MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE
|
|
- Zdeněk Havel
- před 8 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BRNO 2014 David Kulhaj
2 Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav techniky a automobilové dopravy Odlehčovací brzdové systémy nákladních vozidel a tahačů Bakalářská práce Vedoucí práce: Prof. Ing. František Bauer, CSc. Vypracoval: David Kulhaj Brno 2014
3 Mendelova univerzita v Brně Ústav techniky a automobilové dopravy Agronomická fakulta 2013/2014 ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Autor práce: Studijní program: Obor: David Kulhaj Zemědělská specializace Provoz techniky Název tématu: Odlehčovací brzdové systémy nákladních vozidel a tahačů. Rozsah práce: Zásady pro vypracování: 1. Vypracujete přehled používaných odlehčovacích brzdových systémů u tahačů a nákladních vozidel. 2. U vybraných odlehčovacích brzdových systémů proveďte rozbor funkčních vlastností. 3. U vybraných typů proveďte stručné vyhodnocení.
4 Seznam odborné literatury: BAUER, F. -- SEDLÁK, P. -- ŠMERDA, T. Traktory. 1. vyd. V Brně: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, s. ISBN VLK, F. Dynamika motorových vozidel : Jízdní odpory, Hnací charakteristika, Brzdění, Odpružení, Řízení, Ovladatelnost, Stabilita. 1. vyd. Brno: Nakl.Vlk, s. ISBN VLK, F. Elektronické systémy motorových vozidel 2. Brno: Prof. Ing. František Vlk, DrSc., nakladatelství a vydavatelství, s. ISBN VLK, F. Karosérie motorových vozidel: Ergonomika, Biomechanika, Struktura, Pasivníbezpečnost, Kolize, Materiály. 1. vyd. Borno: Nakl.Vlk, s. ISBN VLK, F. Koncepce motorových vozidel : Koncepce vozidel, alternativní pohony, komfortní systémy, řízení dynamiky, informační systémy.1. vyd. Brno: Nakladatelství a vydavatelství VLK, s. ISBN VLK, F. Podvozky motorových vozidel : Pneumatiky a kola. Zavěšení kol, nápravy. Odpružení. Řídící ústrojí. Brzdové soustavy. 1. vyd. Brno: Nakl. Vlk, s. ISBN VLK, F. Zkoušení a diagnostika motorových vozidel : výkon vozidla, brzdné vlastnosti, převodová ústrojí, řízení, geometrie kol, tlumiče a pružiny, řiditelnost a ovladatelnost, životní zkoušky, motor, zapalování, elektronické systémy. 2. vyd. Brno: František Vlk, s. ISBN Datum zadání bakalářské práce: listopad 2012 Termín odevzdání bakalářské práce: duben 2014 David Kulhaj Autor práce prof. Ing. František Bauer, CSc. Vedoucí práce Ing. Jiří Čupera, Ph. D. Vedoucí ústavu prof. Ing. Ladislav Zeman, CSc. Děkan AF MENDELU
5 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem práci:odlehčovací brzdové systémy nákladních vozidel a tahačů.vypracoval/a samostatně a veškeré použité prameny a informace uvádím v seznamu použité literatury. Souhlasím, aby moje práce byla zveřejněna v souladu s 47b zákona č. 111/1998 Sb.,o vysokých školách ve znění pozdějších předpisů a v souladu s platnou Směrnicí o zveřejňování vysokoškolských závěrečných prací. Jsem si vědom/a, že se na moji práci vztahuje zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon, a že Mendelova univerzita v Brně má právo na uzavření licenční smlouvy a užití této práce jako školního díla podle 60 odst. 1 autorského zákona. Dále se zavazuji, že před sepsáním licenční smlouvy o využití díla jinou osobou (subjektem) si vyžádám písemné stanovisko univerzity, že předmětná licenční smlouva není v rozporu s oprávněnými zájmy univerzity, a zavazuji se uhradit případný příspěvek na úhradu nákladů spojených se vznikem díla, a to až do jejich skutečné výše. V Brně dne:.... podpis
6 PODĚKOVÁNÍ Děkuji prof. Ing. Františkovi Bauerovi, CSc. za odbornou pomoc při zpracování bakalářské práce a za odborné konzultace. Dále děkuji panu Petru Voňkovi ze společnosti Scania Brno, panu Liboru Lošťákovi ze společnosti Volvo a panu Davidu Lušťákovi ze společnosti Mercedes-Benz za poskytnutí dat a informací potřebných k bakalářské práci.
7 ABSTRAKT Tématem bakalářské práce jsou odlehčovací brzdové systémy nákladních vozidel a tahačů. V této práci se budu věnovat rozdělení jednotlivých systémů odlehčovacích brzd. Jejich popisu konstrukce a funkce jednotlivých částí v různých provozních podmínkách a situacích. Podrobněji rozeberu systém, který používá Scanie, tedy hydrodynamický retardér. Systém využívající otevírání pátého ventilu v hlavě válců využívaný firmou Mercedes-Benz. Systém ovládání výfukového ventilu využívaný firmou Volvo a Mercedes-Benz. V neposlední řadě také klapkou ve výfukovém potrubí, kterou jmenovaní výrobci používají v kombinaci se svými systémy. Klíčová slova: Mmotorová brzda, retardér ABSTRACT The topic of this bachelor thesis covers engine braking systems of trucks and tractors. The thesis describes several vehicle retardation systems as well as their construction and function of individual parts as they function under various operating conditions and in specific situations. I will discuss in detail the systems used by Scania, employing a hydrodynamic retarder; Mercedes-Benz, activating the fifth valve in a cylinder head and Volvo and Mercedes-Benz, operating the exhaust valve in a cylinder head. I will also explain the function of an exhaust manifold flap valve employed by the above manufacturers in combination with their systems. Keywords: Engine brake, retarder
8 OBSAH 1. ÚVOD CÍL PRÁCE ROZDĚLENÍ VÝFUKOVÁ KLAPKA Popis a konstrukce Závislost brzdného výkonu výfukové klapky na otáčkách motoru KONSTANTNÍ ŠKRCENÍ Popis a konstrukce Způsob činnosti DEKOMPRESNÍ MOTOROVÁ BRZDA MERCEDES-BENZ Popis funkce Ovládací prvky dekompresní motorové brzdy Magnetický ventil motorové brzdy Vačka dekompresní motorové brzdy Provozní podmínky motorové brzdy Jízda bez brzdění První stupeň dekompresní motorové brzdy Druhý stupeň dekompresní motorové brzdy Třetí stupeň dekompresní motorové brzdy Závislost brzdného výkonu na otáčkách motoru MOTOROVÁ BRZDA VOLVO Popis 24
9 7. RETARDÉR Popis Funkce retardéru Akumulátor oleje Provozní podmínky retardéru Retardér je odpojen Retardér začíná brzdit Retardér brzdí Zvýšení brzdné síly Snížení brzdné síly Odpojení retardéru při ovládání ABS Ochrana v případě přehřátí oleje ANALÝZA ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY A ZDROJŮ SEZNAM TABULEK SEZNAM GRAFŮ SEZNAM OBRÁZKŮ 40
10 1. ÚVOD Nákladní automobilová doprava je činnost spjatá s cílevědomým přemísťováním předmětů v nejrůznějších objemových, hmotnostních a časových souvislostech za použití nákladních vozidel různých typů a provedení, určených na přepravu daného nákladu. Provoz nákladní dopravy patří k jednomu z nejrychleji rozvíjejících se oborů. Předností tohoto druhu dopravy nákladů je její relativní rychlost, dostupnost, operativnost a rychlá přizpůsobitelnost změnám poptávky. Význam nákladní automobilové dopravy stále roste. (Pernica 2001) V dnešní době téměř všechny výrobní podniky nemají skladové prostory jak pro materiál na svoji výrobu, tak i již pro hotové výrobky. Z tohoto důvodu kladou velký důraz na rychlou a přesnou dopravu nákladu. Díky těmto požadavkům rostou nároky na výrobce nákladních automobilů, kteří se snaží vyrábět co nejefektivnější a nejúspornější vozidla. Nejen s nejmenší spotřebou paliva, ale také s nejdelšími servisními intervaly. V neposlední řadě musí plnit emisní limity, které jsou vyjádřeny emisní třídou a jsou dány legislativní úpravou. Již od ledna letošního roku se nesmí vyrábět jiná vozidla než ta, která splňují emisní třídu Euro 6. Nejen uvést vozidlo do pohybu, ale také ho bezpečně, efektivně a hlavně ekonomicky zabrzdit či přibrzdit je velice důležité. K tomuto účelu se používají nejen provozní brzdy, buď to bubnové, kotoučové ale v poslední době i různé odlehčovací brzdové systémy. Dříve se používala pouze motorová brzda, která byla řešena klapkou ve výfukovém potrubí. Tento systém však nemá požadovaný brzdný účinek potřebný v dnešní rychlosti přepravy a hustotě provozu. Z tohoto důvodu začali výrobci nákladních vozidel využívat i jiné konstrukční řešení odlehčovacích brzdových systémů. Dnes se nejčastěji používá klasická motorová brzda s klapkou ve výfukovém potrubí v kombinaci s jiným druhem odlehčovací brzdy. 10
