KINEMATICKÝ MODEL MECHANISMU NATÁČENÍ LOPATEK TURBODMYCHADLA
|
|
- Patrik Matějka
- před 9 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMOTIVE ENGINEERING KINEMATICKÝ MODEL MECHANISMU NATÁČENÍ LOPATEK TURBODMYCHADLA KINEMATIC MODEL OF BLADE ROTATING MECHANISM OF TURBOCHARGER DIPLOMOVÁ PRÁCE MASTER'S THESIS AUTOR PRÁCE AUTHOR VEDOUCÍ PRÁCE SUPERVISOR Bc. FILIP TOMANEC Ing. PETR PORTEŠ, Dr. BRNO 2010
2
3 Tato diplomová práce byla vytvořena pro firmu Honeywell, která poskytla řadu informací podléhajících utajení. Proto musely být z této veřejné verze odstraněny některé kapitoly obsahující tyto tajné materiály.
4
5 Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá tvorbou parametrického modelu kinematiky mechanismu natáčení rozváděcích lopatek turbodmychadla, který je označován jako VNT ( Variable nozzle turbine). V první části pojednává o turbodmychadlech obecně, proč se používají, popis konstrukce a jejich částí. V další části rozebírá regulaci turbodmychadel, používané způsoby a jejich principy, zhodnocení jejich výhod a nevýhod a na závěr jejich porovnání. Následuje hlavní část práce, věnovaná tvorbě modelu kinematiky v softwaru ADAMS. První krokem bylo analytické řešení mechanismu nutné pro vytvoření parametrického modelu. Následuje vlastní tvorba modelu, jeho popis. Na závěr je tento model aplikován na reálné turbodmychadlo pro ověření výsledků. Klíčová slova Turbodmychadlo, turbína, kompresor, VNT mechanismus, minimální vzdálenost lopatek. Abstrakt This master s thesis deals with kinematics model of blade rotating mechanism of turbocharger, which is called as VNT ( Variable nozzle turbine ). The first section treat of turbochargers generally, why we use them, summary description of construction and parts. In the next section deals with supercharge control, about types of controlling and theirs principles, of their vantages or disadvantages and comparison. Following section is about building kinematics model in software ADAMS. First step is analytics solving of mechanism, because it was necessary for parametric model. After this is described main model building. In the last section is kinematics model used on real turbocharger for checking results. Keywords Turbocharger, turbine, compressor, VNT mechanism, minimum vane throat. Bibliografická citace TOMANEC, F. Kinematický model mechanismu natáčení lopatek turbodmychadla. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, s. Vedoucí diplomové práce Ing. Petr Porteš, Dr.
6
7 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci s názvem Kinematický model mechanismu natáčení lopatek turbodmychadla vypracoval samostatně pod dohledem Ing. Petra Porteše, Dr. a v seznamu použité literatury uvedl všechny zdroje a podklady, ze kterých jsem čerpal. V Brně, dne Filip Tomanec
8
9 Poděkování Chtěl bych poděkovat Ing. Petrovi Portešovi, Dr. a Ing. Ondřeji Cempírkovi za cenné rady při vypracování této diplomové práce. Dále bych rád poděkoval svým rodičům za podporu během studia.
10
11 Obsah Obsah...11 Úvod Turbodmychadlo Proč se vlastně používají? Zvýšení výkonu přeplňováním Plnící účinnost Hustota plnícího vzduchu Řez turbodmychadlem Turbínová část Kompresorová část Centrální část Charakteristika turbodmychadla Směry proudění plynů v turbodmychadle Pracovní podmínky Schéma zapojení turbodmychadla na motoru Regulace přeplňování Obecné informace Odpouštění výfukových plynů před turbínou (WG) Natáčení řídící směrové klapky Natáčení lopatek statoru turbiny ( VNT ) Změna šířky statoru turbiny (VGT) Porovnání způsobů regulace Kinematický model VNT mechanismu Závěr Literatura Seznam obrázků Seznam grafů Seznam příloh...33 Strana 11
12 Úvod Dnešním trendem v oblasti automobilního inženýrství je tzv. downsizing, velmi často spojovaný s přeplňováním turbodmychadlem. Díky tomuto trendu se snaží výrobci turbodmychadel neustále zlepšovat a vyvíjet stávající technologie, aby dosáhli co nejlepších výsledků a zvítězili tak nad vyrovnanou konkurencí. Velmi důležitým faktorem u přeplňování je regulace a přizpůsobení turbodmychadla vozidlovému (nestacionárnímu) režimu motoru. Jedním ze způsobů této regulace je natáčení rozváděcích lopatek turbínového kola. Firma Honeywell, která vyrábí turbodmychadla pod označením Garrett, tento způsob regulace používá skrývá se pod označením VNT (Variable Nozzle Turbine). Na první pohled se může zdát, že celý mechanismus není nikterak složitý. Ovšem, když si uvědomíme podmínky, ve kterých pracuje - vysoké teploty, výfukové plyny obsahující různé zplodiny, usazující se saze, dynamické namáhání, tak je třeba při jeho návrhu a výrobě velké pečlivosti. Je třeba taktéž celý mechanismus správně naladit dle dané aplikace, abychom dosáhli co největšího zlepšení požadovaných parametrů. Navíc se můžeme při návrhu setkat s problémy díky omezenému zástavbovému prostoru, je potřeba měnit polohu ovládacího členu. Tím pádem se mění charakteristiky celého sytému a právě vytvořený parametrický kinematický model by měl pomoci při návrhu VNT mechanismu a jeho správného naladění, dle požadavků. V první části této práce jsou uvedeny základní informace o přeplňování turbodmychadly, proč se vlastně používají, jak fungují, jsou zde popsány základní části. Dále je vytvořen přehled možných způsobů regulace turbodmychadel, vysvětlení jejich principu včetně shrnutí jejich výhod a nevýhod, nakonec porovnání jednotlivých způsobů mezi sebou. Poté následuje vlastní řešení a tvorba modelu. Základem je analytické řešení kinematiky, nutné pro tvorbu modelu, popis modelu, jeho adaptace na jinou geometrii. Na závěr je model aplikován na reálné turbodmychadlo s VNT mechanismem pro ověření výsledků. Strana 12
13 1. Turbodmychadlo 1.1. Proč se vlastně používají? V dnešní době se turbodmychadla u vozidlových motorů stále více uplatňují. Je to dáno zejména trendem dnešní doby tzv. Downsizingem snižováním zdvihového objemu. Důvody jsou jasné. Neustálý růst cen paliv, ekologické problémy, s nimi související přísné emisní limity Evropské komise. To vše vede ke snaze snižovat spotřebu spalovacích motorů, stavět lehké, kompaktní, ale vysoce výkonné pohonné jednotky. Tyto požadavky si výrobci uvědomují, proto velmi často sahají ke koncepci přeplňovaných motorů, zejména turbodmychadly. Jejich jednoduchým principem je využití energie výfukových plynů, které u atmosférických motorů jen volně odchází do prostředí. Přínosy turbodmychadla jsou zejména: Zvýšení výkonu - zvýšení středního efektivního tlaku - zvýšení TD účinnosti (odstranění negativní plochy v p-v diagramu) - lepší průběh točivého momentu a výkonu, zvýšení pružnosti motoru - tím pádem můžeme použít menší jednotku, menší zástavbové rozměry, snížení spotřeby paliva Ekologické důvody - zlepšení spalování, dosažení nižšího obsahu škodlivých látek ve výfukových plynech - využití energie výfukových plynů [2], [3], [9] 1.2. Zvýšení výkonu přeplňováním Podstatou navýšení výkonu je jednoduchá skutečnost čím více vzduchu dostaneme do válce motoru, tím více můžeme dodat paliva, které bude efektivně využito na přeměnu mechanické energie. Jestliže se podíváme na rovnici ( 1 ), jedinou cestou zvýšení výkonu (aniž bychom měnili koncepci motoru počet válců, zdvihový objem, otáčky) je zvýšení středního efektivního tlaku p e. A to je právě ona jednoduchá skutečnost více vzduchu, více paliva, větší střední efektivní tlak p e. [2], [3], [9] n P = e ivh pe τ ( 1 ) Kde je i...počet válců spalovacího motoru [-] V H...zdvihový objem jednoho válce [m 3 ] p e... střední efektivní tlak na píst [Pa] n... otáčky motoru [Hz] τ...taktnost motoru (pro dvoudobý motor τ.=1, pro čtyřdobý τ.=2) [-] Strana 13
