DESIGN ULTRALEHKÉ HELIKOPTÉRY / DESIGN OF ULTRALIGHT HELICOPTER
|
|
- Lubomír Horáček
- před 8 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 Konference diplomových prací 2007 Ústav konstruování, Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky, FSI VUT v Brně června 2007, Brno, Česká republika DESIGN ULTRALEHKÉ HELIKOPTÉRY / DESIGN OF ULTRALIGHT HELICOPTER Pavel Čoupek coupekpavel@seznam.cz / student ak. soch. Miroslav Zvonek, ArtD.-zvonek@fme.vutbr.cz/ supervisor ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá návrhem designu a základním koncepčním uspořádáním ultralehké helikoptéry. V práci jsou zohledněny i zásadní technické a ergonomické faktory, které přímo ovlivňují jak tvar centrální gondoly, tak i celkovou prostorovou dispozici stroje. Práce není zamýšlena jako reálný projekt pro sériovou produkci, ale snažím se v ní nastínit možný budoucí vývoj konstrukce kategorie ultralehkých vrtulníků. ABSTRACT This diploma works handles with design and basic conceptual layout of an ultralight helicopter. Work concerns basic technological principles and ergonimical factors, which directly influence both shaping of the central gondola and overall space arrangement of the machine. This work isn t intended as a real project for batch production, I tried to sketch out possible future developement in construction of ultralight helicopters in general. ÚVOD Tato diplomová práce navazuje na mou analytickou práci, ve které se zabývám vznikem a historií moderních vrtulníků, jejich konstrukčním řešením a v neposlední řadě také jejich designem a ergonomií. Tuto práci jsem řešil v rámci předdiplomového projektu. V mém diplomovém projektu se zabývám návrhem designu ultralehké helikoptéry. Tento úkol řeším s ohledem na dnešní technické a technologické možnosti v oblasti leteckých technologií velice progresivně. Vnitřní technické celky jsem použil z již dnes běžně vyráběných strojů, čímž jsem získal základ stroje, který jsem dále tvarově upravil tak, abych vyzdvihl jeho netradiční koncepci a podpořil tím toto netradiční tvarové řešení. Cílem mé práce, je navrhnout netradiční a tvarově neotřelé řešení designu stroje, který by svou koncepcí a uspořádáním jednotlivých konstrukčních celků působil velice dynamickým a expresivním dojmem. Designérský návrh je sice navržen s ohledem na technické a technologické možnosti dnešní letecké výroby, přesto ale nemůže posloužit přímo pro výrobu nového funkčního stroje. Poslouží spíš jako alternativa a ukazatel směru, kterým by se mohl ubírat vývoj kategorie ultralehkých vrtulníků. KAPITOLY ČLÁNKU Cíle projekt Mým cílem bylo navrhnout netradiční ultralehký vrtulník a využít při tom veškerých dnes dostupných moderních materiálů a konstrukčních řešení. Navrhnout netradiční létající stroj je velice obtížný úkol a dostávají se při tom do přímého konfliktu technologické, technické a designérské požadavky. Mým úkolem je skloubit všechny tyto technické a estetické požadavky tak, aby v konečném výsledku vznikl stroj, který bude celkově vyvážený a bude z něj čitelná souhra funkce s formou. Nejdůležitější bylo zvolit správné konstrukční uspořádání stroje tak, aby odpovídalo všem parametrům, které jsem si od tohoto projektu sliboval. Po nastudování technických podkladů a zvážení všech výhod a nevýhod různých koncepcí, jsem dospěl k závěru, že mým požadavkům nejlépe vyhovuje koncepce ultralehkého stroje s koaxiálním nosným rotorem. Vrtulník Hiller s koaxiálním nosným rotorem, ze kterého jsem při návrhu vycházel [8]
2 Vrtulník Kamov s koaxiálním nosným rotorem 10] Návrh tvarování Samotnému návrhu diplomového projektu předcházel projekt předdiplomový. Na tomto projektu jsem se pokusil nastínit hlavní myšlenku a konstrukční uspořádání, kterému jsem se chtěl dále věnovat a rozvinout jej na projektu diplomovém. Diplomový projekt - vize ultralehké helikoptéry Koncepci centrální gondoly vejčitého tvaru s integrovanou pilotní kabinou jsem ponechal, ovšem tento celek jsem ustavil do částečně vzpřímené polohy tak, abych dosáhl vyššího uložení nosného rotoru. Abych zajistil potřebnou stabilitu takto postaveného stroje, vybavil jsem trupovou gondolu stabilizačními křídly, které jednak stabilizují vrtulník v dopředném letu a po přistání fungují jako součást přistávacího zařízení. Do konců těchto stabilizátorů jsem integroval polozapuštěný kolový podvozek. Třetí kolo se nachází v přední části trupové gondoly. Předdiplomový projekt - vize ultralehké helikoptéry Na tomto projektu jsme si ovšem uvědomil určitá technická úskalí tohoto řešení. U mého předdiplomového projektu jsem narazil na několik konstrukčních celků, které by za určitých okolností mohly způsobovat potíže technického a ergonomického charakteru. Proto jsem se rozhodl uspořádání stroje pro diplomový projekt podle těchto poznatků upravit. Diplomový projekt celkový pohled Další velkou úpravou, bylo nahrazení kapotované věže nosného rotoru klasickou otevřenou konstrukcí rotorové hlavy, které je v praxi již běžně používána. Díky tomu, se z čisté studie stal základ konstrukce, která by po dalším nutném vývoji a mírných úpravách byla schopna praktického použití u sériového stroje.
