Měření vibrací ve vibrodiagnostice
|
|
- Ludvík Kopecký
- před 9 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 Měření ibrací e ibrodiagnosice Daniel Zuh, Franišek Vdoleček Druhý z olného cyklu článků o ibrodiagnosice je ěnoán principů ěření ibrací jako základu ibrodiagnosiky. Jsou ně dinoány eličiny ěřené pro ibrodiagnosické účely a připoenuy principy jejich sníání i eody zpracoání získaného signálu. Výklad sěřuje k probleaice nejiso e ibrodiagnosice, keré bude ěnoána následující čás cyklu. Účelnos diagnosiky pro praxi není řeba zdůrazňoa, ale je nuné si uědooa, že nejisoy ohou negaině olini ěření a následně i kaliu diagnózy. As he second one fro he series of aricles dedicaed o ibrodiagnosics, he aricle deals wih ibraion easureen on which a ibrodiagnosics is based. Measured ariables in ibrodiagnosics are dined and relean sensing principles as well as easuring signal processing ehods are recalled. Explanaion goes owards probles of uncerainies in ibrodiagnosic, o which he auhors will pay aenion in he nex aricles of he series. hough here is no need o ephasised usulness of ibrodiagnosics for pracice, i is always necessary o keep in ind ha uncerainies can negaiely influence easureen and hence diagnosis qualiy as well.. Úod V úodní článku [5] cyklu je konsaoáno, že ibrodiagnosika je jední z nejýznanějších oborů echnické diagnosiky. Nachází oiž uplanění na nejrůznějších roačních i jiných pohybujících se uzlech srojů yznačujících se echanický chění (kiaý pohybe, ibracei). odklade pro diagnosické yhodnocoací eody jsou přio předeší objekiní a kaliní údaje o sledoané syséu získáané buď jednorázoý zěření ibrací, nebo jejich ralý sledoání. K diagnosický účelů se oblasi echanického chění nabízí jednak frekence (kioče) a dále někerá ze ří dosupných charakerisických eličin ýchylka, rychlos nebo zrychlení kiaého pohybu, keré lze nazáje přepočíáa s použií operací deriace nebo inegrace. Dříe, než dalších článcích bude přisoupeno k lasní probleaice nejiso a přesnosi diagnózy e ibrodiagnosice, je hodné připoenou základní pojy a principy použíané při ěření a yhodnocoání charakerisik echanického chění. ořebné připoenuí je náplní ohoo článku. 2. Sníače ibrací 2. rincipy sníačů ibrací roní, co ůže následně i zcela znehodnoi naše snažení, je určení, zda dané případě jde o ibrace relainí nebo absoluní, což ede k ýběru příslušného ypu sníače. Zaíco absoluní ibrace popisují pohyb sledoaného ělesa (čási sroje nebo zařízení) zpraidla zhlede k Zei, při relainí ěření jde o pohyb zhlede k uěle yořené, resp. hodně zolené základně. akoou základnou je časo rá sroje, kerý sá ůže ješě různě kia zhlede k zeskéu souřadnéu syséu (obr. ). Důležiá je zde dosupnos inkriinoané čási sroje buď příá, nebo popř. s yužií přenosu jejího chění na přísupnější íso. Například kiy hřídele uložené kluzných ložiskách uluí pružný člen roor sojan ložiska luicí člen Obr.. Relainí a absoluní kiy azio, akže na ělese ložiska, na rozdíl od uložení hřídele e aliých ložiskách, sledoané ibrace nelze zěři. ro analýzu akoého sroje je pak nuné oli relainí sníač kiů hřídele proi ráu, a je-li o řeba, ješě nezáisle ěři absoluní ibrace ráu. Mechanické určují edle frekence společně ýchylka, rychlos a zrychlení, keré jsou nazáje záislé. rincipiální pro funkci sníače ibrací je pohyb seizické hoy s honosí zhlede k objeku o honosi M, jehož ibrace se ěří (obr. 2). Ideálně plaí ÿ + bẏ + ky = F = Mẍ () b relainí hřídelí y je ýchylka, ẏ rychlos, ÿ zrychlení (pohybu seizické hoy sníače zhlede ke sledoanéu objeku), absoluní hřídelí absoluní ložisek ẍ zrychlení objeku, honos seizické hoy sníače, M honos objeku, k uhos pružiny, b součiniel luení, F b budicí síla Na základě odelu () lze hodnou olbou hodno jeho paraerů, b a k yoři sníač kerékoli z charakerisických eličin kiaého pohybu, edy ýchylky, rychlosi a zrychlení. 2.2 Sníače ýchylky Sníače ýchylky ají ýrazně elkou hodnou při zanedbaelné luení b a uhosi k, číž () přejde zah do podoby ÿ = Mẍ y x (2) Sníače ýchylky (polohy, posunuí) kiajícího ělesa lze obecně sesai na principu indukční, indukčnosní, kapaciní, agneické nebo opické. Ve ibrodiagnosice se současné době nejčasěji použíají sníače indukčnosní, keré yužíají záislos indukčnosi cíky na proudoé husoě ířiých proudů. Vzhlede k ysokofrekenčníu principu jde o sníače cilié na paraziní liy, jako jsou např. délka kabelu, nější elekroagneická pole ad. roo se yrábějí jako inegroané, kdy kooý sínicí kry obsahuje spolu s cíkou i základní čás elekroniky. Z pohledu nejiso při ěření je někdy problé zajisi dosaečně alý poěr :M (podínka << M). V poslední době se poěrně časo použíají i bezdoykoé opické sníače ýchylky, keré sice neoliňují ěřený objek, ale způsobují několik dalších probléů (zdrojů nejiso). 2.3 Sníače rychlosi Analogicky lze při doinanní luení b a zanedbaelně alých hodnoách a k uprai zah () na bẏ = Mẍ y ẋ (3) Jde o učebnicoý příklad sníače ibrací, proože jeho elekrodynaický princip byl již inulosi celku snadno realizoaelný a na jeho ýsup rychlos kiaého pohybu (ibrací) přío odkazuje 32 AUOMA /2
2 nožsí nore hodnoících ibrace časoé oblasi. rincip absoluního sníače rychlosi kiaého pohyby je ukázán na obr. 3. Měřicí cíka se pohybuje agneické poli peranenního agneu ořícího seizickou hou sníače. V cíce se při kiaé pohybu přenášené na ni ze sledoaného objeku indukuje elekrooorická síla U podle zahu U = l (4) l délka odiče cíky, rychlos pouzdra sníače. Elekrodynaický sníač podle obr. 3 je sice principiálně absoluní sníače apliudy kiaého pohybu, ale zhlede k niřníu uspořádání je při echanicko-elekrické ransforaci signálu přío yhodnocoána rychlos jeho pouzdra. Sníače ohoo ypu ají lasní (rezonanční) frekenci ezi 5 až Hz. ři hodné nasaení luení s nii lze s jisou chybou ěři kiaý pohyb od éo frekence, popř. při použií ruční doykoá sonda (hro) agne čelí osk enká obousranná lepicí páska je indukce agneického pole e zduchoé ezeře sníače, (ax. do 4 C) přilepený šroub y b k x M F Obr. 2. Obecný princip sníače ibrací úroeň (d) 3 2,2, frekence (khz) zárný šroub Obr. 5. Vli způsobu uchycení sníače na jeho apliudoou frekenční charakerisiku (zdroj: [], [8]) seizická hoa (peranenní agne) pružina Obr. 3. rincipiální uspořádání absoluního elekrodynaického sníače rychlosi kiaého pohybu R AUOMA /2 sledoaný objek sníací cíka luicí kapalina a) b) c) Obr. 4. Základní konsrukční uspořádání piezoelekrických akceleroerů: a) Dela Shear, b) lanar Shear, c) s cenrální lakoý naáhání ( ěleso sníače, seizická hoa, piezoelekrický prek, R předpínací prsenec, S předpínací disk; zdroj: [8]) R korekce přeodní charakerisiky dokonce od Hz. Elekrodynaické sníače ají noho přednosí, ašak nad nii přeažují oezení horní hranicí použielnosi do frekence axiálně 3,5 khz spolu s elkou ciliosí na okolní agneická pole, keré předsaují i eli ýrazné zdroje nejiso. V současnosi se lze s elekrodynaickýi sníači seka již jen zřídka a rychlos kiaého pohybu se určuje inegrací signálu z akceleroerů. 