VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ"

Transkript

1 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ LETECKÝ ÚSTAV FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AEROSPACE ENGINEERING KONSTRUKCE ŘÍZENÍ ULTRALEHKÝCH LETOUNŮ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR'S THESIS AUTOR PRÁCE AUTHOR ONDŘEJ MAREK BRNO 2011

2 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ LETECKÝ ÚSTAV FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AEROSPACE ENGINEERING KONSTRUKCE ŘÍZENÍ ULTRALEHKÝCH LETOUNŮ CONSTRUCTION OF ULTRALIGHT AIRCRAFT CONTROL BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR'S THESIS AUTOR PRÁCE AUTHOR VEDOUCÍ PRÁCE SUPERVISOR ONDŘEJ MAREK doc. Ing. JAROSLAV JURAČKA, Ph.D. BRNO 2011

3 Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství Letecký ústav Akademický rok: 2010/2011 ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE student(ka): Ondřej Marek který/která studuje v bakalářském studijním programu obor: Strojní inženýrství (2301R016) Ředitel ústavu Vám v souladu se zákonem č.111/1998 o vysokých školách a se Studijním a zkušebním řádem VUT v Brně určuje následující téma bakalářské práce: v anglickém jazyce: Konstrukce řízení ultralehkých letounů Construction of ultralight aircraft control Stručná charakteristika problematiky úkolu: Na základě vlastní rešerše definujte možná technická řešení soustav řízení ultralehkých letounů. Pro letoun dle vlastního výběru definujte zatížení soustavy řízení a navrhněte možnou konstrukci. Cíle bakalářské práce: Výběr z možných technických řešení řízení, stanovení zatížení a návrh technického řešení.

4 Seznam odborné literatury: [1] Jane`s, All the world`s aircraft, Jane`sInformation Group Limited, ISBN: , Surrley,2004 [2] Časopis Pilot [3] Předpis UL-2 Vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Jaroslav Juračka, Ph.D. Termín odevzdání bakalářské práce je stanoven časovým plánem akademického roku 2010/2011. V Brně, dne L.S. prof. Ing. Antonín Píštěk, CSc. Ředitel ústavu prof. RNDr. Miroslav Doupovec, CSc. Děkan fakulty

5 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá soustavou řízení ultralehkého kluzáku D-14. Na základě rešerše používaných konstrukčních řešení na ULL je navrženo vlastní konstrukční provedení jednotlivých prvků a uzlů. Dále je v souladu s předpisem UL-2 určeno zatížení tras hlavního řízení. Součástí je i 3D model trupu letounu s prvky jednotlivých soustav. KLÍČOVÁ SLOVA řízení, letoun, páka, táhlo,výškové kormidlo, směrové kormidlo, křidélko, návrh, konstrukce ABSTRACT This bachelor thesis deals with control of ultralight glider D-14. Based on the research of applied construction solutions of ultralight airplanes I designed my own solution of the specific elements and construction nodes. Also, in accordance with the UL-2 directive load of main control systems are determined. 3D model of the glider fuselage with the elements of the particular assemblies is attached. KEYWORDS control, aircraft, lever, control rod, elevator, rudder, aileron, design, construction BIBLIOGRAFICKÁ CITACE MAREK, Ondřej. Konstrukce řízení ultralehkých letounů. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, s. Vedoucí bakalářské práce doc. Ing. Jaroslav Juračka, Ph.D.

6 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že svou bakalářskou práci na téma Konstrukce řízení ultralehkých letounů jsem vypracoval samostatně pod vedením vedoucího bakalářské práce a s použitím odborné literatury a dalších informačních zdrojů, které jsou všechny citovány v práci a uvedeny v seznamu literatury na konci práce. Jako autor uvedené bakalářské práce dále prohlašuji, že v souvislosti s vytvořením této bakalářské práce jsem neporušil autorská práva třetích osob, zejména jsem nezasáhl nedovoleným způsobem do cizích autorských práv osobnostních a jsem si plně vědom následků porušení ustanovení S 11 a následujících autorského zákona č. 121/2000 Sb., včetně možných trestněprávních důsledků vyplývajících z ustanovení S 152 trestního zákona č. 140/1961 Sb. Brno (podpis autora)

7 Poděkování Děkuji vedoucímu bakalářské práce, panu doc. Ing. Jaroslavu Juračkovi, Ph.D. za vstřícný přístup, cenné rady a připomínky během tvorby bakalářské práce. Dále bych chtěl poděkovat panu Ing. Pavlu Urbanovi za poskytnutí materiálů potřebných k vlastnímu vypracování.