11 2. CÍL PRÁCE Cílem bakalářské práce je shromáždit technické materiály. Získané technické parametry zpracovat tabulkově a graficky. Vytvořit analýzu jednotlivých odlehčovacích brzdových systémů. V práci se zaměřím na nákladní vozidla Scania, Mercedes-Benz a Volvo. 3.0 ROZDĚLENÍ Druhy systémů odlehčovacích brzdových systémů u dnes používaných nákladních vozidel a tahačů jsou tyto: - Výfuková klapka - Konstantní škrcení - Dekompresní motorová brzda - Hydrodynamický retardér 3. VÝFUKOVÁ KLAPKA 3.1 Popis a konstrukce (obr. 3.1) Nejčastějším systémem konstrukce motorové brzdy je klapka umístěná ve výfukovém potrubí, která po svém zavření zvyšuje brzdnou sílu motoru. Brzdný výkon motoru závisí hlavně na zdvihovém objemu, otáčkách motoru při brzdění, uspořádání a polohy ventilu a brzdném účinku samotného motoru. Při zavření výfukové klapky (2) dochází k protitlaku až 4 bary proti pístu ve čtvrtém zdvihu válce tedy výfukový zdvih (Obr. 3.1). V režimu brzdění motorem působí nahromaděný protitlak ve sběrném výfukovém potrubí (3) na hřbet talíře výfukového ventilu (1). Přitom může díky velkému tlaku dojít k samovolnému otevření výfukového ventilu a následnému poškození motoru. Tento fakt omezuje výši možného protitlaku ve výfukovém vedení a tím i samotný brzdný výkon motoru. Proto je nutné při konstrukci počítat s opětovným otevřením výfukového ventilu, které musí být synchronizováno s mezerou klapky motorové brzdy (5) a dalšími parametry motoru např. ventilovou pružinou (4). (Mercedes-Benz) 11
12 Obr. 3.1 Výfuková klapka (Firemní materiál Mercedes-Benz) A- zdvih výfukového ventilu [mm] 1- výfukový ventil B- únosné opětovné otevření 2- klapky motorové brzdy výfukového ventilu 3- výfukové potrubí OT- horní úvrať 4- ventilová pružina UT- spodní úvrať 5- mezera klapky motorové brzdy Na nečinný výfukový ventil, tedy na ten, který není otevřen. Působí síla od tlaku ve válci, síla pružiny ventilu a protitlak ve sběrném potrubí při zavřené klapce motorové brzdy. 12
13 3.2 Závislost brzdného výkonu výfukové klapky na otáčkách motoru Obr 3.2 Závislost brzdného výkonu na otáčkách samotného motoru a s použitím klapky výfukové brzdy (Firemní materiál Mercedes-Benz) A- pásmo brzdného výkonu s klapkou motorové brzdy B- pásmo brzdný výkon samotného motoru Šířka pásma brzdného výkonu motoru je poměrně úzká, naproti tomu s použitím klapky motorové brzdy je pásmo brzdného výkonu znatelně větší. Graf na obrázku (Obr. 3.2) se bude nepatrně měnit podle nastavitelní parametru motoru jako např. počet výfukových ventilů, plocha mezery výfukové klapky a pořadí zapalování. 13
14 4. KONSTANTNÍ ŠKRCENÍ 4.1 Popis a konstrukce (Obr. 4.1) Díky konstantnímu škrcení je k brzdění motorem použit i druhý zdvih, tedy kompresní. Tento systém potřebuje ke své funkci ještě jeden ventil (1), který je integrován v hlavě válce (2) a slouží jako bypass výfukového ventilu. Pro konstantní škrcení potřebný přídavný prostor v hlavě válce snižuje kompresní poměr. U motorů s konstantním škrcením je pro zachování kompresního poměru použit zmenšený spalovací prostor ve dně pístu a modifikované sedlo sacího ventilu ke zvýšení točivosti náplně. Ventil konstantního škrcení a ovládání klapky výfukového potrubí je napojen stupňovitě. Tedy prvním stupněm se zapíná ventil konstantního škrcení a druhým stupněm se zavře klapka. Při vypnutí brzdy se nejprve otevře klapka ve výfukovém potrubí a následně je vypnut režim konstantního škrcení. Díky tomuto stupňovitému zapínání a vypínání je zamezeno poškození motoru, protože před vypnutím škrcení dochází k odvětrání pracovní komory nad pístem ventilu konstantního škrcení (4). (Mercedes-Benz MP3) Obr. 4.1 Hlava válce s konstantním škrcením (Firemní materiál Mercedes-Benz MP3) 1- ventil konstantního škrcení 2- hlava válce 3- výfukový kanál 4- pracovní komora nad pístem ventilu konstantního škrcení 14
15 4.2 Způsob činnosti Po zapnutí systému je ventil konstantního škrcení trvale otevřen. Při kompresním zdvihu uniká během rychlého pohybu pístu z dolní do horní úvrati pouze málo vzduchu přes konstantní škrcení do výfukového kanálu, čímž je dosaženo požadované kompresní práce. Během krátkého zastavení pístu v horní úvrati uniká stlačený vzduch ve velkém množství přes konstantní škrcení do výfukového kanálu (Obr ). Bez konstantního škrcení je stlačeným vzduchem podpořen pohyb pístu dolů při expanzi a tím je kompresní práce druhého zdvihu téměř získána zpět. Naproti tomu je při konstantním škrcení ve třetím zdvihu tlak na píst znatelně menší. Užitečný rozdíl kompresní a expanzní práce je proto jasně vyšší a tím je dosaženo vyššího brzdného účinku. Při působení konstantního škrcení spolu s výfukovou klapkou je zcela zabráněno nežádoucímu opětovnému otevření výfukového ventilu. Tím je výfukový ventil odlehčen. Při zapnutém konstantním škrcení nedochází ke vzněcování. Konstantní škrcení a motorová brzda jsou automaticky vypnuty při otáčkách motoru menších než 900 min -1 (Mercedes-Benz MP3) A- konstantní škrcení B- Užitečná brzdná práce konstantního škrcení C- Užitečná brzdná práce výfukové klapky Obr. 4.2 Schéma činnosti konstantní škrcení a závislost tlaku na objemu (Firemní materiál Mercedes-Benz MP3) 15
16 5. DEKOMPRESNÍ MOTOROVÁ BRZDA MERCEDES-BENZ 5.1 Popis funkce (Obr. 5.1) Zapnutí motorové brzdy do činnosti způsobí otevření jednoho výfukového ventilu na válec. Ventil je ovládán mechanicky přes své vahadlo s využitím tlakového oleje a samostatnou vačkou motorové brzdy. V sacím zdvihu (1) jsou výfukové ventily uzavřeny. Přes otevřené sací ventily je nasáván čerstvý vzduch do motoru. Jakmile dojde k dosažení spodní úvrati sacího zdvihu, píst se začíná pohybovat vzhůru a všechny čtyři ventily jsou uzavřeny. Ihned za spodní úvratí je jeden ze dvou výfukových ventilů otevřen. Do spalovacího prostoru je přiveden výfukový plyn ze sběrného výfukového potrubí. Po zavření tohoto ventilu je vzduch ve válci stlačován. Díky většímu množství vzduchu ve válci je nutné vykonávat větší kompresní práci a to znamená větší brzdný výkon. Těsně před horní úvratí je kompresní tlak nejvyšší, dojde k opětovnému otevření jednoho výfukového ventilu a k uvolnění kompresního tlaku takzvané dekompresi (4). Píst nemůže být urychlen. Při expanzním zdvihu (5) ve válci není další plyn a proto při pohybu pístu vzniká podtlak, který také zvyšuje brzdný účinek. (Mercedes-Benz New Actros) Obr. 5.1 Jednotlivé zdvihy pístu při užití dekompresní motorové brzdy (Firemní materiály Mercedes-Benz,Technické oddělení) 1- sání 4- dekomprese 2- plnění výfukovým plynem 5- expanze 3- komprese 6- výfuk 16
17 5.2 Ovládací prvky dekompresní motorové brzdy Magnetické ventily motorové brzdy Pro ovládání motorové brzdy jsou instalovány do hlavy válců dva magnetické ventily. Jeden se nachází v přední a druhý v zadní části hlavy válců. Tyto ventily ovládají tlakový olej. Mercedes-Benz ( New Actros) Obr Magnetický ventil ( Mercedes-Benz, Technické oddělení) 1 - cívka 2- píst magnetického ventilu Y624- magnetický ventil pro 2. stupeň motorové brzdy 17
18 5.2.2 Vačka dekompresní motorové brzdy (Obr 5.2.2) Každá z šesti vaček (10) motorové brzdy má dva výstupky. Prvním výstupkem (11) se otevírá výfukový ventil na začátku kompresního zdvihu. Druhým výstupkem (12) se otevírá ventil před koncem kompresního zdvihu. Mercedes-Benz ( New Actros) 10- vačka motorové brzdy 11- první výstupek 12- druhý výstupek Obr Vačka dekompresní motorové brzdy (Firemní materiály Mercedes- Benz,Technické oddělení) 18