3 Základní koncepce stroje Při návrhu stroje jsem se snažil vnést do jeho konstrukce inovativní prvky a využít netradiční koncepce nosného systému. Dále jsem se rozhodl, využít veškerých výhod moderních pohonných jednotek a kompositních materiálů, což mi umožnilo celou skořepinu stroje jemně aerodynamicky tvarovat a optimalizovat tak její tvar v souladu s ostatními technologickými celky stroje. V konečném důsledku, jsem tak mohl propůjčit této netradiční konstrukci předpoklady vysokého výkonu při minimální hmotnosti, tudíž vysoké hospodárnosti provozu. Konstrukci jsem se snažil navrhnout velice kompaktní. Tím jsem se snažil minimalizovat prostor nutný pro hangárování stroje a nenáročný transport. Diplomový projekt zadní partie stroje Technické řešení stroje Ultralehká helikoptéra. Jedná se o letoun s rotující nosnou plochou. Nosný rotor je v letu trvale poháněn vlastní pohonnou jednotku. Hmotnost je pro kategorii ultralehkých strojů omezena na 380 kg. Kvůli tomuto omezení jsou tyto stroje v praxi konstruovány jako jednomístné. Rotorový systém S ohledem k určení stroje jsem se rozhodl v konstrukci využít koaxiálního protiběžného nosného rotoru. Ten má oproti klasickému jednomotorovému systému s vyrovnávací vrtulkou výhodu v tom, že není třeba vyrovnávat momenty vzniklé na takto uspořádaném nosném systému. Koaxiální rotor totiž sám žádné přídavné momenty nevyvozuje. Takto koncipovaný rotorový systém je navíc velice kompaktní a oproti jednomotorovému uspořádání navíc účinnější. Pro můj stroj jsem navrhl koaxiální nosný rotor s přímo řízenou rotorovou hlavou se dvěma listy na každém rotoru. Průměr nosných rotorů je 5000 mm. Řízení rotorové hlavy je zajištěno dvojitou deskou cykliky a standardním přepákováním, jaké využívá firma Kamov u svých strojů. Pohonná jednotka Jako zdroj propulsní síly, jsem se rozhodl použít dnes již běžně používaného spalovacího turbohřídelového motoru o jmenovitém výkonu 100KW. Tento pohon vyniká minimální hmotností a vysokým výkonem. Pohonná jednotka je složena z jedné axiální spalovací turbíny a soustavy reduktorů. Samotná turbína je axiálního typu s vícestupňovým kompresorem a dvojitým volným turbínovým kolem uloženým ve výstupní trysce. Diplomový projekt celkový rentgenový pohled Určení stroje Rozhodl jsem se navrhnout ultralehkou helikoptéru, která je určena pro rekreační provoz na malých klubových letištích. Stroj je jednomístný a je navržen tak, aby pilotovi zaručil maximální možný požitek z volného letu. Netradiční koncepce uspořádání rotoru a kabiny navíc podtrhuje sportovní charakter tohoto stroje. Výfuková soustava Výfuková soustava turbohřídelových pohonů je pevně daná a naladěna na optimální výkon. Proto je vedení výfukových plynů řešeno optimálním způsobem tak, aby spaliny odcházeli z motoru s co možná nejmenším odporem. Spaliny těchto motorů dosahují teploty kolem 800 stupňů C. Spaliny o takto vysoké teplotě mohou v případě delšího proudění po povrchu konstrukce poškodit nosnou konstrukci stroje, která je v tomto případě samotná skořepina. Proto je důležité zajistit snížení jejich teploty a důsledně je odvést mimo drak stroje. Toho je v případě mé konstrukce dosaženo tak, že výstupní část výfukového potrubí je směřována důsledně mimo drak
4 stroje. Snížení teploty spalin jsem dosáhl umístěním chladiče spalin na výstup výfukového potrubí. To funguje na principu mísení horkých spalin s okolním vzduchem ve speciálně tvarovaném chladiči výfukových plynů. Překryt pilotního prostoru je řešen jako jednodílný výlisek polykarbonátu, který je elektricky odklápěcí směrem vzhůru s Diplomový projekt rentgenový pohled Palivová soustava Turbopohon má vyšší spotřebu paliva, než pístový motor o stejném jmenovitém výkonu. Proto je třeba použít větších palivových nádrží. Vrtulník má celkem tři palivové nádrže. Hlavní nádrž se nachází v zadní části trupové gondoly a další dvě vedlejší jsou umístěny v aerodynamických stabilizátorech. Nosná skořepina Za základ a hlavní nosnou část celého stroje jsem si vybral jednolitou samonosnou skořepinovou konstrukci, provedenou z uhlíkových kompositních materiálů. Základní tvar pro tuto konstrukci jsem volil tvar vejce. Je to jeden z nejideálnějších tvarů. Dosahuje vysoké pevnosti celé struktury při zachování nízké hmotnosti a také má výborné aerodynamické vlastnosti. Do takto tvarované skořepiny jsem umístil veškerá vnitřní ústrojí. Tato skořepina je zhotovena laminováním do negativní formy. Základním materiálem konstrukce, jsou vysokopevnostní uhlíkové a aramidové tkaniny, mezi které je vložena voštinová komůrková výztuha. Tyto tkaniny jsou za pomocí vakua prosyceny vysokopevnostní pryskyřicí a následně vytvrzeny v peci za stálého vakuování. Takto zhotovená skořepina má velmi vysokou pevnost při minimální hmotnosti. Pilotní prostor Pilotní prostor je umístěn v přední části trupové gondoly. Zadní část trupu, kde je umístěna pohonná jednotka a palivový systém, je od pilotního prostoru oddělena protipožární přepážkou. Ta chrání posádku v případě nehody. Pilotní prostor obsahuje pouze části letové avioniky a ovladače řízení. Spodní část tohoto prostoru tvoří hlavní nosná skořepina. Diplomový projekt rentgenový pohled na pilotní prostor Aerodynamické stabilizátory Vzhledem k tomu, že helikoptéra s koaxiálním nosným rotorem nepoužívá ocasní rotor, tak jsem tuto část zcela vynechal a místo klasických aerodynamických stabilizátorů na ocasním nosníku použil pouze menší aerodynamické plochy po stranách stroje, které vrtulník částečně stabilizují při dopředném letu. Přistávací zařízení Jelikož jsem chtěl dodržet maximální aerodynamickou čistotu stroje, rozhodl jsem se použít tříkolový podvozek, u kterého vystupuje vždy pouze jedna polovina kola z trupu. Tento podvozek je uložen pružně a vybaven hydraulickými tlumiči. Přední kolo je navíc pro pojíždění řízeno. Řízení Rotorová hlava je ovládána elektroimpulsním systémem řízení. Tudíž zde není mechanická vazba mezi ovladači v pilotním prostoru a deskou cykliky. Tuto mechanickou vazbu nahrazují elektrické servopohony rotorové hlavy, které ovládají dvojitou desku cykliky a tím zajišťují řízení stroje. Letové výkony Vrtulník je navržen pro sportovní létání, z toho důvodu není třeba, aby stroj dosahoval vysokého dostupu, doletu a vysoké obratnosti. Na druhé straně musí dosahovat slušné dynamiky, aby si pilot mohl vychutnat sportovní zážitek z volného letu. Proto jsem s ohledem na tyto skutečnosti navrhl tyto provozní parametry. Maximální rychlost 200Km/hod. Maximální dostup 6000m nad hladinou moře. Maximální dovolený provozní násobek +4 G, -2 G