8 OBSAH 1 Úvod 11 2 Možná konstrukční řešení soustavy řízení Definice řízení letounu Požadavky kladené na řízení Hlavní řízení letounu Možná konstrukční provedení řídidel hlavního řízení Trasy řízení a převody sil a výchylek na kormidla Vedlejší řízení Řízení vztlakových klapek Řízení aerodynamických brzd Prostředky pro odlehčení sil v řízení Aerodynamické odlehčení plochou před osou otáčení kormidla Snížení závěsového momentu kormidla posunutím osy Vnitřní aerodynamické odlehčení Odlehčení pohyblivou ploškou Řízení letounu D Technický popis letounu D Kinematický návrh jednotlivých tras hlavního řízení Zatížení na soustavu řízení dle předpisu UL Řízení směrového kormidla Řízení výškového kormidla Řízení křidélek Vlastní konstrukční provedení soustav řízení Trasa řízení směrového kormidla Trasa řízení výškového kormidla Trasa řízení křidélek Závěr 56 Literatura 57 Seznam symbolů, veličin a zkratek 60 Seznam příloh 62

9 A Přílohy 63 A.1 CD s výpočty v programu Excel a Mathcad a s 3D modelem trupu letounu D

10 SEZNAM TABULEK 2.1 Tabulka sil od pilota [1] Tabulka sil pro určení poměrné deformace soustavy řízení [1] Tabulka smyslu pohybu a působení ovladačů v pilotním prostoru [1] Data letounu D Úhly opásání v obloukové míře Síly ve vazbách trasa výškového kormidla- zatížení silou od pilota Síly ve vazbách trasa výškového kormidla- zatížení momentem

11 1 ÚVOD V současné době roste zájem o rekreační létání a to zejména o létání se sportovními létajícími zařízeními, která jsou organizována pod Leteckou amatérskou asociací ČR. Letecká amatérská asociace umožňuje amatérským stavitelům při dodržení základních bezpečnostních pravidel a předpisů snadnější vývoj, certifikaci a v neposlední řadě levnější provoz jednotlivých typů ultralehkých letadel. Mezi základní omezení aerodynamicky řízených letadel, která mohou být provozována pod LAA, je maximální vzletová hmotnost- 450kg pro dvoumístná a 300kg pro jednomístná letadla. Maximální pádová rychlost v přistávací konfiguraci byla stanovena na 65 km/h. Dále se těmto letounům povoluje pouze neakrobatický provoz zahrnující obraty pro normální létání, nácvik pádů a ostré zatáčky s náklonem do 60. Vzhledem k výše zmíněným omezením jsou letecké konstrukce této kategorie specifické použitými materiály a provedením jednotlivých konstrukčních uzlů. Cílem této bakalářské práce je navrhnout možné konstrukční řešení řízení trasy výškového a směrového kormidla a části trasy řízení křidélek letounu D-14 navrhnutého ing. Pavlem Urbanem. 11

12 2 MOŽNÁ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SOUSTAVY ŘÍZENÍ 2.1 Definice řízení letounu Řízení letounu můžeme definovat jako systém jednotlivých zařízení, která umožňují nebo usnadňují ovládání letadla za letu a při pohybu na zemi. Řízení se dělí na primární a sekundární. Primárním-hlavním řízením je ovládán pohyb letounu okolo všech tří os letadlového souřadného systému. Sekundárním-vedlejším řízením je zajištěna kontrola nad dalšími systémy, např. ovládání vztlakových klapek. Mezi řízení letounu nezařazujeme ovládací prvky hnací skupiny. Veškeré podsestavy řízení se skládají z řididel a převodového mechanismu, který přenáší pilotovo působení na dané kormidlo či řídící prvek (vyvažovací ploška, vztlakové a brzdící klapky... ). 2.2 Požadavky kladené na řízení Jako na každou část letecké konstrukce, tak i na sestavu řízení jsou kladeny nároky na co nejnižší hmotnost při zachování dostatečné pevnosti. Tento požadavek je vzhledem k omezení maximální vzletové hmotnosti u této kategorie letadel markantní. Dle předpisu UL-2 1. část musí být všechny části hlavní soustavy řízení včetně dorazů a jejich upevňovací konstrukce s řídící plochou navrženy na zatížení, které odpovídá přinejmenším 125% zatížení řídících ploch dle kapitoly C, oddíl V. bod 2. a oddíl VI. bod 1. a rovněž oddíl VII. bod 2. Při výpočtu závěsových momentů musí být použita spolehlivá aerodynamická data. V žádném případě nesmí být zatížení v jakékoliv části soustavy menší než 60% sil od pilota podle kapitoly C, oddíl IV. bod 2. a zároveň všechny řídící soustavy k bezprostřednímu řízení letounu kolem jeho podélné, příčné nebo svislé osy (hlavní soustava řízení) a jiné soustavy řízení, které mají vliv na chování letounu za letu, stejně tak jako místa jejich uchycení nebo podepření, musí být navrženy až po dorazy (včetně těchto dorazů) na provozní zatížení, která jsou definována v tabulce sil od pilota. Řídící soustava pro zatáčení musí být navržena pro zatížení 600N na každý pedál při současném působení na oba pedály dopředu.[1] 12