19 5.3 Provozní podmínky dekompresní motorové brzdy Jízda bez brzdění (Obr ) Pokud není zapnuta motorová brzda do činnosti, pak v olejových kanálech (4,5) není olej natlakován. Výfukové ventily (9) nemohou být ovládány vahadlem motorové brzdy (3), proto že pístky (8) hydraulických elementů jsou zatažené a brzda nebrzdí. (Mercedes- Benz New Actros) Obr Hlava válců a vahadlo dekompresní motorové brzdy (Firemní materiály Mercedes-Benz,Technické oddělení) 2- vahadlo výfukového ventilu s hydraulickým elementem 9- výfukový ventil 3- vahadlo motorové brzdy 10- vačka motorové brzdy 4- olejový kanál pro 1. až 3. válec 13- zpětný ventil 5- olejový kanál pro 4. až 6.válec Y624- magnetický ventil pro 6- čep vahadel výfukových ventilů 2. stupeň 8- píst Y625- magnetický ventil pro 1. stupeň 19
20 5.3.2 První stupeň dekompresní motorové brzdy (Obr ) Při otevření magnetického ventilu (Y625) dochází k tlakování olejového kanálu pro čtvrtý až šestý válec (5) a příslušných hydraulických elementů. Tlakový olej vysunuje píst (8) hydraulického elementu a vytěsňuje vůli mezi vahadlem a ventilem. To umožní ovládat výfukový ventil (9) přes vahadlo motorové brzdy (10). Kvůli dosažení žádaného brzdného momentu je při brzdění motorovou brzdou ovládán ovladač EGR ventilu (Obr Y624). Tento ventil ovlivňuje naplnění válce a tím snižuje nebo zvyšuje brzdný moment motoru. Také otevřením proporcionálního regulačního ventilu (Obr ) se omezuje brzdný moment, díky poklesu tlaku ve sběrném výfukovém potrubí. (Mercedes-Benz New Actros) Druhý stupeň dekompresní motorové brzdy (Obr ) Po otevření druhého magnetického ventilu (Y624) se začne tlakovat druhý olejový kanál (4), tedy pro první až šestý válec. Ve druhém stupni jsou otevřeny oba magnetické ventily a jsou tlakovány všechny hydraulické elementy. Ovládání výfukových ventilů je stejné jako u prvního stupně. Také u tohoto stupně je brzdný moment ovládán EGR ventilem a mírou otevření proporcionálního ventilu. (Mercedes-Benz New Actros) Třetí stupeň dekompresní motorové brzdy Při použití třetího stupně motorové brzdy jsou otevřeny oba magnetické ventily stejně jako u druhého stupně. Od druhého stupně se odlišuje mírou naplnění válce, které je tu maximální a tudíž i maximální brzdný moment. To je dosaženo cílenou regulací EGR ventilu a proporcionálního regulačního ventilu plnícího tlaku. (Mercedes-Benz New Actros) 20
21 Obr Hlava válců a uspořádání vahadel dekompresní motorové brzdy (Firemní materiály Mercedes-Benz,Technické oddělení) 14,15- olejové kanály Y 625, Y624- magnetický ventil Obr Regulace motorové brzdy (Firemní materiály Mercedes-Benz,Technické oddělení) Y621- EGR ventil 17- proporcionální regulační ventil 21
22 5.4 Závislost brzdného výkonu na otáčkách motoru. Mercedes-Benz používá dva druhy dekompresní motorové brzdy, buď standardní která dosahuje na nejvyšší stupeň (Obr C) brzdného výkonu 100 kw při 1300 min -1 a 300 kw při 2300 min -1 (Obr ) nebo vysoce výkonnou která má brzdný účinek na nejvyšší stupeň (Obr C) 150 kw při 1300 min -1 a 400 kw při 2300 min -1 (Obr ). Tyto hodnoty platí pro 12.8 litrový 6. válcový řadový motor o výkonu 330 kw montovaný do vozidel Actros. (Mercedes-Benz New Actros) Obr Standardní motorová brzda (Firemní materiály Mercedes-Benz,Technické oddělení) A- 1 stupeň motorové brzdy B- 2 stupeň motorové brzdy C- 3 stupeň motorové brzdy 22
23 Obr Vysoce výkonná motorová brzda (Firemní materiály Mercedes-Benz,Technické oddělení) A- 1 stupeň motorové brzdy B- 2 stupeň motorové brzdy C- 3 stupeň motorové brzdy 23
24 6. MOTOROVÁ BRZDA VOLVO 6.1 Popis (Obr. 6.1) Systém motorové brzdy se u automobilky Volvo nazývá systém VEB. Tento systém do sebe zahrnuje dva systémy, klasickou motorovou brzdu, tedy klapku ve výfukovém potrubí. Ta je u vozidla Volvo řešena hříbkem ve výfukovém potrubí, který je tlačen tlakovým vzduchem do sedla a tím se snižuje průchod výfukových plynů. Díky tomu roste tlak ve výfukovém potrubí. Tento systém se nazývá EPG. Druhý systém se nazývá VCB a jedná se o dekompresní motorovou brzdu. Tato brzda pracuje na podobném principu jako dekompresní motorová brzda Mercedesu-Benz. Rozdíl je pouze ve vedení tlakového oleje (10), který je zde veden přímo vačkovou hřídelí motorové brzdy a konstrukcí vahadel výfukových ventilů (5). Volvo pro regulaci brzdného momentu nepoužívá postupné zapínání jednotlivých válců, ale klapku ve výfukovém potrubí, která má až šest poloh, tedy šest stupňů brzdného momentu motorové brzdy. (Volvo FH) Obr. 6.1 Dekompresní motorová brzda Volvo (Firemní materiál, Konstrukce a funkce FH, D13A520/motor, červen 2013) 5- vahadlo 10- olejový kanál 15- omezovací ventil 6- pružná planžeta 11- píst 7- zpětný ventil 12- pružina 8- pístek vahadla 13- kulička 9- podložka 14- sedlo 24
25 7. RETARDÉR 7.1 Popis (Obr. 7.1) Retardér je hydraulická brzda, která je poháněna od výstupní hřídele převodovky. Nejlépe a nejefektivněji pracuje retardér ve vysokých otáčkách. Retardéru je možno využívat už od 20 km za hodinu díky řídící jednotce, která při klesajících otáčkách navyšuje množství oleje v turbíně reaktoru. Stálý brzdný účinek může být 400 kw krátkodobě pak až 650 kw. Při provozu retardéru se vytváří velké množství tepla, které musí být odvedeno. K chlazení retardéru se používá vodní chladicí okruh motoru, který přes výměník tepla ochlazuje olej retardéru. Vodní pumpa motoru poskytuje dostatečné množství chladící kapaliny na chlazení retardéru v plném provozu až při otáčkách 1500 min -1. Z tohoto důvodu musí řidič při brzdění udržovat tyto otáčky a vyšší. Pokud dojde k přehřívání retardéru, bude brzdný výkon automaticky omezen, aby nedošlo k poškození retardéru. Po opětovném ochlazení na provozní teplotu začne retardér brzdit plným brzdným výkonem. Retardér je upevněn ke koncové části planetové převodovky. Turbína retardéru (1) je namontována na hřídeli turbíny (3) a je poháněna přes vložené kolo (6) výstupním hřídelem převodovky (5). Výstupní hřídel převodovky se otáčí dvakrát pomaleji, něž hřídel turbíny. Součástí retardéru je vlastní olejový systém s olejovou vanou (8) a čerpadlem (11). Ve spodní části olejové vany je obal ventilu (7) a olejový filtr (9). (Scania) 25
26 Obr. 7.1 Retardér (Firemní materiál, retardér, Scania) 1- turbína retardéru 6- vložené kolo 2- rotor 7- obal ventilu 3- hřídel turbíny 8- olejová vana 11- olejové čerpadlo 9- olejový filtr 5- výstup převodovky 10- obal retardéru 7.2 Funkce retardéru (Obr. 7.2) V režimu brzdění protéká olej mezi pevnou částí turbíny statorem (1) a pohyblivou částí turbíny rotorem (2). Olej proudí kolem lopatek statoru díky lopatkám rotoru. Protékající olej brzdí pohyb rotoru. Takto je brzděna hřídel retardéru (3). Rychlost vozidla je přímo úměrná otáčkám rotoru, čím vyšší otáčky rotoru tím vyšší průtok oleje. Aby zůstal brzdný moment konstantní je zapotřebí se vzrůstajícími otáčkami snížit průtok oleje. To znamená, že množství oleje se musí zvyšovat podle toho, jak se snižuje rychlost, aby zůstal požadovaný brzdný moment. Pomocí řídící jednotky je ovládán proporcionální ventil, který pomocí stlačeného vzduchu ovládá hydraulický ovládací ventil. Tento ventil zajišťuje průtok rotorem a dvěma statory. Velikost tlaku oleje nastavuje ovládací ventil pro požadovaný brzdný moment. (Scania) 26
