MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE"

Transkript

1 MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BRNO 2011 LADISLAV BLAŽEK

2 Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav automobilové dopravy Automatické převodovky motorových vozidel Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Jiří Čupera Ph.D Vypracoval: Ladislav Blaţek Brno 2011

3 Volná stránka pro zadání

4 Prohlášení Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci na téma Automatické převodovky motorových vozidel vypracoval samostatně a pouţil jen pramenů, které cituji a uvádím v přiloţeném seznamu literatury. Bakalářská práce je školním dílem a můţe být pouţita ke komerčním účelům jen se souhlasem vedoucího bakalářské práce a děkana Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně. dne. podpis.

5 PODĚKOVÁNÍ Rád bych tímto poděkoval vedoucímu bakalářské práce Ing. Jiřímu Čuperovi, Ph.D., za jeho cenné rady a připomínky při tvorbě této práce

6 Abstrakt Bakalářská práce, která se zabývá problematikou automatických převodovek motorových vozidel, popisuje v úvodní části hnací charakteristiku vozidel, účel, základní funkci převodovek, rozdělení převodových ústrojí podle určitých kritérií a prostředky pro přenos točivého momentu z motoru na převodovky jako jsou hydrodynamické spojky a hydrodynamický měnič točivého momentu. Hlavní část je věnována popisu jednotlivým typům automatických převodovek, jejich hlavní části, moţnosti pouţití a popis principu činnosti. Závěr se zabývá trendům v pohonech, které současně popisují výhody mezi automatickými a manuálně řazenými převodovkami bez elektronicky řízených systémů. Klíčová slova: Hnací charakteristika vozidel, pilový diagram, hydrodynamický měnič točivého momentu, DSG, CVT Abstract Bachelor thesis, which deals with the automatic transmissions of motor vehicles, describes in the introductory part the driving characteristics of vehicles, principal functions of transmissions, transmission distribution system according to certain criteria and means for transferring torque from the engine to the transmission, such as hydrodynamic clutches and hydrodynamic torque converter. The main part is devoted to describing various types of automatic transmissions, their main components, applications and operating principles. The conclusion part describes trends in the drives, and points out benefits of automatic and manual transmissions without electronic control systems. Keywords: Driving characteristics of vehicles saw diagram, a hydrodynamic torque converter, the DSG, CVT

7 1 ÚVOD CÍL PRÁCE HNACÍ CHARAKTERISTIKA VOZIDEL Volba počtu a odstupňování převodových stupňů Pilový diagram Určení rozsahu rychlostních stupňů PŘEVODOV ÚSTROJÍ Popis Rozdělení Podle druhu převodů Podle způsobu řazení Podle způsobu změny převodového poměru Stupňové převodovky Plynulé převodovky Přenos krouticího momentu automatických převodovek Hydrodynamická spojka Hydrodynamický měnič točivého momentu Princip činnosti PŘEVODOVKY Planetové převodovky Převod planetového soukolí Převodové stupně planetového soukolí Spojení planetových soukolí Polosamočinné převodovky Simca 1000 GLA ZF Transmatic Samočinné převodovky DSG Konstrukce Princip činnosti CVT převodovky Samočinná bezstupňová převodovka s tlačným ocelovým řemenem Vario převodovka... 43

8 Převodovka John Deere AutoPowr TRENDY V POHONECH ZÁVĚR SEZNAM POUŢITÉ LITERATURY SEZNAM POUŢITÝCH PŘÍLOH... 55

9 1 ÚVOD Automatické převodovky prošly více jak stoletým vývojem. Počátky se datují k roku 1904, kdy ve firmě bratrů Sturtevantů vyrobili první dvoustupňovou převodovku. Vývoj nové technologie si nenechali ujít ani další giganti automobilového trhu. Například General Motors přináší první poloautomatickou převodovku a Chrysler podobný koncept s názvem Fluid Drive. Konečné prvenství ale získal General Motors, kdyţ v roce 1939 uvádí na trh plně automatizovanou převodovku HydraMatic. O další vývoj v oblasti převodovek se zaslouţil také Francouz André Citroën, který roce 1912 zaloţil malou továrnu na výrobu ozubených kol Engrenages Citroën s.r.o. Tady poprvé pouţil své logo, dvojitou stříšku, představující šípové zuby, které pouţíval i při svých dalších činnostech a které se na vozech Citroën pouţívá dodnes. V průběhu 2. světové války výhody automatických převodovek vyuţívala americká armáda. Po jejím konci nastal obrovský boom v šíření automatických převodovek do celého světa a vyuţití automatických převodovek dnes nejvíce ocení však odvětví těţkých uţitkových vozidel a zemědělské a lesnické techniky, kde je zapotřebí plné soustředění na práci s vozidlem a přípojného zařízení. Hlavní vývoj během dalších let znamenal velké změny z pohledu konstrukce a ovládání samotné převodovky, protoţe převodovky, které se v počátcích automobilismu začaly pouţívat, nemají nic společného s jiţ dnes vyvinutými automatickými, nebo automaticky řazenými manuálními převodovkami, které vyuţívají propojení jednotných řídících jednotek pomocí sběrnice CAN-BUS, dokáţou jízdu vozidlem plně zautomatizovat tak, ţe řidič mimo základního nastavení rychlosti a řízení směru vozidla se nemusí ve vozidle prakticky o nic starat. 9

10 2 CÍL PRÁCE Cílem práce je popis funkčnosti jednotlivých typů ústrojí a členů, přenášející točivý moment z motoru na převodovky a analýza současného stavu automatických a automaticky řazených manuálních převodovek u motorových vozidel. Dále popis nejčastějších typů převodovek, popis a princip činnosti a důvod pouţívání automatických převodovek u motorových vozidel. 10

11 3 HNACÍ CHARAKTERISTIKA VOZIDEL Je závislost hnací síly, jízdních odporů na rychlosti. Vychází z rovnováhy hnací síly s jízdními odpory. 3.1 Volba počtu a odstupňování převodových stupňů Nejlepší vyuţití výkonu motoru při všech rychlostech vozidla dává průběh hnací síly podle hyperboly konstantního výkonu F hnací síla (kn) v rychlost (km/h) P = F. v = P max. η m = konst. (1) Kdyby mělo vozidlo jen základní převod i 0 a maximální potřebný převod i c max, nebylo by moţno pro hnací sily a rychlost jízdy vyuţít dostatečně výkon motoru, jak je znázornění těchto poměrů v diagramu F-v (obr. 3.1). Proto je nutno mezi základní převod a maximální převod vloţit další převodové stupně (obr. 3.2), čímţ se zlepší vyuţití výkonu motoru při středně velkých hnacích sil. Obr. 3.1 Diagram F-v pro vozidlo s dvoustupňovým převodem Obr. 3.2Diagram F-v pro vozidlo s pětistupňovou převodovkou (Vlk, 2006) 11

12 Mimo vyuţití výkonu motoru, zlepšuje počet rychlostních stupňů i moţnost řazení převodů během jízdy. Čím menší rozdíly mezi dvěma sousedními rychlostními stupni jsou, tím jsou převody snáze řazeny bez velkého rozsahu otáček motoru ( ot/min). Při jízdě do svahu s maximální dávkou paliva je pak maximálně moţný odstup dvou sousedních rychlostních stupňů dán podmínkou, aby rychlost vozidla, při které je moţno řadit na větší rychlostní stupeň, neklesla pod rychlost, při níţ je na daný převod, maximální taţná síla, tj. aby otáčky motoru neklesly pod otáčky, při nichţ má motor maximální točivý moment. 3.2 Pilový diagram Pilový diagram je graf závislostí rychlostí motorového vozidla a otáčkami motoru při jednotlivých rychlostních stupních. Tato závislost je vyjádřena přímkami procházejícími počátkem souřadnic. n Pemax otáčky motoru při maximálním výkonu, n Mtmax - otáčky motoru při maximálním točivém momentu. Obr. 3.3 pilový diagram (Ţdánský & Jan,2001) 12

13 3.3 Určení rozsahu rychlostních stupňů Rozsahem rychlostních stupňů R i rozumíme poměr maximálního celkového převodu mezi motorem a hnacími koly i c max a minimálního (základního) převodu mezi motorem a hnacími koly i c min (resp. i 0 ), tzn. (Vlk, 2006), (2) Základní převod i 0 nazýváme celkový převod, vřazený mezi motor a hnací kola vozidla, při nejmenším zařazení rychlostního stupně i p. Určení tohoto stupně je důleţité, neboť jeho velikost určuje polohu rovnováţného stavu při jízdě maximální rychlostí na rovině. Základní převod má vliv jak na dynamické vlastnosti vozidla tak i na pracovní reţim motoru. Z Dynamiky motorových vozidel plyne pro základní převod: i 0 = i c min =, (3) Kde n m [1/min] jsou otáčky motoru, r d [m] dynamický poloměr, v [km/h] rychlost. Pro ochranu motoru před přetočením do vysokých otáček, ke kterému můţe dojít při jízdě ze svahu, někdy se určuje základní převod z rovnováţného stavu při jízdě ze svahu 1,5%, kdy maximální rychlost bude vyšší a tedy základní převod vyjde menší. Při jízdě na rovině bude ovšem menší dynamičnost vozidla. Rychlostní poměr i je poměř, kdy převody zvyšují hnací moment motoru (bez zřetele na ztráty): i= á í í á í, (4) převod dopomala znamená: i >1 převod dorychla i <1. 13

14 Minimální celkový převod, tzn. Základní převod i c min = i 0 je celý v rozvodovce, tzn.: i c min = i r.i rych. (5) Přičemţ i r je stálý převod a převod v převodovce i p = 1. Má-li vůz převod i rych < 1 pak: i c min = i r.i rych (6) 4 PŘEVODOVÁ ÚSTROJÍ 4.1 Popis Převodovky slouţí ke změně přenášeného točivého momentu, jeho dlouhodobému přerušení (neutrál) a změně smyslu otáčení hnacích kol (couvání). Změna rychlostí pomocí převodovek je buď stupňovitá, nebo plynulá (variabilně). Hlavním účelem převodovky je umoţnění změny převodového stupně mezi motorem a hnacími koly, tak aby motor pracoval v ideálním reţimu nejvyššího točivého momentu a nejniţší měrné spotřeby. Při jízdě po rovině musí motor kromě ztrát v poháněcím ústrojí překonávat jen odpor valení a odpor vzduchu. Výkon motoru se volí tak, aby tyto odpory překonával bez převodu v převodovce, tj. přímý záběr a vysoké otáčky se vyuţily k dosaţení nejvyšší rychlosti. Při jízdě do stoupání musí motor překonávat tíhu vozidla, která působí proti směru jízdy. Protoţe by se motor neměl přetěţovat a výkon motoru nestačí k překonání jízdních odporů, musí se sníţit rychlost vozidla, aby se sníţil odpor valení a odpor vzduchu. Výkon motoru klesá při sniţujících se otáčkách. Proto je třeba zařadit niţší rychlostní stupeň, aby bylo moţno dosáhnout vyšších otáček a tím vyššího výkonu motoru, který stačí k překonání jízdních odporů. V městském provozu zajišťuje niţší převodový stupeň menší rychlost, pruţnější jízdu a je pohotovostnější při předjíţdění pomalejších vozidel. Převodovka také musí umoţnit volný chod motoru při sepnuté spojce a stojícím vozidle. Všechna soukolí se nastaví tak, aby hnací hřídel byl odpojen od hnaného hřídele a nastavil se neutrální chod. 14

