Úloha experimentu ve fázi vývoje vozu, se zaměřením na zkoušky karoserie ČVUT FD,
|
|
- Vlasta Němečková
- před 8 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 Úloha experimentu ve fázi vývoje vozu, se zaměřením na zkoušky karoserie Ing. Květoslav Zdražil odd. TKK (Vývoj svařené karoserie a montovaných dílů) ČVUT FD, FD - Úloha experimentu ve fázi vývoje vozu se zaměřením na zkoušky karoserie
2 Obsah: Co je to experiment, jeho vlastnosti Úloha experimentu ve vývoji Škoda Nároky na přípravu, realizaci a vyhodnocení experimentu Zkoušky používané při vývoji svařené karoserie Laboratorní zkoušky statické Laboratorní zkoušky tepelného zatížení Laboratorní zkoušky životnosti Typy zkoušek na elektrohydraulických zkušebních stavech Technické prostředky na provádění vibračních zkoušek Příklady vibračních testů Optické měřící metody Měření napětí - reflexní fotoelasticimetrie Měření deformací systém Aramis Měření vibrací systém Pontos Měření posuvů systém Tritop. 2 FD - Úloha experimentu ve fázi vývoje vozu se zaměřením na zkoušky karoserie
3 Experiment v automobilovém průmyslu nic nového. 3 FD - Úloha experimentu ve fázi vývoje vozu se zaměřením na zkoušky karoserie
4 Motto: Čím dál od rýsovacího prkna konstruktéra se zjistí nespolehlivost, tím více nás to stojí (A.N. Tupolev) V současnosti je vývoj v automobilovém průmyslu pod obrovským tlakem na snižování času vývoje a celkových vývojových nákladů. Tyto trendy jsou patrné ve všech oblastech vývoje automobilů, zejména pak u životnostních zkoušek, které jsou z hlediska času velmi náročné. Vysoké nároky jsou kladeny na: - kvalitu vyvíjeného výrobku z komplexního hlediska (životnost, jízdní vlastnosti, ergonomie, crash.) - rychlou obměnu sortimentu a krátké dodací termíny - vývoj elektriky a elektroniky (spolupráce se specializovanými externími firmami) - ochranu životního prostředí - vysoké cíle (vyšší, než je v danou chvíli bezpodmínečně nutné) Cíl: spokojený zákazník + náskok před konkurencí Experiment má zásadní úlohu provází celý proces vývoje vozu 4 FD - Úloha experimentu ve fázi vývoje vozu se zaměřením na zkoušky karoserie
5 Co je to experiment? - metoda vědního poznání, při níž se zkoumají za kontrolovaných a řízených podmínek jevy reálného světa - soubor jednání a pozorování, jehož účelem je ověřit hypotézu nebo poznatek, které něco tvrdí o příčinných vztazích určitých fenoménů. Vlastnosti experimentu: - dostatečně přesný popis všech relevantních podmínek, v nichž probíhal - přesný záznam všech postupů, které byly použity - podmínka opakovatelnosti experimentu - možnost statistického vyhodnocení vzorky použité v experimentu musí být reprezentativní svým složením i svým počtem Na rozdíl od prostého pozorování při pokusu experimentátor aktivně ovlivňuje podmínky 5 FD - Úloha experimentu ve fázi vývoje vozu se zaměřením na zkoušky karoserie
6 Aplikační oblasti experimentu: - redukční výběr veličin, které jsou relevantní pro řešení daného problému - induktivní přístup na základě experimentálně získaných poznatků se formulují axiomy teorie - pomocí experimentu se verifikuje pravdivost hypotézy - zajišťování vstupních údajů pro metody výpočtového modelování - verifikační funkce ověřování pravdivosti výsledků výpočtového modelování Zdroj: Prof. Přemysl Janíček: Komplexně o poznávacích procesech a odpovědnosti za poznatky (Inženýrská mechanika 1 2\2001) 6 FD - Úloha experimentu ve fázi vývoje vozu se zaměřením na zkoušky karoserie
7 Materiálová data, frekvenční, tuhostní charakteristiky, validace FEM modelů, zatěžovací spektra (experiment, MBS) Materiálová data Zjednodušené blokové schema Návrh (modifikace) konstrukce Výpočty MKP Příprava výroby prototypu a realizace Laboratorní zkoušky komponent, podsestav, celého vozu Jízdní zkoušky Laboratorní zkoušky Jízdní zkoušky - Vývoj karoserie - Vývoj podvozku a agregátu - Vývoj elektriky a elektroniky Tuhost, pevnost, vibrace, hluk, crash, únava. Prototypy komponent, podsestav, celého vozu Tuhost, pevnost, vibrace, hluk, životnost, crash, spotřeba, exhalace. EVP, EWP, Škoda. Wi-Fa, So-Fa, Pista, zkoušky odborných útvarů zákaznické zkoušky T Kvalita sériové výroby, změna dodavatelů, zvyšování kvality, snižování nákladů. GQ Zkoušky sériové produkce v zákaznických podmínkách 7 FD - Úloha experimentu ve fázi vývoje vozu se zaměřením na zkoušky karoserie
8 Nároky na přípravu, realizaci a vyhodnocení experimentu Příprava: - přesná specifikace problému (úlohy) diskuse se zadavatelem - výběr metody musí odpovídat fyzikální podstatě problému, časovým požadavkům, technickým možnostem pracoviště, stanovení podmínek testu - zabezpečení dostatečného množství zkušebních vzorků, konstrukce a realizace zkušebních přípravků, příprava zkušebního zařízení Realizace: - maximální urychlení testu (dá se ovlivnit výběrem zkušební metody), ne na úkor kvality provedení testu - maximální výtěžnost testu ze zkoušky prototypu získat co nejvíce informací - monitoring vzorku i zkušebního režimu po celou dobu testu nutno mít neustále pod kontrolou, co se děje se vzorkem - zabránit nekontrolovanému poškození vzorku znehodnocení zkoušky Vyhodnocení: zkušební protokol, který obsahuje: - specifikace vzorku - popis zkušebního zařízení a metodiky - výsledky zkoušky, při dostatečném množství vzorků statistické vyhodnocení - závěr a doporučení Podmínka srozumitelnosti výsledků předpokládá to součinnost fundovaných partnerů na straně zadavatele i řešitele 8 FD - Úloha experimentu ve fázi vývoje vozu se zaměřením na zkoušky karoserie
9 efektivita Zásadní z hlediska efektivity vývoje je sepětí výpočetních analýz a experimentu koncept hybridního experimentu (fyzikálně virtuálního) experiment výpočet čas vývoje Podmínka: předávání informací a kontakt mezi výpočtářem a experimentátorem po celý čas vývoje 9 FD - Úloha experimentu ve fázi vývoje vozu se zaměřením na zkoušky karoserie
10 Příklad hybridního experimentu Škoda Octavia na virtuálním vertikálním 4 kanálovém stavu 10 FD - Úloha experimentu ve fázi vývoje vozu se zaměřením na zkoušky karoserie
11 Experimentální podpora technických výpočtů (spolupráce s odd. TKF) Podpora výpočtů - tuhosti - životnosti - vibrací - crash Podíl na stavbě virtuálního modelu vozu: - materiálová data - deformační charakteristiky - frekvenční charakteristiky - verifikace modelů Nutný vzájemný respekt a výměna informací mezi výpočtáři a laboratoří Nejhorší varianta: Výpočtář se bojí zkušebny (odhalí, že jeho analýza není správná) a zkušební technik ignoruje výsledky výpočtů (nikdy nemohou odpovídat realitě) 11 FD - Úloha experimentu ve fázi vývoje vozu se zaměřením na zkoušky karoserie
12 V průběhu procesu vývoje karoserie má experiment své pevné místo: - materiálové testy mechanických vlastností (pevnost, životnost) - pevnostní a životnostní zkoušky lepených, šroubových a svarových spojů - pevnostní a životnostní testy komponent - zkoušky komponent za proměnlivé teploty a vlhkosti, případně se simulací slunečního záření - nárazové zkoušky karoserie (celého vozu) - laboratorní životnostní zkoušky karoserie (celého vozu) - jízdní životnostní (dlouhodobé) zkoušky karoserie (celého vozu) - funkční zkoušky karoserie v letních a zimních podmínkách Řada těchto testů je popsána v normách (DIN, ISO, EN), existuje katalog vývojových zkoušek (EP Katalog), některé zkoušky jsou navrhovány až pro řešení konkrétních problémů Pod zkoušky karoserie jsou řazeny i zkoušky montovaných dílů střešní okna, nárazníky, čelní sklo. 12 FD - Úloha experimentu ve fázi vývoje vozu se zaměřením na zkoušky karoserie
13 Testy mechanických vlastností materiálů (pevnost, tažnost, životnost,.) Technické prostředky: - jednoosé zatěžovací stroje elektromechanické servopneumatické servohydraulické - rázová kladiva, padostroje (v lepším případě instrumentované) - tvrdoměry Součástí těchto zařízení jsou siloměry - průtahoměry (extenzometry) - optická měřící zařízení, měřící hloubku vtisku, deformaci vzorku. 13 FD - Úloha experimentu ve fázi vývoje vozu se zaměřením na zkoušky karoserie