13 Řízení Působící síla[n] Způsob zavedení sil-předpokládá se použití jednoduché řídící páky Výškové řízení (klopení) 200 Tahem, tlakem na řídící páku Příčné řízení (klonění) 150 Boční příčný pohyb na řídící páku Směrové řízení a jiná nohama ovládaná řízení 300 Tlak směrem dopředu na jeden pedál směrového řízení Pomocné řízení 150 Tah a tlak na ovladač Tab. 2.1: Tabulka sil od pilota [1] Při konstrukci musíme také dbát na dostatečnou tuhost řízení. Malá tuhost řízení může mít nepříznivý vliv na kritické rychlosti aeroelastických jevů a současně dle UL-2 rozsah pohybu řídících ploch, který může pilot použít, nesmí být v žádném případě nebezpečně zmenšen pružnou deformací řídícího obvodu.[1] Poměrná deformace je definována jako D = 100 a A [%], kde a je pohyb ovladače řízení v kabině při zavedení síly od pilota při zablokované odpovídající řídící ploše v neutrální poloze, A je možný kladný (záporný) pohyb řididla v kabině měřený od neutrální polohy platný pro uvolněné řízení. 13

14 Zavedením zatížení uvedených v následující tabulce se nemá žádná část soustavy řízení prodloužit nebo zkrátit o více než 25%. Řízení síla[n] zavedení síly Výškové (klopení) 120 táhnout, tlačit na rukojet Příčné (klonění) 80 pohyb rukojeti do strany Směrové (zatáčení) 150 tlačit pedál Tab. 2.2: Tabulka sil pro určení poměrné deformace soustavy řízení [1] Kapitola D, oddíl II. bod 1. nám dále říká: Každé řízení musí pracovat lehce, plynule a pozitivně tak, aby bezpečně sloužilo svému účelu. [1] Je tedy nezbytně nutné minimalizovat třecí síly, mrtvé chody a vibrace v celém mechanismu. Tření zvětšuje síly v řízení a znemožňuje pilotovi správnou pilotáž a nalezení neutrálních poloh řididel citem. Je nutné navrhnout správnou kinematiku mechanismu, zajistit dostatečné úhly výchylek veškerých prvků, nezávislost výchylek výškového kormidla a křidélek, zajistit ochranu celé soustavy proti náhodným poškozením a opatřit celý mechanismus dorazy, které zabraňují nadbytečnému namáhání a které bezpečně ohraničují rozsah výchylky každé aerodynamické plochy, jenž je v soustavě řízení činná. Dorazy musí být umístěny tak, aby vlivem opotřebení, vůle nebo seřízení řízení nedošlo ke změně charakteristiky řízení, kterou by způsobila změna rozsahu pohybu řídící plochy. Každý doraz musí snést zatížení, jež odpovídá návrhovým podmínkám pro doraz dle kapitoly C, oddělení IV. bod 2.[1] Kromě toho musíme uzpůsobit konstrukci tak, abychom udrželi síly, které musí vyvinout pilot, v přípustných mezích. Pro budoucí kontrolu, údržbu a seřízení během provozu letounu musejí být klíčové uzly jako uchycení táhel na páky, koncovky a napínáky lan či uložení pák dobře přístupné a dosažitelné, současně je nezbytné, aby všechny konstrukční prvky každé soustavy řízení byly navrženy a zabudovány tak, aby bylo zabráněno zaseknutí, zadírání, a zablokování, které by mohlo být 14

