prezentace ke 4. cvičení z předmětu Modelování tepelných procesů ve fyzikálních technologiích (MTP / KFY)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "prezentace ke 4. cvičení z předmětu Modelování tepelných procesů ve fyzikálních technologiích (MTP / KFY)"

Transkript

1 prezentace ke 4. cvičení z předmětu Modelování tepelných procesů ve fyzikálních technologiích (MTP / KFY) TEPELNÉ PROCESY V POVLAKOVÉ TEPELNÉ BARIÉŘE PŘI PŮSOBENÍ TEPELNÉHO RÁZU Ing. Zdeněk Veselý, Ph.D. Katedra fyziky Fakulta aplikovaných věd Západočeská univerzita v Plzni

2 Obsah 1. Problematika povlakových tepelných bariér 2. Plazmový nástřik povlakových tepelných bariér 3. Tepelné zatěžování povlakových tepelných bariér

3 1. Problematika povlakových tepelných bariér A. Motivace B. Struktura TBC C. Funkce TBC D. Vytváření TBC E. Použití TBC 1/1

4 A. Motivace S ohledem na životní prostředí, omezené zdroje surovin a energií rostou snahy o zvyšování energetické účinnosti zařízení a technologií. Zvýšení účinnosti tepelných zařízení je většinou dosahováno použitím vyšších provozních teplot a speciálních materiálů, které jsou schopny si v těchto podmínkách zachovat požadovanou životnost a spolehlivost. Významnou cestou ke zvyšování provozní teploty a tedy i tepelného zatížení povrchu materiálů je ochrana vysokotepelně namáhaných částí pomocí povlakové tepelné bariéry (TBC). 1/2

5 B. Struktura TBC - heterogenní struktura na povrchu tepelně namáhaných částí - obvykle třívrstvá - rozdílné fyzikální vlastnosti vrstev - rozdílné funkce vrstev 1/3

6 1. keramická vrstva - ZrO 2 8 hm.% Y 2 O 3 ( m) - nízká tepelná vodivost - dostatečná odrazivost pro infračervené záření - odolnost proti tepelně indukovaným napětím a deformacím 2. přídavná vrstva - Al 2 O 3 (1 10 m) - difúzní bariéra - snižuje oxidaci a vysokoteplotní korozi vazné vrstvy a základního materiálu 1/4

7 3. vazná vrstva - NiCoCrAlY ( m) - zlepšuje vazbu keramické vrstvy na substrát - přizpůsobuje přechod mezi deformacemi v keramické vrstvě a substrátu - odolnost proti oxidaci a vysokoteplotní korozi 1/5

8 C. Funkce TBC TBC je využíváno k - ochraně proti vysokým teplotám a tepelným rázům pomocí snížení teploty základního materiálu Snížení teploty základního materiálu při použití TBC je využíváno ke - zvýšení účinnosti zařízení - zvýšení životnosti součásti 1/6

9 zachování teploty základního materiálu použití TBC a její další zvyšování tepelné účinnosti zachování provozní teploty zařízení použití TBC a její další zvyšování tepelné účinnosti zvyšování provozní teploty zařízení zvyšování tepelné účinnosti zařízení snižování teploty základního materiálu zvyšování životnosti základního materiálu 1/7

10 teplota vnějšího prostředí snížení teploty mezní vrstva keramická vrstva vazná vrstva substrát vnitřní mezní vrstva teplota chladicí tekutiny zatěžovaný povrch chlazený povrch keramická vrstva vazná vrstva substrát 1/8

11 D. Vytváření TBC Pro TBC jsou nejčastěji využívány metody PVD a plazmového nástřiku. Široce používaný plazmový nástřik má výhodu zejména při nasazení v průmyslových aplikacích díky menším aplikačním nákladům a schopnosti pokrývat velký povrch tvarově velmi různých i plošně rozsáhlých komponent. 1/9

12 E. Použití TBC TBC mají velký význam v energetických, technologických a dalších zařízeních pracujících s vysokými teplotami i v rozvíjejících se výrobních technologiích využívajících intenzivní zdroje tepla. Všude tam, kde je třeba chránit komponenty zařízení proti tepelnému zatížení. 1/10

13 Letecké plynové turbíny Průmyslové plynové turbíny - spalovací komora, rotorové a statorové lopatky, výfukové trysky Dieselové motory - píst, zpětné ventily, hlavy válců, vnitřní povrch válce Další aplikace - hořáky plynových pecí, měřicí a další systémy při provozu za vysokých teplot 1/11

14 Příklady aplikací TBC v automobilovém průmyslu a energetice (foto (a, k) fy HPC, (b) fy CNNP Racing, (c, e) fy Swain Technology, (d) fy Brooks Performance Coatings, (f) MPR Associates, (g) fy TMS, (h) fy Ormond, (i) fy Sigma Xi, (j) fy Replika Maschinen, (l) fy German Aerospace Center, (n) fy CAE). 1/12

15 1/13

16 2. Plazmový nástřik povlakových tepelných bariér A. Plazmový nástřik Příprava vzorku Technologie plazmového nástřiku Nástřikové materiály 2/1

17 A. Plazmový nástřik Příprava vzorku Substrátové i standardní vzorky o rozměrech 100 x 70 x 20 mm jsou připraveny ze žárupevné oceli ČSN Pro účely měření teplot ve vzorku je navrženo osm měřicích míst. Pro zavedení termočlánků jsou vyvrtány ze zadní strany vzorku díry o průměru 0,6 mm do požadované hloubky. Tímto způsobem není porušeno teplotní pole mezi měřicími místy a přední stranou vzorku. Pro měření jsou použity plášťované termočlánky typu Ni-NiCr o průměru 0,5 mm. 2/2

18 2/3 Zadní strana vzorku s vyznačenou polohou (mm) měřicích míst (vlevo) a zabudované termočlánky na vzorku III (vpravo).

19 Technologie plazmového nástřiku Připravené vzorky osazenými termočlánky mimo pozic 4 a 6 byly otryskány korundem. Otryskáním se očistí povrch od oxidů a dalších nečistot, zlepší se mechanická přilnavost nanášené vrstvy zvýšením drsnosti substrátu. Po otryskání byly osazeny zbylé termočlánky. Cílem bylo nanést všechny vrstvy TBC po celém povrchu vzorku s co největší homogenitou tloušťky vrstev. Plazmový nástřik vrstev byl prováděn při atmosférickém tlaku bez ochranné atmosféry na zařízení Eutronic Plasma. 2/4

20 2/5 Nástřikové zařízení Eutronic Plasma.

21 2/6 Vzorek po nanesení vrstvy TBC.

22 Nástřikové materiály Pro keramickou vrstvu byly zvoleny materiály ZrO 2 7,5 hm. % Y 2 O 3, alternativně Al 2 O 3 3 hm. % TiO 2. Pro vaznou vrstvu byl vybrán materiál NiCoCrAlY s průměrným hmotnostním složením 38,3 % Co 31,8 % Ni 20,3 % Cr 8,9 % Al 0,5 % Y 0,2 % ostatních prvků. Zrnitosti nástřikových prášků byly m pro ZrO 2 Y 2 O 3 a Al 2 O 3 TiO 2, m pro NiCoCrAlY. 2/7

23 3. Tepelné zatěžování povlakových tepelných bariér A. Tepelné zatěžování Technologie zatěžování Statické zatěžování a dynamické zatěžování Měření při zatěžování B. Emisivita materiálů Emisivita ve spektrálním rozsahu 7,5 13 m a 0,8 1,8 m C. Teploty při dynamickém tepelném zatěžování Teploty měřené termočlánky a měřené termovizí D. Tepelně izolační účinnost TBC při nízkých teplotách Dynamické zatěžování 3/1

24 A. Tepelné zatěžování Technologie zatěžování Vytvořené struktury TBC substrát byly vystaveny tepelnému zatěžování. S ohledem na provozní podmínky TBC ve vysokoteplotních zařízeních byly zvoleny dva způsoby zatěžování plamenem hořáku statické a dynamické. Tepelné zatěžování vzorků TBC bylo prováděno na zařízení TAFA JP Byla použita hořáková pistole UNI-SPRAY-JET osazená hlavicí s tryskami na spalování směsi O 2 C 2 H 2. 3/2

25 Při tepelném zatěžování byl kolem vzorku uchycen ochranný kryt, který zabezpečoval ohřev vzorku pouze z přední strany. Kryt byl z tenkého plechu na jehož zadní stranu byla připevněna sibralová rohož. Při tepelném zatěžování nebyly boční ani zadní strana vzorků nuceně ochlazovány, odvod tepla probíhal pouze volnou konvekcí a radiací. 3/3

26 3/4 Tepelné zatěžování vzorků TBC celkový pohled (vlevo) a detail (vpravo).

27 Statické zatěžování Statické tepelné zatěžování spočívalo v setrvání hořáku nad středem vzorku po dobu několika minut. Tento způsob zatěžování simuloval dlouhodobý tepelný ráz na povrchu TBC. 3/5

28 3/6 Statické tepelné zatěžování vzorku ve viditelném (vlevo) a infračerveném spektru záření (vpravo).