15 4.2 Rozdělení Podle druhu převodů s ozubenými koly - dvouhřídelové, tříhřídelové - planetové třecí převodovky - převody jsou tvořeny třecími koly hydrostatické převodovky - hydrogenerátory, hydromotory hydrodynamické převodovky - hydrodynamické měniče elektrické převody diferenciální hydrostatické převodovky Podle způsobu řazení Podle způsobu řazení lze rozdělit převodovky: s přímým řazením volba je závislá na přímém působení řidiče s nepřímým řazením řadí se pomocí pomocného zařízení (vzduch, kapalina) samočinné převodovky volba převodových stupňů je samočinná Podle způsobu změny převodového poměru Stupňové převodovky Stupňové převodovky vyuţívají ke změně převodového poměru čelní ozubená kola nebo planetové převody. Při změně převodového poměru, dochází k přerušení přenosu krouticího momentu pomocí spojky, coţ je hlavní nevýhoda při jízdě do stoupání, protoţe v době rozepnutí spojky nedochází k přenášení krouticího momentu od motoru na hnaná kola a vozidlo zpomaluje. 15

16 Plynulé převodovky U plynulé převodovky dochází ke změně převodového poměru plynule a pod zatíţením. Tím nedochází k úbytku krouticího momentu při jízdě do stoupání. Ke změně převodového poměru se vyuţívají různá zařízení jako např.: variátory, planetové převodovky, planetové převodovky s regulací otáček hydromotorem tzv. Vario převodovky. 4.3 Přenos krouticího momentu automatických převodovek Hydrodynamická spojka Hydrodynamická spojka, se dnes u vozidel pouţívá zejména u automatických převodovek. Dříve se často pouţívala ve spojení s mechanickou převodovkou. Hydrodynamická spojka se skládá ze dvou částí čerpadla Č a turbíny T, obr. 4.1 Čerpadlové kolo je spojeno s motorem (hnacím hřídelem) a turbínové kolo je spojeno s převodovkou (hnaným hřídelem). Kola čerpadla i turbíny jsou uzavřena ve společné skříni naplněné speciálním olejem a ztráty povrchovým třením jsou minimální. Není zapotřebí potrubí, kde dochází k netěsnostem, stačí jediná ucpávka pro celý systém. Skříň spojky má tvar anuloidu, prstence a jejich vnitřní prostor je rozdělen na dvě poloviny. Hnací čerpadlová část je pevně spojena se setrvačníkem, uvnitř má radiálně umístěny lopatky a tvoří i plášť pro druhou polovinu spojky turbínu. 16

17 Obr. 4.1 schéma hydrodynamické spojky s motorem (Vlk, 2006) Turbína je symetrická k čerpadlu a je pevně spojena s výstupním hřídelem vedoucím do převodovky. Spuštěním motoru se otáčí setrvačník s čerpadlovým kolem a s celou skříní. Turbínové kolo, spojené s převodovkou, stojí a nedochází k přenosu sil na převodovku. Olej v kole čerpadla se začne pohybovat odstředivou silou radiálním směrem od hřídele, na vnějším obvodu přetéká olej z čerpadla do turbíny a tím se začne unášet. Zvyšováním otáček čerpadla se zvyšuje moment hybnosti oleje; roste úměrně druhé mocnině otáček. Proto i točivý moment, který spojka přenáší, vzrůstá s druhou mocninou otáček. Při volnoběţných otáčkách je přenášený moment nepatrný a nestačí k rozjetí vozidla. Spojka prokluzuje a vozidlo stojí. Při zvyšujících se otáčkách se přenášený moment zvyšuje a jiţ v oblasti vysokého točivého momentu motoru se přenáší moment jen s malým skluzem. Při nejvyšších otáčkách je skluz spojky 2 aţ 3 %, coţ se současně rovná ztrátě její účinnosti. Při dimenzování spojky se musí dbát na to, aby vyhovovala charakteristice motoru. Důleţitý je zejména vnější průměr spojky, neboť přenášený moment je závislý na páté mocnině vnějšího průměru. Tvarem obou polovin spojky lze upravovat přechod mezi činností spojky na volnoběh a při maximálních otáčkách. Mimo tvaru obou kol se často pouţívá také odrazové desky kotouče na vnitřním průměru spojky. Tato odrazová deska je pevně spojena s čerpadlem nebo s turbínou, mění efektivní stupeň plnění a tím 17

18 sniţuje moment přenášený při nízkých otáčkách, coţ je ţádoucí, aby nedocházelo k popojíţdění stojícího vozidla při volnoběţných otáčkách motoru. Obr. 4.2 Hydrodynamická spojka kombinovaná se suchou třecí spojkou 1- hvězdice; 2- čerpadlové kolo; 3- turbínové kolo; 4- rušivý kotouč; 5- turbínový hřídel; 6- mechanická spojka; 7- hnací hřídel; 8- krycí miska; 9- vodící plech pro chladící vzduch; 10- skříň spojky; 11- vypínací loţisko; 12- vypínací páka; 13- válec; 14- píst (Vlk, 2006) 18

19 Při větším počtu otáček motoru nelze hydrodynamickou spojku přerušit spojení mezi motorem a převodovkou, proto není moţno řadit rychlostní stupně v mechanické převodovce. Je proto nutno pouţít v kombinaci s třecí spojkou. Hydrodynamická spojka je výhodná zejména pro automatické převodovky, u nichţ nedochází k rázům při řazení a při zastavení vozidla a běţícím motoru přestane přenášet kroutící moment. Při skluzu spojky se ztrátový výkon přeměňuje v teplo a dochází k zahřívání spojky. Proto bývají na vnějším obvodu chladící ţebra, která při otáčení tvoří ventilátor pro ochlazování skříně. Hydrodynamickou spojkou se nezvyšuje točivý moment motoru, ale především odpojuje motor při volnoběhu a měkce zachycuje rázy. Protoţe čerpadlové kolo Č spojeno přímo s motorem M, platí pro momenty a otáčky: M m = M, n m = n, (7) U Hydrodynamické spojky dochází ke změně otáček turbíny T. Nedochází však ke změně momentu, tzn. M t = M t, n t n, (8) Pro účinnost hydrodynamické spojky platí:, (10) Účinnost tedy vzrůstá úměrně s poloměrem n t /n (např. pro n t /n =0,4). Teoretickou hodnotu η = 1 nelze dosáhnout neboť při rovnosti otáček n t =n zaniká schopnost spojky přenášet točivý moment a η = 0. 19

20 Pro skluz platí:, (10) Pro točivý moment na hřídeli čerpadlového kola platí:, [N.m] (11) Kde n jsou otáčky čerpadla [1/min], D [m] je jmenovitý průměr spojky a k [N.min 2. m -4 ] je momentový součinitel spojky. Závislost k = f (n t /n ) znázorňuje diagram na obr Hodnota k závisí na měrné hmotnosti pracovní kapaliny, tvarů pracovního prostoru a skluzu. Určuje se experimentálně. Spolupráce spalovacího motoru s hydrodynamickou spojkou je vysvětlena na obr Ve znázorněném příkladu bude motor během zapínání spojky pracovat pod plným zatíţením (vnější charakteristika spalovacího motoru). U stojícího vozidla (n t /n č =0) přenáší spojka moment, který je dán průsečíkem charakteristiky čerpadla (parabola 0 ) s charakteristikou motoru. Je-li tento moment větší neţ moment rezultující z jízdních odporů, vozidlo zrychluje. Pak vzrůstá podíl n t /n č. Tím se zmenší faktor k a tím stoupání čerpadlové křivky. Nový průsečík s charakteristikou motoru dává nový spojkový moment atd. Zapnutí spojky je ukončeno, kdyţ vozidlo více nezrychluje, tedy n t /n č je konstantní. (Vlk, 2006) 20

21 Obr. 4.3 Závislost momentového součinitele hydrodynamické spojky na skluzu Obr. 4.4 spolupráce spalovacího motoru s hydrodynamickou spojkou: a) točivý moment spalovacího motoru a moment čerpadlového kola (vstup) b) moment turbínového kola (výstup) (Vlk, 2006) 21

22 4.3.2 Hydrodynamický měnič točivého momentu Hydrodynamický (kapalinový) měnič je konstrukcí podobný hydrodynamické spojce, která je rozšířena o reaktorové kolo. Celou konstrukci tvoří lopatkové kolo čerpadla (1), (spojené s klikovým hřídelem motoru), hnané lopatkové kolo turbíny (2), (spojené s výstupním hřídelem) a lopatkové kolo reaktoru (3), na kterém je umístěna volnoběţka (4). Jednotlivá kola mají zakřivené lopatky a otáčejí uzavřené skříni. Čerpadlo zajišťuje oběh kapaliny v hydrodynamickém měniči. Tlak kapaliny je v rozmezí 0,3 MPa aţ 0,7 MPa (3 aţ 7 bar). Umístění hydrodynamického měniče ve vozidle je mezi motorem a převodovkou. Plynule zvyšuje přenášený točivý moment a také přebírá funkci rozjezdové spojky. Velká část hydrodynamických měničů je opatřena třecí spojkou, která při zařazení vyšších rychlostních stupňů měnič spojí v jeden kus a tím dojde k vytvoření pevného spojení mezi čerpadlovým a turbínovým kolem. Obr. 4.5 Hydrodynamický měnič (Ţdánský & Jan, 2001) 22

23 Vlastnosti hydrodynamických měničů - nedochází k mechanickému opotřebení spojky - menší náročnost na prostor - rázy a kmitání motoru jsou eliminovány kapalinovou náplní a jejich přenos na další části převodového ústrojí je omezen - zvětšování (násobení) točivého momentu probíhá samočinně a plynule v závislosti na jízdních odporech - plynulý rozjezd vozidla - motor se nemůţe při rozjezdu nebo přetíţení zastavit - vyšší spotřeba neţ při pouţití srovnatelné mechanické převodovky způsobena prokluzem tj. niţší účinnost. - tichý chod Princip činnosti Běţí-li motor, proudí kapaliny vlivem odstředivé síly mezi lopatkami čerpadla na obvod, tam je usměrněna a vstupu na lopatky turbíny (obr. 4.6). Pohybová energie proudící kapaliny se mění na točivý moment, který začne roztáčet turbínu a s ní pevně spojený výstupní hřídel (hřídel mechanické převodovky). Kapalina proudí z turbíny do reaktoru a snaţí se otáčet reaktorem proti smyslu otáčení čerpadla i turbíny. Tento smysl pohybu je blokován volnoběţkou a reaktor se tedy neotáčí. Směr proudění kapaliny je zakřivením lopatek změněn asi o 90, vzniká reakční síla, která má za následek zvětšení točivého momentu turbíny (točivý moment turbíny se násobí). Reaktor vede proud kapaliny pod vhodným úhlem opět na lopatky čerpadla a tím je okruh kapaliny uzavřen. Se zvětšujícími se otáčkami turbíny se rozdíl mezi jejími otáčkami a otáčkami čerpadla sniţuje. Nyní naráţí proud kapaliny na lopatky reaktoru pod jiným úhlem, točivý moment přenášený turbínou na hnací hřídel převodovky se zmenší. Reaktor se pomalu začíná otáčet. Bude mít přibliţně stejné otáčky jako turbína, aţ proud kapaliny, vstupující do reaktoru, přestane vytvářet reakční sílu. V tomto okamţiku jiţ reaktor nenásobí točivý moment přenášený turbínou a ten se rovná přibliţně točivému momentu motoru (poměr otáček čerpadla k otáčkám turbíny je asi 1,1:1). Činnost reaktoru se v tomto okamţiku ruší a měnič pracuje jako kapalinová 23

