Návrh a analýza syntetické trysky
|
|
- Ivo Pavlík
- před 8 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 Návrh a analýza syntetické trysky Bc. Jan Kořínek Vedoucí práce: Ing. Tomáš Čenský, Ph.D. Abstrakt Tato práce se zabývá tématikou ovlivňování mezní vrstvy na křídle letadla pomocí syntetických trysek. Je v ní stručně shrnut dosavadní vývoj těchto aplikací. Jádrem celé práce je pak detailní návrh prototypu syntetické trysky včetně napájecí soustavy, jež slouží k experimentálnímu zjištění charakteristik v aerodynamickém tunelu pro vybranou oblast použití. Naměřená data jsou pak podkladem pro optimalizaci CFD výpočtů. Klíčová slova Syntetická tryska, prototyp, CFD, napájení, aerodynamický tunel 1. Problematika syntetických trysek Tato práce se zaobírá tématikou aktivního ovlivnění proudění se zaměřením na syntetické trysky. Zejména jejích účinkem na ovlivňování mezní vrstvy na křídle letadla pro různé aplikace. Je v ní stručně shrnut rozdělení, dosavadní vývoj a využití těchto aplikací v návaznosti na používané druhy tohoto způsobu ovlivňování. 1.1 Historický přehled (2) Snaha o ovládání mezní vrstvy byla projevena leteckými inženýry začátkem 20. let. V roce 1921 si Baumann patentoval využití proudu vzduchu vycházejícího ze slotu na křídle jako zařízení pro zvýšení vztlaku. První použití stacionárního vyfukování pro zvýšení vztlaku v USA bylo zaznamenáno Knightem a Bamberem (1929). Jejich experiment vyšetřoval efekt šířky slotu, umístění a množství vzduchu v závislosti na zvýšení vztlaku. První letadlo pro provedení experimentů odsávání mezní vrstvy bylo navrženo ve výzkumném aerodynamickém institutu v Německém Goettingenu. Toto letadlo spolu se vizualizací proudění na klapce je znázorněno na obrázku 1. Je zde demonstrována schopnost opětovného přilnutí proudění pomocí odsávání mezní vrstvy. Vývoj letadel v následujících letech byl zaměřen na zvyšování rychlosti. Supersonická letadla kladla nárok na vyšší plošné zatížení a tenčí profily. Klasické prostředky pro zvýšení vztlaku již nebyly schopny plnit nároky v přistávacím režimu, a proto opět přišlo na řadu aktivní ovlivnění proudění (např. využití tryskové Obr 1 Letové testy sání na křídle pro opětovné přilnutí mezní vrstvy a) Schrenkovo letadlo b) ukázka klapky s odtrženým prouděním s vypnutým sáním mezní vrstvy c) ukázka klapky s přilnutým prouděním se zapnutým sáním mezní vrstvy (2)
2 klapky na letounech Lockheed F-104 Starfighter, BAC TSR-2 a některých verzí letounu MIG- 21 pro snížení pádové rychlosti). Schéma vnitřní instalace systému použitému na Grumman F9F-4 je zobrazeno na obrázku 2. Problém byl z hlediska AFC studován v NASA na konci 40. A v 50. letech. Tento výzkum zahrnoval aplikaci rozděleného sání blízko náběžné hrany profilu v závislosti na ovládání odtržení. Co je dnes známo jako moderní kontrola proudění je zaměřeno na změnu chování proudění manipulováním proudové nestability využívající Obr 2 Schéma vyfukovacího systému mezní vrstvy na letadle Grumman F9F-4 (2) nízkoenergetické aktuace. Nízkoenergetické ovládání proudění není nový koncept. Na ovládání odtrhávání proudění, zvyšování vztlaku, redukci odporu je v dnešní době zaměřována pozornost. Z laboratorních experimentů prováděných v 70. letech bylo zjevné, že metody nestacionárního pulzování použité pro diagnostické účely mohou být efektivní v ovládání turbulentního proudění. Nestacionární buzení může být využito ke změně odporu a vztlaku na vírových tělesech změnou struktury jejich úplavu, ke zpoždění odtržení mezní vrstvy a k ovládání utváření vírů. Ve skutečnosti, použití nestacionárního vyfukování a sání bylo shledáno v mnoha případech, z energetického hlediska, více efektivnější než konvenční metody ovládání mezní vrstvy. Tím je myšleno, že ovládání může být dosaženo s menším výkonem a v některých případech i s menšími mechanickými komplikacemi. Koncem 80. let, se vývoj ve větších měřítcích zaměřil na ovládání turbulentního proudění. Ve většině experimentů bylo použito ovládání pomocí otevřené smyčky, tzn. bez zpětnovazebního signálu. Objevily se otázky v podobě hledání optimální budící frekvence ke zpoždění odtrhávání, vhodných délkových a rychlostních měřítek souvisejících společně s laboratorním experimentem a prototypy. Otevřeně smyčkové aktuátory ovlivňují jednu nebo více nestabilit proudového pole a často se dostanou do nelineárně saturovaného stavu proudu. Lineárně stabilitní teorie poskytuje předpoklad o nejvíce nestabilních frekvencích a zvyšujících se počátečních hodnotách, ale nedokáží předpovědět konečný saturovaný stav proudového pole. Konvenční moderní ovládání proudění je prováděno na základě frekvencí blízkých nejvíce nestabilnímu módu založeném na lineární teorii stability. Mírně Obr 3 Kouřová vizualizace druhů proudění nad povrchem nepohybujícího se profilu rozdílný přístup využívající otevřeně smyčkové ovládání byl
3 představen Wiltsem a Glezerem (1998), kteří použili vysokofrekvenční buzení ve smykové vrstvě, ke zvýšení přenosu energie v disipačním rozsahu spektra frekvencí. Obrázek 3 ukazuje kouřovou vizualizaci proudění na sací straně profilu. Je zde vidět účinek vysokofrekvenčního buzení a opětovné přilnutí turbulentního smykového proudění. Experiment motivoval řadu dalších badatelů k použití vysokofrekvenčního buzení k potlačení utváření nízkofrekvenčních uspořádaných struktur ve smykové vrstvě. Ovládání se zpětnou vazbou vyžaduje senzory k určení aktuálního stavu proudu. Tato implementace je obtížná a vyžaduje dodatečný speciální algoritmus. Výhodou je přizpůsobivost systému aktuálním podmínkám s minimální aktuační energií. Další výhodou je porozumění dynamickým vlastnostem systému, což může být použito jako vodítko při navrhování dalších sofistikovanějších nových verzí zpětnovazebních systémů. 1.2 Rozdělení systémů ovlivnění mezní vrstvy Ovlivňování mezní vrstvy lze rozdělit na dvě části, pasivní a aktivní. Zatím co pasivní prvky nedodávají energii do mezní vrstvy z externího zdroje, aktivní systémy využívají určitého zdroje energie, která je následně dodána do mezní vrstvy Pasivní ovlivnění mezní vrstvy Mezi pasivní prostředky ovlivnění mezní vrstvi, patří převážně vírové generátory (vířiče), které jsou pevně umístěny na obtékaném povrchu a svým tvarem vytvářejí systém vírů, které způsobují promíchání jednotlivých vrstev mezní vrstvy. Tím to promícháním jsou přivedeny částice s vyšší energií blíže k povrchu obtékaného tělesa. Mezi další pasivní prvky patří různé štěrbiny (např. slot na náběžné hraně či štěrbinové klapky na odtokové hraně). Tyto systémy přivádějí proudění s vyšší energií do oblasti, kde je již mezní vrstva náchylná k odtržení. Mezi hlavní výhody pasivního ovlivnění mezní vrstvy je jejich jednoduchost a spolehlivost. Nevýhodou je, že jsou v proudovém poli i v režimech, kdy jejich funkce není potřeba Aktivní ovlivnění mezní vrstvy Termín aktivní ovládání proudění obvykle vyjadřuje dodání energie do proudění určitým aktuátorem. Aktivní ovládání proudění (AFC Active Flow Control) má určité výhody oproti pasivnímu. Aktivní může být v případě potřeby vypnuto a může se přizpůsobovat měnícím se letovým podmínkám. AFC způsobuje menší odpor v porovnání s pasivními systémy, ale obvykle se složitěji implementuje než pasivní metody, protože je zde nutno zahrnout aktuátor. V závislosti na dodaném množství energie (hybnostní součinitel) lze hovořit o dvou oblastech využití, řízení mezní vrstvy a řízení cirkulace. Hranicí mezi těmito dvěma oblastmi je hodnota cirkulace, která odpovídá podmínkám potenciálního proudění. Systémy AFC je možno rozdělit na vyfukování, odsávání či jejich kombinace. Na stacionární a nestacionární. S nulovým hmotnostním tokem přes kontrolní plochu v čase nebo s nenulovým hmotnostním tokem. Rozsah využití AFC je proti pasivním systémům mnohem širší.