29 Dynamické zatěžování Dynamické tepelné zatěžování spočívalo v podélném pojíždění nad povrchem vzorku. Tento způsob zatěžování simuloval periodicky se opakující krátkodobý tepelný ráz na povrchu TBC. 3/7

30 3/8 Dynamické tepelné zatěžování vzorku ve viditelném (vlevo) a infračerveném spektru záření (vpravo).

31 Měření při tepelném zatěžování Při tepelném zatěžování byly měřeny teploty zabudovanými termočlánky připojené k měřicí ústředně a snímáno infračervené záření povrchů vzorků termovizní kamerou ThermaCAM TM SC2000. K zabudovaným osmi termočlánkům byly přidány ještě Ni-NiCr plášťované termočlánky o průměru 0,5 mm. 3/9

32 Termovizní kamerou bylo zaznamenáváno infračervené záření ve spektrálním rozsahu 7,5 13 m z předního povrchu vzorku s frekvencí 5 Hz. Při měření byl použit filtr pro rozsah teplot K. Pro výpočet povrchového teplotního pole z naměřeného infračerveného záření byla používána zjištěná emisivita povrchu vzorků ve stejném spektrálním rozsahu, dále vzdálenost vzorku od kamery, teplota okolních těles, teplota a relativní vlhkost prostředí. Zjištěné prostorové a časové rozložení povrchové teploty bylo dále vyhodnocováno. Uprostřed povrchu vzorku byla vytvořena kruhová oblast o průměru 20 mm. Byla sledována průměrná teplota této kruhové oblasti T TS a podélné a příčné profily povrchové teploty T S. 3/10

33 B. Emisivita materiálů Emisivita ve spektrálním rozsahu 7,5 13 m Znalost emisivity povrchů TBC, zejména jejich teplotních závislostí, je důležitá pro správný návrh struktury TBC a vyhodnocení její účinnosti při ochraně částí vysokoteplotních zařízení před účinky vysokých teplot a tepelných rázů. Z tohoto důvodu bylo provedeno termovizní měření chladnutí vzorků se zabudovanými termočlánky s a bez struktury TBC. Ze znalosti infračerveného záření a teplot získaných termočlánky byla zjišťována teplotní závislost emisivity povrchu vzorků ve spektrální rozsahu termovizní kamery. 3/11

34 3/12 Měření emisivity vzorků TBC. Vzorky ohřáté na teplotu 1073 K (vlevo) a termovizní záznam povrchové teploty vzorků po vytažení z pece (vpravo).

35 Vzorky byly ohřívány po dvojicích postupně na teploty od 473 K do 1073 K. K ohřevu vzorků byla použita muflová pec LM 412. Emisivita povrchu vzorku byla hledána tak, aby průměrná povrchová teplota kruhové oblasti T TS byla v rozmezí teplot měřených termočlánky na povrchu substrátu a nad povrchem vzorku, blíže k teplotě na povrchu substrátu. 3/13

36 (-) 1,00 0,98 0,96 0,94 0,92 0,90 0,88 vz I vz III vz IV vz V 0, T (K) Emisivita vzorků ve spektrálním rozsahu 7,5 13 m v závislosti na teplotě, vzorek I substrát bez TBC, vzorek III, IV ZrO 2 Y 2 O 3 keramická vrstva TBC, vzorek V Al 2 O 3 TiO 2 keramická vrstva TBC. 3/14

37 Emisivita ZrO 2 Y 2 O 3 vrstvy se pohybuje od 0,95 až do 0,98 při vyšších teplotách. Emisivita substrátu bez TBC se pohybuje od 0,91 přes maximum 0,96 při teplotě 873 K zpět na 0,93. Emisivita keramické vrstvy Al 2 O 3 TiO 2 se pohybuje od 0,90 do 0,96. Celkově emisivita keramické vrstvy ZrO 2 Y 2 O 3 je vyšší než emisivita substrátu a keramické vrstvy Al 2 O 3 TiO 2 při všech sledovaných teplotách ve spektrálním rozsahu 7,5-13 m. Zjištěné emisivity povrchu vzorků byly použity pro vyhodnocování povrchových teplot z infračerveného záření stejného spektrálního rozsahu při statickém a dynamické tepelném zatěžování vzorků. 3/15

38 Přenos tepla radiací je převážně v rozsahu infračervených vlnových délek 3 60 m. Znalost spektrální emisivity v celém rozsahu těchto vlnových délek, nejlépe v závislosti na teplotě povrchu tělesa, je klíčová pro přesné stanovení přenosu tepla radiací na povrchu tělesa. Pro technické výpočty přenosu tepla radiací je většinou postačující hodnota totální emisivity, tj. průměrná hodnota přes celý rozsah vlnových délek. Přitom se předpokládá, že ostatní radiační zdroje jsou šedá nebo černá tělesa. Pro interakci povrchu tělesa se selektivními zdroji záření je však nutné znát přímo spektrální emisivitu v závislosti na vlnové délce záření. 3/16

39 Emisivita ve spektrálním rozsahu 0,8 1,8 m Oxidy kovů se obecně vyznačují výrazným poklesem emisivity se zmenšující se vlnovou délkou. Proto byla zjišťována též emisivita ve spektrálním rozsahu 0,8 1,8 m. Vzorky s TBC byly umístěny do dvířek muflové pece a ze zadní strany zahřívány. Odkrytou čelní stranou odváděl vzorek teplo do okolí radiací a volnou konvekcí, přičemž tato strana sloužila k měření emisivity. 3/17

40 Emisivita byla měřena při různých teplotách za ustáleného stavu. K měření infračerveného záření ve spektrálním rozsahu 0,8 1,8 m byl použit optický vláknový snímač, který snímá infračervené záření v rozsahu odpovídající povrchové teplotě od 980 K. K vyhodnocení emisivity se dále termočlánky měřila teplota ve vzorku na rozhraní TBC substrát a teplota okolí vzorku těsně nad povrchem. Emisivita byla určována tak, aby bezkontaktně měřená povrchová teplota odpovídala teplotě povrchu TBC určené z teplot měřených termočlánky. 3/18

41 3/19 Měření emisivity vzorků TBC. Vzorek ohřátý na teplotu 1073 K (vlevo) a termovizní záznam povrchové teploty vzorku (vpravo).

42 Pro oblast kratších vlnových délek byl zjištěn výrazný pokles emisivity ZrO 2 Y 2 O 3 z 0,95 0,98 na 0,16 0,17 při přechodu od dlouhých ke krátkým vlnovým délkám. Menší pokles emisivity, přibližně pouze o 0,2, byl zaznamenán u Al 2 O 3 TiO 2 a zokujeného povrchu substrátu. Emisivita materiálů TBC v měřených oblastech vlnových délek 3/20

43 C. Teploty při dynamickém tepelném zatěžování Použitím ochranného krytu kolem vzorku bylo při dynamickém zatěžování dosaženo ohřevu pouze z přední strany vzorku a to nucenou konvekcí a radiací. Z přední strany vzorek chladl radiací a při pohybu hořáku směrem k úvratím pojezdu též konvekcí, z bočních a zadní strany vzorku pak radiací a volnou konvekcí okolního vzduchu. 3/21

44 Teploty měřené termočlánky Celkově i po delším čase dynamického zatěžování vzorku III bylo dosaženo nižších teplot než při statickém zatěžování, minimální teplota povrchového termočlánku vzorku I byla 870 K po 331 s dynamického zatěžování oproti 1108 K po 250 s statického zatěžování. Při dynamickém zatěžování vzorku III jsou teploty v substrátu vyrovnanější než při statickém zatěžování, teplotní spád 62 K při dynamickém zatěžování oproti 207 K při statickém zatěžování. 3/22

45 T (K) term Teploty při dynamickém tepelném zatěžování vzorku III t (s) 3/23

46 Teploty měřené termovizí V příčných a podélných profilech jsou zobrazeny pouze viditelné části zatěžovaného povrchu vzorku. Horní a levý viditelný kraj vzorku odpovídá 0 %, dolní a pravý kraj odpovídá 100 %. Čas 0 s odpovídá hořáku v levé úvrati, 4 s v pravé úvrati. Teploty v podélném profilu měřené od středu vzorku k levému okraji, a v příčném profilu měřené uprostřed vzorku, jsou snímány přes plamen hořáku, a proto je skutečná teplota o K nižší. 3/24

47 T (K) T (K) 1273 t(s) 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4, t(s) ,0 0,5 d vert (%) 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4, Příčný profil povrchové teploty při předposledním pojezdu hořáku při dynamickém tepelném zatěžování vzorku III, pojezd z levé do pravé úvratě. Podélný profil povrchové teploty při předposledním pojezdu hořáku při dynamickém tepelném zatěžování vzorku III, pojezd z levé do pravé úvratě. 3/ d horiz (%)