14 Stress in MPa Strain in % S0 Rp 0,2 E-Modulus Rm Ag A n-value Nr mm 2 MPa MPa MPa % % 1 36,00 428,15 2,09e ,08 14,87 27,59 0, ,00 427,59 2,08e ,27 14,70 27,84 0, ,00 429,09 2,11e ,09 14,85 25,43 0, ,00 436,60 2,11e ,70 14,05 24,01 0, ,00 437,01 2,13e ,19 14,19 24,19 0, ,00 436,84 2,17e ,39 14,57 25,20 0, ,00 437,44 2,11e ,22 14,09 24,33 0, ,00 426,88 2,11e ,59 14,53 27,11 0,1342 Jednoosý zatěžovací stroj Zwick 100 kn + optický systém Aramis Mechanické zkoušky materiálů - příklad 14 FD - Úloha experimentu ve fázi vývoje vozu se zaměřením na zkoušky karoserie
15 Porovnání smluvního a skutečného tahového diagramu skutečný diagram je důležitá informace pro FEM crash analýzy skutečné napětí skutečná deformace S R 0 R 1 S S0 ln ln1 S R smluvní napětí ε poměrná deformace FD - Úloha experimentu ve fázi vývoje vozu se zaměřením na zkoušky karoserie 15
16 Optický systém Aramis diagram True stress True strain rozložení hlavních deformací v okamžiku těsně před porušením 16 FD - Úloha experimentu ve fázi vývoje vozu se zaměřením na zkoušky karoserie
17 Materiál BTR 165 Videozáznam průběhu rozložení lokálních deformací při tahové zkoušce, rychlost zatěžování 200 mm/min 17 FD - Úloha experimentu ve fázi vývoje vozu se zaměřením na zkoušky karoserie
18 18 Protokol z měření koeficientu anizotropie r materiál H 360LA, tl. 0,8 mm, směr válcování 45º 0 0 t t ln w w ln r t w l w w r 0 t w l FD - Úloha experimentu ve fázi vývoje vozu se zaměřením na zkoušky karoserie
19 Uspořádání zkušebních zařízení při deformačním testu vzorku s bodovým svarem Použity 2 systémy ARAMIS HS, zatěžovací stroj ZWICK Z 100, pro určení společného souřadného systému systém TRITOP (spolupráce s MCAE) 19 FD - Úloha experimentu ve fázi vývoje vozu se zaměřením na zkoušky karoserie
20 Měření lokálních deformací v okolí bodového svaru při zatěžování modelového vzorku 20 FD - Úloha experimentu ve fázi vývoje vozu se zaměřením na zkoušky karoserie
21 Pevnostní zkoušky svarových spojů 21 FD - Úloha experimentu ve fázi vývoje vozu se zaměřením na zkoušky karoserie
22 strain /%/ bez svaru svar uprostřed svar na okraji Major strain max [%] A80 [%] BTR bez svaru BTR svar ve středu BTR svar na okraji Vysokopevnostní plech s bodovým svarem Ø 5 mm, používaný na crashové výztuhy, vzorky pro tahovou zkoušku, rychlost zatěžování 200 mm/min Cíl: informace o rozložení a velikosti lokálních deformací těsně před porušením vzorku podklady pro FEM výpočty Výzkum lokálních deformací v okolí bodového svaru optický systém Aramis 22 FD - Úloha experimentu ve fázi vývoje vozu se zaměřením na zkoušky karoserie
23 F /kn/ Údaje o vzorku Údaje o zatěžovacím procesu Parametry rovnice F w a. N = C Pozn. Typ svaru bodový zatěžovací stroj AMSLER 100HFP 5100 w 7,83 P = 50% Rozměry svaru Ø 5 mm směr zatěžování prostý střih C ,1039 Základní materiál H220LAD+Z100MB, tl. 0,8 + 0,8 mm R 0, N /cykl/ Únavové zkoušky svarových spojů 23 FD - Úloha experimentu ve fázi vývoje vozu se zaměřením na zkoušky karoserie
24 Pevnostní zkoušky komponent vozu FAY FBY FCY Uspořádání zkoušky a zatěžovací diagram zkouška podélníků střešního nosiče vozu Škoda Octavia Combi 24 FD - Úloha experimentu ve fázi vývoje vozu se zaměřením na zkoušky karoserie
25 Pevnostní zkoušky komponent vozu Kvazistatická zkouška kotvení bočních dveří do karoserie vozu Škoda Superb kn mm 25 FD - Úloha experimentu ve fázi vývoje vozu se zaměřením na zkoušky karoserie
26 Pevnostní zkoušky komponent vozu Upevňovací oka v zavazadlové prostoru Škoda Superb Combi N 10 s 4375 N 3500 N 10 s 3000 N 10 s 1500 N 10 s 10 s 26 FD - Úloha experimentu ve fázi vývoje vozu se zaměřením na zkoušky karoserie
27 Pevnostní zkoušky komponent vozu Další příklad jednoosého pevnostního testu - užití stroje Zwick Z optického přístroje Aramis deformační zkouška zadního deformačního členu vozu vozu Škoda - YETI - experimentální podpora MKP výpočtů Deformační člen je součástí výztuhy předního a zadního nárazníku vozu důležité součásti z hlediska tzv. pojišťovacích nárazů při pomalých rychlostech musí pohltit většinu energie, bez poškození struktury karoserie 27 FD - Úloha experimentu ve fázi vývoje vozu se zaměřením na zkoušky karoserie
28 Drehwin [min] Relatiwdrehwinkel [min] Měření statické torzní tuhosti karoserie vozu Verdrehunhswinkel der Karosserie zwischen VA und HA Endwert Mk/Punkt ,73 9,13 9,28 8,87 7,71 6,22 5,04 3,45 0,95 1,33 2, ,76 14,11 14,25 13,47 11,72 9,48 7,69 5,30 1,48 2,08 4, ,79 20,05 20,02 18,92 16,46 13,26 10,83 7,46 2,28 2,91 5, ,08 26,05 25,75 24,65 21,44 17,33 14,14 9,74 2,91 3,76 7, ,77 26,77 26,41 25,29 21,99 17,77 14,49 10,00 2,97 3,85 7,56 Diagramm für Verlauf der Torsionssteifigkeit 30,00 Belastungsmoment [Nm] Winkel Verdrehung links [min] -8,05-12,48-17,68-22,29-22,86 Winkel Verdrehung rechts [min] 8,60 13,05 17,81 23,37 24,02 Endwinkel [min] 8,33 12,76 17,74 22,83 23,44 Torsionssteifigkeit [knm/stufe] 21,63 21,16 21,31 21,55 21,51 Verdrehungswinkel zwischen den einzelnen Längsebenen [min] Mk/Punkt ,60-0,15 0,41 1,16 1,49 1,18 1,59 2,49-0,38-1, ,65-0,14 0,78 1,75 2,24 1,79 2,39 3,82-0,60-1, ,74 0,03 1,10 2,46 3,21 2,43 3,37 5,18-0,63-2, ,03 0,31 1,10 3,20 4,12 3,19 4,40 6,82-0,85-3, ,01 0,35 1,13 3,29 4,22 3,28 4,49 7,02-0,88-3, , ,00 0, Längsabstand [mm] Diagramm für Verlauf des relativen Verdrehungswinkels zwischen den einzelnen Meßebenen Längsabstand [mm] 28 FD - Úloha experimentu ve fázi vývoje vozu se zaměřením na zkoušky karoserie
29 Zkoušky za proměnlivé teploty a vlhkosti (PV 1200, PV 2005), případně kombinované s vlivem vibrací a slunečního záření Předmětem těchto zkoušek je velké množství dílů na voze (nárazníky, střešní okna, plastové obklady.), posuzuje se deformace dílů, stálobarevnost, vznik trhlin a lomů. / C/ % teplota_pv 2005_díly vlhkost_pv 2005_díly teplota_pv 2005_celý vůz vlhkost_pv 2005_celý vůz teplota_pv 1200 vlhkost_pv Časový průběh jednoho cyklu podle norem PV 1200, PV FD - Úloha experimentu ve fázi vývoje vozu se zaměřením na zkoušky karoserie
30 Pohled na vzorek umístěný v klimakomoře (vertikální čtyřválec) 30 FD - Úloha experimentu ve fázi vývoje vozu se zaměřením na zkoušky karoserie
31 Pohled na provedení klimakomory pro celý vůz 31 FD - Úloha experimentu ve fázi vývoje vozu se zaměřením na zkoušky karoserie
32 Únavové zkoušky komponent a celé karoserie Používaná zkušební zařízení 1. elektrohydraulické zatěžovací stavy - jednoosé - víceosé - víceosé simulátory vozovky 2. elektrodynamická zkušební zařízení (shakery) - za normálních klimatických podm. - za ztížených klimatických podm. 3. magnetorezonanční zkušební zařízení (vysokofrekvenční pulsátor) 4. zařízení pro měření a záznam provozního namáhání - měřící ústředny - optická zařízení 32 FD - Úloha experimentu ve fázi vývoje vozu se zaměřením na zkoušky karoserie
33 Schematické znázornění elektrohydraulického zkušebního systému 33 FD - Úloha experimentu ve fázi vývoje vozu se zaměřením na zkoušky karoserie
34 Elektrohydraulické zatěžovací stavy jednoosé příklady Zkouška torza zadní části vozu Škoda Octavia 34 FD - Úloha experimentu ve fázi vývoje vozu se zaměřením na zkoušky karoserie
35 Elektrohydraulické zatěžovací stavy jednoosé příklady Zk. transportních háků Fabia Sedan Zk. bodových svarů (kalíšky) 35 FD - Úloha experimentu ve fázi vývoje vozu se zaměřením na zkoušky karoserie
36 Multiaxiální simulátory vozovky - dodávány specializovanými firmami - propracované systémy po stránce mechanické, elektronické i po stránce software - náročné na přípravu zkoušky, na monitoring běhu testu i na údržbu - vysoké náklady Ve Škodě-auto instalována tato multiaxiální zařízení: 4 kanálový vertikální simulátor vozovky MTS zatěžováno syntetickým signálem podle metodiky VW nebo reálným zatížením ze zkušební trati 14 kanálový simulátor vozovky SCHENCK, po modernizaci kompletně řízen elektronikou a software MTS. Možno zkoušet celý vůz nebo jednotlivé nápravy, testováno reálným zatížením 16 kanálový simulátor vozovky serie 329 MTS (4 DOF). Možno zkoušet celý vůz nebo jednotlivé nápravy, testováno reálným zatížením 36 FD - Úloha experimentu ve fázi vývoje vozu se zaměřením na zkoušky karoserie