27 Obr. 7.2 Turbína retardéru (Firemní materiál, retardér, Scania) 1- stator 2- rotor 3- hřídel retardéru 7.3 Akumulátor oleje (Obr. 7.3) Akumulátor oleje zajišťuje rychlou reakci retardéru. Akumulátor oleje je aktivován stlačeným vzduchem z elektromagnetického ventilu (1). Díky oleji (2) z akumulátoru dochází k rychlému plnění retardéru při začátku brzdění. Akumulátor má za úkol při začátku brzdění udržovat v retardéru dostatečně vysoký tlak oleje. Při nefunkčnosti akumulátoru může dojít v počáteční fázi brzdění k poklesu tlaku, který může způsobit zastavení průtoku oleje a tak nefunkčnost retardéru. Na výstup z akumulátoru oleje je zabudován škrtící ventil (3). Škrtící ventil zajišťuje ochranu před poklesem tlaku v olejovém systému, když je deaktivován elektromagnetický ventil a akumulátor je zpětně plněn olejovým čerpadlem retardéru. Při vyprazdňování akumulátoru je škrtící ventil otevřen a tím pádem zvětšuje průtok.(scania) Obr. 7.3 akumulátor oleje (Firemní materiál, retardér, Scania) 1- elektromagnetický ventil 2- olej 3- škrtící ventil 27
28 7.4 Provozní podmínky retardéru Retardér je odpojen (Obr ) Ventil kompenzace (19) a elektromagnetický ventil (17) plnění vzduchu nejsou aktivní. Stlačený vzduch je odpouštěn pod ovládacím ventilem (10) a bezpečnostním ventilem (22). Olej proudí od čerpadla (7) přes ovládací ventil do chladiče oleje (11) a zpět do retardéru přes obtokový ventil (21) do olejové vany (8). V akumulátoru (16) zajišťuje tlak obtokový ventil. Mazání a chlazení retardéru je zabezpečeno určitým množstvím oleje, které přes mezeru úniků (14) je čerpáno do prostoru retardéru. Akumulátor je plný oleje a píst akumulátoru je v počáteční poloze. (Scania) Obr Retardér je odpojen (Firemní materiál, retardér, Scania) 7- čerpadlo 16- akumulátor oleje 8- olejová vana 17- elektromagnetický ventil 10- ovládací ventil 19- ventil kompenzace 11- chladič oleje 20- ventil plnění vzduchu 12- prostor retardéru 21- obtokový ventil 14- mezera úniku 22- bezpečnostní ventil 28
29 7.4.2 Retardér začíná brzdit (Obr ) Aby mohl retardér začít brzdit, elektromagnetický ventil (17) musí umožnit průchod stlačeného vzduchu přes ventil kompenzace (19). Pro požadovaný brzdný moment dodává ventil kompenzace daný tlak vzduchu. Ovládací ventil (10) se přepne pro plnění a bezpečnostní ventil (22) se uzavře. Olejové čerpadlo (7) začne čerpat olej do prostoru turbíny. Elektromagnetickým ventilem je otevřen akumulátor (16) a olej z něj plní retardér ze strany výstupu. Díky tomuto jevu je retardér rychle aktivní. V horní části ovládacího ventilu se začíná zvyšovat tlak oleje pomocí kanálu (23), který vede skrz píst. Obtokový (21) a bezpečnostní ventil zůstávají uzavřeny. (Scania) Obr Retardér začíná brzdit (Firemní materiál, retardér, Scania) 7- čerpadlo 16- akumulátor oleje 8- olejová vana 17- elektromagnetický ventil 10- ovládací ventil 19- ventil kompenzace 20- ventil plnění vzduchu 21- obtokový ventil 22- bezpečnostní ventil 23- pomocný kanál 29
30 7.4.3 Retardér brzdí (Obr ) Pro dosažení požadovaného brzdícího momentu dodává ventil kompenzace (19) odpovídající tlak vzduchu. Od ovládacího ventilu (10) pomocí kanálu (23) se zvyšuje tlak oleje nad pístem. Zvyšující se tlak oleje zatlačuje píst dolů pro vyrovnání polohy odpovídající požadovanému brzdnému momentu. V této poloze protéká olej přes retardér (12) a chladič oleje (11). Olejové čerpadlo (7) vždy dodává větší množství oleje než je potřeba, část oleje plní akumulátor. Přebytečný olej je přepouštěn obtokovým ventilem (21) zpět do olejové vany. (Scania) Obr Retardér brzdí (Firemní materiál, retardér, Scania) 7- čerpadlo 20- ventil plnění vzduchu 19- ventil kompenzace 21- obtokový ventil 10- ovládací ventil 25- kužel 11- chladič oleje 12- prostor retardéru 22- bezpečnostní ventil 23- pomocný kanál 30
31 7.4.4 Zvýšení brzdné síly (Obr ) Ventil kompenzace (19) zvyšuje tlak vzduchu ovládacího ventilu (10). Průchod kuželem (25) ovládacího ventilu se zmenší a méně oleje tak prochází obtokovým ventilem (21). Olej místo toho prochází lopatkami retardéru (12). Díky zvýšení průtoku oleje na lopatky retardéru se zvyšuje brzdný výkon. (Scania) 10- ovládaví ventil 19- ventil kompenzace 12- prostor retardéru 21- obtokový ventil 25- kužel Obr Zvýšení brzdné síly (Firemní materiál, retardér, Scania) Snížení brzdné síly (Obr ) Ventil kompenzace (19) snižuje tlak vzduchu pro ovládací ventil (10). Průchod kuželem (25) ovládacího ventilu se zvětší a více oleje tak prochází obtokovým ventilem (21). Dojde ke snížení brzdného výkonu díky snížení množství oleje na lopatkách retardéru (12). (Scania) 19- ventil kompenzace 10- ovládací ventil 25- kužel 21- obtokový ventil 12- prostor retardéru Obr Snížení brzdné síly (Firemní materiál, retardér, Scania) 31
32 7.4.6 Odpojení retardéru při ovládání ABS (Obr ) V případě, že při používání retardéru dojde k blokování kol, řídící jednotka ABS/EBS zaznamená tuto skutečnost a odešle požadavek do řídící jednotky retardéru, která okamžitě odpojí napájení elektromagnetického ventilu (20). Ovládací tlak poklesne, čímž se ventil vrátí do základní polohy a retardér je vyřazen z činnosti. Po uvolnění kol je retardér opět automaticky aktivován. (Scania) 20- elektromagnetický ventil Obr Odpojení retardéru při ovládání ABS (Firemní materiál, retardér, Scania) Ochrana v případě přehřátí oleje (Obr ) Pokud dojde k poškození hadice chlazení a retardér se začne přehřívat je velké nebezpečí poškození retardéru. Pro tento případ pracuje bezpečnostní ventil (22) jako pojistka. V případě přehřátí se tento ventil přemostí a otevře se zpětné vedení, olej protéká do olejové vany a opouští část turbíny. Retardér je vyřazen z provozu. (Scania) 22- bezpečnostní ventil Obr Ochrana v případě přehřátí oleje (Firemní materiál, retardér, Scania) 32
33 8. ANALÝZA Tab. 8 Nejvyšší brzdný výkon při daných otáčkách motoru (firemní materiál Scania, Volvo, Mercedes-Benz) Brzdný výkon [kw] Otáčky motoru Výfuková klapka Konstantní škrcení Dekompresní motorová Dekompresní motorová Hydrodynamický retardér Scania [min -1 ] Mercedes- Benz brzda Mercedes- Benz brzda Volvo Veškeré zjištěné údaje jsou u 13. litrových motorů, pouze u hydrodynamického retardéru na zdvihovém objemu nezáleží. Podle tabulkových hodnot má největší brzdnou sílu retardér. Tento systém má nespornou výhodu v tom, že brzdný výkon nezáleží na otáčkách motoru. Z následujících grafů vyplývá, že všechny systémy až na retardér, mají téměř lineární závislost brzdného výkonu na otáčkách. Na (grafu 6) je srovnání průběhu brzdného výkonu na otáčkách motoru dekompresní motorové brzdy vozidel Mercedes- Benz a Volvo. Průběh momentů je u obou vozidel jiný. 33
34 Pb- brzdný výkon[kw] Pb-brzdný výkon[kw] Výfuková klapka Pb= 0,093n - 44,76 R² = 0, n-otáčky motoru [min -1 ] Graf 1: Závislost otáček motoru na brzdném výkonu výfuková klapka (Firemní materiál Mercedes-Benz) 300 Konstantní škrcení Mercedes-Benz 250 Pb = 0,171n - 133,7 R² = 0, n-otáčky motoru [min -1 ] Graf 2: Závislost otáček motoru na brzdném výkonu konstantního škrcení Mercedes- Benz(Firemní materiál Mercedes-Benz) 34
35 Pb- brzdný výkon[kw] Pb- brzdný výkon[kw] Dekompresní motorová bezda Mercedes- Benz Pb= 0,243n - 167,2 R² = 0, n-otáčky motoru [min -1 ] Graf 3: Závislost otáček motoru na brzdném výkonu dekompresní motorové brzdy Mercedes-Benz (Firemní materiály Mercedes-Benz,Technické oddělení) Dekompresní motorová brzda Volvo Pb = 0,179n - 41,46 R² = 0, n-otáčky motoru [min -1 ] Graf 4: Závislost otáček motoru na brzdném výkonu dekompresní motorové brzdy Volvo (Firemní materiál, Konstrukce a funkce FH, D13A520/motor, červen 2013) 35
