKURENCESCHOPNOSTI SPALOVACÍHO MOTORU NA STLAČENÝ ZEMNÍ PLYN COMPETITIVENESS INCREASE OF THE CNG ENGINE
ZVÝŠENÍ KONKURENCESCHOPNOSTI SPALOVACÍHO MOTORU NA STLAČENÝ ZEMNÍ PLYN COMPETITIVENESS INCREASE OF THE CNG ENGINE David Svída 1 Anotace: V současné době ve vozidlech převládá trend výkonných maloobjemových
POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ ( 19 ) (ер. (51) Int Cl> ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ. (li) (Bil
ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ R E P U B L I K A ( 19 ) POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ (ер (23) Výstavní priorita (22) Přihlášeno 02 0? 84 (21) pv 5Ю8-84 (li) (Bil (51) Int Cl> F 16 К 31/14 ÚŘAD PRO
INJEKTOR KAPALNÝCH HNOJIV A CHEMIKÁLIÍ AMIAD
INJEKTOR KAPALNÝCH HNOJIV A CHEMIKÁLIÍ AMIAD 1 OBSAH 1. Injektor hnojiv Amiad popis 1.1. Používané typy 1.2. Vlastnosti 1.3. Hlavní části injektoru 1.4. Technická specifikace 2. Příprava injektoru instalace
Rotační šroubové kompresory MSA 4-5,5-7,5-11 - 15 kw
Rotační šroubové kompresory MSA 4-5,5-7,5-11 - 15 kw SPOLEHLIVÁ TECHNOLOGIE Technologie a provedení Kvalita provedení, nízká hlučnost při chodu, jednoduchá instalace a snadná údržba činí z kompresorů MSA
Rotační šroubové kompresory MSA 4-5,5-7,5-11 - 15 kw
Rotační šroubové kompresory MSA 4-5,5-7,5-11 - 15 kw SPOLEHLIVÁ TECHNOLOGIE Technologie a provedení Kvalita provedení, nízká hlučnost při chodu, jednoduchá instalace a snadná údržba činí z kompresorů MSA
LEK-14 verze 2 Kyslíkové koncentrátory pro použití s rozvody medicinálních plynů
LEK-14 verze 2 Kyslíkové koncentrátory pro použití s rozvody medicinálních plynů Tento pokyn nahrazuje pokyn LEK-14 verze 1 s platností od 25.3.2013. Kyslík 93% dodávaný do rozvodných systémů plynů pro
Fitinky z temperované litiny. Technické informace
Technický katalog Fitinky z temperované litiny Technické informace 1. Normy pro výrobu fitinků Fitinky s Logem MO jsou vyráběny podle evropské normy EN 10242 Fitinky z temperované litiny s trubkovými závity.
WFM407... Elektronický měřič tepla. Siemens Building Technologies HVAC Products MEGATRON 4
5 331 MEGATRON 4 Elektronický měřič tepla WFM407... Elektronické bateriově napájené měřiče pro měření spotřeby tepelné energie v autonomních topných systémech. Ukládání a zobrazování kumulovaných hodnot
OSAZENÍ TERMOREGULAČNÍCH VENTILŮ A TERMOSTATICKÝCH HLAVIC
ZŠ PŘELOUČ Smetanova 1509, Přelouč OSAZENÍ TERMOREGULAČNÍCH VENTILŮ A TERMOSTATICKÝCH HLAVIC Investor: Město Přelouč Masarykovo náměstí 25 535 01 Přelouč Zpracovatel: Ing. Tomáš Jadrníček Jana Dítěte 1567
Bezpečnostní rychlouzávěr série BM 5
FUNKCE Rychlouzavírací ventil BM6X s axiálním průtokem je automatické uzavírací zařízení, které se používá jako bezpečnostní zařízení v regulačních stanicích a v distribučních plynárenských rozvodech.