15 způsobeno cestujícími, volně loženými předměty nebo zamrzlou vlhkostí. V pilotním prostoru musí být zabudovány prostředky, které zabrání proniknutí cizích těles do míst, kde by mohla způsobit zablokování soustavy. Všechny části soustavy řízení letu musí být navrženy nebo zřetelně trvale označeny tak, aby nebezpečí špatné montáže, jenž by mohla vést k chybné činnosti řízení, bylo sníženo na minimum. Funkčními zkouškami musí být prokázáno, že v soustavě, která je dimenzována na zatížení dle kapitoly C oddíl IV. bodů 2. a 3. nedojde k zaseknutí nebo vzpříčení, nadměrnému tření či nadměrným průhybům, prodloužením nebo zkrácením, pokud je řízení ovládáno z pilotního prostoru. V neposlední řadě je důležité ergonomické rozmístění řididel a ovladačů v kabině a možnost jeho částečné úpravy (stavění pedálů nožního řízení) dle dispozic každého pilota tak, aby mohl pohodlně ovládat každý orgán řízení až do jeho plné výchylky a byl bez problémů schopen vyvinout potřebné síly se zapnutými břišními i ramenními pásy. Přitom musí být zabráněno záměně a neúmyslnému či nepozorovanému uvedení do činnosti.[1] 2.3 Hlavní řízení letounu Jak již bylo výše zmíněno, hlavním řízením pilot ovládá pohyb letadla okolo podélné, příčné a kolmé osy letadlové souřadnicové soustavy uvedené na obr Pohyb okolo podélné osy letadla se nazývá klonění a je realizován pomocí křidélek. Jejich vychýlení má za následek rozdílné zakřivení profilu na pravém i levém křídle a vznik aerodynamické silové dvojice- klonivého momentu. U křidélek se používá tzv. diferenciace výchylek k odstranění nežádoucího zatáčení letounu. Pohyb okolo osy příčné se nazývá klopení. Obdobně jako u křidélek vzniká vychýlením výškového kormidla aerodynamická síla, která vyvolá k těžišti letounu klopivý moment. Pohyb okolo osy kolmé se nazývá zatáčení. Vznikající aerodynamická síla na směrovém kormidle vyvolá k těžišti letounu moment zatáčivý. Obr. 2.1: Letadlová souřadnicová soustava 15

16 Hlavní řízení můžeme rozdělit na ruční a nožní řízení. Klopení a klonění provádí pilot pomocí ručního (přes řídící páku- knipl) a zatáčení pomocí nožního řízení (přes pedály). U letounů řízených aerodynamickými prostředky musí provedení ručního a nožního řízení odpovídat přirozeným reflexům člověka, tzn. po vychýlení výškového řízení dozadu (k sobě) musí letadlo začít stoupat, při opačném pohybu řídidla klesat. Podobně vychýlením příčného řízení doprava se musí pravé křídlo naklánět dolů a při vyšlápnutí pravého pedálu nožního řízení dopředu musí letoun zatáčet vpravo. Obr. 2.2: Účinky nožního a ručního řízení 16

17 Řídící a ovládací prvek Smysl pohybu a účinku Příčné řízení Doprava (ve směru hodinových ručiček): pravé křídlo dolů Výškové řízení Dozadu příd nahoru Stranové řízení Pravý pedál dopředu: příd doprava Vyvažování Odpovídající pohybu řízení Vztlakové klapky Táhnout: vztlakové klapky se vysouvají (vyjíždějí) nebo sklápějí dolů Přípust plynu Dopředu: výkon se zvyšuje Stavění vrtule Dopředu: zvětšení počtu otáček Směs Dopředu nebo nahoru: bohatá směs Vypínače Dolů nebo dozadu: vypnuto Tab. 2.3: Tabulka smyslu pohybu a působení ovladačů v pilotním prostoru [1] 17