48 Pohyb hořáku nad vzorkem III je zřetelně vidět na vznikajících, posouvajících se a zanikajících teplotních vlnách na povrchu vzorku v podélném profilu. Teplotní vlny jsou způsobeny přítomností TBC na povrchu vzorku, která do značné míry snižuje plošný tepelný tok ve vrstvě i tepelný tok do vzorku. Na vzorcích bez TBC nejsou vidět žádné posouvající se vlny od pohybu hořáku, průběh teploty od levého k pravému kraji je stále lineární. To je způsobeno tím, že veškerý tepelný tok dopadající na povrch stačí substrát bez TBC rychle rozvádět plošně i do hloubky vzorku. 3/26

49 D. Tepelně izolační účinnost TBC při nízkých teplotách Dynamické zatěžování Při dynamickém zatěžování hořák podélně pojížděl nad povrchem vzorku, dynamické zatěžování působí proto mnohem pomalejší nárůst průměrné povrchové teploty vzorku a může být hodnocena tepelně izolační účinnost TBC v oblasti nízkých povrchových teplot. K hodnocení účinnosti TBC při nízkých teplotách byl vytvořen simulační model ohřevu vzorku pro první dva pojezdy hořáku nad vzorkem při dynamickém tepelném zatěžování. Bylo modelováno 2D nestacionární šíření tepla v řezu vzorkem rovinou měřicích míst, což je rovina, nad kterou pojížděla osa hořáku při zatěžování. 3/27

50 Tepelný účinek pohybujícího se hořáku byl vyjádřen jako časově i prostorově proměnný tepelný tok na ovlivněném povrchu vzorku. Rychlost proudícího plyn byla mnohem větší než rychlost pojezdu hořáku, a proto nebyla uvažována asymetrie proudění plynů způsobená pojezdem hořáku. Teplota plynu byla nastavena na 2273 K. Odchylka skutečné teploty plynů hořáku od zvolené konstantní hodnoty ovlivní absolutní hodnoty součinitele přestupu tepla, ale jeho závislost na vzdálenosti od osy hořáku zůstane stejná a zůstanou stejné i relativní poměry získané pro jednotlivé vzorky. Na zvolené hodnotě teploty plynů hořáku nezávisí ani tepelný tok do vzorku. Kromě konvektivního přenosu tepla ze spalin hořáku do vzorku bylo uvažováno chladnutí vzorku radiací. Boční a zadní strana vzorku byla uvažována tepelně izolovaná, což při prvním dvou pojezdech hořáku nad vzorkem neovlivní teplotu v povrchové vrstvě vzorku. 3/28

51 Počáteční teplota vzorku byla nastavena na konstantní hodnotu odpovídající průměru teplot ve všech měřicích místech hodnoceného vzorku. Materiál vzorku byla ocel ČSN Výpočetní síť byla v okolí měřicích míst upravena tak, aby jednotlivá měřicí místa ležela v uzlech sítě. Pro výpočet časové závislosti celkového součinitele přestupu tepla c (r osa ) pro daný výpočetní element na povrchu vzorku byla potřebná znalost aktuální vzdálenosti osy hořáku od daného elementu, aktuální vzdálenost osy hořáku od vzorku, závislost základního součinitele přestupu tepla z (r osa ) na vzdálenosti od osy hořáku a závislost součinitele redukce red (r vzorek ) v závislosti na vzdálenosti osy hořáku od kraje vzorku. 3/29

52 Základní hodnota součinitele přestupu tepla z (r osa ) na vzdálenosti od osy hořáku zohledňuje stav, kdy osa hořánku je nad vzorkem a proud spalin v ose dopadá na povrch vzorku, celý se rozráží a odchází symetricky po povrchu vzorku směrem od osy hořáku. Součinitel redukce red (r vzorek ) v závislosti na vzdálenosti osy hořáku od kraje vzorku směrem do okolí zohledňuje stav, kdy osa hořáku je mimo vzorek, hlavní část proudu spalin nezasahuje vzorek a pouze část plynů ovlivňuje svým prouděním přestup tepla do vzorku. 3/30

53 3/31 Model ohřevu vzorku

54 3/32

55 3/33

56 3/34

57 3/35

58 3/36 Simulační model

59 3/37

60 3/38

61 3/39

62 3/40

63 Po dosažení shody simulovaných hodnot teploty s experimentem končí řešení nepřímé úlohy. Výsledkem simulací jsou hodnoty součinitele přestupu tepla v závislosti na poloze od osy hořáku. Vzájemným porovnáním součinitelů přestupu tepla získaných při tepelném zatěžování vzorků bez a s povlakovou tepelnou bariérou na povrchu je vyhodnocována tepelná účinnost TBC. 3/41

64 3/42

65 3/43

66 Geometrie modelu (samotný substrát) byla ponechána stejná pro vzorek bez TBC i vzorky s vytvořenou TBC. Celkově součinitel přestupu tepla vyjadřuje vliv - konvektivního přenosu tepla - přenosu tepla radiací - přítomnosti TBC na povrchu substrátu Při simulaci nebyla zahrnuta závislost součinitele přestupu tepla na povrchové teplotě vzorku. 3/44

67 Vzájemným porovnáváním základního součinitele přestupu tepla, získaného pro různé vzorky TBC, je vyhodnocována tepelně izolační účinnost TBC na povrchu vzorku, neboť parametry hořáku byly při všech zatěžováních zachovány stejné. Rozložení základního součinitele přestupu tepla a součinitele redukce bylo zjišťováno nepřímou úlohou porovnáváním simulovaných a měřených teplotních průběhů v měřicích místech uvnitř vzorku. 3/45

68 T (K) 373 term mer sim Porovnání simulovaných a měřených teplotních průběhů v měřicích místech uvnitř vzorku III pro první dva pojezdy hořáku při dynamickém zatěžování t (s) 3/46

69 q y (x 10 6 W.m -2 ) z (W.m -2 K -1 ) red (-) r vzorek (m) 0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0, , vzorek I III IV V 0,6 0,7 0,8 0,9 Základní součinitel přestupu tepla a součinitel redukce při dynamickém zatěžování vzorků. 50 1,0 0,00 0,02 0,04 0,06 0,08 0,10 r osa (m) 0,0-0,1-0,2-0,3-0,4-0,5-0,6-0,7 vzorek I III IV V Časový průběh tepelného toku do vzorku při prvním pojezdu hořáku nad vzorkem. 3/47-0,8-2,0-1,5-1,0-0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 t (s)

70 Rozdíly zjištěných základních součinitelů přestupu tepla pro jednotlivé struktury TBC jsou největší v ose hořáku, se vzdáleností od osy hořáku klesají a ve vzdálenosti 0,06 m jsou všechny stejné. Maxima základního součinitele přestupu tepla na povrch vzorku při prvním pojezdu dynamického zatěžování. 3/48

71 Tepelně izolační účinnost TBC za nízkých teplot může být porovnávána pomocí tepelného toku do vzorku. Tepelný tok v sobě zahrnuje nejen vliv základního součinitele přestupu tepla, ale též vliv součinitele redukce a radiaci ze vzorku do okolí. U tepelného toku do povrchu vzorku, na rozdíl od součinitele přestupu tepla, lze vzájemně porovnávat nejen relativní, ale i absolutní hodnoty. Maximální hodnota tepelného toku maximální tepelný tok do středu povrchu vzorku při prvním pojezdu hořáku nad vzorkem. Charakterizuje tepelně izolační účinnost TBC za nízkých teplot při tepelném rázu. Integrální hodnota tepelného toku určitý integrál tepelného toku do středu povrchu vzorku přes čas pojezdu hořáku z pravé do levé úvratě při prvním pojezdu hořáku nad vzorkem. Charakterizuje tepelně izolační účinnost TBC za nízkých teplot při celém pojezdu hořáku nad vzorkem. 3/49

72 M(q y ), I(q y ) (%) 74,5 81,0 78,8 81,2 88,0 88, M(q y ) I(q y ) vzorek I vzorek V vzorek III vzorek IV 0 / / / / 168 vzorek d ZrO2-Y2O3 (d Al2O3 - TiO2 ) / d NiCoCrAlY (x 10-6 m) Tepelně izolační účinnost TBC při dynamickém zatěžování za nízkých teplot. V grafu jsou uvedeny relativní maximální a integrální hodnoty tepelného toku do středu povrchu vzorku při prvním pojezdu hořáku. 3/50

73 3/51 Statické (vlevo) a dynamické (vpravo) tepelné zatěžování vzorků TBC.