Spouštěcí obvod. Spouštěč. Základní parametry spouštěče
Spouštěcí obvod Pod tímto pojmem se rozumí nejen vlastní elektrické spouštěcí zařízení k přímému mechanickému uvedení motoru do pohybu, ale také pomocná zařízení, která jsou pro spouštění motoru vhodná
2005, květen TECHNICKÉ PODMÍNKY TP 200501 pro poměrové indikátory s optickým snímačem. 1. Úvod 4. 2. Oblast použití a všeobecné podmínky 4
2005, květen TECHNICKÉ PODMÍNKY TP 200501 pro poměrové indikátory s optickým snímačem Počet listů: 13 a elektronickým odečítáním List číslo: 1 VIPA C Obsah 1. Úvod 4 2. Oblast použití a všeobecné podmínky
Autonomnost solárních systémů
Autonomnost solárních systémů Autonomous of Solar systems Bc. Pavel Šimoník Diplomová práce 2010 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2010 4 ABSTRAKT Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku
ZÁSUVKOVÁ DESKA SVOČ FST 2013. Klára Rödlová, Střední Průmyslová Škola Ostrov, Klínovecká 1197 Ostrov 363 01
ZÁSUVKOVÁ DESKA SVOČ FST 2013 Klára Rödlová, Střední Průmyslová Škola Ostrov, Klínovecká 1197 Ostrov 363 01 ANOTACE Práce se zabývá výrobou zásuvkové desky. Práce je rozdělena na 7 kapitol. V první kapitole
HBC 975 BEZPEČNOSTNÍ RYCHLOUZÁVĚR
HBC 975 BEZPEČNOSTNÍ RYCHLOUZÁVĚR TECHNIKÁ PŘÍRUČKA NÁVOD NA INSTALACI, UVEDENÍ DO PROVOZU A ÚDRŽBU MT052/CZ 2004 1. POPIS 4 1.1 Hlavní charakteristiky 4Chyba! Záložka není definována. 1.2 Použití a provoz
MATERIÁLY TĚLESA : Litina ( šedá ) BS : 1452 třída 250 Elementy povrstvené kanigenem a neoprenová ( pro vodu a mazací oleje ) těsnění
MATERIÁLY TĚLESA : Litina ( šedá ) BS : 1452 třída 250 Elementy povrstvené kanigenem a neoprenová ( pro vodu a mazací oleje ) těsnění Bronz BS : 1400 třída LG2 Mazací olejový systém pro čpavkové ( pro
NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU
NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU STAVOZNAKŮ RI 32 Seite 1 Obsah 1 Použití 1.1 Bezpečné použití 1.2 Likvidace 1.3 Záruka 2 Funkce 2.1 Reflexní stavoznaky se skly podle DIN 7081 3 Provedení 3.1 Automatický zpětný
Destilační kolony. www.kovodel.cz. Jednokotlový systém. Hlavní výhody jednokotlového systému
Destilační kolony Jednokotlový systém Hlavní výhody jednokotlového systému menší nároky a náklady na stavební připravenost možnost ovlivnit kvalitu výsledného destilátu úspora provozních energií nižší
POPIS VYNÁLEZU К PATENTU. (30) Právo přednosti od 30 11-83 HU (4102/83) FRIGYESI FERENC, BACSKÓ GÁB0R, PAKS (HU)
Česka a slovenska FEDERATÍVNI REPUBLIKA (19) POPIS VYNÁLEZU К PATENTU (21) PV 8857-84. L (22) Přihlášeno 20 11 84 274 41 1 (id (13) B2 (51) Int. Cl. 5 G 01 M 3/26 (30) Právo přednosti od 30 11-83 HU (4102/83)
Zkoušky vnitřním přetlakem > 100 bar
Zkoušky vnitřním přetlakem > 100 bar Září 2006 1 Zkoušky vnitřním přetlakem v laboratoři plastových potrubních systémů Zkoušky statickým vnitřním přetlakem (zkušební teplota, prostředí, tlakové médium)
Porovnání obsahu normy ISO 230-1:2012 a ČSN ISO 230-1:1998
Datum vydání zprávy: 11.2.2013 Druh zprávy: průběžná Číslo zprávy: V-13-001 Publikovatelnost: veřejná NÁZEV ZPRÁVY Porovnání obsahu normy ISO 230-1:2012 a ČSN ISO 230-1:1998 PROJEKT VUT.12.01 ZpusStroj
VLIV STÁLÉHO PŘEVODU NA ÚROVEŇ VIBRACÍ A HLUKU PŘEVODOVKY ŠKODA
XXXIV. mezinárodní konference kateder a pracovišť spalovacích motorů českých a slovenských vysokých škol VLIV STÁLÉHO PŘEVODU NA ÚROVEŇ VIBRACÍ A HLUKU PŘEVODOVKY ŠKODA Elias TOMEH 1 Abstract: The effect
VKP 70,VKP 80. Návod k používání pro vrtací kladivo ponorné. PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát
PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát VÝVOJ, VÝROBA, PRODEJ A SERVIS PNEUMATICKÉHO NÁŘADÍ tel : 313 521 511 fax : 313 521 553, 313 521 554 E-mail: permon@permon.cz www.permon.cz Návod k používání
CFD analýza článkových čerpadel v turbínovém režimu
CFD analýza článkových čerpadel v turbínovém režimu Jiří Šoukal 1, Milan Sedlář 2 Anotace Současné možnosti numerického modelování jsou velmi silné. Umožňují modelovat proudové poměry v celém interiéru