18 2.3.1 Možná konstrukční provedení řídidel hlavního řízení U jednomístných letadel máme řízení jednoduché a u vícepilotních dvojité. Zdvojená řízení jsou ve své podstatě dvě pevně spojená jednoduchá řízení. U dvojitých řízení rozeznáváme dva druhy uspořádání- za sebou a vedle sebe. U ručního řízení rozlišujeme základní tři koncepce- pákové, volantové a pákové s výkyvnou rukojetí. U ultralehkých letadel se kvůli úspoře hmotnosti a jednoduchosti konstrukčního řešení nejvíce využívá ruční řízení pákové. U pákového ručního řízení je řídicí páka (knipl) uložena se dvěma stupni volnosti- knipl může rotovat okolo příčné a podélné osy. Možné uložení a funkce ručního řízení jsou patrné z obrázku. Obr. 2.3: Schéma ručního řízení [2] Obr. 2.4: Dvojité ruční řízení za sebou a vedle sebe [4] 18

19 U nožního řízení rozlišujeme pákové s otáčením okolo svislé osy, pedálové s pedály výkyvnými okolo vodorovné osy a řízení s posuvnými pedály. Pro ultralehká letadla jsou vhodné zejména první dvě koncepce, které jsou výrobně méně náročné. Nevýhodou jednoduchého nožního pákového řízení se svislou osou rotace je natáčení pedálu při vyšlápnutí, které způsobuje obtížnější a méně pohodlné ovládání směrového kormidla. Tento nedostatek lze odstranit složitější konstrukcí využívající čtyřkloubový mechanismus. U pedálového řízení s vodorovnou osou rotace se používá umístění pedálů jak nad osou, tak i pod osou rotace. Výše zmíněné možnosti jsou znázorněny na obrázku. Obr. 2.5: Schéma nožního řízení [7] Obr. 2.6: Nožní řízení s vodorovnou a svislou osou otáčení [2] 19

20 2.3.2 Trasy řízení a převody sil a výchylek na kormidla Přenos silového působení pilota na řídidla je realizován pomocí převodového mechanismu. Rozeznáváme dva druhy převodu a to ohebný a tuhý. V jistých případech je použita jejich kombinace, potom mluvíme o převodu smíšeném. Ohebný převod Ohebný převod je složen z ocelových lan, pák, vodítek, kladek a dalších prvků jako jsou pružiny, očnice či spojovací materiál. Mezi výhody ohebného převodu patří zejména nižší hmotnost oproti převodu tuhému a možnost snadné změny směru vedení ovládacích lan pomocí vodítek a kladek, díky které lze převod řízení vést v konstrukčně nejvýhodnějších místech. Na druhé straně má přenos pomocí lan své podstatné nevýhody. Nejzávažnějšími nedostatky jsou malá celková tuhost řídící soustavy, která má nepříznivý vliv na kritické rychlosti aeroelastických jevů, jako je třeba třepotání kormidel, dále pružnost lan ovlivňující citlivost řízení, nutná kontrola a údržba lan během provozu. Údržba zahrnuje především dopínání lan, která se provozem vytahují. Každé lano je tedy nutné opatřit svým vlastním napínákem. Při konstrukci řízení s ohebným převodem je nutné se vyvarovat tzv. zkrácení a prodloužení lan, které vzniká při nevhodném kinematickém návrhu soustavy.[2] Tomu lze zabránit také použitím segmentových pák. Ohebný převod se používá zejména u letounů, které se pohybují nižšími rychlostmi. Požadavky na prvky ohebného převodu a jeho konstrukční provedení nám určuje předpis UL 2 v kapitole D. Všechna lana, lanové koncovky, napínáky, spoje lan a kladky musí odpovídat uznávaným specifikacím. V soustavách primárního řízení nesmí být použito žádné lano o průměru menším než 2 mm. Všechna lana musí být zabudována tak, aby nedošlo k žádným nebezpečným změnám napětí v lanech v celém rozsahu výchylek při provozních podmínkách a také vlivem očekávaných teplotních změn a změn vlhkostí. Všechny druhy velikostí kladek musí odpovídat lanům, se kterými budou používány. Všechny kladky musí být vybaveny těsně přiléhajícími chránítky, která zabraňují sesmeknutí nebo zablokování při uvolněném lanu. Všechny kladky musí ležet v rovině lana tak, aby lano nemohlo drhnout o okraje kladky. Vodítka musí být zabudována tak, aby neměnila směr lana o více než 3 (při použití vodítek z teflonu může být směr lan měněn až do 10 ), pokud ovšem není pomocí zkoušek prokázáno, že je přípustná i vyšší hodnota. Poloměr zakřivení lana nesmí být menší než poloměr kladky pro totéž lano. Na všech částech které provádějí úhlový pohyb, musí být napínáky připojeny tak, aby mohly být volně nastavitelné v celém rozsahu výchylek.[1] 20