5 Užitečná hmotnost je stanovena na 150 Kg. Tyto provozní parametry zajistí vysokou dynamiku letu při rozumných nárocích na zkušenost pilota. Závěr Návrh konstrukce létajících strojů je značně komplikovaná záležitost. Pro úspěšné zvládnutí návrhu takové konstrukce, je třeba znalostí z mnoha oborů, ať už je to řešení aerodynamiky, výpočty a návrhy skořepinových konstrukcí, řešení pohonného ústrojí a samotného nosného systému. Toto vše není v silách jediné osoby a v reálném vývoji se na jediném projektu podílejí desítky odborníků z různých oblastí. Proto jsem použil pro základ mého vrtulníku prvky, které se již v běžném provozu vyskytují a na jejich základě jsem navrhl celkový design a konstrukční uspořádání tohoto stroje. Asi nejdiskutovanějším prvkem mé konstrukce je samotná trupová gondola, kterou jsem pojal velice netradičním způsobem a díky tomuto prvku jsem dosáhl mnou požadovaný posun v tvarování. Díky tomu jsem mému stroji vtiskl nezaměnitelný vzhled. Ten má v sobě spojovat dynamický charakter stroje, s netradičně pojatým konstrukčním uspořádáním. Tento můj návrh samozřejmě není v této fázi připraven na výrobu funkčního letounu. Jeho konstrukce by se musela upravit s ohledem na konkrétní technické řešení a dále optimalizovat pro dosažení patřičných aerodynamických charakteristik. Spíše jsem se snažil naznačit vývoj, jakým by se mohla konstrukce ultralehkých strojů ubírat v příštích letech a to vše s ohledem na konkrétní technologie, které jsou již dnes v leteckém průmyslu běžně užívány. PODĚKOVÁNÍ Především bych rád poděkoval, vedoucímu mé práce panu akademickému sochaři Miroslavovi Zvonkovi, ArtD. a panu akademickému sochaři Ladislavovi Křenkovi, ArtD. za jejich cenné rady, připomínky a podněty, kterými mi pomáhali v průběhu celé práce na mém diplomovém projektu. Dále pak bych rád poděkoval všem pedagogům a externím vyučujícím oboru průmyslového designu ve strojírenství, kteří mi ochotně pomáhali v průběhu mého studia. Závěrem děkuji všem mým přátelům, za jejich psychickou podporu a zajímavé postřehy k mé diplomové práci. LITERATURA [1] Svoboda Václav; Vrtulníky; Praha; Naše Vojsko [2] Odehnal Zdenek; Vrtulníky a soudobý boj; Praha; Naše Vojsko [3] Ing. Mikulka Jan; Konstrukce Vrtulníků prozatímní skripta 1; Vojenská akademie Antonína Zápotockého [4] Ing. Mikulka Jan; Konstrukce Vrtulníků prozatímní skripta 2; Vojenská akademie Antonína Zápotockého [5] [6] [7] avia.russian.ee [8] [9] [10] [11] [12]
D i p l o m o v á p r á c e. Pavel Čoupek 2006/07
D i p l o m o v á p r á c e Pavel Čoupek 2006/07 Z a d á n í Z a d á n í P r o h l á š e n í Prohlášení Prohlašuji, že tuto diplomovou práci jsem vypracoval zcela samostatně. Veškerou literaturu i ostatní
Přijímací odborná zkouška pro NMgr studium 2015 Letecká a raketová technika Modul Letecká technika
Přijímací odborná zkouška pro NMgr studium 2015 Letecká a raketová technika Modul Letecká technika Číslo Otázka otázky 1. Kritickým stavem při proudění stlačitelné tekutiny je označován stav, kdy rychlost
Studijní program: B 3710 Technika a technologie v dopravě a spojích. Obor 3708R033 TUL Technologie údržby letadel
TÉMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍM ZÁVĚREČNÝM ZKOUŠKÁM BAKALÁŘSKÉHO STUDIA (pro studenty ČVUT v Praze Fakulty dopravní se zahájením studia v akademickém roce 2015 2016 a později) Studijní program: B 3710 Technika
Koncepce vozu OBSAH DOKUMENTU
K o n c e p c e v o z u OBSAH DOKUMENTU 1 Úvod...3 2 Základní technické údaje...3 3 Koncepce vozu...4 3.1 Podvozek...4 3.1.1 Rám...4 3.1.2 Zavěšení...4 3.1.3 Brzdy...4 3.1.4 Ráfky...4 3.1.5 Pneumatiky...4
M114 Aerodynamika, konstrukce a systémy letounů (RB1)
M114 Aerodynamika, konstrukce a systémy letounů (RB1) úroveň 114.1 Teorie letu (11.1) 114.1a Aerodynamika letounu a řízení letu Činnost a účinek řízení: příčného náklonu křidélka a spoilery; podélného
Technologie a řízení letecké dopravy: 6. Základní konstrukce letounů
Technologie a řízení letecké dopravy: 6. Základní konstrukce letounů Metodický koncept k efektivní podpoře klíčových odborných kompetencí s využitím cizího jazyka ATCZ62 - CLIL jako výuková strategie na
Letecké kompozitové konstrukce. Kompozitové konstrukce letadel v ČR
Letecké kompozitové konstrukce Kompozitové konstrukce letadel v ČR Rok 1957 větroň Phoenix První použití kompozitů na primární konstrukci sportovního letadla Použití skleněných kompozitů 1 Větroně VSO-10
ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY
ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 77-01 Změna č. 9 MORAVAN-AEROPLANES a.s. Z 50 L Z 50 LA Z 50 LS Z 50 M Z 50 LX 11.04.2007 PŘÍLOHA K TYPOVÉMU OSVĚDČENÍ č. 77-01 Tato příloha, která je součástí
Role proudových motorů při konstrukci letadel
Role proudových motorů při konstrukci letadel od: Robert Lusser (r. 1941) A. Letové výkony proudových letounů 1. Horní hranice rychlosti U vrtulových pohonů je známa horní hranice rychlosti letu, což je
Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 11B Aerodynamika, konstrukce a systémy pístových letounů
Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 11.1 Teorie letu 11.1.1 Aerodynamika letounu a řízení letu 1 2 - Činnost a účinek: - řízení příčného náklonu: křidélka a spoilery; - řízení podélného sklonu:
MALÝ LETECKÝ MOTOR Jakým způsobem byl motor vyvíjen
MALÝ LETECKÝ MOTOR AICTA Design Work (ADW) je tradiční vývojář dieselových motorů, má zkušenosti z Avie a ČKD Hradec Králové. Její tým vyvíjí motory již desítky let. Firma AICTA Design Work se pustila
Návrh designu vozu MITSUOKA Kit Car
odborný seminář ÚK 1.6.2007 téma disertační práce student Ing. Jaroslav Kratochvíl školitel Akad. soch. Miroslav Zvonek, Art.D. Odbor průmyslového designu Ústav konstruování Fakulta strojního inženýrství
Prezentace diplomové práce: Vysokootáčková přídavná pneumatická vřetena Student: Školitel: Zadavatel: Klíčová slova: Anotace:
- ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Prezentace diplomové práce: Vysokootáčková přídavná pneumatická vřetena Student: Školitel: Zadavatel: Klíčová slova: Anotace: Cíle práce: Bazala Zdeněk Doc. Ing.