4 1.3 Využití systémů ovlivnění mezní vrstvy Techniky ovlivňující mezní vrstvu (ať již pasivní či aktivní) mají široké spektrum využití. Lze je využít pro zvýšení maximálního součinitele vztlaku, zabránění či snížení odtržení proudění, stabilizaci polohy rázové vlny, snížení indukovaného odporu, řízení cirkulace, snížení odporu, nebo i chlazení. 1.4 Typy aktuátorů pro aktivní ovlivnění proudění Pulzní trysky (2) Na pulzní trysky může být nahlíženo jako na opak stabilních trysek. Je dobře známo, že nestabilní vybuzení má významné výhody oproti stabilnímu buzení v mnoha aplikacích ovládání prodění. Pulzní tryska je buď ideálně zapnuta nebo vypnuta a v periodickém případě může být charakterizována určitou obdélníkovou vlnou s cyklem, který udává procentuální dobu, po kterou je tryska zapnuta. Z tohoto důvodu se u pulzních trysek nachází i časově zprůměrovaná střední složka. Pulzní trysky vyžadují externí zdroj proudění. Proud z trysky může být modulován použitím elektromagnetického ventilu nebo vysokorychlostním ventilem. Je-li čas a frekvenční odezva elektromagnetického ventilu dostačující, pak je možné synchronizovat ventil s referenčním snímačem signálu Pulzní mikrotrysky (2) Obr 4 Fotografie pole mikrotrysek o průměrech 400 μm (2) První koncepce "pulzní mikrotrysky," která je rozšířením stabilních mikrotrysek a nadzvukových impaktních trysek slouží k ovládání odtrhávání. Zatím neexistuje žádná jasná definice "mikro", ale obvykle je tím myšlena tryska se submilimetrovými průměry. Tímto se výrazně sníží požadavky hmotnostního průtoku a umožní úzké rozmístěné pole. Obrázek 4 znázorňuje typickou instalaci v náběžné hraně. Mechanismus, kterým tryska interaguje s proudem, závisí na její orientaci s ohledem na směr proudění. V poslední době se objevily různé pulzní varianty těchto mikrotrysek. Je možno použít vysokorychlostní motor umožňující dosáhnout maximální rychlosti otáčení 12000min-1. To umožňuje nestabilní vybuzení na frekvenci 6300 Hz. Tato frekvence odpovídá Strouhalovu číslu 0,16, které je blízko k nižší harmonické. Na obrázku 5 je možno vidět rotační hlavici pulzních mikrotrysek Víro-generátorické trysky (2) Obr 5 Rotační hlavice mikrotrysek (2) Tyto trysky byly vyvinuty jak ve stabilních tak v pulzních verzích a použity v turbínových aplikacích. Koncepce napodobuje konvenční vírové generátory vyfukováním pod určitým směrem vzhledem k nerozrušenému proudu a je znázorněna na obrázku 6a. Jak je vidět na obrázku 6b, vzniká tak systém vírů, které zůstávají v mezní vrstvě a potlačují odtržení.
5 Obr 6 a) Schematické znázornění generování víru b) měření normálové rychlosti vírů (2) Pomocí rychlé odezvy elektromagnetického ventilu s dobou odezvy přibližně 1 ms, šířkou pásma 250 Hz, je možno významně snížit pracovní cyklus, což snižuje hmotnostní průtok, aniž by byly ohroženy výkonnostní výhody. Nicméně výsledné nestabilní, 3-D turbulentní proudové pole vyžaduje časově přesné CFD simulace Piezoelektrické klapky (2) Aktuátor, který byl úspěšně použit v řadě aplikací, je piezoelektrický klapkový aktuátor. Jak je znázorněno na obrázku 7, tyto aplikace zahrnují ovládání odtržení proudění, turbulentní mezní vrstvy, bezesmykové proudění a proudění vyvolané oscilací dutiny. Obr 7 Ukázky aplikací piezoelektrických klapkových aktuátorů a) odtrhávání b) tvorby vírů v mezní vrstvě c) d) volného smykového proudění e) oscilací v dutině (2)
6 Obecná konzolo nosníková konfigurace je znázorněna na Obrázku 7e. Aktuátor lze zavést směrem po křídle nebo směrem po proudu vírové odchylky do toku závisející na geometrii a orientaci ohledem na místní nerozrušené proudění. Aplikace střídavého napětí přes piezokeramiku vyvolává asymetrické střídavě mechanické namáhání ve složené části příčného nosníku v důsledku piezoelektrického účinku. Toto AC napětí vyúsťuje v oscilační ohýbání nosníku a tím ovlivňování poměrů v mezní vrstvě Syntetické trysky Zero-net mass-flux (ZNMF) se běžně nazývají "syntetické trysky", a byly úspěšně použity v četných aplikacích řízení proudění. Zatímco zařízení a jeho varianty se staly velmi populární v posledních deseti letech, tento typ aktuátoru není nic nového. Již v 50. letech se objevila stabilní a stroboskopická vizualizace proudění a kvantitativní měření tohoto zařízení. (2) Obrázek 8 znázorňuje funkci zařízení - (např. píst nebo membrána) osciluje kolem své rovnovážné polohy, pravidelně vytlačuje a nasává tekutinu z/do dutiny přes otvor nebo štěrbinu. Za určitých podmínek, tento proces může vést k tvorbě jednoho nebo více vírových prstenců. Během cyklu tyto vírové prstence syntetizují časově průměrné trysky s konečnou hybností z okolní tekutiny s nulovým hmotnostním přenosem hmoty. Tlak na rovině výstupu během vytlačení je blízký tlaku okolí. (2) Obr 8 Schematické znázornění aktuátoru (2) Proudění ze syntetické trysky je produkováno interakcí vírů, které jsou typicky utvářeny pulzováním sání a vyfukování tekutiny skrz otvor či štěrbinu. Unikátním rysem tohoto proudění je, že je tvořeno výhradně pracovní tekutinou průtokového systému, ve kterém jsou nasazeny. Mohou tak přenášet hybnost do proudového pole bez dodání hmoty napříč hranicí proudění. Syntetické trysky mohou být produkovány v celém rozsahu a délky časového měřítka. Jejich jedinečné vlastnosti z nich činí zajímavé tekutinové aktuátory pro širokou škálu aplikací ovládání proudění. Během posledních několika let byly vlastnosti syntetických trysek zkoumány experimentálně pomocí metody PIV. Syntetické trysky byly produkovány v celém rozsahu délkových a časových měřítcích pro různá Reynoldsova čísla, délky zdvihu, šířky štěrbin a utvářející frekvence.