74 Použitá literatura 1) Veselý Z. Termomechanické procesy v heterogenní vrstvené struktuře tepelné bariéry při tepelném rázu. Disertační práce. Plzeň: ZČU v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, s. L/1

POVLAKY S VYSOKOU EMISIVITOU A METODY JEJICH VYSOKOTEPLOTNÍHO TESTOVÁNÍ

POVLAKY S VYSOKOU EMISIVITOU A METODY JEJICH VYSOKOTEPLOTNÍHO TESTOVÁNÍ POVLAKY S VYSOKOU EMISIVITOU A METODY JEJICH VYSOKOTEPLOTNÍHO TESTOVÁNÍ Doc. Ing. Milan Honner, Ph.D. - Ing. Ondřej Soukup, Nové technologie výzkumné centrum, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní

Více

TERMOGRAFICKÉ MĚŘENÍ LOPATEK ROTAČNÍHO STROJE "FROTOR"

TERMOGRAFICKÉ MĚŘENÍ LOPATEK ROTAČNÍHO STROJE FROTOR TERMOMECHANIKA TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ VÝZKUMNÁ ZPRÁVA TERMOGRAFICKÉ MĚŘENÍ LOPATEK ROTAČNÍHO STROJE "FROTOR" Autoři: Ing. Pavel Litoš Ing. Jiří Tesař Číslo projektu: Číslo zprávy: Odpovědný pracovník

Více

Měření prostupu tepla

Měření prostupu tepla KATEDRA EXPERIMENTÁLNÍ FYZIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM Z MOLEKULOVÉ FYZIKY A TERMODYNAMIKY Měření prostupu tepla Úvod Prostup tepla je kombinovaný případ

Více

Úvod. Povrchové vlastnosti jako jsou koroze, oxidace, tření, únava, abraze jsou často vylepšovány různými technologiemi povrchového inženýrství.

Úvod. Povrchové vlastnosti jako jsou koroze, oxidace, tření, únava, abraze jsou často vylepšovány různými technologiemi povrchového inženýrství. Laserové kalení Úvod Povrchové vlastnosti jako jsou koroze, oxidace, tření, únava, abraze jsou často vylepšovány různými technologiemi povrchového inženýrství. poslední době se začínají komerčně prosazovat

Více

4 POČÍTAČOVÉ MODELY DETERMINISTICKÉ. VYUŽITÍ SLOŽITÉ OKRAJOVÉ PODMÍNKY V SIMULAČNÍM MODELU

4 POČÍTAČOVÉ MODELY DETERMINISTICKÉ. VYUŽITÍ SLOŽITÉ OKRAJOVÉ PODMÍNKY V SIMULAČNÍM MODELU 4 POČÍTAČOVÉ MODELY DETERMINISTICKÉ. VYUŽITÍ SLOŽITÉ OKRAJOVÉ PODMÍNKY V SIMULAČNÍM MODELU Počítačové modely deterministické využívající numerickou metodu konečných prvků (MKP). Tvorba simulačního modelu

Více

NUMERICKÝ MODEL NESTACIONÁRNÍHO PŘENOSU TEPLA V PALIVOVÉ TYČI JADERNÉHO REAKTORU VVER 1000 SVOČ FST 2014

NUMERICKÝ MODEL NESTACIONÁRNÍHO PŘENOSU TEPLA V PALIVOVÉ TYČI JADERNÉHO REAKTORU VVER 1000 SVOČ FST 2014 NUMERICKÝ MODEL NESTACIONÁRNÍHO PŘENOSU TEPLA V PALIVOVÉ TYČI JADERNÉHO REAKTORU VVER 1000 SVOČ FST 2014 Miroslav Kabát, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika ABSTRAKT

Více

102FYZB-Termomechanika

102FYZB-Termomechanika České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební katedra fyziky 102FYZB-Termomechanika Sbírka úloh (koncept) Autor: Doc. RNDr. Vítězslav Vydra, CSc Poslední aktualizace dne 20. prosince 2018 OBSAH

Více

25 A Vypracoval : Zdeněk Žák Pyrometrie υ = -40 C.. +10000 C. Výhody termovize Senzory infračerveného záření Rozdělení tepelné senzory

25 A Vypracoval : Zdeněk Žák Pyrometrie υ = -40 C.. +10000 C. Výhody termovize Senzory infračerveného záření Rozdělení tepelné senzory 25 A Vypracoval : Zdeněk Žák Pyrometrie Bezdotykové měření Pyrometrie (obrázky viz. sešit) Bezdotykové měření teplot je měření povrchové teploty těles na základě elektromagnetického záření mezi tělesem

Více

KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE. 123MAIN tepelně-fyzikální parametry

KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE. 123MAIN tepelně-fyzikální parametry KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE 123MAIN tepelně-fyzikální parametry Vedení tepla v látkách: vedením (kondukcí) předání kinetické energie neuspořádaných tepelných pohybů. Přenos z míst vyšší

Více

Šíření tepla. Obecnéprincipy

Šíření tepla. Obecnéprincipy Šíření tepla Obecnéprincipy Šíření tepla Obecně: Šíření tepla je výměna tepelné energie v tělese nebo mezi tělesy, která nastává při rozdílu teplot. Těleso s vyšší teplotou má větší tepelnou energii. Šíření

Více

VLIV KMITÁNÍ TRUBKY NA PŘESTUP TEPLA V KANÁLU MEZIKRUHOVÉHO PRŮŘEZU

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

Více

NESTACIONÁRNÍ ŘEŠENÍ OCHLAZOVÁNÍ BRZDOVÉHO KOTOUČE

NESTACIONÁRNÍ ŘEŠENÍ OCHLAZOVÁNÍ BRZDOVÉHO KOTOUČE NESTACIONÁRNÍ ŘEŠENÍ OCHLAZOVÁNÍ BRZDOVÉHO KOTOUČE Autor: Ing. Pavel ŠTURM, ŠKODA VÝZKUM s.r.o., pavel.sturm@skodavyzkum.cz Anotace: Příspěvek se věnuje nestacionárnímu řešení chlazení brzdového kotouče

Více

KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE. 123TVVM tepelně-fyzikální parametry

KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE. 123TVVM tepelně-fyzikální parametry KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE 123TVVM tepelně-fyzikální parametry Vedení tepla v látkách: vedením (kondukcí) předání kinetické energie neuspořádaných tepelných pohybů. Přenos z míst vyšší

Více

Výpočtové nadstavby pro CAD

Výpočtové nadstavby pro CAD Výpočtové nadstavby pro CAD 4. přednáška eplotní úlohy v MKP Michal Vaverka, Martin Vrbka Přenos tepla Př: Uvažujme pro jednoduchost spalovací motor chlazený vzduchem. Spalováním vzniká teplo, které se

Více

1 Zatížení konstrukcí teplotou

1 Zatížení konstrukcí teplotou 1 ZATÍŽENÍ KONSTRUKCÍ TEPLOTOU 1 1 Zatížení konstrukcí teplotou Časově proměnné nepřímé zatížení Klimatické vlivy, zatížení stavebních konstrukcí požárem Účinky zatížení plynou z rozšířeného Hookeova zákona

Více

MĚŘENÍ TEPLOTNÍHO POLE UVNITŘ SPALOVACÍ KOTLE

MĚŘENÍ TEPLOTNÍHO POLE UVNITŘ SPALOVACÍ KOTLE MĚŘENÍ TEPLOTNÍHO POLE UVNITŘ SPALOVACÍ KOTLE Rostislav Zbieg, Markéta Grycmanová Náš příspěvek se zabývá měřením teplotních polí uvnitř spalovací komory kotle termočlánky stíněným a nestíněným. Naměřené

Více

TEPLOTNÍ ODOLNOST PVD VRSTEV VŮČI LASEROVÉMU POVRCHOVÉMU OHŘEVU

TEPLOTNÍ ODOLNOST PVD VRSTEV VŮČI LASEROVÉMU POVRCHOVÉMU OHŘEVU TEPLOTNÍ ODOLNOST PVD VRSTEV VŮČI LASEROVÉMU POVRCHOVÉMU OHŘEVU Beneš, P. 1 Sosnová, M. 1 Kříž, A. 1 Vrstvy a Povlaky 2007 Solaň Martan, M. 2 Chmelíčková, H. 3 1- Katedra materiálu a strojírenské metalurgie-

Více

Stanovení požární odolnosti. Přestup tepla do konstrukce v ČSN EN

Stanovení požární odolnosti. Přestup tepla do konstrukce v ČSN EN Stanovení požární odolnosti NAVRHOVÁNÍ OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ NA ÚČINKY POŽÁRU ČSN EN 1993-1-2 Ing. Jiří Jirků Ing. Zdeněk Sokol, Ph.D. Prof. Ing. František Wald, CSc. 1 2 Přestup tepla do konstrukce v ČSN

Více

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 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

Více

SNÍMAČE PRO MĚŘENÍ TEPLOTY

SNÍMAČE PRO MĚŘENÍ TEPLOTY SNÍMAČE PRO MĚŘENÍ TEPLOTY 10.1. Kontaktní snímače teploty 10.2. Bezkontaktní snímače teploty 10.1. KONTAKTNÍ SNÍMAČE TEPLOTY Experimentální metody přednáška 10 snímač je připevněn na měřený objekt 10.1.1.