2.4 Sníače zrychlení akceleroery ři ýrazné elké uhosi k oproi zanedbaelné honosi a luení b lze ronici () přeés S do podoby ky = Mẍ y ẍ (5) a ouo yjádření je poplaný i současné praxi nejčasěji použíaný sníač zrychlení yužíající ke sníání pohybu seizické hoy piezoelekrický je (z. piezoelekrický akceleroer). Zpraidla jde o absoluní sníač. Z principu lze u něj snadno splni podínku << M, přičež se současně předpokládá až nekonečně uhé připojení akceleroeru ke sledoanéu objeku. Konsrukčně jsou piezoelekrické akceleroery řešeny eli časo se sykoý naáhání piezokrysalu, éně časo radiční lakoý naáhání (obr. 4). V současnosi se eli časo použíá konsrukce ypu Dela Shear se řei dojicei piezokrysalů a seračných ho upeněných na rojboké sředoé sloupku s použií předepnuého prsence (obr. 4a), což současně zaručuje eli dobrou lineariu. Sníače s ío uspořádání se yznačují elkou ciliosí, alou honosí a ysokou lasní frekencí. řednosí je aké oddělení základny sníače od lasního sníacího echanisu, což uožňuje yrábě sníače použielné i při yšší eploě a s ěší odolnosí proi echanickéu naáhání. Konsrukce označoaná jako lanar Shear je sý principe eli podobná předchozíu ypu, ale jsou zde použiy jen dě dojice krysalů a seračných ho na ploché sředoé sloupku (obr. 4b). Veškeré přednosi jsou shodné s předchozí, pouze cilios je enší, a práě o se ůže někerých případech negaině odrazi i na ýsledné přesnosi ěření, jak ukážou budoucí analýzy nejiso. Jednoduchou klasickou konsrukci předsauje sníač s cenrální lakoý naáhání (obr. 4c), yznačující se enší ciliosí při ěší honosi seračné hoy sníače. iezoelekrický krysal a seračná hoa jsou naonoány na álcoé sředoé nosníku s použií předepjaé diskoé pružiny. Nedosake éo konsrukce je olinění signálu ze sníače zěnai aru a naáhání jeho základny, což lze kopenzoa speciálníi aeriály, ale i přeso se yo sníače řadí k ypů s ěšíi nejisoai. K ěření zpraidla použíají ěší apliudy chění a rázů, kdy ýsupní signál á dosaečný odsup od šuu způsobeného nějšíi liy. Uplaní se aké jako rerenční sníače při kalibraci, jsou nější podínky řízeny a sabilizoány (základna sníače se přio časo zpeňuje ložení berylioé desičky). 33
3 2.5 Uchycení sníačů (akceleroerů) V současné ibrodiagnosické praxi eli ýrazně přeažují akceleroery. Jednou z ýznaných probléoých oblasí, a edy i následně zdroje nejiso, je jejich uchycení ke sledoanéu objeku. Způsob upenění sníače á li předeší na frekenční rozsah, něž je ožné ibrace ěři. iezoelekrické akceleroery základní proedení jsou obykle použielné pásu od několika álo herzů do 2 až 4 khz. Nejenšího olinění frekenční charakerisiky a axiálního yužií frekenčního rozsahu lze dosáhnou při upenění sníačů zárnýi šrouby, popř. ješě ylepšené enkou rsou silikonoé azelíny ezi syčnýi plochai. Veli dobrého frekenčního rozsahu se dosahuje ab.. Hodnocení na základě celkoého podle ISO 86 (Mechanical Vibraion of Machines wih Operaing speed fro o 2 re/s) Mohunos (rychlos) (/s) ,2 Kaegorie A (do 5 kw) nepřípusné Kaegorie M (5 až 75 kw) nepřípusné Kaegorie G (nad 75 kw) nepřípusné 7, na ezi 4,5 na ezi přípusnosi 2,8 na ezi přípusnosi přípusné,8 přípusnosi přípusné,2 přípusné,7,45,28,8 alé alé alé apliuda () rozki r aké při připenění speciálníi lepidly nebo čelí oske. Adhezní síla usí spolehliě udrže sníač na ploše a současně usí bý ožné sníač bez poškození sejou. roo se zde časo použíají aké zubní ceen nebo kyanoakryláoá lepidla. Nejprobléoější jsou sníače s ruční hroe sřední hodnoa s ekiní hodnoa Obr. 6. Hodnoicí paraery časoého průběhu kiaého pohybu (signálu) S s K Obr 7. Sanoení kineaické dráhy (z. orbiy) roující hřídele (s, s 2 složky ýchylky příslušných sníačů S, S2; K kineaická dráha hřídele) S2 s2 nebo agneickou příchykou, keré šak ají sůj nezasupielný ýzna při hledání hodného ěřicího ísa. Souhrnnou inforaci názorně poskyu- ýki je obr. 5. čas Sejný ýzna jako způsob uchycení á i hodná olba ísa pro insalaci sníače. Zejéna u absoluních sníačů je řeba oli akoá ísa, aby uhosí a pružnosí konsrukce čásí sledoaného sroje nedošlo ke zkreslení chění nebo jeho frekence (blíže iz např. [7], [8]). 3. Vyhodnocoání ibrací časoé oblasi (ie doain analysis) 3. Časoý průběh Hodnoy paraerů kiaého pohybu (signálu) se obecně ění čase. ro pořeby hodnocení je charakerizují zpraidla ýki nebo rozki a celkoý energeický obsah signálu předsaují jeho ekiní a průěrná hodnoa. ro ideální haronický pohyb (signál) s kruhoou frekencí ω (frekencí f = ω/2π, periodou = 2πω) popsaný zahe () = sin ω (6) ukazuje názorně siuaci obr. 6, : apliuda () je okažiá hodnoa sledoaného paraeru pohybu (signálu) čase (popř. zdálenos ezi ouo okažiou a rerenční hodnoou paraeru), ýki (špičkoá hodnoa, peak) je axiální zdálenos rcholu lny od rerenční hodnoy, rozki (špička špička, peak o peak) r je axiální zdálenos proilehlých rcholů lny, sřední (průěrná, aerage) hodnoa s je průěrná hodnoa apliudy průběhu ***ronice půllny podle 7*** zahu ***ronice 7*** d (7) ekiní d hodnoa (roo ean square rs) ***ronice 8*** je objekiní hodnoa použíaná diagnosických 8*** předpisech, určená podle za- ***ronice hu 2 d 2 d (8) ***ronice 9***.. ***ronice 9*** K K ***ronice *** 3.2 Celkoé,2 < K,2 poškozené ložisko,2 < K dobré ložisko Hodnocení prosřednicí paraeru celkoé předsauje zpraidla jednodušší a rychlejší arianu ibrodiagnosiky, bezprosředně ar() a () spjaou s údržbou a dia- ***ronice *** K gnosikou a periodickou ) r() a nebo pochůzkoou. () ( ) Obsluha K a (údržba) a při ní za použií jednodušších ***ronice přísrojů r( *** ) ( ) získáá okažiou inforaci o sau sroje. Hodnoa indikoaná pří- ***ronice *** fz ab. r 2. Diagnóza sau ložiska na základě hodnoy paraeru N z Kf N z r Hodnoa K Nz N Sa ložiska < K,2 haarijní sa sroje se jednoduše poroná s předpise (norou), číž je určen sa sroje, i když nohdy pouze inforaině. K důkladnějšíu posouzení a při nasupujících probléech je zpraidla řeba proés další analýzy i oblasi frekenční. Meoda je rychlá a relaině nenákladná, hodná ke sledoání srojů s aliýi ložisky. Základe je posouzení hodnoy celkoého, keré je ěříke celkoé energie kiaého pohybu ělesa na šech jeho frekencích yskyujících se dané ěřicí bodě. Akuální zjišěná hodnoa se po- 34 AUOMA /2