KONSTRUKCE KŘÍDLA - I
Konstrukční prvky KONSTRUKCE KŘÍDLA - I - Podélné nosné prvky (podélný nosný systém) nosníky, podélné výztuhy - Příčné nosné prvky žebra - Potah - Závěsy, spojovací kování Nosníky přenos zatížení ohybové
ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY
ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 1622/58 Změna 4 Schempp-Hirth výroba letadel L - 40 20.09.2004 PŘÍLOHA K TYPOVÉMU OSVĚDČENÍ č. 1622/58 Tato příloha, která je součástí Typového osvědčení č. 1622/58
ELIOS 230 220 210. Agilní výkon.
ELIOS 230 220 210 Agilní výkon. Agilní výkon na míru. Zejména podniky chovající dobytek, obhospodařující louky a zpracovávající zeleninu, ale také uživatelé mimo zemědělství patří k široké řadě zákazníků
PRO EFEKTIVNÍ MANIPULACI
farmlift farmlift STVOŘEN PRO EFEKTIVNÍ MANIPULACI Navrhli jsme a zkonstruovali teleskopický manipulátor Farmlift pro Vaše každodenní potřeby manipulace na Vašich farmách a zemědělských podnicích. Jakýkoliv
BUDOUCÍ TECHNOLOGIE VÝROBY LETADLA
BUDOUCÍ TECHNOLOGIE VÝROBY LETADLA IG O R STRATIL HISTORIE KONCEPCE 70. léta minulého stolení snaha o ducted fun v kategorii experimental, amatérský přístup, nedostupné technologie. Projekt ventilátorového
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF MACHINE AND INDUSTRIAL DESIGN DESIGN PC MONITORU
Přijímací odborná zkouška pro MgN studium AR 2016/2017 Letecká a raketová technika Modul Letecká technika
Přijímací odborná zkouška pro MgN studium AR 2016/2017 Letecká a raketová technika Modul Letecká technika Číslo Otázka otázky 1. Kritickým stavem při proudění stlačitelné tekutiny je označován stav, kdy
Doc. Ing. Svatomír Slavík, CSc.. Fakulta strojní - ČVUT v Praze Ústav letadlové techniky
Letecké konstrukce a materiály Adresa: Karlovo náměstí 13, 121 35, Praha 2 telefon: (+420) 224 357 227 e-mail: Svatomir.Slavik@fs.cvut.cz Doc. Ing. Svatomír Slavík, CSc.. Fakulta strojní - ČVUT v Praze
Terénní užitkové vozidlo
Terénní užitkové vozidlo Společník pro práci a volný čas Mechron Je jedno, zda chcete pracovat na farmě nebo v lese, Kioti Mechron 4 4 se hodí pro všechny práce. Se čtyřmi nezávisle zavěšenými koly zadní
Skupina se rozrůstá. V srpnu 2018 se společnost XtremeAir GmbH stala součástí
2 Skupina se rozrůstá V srpnu 2018 se společnost XtremeAir GmbH stala součástí 3 Konstrukce, výroba, prodej a údržba letadel v kategorii UL / LSA. V současné době nabízíme 5 základních typů letadel. Více
Pohony. Petr Žabka Šimon Kovář
Pohony Petr Žabka Šimon Kovář Pohony Základní rozdělení pohonů: Elektrické Pneumatické Hydraulické Spalovací motory Design Methodology 2017 Elektrické Pohony Elektrické pohony lze dále dělit na: Asynchronní
STABILIZAČNÍ PLOCHY A KORMIDLA - I
STABILIZAČNÍ PLOCHY A KORMIDLA - I Stabilizační plocha pomocná vztlaková plocha, která stabilizuje letový režim ("vhodné letové vlastnosti při odchylkách z ustáleného letového režimu) Stabilita: vznik
I. Všeobecně IČ
Číslo typového průkazu: ULL 03 / 2009 Držitel typ.osvědčení: Od 30.11.2016: CARBON DESIGN s. r. o. Hradecká 315, Pražské předměstí 551 01 Jaroměř Typ SLZ : FM250 Vampire Datum vydání přílohy : 28.09.2010
DUMPERY
DUMPERY WWW.DUMPER.CZ AUSA D100 AHA, AHG nosnost 1000 kg, objem korby 505 l přední vyklápění (AHA), otočná korba (AHG) výkon 16,8 kw D100AHA/AHG jsou nejmenší modely v oblasti kloubových nakladačů s nosností
Témata pro zkoušky profilové části maturitní zkoušky. Strojírenství, varianta vzdělávání konstruování s podporou počítače
Témata pro zkoušky profilové části maturitní zkoušky Strojírenství, varianta vzdělávání konstruování s podporou počítače 1. povinná zkouška Stavba a provoz strojů 1. Pružiny 2. Převody ozubenými koly 3.