36 Pb- brzdový výkon [kw] Pb- brzdný výkon[kw] Hydrodynamický retardér Scania Pb = 650 R² = n-otáčky motoru [min -1 ] Graf 5: Závislost otáček motoru na brzdném výkonu retardéru Scania (Firemní materiál, retardér, Scania) Dekompresní motorová brzda Mercedes-Benz a Volvo Pb = 34,45n+ 106,4 R² = 0,995 Pb= 46,79n + 33,53 R² = 0,997 dekompresní motorová brzda Mercedes-Benz dekompresní motorová brzda Volvo n- otáčky motoru [min -1 ] Graf 6: Srovnání brzdného výkonu v závislosti na otáčkách motoru dekompresní motorové brzdy Mercedes-Benz a Volvo (Firemní materiály Mercedes- Benz,Technické oddělení, Firemní materiál, Konstrukce a funkce FH, D13A520/motor, červen 2013) 36
37 9. ZÁVĚR V první části práce je přehled a popis používaných odlehčovacích systémů nákladních vozidel a tahačů, které se v dnešní době používají. Jako nejběžnější a svou konstrukcí nejjednodušší odlehčovací brzdou je klapka ve výfukovém potrubí. Tento systém je sice nejlevnější, ale na dnešní hmotnosti vozidel a rychlost dopravy však nedostačující. Proto se klapka ve výfukovém potrubí používá většinou v kombinaci s jiným druhem odlehčovací brzdy. Systém konstantního škrcení byl jeden z prvních systémů, kdy kvůli zvýšení brzdného účinku motoru byl proveden zásah do konstrukce motoru a to přidáním pátého ventilu do hlavy válce. Používá se v kombinaci s klapkou ve výfukovém potrubí. Dekompresní motorová brzda je zatím posledním vývojovým stupněm odlehčovacích brzdových systémů. S tímto systémem začala firma Volvo, která do svých tahačů a nákladních vozidel instaluje tento systém v kombinaci s klapkou ve výfukovém porubí. Tento systém se vyznačuje velkým brzdným účinkem a co je také velice důležité tak nízkou hmotností celého systému na rozdíl od retardéru. U nákladních vozidel a tahačů se používá hydrodynamický retardér. Největší výhoda tohoto řešení odlehčovací brzdy je ta, že brzdný moment není závislý na otáčkách motoru jako u předchozích systémů. Brzdný moment je téměř konstantní a nezáleží na rychlosti jízdy. Nevýhodou hydrodynamického retardéru je další olejová náplň, kterou je potřeba ošetřovat, větší a složitější chladící okruh motoru kvůli odvodu tepla z retardéru. Největší nevýhodou je hmotnost celého systému, která je kolem 200 kilogramů. Zmiňovaní výrobci vozidel nabízí všichni možnost instalace retardéru na svá vozidla. U vozidel Volvo a Mercedes-Benz se retardér montuje pouze na speciální vozidla a těžké tahače. Pouze firma Scania dodává retardér do vozidel v základní výbavě v kombinaci s klapkou ve výfukovém potrubí. V druhé části práce je tabulkové a grafické zhodnocení jednotlivých odlehčovacích brzdových systémů v závislosti brzdného výkonu na otáčkách motoru. Podle zjištěných parametrů má největší brzdný účinek hydrodynamický retardér. Tento systém má konstantní brzdný výkon, téměř nezáleží na otáčkách motoru. Ze systému, které zvyšují svou funkcí brzdný výkon motoru je nejúčinnější dekompresní motorová brzda. Tento systém sem porovnával od dvou výrobců. Z grafu vyplývá, že dekompresní motorová brzda od firmy mercedes-benz je účinnější a má konstantnější průběh než od firmy Volvo. 37
38 Jednoznačně říci, který systém je nejlepší a nejekonomičtější nelze. Všechny splňují základní požadavky a to odlehčit provozním brzdám. Při intenzivnějším používání zajistit brzdný výkon bez slábnutí a přehřívání jak tomu je u provozní brzdy a hlavně zajistit brzdění bez nadměrného opotřebení brzdového obložení. Největší brzdný výkon má hydrodynamický retardér ale kvůli své konstrukci je složitý a zbytečně svou váhou zvyšuje hmotnost vozidla a tudíž snižuje množství nákladu, které může vozidlo převážet. Podle mého názoru má největší budoucnost systém dekompresní motorové brzdy. Trend nákladní dopravy je co nejvíce zkrátit čas cesty a snížit ekonomickou náročnost na přepravu nákladu. Odlehčovací brzdové systémy tomu jednoznačně napomáhají, ale brzdný výkon nejde zvyšovat do nekonečna. Všechny jmenované systémy brzdění přenáší brzdnou sílu pomocí hnací nápravy a to má za následek zvýšené opotřebení pneumatik na hnací nápravě. 38
39 10. SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY A ZDROJŮ INFORMACÍ [1] PERNICA, P. a kol Doprava a zasilatelství 1. Vyd. Praha: ASPI Publishig, s. ISBN [2] Mercedes-Benz technické oddělení [3] Mercedes-Benz technické oddělení, 2012 dopněno 2014 [4] Volvo popis, Konstrukce a funkce/ FH, D 13A520/ Motor, červen 2013 [5] Scania retarder, mechanický a hydraulický system 11. SEZNAM TABULEK 8. Nejvyšší brzdný výkon při daných otáčkách motoru SEZNAM GRAFŮ 1. Závislost otáček motoru na brzdném výkonu výfuková klapka Závislost otáček motoru na brzdném výkonu konstantního škrcení Mercedes-Benz Závislost otáček motoru na brzdném výkonu dekompresní motorové brzdy Mercedes-Benz Závislost otáček motoru na brzdném výkonu dekompresní motorové brzdy Volvo Závislost otáček motoru na brzdném výkonu retardéru Scania Srovnání brzdného výkonu v závislosti na otáčkách dekompresní motorové brzdy Mercedes-Benz a Volvo 36 39
40 13. SEZNAM OBRÁZKŮ 3.1 Výfuková klapka Závislost brzdného výkonu na otáčkách samotného motoru a s použitím klapky výfukové brzdy Hlava válce s konstantním škrcením Schéma činnosti konstantního škrcení a závislost tlaku na objemu Jednotlivé zdvihy pístu při užití dekompresní motorové brzdy Magnetický ventil Vačka dekompresní motorové brzdy Hlava válců a vahadlo dekompresní motorové brzdy Hlava válců a uspořádání vahadel dekompresní motorové brzdy Regulace motorové brzdy Standardní motorová brzda Vysoce výkonná motorová brzda Dekompresní motorová brzda Volvo Retardér Turbína retardéru Akumulátor oleje Retardér je odpojen Retardér začíná brzdit Retardér brzdí Zvýšení brzdné síly Snížení brzdné síly Odpojení retardéru při ovládání ABS Ochrana v případě přehřátí oleje 32 40
Vstřikovací systém Common Rail
Vstřikovací systém Common Rail Pojem Common Rail (společná lišta) znamená, že pro vstřikování paliva se využívá vysokotlaký zásobník paliva, tzv. Rail, společný pro vstřikovací ventily všech válců. Vytváření
OVĚŘOVACÍ TEST l ZÁKLADNÍ
OVĚŘOVACÍ TEST l ZÁKLADNÍ 1. Speciálním vozidlem se rozumí drážní vozidlo (vyhláška č. 173/95 Sb. ve znění pozdějších předpisů) pro údržbu a opravy trolejového vedení, vybavené vlastním pohonem a speciálním
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
Mezinápravová spojka Haldex 4. generace zajišťuje pohon všech kol u nového modelu Superb 4x4 (od KT 36/08) a u modelu Octavia Combi 4x4
EZINÁPRAVOVÁ SPOJKA HALDEX 4. GENERACE ezinápravová spojka Haldex 4. generace ezinápravová spojka Haldex 4. generace zajišťuje pohon všech kol u nového modelu Superb 4x4 (od KT 36/08) a u modelu Octavia
MAZACÍ SOUSTAVA MOTORU
MAZACÍ SOUSTAVA MOTORU Hlavním úkolem mazací soustavy je zásobovat všechna kluzná uložení dostatečným množstvím oleje o příslušné teplotě (viskozitě) a tlaku. Standardní je oběhové tlakové mazání). Potřebné
Zvyšování kvality výuky technických oborů
Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.11 Diagnostika automobilů Kapitola 25 Ventil
ŠKODA KAROQ SPORTLINE Zážehové motory
Zážehové motory Technické údaje 1,5 TSI/110 kw 1,5 TSI/110 kw (A) Motor Motor zážehový, přeplňovaný turbodmychadlem, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC, uložený vpředu napříč Počet válců 4 Zdvihový objem
ŠKODA KAROQ Zážehové motory
Zážehové motory Technické údaje 1,0 TSI/85 kw 1,0 TSI/85 kw (A) 1,5 TSI/110 kw 1,5 TSI/110 kw (A) Motor Motor zážehový, přeplňovaný turbodmychadlem, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC, uložený vpředu napříč
ŠKODA KAROQ SCOUT Vznětové motory
Motor Motor vznětový, přeplňovaný turbodmychadlem s nastavitelnou geometrií lopatek, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC, uložený vpředu napříč Počet válců 4 Zdvihový objem [cm 3 ] 1968 Vrtání zdvih [mm
ŠKODA KAROQ Zážehové motory
Technické údaje 1,0 TSI/85 kw 1,0 TSI/85 kw 1,5 TSI/110 kw 1,5 TSI/110 kw Motor 1,5 TSI/110 kw 4 4 Motor zážehový, přeplňovaný turbodmychadlem, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC, uložený vpředu napříč