4 ronáá s inulýi ěřeníi, kdy sroj pracoal bezporuchoé sau, a dále s nasaenýi ýsražnýi úroněi. řednosi jsou rychlos yhodnocení a nízké pořizoací i proozní náklady, nedosaky zráa signálů s alou apliudou e ibrační šuu a neožnos lokalizoa příčinu probléů. Jako příklad lze ués doporučení podle nory ISO 86 pro posouzení ekiní rychlosi kiů pásu Hz až khz (ab. ). 3.2 Kineaická dráha (orbia) Základe noha nore a doporučení je aké eoda kineaické dráhy (axiální ýchylky). Nejčasěji se použíají kluzná ložiska, na ložiskoé ělese nelze objekině zěři čas ibrace, proože yo jsou čásečně či zcela ulueny Obr. 8. Využií činiele ýkiu K e ibrodiagnosické praxi azie. rincip je ukázán na obr. 7. K roující hřídeli se uísí da sníače její ýchylky (polohy) pod úhle 9. ***ronice 7*** Z průběhu ýchylek hřídele obou ciliých osách lze urči d její dráhu, z. orbiu [], a udíž aké axiální ýchylku, kerá se poro- ná ***ronice s předpisy 8*** podobnýi e zíněné norě ISO Činiel ýkiu d (cres facor) Činiel ýkiu K je poěr ýkiu ***ronice 9*** k ekiní hodnoě apliudy, edy K AUOMA /2 (9) Význa paraeru K je ukázán na ***ronice *** obr. 8. Opakující se ibrační ráz lze s posačující ***ronice rozlišielnosí 7*** ar() a yhodnoi z ý.kiu, () ale Kje neěřielný a a jako ekiní hodnoa dané r( ) ( ) d kiočoé rozsahu. rend zhoršujícího se echnického sau se projeí ***ronice nárůse 8*** čenosi rázů i jejich ýki- ***ronice *** ů. Efekiní hodnoa f určující eličiny (zde z ) rrose, zaíco elikos se sabilizuje, a exré N 2 časoé z N dprůběhu K je ak inforací o počínající poškození. Meoda je eli rychlá a lená, ale nepříliš přesná, co ***ronice 9*** se ýče sanoení supně poškození, a nehodná při paraziních rázech. Mnohe K lepší ýsledky lze získa při použií eody K, založené na podobné principu, kerá se použíá oboru diagnosiky ložisek. Hodnoa paraeru K se určí ze ***ronice *** zahu ar() a () K a a () r( ) ( ) a ***ronice *** r() je počáeční rozki zrychlení po onáži ložiska (není-li zná, doporučuje fz r se položi a r() = 4 s 2 ), N N z, K a () počáeční ekiní hodnoa zrychlení po onáži ložiska (není-li znáa, doporučuje se položi a () = s 2 ), a r() rozki zrychlení zjišěný čase od zahájení proozu ložiska, a () ekiní hodnoa zrychlení čase od zahájení proozu ložiska. K 2 Obr. 9. Frekenční spekru ibrací sroje s uolněný základe: oáčkoá frekence 38 Hz (asi 2 3 in d ), ýrazná druhá haronická 76 Hz Diagnóza se sanouje na základě ýsledného K podle ab Analýza signálu e frekenční oblasi (frequency doain analysis) 4. Frekenční analýza (FF, DF) čas Frekenční analýza při spráné použií odsraňuje nedosaky analýzy časoé oblasi a je eodou uožňující lokalizoa znikající poruchy jednoliých čásí sledoaného sroje (objeku). Úplnou frekenční analýzou se získá apliudoé a fázoé spekru signálu. Základe frekenční analýzy jsou předeší diskréní Fourieroa ransforace (Discree Fourier ransfor DF) a rychlá Fourieroa ransforace (Fas Fourier ransfor FF). Signál () proěnný čase je získáán ěření (např. zrychlení kiaého pohybu) a dále zpracoáán nuericky. Sig- nál je časoé oblasi analogoě-číslicoé přeodníku zorkoán, j. jsou určeny jeho hodnoy okažicích zdálených o obykle praidelnou perio.du zorkoání z (při zorkoací frekenci f z ). roože praxi je k dispozici jen konečný poče N naěřených zorků signálu, je nuné použí diskréní Fourierou ransforaci. Její podsaa spočíá o, že signál je časoé úseku od /2 do +/2, když = N z a N = 2 k (k je přirozené číslo) rozložen na sousau periodických funkcí s periodou od nuly do. Veškerá eorie a aeaický apará FF i DF jsou relaině složiou záležiosí, kerá rozsahoě několikanásobně přesahuje ožnosi článku, akže oo je doporučeno obrái se na odbornou lierauru, např. [], [2]. V oo článku si připoenee pouze základní paraery Fourieroy ransforace, keré budou příších úahách předsaoa i poenciální zdroje nejisoy ýsledné diagnózy. Jsou o: frekenční rozsah, což je základní páso od Hz do f z /2, keré je nezáislé na poču zorků N (skuečný rozsah je praxi enší lie filrů), ***ronice 7*** ***ronice 8*** ***ronice 9*** d zoo fakor, kerý při použií frekenční lupy udáá, K kolikrá je frekenční rozsah enší, poče spekrálních čar je obykle N/2 (neplaí pro z. *** nedesrukiní zoo), ***ronice pořadoé číslo spekrální čáry, keré odpoídá číslu a r() a časoého () K oděru, rozlišielnos ar( ) a ( frekenční ) analýzy, udáající rozesup ezi spekrálníi čarai r daný ***ronice zahy *** fz r () N N z 4.2 Rozbor záad roačního syséu podle kiočoého spekra K posouzení skuečného sau srojů a idenifikaci a lokalizaci jejich poškození či znikajících poruch je nuné proés rozbor ýsledků frekenční analýzy. ři její pou- 35
5 žií se nejen získají inforace o oblasi skuečných oáčkoých frekencí, podobně jako u analýzy oblasi časoé, ale frekenční analýza inforuje i o probléech předeší na násobcích oáčkoé frekence yšších haronických. Rozbor je zpraidla ožné rozděli do ří hlaních oblasí, kerýi jsou: páso nízkých frekencí, sahající od frekencí pod nejpoalejší rychlosí oáčení hřídelí až po frekence nižších násobků (črou až šesou haronickou) hřídelí s nejěšíi oáčkai: získají se inforace o záadách způsobených neyáženosí, ohybe hřídelí, přesazení hřídelí, nesabiliou radiálních ložisek a uolnění echanických azeb, páso sředních frekencí, nacházející se nad oblasí nízkých frekencí až po frekence od asi po 5 khz (podle oáček a ypu přeodů): obsahuje inforace o záadách ozubených přeodů a přeodoek, pása ysokých frekencí od horní hranice pása sředních frekencí nahoru: obsahují inforace o počínajících záadách aliých ložisek (např. poškození kroužků, rhlinky apod. se projeují úzkýi a osrýi ipulzy oblasi ysokých kiočů a odpoídající složky signálu zde nejsou překryy inenzinějšíi liy přeládajícíi na nízkých a sředních frekencích). říklady jednoliých ypických záad srojních uzlů jsou eli přehledně uedeny např. [] a [6]. ro ilusraci je na obr. 9 ukázáno frekenční spekru ibrací získané při ěření na sroji s uolněný základe s ypickou ýraznou druhou haronickou. 