Digitální učební materiál
Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_ INOVACE_E.3.20 Integrovaná střední
ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY
ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 89-02 Změna č. 6 LETECKÉ ZÁVODY a.s. L 23 SUPER-BLANÍK 15.03.2002 PŘÍLOHA K TYPOVÉMU OSVĚDČENÍ č. 89-02 Tato příloha, která je součástí Typového osvědčení č. 89-02
3.3 PROJEKTY VÝVOJE NOVÝCH LETADEL 3
3.3 PROJEKTY VÝVOJE NOVÝCH LETADEL 3 Stejně jako u ostatních inženýrských děl je projektování letadel tvůrčí proces, jehož cílem je vytvoření nového nebo inovovaného letounu (nebo jeho části), který bude
Nápravy motorových vozidel
Nápravy motorových vozidel Rozdělení náprav podle funkce : řídící ( rejdové ) -nebo- pevné ( neřízené ) poháněné (hnací i nosné) -nebo- nepoháněné (pouze nosné) Co tvoří pojezdové ústrojí? Kolová vozidla
Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 11B Aerodynamika, konstrukce a systémy pístových letounů
Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 11.1 Teorie letu 11.1.1 Aerodynamika letounu a řízení letu 1 2 - Činnost a účinek: - řízení příčného náklonu: křidélka a spoilery; - řízení podélného sklonu:
4. ročník Ceny děkana Fakulty dopravní. Letecký park Policie ČR
4. ročník Ceny děkana Fakulty dopravní Letecký park Policie ČR Jan Krhovský SŠ logistiky a chemie 1. Obsah 1. OBSAH... Chyba! Záložka není definována. 3. ÚVOD... 3 Letecké základny... 3 Činnost policejního
ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY
ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 89-02 Změna č. 7 Aircraft Industries, a.s.. L 23 SUPER-BLANÍK 05.09.2005 PŘÍLOHA K TYPOVÉMU OSVĚDČENÍ č. 89-02 Tato příloha, která je součástí Typového osvědčení
O autorovi: Věk: 19 let Student Smíchovské SPŠ Zájmy: IT, technika, hudba Sport : cyklistika, lyžování, běh
O autorovi: Věk: 19 let Student Smíchovské SPŠ Zájmy: IT, technika, hudba Sport : cyklistika, lyžování, běh SSPŠ - Maturitní projekt Hydroplán - 2010/11 2 O projektu: Náš projekt se zabývá návrhem a výrobou
LOM PRAHA státní podnik VOJENSKÝ TECHNICKÝ ÚSTAV LETECTVA A PVO (VTÚL A PVO)
LOM PRAHA státní podnik VOJENSKÝ TECHNICKÝ ÚSTAV LETECTVA A PVO (VTÚL A PVO) VTÚLaPVO odborné zaměření Speciální výroba a zástavby techniky a vozidel ve prospěch vojenského zákazníka VTÚLaPVO odborné zaměření
SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2019 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 27 Rozeslána dne 7. března 2019 Cena Kč 33, O B S A H :
Ročník 2019 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 27 Rozeslána dne 7. března 2019 Cena Kč 33, O B S A H : 66. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou se provádí
KCP. BERIL-EXIM s.r.o. CONCRETE PUMPS. Design Creator ČERPADLA BETONOVÉ SMĚSI
O N L Y W E C A N D E S I G N & M A K E 6 5 M Design Creator KCP ČERPADLA BETONOVÉ SMĚSI CONCRETE PUMPS KCP65ZS KCP60ZS KCP52ZX KCP50ZX KCP48ZX KCP45ZX KCP40RX KCP38ZX KCP38RX KCP36ZX KCP36RX KCP33RX KCP32RZ5
TRYSKOVÉ MOTORY. Turbínové motory. Bezturbínové motory. Raketové motory. Turbokompresorový motor (jednoproudový)
Turbínové motory TRYSKOVÉ MOTORY Turbokompresorové (jednoproudové) Turbodmychadlové (dvouproudové) Turbovrtulové Bezturbínové motory Náporové Raketové motory Na tuhé pohonné látky Na kapalné pohonné látky
PBS Velká Bíteš. Profil společnosti
PBS Velká Bíteš Profil společnosti 65 let ve Velké Bíteši Patříme do skupiny PBS Group QM Řízení jakosti Průmyslové kotle Turbíny Divize letecké techniky Divize přesného lití Divize industry Divize centrum
Trendy a vize dalšího vývoje pohonu letadel
Trendy a vize dalšího vývoje pohonu letadel Daniel Hanus hanus@fd.cvut.cz www.czaes.org Fakulta dopravní ČVUT Horská 3, Praha 2, 29. 6. 2017, Posluchárna B5, od 16 hod. Obsah Základní požadavky na pohon
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ALTERNATIVNÍ POHONY VOZIDEL
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ VPRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ALTERNATIVNÍ POHONY VOZIDEL 2009 Lukáš Novotný Vedoucí práce: Prof. Ing. Jan Kovanda, CSc. Úvod Koncepce alternativních pohonů, obecně:
Úřad pro civilní letectví České republiky
TCDS 27323-1958 L 60 Strana 1 z 17 Úřad pro civilní letectví České republiky ÚCL Příloha k Typovému osvědčení L 60 Držitel Typového osvědčení: EVEKTOR, spol. s r.o. Letecká 1008 686 04 Kunovice Výrobce:
Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 11A Aerodynamika, konstrukce a systémy turbínových letounů
Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 11.1 Teorie letu 11.1.1 Aerodynamika letounu a řízení letu 1 2 - Činnost a účinek: - řízení příčného náklonu: křidélka a spoilery; - řízení podélného sklonu:
ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Praha říjen 2018
ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 CZ-18-0919 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody, srážky letounu Zlín Z-326 MF poznávací značky
Výpočtový program DYNAMIKA VOZIDLA Tisk výsledků
Zadané hodnoty: n motoru M motoru [ot/min] [Nm] 1 86,4 15 96,4 2 12,7 25 14,2 3 16 35 11 4 93,7 45 84,9 5 75,6 55 68,2 Výpočtový program DYNAMIKA VOZIDLA Tisk výsledků m = 1265 kg (pohotovostní hmotnost
TEREX výrobce stavebních strojů s nejrychlejším růstem
TEREX výrobce stavebních strojů s nejrychlejším růstem TEREX je jedna z nejvlivnějších firem v průmyslu stavebních strojů s vedoucím postavením na trhu s výrobky a ochrannými značkami. Téměř pro každý