24 spojka. Podle provedení měniče můţe být při rozjezdu vozidla točivý moment motoru zvětšen 1,5 aţ 4,5 krát (tzv. násobnost měniče obvykle 2,0 aţ 2,5). Změna točivého momentu probíhá plynule. Postupně se otáčky čerpadla a turbíny téměř vyrovnají, skluz bude asi 2%. Účinnost hydrodynamického měniče je, stejně jako u kapalinových spojek nejvýše 98%. Měnič je obvykle doplněn třecí spojkou ( lock-up ), ovládanou hydraulicky, která při zařazeném třetím nebo čtvrtém rychlostním stupni blokuje měnič vytvořením pevné vazby mezi turbínou a čerpadlem. Tím se točivý moment přenáší beze ztrát do převodovky (účinnost měniče je 100%), sniţuje se hlučnost a zbytečně se neohřívá kapalina. (Ţdánský & Jan, 2001) Obr. 4.6 proudění kapaliny v hydrodynamickém měniči při rozjezdu (Ţdánský & Jan, 2001) 24

25 5 PŘEVODOVKY 5.1. Planetové převodovky Planetové převodovky umoţňují řazení převodových stupňů pod zatíţením, tím pádem nedochází k přerušení kroutícího momentu na kola během řazení. Planetové převodovky mají řadu výhod. Hnací moment přiváděným hnacím kolem se přenáší na satelity, takţe v ozubení působí menší síly a modul ozubení můţe být menší. Loţiska všech rotujících částí, kromě satelitu, nejsou zatíţena v radiálním směru, neboť zatěţující síly působí jako dvojce, coţ platí i při lichém počtu satelitů. Mohou dobře přenášet i vysoké otáčky. Nevýhodou je však sloţitost převodovky a velký počet součástí při větším počtu převodových stupňů. Více se uplatňují tří - čtyřstupňové planetové převodovky umoţňující i zpětný chod, které pracují společně s hydrodynamickou spojkou nebo hydrodynamickým měničem momentu. Řazení můţe být poloautomatické nebo automatické (brzdění určitých částí planetového soukolí pásovou nebo elektromagnetickou brzdou)a obsluha vozidla se soustřeďuje pouze na řízení, ovládání akceleračního a brzdového pedálu. Dále se planetové soukolí uplatňuje jako soukolí diferenciálů v rozvodovkách, jako redukce umístěná v kolech hnací nápravy a u přidaných převodovek. Planetové soukolí se skládá z vnitřního, tzv. centrálního kola (C), vnějšího, tzv. korunového kola (K) a unášeče (U), na kterém se mohou otáčet satelity (S) viz. Obr

26 Obr. 5.1 schéma planetového soukolí (Vlk, 2006) 5.1.1Převod planetového soukolí Určíme momentové a otáčkové poměry pro jednoduché planetové soukolí. Podle obr. 5.2 plyne z rovnováhy na satelitu (S):, (12) Obr. 5.2Síly a momenty na jednoduchém planetovém soukolí (Vlk, 2006) 26

27 Součet momentů na všech třech ven jdoucích hřídelů od centrálního kola (C), unášeče (U) a korunového kola (K) musí být roven nule (předpoklad: η = 1): M C +M K M U =0, (13) Dosadíme-li za M C první rovnici dostaneme: (16), Za předpokladu η = 1 je výkon na vstupu P vst roven výkonu výstupu P výst, tzn.: M vst ω vst = M výst ω výst, (14) nebo M vst n vst = M výst n výst, (15) a tím pro převodový poměr dostáváme: ý ý, (16) Obr. 5.3 Rychlostní plán na satelitu (Vlk, 2006) 27

28 5.1.2Převodové stupně planetového soukolí I : Korunové kolo (K) je zabrzděno, centrální kolo (C) je poháněno, satelity (S) poháněné centrální kolem (C) se odvalují po nepohyblivém korunovém kole (K) a otáčí unášečem (U), ze kterého je odebírán výstupní moment. II : Centrální kolo (C) je pevné, korunové kole (K) je poháněno. Satelity (S) poháněné korunovým kolem (K) se odvalují po pevném centrálním kole (C) a otáčí unášečem (U) ze kterého je odebírán výstupní moment III : Je to přímý záběr (i = 1,0); korunové kolo (K) a centrální kolo (C) jsou poháněny tak, ţe mají stejné otáčky a pohání satelity (S), které se přitom otáčejí kolem svých os. Satelity (S) otáčí unášečem (U), který má stejné otáčky. S unášeče je odebírán výstupní moment; planetová převodovky se otáčí jako jeden blok. IV : Tento stupeň je rychloběh. Centrální kolo (C) je pevné a je poháněn unášeč (U). Satelity (S) poháněné unášečem (U) se odvalují po pevném centrálním kole (C) a otáčejí korunovým kolem (K) ve stejném smyslu. Výstupní moment je přenášen korunovým kolem (K). Výstupní otáčky jsou vyšší neţ vstupní, tzn. Je docílen převod do rychla, čili rychloběh. Z. : Pro zpětný chod je pevný unášeč (U) a poháněno je centrální kolo (C). Satelity (S) se otáčejí v opačném smyslu a v tomto smyslu otáčejí také korunovým kolem (K), ze kterého je odebírán výstupní moment. Výstupní otáčky jsou niţší neţ vstupní otáčky, smysl otáčení na výstupu je opačný neţ na vstupu. Na obrázku 5.4 je znázorněna funkce jednoduché planetové převodovky pro dosaţení čtyř dopředných a jednoho zpětného stupně. Toto zjednodušené znázornění slouţí k základnímu objasnění funkce planetového převodu, aniţ by byly zapotřebí znalosti z oblasti automatických automobilových převodovek. (Vlk, 2006) 28

29 Obr. 5.4 Funkce planetového převodu se čtyřmi dopřednými stupni a jedním zpětným stupněm K korunové kolo; S satelit; C centrální kolo; U unášeč (Vlk, 2006) 29

30 Obr. 5.5 převody pro jednoduché planetové soukolí a moţná uspořádání (Vlk, 2006) 30

31 5.1.3Spojení planetových soukolí Při zapojení dvou planetových soukolí obr. 5.6, vzniká 7 7 = 49 převodových moţností. Celkový převod je nyní: i = i1 i2. (17) Obr. 5.6 spojení dvou planetových soukolí (Vlk, 2006) 5.2 Polosamočinné převodovky Převodovky, které jsou ovládány řadicí pákou, nazýváme poloautomatické převodovky, nebo téţ automatické převodovky se selektivním řazením. Automobily s poloautomatickými převodovkami mohou být ovládána pomocí dvou pedálů a řazení jednotlivých stupňů je manuální (řidič nastaví rozsah rychlostních stupňů) a samotné řazení v převodovce je prováděno elektropneumaticky nebo elektrohydraulicky. 31

32 Polosamočinné ovládání převodovky musí zabezpečit: - automatické zapnutí spojky, při rozjezdu automobilu - průběh zapínání musí mít pozvolný náběh, po kterém následuje dostatečně rychlé úplné zapnutí spojky - vypnutí spojky při poklesu otáček motoru na hranici otáček běhu naprázdno, toto vypnutí musí být rychlé - přerušení sílového toku mezi motorem a převodovkou při řazení převodových stupňů (pokud nejsou řazeny pod zatíţením) - při vypnuté spojce nesmí během řazením stoupnout otáčky motoru - parkovací brzdění motorem při stojícím vozidle Simca 1000 GLA U tohoto typu polosamočinné převodovky, je hydrodynamický měnič dimenzován tak, ţe jako měnič pracuje jen při rozjezdu vozidla a při akceleraci. Během dlouhodobé jízdy zastává funkci hydrodynamické spojky. Jednokotoučová řadící spojka, která je u této konstrukce v olejové lázni musí být zařazena za měnič, neboť by byla příliš velká hmotnost rotujících částí, které je nutno synchronizovat. Spojka se pouţívá pouze k přerušení sílového toku při řazení, neslouţí k rozjezdu automobilu. Automatizované řazení probíhá následovně: při navolení rychlosti pákou dojde k pohybu elektromagnetu (a) na obr. 5.8(vlevo), čímţ se posune řídící píst (c) a tlakový olej je dodáván k rozpojení řadící spojky. Po změně převodu a uvolnění ruční řadicí páky je přerušen proud k elektromagnetu (a) a řadící spojka sepne. Ručně řazená převodovka je jednoskupinová převodovka se třemi dopřednými a jedním zpětným chodem. 32

33 Obr. 5.8 hydrodynamický měnič se spojkou pro řazení převodových stupňů a elektromagnetický spínač; b vedení tlakového oleje; c řídící pístový ventil; d čerpadlové kolo; e rozvaděč s volnoběţkou; f turbínové kolo; g jednokotoučová spojka; h setrvačník s ozubením pro spouštěč Obr. 5.9 polosamočinná třístupňová převodovka Simca 1000 GLA 1 nejvyšší rychlostní stupeň; 2 střední stupeň; 3 nejniţší stupeň; 4 zpětný chod; 5 rozvodovka; 6 čerpadlo; 7 reaktor; 8 turbína; 9 řadící spojka 33 (Vlk, 2006)

34 5.2.2 ZF Transmatic Tato polosamočinná převodovka pouţívá automatický spojkový systém WKS (Wandler- Schaltkupplung) a je určená pro nákladní automobily s výkonem motoru 220 aţ 500 kw. ZF-Transmatic má následující výhody: - zvýšení bezpečnosti značným zjednodušením obsluhy - méně řadících cyklů vlivem spínače kick-down - šetření celého hnacího ústrojí 34ezrámovým provozem - hospodárné pouţití měniče pouţitím automaticky řazené přemosťovací spojky - brzdění motorem Schéma polosamočinné převodovky uvádí obrázek K řazení převodů šestistupňové mechanické převodovky obsluhuje řidič rozpojovací (řadící) spojkou obvyklým spojkovým pedálem (s posilovačem). Hydrodynamický měnič s volnoběţkou je vybaven blokovací (téţ tzv. přemosťovací) spojkou. Tato spojka slouţí k mechanickému přemostění čerpadlového a turbínového kola měniče, jestliţe delší jízda s velkým otáčkovým rozdílem mezi čerpadlovým a turbínovým kolem vede k ohřevu měničového oleje a k přehřátí převodů. V řízení blokovací spojky je automatické. Spínačem kick-down (zajišťuje reakci převodovky na prudké sešlápnutí akceleračního pedálu) můţe být měnič kdykoliv opět zapnut, aby při předjíţdění vozidla byl k dispozici větší hnací výkon nebo větší taţná síla. (Vlk, 2006) 34

35 Obr Schéma polosamočinné převodovky ZF Transmatic Obr polosamočinná převodovka ZF Transmatic s integrovanou rozdělovací převodovkou pro pohon všech kol (Vlk, 2006) 35