5. Záěr Vibrodiagnosika předsauje jak radiční, ak současný obor echnické diagnosiky, kerý poáhá eli ýrazně péči o eškeré sroje a jejich echanické uzly. Kalině proáděná ibrodiagnosika je nezbynou součásí syséů údržby a současně garane bezporuchoého a bezpečného proozu šech ožných srojů a srojních zařízení. V článku jsou shrnuy základní principy ěření ibrací a hodnocení naěřených údajů zejéna s ohlede na probleaiku chyb a nejiso, keré se později odrazí na ýsledku celé diagnózy. Saoné analýze nejiso e ibrodiagnosice bude ěnoán další článek cyklu. oděkoání Článek znikl náaznosi na Výzkuný záěr MSM Ineligenní syséy auoaizaci. Lieraura: [] KREIDL, M. ŠMÍD, R.: echnická diagnosika. EN echnická lieraura, raha, 26, 48 s., ISN [2] ŮMA, J.: Zpracoání signálů získaných z echanických syséů užií FF. Sděloací echnika, 997, 95 s., ISN [3] VDOLEČEK, F.: Když se řekne spolehlios a diagnosika. Auoaizace, 23, roč. 46, č. 4, s , ISSN [4] VDOLEČEK, F. ZUH, D. Measureen uncerainies sources in ibraion diagnosics. echnická diagnosika, VIII, Z/29, s. 42, ISSN 2-3. [5] ZUH, D. VDOLEČEK, F.: Možnosi a probléy oderní (ibro)diagnosiky. Auoa, 29, roč. 5, č., s. 3, ISSN [6] ZUH, D.: Analýza nejiso e ibrodiagnosice. Diserační práce, FSI VU rně, rno, 29. [7] rüel & Kjær: Inroducion o Shock &Vibraion. Dosupné z [8] rüel & Kjær: Vibraion ransducers and Signal Condiioning. Dosupné z Ing. Daniel Zuh, h.d., FSI VU rně (zuh@fe.ubr.cz), Ing. Franišek Vdoleček, CSc., FSI VU rně (dolecek@fe.ubr.cz) udee oláda počíač pouhou yšlenkou? Spolupráce ezi čloěke a počíače bez použií kláesnice nebo yši je sne noha fanasů. Díky ýsledků, ke kerý dospěli ýzkuníci z berlínské echnické unierziy a odborníci ze společnosi Sieens, se eno sen začíná poalu naplňoa. Sůj ýzku založili na sledoání akii ozku a na použií oční kaery, kerá sleduje a zaznaenáá eškeré pohyby očí užiaele. Sysé je schopen rozezna akiiu určiých čásí ozku užiaele. Dále přesně analyzuje, ka se na obrazoce díá. Z pohledu užiaele o ypadá ak, že se zaěří na určiý bod na obrazoce, řeba na oládací lačíko. Oční kaera okažiě zaznaená, že se ak salo. Užiael se poé sousředí na přede daný yšlenkoý příkaz, např. na sisknuí lačíka. Sysé idenifikuje akiiu příslušné čási ozku. ropojí oba supy a siskne požadoané lačíko. Odborníci konali různé druhy pokusů (obr. ). Jední z nich byl es určení spráného exu. V kruhu jsou zobrazeny různé kobinace písen. Užiael á pordi u Obr.. ro sledoání akiiy ozku je nuné připeni elké nožsí elekrod přío na pokožku hlay za použií odiého gelu kobinaci, kerá se shoduje s exe uprosřed. V dalších pokusech se užiaelé snaží např. přesně zaěři barené body. V oo případě je oční kaera uísěna přío pod oniore. I přes elké pokroky je ýzku epre počácích a ědce čeká ješě eli dlouhá cesa ke koerčníu yužií akoéhoo syséu. Sledoa akiiu ozku oiž není ůbec snadné. Jednak je řeba elké nožsí elekrod, keré jsou za použií odiého gelu připojeny přío na pokožku hlay užiaele. ředeší je ale nuné spráně urči a nasai ýzna jednoliých signálů, což je eli náročné. Výzkuníci se proo zaěřují zejéna na přesnou a jednoduchou kalibraci signálu. Slibně pokračuje aké ýoj iniaurní suché elekrody, kerá bude se sysée íso dráů propojena rádioý signále. Oblasi yužií jsou široké. Nejěší záje á už nyní herní průysl, proože by ohl nabídnou počíačoé hry oládané pouhýi yšlenkai. Velký přínose by oo řešení bylo pro ělesně posižené pacieny. ředpokládá se ale, že se sanou běžnou součásí žioa. (ed) 36 AUOMA /2
Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava
Kaedra obecné eleroechniy Faula eleroechniy a inforaiy, VŠB - U Osrava ELEKRIKÉ SROJE - rozdělení, druhy provedení, vlasnosi, dienzování. Rozdělení elericých srojů (přehled). Označování elericých srojů
10. Charakteristiky pohonů ve vlastní spotřebě elektrárny
0. Charakeriiky pohonů ve vlaní pořebě elekrárny pořebiče ve V.. ají yo charakeriické vlanoi: Příkon Záběrný oen Doba rvání rozběhu Hlavní okruhy pořebičů klaické konvenční epelné elekrárny jou:. Zauhlování
( ) ( ) NÁVRH CHLADIČE VENKOVNÍHO VZDUCHU. Vladimír Zmrhal. ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí Vladimir.Zmrhal@fs.cvut.
21. konference Klimaizace a věrání 14 OS 01 Klimaizace a věrání STP 14 NÁVRH CHLADIČ VNKOVNÍHO VZDUCHU Vladimír Zmrhal ČVUT v Praze, Fakula srojní, Úsav echniky prosředí Vladimir.Zmrhal@fs.cvu.cz ANOTAC
Výkonová nabíječka olověných akumulátorů
Rok / Year: Svazek / Volume: Číslo / Number: 211 13 2 Výkonová nabíječka olověných akumuláorů Power charger of lead-acid accumulaors Josef Kadlec, Miroslav Paočka, Dalibor Červinka, Pavel Vorel xkadle22@feec.vubr.cz,
Úloha V.E... Vypař se!
Úloha V.E... Vypař se! 8 bodů; průměr 4,86; řešilo 28 sudenů Určee, jak závisí rychlos vypařování vody na povrchu, kerý ao kapalina zaujímá. Experimen proveďe alespoň pro pě různých vhodných nádob. Zamyslee
PREDIKCE OPOTŘEBENÍ NA KONTAKTNÍ DVOJICI V TURBODMYCHADLE S PROMĚNNOU GEOMETRIÍ
PREDIKCE OPOTŘEBENÍ NA KONTAKTNÍ DVOJICI V TURBODMYCHADLE S PROMĚNNOU GEOMETRIÍ Auoři: Ing. Radek Jandora, Honeywell spol s r.o. HTS CZ o.z., e-mail: radek.jandora@honeywell.com Anoace: V ovládacím mechanismu
4. Přechodné děje. 4.1 Zapínání střídavého obvodu
4. Přhoné ě Exisí-li v lkriké obvo rvky shoné aklova nrgii, noho v obvo robíha ě, ři nihž by vznikaly skokové zěny éo aklované nrgi. To ovš znaná, ž o ob, ky ohází k zěně nrioiké fory nrgi nahroaěné v
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V RNĚ RNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ENERGETICKÝ ÚSTAV FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING ENERGY INSTITUTE PRUŽNÉ SPOJKY NA PRINCIPU TEKUTIN FLEXILE COUPLINGS
Teorie obnovy. Obnova
Teorie obnovy Meoda operačního výzkumu, kerá za pomocí maemaických modelů zkoumá problémy hospodárnosi, výměny a provozuschopnosi echnických zařízení. Obnova Uskuečňuje se až po uplynuí určiého času činnosi
Tlumené kmity. Obr
1.7.. Tluené kiy 1. Uě vysvěli podsau lueného kiavého pohybu.. Vysvěli význa luící síly. 3. Zná rovnici okažié výchylky lueného kiavého pohybu. 4. Uě popsa apliudu luených kiů. 5. Zná konsany charakerizující
Hydrostatické váhy. HANA MALINOVÁ Katedra didaktiky fyziky, MFF UK. Princip hydrostatického vážení. Veletrh nápadů učitelů fyziky 14
Velerh nápadů učielů fyziky 4 Hydrosaické váhy HANA MALINOVÁ Kaedra didakiky fyziky, MFF UK V příspěvku bude prezenována eoda hydrosaického vážení, kerá se používá na určování husoy různých aeriálů. Žáci
REGULACE. Akční členy. Měřicí a řídicí technika přednášky LS 2006/07. Blokové schéma regulačního obvodu MRT-07-P4 1 / 13.
Měřicí a řídicí chnika přdnášky LS 26/7 REGULACE (pokračoání) přnosoé csy akční člny rguláory rgulační pochod Blokoé schéma rgulačního obodu z u rguloaná sousaa y akční čln měřicí čln úsřdní čln rguláoru
Jakost, spolehlivost a teorie obnovy
Jakos, spolehlivos a eorie obnovy opimální inerval obnovy, seskupování obnov, zráy z nedodržení normaivu Jakos, spolehlivos a obnova srojů Jakos vyjadřuje supeň splnění požadavků souborem inherenních znaků.