Auto-Gyro Cavalon. Ladné křivky vířící vzduch. Stroji, o nichž se bavíme, jsou vírníky, Text: Václav Fiala/Foto: Kamil Večeřa
Text: Václav Fiala/Foto: Kamil Večeřa Auto-Gyro Cavalon Ladné křivky vířící vzduch 10 Stroji, o nichž se bavíme, jsou vírníky, konkrétně vírníky německé společnosti AutoGyro, kterou od počátku roku v Česku
Jakub Maier TF, IŘT, II.ročník Konstruování s podporou počítačů I. Návrh automobilu s karosérií pro 3D tisk
Jakub Maier TF, IŘT, II.ročník Konstruování s podporou počítačů I Návrh automobilu s karosérií pro 3D tisk Při řešení projektu bylo prioritní navrhnout karoserii automobilu tak, aby ji bylo možné vytisknout
zapaluje směs přeskočením jiskry mezi elektrodami motoru (93 C), chladí se válce a hlavy válců Druhy:
zapis_spalovaci_motory_208/2012 STR Gd 1 z 5 29.1.4. Zapalování Zajišťuje zapálení směsi ve válci ve správném okamžiku (s určitým ) #1 Zapalování magneto Bateriové cívkové zapalování a) #2 generátorem
DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE
OBSAH 1 DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE (V. Kemka).............. 9 1.1 Zdvihadla a jeřáby....................................... 11 1.1.1 Rozdělení a charakteristika zdvihadel......................... 11 1.1.2
ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY
ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2417/59 Změna 7 MORAVAN AEROPLANES a.s. Z 326 Z 526 Z 326 M Z 526 M 11.04.2007 PŘÍLOHA K TYPOVÉMU OSVĚDČENÍ č. 2417/59 Tato příloha, která je součástí Typového
TECHNICKÁ ZPRÁVA SLZ. SPITFIRE Mk XIV MINI
TECHNICKÁ ZPRÁVA SLZ SPITFIRE Mk XIV MINI Předkládá: Datum: 17.9.2012 Podpis: Označení typu: SPITFIRE Mk XIV MINI Předpis: Stavba byla zahájena 17.09.2012. Letoun je polomaketa stíhačky 2. Sv. války Supermarine
ZVLÁŠTNÍ SPECIFIKACE LETOVÉ ZPŮSOBILOSTI
ZVLÁŠTNÍ SPECIFIKACE LETOVÉ ZPŮSOBILOSTI A. Poznámka: pro letoun EXTRA 300/SR výr.č. 1039 E 1. EXTRA 300/SR je jednomístný speciální akrobatický letoun vyrobený v jediném exempláři jako výr.č. 1039 E.
VRTULNÍKY A NEOBRNĚNÁ VOZIDLA
ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD REPREZENTATIVNÍ TERČE PRO SYSTÉMY VOJÁKA VRTULNÍKY A NEOBRNĚNÁ VOZIDLA (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD REPREZENTATIVNÍ TERČE PRO SYSTÉMY VOJÁKA VRTULNÍKY A NEOBRNĚNÁ VOZIDLA
Mercedes-Benz ECONIC NGT (NATURAL GAS TECHNOLOGY) Speciální podvozek pro komunální nástavby
Mercedes-Benz ECONIC NGT (NATURAL GAS TECHNOLOGY) Speciální podvozek pro komunální nástavby Tomáš Janů, Mercedes-Benz CZ, Truck Team David Chleboun, Mercedes-Benz CZ, Technická podpora prodeje a školení
Ing. Hana Ilkivová Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, Benešovo náměstí 1., příspěvková organizace
Chlazení motorů Autor: Škola: Kód: Ing. Hana Ilkivová Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, Benešovo náměstí 1., příspěvková organizace VY_32_INOVACE_SPS_959 Datum vytvoření 14.
III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Pracovní list č.2 k prezentaci Zdroje tlakového vzduchu
Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast Technologie montáží, vy_32_inovace_ma_21_04 Autor Ing.
ZETOR HORTUS HORTUS CL, HORTUS HS. Traktor je Zetor. Od roku 1946.
HORTUS CL, HORTUS HS Traktor je Zetor. Od roku 1946. 2 www.zetor.cz 3 UŽITEČNÝ. KDEKOLIV. Nový představuje kompaktní univerzální traktor pro práci na malých farmách, v komunálních službách, parcích, zahradách,
ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY
ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 6 208/60 Změna 4 Aircraft Industries, a.s L 200 A 05.09.2005 PŘÍLOHA K TYPOVÉMU OSVĚDČENÍ č. 6 208/60 Tato příloha, která je součástí Typového osvědčení č. 6 208/60
ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY
ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 94-08 Změna 5 MORAVAN-AEROPLANES a.s. Z 143 L Z 143 LSi 15.07.2005 PŘÍLOHA K TYPOVÉMU OSVĚDČENÍ č. č. 94-08 Tato příloha, která je součástí Typového osvědčení
Znění ze dne:30/06/2011 ELSA - A. Požadavky letové způsobilosti amatérsky postavených ELSA
ELSA - A Požadavky letové způsobilosti amatérsky postavených ELSA Na základě pověření MD OCL vydala Letecká amatérská asociace ČR Ke Kablu 289, 102 00. Praha 10 Stránka 1 z 9 ZMĚNOVÝ LIST Datum vydání
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY STUDIE TURBÍNY S VÍŘIVÝM OBĚŽNÝM KOLEM STUDY OF TURBINE WITH SIDE CHANNEL RUNNER
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ENERGETICKÝ ÚSTAV FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING ENERGY INSTITUTE STUDIE TURBÍNY S VÍŘIVÝM OBĚŽNÝM KOLEM STUDY
Technická data Platná pro modelový rok Crafter. Nový
Technická data Platná pro modelový rok 2017 Crafter Nový Motory splňující emisní normu Euro 6 Typ motoru/počet ventilů na válec Vstřikování/přeplňování Zdvihový objem (cm 3 ) Max. výkon [kw (k)] při otáčkách
Technická data Platná pro modelový rok Crafter. Nový
Technická data Platná pro modelový rok 2017 Crafter Nový Motory splňující emisní normu Euro 6 Typ motoru/počet ventilů na válec Vstřikování/přeplňování Zdvihový objem (cm 3 ) Max. výkon [kw (k)] při otáčkách
NÁRODNÍ TECHNICKÝ PŘEDPIS PRO JEDNOSEDADLOVÁ HISTORICKÁ VOZIDLA
NÁRODNÍ TECHNICKÝ PŘEDPIS PRO JEDNOSEDADLOVÁ HISTORICKÁ VOZIDLA A. PŘEDPIS PRO FORMULI ŠKODA (FŠ) a) TECHNICKÝ PŘEDPIS PRO FŠ (1970 1987) VÝTAH MTX Formule ŠKODA (FŠ) jsou jednomístné závodní automobily,
Efektivita a výkon. MAN TGX s novými motory D38. MAN kann.