14 Střední efektivní tlak p e je vyjádřen vztahem ( 2 ). Jestliže budeme brát v úvahu palivo s určitým chemickým složením a tím pádem i výhřevností, teoretickým směšovacím poměrem, pak hlavní vliv na střední indikovaný tlak mají účinnosti (mechanická, indikovaná, plnící) a hustota nasávaného vzduchu. Přeplňováním se dá ovlivnit hustota nasávaného vzduchu a plnící účinnost. [2], [3], [9] p H ρ η η η u e = pl pl i m ( 2 ) σ t λ Z Kde je H u...dolní výhřevnost použitého paliva [J/kg] λ Z...spalovací součinitel přebytku vzduchu [-] σ t...teoretický směšovací poměr vzduchu a paliva [-] ρ pl...hustota plnicího vzduchu [kg.m -3 ] η pl...plnicí účinnost motoru [-] η i... indikovaná účinnost motoru [-] η m...mechanická účinnost motoru [-] Plnící účinnost [2], [3], [9] Tato účinnost vyjadřuje dokonalost naplnění válce motoru. Je definována jako poměr hmotnosti skutečné náplně válce a hmotnosti náplně teoreticky možné při jmenovitém stavu rovnice ( 3 ). Tato účinnost je u atmosférických motorů menší než 1, u přeplňovaných větší jak 1. Na obrázku 1 je zobrazená část p-v diagramu čtyřdobého přeplňovaného motoru, kde je vidět, že plnící tlak je větší něž při výfuku tzv. pozitivní plocha m z η pl = ( 3 ) VH ρ pl Kde je m z...hmotnost čerstvé náplně válce [kg] ρ...hustota plnicího vzduchu [kg.m -3 ] pl V H...zdvihový objem jednoho válce [m 3 ] [2], [3], [9] Obrázek 1.Část p-v diagramu [3] Strana 14
15 Hustota plnícího vzduchu Hustota plnícího vzduchu je podle stavové rovnice dána tlakem, teplotou rovnice ( 4 ). Z této rovnice vidíme, že hustota plnícího vzduchu jde zvýšit zvětšením plnícího tlaku nebo snížením teploty plnícího vzduchu. To je také důvod, proč se používají mezichladiče stlačeného vzduchu. p pl ρ pl = ( 4 ) r. T pl Kde je p pl...tlak čerstvé náplně válce [Pa] T pl.teplota čerstvé náplně válce [K] r...měrná plynová konstanta vzduchu. [J/kg.K] [2], [3], [9] 1.3. Řez turbodmychadlem Na obrázku 2 je zobrazen řez turbodmychadlem, které můžeme rozdělit na 3 základní části, které budou níže jednotlivě popsány: - Turbínová část pozice 1 - Kompresorová část pozice 2 - Centrální část pozice 3 Obrázek 2.Řez turbodmychadlem [8] Strana 15
16 Turbínová část Tato část je tvořena turbínovou skříní, turbínovým kolem, často pevně spojeným s hřídelí. Dále zde mohou být součásti pro regulaci, jako je ventil ( Waste Gate ) otvírající kanál vedoucí za turbínové kolo, VNT mechanismus a další. Skříň je napojena na výfukové svody motoru, odkud proudí plyny roztáčející turbínové kolo předávají mu svou energii (Obrázek 3). To pak předávají energii přes hřídel na kompresorové kolo. Poté plyny odchází do zbylé části výfukového systému. Podle charakteru plynů, které roztáčí turbínu, rozlišujeme přeplňování: - Impulzní přeplňování - Snažíme se využít tlakových a teplotních pulzací výfukových plynů pro roztočení turbíny. Abychom mohli využít těchto pulzací co nejvíce, je tomu třeba uzpůsobit i výfukové potrubí vedoucí exhalace od hlavy motoru k turbínové skříni turbodmychadla mělo by být co nejkratší a co nejmenšího průměru. U víceválcových motorů se používá turbínová skříň rozdělená na sekce, aby nedocházelo k rušení a zániku pulzací. Důležitý je rovněž počet válců napojených do jednotlivých sekcí. Ovlivňuje to ztráty na turbíně vlivem kolísání tlaku a teploty před ní. Tento způsob přeplňování je výhodný zejména pro vozidlové motory, protože při nižším zatížení nebo otáčkách mají plyny větší energii, než při rovnotlakém, a díky tomu mají motory lepší charakteristiky v nižších otáčkách. - Rovnotlaké - Výfukové svody mají velký průřez a jsou delší, vývody od jednotlivých válců jsou spojeny dohromady. Tím dochází k ustálení tlaku a zániku pulzací. Dochází k přeměnám energie plynů, nejprve z neúplné expanze na kinetickou energii, ta se vířením přemění na tepelnou energii. Využívá se tedy tlaku a teploty plynů. Je výhodnější pro stacionární motory, které pracují v ustáleném, ne příliš proměnném stavu a turbína se dá ideálně naladit. Výhodou je také jednodušší a levnější výfukové potrubí spojující hlavu motoru s turbodmychadlem. Obrázek 3. Princip turbíny [1] [1], [9] Strana 16
17 Kompresorová část Tvořena kompresorovým kolem a kompresorovou (spirální) skříní, která je napojena na přívod čerstvého vzduchu ze vzduchového filtru. Ten prochází přes kompresorové kolo, kde dochází k jeho urychlování růst kinetické energie plynu (Obrázek 4). Poté v difuzoru dochází k přeměně většiny kinetické energie získané od kompresorového kola na energii tlakovou. Zároveň dochází k růstu teploty. Kvůli tomuto nechtěnému ohřevu je stlačený vzduch nejdříve veden do mezichladiče, kde dojde k jeho ochlazení, a až poté do motoru. Někdy bývá vstupní část speciálně upravena (Obrázek 5). Používá se to k oddálení meze pumpování kompresorového kola. Část vzduchu proudí otvorem od kompresorového kola a vrací se znovu na vstup. [9], [11] Obrázek 4. Princip kompresoru [1] Obrázek 5. Omezení meze pumpování [11] Strana 17
18 Centrální část V této části je uložena hřídel spojující turbínové a kompresorové kolo v kluzných (plovoucí uložení), nebo valivých ložiscích (Obrázek 6). Valivá ložiska se začínají používat až v poslední době, díky jejich vyspělým materiálům a technologii. Měly by pomoct snižovat hlučnost, prodlužovat životnost, ale hlavně kladou menší odpor díky tomu dochází k rychlejšímu roztočení rotoru (Obrázek 7). Vzhledem k vysokým teplotám výfukových plynů je nutno chladit pomocí oleje z centrální mazací soustavy, nebo chladící kapalinou. Dále zde musí být těsnění, které zabraňuje nechtěnému úniku chladícího média z centrální části a také aby se nedostávaly plyny dovnitř. Jako těsnění se používají nejčastěji pístní kroužky.[1], [11] Obrázek 6. Centrální část [1] Obrázek 7. Porovnání uložení [11] Strana 18
19 1.4. Charakteristika turbodmychadla Hlavní charakteristikou turbodmychadla je kompresorová mapa (Obrázek 8). Jak je vidět z obrázku, je to závislost stlačení plnícího vzduchu na hmotnostním toku proudícím kompresorem. Z levé strany je omezení mezí pumpování. Nalevo od ní je nestabilní oblast, ve které dochází k periodickému obracení smyslu proudění vzduchu a rázům v sacím potrubí. Dále jsou zde zakresleny hladiny konstantní účinnosti kompresoru, která tvoří omezení zprava velmi rychle zde klesá. Někdy bývá tato hranice označována jako mez udušení. Dále jsou zde křivky konstantní rychlosti otáčení kompresorového kola, které tvoří omezení shora maximální otáčky rotoru. [9], [11] Obrázek 8. Kompresorová mapa [11] Strana 19