7 Rychlostní a vírová pole byla měřena ve dvou rovinách, přes štěrbiny (tj. podél krátké osy otvoru) a podél štěrbiny (tj. podél podélné osy). Byl také zkoumán vliv poměru stran štěrbiny na vývoj syntetického proudu a prostorový vývoj sekundárních trojrozměrných vírových struktur v proudovém poli. Tato měření ukázala, že v blízkosti otvoru je proud dvoudimenzionální zatímco při pokračování ve směru proudění vytváří sekundární protiběžné struktury. Podélné a příčné rozložení těchto struktur je tak možno ovlivnit délkou zdvihu membrány a frekvencí. (1) Syntetická tryska na obrázku 9 je s kruhovým otvorem. Pro otvory jiného než kruhového průřezu může poměr stran otvoru ovlivňovat utváření a deformace vírů. Vírové prstence mohou být Obr 9 Schematické znázornění syntetické trysky charakterizovány hlavním parametrem, který je založen na bezrozměrné délce zdvihu. Kde u0(t) je průměrná rychlost proudění nad otvorem, τ je čas vyfouknutí a d je charakteristický délkový rozměr otvoru. To co činí syntetické trysky tak populární je, že nepotřebují žádný externí zdroj vzduchu. Dále také nízká spotřeba energie piezokeramických membrán v rozsahu frekvencí kmitání od jednotek Hz do několika khz. Jejich hlavní nevýhodou je relativně nízká výstupní rychlost proudícího vzduchu, která se pohybuje do řádově 100ms -1. (2) 1.5 Typy aktuátorů syntetických trysek Akustické (1) Obr 10 Schéma aplikace reproduktoru (5) Řada výzkumů se zaměřovala na použití akustického tlaku ke generování syntetického proudění. Bohužel se ukázalo, reproduktory nejsou schopny vyprodukovat vysokotlaké fluktuace, které jsou potřebné k dosažení vysokých rychlostí trysku. Navíc, vzhledem k velikosti reproduktoru, není lehké ho zakomponovat do profilu. Pro takovouto konfiguraci je obtížné generovat rovnoměrné proudění ve směru podél rozpětí podél štěrbiny hlavně při vysokých frekvencích. Pozornost je třeba věnovat poměru délky štěrbiny a vlnové délky akustického pole, aby bylo možné získat rozumnou rovnoměrnou rychlost podél rozpětí štěrbiny. To omezuje maximální frekvenci dosažitelnou akustickým ovládáním. Akustické ovládání je obvykle optimální pro syntetické trysky do 200 Hz, tj. pro nízkofrekvenční režim. (3)
8 1.5.2 Pístové Vratný mechanismus je efektivní způsob k produkování syntetického proudění. Vysoké zdvihové rychlosti až 125 ms-1 lze dosáhnout pomocí vratného mechanismu. Maximální frekvence dosažená pístovým pohonem závisí na pohonu, ale je obecně používána v oblasti nízkých frekvencí. Vhodným návrhem, lze oddělit amplitudu od frekvence ovládání. (3) Kmitající membrány Kompaktní pohon může být zkonstruován použitím vibrační membrány. Výzkumy používají piezoelektrické membrány k získání Obr 11 Schéma principu piezoelektrické membrány (6) syntetizovaných proudů. Vzhledem k malé a kompaktní velikosti pohonu, je možné umístit pohon uvnitř profilu křídla. Piezoelektrické aktuátory jsou schopny zpracovat velmi vysoké frekvence až do 1800 Hz, což je velmi vhodné pro zkoumání vysokofrekvenčních režimů. Nicméně, piezoelektrické ovladače nejsou obecně schopné k produkci vysoce-amplitudových rychlostí kvůli malému vychýlení membrány. (3) Ventilové Syntetické trysky mohou být produkovány rotujícím ventilem bez nutnosti použití vakuové komory. Elektromagnetický ventil může být také použit pro generování syntetických proudů. To však vyžaduje pro sací část cyklu použití vakuových pump. Je zde nutné také použít vysokotlakých systémů, což kontrastuje s principem použití trysek generovaných pouze pracovní tekutinou. Maximální frekvence ventilových aktuátorů se pohybuje okolo 800 Hz, což je vhodné pro zkoumání nízkých až středních frekvencí. (3) 2. Přípravek syntetické trysky Na základě již získaných informací o syntetických tryskách a experimentech s nimi souvisejících, byly pro další experimentální průběh této práce navrženy dva přípravky. Jejich funkčnost je stejná, avšak tvarově jsou zcela odlišné z důvodů technologických výrobních možností. Na těchto přípravcích budou měřeny charakteristiky pulzujícího proudu vzduchu, jež vybudí kmitající piezoelektrická membrána umístěná uvnitř. Výsledky budou dále použity pro optimalizaci CFD výpočtů. Vzhledem k již dříve provedeným experimentům jinými autory, byl návrh přípravku směřován k co největší variabilitě a možnosti změn jistých geometrických ploch a částí dle případné potřeby ovlivnění pulzujícího proudění.
9 2.1 Čtvercový přípravek Obr 12 3D model čtvercového přípravku Na obrázku 12 lze vidět ukázkový 3D model čtvercového přípravku kde uprostřed je zároveň kruhový otvor pro nasávání a vysávání vzduchu z dutiny. Zároveň lze také vpravo na straně spatřit otvor pro napájecí dráty obdélníkového průřezu. Celý přípravek je složen ze stahovací desky, vložky kruhové membrány, vložky kruhové dutiny, vložky trysky a dvou symetrických stahovacích bloků. Vše je staženo a ustaveno čtyřmi svorníky s maticemi a dvěma kolíky. 2.2 Kruhový přípravek Obr 133 3D model kruhového přípravku Na obrázku 13 lze vidět ukázkový 3D model kruhového přípravku. Principiální funkčnost je zde stejná jako u předešlého čtvercového přípravku. Uvnitř umístěná kmitající piezomembrána způsobí nasávaní a vyfukování proudu vzduchu. Důvodem použití této koncepce jsou aspekty technologické a uživatelsky praktické. Všechny potřebné vložky jsou umístěné uvnitř stahovací objímky. Na vnitřní stěně této objímky je vyřezán vnitřní závit, který umožní po vsazení všech vložek stažení jednou stahovací deskou, na jejíž straně je vyřezán stejný vnější závit. Silový účinek tohoto stažení je zároveň rovnoměrně rozložen po celé ploše vložky. Zároveň se tím usnadňuje uživatelská manipulace při sestavování a následném rozebírání přípravku bez nutnosti dalšího nářadí.
10 Přípravek se skládá ze stahovací objímky, stahovací desky, vložky kruhové membrány, vložky kruhové dutiny, vložky trysky a třech kolíků zajišťujících ustavení vložek proti pootočení. Bylo stanoveno zadat tento přípravek do výroby Základová stahovací deska Obr 144 3D model stahovací desky Stahovací deska na obrázku 14 nemá sama o sobě žádnou jinou funkci která by ovlivňovala výsledky experimentu. Je určená pro stažení všech vložek v přípravku šroubováním ve stahovací objímce. Na její straně (není vidět na 3D modelu) je vyřezán závit M152x1 a ze spodní strany jsou vyfrézovány dvě drážky pro ruční dotažení. Materiálem je dural Vložka kruhové piezomembrány Obr15 3D model vložky kruhové membrány Tato součást slouží stejně jako u čtvercového přípravku pro usazení kruhové piezomembrány o průměru 50mm. Pro experiment se znovu uvažuje jako vyměnitelný blok, který se bude lišit usazením pro velikostně a tvarově různé druhy piezomembrán. Vyroben může být např. z duralu nebo i 3D tiskem. Na obrázku 15 lze vidět v rozích dvě stejné ustavovací díry pro kolíky a jednu pro kolík sloužící k zabránění pootočení vložky při skládání a šroubování přípravku. Vložka se vkládá do objímky a nemá na straně vyřezaný závit Uprostřed je kruhová dutina pro piezomembránu spojená s obdélníkovým kanálem pro její napájení.
11 2.2.3 Vložka kruhové dutiny Obr 16 3D model vložky kruhové dutiny Tato vložka stejně jako u čtvercového přípravku navazuje na usazovací část piezomembrány. Odpovídá tomu vnitřní průměr kruhového otvoru, který vytváří dutinu pro vzduch. Je uvažována jako vyměnitelná v případě, že bude třeba změnit objem dutiny pro nasávání a vyfukování vzduchu. Objem se bude měnit výměnou za jinou vložku s rozdílnou tloušťkou. Průřezový otvor však zůstane zachován. Vložka je vycentrována pomocí dvou kolíků, pro něž jsou otvory připraveny blíže vnějšího průměru. Vyroben může být taktéž jako v předchozím případě z duralu nebo i 3D tiskem Vložka trysky Obr 17 3D model vložky trysky V tomto případě jsou parametry trysky také stejné jako u čtvercového s aktuální délkou trysky (tloušťky vložky) 4,3mm s kruhovým průřezem o průměru 2mm a vnitřním zaoblením hran s rádiusem 2mm. Díl je uvažován jako vyměnitelný za jiný v případě nutnosti změny geometrie. Centrování polohy je zde zajištěno obdélníkovou drážkou rozměrově shodnou s drážkou ve stahovací objímce. Materiál je stejný jako v předchozím případě.