Efektivita a výkon. MAN TGX s novými motory D38. MAN kann. NOVÁ DIMENZE VÝKONU. V tomto materiálu jsou zčásti vyobrazeny také prvky výbavy, které nejsou součástí sériového vybavení. 2. Fahrerhaus Fahrerhaus.
ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody vrtulníku Robinson R 22 poznávací značky OK-LEA v místě Palačov dne 13.2.
ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.:46/06/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody vrtulníku Robinson R 22 poznávací
3cestný přepínací ventil pro solární systémy IVAR.SOLAR 6443 Funkce: Prohlášení o shodě: Technické charakteristiky:
3cestný přepínací ventil pro solární systémy IVAR.SOLAR 6443 Funkce: Přepínací ventil se servopohonem umožňuje automatické uzavírání nebo oddělení média v solárních, klimatizačních a vodních systémech.
KCP 24ZX-100 KCP - KCPPUMP.EU KCP 24ZX-100 KCP 24ZX-120. Svislý dosah výložníku Vodorovný dosah výložníku Dosah výložníku od kabiny
KCP - KCPPUMP.EU KCP 24ZX-100 Vodorovný dosah výložníku Dosah výložníku od kabiny Výška pro rozevření výložníku 23,2 m 19,8 m 21, 5, Ovládáníní výložníku proporcionální Ano 3 m X 5,6 m T 2,65 m 11 000
SERVISNÍ JEDNOTKY PRO SÁNÍ A ČIŠTĚNÍ PŘENOSNÝCH MOBILNÍCH TOALET WWW.ROMBV.COM WWW.EUROM.CZ
SERVISNÍ JEDNOTKY PRO SÁNÍ A ČIŠTĚNÍ PŘENOSNÝCH MOBILNÍCH TOALET WWW.EUROM.CZ WWW.ROMBV.COM EUROM... VÍCE NEŽ JEN STROJE Používáno vice jak 1350 uživateli denně Velmi snadná obsluha díky ergonomii Vyčištění
ULL KONSTRUKCE LETADEL. Leoš Liška
ULL KONSTRUKCE LETADEL Leoš Liška Osnova 0) Konstrukce letadel 1) Materiály konstrukce ULL. 2) Požadavky na kvalitu materiálů pro stavbu ULL 3) Druhy namáhání jednotlivých částí konstrukce ULL. 4) Únava
Adagio 2. Autor Petr Žák
stavební plán LETADLa Adagio 2 Autor Petr Žák Adagio od E-Flite si nedělá nároky být polomaketou nějakého skutečného stroje. Jedná se o ryze účelový elektrovětroň pro zábavu a potěšení. Adagio svou celkovou
LOPATKOVÉ STROJE LOPATKOVÉ STROJE
Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: STROJÍRENSTVÍ ČTVRTÝ BIROŠČÁKOVÁ I. 22. 11. 2013 Název zpracovaného celku: LOPATKOVÉ STROJE LOPATKOVÉ STROJE Lopatkové stroje jsou taková zařízení, ve kterých dochází
EW65. Samo si dojede na další staveniště: EW65
EW65 Kolová rýpadla Samo si dojede na další staveniště: EW65 Mobilní rýpadlo EW65 dojede díky integrovanému režimy jízdy po silnici samo na místo nasazení a nevyžaduje časově náročnou a nákladnou přepravu.