20 1.5. Směry proudění plynů v turbodmychadle Na turbínové straně vstupují výfukové plyny ze spalovacího motoru radiálně, vystupují v axiálním směru a proudí dále do zbylého výfukového traktu. Na kompresorovém kole vstupuje čerstvý vzduch z čističe v axiálním směru, stlačený vzduch vystupuje v radiálním směru a proudí do mezichladiče, kde dojde k jeho ochlazení a poté plní válce spalovacího motoru (Obrázek 9). Obrázek 9. Směry proudění v turbodmychadle [5] 1.6. Pracovní podmínky Turbodmychadlo pracuje ve velmi náročných podmínkách. Na jedné straně je vystaveno horkým výfukovým plynům, na druhé straně vzduchu přibližně o běžné teplotě. Je umístěno pevně na motoru, tudíž je vystaveno silným vibracím. Otáčky rotační části dosahují velmi vysokých hodnot, proto musí být co nejlépe vyváženy. - vysoké teploty teploty výfukových plynů až 1000 C - vysoké otáčky rotoru až ot/min. - velké obvodové rychlosti - vibrace motoru - teplota oleje až 150 C [1] Strana 20
21 1.7. Schéma zapojení turbodmychadla na motoru Na obrázku 10 je zobrazeno reálné zapojení turbodmychadla na motoru, včetně zařízení pro regulaci plnícího tlaku. Požadovaný plnící tlak je zajištěn natáčením rozváděcích lopatek turbínového kola, které jsou ovládány podtlakovým ventilem propojeným se sáním motoru. Dále je v systému zapojen chladič plnícího vzduchu, vakuová pumpa (pozice VP), která vytváří podtlak v zásobníku (pozice U). [6] Obrázek 10. Schéma turbodmychadla na motoru 1,9 TDI [6] Strana 21
22 2. Regulace přeplňování 2.1. Obecné informace Regulace turbodmychadla hraje velmi důležitou roli. Jelikož jsme schopni ideálně naladit komponenty pouze na určité omezené rozsahy daných charakteristik, je potřeba je přizpůsobit vozidlovému režimu motoru tj. velké rozmezí otáček, zatížení. Je třeba najít optimální parametry turbodmychadla a jeho regulace, abychom dosáhli ideálního plnění v co největším rozsahu otáček, abychom zajistili vysoký výkon, dobrou pružnost motoru (dostatečný kroutící moment již od nízkých otáček), nízkou spotřebu a také abychom co nejvíce zabránili vzniku škodlivých látek, vznikajících při spalování. Samozřejmě je třeba při návrhu brát v úvahu i limity tj. maximální tlaky, teploty, u zážehových motorů také detonační spalování. Výrobci turbodmychadel používají několik způsobů, jak se dá turbodmychadlo regulovat: - Odpouštění výfukových plynů před turbínou ( Wastegate, Bypass ) - Změna geometrie turbíny - Natočení řídící směrové klapky - Natáčením lopatek statoru turbiny (VNT) - Změnou šířky statoru turbiny (VGT) [3], [9] 2.2. Odpouštění výfukových plynů před turbínou (WG) Tento způsob regulace byl jedním z prvních, velmi často používaný i v dnešní době. S výhodou se volí malá jednotka (rychle se roztáčí), která již při nižších otáčkách motoru (nejčastěji při otáčkách maximálního kroutícího momentu) dosáhne maximálního stlačení. Abychom se udrželi v tomto režimu i při vyšší otáčkách a tím pádem i větším hmotnostním toku, je třeba část výfukových plynů odvádět mimo turbínu. K tomu slouží klapka, který otvírá kanál ( bypass") spojující vstup a výstup z turbínové skříně (Obrázek 12, Obrázek 11). Tento způsob se používá jak pro vznětové, tak zážehové motory. Jako ovládací prvek ventilu bývá nejčastěji použit pneumatický ovládací člen (Obrázek 12, Obrázek 11), ovládaný tlakem vzduchu z kompresorové skříně. Je složen z pružiny a membrány, na kterou je přiveden tlak. Charakteristika pružiny je volena tak, aby když tlak v kompresoru dosáhne stejné nebo větší jak maximální hodnoty, dojde k odpovídajícímu pootevření propojovacího kanálu a tím snížení otáček turbíny a poklesu tlaku. S potřebou přesnějšího a lepšího řízení regulace se i zde v dnešní době setkáváme s elektronickou regulací podle příslušného datového pole. Řídící tlak je odebírán z tlakové strany turbodmychadla, stejně jako u mechanického systému. Ovšem vše je řízeno řídící jednotkou, která na základě snímaných hodnot ovládá elektromagnetický ventil, který přivádí tlak na membránu pneumatického členu. Ovládání je možné provést také přímo elektrickou jednotkou. Nevýhodou odpouštění výfukových plynů přes bypasse, je nárůst tlaku a teploty před turbínou při zvýšení otáček, které omezuje další zvýšení výkonu motoru. To je patrné z grafu 1, kde je vidět porovnání regulace pomocí wastegatu a VNT. [3], [7] Strana 22
23 Obrázek 11. Turbodmychadlo s bypassem [8] Obrázek 12. Waste gate [7] 2.3. Natáčení řídící směrové klapky Tato možnost regulace je založena na jednoduchém fyzikálním principu. A to na změně rychlosti proudění při změně průtočného průřezu. Na obrázku 14 je zobrazena směrová klapka, umístěná v turbínové skříni na vstupu do oběžné části. Její natočení je ovládáno akčním členem, nejčastěji pneumatickým. Jestliže motor běží v nízkých otáčkách, směrová klapka zmenší průtočný průřez. Tím proudí výfukové plyny rychleji a jsou schopny rychleji roztočit turbínové kolo a zajistit tak potřebný plnící tlak. S rostoucím hmotnostním tokem dochází k otevírání klapky a zvětšení průřezu. Jednotka musí být volena tak, aby při maximálním otevření klapky, při maximálním hmotnostním průtoku, nedošlo k překročení možného plnícího tlaku. Velkou výhodou tohoto způsobu regulace je, na rozdíl od wastegatu, kde část plynů odvádíme bez užitku, že turbínovým kolem proudí veškeré množství výfukových plynů, tím pádem využíváme více jejich energie (Obrázek 13). Někdy se používá i kombinace wastegatu a směrové klapky. Navrhuje se pak menší turbína, která má menší moment setrvačnosti, tudíž snižuje zpoždění turbodmychadla. Po úplném otevření směrové klapky přichází na řadu wastegate, který udržuje konstantní hmotnostní průtok. [3], [7] Strana 23
24 Obrázek 13. Turbodmychadlo se směrovou klapkou [3] Obrázek 14. Princip řídící klapky [7] Strana 24
25 2.4. Natáčení lopatek statoru turbiny ( VNT ) Další možností regulace turbodmychadla je pomocí natáčení rozváděcích lopatek turbínového kola (Obrázek 16). Princip je obdobný jako u směrové klapky (Obrázek 14). Dochází k natáčení mnoha lopatek rozmístěných po obvodu turbínového kola a tím ke změně výstupního průtočného průřezu ze statoru (Obrázek 15). Celý mechanismus je ovšem mnohem složitější a náročnější. Je třeba vzít v úvahu také fakt, že se nachází v prostředí horkých výfukových plynů, kde dochází k usazování různých látek. Jeho ovládání může být opět pneumaticky, ale pro lepší regulaci se dnes používají elektrické akční členy. Turbínu je třeba navrhnout na maximální hmotnostní tok, aby při plném otevření nedocházelo k překročení maximálního plnícího tlaku. Geometrie rozváděcích lopatek je taktéž velmi důležitá. Optimální geometrie se navrhuje na hmotnostní tok odpovídající přibližně středu regulované oblasti. Výhodou oproti wastegatu je, že se před turbínovým kolem nevytváří tak vysoké teploty a tlaky což bylo omezení při použití wastegatu. Na grafu 1 jsou vidět výsledky z měření, kde byly porovnávány dvě turbodmychadla na motoru VW 1,9TDI. Jedno mělo regulaci pomocí wastegatu (křivka 1), druhé pomocí VNT (křivka 2). Porovnávací výkon byl 75kW. Z průběhu plnícího tlaku je vidět lepší regulace, lepší udržení konstantního plnícího tlaku pro VNT regulaci a menší tlaky a teploty před turbínovým kolem. [3], [7], [1] Graf 1. Porovnání VNT a WG [9] Obrázek 15. Funkce VNT [7] Strana 25