12 2.2.5 Stahovací objímka Obr 18 3D model stahovací objímky Stahovací objímka slouží jako obal všech vložek, které jsou nutné k zajištění správné funkce přípravku. Uvnitř je v délce 40mm vyřezán vnitřní závit M152x1 (není vidět na 3D modelu) pro stažení šroubováním stahovací deskou. Na horní straně je obdélníkový otvor pro vycentrování vložky s tryskou. Po zasazení tak horní stěna tvoří společně s vložkou trysky hladký povrch. Na boku je vyfrézovaná drážka pro kolík proti pootočení vložek a také jako místo vývodu napájecích drátů. 2.3 Výroba kruhového přípravku Na přiložených obrázcích je vidět vyrobený kruhový přípravek. Smontování a rozmontování proběhlo bez obtíží. Byla vyrobena navíc distanční kruhová vložka pro zkrácení času šroubováním stahovací desky, protože délka závitu je 40mm z důvodu rezervy v případě potřeby tlustších vnitřních vložek. Všechny součásti jsou duralové. Obr 19 Vyrobené součásti kruhového přípravku
13 3. Měření výstupní rychlosti proudění vzduchu z trysky 3.1 Čtvercová piezo-membrána Pro účely měření výstupní rychlosti trysky, byla vybrána piezomembrána Thunder TH-6R čtvercového průřezu. Tento druh piezomembrán lze využít i jako akčního členu vytvářejícího sílu vlastním Maximální vstupní napětí +900; -450 [V] Hmotnost 16,3 [g] Max výška při ohnutí 1,65; 3,18 [mm] Kapacita 77 [nf] Bloková síla 134 [N] Tab 1 Katalogové parametry piezomembrány Thunder TH-6R ohybem, proto se nehodí pro generování akustických signálů při vysokých frekvencích řádově Obr 21 Piezomembrána Thunder TH-6R v jednotkách khz. Pro účely experimentu se však nepředpokládá dosahování těchto frekvencí. Membránu lze použít při napětí stovek V a umožňuje průhyby až v jednotkách mm. Membránu nelze běžně sehnat v ČR a je nutno ji tak objednat přímo od výrobce sídlícího v USA. 3.2 Zapojení Zapojení probíhalo v laboratořích Ústavu letadlové techniky FS ČVUT. Bylo zde využito generátoru napěťových pulzů Tektronix AFG3102, digitálního osciloskopu Rigol DS1102D, digitálního multimetru Agilent 34411A, napěťového zesilovače Trek 2220-CE-IX a nezbytné propojovací kabeláže. Multimetr Generátor Osciloskop Přípravek s piezo-membránou Zesilovač
14 Obr 22 Sestava zapojení přípravku Generátoru napěťových pulzů Tektronix AFG3102 umožňoval nastavovat sinusový, čtvercový nebo trojúhelníkový průběh napěťových pulzů. Sinusový a čtvercový signál mohl být měněn a upravován v závislosti na jeho frekvenci, fázi, posunutí a napětí. Trojúhelníkový taktéž i s možností změny úhlu sklonu trojúhelníku. Digitální osciloskop Rigol DS1102D zobrazuje generovaný signál s již zesíleným průběhem napěťového signálu ze zesilovače, který vlivem zesílení může být do určité míry deformován. Nejvíce se deformace projevila u čtvercového signálu. U sinusového je naopak téměř neznatelná. Digitální multimetr Agilent 34411A slouží k zobrazení hodnoty efektivního napětí, kterému je reálně vystavena piezomembrána. Napěťový signál z generátoru signálu je veden z kanálu 1 pro zobrazení do osciloskopu, z něj do konektoru vstupu zesilovače. Na konektor výstupu piezomembránu. Pro měření efektivního napětí jsou sondy připojeny taktéž na kabel výstupu ze zesilovače pro piezomembránu. 3.3 Měření rychlosti Měření bylo realizováno v aerodynamickém tunelu Výzkumného a zkušebního leteckého ústavu v Letňanech. Obr 23 Umístění prototypu v aerodynamickém tunelu Pro měření výstupní rychlosti byla použita měřící sonda Dantech včetně dalšího příslušenství pro převedení do digitální podoby. Byly změřeny závislosti pro množsví kombinací vložek měnících tvary trysek a objemy dutin.
15 Graf 1 Výsledné rychlosti vyfukování kombinací trysek 4. Závěr Z měření vyplívá že pro dosažení co nevyšší výstupní rychlosti vyfukované syntetickou tyskou je vhodné avšak není rozhodující dosažení co nejvyšších maximálních průhybů piezomembrány. Rozhodující vliv má samotné uložení a rezonanční stav, který je jiný pro každý objem dutiny a tvar trysky. Stejný obsah trysek o rozdílném tvaru však nezaručuje dosažení stejného rezonančního stavu. Seznam použité literatury 1. Amitay, Miki. Flow Control Reaserch Lab. Rensselaer Polytechnic Institute. [Online] Lu, Frank K. Fundamentals and Applications of Modern Flow Control. Arlington : American Institute of Aeronautics and Astronautics, Inc., EXPERIMENTAL/NUMERICAL INVESTIGATION AIRFOIL WITH FLOW CONTROL BY SYNTHETIC JETS. Widjanarko, Stephanus M.D., a další. Enschede : ICAS2012, 2012, Sv The Interaction of a Synthetic Jet. Schaeffler, Norman W. 41st Aerospace Sciences Meeting & Exhibit, NASA Langley Research Center : AIAA, 2003, Sv Synthetic Jets in Cross-Flow. Zaman, K.B.M.Q. a Milanovic, lvana M. 16th AlAA Computational Fluid Dynamics Conference, Cleveland, West Hartford : AIAA, 2003, Sv Twente, University of. Piezo-Actuators for Synthetic-Jets. University of Twente. [Online]
16 Seznam symbolů L0 zdvih membrány (m) d průměr trysky (m) t čas (s) výstupní rychlost (m s -1 )
Hydromechanické procesy Obtékání těles
Hydromechanické procesy Obtékání těles M. Jahoda Klasifikace těles 2 Typy externích toků dvourozměrné osově symetrické třírozměrné (s/bez osy symetrie) nebo: aerodynamické vs. neaerodynamické Odpor a vztlak
Studentská tvůrčí činnost 2009
Studentská tvůrčí činnost 2009 Numerické řešení proudového pole v kompresorové lopatkové mříži Balcarová Lucie Vedoucí práce: Prof. Ing. P. Šafařík, CSc. a Ing. T. Hyhlík, PhD. Numerické řešení proudového
Příspěvek do konference STČ 2008: Numerické modelování obtékání profilu NACA 0012 dvěma nemísitelnými tekutinami
Příspěvek do konference STČ 2008: Numerické modelování obtékání profilu NACA 0012 dvěma nemísitelnými tekutinami (Numerical Modelling of Flow of Two Immiscible Fluids Past a NACA 0012 profile) Ing. Tomáš
Ústav termomechaniky AV ČR. Témata diplomových prací (2007) Oddělení dynamiky tekutin Dolejšova 5 Praha 8 mail:
Ústav termomechaniky AV ČR Oddělení dynamiky tekutin Dolejšova 5 Praha 8 mail: uruba@it.cas.cz Témata diplomových prací (2007) Metody identifikace koherentních struktur ve 2D vektorových polích. Teoretická
elektrické filtry Jiří Petržela filtry založené na jiných fyzikálních principech
Jiří Petržela filtry založené na jiných fyzikálních principech piezoelektrický jev při mechanickém namáhání krystalu ve správném směru na něm vzniká elektrické napětí po přiložení elektrického napětí se
Laboratorní úloha č. 2 Vzájemná induktivní vazba dvou kruhových vzduchových cívek - Faradayův indukční zákon. Max Šauer
Laboratorní úloha č. Vzájemná induktivní vazba dvou kruhových vzduchových cívek - Faradayův indukční zákon Max Šauer 14. prosince 003 Obsah 1 Popis úlohy Úkol měření 3 Postup měření 4 Teoretický rozbor
Systém větrání využívající Coanda efekt
Systém větrání využívající Coanda efekt Apollo ID: 24072 Datum: 23. 11. 2009 Typ projektu: G funkční vzorek Autoři: Jedelský Jan, Ing., Ph.D., Jícha Miroslav, prof. Ing., CSc., Vach Tomáš, Ing. Technický
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY STUDIE TURBÍNY S VÍŘIVÝM OBĚŽNÝM KOLEM STUDY OF TURBINE WITH SIDE CHANNEL RUNNER
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ENERGETICKÝ ÚSTAV FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING ENERGY INSTITUTE STUDIE TURBÍNY S VÍŘIVÝM OBĚŽNÝM KOLEM STUDY
Proudění vzduchu v chladícím kanálu ventilátoru lokomotivy
Proudění vzduchu v chladícím kanálu ventilátoru lokomotivy P. Šturm ŠKODA VÝZKUM s.r.o. Abstrakt: Příspěvek se věnuje optimalizaci průtoku vzduchu chladícím kanálem ventilátoru lokomotivy. Optimalizace
Nízkofrekvenční (do 1 MHz) Vysokofrekvenční (stovky MHz až jednotky GHz) Generátory cm vln (až desítky GHz)
Provazník oscilatory.docx Oscilátory Oscilátory dělíme podle několika hledisek (uvedené třídění není zcela jednotné - bylo použito vžitých názvů, které vznikaly v různém období vývoje a za zcela odlišných
Obr. 9.1 Kontakt pohyblivé části s povrchem. Tomuto meznímu stavu za klidu odpovídá maximální síla, která se nezývá adhezní síla,. , = (9.