II. VŠEOBECNĚ 3. 1. Popis... 3. 2. Provedení... 3. 3. Rozměry a hmotnosti... 4. 4. Zabudování a umístění... 5 III.
Tyto technické podmínky stanoví řadu vyráběných velikostí a provedení požárních ventilů (dále jen ventilů) PVM - E90 100, 125, 160, 200. Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž a provoz.
PREDIKCE DÉLKY KOLONY V KŘIŽOVATCE PREDICTION OF THE LENGTH OF THE COLUMN IN THE INTERSECTION
PREDIKCE DÉLKY KOLONY V KŘIŽOVATCE PREDICTION OF THE LENGTH OF THE COLUMN IN THE INTERSECTION Lucie Váňová 1 Anotace: Článek pojednává o předpovídání délky kolony v křižovatce. Tato úloha je řešena v programu
nářadí AIR CENTER kompresory nářadí úprava vzduchu rozvody Máme dostatek vzduchu pro každého. autorizovaný distributor
AIR CENTER Máme dostatek vzduchu pro každého. autorizovaný distributor kompresory nářadí úprava vzduchu rozvody RÁZOVÉ UTAHOVÁKY Rázový utahovák 3/8 pro použití v montážních linkách či opravných dílnách
zapalovací svíčka hlava válce ventil motoru vačkový píst vačkou pístní ojnice
VENTILOVÉ ROZVODY PSM 4-dobých motorů Cílem: Výměna obsahu válce (spaliny za čerstvou směs ev. vzduch) Podle umístění ventilů a VH dělíme na druhy: SV, F, OHV, OHC, DOHC. zapalovací svíčka hlava válce
Kombinované regulační a vyvažovací ventily pro malé koncové jednotky
TA-COMPACT-T Kombinované regulační a vyvažovací ventily pro malé koncové jednotky Regulační ventil s regulátorem teploty zpátečky pro chladicí systémy IMI TA / Regulační ventily / TA-COMPACT-T TA-COMPACT-T
334/2000 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva průmyslu a obchodu. ze dne 6. září 2000,
Vyhl. č. 334/2000 Sb., stránka 1 z 9 334/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 6. září 2000, kterou se stanoví požadavky na vodoměry na studenou vodu označované značkou EHS Ministerstvo
Regulátory TYPU B (B, BCH, R, H, BE, BCHE)
Regulátory TYPU B (B, BCH, R, H, BE, BCHE) DOMOVNÍ REGULÁTORY PRO ZEMNÍ PLYN REGULÁTORY TYPU B Domovní regulátory pro zemní plyn POUŽITÍ Regulátory typu B jsou v zásadě určeny k napájení rodinných domků,
Výpočtová studie 2D modelu stroje - Frotor
Objednávka: 2115/0003/07 V Plzni dne: 20.5.2007 Ing. Zdeněk Jůza Západočeská univerzita v Plzni FST KKE Na Čampuli 726 Univerzitní 8 Tlučná Plzeň 330 26 306 14 Technická zpráva Výpočtová studie 2D modelu
Regulační funkce. v aplikaci pro řízení vzduchotechniky. WILKOP, spol. s r.o., 756 54 Zubří, Hlavní 823, tel. / fax : 571 627 324 www.wilkop.