ČTYŘDOBÝ VÍCEVÁLCOVÝ SPALOVACÍ MOTOR S VYUŽITÍM TLAKOVÝCH PULZŮ VÝFUKOVÝCH PLYNŮ KE ZVÝŠENÍ NAPLNĚNÍ VÁLCŮ
ČTYŘDOBÝ VÍCEVÁLCOVÝ SPALOVACÍ MOTOR S VYUŽITÍM TLAKOVÝCH PULZŮ VÝFUKOVÝCH PLYNŮ KE ZVÝŠENÍ NAPLNĚNÍ VÁLCŮ Některé z možných uspořádání motoru se společnými ventily pro sání i výfuk v hlavě válce: 1 ČTYŘDOBÝ
ŠKODA KAROQ SPORTLINE Zážehové motory
Zážehové motory Technické údaje 1,5 TSI/110 kw 1,5 TSI/110 kw (A) 1,5 TSI/110 kw 4 4 (A) 2,0 TSI/140 kw 4 4 (A) Motor Motor zážehový, přeplňovaný turbodmychadlem, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC, uložený
ŠKODA KODIAQ SPORTLINE Zážehové motory
Zážehové motory Technické údaje 1,5 TSI/110 kw ACT 1,5 TSI/110 kw ACT (A) Motor Motor zážehový, přeplňovaný turbodmychadlem, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC, uložený vpředu napříč Počet válců 4 Zdvihový
ŠKODA SCALA Zážehové motory
Technické údaje 1,0 TSI/85 kw 1,5 TSI/110 kw (A) Motor Motor zážehový, přeplňovaný turbodmychadlem, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC, uložený vpředu napříč Počet válců 3 4 Zdvihový objem [cm 3 ] 999 1498
ŠKODA SCALA Zážehové motory
Zážehové motory Technické údaje 1,0 TSI/70 kw 1,0 TSI/85 kw 1,0 TSI/85 kw (A) 1,5 TSI/110 kw 1,5 TSI/110 kw (A) Motor Motor zážehový, přeplňovaný turbodmychadlem, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC, uložený
CZ.1.07/1.5.00/34.0581. Opravárenství a diagnostika. Princip a části kapalinových brzd
Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0581 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_OAD_2.AE_01_KAPALINOVE BRZDY Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Autor Ing. Pavel Štanc Tematická oblast
Zážehové motory. Technické údaje 1,4 MPI/59kW 1,6 MPI/75 kw 1,6 MPI/75 kw Motor. zážehový, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC, uložený vpředu napříč
ŠKODA Octavia Tour Zážehové motory Technické údaje 1,4 MPI/59kW 1,6 MPI/75 kw 1,6 MPI/75 kw zážehový, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC, uložený vpředu napříč zážehový, řadový, chlazený kapalinou, OHC,
ŠKODA FABIA Vznětové motory
Vznětové motory Technické údaje 1,4 TDI/55 kw*** 1,4 TDI/66 kw 1,4 TDI/66 kw (A) 1,4 TDI/77 kw Motor Motor vznětový, přeplňovaný turbodmychadlem s nastavitelnou geometrií lopatek, řadový, chlazený kapalinou,
ŠKODA OCTAVIA Zážehové motory
Zážehové motory Technické údaje 1,0 TSI/85 kw 1,5 TSI/110 kw 1,5 TSI/110 kw (A) Motor Motor zážehový, přeplňovaný turbodmychadlem, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC, uložený vpředu napříč Počet válců 3
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
ŠKODA KAMIQ Zážehové motory
Technické údaje 1,0 TSI/70 kw 1,0 TSI/85 kw 1,0 TSI/85 kw (A) 1,5 TSI/110 kw 1,5 TSI/110 kw (A) Motor Motor zážehový, přeplňovaný turbodmychadlem, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC, uložený vpředu napříč
ŠKODA FABIA COMBI Zážehové motory
Motor Motor zážehový, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC, uložený vpředu napříč Počet válců 3 Zdvihový objem [cm 3 ] 999 Vrtání zdvih [mm mm] 74,5 76,4 zážehový, přeplňovaný turbodmychadlem, řadový, chlazený
Zážehové motory. elektronické vícebodové vstřikování paliva MPI. elektronicky řízené přímé vstřikování paliva Zapalování Mazání Palivo Pohon Pohon
Zážehové motory Technické údaje 1,0 MPI/44 kw 1,0 MPI/55 kw 1,2 TSI/66 kw 1,2 TSI/81 kw 1,2 TSI/81 kw (A) zážehový, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC, uložený zážehový, přeplňovaný turbodmychadlem, řadový,
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Součásti točivého a přímočarého pohybu Hydrodynamická
ŠKODA KODIAQ SCOUT Vznětové motory
Motor Motor vznětový, přeplňovaný turbodmychadlem s nastavitelnou geometrií lopatek, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC, uložený vpředu napříč Počet válců 4 Zdvihový objem [cm 3 ] 1968 Vrtání zdvih [mm
PRI-TeO-PO3-05.13F Palivová soustava vznětového motoru - dopravní (podávací) čerpadla 2 / 5
1 DOPRAVNÍ (PODÁVACÍ) PALIVOVÁ ČERPADLA Zabezpečují dopravu paliva z palivové nádrže do plnicí komory vstřikovacího čerpadla. Druhy dopravních palivových čerpadel : pístová dopravní čerpadla jednočinné
MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE
MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Brno 2011 František VOJTA Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav techniky a automobilové dopravy Zpomalovací brzdné systémy
Vznětové motory. Technické údaje 1,4 TDI/55 kw 1,4 TDI/66 kw 1,4 TDI/66 kw (A) 1,4 TDI/77 kw Motor Motor Počet válců Zdvihový objem [cm 3 ]
Vznětové motory Technické údaje 1,4 TDI/55 kw 1,4 TDI/66 kw 1,4 TDI/66 kw (A) 1,4 TDI/77 kw Počet válců Zdvihový objem [cm 3 ] vznětový, přeplňovaný turbodmychadlem s nastavitelnou geometrií lopatek, řadový,
ŠKODA OCTAVIA Vznětové motory
Vznětové motory Technické údaje 1,6 TDI/66 kw*** 1,6 TDI/85 kw 1,6 TDI/85 kw 2,0 TDI/110 kw 2,0 TDI/110 kw Motor Motor vznětový, přeplňovaný turbodmychadlem s nastavitelnou geometrií lopatek, řadový, chlazený
Škoda Fabia 1,2 44 kw
Škoda Fabia 1,2 44 kw Subkritérium A1: Práce Práce (bez materiálu) Poznámka kontrola vozu: zjištění závady/ servisní prohlídka prohlédnutí vozu, ať už za účelem zjištění závady před opravou či servisní
Zážehové motory. Technické údaje 1,4 MPI/59kW 1,6 MPI/75 kw 1,6 MPI/75 kw Motor. zážehový, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC, uložený vpředu napříč
ŠKODA Octavia Tour Zážehové motory Technické údaje 1,4 MPI/59kW 1,6 MPI/ kw 1,6 MPI/ kw zážehový, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC, uložený vpředu napříč zážehový, řadový, chlazený kapalinou, OHC, uložený
Technické údaje 1,8 TSI/132 kw (A) 2,0 TDI/110 kw 2,0 TDI/110 kw (A)*** 2,0 TDI/135 kw (A) Motor
ŠKODA OCTAVIA 4 4 zážehový, přeplňovaný turbodmychadlem, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC, uložený vpředu napříč vznětový, přeplňovaný turbodmychadlem s nastavitelnou geometrií lopatek, řadový, chlazený
Pístové spalovací motory-pevné části
Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Silniční vozidla třetí NĚMEC V. 28.8.2013 Definice spalovacího motoru Název zpracovaného celku: Pístové spalovací motory-pevné části Spalovací motory jsou tepelné stroje,
ŠKODA FABIA Zážehové motory
ŠKODA FABIA Motor Motor zážehový, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC, uložený vpředu napříč Počet válců 3 Zdvihový objem [cm 3 ] 999 Vrtání zdvih [mm mm] 74,5 76,4 zážehový, přeplňovaný turbodmychadlem,
ŠKODA OCTAVIA COMBI Zážehové motory
Zážehové motory Technické údaje 1,0 TSI/85 kw 1,5 TSI/96 kw G-TEC (A) 1,5 TSI/110 kw 1,5 TSI/110 kw (A) Motor Motor zážehový, přeplňovaný turbodmychadlem, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC, uložený vpředu
ŠKODA OCTAVIA Zážehové motory
Zážehové motory Technické údaje 1,0 TSI/85 kw 1,0 TSI/85 kw (A) 1,5 TSI/110 kw 1,5 TSI/110 kw (A) 2,0 TSI/140 kw (A) Motor Motor zážehový, přeplňovaný turbodmychadlem, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC,
Vznětové motory. Technické údaje 2,0 TDI/81 kw 2,0 TDI/110 kw Motor Motor Počet válců Zdvihový objem [cm 3 ]
Vznětové motory Technické údaje 2,0 TDI/81 kw 2,0 TDI/110 kw Počet válců Zdvihový objem [cm 3 ] vznětový, přeplňovaný turbodmychadlem s nastavitelnou geometrií lopatek, řadový, chlazený kapalinou,2 OHC,
ŠKODA Octavia Combi RS
zážehový, přeplňovaný turbodmychadlem, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC, uložený vpředu napříč vznětový, přeplňovaný turbodmychadlem s nastavitelnou geometrií lopatek, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC,