9. Tření a stabilita 9.1 Tření smykové v obecné kinematické dvojici Doposud jsme předpokládali dokonale hladké povrchy stýkajících se těles, kdy se silové působení přenášelo podle principu akce a reakce
Mechanika tekutin. Hydrostatika Hydrodynamika
Mechanika tekutin Hydrostatika Hydrodynamika Hydrostatika Kapalinu považujeme za kontinuum, můžeme využít předchozí úvahy Studujeme kapalinu, která je v klidu hydrostatika Objem kapaliny bude v klidu,
INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 NUMERICKÉ SIMULACE ING. KATEŘINA
Měření rychlosti a frekvence vzduchu v syntetizovaném proudu
Měření rychlosti a frekvence vzduchu v syntetizovaném proudu Erik Flídr Vedoucí práce: Prof. Ing. Pavel Šafařík, CSc., Ing. Zdeněk Trávníček, CSc., Ing. Zuzana Broučková. Abstrakt Práce se zabývá vyhodnocením
Přijímací odborná zkouška pro NMgr studium 2015 Letecká a raketová technika Modul Letecká technika
Přijímací odborná zkouška pro NMgr studium 2015 Letecká a raketová technika Modul Letecká technika Číslo Otázka otázky 1. Kritickým stavem při proudění stlačitelné tekutiny je označován stav, kdy rychlost
Zesilovače. Ing. M. Bešta
ZESILOVAČ Zesilovač je elektrický čtyřpól, na jehož vstupní svorky přivádíme signál, který chceme zesílit. Je to tedy elektronické zařízení, které zesiluje elektrický signál. Zesilovač mění amplitudu zesilovaného
EXPERIMENTÁLNÍ VYŠETŘENÍ VLASTNOSTÍ SYNTETIZOVANÉHO PAPRSKU SVOČ FST 2013
EXPERIMENTÁLNÍ VYŠETŘENÍ VLASTNOSTÍ SYNTETIZOVANÉHO PAPRSKU SVOČ FST 213 Robert Kalista, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 36 14 Plzeň Česká republika ABSTRAKT Tato práce se zabývá experimentálním
3. MĚŘICÍ A ZÁZNAMOVÉ ZAŘÍZENÍ
Experimentální metody přednáška 3 Měřicí a ové zařízení 3. MĚŘICÍ A ZÁZNAMOVÉ ZAŘÍZENÍ 3.1. Komponenty měřicího řetězce 3.2. Mechanický měřicířetězec 3.3. Elektrický měřicířetězec 3.4. Varianty realizace
Obrázek č. 1 : Operační zesilovač v zapojení jako neinvertující zesilovač
Teoretický úvod Oscilátor s Wienovým článkem je poměrně jednoduchý obvod, typické zapojení oscilátoru s aktivním a pasivním prvkem. V našem případě je pasivním prvkem Wienův článek (dále jen WČ) a aktivním
VLIV KMITÁNÍ TRUBKY NA PŘESTUP TEPLA V KANÁLU MEZIKRUHOVÉHO PRŮŘEZU
VLIV KMITÁNÍ TRUBKY NA PŘESTUP TEPLA V KANÁLU MEZIKRUHOVÉHO PRŮŘEZU Autoři: Ing. Petr KOVAŘÍK, Ph.D., Katedra energetických strojů a zařízení, FST, ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, e-mail: kovarikp@ntc.zcu.cz
Time-Resolved PIV and LDA Measurements of Pulsating Flow
Colloquium FLUID DYNAMICS 2007 Institute of Thermomechanics AS CR, v. v. i., Prague, October 24-26, 2007 p.1 MĚŘENÍ PERIODICKÉHO PROUDĚNÍ METODOU TIME-RESOLVED PIV A LDA Time-Resolved PIV and LDA Measurements
2. Syntetizovaný paprsek
Colloquium FLUID DYNAMICS 007 Institute of hermomechanics AS CR, v. v. i., Prague, October 4-6, 007 p.1 Vliv syntetizovaného paprsku na hodnotu celkového ztrátového součinitele v kompresorové lopatkové
CFD simulace obtékání studie studentské formule FS.03
CFD simulace obtékání studie studentské formule FS.03 Bc. Marek Vilím Vedoucí práce: Ing. Tomáš Hyhlík, Ph.D. Abstrakt Práce pojednává o návrhu numerické simulace obtékání studie studentské formule FS.03
Akustooptický modulátor s postupnou a stojatou akustickou vlnou
Úloha č. 8 pro laserová praktika (ZPLT) KFE, FJFI, ČVUT, Praha v. 2017/2018 Akustooptický modulátor s postupnou a stojatou akustickou vlnou Akustooptické modulátory (AOM), někdy též nazývané Braggovské
Teoretický úvod: [%] (1)
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Božetěchova 3, Olomouc Laboratoře elektrotechnických měření Název úlohy Číslo úlohy ZESILOVAČ OSCILÁTOR 101-4R Zadání 1. Podle přípravku
GEOTECHNICKÝ MONITORING
Inovace studijního oboru Geotechnika reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0009 GEOTECHNICKÝ MONITORING podklady do cvičení SEIZMICKÁ MĚŘENÍ Ing. Martin Stolárik, Ph.D. Místnost: C 315 Telefon: 597 321 928 E-mail:
Mechanika kontinua. Mechanika elastických těles Mechanika kapalin
Mechanika kontinua Mechanika elastických těles Mechanika kapalin Mechanika kontinua Mechanika elastických těles Mechanika kapalin a plynů Kinematika tekutin Hydrostatika Hydrodynamika Kontinuum Pro vyšetřování
1. Navrhněte RC oscilátor s Wienovým článkem, operačním zesilovačem a žárovkovou stabilizací amplitudy, podle doporučeného zapojení, je-li dáno:
C OSCILÁTO 20-4. Navrhněte C oscilátor s Wienovým článkem, operačním zesilovačem a žárovkovou stabilizací amplitudy, podle doporučeného zapojení, je-li dáno: - rozsah frekvencí: f 60 Hz, f 600Hz - operační
Václav Uruba home.zcu.cz/~uruba ZČU FSt, KKE Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i., ČVUT v Praze, FS, UK MFF
Václav Uruba uruba@fst.zcu.cz home.zcu.cz/~uruba ZČU FSt, KKE Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i., ČVUT v Praze, FS, UK MFF 13.10.2014 Mechanika tekutin 1/13 1 Mechanika tekutin - přednášky 1. Úvod, pojmy,
Porovnání a popis vlastností dvou typů kleštin lineárního dávkovače
Porovnání a popis vlastností dvou typů kleštin lineárního dávkovače Zavadil L., Dušek J., Hoppe V. SEV Litovel s.r.o. Palackého 34, 784 01 Litovel Česká republika E-mail: zavadil@sev-litovel.cz, hoppe@sev-litovel.cz
Studentská tvůrčí činnost 2009. 3D modelování vírových struktur v rozváděcí turbínové lopatkové mříži. David Jícha
Studentská tvůrčí činnost 2009 3D modelování vírových struktur v rozváděcí turbínové lopatkové mříži David Jícha Vedoucí práce : Prof.Ing.P.Šafařík,CSc. a Ing.D.Šimurda 3D modelování vírových struktur
OTÁZKY K PROCVIČOVÁNÍ PRUŽNOST A PLASTICITA II - DD6
OTÁZKY K PROCVIČOVÁNÍ PRUŽNOST A PLASTICITA II - DD6 POSUZOVÁNÍ KONSTRUKCÍ PODLE EUROKÓDŮ 1. Jaké mezní stavy rozlišujeme při posuzování konstrukcí podle EN? 2. Jaké problémy řeší mezní stav únosnosti
5. POLOVODIČOVÉ MĚNIČE
5. POLOVODIČOVÉ MĚNIČE Měniče mění parametry elektrické energie (vstupní na výstupní). Myslí se tím zejména napětí (střední hodnota) a u střídavých i kmitočet. Obr. 5.1. Základní dělení měničů 1 Obr. 5.2.