Práce a výkon při rekuperaci
Karel Hlava 1, Ladislav Mlynařík 2 Práce a výkon při rekuperaci Klíčová slova: jednofázová sousava 25 kv, 5 Hz, rekuperační brzdění, rekuperační výkon, rekuperační energie Úvod Trakční napájecí sousava
Příloha: Elektrická práce, příkon, výkon. Příklad: 4 varianta: Př. 4 var: BEZ CHYBY
říloha: Elekrická práce, příkon, výkon říklad: 4 variana: onorné čerpadlo vyčerpá axiálně 22 lirů za inuu do axiální výšky 1,5 erů Jaká je jeho účinnos, když jeho příkon je 9 Husoa vody je 1 ř 4 var: BEZ
10. ANALOGOVĚ ČÍSLICOVÉ PŘEVODNÍKY
- 54-10. ANALOGOVĚ ČÍSLICOVÉ PŘEVODNÍKY (V.LYSENKO) Základní princip analogově - číslicového převodu Analogové (spojié) y se v nich ransformují (převádí) do číslicové formy. Vsupní spojiý (analogový) doby
REV23.03RF REV-R.03/1
G2265 REV23.03RF Návod k monáži a uvedení do provozu A D E B C F G2265C_REV23.03RF 15.02.2006 1/8 G K H L LED_1 LED_2 I M 2/8 15.02.2006 G2265C_REV23.03RF Pokyny k monáži a volbě umísění vysílače REV23.03RF
Fyzikální korespondenční seminář MFF UK
Úloha V.E... sladíme 8 bodů; průměr 4,65; řešilo 23 sudenů Změře závislos eploy uhnuí vodného rozoku sacharózy na koncenraci za amosférického laku. Pikoš v zimě sladil chodník. eorie Pro vyjádření koncenrace
= 0 C. Led nejdříve roztaje při spotřebě skupenského tepla Lt
Měření ěrného skupenského epla ání ledu a varu vody Měření ěrného skupenského epla ání ledu a varu vody Úkol č : Zěře ěrné skupenské eplo ání ledu Poůcky Sěšovací kalorier s íchačkou, laboraorní váhy,
Jsme rádi, že jste si vybrali prístroj INDUSTRIAL SCIENTIFIC a vrele Vám dekujeme.
INSTALACNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD Réf.: NPM32TC PLYNOVÁ DETEKCE Jsme rádi, že jse si vybrali prísroj INDUSTRIAL SCIENTIFIC a vrele Vám dekujeme. Udelali jsme všechno proo, aby Vám eno výrobek sloužil k naprosé
Podívejte se na časový průběh harmonického napětí
Střídavý proud Doteď jse se zabývali pouze proude, který obvode prochází stále stejný sěre (stejnosěrný proud). V praxi se ukázalo, že tento proud je značně nevýhodný. kázalo se, že zdroje napětí ůže být
... víc, než jen teplo
výrobce opných konvekorů... víc, než jen eplo 2009/2010.minib.cz.minib.cz 1 obsah OBSAH 4 ÚVOD 6 příčné řezy konvekorů 8 PODLAHOVÉ KONVEKTORY bez veniláoru 9 COIL - P 10 COIL - P80 11 COIL - PT 12 COIL
Popis obvodu U2407B. Funkce integrovaného obvodu U2407B
ASICenrum s.r.o. Novodvorská 994, 142 21 Praha 4 Tel. (02) 4404 3478, Fax: (02) 472 2164, E-mail: info@asicenrum.cz ========== ========= ======== ======= ====== ===== ==== === == = Popis obvodu U2407B
BEZPEČNOST PŘI PRŮJEZDU VOZIDLA SMĚROVÝN OBLOUKEM A SAFE PASSAGE OF A VEHICLE THROUGH A CURVE
46 Proceedings of he Conference "Modern Safey Technologies in Transporaion - MOSATT 005" BEZPEČNOST PŘI PŮJEZDU VOZIDLA SMĚOVÝN OBLOUKEM A SAFE PASSAGE OF A VEHICLE THOUGH A CUVE Mirosla VALA - Oakar PETŘÍČEK
Návod k obsluze. Vnitřní jednotka pro systém tepelných čerpadel vzduch-voda s příslušenstvím EKHBRD011ABV1 EKHBRD014ABV1 EKHBRD016ABV1
Vniřní jednoka pro sysém epelných čerpadel vzduch-voda EKHBRD011ABV1 EKHBRD014ABV1 EKHBRD016ABV1 EKHBRD011ABY1 EKHBRD014ABY1 EKHBRD016ABY1 EKHBRD011ACV1 EKHBRD014ACV1 EKHBRD016ACV1 EKHBRD011ACY1 EKHBRD014ACY1
KINEMATIKA. 1. Základní kinematické veličiny
KINEMATIKA. Základní kinemaické veličiny Tao čá fyziky popiuje pohyb ěle. VZTAŽNÁ SOUSTAVA je ěleo nebo ouava ěle, ke kerým vzahujeme pohyb nebo klid ledovaného ělea. Aboluní klid neexiuje, proože pohyb
5. MĚŘENÍ FÁZOVÉHO ROZDÍLU, MĚŘENÍ PROUDU A NAPĚTÍ
5. MĚŘEÍ FÁZOVÉHO ROZDÍLU, MĚŘEÍ PROUDU A APĚÍ měření fázového rozdílu osciloskopem a číačem, další možnosi měření ϕ (přehled) měření proudu a napěí: ealony, referenční a kalibrační zdroje (včeně principu
ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA DOKTORSKÁ DISERTAČNÍ PRÁCE
ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA DOKTORSKÁ DISERTAČNÍ PRÁCE VYTVÁŘENÍ TRŽNÍ ROVNOVÁHY VYBRANÝCH ZEMĚDĚLSKO-POTRAVINÁŘSKÝCH PRODUKTŮ Ing. Michal Malý Školiel: Prof. Ing. Jiří
10a. Měření rozptylového magnetického pole transformátoru s toroidním jádrem a jádrem EI
0. Měření rozpylového magneického pole ransformáoru, měření ampliudové permeabiliy A3B38SME Úkol měření 0a. Měření rozpylového magneického pole ransformáoru s oroidním jádrem a jádrem EI. Změře indukci
Zrnitost. Zrnitost. MTF, rozlišovací schopnost. Zrnitost. Kinetika vyvolávání. Kinetika vyvolávání ( D) dd dt. Graininess vs.
MTF, rozlišovací schopnos Zrnios Graininess vs. granulariy Zrnios Zrnios foografických maeriálů je definována jako prosorová změna opické husoy rovnoměrně exponované a zpracované plošky filmu měřená denziomerem
Signálky V. Signálky V umožňují světelnou signalizaci jevu.
Signalizace a měření Signálky V funkce echnické údaje Signálky V umožňují svěelnou signalizaci jevu. v souladu s normou: ČS E 60 947-5-1, ČS E 60 073 a IEC 100-4 (18327); jmenovié napěí n: 230 až 400 V
13. OSCILOSKOPY, DALŠÍ MĚŘICÍ PŘÍSTROJE A SENZORY
13. OSCILOSKOPY, DALŠÍ MĚŘICÍ PŘÍSTROJE A SENZORY analogový osciloskop (základní paramery, blokové schéma, spoušěná časová základna princip synchronizace, pasivní sonda k osciloskopu, dvoukanálový osciloskop
ARG 200 plus NABÍDKOVÝ LIST. Pilous. Železná 9, 619 00 Brno, Czech Republic Tel.: +420 543 25 20 10 e-mail: metal@pilous.cz, www.pilous.
NABÍDKOVÝ LIST Pilous ARG 200 plus Železná 9, 19 00 Brno, Czech Republic Tel.: +20 5 25 20 e-mail: meal@pilous.cz, www.pilous.cz Univerzální pásová pila nachází všeobecné uplanění v zámečnických a údržbářských
Základní škola Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3, příspěvková organizace, 400 11 Ústí nad Labem. Příloha č.1. K SMĚRNICI č. 1/2015 - ŠKOLNÍ ŘÁD
Základní škola Úsí nad Labem, Rabasova 3282/3, příspěvková organizace, 400 11 Úsí nad Labem GSM úsředna: +420 725 596 898, mob.: +420 739 454 971, hp://www.zsrabasova.cz IČ 44553145, BANKOVNÍ SPOJENÍ -
STEJNOSMĚRNÝ PROUD Práce a výkon TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.