Více

4 POČÍTAČOVÉ MODELY DETERMINISTICKÉ. VYUŽITÍ SLOŽITÉ OKRAJOVÉ PODMÍNKY V SIMULAČNÍM MODELU

4 POČÍTAČOVÉ MODELY DETERMINISTICKÉ. VYUŽITÍ SLOŽITÉ OKRAJOVÉ PODMÍNKY V SIMULAČNÍM MODELU 4 POČÍTAČOVÉ MODELY DETERMINISTICKÉ. VYUŽITÍ SLOŽITÉ OKRAJOVÉ PODMÍNKY V SIMULAČNÍM MODELU Počítačové modely deterministické využívající numerickou metodu konečných prvků (MKP). Tvorba simulačního modelu

Více

VYBRANÉ STATĚ Z PROCESNÍHO INŢENÝRSTVÍ cvičení 8

VYBRANÉ STATĚ Z PROCESNÍHO INŢENÝRSTVÍ cvičení 8 UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA APLIKOVANÉ INFORMATIKY VYBRANÉ STATĚ Z PROCESNÍHO INŢENÝRSTVÍ cvičení 8 Hana Charvátová, Dagmar Janáčová Zlín 2013 Tento studijní materiál vznikl za finanční podpory

Více

VLIV ZPŮSOBŮ OHŘEVU NA TEPLOTNÍ DEGRADACI TENKÝCH OTĚRUVZDORNÝCH PVD VRSTEV ZJIŠŤOVANÝCH POMOCÍ VYBRANÝCH METOD

VLIV ZPŮSOBŮ OHŘEVU NA TEPLOTNÍ DEGRADACI TENKÝCH OTĚRUVZDORNÝCH PVD VRSTEV ZJIŠŤOVANÝCH POMOCÍ VYBRANÝCH METOD 23. 25.11.2010, Jihlava, Česká republika VLIV ZPŮSOBŮ OHŘEVU NA TEPLOTNÍ DEGRADACI TENKÝCH OTĚRUVZDORNÝCH PVD VRSTEV ZJIŠŤOVANÝCH POMOCÍ VYBRANÝCH METOD Ing.Petr Beneš Ph.D. Doc.Dr.Ing. Antonín Kříž Katedra

Více

LABORATORNÍ CVIČENÍ Z FYZIKY

LABORATORNÍ CVIČENÍ Z FYZIKY ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE KATEDRA APLIKOVANÉ MATEMATIKY FAKULTA DOPRAVNÍ LABORATORNÍ CVIČENÍ Z FYZIKY Jméno Jana Kuklová Stud. rok 7/8 Číslo kroužku 2 32 Číslo úlohy 52 Ročník 2. Klasifikace

Více

A:Měření odporových teploměrů v ultratermostatu B:Měření teploty totálním pyrometrem KET/MNV (8. cvičení)

A:Měření odporových teploměrů v ultratermostatu B:Měření teploty totálním pyrometrem KET/MNV (8. cvičení) A:Měření odporových teploměrů v ultratermostatu B:Měření teploty totálním pyrometrem KET/MNV (8. cvičení) Vypracoval : Martin Dlouhý Osobní číslo : A8B268P A:Měření odporových teploměrů v ultratermostatu

Více

Školení CIUR termografie

Školení CIUR termografie Školení CIUR termografie 7. září 2009 Jan Pašek Stavební fakulta ČVUT v Praze Katedra konstrukcí pozemních staveb Část 1. Teorie šíření tepla a zásady nekontaktního měření teplot Terminologie Termografie

Více

Teplota je nepřímo měřená veličina!!!

Teplota je nepřímo měřená veličina!!! TERMOVIZE V PRAXI Roman Vavřička ČVUT v Praze, Fakulta strojní Ústav techniky prostředí 1/48 Teplota je nepřímo měřená veličina!!! Základní rozdělení senzorů teploty: a) dotykové b) bezdotykové 2/48 1

Více

5.4 Adiabatický děj Polytropický děj Porovnání dějů Základy tepelných cyklů První zákon termodynamiky pro cykly 42 6.

5.4 Adiabatický děj Polytropický děj Porovnání dějů Základy tepelných cyklů První zákon termodynamiky pro cykly 42 6. OBSAH Předmluva 9 I. ZÁKLADY TERMODYNAMIKY 10 1. Základní pojmy 10 1.1 Termodynamická soustava 10 1.2 Energie, teplo, práce 10 1.3 Stavy látek 11 1.4 Veličiny popisující stavy látek 12 1.5 Úlohy technické

Více

Mechanika s Inventorem

Mechanika s Inventorem CAD Mechanika s Inventorem 1. Úvodní pojednání Petr SCHILLING, autor přednášky Ing. Kateřina VLČKOVÁ, obsahová korekce Tomáš MATOVIČ, publikace 1 Obsah přednášky: Cíl projektu 3 Význam mechanických analýz

Více

Stacionární 2D výpočet účinnosti turbínového jeden a půl stupně

Stacionární 2D výpočet účinnosti turbínového jeden a půl stupně Stacionární D výpočet účinnosti turbínového jeden a půl stupně Petr Toms Abstrakt Příspěvek je věnován popisu řešení proudění stacionárního D výpočtu účinnosti jeden a půl vysokotlakého turbínového stupně

Více

TERMOFYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI. Radek Vašíček

TERMOFYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI. Radek Vašíček TERMOFYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI Radek Vašíček Základní termofyzikální vlastnosti Tepelná konduktivita l (součinitel tepelné vodivosti) vyjadřuje schopnost dané látky vést teplo jde o množství tepla, které v

Více

TERMOMECHANIKA PRO STUDENTY STROJNÍCH FAKULT prof. Ing. Milan Pavelek, CSc. Brno 2013

TERMOMECHANIKA PRO STUDENTY STROJNÍCH FAKULT prof. Ing. Milan Pavelek, CSc. Brno 2013 Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství, Energetický ústav Odbor termomechaniky a techniky prostředí TERMOMECHANIKA PRO STUDENTY STROJNÍCH FAKULT prof. Ing. Milan Pavelek, CSc. Brno

Více

Mechanika s Inventorem

Mechanika s Inventorem Mechanika s Inventorem 1. Úvodní pojednání CAD data FEM výpočty Petr SCHILLING, autor přednášky Ing. Kateřina VLČKOVÁ, obsahová korekce Optimalizace Tomáš MATOVIČ, publikace 1 Obsah přednášky: Cíl projektu

Více

Rozvoj tepla v betonových konstrukcích

Rozvoj tepla v betonových konstrukcích Úvod do problematiky K novinkám v požární odolnosti nosných konstrukcí Praha, 11. září 2012 Ing. Radek Štefan prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc. Znalost rozložení teploty v betonové konstrukci nebo její

Více

Tepelně vlhkostní posouzení

Tepelně vlhkostní posouzení Tepelně vlhkostní posouzení komínů výpočtové metody Přednáška č. 9 Základní výpočtové teploty Teplota v okolí komína 1 Teplota okolí komína 2 Teplota okolí komína 3 Teplota okolí komína 4 Teplota okolí

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební. Laboratoře TZB

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební. Laboratoře TZB ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Laboratoře TZB Cvičení č. 5 Stratifikace vodního objemu vakumulačním zásobníku Ing. Daniel Adamovský, Ph.D. Katedra TZB, fakulta stavební, ČVUT v Praze

Více

Vlastnosti tepelné odolnosti

Vlastnosti tepelné odolnosti materiálu ARPRO mohou být velmi důležité, v závislosti na použití. Níže jsou uvedeny technické informace, kterými se zabývá tento dokument: 1. Očekávaná životnost ARPRO estetická degradace 2. Očekávaná

Více

BH059 Tepelná technika budov přednáška č.1 Ing. Danuše Čuprová, CSc., Ing. Sylva Bantová, Ph.D.

BH059 Tepelná technika budov přednáška č.1 Ing. Danuše Čuprová, CSc., Ing. Sylva Bantová, Ph.D. Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební Ústav pozemního stavitelství BH059 Tepelná technika budov přednáška č.1 Ing. Danuše Čuprová, CSc., Ing. Sylva Bantová, Ph.D. Průběh zkoušky, literatura Tepelně

Více

REGIONÁLNÍ TECHNOLOGICKÝ INSTITUT. Západočeská univerzita v Plzni Fakulta strojní

REGIONÁLNÍ TECHNOLOGICKÝ INSTITUT. Západočeská univerzita v Plzni Fakulta strojní REGIONÁLNÍ TECHNOLOGICKÝ INSTITUT Západočeská univerzita v Plzni Fakulta strojní Výzkumné centrum RTI Regionální technologický institut - RTI je výzkumné centrum Fakulty strojní Západočeské univerzity

Více

Analýza sálavého toku podlahového a stropního vytápění Výzkumná zpráva

Analýza sálavého toku podlahového a stropního vytápění Výzkumná zpráva Analýza sálavého toku podlahového a stropního vytápění Výzkumná zpráva Ing. Daniel Adamovský, Ph.D. Ing. Martin Kny, Ph.D. 20. 8. 2018 OBSAH 1 PŘEDMĚT ZAKÁZKY... 3 1.1 Základní údaje zakázky... 3 1.2 Specifikace

Více

PROCESY V TECHNICE BUDOV 12

PROCESY V TECHNICE BUDOV 12 UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA APLIKOVANÉ INFORMATIKY PROCESY V TECHNICE BUDOV 12 Dagmar Janáčová, Hana Charvátová, Zlín 2013 Tento studijní materiál vznikl za finanční podpory Evropského sociálního

Více

VLASTNOSTI VLÁKEN. 3. Tepelné vlastnosti vláken

VLASTNOSTI VLÁKEN. 3. Tepelné vlastnosti vláken VLASNOSI VLÁKEN 3. epelné vlastnosti vláken 3.. Úvod epelné vlastnosti vláken jsou velice důležité, neboť jsou rozhodující pro volbu vhodných parametrů zpracování i použití vláken. Závisí na chemickém

Více

Západočeská univerzita v Plzni fakulta Strojní

Západočeská univerzita v Plzni fakulta Strojní Západočeská univerzita v Plzni fakulta Strojní 23. dny tepelného zpracování s mezinárodní účastí Návrh technologie laserového povrchového kalení oceli C45 Autor: Klufová Pavla, Ing. Kříž Antonín, Doc.