36 Systémy, ovládající elektromagnetické řazení u převodovek se pouţívají hlavně u uţitkových vozidel. Přímo řazené převodovky s automatickým procesem řazení, např.: Mercedes-Benz EPS, Eaton SAMT, Scania CAG, ZF ECOSHIFT AVS, Scania Opticruise, ZF-AS Tronic.Automatizované řazení konvenční převodovky (ASG = Automatisiertes Schlatgetriebe) ovládá elektromagneticky převodovku a spojku (EKS = Elektromechanisches Kupplungs-Steuerung). Řízení celého systému (Mannesmann- Sachs) zajišťují mikroprocesory v elektronické řídící jednotce. Řídící jednotka s integrovaným softwarem je snímači informována o aktuální jízdní situaci: rychlost, otáčky motoru a převodovky, aktuální a zvolené stupně převodovky, poloha akceleračního pedálu aj. Systém určuje okamţiky řazení a řídí řazení rychlostních stupňů a vypínání spojky a ovlivňuje systém řízení motoru z hlediska otáček a točivého momentu během řazení. Automatizovaným (robotizovaným) manuálním (mechanickým) převodovkám se také říká sekvenčně řazené převodovky. (Vlk, 2006) 5.3 Samočinné převodovky DSG Zkratka DSG vznikla z anglického spojení Direct Shift Gear, jehoţ německý ekvivalent zní Direktschaltgetriebe. DSG představuje převodovku spojující výhody mechanické a automatické převodovky. Převodovka DSG je společným dílem konstruktérů Volkswagenu a společnosti BorgWarner. Vývoj této nové převodovky DSG trval celých pět let Konstrukce Převodovka je schopna přenášet krouticí momenty do 350 Nm a její hmotnost bývá 90 kg (včetně olejové náplně). Základem převodovky DSG je dvojice paralelně uspořádaných dvouhřídelových převodovek. Pro zmenšení rozměrů převodovky jsou vstupní hřídele vloţené do sebe. Důleţitou částí je vícelamelová spojka, jejíţ vývoj měla na starosti firma BorgWarner. 36

37 Spojkové kotouče pracují v olejové lázni, která zaručuje chlazení a mazání celé soustavy spojky. Volbou spojky s olejovou lázní je zaručena delší ţivotnost a širší spektrum moţných provozních podmínek. Nevýhodou je nutnost pohánění olejového čerpadla, které zvyšuje ztráty. Kaţdá ze dvou spojek přenáší výkon na jednu hřídel. První spojka ovládá liché převodové stupně, tedy: 1., 3. a 5. převodový stupeň a zpětný chod. Druhá spojka ovládá hřídel se sudými rychlostními stupni, tedy: 2., 4. a 6. Obr Schéma převodovky VW DSG ( 37

38 Princip činnosti Účinnost DSG převodovky se blíţí účinnosti běţným manuálním převodovkám. Díky počítačem řízenému způsobu řízení dvojice spojek a řadících mechanismů. Elektrohydraulický řídící modul stále připravuje jeden dopředu zařazený rychlostní stupeň. Například při rozjezdu je zároveň zařazen 1. a 2. rychlostní stupeň. Po sešlápnutí plynu je aktivována spojka pro první rychlostní stupeň. Při dosaţení optimálních otáček motoru se automobil rozjíţdí. Řidičem zvolený reţim ( D můţe být vystřídán sportovním reţimem S, kdy řídící jednotky motoru a převodovky spolupracují se senzory otáček kol a reţim Tiptronic nechává rozhodnutí o okamţiku změny převodu na řidiči (tlačítka na volantu, nebo samostatná dráha voliče), rozhoduje, kdy dojde k postupnému vypínání spojky č. 1 za současného zapínání spojky č. 2. Nedochází tak k přerušení kroutícího momentu na kola. V okamţiku, kdy je sepnuta spojka č. 2 a výkon je přenášen touto částí, je připravena spojka č. 1 pro zařazení třetího stupně (hřídel s lichými převodovými stupni). Celé řazení trvá 0,3 aţ 0,4 s. V opačném případě, kdy vozidlo zpomaluje, řídící elektronika připravuje nezatíţenou část převodovky pro niţší rychlostní stupně. V situaci, kdy je potřeba sníţit rychlostní stupně o dva a více stupňů (například ze šestého na druhý), elektronika celou operaci rozdělí na dvě části. Nejdříve dojde k zařazení ze 6. Na 5. Rychlostní stupeň a tím uvolní hřídel pro zařazení druhého rychlostního stupně. Toto sloţitější podřazení převodovce DSG trvá 0,9 s. 38

39 Obr Sedmistupňová DSG převodovka AUDI ( CVT převodovky U těchto převodovek se mění převodový poměr plynule v závislosti na jízdních podmínkách. Obecně jsou tyto převodovky označovány CVT (Continously Variable Transmission) Samočinná bezstupňová převodovka s tlačným ocelovým řemenem Hnací část tvoří čelní planetové soukolí s lamelovými spojkami a řemenice převodovky s plynule nastavitelným průměrem. Unášeč satelitů je pevně spojen s klikovým hřídelem. Pro jízdu vzad je spojena lamelová spojka s korunovým kolem planetového. Hlavní části je variátor, sloţen z dvojice klínových řemenic (hnací a hnané). Kaţdá řemenice je tvořena dvěma ocelovými kuţelovými kotouči, z nichţ jeden kotouč je pevný (nepohyblivý) a druhý je axiálně posuvný. Pevná část hnací řemenice je spojena 39

40 pevně s centrálním kolem planetového soukolí, axiálně posuvná část je spojena s řadící spojkou pro jízdu vpřed. Pevný kotouč hnané řemenice je spojen s hnaným výstupním hřídelem. Obr samočinná bezstupňová převodovka s tlačným ocelovým řemenem (Ford CTX) (Ţdánský & Jan, 2001) 40

41 Obr Článkový ocelový řemen (Ţdánský, Jan, 2001) Točivý moment se přenáší z hnací řemenice na hnanou, přes ocelový řemen. Tento řemen se skládá z ocelových článků, které jsou navlečeny na ohebných ocelových prstencích. Kaţdý prstenec tvoří deset pásků poloţených na sebe. Točivý moment se přenáší tlakem z jednoho článku na druhý. Převodový poměr Převodový poměr se mění pomocí změny průměrů hnací a hnané řemenice (axiálním posuvem pohyblivých řemenic). Převodovka je ovládána hydraulicky nebo elektrohydraulicky a v závislosti na poloze volící páky, rychlosti vozidla, polohy akcelerátoru se pomocí hydraulických válců mění průměry řemenic. 41

42 Obr princi činnosti variátoru (Ţdánský & Jan, 2001) 42

43 Vario převodovka U převodovky Vario je od motoru poháněn unášeč satelitů převodů (1). Od korunového kola je poháněn hydrogenerátor (2). Planetové kolo je přes ozubené kolo spojeno se skupinovou převodovkou (5). Obr Uspořádání převodovky Vario (Bauer a kol. 2006) 43

44 Hydrostatický převodník je sloţen z axiálního regulačního pístového hydrogenerátoru a regulačního hydromotoru. Regulační u hydrogenerátoru -30 aţ 45. Planetové soukolí tvoří část mechanické. Převodovka pracuje ve čtyřech stavech: neutrál, rozjezd a zrychlování, nejvyšší rychlost a jízda vzad. Obr Schéma převodovky Vario (Bauer a kol. 2006) Režimy jízdy Neutrál Točivý moment motoru je přiváděn na unášeč satelitů (5). Výstupní částí planetového převodu je planetové kolo (4), které se neotáčí. Satelity se odvalují po planetovém kole a roztáčí korunové kolo, které přes převod otáčí hydrogenerátorem. 44

45 Hydromotoru je nastaven na maximální geometrický objem. Jelikoţ hydrogenerátor nedodává tlak oleje, hydromotor se neotáčí a tím i planetové kolo. Rozjezd a zrychlování Točivý moment motoru je přiváděn na unášeč satelitů (5). Změny nastávají, kdyţ se u hydrogenerátoru začne měnit úhel α k maximálnímu vyklonění α = 45 a začne se zvětšovat jeho geometrický objem. Regulační blok hydromotoru zůstává v poloze maximálního sklonu, ale jiţ se otáčí. V planetovém soukolí se začne otáčet planetové kolo (4) a vozidlo se začíná pohybovat. Hydrogenerátor stále zvětšuje svůj geometrický objem a do okamţiku dosaţení α = 45 a regulační blok hydromotoru se začne pohybovat směrem k poloze α 0. Vozidlo zrychluje při klesající úhlové rychlosti korunového kola (3). Maximální rychlost Nastane v okamţiku, při kterém hydromotor dosáhne polohy α = 0. Tím dojde k vyřazení hydrostatické části (korunové kolo 3 stojí a působí jako reakční člen, regulační blok hydrogenerátor je stále vykloněn) a výkon je veden pouze mechanickou větví od motoru na unášeč, satelity a planetové kolo (4). Za tohoto stavu dosáhne planetové kolo (4) nejvyšší úlohové rychlosti. Nejvyšší pojezdová rychlost přesáhne 50 km/h. Jízda vzad Jízda vzad je způsobena vykloněním hydrogenerátoru (6) z polohy α = 0 na opačnou stranu neţ pro jízdu vpřed. Moment motoru je veden stejnou cestou jako v ostatních případech. Hydromotor má na počátku regulace geometrický objem (V g = 0). Protoţe je hydrostatický převodník reverzační, dojde ke změně pracovního reţimu. Hydromotor nyní pracuje jako hydrogenerátor a hydrogenerátor jako hydromotor. Po změně začne hydrogenerátor zvyšovat geometrický objem a hydromotoru se začne otáčet. Úhlová rychlost korunového kola (3) se bude zvyšovat ve směru modré šipky (obr. 2.47) a planetové kolo (4) změní smysl otáčení. Točivý moment je přenášen do skupinové převodovky, kde lze zařadit synchronizační spojkou polní (0,02 32 km/h) nebo silniční (0,02 50 km/h) rozsah (jízda vpřed). Pro jízdu vzad jsou k dispozici dva 45

46 rozsahy: polní 0,02 20 km/h a silniční 0,02 38 km/h. Ve skříni převodovky je umístěn pohon přední nápravy a vývodového hřídele. (Bauer a kol. 2006) Obr Kinematika planetového převodu převodovky Vario (Bauer a kol. 2006) Převodovka John Deere AutoPowr Převodovka AutoPowr byla vyvinuta firmou John Deere. Uspořádána je ze dvou planetových soukolí, plnící funkci slučovacího (P) a reverzačního (R) převodu (obr. 5.21). Řazení probíhá dvěma lamelovými spojkami (KL, KS) a jednou lamelovou brzdou (B). Lamelové spojky ovládají jízdní rozsahy a lamelová brzda slouţí pro jízdu vzad. Regulační hydrogenerátor tvoří hydrostatický převodník (regulace geometrického objemu se provádí naklápěním bloku hydrogenerátoru v obou směrech pod úhlem α max = 45, pístový hydromotoru pracuje s konstantním geometrickým objemem). Převodovka pracuje ve čtyřech základních stavech: neutrál, rozjezd a zrychlování, nejvyšší rychlost a jízda vzad. 46

47 Obr Uspořádání převodovky AutoPowr 1 hydromotor, 2 soukolí pohonu hydrostatického převodníku, 3 soukolí poháněné hydrostatickým převodníkem, 4 slučovací planetové soukolí, 5 reverzační soukolí, 6 řazení skupin (Bauer a kol. 2006) 47