Regulační funkce v aplikaci pro řízení vzduchotechniky WILKOP, spol. s r.o., 756 54 Zubří, Hlavní 823, tel. / fax : 571 627 324 OBSAH 1. ÚVOD 2 2. HARDWAROVÁ KONCEPCE REGULÁTORU 2 2.1 ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ
MATURITNÍ OKRUHY STAVBA A PROVOZ STROJŮ TŘÍDA: 4SB ŠKOLNÍ ROK: 2015-2016 SPEZIALIZACE: TECHNICKÝ SOFTWARE
1.A. VALIVÁ LOŽISKA a) dělení ložisek b) skladba ložisek c) definice základních pojmů d) výpočet ložisek d) volba ložisek 1.B. POHYBLIVÉ ČÁSTI PÍSTOVÉHO STROJE a) schéma pohyblivých částí klikového mechanismu
Prezentace diplomové práce: Vysokootáčková přídavná pneumatická vřetena Student: Školitel: Zadavatel: Klíčová slova: Anotace:
- ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Prezentace diplomové práce: Vysokootáčková přídavná pneumatická vřetena Student: Školitel: Zadavatel: Klíčová slova: Anotace: Cíle práce: Bazala Zdeněk Doc. Ing.
Monitorování vývoje meteo situace nad ČR pomocí GPS meteorologie
Monitorování vývoje meteo situace nad ČR pomocí GPS meteorologie Bc. Michal Kačmařík Instutut geoinformatiky, Hornicko-geologická fakulta, Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu
PID mikroprocesorový regulátor THP35
PID mikroprocesorový regulátor THP35 1.0 Všeobecný popis: Číslicový regulátor teploty THP35 se dvěma výstupy, postavený na bázi výkonného mikroprocesoru, je konstruován pro regulaci teploty nebo jiných
Otočný stůl nové koncepce pro multifunkční obráběcí centrum
Otočný stůl nové koncepce pro multifunkční obráběcí centrum Ing. Ondřej Kubera Vedoucí práce: Ing. Lukáš Novotný, Ph.D. Abstrakt Příspěvek popisuje novou koncepci otočného stolu s prstencovým motorem,
Analýza ustáleného teplotního pole výfukového ventilu
Analýza ustáleného teplotního pole výfukového ventilu E. Dobešová, J.Skácel Anotace: Pri spalování jsou soucásti motoru vystaveny pomerne vysokým teplotám. V hlave válcu je teplotou nejvíce zatížen výfukový
PLNICÍ PŘÍPOJKY PRO VENTILY NA PLNICÍ TLAK 300 BAR
Česká asociace technických plynů PLNICÍ PŘÍPOJKY PRO VENTILY NA PLNICÍ TLAK 300 BAR ČATP 1/02/PS-4 Česká asociace technických plynů (ČATP) Člen European Industrial Gases Association (EIGA) U Technoplynu
ZÁKLADY ŘÍZENÍ ENERGETICKÝCH STROJŮ
INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 1. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 ZÁKLADY ŘÍZENÍ ENERGETICKÝCH STROJŮ
Vliv barometrického tlaku na úroveň hladiny vody v pozorovacích vrtech
Vliv barometrického tlaku na úroveň hladiny vody v pozorovacích vrtech JAN KAŠPÁREK Klíčová slova: pozorovací vrt barometrický tlak podzemní voda SOUHRN Příspěvek se zabývá vlivem změn barometrického tlaku
UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta elektrotechniky a informatiky. Informační systém realitní kanceláře Jan Šimůnek
UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta elektrotechniky a informatiky Informační systém realitní kanceláře Jan Šimůnek Bakalářská práce 2011 Prohlášení autora Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval samostatně.
VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.
VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová
1 POPIS REGULÁTORU ADEX PENTA... 2. 1.1 Základní funkce regulátoru... 2. 1.2 Popis činnosti regulátoru... 3. 1.3 Hlavní prvky regulátoru...