26 2.5. Změna šířky statoru turbiny (VGT) Obrázek 16. Turbodmychadlo s VNT [8] Dalším zajímavým a poměrně jednoduchým systémem je regulace průtočné plochy ve statoru pomocí axiálně posuvného rozváděcího kola s lopatkami. Na obrázku 17 jsou zobrazeny krajní pozice a je zde dobře vidět rozdílná vstupní šířka. Celý mechanismus je ovládán buď pneumaticky, nebo dnes již pomocí elektrického akčního členu. Tento způsob regulace má řadu výhod, oproti výše popsaným. Turbínou prochází celý hmotnostní tok výfukových plynů, takže jsme schopni využít co nejvíce energie. Rozváděcí lopatky jsou nepohyblivé, naladěny tak, aby vytvářely ideální úhel náběhu proudu na oběžné kolo a to v celém rozsahu regulace (u VNT se tento úhel mění s natočením lopatek). [3], [10] Obrázek 17. Turbodmychadlo s VGT [10] Strana 26
27 2.6. Porovnání způsobů regulace Na grafech 2, 3 jsou zobrazeny průběhy výkonu a kroutícího momentu vznětového 2,2 L motoru. Na motoru byly použity turbodmychadla s různými typy regulace. Je zde vidět i rozdíl s atmosférickým plněním motoru, velký nárůst výkonu a momentu. Nejlepších výsledků bylo dosáhnuto se systémem VGT se změnou šířky statoru. Druhým nejlepším způsobem bylo použití VNT natáčení rozváděcích lopatek. Graf 2. Porovnání výkonu [4] Graf 3. Porovnání kroutícího momentu [4] Strana 27
28 3. Kinematický model VNT mechanismu Následující kapitoly podléhají utajení, proto nemohou být zveřejněny. Strana 28
29 4. Závěr Obsahem této práce je tvorba parametrického modelu kinematiky VNT mechanismu. Tedy mechanismu regulace turbodmychadla, jejíž podstatou je natáčení rozváděcích lopatek a tím pádem změna průtočného průřezu, kterým proudí výfukové plyny a roztáčí turbínové kolo. Vytvořený model by měl pomáhat a usnadnit práci při návrhu celého mechanismu a přispět tak ke zlepšení adaptace turbodmychadla na provozní podmínky spalovacího motoru. Pro tvorbu tohoto modelu jsem použil software ADAMS. Zvolil jsem jej z několika důvodů. Jelikož je tento model vytvořen pro firmu Honeywell, tak jsem musel zvolit takový prostředek, který je pro ně dostupný. Další výhodou je možnost tento kinematický model rozšířit, případně použít pro základ reálnější simulace, která by zahrnovala například vliv vůlí v mechanismu, které zde nejsou uvažovány. Dále je jistě výhodná vizualizace celého mechanismu, díky které může uživatel sledovat vliv změn jednotlivých parametrů, včetně simulace celého pohybu. Samozřejmě jsou zde i stinné stránky této volby, problémy se kterými jsem se setkal během tvorby modelu. Prvním nepříjemným zjištěním při tvorbě modelu bylo, jakým způsobem se dá vytvořit parametrický model. Nejdříve jsem musel vyřešit pohyb celého mechanismu analyticky, poté si v mechanismu definovat klíčové body, jejichž polohu řídí právě odvozené rovnice. V těchto rovnicích jsem použil proměnné, kterými se dá měnit geometrie celého modelu. Na tyto klíčové body jsou pak vázána jednotlivá tělesa a vazby mezi nimi. Pro jednoduchost a přehlednost jsem vytvořil dialogové okno, kde se dají jednotlivé parametry modelu měnit. Aby měl uživatel přehled co je vlastně třeba zadat, jaké parametry, tak je součástí tohoto okna i obrázek celého mechanismu s vyznačenými rozměry. Další nevýhodou použití ADAMSu je, jak jsem zjistil, že na modelu jdou změřit vzdálenosti bodů, souřadných systémů, ale ne ploch těles. Jelikož cílem modelu má být určení minimální vzdálenosti lopatek k určení průtočné plochy, musel jsem použít jiný způsob než odměření. Využil jsem k tomu poskytnutých 3D modelů v CAD programu CATIA. Postupným natáčením lopatek a měřením vzdálenosti jsem získal hodnoty, ze kterých jsem vytvořil průběh závislosti vzdálenosti lopatek na natočení lopatky. V modelu jsem si pak zjistil úhel lopatky a následně pak hledanou vzdálenost lopatek. Nevýhodou tohoto způsobu určení je, že pro novou geometrii lopatek je třeba znovu odměřit závislost vzdálenosti na natočení lopatky. Aktuální vzdálenost lopatek se zobrazí až po spuštění simulace. Nepodařilo se mi zobrazit tuto hodnotu dříve, aniž by ji uživatel musel pokaždé složitě hledat. Během simulace jsou pak ještě měřeny úhly natáčení některých částí, které jsou pak zpracovány v postprocesoru. Vytvořené charakteristiky pak slouží k návrhu a nastavení celého mechanismu podle požadavků. Vytvořený model VNT mechanismu jsem na závěr aplikoval na reálné turbodmychadlo, abych ověřil jeho věrohodnost. Získané charakteristiky z tohoto modelu jsem porovnal s naměřenými z 3D modelu v CATII. Výsledné průběhy se téměř překrývaly, takže vytvořený parametrický model funguje správně. Strana 29
30 5. Literatura [1] HORNER, B. Base turbocharger component design. Honeywell, s. [2] KOŽOUŠEK, J. Teorie spalovacích motorů. Druhé, přepracované vydání. Praha: SNTL Nakladatelství technické literatury, s. [3] HOFMANN, K. Alternativní pohony. Studijní opory dopravního a automobilního inženýrství. 73 s. [online]. [cit ]. Dostupné z: < [4] HORNER, B. Variable turbines. Honeywell, s. [5] HORNER, B. Turbocharger overview for non-technical staff. Honeywell, 2005, 69 s. [6] 22 1,9l SDI 50kW a 1,9l TDI 81kW.. Dílenský manuál. [online]. [cit ]. Dostupné z: < > [7] 23 1,8l T 110kW. Dílenský manuál. [online]. [cit ]. Dostupné z: < > [8] zvys_ vykonu_turbodmychadla.ppt. Studijní opory dopravního a automobilního inženýrství. 83 s. [online]. [cit ]. Dostupné z: < [9] HOFMANN, K. Turbodmychadla, vozidlové turbiny a ventilátory, Přeplňování spalovacích motorů. 2. Praha: SNTL Nakladatelství technické literatury, s. [10] HOLSET- Výrobce turbodmychadel. [online]. [cit ].Dostupné z: < [11] GARRETT- Výrobce turbodmychadel. [online]. [cit ].Dostupné z: < [13] STOCKSDALE, K. The Garrett turbocharger book. Garrett automotive products company, s. [14] MSC SOFTWARE- Výrobce softwaru ADAMS -. [online]. [cit ].Dostupné z: < Strana 30
31 6. Seznam obrázků Obrázek 1. Část p-v diagramu [3]...14 Obrázek 2. Řez turbodmychadlem [8]...15 Obrázek 3. Princip turbíny [1]...16 Obrázek 4. Princip kompresoru [1]...17 Obrázek 5. Omezení meze pumpování [11]...17 Obrázek 6. Centrální část [1]...18 Obrázek 7. Porovnání uložení [11]...18 Obrázek 8. Kompresorová mapa [11]...19 Obrázek 9. Směry proudění v turbodmychadle [5]...20 Obrázek 10. Schéma turbodmychadla na motoru 1,9 TDI [6]...21 Obrázek 11. Turbodmychadlo s bypassem [8]...23 Obrázek 12. Waste gate [7]...23 Obrázek 13. Turbodmychadlo se směrovou klapkou [3]...24 Obrázek 14. Princip řídící klapky [7]...24 Obrázek 15. Funkce VNT [7]...25 Obrázek 16. Turbodmychadlo s VNT [8]...26 Obrázek 17. Turbodmychadlo s VGT [10]...26 Strana 31
32 7. Seznam grafů Graf 1. Porovnání VNT a WG [9]...25 Graf 2. Porovnání výkonu [4]...27 Graf 3. Porovnání kroutícího momentu [4]...27 Strana 32
33 8. Seznam příloh Přílohy nemohou být zobrazeny, protože podléhají utajení. Strana 33
METODIKA PRO NÁVRH TEPELNÉHO ČERPADLA SYSTÉMU VZDUCH-VODA
METODIKA PRO NÁVRH TEPELNÉHO ČERPADLA SYSTÉMU VZDUCH-VODA Získávání tepla ze vzduchu Tepelná čerpadla odebírající teplo ze vzduchu jsou označovaná jako vzduch-voda" případně vzduch-vzduch". Teplo obsažené
Analýza oběžného kola
Vysoká škola báňská Technická univerzita 2011/2012 Analýza oběžného kola Radomír Bělík, Pavel Maršálek, Gȕnther Theisz Obsah 1. Zadání... 3 2. Experimentální měření... 4 2.1. Popis měřené struktury...