Více

Návrh a simulace zkušební stolice olejového čerpadla. Martin Krajíček

Návrh a simulace zkušební stolice olejového čerpadla. Martin Krajíček Návrh a simulace zkušební stolice olejového čerpadla Autor: Vedoucí diplomové práce: Martin Krajíček Prof. Michael Valášek 1 Cíle práce 1. Vytvoření specifikace zařízení 2. Návrh zařízení včetně hydraulického

Více

BO004 KOVOVÉ KONSTRUKCE I

BO004 KOVOVÉ KONSTRUKCE I BO004 KOVOVÉ KONSTRUKCE I PODKLADY DO CVIČENÍ VYPRACOVAL: Ing. MARTIN HORÁČEK, Ph.D. AKADEMICKÝ ROK: 2018/2019 Obsah Dispoziční řešení... - 3 - Příhradová vaznice... - 4 - Příhradový vazník... - 6 - Spoje

Více

ZKUŠEBNÍ ZAŘÍZENÍ PRO HODNOCENÍ SKRÁPĚNÝCH TRUBKOVÝCH SVAZKŮ

ZKUŠEBNÍ ZAŘÍZENÍ PRO HODNOCENÍ SKRÁPĚNÝCH TRUBKOVÝCH SVAZKŮ ZKUŠEBNÍ ZAŘÍZENÍ PRO HODNOCENÍ SKRÁPĚNÝCH TRUBKOVÝCH SVAZKŮ Rok vzniku: 29 Umístěno na: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního ženýrství, Technická 2, 616 69 Brno, Hala C3/Energetický ústav

Více

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška A3. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška A3. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí 133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí Přednáška A3 ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí Obsah přednášky Teplotní analýza konstrukce Sdílení tepla

Více

MATERIÁLOVÁ PROBLEMATIKA SPALOVEN S VYŠŠÍMI PARAMETRY PÁRY

MATERIÁLOVÁ PROBLEMATIKA SPALOVEN S VYŠŠÍMI PARAMETRY PÁRY MATERIÁLOVÁ PROBLEMATIKA SPALOVEN S VYŠŠÍMI PARAMETRY PÁRY Ing. Josef Cizner, CSc. SVÚM a.s., Podnikatelská 565, 190 11 Praha 9 V příspěvku jsou uvedeny laboratorní i provozní výsledky zkoušek vybraných

Více

Přípravek pro měření posuvů a deformací v průběhu svařování a chladnutí se zaměřením na využití pro numerické simulace.

Přípravek pro měření posuvů a deformací v průběhu svařování a chladnutí se zaměřením na využití pro numerické simulace. KSP-2012-G-FV-02 Přípravek pro měření posuvů a deformací v průběhu svařování a chladnutí se zaměřením na využití pro numerické simulace (Typ výstupu G) Ing. Jaromír Moravec, Ph.D. V Liberci dne 21. prosince

Více

PRINCIP MĚŘENÍ TEPLOTY spočívá v porovnání teploty daného tělesa s definovanou stupnicí.

PRINCIP MĚŘENÍ TEPLOTY spočívá v porovnání teploty daného tělesa s definovanou stupnicí. 1 SENZORY TEPLOTY TEPLOTA je jednou z nejdůležitějších veličin ovlivňujících téměř všechny stavy a procesy v přírodě Ke stanovení teploty se využívá závislosti určitých fyzikálních veličin na teplotě (A

Více

N_SFB. Stavebně fyzikální aspekty budov. Přednáška č. 3. Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích

N_SFB. Stavebně fyzikální aspekty budov. Přednáška č. 3. Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích N_ Stavebně fyzikální aspekty budov Přednáška č. 3 Přednášky: Ing. Michal Kraus, Ph.D. Cvičení: Ing. Michal Kraus, Ph.D. Garant: prof. Ing. Ingrid

Více

U218 Ústav procesní a zpracovatelské techniky FS ČVUT v Praze. Seminář z PHTH. 3. ročník. Fakulta strojní ČVUT v Praze

U218 Ústav procesní a zpracovatelské techniky FS ČVUT v Praze. Seminář z PHTH. 3. ročník. Fakulta strojní ČVUT v Praze Seminář z PHTH 3. ročník Fakulta strojní ČVUT v Praze U218 - Ústav procesní a zpracovatelské techniky 1 Přenos tepla 2 Mechanismy přenosu tepla Vedení (kondukce) Fourierův zákon homogenní izotropní prostředí

Více

Univerzita obrany. Měření na výměníku tepla K-216. Laboratorní cvičení z předmětu TERMOMECHANIKA. Protokol obsahuje 13 listů. Vypracoval: Vít Havránek

Univerzita obrany. Měření na výměníku tepla K-216. Laboratorní cvičení z předmětu TERMOMECHANIKA. Protokol obsahuje 13 listů. Vypracoval: Vít Havránek Univerzita obrany K-216 Laboratorní cvičení z předmětu TERMOMECHANIKA Měření na výměníku tepla Protokol obsahuje 13 listů Vypracoval: Vít Havránek Studijní skupina: 21-3LRT-C Datum zpracování: 7.5.2011

Více

M T I B A ZÁKLADY VEDENÍ TEPLA 2010/03/22

M T I B A ZÁKLADY VEDENÍ TEPLA 2010/03/22 M T I B ZATÍŽENÍ KONSTRUKCÍ KLIMATICKOU TEPLOTOU A ZÁKLADY VEDENÍ TEPLA Ing. Kamil Staněk, k124 2010/03/22 ROVNICE VEDENÍ TEPLA Cíl = získat rozložení teploty T T x, t Řídící rovnice (parciální diferenciální)

Více

Hydraulické posouzení vzduchospalinové cesty. ustálený a neustálený stav

Hydraulické posouzení vzduchospalinové cesty. ustálený a neustálený stav Hydraulické posouzení vzduchospalinové cesty ustálený a neustálený stav Přednáška č. 8 Komínový tah 1 Princip vytvoření statického tahu - mezní křivky A a B Zobrazení teoretického podtlaku a přetlaku ve

Více

VI. Nestacionární vedení tepla

VI. Nestacionární vedení tepla VI. Nestacionární vedení tepla Nestacionární vedení tepla stagnantním prostředím, tj. tělesy a kapalinou, ve které se neprojevuje přirozená konvekce. F. K. rovnice " ρ c p = q + Q! = λ + Q! ( g) 2 ( g)

Více

Vliv tepelných vlastností tenkých vrstev na třískové obrábění tvrdých těžkoobrobitelných ocelí

Vliv tepelných vlastností tenkých vrstev na třískové obrábění tvrdých těžkoobrobitelných ocelí Vliv tepelných vlastností tenkých vrstev na třískové obrábění tvrdých těžkoobrobitelných ocelí P.Beneš 1 A.Kříž 1 J.Martan 2 1 Katedra materiálu a strojírenské metalurgie, Fakulta strojní,západočeská univerzita

Více

MĚŘENÍ A MODELOVÁNÍ TEPLOTNÍCH POLÍ KOKILY S NÁTĚREM. Technická univerzita v Liberci, Háklova Liberec 1, ČR

MĚŘENÍ A MODELOVÁNÍ TEPLOTNÍCH POLÍ KOKILY S NÁTĚREM. Technická univerzita v Liberci, Háklova Liberec 1, ČR MĚŘENÍ A MODELOVÁNÍ TEPLOTNÍCH POLÍ KOKILY S NÁTĚREM Iva Nová Marek Kalina Jaroslav Exner Technická univerzita v Liberci, Háklova 6 461 17 Liberec 1, ČR Abstrakt The article deals with an influence of