Hlavní parametry rádiových přijímačů
Hlavní parametry rádiových přijímačů Zpracoval: Ing. Jiří Sehnal Pro posouzení základních vlastností rádiových přijímačů jsou zavedena normalizovaná kritéria parametry, podle kterých se rádiové přijímače
STATICKÉ TABULKY stěnových kazet
STATICKÉ TABULKY stěnových kazet OBSAH ÚVOD.................................................................................................. 3 SATCASS 600/100 DX 51D................................................................................
Experimentální ověření možností stanovení příčné tuhosti flexi-coil pružin
Jaromír Zelenka 1, Jakub Vágner 2, Aleš Hába 3, Experimentální ověření možností stanovení příčné tuhosti flexi-coil pružin Klíčová slova: vypružení, flexi-coil, příčná tuhost, MKP, šroubovitá pružina 1.
Měření na nízkofrekvenčním zesilovači. Schéma zapojení:
Číslo úlohy: Název úlohy: Jméno a příjmení: Třída/Skupina: / Měřeno dne: Měření na nízkofrekvenčním zesilovači Spolupracovali ve skupině Zadání úlohy: Na zadaném Nf zesilovači proveďte následující měření
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STROJNÍ TECHNOLOGICKÉ POSTUPY
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STROJNÍ Ústav strojírenské technologie TECHNOLOGICKÉ POSTUPY 1. Hodnocení přilnavosti odtrhem (ČSN EN ISO 4624) 2. Tribologická analýza Tribometr TOP 3 1. Hodnocení
Pokud proudění splňuje všechny výše vypsané atributy, lze o něm prohlásit, že je turbulentní (atributy je třeba znát).
Laminární proudění je jeden z typů proudění reálné, tedy vazké, tekutiny. Laminární proudění vzniká obecně při nižších rychlostech (přesněji Re). Proudnice laminárního proudu jsou rovnoběžné a vytvářejí
Trysky pro distributor vzduchu fluidního kotle v úpravě pro spalování biomasy
Trysky pro distributor vzduchu fluidního kotle v úpravě pro spalování biomasy Jan HRDLIČKA 1, * 1 ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav energetiky, Technická 4, 166 07 Praha 6 * Email: jan.hrdlicka@fs.cvut.cz
Měření pilového a sinusového průběhu pomocí digitálního osciloskopu
Měření pilového a sinusového průběhu pomocí digitálního osciloskopu Úkol : 1. Změřte za pomoci digitálního osciloskopu průběh pilového signálu a zaznamenejte do protokolu : - čas t, po který trvá sestupná
Zdroje napětí - usměrňovače
ZDROJE NAPĚTÍ Napájecí zdroje napětí slouží k přeměně AC napětí na napětí DC a následnému předání energie do zátěže, která tento druh napětí (proudu) vyžaduje ke správné činnosti. Blokové schéma síťového
Výpočet stlačitelného proudění metodou konečných objemů
Výpočet stlačitelného proudění metodou konečných objemů Petra Punčochářová Ústav technické matematiky, Fakulta strojní, Vysoké učení technické v Praze Vedoucí práce: Prof. RNDr. K. Kozel DrSc. Úvod V 80.
Aktivní řízení anulárního proudu radiálním syntetizovaným proudem
Aktivní řízení anulárního proudu radiálním syntetizovaným proudem Zuzana Broučková Vedoucí práce: prof. Ing. Pavel Šafařík, CSc., Ing. Zdeněk Trávníček, CSc. Abstrakt Tato práce se zabývá experimentálním
Zvyšování kvality výuky technických oborů
Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.11 Diagnostika automobilů Kapitola 25 Ventil
Dynamika tekutin popisuje kinematiku (pohyb částice v času a prostoru) a silové působení v tekutině.
Dynamika tekutin popisuje kinematiku (pohyb částice v času a prostoru) a silové působení v tekutině. Přehled proudění Vazkost - nevazké - vazké (newtonské, nenewtonské) Stlačitelnost - nestlačitelné (kapaliny
Pružnost a pevnost (132PRPE) Písemná část závěrečné zkoušky vzorové otázky a příklady. Část 1 - Test
Pružnost a pevnost (132PRPE) Písemná část závěrečné zkoušky vzorové otázky a příklady Povolené pomůcky: psací a rýsovací potřeby, kalkulačka (nutná), tabulka průřezových charakteristik, oficiální přehled
Návrh frekvenčního filtru
Návrh frekvenčního filtru Vypracoval: Martin Dlouhý, Petr Salajka 25. 9 2010 1 1 Zadání 1. Navrhněte co nejjednodušší přenosovou funkci frekvenčního pásmového filtru Dolní propusti typu Bessel, která bude
Zásady regulace - proudová, rychlostní, polohová smyčka
Zásady regulace - proudová, rychlostní, polohová smyčka 23.4.2014 Schématické znázornění Posuvová osa s rotačním motorem 3 regulační smyčky Proudová smyčka Rychlostní smyčka Polohová smyčka Blokové schéma
PROUDĚNÍ V KAVITĚ VYVOLANÉ SMYKOVÝM TOKEM PŘI VELKÝCH REYNOLDSOVÝCH ČÍSLECH Shear-driven cavity flow at high Reynolds numbers
Colloquium FLUID DYNAMICS 27 Institute of Thermomechanics AS CR, v. v. i., Prague, October 24-26, 27 p.1 PROUDĚNÍ V KAVITĚ VYVOLANÉ SMYKOVÝM TOKEM PŘI VELKÝCH REYNOLDSOVÝCH ČÍSLECH Shear-driven cavity
Technologie a řízení letecké dopravy: 6. Základní konstrukce letounů
Technologie a řízení letecké dopravy: 6. Základní konstrukce letounů Metodický koncept k efektivní podpoře klíčových odborných kompetencí s využitím cizího jazyka ATCZ62 - CLIL jako výuková strategie na
Tvorba výpočtového modelu MKP
Tvorba výpočtového modelu MKP Jaroslav Beran (KTS) Modelování a simulace Tvorba výpočtového modelu s využitím MKP zahrnuje: Tvorbu (import) geometrického modelu Generování sítě konečných prvků Definování
Úvod do laserové techniky KFE FJFI ČVUT Praha Michal Němec, 2014. Plynové lasery. Plynové lasery většinou pracují v kontinuálním režimu.
Aktivní prostředí v plynné fázi. Plynové lasery Inverze populace hladin je vytvářena mezi energetickými hladinami některé ze složek plynu - atomy, ionty nebo molekuly atomární, iontové, molekulární lasery.
Účinky měničů na elektrickou síť
Účinky měničů na elektrickou síť Výkonová elektronika - přednášky Projekt ESF CZ.1.07/2.2.00/28.0050 Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů. Definice pojmů podle normy ČSN
11 Manipulace s drobnými objekty
11 Manipulace s drobnými objekty Zpracování rozměrově malých drobných objektů je zpravidla spojeno s manipulací s velkým počtem objektů, které jsou volně shromažďovány na různém stupni uspořádanosti souboru.