Přeplňování zážehových motorů
Přeplňování zážehových motorů Cílem přeplňování ZM je především zvýšení výkonu motoru (ale i zlepšení hospodárnosti provozu a snižování obsahu škodlivin ve výfukových plynech). Zvyšování výkonu, resp.
Prostorové regulátory s tříbodovým výstupem a jejich aplikace
Aplikační list C 206 Prostorové regulátory s tříbodovým výstupem a jejich aplikace Cenově příznivé, komfortní řešení regulace vybíjení akumulace Akumulace dovoluje provozovat zdroj tepla s maximální účinností
21 SROVNÁVACÍ LCA ANALÝZA KLASICKÝCH ŽÁROVEK A KOMPAKTNÍCH ZÁŘIVEK
21 SROVNÁVACÍ LCA ANALÝZA KLASICKÝCH ŽÁROVEK A KOMPAKTNÍCH ZÁŘIVEK Pavel Rokos ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra elektrotechnologie Úvod Světelné zdroje jsou jedním
7. Stropní chlazení, Sálavé panely a pasy - 1. část
Základy sálavého vytápění (2162063) 7. Stropní chlazení, Sálavé panely a pasy - 1. část 30. 3. 2016 Ing. Jindřich Boháč Obsah přednášek ZSV 1. Obecný úvod o sdílení tepla 2. Tepelná pohoda 3. Velkoplošné
ZAŘÍZENÍ K DOPRAVĚ VZDUCHU A SPALIN KOTLEM
ZAŘÍZENÍ K DOPRAVĚ VZDUCHU A SPALIN KOTLEM spaliny z kotle nesmějí pronikat do prostoru kotelny => ohniště velkých kotlů jsou převážně řešena jako podtlaková podtlak v kotli je vytvářen účinkem spalinového
STÍRÁNÍ NEČISTOT, OLEJŮ A EMULZÍ Z KOVOVÝCH PÁSŮ VE VÁLCOVNÁCH ZA STUDENA
STÍRÁNÍ NEČISTOT, OLEJŮ A EMULZÍ Z KOVOVÝCH PÁSŮ VE VÁLCOVNÁCH ZA STUDENA ÚVOD Při válcování za studena je povrch vyválcovaného plechu znečištěn oleji či emulzemi, popř. dalšími nečistotami. Nežádoucí
Návrh induktoru a vysokofrekven ního transformátoru
1 Návrh induktoru a vysokofrekven ního transformátoru Induktory energii ukládají, zatímco transformátory energii p em ují. To je základní rozdíl. Magnetická jádra induktor a vysokofrekven ních transformátor
KATALOGOVÝ LIST. VENTILÁTORY AXIÁLNÍ PŘETLAKOVÉ APF 1800 až 3550 pro chladiče a kondenzátory v nevýbušném provedení
KATALOGOVÝ LIST VENTILÁTORY AXIÁLNÍ PŘETLAKOVÉ APF 1800 až 3550 pro chladiče a kondenzátory v nevýbušném provedení KM 12 2432 Vydání: 12/10 Strana: 1 Stran: 5 Ventilátory axiální přetlakové APF 1800 až
Otevřený plamen Olejová lázeň Pece Indukční ohřívací zařízení SKF
Ohřívací zařízení SKF Je to tak. Nesprávné montážní postupy jsou až v 16 % případů příčinou předčasného selhání ložisek Ve snaze snížit riziko nesprávné montáže začala společnost SKF jako jedna z prvních
KATALOGOVÝ LIST. VENTILÁTORY RADIÁLNÍ STŘEDOTLAKÉ RSM 800 až 1250 jednostranně sací
KATALOGOVÝ LIST VENTILÁTORY RADIÁLNÍ STŘEDOTLAKÉ RSM 800 až 1250 jednostranně sací KM 12 3219 Vydání: 12/10 Strana: 1 Stran: 6 Ventilátory radiální středotlaké RSM 800 až 1250 jednostranně sací (dále jen
Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce
Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická Obor veřejná správa a regionální rozvoj Diplomová práce Problémy obce při zpracování rozpočtu obce TEZE Diplomant: Vedoucí diplomové práce:
k OBSLUZE a instalaci TŘÍCESTNÉ MÍSÍCÍ ARMATURY VERNER ČSN EN ISO 9001: 2009
NÁVOD k OBSLUZE a instalaci v TŘÍCESTNÉ MÍSÍCÍ ARMATURY VERNER ČSN EN ISO 9001: 2009 NÁVOD K OBSLUZE OBSAH 1. CHARAKTERISTIKA, ÚČEL A POUŽITÍ 2 2. TECHNICKÝ POPIS 2 3. TECHNICKÉ PARAMETRY 2 4. MONTÁŽ
Mechanická účinnost PSM, snižování mechanických ztrát
Mechanická účinnost SM, snižování mechanických ztrát Ztrátová mechanická energie v SM: třecí ztráty, pohon příslušenství a ústrojí v motoru, pumpovní práce Zvyšování celkové účinnosti SM (termodynamické
Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009
Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 4.3 HŘÍDELOVÉ SPOJKY Spojky jsou strojní části, kterými je spojen hřídel hnacího ústrojí s hřídelem ústrojí
ÚVOD. V jejich stínu pak na trhu nalezneme i tzv. větrné mikroelektrárny, které se vyznačují malý
Mikroelektrárny ÚVOD Vedle solárních článků pro potřeby výroby el. energie, jsou k dispozici i další možnosti. Jednou jsou i větrné elektrárny. Pro účely malých výkonů slouží malé a mikroelektrárny malých
ASYNCHRONNÍ STROJ. Trojfázové asynchronní stroje. n s = 60.f. Ing. M. Bešta
Trojfázové asynchronní stroje Trojfázové asynchronní stroje někdy nazývané indukční se většinou provozují v motorickém režimu tzn. jako asynchronní motory (zkratka ASM). Jsou to konstrukčně nejjednodušší
AKČNÍ ČLENY POHONY. Elektrické motory Základní vlastností elektrického motoru jsou určeny:
AKČNÍ ČLENY Prostřednictvím akčních členů působí regulátor přímo na regulovanou soustavu. Akční členy nastavují velikost akční veličiny tj. realizují vstup do regulované soustavy. Akční veličina může mít
Zadání. Založení projektu
Zadání Cílem tohoto příkladu je navrhnout symetrický dřevěný střešní vazník délky 13 m, sklon střechy 25. Materiálem je dřevo třídy C24, fošny tloušťky 40 mm. Zatížení krytinou a podhledem 0,2 kn/m, druhá
15% ENERGETICKY ÚSPORNÉ otopné těleso. úspora 03/2015
až 15% úspora ENERGETICKY ÚSPORNÉ otopné těleso 03/2015 Radik RC pro Vaši pohodu Člověk ke své spokojenosti a pocitu tepelné pohody potřebuje sálavou složku tepla. Dokazují to osobní zkušenosti každého
Dmychadla KAESER. Rotační dmychadla série COMPACT
mychadla KAESER Rotační dmychadla série COMPACT Rotační dmychadla: náklady, které si spočítáte Ti kteří zvažují provozní náklady u rotačních dmychadel což zahrnuje vše od počátečních investic až po instalaci,
1.7. Mechanické kmitání
1.7. Mechanické kmitání. 1. Umět vysvětlit princip netlumeného kmitavého pohybu.. Umět srovnat periodický kmitavý pohyb s periodickým pohybem po kružnici. 3. Znát charakteristické veličiny periodického
Antény. Zpracoval: Ing. Jiří. Sehnal. 1.Napájecí vedení 2.Charakteristické vlastnosti antén a základní druhy antén
ANTÉNY Sehnal Zpracoval: Ing. Jiří Antény 1.Napájecí vedení 2.Charakteristické vlastnosti antén a základní druhy antén Pod pojmem anténa rozumíme obecně prvek, který zprostředkuje přechod elektromagnetické
LED svítidla - nové trendy ve světelných zdrojích
LED svítidla - nové trendy ve světelných zdrojích Základní východiska Nejbouřlivější vývoj v posledním období probíhá v oblasti vývoje a zdokonalování světelných zdrojů nazývaných obecně LED - Light Emitting
UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ. katedra fyziky F Y Z I K A I I
UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ katedra fyziky F Y Z I K A I I Sbírka příkladů pro studijní obory DMML, TŘD, MMLS a AID prezenčního studia DFJP RNDr. Jan Z a j í c, CSc., 2006 VII.
Adsorpční. sušič. CONCEPT WVModular
Adsorpční sušič CONCEPT WVModular CONCEPT WVModular Adsorpční sušič Nová generace patentovaných adsorpčních sušičů firmy ZANDER s teplou regenerací za vakua je výsledkem nepřetržitého výzkumu a vývoje,
Přednáška č.10 Ložiska
Fakulta strojní VŠB-TUO Přednáška č.10 Ložiska LOŽISKA Ložiska jsou základním komponentem všech otáčivých strojů. Ložisko je strojní součást vymezující vzájemnou polohu dvou stýkajících se částí mechanismu
Technická data Platná pro modelový rok 2016. Nový Transporter
Technická data Platná pro modelový rok 2016 Nový Transporter Motory splňující emisní normu Euro 5 plus Typ motoru/počet ventilů na válec Vstřikování/přeplňování Zdvihový objem (cm 3 ) Max. výkon (kw) při
þÿ F r a k t o g r a f i e hy í d e l e t u r b o d m y c
Digitální knihovna Univerzity Pardubice DSpace Repository Univerzita Pardubice http://dspace.org þÿ V y s o k oa k o l s k é k v a l i f i k a n í p r á c e / T h e s e s, d i s s 2014 þÿ F r a k t o g
a) Jaká je hodnota polytropického exponentu? ( 1,5257 )
Ponorka se potopí do 50 m. Na dně ponorky je výstupní tunel o průměru 70 cm a délce, m. Tunel je napojen na uzavřenou komoru o objemu 4 m. Po otevření vnějšího poklopu vnikne z části voda tunelem do komory.
Měření změny objemu vody při tuhnutí
Měření změny objemu vody při tuhnutí VÁCLAVA KOPECKÁ Katedra didaktiky fyziky, Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze Anotace Od prosince 2012 jsou na webovém portálu Alik.cz publikovány
Freecooling pro chlazení kapalin
Freecooling pro chlazení kapalin Zpracoval: Ing. Martin Uhlíř, Energoekonom spol. s r.o. Freecooling = úspora nákladů Freecooling (volné chlazení) obecně je ekonomická metoda využití nízkých okolních teplot
1.1 PÍSTOVÁ ČERPADLA Podle způsobu práce rozdělujeme pístová čerpadla na : jednočinná, dvojčinná, diferenciální, zdvižná.
1 OBJEMOVÁ ČERPADLA Nasávání se střídá s výtlakem čerpadlo nasaje určitý objem kapaliny, uzavře jej v pracovním prostoru a v dalším pracovním údobí jej vytlačuje. Mechanická energie dodávaná motorem se
samonasávací čerpadlo spojovací těleso elektromotor
SVA Samonasávací čerpadla Použití: Samonasávací čerpadla SVA jsou určena pro čerpání pitné a užitkové vody do 90 C bez mechanických nečistot. Jsou to malá čerpadla široké potřeby, vhodná zejména v zařízeních
Vytápěcí boiler hybridní s tepelným čerpadlem. vzduch-voda
Vytápěcí boiler hybridní s tepelným čerpadlem vzduch-voda 29.4.2016 Model: LLR160-5,5kW REVEL Provozní manuál Pročtěte si důkladně tento manuál, pokud tak neučiníte, může dojít k nevratnému poškození vašeho
Protherm POG 19 Protherm POG 24
Protherm POG 19 Protherm POG 24 Rozměry A B C D E I J POG 19 287 360 703 655 154 110 306 POG 24 287 360 703 718 163 125 306 2 Technické parametry POG Obecné parametry 19 24 Maximální tepelný příkon kw
Rekuperace rodinného domu
Co je to rekuperace? Rekuperace rodinného domu Rekuperace, neboli zpětné získávání tepla je děj, při němž se přiváděný vzduch do budovy předehřívá teplým odpadním vzduchem. Teplý vzduch není tedy bez užitku
Marketing. Modul 3 Zásady marketingu
Marketing Modul 3 Zásady marketingu Výukový materiál vzdělávacích kurzů v rámci projektu Zvýšení adaptability zaměstnanců organizací působících v sekci kultura Tento materiál je spolufinancován z Evropského
SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/76/ES
L 201/18 Úřední věstník Evropské unie 1.8.2009 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/76/ES ze dne 13. července 2009 o hladině akustického tlaku kolových zemědělských a lesnických traktorů působícího
Vítězslav Bártl. červen 2013
VY_32_INOVACE_VB19_K Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, vzdělávací obor, tematický okruh, téma Anotace Vítězslav
Návod k obsluze řídící jednotky. 2011-05-25 Benekov (bez automatického zapalování)
Návod k obsluze řídící jednotky Verze programu: 2011-05-25 Benekov (bez automatického zapalování) OBSAH 1. Úvod... 3 2. Popis tlačítek regulátoru... 3 3. Struktura uživatelského a servisního menu... 4
Měření hustoty kapaliny z periody kmitů zkumavky
Měření hustoty kapaliny z periody kmitů zkumavky Online: http://www.sclpx.eu/lab1r.php?exp=14 Po několika neúspěšných pokusech se zkumavkou, na jejíž dno jsme umístili do vaty nejprve kovovou kuličku a
VENTILÁTORY RADIÁLNÍ RSI 800 až 2000 jednostranně sací
Katalogový list Strana:1/9 VENTILÁTORY RADIÁLNÍ RSI 800 až 2000 jednostranně sací Hlavní části: 1. Spirální skříň 7. Chladící kotouč 2. Oběžné kolo 8. Elektromotor 3. Sací komora 9. Regulační klapka 4.
TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI
TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Anemometrické metody Učební text Ing. Bc. Michal Malík Ing. Bc. Jiří Primas Liberec 2011 Materiál vznikl v rámci
Pracovní návrh. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí. ze dne.2013. o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí
Pracovní návrh VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne.2013 o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 26
Kritéria zelených veřejných zakázek v EU pro zdravotnětechnické armatury
Kritéria zelených veřejných zakázek v EU pro zdravotnětechnické armatury Zelené veřejné zakázky jsou dobrovolným nástrojem. V tomto dokumentu jsou uvedena kritéria EU, která byla vypracována pro skupinu
Dopravníky třísek. doprava třísek a drobných součástek úspora času čistota ve výrobě. www.hennlich.cz/dopravnikytrisek
Dopravníky třísek doprava třísek a drobných součástek úspora času čistota ve výrobě Pásový dopravník třísek Tabulka minimálních rozměrů pro jednotlivé rozteče Poz. Rozteč 75 mm Rozteč 100 mm Koe cient
- regulátor teploty vratné vody se záznamem teploty
- regulátor teploty vratné vody se záznamem teploty Popis spolu s ventilem AB-QM a termelektrickým pohonem TWA-Z představují kompletní jednotrubkové elektronické řešení: AB-QTE je elektronický regulátor
Vyměnit olej? Až příští rok!
Prodloužení servisních intervalů Vyměnit olej? Až příští rok! Service Oil SP44_12 S modelem 2001 vozu Octavia zavádí Škoda prodloužené servisní intervaly. Servisní intervaly mohou nyní být v závislosti
doc. Dr. Ing. Elias TOMEH e-mail: elias.tomeh@tul.cz
doc. Dr. Ing. Elias TOMEH e-mail: elias.tomeh@tul.cz Elias Tomeh / Snímek 1 Nevyváženost rotorů rotačních strojů je důsledkem změny polohy (posunutí, naklonění) hlavních os setrvačnosti rotorů vzhledem
Sada nástrojů pro technická opatření pro použití partnerstvím SPIN. Hydraulické nastavení topných systémů
Sada nástrojů pro technická opatření pro použití partnerstvím SPIN Hydraulické nastavení topných systémů únor 2016 Autor: Reinhard Ungerböck Grazer Energieagentur GmbH Kaiserfeldgasse 13/1 A 8010 Graz
MS měření teploty 1. METODY MĚŘENÍ TEPLOTY: Nepřímá Přímá - Termoelektrické snímače - Odporové kovové snímače - Odporové polovodičové
1. METODY MĚŘENÍ TEPLOTY: Nepřímá Přímá - Termoelektrické snímače - Odporové kovové snímače - Odporové polovodičové 1.1. Nepřímá metoda měření teploty Pro nepřímé měření oteplení z přírůstků elektrických
1.11 Vliv intenzity záření na výkon fotovoltaických článků
1.11 Vliv intenzity záření na výkon fotovoltaických článků Cíle kapitoly: Cílem laboratorní úlohy je změřit výkonové a V-A charakteristiky fotovoltaického článku při změně intenzity světelného záření.
VÝROBNÍ PROCES V POLOPROVOZNÍM REŽIMU
VG20122014078 APLIKOVANÝ VÝZKUM NOVÉ GENERACE OCHRANNÝCH MASEK S NANOFILTRY KE ZVÝŠENÍ OCHRANY OSOB Z KONSTRUKČNÍHO, TECHNOLOGICKÉHO A MATERIÁLOVÉHO HLEDISKA VÝROBNÍ PROCES V POLOPROVOZNÍM REŽIMU DÝCHACÍ
ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ
ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ Pozemkem se podle 2 písm. a) katastrálního zákona rozumí část zemského povrchu, a to část taková, která je od sousedních částí zemského povrchu (sousedních pozemků)
Tel/fax: +420 545 222 581 IČO:269 64 970
PRÁŠKOVÁ NITRIDACE Pokud se chcete krátce a účinně poučit, přečtěte si stránku 6. 1. Teorie nitridace Nitridování je sycení povrchu součásti dusíkem v plynné, nebo kapalném prostředí. Výsledkem je tenká
MECHANIKA HORNIN A ZEMIN
MECHANIKA HORNIN A ZEMIN podklady k přednáškám doc. Ing. Kořínek Robert, CSc. Místnost: C 314 Telefon: 597 321 942 E-mail: robert.korinek@vsb.cz Internetové stránky: fast10.vsb.cz/korinek Mechanické vlastnosti
Patří k jednoduchým způsobům tváření materiálů. Jde v podstatě o proces tváření. Podmínkou je ROZTAVENÍ a STLAČENÍ polymeru na potřebný tvářecí tlak
Vytlačování Vytlačování Patří k jednoduchým způsobům tváření materiálů Jde v podstatě o proces tváření profilovaným otvorem (hubice) do volného prostoru Podmínkou je ROZTAVENÍ a STLAČENÍ polymeru na potřebný
Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009
Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 4.2.3. Valivá ložiska Ložiska slouží k otočnému nebo posuvnému uložení strojních součástí a k přenosu působících
Modul Řízení objednávek. www.money.cz
Modul Řízení objednávek www.money.cz 2 Money S5 Řízení objednávek Funkce modulu Obchodní modul Money S5 Řízení objednávek slouží k uskutečnění hromadných akcí s objednávkami, které zajistí dostatečné množství
Vyvažování tuhého rotoru v jedné rovině přístrojem Adash 4900 - Vibrio
Aplikační list Vyvažování tuhého rotoru v jedné rovině přístrojem Adash 4900 - Vibrio Ref: 15032007 KM Obsah Vyvažování v jedné rovině bez měření fáze signálu...3 Nevýhody vyvažování jednoduchými přístroji...3
Decentrální větrání bytových a rodinných domů
1. Úvod Větrání představuje systém, který slouží k výměně vzduchu v místnostech. Může být přirozené, založené na proudění vzduchu v důsledku jeho rozdílné hustoty, která odpovídá tlakovým poměrům (podobně
Návrh Bánkiho turbíny
Středoškolská technika 2013 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Návrh Bánkiho turbíny Petr Brzezina, Karel Kaszperydes, David Szuscik Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková
I. Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb
I. Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb 1 VŠEOBECNĚ ČSN EN 1991-1-1 poskytuje pokyny pro stanovení objemové tíhy stavebních a skladovaných materiálů nebo výrobků, pro vlastní
Zapojení horního spína e pro dlouhé doby sepnutí III
- 1 - Zapojení horního spína e pro dlouhé doby sepnutí III (c) Ing. Ladislav Kopecký, srpen 2015 V p edchozí ásti tohoto lánku jsme dosp li k zapojení horního spína e se dv ma transformátory, které najdete
29 Evidence smluv. Popis modulu. Záložka Evidence smluv
29 Evidence smluv Uživatelský modul Evidence smluv slouží ke správě a evidenci smluv organizace s možností připojení vlastní smlouvy v elektronické podobě včetně přidělování závazků ze smluv jednotlivým
Mechanismy. Vazby členů v mechanismech (v rovině):
Mechanismy Mechanismus klikový, čtyřkloubový, kulisový, západkový a vačkový jsou nejčastějšími mechanismy ve strojích (kromě převodů). Mechanismy obsahují členy (kliky, ojnice, těhlice, křižáky a další).
Výpočet tepelné ztráty budov
Doc Ing Vladmír Jelínek CSc Výpočet tepelné ztráty budov Výpočty tepelných ztrát budov slouží nejčastěj pro stanovení výkonu vytápěcího zařízení, tj výkonu otopné plochy místnost, topného zdroje atd Výpočet
1 ŘÍZENÍ S POSILOVAČEM
1 ŘÍZENÍ S POSILOVAČEM Účel : Snížení ovládací síly při běžném převodu řízení. Poznámka : Pro natočení rejdových kol u vozidel s velkým zatížením řídící nápravy je nutno vyvinout velkou ovládací sílu její
OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah
OBSAH Obsah POPIS... 2 ZÁKADNÍ DÍY ČEPADA... 2 TABUKA PAAMETŮ... 3 VZOCE POUŽITÉ PO VÝPOČET... 4 ÚČINNOSTI ČEPADA... 4 PACOVNÍ KAPAINA... 5 TAKOVÉ ZATÍŽENÍ... 5 SMĚ OTÁČENÍ... 6 DAŠÍ POŽADAVKY... 6 PŘÍPUSTNÝ
MMEE cv.4-2011 Stanovení množství obchodovatelného zboží mezi zákazníkem a dodavatelem
MMEE cv.4-2011 Stanovení množství obchodovatelného zboží mezi zákazníkem a dodavatelem Cíl: Stanovit množství obchodovatelného zboží (předmět směny) na energetickém trhu? Diagram odběru, zatížení spotřebitele
I. M E T P R O D E S T 8 0-5 0 0 0
METPRODEST 80-5000 I. M E T P R O D E S T 8 0-5 0 0 0 Vakuový destilační systém je koncipován pro úpravu až 20.000 m 3 odpadní vody za rok. Vakuová destilační jednotka je standardně vybavena samozavlažovacím
Strojní pásová pila ProLine 520.450 H
FIPAS-pily na kov s.r.o. Czech Strojní pásová pila ProLine 520.450 H 1. Zobrazení stroje Vyobrazení stroje slouží k informačním účelům a ukazuje konstrukčně podobný typ v ručním provedení. 2. Krátký popis
Monitorovací indikátor: 06.43.10 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů
Monitorovací indikátor: 06.43.10 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů Akce: Přednáška, KA 5 Číslo přednášky: 17 Téma: HYDROENERGETIKA Lektor: Ing. Petr Konáš Třída/y: 3ME, 1MSA Datum konání: 5.
TECHNICKÉ KRESLENÍ A CAD
Přednáška č. 7 V ELEKTROTECHNICE Kótování Zjednodušené kótování základních geometrických prvků Někdy stačí k zobrazení pouze jeden pohled Tenké součásti kvádr Kótování Kvádr (základna čtverec) jehlan Kvalitativní
Snímače tlaku a síly. Snímače síly
Snímače tlaku a síly Základní pojmy Síla Moment síly Tlak F [N] M= F.r [Nm] F p = S [ Pa; N / m 2 ] 1 bar = 10 5 Nm -2 1 torr = 133,322 Nm -2 (hydrostatický tlak rtuťového sloupce 1 mm) Atmosférický (barometrický)
Příjemné a zdravé obytné prostředí s větrací technikou LUNOS
Příjemné a zdravé obytné prostředí s větrací technikou LUNOS VĚTRÁNÍ Dříve probíhala výměna vzduchu četnými spárami ve vnějších stěnách budovy, např. v oknech. Vlhký a znečištěný vzduch z místností mohl
PRŮMYSLOVÉ APLIKACE ADITIV ATOMIUM
PRŮMYSLOVÉ APLIKACE ADITIV ATOMIUM Pomáhá obnovovat opotřebená průmyslová zařízení; Prodlužuje životnost zařízení pro těžký provoz; Chrání nová zařízení; Snižuje spotřebu energie u průmyslových zařízení;
MDT xxx TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválena: 01.06.1979. Ochrana zabezpečovacích zařízení před požárem
MDT xxx TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválena: 01.06.1979 TNŽ 34 2612 Generální Ředitelství Českých drah Ochrana zabezpečovacích zařízení před požárem TNŽ 34 2612 Tato oborová norma stanoví základní technické
ŘADA MOTORŮ SCANIA EURO 5. Opravdový rozdíl
ŘADA MOTORŮ SCANIA EURO 5 Opravdový rozdíl PŘEDSTAVUJEME MOTORY SCANIA EURO 5 2-3 Dokonalost se vyplácí. O tom, co je motorem vašich ambicí, se můžeme jen dohadovat. Zato přesně víme, jakým překážkám musíte
Průtokové křivky Funkční schémata Technické tabulky 0 0. Uzavírací ventily 50 - T50 1. Šroubení s funkcí 55 2
Mechanicky a manuálně ovládané rozváděče, doplňkové ventily Série Kapitola Průtokové křivky Funkční schémata Technické tabulky 0 0 S.p.A. 50 LURANO (BG) Italia Via ascina Barbellina, 0 Tel. 05/9777 Fax
ÚČEL zmírnit rázy a otřesy karosérie od nerovnosti vozovky, zmenšit namáhání rámu (zejména krutem), udržet všechna kola ve stálém styku s vozovkou.
4 ODPRUŽENÍ Souhrn prvků automobilu, které vytvářejí pružné spojení mezi nápravami a nástavbou (karosérií). ÚČEL zmírnit rázy a otřesy karosérie od nerovnosti vozovky, zmenšit namáhání rámu (zejména krutem),
MOŽNOSTI POUŽITÍ ODKYSELOVACÍCH HMOT PŘI ÚPRAVĚ VODY
Sborník konference Pitná voda 01, s. 16-168. W&ET Team, Č. Budějovice 01. ISBN 978-80-9058-0-7 MOŽNOSTI POUŽITÍ ODKYSELOVACÍCH HMOT PŘI ÚPRAVĚ VODY Ing. Robert Mach, Ing. Soňa Beyblová Severočeské vodovody
PRŮTOKOVÉ OHŘÍVAČE VNC
- 0 PRŮTOKOVÉ OHŘÍVAČE VNC Návod k montáži a obsluze MIRAVA spol. s r.o., Za Sedmidomky 15, 101 00 Praha 10, Česká republika Tel.: 272 770 254, Fax: 272 77 02 62, e-mail: obchod@mirava.cz, http://www.mirava.cz,
VYUŽITÍ ENERGIE VĚTRU
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 VYUŽITÍ ENERGIE VĚTRU ING. JAROSLAV
1. Účel použití. Univerzální hořáky (27kW až 90kW)
1. Účel použití Univerzální hořáky (27kW až 90kW) Univerzální hořáky jsou určeny pro spalování tuhých paliv do zrnitosti 30mm. Hořáky jsou konstruovány tak, že k běžným materiálům, jako je hnědé uhlí ořech
269/2015 Sb. VYHLÁŠKA
269/2015 Sb. - rozúčtování nákladů na vytápění a příprava teplé vody pro dům - poslední stav textu 269/2015 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. září 2015 o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé
Dřevoobráběcí stroje. Quality Guide. Vyhodnocení nástrojů
Dřevoobráběcí stroje Quality Guide Vyhodnocení nástrojů 2 PrůVoDce kvalitou Vyhodnocení nástrojů Dávno jsou pryč doby, kdy se nástroje od sebe výrazně odlišovali kvalitou a vzhledem provedení. V současnosti
Změny délky s teplotou
Termika Teplota t Dokážeme vnímat horko a zimu. Veličinu, kterou zavádíme pro popis, nazýváme teplota teplotu (horko-chlad) však nerozlišíme zcela přesně (líh, mentol, chilli, kapalný dusík) měříme empiricky
Zařízení pro montáž a demontáž ložisek
Zařízení pro montáž a demontáž ložisek 1 Bezpečnost Při nedodržení následujících varování může dojít k vážným úrazům. Neuvádějte ložisko do pohybu tlakovým vzduchem, protože působení tlaku vzduchu může
Uložení potrubí. Postupy pro navrhování, provoz, kontrolu a údržbu. Volba a hodnocení rezervy posuvu podpěr potrubí
Uložení potrubí Postupy pro navrhování, provoz, kontrolu a údržbu Volba a hodnocení rezervy posuvu podpěr potrubí Obsah: 1. Definice... 2 2. Rozměrový návrh komponent... 2 3. Podpěra nebo vedení na souosém
Návod na obsluhu. Pístové řemenem hnané kompresory 2,2 7,5kW
Návod na obsluhu Pístové řemenem hnané kompresory 2,2 7,5kW PRESS-HAMMER s.r.o. 5.května 8 (Veselá), 295 01 Mnichovo Hradiště, Česká republika Tel./fax: +420 326 782 088 E-mail: info@press-hammer.cz www.press-hammer.cz
NÁHRADA ZASTARALÝCH ROTAČNÍCH A STATICKÝCH STŘÍDAČŮ
NÁHRADA ZASTARALÝCH ROTAČNÍCH A STATICKÝCH STŘÍDAČŮ Ing. Petr Gric, PEG s.r.o. Ing. Vladimír Korenc, Dr. Ing. Tomáš Bůbela, ELCOM, a.s. Článek pojednává o náhradě zastaralých rotačních a polovodičových
Typový list kogenera ní jednotky
Typový list kogenera ní jednotky Technické parametry Palivo Kogenera ní jednotka Motor Bilance Generátor Chlazení Funk ní schéma Rozm rové ná rty Požadavky na stavební ešení Specifikace dodávky Základní
Tlačítkový spínač s regulací svitu pro LED pásky TOL-02
Tlačítkový spínač s regulací svitu pro LED pásky TOL-02 Tlačítkový spínač slouží ke komfortnímu ovládání napěťových LED pásků. Konstrukčně je řešen pro použití v hliníkových profilech určených pro montáž
VYR-32 POKYNY PRO SPRÁVNOU VÝROBNÍ PRAXI - DOPLNĚK 6
VYR-32 POKYNY PRO SPRÁVNOU VÝROBNÍ PRAXI - DOPLNĚK 6 Platnost od 1.1.2004 VÝROBA PLYNŮ PRO MEDICINÁLNÍ ÚČELY VYDÁNÍ PROSINEC 2003 1. Zásady Tento doplněk se zabývá průmyslovou výrobou medicinálních plynů,
Obalové hospodářství
Část F Obalové hospodářství podle zákona č. 477/2001 Sb., o obalech Obsah Povinnosti firem v podnikové ekologii 1. Úvod...1 2. Základní pojmy...3 3. Povinné osoby...5 4. Přehled povinností...7 5. Právní
STROJNĚ-TECHNOLOGICKÝ NÁVRH HYDRAULICKÉHO OKRUHU LABORATOŘE VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY STAVEBNÍ VE VYSOKÉM MÝTĚ
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV VODNÍCH STAVEB FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF WATER STRUCTURES STROJNĚ-TECHNOLOGICKÝ NÁVRH HYDRAULICKÉHO OKRUHU
Pásová bruska SB 180
Návod na obsluhu a údržbu Pásová bruska SB 180 Obj. č. N16000514 str.1 ze 10 OBSAH 1 VŠEOBECNÉ INFORMACE... 3 2 VYBALENÍ.3 3 ÚČEL A POUŽITÍ... 3 4 VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY... 3 4.1 NEBEZPEČNÍ HROZÍCÍ