48 Obr Schéma převodovky AutoPowr p 1,2,3 planetová kola, k 1,2 korunová kola, s 1,2,3 satelity, u unášeč, B lamelová brzda, KL a K lamelové spojky (Bauer a kol. 2006) Neutrál (unášeč u stojí, spojka KL zapnutá) Točivý moment je přiváděn do hydrostatického převodníku soukolím (1) a současně veden do slučovacího planetového převodu (P), kde pohání planetové kolo (p 1 ). Úhlová rychlost korunového kola (k 1 ) je regulována hydrostatickým převodníkem přes soukolí (2). Regulační blok hydrogenerátoru je nakloněn pod úhlem α = -45 a korunové kolo (k 1 ) proto dosahuje nejvyšší úhlové rychlosti, ale v opačném smyslu, neţ kterým se otáčí planetová kola (p 1,2 ). Jelikoţ jsou obvodové rychlosti korunového kola (k 1 ) a planetového kola (p 2 )stejné, ale opačného smyslu, unášeč (u) se zastaví. Spojkou (KL) je tento stav přenesen na další převodová ústrojí. 48

49 Jízda vpřed 1. rychlostní rozsah (0 aţ 15,2 km/h, spojka KL zapnutá) Nastavení hydrostatického převodníku je stejné jako v neutrálu. Sníţením úhlové rychlosti korunového kola (k 1 ) se uvede do pohybu unášeč (u) a tím i traktor. Sníţení úhlové rychlosti korunového kola (k 1 ) způsobí přibliţování regulačního bloku hydrogenerátoru k poloze α = 0 a jeho další vyklonění aţ α = Při nejvyšší pojezdové rychlosti (v prvním rychlostním rozsahu) se korunové kolo (k 1 ) otáčí stejným smyslem jako planetová kola (p 1,2 ) a unášeč (u) (obr. 2.51). 2. rychlostní rozsah (15,2 aţ 63 km h, spojka KS zapnutá) V okamţiku dosaţení nejvyšší úhlové rychlosti unášeče (u) dochází k rozepnutí spojky (KL) a zapnutí spojky (KS). Následkem toho se stane výstupní částí planetové kolo (p 2 ). Vlivem sniţování geometrického objemu hydrogenerátoru se začne zpomalovat korunové kolo (k 1 ). Jakmile bude poloha regulačního bloku α = 0, korunové kolo (k 1 ) se zastaví. Pojezdová rychlost je nyní 38 km/h. Další zrychlení planetového kola (p 2 ) se dosáhne vykloněním regulačního bloku hydrogenerátoru aţ do polohy α = -45. Nejvyšší pojezdová rychlost přesáhne 50 km/h. Jízda vzad (0 aţ 18 km/h, brzda B zapnutá) Ke změně smyslu jízdy dochází při zabrzdění lamelové brzdy (B), kterou se zastaví korunové kolo (k 2 ). Regulační blok hydrogenerátoru má sklon α = -45. Jakmile se začne sklon regulačního bloku přibliţovat k = -45. Jakmile se začne sklon regulačního bloku přibliţovat k α = 0, korunové kolo (k 1 ) zpomaluje a unášeč (u) zrychluje. Jeho pohyb se přenáší do planetového převodu (R). Vlivem zastaveného korunového kola (k 2 ) a satelitů (s 2, s 3 ) se začne otáčet planetové kolo (p 3 ) v opačném smyslu neţ unášeč (u), viz obr (Bauer a kol. 2006) 49

50 Obr Kinematika planetového převodu převodovky AutoPowr (Bauer a kol. 2006) Možnost ovládání pojezdu Pojezd lze ovládat pohybem páky nebo pedálem pojezdu. Nastavení pojezdové rychlosti lze rozdělit dvou rozsahů, např. 0 aţ 12 km/h a druhý rozsah se automaticky nastaví na 12 aţ 50 km/h. Rozsah rychlostí lze měnit během jízdy pomocí otočného potenciometru, umístěného na ovládací páce. Reverzace je ovládána páčkou. Traktor je vybaven ovladačem reţimu jízdy se čtyřmi polohami. První poloha, značí práci s vývodovým hřídelem, druhá orbu a kypření, třetí dopravu a poslední pevný převodový poměr. Další moţností je potenciometr (tempomat) otáček, kterým lze nastavit otáčky motoru v rozmezí 1500 aţ 2200 n/min a management traktoru potom upřednostňuje nastavenou hodnotu otáček pře pojezdovou rychlostí. (Bauer a kol. 2006) 50

51 6 TRENDY V POHONECH Je pravda, ţe jsme jako spotřebitelé velice konzervativní, a to i z důvodu přetrvávajících mýtů o automatické převodovce, podle kterých je poruchová s velkými náklady na opravu a je s ní spojená vysoká spotřeba pohonných hmot, ale tato argumentace platila v 70. a 80. letech, kdy se automatické převodovky začaly vyvíjet. Podobné tvrzení ještě nedávno platilo o dieselech, tvrdilo se, ţe jsou hlučné a líné, ale podívejme se na 90. léta, kdy přišly na trh motory s přímým vstřikem TDI, následně systém pumpe düse (čerpadlo - tryska tzv. PD) a později common rail CDI (Mercedes- Benz), HDI (PSA Citroën, Peugeot), JTD (Fiat, Alfa Romeo), které se dnes stoprocentně vyrovnají svým výkonem benzinovým motorům. ( V otázce automatických převodovek převládá v ČR neinformovanost. Příkladem opačného přístupu je americký trh, který vţdy udával vývojový trend u automobilů. V USA je 95 % vozidel osazeno automatickou převodovkou. Tento trend přešel i do států Evropy, např. v Německu či Švýcarsku je dnes v určitých kategoriích vozidel stejné procentní zastoupení vozů s automatickou převodovkou jako ve Spojených státech. Důvodem větší obliby u spotřebitelů jsou technicky vyspělé automatické převodovky 21. století, se kterou si vozidlo řadí v optimálním reţimu jízdy, prakticky bez postřehnutí řidiče. Jelikoţ kaţdý automat má vlastní řídicí jednotku, která si vyměňuje informace o otáčkách motoru, teplotě a reţimu jízdy s centrální řídící jednotkou vozu a dle těchto parametrů jsou měněny rychlostní stupně. Automaty jsou dnes v naprosté většině případů minimálně pětistupňové. Poslední vývoj svědčí o růstu počtu rychlostních stupňů, objevily se i automatické převodovky s 8 rychlostními stupni. Dnešní automaty mají moţnost sekvenčního řazení, tj. moţnost přepnout řazení do manuálního reţimu ( sportovně ), a to buď přímo na řadicí páce (pohyb páky dopředu a dozadu +, -), nebo na volantu. Rozdíl sekvenčního řazení automatické převodovky oproti manuální převodovce je pouze v tom, ţe se nepouţívá spojkový pedál a tím je hnací síla přenášena kontinuálně. 51

52 Vozy s dnešními automatickými převodovkami mají totoţnou spotřebu jako vozy s převodovkou manuální, a u motorů s větším obsahem dokonce niţší! Tvrzení, ţe jsou automatické převodovky více poruchové, je způsoben neinformovaností. Jsou sloţené z různých průměrů lamel a hydraulických ventilů, které jsou stále ponořeny ve speciálním oleji. Většina automatických převodovek je bezúdrţbová, olejová náplň je celoţivotní a je předpokládána ţivotnost aţ 500 tisíc kilometrů. Mechanicky je automatická převodovka jednodušší oproti klasické převodovce, která obsahuje velký počet ozubených kol, které do sebe vzájemně zapadají a mohou se snadno poškodit špatným způsobem řazení nebo horší funkčností spojky. Z pohledu ţivotnosti jsou automatické převodovky velmi dobré, protoţe vydrţí prakticky po celou dobu ţivotnosti vozidla, za podmínky, ţe v automatické převodovce musí stále být dostatek kvalitního oleje, proto je nutná kontrola těsnosti v pravidelných servisních intervalech. Na rozdíl od klasické mechanické převodovky, u které dochází k pravidelnému běţnému opotřebení, po kaţdých cca km dle typu uţívání můţe být opotřebená spojka, která je sloţená z přítlačného talíře, lamely a loţiska (cena opravy se pohybuje okolo Kč dle typu vozu). Další podstatnou výhodou je vysoká bezpečnost provozu s automatickou převodovkou, nedojde k tomu, aby došlo k zastavení motoru na křiţovatce, jak tomu bývá u manuálních převodovek vlivem rychlého pouštění pedálu, kdy se spojka nedostane do skluzu a tak nedovolí plynulé rozjetí, ale rázové přenesení kroutícího momentu přes převodovku na kola a motor pro nedostatečný výkon ztratí otáčky na nulu. Snadno se rozjíţdí do kopce, snadno se parkuje a nesmíme také zapomenout, ţe jízda je velice komfortní, a to zejména v městském provozu. 52

53 7 ZÁVĚR Jak jiţ bylo psáno v závěrečné práci, o informovanost o automatických převodovkách v ČR kaţdý ví, ţe spotřeba paliva a cena jednotlivých převodovek je vyšší a tím poptávka niţší oproti státům kde jsou tyto převodovky velkým trendem, např. USA. Ale tyto informace jsou mylné, dnešní systémy řízení automatických převodovek dokáţou komfortní jízdu, s rozdílnou spotřebou 0,4 0,6 litrů/100 km. Nehledě na to, ţe ţivotnost této převodovky díky hydraulickému systému ovládání a přenosu momentů, je aţ 2krát větší a údrţba prakticky ţádná. Hlavní pokrok mezi převodovkami oproti dřívější době je, ţe dříve se pouţívaly pouze 3 planetové převodovky a jednotlivé prvky byly brzděny pomocí pásové brzdy nebo ovládány pomocí lamelových spojek a pouţití těchto systémů s hydrodynamickým měničem mělo za následek, ţe výkon motoru nebyl 100% vyuţit. V dnešní době se k ovládání pouţívají proporcionální ventily s integrovanou elektronikou a celý systém, je podle naprogramování přesnější neţ člověk, který nepozná, kdy vozidlo potřebuje změnit rychlostní stupeň a kdy pojede nejhospodárněji. V současné době je také kladen důraz na sníţení emisí výfukových plynů. S touto souvislostí je úzce spjata spotřeba paliva, na které má svoji zásluhu i volba převodovek a reţim jízdy a během příštích let se jistě očekává další sniţování těchto emisních norem. 53

54 8 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY 1. VLK, F., 2006: P evody motorových vozidel. Nakladatelství a vydavatelství VLK, Brno, 371 s. 2. JAN Z., ŢDÁNSKÝ B., 2001: Automobily: P evody vyd. Nakladatelství Avid s.r.o., Brno, 129 s. 3. BAUER F., SEDLÁK P., ŠMERDA T., 2006: Traktory. Nakladatelství Profi Pres, s.r.o., Praha, 192 s. ISBN Pro automat? [online] [cit ]. Dostupný z WWW: < 5. P evodovka DSG[online] [cit ]. Dostupný z 6. WWW: < 54