37 Zkouška karoserie vozu na 16 kanálovém simulátoru vozovky Příprava zkoušky na těchto zkušebním stavu sestává z několika fází (celý proces trvá několik týdnů): - instalace měřících systémů a sběr provozních dat - analýza provozních dat - identifikace soustavy měření frekvenčních přenosových funkci (FRF) - odhad prvního zatěžovacího (drive) signálu - iterační proces - opakované měření odezvy ze vzorku, výpočet chybového (error) signálu, generování opraveného drive signálu - realizace životnostního testu (na základě posledního správného iteračního kroku) 37 FD - Úloha experimentu ve fázi vývoje vozu se zaměřením na zkoušky karoserie
38 Instrumentace vozu osazení vozu měřícími systémy - měřící kola - snímače zrychlení - snímače zdvihu - tenzometrické měřící systémy Samotný sběr dat probíhá na polygonu VW Ehra, dráha pro zrychlenou životnostní zkoušku Analýza a editace naměřených dat surový soubor provozních dat obsahuje poměrně velké množství kanálů (60 70). Pro přípravu životnostní zkoušky jsou vybrány nutně složky Fx, Fy, Fz, působící na kola, pro kontrolu správnosti simulačního procesu pak snímače zrychlení na kolech a v místě kotvení tlumičů a dále pak snímače deformace, posuvu a zrychlení, umístěných různě na vozidle. Dále nutno vybrat vhodnou realizaci z naměřených dat. Okruh se měří minimálně 5 x, většinou se vybírá druhá nejagresivnější realizace posuzují se parametry jako maximální a minimální hodnota na měřených kanálech, efektivní hodnota, porovnávají se četnostní diagramy (většinou Rain Flow) též diagramy kumulativního únavového poškození (používá se Palmgren-Minerovo pravidlo lineární kumulace poškození, výpočet je prováděn na základě fiktivní únavové křivky s exponentem w = 4) Příklad časového záznamu síla ve směru osy z levé přední kolo 38 FD - Úloha experimentu ve fázi vývoje vozu se zaměřením na zkoušky karoserie
39 Hodnotící parametry: hledisko amplitudy F = Fmax Fmin Fmax Fmin hledisko intenzity signálu FRMS. hledisko čerpání únavového poškození D n N 1 1 n N 2 2 n N p p p i1 Předpoklad: napětí σ přímo úměrné silovému zatížení F n N i i a ap ai a1 w a N C c n i N i N N 39 FD - Úloha experimentu ve fázi vývoje vozu se zaměřením na zkoušky karoserie
40 Vzhledem k potřebě maximálního urychlení testu nutno provést editaci signálu. Pomocí speciálních funkcí pro editaci lze vyřezat úseky, které mají zanedbatelný vliv na životnost. Vyřezávány jsou i části, které jsou na daném typu zkušebního stavu nerealizovatelné. V případě 329 simulátoru se jedná zejména o zatáčky a brzdné manévry. V některých případech se tyto manévry zařazují do testu mimo hlavní zatěžovací program uměle vytvořené nebo zkomprimované). Původní signál z trati a signál po editaci nutno porovnat důležitý krok, který stanoví, zda si úpravu signálu možno dovolit zejména z hlediska únavového poškození. Možnosti porovnání signálů: - časová oblast (alespoň vizuální kontrola, použití statistických veličin). - frekvenční oblast (většinou PSD) - oblast četnostních diagramů (Rain Flow, Level Cross, funkce hustoty pravděpodobnosti ) - oblast kumul. únavového poškození (histogramy kumulativního únavového poškození) Časový záznam editovaného signálu ve směru osy z pro levé přední kolo zkráceno cca na polovinu (modrá čára je 0. drive signál) 40 FD - Úloha experimentu ve fázi vývoje vozu se zaměřením na zkoušky karoserie
41 Identifikace soustavy měření frekvenčních přenosových funkci (FRF) Identifikace systému slouží ke stanovení FRF matice (matice frekvenčních přenosových funkcí). FRF je vlastně lineárním modelem vibračního systému. V případě celého vozu a multiaxiálního zkušebního stavu se jedná o relativně složitý mechanický (+ hydro + elektro) vibrační systém, složený z hmot, pružin a tlumičů. Přenosové fce pro všechna kola ve směru osy z Vstupní a výstupní signály u 329 MTS simulátoru Vstupy u 329 simulátoru MTS mohou tvořit vazby - kinematické (posuvy hydr. válců) - silové (mezi dvojicí kol) Některé vstupy mohou být kombinací několika kanálů. Vstupy od jednotlivých hydraulických válců jsou seskupovány do tzv. módů, celkové zatížení vzorku je jejich kombinací. Při vývoji a zkouškách karoserie se většinou nevyužívá všech 16 vstupů, ale pouze 12 (vstupy pro zatížení momentem kolem osy y jsou v klidu). Výstupy ze systému tvoří 12 signálů z měřících kol (F x, F y, F z na každé kolo). Celkově se jedná o MIMO (multi input, multi output) nelineární systém (výstup nemusí odpovídat vstupu o stránce amplitudy ani frekvence) 41 FD - Úloha experimentu ve fázi vývoje vozu se zaměřením na zkoušky karoserie
42 Odhad prvního zatěžovacího (drive) signálu Jedná se úvodní budící signál nultý iterační krok. Je stanoven na základě inverzní FRF a filtrovaného editovaného signálu (soubor požadované odezvy desired soubor). Filtrace editovaného signálu je nutná zkušební stav je konstruován pro buzení do maximálně 50 Hz. Frekvenční rozsah buzení je odhadnut na základě RFR, v našem případě byl použit frekvenční rozsah 0,8 40 Hz. Popis iteračního procesu Pokud je proces perfektně lineární (v našem případě neplatí) a použije se zesílení iterace rovno jedné, může první lineární odhad budícího souboru dát korektní odezvu ze zkušebního stavu. Avšak všechny systémy mají nějakou míru nelinearity. Lineární odhad je poměrně dobrý nástroj, avšak budící signál musí být postupně pomocí iteračního procesu modifikován, abychom ze zkušebního stavu získali korektní odezvu. V každém iteračním kroku je vzorek buzen budícím drive signálem a zároveň je se shodnou vzorkovací frekvencí snímána odezva. V každém kroku je spočtena odchylka signálu odezvy n-tého iteračního kroku od signálu požadované odezvy (tzv. error soubor). Na základě této odchylky a inverzní FRF je spočtena korekce budícího signálu. Pokud je odchylka (error) příliš velká, iterace se stává nestabilní. Proto je vhodné zadávat gain při výpočtu přiměřeně malý. Korekce je přičtena k souboru lineárního odhadu budícího signálu. Iterační proces se opakuje tak dlouho,dokud odchylka od požadovaného signálu není akceptovatelná. 42 FD - Úloha experimentu ve fázi vývoje vozu se zaměřením na zkoušky karoserie
43 Porovnání požadované odezvy (černá) a odezvy při 0., 20, 40, 60, a 76. iteračním kroku (levé přední kolo svislá síla) 43 FD - Úloha experimentu ve fázi vývoje vozu se zaměřením na zkoušky karoserie
44 Detail požadované odezvy (černá) a odezvy při 76. iteračním kroku (levé přední kolo svislá síla) Změna vybraných statistických veličin odezvy a chyby v závislosti na počtu iteračních kroků (levé přední kolo, svislá síla) 44 FD - Úloha experimentu ve fázi vývoje vozu se zaměřením na zkoušky karoserie
45 V případě testu Škoda Yeti bylo použito poměrně velkého počtu iteračních kroků 76, což znamená poměrně velkou časovou náročnost přípravy testu, bylo ale dosaženo velmi dobré shody Diagram kumulativního poškození porovnání mezi požadovaným souborem (černá) a odezvou po 76. iteračním kroku (svislá síla levé přední kolo) Diagram kumulativního poškození porovnání mezi požadovaným souborem (černá) a odezvou po 76. iteračním kroku (podélná síla levé přední kolo) 45 FD - Úloha experimentu ve fázi vývoje vozu se zaměřením na zkoušky karoserie