Více

Experimentální zjišťování charakteristik kompozitových materiálů a dílů

Experimentální zjišťování charakteristik kompozitových materiálů a dílů Experimentální zjišťování charakteristik kompozitových materiálů a dílů Dr. Ing. Roman Růžek Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s. Praha 9 Letňany ruzek@vzlu.cz Základní rozdělení zkoušek pro ověření

Více

Studium tenkých mazacích filmů spektroskopickou reflektometrií

Studium tenkých mazacích filmů spektroskopickou reflektometrií Studium tenkých mazacích filmů spektroskopickou reflektometrií Ing. Vladimír Čudek Ústav konstruování Odbor metodiky konstruování Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně OBSAH EHD mazání

Více

FUNKČNÍ VZOREK FUNKČNÍ VZOREK ZAŘÍZENÍ HTPL-A PRO MĚŘENÍ RELATIVNÍ TOTÁLNÍ EMISIVITY POVLAKŮ

FUNKČNÍ VZOREK FUNKČNÍ VZOREK ZAŘÍZENÍ HTPL-A PRO MĚŘENÍ RELATIVNÍ TOTÁLNÍ EMISIVITY POVLAKŮ ODBOR TERMOMECHANIKA TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ FUNKČNÍ VZOREK FUNKČNÍ VZOREK ZAŘÍZENÍ HTPL-A PRO MĚŘENÍ RELATIVNÍ TOTÁLNÍ EMISIVITY POVLAKŮ Autor: Ing. Zdeněk Veselý, Ph.D. Doc. Ing. Milan Honner, Ph.D.

Více

VYBRANÉ STATĚ Z PROCESNÍHO INŢENÝRSTVÍ cvičení 9

VYBRANÉ STATĚ Z PROCESNÍHO INŢENÝRSTVÍ cvičení 9 UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA APLIKOVANÉ INFORMATIKY VYBRANÉ STATĚ Z PROCESNÍHO INŢENÝRSTVÍ cvičení 9 Nestacionární vedení tepla v rovinné stěně Hana Charvátová, Dagmar Janáčová Zlín 2013 Tento

Více

Tepelná technika. Teorie tepelného zpracování Doc. Ing. Karel Daďourek, CSc Technická univerzita v Liberci 2007

Tepelná technika. Teorie tepelného zpracování Doc. Ing. Karel Daďourek, CSc Technická univerzita v Liberci 2007 Tepelná technika Teorie tepelného zpracování Doc. Ing. Karel Daďourek, CSc Technická univerzita v Liberci 2007 Tepelné konstanty technických látek Základní vztahy Pro proces sdílení tepla platí základní

Více

Tomáš Syka Komořanská 3118, Most Česká republika

Tomáš Syka Komořanská 3118, Most Česká republika SOUČINITEL PŘESTUPU TEPLA V MAKETĚ PALIVOVÉ TYČE ZA RŮZNÝH VSTUPNÍH PARAMETRŮ HLADÍÍHO VZDUHU SVOČ FST 2008 Tomáš Syka Komořanská 38, 434 0 Most Česká republika ABSTRAKT Hlavním úkolem této práce bylo

Více

Teplotní technika. Muflové pece. Laboratorní pece LE

Teplotní technika. Muflové pece. Laboratorní pece LE Muflové pece Laboratorní pece LE Pece jsou vhodné ke zkoušení technologií, kde je kladen důraz na přesnost rozložení teploty, její řízený náběh i pokles, případně řízené chlazení a kde je zároveň žádoucí,

Více

OPTIMALIZACE NÁVRHU CB VOZOVEK NA ZÁKLADĚ POČÍTAČOVÉHO A EXPERIMENTÁLNÍHO MODELOVÁNÍ. GAČR 103/09/1746 ( )

OPTIMALIZACE NÁVRHU CB VOZOVEK NA ZÁKLADĚ POČÍTAČOVÉHO A EXPERIMENTÁLNÍHO MODELOVÁNÍ. GAČR 103/09/1746 ( ) OPTIMALIZACE NÁVRHU CB VOZOVEK NA ZÁKLADĚ POČÍTAČOVÉHO A EXPERIMENTÁLNÍHO MODELOVÁNÍ. GAČR 103/09/1746 (2009 2011) Dílčí část projektu: Experiment zaměřený na únavové vlastnosti CB desek L. Vébr, B. Novotný,

Více

Autor: Bc. Tomáš Zavadil Vedoucí práce: Ing. Jaroslav Pitter, Ph.D. ATG (Advanced Technology Group), s.r.o

Autor: Bc. Tomáš Zavadil Vedoucí práce: Ing. Jaroslav Pitter, Ph.D. ATG (Advanced Technology Group), s.r.o Autor: Bc. Tomáš Zavadil Vedoucí práce: Ing. Jaroslav Pitter, Ph.D. ATG (Advanced Technology Group), s.r.o. www.atg.cz 2011-06-02 1. Motivace 2. Cíl práce 3. Zbytková životnost 4. Nedestruktivní zkoušení

Více

Stavební tepelná technika 1 - část A Jan Tywoniak ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební. Stavební fyzika (L)

Stavební tepelná technika 1 - část A Jan Tywoniak ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební. Stavební fyzika (L) ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Stavební fyzika (L) Jan Tywoniak A48 tywoniak@fsv.cvut.cz součásti stavební fyziky Stavební tepelná technika Stavební akustika Denní osvětlení. 6 4

Více

Technologie a procesy sušení dřeva

Technologie a procesy sušení dřeva strana 1 Technologie a procesy sušení dřeva 3. Teplotní pole ve dřevě během sušení Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF)

Více

Projekt FRVŠ č: 389/2007

Projekt FRVŠ č: 389/2007 Závěrečné oponentní řízení 7.2.2007 Projekt FRVŠ č: 389/2007 Název: Řešitel: Spoluřešitelé: Pracoviště: TO: Laboratoř infračervené spektrometrie Doc. Ing. Milan Honner, Ph.D. Ing. Petra Vacíková, Ing.

Více

Numerické řešení proudění stupněm experimentální vzduchové turbíny a budících sil na lopatky

Numerické řešení proudění stupněm experimentální vzduchové turbíny a budících sil na lopatky Konference ANSYS 2009 Numerické řešení proudění stupněm experimentální vzduchové turbíny a budících sil na lopatky J. Štěch Západočeská univerzita v Plzni, Katedra energetických strojů a zařízení jstech@kke.zcu.cz

Více

JIŘÍ HÁJEK, ANTONÍN KŘÍŽ

JIŘÍ HÁJEK, ANTONÍN KŘÍŽ SLEDOVÁNÍ TRIBOLOGICKÝCH TENKÝCH VRSTEV JIŘÍ HÁJEK, ANTONÍN KŘÍŽ VLASTNOSTÍ MOTIVACE EXPERIMENTU V SOUČASNÉ DOBĚ: PIN-on-DISC velmi důležitá analýza z hlediska správného využití příslušného typu systému

Více

Otázky pro Státní závěrečné zkoušky

Otázky pro Státní závěrečné zkoušky Obor: Název SZZ: Strojírenství Mechanika Vypracoval: Doc. Ing. Petr Hrubý, CSc. Doc. Ing. Jiří Míka, CSc. Podpis: Schválil: Doc. Ing. Štefan Husár, PhD. Podpis: Datum vydání 8. září 2014 Platnost od: AR

Více

Tvorba výpočtového modelu MKP

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

Více

Příloha č. 3 Technická specifikace

Příloha č. 3 Technická specifikace Příloha č. 3 Technická specifikace PŘÍSTROJ Dva creepové stroje pro měření, jeden creepový zkušební stroj pracující v rozmezí teplot od +150 do +1200 C a jeden creepový zkušební stroj pracující v rozmezí

Více

Sklářské a bižuterní materiály 2005/06

Sklářské a bižuterní materiály 2005/06 Sklářské a bižuterní materiály 005/06 Cvičení 4 Výpočet parametru Y z hmotnostních a molárních % Vlastnosti skla a skloviny Viskozita. Viskozitní křivka. Výpočet pomocí Vogel-Fulcher-Tammannovy rovnice.

Více

Příloha č. 3. Specifikace požadavků na Univerzální trhací stroj s teplotní komorou a pecí. Univerzální trhací stroj s teplotní komorou a pecí

Příloha č. 3. Specifikace požadavků na Univerzální trhací stroj s teplotní komorou a pecí. Univerzální trhací stroj s teplotní komorou a pecí Příloha č. 3 Specifikace požadavků na Dodávka mechanického zkušebního trhacího stroje představuje plně funkční zařízení v nejpreciznějším možném provedení a s nejlepšími dosažitelnými parametry pro provádění

Více

LTZB TEPELNÝ KOMFORT I

LTZB TEPELNÝ KOMFORT I LTZB Měření parametrů vnitřního prostředí TEPELNÝ KOMFORT I Ing.Zuzana Veverková, PhD. Ing. Lucie Dobiášová Tepelný komfort Tepelná pohoda je stav mysli, který vyjadřuje spokojenost s tepelným prostředím.