Hankook Tire Česká republika s. r. o. Hvězdova 1716/2b , Praha 4 Czech Republic. Katalog pneumatik
Hankook Tire Česká republika s. r. o. Hvězdova 1716/2b 140 78, Praha 4 Czech Republic Katalog pneumatik Obsah Značka S FIT EQ G FIT EQ Technologie y 4 6 8 10 12 19 Značka Spojením modré barvy racionálního
Příloha č. 4. Specifikace Aerodynamického tunelu
Technické podmínky Příloha č. 4 Specifikace Aerodynamického tunelu Výstavba vědeckotechnického parku včetně technologie aerodynamického tunelu 1. Základní požadavky Všeobecné požadavky Cirkulační aerodynamický
PROTOKOL číslo: / 2014
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ AKREDITOVANÁ ČIA pod č.1048 Thákurova 7, 166 29, Praha 6 ODBORNÁ LABORATOŘ - OL 181 telefon: 2 2435 5429 fax: 2 2435 3843 Zakázkové
Měřená veličina. Rušení vyzařováním: magnetická složka (9kHz 150kHz), magnetická a elektrická složka (150kHz 30MHz) Rušivé elektromagnetické pole
13. VYSOKOFREKVENČNÍ RUŠENÍ 13.1. Klasifikace vysokofrekvenčního rušení Definice vysokofrekvenčního rušení: od 10 khz do 400 GHz Zdroje: prakticky všechny zdroje rušení Rozdělení: rušení šířené vedením
ZATÍŽENÍ KŘÍDLA - I. Rozdělení zatížení. Aerodynamické zatížení vztlakových ploch
ZATÍŽENÍ KŘÍDLA - I Rozdělení zatížení - Letová a pozemní letová = aerodyn.síly, hmotové síly (tíha + setrvačné síly), tah pohon. jednotky + speciální zatížení (střet s ptákem, pozemní = aerodyn. síly,
1 Švédská proužková metoda (Pettersonova / Felleniova metoda; 1927)
Teorie K sesuvu svahu dochází často podél tenké smykové plochy, která odděluje sesouvající se těleso sesuvu nad smykovou plochou od nepohybujícího se podkladu. Obecně lze říct, že v nesoudržných zeminách
Optimalizace proudění vzduchu pro boční chladicí jednotky CoolTeg Plus
Optimalizace proudění vzduchu pro boční chladicí jednotky CoolTeg Plus Trendy a zkušenosti z oblasti datových center Zpracoval: CONTEG Datum: 15. 11. 2013 Verze: 1.15.CZ 2013 CONTEG. Všechna práva vyhrazena.
Vliv změny geometrie mostní konstrukce a tvaru zábradlí na účinky větru
Vysoké učení technické Brno Stavební fakulta Studentská vědecká odborná činnost Školní rok 2005/2006 Vliv změny geometrie mostní konstrukce a tvaru zábradlí na účinky větru Jméno a příjmení studenta :Filip
Příklady: 31. Elektromagnetická indukce
16. prosince 2008 FI FSI VUT v Brn 1 Příklady: 31. Elektromagnetická indukce 1. Tuhý drát ohnutý do půlkružnice o poloměru a se rovnoměrně otáčí s úhlovou frekvencí ω v homogenním magnetickém poli o indukci
Pružnost a pevnost (132PRPE), paralelka J2/1 (ZS 2015/2016) Písemná část závěrečné zkoušky vzorové otázky a příklady.
Pružnost a pevnost (132PRPE), paralelka J2/1 (ZS 2015/2016) Písemná část závěrečné zkoušky vzorové otázky a příklady Povolené pomůcky: psací a rýsovací potřeby, kalkulačka (nutná), tabulka průřezových
Bezpečnost strojů. dle normy ČSN EN 954-1
Bezpečnost strojů Problematika zabezpečení strojů a strojních zařízení proti následkům poruchy jejich vlastního elektrického řídícího systému se objevuje v souvislosti s uplatňováním požadavků bezpečnostních
Elektronické praktikum EPR1
Elektronické praktikum EPR1 Úloha číslo 4 název Záporná zpětná vazba v zapojení s operačním zesilovačem MAA741 Vypracoval Pavel Pokorný PINF Datum měření 9. 12. 2008 vypracování protokolu 14. 12. 2008
KONSTRUKCE KŘÍDLA - I
Konstrukční prvky KONSTRUKCE KŘÍDLA - I - Podélné nosné prvky (podélný nosný systém) nosníky, podélné výztuhy - Příčné nosné prvky žebra - Potah - Závěsy, spojovací kování Nosníky přenos zatížení ohybové
SVOČ FST Bc. Václav Sláma, Zahradní 861, Strakonice Česká republika
VÝPOČET PROUDĚNÍ V NADBANDÁŽOVÉ UCPÁVCE PRVNÍHO STUPNĚ OBĚŽNÉHO KOLA BUBNOVÉHO ROTORU TURBÍNY SVOČ FST 2011 Bc. Václav Sláma, Zahradní 861, 386 01 Strakonice Česká republika Bc Jan Čulík, Politických vězňů
MIKROMAZÁNÍ PODVĚSNÝCH DOPRAVNÍKŮ
MIKROMAZÁNÍ PODVĚSNÝCH DOPRAVNÍKŮ (MPD) je určené pro jedno a dvojkolejnicové systémy. Mikromazání je navrženo k mazání ložisek rolen dopravníků během jejich provozu, kdy jsou dodávány přesné dávky maziva
Mechanika tekutin. Tekutiny = plyny a kapaliny
Mechanika tekutin Tekutiny = plyny a kapaliny Vlastnosti kapalin Kapaliny mění tvar, ale zachovávají objem jsou velmi málo stlačitelné Ideální kapalina: bez vnitřního tření je zcela nestlačitelná Viskozita
Inteligentní koberec ( )
Inteligentní koberec (10.4.2007) Řešení projektu bylo rozděleno do dvou fází. V první fázi byly hledány vhodné principy konstrukce senzorového pole. Druhá fáze se zaměřuje na praktické ověření vlastností
Mikropočítačová vstupně/výstupní jednotka pro řízení tepelných modelů. Zdeněk Oborný
Mikropočítačová vstupně/výstupní jednotka pro řízení tepelných modelů Zdeněk Oborný Freescale 2013 1. Obecné vlastnosti Cílem bylo vytvořit zařízení, které by sloužilo jako modernizovaná náhrada stávající
Základy letadlové techniky Ivan Jeřábek
Základy letadlové techniky Ivan Jeřábek Ústav letadlové techniky FS ČVUT Základy letadlové techniky Základy letadlové techniky-aeromechanika Názvosloví a popis základních částí letadla Vznik vztlaku na
POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. (Bl) (И) ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA ( 1S ) (SI) Int Cl* G 21 G 4/08
ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA ( 1S ) POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ 262470 (И) (Bl) (22) přihláženo 25 04 87 (21) PV 2926-87.V (SI) Int Cl* G 21 G 4/08 ÚFTAD PRO VYNÁLEZY A OBJEVY (40)
Obecné cíle a řešené dílčí etapy
5.1.3. Nestacionární zkoušky motorů Obecné cíle a řešené dílčí etapy 5.1.3. Nestacionární zkoušky motorů Ověření emisního chování vozidel při simulaci různých reálných provozních podmínek Verifikace spotřeby
Model Position Influence on Surrounding Pressure Field in Wind- Tunnel Test Section
VLIV POLOHY MODELU NA TLAKOVÉ POLE V JEHO OKOLÍ V MĚŘÍCÍM PROSTORU AERODYNAMICKÉHO TUNELU Model Position Influence on Surrounding Pressure Field in Wind- Tunnel Test Section Ing. Peter Kohút 1 ÚVOD Hodnoty
popsat princip činnosti základních zapojení čidel napětí a proudu samostatně změřit zadanou úlohu
9. Čidla napětí a proudu Čas ke studiu: 15 minut Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete umět popsat princip činnosti základních zapojení čidel napětí a proudu samostatně změřit zadanou úlohu Výklad
Hluk a analýza vibrací stěn krytu klimatizační jednotky
XXVI. ASR '00 Seminar, Instruments and Control, Ostrava, April 6-7, 00 Paper Hluk a analýza vibrací stěn krytu klimatizační jednotky KOČÍ, Petr Ing., Katedra ATŘ-, VŠB-TU Ostrava, 7. listopadu, Ostrava
Vypracovat přehled způsobů řízení paralelních kinematických struktur s nadbytečnými pohony
Autor DP: Vedoucí práce: Bc. Tomáš Kozák Ing. Jan Zavřel, Ph.D. Vypracovat přehled způsobů řízení paralelních kinematických struktur s nadbytečnými pohony Vytvořit model jednoduchého redundantního mechanismu
M-142 Multifunkční kalibrátor
M-142 Multifunkční kalibrátor DC/AC napětí do 1000 V, přesnost 10ppm/rok DC/AC proud do 30A Odpor do 1000 MΩ, kapacita do 100 uf Simulace teplotních snímačů TC/RTD Kmitočtový výstup do 20MHz Funkce elektrického
Počítačová dynamika tekutin (CFD) Základní rovnice. - laminární tok -
Počítačová dynamika tekutin (CFD) Základní rovnice - laminární tok - Základní pojmy 2 Tekutina nemá vlastní tvar působením nepatrných tečných sil se částice tekutiny snadno uvedou do pohybu (výjimka některé
PIV MEASURING INSIDE DRAFT TUBE OF MODEL WATER TURBINE PIV MĚŘENÍ V SAVCE MODELOVÉ VODNÍ TURBÍNY
PIV MEASURING INSIDE DRAFT TUBE OF MODEL WATER TURBINE PIV MĚŘENÍ V SAVCE MODELOVÉ VODNÍ TURBÍNY Pavel ZUBÍK Abstrakt Příklad použití bezkontaktní měřicí metody rovinné laserové anemometrie (Particle Image
ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra Technických zařízení budov. Modelování termohydraulických jevů 3.hodina. Hydraulika. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D.
ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra Technických zařízení budov Modelování termohydraulických jevů 3.hodina Hydraulika Ing. Michal Kabrhel, Ph.D. Letní semestr 008/009 Pracovní materiály pro výuku předmětu.
VSTUPNÍ VÝSTUPNÍ ROZSAHY
Univerzální vysokonapěťový oddělovací modul VariTrans P 29 000 P0 ní signály ±30 mv až ±1000 V ±20 ma, ±10 V nebo 0(4)..20 ma Pracovní napětí až 1000 V ac/dc Přesnost 0,1 nebo 0,2 % z rozsahu Zkušební
Zesilovač indukční smyčky ZIS
Zesilovač indukční smyčky ZIS Uživatelská příručka Vydání 1.0 Počet stran: 6 1 Obsah: 1 Úvod... 3 2 Obchodní informace... 3 2.1 Sortiment a objednávání... 3 2.2 Záruka... 3 2.3 Opravy... 3 2.4 Informace
Univerzita obrany K-204. Laboratorní cvičení z předmětu AERODYNAMIKA. Měření rozložení součinitele tlaku c p na povrchu profilu Gö 398
Univerzita obrany K-204 Laboratorní cvičení z předmětu AERODYNAMIKA Měření rozložení součinitele tlaku c p na povrchu profilu Gö 39 Protokol obsahuje 12 listů Vypracoval: Vít Havránek Studijní skupina:
PŘÍKLADY Z HYDRODYNAMIKY Poznámka: Za gravitační zrychlení je ve všech příkladech dosazována přibližná hodnota 10 m.s -2.
PŘÍKLADY Z HYDRODYNAMIKY Poznámka: Za gravitační zrychlení je ve všech příkladech dosazována přibližná hodnota 10 m.s -. Řešené příklady z hydrodynamiky 1) Příklad užití rovnice kontinuity Zadání: Vodorovným
Oscilátory. Oscilátory s pevným kmitočtem Oscilátory s proměnným kmitočtem (laditelné)
Oscilátory Oscilátory Oscilátory s pevným kmitočtem Oscilátory s proměnným kmitočtem (laditelné) mechanicky laditelní elektricky laditelné VCO (Voltage Control Oscillator) Typy oscilátorů RC většinou neharmonické
STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109. Miroslav Hůrka MECHATRONIKA
STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109 Miroslav Hůrka MECHATRONIKA SOUBOR PŘÍPRAV PRO 3. R. OBORU 26-41-M/01 ELEKTRO- TECHNIKA - MECHATRONIKA
Posouzení trapézového plechu - VUT FAST KDK Ondřej Pešek Draft 2017
Posouzení trapézového plechu - UT FAST KDK Ondřej Pešek Draft 017 POSOUENÍ TAPÉOÉHO PLECHU SLOUŽÍCÍHO JAKO TACENÉ BEDNĚNÍ Úkolem je posoudit trapézový plech typu SŽ 11 001 v mezním stavu únosnosti a mezním
Digitální panelové měřící přístroje
Digitální panelové měřící přístroje Digitální panelové měřící přístroje Moderní digitální měřící přístroje s mikroprocesorovým řízením sloužící na měření elektrických veličin v jedno- a třífázové síti
Inovované elektrické řetězové kladkostroje - milníky na cestě k úspěchu
Inovované elektrické řetězové kladkostroje - milníky na cestě k úspěchu 1952 1954 1955 1956 1966 STAR LIFTKET generace 21. století Počáteční konstrukce LIFTKETu ukázala jako první na trhu cestu k menší
Ing. Jaromír Kejval, Ph.D.
Výzkum a vývoj v automobilovém průmyslu 2011 Numerické simulace a zkušebnictví ve vývojovém cyklu automobilu Lázně Bělohrad, 10.11.2011 Únavové vibrační zkoušky ve SWELL Ing. Jaromír Kejval, Ph.D. SPEKTRUM
SIMULACE PULZUJÍCÍHO PRŮTOKU V POTRUBÍ S HYDRAULICKÝM AKUMULÁTOREM Simulation of pulsating flow in pipe with hydraulic accumulator
Colloquium FLUID DYNAMICS 2009 Institute of Thermomechanics AS CR, v.v.i., Prague, October 21-23, 2009 p.1 SIMULACE PULZUJÍCÍHO PRŮTOKU V POTRUBÍ S HYDRAULICKÝM AKUMULÁTOREM Simulation of pulsating flow
Vážicí technologie. Tenzometrické snímače zatížení. Thomas Hesse Thomas.hesse@hbm.com. www.hbm.com
Vážicí technologie Tenzometrické snímače zatížení Thomas Hesse Thomas.hesse@hbm.com www.hbm.com Referenční kilogramové závaží 31.07.09, Slide 2 Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH Thomas Hesse Co je to
CT-prostorové rozlišení a citlivost z
CT-prostorové rozlišení a citlivost z Doc.RNDr. Roman Kubínek, CSc. Předmět: lékařská přístrojová fyzika Prostorové rozlišení a citlivost z Prostorové rozlišení význam vyjádření rozlišení měření rozlišení
Zařízení pro testování vyústek kabin dopravních prostředků a hodnocení charakteru proudění
Zařízení pro testování vyústek kabin dopravních prostředků a hodnocení charakteru proudění Apollo ID: 25931 Datum: 7. 11. 2011 Typ projektu: G funkční vzorek Autoři: Jedelský Jan, Ing., Lízal František,
Speciální spektrometrické metody. Zpracování signálu ve spektroskopii
Speciální spektrometrické metody Zpracování signálu ve spektroskopii detekce slabých signálů synchronní detekce (Lock-in) čítaní fotonů měření časového průběhu signálů metoda fázového posuvu časově korelované
HHVB82. Uživatelský manuál. Měřič vibrací, zrychlení a rychlosti. tel: 596 311 899 fax: 596 311 114 web: www.jakar.cz e-mail: kontakt@jakar.
HHVB82 Uživatelský manuál Měřič vibrací, zrychlení a rychlosti tel: 596 311 899 fax: 596 311 114 web: www.jakar.cz e-mail: kontakt@jakar.cz 1 OBSAH Str. 1. Vlastnosti. 3 2. Specifikace 3 3. Popis čelního