46 Jedná se o relativně složitý proces, náročný na znalosti z několika různých oborů a též náročný z hlediska času (příprava od instalace až po poslední iterační krok trvá několik týdnů usilovné práce). V žádném případě se nejedná o rutinní proces, který by se dal popsat pomocí jednoduchého návodu. Omezením popisovaného testu je skutečnost, že zkouška je připravena pro konkrétní dynamickou soustavu tedy pro vůz s daným naladěním podvozku, hmotností a rozložením hmot. Použitelnost na vůz s jiným naladěním podvozku, nebo dokonce na vůz jiné kategorie je více než diskutabilní. Je proto důležité již ve fázi plánování zkoušek pratypů vybrat vůz, u kterého se předpokládá nejvyšší zatížení (automobil s nejtěžším motorem, maximální výbavou ) Výhody obdobné komplexní laboratorní zkoušky (i přes délku počáteční přípravy) jsou zřejmé: - zaručená opakovatelnost testu - možnost dalších analýz na testovaném voze (většinou se při zkoušce provádějí ještě další, dílčí měření některých komponent jako základ pro přípravu zkoušek např. na elektrodynamických shakerech - zkrácení doby testu samotné zkoušky - možnost těsné spolupráce se zadavatelem testu (zkušební polygon je v BRD, zkušebna je ve vedlejší budově) - možnost objektivního monitoringu stavu vzorku během zkoušky - možnost zkoušky dalšího vozu již bez nutnosti počáteční přípravy 46 FD - Úloha experimentu ve fázi vývoje vozu se zaměřením na zkoušky karoserie
47 47 FD - Úloha experimentu ve fázi vývoje vozu se zaměřením na zkoušky karoserie
48 Ve vývojovém procesu mají laboratorní vibrační zkoušky důležitý podíl Hlavní úlohy tohoto typu zkoušek: - provádění laboratorních životnostních zkoušek komponent a celých sestav - provádění frekvenčních analýz - provádění funkčních testů komponent elektriky a elektroniky - experimentální podpora FEM výpočtů (odezvy na buzení, přenosové funkce) Díly jsou při tomto typu zkoušek zatěžovány setrvačnými silami 48 FD - Úloha experimentu ve fázi vývoje vozu se zaměřením na zkoušky karoserie
49 Technické prostředky: - elektromotorické vibrační stoly jednoduché (elektromotor + excentr), spolehlivé, frekvenčně omezené - servopneumatické vibrační stoly nízké frekvence, malá zrychlení - servohydraulické vibrační stoly relativně nízké frekvence, nutný rozvod hydraulického oleje - elektrodynamická vibrační zařízení (shakery) frekvenční rozsah až do jednotek khz silový vektor od 10 N až po 100 kn výhodné pro simulace ve frekvenční oblasti 49 FD - Úloha experimentu ve fázi vývoje vozu se zaměřením na zkoušky karoserie
50 Elektromotorický a magnetodynamický zatěžovací stroj 50 FD - Úloha experimentu ve fázi vývoje vozu se zaměřením na zkoušky karoserie
51 Různé přístupy k realizaci vibračních laboratorních zkoušek testy podle norem (DIN, VW ) - zjednodušené, většinou velmi přísné - vhodné pro porovnávací testy, pro kontrolu kvality sériové výroby - nutné, pokud nejsou dostupné informace o provozním zatížení testy na základě reálného provozního zatížení - po technické, organizační, ekonomické (čas) stránce náročné - nutnost mít k disposici celý pojízdný vůz - data měřit na zkušební trati (polygon), nebo na vícekanálovém simulátoru vozovky - frekvenční analýzy - buzení jednotkovým, nebo náhodným signálem, měření odezvy Pokud je to možné, snažit se měřit provozní zatížení, nebo alespoň vycházet ze známých zatěžovacích spekter obdobných dílů na obdobných typech vozů 51 FD - Úloha experimentu ve fázi vývoje vozu se zaměřením na zkoušky karoserie
52 Příklady zkoušek Laboratorní životnostní zkouška přístrojové desky vozu Škoda Superb TH editace PSD TH 52 FD - Úloha experimentu ve fázi vývoje vozu se zaměřením na zkoušky karoserie
53 Příklad životnostní zkoušky podsestavy vozu laboratorní životnostní zkouška střešního nosiče Škoda - YETI Jednalo se o životnostní zkoušku konceptu systému upevnění střešního nosiče, nebyl ještě k dispozici pojízdný vůz Škoda Yeti, provozní data byla sejmuta z vozu Superb při životnostní zkoušce na 16 kanálovém simulátoru vozovky Zkouška probíhala na shakeru LDS V LPT 600, zatěžování pouze ve svislém směru, simulován byl průběh spektrální výkonové hustoty 53 FD - Úloha experimentu ve fázi vývoje vozu se zaměřením na zkoušky karoserie
54 Vzhledem k tomu, že se nejedná o Gaussovo rozdělení, byl časový záznam rozdělen podle efektivní hodnoty zrychlení na 9 bloků a z těch spočítán průběh PSD Časový záznam jedné zatěžovací sekvence délka 765 s, opakuje se 500 x - zrychlení na střeše vozu blok č. a rms [g] T [hod:min.] 1 0,1 0,2 20:10 2 0,2 0,3 31:25 3 0,3 0,4 23:10 4 0,4 0,5 12:20 5 0,5 0,6 6:30 6 0,6 0,7 2:55 7 0,7 0,8 1:15 8 0,8 0,9 0:31 9 > 0,9 0:30 T = 98:46 Tabulka zatěžovacích bloků Průběhy PSD pro realizaci testu na elektrodynamickém shakeru Vynechány úseky s arms menší než 0,1 g Použitý frekvenční rozsah: 2,3 300 Hz Zatížení střešního nosiče při testu: 66,6 kg 54 FD - Úloha experimentu ve fázi vývoje vozu se zaměřením na zkoušky karoserie
55 55 FD - Úloha experimentu ve fázi vývoje vozu se zaměřením na zkoušky karoserie
56 Provádění modální analýzy karoserie vozu Geometrie karoserie Mode indikator funktions Lokální inertance Průměrné hodnoty odezev červená: dva budiče, průměrná amplituda všech odezev v X zelená: dva budiče, průměrná amplituda všech odezev v Y modrá: dva budiče, průměrná amplituda všech odezev v Z 56 FD - Úloha experimentu ve fázi vývoje vozu se zaměřením na zkoušky karoserie
57 Optické měřící metody ve vývoji Škoda-Auto, a.s Reflexní fotoelasticimetrie, Polariskop Serie 030 (Vishay Measurement Group) 10/2005 ARAMIS HS (GOM) 8/2007 PONTOS HS (GOM) 11/2007 TRITOP (GOM) 57 FD - Úloha experimentu ve fázi vývoje vozu se zaměřením na zkoušky karoserie
58 Reflexní fotoelasticimetrie - stanovení rozložení hlavních napětí (jejich rozdílu) na zatěžované konstrukci - pokrytí povrchu opticky aktivní vrstvou, přilepení reflexním lepidlem - nasvícení povrchu polarizovaným světlem - barevné obrazce pozorované v analyzátoru (skládání řádného a odraženého paprsku) odpovídají rozdílu hlavních napětí - jednotlivé složky hlavních napětí možno odseparovat časově poměrně náročné - na konstrukci karoserie ve Škoda - auto metoda naposledy použita při vývoji vozu Škoda Pick-up - metoda s výhodou používána pro zjišťování velikosti vnitřního napětí ve sklech - postupně vytlačena MKP (časová náročnost, snaha o virtuální prototyp.) 58 FD - Úloha experimentu ve fázi vývoje vozu se zaměřením na zkoušky karoserie
59 Reflexní fotoelasticimetrie příklady použití Karoserie vozu Škoda Pick-up měření rozložení napjatosti při torzním namáhání 59 FD - Úloha experimentu ve fázi vývoje vozu se zaměřením na zkoušky karoserie
60 Reflexní fotoelasticimetrie příklady použití Využití reflexní fotoelasticimetrie pro zjišťování vnitřního pnutí automobilových skel 60 FD - Úloha experimentu ve fázi vývoje vozu se zaměřením na zkoušky karoserie
61 Aramis HS Využíván od r zejména pro experimentální podporu MKP výpočtů zvláště pro výpočty simulací crash testů a simulací tváření - stanovení diagramu True Stress True Strain u materiálových vzorků v současné době stanovena data pro 20 materiálů, důležitých z hlediska MKP výpočtů nárazových testů a MKP simulací procesu tváření - s výhodou možno využít pro stanovení koeficientu anizotropie r v současné době probíhají experimenty, zatím nevalidováno s klasickou metodou - stanovení rozložení lokálních deformací v okolí bodových i tavných svarů při zatěžování modelového vzorku při použití vzorků z plechů o stejné tloušťce spojených svarem, byly použity 2 synchronně pracující přístroje Aramis (spolupráce s MCAE) - stanovení rozložení lokálních deformací reálných dílů využíváno zatím v malé míře k dispozici je malý počet vzorků pro stanovení optimálních parametrů, nasvícení. 61 FD - Úloha experimentu ve fázi vývoje vozu se zaměřením na zkoušky karoserie
62 Pontos HS Pontos HS ve Škodě používán od r po rozšíření systému Aramis HS (společná elektronika) Laboratorní měření kmitání dílů - konstrukce zatěžovány pomocí servohydraulických nebo elektrodynamických zkušebních stavů - vzhledem k omezené kapacitě paměti kamer nutná kombinace s klasickým přístupem pomocí akcelerometrů a následné FFT určeny oblasti rezonančního chování konstrukce, na konstantní frekvenci provedeno měření Pontosem Měření posuvů komponent, případně celého vozu - vyšetřování kolizí při zavírání dveří a vík vozu - měření posuvů komponent (např. zpětného zrcátka) nebo celého vozu při zkouškách v aerodynamickém tunelu Experimentální podpora MKP výpočtů (vibrace, CFD.) 62 FD - Úloha experimentu ve fázi vývoje vozu se zaměřením na zkoušky karoserie