STEJNOSMĚRNÝ ROUD ráce a výkon TENTO ROJEKT JE SOLUFINANCOVÁN EVROSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZOČTEM ČESKÉ REUBLIKY. ráce a výkon elekrického proudu rochází-li elekrický proud jakýmkoli spořebičem,
Kinematika hmotného bodu
DOPLŇKOVÉ TEXTY BB1 PAVEL SCHAUER INTERNÍ MATERIÁL FAST VUT V BRNĚ Kinemik hmoného bodu Obsh Klsická mechnik... Vzžný sysém... Polohoý ekor... Trjekorie... Prmerické ronice rjekorie... 3 Příkld 1... 3
Sbírka B - Př. 1.1.5.3
..5 Ronoměrný pohyb Příklady sřední obížnosi Sbírka B - Př...5. Křižoakou projel rakor rychlosí 3 km/h. Za dese minu po něm projela ouo křižoakou sejným směrem moorka rychlosí 54 km/h. Za jak dlouho a
Rovnoměrně zrychlený pohyb v grafech
..9 Ronoměrně zrychlený pohyb grfech Předpokldy: 4 Př. : N obrázku jsou nkresleny grfy dráhy, rychlosi zrychlení ronoměrně zrychleného pohybu. Přiřď grfy eličinám. s,, ronoměrně zrychlený pohyb: zrychlení
Čerpadla. Aktivní podpora stavebních procesů. S obslužnou technikou Wacker Neuson
Aktivní podpora stavebních procesů. S obslužnou technikou Wacker Neuson Dobré zajištění dodávek el. proudu, tepla a suchých pracovních ploch je základe každé stavby. Pokud v této souvislosti něco nefunguje,
IMPULSNÍ A PŘECHODOVÁ CHARAKTERISTIKA,
IMPULSNÍ A PŘECHODOVÁ CHARAKTERISTIKA, STABILITA. Jednokový impuls (Diracův impuls, Diracova funkce, funkce dela) někdy éž disribuce dela z maemaického hlediska nejde o pravou funkci (přesný popis eorie
! " # $ % # & ' ( ) * + ), -
! " # $ % # & ' ( ) * + ), - INDIVIDUÁLNÍ VÝUKA FYZIKA METODIKA Mechanické kmiání a vlnní RNDr. Ludmila Ciglerová duben 010 Obížnos éo kapioly fyziky je dána ím, že se pi výkladu i ešení úloh využívají
KMITÁNÍ MECHANICKÉHO OSCILÁTORU
KMITÁNÍ MECHANICKÉHO OSCILÁTORU 1. Periodický pohb, kineaika haronického kiání pohb příočarý, po kružnici, a a zpě vibrace, kiání, osciace kiání ůže bý nepravidené, se ae budee zabýva jen pravidený kiání,
Pasivní tvarovací obvody RC
Sřední průmyslová škola elekroechnická Pardubice CVIČENÍ Z ELEKTRONIKY Pasivní varovací obvody RC Příjmení : Česák Číslo úlohy : 3 Jméno : Per Daum zadání : 7.0.97 Školní rok : 997/98 Daum odevzdání :
Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí se zvýšenou odolností proti atmosférické korozi Technické dodací podmínky
Výrobky válcované za epla z konsrukčních ocelí se zvýšenou odolnosí proi amosférické korozi Technické dodací podmínky Podle ČS E 02- září 0 výroby Dodávaný sav výroby volí výrobce. Pokud o bylo v objednávce
ESTIMATION OF DENSITY FUNCTION PARAMETERS WITH CENSORED DATA FROM PRODUCT LIFE TESTS
ESTIMATION OF DENSITY FUNCTION ARAMETERS WITH CENSORED DATA FROM RODUCT LIFE TESTS J.Tůa * Suary: The paper deals wih a saisial ehod for he evaluaio of life es resuls. I is supposed ha oly soe of he es
VÝPOČET INVERZNÍ TRANSFORMACE D POMOCÍ ALGORITMU ILT
VÝPOČE INVERZNÍ RANSFORMACE D POMOCÍ ALGORIMU IL Do. Ig. Dbor Boe CS. VA Bro er eeroehy eeroy 4 Ig. Ver Boová FEI VU Bro Úv roeeroy rfore D ( J. Her ÚRE ČAV Prh) řeváí ogový gá oouo že jou roí o ého vorováí
Průtok. (vznik, klasifikace, měření)
Průok (vznik, klasifikace, měření) Průok objemový - V m 3 s (neslačielné kapaliny) hmonosní - m (slačielné ekuiny, poluany, ) m kg s Při proudění směsí (např. hydrodoprava) důležiý průok jednolivých složek
Úvod do GPS. Miroslav Čábelka
Úvod do GPS Miroslav Čábelka OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 HISTORIE NAVIGACE... 4 2.1 NEBESKÁ NAVIGACE... 4 2.2 RÁDIOVÁ NAVIGACE... 4 2.3 LORAN... 6 2.4 DOBA SATELITŮ... 7 3 CHARAKTERISTIKA A BUDOVÁNÍ SYSTÉMU GPS
ZPŮSOBY MODELOVÁNÍ ELASTOMEROVÝCH LOŽISEK
ZPŮSOBY MODELOVÁNÍ ELASTOMEROVÝCH LOŽISEK Vzhledem ke skuečnosi, že způsob modelování elasomerových ložisek přímo ovlivňuje průběh vniřních sil v oblasi uložení, rozebereme v éo kapiole jednolivé možné
Rekonstrukce větrání bytových domů CTB ECOWATT inteligentní DCV systém
Rekonsrukce věrání byových domů CTB ineligenní DCV sysém Cenrální podlakové Skříň je z ocelového pozinkového plechu. Je opařena černým epoxidovým náěrem. Všechny modely jsou vybaveny ochrannou síí proi
Inovace a vytvoření odborných textů pro rozvoj klíčových. kompetencí v návaznosti na rámcové vzdělávací programy. education programs
N V E S T C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Operační progra: Název oblas podpory: Název projek: Vzdělávání pro konkrenceschopnos Zvyšování kvaly ve vzdělávání novace a vyvoření odborných exů pro
Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 4. TROJFÁZOVÉ OBVODY
Kaedra obecné elekroechniky Fakula elekroechniky a inormaiky, VŠB - T Osrava. TOJFÁZOVÉ OBVODY.1 Úvod. Trojázová sousava. Spojení ází do hvězdy. Spojení ází do rojúhelníka.5 Výkon v rojázových souměrných
Cvičení 5 Bilancování provozu tepelných čerpadel
Cvičení 5 Bilancování provozu epelných čerpadel Příklad 1 Poměrná úspora elekrické energie Dům o pořebě epla 10 MWh/rok e vyápěn elekrickými přímoopy. Sanove úsporu elekrické energie při nasazení epelného
10 Lineární elasticita
1 Lineární elasicia Polymerní láky se deformují lineárně elasicky pouze v oblasi malých deformací a velmi pomalých deformací. Hranice mezi lineárním a nelineárním průběhem deformace (mez lineariy) závisí
OBECNÁ LOKÁLNĚ PODEPŘENÁ ŽELEZOBETONOVÁ STROPNÍ KONSTRUKCE
OBECNÁ LOÁLNĚ PODEPŘENÁ ŽELEZOBETONOÁ STROPNÍ ONSTRUCE Je dán železobeonový monoliický skele (viz schéma konsrukce). Sousední desková pole jsou zaížena rozdílným užiným zaížením. Meodou součových momenů
Matematika v automatizaci - pro řešení regulačních obvodů:
. Komplexní čísla Inegrovaná sřední škola, Kumburská 846, Nová Paka Auomaizace maemaika v auomaizaci Maemaika v auomaizaci - pro řešení regulačních obvodů: Komplexní číslo je bod v rovině komplexních čísel.