Komponenty pro hydraulickou výbavu. Všeobecně. Činnosti před spuštěním nového hydraulického systému
Všeobecně Všeobecně Pro provoz hydraulické výbavy je možno objednat komponenty z výrobního závodu. K dispozici jsou následující komponenty: Ovládání Nádrž hydraulického oleje s tlakově omezovacím ventilem
ŠKODA OCTAVIA COMBI Vznětové motory
Vznětové motory Technické údaje 1,6 TDI/66 kw*** 1,6 TDI/85 kw 1,6 TDI/85 kw (A) 2,0 TDI/110 kw 2,0 TDI/110 kw (A) Motor Motor vznětový, přeplňovaný turbodmychadlem s nastavitelnou geometrií lopatek, řadový,
Zážehové motory. Technické údaje 2,0 TSI/169 kw 2,0 TSI/169 kw (A) Motor Motor Počet válců Zdvihový objem [cm 3 ]
ŠKODA Octavia RS 230 Zážehové motory Technické údaje 2,0 TSI/169 kw 2,0 TSI/169 kw (A) Počet válců Zdvihový objem [cm 3 ] zážehový, přeplňovaný turbodmychadlem, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC, uložený
PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ. přenáší výkon od motoru na hnací kola a podle potřeby mění otáčky s kroutícím momentem
PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ přenáší výkon od motoru na hnací kola a podle potřeby mění otáčky s kroutícím momentem Uspořádání převodového ústrojí se řídí podle základní konstrukční koncepce automobilu. Ve většině
ŠKODA KODIAQ Zážehové motory
ŠKODA KODIAQ Zážehové motory Technické údaje 1,4 TSI/110 kw ACT 4 4 1,4 TSI/110 kw 4 4 (A) 2,0 TSI/132 kw 4 4 (A) Motor Motor zážehový, přeplňovaný turbodmychadlem, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC, uložený
ŠKODA RAPID SPACEBACK Zážehové motory
Zážehové motory Technické údaje 1,0 TSI/70 kw 1,0 TSI/70 kw (A) 1,0 TSI/81 kw 1,4 TSI/92 kw (A) Motor Motor zážehový, přeplňovaný turbodmychadlem, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC, uložený vpředu napříč
Brzdy automobilu BRZDĚNÍ AUTOMOBILU. Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Silniční vozidla druhý Němec V. 14.10.2012. Název zpracovaného celku:
Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Silniční vozidla druhý Němec V. 14.10.2012 Název zpracovaného celku: Brzdy automobilu Účelem brzd je vozidlo zpomalit, nebo zastavit. DRUHY BRZDOVÝCH SOUSTAV 1.Provozní
Autodata Online 3 CZ Ukázky z programu
Autodata Online 3 CZ Ukázky z programu Česká on-line verze technických údajů pro servis osobních a lehkých užitkových automobilů - zážehové i vznětové motory od roku výroby 1970. SERVIS Servisní plány
Zážehové motory. zážehový, přeplňovaný turbodmychadlem, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC, uložený vpředu napříč 4 Zdvihový objem [cm 3 ] 1395
Zážehové motory Technické údaje 1,4 TSI/92 kw 1,4 TSI/110 kw ACT 1,4 TSI/110 kw ACT (A) 1,8 TSI/132 kw 1,8 TSI/132 kw (A) 2,0 TSI/162 kw (A) Počet válců zážehový, přeplňovaný turbodmychadlem, řadový, chlazený
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
Zážehové motory. zážehový, řadový, chlazený kapalinou, OHC, uložený vpředu napříč
ŠKODA Octavia Zážehové motory Technické údaje 1,4 MPI/59kW 1,6 MPI/ kw 1,6 MPI/ kw (A) 1,6 FSI/85 kw 1,6 FSI/85 kw (A) zážehový, řadový, chlazený kapalinou, 2x OHC, uložený vpředu napříč zážehový, řadový,
1,2 TSI/63 kw* 1,0 TSI/85 kw (A) 1,8 TSI/ 132 kw (A) 1,4 TSI/ 110 kw. 1,4 TSI/ 110 kw (A) 1,8 TSI/ 132 kw. 1,0 TSI/85 kw. Technické údaje Motor
Technické údaje Motor Motor 1,2 TSI/63 kw* zážehový, přeplňovaný turbodmychadlem, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC, uložený vpředu napříč Počet válců 4 3 4 Zdvihový objem [cm 3 ] 1197 999 1395 1798 Vrtání
VÝPRODEJ VYBRANÝCH ZÁSOB ORIGINÁLNÍCH ND PRO SPALOVACÍ MOTORY TEDOM-LIAZ NABÍDKA Č. 007-NZ-2012 (SKLAD J87)
J87 10357 AKUMULÁTOR PLYNU ÚPLNÝ ( tlakovaný ) 442176812405 7681240 5 290 2 J87 14408 AKUMULÁTOR PLYNU ÚPLNÝ ( tlakovaný ) 44217681234 7681234 6 844 7 J87 10010 ČELO BLOKU MOTORU 442110140035 1014003 2
Zážehové motory. bezolovnatý benzin min. o. č. 95 (91)*
ŠKODA Octavia Zážehové motory Technické údaje 1,4 MPI/59 kw 1,6 MPI/ kw 1,6 MPI/ kw (A) 1,6 MPI/ kw Flex Fuel 1,6 MPI/ kw LPG zážehový, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC, uložený vpředu napříč zážehový,
podvozek 1 Podvozek k dostavbě 8 2 Podvozek k dostavbě 8 4
POHON / VÝŠKA PODVOZKU / ROZVOR NÁPRAV (rozměry v dm) Podvozek k dostavbě Podvozek k dostavbě 6 2 Podvozek k dostavbě 6 4 Podvozek k dostavbě 8 2,5 RAPDT-GR Podvozek k dostavbě,5,5 64,5 RADDT-GR 53 53
Název zpracovaného celku: Spojky
Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Silniční vozidla třetí NĚMEC V. 5.5.2013 Název zpracovaného celku: Spojky Spojka je mechanismus zajišťující spojení hnací a hnané hřídele, případně umožňující krátkodobé
Vznětové motory Vrtání zdvih [mm mm] Maximální výkon/otáčky [kw/min -1 ] 66/ /
Vznětové motory Technické údaje 1,6 TDI/66 kw 1,6 TDI/85 kw 1,6 TDI/85 kw (A) 2,0 TDI/110 kw 2,0 TDI/110 kw (A) Počet válců vznětový, přeplňovaný turbodmychadlem s nastavitelnou geometrií lopatek, řadový,
Hydrodynamické mechanismy
Hydrodynamické mechanismy Pracují s kapalným médiem (hydraulická kapalina na bázi ropného oleje) a využívají silových účinků, které provázejí změny proudění kapaliny. Zařazeny sem jsou pouze mechanismy
Vznětové motory. dvě souosé spojky, suché, vícelamelové, elektrohydraulicky ovládané
Vznětové motory Technické údaje 1,6 TDI CR DPF/77 kw 1,6 TDI CR DPF/77 kw (A) 2,0 TDI CR DPF/110 kw 2,0 TDI CR DPF/110 kw (A) vznětový, přeplňovaný turbodmychadlem s nastavitelnou geometrií lopatek, řadový,
1 BRZDY A BRZDNÁ ZAŘÍZENÍ AUTOMOBILŮ
1 BRZDY A BRZDNÁ ZAŘÍZENÍ AUTOMOBILŮ Brzdná zařízení automobilů je možno rozdělit na : Brzdové soustavy mají rozhodující vliv na bezpečnost jízdy automobilu. Zpomalovací soustavy ústrojí, sloužící ke zmírňování
SPALOVACÍ MOTORY. - vznětové = samovznícením. - dvoudobé. - kapalinou. - dvouřadé s válci do V - vodorovné - ležaté. - vstřikové
SPALOVACÍ MOTORY Druhy spalovacích motorů rozdělení podle způsobu zapalování podle počtu dob oběhu podle chlazení - zážehové = zvláštním zdrojem (svíčkou) - vznětové = samovznícením - čtyřdobé - dvoudobé
Funkční vzorek průmyslového motoru pro provoz na rostlinný olej
Funkční vzorek průmyslového motoru pro provoz na rostlinný olej V laboratořích Katedry vozidel a motorů Technické univerzity v Liberci byl vyvinut motor pro pohon kogenerační jednotky spalující rostlinný
Komponenty pro hydraulickou výbavu
Všeobecné informace Všeobecné informace Z výrobního závodu lze objednat kompletní hydraulický systém. Je také možné objednat samostatné komponenty pro hydraulickou výbavu, například pro tahače snávěsem
Stabilizátory (pérování)
Stabilizátory (pérování) Funkce: Omezují naklánění vozidla při jízdě zatáčkou nebo při najetí na překážku. Princip: Propojují obě kola téže nápravy. Při souměrném propružení obou kol vyřazeny z funkce,
Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání p.o. Opakovací okruhy pro závěrečnou učňovskou zkoušku pro třídu 2.R
Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání p.o. Opakovací okruhy pro závěrečnou učňovskou zkoušku pro třídu 2.R z předmětu Elektrotechnika pro školní rok 2012/2013: 1. Elektrická zařízení motorových
Vznětové motory. 81,0 95,5 Maximální výkon/otáčky [kw/min -1 ] 79,5 80,5 88/ / Maximální točivý moment/otáčky [Nm/min -1 ]
Vznětové motory Technické údaje 1,6 TDI/88 kw 1,6 TDI/88 kw (A) 2,0 TDI/110 kw 2,0 TDI/110 kw (A) 2,0 TDI/140 kw 2,0 TDI/140 kw (A) Počet válců vznětový, přeplňovaný turbodmychadlem s nastavitelnou geometrií
Palivová soustava Steyr 6195 CVT
Tisková zpráva Pro více informací kontaktujte: AGRI CS a.s. Výhradní dovozce CASE IH pro ČR email: info@agrics.cz Palivová soustava Steyr 6195 CVT Provoz spalovacího motoru lze řešit mimo používání standardního
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.