63 Pontos HS příklady využití Uspořádání zkušebního stavu při ověřovací zkoušce kmitání kapoty Multiaxiální servohydraulický simulátor vozovky SCHENCK + řídící a regulační systém FlexTest IIm (MTS) a měřící systém Pontos HS Při měření byla přední kola vozu zatěžována harmonicky ve svislém směru 63 FD - Úloha experimentu ve fázi vývoje vozu se zaměřením na zkoušky karoserie
64 Pontos HS příklady využití Protokol z ověřovacího měření kmitání kapoty Znázorněny posuvy měřících bodů ve spodní a horní úvrati 64 FD - Úloha experimentu ve fázi vývoje vozu se zaměřením na zkoušky karoserie
65 Pontos HS příklady využití Protokol z měření posuvu zadního víka vozu Octavia Combi při prudkém zavření 65 FD - Úloha experimentu ve fázi vývoje vozu se zaměřením na zkoušky karoserie
66 Pontos HS příklady využití (aerodynamický tunel) umístění systému Pontos při měření Požadavek: při standardně prováděném testu v aerodynamickém tunelu (VW Wolfsburg) změřit pohyby testovaného vzorku (hlavně posuvy bodů na předních a zadních blatnících) 66 FD - Úloha experimentu ve fázi vývoje vozu se zaměřením na zkoušky karoserie
67 Pontos HS příklady využití (aerodynamický tunel) Časový záznam posuvu ve směru osy X,Y, Z jednoho z měřících bodů na karoserii vozu při zkoušce v aerodynamickém tunelu (výstup ze systému Pontos) 67 FD - Úloha experimentu ve fázi vývoje vozu se zaměřením na zkoušky karoserie
68 delta Wz /mm/ Pontos HS příklady využití (aerodynamický tunel) 8 SK 258 FL, posuvy ve směru osy z, 0 stupňů natočení, rychlost 100, 120, 140 a 160 km/hod. 6 SK 258 FL série 4 SK 258 FL, zaslepená varianta 2 přední blatník zadní blatník km/hod km/hod 140 km/hod 160 km/hod -4 X - souřadnice vozu /mm/ Sklon vozu při různých rychlostech ofukování (2 varianty zkušebního vzorku) 68 FD - Úloha experimentu ve fázi vývoje vozu se zaměřením na zkoušky karoserie
69 Tritop - používán od konce roku měření deformací u statických zkoušek karoserie a komponent - použití pro stanovení souřadného systému celého vozu měřící přípravky, umístěné do přesně definovaných RPS bodů (vyřešeno v rámci diplomové práce) - stanovení společného souřadného systému při současném použití dvou Aramisů - experimentální podpora MKP (výpočty statických deformací) 69 FD - Úloha experimentu ve fázi vývoje vozu se zaměřením na zkoušky karoserie
70 Tritop příklady použití Pohled na uspořádání zkušebního stavu při měření torzní tuhosti vozu Škoda Fabia pomocí systému Tritop (řešeno jako téma diplomové práce) 70 FD - Úloha experimentu ve fázi vývoje vozu se zaměřením na zkoušky karoserie
71 Na závěr ukázka pokročilé zkušební technologie. 71 FD - Úloha experimentu ve fázi vývoje vozu se zaměřením na zkoušky karoserie
72 Několik informací, které mohou být užitečné. Obdobné zkušebny v ČR: Škoda-Výzkum Plzeň Tatra Kopřivnice ČD VÚKV Cerhenice TU Liberec SVUM Praha Časopis o zkušebních technologiích v automobilovém průmyslu: Testing Technology International ( Specializovaný veletrh zkušebních technologií TESTING EXPO každý rok, STUTTGART, tento rok v termínu Děkuji za pozornost Květoslav Zdražil Škoda-Auto, A.S., odd. TKK Vývoj svařené karoserie a mont. dílů tel kvetoslav.zdrazil@skoda-auto.cz 72 FD - Úloha experimentu ve fázi vývoje vozu se zaměřením na zkoušky karoserie
Laboratorní pevnostní a životnostní zkoušky Dynamická zkušebna Škoda-auto a.s.
Laboratorní pevnostní a životnostní zkoušky Dynamická zkušebna Škoda-auto a.s. 14.3.2008 0352 1 - vybudována na přelomu 70. a 80. let minulého století v rámci státního úkolu - montovaná hala, původní strojní
Ing. Jaromír Kejval, Ph.D.
Výzkum a vývoj v automobilovém průmyslu 2011 Numerické simulace a zkušebnictví ve vývojovém cyklu automobilu Lázně Bělohrad, 10.11.2011 Únavové vibrační zkoušky ve SWELL Ing. Jaromír Kejval, Ph.D. SPEKTRUM
Úloha experimentu ve fázi vzniku výrobku (zkoušky životnosti, optické m ící systémy)
Úloha experimentu ve fázi vzniku výrobku (zkoušky životnosti, optické mící systémy) Ing. Kvtoslav Zdražil Škoda Auto, TKS (Vývoj svaené karoserie) 13.11.2009 Tento materiál vznikl jako souást projektu
Novinky ve zkušebnictví 2011 SČZL. Únavové vibrační zkoušky ve SWELL. Ing. Jaromír Kejval, Ph.D.
Novinky ve zkušebnictví 2011 SČZL Únavové vibrační zkoušky ve SWELL Ing. Jaromír Kejval, Ph.D. SWELL komplexní dodavatel vývojových služeb Design a předvývoj CAD/CAE Engineering Prototypy Technologické
Virtuální zajištění funkčnosti vozu (FEM) Výpočty v oblasti karosérie
Virtuální zajištění funkčnosti vozu (FEM) Výpočty v oblasti karosérie Ing. Tomáš Kubr, Ph.D. a kolektiv 11.3.2015 1 FD - 16PDP Výpočty v oblasti karosérie (FEM), 11.3.2015 Obsah Motivace, výhody výpočtů
3. Mechanická převodná ústrojí
1M6840770002 Str. 1 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava 3.3 Výzkum metod pro simulaci zatížení dílů převodů automobilů 3.3.1 Realizace modelu jízdy osobního vozidla a uložení hnacího agregátu
Technické výpočty = virtuální zajištění funkčnosti vozu (FEM)
Technické výpočty = virtuální zajištění funkčnosti vozu (FEM) Jiří Ota Škoda Auto TF/1 Technické výpočty a aerodynamika 3.12.2010 Tento materiál vznikl jako součást projektu In-TECH 2, který je spolufinancován
CAD v Technickém Vývoji ŠKODA AUTO a.s.
CAD v Technickém Vývoji ŠKODA AUTO a.s. Historie konstrukce ŠKODA AUTO a.s. CAD v Technickém Vývoji ŠKODA AUTO a.s. Ing. Radek Ježek Škoda Auto, TM/ 2 Konstrukční systémy a systémy vozu Tento materiál
Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka - AutoSympo a Kolokvium Božek 2. a , Roztoky -
Popis obsahu balíčku Popis obsahu balíčku WP15 Snížení problémů hluku a vibrací (tzv. NVH) a WP15: Popis obsahu balíčku WP15 Snížení problémů hluku a vibrací (tzv. NVH) a Vedoucí konsorcia podílející se
VÝVOJOVÁ ZKUŠEBNA Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1552
VÝVOJOVÁ ZKUŠEBNA Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1552 Měřicí klimatizované pracoviště L 1552 Pracoviště vibračních zkoušek Pracoviště komponentních zkoušek Pracoviště zkoušek ve změněném klimatu Pracoviště
REGIONÁLNÍ TECHNOLOGICKÝ INSTITUT. Západočeská univerzita v Plzni Fakulta strojní
REGIONÁLNÍ TECHNOLOGICKÝ INSTITUT Západočeská univerzita v Plzni Fakulta strojní Výzkumné centrum RTI Regionální technologický institut - RTI je výzkumné centrum Fakulty strojní Západočeské univerzity
Nelineární problémy a MKP
Nelineární problémy a MKP Základní druhy nelinearit v mechanice tuhých těles: 1. materiálová (plasticita, viskoelasticita, viskoplasticita,...) 2. geometrická (velké posuvy a natočení, stabilita konstrukcí)
Mechanika s Inventorem
Mechanika s Inventorem 1. Úvodní pojednání CAD data FEM výpočty Petr SCHILLING, autor přednášky Ing. Kateřina VLČKOVÁ, obsahová korekce Optimalizace Tomáš MATOVIČ, publikace 1 Obsah přednášky: Cíl projektu
Vývojové služby pro automobilový průmysl
Vývojové služby pro automobilový průmysl SPEKTRUM SLUŽEB Design a předvývoj Vývojová konstrukce Technologické Numerické simulace Lisovací nástroje centrum Prototypy Zkušebnictví 2 CAE NUMERICKÉ SIMULACE
Mechanika s Inventorem
CAD Mechanika s Inventorem 1. Úvodní pojednání Petr SCHILLING, autor přednášky Ing. Kateřina VLČKOVÁ, obsahová korekce Tomáš MATOVIČ, publikace 1 Obsah přednášky: Cíl projektu 3 Význam mechanických analýz
Aktuální normy pro zkoušky tahem kovových a polymerních materiálů a jejich vliv na volbu zkušební techniky a novinka závěrem.
Intelligent testing Aktuální normy pro zkoušky tahem kovových a polymerních materiálů a jejich vliv na volbu zkušební techniky a novinka závěrem. Novinky ve zkušebnictví konference SČZL 09/2015, Mikulov
Mezilaboratorní porovnání při vibračním zkoušení
ČSN EN ISO/IEC 17025 ČSN EN ISO/IEC 17043 ISO/IEC Pokyn 43-1 ISO/IEC Pokyn 43-2 ČIA MPA 30-03-12 Ing. Jaromír KEJVAL, Ph.D. SWELL, a.s., Příčná 2071, 508 01 Hořice, Czech Republic e-mail: jaromir.kejval@swell.cz,
5. Únava Zatížení při únavě, Wöhlerův přístup a lomová mechanika, únosnost, vliv vrubů, kumulace poškození, přístup podle Eurokódu.