Numerická integrace. b a. sin 100 t dt
Numerická inegrace Mirko Navara Cenrum srojového vnímání kaedra kyberneiky FEL ČVUT Karlovo náměsí, budova G, mísnos 14a hp://cmpfelkcvucz/~navara/nm 1 lisopadu 18 Úloha: Odhadnou b a f() d na základě
Dotazníkové šetření 1 - souhrnný výsledek za ORP
Doazníkové šeření 1 - souhrnný výsledek za ORP Název ORP Polička Poče odpovědí 21 Podpora meziobecní spolupráce, reg. číslo: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001 1. V jakých oblasech výborně či velmi dobře spolupracujee
Výroba a užití elektrické energie
Výroba a užií elekrické energie Tepelné elekrárny Příklad 1 Vypočíeje epelnou bilanci a dílčí účinnosi epelné elekrárny s kondenzační urbínou dle schémau naznačeného na obr. 1. Sesave Sankeyův diagram
MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ
MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA DEMOGRAFICKÁ DYNAMIKA OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY Bakalářská práce Vypracovala: Jana Horníčková Vedoucí bakalářské práce:
Zákony bilance. Bilance hmotnosti Bilance hybnosti Bilance momentu hybnosti Bilance mechanické energie
Zákony bilance Bilance hmonosi Bilance hybnosi Bilance momenu hybnosi Bilance mechanické energie Koninuum ermodynamický sysém Pené ěleso = ěšinou uzařený sysém Konsanní hmonos - nezáisí na čase ochází
Mechanismy s konstantním převodem
Mechanismy s konsanním přeodem Obsah přednášky : eičina - přeod mechanismu, aié soukoí, ozubené soukoí, předohoé a paneoé soukoí, kadkosoje a aiáoy. Doba sudia : asi hodina Cí přednášky : seznámi sudeny
PLATEBNÍ MECHANISMUS Část A
Příloha č. 5 PLATEBNÍ MECHANISMUS Čás A 1. POVAHA A ÚČEL PŘÍLOHY Č. 5 1.1 Tao Příloha č. 5 k éo Smlouvě obsahuje závazná pravidla Plaebního Mechanismu (dále jen Pravidla ). Po formální sránce voří Přílohu
Seznámíte se s principem integrace substituční metodou a se základními typy integrálů, které lze touto metodou vypočítat.
4 Inegrace subsiucí 4 Inegrace subsiucí Průvodce sudiem Inegrály, keré nelze řeši pomocí základních vzorců, lze velmi časo řeši subsiuční meodou Vzorce pro derivace elemenárních funkcí a věy o derivaci
P Ř Í K L A D Č. 2 OBECNÁ LOKÁLNĚ PODEPŘENÁ ŽELEZOBETONOVÁ STROPNÍ KONSTRUKCE
P Ř Í K L A D Č. OBECNÁ LOKÁLNĚ PODEPŘENÁ ŽELEZOBETONOVÁ STROPNÍ KONSTRUKCE Projek : FRVŠ 0 - Analýza meod výpoču železobeonových lokálně podepřených desek Řešielský kolekiv : Ing. Marin Tipka Ing. Josef
4. KMITÁNÍ VOLNÉ. Rozlišujeme: 1. nepoddajné vazby - nedovolují pohyb 2. pružně poddajné vazby - dovolují pohyb
4. MITÁNÍ VOLNÉ 4. Lineární kiání (haronický osciláor ve fyzice) Veli časný pohye honého odu je kiavý pohy. iání ude lineární, jesliže síla, kerá při výchylce x vrací honý od do rovnovážné polohy, je úěrná
Klasifikace, identifikace a statistická analýza nestacionárních náhodných procesů
Proceedings of Inernaional Scienific Conference of FME Session 4: Auomaion Conrol and Applied Informaics Paper 26 Klasifikace, idenifikace a saisická analýza nesacionárních náhodných procesů MORÁVKA, Jan
Měrné teplo je definováno jako množství tepla, kterým se teplota definované hmoty zvýší o 1 K
1. KAPITOLA TEPELNÉ VLASTNOSTI Tepelné vlasnosi maeriálů jsou charakerizovány pomocí epelných konsan jako měrné eplo, eploní a epelná vodivos, lineární a objemová rozažnos. U polymerních maeriálů má eploa
OPERAČNÍ ZESILOVAČ. Obr. 3. 26
OPEAČNÍ ZESILOVAČ Operační zesilač (dále OZ) je dnes základním saebním prkem bdů zpracáajících spjié analgé signály. Je blk (zesilač) elmi yském zesílení širkém pásm kmičů d Hz (j. sejnsměrných signálů)
IMPULSNÍ TECHNIKA II.
IMPULSNÍ TECHNIKA II. OBSAH II. DÍLU Předmluva 3 7 Generáory piloviých průběhů 4 7. Paramery lineárně se měnícího napěí 4 7.2 Funkční princip generáorů piloviého napěí 5 7.3 Generáor s nabíjením kondenzáoru
PŘÍLOHA Č. 1. Rozhodnutí Zastupitelstva obce Petrov ze dne 5. 11. 2015. Návrh. Současné využití plochy dle ÚP. Výmě ra v m 2. Pozeme k p. č. k. ú.
N Á V R H Y N A P O Ř Í Z E N Í Z M Ě N Y Č. 1 P P E T R O V A jak byly uplaněny do 24. kvěna u pořizovaele, Obecního úřadu rov, keré pořizovael posoudil a předložil je se svým sanoviskem Zasupielsvu obce
K (-) koeficient překrytí K=1 pro kusovou a malosériovou výrobu K=0.8 pro velkosériovou a hromadnou výrobu
7.. Voba poooaru Zákadní zah pro obu poooaru pro roační součásku: d.05 d ax 2 () Epirický zorec souží k zákadníu orienačníu určení průěru poooaru. 7.2. Přídaky na opracoání Sožení operačního přídaku p
Vliv funkce příslušnosti na průběh fuzzy regulace
XXVI. ASR '2 Seminar, Insrumens and Conrol, Osrava, April 26-27, 2 Paper 2 Vliv funkce příslušnosi na průběh fuzzy regulace DAVIDOVÁ, Olga Ing., Vysoké učení Technické v Brně, Fakula srojního inženýrsví,
á í ř í č é á é Č é ó š ř č Ť ř ů ž í čů Č á č á á č á ů Č žá í žá í ú Š í é ř Č ř č á í žá ě é ří ř Ř á žá á í ě žá é á ě ů š ěží žá í ří á á áž ě žá í žá í á ě á í ř ť Č ř č ří ří č í žá í á ďě ř ž á
Optické vlákno jako přenosové prostředí pro optické sdělování. I. Teoretické základy
Opické vákno jako přenosové prosředí pro opické sděování I. Teoreické ákady Zákady eorie opických váken pro opické kounikace jádro pášť priární ochrana sekundární ochrana b a Opicky funkční obasi: jádro
Ocenění podniku s přihlédnutím k možné insolvenci postup pro metodu DCF entity a equity
Mařík, M. - Maříková, P.: Ocenění podniku s přihlédnuím k možné insolvenci posup pro meodu DCF eniy a equiy. Odhadce a oceňování podniku č. 3-4/2013, ročník XIX, sr. 4-15, ISSN 1213-8223 Ocenění podniku
( ) Základní transformace časových řad. C t. C t t = Μ. Makroekonomická analýza Popisná analýza ekonomických časových řad (ii) 1
Makroekonomická analýza Popisná analýza ekonomických časových řad (ii) 1 Základní ransformace časových řad Veškeré násroje základní korelační analýzy, kam paří i lineární regresní (ekonomerické) modely
7. GENERÁTORY PRAVOÚHLÝCH KMITŮ A PULSŮ
7. GENEÁOY PVOÚÝ KMIŮ PŮ Generáory pravoúhlých kmiů s logickými členy G 7 = k = nf G 7 = 7 Ω = nf - 8 µs 8 µs 8 µs = ln (u / r ) = ln (,/,) = ln, 8 µs, =,.( ) 7 u =,7 kω = nf 8 µs 7 7 G 7 7 G 7 V < K
Č Í Á Ě ť ň Š Í Ď ť ť Š Ě Í Í Í ň ň É É Ý Ě Í Ú Č Č Č ť Š Ď ň ř Č Č Č Ú ň ť Í ť Ú ú Í Č ť Č Č Č Č Č ň Č Š Š ď ň Č Á Í ú ň Í ň ť ň ú ŘÍ Š Ě Ý Č Í ď Í ňť ň Č Ú Á Ý Á Á Ó ť Í Í Í ť ú Ú Č ň ň Č Í ú ť ň Í ú