OBSAH: 1 POPIS REGULÁTORU ADEX PENTA... 2 1.1 Základní funkce regulátoru... 2 1.2 Popis činnosti regulátoru... 3 1.3 Hlavní prvky regulátoru... 4 1.4 Popis čidel regulátoru a jejich funkce... 5 1.5 Varianta
RÁM P ÍV SU SE SKLÁP CÍ NÁSTAVBOU
VYSOKÉ U ENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMOTIVE ENGINEERING
Aplikace číslicového řízení
Aplikace číslicového řízení Učební text VOŠ a SPŠ Kutná Hora Řízení spotřeby Proč regulovat spotřebu obtížná regulace velkých energetických zdrojů převedení regulace na stranu odběratele tarifní systém
Konfigurace řídicího systému technikou Hardware In The Loop
1 Portál pre odborné publikovanie ISSN 1338-0087 Konfigurace řídicího systému technikou Hardware In The Loop Szymeczek Michal Elektrotechnika, Študentské práce 20.10.2010 Bakalářská práce se zabývá konfigurací
TA-MATIC. Směšovací ventily Termostatický směšovací ventil pro teplou vodu
TA-MATIC Směšovací ventily Termostatický směšovací ventil pro teplou vodu IMI HEIMEIER / Teplá voda / TA-MATIC TA-MATIC Termostatické směšovací ventily jsou vhodné pro řízení teploty teplé vody v obytných
Multilux 4-Eclipse-Set
Multilux -Eclipse-Set Design-Edition s dvoubodovým připojením, rohové a přímé provedení zároveň, pro R / a G / připojení, s automatickým omezením průtoku IMI HEIMEIER / Design-Editio / Multilux -Eclipse-Set
HA 50/120 SIGMA PUMPY HRANICE HYDRAULICKÝ AGREGÁT 426 2.98 40.12
SIGMA PUMPY HRANICE HYDRAULICKÝ AGREGÁT SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz HA 50/120 426 2.98.12 Použití Hydraulický
Návod na montáž, obsluhu a údržbu RADA 425 TERMOSKOPICKÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL
Návod na montáž, obsluhu a údržbu RADA 425 7/2009 VŠEOBECNĚ Funkcí termostatického směšovacího ventilu je dodávka vody o bezpečné teplotě. Žádné takovéto zařízení nemůže být považováno za funkčně neselhávající
Elektronicky řízený odváděč kondenzátu Hyperdrain
Compressed Air Treatment Elektronicky řízený odváděč kondenzátu Hyperdrain řady HDE010 a HDE020 Návod na obsluhu, údržbu a provoz Kód: 171080230 Vydání 1. ze dne 12. 4. 2000 HDE 010 HDE 020 1 1. Úvod Prostudujte
PRAXE A PŘÍNOSY INDEXOVÉHO BENCHMARKINGU PRACTISE AND BENEFITS OF INDEX BENCHMARKING
PRAXE A PŘÍNOSY INDEXOVÉHO BENCHMARKINGU PRACTISE AND BENEFITS OF INDEX BENCHMARKING Daniel Salava 1 Anotace: Tento článek se zabývá problematikou a aspekty užití indexového benchmarkingu zejména v malých
BRV71 a BRV73 Pøímoèinné redukèní ventily
2103050/1 IM-P210-04 CH Vydání 1 BRV71 a BRV73 Pøímoèinné redukèní ventily Návod k montáži a údržbì 1. Montáž 2. Profuk/proplach 3. Uvedení do provozu 4. Údržba 5. Náhradní díly 1 IM-P210-04 CH Vydání
SYSTÉM PRO AUTOMATICKÉ OVĚŘOVÁNÍ ZNALOSTÍ
SYSTÉM PRO AUTOMATICKÉ OVĚŘOVÁNÍ ZNALOSTÍ PŘIBYL VLADIMÍR Fakulta managementu, Vysoká škola ekonomická v Praze, Jarošovská 1117/II, 377 01 Jindřichův Hradec priby-vl@fm.vse.cz Abstrakt: Příspěvek se zabývá
OVMT Mechanické zkoušky
Mechanické zkoušky Mechanickými zkouškami zjišťujeme chování materiálu za působení vnějších sil, tzn., že zkoumáme jeho mechanické vlastnosti. Některé mechanické vlastnosti materiálu vyjadřují jeho odpor
Axiální zajištění ložisek... 199 Způsoby zajištění... 199 Připojovací rozměry... 202. Konstrukce souvisejících dílů... 204
Použití ložisek Uspořádání ložisek... 160 Uspořádání s axiálně vodícím a axiálně volným ložiskem... 160 Souměrné uspořádání ložisek... 162 Plovoucí uspořádání ložisek... 162 Radiální zajištění ložisek...