55 9 SEZNAM POUŽITÝCH PŘÍLOH Obr. 3.1 Diagram F-v pro vozidlo s dvoustupňovým převodem 11 Obr. 3.2 Diagram F-v pro vozidlo s pětistupňovou převodovkou 11 Obr. 3.3 pilový diagram 12 Obr. 4.1 schéma hydrodynamické spojky s motorem 17 Obr. 4.2 Hydrodynamická spojka kombinovaná se suchou třecí spojkou 18 Obr. 4.3 Závislost momentového součinitele hydrodynamické spojky na skluzu 21 Obr. 4.4 spolupráce spalovacího motoru s hydrodynamickou spojkou 21 Obr. 4.5 Hydrodynamický měnič 22 Obr. 4.6 proudění kapaliny v hydrodynamickém měniči při rozjezdu 24 Obr. 5.1 schéma planetového soukolí 26 Obr. 5.3 Rychlostní plán na satelitu 27 Obr. 5.4 Funkce planetového převodu 29 Obr. 5.5 převody pro jednoduché planetové soukolí a moţná uspořádání 30 Obr. 5.6 spojení dvou planetových soukolí 31 Obr hydrodynamický měnič se spojkou pro řazení převodových stupňů 33 Obr.5.9 polosamočinná třístupňová převodovka Simca 1000 GLA 33 Obr Schéma polosamočinné převodovky ZF Transmatic 35 Obr polosamočinná převodovka ZF T 35 Obr Schéma převodovky VW DSG 37 Obr Sedmistupňová DSG převodovka AUDI 39 Obr samočinná bezstupňová převodovka s tlačným ocelovým řemenem 40 Obr Článkový ocelový řemen 41 Obr princi činnosti variátoru 42 Obr Uspořádání převodovky Vario 43 Obr Schéma převodovky Vario 44 Obr Kinematika planetového převodu převodovky Vario 46 Obr Uspořádání převodovky AutoPowr 47 Obr Schéma převodovky AutoPowr 48 Obr Kinematika planetového převodu převodovky AutoPowr 50 55

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 2014 ONDŘEJ ŠVAŇHAL Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav techniky a automobilové dopravy Stupňovité převodovky motorových

Více

Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav techniky a automobilové dopravy

Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav techniky a automobilové dopravy Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav techniky a automobilové dopravy Převodová ústrojí osobních automobilů Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Jiří Čupera, Ph.D. Vypracovala: Martina

Více

MECHANICKÉ PŘEVODOVKY S PROMĚNNÝM PŘEVODOVÝM POMĚREM

MECHANICKÉ PŘEVODOVKY S PROMĚNNÝM PŘEVODOVÝM POMĚREM MECHANICKÉ PŘEVODOVKY S PROMĚNNÝM PŘEVODOVÝM POMĚREM Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci

Více

Převodová ústrojí motorových vozidel Bakalářská práce

Převodová ústrojí motorových vozidel Bakalářská práce Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav automobilové dopravy Převodová ústrojí motorových vozidel Bakalářská práce Vedoucí práce: prof. Ing. František Bauer, Csc. Vypracoval: Ivan Krbálek

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

PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ. přenáší výkon od motoru na hnací kola a podle potřeby mění otáčky s kroutícím momentem

PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ. přenáší výkon od motoru na hnací kola a podle potřeby mění otáčky s kroutícím momentem PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ přenáší výkon od motoru na hnací kola a podle potřeby mění otáčky s kroutícím momentem Uspořádání převodového ústrojí se řídí podle základní konstrukční koncepce automobilu. Ve většině

Více

PRAKTICKÁ DÍLNA PŘEVODOVÁ ÚSTROJÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL, PŘENOS TOČIVÉHO MOMENTU ELEKTROHYDRAULICKÉ OVLÁDÁNÍ ŘEVODOVKY (ZF 4HP22EH)

PRAKTICKÁ DÍLNA PŘEVODOVÁ ÚSTROJÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL, PŘENOS TOČIVÉHO MOMENTU ELEKTROHYDRAULICKÉ OVLÁDÁNÍ ŘEVODOVKY (ZF 4HP22EH) AUTOEXPERT KVĚTEN 2007 PŘEVODOVÁ ÚSTROJÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL, PŘENOS TOČIVÉHO MOMENTU V posledních vydáních Praktické dílny jsme popsali různé systémy mechanických a automatických převodovek. V dnešním

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

Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta. Komparace typů převodových ústrojí u osobních vozidel Bakalářská práce

Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta. Komparace typů převodových ústrojí u osobních vozidel Bakalářská práce Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Komparace typů převodových ústrojí u osobních vozidel Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Petr Dostál, Ph.D. Vypracoval: Aleš Štilárek Brno 2013 Prohlášení

Více

Mendlova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání

Mendlova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání Mendlova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání Vliv závažnosti poruchy automatické převodovky na technickou hodnotu a cenu vozidla Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: prof. Ing. Jan

Více

Automobilové převodovky

Automobilové převodovky endelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav techniky a automobilové dopravy Automobilové převodovky Diplomová práce Vedoucí práce: doc. Ing. iroslav Havlíček, CSc. Vypracoval: Bc. Petr Polcar

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ Studijní program: B 2301 Strojní inženýrství Studijní zaměření: 2301R016 Dopravní a manipulační technika BAKALÁŘSKÁ PRÁCE PŘEVODOVKY SILNIČNÍCH VOZIDEL Autor:

Více

UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2010 Bc. Josef Gabriel

UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2010 Bc. Josef Gabriel UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA DIPLOMOVÁ PRÁCE 2010 Bc. Josef Gabriel Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Vliv typu pohonu pojezdu samojízdných nakladačů a manipulátorů

Více

PÁSOVÉ KOMPAKTNÍ NAKLADAČE SÉRIE 200

PÁSOVÉ KOMPAKTNÍ NAKLADAČE SÉRIE 200 S T A V Í M E O K O L O V Á S PÁSOVÉ KOMPAKTNÍ NAKLADAČE SÉRIE 00 Výkon Motoru 50 kw (70 hp) 57 kw (76 hp) Provozní hmotnost 370 kg 4370 kg Užitečná nosnost 15 kg 1451 kg (50% překlápěcího zatížení) Pásový

Více

Hřídelové spojky. Spojky přenáší krouticí moment mezi hnacím a hnaným strojem nebo mezi jednotlivými částmi stroje či mechanismu.

Hřídelové spojky. Spojky přenáší krouticí moment mezi hnacím a hnaným strojem nebo mezi jednotlivými částmi stroje či mechanismu. Hřídelové spojky Spojky přenáší krouticí moment mezi hnacím a hnaným strojem nebo mezi jednotlivými částmi stroje či mechanismu. Další funkce spojek přerušení nebo omezení přenosu M k jako ochrana před

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 2011 STANISLAV DUDA Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav techniky a automobilové dopravy Provozní brzdy motorových

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje MODUL 03- TP ing. Jan Šritr 1) Hydrodynamický měnič

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

EKONOMIKA PRÁCE STROJŮ V ROSTLINNÉ VÝROBĚ. Prof. Ing. František Bauer

EKONOMIKA PRÁCE STROJŮ V ROSTLINNÉ VÝROBĚ. Prof. Ing. František Bauer EKONOMIKA PRÁCE STROJŮ V ROSTLINNÉ VÝROBĚ Prof. Ing. František Bauer Konkurenceschopnost a kvalita - inovace v zemědělském sektoru KONKURENCESCHOPNOST - PODMÍNKA Ekonomika provozu traktorů a inovace v

Více

PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ. přenáší výkon od motoru na hnací kola a podle potřeby mění otáčky s kroutícím momentem

PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ. přenáší výkon od motoru na hnací kola a podle potřeby mění otáčky s kroutícím momentem PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ přenáší výkon od motoru na hnací kola a podle potřeby mění otáčky s kroutícím momentem Uspořádání převodového ústrojí se řídí podle základní konstrukční koncepce automobilu. Ve většině

Více

Více než 100-letá zkušenost ve výrobě ě a vývoji kotoučových č štěpkovačů.

Více než 100-letá zkušenost ve výrobě ě a vývoji kotoučových č štěpkovačů. Informace o produktech 2008-2009 kotoučové č éštěpkovače č JENSEN Více než 100-letá zkušenost ve výrobě ě a vývoji kotoučových č štěpkovačů. Výrobní závod JENSEN byl založen panem Peterem Jensenem v roce

Více

S T A V Í M E O K O L O V Á S

S T A V Í M E O K O L O V Á S S T A V Í M E O K O L O V Á S W270C W00C Objem lopaty 4.2-9.0 m³ 4.8-10.0 m³ Užitečná nosnost 8 010 8 960 Výkon motoru 29 kw (20 hp) 259 kw (47 hp) Provozní hmotnost 24 600 27 00 NAKLADAČ NABITÝ ČISTOU

Více

Samočinné převodovky rozdělení. Vypracoval : Ing. Jiří Tomášek

Samočinné převodovky rozdělení. Vypracoval : Ing. Jiří Tomášek Samočinné převodovky rozdělení Vypracoval : Ing. Jiří Tomášek Samočinné převodovky - rozdělení 1. Hydraulické převodovky 2. Hydraulické převodovky s elektronickou regulací 3. Elektronicky řízené automatické

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

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

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně 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 Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav techniky a automobilové dopravy BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BRNO 2006 Tomáš Pacelt Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Agronomická

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

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

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

ewrc.cz Zeleně jsou zobrazeny řadící vidlice a červeně ozubené spojky.

ewrc.cz Zeleně jsou zobrazeny řadící vidlice a červeně ozubené spojky. Jak funguje sekvenční převodovka? Autor: Pavel Norri Pravda, 11. 6. 2006 00:00 V nedávné době jsme Vám přinesli exkluzivní reportáž z finálního testu sekvenční převodovky firmy KAPS Transmissions, určené

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

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

Odlehčovací brzdy Bakalářská práce

Odlehčovací brzdy Bakalářská práce Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav techniky a automobilové dopravy Odlehčovací brzdy Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Jiří Čupera, Ph.D. Vypracoval: Zdeněk Musil Brno 2011 Zadání

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

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

Samočinné převodovky

Samočinné převodovky Samočinné převodovky Jiří Žitný - Josef Bareš Pavel Němeček 1 Základní rozdělení: (z hlediska vyspělosti automatizace řízení) 1. Samočinné spojky a polosamočinné převodovky 2. Sekvenčně řazené převodovky

Více

Paload TECHNICKÝ LIST PL 1105.2

Paload TECHNICKÝ LIST PL 1105.2 Paload TECHNICKÝ LIST PL 1105.2 by Palazzani KOLOVÝ NAKLADAČ PL 1105.2 Emisní norma 97/68 CE TIER 3 Model Perkins 1104D-E44TA Max. výkon 109 kw (148,5 koní) Při otáčkách motoru 2200 ot/min. Počet válců

Více

SK 1026. Smykem řízený nakladač SK1026-5. VÝKON MOTORU 63,9 kw / 85,7 HP @ 2.500 rpm PROVOZNÍ HMOTNOST 3.600 kg OBJEM LOPATY 1.

SK 1026. Smykem řízený nakladač SK1026-5. VÝKON MOTORU 63,9 kw / 85,7 HP @ 2.500 rpm PROVOZNÍ HMOTNOST 3.600 kg OBJEM LOPATY 1. SK 1026 Smykem řízený nakladač SK1026-5 VÝKON MOTORU 63,9 kw / 85,7 HP @ 2.500 rpm PROVOZNÍ HMOTNOST 3.600 kg OBJEM LOPATY 1.200 kg Stručný přehled Vysoce univerzální a kompaktní smykem řízený nakladač

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 STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF MANUFACTURING TECHNOLOGY VÝROBA PŘEVODOVÉ

Více

MATURITNÍ OKRUHY STAVBA A PROVOZ STROJŮ TŘÍDA: 4SB ŠKOLNÍ ROK: 2015-2016 SPEZIALIZACE: TECHNICKÝ SOFTWARE

MATURITNÍ OKRUHY STAVBA A PROVOZ STROJŮ TŘÍDA: 4SB ŠKOLNÍ ROK: 2015-2016 SPEZIALIZACE: TECHNICKÝ SOFTWARE 1.A. VALIVÁ LOŽISKA a) dělení ložisek b) skladba ložisek c) definice základních pojmů d) výpočet ložisek d) volba ložisek 1.B. POHYBLIVÉ ČÁSTI PÍSTOVÉHO STROJE a) schéma pohyblivých částí klikového mechanismu

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

Zážehové motory. bezolovnatý benzin min. o. č. 95 (91)*

Zážehové motory. bezolovnatý benzin min. o. č. 95 (91)* ŠKODA Octavia Zážehové motory Technické údaje 1,4 MPI/59 kw 1,6 MPI/ kw 1,6 MPI/ kw (A) 1,6 MPI/ kw Flex Fuel 1,6 MPI/ kw LPG zážehový, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC, uložený vpředu napříč zážehový,

Více

A přece se točí. Galileo Galilei.