5. Únava Zatížení při únavě, Wöhlerův přístup a lomová mechanika, únosnost, vliv vrubů, kumulace poškození, přístup podle Eurokódu. K poškození únavou dochází při zatížení výrazně proměnném s časem. spolehlivost
Výpočtové a experimentální řešení provozní pevnosti a únavové životnosti karosérií trolejbusů a autobusů
Výpočtové a experimentální řešení provozní pevnosti a únavové životnosti karosérií trolejbusů a autobusů doc. Ing. Miloslav Kepka, CSc. ZČU v Plzni, Fakulta strojní, Katedra konstruování strojů Provozní
Experimentální zjišťování charakteristik kompozitových materiálů a dílů
Experimentální zjišťování charakteristik kompozitových materiálů a dílů Dr. Ing. Roman Růžek Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s. Praha 9 Letňany ruzek@vzlu.cz Základní rozdělení zkoušek pro ověření
OPTIMALIZACE NÁVRHU CB VOZOVEK NA ZÁKLADĚ POČÍTAČOVÉHO A EXPERIMENTÁLNÍHO MODELOVÁNÍ. GAČR 103/09/1746 ( )
OPTIMALIZACE NÁVRHU CB VOZOVEK NA ZÁKLADĚ POČÍTAČOVÉHO A EXPERIMENTÁLNÍHO MODELOVÁNÍ. GAČR 103/09/1746 (2009 2011) Dílčí část projektu: Experiment zaměřený na únavové vlastnosti CB desek L. Vébr, B. Novotný,
Zvýšení kvality jízdní dráhy ve výhybkách pomocí zpružnění
Zvýšení kvality jízdní dráhy ve výhybkách pomocí zpružnění Ing. Smolka, M. Doc. Ing. Krejčiříková, H., CSc. Prof. Ing. Smutný, J., Ph.D. DT - Výhybkárna a strojírna, a.s., Prostějov www.dtvm.cz Konference
Název práce: DIAGNOSTIKA KONTAKTNĚ ZATÍŽENÝCH POVRCHŮ S VYUŽITÍM VYBRANÝCH POSTUPŮ ZPRACOVÁNÍ SIGNÁLU AKUSTICKÉ EMISE
Ing. 1 /12 Název práce: DIAGNOSTIKA KONTAKTNĚ ZATÍŽENÝCH POVRCHŮ S VYUŽITÍM VYBRANÝCH POSTUPŮ ZPRACOVÁNÍ SIGNÁLU AKUSTICKÉ EMISE Školitel: doc.ing. Pavel Mazal CSc Ing. 2 /12 Obsah Úvod do problematiky
JSME VÝVOJÁŘI AUTOMOBILŮ
JSME VÝVOJÁŘI AUTOMOBILŮ Pro auto. Pro sebe. Pro radost. Prezentace společnosti SWELL, a.s. 05-2016 Prezentace společnosti SWELL, a. s. 1 NAŠE FIRMA Naši firmu tvoří vnímaví a komunikativní odborníci,
Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka - 7. GSŘ 2015, Herbertov 6. a
WP15: Snížení problémů hluku a vibrací (tzv. NVH) a zlepšení vibračního pohodlí pro budoucí vozidla Vedoucí konsorcia podílející se na pracovním balíčku České vysoké učení technické v Praze, zodpov. osoba
Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka - Kolokvium Božek 2012, 6. 12. 2012 Roztoky -
WP07: Zlepšení návrhu hnacích traktů vozidel s využitím virtuálního hnacího traktu Vedoucí konsorcia podílející se na pracovním balíčku Vysoké učení technické v Brně - prof. Ing. Václav Píštěk, DrSc. Členové
STUDENT CAR. Dílčí výpočtová zpráva. Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. Září 2008
STUDENT CAR Dílčí výpočtová zpráva Září 2008 Copyright 2008, Univerzita Pardubice, STUDENT CAR Dílčí výpočtová zpráva Projekt : Student Car, FDJP Univerzita Pardubice - VŠB Ostrava Datum : Září 2008 Vypracoval
Snižování hlukové emise moderní automobilové převodovky. Prezentace: Pojednání ke státní doktorské zkoušce Ing. Milan Klapka
Snižování hlukové emise moderní automobilové převodovky Prezentace: Pojednání ke státní doktorské zkoušce Ing. Milan Klapka VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ v BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ 2008 Obsah Úvod do
Technický vývoj Škoda Auto. Dlouhodobé zkoušky, 22.4.2015
Technický vývoj Škoda Auto 1 Dlouhodobé zkoušky, 22.4.2015 Dlouhodobé zkoušky Oddělení TZD Miloslav Mensinger 2 Dlouhodobé zkoušky, 22.4.2015 1. Organizační schéma technického vývoje 3 Dlouhodobé zkoušky,
JSME VÝVOJÁŘI AUTOMOBILŮ
JSME VÝVOJÁŘI AUTOMOBILŮ Pro auto. Pro sebe. Pro radost. Prezentace společnosti SWELL, a. s. 1 NAŠE FIRMA Naši firmu tvoří vnímaví a komunikativní odborníci, kteří mají techniku v krvi. S rostoucím týmem
Hodnocení vlastností folií z polyethylenu (PE)
Laboratorní cvičení z předmětu "Kontrolní a zkušební metody" Hodnocení vlastností folií z polyethylenu (PE) Zadání: Na základě výsledků tahové zkoušky podle norem ČSN EN ISO 527-1 a ČSN EN ISO 527-3 analyzujte
Výzkumné centrum spalovacích motorů a automobilů Josefa Božka 2. kolokvium Josefa Božka, Praha 31. 1. 1. 2. 2007
Obecné cíle Zlepšení parametrů: Mechanická převodná ústrojí: Výzkum vlastností čelních ozubených kol automobilových převodů. Vývoj metodiky predikce pittingu na čelním ozubení automobilových převodovek.
Projekt: Obor DS. Prezentace projektů FD 2010 Aktivní bezpečnost dopravních prostředků projekt k616 Bc. Petr Valeš
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ Ústav K616 Projekt: AKTIVNÍ BEZPEČNOST DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ Obor DS Bc. Petr VALEŠ mail: valespe1@fd.cvut.cz tel.: 724753860 Ústav dopravní techniky
Analýza zkušebních rychlostí podle EN ISO
Intelligent testing Analýza zkušebních rychlostí podle EN ISO 6892-1 Tále, duben MMXVII Stanislav Korčák Novinky v oblasti skúšobnictva, Tále 2017 Obsah Zkoušení tahem - základní zkušební metoda Pár veselých
Snižování hlukové emise moderní automobilové převodovky
Snižování hlukové emise moderní automobilové převodovky Obhajoba disertační práce Ing. Milan Klapka VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ 2009 Obsah Úvod do problematiky Vymezení
Výzkumná skupina Jarní vánek
Výzkumná skupina Jarní vánek Laboratoř technické diagnostiky budova B1, přízemí Ivan Mazůrek Aleš Dočkal Interní doktorandi: František Pražák Jakub Novák Cyril Kuruc Milan Klapka Petr Dvořáček Externí
Aktuální trendy v oblasti modelování
Aktuální trendy v oblasti modelování Vladimír Červenka Radomír Pukl Červenka Consulting, Praha 1 Modelování betonové a železobetonové konstrukce - tunelové (definitivní) ostění Metoda konečných prvků,
ZKOUŠKY MECHANICKÝCH. Mechanické zkoušky statické a dynamické
ZKOUŠKY MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ MATERIÁLŮ Mechanické zkoušky statické a dynamické Úvod Vlastnosti materiálu, lze rozdělit na: fyzikální a fyzikálně-chemické; mechanické; technologické. I. Mechanické vlastnosti
Zapojení odporových tenzometrů
Zapojení odporových tenzometrů Zadání 1) Seznamte se s konstrukcí a použitím lineárních fóliových tenzometrů. 2) Proveďte měření na fóliových tenzometrech zapojených do můstku. 3) Zjistěte rovnici regresní
Návrh a simulace zkušební stolice olejového čerpadla. Martin Krajíček
Návrh a simulace zkušební stolice olejového čerpadla Autor: Vedoucí diplomové práce: Martin Krajíček Prof. Michael Valášek 1 Cíle práce 1. Vytvoření specifikace zařízení 2. Návrh zařízení včetně hydraulického
Zada nı bakala r ske pra ce
Zada nı bakala r ske pra ce Konstrukce brzdových posilovačů Rozvoj současné technologie umožnil vytvořením velmi komfortních dopravních prostředků, předně osobních automobilů. Jeden z faktorů komfortu
POHON 4x4 JAKO ZDROJ VIBRACÍ OSOBNÍHO AUTOMOBILU
POHON 4x4 JAKO ZDROJ VIBRACÍ OSOBNÍHO AUTOMOBILU Pavel NĚMEČEK, Technická univerzita v Liberci 1 Radek KOLÍNSKÝ, Technická univerzita v Liberci 2 Anotace: Příspěvek popisuje postup identifikace zdrojů
5 Analýza konstrukce a navrhování pomocí zkoušek
5 Analýza konstrukce a navrhování pomocí zkoušek 5.1 Analýza konstrukce 5.1.1 Modelování konstrukce V článku 5.1 jsou uvedeny zásady a aplikační pravidla potřebná pro stanovení výpočetních modelů, které
Externí engineering. Vývojová a konstrukční kancelář. Telefon: + 420 257 327 027 + 420 257 323 601
Externí engineering Úvod Proces kompletního vývoje výrobku Komplexní Vývoj výrobkůna zakázku Řešení v každé fázi procesu vývoje výrobku Externí engineering Studie Vývoj výrobku Výroba Podpora marketingu
Czech Raildays 2010 MODIFIKACE OZUBENÍ
MODIFIKACE OZUBENÍ Milan Doležal Martin Sychrovský - DŮVODY KE STANOVENÍ MODIFIKACÍ OZUBENÍ - VÝHODY MODIFIKACÍ - PROVEDENÍ MODIFIKACÍ OZUBENÍ - VÝPOČET MODIFIKACÍ OZUBENÍ - EXPERIMENTÁLNÍ OVĚŘOVÁNÍ PARAMETRŮ
Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka - AutoSympo a Kolokvium Božek až , Roztoky -
Popis obsahu balíčku WP07: Zlepšení návrhu hnacích traktů vozidel s využitím WP07: Zlepšení návrhu hnacích traktů vozidel s využitím virtuálního hnacího traktu Vedoucí konsorcia podílející se na pracovním
Centrum kompetence drážních vozidel (CKDV)
Centrum kompetence drážních vozidel (CKDV) Ing. Zdeněk Malkovský 1), Doc. Ing. Miloslav Kepka, CSc. 2) 1) Ing. Zdeněk Malkovský VÚKV a.s., Praha www.vukv.cz 2) Doc. Ing. Miloslav Kepka, CSc. Západočeská
Přípravek pro měření posuvů a deformací v průběhu svařování a chladnutí se zaměřením na využití pro numerické simulace.
KSP-2012-G-FV-02 Přípravek pro měření posuvů a deformací v průběhu svařování a chladnutí se zaměřením na využití pro numerické simulace (Typ výstupu G) Ing. Jaromír Moravec, Ph.D. V Liberci dne 21. prosince
18. MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM MOSTY/BRIDGES Sborník příspěvků 2013
Sborník příspěvků 2013 18. MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM MOSTY/BRIDGES 2013 KONANÉ POD ZÁŠTITOU MINISTRA DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY ING. ZBYŇKA STANJURY A PRIMÁTORA MĚSTA BRNA BC. ROMANA ONDERKY, MBA V RÁMCI DOPROVODNÉHO
43A111 Návrh řízení podvozku vozidla pomocí lineárního elektrického pohonu.
43A111 Návrh řízení podvozku vozidla pomocí lineárního elektrického pohonu. Popis aktivity Návrh a realizace řídicích algoritmů pro lineární elektrický motor použitý jako poloaktivní aktuátor tlumení pérování
LABORATORNÍ ZKOUŠKY VZORKY LABORATORNÍ ZKOUŠKY. Postup laboratorních zkoušek
LABORATORNÍ ZKOUŠKY Jednou z hlavních součástí grantového projektu jsou laboratorní zkoušky elastomerových ložisek. Cílem zkoušek je získání pracovního diagramu elastomerových ložisek v tlaku a porovnání
EXPERIMENTÁLNÍ METODY. Ing. Jiří Litoš, Ph.D.
EXPERIMENTÁLNÍ METODY Ing. Jiří Litoš, Ph.D. 01 Experimentální zkoušení KDE? V laboratoři In-situ (na stavbách) CO? Modely konstrukčních částí Menší konstrukční části Modely celých konstrukcí Celé konstrukce
Experimentální výzkum vlivu zesílení konstrukce valené klenby lepenou uhlíkovou výztuží
EXPERIMENTÁLNÍ VÝZKUM KLENEB Experimentální výzkum vlivu zesílení konstrukce valené klenby lepenou uhlíkovou výztuží 1 Úvod Při rekonstrukcích památkově chráněných a historických budov se často setkáváme
Výzkumné centrum spalovacích motorů a automobilů Josefa Božka - Kolokvium Božek 2010, Praha 7.12.2011 -
53A107 Systematický výzkum vlastností vybraného konstrukčního materiálu (litina, slitiny lehkých kovů) typického pro teplotně exponované díly motoru (hlava, blok, skříně turbodmychadla ) s ohledem na kombinované
Tuhost mechanických částí. Předepnuté a nepředepnuté spojení. Celková tuhosti kinematické vazby motor-šroub-suport.
Tuhost mechanických částí. Předepnuté a nepředepnuté spojení. Celková tuhosti kinematické vazby motor-šroub-suport. R. Mendřický, M. Lachman Elektrické pohony a servomechanismy 31.10.2014 Obsah prezentace
Zásady regulace - proudová, rychlostní, polohová smyčka
Zásady regulace - proudová, rychlostní, polohová smyčka 23.4.2014 Schématické znázornění Posuvová osa s rotačním motorem 3 regulační smyčky Proudová smyčka Rychlostní smyčka Polohová smyčka Blokové schéma
Nelineární úlohy při výpočtu konstrukcí s využitím MKP
Nelineární úlohy při výpočtu konstrukcí s využitím MKP Obsah přednášky Lineární a nelineární úlohy Typy nelinearit (geometrická, materiálová, kontakt,..) Příklady nelineárních problémů Teorie kontaktu,
ZKOUŠKY MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ DOMEX 700MC
Sborník str. 392-400 ZKOUŠKY MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ DOMEX 700MC Antonín Kříž Výzkumné centrum kolejových vozidel, ZČU v Plzni,Univerzitní 22, 306 14, Česká republika, kriz@kmm.zcu.cz Požadavky kladené dnešními
Únava materiálu. únavového zatěžování. 1) Úvod. 2) Základní charakteristiky. 3) Křivka únavového života. 4) Etapy únavového života
Únava materiálu 1) Úvod 2) Základní charakteristiky únavového zatěžování 3) Křivka únavového života 4) Etapy únavového života 5) Klíčové vlivy na únavový život 1 Degradace vlastností materiálu za provozu
Novinky ve zkušebnách Výzkumného centra
Novinky ve zkušebnách Výzkumného centra 22. - 23. 9. 2011, Hotel Kraví hora, Bořetice Jan Šuba COMTES FHT a.s. Nezisková výzkumná organizace Od roku 2000 působí v oblasti výzkumu, vývoje a inovací pro
Studentská 1402/2 461 17 Liberec 1 tel.: +420 485 353 006 cxi.tul.cz
Pokročilé simulace pro komplexní výzkum a optimalizace Ing. Michal Petrů, Ph.D. Studentská 1402/2 461 17 Liberec 1 tel.: +420 485 353 006 cxi.tul.cz Stránka: 2 Modelové simulace pro komplexní výzkum Mechanických
Určení hlavních geometrických, hmotnostních a tuhostních parametrů železničního vozu, přejezd vozu přes klíny
Určení hlavních geometrických, hmotnostních a tuhostních parametrů železničního vozu, přejezd vozu přes klíny Název projektu: Věda pro život, život pro vědu Registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/45.0029 V
Zkoušení kompozitních materiálů
Ivan Jeřábek Ústav letadlové techniky FS ČVUT v Praze 1 Zkoušky materiálových charakteristik Zkouška kompozitních konstrukcí 2 Zkoušen ení kompozitních materiálů Definice zkoušky definice vstupu a výstupu:
3. Mechanická převodná ústrojí
1M6840770002 Str. 1 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava 3.1 Výzkum vlastností čelních ozubených kol automobilových převodů 3.1.1 Optimalizace geometrických parametrů ozubení s prodlouženým
Nabízené služby pracoviště
Nabízené služby pracoviště Název služby Stručný popis Odpovědná osoba / foto - provozní tenzometrická měření (po přepočtu napětí) dle požadavku zákazníka, návrh měřicích míst, statická a dynamická měření
Aplikovaný výzkum v rámci Centra kompetence drážních vozidel (CKDV)
Aplikovaný výzkum v rámci Centra kompetence drážních vozidel (CKDV) Zdeněk MALKOVSKÝ VÚKV a.s. Bucharova 1314/8 158 00 Praha 5 www.vukv.cz Projekt č.te01020038 Centrum kompetence drážních vozidel je řešen
Analytické metody v motorsportu
Analytické metody v motorsportu Bronislav Růžička Ústav konstruování Odbor konstruování strojů Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně 26. června 2013, FSI VUT v Brně, Česká republika
POROVNÁVACÍ ŽIVOTNOSTNÍ ZKOUŠKA ALTERNATIV RAMENE PŘEDNÍ NÁPRAVY ŠKODA FAVORIT
POROVNÁVACÍ ŽIVOTNOSTNÍ ZKOUŠKA ALTERNATIV RAMENE PŘEDNÍ NÁPRAVY ŠKODA FAVORIT P.Pavlata TÜV UVMV s.r.o., Praha Abstrakt V poslední době je pod mimořádnou pozorností médií oblast dopravní nehodovosti.
SÍLY MEZI KOLEM A KOLEJNICÍ A JEJICH MĚŘENÍ. Železniční dopravní cesta 2010 Pardubice
SÍLY MEZI KOLEM A KOLEJNICÍ A JEJICH MĚŘENÍ Zdeněk Moureček VÚKV Praha a.s www.vukv.cz mourecek@vukv.cz Radek Trejtnar SŽDC s.o. www.szdc.cz trejtnar@szdc.cz Železniční dopravní cesta 2010 Pardubice 23.
POROVNÁVACÍ ŽIVOTNOSTNÍ ZKOUŠKA ALTERNATIV RAMENE PŘEDNÍ NÁPRAVY ŠKODA FAVORIT
Ing. Petr Pavlata POROVNÁVACÍ ŽIVOTNOSTNÍ ZKOUŠKA ALTERNATIV RAMENE PŘEDNÍ NÁPRAVY ŠKODA FAVORIT Příspěvek XV. mezinárodní konference soudních znalců Brno, leden 2006. ABSTRAKT: V poslední době je pod
TÉMATA PROJEKTŮ KME/PRJ3 VYPSANÁ PRO ZIMNÍ SEMESTR AK. R. 2016/17. Katedra mechaniky
TÉMATA PROJEKTŮ KME/PRJ3 VYPSANÁ PRO ZIMNÍ SEMESTR AK. R. 2016/17 Katedra mechaniky Informace PRJ3 Na každé téma se může zapsat pouze jeden student. Termín ukončení registrace na témata: 3/10/2016 Podmínky
Experimentální ověření možností stanovení příčné tuhosti flexi-coil pružin
Jaromír Zelenka 1, Jakub Vágner 2, Aleš Hába 3, Experimentální ověření možností stanovení příčné tuhosti flexi-coil pružin Klíčová slova: vypružení, flexi-coil, příčná tuhost, MKP, šroubovitá pružina 1.
Základy tvorby výpočtového modelu
Základy tvorby výpočtového modelu Zpracoval: Jaroslav Beran Pracoviště: Technická univerzita v Liberci katedra textilních a jednoúčelových strojů Tento materiál vznikl jako součást projektu In-TECH 2,
22. MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM MOSTY/BRIDGES Sborník příspěvků 2017
Sborník příspěvků 2017 22. MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM MOSTY/BRIDGES 2017 KONANÉ POD ZÁŠTITOU MINISTRA DOPRAVY ING. DANA ŤOKA A HEJTMANA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE JUDR. BOHUMILA ŠIMKA V RÁMCI DOPROVODNÉHO PROGRAMU
Obecné cíle a řešené dílčí etapy
5.1.3. Nestacionární zkoušky motorů Obecné cíle a řešené dílčí etapy 5.1.3. Nestacionární zkoušky motorů Ověření emisního chování vozidel při simulaci různých reálných provozních podmínek Verifikace spotřeby
WP25: Pokročilé zkušební metody pro spalovací motory a hnací řetězec Vedoucí konsorcia podílející se na pracovním balíčku
Popis obsahu balíčku WP25: Pokročilé zkušební metody pro spalovací motory a WP25: Pokročilé zkušební metody pro spalovací motory a Vedoucí konsorcia podílející se na pracovním balíčku TÜV SÜD Czech s.r.o.,
Mechanika s Inventorem
Mechanika s Inventorem 2. Základní pojmy CAD data FEM výpočty Petr SCHILLING, autor přednášky Ing. Kateřina VLČKOVÁ, obsahová korekce Optimalizace Tomáš MATOVIČ, publikace 1 Obsah přednášky: Lagrangeův
ÚVOD DO MODELOVÁNÍ V MECHANICE
ÚVOD DO MODELOVÁNÍ V MECHANICE PRUŽNOST A PEVNOST Přednáška č. 5 Prof. Ing. Vladislav Laš. CSc. MECHANIKA PODDAJNÝCH TĚLES Úkolem PP z inženýrského hlediska je navrhnout součásti nebo konstrukce, které
TLUMIČ ODPRUŽENÍ jako prvek ovlivňující jízdní vlastnosti automobilu
Disertační práce TLUMIČ ODPRUŽENÍ jako prvek ovlivňující jízdní vlastnosti automobilu Ing. František Pražák Školitel: Doc. Ing. Ivan Mazůrek CSc. Osnova prezentace 1. Současná problematika diagnostiky
Zkoušky těsnosti převodovek tramvajových vozidel (zkušební stand )
Zkoušky těsnosti převodovek tramvajových vozidel (zkušební stand ) SVOČ FST 2009 Jáchymovská 337 373 44 Zliv mmachace@seznam.cz ABSTRAKT Navrhnout zkušební stand tramvajových vozidel simulující běžné provozní
PROTOKOL číslo: / 2014
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ AKREDITOVANÁ ČIA pod č.1048 Thákurova 7, 166 29, Praha 6 ODBORNÁ LABORATOŘ - OL 181 telefon: 2 2435 5429 fax: 2 2435 3843 Zakázkové
obhajoba diplomové práce
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky obhajoba diplomové práce v Praze, srpen 2014 autor: vedoucí: Ing. Pavel Steinbauer, Ph.D. Modální zkouška
Programové systémy MKP a jejich aplikace
Programové systémy MKP a jejich aplikace Programové systémy MKP Obecné Specializované (stavební) ANSYS ABAQUS NE-XX NASTRAN NEXIS. SCIA Engineer Dlubal (RFEM apod.) ATENA Akademické CALFEM ForcePAD ANSYS
Test A 100 [%] 1. Čím je charakteristická plastická deformace? - Je to deformace nevratná.
Test A 1. Čím je charakteristická plastická deformace? - Je to deformace nevratná. 2. Co je to µ? - Poissonův poměr µ poměr poměrného příčného zkrácení k poměrnému podélnému prodloužení v oblasti pružných
Případ data vozidla data trati 1. konstantní mění se 2. mění se konstantní
Obecné cíle a řešené dílčí etapy 6.5.1.1. Výpočet dynamických charakteristik vybraných vozidel pro modelování některých dopravních situací 6.5.1.2. Výpočet spekter zatížení pro experiment VŠB. 1. Využití
Nákup poptávaných zařízení na základě zadání této veřejné zakázky je jediným možným způsobem naplnění potřeby zadavatele.
Odůvodnění veřejné zakázky Dodávka zařízení pro zkušebnictví v oblasti technologie obrábění, dynamiky a tepla - Kompetenční centrum Kuřim část 1 a 6 dle 156 zákona č. 137/2006, ve znění pozdějších předpisů
SPOLEHLIVOST KONSTRUKCÍ statistické vyhodnocení materiálových zkoušek
SPOLEHLIVOST KONSTRUKCÍ statistické vyhodnocení materiálových zkoušek Thákurova 7, 166 29 Praha 6 Dejvice Česká republika Program přednášek a cvičení Výuka: Úterý 12:00-13:40, C -219 Přednášky a cvičení:
Zkušenosti zkušební laboratoře ITC v oblasti zkoušení komponentů pro automobilový průmysl
Zkušenosti zkušební laboratoře ITC v oblasti zkoušení komponentů pro automobilový průmysl 1. Úvod Naše laboratoř ITC divize 4 MESIT QM má dlouholetou tradici ve zkoušení komponentů pro leteckou techniku.
Srovnání cyklických vlastností Al a Mg slitin z hlediska vybraných NDT postupů
Medzinárodná konferencia Defektoskopia 2009 Srovnání cyklických vlastností Al a Mg slitin z hlediska vybraných NDT postupů Petr Liškutín Pavel Mazal František Vlašic Obsah úvod charakteristiky Al a Mg
SPOLEHLIVOST KONSTRUKCÍ & TEORIE SPOLEHLIVOSTI část 8: Normové předpisy
SPOLEHLIVOST KONSTRUKCÍ & TEORIE SPOLEHLIVOSTI část 8: Normové předpisy Drahomír Novák Jan Eliáš 2012 Spolehlivost konstrukcí, Drahomír Novák & Jan Eliáš 1 část 8 Normové předpisy 2012 Spolehlivost konstrukcí,
P9 Provozní tvary kmitů
P9 Provozní tvary kmitů (měření a vyhodnocení) Pozn. Matematické základy pro tuto přednášku byly uvedeny v přednáškách Metody spektrální analýzy mechanických systémů Co jsou provozní tvary kmitů? Provozní
Sledování technického stavu závěsu kola
Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství Ústav konstruování Sledování technického stavu závěsu kola Autor práce: Ing. Martin Šindelář Vedoucí práce: Doc. Ing. Ivan Mazůrek, CSc. Cíle
OBSAH. Pasivní bezpečnost silničních motorových vozidel ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ ÚSTAV DOPRAVNÍ TECHNIKY
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ ÚSTAV DOPRAVNÍ TECHNIKY Pasivní bezpečnost silničních motorových vozidel Prof. Ing. Jan Kovanda, CSc. Ing. Jiří First 02.12. 2009 ČVUT v Praze, Fakulta
ÚVOD DO MODELOVÁNÍ V MECHANICE DYNAMIKA VÁZANÝCH MECHANICKÝCH SYSTÉMŮ
ÚVOD DO MODELOVÁNÍ V MECHANICE Přednáška č. 4 DYNAMIKA VÁZANÝCH MECHANICKÝCH SYSTÉMŮ Ing. Michal Hajžman, Ph.D. Harmonogram UMM Úvod do modelování v mechanice (UMM) 1) Úvodní přednáška (Dr. Hajžman) 2)
V PODKLADNÍCH VRSTVÁCH
CHOVÁNÍ GEOSYNTETIK V PODKLADNÍCH VRSTVÁCH Ing. Petr Hubík GEOMAT s.r.o. Separace materiálů pomocí geosyntetik Geosyntetika používaná pro stabilizaci konstrukčních vrstev komunikací GEOSYNTETICKÉ VÝROBKY
Výpo ty životnosti karoserie ve ŠkodaAuto
Výpo ty životnosti karoserie ve ŠkodaAuto Požadavky na životnost voz Škoda Automobily Škoda musí spl ovat stejné požadavky na životnost jako ostatní automobily v koncernu VW. Konstrukce musí vydržet bez
Zkoušení fyzikálně-mechanických vlastností materiálů a výrobků pro automobilový průmysl
Zkoušení fyzikálně-mechanických vlastností materiálů a výrobků pro automobilový průmysl Zákaznický den, Zlín 17.3.2011 Základní typy zkoušek stanovení základních vlastností surovin, materiálu polotovarů
1. přednáška. Petr Konvalinka
EXPERIMENTÁLNÍ METODY MECHANIKY 1. přednáška Petr Konvalinka 1. Úvod hospodárnost ve využívání stavebních materiálů vede k nutnosti zkoumat podrobně vlastnosti těchto materiálů experimenty podávají často
Abyste mohli dělat věci jinak, musíte je jinak i vidět Paul Allaire
Abyste mohli dělat věci jinak, musíte je jinak i vidět Paul Allaire Konstrukční inženýrství učíme věci jinak Ústav konstruování Odbor metodiky konstruování Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické
mezinárodní konference 60 LET PRO JADERNOU ENERGETIKU 60 let jaderného průmyslu a 65 let vysokého technického školství v Plzni
mezinárodní konference 60 LET PRO JADERNOU ENERGETIKU 12. a 13. května 2016, angelo HOTEL PILSEN, Plzeň 60 let jaderného průmyslu a 65 let vysokého technického školství v Plzni Nezanedbatelná pozice společností