Technické údaje 1,4 TSI/110 kw ACT 4 4 2,0 TSI/206 kw 4 4 (A) 2,0 TDI/110 kw 4 4 2,0 TDI/140 kw 4 4 (A) Motor
ŠKODA SUPERB 4 4 zážehový, přeplňovaný turbodmychadlem, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC, uložený vpředu napříč vznětový, přeplňovaný turbodmychadlem s nastavitelnou geometrií lopatek, řadový, chlazený
Ústav automobilního a dopravního inženýrství PODPORA CVIČENÍ. Ing. Jan Vančura Ústav automobilního a dopravního inženýrství FSI VUTBR
PODPORA CVIČENÍ 1 Sací systém spalovacího motoru zabezpečuje přívod nové náplně do válců motoru. Vzduchu u motorů vznětových a u motorů zážehových s přímým vstřikem paliva do válce motoru. U motorů s vnější
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
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
KEYWORDS: Truck-trailer combination, Brake systém, Technical status, Convential brake systém, Electronic brake systém, Disc brakes, Drum brakes
ABSTRAKT: ExFoS - Expert Forensic Science BRZDĚNÍ JÍZDNÍCH SOUPRAV BRAKING OF TRUCK - TRAILERS Haring Andrej 14 Tématem příspěvku je brzdění jízdních souprav v kritických jízdních situacích a jejich vliv
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
Komponenta Vzorce a popis symbol propojení Hydraulický válec jednočinný. d: A: F s: p provoz.: v: Q přítok: s: t: zjednodušeně:
Plánování a projektování hydraulických zařízení se provádí podle nejrůznějších hledisek, přičemž jsou hydraulické elementy voleny podle požadovaných funkčních procesů. Nejdůležitějším předpokladem k tomu
3. Výroba stlačeného vzduchu - kompresory
echatronika 02 - Pneumatika 1 z 5 3. Výroba stlačeného - kompresory Kompresory jsou stroje ke stlačování (kompresi), neboli zvýšení jeho tlaku Mění mechanickou energii motoru (otáčivého pohybu) na tlakovou
Technická univerzita v Liberci
Technická univerzita v Liberci Fakulta strojní Katedra vozidel a motorů (KVM) Výzkumné centrum spalovacích motorů a automobilů Josefa Božka Nízkoemisní autobusový motor ML 637 NGS na zemní plyn (Dokončení
ŠKODA KODIAQ RS Vznětové motory
Motor Motor vznětový, přeplňovaný dvěma turbodmychadly, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC, uložený vpředu napříč Počet válců 4 Zdvihový objem [cm 3 ] 1968 Vrtání zdvih [mm mm] 81,0 95,5 Maximální výkon/otáčky
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.3.09 Integrovaná střední
(mechanickou energii) působením na píst, lopatky turbíny nebo využitím reaktivní síly Používají se jako #3
zapis_spalovaci 108/2012 STR Gc 1 z 5 Spalovací Mění #1 energii spalovaného paliva na #2 (mechanickou energii) působením na píst, lopatky turbíny nebo využitím reaktivní síly Používají se jako #3 dopravních
Schémata elektrických obvodů
Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Číslo linie napájení Elektrický obvod 30 Propojení s kladným pólem akumulátorové baterie 31 Kostra 15, 15a Propojení s kladným pólem akumulátorové
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
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.3.16 Integrovaná střední
FUNKCE FUNKCE. 1. Konstrukční velikost udává výkon a poměr 2. Zmenšení provozního tlaku má za
MOTORY PNEUMATICKÉ Glentor s.r.o. má generální zastoupení pro Českou republiku na výrobky Spitznas Maschinenfabrik GmbH, který je výrobce zobrazených výrobků. FUNKCE 1. Konstrukční velikost udává výkon
Využití energie výfukových plynů k pohonu klikového hřídele. Jakub Vrba Petr Schmid Pavel Němeček
Využití energie výfukových plynů k pohonu klikového hřídele Jakub Vrba Petr Schmid Pavel Němeček Technické inovace motorových vozidel - Přednáška 07 1 Důvod inovace Jedná se o využití energie výfukových
Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:
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
RD 50 Kolové dumpery. Profesionální manipulace s materiálem pohyblivý, rychlý a hospodárný.
RD 50 Kolové dumpery Profesionální manipulace s materiálem pohyblivý, rychlý a hospodárný. Kompaktní rozměry poskytují pohyblivost třídy 3-5 t. DW50 může snadno soutěžit s velkými stroji, inovativní koncept
Obecné informace o spotřebě paliva. Souhrn PGRT
Souhrn Souhrn Tento dokument shrnuje a vysvětluje faktory, které ovlivňují spotřebu paliva vozidla. Spotřeba paliva vozidla je ovlivněna několika faktory: Pneumatiky Šetrný způsob jízdy Stav vozidla 03:60-02
Bezpečnostní systémy ABS (Antiblock Braking System), ASR (z německého Antriebsschlupfregelung) protiblokovacího zařízení ABS
Bezpečnostní systémy ABS (Antiblock Braking System), ASR (z německého Antriebsschlupfregelung) Styk kola s vozovkou, resp. tření ve stykové ploše mezi pneumatikou a povrchem vozovky, má zásadní vliv nejenom
CAS 32/8200/800-S3R. NA PODVOZKU T 815 PR2 6x6
CAS 32/8200/800-S3R NA PODVOZKU T 815 PR2 6x6 VŠEOBECNÝ POPIS Těžká cisterna na 3 nápravovém podvozku T815 PR-2. Čerpadlo nízkotlaké 3200 l/min 8200 l vody, 800 l pěnidla Posádka 1+3 Zásah vodou i pěnou
Rekapitulace stavu techniky v přeplňování vznětových motorů a další vývoj D T
Rekapitulace stavu techniky v přeplňování vznětových motorů a další vývoj M S V MCH D T M S V MCHV Nejrozšířenější provedení zejména u vozidlových motorů. Špičkově lze dosáhnout až pe = 2,3 2,5 MPa při
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 MOTOROVÉ VOZIDLO STROJOVÝ SPODEK KAROSERIE POHÁNĚCÍ
Funkční vzorek průmyslového motoru pro provoz na rostlinný olej
Funkční vzorek průmyslového motoru pro provoz na rostlinný olej V laboratořích Katedry vozidel a motorů Technické univerzity v Liberci byl vyvinut motor pro pohon kogenerační jednotky spalující rostlinný
Krok za krokem ke zlepšení výuky automobilních oborů. CZ.1.07/1.1.26/ Švehlova střední škola polytechnická Prostějov
Krok za krokem ke zlepšení výuky automobilních oborů CZ.1.07/1.1.26/01.0008 Švehlova střední škola polytechnická Prostějov Modul 10 Automobily a motorová vozidla Palivová soustava vznětového motoru Autor:
3. Výroba stlačeného vzduchu - kompresory
zapis_pneumatika_kompresory - Strana 1 z 6 3. Výroba stlačeného vzduchu - kompresory Kompresory jsou stroje ke stlačování ( #1 ) vzduchu, neboli zvýšení jeho tlaku Mění mechanickou energii motoru (otáčivého
STLAČENÝ VZDUCH OD ROKU Prodloužená záruka 6 let se servisním plánem MyCare BLADE BUDOUCNOST NASTÁVÁ JIŽ DNES. BLADE i 8 12 S přímým převodem
STLAČENÝ VZDUCH OD ROKU 1919 Prodloužená záruka 6 let se servisním plánem MyCare BLADE BUDOUCNOST NASTÁVÁ JIŽ DNES BLADE i 8 12 S přímým převodem Mattei: více než 90 let výzkumu a spolehlivosti Firma Ing.
Obsah 1. Spalovací motor... 11 2. Opravy a údržba motoru... 93
Obsah 1. Spalovací motor... 11 1.1. Princip funkce spalovacího motoru... 11 1.1.1. Čtyřdobý motor... 14 1.1.2. Dvoudobý motor... 16 1.1.3. Rozdíly mezi dvoudobými a čtyřdobými motory... 18 1.1.4. Jedno-
MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE
MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BRNO 2010 LUKÁŠ STAŇA Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav techniky a automobilové dopravy Konstrukce brzdových soustav
Z bagru... na dálnici
Z bagru... na dálnici Přídavný pohon Mikro pojezd Hydraulický startér Radiální hydromotor v konstrukci silničních vozidel Je velmi kompaktním a účinným zdrojem kroutícího momentu Je často používán se k
Popis VIN... 12. Kontrola bloku motoru... 21 Opravy a renovace bloku motoru... 22 Mazací kanály... 22
Obsah Seznámení s vozidlem......................................................... 11 Hlavní součásti vozidla........................................................... 11 Identifikace a vy bavení vozidla.....................................................