A přece se točí. Galileo Galilei. A přece se točí. Je veřejně známá věta, kterou v 17.století prohlásil italský astronom,filozof a fyzik Galileo Galilei. Citaci známého fyzika bychom rád okrajově přenesl do ožehavého téma problematiky

Více

Společnost Volvo Trucks na veletrhu Bauma 2016 představuje nové výhody stavebních vozidel Volvo

Společnost Volvo Trucks na veletrhu Bauma 2016 představuje nové výhody stavebních vozidel Volvo Tiskové informace Společnost Volvo Trucks na veletrhu Bauma 2016 představuje nové výhody stavebních vozidel Volvo Na veletrhu Bauma 2016 (11.-17.4.), který je největší akcí svého druhu v odvětví stavebnictví,

Více

ŠKODA OCTAVIA Zážehové motory

ŠKODA OCTAVIA Zážehové motory Zážehové motory Technické údaje 1,0 TSI/85 kw 1,5 TSI/110 kw 1,5 TSI/110 kw (A) Motor Motor zážehový, přeplňovaný turbodmychadlem, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC, uložený vpředu napříč Počet válců 3

Více

SK 815. Smykem řízený nakladač SK815-5. VÝKON MOTORU 36,2 kw / 49,1 PS @ 2.600 ot/min PROVOZNÍ HMOTNOST 2.890 kg KAPACITA LOPATY 700 kg

SK 815. Smykem řízený nakladač SK815-5. VÝKON MOTORU 36,2 kw / 49,1 PS @ 2.600 ot/min PROVOZNÍ HMOTNOST 2.890 kg KAPACITA LOPATY 700 kg SK 815 Smykem řízený nakladač SK815-5 VÝKON MOTORU 36,2 kw / 49,1 PS @ 2.600 ot/min PROVOZNÍ HMOTNOST 2.890 kg KAPACITA LOPATY 700 kg Stručný přehled Vysoce univerzální a kompaktní smykem řízený nakladač

Více

Dvouhmotový setrvačník Technika Diagnóza závad Speciální nářadí

Dvouhmotový setrvačník Technika Diagnóza závad Speciální nářadí Dvouhmotový Technika Diagnóza závad Speciální nářadí 1 Obsah 1. Historie 4 2. Dvouhmotový ZMS 6 2.1 Proč dvouhmotový? 6 2.2 Konstrukce 6 2.3 Funkce 7 3. Komponenty dvouhmotového u 8 3.1 Primární 8 3.2

Více

Převodovka je realizace mechanického převodu, tj. technické zařízení, které mění vstupní rotační pohyb na rotační pohyb s obecně jinou úhlovou

Převodovka je realizace mechanického převodu, tj. technické zařízení, které mění vstupní rotační pohyb na rotační pohyb s obecně jinou úhlovou PŘEVODOVKY Převodovka je realizace mechanického převodu, tj. technické zařízení, které mění vstupní rotační pohyb na rotační pohyb s obecně jinou úhlovou rychlostí (otáčkami) a točivým momentem. Obvyklé

Více

Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Ideový návrh úprav automobilu Škoda Fabia pro zvýšení průjezdnosti Bc. Ondřej Kačmařík Diplomová práce 2008 18. února 2008 SOUHRN Cílem práce je vytvořit

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

PCX. 2010 Tisková informace EU-CZ - 1/6

PCX. 2010 Tisková informace EU-CZ - 1/6 PCX 2010 Tisková informace EU-CZ - 1/6 Představení Vývojový koncept Skútry s malým zdvihovým objemem jsou v Evropě stále populárnější. Rostoucí ceny paliv a zvyšující se ohledy na životní prostředí stále

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

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

LEXUS GS 200t/300h/450h

LEXUS GS 200t/300h/450h LEXUS GS 200t/300h/450h CENÍK Prodloužená záruka LEXUS Záruka na 5 let / 160 000 km a asistenční služby na 5 let bez omezení ujetých kilometrů LEXUS ProTect 5letá ochrana laku karoserie (pomocí křemíkové

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

Teleskopický manipulátor Genie GTH 3007 Technická data a fotodokumentace

Teleskopický manipulátor Genie GTH 3007 Technická data a fotodokumentace Teleskopický manipulátor Genie GTH 3007 Technická data a fotodokumentace Uvedená data se mohou lišit podle stupně výbavy stroje. Tisková verze 03/2012. Teleskopický manipulátor Genie GTH 3007 TECHNICKÁ

Více

Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav techniky a automobilové dopravy. Hybridní pohony motorových vozidel Bakalářská práce

Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav techniky a automobilové dopravy. Hybridní pohony motorových vozidel Bakalářská práce Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav techniky a automobilové dopravy Hybridní pohony motorových vozidel Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Jiří Čupera, Ph.D. Vypracoval: Michal Abrahámek

Více

Zážehové motory. Technické údaje 2,0 TSI/169 kw 2,0 TSI/169 kw (A) Motor Motor Počet válců Zdvihový objem [cm 3 ]

Zážehové motory. Technické údaje 2,0 TSI/169 kw 2,0 TSI/169 kw (A) Motor Motor Počet válců Zdvihový objem [cm 3 ] ŠKODA Octavia RS 230 Zážehové motory Technické údaje 2,0 TSI/169 kw 2,0 TSI/169 kw (A) Počet válců Zdvihový objem [cm 3 ] zážehový, přeplňovaný turbodmychadlem, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC, uložený

Více

Zážehové motory. zážehový, řadový, chlazený kapalinou, OHC, uložený vpředu napříč

Zážehové motory. zážehový, řadový, chlazený kapalinou, OHC, uložený vpředu napříč ŠKODA Octavia Zážehové motory Technické údaje 1,4 MPI/59kW 1,6 MPI/ kw 1,6 MPI/ kw (A) 1,6 FSI/85 kw 1,6 FSI/85 kw (A) zážehový, řadový, chlazený kapalinou, 2x OHC, uložený vpředu napříč zážehový, řadový,

Více

ŠKODA OCTAVIA Zážehové motory

ŠKODA OCTAVIA Zážehové motory Zážehové motory Technické údaje 1,0 TSI/85 kw 1,0 TSI/85 kw (A) 1,5 TSI/110 kw 1,5 TSI/110 kw (A) 2,0 TSI/140 kw (A) Motor Motor zážehový, přeplňovaný turbodmychadlem, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC,

Více

UNIVERZÁLNÍ KOMPAKTNÍ TRAKTORY

UNIVERZÁLNÍ KOMPAKTNÍ TRAKTORY UNIVERZÁLNÍ KOMPAKTNÍ TRAKTORY KIOTI CK22 CK27 CK35 CK KIOTI CK22 CK27 CK35 www.kioti.pal.cz TECHNICKÉ PARAMETRY Motor šetrný k životnímu prostředí Výjimečně tichý dieselový motor KIOTI rodukuje minimální

Více

ŠKODA OCTAVIA COMBI Zážehové motory

ŠKODA OCTAVIA COMBI Zážehové motory Zážehové motory Technické údaje 1,0 TSI/85 kw 1,5 TSI/96 kw G-TEC (A) 1,5 TSI/110 kw 1,5 TSI/110 kw (A) Motor Motor zážehový, přeplňovaný turbodmychadlem, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC, uložený vpředu

Více

SAMOJÍZDNÉ KRMNÉ MÍCHACÍ VOZY. Verti-Mix SF Verti-Mix Double SF

SAMOJÍZDNÉ KRMNÉ MÍCHACÍ VOZY. Verti-Mix SF Verti-Mix Double SF SAMOJÍZDNÉ KRMNÉ MÍCHACÍ VOZY Verti-Mix SF Verti-Mix Double SF 2 KAPITELÜBERSCHRIFT 3 Verti-Mix SF Verti-Mix Double SF Na cestě k nižším krmným nákladům Samojízdné krmné míchací vozy jako klíčová technika

Více

10. Servomechanismy a hydrodynamické mechanismy

10. Servomechanismy a hydrodynamické mechanismy Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0556 III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT HYDRAULICKÉ A PNEUMATICKÉ MECHANISMY 10. Servomechanismy a hydrodynamické

Více

ŠKODA OCTAVIA COMBI Vznětové motory

ŠKODA OCTAVIA COMBI Vznětové motory Vznětové motory Technické údaje 1,6 TDI/66 kw*** 1,6 TDI/85 kw 1,6 TDI/85 kw (A) 2,0 TDI/110 kw 2,0 TDI/110 kw (A) Motor Motor vznětový, přeplňovaný turbodmychadlem s nastavitelnou geometrií lopatek, řadový,

Více

ŠKODA KAROQ SPORTLINE Zážehové motory

ŠKODA KAROQ SPORTLINE Zážehové motory Zážehové motory Technické údaje 1,5 TSI/110 kw 1,5 TSI/110 kw (A) 1,5 TSI/110 kw 4 4 (A) 2,0 TSI/140 kw 4 4 (A) Motor Motor zážehový, přeplňovaný turbodmychadlem, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC, uložený

Více

ŠKODA KODIAQ SCOUT Vznětové motory

ŠKODA KODIAQ SCOUT Vznětové motory Motor Motor vznětový, přeplňovaný turbodmychadlem s nastavitelnou geometrií lopatek, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC, uložený vpředu napříč Počet válců 4 Zdvihový objem [cm 3 ] 1968 Vrtání zdvih [mm

Více

ŠKODA KAROQ Zážehové motory

ŠKODA KAROQ Zážehové motory Zážehové motory Technické údaje 1,0 TSI/85 kw 1,0 TSI/85 kw (A) 1,5 TSI/110 kw 1,5 TSI/110 kw (A) Motor Motor zážehový, přeplňovaný turbodmychadlem, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC, uložený vpředu napříč

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

Výkon a točivý moment. Čistý výkon podle: EC 582/2011 D16K750 D16K650 D16K550 D16K550. Otáčky motoru (ot./min) Max. výkon při 1400 1800 ot.