TA 123 A. Robert Bosch GmbH Geschäfsbereich Junkers Postfach 1309 7314 Wernau
Návod k montáži a obsluze JU 1071 a JU 1072 TA 123 A 7 719 000 751 Robert Bosch GmbH Geschäfsbereich Junkers Postfach 1309 7314 Wernau Zastoupení Bosch: Robert Bosch odbytová s.r.o. Pod višňovkou 25/1661
Kotel na dřevní štěpku
Kotel na dřevní štěpku 20 - Kvalita je náš úspěch... Firma HERZ Armaturen Ges.m.b.H., založena v roce 1896 disponuje víc jak 110 letou historií působení na trhu. HERZ Armaturen Ges.m.b.H. má v Rakousku
TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ KONSTRUKČNÍCH OCELÍ SVOČ - 2008. Jana Martínková, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika
TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ KONSTRUKČNÍCH OCELÍ SVOČ - 2008 Jana Martínková, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika ABSTRAKT Práce obsahuje charakteristiku konstrukčních ocelí
Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část Regulace sdružené kompresorové jednotky ORK3
Programovatelná řídící jednotka REG10 návod k instalaci a použití 2.část Regulace sdružené kompresorové jednotky ORK3 Obsah: 1.0 Program... 2 1.1 Vstupy a výstupy jednotky ORK3... 2 1.2 Další zobrazované
Stabilita v procesním průmyslu
Konference ANSYS 2009 Stabilita v procesním průmyslu Tomáš Létal VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV PROCESNÍHO A EKOLOGICKÉHO INŽENÝRSTVÍ, Adresa: Technická 2896/2, 616 69
REGULÁTORY PRO DOMÁCTNOSTI TYP B NG
REGULÁTORY PRO DOMÁCTNOSTI TYP B NG Process Management TM Regulátory B NG Popis Pružiny Přizpůsobení různým médiím (Přírodní plyn, GPL atd.) TĚLESO REZISTENTNÍ VŮČI VYSOKÝM TLAKŮM 1. Stupeň regulace Přesný
Autor: Bc. Tomáš Zelenka Obor: Fyzikální chemie povrchů
Autor: Bc. Tomáš Zelenka Obor: Fyzikální chemie povrchů Modifikované verze Dewarových nádob Konstrukce řešena pro vložení exp. aparatury (nebo její části) ta pracuje za nízkých teplot Kryostaty - různé
KONSTRUKČNÍ NÁVRH HYDRAULICKÉHO LISOVACÍHO ZAŘÍZENÍ PRO VÝUKOVÉ ÚČELY SVOČ FST 20010
KONSTRUKČNÍ NÁVRH HYDRAULICKÉHO LISOVACÍHO ZAŘÍZENÍ PRO VÝUKOVÉ ÚČELY SVOČ FST 20010 Tomáš Drexler, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika ABSTRAKT Cílem této práce
Návrh jednoúčelového stroje pro kontrolu správnosti montáže sestavy automobilového světlometu. Bc. Jiří Hruboň
Návrh jednoúčelového stroje pro kontrolu správnosti montáže sestavy automobilového světlometu Bc. Jiří Hruboň Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Práce se zabývá konstrukčním řešením jednoúčelového stroje,
POŽÁRNÍ ODOLNOST DŘEVOBETONOVÉHO STROPU
Energeticky efektivní budovy 2015 sympozium Společnosti pro techniku prostředí 15. října 2015, Buštěhrad POŽÁRNÍ ODOLNOST DŘEVOBETONOVÉHO STROPU Eva Caldová 1), František Wald 1),2) 1) Univerzitní centrum
EKONOMICKÉ DŮSLEDKY SJEDNOCENÍ NĚMECKA
Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Hospodářská politika EKONOMICKÉ DŮSLEDKY SJEDNOCENÍ NĚMECKA Economic Consequences of German Reunification Bakalářská / Diplomová práce Vedoucí
LAMELOVÁ ČERPADLA V3/12
Q-HYDRAULIKA LAMELOVÁ ČERPADLA V3/12 velikost 12 do 10 MPa 13 dm 3 /min WK 102/21012 2004 Lamelová čerpadla typu PV slouží jako zdroj tlakového oleje v hydraulických systémech. VÝHODY snadné spuštění díky
Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada: