Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav techniky a automobilové dopravy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav techniky a automobilové dopravy"

Transkript

1 Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav techniky a automobilové dopravy Měření parametrů vozidlových motorů na válcovém dynamometru Diplomová práce Vedoucí práce: Ing. Jiří Čupera, Ph.D. Vypracoval: Bc. Petr Doškař Brno 2008

2

3

4 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma Měření parametrů vozidlových motorů na válcovém dynamometru vypracoval samostatně a použil jen pramenů, které cituji a uvádím v přiloženém soupisu literatury. Diplomová práce je školním dílem a může být použita ke komerčním účelům jen se souhlasem vedoucího diplomové práce a děkana AF MZLU v Brně. V Brně, dne.. Podpis diplomanta..

5 Poděkování: Dovoluji si touto cestou poděkovat Ing. Jiřímu Čuperovi, Ph.D. za odborné vedení, připomínky a rady při zpracovávání mé diplomové práce.

6 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá měřením parametrů motoru na válcovém dynamometru s využitím vytvořených technických prostředků monitorujících základní veličiny systémů zapalování a tvorby směsi. K měření byl použit osobní automobil Škoda Felicia 1.3i. Měření na válcovém dynamometru bylo provedeno statickou a dynamickou metodou. Data byla dále převáděna na server zkušebny. Vzhledem k opotřebení vozidla byly naměřené hodnoty výkonu a točivého momentu nižší, než jaké uvádí výrobce. Dalším cílem práce je navrhnout a vytvořit systém snímání dat analogových veličin. Naměřené hodnoty byly zpracovány pomocí vyvinutého softwaru pod vývojovým prostředím LabVIEW firmy National Instruments. Snímaly se hodnoty lambda sondy ve výfukovém potrubí, otáčky z Hallova snímače na klikové hřídeli a průběh zapalování na digitálním osciloskopu, zpracování je podrobně uvedeno v kapitole 4 a 5. Klíčová slova: Dynamometr, Lambda sonda, Hallův snímač, Osciloskop ABSTRACT My thesis is dealing with measuring of parameters of engines on chassis dynamometer with exploitation of the created technical instruments which monitor basic units of ignition system and formation mixture. For measuring was used passenger car Škoda Felicia 1.3i. Measuring was performed statically and dynamically. Dates were transformed to the server of the test room. Due to the fact that the car was worn out the measured values of power and torque were lower than the producer presents. The additional aim of the work is to devise and generate a system for scanning dates of analog units. Measured values were processed by the advanced software LabVIEW from company National Instruments. Scanned were the values of O2 sensor, Hall sensor and ignition. Process is described in detail in chapter 4 and 5. Key words: Chassis dynamometer, O2 sensor, Hall sensor, Digital Store Oscilloscope

7 OBSAH 1. ÚVOD CÍL PRÁCE SOUČASNÝ STAV ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY Zkoušení motorových vozidel Zkoušky na válcové zkušebně Typy zkušebních zařízení Dynamometry Hydraulické dynamometry Třecí dynamometry Vzduchové dynamometry Elektrické dynamometry Střídavý elektrický dynamometr Elektrovířivý dynamometr Stejnosměrný elektrický dynamometr Konstrukční řešení vozidlového dynamometru na MZLU Emisní systémová analýza Zkoušky prováděné na válcovém dynamometru Druhy zkoušek Zkoušky hnacího ústrojí (spalovacích motorů) Zkoušky brzdové soustavy Kalibrační testy Doplňkové zkoušky Popis měření Charakteristiky spalovacích motorů Rozdělení a použití charakteristik spalovacích motorů Otáčkové charakteristiky Zatěžovací charakteristiky Regulační (nastavovací) charakteristiky Úplná charakteristika Zvláštní charakteristiky MATERIÁLY A METODY ZPRACOVÁNÍ Lambda regulace Lambda sonda Měření otáček Hallovým snímačem Hallův snímač Snímání zapalování osciloskopem Osciloskop Druhy osciloskopů Diagnostické prostředky Hardware Modul NI Modul NI USB Software LabVIEW Vlastní měření Prvotní nastavení Bylo nutné provést konfiguraci komponent, která sestává z několika kroků: Měření... 42

8 DataSocket VÝSLEDKY PRÁCE A DISKUZE Doplňkové testy Kalibrace tachometru a kalibrace závislosti rychlosti vozidla a otáček motoru Kalibrace pro statické zkoušky Grafické znázornění naměřených hodnot Statická zkouška Měření č Měření č Dynamická zkouška Měření č Měření č ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY SEZNAM OBRÁZKŮ PŘÍLOHY SEZNAM PŘÍLOH... 62

9 1. ÚVOD Automobilový průmysl na celém světě se neustále rozvíjí. Zákazníci si kladou vysoké nároky na komfort cestování, bezpečnost posádky, hospodárnost provozu, nízké emise kvalitní a dostupný servis atd. S tím souvisí neustálá snaha všech výrobců co nejlépe uspět na trhu. Vývoj dopravních prostředků musí proto probíhat ve zkušebním provozu, napodobujícím skutečné, tj. provozní podmínky vozidla. Do vývoje a výzkumu jsou investovány finanční prostředky, které jsou větší než náklady na konstrukci. Nedílnou součástí vývoje automobilu je testování motoru. Tyto testy se označují jako komplexní diagnostika. Ta je souhrnem úkonů, které dávají ve svém výsledku celkový obraz o technickém stavu celého motoru a jeho funkčních částí. Pro optimální posouzení technického stavu motoru by měla i diagnostická zařízení napodobovat co nejvěrohodněji provozní podmínky motoru. Z těchto důvodů se nejvíce osvědčuje provádění diagnostiky motoru vozidla na zařízeních, která svými parametry tyto podmínky splňují. Diagnostika se nevyužívá jen při vývoji, ale také v oblasti servisu. Vývoj diagnostických zařízení se posouvá také neustále kupředu a směřuje k plně automatizovaným přístrojům jedno nebo víceúčelovým. To má za následek urychlení celého průběhu diagnostiky a určení stavu motoru a dalších funkčních částí. Dnešní vozidla jsou již těmto zařízením přizpůsobovány a mají zabudovány přípojky pro diagnostické přístroje, tzv. motortestry. V mé diplomové práci se zabývám měřením parametrů vozidlových motorů na válcovém dynamometru a sběrem dat analogových veličin. K získání potřebných charakteristik motoru vozidla. popř. dalších informací o funkčních prvcích je válcový dynamometr jedním ze základních měřících zařízení. Lze si nadefinovat požadované provozní podmínky a zároveň je možné připojit k automobilu další diagnostické přístroje. Pro měření bylo použito vozidlo Škoda Felicia Combi 1.3i a měření se uskutečnilo na pracovišti MZLU. 9

10 2. CÍL PRÁCE Úkolem bylo navrhnout a vytvořit systém měření analogových veličin, které je nutné přenést na server zkušebny s jednotnou časovou bází. Data musí být ukládána synchronně. Využili jsme prostředků National Instruments, neboť software zkušebny a ostatní podpůrné prostředky pocházejí z jejich produkce. To zajistíilo bezproblémovou integraci námi vytvořeného modulu snímání analogových dat. Cíl práce je možné rozdělit do několika samostatných kroků: - popis toretické části problematiky měření motorů vozidel a jejich funkčních částí, - provést praktické měření na zkušebně MZLU, - vytvořit vlastní systém snímání vybraných parametrů zážehového motoru a provést jeho ověření, - zpracovat naměřené hodnoty a provést celkové zhodnocení zkoušky. 3. SOUČASNÝ STAV ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 3.1 Zkoušení motorových vozidel Zkoušky motorových vozidel je možno rozdělit podle zkoušených objektů způsobu provádění podmínek zkoušek atd. Provádí se zkoušky zkušebních a modelových vzorků nových nebo modernizovaných vozidel a jejich modifikací, zkoušky vozidel, z probíhající výroby, zkoušky vozidel po generální opravě atp. Podle nejrůznějších zkoušek se sleduje, do jaké míry vozidlo vyhovuje požadavkům funkčním ekonomickém a životností. Slabá místa a nedostatky funkce je nutné přitom rychle poznat aby mohly být konstrukcí opraveny, Aby doba ke zkoušení byla co nejkratší (mezi vydáním dokumentace pro funkční vzorek a náběhem sériové výroby bývá běžně doba kolem tří let), musí jednotlivé zkoušky probíhat souběžně. Zkušebnictví vozidel je možno rozdělit na jízdní zkoušky a na zkoušky laboratorní (ve zkušebnách). Pro urychlení vývoje probíhá často provozní ověřování agregátů nového typu (motor, převodovka, hnací hřídel, nápravy, řídící ústrojí) ve vozidle stávající výroby, protože stavba nosné konstrukce a karoserie je většinou časově náročnější. Po postavení funkčního vzorku (prototypu) začínají funkční zkoušky: jízdní 10

11 vlastnosti (ovladatelnost), brzdné zkoušky, zkoušky rychlosti, akcelerace, stoupavosti, rozjezd ve stoupáni, spotřeba, pohodlí jízdy včetně optimalizace pružící soustavy atd. Provozní životností zkoušky (tj. jízdní) začínají obvykle současně se zkouškami funkčními. Životností jízdní zkoušky mohou být buď dlouhodobé nebe krátkodobé (speciální zkušební dráhy s velmi špatným povrchem). Speciální vozidla (např. terénní ) jsou podrobeny různým dalším zkouškám ( stoupavost, průchodnost, brodivost aj.). Souběžně s jízdními zkouškami probíhají zkoušky laboratorní: funkční, pevnostní a životností. V poslední době nabývají pro své výhody laboratorní zkoušky neustále na významu, zejména při zkouškách trvanlivosti. Moderní měřící zařízení spolu s výpočetní technikou umožňuje věrně simulovat provozní podmínky. Pro ověření technického stavu vozidel v provozu se provádějí zkoušky, které zařazujeme do oblasti diagnostiky motorových vozidel. Přehled zkoušek rozdělení z různých hledisek udává tab. 1. (Vlk 2005) Hledisko Výrobní fáze Cíl zkoušky Instituce Předmět zkoušky Tab. 1 Přehled zkoušek motorových vozidel Členění zkoušek motorového vozidla Výzkum Vývoj Vývoj spojený s projekcí schvalování typu Výroba Kontrola přejímání Ověření zkoušky - krátkodobě Ověření životnosti a spolehlivosti Zkušební útvary výrobce Orgány odběratele zákazníka Centrální ústavy homologační zkušebny Vozidlo jako Základní hmotnostní a rozměrové údaje celek Výkonové vlastnosti, hospodárnost Brzdné vlastnosti Plavnost jízdy, pružící soustava, hluk Ovladatelnost (řiditelnost, stabilita) Životnost a spolehlivost Speciální zkoušky Ústrojí Hnací soustava Řídící ústrojí Brzdy Nosné části Díly Např. tlumič, ráfek, aj. Podmínky Zkoušky Laboratorní, jízdní, provozní 11

12 Volba metod zkoušek nebo měření je důležitou etapou, která se řeší při přípravě prací a sestavování programu. Metody se volí podle: zkoušeného předmětu (typ vozidla, část vozidla), určení vozidla (provozní podmínky), cíle zkoušky, zákonných a normalizačních ustanovení a metodik, organizačních a ekonomických možnosti. Zkoušky vozidel a jejich částí se podle prováděcích podmínek dělí na zkoušky laboratorní a na zkoušky jízdní. Laboratorní zkoušky vozidel, jeho ústrojí a dílů se provádí na zkušebních stavech. Výhodou je dobrá reprodukovatelnost a u životnostních zkoušek také možnost výrazné zkrácení zkoušky. Jízdní zkoušky jsou a stále budou velmi důležité, neboť zkoušení se děje za skutečných podmínek. Zkoušky na zkušebních stavech mohou být v některých případech výhodnější než zkoušky silniční. Konečné ověření vozidla je však nutno provést při skutečné jízdě na silnici. Zákonná ustanovení jsou obsažena ve vyhlášce o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích; způsob provádění některých zkoušek je uveden v normách ČSN. (Vlk 2005) 3.2 Zkoušky na válcové zkušebně K měření výkonu spalovacího motoru vozidla bez nutnosti demontáže na zkušebnu motorů slouží válcový vozidlový dynamometr. Jeho činnost lze zjednodušeně popsat následovně. Spalovací motor přenáší výkon na hnací kola vozidla, ta třením roztáčí zkušební válce dynamometru (z konstrukčního hlediska se může jednat o monoválcové či duoválcové výkonové zkušebny). K válci je připojeno zařízení (z principu maření energie existují vířivé, hydraulické či elektrické brzdy), které klade otáčejícímu se kolu brzdný odpor a umožňuje regulaci jeho velikosti. Tento brzdný moment vyvolává reakční moment stejné velikosti ale s opačným smyslem a jelikož válce jsou spojeny s rotorem brzdného zařízení a poháněny koly vozidla, přenáší se reakční moment přes stator na siloměrné zařízení - tenzometr. Měřením velikosti reakčního momentu lze určit obvodové hnací síly na kolech vozidla a při znalosti otáček, resp. rychlosti otáčení je možné vypočítat výkon. ( 12

13 3.3 Typy zkušebních zařízení Dynamometry Základním zařízením je výkonová brzda tzv. dynamometr, bez kterého nelze prakticky žádnou zkoušku provádět. Používá se dynamometrů hydraulických, vzduchových nebo elektrických. Otáčky motorů se měří a nastavují různými typy otáčkoměrů s dostatečnou přesností. Měření spotřeby paliva se provádí objemově, ale lépe hmotnostně, zařízením ovládaným ručně nebo automaticky. Pro měření teploty se používají různé typy snímačů a to buď odporové, termočlánky nebo termistorové snímače. Podstatou měření na výkonovém dynamometru je skutečnost, že proti neznámému točivému momentu motoru působí definovaný brzdný moment, který je za ustáleného režimu rovný točivému momentu motoru. Zatěžovaný motor se brzdí třením, odporem kapaliny, vzduchu, elektricky nebo pohonem jiného stroje. U těchto zařízení, s výjimkou pohonu jiného stroje, se mechanická práce motoru mění na jinou energii, nejčastěji tepelnou, a proto se tyto dynamometry nazývají absorpční Hydraulické dynamometry U těchto zařízení se brzdný moment získává odporem, který klade kapalina otáčejícímu se kotouči. Pro zvýšení schopnosti ubrzdit větší výkon se rotor i stator vhodně tvarují. Regulace brzdného momentu se u těchto dynamometrů děje buď změnou množství kapaliny, která vytváří brzdný moment, nebo změnou funkční plochy rotoru pomocí zasouvání a vysouvání stínících clon. Na hřídeli je umístěn rotor opatřený lopatkami. Stator je výkyvně uložen na stojanech. Prostor mezi statorem a rotorem je zaplněn vodou, která je přiváděna vstupním hrdlem. Jelikož hydraulický dynamometr přeměňuje mechanickou energii na tepelnou, je nutno tuto energii odvádět. To zajišťuje neustálý průtok vody, který musí být tak velký, aby na výstupu nebyla voda teplejší než C a zamezilo se vzniku kavitace na rotoru a usazování vodního kamene v tělese dynamometru. Přesnost a regulovatelnost pro nízké otáčky je problematická. Dynamometr je vhodný pro vysokootáčkové motory. Hydraulický dynamometr je na obr

14 Obr. 1 Hydraulický dynamometr Třecí dynamometry Z hlediska konstrukčního jsou třecí dynamometry nejjednodušší. Mají výhodnou lineární charakteristiku závislosti výkonu na otáčkách. Motor je pod neustálým zatížením, způsobeným proměnlivostí součinitele tření vlivem změny teploty. V důsledku toho potřebují náročné chlazení a neustále nutnost regulace. Dnes se už nepoužívají Vzduchové dynamometry K vytvoření brzdného momentu je použito odporu vzduchu, kdy výkon zkoušeného motoru je absorbován odporem pohybující se vrtule ve vzduchu. Jsou to vlastně lopatková kola nebo vrtule. Brzdný moment je ale značně ovlivňován teplotou a vzdušnými proudy okolí, a proto se používají tyto dynamometry omezeně a to spíše jako zatížení motoru při záběhu Elektrické dynamometry Použití elektrických točivých strojů k zatěžování motorů, a tím ke zjišťování točivých momentů, má některé přednosti ve srovnání s předcházejícími způsoby. Mohou být použita různá řešení dle účelu zkoušek. Elektrické dynamometry se jeví vhodnější pro dálkové a automatické ovládání. 14

15 Střídavý elektrický dynamometr Jde v podstatě o běžný třífázový motor. Otáčíme-li jím nad jeho synchronní otáčky, vzniká ve vinutí rotoru třífázový proud. Výkon zkoušeného motoru bude úměrný výkonu vyrobeného proudu a účinnosti stroje. Reguluje se změnou rotorového proudu. Výhodou tohoto zařízení je jeho jednoduchost a malé pořizovací náklady. Jako nevýhoda se jeví malá přesnost a omezený rozsah otáček, ve kterém se může měřit. Proto se toto zařízení vybavuje dalším elektrickým příslušenstvím tak, že je rozšířen rozsah provozních otáček, možnost generátorového i motorického chodu, chod v obou smyslech otáčení a měření točivého momentu uložením statoru výkyvně. Energii získanou je možno rekuperovat zpět do sítě. Takto provedený dynamometr má dobré vlastnosti, ale cena regulace je dost vysoká Elektrovířivý dynamometr Tento druh dynamometrů je založen na působení vířivých proudů. Velikost brzdného momentu se reguluje velikostí brzdícího proudu přiváděného do budící cívky ve statoru. Tyto dynamometry jsou relativně malé. Lze je jednoduše ovládat dálkově a je možná plná automatizace celého měření. Stator dynamometru je uložen výkyvně na dvou ložiskových stojanech. V jednom ze stojanů je zabudováno zařízení pro měření otáček. Uvnitř statoru je umístěna budící cívka ve vodotěsném pouzdře. Rotor ve tvaru ozubeného kola je uložen ve valivých ložiskách. Hřídel je na obou koncích opatřena přírubami pro připojení motoru. Chlazení dynamometru je prováděno vodou z vodního chladícího systému zkušebny, proudící kanály přes regulační ventily a kontrolní tlakový snímač. Elektrovířivý dynamometr je zobrazen na obr

16 Obr. 2 Elektrovířivý dynamometr Stejnosměrný elektrický dynamometr Pracuje podobně jako střídavý, umožňuje však širší rozsah otáček zkoušeného motoru a je vhodný pro větší momenty setrvačnosti. Je to v podstatě dynamo, které zatěžuje zkoušený motor. Reguluje se změnou buzení dynama a změnou odběru energie. Stator dynama se ukládá výkyvně a brzdný moment se měří stejně jako u jiných dynamometrů. Výhodou tohoto zařízení je kromě jednoduché obsluhy, kterou lze dobře automatizovat, také fakt, že můžeme zkoušený motor roztáčet a provádět zkoušky protáčením motoru. Dále pak i u tohoto typu energii získanou při měření je možno rekuperovat zpět do sítě Konstrukční řešení vozidlového dynamometru na MZLU Vozidlový dynamometr nese označení 4VDM E120-D a zkušebna traktorů VDU E270T E150T. Konstrukční řešení vychází z tuhých základních rámů, na kterých jsou umístěny ložiska válců o průměru 1,2 m, stojin a základních rámů se stejnosměrnými. elektrickými dynamometry. Tyto rámy se stojinami tvoří základní bloky jednotlivých os. Blok přední osy je umístěn pevně, blok zadní osy posuvně v rozmezí požadovaného rozvoru, společně s přední osou vozidlového dynamometru. Spojení levého a pravého válce zajišťuje elektricky ovládaná frikční spojka. Rozpojení pravého a levého válce umožňuje dynamické měření brzdných sil z vysokých rychlostí. 16

17 Propojení válcových jednotek s elektrickými dynamometry typu SDS je provedeno pomocí ozubených řemenů. Každý válec je vybaven pneumaticky ovládanými brzdami pro umožnění najetí vozidla a bezpečnostní zabrždění. Dále je každá válcová jednotka vybavena pneumaticky ovládaným nájezdovým a středícím zařízením a měřícími rolnami s odsouvatelným krytem. Obě osy jsou umístěny na konstrukci z ocelových profilů upevněné na základním rámu, který je zalit betonem na dně montážní jámy. Na základním rámu jsou rovněž uchyceny podpěry pevného a posuvného krytí vozidlového dynamometru. V podlaze okolo montážní jámy jsou zality kotvící drážky pro upevnění úvazků vozidla. Celá plocha okolo vozidlového dynamometru je v rovině podlahy překryta ocelovými krycími plechy. Přívod chladícího vzduchu do montážní jámy je vyústěn pod jednotlivými osami uprostřed (v zapuštěném kanálu). Před zkoušeným vozidlem je umístěn ventilátor náporového chlazení s usměrňovací hubicí, připojený pohyblivým přívodem do zásuvky spínané přes ovládací klávesnici z kabiny vozidla. Schémata kompletní zkušebny jsou zobrazeny ve dvou pohledech z hora na obr. 3 a z boku na obr. 4. ( Obr. 3 Schéma kompletní zkušebny 17

18 Obr. 4 Schéma kompletní zkušebny Velmi důležitou součástí zkušebny je také vzduchotechnika a spalinové hospodářství. Podtlak v mísnosti lze regulovat od 5 do 300 Pa, přičemž vyměněné množství vzduchu činí až m 3 /h. U výfukových plynů lze regulovat množství ručně či v závislosti na odebíraném výkonu motoru a to až do m 3 /h. ( Tab. 2 Základní mechanické vlastnosti dynamometru MEZ 4VDM E120-D Max. zkušební rychlost [km.h -1 ] 200 Max. výkon na nápravu [kw] 240 Max. hmotnost na nápravu [kg] 2000 Průměr válců [m] 1,2 Šířka válců [mm] 600 Mezera mezi válci [mm] 900 Povrch válců zdrsnění RAA 1,6 Setrvačná hmotnost válců (každá náprava) [kg] 1130 Min. rozvor [mm] 2000 Max. rozvor [mm] 3500 Zatížitelnost krytí v místě jízdy [kg] 2000 Zatížitelnost krytí v místě chůze [kg] 500 Tlakový vzduch [bar] min. 4 Rozsah měření rychlosti [km.h -1 ] Rozsah měření sil [kn] 4x ± 5 Přesnost měření rychlosti [km.h -1 ] ± 0,01 Přesnost měření sil [%] ± 0,25 Přesnost regulace rychlosti [%] ± 0,1 Přesnost regulace síly [%] ± 0,5 18

19 3.3.3 Emisní systémová analýza Přístroje Bosch ESA (Emisní Systémová Analýza) je zařízení vyvinuté zejména pro pracoviště zabývající se měřením emisí. Současně také umožňuje diagnostiku a základní seřízení motoru. ESA je modulárně řešený systém, jehož funkce je možné podle potřeb postupně rozšiřovat. ESA také umožňuje provádět i jednoduché funkce motortesteru. Dokáže změřit předstih a dynamický předvstřik pomocí stroboskopické lampy nebo snímače HÚ, úhel sepnutí má možnost zobrazit i signály (např. napětí lambda sondy, doba vstřiku,..) a nabízí i funkci multimetru. Součástí softwaru ESA je databanka předepsaných hodnot některých vozidel, kterou lze dále doplnit a databanka zákazníků. Modul analyzátoru ETT 8.70 provádí měření čtyř základních složek výfukových plynů CO, HC, CO 2, O 2 a z nich pak vypočítává hodnotu součinitele přebytku vzduchu lambda pro právě měřené palivo (benzín, LPG, CNG a metanol). Modul ETT 8.71 je navíc připraven na montáž snímače pro měření NO x. Modul opacimetru RTM 430 se vyznačuje unikátně řešeným systémem vzduchových závěsů který zaručuje vysokou přesnost měření a dlouhé intervaly údržby. ( 1 - Monitor 2 Dálkové ovládání 3 Inkoustová tiskárna 4 Měřící modul MTM Plus 5 Modul opacimetru RTM Klávesnice 7 PC modul 8 Modul analyzátoru ETT Dílenský vozík Obr. 5 Bosch ESA 19

20 3.4 Zkoušky prováděné na válcovém dynamometru Druhy zkoušek Zkoušky hnacího ústrojí (spalovacích motorů) V = konstantní - standardní způsob měření otáčkových charakteristik motorů vozidel. F = konstantní - standardní způsob měření zatěžovacích charakteristik motorů vozidel. Vnější otáčková - standardní způsob měření vnější rychlostních charakteristik motorů vozidel v regulaci v = konstantní. Simulace vozovky - simulace jízdy (road load). Jízdní zkoušky - vychází z předchozí, ale je doplněna funkcemi pro jízdu podle předem předepsané charakteristiky v čase jako např. u exhalačních testů EHK. Akcelerační zkouška - zkouška pro měření vnější rychlostní charakteristiky dynamickou metodou Zkoušky brzdové soustavy Pomaluběžné zkoušky - zkoušení brzdové soustavy dle metodiky platné pro STK, doplněná o možnost měření brzdění obou náprav současně. Rychloběžné zkoušky - obdoba předešlé zkoušky s tím rozdílem, že zkušební rychlost může být výrazně vyšší než u pomaluběžných. Dynamické zkoušky - zkouška spočívá v brzdění vozidla z počáteční rychlosti až do zastavení. ABS - obdoba předešlé zkoušky, ale s vyhodnocením reálného chování ABS Kalibrační testy Určení pasivních ztrát pro zkoušky brzd - slouží k určení pasivních ztrát nezávisle pro každé kolo Určení pasivních ztrát pro zkoušky výkonu - slouží k určení pasivních ztrát pouze hnaných náprav Doplňkové zkoušky Zkouška rychloměru a tachometru - ověřuje přesnost měření rychloměru a tachometru vozidla. 20

21 Zkouška otáčkoměru - slouží k ověření přesnosti měření vozidlového otáčkoměru a zjištění dynamického poloměru pneumatik při akceleraci. Zkouška náhonu 4x4 - při akceleraci a deceleraci ověřuje chování viskózních spojek a diferenciálů. Díky řešení válcové zkušebny je možno dále simulovat průjezdy zatáčkou, a tak sledovat rozdělení sil diferenciálu(ů). ( Popis měření Před zkouškou výkonu na válcové zkušebně je nutno zkontrolovat, zda jsou na hnacích kolech použity předepsané pneumatiky a zkontrolovat upevnění vyvažovacích závaží. Tlak v pneumatikách má být na horní mezi stanovené výrobcem vozidla. Po usazené vozidla na válcích je nutno provést zajištění vozidla. Vozidlo se zafixuje pomocí konstrukce k podlaze zkušebny. Ta je vybavena pryžovými dorazy, které doléhají na nárazník a umožňují vozidlu maření nadměrných dynamických sil. Před spuštěním motoru se musí na výfuk nasadit odsávací zařízení. Vlastní zkouška se kvůli reprodukovatelnosti výsledků musí provádět na určitý rychlostní stupeň. U vozidel se samočinnou převodovkou se doporučuje provádět zkoušku na nejvyšší rychlostní stupeň, a to rychlostí, při níž nedojde k prokluzu hnacích kol o ohledem na provozní pole dynamometru. Velký výkon nelze měřit při malých rychlostech jízdy, protože v tomto případě není styčná plocha mezi pláštěm a válci jej schopna přenést a dojde k prokluzu hnaných kol na zkušebních válcích. Následuje kalibrace zkušebny, měření pasivních ztrát a měření výkonu. Měření výkonu lze provádět dvěma způsoby, staticky i dynamicky. ( Statická zkouška měření je prováděno při konstantních otáčkách motoru, který je zatížen dynamometrem brzdou. Odečítají se otáčky dynamometru a jim odpovídající hodnota točivého momentu, který je snímán snímačem síly. Z těchto hodnot se následně zjišťuje výkon motoru. ( Dynamická zkouška motor je krátkodobě zatížen odporem setrvačných hmot během jejich roztáčení. Výkon je v tomto případě stanoven výpočtem: výkon jest součinem točivého momentu a úhlové rychlosti, přičemž točivý moment je součinem momentu setrvačnosti a úhlového zrychlení. Při měření výkonu bývá obvykle zapojen analyzátor výfukových plynů, který zaznamenává údaje CO, CO2, HC, O2, NOx. Výkon motoru je násoben korekčním faktorem dle normy ISO DIN 1585 i ČSN ( 21

22 3.5 Charakteristiky spalovacích motorů Charakteristiky spalovacích motorů jsou graficky znázorněné závislosti mezi základními veličinami jako jsou výkon P e, točivý moment M t, střední efektivní tlak p e, otáčky n, měrná spotřeba paliva m pe, hodinová spotřeba paliva M ph, dále vybraná teplota a tlak, účinnost, veličiny charakterizující exhaláty atd. Hledisek, podle kterých se charakteristiky dělí, je několik. Základní dělení je podle zvolené nezávislé proměnné veličiny. (Hlavňa a kol.,2000) Rozdělení a použití charakteristik spalovacích motorů Otáčková charakteristika, znázorňuje závislost výkonu a ostatních důležitých veličin motoru na jeho otáčkách při stálém nastavení ovládacího zařízení (pedálu akcelerátoru) regulujícího výkon motoru. Zatěžovací charakteristika znázorňuje závislost spotřeby paliva, zpravidla měrné m pe (g.kw -1.h -1 ), respektive dalších důležitých veličin, na některé veličině charakterizující zatížení spalovacího motoru, jako například výkon P e, stření efektivní tlak p e, točivý moment M t atd. Regulační (nastavovací) charakteristika znázorňuje závislost veličin spalovacího motoru na některé konstrukční veličině, charakterizující seřízení (nastavení) motoru. Úplná charakteristika je diagram znázorňující soustavou křivek závislost sledované veličiny na dvou základních veličinách, zanesených na osy souřadnic. Každé křivce diagramu náleží určitá stálá hodnota sledované veličiny jako parametr. Ve skutečnosti to je prostorový diagram. Zvláštní charakteristiky, které popisují vlastnosti a chování spalovacího motoru z jiných hledisek. Použití charakteristik: při vývoji a výzkumu nového typu spalovacího motoru, při konstrukci zařízení, které spalovací motor používají jako zdroj výkonu, při posuzování stavu motoru a při zjišťování ekonomických ukazatelů, při analýze statických a dynamických vlastností pohonů vozidel a mobilní techniky. 22

23 Otáčkové charakteristiky Otáčkové charakteristiky se používají na posuzování vlastností motorů, které pracují s proměnlivými otáčkami. Pouze v některých případech se vystačí s jmenovitou otáčkovou charakteristikou, například při stacionárních motorech. Především při vznětových naftových motorech je při posuzování jejich chování významná ta část otáčkové charakteristiky, kde působí nezávislý autonomní jedno-, dvou- nebo celorežimový regulátor. Otáčkové charakteristiky jsou nejpoužívanější nejen v odborných kruzích, ale i na motoristické veřejnosti. Vyskytují se jako součást technické dokumentace motorů, vozidel, pracovních strojů apod., v protokolech z měření, v propagačních materiálech a prospektech výrobců, respektive prodejců atd. Rozděleny jsou podle více hledisek na: 1. vnější charakteristiky - typické tím, že ovládací zařízení (pedál akcelerátoru), regulující výkon motoru, je nastavené na maximum v celém rozsahu otáček. Podle stupně a způsobu seřízení dodávky paliva se vnější charakteristiky dělí na tyto druhy: absolutní, na hranici kouření, provozní, jmenovité. 2. částečné charakteristiky - svým průběhem se podobají vnější provozní charakteristice, ale velikostí se odlišují podle nastavení ovládacího zařízení (pedálu akcelerátoru), regulujícího výkon motoru. Částečná charakteristika platí tedy i pro konstantní polohu ovládacího zařízení (pedálu akcelerátoru) regulujícího výkon motoru v celém otáčkovém rozsahu, ale její hodnota je nižší než maximální. 3. zvláštní charakteristiky - zařazené pod skupinu rychlostních, které znázorňují závislosti základních veličin motoru pro určité vybrané režimy, respektive podmínky. Patří sem například: vrtulová charakteristika, charakteristika motoru s regulátorem, charakteristika chodu naprázdno. (Hlavňa a kol., 2000) 23

24 Zatěžovací charakteristiky Zatěžovací charakteristiky se používají převážně při posuzování vlastností motorů, které pracují s konstantními otáčkami. Oba dva tyto druhy charakteristik slouží jako výsledný podklad pro konstrukci úplné charakteristiky motoru. Zatěžovací charakteristiky se zjišťují měřením spalovacího motoru na zkušebním stavu při udržování konstantních otáček jako parametru. Přitom se mění zátěžový moment z minimální na maximální hodnotu, pomocí změny polohy ovládacího zařízení (pedálu akcelerátoru), regulujícího výkon motoru. Zaznamenává a vyhodnocuje se většinou spotřeba, popřípadě další sledované provozní. Jsou výhodné při posuzování stacionárních motorů, motorů kolejových vozidel, ale slouží také jako podklad na konstrukci úplných charakteristik motorů, při vyhodnocování ztrátového momentu, chodu naprázdno atd. (Hlavňa a kol., 2000) Regulační (nastavovací) charakteristiky Regulační (nastavovací) charakteristiky se zjišťují při vývojových a prototypových zkouškách s cílem optimálního nastavení motoru pro dané podmínky, respektive posuzování motoru v mimořádných pracovních podmínkách. Úplné charakteristiky mají význam při projektování pohonu. Umožňují komplexní pohled na pracovní oblast motoru, se zobrazením nejpodstatnějších veličin a jejich vzájemný vztah v jednom diagramu. Regulační charakteristiky znázorňují závislost provozních veličin spalovacího motoru (P e, M t, M ph, m pe ) na některé konstrukční nebo provozní veličině, charakterizující seřízení motoru, například úhel předstihu (předvstřiku), součinitel přebytku vzduchu, otvírací tlak, časování rozvodu, složení směsi apod. Při zjišťování charakteristiky měřením se mění jen sledovaná nezávisle proměnná, ostatní vstupní veličiny se podle možnosti udržují konstantní například otáčky, poloha regulačního orgánu, teploty atd. Regulační charakteristiky se využívají ve sféře výzkumu, vývoje, při navrhování systémů řízení nebo seřizování konstrukčních prvků, které ovlivňují výstupní hodnoty motoru. (Hlavňa a kol., 2000) 24

25 Úplná charakteristika Na komplexní posuzování spalovacích motorů z hlediska výkonu, momentu, spotřeby, teplot, exhalátů a dalších vedlejších veličin se v praxi uplatňuje úplná (celková) charakteristika, která v jednom diagramu umožňuje zobrazit několik závislostí současně pomocí průsečíkových diagramů. Nedá se získat měřením ani výpočtem přímo, ale je sestavená z otáčkové nebo zatěžovací charakteristiky přenosem bodů vybrané veličiny s konstantní hodnotou do souřadnicového systému p e - n, respektive M t - n. (Hlavňa a kol., 2000) Zvláštní charakteristiky Výšková charakteristika - vyjadřuje průběh provozních veličin spalovacího motoru v závislosti na nadmořské výšce. Přechodové charakteristiky - znázorňují v závislosti na čase provozních veličin spalovacího motoru v neustálených režimech. Uplatňují se při zkouškách samotných motorů ve zkušebnách při řešení dynamiky pohonů, při řešení problémů řízení a regulace spalovacích motorů v součinnosti s poháněnými spotřebiči atd. (Hlavňa a kol., 2000) 25

26 4. MATERIÁLY A METODY ZPRACOVÁNÍ Pro měření na zkušebně jsem použil školní vozidlo Škoda Felicia Combi 1.3i, obr. 6. Kromě vlastních zkoušek na válcovém dynamometru byly na vozidle měřeny další diagnostické veličiny. Proto bylo zapotřebí k automobilu připojit některá diagnostická zařízení. Soustředil jsem se zejména na měření hodnoty signálu lambda sondy, otáček z Hallova snímače na klikové hřídeli a průběh zapalování na osciloskopu. Obr. 6 Škoda Felicia Combi 1.3i na zkušebně při měření 4.1 Lambda regulace Úloha měření hodnoty lambda je zpětná regulace směsi v motoru prostřednictvím systému přípravy směsi paliva tak, aby bylo dosaženo požadované hodnoty koncentrace škodlivých látek ve výfukových plynech, co možná nejvýhodnější pro funkci katalyzátoru vloženého do výfukového potrubí. Požadované pásmo lambda regulace, ve kterém musí poměr vzduch palivo ležet, je tedy velmi úzké. Pohybuje se nejčastěji v rozsahu λ = 0,98 až 1,02. Pro dosažení těchto hodnot je nutno použít 26

27 uzavřený regulační okruh se snímačem, který měří koncentraci zbytkového kyslíku ve výfukových plynech. K tomuto účelu se nejčastěji používá tzv. napěťová lambda sonda Lambda sonda Lambda sonda měří součinitel přebytku vzduchu lambda λ. Lambda je poměrné číslo určující poměr vzduchu a paliva ve směsi. Při λ = 1 pracuje katalyzátor optimálně. Vnější strana elektrody lambda sondy zasahuje do proudu výfukových plynů, vnitřní je v kontaktu s venkovním vzduchem. blokové schéma lambda sondy je zobrazeno na obr. 7, její provedení firmou Bosch na obr. 8. (Vlk 2004) 1 aktivní keramika senzoru 2 elektrody 3 kontakt 4 upevnění v tělese 5 výfukové potrubí 6 keramická porézní ochranná vrstva Obr. 7 Blokové schéma lambda sondy Obr. 8 Lambda sonda Bosch Sonda sestává ze speciální keramiky, na jejímž povrchu jsou naneseny tenké, plyn propouštějící platinové elektrody. Účinek sondy je založen na propustnosti porézní keramické hmoty, jež umožňuje difúzi vzdušného kyslíku (pevný elektrolyt). Keramika se stává při vysokých teplotách vodivou. Je-li obsah kyslíku na obou stranách elektrod různě veliký, objeví se na elektrodách elektrické napětí. Při stechiometrickém poměru složení směsi vzduchu s palivem λ = 1 se projeví skoková funkce, obr. 9. (Vlk 2004) Na obr. 10 je záznam lambda regulace z měření v prostředí LabVIEW. 27

28 Obr. 9 Napěťová charakteristika lambda sondy Napětí a vnitřní odpor sondy je závislý na její teplotě. Spolehlivá regulace je zajištěna od 350 C (nevyhřívaná sonda) popř. od 200 C (vyhřívaná sonda). (Vlk 2004) Obr. 10 Záznam lambda regulace z měření (LabVIEW) 28

29 4.2 Měření otáček Hallovým snímačem Hallův snímač Poloha klikové hřídele je nejčastěji snímána Hallovým snímačem, obr. 12. Ten je tvořen prvkem, jehož polovodičovou destičkou protéká elektrický proud. Tento prvek je řízen clonkou, která se otáčí spolu s klikovou hřídelí. Clonka je vytvořena z feromagnetického materiálu a když se otáčí, dochází k přerušování permanentního magnetického pole. V Hallově prvku se tak vytváří napětí, které je kolmé vůči směru magnetického toku. Pohybují-li se elektrony ve vodiči, kterým procházejí siločáry magnetického pole, pak jsou elektrony vychylovány kolmo ke směru průtoku proudu a kolmo ke směru magnetického pole: A 1 a A 2 vzniká Hallovo napětí. Tímto tzv. Hallovým jevem, obr. 11, se vyznačují zejména polovodiče. (Vlk 2004) B hustota magnetického toku I H Hallův proud I V napájecí proud U H Hallovo napětí d - tloušťka Obr. 11 Hallův jev Pokud se otáčí hřídel, pohybují se clonky rotoru bez dotyku ve vzduchové mezeře magnetické závory. Pokud je vzduchová mezera volná, protéká magnetické pole vestavěným integrovaným obvodem a tím také Hallovou vrstvou. (Vlk 2004) 29

30 1 clonka s šířkou b 2 slabě magneticky vodivý prvek s trvalým magnetem 3 Hallův integrovaný obvod 4 vzduchová mezera U G - Hallovo napětí Obr. 12 Hallův snímač Na Hallově vrstvě je vysoká hustota magnetického toku B a Hallovo napětí dosahuje maximum. Hallův integrovaný obvod je zapnut. Pokud jedna ze clonek vběhne do vzduchové mezery, ztrácí se ve clonce větší část magnetického toku a nepůsobí tak na integrovaný obvod. Hustota magnetického toku na Hallově vrstvě klesne až na malou zbytkovou hodnotu, která pochází z rozptýleného pole. Napětí U H dosáhne maximum. Protože velikost Hallova napětí leží v oblasti milivoltů, je tento signál upraven ve vlastním snímači a do řídící jednotky jsou vedeny pravoúhlé spínací impulzy. V nejjednodušším případě zjišťuje řídící jednotka, zda při průchodu zubové mezery ozubeného kotouče klikového hřídele, je na Hallově snímači napětí a tedy zda se 1. válec nachází v pracovní fázi. (Vlk 2004) 4.3 Snímání zapalování osciloskopem Osciloskop Osciloskop je elektronický měřící přístroj s obrazovkou vykreslující časový průběh měřeného napěťového signálu. Funkce osciloskopu spočívá v horizontálním a vertikálním vychylování elektronického paprsku, který dopadá na stínítko pokryté 30

31 fluorescenční hmotou. Vykreslené křivky se nazývají oscilogram. Parametry zobrazení oscilogramu mohou být změněny různými nastaveními osciloskopu: - volbou měřícího rozsahu - horizontálním a vertikálním zesílením - horizontálním a vertikálním posunutím obrazu Druhy osciloskopů 1. analogové - klasické - paměťové používají paměťovou obrazovku pro uchování jednorázového nebo neperiodického průběhu - vzorkovací pro zachycení velmi rychlého průběhu odebere z každé n-té periody vzorek posunutý oproti předchozímu vzorku. Z těchto vzorků je složen výsledný průběh stejného tvaru n-krát pomalejší. 2. digitální mohou spolupracovat s osobním počítačem nebo plnit funkci paměťových a vzorkovacích osciloskopů Pro diagnostické účely je dobré zvolit digitální paměťový osciloskop. Ten se hodí pro snímání rušení a pro snímání výpadků v čase. Má také možnost uchování signálu a listování v paměti záznamu. Pro měření jsem použil digitální osciloskop a také komplexní systém NI ELVIS. Schématický průřez osciloskopickou obrazovkou je na obr vychylovací destičky 2 emitor 3 svazky elektronů 4 zaostřovací cívky 5 fluorescenční vrstva Obr. 13 Schématický průřez osciloskopickou obrazovkou 31

32 Na obr. 14 je digitální osciloskop, na kterém je zachycen zapalovací impulz s invertovanou polaritou. Ve svislém směru je zachyceno vychýlení závislé na velikosti sekundárního napětí. Vodorovné vychýlení představuje čas trvání jevu. Svislá linie zapalovacího napětí zobrazuje nejvyšší sekundární napětí před přeskokem jiskry. Je označována jako,,jehla. Po vytvoření oblouku stačí pro jeho udržení mnohem nižší napětí. To je zobrazeno jako téměř vodorovná linie a je označována jako,,linie zapalovacího napětí. Délka označuje dobu, po kterou je mezi kontakty zapalovací svíčky oblouk. Po určité době dojde k poklesu energie a oblouk zhasne nastane tzv. výkmit. Je zobrazen jako drobné kmitání. Po sepnutí kontaktů přerušovače nastává tzv. uzavírací úsek. Na obr. 15 je zachycen průběh zapalování pomocí softwaru NI ELVIS. Obr. 14 Digitální osciloskop, zapalování 32

33 Obr. 15: Sekundární zapalování, PC monitor, NI ELVIS 4.4 Diagnostické prostředky Využil jsem prostředků National Instruments, dále NI, neboť software zkušebny a ostatní podpůrné prostředky pocházejí z jejich produkce. To zajistí bezproblémovou integraci vytvořeného modulu snímání analogových dat Hardware Jako hardwarové prostředky byly použity komponenty CompactDAQ 9172, modul analogových napěťových vstupů NI 9205 a NI USB modul Přenos dat byl zajištěn protokolem DataSocket přes TCP/IP. Dále je uveden jejich popis Modul NI 9205 NI 9205 je modul z Series C, který se používá s NI cdaq a s NI crio šasi. NI 9205 charakterizuje 32 SE nebo 16 diferenčních analogových vstupů, 16-ti bitové rozlišení a maximální vzorkovací rychlost 250 ks/s. Každý kanál má programovatelný vstupní rozsah ± 200 mv, ±1, ±5, and ±10 V. Modul je schopen trvale odoláván napětí 60V (stejnosměrná složka) a až 1500V mezi vstupem a zemí (odolnost 5s), trvale 250Vrms. 33

34 Obsahuje 2 možné konektory připojení. 36 pinovou pružinovou svorku pro přímé spojení nebo 37 pinový D-sub konektor. NI 9205 s 37 pinovým D-sub konektorem je opatřený běžným kabelem pro široké spektrum příslušenství NI nebo jiných výrobců. Modul NI 9205 je na obr.16. Obr. 16 Modul NI Modul NI USB 6009 Ni 6009 poskytuje základní funkci k získávání dat z aplikací jako jsou základní protokolování dat, přenosná měření a laboratorní pokusy. Je dostupný pro studijní účely a schopný měřit i propracovanější aplikace. Modul NI USB 6009 je na obr.17. Pro rychlejší vzorkování, přesnější měření, vyšší počet kanálů, užívá NI 6009 vysoce výkonné USB zařízení k získávání dat. Všechny NI USB zařízení k měření dat obsahují sw podporu NI LabVIEW SignalExpress LE, takže můžeme rychle získat, analyzovat, a prezentovat data bez programování. Technický popis zařízení: - 8 analogových vstupů (14-bit, 48 ks/s) - 2 analogové výstupy (12-bit, 150 S/s); 12 digitální vstup/výstup; 32-bit čítač - Sběrnice USB 2.0, až 480 Mbit/s Obr. 17 Modul NI USB

35 4.4.2 Software Jako software jsem použil vývojové prostředí LabVIEW. Dále je uveden jeho popis. Software je psán s co největší účelnostía a není ošetřeno ladění chyb. Celý program běží přímo v prostředí, nebyla provedena (z vývojových důvodů) kompilace do exe tvaru. Pro účely vývoje je však toto řešní optimální LabVIEW Stručné představení LabVIEW je vývojovým grafickým prostředím, postaveném na využití programovacího jazyka G. Toto prostředí je zaměřeno na vývoj aplikací, zajišťujících řízení celého procesu sběru měřených dat, jejich analýzy a prezentace. Jedná se o produkt firmy National Instruments. Využití Použití tohoto systému, díky jeho koncepci pro tvorbu měřících a řídících aplikací, je výrazné zjednodušení jak při vývoji nové aplikace, tak při jejich následném modifikování. LabVIEW je určeno především pro získávání dat a ovládání přístrojů, proto obsahuje knihovny funkcí a vývojové nástroje navržené speciálně k tomuto účelu. Dá se však použít i pro obecné programovací úlohy. Aplikace tvořené v LabVIEW jsou nazývány Virtual Instruments (VI) (virtuální přístroje), neboť jejich vzhled a činnost připomínají skutečné přístroje. Jejich výkon a použitelnost jsou na rozdíl od tradičních přístrojů omezeny pouze výkonem použitého počítače a k němu připojeného hardwaru. Programátor se zbavuje starostí s řadou syntaktických detailů konvenčního programování a může se plně soustředit na řešení zadaného problému. Sběr dat Zařízení pro přímé vyhodnocení signálu: - jednoúčelové Jedná se zpravidla o zásuvné moduly pro standardní počítačové sběrnice PCI, PC Card (PCMCIA), ISA, EISA, PXI, SCXI atd. Tyto zásuvné moduly jsou přímo hotovými měřícími přístroji, resp. jejich stěžejní části. Pro další zpracování jsou výsledky předávány po sběrnici k archivaci, zobrazení naměřených hodnot, nastavení přístroje, komunikaci s uživatelem atd. Zpravidla jsou dodávány s již vytvořeným softwarem pro přímé použití přístroje pomocí PC a dále knihovnami umožňujícími napsat vlastní software, případně "zabudování" takového přístroje do měřící 35

36 aparatury. Hlavní předností je lepší přizpůsobení pro daný účel a zpravidla dosažení lepších parametrů, než v případě víceúčelových zařízení. - víceúčelové Zařízení je zpravidla vybaveno kombinací A/D převodníku s multiplexorem, D/A převodníku, digitálního vstupu/výstupu a případně čítačem/časovačem. Takováto multifunkční zařízení jsou levnější a univerzálnější než jednoúčelová, avšak zpravidla nedosahují jejich výkonů a přesností. Na vstup je přiveden analogový nebo digitální signál, který je vzorkován a výsledky jsou předávány po sběrnici k dalšímu zpracování. Některá zařízení jsou schopna vyvolat události při změně signálu. Zařízení pro úpravu signálu: Potřebujeme-li změřit libovolnou fyzikální veličinu jako např. teplotu, tlak, průtok, proudovou smyčku atd., pak je zpravidla výhodné provést nejprve úpravu signálu na odpovídající úroveň. Moduly pro úpravy signálu bývají vícekanálové a mohou zahrnovat zesílení, izolaci signálu, kompenzaci, usměrnění, filtraci a mnoho dalších funkcí. Přenos dat od samostatných zařízení: Pro měření lze taktéž využít soběstačných zařízení, která pro přenos dat užívají sběrnice GPIB, sériové sběrnice RS-485/422 nebo RS-232, sítě LAN atd.. Pro připojení takových zařízení je výhodné využít speciální moduly. Tato zařízení jsou zpravidla schopná rozšířit možnosti připojení a to při udržení vysokých přenosových rychlostí. Řízení a ovládání - univerzální modul K řízení je využíván přímý výstup z vhodných karet. Řídící signál je příslušně upraven výstupní kartou. Zajištění požadovaných parametrů signálu je ponecháno na PC. Nevýhodou takového uspořádání je, zvláště u úloh s komplikovanějším řízením, vysoké zatížení řídícího PC. Další ožehavou otázkou bývají, zvláště u silových prvků, nedostatečné parametry výstupů. Zpravidla se užívá pro jednodušší úlohy v kombinaci s užitím univerzálních měřících karet k řízení malých motorků, spínání malých odběrů atd. - speciální modul Vybrané prvky jsou ovládány přes "svůj" hardware, jehož chování je možné měnit jen do určité míry. Výhodou takových řešení je zpravidla větší rychlost, jednodušší ovládání. Nevýhodou je naopak fakt, že nízko úrovňové funkce řídicí 36

37 jednotky jsou dány hardwarem, případně firmwarem a uživatel má velmi omezené možnosti změny. - ostatní Dále se užívají zařízení komunikující po sběrnicích GPIB, sériových sběrnicích RS- 485/422 nebo RS-232, případně v síti LAN atd.. Virtuální přístroj Hotová aplikace VI simuluje vzhled skutečného přístroje, na jehož předním panelu jsou soustředěny všechny potřebné prvky (prvky pro zobrazení průběhu signálů nebo naměřených hodnot, signalizační prvky, ovládací prvky, tlačítka, posuvníky, atd.). Výsledná aplikace, pro větší přehlednost, může obsahovat i několik předních panelů a zobrazovat je podle předvoleb uživatele. Ovládací a kontrolní prvky VI mohou být spojeny s periferiemi PC, např. numerické klávesnice, upravené klávesnice, přímé zapisovače grafu, atd.. Grafické rozhraní Při vytváření aplikace virtuálního přístroje se pracuje ve dvou základních oknech, označovaných jako Front panel preview a Block diagram preview. V prvním zmiňovaném se vytváří vnější vzhled přístroje, tj. rozmístnění prvků, jejich vzhled atd.. V druhém okně modelujeme blokové schéma algoritmu aplikace. Schéma algoritmu se vytváří z několika typů entit: - terminály - zajišťují komunikaci s předním panelem -funkce - výkonný aparát pro zpracování dat - interface - umožňuje přímý přístup k podporovanému hardwaru - ovladače - ovládání podporovaných periférií počítače - vodiče - zajišťují tok dat mezi ostatními entitami Vytváření jednoduchých aplikací je díky této struktuře a řadě předpřipravených entit jednoduché a intuitivní. LabVIEW obsahuje všechny běžné nástroje pro ladění programů. Front panel je an obr. 18, block panel preview je na obr

38 Obr. 18 Front panel preview Obr. 19 Block panel preview 38

39 Simulace Prostředí LabVIEW disponuje navíc předpřipravenými entitami a moduly umožňují simulaci některých procesů. Tato možnost se užívá především v několika případech: - při testování a ladění - umožňuje při tvorbě a ladění aplikace VI být nezávislý na experimentálním zařízení. Navíc u zařízení, kde jsou vysoké nároky na provoz, tyto v době přípravy aplikace výrazně snižuje. - kontrola běhu aplikace - využívá se jako součást aplikace pro ověření správného běhu aplikace a případných vnějších zařízení, u kterých je možné testovat jejich správnou funkci. Některá zařízení během kontroly provádí též kalibraci. - porovnávání výsledků - opět se využívá jako součást aplikace, ovšem v tomto případě především možnosti přímého srovnání naměřených výsledků s teoretickými hodnotami. Za výhodu lze považovat skutečnost, že pokud simulujeme primární signál prochází tento stejným zpracováním jako naměřená data. Další možností využití je zapojení do simulace více PC, kdy jedno může sloužit jako simulátor procesu pro testování kritických situací. Výstup dat LabVIEW je vybaveno řadou funkcí pro prezentaci a ukládání dat. Základní přístupy jsou zobrazení na monitoru v rámci aplikace VI, uložení do ASCI souboru a do binárního souboru. - ukládání do souborů Předností ASCI souboru je jeho čitelnost a relativní univerzálnost, avšak ukládání je pomalé a zdržuje aplikaci stejně jako ukládání do strukturovaných dokumentů jednotlivých výrobců, i když se jedná o binární soubory. Nejrychlejším způsobem uložení je binární soubor VI (formát LabVIEW), uložení do takového souboru může být až mnohonásobně rychlejší než do jiných dokumentů. - spolupráce s programy fy. Microsoft Aplikace VI v prostředí Windows může zavolat další obslužný program a předat mu naměřené hodnoty, aby si je uživatel mohl sám zpracovat. Případně je uložit v příslušném formátu. Programátor disponuje sadou funkcí, je schopen vytvořit požadovaný dokument včetně vyšších struktůr, nebo pouze naměřená data do souboru vytvořeného těmito prostředky na požadované místo přidat. - obecně podporované formáty Pro distribuci dat naměřených aplikací VI je možno využít některý předpřipravený modul pro zjednodušené generování dokumentů ve strukturovaných dokumentech. 39

40 Jedná se především o formáty RTF, TeX a jeho odnože, dále pak formáty užívané pro publikování na internetu, HTML a jeho odnože včetně skriptů, PHP, atd. -přenos dat po síti Jak již bylo zmíněno dříve v LabVIEW jsou integrovány prostředky pro přenos dat po síti. Nejedná se jen o přenos dat v rámci měřící aparatury nebo lokální sítě, ale i výstup do vzdálenějších sítí, např. formou FTP a URL přenosů, případně je možné vytvoření vlastního serveru nebo mail klienta. - datový tok Nejmocnějším nástrojem pro komunikaci je možnost vytvořit tak zvaný data stream, jenž umožňuje provést kódování dat, krom jiného i na nejnižší úrovni. Tímto nástrojem je prakticky možné vytvořit libovolný výstup, počínaje řízeným zápisem do paměti a generováním audio signálu na libovolném portu konče. - externí zobrazovače Pro běžné výstupy, jako je televize, monitor, řádkové LCD, průmyslový zobrazovací panel atd., jsou v LabVIEW připraveny moduly. S pomocí těchto modulů lze vytvořit celkem jednoduše nenáročné, ale přehledné zobrazení procesu pro obsluhu. - tiskárny LabVIEW je též vybaveno moduly pro přímý tisk v prostředí Windows, nečastěji pomocí API funkcí přes nainstalované ovladače tiskárny. V případě nepřímo dostupných tiskáren je pak doporučována spíše forma PostScriptu. - jiné možnosti Krom výše popsaného je podle dostupných informací možnost komunikovat s libovolným zařízením, kde není přenos dat nijak blokován a je známa struktura dat. Z těch nejběžnějších to jsou mechaniky CD-ROM, páskové paměti, ale i faxy, mobilní telefony, atd. 40

41 4.5 Vlastní měření Prvotní nastavení Bylo nutné provést konfiguraci komponent, která sestává z několika kroků: - zvolení typu měření: diferenční (plovoucí), se společnou zemí RSE, resp, NRSE, - volba rozsahu měření -10V až 10V, - vzorkování, nebo-li sample rate. Maximální hodnoty jsou 250 ks/s pro Compact DAQ a 48 KS/s pro USB mód vzorkování: Nsamples, On demand, Continous. N samples znamená, že měřicí karta provede odměr zvoleného počtu vzorků a zastaví měření (pokud není aktivována loop smyčka. On demand značí odměr vzorků na požádání uživatele. Continous je kontinuálním typem vzorkování, probíhá neustále a je třeba ho korektně ukončit tak, aby karta po ukončení jiné smyčky stále neměřila, což je v podstatě šetření systémovými prostředky PC, Správná konfigurace je interně sledována a pokud jsou hodnoty mimo rozsahy, pak to ovládací a konfigurační program DAQ Assistant oznámí a navrhne řešení. Pro případ mého měření bylo nutné vytvořit dvě nezávislé instance DAQ Asistentu tak, aby byly nezávisle na sobě konfigurovány obě karty. Prostředí konfiguračního programu DAQ Assistant je na obr. 20. Obr. 20 Prostředí konfiguračního programu DAQ Assistant 41

42 4.5.2 Měření Ovladače karty (NI-DAQmx) sami přistupují přes vlastní DLL na karty a data jsou systému poskytována jako Dynamic Data, která jsou formátu pole s definicí času. Jelikož je předpoklad, že dt mezi vzorky je konstantní, pak je tato časová informace irelevantní a dochází ke konverzi na typ pole (1D array). Prostředí konverze dat je na obr. 21. Data 1D array je již vzorkem, který je dále zobrazován a posílán na server zkušebny. Obr. 21 Prostředí konverze dat Na obr. 22 je pod číslem 1 je kód programu, kde dochází ke čtení hodnoty z lambda sondy, což je analogová hodnota mezi 0 a 1 V. Tato byla čtena Compact DAQ modulem NI Počet vzorků byl stanoven na 1000 a po 100 ms byla data poslána do smyčky, tedy celkově 10 Hz. Vzhledem k rychlosti odezvy lambda sondy je to naprosto vyhovující. Vzorky byly navíc vnitřně průměrovány. 42

43 Obr. 22 Nastavení programu čtení lambda sondy Po odečtu v první části programu dojde k přepnutí na odměr druhé karty, obr. 23. Ta má za úkol měřit signál z Hallovy sondy otáček motoru. Signál je dobře známý obdélníkový průběh. Pro naše účely by však bylo nesmyslné jakkoliv ho průměrkovat atp. Je nutné určit dobu mezi pulsy. Ta se určí samostatným podprogramem (Timing and transition measurement), obr. 24. Vizuální okno je jednoduché, avšak účelné a nezatěžuje systém animacemi a efekty. V případě signálu z Hallovy sondy je tento způsob plně vyhovující. Pokud by se ovšem jednalo o zašuměný signál, bylo by nutné provést FFT analýzu, resp. ještě i filtraci (Bessel, Buterworth, Chebyshev aj.). 43

44 Obr. 23 Nastavení programu čtení Hallovy sondy Obr. 24 Podprogram Timing and transition measurement 44

Emise zážehových motorů

Emise zážehových motorů Emise zážehových motorů Složení výfukových plynů zážehového motoru 1. Plynné složky: - oxid uhličitý CO 2 - oxid uhelnatý CO - oxidy dusíku NO x (majorita NO) - nespálené uhlovodíky HC (CH x ) Nejvýznamnější

Více

Vnější autodiagnostika Ing. Vlček Doplňkový text k publikaci Jednoduchá elektronika pro obor Autoelektrikář, Autotronik, Automechanik

Vnější autodiagnostika Ing. Vlček Doplňkový text k publikaci Jednoduchá elektronika pro obor Autoelektrikář, Autotronik, Automechanik Vnější autodiagnostika Ing. Vlček Doplňkový text k publikaci Jednoduchá elektronika pro obor Autoelektrikář, Autotronik, Automechanik Moderní automobily jsou vybaveny diagnostikou zásuvkou, která zajišťuje

Více

ŘÍZENÍ MOTORU Běh naprázdno Částečné zatížení Plné zatížení Nestacionární stavy Karburátor s elektronickým řízením

ŘÍZENÍ MOTORU Běh naprázdno Částečné zatížení Plné zatížení Nestacionární stavy Karburátor s elektronickým řízením ŘÍZENÍ MOTORU Automobilový motor je provozován v širokém rozmezí otáček a zatížení, což klade vysoké nároky na regulaci palivové soustavy a u motorů zážehových i na regulaci zapalovací soustavy. Tato regulace

Více

3. Komutátorové motory na střídavý proud... 29 3.1. Rozdělení střídavých komutátorových motorů... 29 3.2. Konstrukce jednofázových komutátorových

3. Komutátorové motory na střídavý proud... 29 3.1. Rozdělení střídavých komutátorových motorů... 29 3.2. Konstrukce jednofázových komutátorových ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ 5 KOMUTÁTOROVÉ STROJE MĚNIČE JIŘÍ LIBRA UČEBNÍ TEXTY PRO VÝUKU ELEKTROTECHNICKÝCH OBORŮ 1 Obsah 1. Úvod k elektrickým strojům... 4 2. Stejnosměrné stroje... 5 2.1. Úvod ke stejnosměrným

Více

Paralelní měření fyzikálních veličin

Paralelní měření fyzikálních veličin Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.1 Paralelní měření fyzikálních veličin Vypracoval: Ing. Zdeněk Pospíšil 1 Anotace Tento výukový materiál (učební texty) s názvem Paralelní měření fyzikálních

Více

Určeno pro studenty kombinované formy FS, předmětu Elektrotechnika II. Vítězslav Stýskala, Jan Dudek únor 2007. Sylabus tématu

Určeno pro studenty kombinované formy FS, předmětu Elektrotechnika II. Vítězslav Stýskala, Jan Dudek únor 2007. Sylabus tématu Stýskala, 2006 L e k c e z e l e k t r o t e c h n i k y Určeno pro studenty kombinované formy FS, předmětu Elektrotechnika II Vítězslav Stýskala, Jan Dudek únor 2007 Sylabus tématu 1. Elektromagnetické

Více

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav techniky a automobilové dopravy

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav techniky a automobilové dopravy Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav techniky a automobilové dopravy Návrh softwarového prostředí ovládání válcového dynamometru Diplomová práce Vedoucí práce: Ing.

Více

Elektrotechnika a elektronika Elektrická výstroj vozidel Test. Ing. Jan Hurtečák

Elektrotechnika a elektronika Elektrická výstroj vozidel Test. Ing. Jan Hurtečák Číslo projektu CZ.107/1.5.00/34.0425 Název školy Předmět Tematický okruh Téma Ročník 4. Autor INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ BENEŠOV Elektrotechnika a elektronika Elektrická výstroj vozidel Test Datum

Více

Ložiskové jednotky se snímači... 957. Elektronické ovládací moduly steer-by-wire... 967. Jednotky pro řízení výšky zdvihu rámu...

Ložiskové jednotky se snímači... 957. Elektronické ovládací moduly steer-by-wire... 967. Jednotky pro řízení výšky zdvihu rámu... Mechatronika Ložiskové jednotky se snímači... 957 Elektronické ovládací moduly steer-by-wire... 967 Jednotky pro řízení výšky zdvihu rámu... 969 Další jednotky vybavené snímači... 971 955 Ložiskové jednotky

Více

Service 68. Zážehový motor 1,4 l/92 kw TSI. Dílenská učební pomůcka. s přeplňováním turbodmychadlem

Service 68. Zážehový motor 1,4 l/92 kw TSI. Dílenská učební pomůcka. s přeplňováním turbodmychadlem Service 68 Zážehový motor 1,4 l/92 kw TSI s přeplňováním turbodmychadlem Dílenská učební pomůcka Maximální síla při minimální spotřebě paliva - to jsou hlavní atributy motoru 1,4 l TSI. Díky přeplňování

Více

Vstřikování Bosch-_Motronic

Vstřikování Bosch-_Motronic Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Silniční vozidla čtvrtý NĚMEC V. 20.12.2013 Název zpracovaného celku: Vstřikování Bosch-_Motronic Systém Bosch-Motronic je vyšším stupněm elektronického řízení motoru

Více

Spouštěcí obvod. Spouštěč. Základní parametry spouštěče

Spouštěcí obvod. Spouštěč. Základní parametry spouštěče Spouštěcí obvod Pod tímto pojmem se rozumí nejen vlastní elektrické spouštěcí zařízení k přímému mechanickému uvedení motoru do pohybu, ale také pomocná zařízení, která jsou pro spouštění motoru vhodná

Více

Kurz č. 7 Seřízení a údržba experimentálního vozidla.

Kurz č. 7 Seřízení a údržba experimentálního vozidla. Kurz č. 7 Seřízení a údržba experimentálního vozidla. Obsah 1 Úvod... 2 2 Popis experimentálního vozidla... 2 3 Palivový systém... 4 4 Motorový olej... 5 5 Převodový olej... 6 6 Chladicí systém... 7 7

Více

Modul č. 1 Technologie montáže a metrologie

Modul č. 1 Technologie montáže a metrologie Modul č. 1 Technologie montáže a metrologie Úloha technologii montáže podvozku obsahující montáž přední, zadní nápravy, řízení, brzdového systému, zprovoznění podvozku Úloha na montáž hnacího agregátu

Více

Využití energie výfukových plynů k pohonu klikového hřídele. Jakub Vrba Petr Schmid Pavel Němeček

Využití energie výfukových plynů k pohonu klikového hřídele. Jakub Vrba Petr Schmid Pavel Němeček Využití energie výfukových plynů k pohonu klikového hřídele Jakub Vrba Petr Schmid Pavel Němeček Technické inovace motorových vozidel - Přednáška 07 1 Důvod inovace Jedná se o využití energie výfukových

Více

ExperimentalCar Rozšířeny kurz provozních měření na experimentálním vozidle

ExperimentalCar Rozšířeny kurz provozních měření na experimentálním vozidle ExperimentalCar Rozšířeny kurz provozních měření na experimentálním vozidle 2012 1 Obsah 1 Úvod... 3 2 Popis měřicího systému CDS... 3 3 Princip a využití snímačů... 8 3.1 Měření podélného pohybu... 8

Více

Ing. Petr Porteš, Ph.D.

Ing. Petr Porteš, Ph.D. Teorie vozidel Akcelerační vlastnosti Ing. Petr Porteš, Ph.D. Akcelerační vlastnosti Výkon motoru Omezení přilnavostí pneumatik TEORIE VOZIDEL Akcelerační vlastnosti 2 Průběh točivého momentu je funkcí

Více

INFLUENCE OF CONSTRUCTION OF TRANSMISSION ON ECONOMIC PARAMETERS OF TRACTOR SET TRANSPORT

INFLUENCE OF CONSTRUCTION OF TRANSMISSION ON ECONOMIC PARAMETERS OF TRACTOR SET TRANSPORT INFLUENCE OF CONSTRUCTION OF TRANSMISSION ON ECONOMIC PARAMETERS OF TRACTOR SET TRANSPORT Vykydal P., Žák M. Department of Engineering and Automobile Transport, Faculty of Agronomy, Mendel University in

Více

Rychlostní a objemové snímače průtoku tekutin

Rychlostní a objemové snímače průtoku tekutin Rychlostní a objemové snímače průtoku tekutin Rychlostní snímače průtoku Rychlostní snímače průtoku vyhodnocují průtok nepřímo měřením střední rychlosti proudu tekutiny v STŘ. Ta závisí vzhledem k rychlostnímu

Více

Proporcionální řízení: průvodce pro uživatele

Proporcionální řízení: průvodce pro uživatele F001-5/C Proporcionální řízení: průvodce pro uživatele 1 2 3 Co je to proporcionální řízení? Elektrohydraulické proporcionální řízení moduluje hydraulické parametry v souladu s elektronickými referenčními

Více

Projekt: Autodiagnostika pro žáky SŠ - COPT Kroměříž, Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.38/01.0006. Převodná ústrojí

Projekt: Autodiagnostika pro žáky SŠ - COPT Kroměříž, Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.38/01.0006. Převodná ústrojí Převodná ústrojí Problematika převodných ústrojí je značně rozsáhlá, domnívám se, že několikanásobně překračuje možnosti a rámec tohoto projektu. Ve své práci zdůrazním jen vybrané pasáže, které považuji

Více

C201 Kompaktní zametač

C201 Kompaktní zametač Malý, elegantní a domyšlený C201 Kompaktní zametač Malé kompaktní zametací zařízení C201 je nejnovějším zametacím zařízením z rodiny JOHNSTON. Byl konstruován s ohledem na tři klíčové požadavky zákazníků

Více

Setting up Spark Ignition Engine Control Unit Nastavování řídicích jednotek zážehových motorů automobilů

Setting up Spark Ignition Engine Control Unit Nastavování řídicích jednotek zážehových motorů automobilů XXIX. ASR '2004 Seminar, Instruments and Control, Ostrava, April 30, 2004 113 Setting up Spark Ignition Engine Control Unit Nastavování řídicích jednotek zážehových motorů automobilů JURÁK, Michal Ing.,

Více

LESNÍ TECHNIKA 1490D SVAZKOVAČ TĚŽEBNÍHO ODPADU. 1490D Eco III

LESNÍ TECHNIKA 1490D SVAZKOVAČ TĚŽEBNÍHO ODPADU. 1490D Eco III LESNÍ TECHNIKA 1490D SVAZKOVAČ TĚŽEBNÍHO ODPADU 1490D Eco III V novém inovovaném 1490D Eco III se skrývají hned dva stroje: svazkovač těžebního odpadu a vyvážecí traktor. John Deere 1490D je k dispozici

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 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

Více

Elektroměry. Podle principu měřicí soustavy dělíme elektroměry na: indukční elektroměry, elektronické impulzní elektroměry.

Elektroměry. Podle principu měřicí soustavy dělíme elektroměry na: indukční elektroměry, elektronické impulzní elektroměry. Elektroměry Elektroměry měří elektrickou energii, tj. práci elektrického proudu. Práci stejnosměrného proudu ve starých stejnosměrných sítích měřily elektroměry obsahující stejnosměrný motorek a počitadlo.

Více

MULTICUT Line. 500i / 630. Multifunkční soustružnicko-frézovací obráběcí centrum. www.kovosvit.cz

MULTICUT Line. 500i / 630. Multifunkční soustružnicko-frézovací obráběcí centrum. www.kovosvit.cz MULTICUT Line Multifunkční soustružnicko-frézovací obráběcí centrum 500i / 630 www.kovosvit.cz Zvýšení vaší produktivity právě startuje... 02 03 MULTICUT Line 500i / 630 Produktivita Unašeč Náhonový mechanismus

Více

Výukové texty. pro předmět. Měřící technika (KKS/MT) na téma. Základní charakteristika a demonstrování základních principů měření veličin

Výukové texty. pro předmět. Měřící technika (KKS/MT) na téma. Základní charakteristika a demonstrování základních principů měření veličin Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Základní charakteristika a demonstrování základních principů měření veličin Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D. Základní charakteristika a

Více

Tahače. Všeobecné informace o tahačích. Doporučení. Rozvor

Tahače. Všeobecné informace o tahačích. Doporučení. Rozvor Všeobecné informace o tahačích Všeobecné informace o tahačích Tahače jsou určeny k tažení návěsů, a proto jsou vybaveny točnicí, která usnadňuje výměnu přívěsů. Pro optimální využití tahače a nenarušování

Více

Metody měření provozních parametrů strojů

Metody měření provozních parametrů strojů Metody měření provozních parametrů strojů otáčky, teploty, tlaky, těsnosti Například: Provozní otáčky a jejich využití v diagnostice Provozní otáčky různých mechanismů diagnostický signál VSTUPNÍ - definuje

Více

VENTILÁTORY RADIÁLNÍ RVK 1600 až 2500 jednostranně sací

VENTILÁTORY RADIÁLNÍ RVK 1600 až 2500 jednostranně sací Katalogový list KP 12 3330 Strana: 1/7 VENTILÁTORY RADIÁLNÍ RVK 1600 až 2500 jednostranně sací Hlavní části: 1. Spirální skříň 7. Volné ložisko 2. Oběžné kolo 8. Rám 3. Sací hrdlo 9. Podpěra 4. Regulační

Více

Zařízení řady VT/VS přicházejí s volbou různé příplatková výbavy sběrné skříně. Vliv na životní prostředí

Zařízení řady VT/VS přicházejí s volbou různé příplatková výbavy sběrné skříně. Vliv na životní prostředí Řada V VT501 VS501 VT651 VS651 VT801 VS801 Výjimečné výsledky s oblíbenými zametači Zametací zařízení JOHNSTON řady V jsou uznávaná jako nejspolehlivější nástavbové zametací stroje. Nejnovější zametače

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.12 Měření parametrů Kapitola 31 Paralelní

Více

PROVOZNĚ TECHNICKÝ NÁVOD pro motory s namontovanou brzdou typu HPS

PROVOZNĚ TECHNICKÝ NÁVOD pro motory s namontovanou brzdou typu HPS ELEKTROPOHONY spol. s r.o. Závodí 234, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, Czech Republic Tel.:+420 556 880 611, Fax: +420 556 880 698 http: www.epo.cz e-mail: info@epo.cz PROVOZNĚ TECHNICKÝ NÁVOD pro motory

Více

Písemná zpráva zadavatele dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. A. Identifikační údaje zadavatele

Písemná zpráva zadavatele dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. A. Identifikační údaje zadavatele Písemná zpráva zadavatele dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách A. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele: Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy, s.r.o. Sídlo: Holovousy

Více

9. MĚŘENÍ SÍLY TENZOMETRICKÝM MŮSTKEM

9. MĚŘENÍ SÍLY TENZOMETRICKÝM MŮSTKEM 9. MĚŘENÍ SÍLY TENZOMETRICKÝM MŮSTKEM Úkoly měření: 1. Změřte převodní charakteristiku deformačního snímače síly v rozsahu 0 10 kg 1. 2. Určete hmotnost neznámého závaží. 3. Ověřte, zda lze měření zpřesnit

Více

Obsah 13 Manžety hnacích poloos 14 Matky kol 15 Jízdní zkouška Orientace v knize... 12 Všeobecná nebezpečí... 13 Zvláštní nebezpečí...

Obsah 13 Manžety hnacích poloos 14 Matky kol 15 Jízdní zkouška Orientace v knize... 12 Všeobecná nebezpečí... 13 Zvláštní nebezpečí... Obsah Orientace v knize... 12 Všeobecná nebezpečí... 13 Zvláštní nebezpečí... 13 Opravy na silnici... 15 Nelze nastartovat motor, startér se neotáčí... 15 Nelze nastartovat motor, i když startér normálně

Více

NOVINKA šestistupňová mechanická převodovka 02M ve vozech

NOVINKA šestistupňová mechanická převodovka 02M ve vozech NOVINKA šestistupňová mechanická převodovka 02M ve vozech SP41_50 Na moderní automobily se kladou stále rostoucí požadavky na funkčnost, jízdní komfort, bezpečnost, šetrnost k životnímu prostředí a také

Více

Elektrotechnika a elektronika Elektrická výstroj vozidel Test. Ing. Jan Hurtečák

Elektrotechnika a elektronika Elektrická výstroj vozidel Test. Ing. Jan Hurtečák Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0425 Název školy Předmět Tematický okruh Téma Ročník 4. Autor INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ BENEŠOV Elektrotechnika a elektronika Elektrická výstroj vozidel Test

Více

Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství

Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Ústav soudního inženýrství ZKOUŠENÍ VOZIDEL Ing. Vladimír Panáček Brno 2012 Tyto e-learningové studijní opory byly napsány a vytisknuty za přispění prostředků z operačního

Více

Konstrukce a údržba skupina B

Konstrukce a údržba skupina B 1. Popište úkony kontroly vozidla před jízdou - množství oleje v motoru měrkou > mezi ryskami minimum - maximum (doplnit stejný motorový olej ) - množství chladící kapaliny v expanzní nádobce > mezi ryskami

Více

WA75-3 WA75-3 KOLOVÝ NAKLADAČ. VÝKON 42,5 kw 58 PS PROVOZNÍ HMOTNOST 4.880 kg KAPACITA LOPATY 0,65-1,25 m 3

WA75-3 WA75-3 KOLOVÝ NAKLADAČ. VÝKON 42,5 kw 58 PS PROVOZNÍ HMOTNOST 4.880 kg KAPACITA LOPATY 0,65-1,25 m 3 WA 75 WA75-3 WA75-3 KOLOVÝ NAKLADAČ VÝKON 42,5 kw 58 PS PROVOZNÍ HMOTNOST 4.880 kg KAPACITA LOPATY 0,65-1,25 m 3 Kolový nakladač WA75-3 STRUČNÝ PŘEHLED Nový kompaktní kolový nakladač WA75-3: je komfortnější,

Více

Agri Plus 40.7 VS Agri Plus 40.7 PS Agri Plus 38.9 VS Agri Plus 38.9 PS. Špičková technologie

Agri Plus 40.7 VS Agri Plus 40.7 PS Agri Plus 38.9 VS Agri Plus 38.9 PS. Špičková technologie AGRI PLUS >> Agri PLUS Agri Plus 40.7 VS Agri Plus 40.7 PS Agri Plus 38.9 VS Agri Plus 38.9 PS Špičková technologie Dieci AGRI jsou extrémně pohodlné, rychlé, lehce ovladatelné stroje. s mimořádným výkonem

Více

ROTAČNÍ VÝMĚNÍKY ZZT

ROTAČNÍ VÝMĚNÍKY ZZT KASTT spol. s r. o. projekce, výroba, montáž a servis vzduchotechniky, klimatizace, MaR, technologických celků Jižní 870, 500 03 Hradec Králové tel.: +420 495 404 011 495 404 010 fax: +420 495 406 544

Více

ZVÝŠENÍ KONKURENCESCHOPNOSTI SPALOVACÍHO MOTORU NA STLAČENÝ ZEMNÍ PLYN COMPETITIVENESS INCREASE OF THE CNG ENGINE

ZVÝŠENÍ KONKURENCESCHOPNOSTI SPALOVACÍHO MOTORU NA STLAČENÝ ZEMNÍ PLYN COMPETITIVENESS INCREASE OF THE CNG ENGINE ZVÝŠENÍ KONKURENCESCHOPNOSTI SPALOVACÍHO MOTORU NA STLAČENÝ ZEMNÍ PLYN COMPETITIVENESS INCREASE OF THE CNG ENGINE David Svída 1 Anotace: V současné době ve vozidlech převládá trend výkonných maloobjemových

Více

EFFECT OF COMBUSTION OF ALTERNATIVE FUELS ON DIESEL ENGINE EXHAUST EMISSIONS

EFFECT OF COMBUSTION OF ALTERNATIVE FUELS ON DIESEL ENGINE EXHAUST EMISSIONS EFFECT OF COMBUSTION OF ALTERNATIVE FUELS ON DIESEL ENGINE EXHAUST EMISSIONS Polcar A., Čupera J. Department of Engineering and Automobile Transport, Faculty of Agronomy, Mendel University in Brno, Zemědělská

Více

Motor 1,8 l / 92 kw 5 ventilů

Motor 1,8 l / 92 kw 5 ventilů Změny Motor 1,8 l / 92 kw 5 ventilů kód motoru - AGN Řadový čtyřválec 1,8 l s pěti ventily byl popsán v dílenské učební pomůcce č. 19. Provedení modelového roku 1998 přináší následující konstrukční změny:

Více

Aplikace číslicového řízení

Aplikace číslicového řízení Aplikace číslicového řízení Učební text VOŠ a SPŠ Kutná Hora Řízení spotřeby Proč regulovat spotřebu obtížná regulace velkých energetických zdrojů převedení regulace na stranu odběratele tarifní systém

Více

FITNESS PLÁN FITNESS PLÁN. Porsche Česká Republika s. r. o. Radlická 740/113d 158 00 Praha 5 PS80512115 Změny vyhrazeny. SEAT SERVIS. seat.

FITNESS PLÁN FITNESS PLÁN. Porsche Česká Republika s. r. o. Radlická 740/113d 158 00 Praha 5 PS80512115 Změny vyhrazeny. SEAT SERVIS. seat. SEAT SERVIS Porsche Česká Republika s. r. o. Radlická 740/113d 158 00 Praha 5 PS80512115 Změny vyhrazeny. seat.cz POUKAZY Z U MOHOU UPLATNIT ZÁKAZNÍCI ZA NÁSLEDUJÍCÍCH PODMÍNEK: Zákazníkem je fyzická osoba

Více

2. Použití páteřového nástavného rámu je nejvýhodnější pro: a) terénní nákladní automobily b) autobusy c) motocykly

2. Použití páteřového nástavného rámu je nejvýhodnější pro: a) terénní nákladní automobily b) autobusy c) motocykly Kontrolní test 1. Samonosná karoserie má: a) žebřinový rám b) nemá rám c) plošinový rám 2. Použití páteřového nástavného rámu je nejvýhodnější pro: a) terénní nákladní automobily b) autobusy c) motocykly

Více

snímače využívají trvalé nebo pružné deformace měřicích členů

snímače využívají trvalé nebo pružné deformace měřicích členů MĚŘENÍ SÍLY snímače využívají trvalé nebo pružné deformace měřicích členů a) Měřiče s trvalou deformací měřicích členů Jsou málo přesné Proto se používají především pro orientační měření tvářecích sil,

Více

(1) U vozidla se zážehovým motorem s neřízeným emisním systémem nebo s neřízeným emisním systémem s katalyzátorem se při měření emisí provádí

(1) U vozidla se zážehovým motorem s neřízeným emisním systémem nebo s neřízeným emisním systémem s katalyzátorem se při měření emisí provádí 302/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 7. srpna 2001 o technických prohlídkách a měření emisí vozidel Změna: 99/2003 Sb. Změna: 9/2006 Sb. Změna: 9/2006 Sb. (část) Ministerstvo dopravy

Více

Technologický postup. Technologický postup 7.3.2015. Funkční návrh procesní technologie. Funkční návrh procesní technologie

Technologický postup. Technologický postup 7.3.2015. Funkční návrh procesní technologie. Funkční návrh procesní technologie Funkční návrh procesní technologie Technologie procesní kontinuálně zpracovávají látky a energie (elektrárny, rafinérie, chemické závody, pivovary, cukrovary apod.) jednotlivá zařízení jsou propojena potrubím

Více

Příloha č. 1 TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAKÁZKY

Příloha č. 1 TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAKÁZKY Příloha č. 1 TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAKÁZKY Dílčí část 1 Analyzátor výfukových plynů zážehových motorů a přístroje pro měření kouřivosti vznětových motorů 1 ks Kombinovaný přístroj určen pro kontrolu emisí

Více

POHELÉDNÌTE DO BUDOUCNOSTI ÈTYØI OÈI VIDÍ VÍCE NEŽ DVÌ. NOVÁ ØADA 7 DEUTZ-FAHR Agrotron TTV

POHELÉDNÌTE DO BUDOUCNOSTI ÈTYØI OÈI VIDÍ VÍCE NEŽ DVÌ. NOVÁ ØADA 7 DEUTZ-FAHR Agrotron TTV POHELÉDNÌTE DO BUDOUCNOSTI ÈTYØI OÈI VIDÍ VÍCE NEŽ DVÌ NOVÁ ØADA 7 DEUTZ-FAHR Agrotron TTV NOVÁ ØADA 7 DEUTZ-FAHR Agrotron TTV DEUTZ-FAHR pøedstavuje novou øadu 7. Nová modelová øada AGROTRON 7 TTV pøináší

Více

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BRNO 2010 LUKÁŠ STAŇA Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav techniky a automobilové dopravy Konstrukce brzdových soustav

Více

Přehledový katalog stroje. ELETTRICA série PE, PE-C Servoelektrické ohraňovací lisy G.A.D.E.

Přehledový katalog stroje. ELETTRICA série PE, PE-C Servoelektrické ohraňovací lisy G.A.D.E. Přehledový katalog stroje ELETTRICA série PE, PE-C Servoelektrické ohraňovací lisy G.A.D.E. Vlastnosti a charakteristika ohraňovacích lisů série PE, PE-C Ohraňovací lisy G.A.D.E. ELETTRICA série PE, PE-C

Více

Zefektivnění akumulace energie a zajištění stability rozvodné sítě rozšířením provozního pásma přečerpávacích vodních elektráren

Zefektivnění akumulace energie a zajištění stability rozvodné sítě rozšířením provozního pásma přečerpávacích vodních elektráren Výzkumná zpráva TH01020982-2015V007 Zefektivnění akumulace energie a zajištění stability rozvodné sítě rozšířením provozního pásma přečerpávacích vodních elektráren Autoři: M. Kotek, D. Jašíková, V. Kopecký,

Více

Nejen rychlý, ale i perfektní střih

Nejen rychlý, ale i perfektní střih 12 Sekačky s čelním žacím ústrojím Nejen rychlý, ale i perfektní střih Profesionální rotační žací stroje John Deere nabízejí vynikající kombinaci rychlosti a kvality střihu. Díky vysokokapacitním žacím

Více

Článek 286-2016 - ZVLÁŠTNÍ PŘEDPISY PRO VYLEPŠENÉ TERÉNNÍ VOZY (SKUPINA T3)

Článek 286-2016 - ZVLÁŠTNÍ PŘEDPISY PRO VYLEPŠENÉ TERÉNNÍ VOZY (SKUPINA T3) Článek 286-2016 - ZVLÁŠTNÍ PŘEDPISY PRO VYLEPŠENÉ TERÉNNÍ VOZY (SKUPINA T3) Pozemní vozidla s jedním motorem s mechanickým pohonem na zemi, se 4 až 8 koly (pokud má vůz více než 4 kola, je třeba schválení

Více

Prvky aktivní. Složky bezpečného řízení automobilů. Eliška Nimmrichterová

Prvky aktivní. Složky bezpečného řízení automobilů. Eliška Nimmrichterová Prvky aktivní Složky bezpečného řízení bezpečnosti automobilů automobilů Eliška Nimmrichterová Obsah Obsah Úvodní strana Aktivní složky Brzdy Tlumiče Světla Mlhovky Pneumatiky ABS ASR EBA ESP Tempomat

Více

Posilovač spojky 123

Posilovač spojky 123 7. Posilovač spojky 1 123 7. Posilovač spojky Posilovač spojky 970 051... 0 Modulová konstrukční řada Použití: Zmenšení ovládací síly na spojkovém pedálu a zvětšení citlivosti a přesnosti během ovládání

Více

HŘÍDELOVÉ SPOJKY A BRZDY

HŘÍDELOVÉ SPOJKY A BRZDY HŘÍDELOVÉ SPOJKY A BRZDY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

CENÍK 2015. Ceny. EXECUTIVE 2,0 D-4S Boxer 147 kw 6 M/T 814 900 Kč. 2,0 D-4S Boxer 147 kw 6 A/T 854 900 Kč VÝBAVA MOTOR VÝKON PŘEVODOVKA CENA

CENÍK 2015. Ceny. EXECUTIVE 2,0 D-4S Boxer 147 kw 6 M/T 814 900 Kč. 2,0 D-4S Boxer 147 kw 6 A/T 854 900 Kč VÝBAVA MOTOR VÝKON PŘEVODOVKA CENA CENÍK 2015 Ceny VÝBAVA MOTOR VÝKON PŘEVODOVKA CENA 2,0 D-4S Boxer 147 kw 6 M/T 814 900 Kč 2,0 D-4S Boxer 147 kw 6 A/T 854 900 Kč 1 Pakety PAKET OBSAH CENA LEATHER Čalounění sedadel v kombinaci přírodní

Více

þÿ M e t o d i k a my e n í v ý k o n u a z t r á t válcovém dynamometru

þÿ M e t o d i k a my e n í v ý k o n u a z t r á t válcovém dynamometru 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 M e t o d i k

Více

Radiální - pásové, čelisťové - špalíkové, bubnové. Axiální - čelisťové kotoučové

Radiální - pásové, čelisťové - špalíkové, bubnové. Axiální - čelisťové kotoučové zapis_casti_stroju_brzdy 08/2012 STR Bd 1 z 5 14. Brzdy Funkce: slouží ke #1 pohybu, příp. jeho (u vozidel) #2 k zajištění #3 polohy (např. břemene u jeřábů, výtahů) Rozdělení: a) #4 brzdy b) #6 brzdy

Více

Vítězslav Stýskala TÉMA 2. Oddíl 3. Elektrické stroje

Vítězslav Stýskala TÉMA 2. Oddíl 3. Elektrické stroje Stýskala, 2002 L e k c e z e l e k t r o t e c h n i k y Vítězslav Stýskala TÉMA 2 Oddíl 3 Elektrické stroje jsou zařízení, která přeměňují jeden druh energie na jiný, nebo mění její velikost (parametry),

Více

Návod pro laboratorní úlohu: Komerční senzory plynů a jejich testování

Návod pro laboratorní úlohu: Komerční senzory plynů a jejich testování Návod pro laboratorní úlohu: Komerční senzory plynů a jejich testování Úkol měření: 1) Proměřte závislost citlivosti senzoru TGS na koncentraci vodíku 2) Porovnejte vaši citlivostní charakteristiku s charakteristikou

Více

NOVINKA. Vozy OCTAVIA 4 x 4 rozšiřuje ŠKODA AUTO a. s. technických poznatků o vozidla s náhonem na všechna kola.

NOVINKA. Vozy OCTAVIA 4 x 4 rozšiřuje ŠKODA AUTO a. s. technických poznatků o vozidla s náhonem na všechna kola. NOVINKA SP29-06 Vozy OCTAVIA 4 x 4 rozšiřuje ŠKODA AUTO a. s. svůj výrobní program podle nejmodernějších technických poznatků o vozidla s náhonem na všechna kola. Klasická koncepce (ještě dnes hojně rozšířená

Více

DIAGONÁLNÍ VENTILÁTORY V NEVÝBUŠNÉM PROVEDENÍ TD 800/200 EX NÁVOD K POUŢÍVÁNÍ

DIAGONÁLNÍ VENTILÁTORY V NEVÝBUŠNÉM PROVEDENÍ TD 800/200 EX NÁVOD K POUŢÍVÁNÍ DIAGONÁLNÍ VENTILÁTORY V NEVÝBUŠNÉM PROVEDENÍ TD 800/200 EX NÁVOD K POUŢÍVÁNÍ ÚVODNÍ POZNÁMKY Před instalací stroje naléhavě doporučujeme, abyste si přečetli tento návod. Výbušné prostředí představuje

Více

Provedení nevýrobních objektů v závislosti na konstrukčním řešení a požární odolnosti stavebních konstrukcí.

Provedení nevýrobních objektů v závislosti na konstrukčním řešení a požární odolnosti stavebních konstrukcí. Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 4.5.201 NEVÝROBNÍ

Více

Vítězslav Stýskala TÉMA 2. Oddíl 3. Elektrické stroje

Vítězslav Stýskala TÉMA 2. Oddíl 3. Elektrické stroje Stýskala, 2002 L e k c e z e l e k t r o t e c h n i k y Vítězslav Stýskala TÉMA 2 Oddíl 3 Elektrické stroje jsou zařízení, která přeměňují jeden druh energie na jiný, nebo mění její velikost (parametry),

Více

Střední kolové nakladače Provedení pro manipulaci s kovovým šrotem

Střední kolové nakladače Provedení pro manipulaci s kovovým šrotem Střední kolové nakladače Provedení pro manipulaci s kovovým šrotem 950K 962K 966K 972K 980K Typ motoru Cat C7.1 ACERT Cat C7.1 ACERT Cat C9.3 ACERT Cat C9.3 ACERT Cat C13 ACERT Čistý výkon ISO 9249 157

Více

OBSAH. Úvod... 9 Popis a ovládání vozidla... 10. Technický popis... 10

OBSAH. Úvod... 9 Popis a ovládání vozidla... 10. Technický popis... 10 OBSAH Úvod................................................................ 9 Popis a ovládání vozidla.......................................... 10 Technický popis.....................................................

Více

4. SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ 12/25

4. SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ 12/25 4. SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ Poslední období je vyústěním výzkumných a vývojových aktivit celého projektu. V tomto roce bylo plánováno dosažení většiny zásadních výstupů projektu, které byly na základě přístupů

Více

Automobily. 447 T Kód 04470101. Univerzální demontážní

Automobily. 447 T Kód 04470101. Univerzální demontážní 447 T Kód 04470 Univerzální demontážní zařízení na tlumiče K č 45.65 Kč 7.5 SAMOSTŘEDÍCÍ SYSTÉM Dvě horní ramena se přizp ůsobí také kuželovým a nevyrovnaným pružinám stlačením nezávislým na rozložení

Více

HONDA CB500X, modelový rok 2016

HONDA CB500X, modelový rok 2016 HONDA CB500X, modelový rok 2016 Datum vydání: Inovovaný model: Cestovní enduro CB500X o výkonu 35 kw, jež je určeno pro držitele řidičského oprávnění kategorie A2, získalo velkou porci stylu, vylepšenou

Více

2. Škoda 105, 120, 130, 135, 136, Garde, Rapid... 14. 3. Škoda Favorit, Forman, Pick-up... 29. 4. Škoda Felicia, Felicia Combi, Pickup...

2. Škoda 105, 120, 130, 135, 136, Garde, Rapid... 14. 3. Škoda Favorit, Forman, Pick-up... 29. 4. Škoda Felicia, Felicia Combi, Pickup... Úvod... 6 1. Škoda 100, 110, 110 R... 7 2. Škoda 105, 120, 130, 135, 136, Garde, Rapid... 14 3. Škoda Favorit, Forman, Pick-up... 29 4. Škoda Felicia, Felicia Combi, Pickup... 43 5. Škoda Octavia, Octavia

Více

HONDA CB500F, modelový rok 2013

HONDA CB500F, modelový rok 2013 HONDA CB500F, modelový rok 2013 Datum vydání: 12. listopadu 2012 Nový model: Dvouválcový motocykl střední váhy ve stylu naked, jeden z trojice zcela nových modelů. Zábavný, agilní, lehký, s nízkou spotřebou,

Více

6. Měření veličin v mechanice tuhých a poddajných látek

6. Měření veličin v mechanice tuhých a poddajných látek 6. Měření veličin v mechanice tuhých a poddajných látek Pro účely měření mechanických veličin (síla, tlak, mechanický moment, změna polohy, rychlost změny polohy, amplituda, frekvence a zrychlení mechanických

Více

H-1 Van: praktická dodávka

H-1 Van: praktická dodávka H-1 H-1 Van: praktická dodávka Nejnovější H-1 Van je praktický a pracovitý pomocník, který společnost Hyundai vyvinula proto, aby splnila vaše požadavky na dopravu nákladu. Ústředním motivem je velkorysý

Více

STROJOVÝ SPODEK AUTOMOBILU

STROJOVÝ SPODEK AUTOMOBILU OBSH 1 ÚVODEM............................................ 7 1.1 Stručná historie vývoje automobilů......................... 7 1.2 Identifikace silničních vozidel............................. 9 1.2.1 Individuální

Více

Pásový dozer D61EX / PX 12

Pásový dozer D61EX / PX 12 Pásový dozer D61EX / PX 12 Fotografie mohou obsahovat nadstandardní výbavu. Nové dozery střední třídy s revolučními joysticky. Manévrovací schopnost se značně zlepšila použitím jedné páky pro ovládání

Více

AUTOŠKOLA Technická příprava. (skupina B)

AUTOŠKOLA Technická příprava. (skupina B) AUTOŠKOLA Technická příprava (skupina B) Obsah 1 Popište úkony kontroly vozidla před jízdou... 3 2 Popište kontrolu tlaku vzduchu v pneumatikách a hloubku drážek dezénu pneu.... 3 3 Popište obsah kontroly

Více

2. DOPRAVA KAPALIN. h v. h s. Obr. 2.1 Doprava kapalin čerpadlem h S sací výška čerpadla, h V výtlačná výška čerpadla 2.1 HYDROSTATICKÁ ČERPADLA

2. DOPRAVA KAPALIN. h v. h s. Obr. 2.1 Doprava kapalin čerpadlem h S sací výška čerpadla, h V výtlačná výška čerpadla 2.1 HYDROSTATICKÁ ČERPADLA 2. DOPRAVA KAPALIN Zařízení pro dopravu kapalin dodávají tekutinám energii pro transport kapaliny, pro hrazení ztrát způsobených jejich viskozitou (vnitřním třením), překonání výškových rozdílů, umožnění

Více

DFG/TFG 425s/430s/435s

DFG/TFG 425s/430s/435s Vysoký jízdní komfort a vysoký výkon překládky díky systému Hydrostatic Drive Nízká spotřeba Velká jízdní stabilita díky extrémně nízkému těžišti a kyvné nápravě s vysokým uložením Asistenční systémy pro

Více

Přílohy ke studijní opoře Roboty a pružné výrobní systémy. Ukázka antropomorfního robotu pro svařování od firmy CLOOS (ROMAT 310)

Přílohy ke studijní opoře Roboty a pružné výrobní systémy. Ukázka antropomorfního robotu pro svařování od firmy CLOOS (ROMAT 310) Přílohy ke studijní opoře Roboty a pružné výrobní systémy Ukázka antropomorfního robotu pro svařování od firmy CLOOS (ROMAT 310) 1 Ukázka antropomorfního a kartézského robota od firmy ABB (IRB 3200 a IRB

Více

Projekt: Autodiagnostika pro žáky SŠ - COPT Kroměříž, Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.38/01.0006

Projekt: Autodiagnostika pro žáky SŠ - COPT Kroměříž, Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.38/01.0006 Protiblokovací systém ABS Systém ABS zabraňuje zablokování kol (smyku) při brzdění regulací tlaku (kapalinových i pneumatických brzdových systémů) ve válcích brzd jednotlivých kol v závislosti na adhezi

Více

Traktory Massey Ferguson řady MF 4700 s kabinou a výkonem 56-70 kw (75-95 hp) představují nový standard víceúčelových traktorů

Traktory Massey Ferguson řady MF 4700 s kabinou a výkonem 56-70 kw (75-95 hp) představují nový standard víceúčelových traktorů TISKOVÁ ZPRÁVA www.masseyferguson.com Kontakt pro tisk: Paul Lay Manažer, marketingové komunikace a styk s veřejností Tel: +44 (0)2476 851209 Email: Paul.Lay@agcocorp.com Stahování obrázků z http://assets.agcocorp.com

Více

Snížení emisí škodlivin u spalovacích motorů Semestrální práce z předmětu Životní prostředí

Snížení emisí škodlivin u spalovacích motorů Semestrální práce z předmětu Životní prostředí UNIVERZITA PARDUBICE Dopravní fakulta Jana Pernera školní rok 2003/2004, letní semestr I.ročník KS Pardubice (obor DI-EZD) Tomáš Vydržal Datum odevzdání: 16.3.2004 Snížení emisí škodlivin u spalovacích

Více

Vydejte se za dobrodružstvím!

Vydejte se za dobrodružstvím! 2 Vydejte se za dobrodružstvím! Hranice není třeba posouvat, Vy jich totiž vůbec nemusíte dosáhnout. Jimny je dostatečně silný i odhodlaný k výletu do náročného terénu. Jeho kompaktní karoserie umožňuje

Více

GTW 430. Abbildungen können Optionen enthalten 25.04.2014 CG

GTW 430. Abbildungen können Optionen enthalten 25.04.2014 CG GTW 430 Fakta: GTW 430 Překládací výkon: 1.100 t/h Doba vyprázdnění: cca. 100 sec Potřebný výkon traktoru: od 190 kw / 260 PS Otáčky vývod. hřídele: U= 1000 1/min 2 Nástavba: Rozměry a objemy GTW 430 38,5

Více

Kotel na dřevní štěpku

Kotel na dřevní štěpku Kotel na dřevní štěpku 20 - Kvalita je náš úspěch... Firma HERZ Armaturen Ges.m.b.H., založena v roce 1896 disponuje víc jak 110 letou historií působení na trhu. HERZ Armaturen Ges.m.b.H. má v Rakousku

Více

1977L0537 CS 30.10.1997 002.001 1

1977L0537 CS 30.10.1997 002.001 1 1977L0537 CS 30.10.1997 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE RADY ze dne 28. června 1977 o sbližování právních

Více

2. Škoda 105, 120, 130, 135, 136, Garde, Rapid... 14. 3. Škoda Favorit, Forman, Pick-up... 29. 4. Škoda Felicia, Felicia Combi, Pickup...

2. Škoda 105, 120, 130, 135, 136, Garde, Rapid... 14. 3. Škoda Favorit, Forman, Pick-up... 29. 4. Škoda Felicia, Felicia Combi, Pickup... Úvod... 6 1. Škoda 100, 110, 110 R... 7 2. Škoda 105, 120, 130, 135, 136, Garde, Rapid... 14 3. Škoda Favorit, Forman, Pick-up... 29 4. Škoda Felicia, Felicia Combi, Pickup... 43 5. Škoda Octavia, Octavia

Více

Návod pro laboratorní úlohu: Závislost citlivosti plynových vodivostních senzorů na teplotě

Návod pro laboratorní úlohu: Závislost citlivosti plynových vodivostních senzorů na teplotě Návod pro laboratorní úlohu: Závislost citlivosti plynových vodivostních senzorů na teplotě Náplní laboratorní úlohy je proměření základních parametrů plynových vodivostních senzorů: i) el. odpor a ii)

Více

ŠKODA FELICIA. Opravy a údržba. Jiří Schwarz

ŠKODA FELICIA. Opravy a údržba. Jiří Schwarz Jiří Schwarz ŠKODA FELICIA 1994 2001 Opravy a údržba OBSAH KNIHY ŠKODA AUTO a. s. A U T O RIZ O VA L A postupy oprav a seřizování svépomocí diagnostika poruch časový a kilometrový plán údržby elektrická

Více

Hoval Titan-3 E (1500-10000) Kotel pro spalování oleje/plynu. Popis výrobku ČR 1. 10. 2011. Hoval Titan-3 E kotel pro spalování oleje/plynu

Hoval Titan-3 E (1500-10000) Kotel pro spalování oleje/plynu. Popis výrobku ČR 1. 10. 2011. Hoval Titan-3 E kotel pro spalování oleje/plynu Popis výrobku ČR 1. 10. 2011 Hoval Titan-3 E kotel pro spalování oleje/plynu Kotel třítahový ocelový žárotrubný kotel, s hladkými trubkami upevněnými v ocelových konstrukcích (zařízení podle podle ČSN

Více

Agronomická fakulta. Ústav techniky a automobilové dopravy. Bakalářská práce

Agronomická fakulta. Ústav techniky a automobilové dopravy. Bakalářská práce Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav techniky a automobilové dopravy Bakalářská práce Využití rostlinných olejů jako alternativních paliv Vedoucí práce: Ing. Martin

Více

LOCATELLI ATC20 CITY

LOCATELLI ATC20 CITY Jeřáb do města LOCATELLI ATC20 CITY Výrobce Locatelli Crane Typ Locatelli ATC20 Kategorie Pracovní stroj samohybný Maximální nosnost 20 t Technický popis Standardní a volitelné příslušenství Locatelli

Více