Výkon a točivý moment. Čistý výkon podle: EC 582/2011 D16K750 D16K650 D16K550 D16K550. Otáčky motoru (ot./min) Max. výkon při 1400 1800 ot. motor Dk euro 6 Motor D16K Euro 6 Výkon a točivý moment Výkon a točivý moment Čistý výkon podle: EC 582/2011 Čistý výkon podle: EC 582/2011 Výkon (koní) Točivý moment (Nm) Výkon (koní) Točivý moment (Nm)

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

ŠKODA KODIAQ SPORTLINE Zážehové motory

ŠKODA KODIAQ SPORTLINE Zážehové motory Zážehové motory Technické údaje 1,5 TSI/110 kw ACT 1,5 TSI/110 kw ACT (A) Motor Motor zážehový, přeplňovaný turbodmychadlem, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC, uložený vpředu napříč Počet válců 4 Zdvihový

Více

ŠKODA SCALA Zážehové motory

ŠKODA SCALA Zážehové motory Zážehové motory Technické údaje 1,0 TSI/70 kw 1,0 TSI/85 kw 1,0 TSI/85 kw (A) 1,5 TSI/110 kw 1,5 TSI/110 kw (A) Motor Motor zážehový, přeplňovaný turbodmychadlem, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC, uložený

Více

ŠKODA KAROQ SPORTLINE Zážehové motory

ŠKODA KAROQ SPORTLINE Zážehové motory Zážehové motory Technické údaje 1,5 TSI/110 kw 1,5 TSI/110 kw (A) Motor Motor zážehový, přeplňovaný turbodmychadlem, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC, uložený vpředu napříč Počet válců 4 Zdvihový objem

Více

Petr Macher Západočeská univerzita v Plzni Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika

Petr Macher Západočeská univerzita v Plzni Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika KONSTRUKČNÍ NÁVRH PŘEVODOVKY PRO POHON DVOJKOLÍ REGIONÁLNÍHO VOZIDLA S ELEKTRICKÝM MOTOREM SVOČ FST 2014 Petr Macher Západočeská univerzita v Plzni Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika ABSTRAKT

Více

Technická data Platná pro modelový rok 2013. Užitkové vozy. Caravelle

Technická data Platná pro modelový rok 2013. Užitkové vozy. Caravelle Technická data Platná pro modelový rok 13 Užitkové vozy Caravelle Informace o spotřebě paliva, emisích CO 2 a energetických třídách najdete uvnitř této brožury Technická data. Ne všechny kombinace motoru,

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

ŠKODA KAMIQ Zážehové motory

ŠKODA KAMIQ Zážehové motory Technické údaje 1,0 TSI/70 kw 1,0 TSI/85 kw 1,0 TSI/85 kw (A) 1,5 TSI/110 kw 1,5 TSI/110 kw (A) Motor Motor zážehový, přeplňovaný turbodmychadlem, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC, uložený vpředu napříč

Více

Mezinápravová spojka Haldex 4. generace zajišťuje pohon všech kol u nového modelu Superb 4x4 (od KT 36/08) a u modelu Octavia Combi 4x4

Mezinápravová spojka Haldex 4. generace zajišťuje pohon všech kol u nového modelu Superb 4x4 (od KT 36/08) a u modelu Octavia Combi 4x4 EZINÁPRAVOVÁ SPOJKA HALDEX 4. GENERACE ezinápravová spojka Haldex 4. generace ezinápravová spojka Haldex 4. generace zajišťuje pohon všech kol u nového modelu Superb 4x4 (od KT 36/08) a u modelu Octavia

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

Zaváděcí ceny na nový model se zvýhodněním až 55 000 Kč! Navíc pakety výbav se zvýhodněním až 30 000 Kč.

Zaváděcí ceny na nový model se zvýhodněním až 55 000 Kč! Navíc pakety výbav se zvýhodněním až 30 000 Kč. Nový Auris - ceník Zaváděcí ceny na nový model se zvýhodněním až 55 000 Kč! Navíc pakety výbav se zvýhodněním až 30 000 Kč. Výbava Motor Výkon Převodovka Standardní cena Zvýhodnění Zaváděcí cena Power

Více

Vznětové motory. dvě souosé spojky, suché, vícelamelové, elektrohydraulicky ovládané

Vznětové motory. dvě souosé spojky, suché, vícelamelové, elektrohydraulicky ovládané Vznětové motory Technické údaje 1,6 TDI CR DPF/77 kw 1,6 TDI CR DPF/77 kw (A) 2,0 TDI CR DPF/110 kw 2,0 TDI CR DPF/110 kw (A) vznětový, přeplňovaný turbodmychadlem s nastavitelnou geometrií lopatek, řadový,

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Kompostárna Agro Step s.r.o.

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Kompostárna Agro Step s.r.o. ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Kompostárna Agro Step s.r.o. dle 156 zákona č. 137/2006, ve znění pozdějších předpisů NÁZEV ZAKÁZKY: Kompostárna Agro Step s.r.o. DRUH ZAKÁZKY: DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ: DRUH ZADAVATELE:

Více

Řada Fastrac FASTRAC 2000 SERIES

Řada Fastrac FASTRAC 2000 SERIES FASTRAC 2000 Řada Fastrac FASTRAC 2000 SERIES SPECIFIKACE 2000 SERIES 2155 2170 Výkon motoru (přijmenovitýchotáčkách) 160 k 170 k Výkon vedlejšího pohonu 137 147 Zdvihový objem motoru (l) 6,7 l 6,7 l Točivý

Více

NÁVOD K OBSLUZE PŘEVODOVKY

NÁVOD K OBSLUZE PŘEVODOVKY A U T O B U S M A V E - F I A T NÁVOD K OBSLUZE PŘEVODOVKY C O M F O R T - M A T I C V této příloze jsou popisovány způsoby provozu automatické převodovky COMFORT-MATIC, používané u vozidla Fiat Ducato.

Více

Cisternová automobilová stříkačka CAS 15 - M2Z Mercedes-Benz Atego 1426 AF 4x4

Cisternová automobilová stříkačka CAS 15 - M2Z Mercedes-Benz Atego 1426 AF 4x4 Cisternová automobilová stříkačka CAS 15 - M2Z Mercedes-Benz Atego 1426 AF 4x4 Ing. Ladislav Jánošík, 2010 Technické údaje - rozměry: 7 270 x 2 470 x 3 160 mm - hmotnost: 14 000 kg - kabina řidiče: trambusová,

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

ZKUŠEBNÍ TEST MVTV 2 technické části zkoušky způsobilosti k řízení speciálních hnacích vozidel

ZKUŠEBNÍ TEST MVTV 2 technické části zkoušky způsobilosti k řízení speciálních hnacích vozidel ZKUŠEBNÍ TEST MVTV 2 technické části zkoušky způsobilosti k řízení speciálních hnacích vozidel 1. Montážní vůz MVTV 2 má pojezd v provedení a) dvojkolí jsou vedena v rámu vozidla s vůlí v příčném směru,

Více

Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav techniky a automobilové dopravy Faktory ovlivňující ekonomiku traktorových souprav

Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav techniky a automobilové dopravy Faktory ovlivňující ekonomiku traktorových souprav Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav techniky a automobilové dopravy Faktory ovlivňující ekonomiku traktorových souprav Disertační práce Vedoucí práce: Prof. Ing. František Bauer, CSc.

Více

LuK řešení oprav pro moduly spojky

LuK řešení oprav pro moduly spojky LuK řešení oprav pro moduly spojky Technika Speciální nářadí/demontáž a montáž Jednolamelový modul spojky pro 6stupňovou převodovku 0B1, 0B2, 0B3 ve vozidlech Audi A4, A5, Q5 a A6 Vícelamelový modul spojky

Více

ŠKODA KAROQ Zážehové motory

ŠKODA KAROQ Zážehové motory Technické údaje 1,0 TSI/85 kw 1,0 TSI/85 kw 1,5 TSI/110 kw 1,5 TSI/110 kw Motor 1,5 TSI/110 kw 4 4 Motor zážehový, přeplňovaný turbodmychadlem, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC, uložený vpředu napříč

Více

DOPRAVNÍ PODNIK hl. m. Prahy, akciová společnost oddělení Výcvik a vzdělávání - Tramvaje KT8D5. u č e b n í p o m ů c k a k v ě t e n 2 0 0 9

DOPRAVNÍ PODNIK hl. m. Prahy, akciová společnost oddělení Výcvik a vzdělávání - Tramvaje KT8D5. u č e b n í p o m ů c k a k v ě t e n 2 0 0 9 DOPRAVNÍ PODNIK hl. m. Prahy, akciová společnost oddělení Výcvik a vzdělávání - Tramvaje TRAMVAJ KT8D5 u č e b n í p o m ů c k a k v ě t e n 2 0 0 9 Obsah: 3... Úvod KT8D5.RN2P 3... Základní údaje, podmínky

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

4 Spojovací a kloubové hřídele

4 Spojovací a kloubové hřídele 4 Spojovací a kloubové hřídele Spojovací a kloubové hřídele jsou určeny ke stálému přenosu točivého momentu mezi jednotlivými částmi převodného ústrojí. 4.1 Spojovací hřídele Spojovací hřídele zajišťují

Více

Témata pro přípravu k praktické maturitní zkoušce z odborných předmětů obor strojírenství, zaměření počítačová grafika

Témata pro přípravu k praktické maturitní zkoušce z odborných předmětů obor strojírenství, zaměření počítačová grafika Témata pro přípravu k praktické maturitní zkoušce z odborných předmětů obor strojírenství, zaměření počítačová grafika Práce budou provedeny na PC pomocí CAD, CAM, Word a vytištěny. Součástí práce může

Více

Technická data Platná pro modelový rok 2016. Nový Caddy

Technická data Platná pro modelový rok 2016. Nový Caddy Technická data Platná pro modelový rok 16 Nový Caddy Motory splňující emisní normu Euro 6 1,2 l TSI 62 kw (84 k) 1,4 l TSI 92 kw (125 k) Typ motoru/počet ventilů na válec Vstřikování/přeplňování Zdvihový

Více

Zážehové motory. elektronické vícebodové vstřikování paliva MPI. elektronicky řízené přímé vstřikování paliva Zapalování Mazání Palivo Pohon Pohon

Zážehové motory. elektronické vícebodové vstřikování paliva MPI. elektronicky řízené přímé vstřikování paliva Zapalování Mazání Palivo Pohon Pohon Zážehové motory Technické údaje 1,0 MPI/44 kw 1,0 MPI/55 kw 1,2 TSI/66 kw 1,2 TSI/81 kw 1,2 TSI/81 kw (A) zážehový, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC, uložený zážehový, přeplňovaný turbodmychadlem, řadový,

Více

ŠKODA SCALA Zážehové motory

ŠKODA SCALA Zážehové motory Technické údaje 1,0 TSI/85 kw 1,5 TSI/110 kw (A) Motor Motor zážehový, přeplňovaný turbodmychadlem, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC, uložený vpředu napříč Počet válců 3 4 Zdvihový objem [cm 3 ] 999 1498

Více

1 HŘÍDELOVÉ SPOJKY SPOJKY. Mechanizmy určené pro dočasné nebo trvalé spojení dvou hřídelů hnacího a hnaného.

1 HŘÍDELOVÉ SPOJKY SPOJKY. Mechanizmy určené pro dočasné nebo trvalé spojení dvou hřídelů hnacího a hnaného. 1 HŘÍDELOVÉ SPOJKY Mechanizmy určené pro dočasné nebo trvalé spojení dvou hřídelů hnacího a hnaného. Účel : přenos kroutícího momentu mezi hnacím a hnaným hřídelem, ochrana hnacího stroje proti přetížení.

Více

Informace, které nejsou uvedeny v tomto dodatku, je třeba vyhledat v návodu k použití a údržbě, k němuž je přiložen.

Informace, které nejsou uvedeny v tomto dodatku, je třeba vyhledat v návodu k použití a údržbě, k němuž je přiložen. F I A T D U C A T O C O M F O R T - M A T I C V tomto dodatku je uveden návod k použití elektronicky řízené mechanické převodovky COMFORT-MATIC modelu Fiat Ducato. Pro správné používání převodovky je

Více