Úloha 12.1.1 Zadání Vypočtěte spotřebu energie pro větrání zadané budovy (tedy energii pro zvlhčování, odvlhčování a dopravu vzduchu)
100+1 příklad z echniky osředí 12.1 Energeická náročnos věracích sysémů. Klasifikace ENB Úloha 12.1.1 Vypočěe spořebu energie o věrání zadané budovy (edy energii o zvlhčování, odvlhčování a doavu vzduchu
Měření výkonnosti údržby prostřednictvím ukazatelů efektivnosti
Měření výkonnosi údržby prosřednicvím ukazaelů efekivnosi Zdeněk Aleš, Václav Legá, Vladimír Jurča 1. Sledování efekiviy ve výrobní organizaci S rozvojem vědy a echniky je spojena řada požadavků kladených
73-01 KONEČNÝ NÁVRH METODIKY VÝPOČTU KAPACITU VJEZDU DO OKRUŽNÍ KOMENTÁŘ 1. OBECNĚ 2. ZOHLEDNĚNÍ SKLADBY DOPRAVNÍHO PROUDU KŘIŽOVATKY
PŘÍLOHA 73-01 73-01 KONEČNÝ NÁVRH METODIKY VÝPOČTU KAPACITU VJEZDU DO OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKY Auor: Ing. Luděk Baroš KOMENTÁŘ Konečný návrh meodiky je zpracován ormou kapioly Technických podmínek a bude upřesněn
DRI. VARIZON Jednotka pro zaplavovací větrání s nastavitelným tvarem šíření
VARIZON Jednoka ro zalavovací věrání s nasavielný vare šíření Sručná faka Nasavielný var šíření a ovlivněný rosor Vhodná ro všechny yy ísnosí Uožňuje čišění Míso ěření objeu vzduchu Veli jednoduše se insaluje
í á Č é ě á í Ž ý ů ě ú á č ž Č ží á ý á ě ý ý ý á ů ý ě á š š ď í ě í ž í í ří šč ě ý ý š é í é í ý ý ř ů ý ý áží ů í ý ě ší íš ž Č ý í á ý í ř í ě é
í á Č ý á á á č í ů ř íč ří á á ý ó š á á ž á í á ý ó ší č í é í í é ě í á ř á á á ě ó í ě ě ž ů ý ž ů ř í ů ř ž é í ř í ž č ě ó ř ž ř ě ší í í ý í ě ý á í í ř í í í š é á í á ří í š í ř ž ř í ů ě í í
PRM4-04. Popis konstrukce a funkce HC 5112 1/2002. Proporcionální rozváděče se snímačem polohy. Nahrazuje HC 5112 6/2001
Proporcionální rozváděče se snímačem polohy D n 0 p max 3 MPa Q max 0 dm 3 min -1 PRM-0 HC 511 1/00 Nahrazuje HC 511 6/001 Kompaktní konstrukce Ovládání proporcionálními magnety Vysoká citlivost a nepatrná
Hodnoty pro trubkový vazník předpokládají styčníky s průniky trubek, v jiných případech budou vzpěrné délky stejné jako pro úhelníkové vazníky.
5. Vazník posuek pruů 5. Vzpěrné élky Tab.: Vzpěrné élky pruů příhraových vazníků Úhelníkový vazník v rovině vzálenos uzlů Horní pás z roviny vzálenos vaznic vzálenos svislého zužení Dolní pás z roviny
Teplota. 3 kt. Boltzmanova konstanta k = J K -1. definice teploty. tlaky v obou částech se vyrovnají
Teploa laky obou čásech se yroají 1 m1 1 m rooáe budou sředí kieické eergie obou druhů molekul sejé: 1 1 m m 1 1 ěžší molekuly se pohybují pomaleji ež lehčí sejé musí edy bý i objemoé kocerace: 1 když
5. Využití elektroanalogie při analýze a modelování dynamických vlastností mechanických soustav
5. Využií elekroanalogie při analýze a modelování dynamických vlasnosí mechanických sousav Analogie mezi mechanickými, elekrickými či hydraulickými sysémy je známá a lze ji účelně využíva při analýze dynamických
Přidělování nástupištních kolejí v modelu železniční stanice s využitím neuronové sítě
Přidělování násupišních koleí v modelu železniční sanice s vužiím neuronové síě Michael Bažan, Anonín Kavička Realizace rozhodovacích mechanismů v simulačních modelech dopravních ssémů e spoena s problémem
Výkaz výměr. Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním - do 50 m. pro zatravnění, zpevněné plochy; (4000+520+41+16+390)*0,1
Poř.Kód Alernaivní... Cc00 00 Popis Výkaz výěr Zakázka: DD Police Venkovní úpravy zahrady 0 MJ Výěra Honos SO_0: Venkovní úpravy zahrady 97,6,6 00: Zení práce Sejuí ornice nebo lesní půdy s vodorovný přeísění
Spektrum 1. Spektrum 2. Výsledné Spektrum. Jan Malinský
Jan Malinsý V omo doumenu bude odvozeno sperum vysenuého sinusového signálu pomocí onvoluce ve frevenční oblasi. V časové oblasi e možno eno vysenuý signál vyvoři násobením obdélníového ( V a sinusového
5 GRAFIKON VLAKOVÉ DOPRAVY
5 GRAFIKON LAKOÉ DOPRAY Jak známo, konsrukce grafikonu vlakové dopravy i kapaciní výpočy jsou nemyslielné bez znalosi hodno provozních inervalů a následných mezidobí. éo kapiole bude věnována pozornos
VYUŽITÍ FORMÁLNÍ ADEKVACE PROVOZNÍ PÁKY V ŘÍZENÍ PODNIKU USING OF FORMAL ADEQUACY OF OPERATING LEVERAGE IN MANAGEMENT
VYUŽIÍ FORMÁLNÍ ADEKVACE PROVOZNÍ PÁKY V ŘÍZENÍ PODNIKU USING OF FORMAL ADEQUACY OF OPERAING LEVERAGE IN MANAGEMEN František Střeleček, Radek Zdeněk Abstrakt: Příspěvek se zabývá využitím provozní páky
DIAMANTOVÉ BROUSÍCÍ KOTOUČE (kovová vazba) DOPLŇKOVÝ SORTIMENT
Ojenávky: VI GlassParner s.r.o. U náraží 1297, 511 01 Turnov Bezplaný poraenský servis: Eva Brunclíková M: +4 604 272 5 E-mail: info@vi-glassparner.com www.vi-glassparner.com IAMANTOVÉ BROUSÍCÍ KOTOUČE
2.2.2 Měrná tepelná kapacita
.. Měrná epelná kapacia Předpoklady: 0 Pedagogická poznámka: Pokud necháe sudeny počía příklady samosaně, nesihnee hodinu za 45 minu. Můžee využí oho, že následující hodina je aké objemnější a použí pro
2. ZÁKLADY TEORIE SPOLEHLIVOSTI
2. ZÁKLADY TEORIE SPOLEHLIVOSTI Po úspěšném a akivním absolvování éo KAPITOLY Budee umě: orienova se v základním maemaickém aparáu pro eorii spolehlivosi, j. v poču pravděpodobnosi a maemaické saisice,
Modelování spotřeby vybraných výrobků prodaných nápojovými a prodejními automaty společnosti Petrov group s.r.o.
Mendelova univerzia v Brně Provozně ekonomická fakula Modelování spořey vyraných výroků prodaných nápojovými a prodejními auomay společnosi Perov group s.r.o. Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Pavel
Úloha II.E... je mi to šumák
Úloha II.E... je mi o šumák 8 bodů; (chybí saisiky) Kupe si v lékárně šumivý celaskon nebo cokoliv, co se podává v ableách určených k rozpušění ve vodě. Změře, jak dlouho rvá rozpušění jedné abley v závislosi
Požárně ochranná manžeta PROMASTOP -U (PROMASTOP -UniCollar ) pro plast. potrubí
Požárně ochranná manžea PROMASTOP -U (PROMASTOP -UniCollar ) pro plas. porubí EI až EI 90 00.0 PROMASTOP -U - požárně ochranná manžea monážní úchyky ocelová kova nebo urbošroub ocelový šroub s podložkou
NA POMOC FO KATEGORIE E,F
NA POMOC FO KATEGORIE E,F Výledky úloh 46. ročníku FO, ka. E, F Io Volf *, ÚV FO, Unierzia Hradec Králoé Mirola Randa **, ÚV FO, Pedagogická fakula ZČU, Plzeň Jak je již naší ouěži obyklé, uádíe pouze