Více

WiFi: název: InternetDEK heslo: netdekwifi. Školení DEKSOFT Tepelná technika

WiFi: název: InternetDEK heslo: netdekwifi. Školení DEKSOFT Tepelná technika WiFi: název: InternetDEK heslo: netdekwifi Školení DEKSOFT Tepelná technika Program školení 1. Blok Legislativa Normy a požadavky Představení aplikací pro tepelnou techniku Představení dostupných studijních

Více

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Dálkový průzkum Země

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Dálkový průzkum Země Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Dálkový průzkum Země strana 2 Co je DPZ Dálkový průzkum je umění rozdělit svět na množství malých barevných čtverečků, se kterými si lze hrát na počítači a odhalovat jejich neuvěřitelný

Více

Vladislav OCHODEK VŠB TU Ostrava Katedra mechanické technologie ústav svařování Vl. Ochodek 3/2012

Vladislav OCHODEK VŠB TU Ostrava Katedra mechanické technologie ústav svařování Vl. Ochodek 3/2012 Vladislav OCHODEK VŠB TU Ostrava Katedra mechanické technologie ústav svařování Vl. Ochodek 3/2012 Stanovení teploty předehřevu osnova Teplota předehřevu-definice Trhliny za studena - vliv Tp na teplotní

Více

POSTUPY SIMULACÍ SLOŽITÝCH ÚLOH AERODYNAMIKY KOLEJOVÝCH VOZIDEL

POSTUPY SIMULACÍ SLOŽITÝCH ÚLOH AERODYNAMIKY KOLEJOVÝCH VOZIDEL POSTUPY SIMULACÍ SLOŽITÝCH ÚLOH AERODYNAMIKY KOLEJOVÝCH VOZIDEL Autor: Dr. Ing. Milan SCHUSTER, ŠKODA VÝZKUM s.r.o., Tylova 1/57, 316 00 Plzeň, e-mail: milan.schuster@skodavyzkum.cz Anotace: V příspěvku

Více

OTÁZKY K PROCVIČOVÁNÍ PRUŽNOST A PLASTICITA II - DD6

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

Více

9 OHŘEV NOSNÍKU VYSTAVENÉHO LOKÁLNÍMU POŽÁRU (řešený příklad)

9 OHŘEV NOSNÍKU VYSTAVENÉHO LOKÁLNÍMU POŽÁRU (řešený příklad) 9 OHŘEV NOSNÍKU VYSTAVENÉHO LOKÁLNÍMU POŽÁRU (řešený příklad) Vypočtěte tepelný tok dopadající na strop a nejvyšší teplotu průvlaku z profilu I 3 při lokálním požáru. Výška požárního úseku je 2,8 m, plocha

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství ZAŘÍZENÍ PRO TERMOVIZNÍ MĚŘENÍ TEPLOTNÍCH POLÍ VE VZDUCHU UVNITŘ MALÝCH PROSTORŮ

Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství ZAŘÍZENÍ PRO TERMOVIZNÍ MĚŘENÍ TEPLOTNÍCH POLÍ VE VZDUCHU UVNITŘ MALÝCH PROSTORŮ Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství ZAŘÍZENÍ PRO TERMOVIZNÍ MĚŘENÍ TEPLOTNÍCH POLÍ VE VZDUCHU UVNITŘ MALÝCH PROSTORŮ Apollo ID: 26173 Datum: 01. 11. 2012 Typ projektu: G funkční

Více

A5M13VSO MĚŘENÍ INTENZITY A SPEKTRA SLUNEČNÍHO ZÁŘENÍ

A5M13VSO MĚŘENÍ INTENZITY A SPEKTRA SLUNEČNÍHO ZÁŘENÍ MĚŘENÍ INTENZITY A SPEKTRA SLUNEČNÍHO ZÁŘENÍ Zadání: 1) Pomocí pyranometru SG420, Light metru LX-1102 a měřiče intenzity záření Mini-KLA změřte intenzitu záření a homogenitu rozložení záření na povrchu

Více

MGM-I AUTOMATICKÉ TEPLOVODNÍ KOTLE

MGM-I AUTOMATICKÉ TEPLOVODNÍ KOTLE AUTOMATICKÉ TEPLOVODNÍ KOTLE MGM-I Automatické teplovodní MGM-I na plynná a kapalná paliva jsou standardně vyráběny ve 14 výkonových typech. Na přání zákazníka lze vyrobit i jiné výkonové varianty kotlů

Více

Ocelobetonové stropní konstrukce vystavené požáru Jednoduchá metoda pro požární návrh

Ocelobetonové stropní konstrukce vystavené požáru Jednoduchá metoda pro požární návrh Ocelobetonové stropní konstrukce vystavené požáru požární návrh Cíl návrhové metody požární návrh 2 požární návrh 3 Obsah prezentace za požáru ocelobetonových desek za běžné Model stropní desky Druhy porušení

Více

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 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

Více

Hydromechanické procesy Obtékání těles

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

Více

Otázky pro samotestování. Téma1 Sluneční záření

Otázky pro samotestování. Téma1 Sluneční záření Otázky pro samotestování Téma1 Sluneční záření 1) Jaká je vzdálenost Země od Slunce? a. 1 AU b. 6378 km c. 1,496 x 10 11 m (±1,7%) 2) Jaké množství záření dopadá přibližně na povrch atmosféry? a. 1,60210-19

Více

Uživatelská příručka.!instalace!průvodce.!dialogová okna!program zevnitř

Uživatelská příručka.!instalace!průvodce.!dialogová okna!program zevnitř Uživatelská příručka!instalace!průvodce!použití!dialogová okna!program zevnitř KAPITOLA 1: INSTALACE PROGRAMU Svitek...4 HARDWAROVÉ POŽADAVKY...4 SOFTWAROVÉ POŽADAVKY...4 INSTALACE PROGRAMU Svitek NA VÁŠ

Více

Laserové technologie

Laserové technologie OTEVŘENÁ SÍŤ PARTNERSTVÍ NA BÁZI APLIKOVANÉ FYZIKY CZ.1.07/2.4.00/17.0014 Laserové technologie Hana Chmelíčková Společná laboratoř optiky UP a FZÚ AVČR, 17. listopadu 50a, 772 07 OLOMOUC, ČR Laboratoř

Více

Obloukové svařování wolframovou elektrodou v inertním plynu WIG (TIG) - 141

Obloukové svařování wolframovou elektrodou v inertním plynu WIG (TIG) - 141 Obloukové svařování wolframovou elektrodou v inertním plynu WIG (TIG) - 141 Při svařování metodou 141 hoří oblouk mezi netavící se elektrodou a základním matriálem. Ochranu elektrody i tavné lázně před

Více

OPERATIVNÍ TEPLOTA V PROSTORU S CHLADICÍM STROPEM

OPERATIVNÍ TEPLOTA V PROSTORU S CHLADICÍM STROPEM ANOTACE OPERATIVNÍ TEPLOTA V PROSTORU S CHLADICÍM STROPEM Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D. ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí Technická 4, 66 7 Praha 6 Vladimir.Zmrhal@fs.cvut.cz Pro hodnocení

Více

I. diskusní fórum. Možnosti zajištění kvality stavby (diagnostická metoda infračervená termografie) VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL O DISKUTOVANÉM TÉMATU

I. diskusní fórum. Možnosti zajištění kvality stavby (diagnostická metoda infračervená termografie) VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL O DISKUTOVANÉM TÉMATU I. diskusní fórum K projektu Cesty na zkušenou Na téma Možnosti zajištění kvality stavby (diagnostická metoda infračervená termografie) které se konalo dne 30. září 2013 od 12:30 hodin v místnosti H108

Více

1 Svařování Laser-Hybridem

1 Svařování Laser-Hybridem 1 Svařování Laser-Hybridem Laser-Hybrid je kombinace svařování nejčastěji pevnolátkovým Nd YAG laserem a jinou obloukovou technologií. V zásadě jsou známy tyto kombinace: laser TIG, laser MIG/MAG, laser

Více

Zkušenosti zkušební laboratoře ITC v oblasti zkoušení komponentů pro automobilový průmysl

Zkušenosti zkušební laboratoře ITC v oblasti zkoušení komponentů pro automobilový průmysl Zkušenosti zkušební laboratoře ITC v oblasti zkoušení komponentů pro automobilový průmysl 1. Úvod Naše laboratoř ITC divize 4 MESIT QM má dlouholetou tradici ve zkoušení komponentů pro leteckou techniku.

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí Protokol o zkoušce tepelného výkonu solárního kolektoru při ustálených podmínkách podle ČSN EN 12975-2 Ing. Tomáš Matuška,

Více

ZÁKLADY STAVEBNÍ FYZIKY

ZÁKLADY STAVEBNÍ FYZIKY ZÁKLADY STAVEBNÍ FYZIKY Doc.Ing.Václav Kupilík, CSc. První termodynamická věta představuje zákon o zachování energie. Podle tohoto zákona nemůže energie samovolně vznikat nebo zanikat, ale může se pouze

Více