Popis výukového materiálu
Popis výukového materiálu Číslo šablony III/2 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_ SZ _ 20. 12. Autor: Ing. Luboš Veselý Datum vypracování: 28. 02. 2013 Předmět, ročník Tematický celek Téma Druh učebního materiálu
Projection, completation and realisation. MHH Horizontální odstředivá kondenzátní článková čerpadla
Projection, completation and realisation Horizontální odstředivá kondenzátní článková čerpadla Horizontální kondenzátní čerpadla řady Čerpadla jsou určena k čerpání čistých kondenzátů a horké čisté vody
Vysokotlaký čistící přívěs
ROM 500 Vysokotlaký čistící přívěs 1 WWW.EUROM.CZ Vedoucí v této třídě Nový přívěs pro vysokotlaké čištění kanalizací vyniká zejména svým provedením a perfektními jízdními vlastnostmi. Jedinečný design
O p r a v y. Datum záznamu a podpis 1 2 3 4 5 6 7. opravy
Počet stran 43 Strana 2 CAA-TI-011-7/97 ZÁZNAM O ZMĚNÁCH A OPRAVÁCH Z m ě n y O p r a v y Číslo změny Datum platnosti Datum záznamu a podpis Číslo opravy Datum platnosti Datum záznamu a podpis 1 2 3 4
Základy letadlové techniky Ivan Jeřábek
Základy letadlové techniky Ivan Jeřábek Ústav letadlové techniky FS ČVUT Základy letadlové techniky Základy letadlové techniky - Konstrukce Zatížení letounu, násobek, letová obálka, provozní a početní
Stacionární vysokotlaké čističe bez ohřevu. Řešení čištění na míru. Stacionární vysokotlaké čističe bez ohřevu
Stacionární vysokotlaké čističe bez ohřevu Stacionární vysokotlaké čističe bez ohřevu Řešení čištění na míru Kompaktní stacionární vysokotlaké čističe, které lze nakonfigurovat individuálně podle přání
Představení projektu létajícího kola kompletně řešeného na platformě V6. V Praze, 24. května 2012
kompletně řešeného na platformě V6 V Praze, 24. května 2012 Agenda Představení firem Duratec, Evektor a Technodat Zrod projektu létajícího kola Cíle a etapy projektu, projektový tým Přínosy platformy V6
Kompakt ecotech. Malý, ale prémiový traktor
1 Kompakt modely 2013 Série Kompakt sestává pro rok 2013 ze tří modelových řad Kompakt S Kompakt S 4055 Kompakt S 4065 Kompakt Kompakt 4065 Kompakt 4075 Kompakt ecotech Kompakt 4085 Kompakt 4095 Kompakt
Mnoho různých uplatnění: -Stavební dřevo/dřevo z demolic - Průmyslový odpad - Plasty. -Zelený odpad - Pneumatiky a guma - Domovní odpad
Pomaloběžný drtič OBM Barracuda byl vytvořen v reakci na poptávku po univerzálním stroji na zpracování dřevného materiálu (dřevo z demolic, zelený odpad atd.), průmyslového odpadu (stavební odpad, odpad
Tespo engineering s.r.o., Roubalova 7a, 602 00 Brno, tel.: 543 331 296-7, fax : 543 330 287 info@tespo-eng.cz ; www.tespo-eng.cz
Tespo engineering s.r.o., Roubalova 7a, 602 00 Brno, tel.: 543 331 296-7, fax : 543 330 287 info@tespo-eng.cz ; www.tespo-eng.cz HYDRAULICKÉ REGULAČNÍ SPOJKY KSL 1 Hydraulické regulační spojky KSL Používají
Karoserie a rámy motorových vozidel
Karoserie a rámy motorových vozidel Karoserie je část vozidla, která slouží k umístění přepravovaných osob nebo nákladu. Karoserie = kabina + ložné prostory plní funkci vozidla Podvozek = rám + zavěšení
ZATÍŽENÍ KŘÍDLA - I. Rozdělení zatížení. Aerodynamické zatížení vztlakových ploch
ZATÍŽENÍ KŘÍDLA - I Rozdělení zatížení - Letová a pozemní letová = aerodyn.síly, hmotové síly (tíha + setrvačné síly), tah pohon. jednotky + speciální zatížení (střet s ptákem, pozemní = aerodyn. síly,
MOTORY. Síla. Efektivita
MOTORY Síla Odolnost Efektivita Motory ZETOR TRACTORS a.s., vyrábí nejvíce vznětových motorů v České republice. Tradice této výroby sahá až do dvacátých let minulého století. Od roku 1924 se zde vyráběly
POSTUPY SIMULACÍ SLOŽITÝCH ÚLOH AERODYNAMIKY KOLEJOVÝCH VOZIDEL
POSTUPY SIMULACÍ SLOŽITÝCH ÚLOH AERODYNAMIKY KOLEJOVÝCH VOZIDEL Autor: Dr. Ing. Milan SCHUSTER, ŠKODA VÝZKUM s.r.o., Tylova 1/57, 316 00 Plzeň, e-mail: milan.schuster@skodavyzkum.cz Anotace: V příspěvku
Úřad pro civilní letectví České republiky
TCDS 27323-1958 L 60 Strana 1 z 17 Úřad pro civilní letectví České republiky ÚCL Příloha k Typovému osvědčení L 60 Držitel Typového osvědčení: EVEKTOR, spol. s r.o. Letecká 1008 686 04 Kunovice Výrobce:
4WD TRAKTORY» 350 až 550 koňských sil
4WD TRAKTORY» 350 až 550 koňských sil 1 3 350 375 400 450 500 550 MOTOR Typ QSX 11.9L QSX 11.9L QSX 11.9L QSX 15L QSX 15L QSX 15L Výkon 350 k (201 kw) 375 k (280 kw) 400 k (298 kw) 450 k (336 kw) 500
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
ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY
ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 74-01 Změna č. 5 MORAVAN-AEROPLANES a.s. Z 726 Z 726 K 11.04.2007 PŘÍLOHA K TYPOVÉMU OSVĚDČENÍ č. č. 74-01 Tato příloha, která je součástí Typového osvědčení č.
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
ET65. Výkon a hospodárnost v dokonalém spojení: ET65
ET65 Pásová konvenční rýpadla se zadním přesahem Výkon a hospodárnost v dokonalém spojení: ET65 ET65 je rýpadlo, o jakém uživatelé sní. Vysoce výkonný stroj, který překvapí svou kompaktní konstrukcí a
Základní charakteristika
Základní charakteristika Plynové kogenerační jednotky (KGJ) značky ADW jsou modulové stavebnicové systémy určené k zástavbě do strojoven, určené k trvalé výrobě elektřiny a tepla. Jako palivo je standardně
HYBRIDNÍ NÁVRH DÍLŮ PRO ADITIVNÍ ZPŮSOB VÝROBY
HYBRIDNÍ NÁVRH DÍLŮ PRO ADITIVNÍ ZPŮSOB VÝROBY Ondřej Vaverka ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Obhajoba projektu disertační práce, 23.4.2018 OBSAH MOTIVACE PRÁCE SHRNUTÍ SOUČASNÉHO
OPTIMALIZACE POHONNÉ JEDNOTY PRO VŮZ FORMULA STUDENT SVOČ FST 2018
ABSTRAKT OPTIMALIZACE POHONNÉ JEDNOTY PRO VŮZ FORMULA STUDENT SVOČ FST 2018 Bc. Marek Vočadlo, Tř. Čsl. Legií 22, 370 06 České Budějovice Kontaktní adresa: Nesměň 38, 374 01 Ločenice Česká republika Předmětem
TATRA TAKES YOU FARTHER TATRA PHOENIX _ ZÁKLADNÍ DATA
TATRA TAKES YOU FARTHER TATRA PHOENIX _ ZÁKLADNÍ DATA PRODUKTIVITA S nákladními vozidly TATRA budete produktivnější! Díky unikátnímu konstrukčnímu řešení bez žebřinového rámu mezi podvozkem a nástavbou