21 Obr. 2.7: Schéma řízení s ohebným převodem[7] Obr. 2.8: Koncovky lan[2] Tuhý převod Tuhý převod se obdobně jako ohebný skládá z pák, vodítek a dalších prvků, namísto ocelových lan jsou však použita táhla vyrobená především z kvalitních tenkostěnných duralových či ocelových trubek, opatřených ocelovými koncovkami, které zajišt ují jejich napojení, snadnou montáž a částečnou změnu délky táhla nutnou k přesnému seřízení výchylek. Na rozdíl od lan lze pomocí táhel přenášet i tlakové síly. Hlavními přednostmi této koncepce jsou výrazně vyšší tuhost soustavy, menší třecí síly vznikající v mechanismu a mnohem menší mrtvé chody řízení v porovnání 21

22 s ohebným převodem. Stejně jako v předchozím případě je nezbytný správný kinematický návrh soustavy. Je nutné vyvarovat se nežádoucího vzájemného ovlivnění výchylek jednotlivých kormidel. Použití dlouhých táhel je z pevnostního hlediska nevhodné. Zvyšuje se tím nebezpečí kmitání soustavy řízení a možnost porušení vzpěrné stability táhla. V praxi se proto používá dělení dlouhého štíhlého táhla na kratší úseky, které jsou napojeny na jednoramenné vodící páky- vahadla. Obr. 2.9: Schéma řízení s tuhým převodem[7] Obr. 2.10: Koncovky táhel[2] 22

23 Smíšený převod Smíšený převod je kombinací dvou výše zmíněných koncepcí. Jsou v něm použita jak táhla, tak lana. Obr. 2.11: Schéma řízení se smíšeným převodem Prvky převodů Oba typy převodů obsahují kromě táhel či ocelových lan další neméně důležité prvky zajišt ující správnou funkci. A to zejména páky a vodítka. Páky přenášejí pilotovo působení na lana, táhla či další členy mechanismu. Při konstrukci řídící soustavy používáme páky jednoramenné, dvojramenné, přímé a zalomené. Páky jsou vyrobeny lisováním odléváním, případně svářením. Materiály pro výrobu pák jsou bud slitiny lehkých kovů (např. dural), nebo ocel. Obr. 2.12: Konstrukce pák 23

24 Obr. 2.13: Konstrukce vahadel[7] Dalšími nezbytnými prvky jsou vodítka. V případě tuhého převodu využíváme vodítka pro zkrácení volné délky táhla, u ohebného převodu používáme pro změnu směr vedení lan. Pro malé změny směru aplikujeme objímky a pro větší kladky. Rozeznáváme kladky nevýkyvné a výkyvné, přičemž výkyvné se dále dělí na výkyvné okolo jedné či dvou os. Obr. 2.14: Vodítka pro tuhý převod[2] 24

25 Obr. 2.15: Kladky a vodítka pro ohebný převod[2] 2.4 Vedlejší řízení Soustavou vedlejšího řízení jsou ovládány prvky usnadňující pilotáž. Mezi ně řadíme zejména vztlakové klapky, aerodynamické brzdy či vyvažovací plošky. Stejně jako soustava primárního řízení se soustava řízení sekundárního skládá z ovládacího mechanismu a ústrojí, které přenáší pilotův zásah a vyvolává požadovaný pohyb ovládaného orgánu. Vlastní konstrukční provedení ovládání, převodu a jeho prvků je obdobné jako u primárního řízení a řídí se stejnými principy Řízení vztlakových klapek Vychýlením vztlakových klapek se mění zakřivení profilu a tím i jeho součinitel vztlaku a odporu. Vychýlením klapek dolů (kladná výchylka) se součinitel vztlaku profilu zvýší. Toho se využívá při startu pro zkrácení vzletu a při přistání pro snížení přistávací rychlosti. Naopak při malé záporné výchylce vztlakové klapky se součinitel vztlaku sníží. Současně s ním se však sníží i součinitel odporu a klopný moment. Možnost záporného vychýlení klapek se aplikuje u vysokovýkonných větroňů, kdy při zachování klouzavosti můžeme letět mnohem vyšší rychlostí. Na rozdíl od kormidel jsou přistávací klapky vyklápěny jen do několika pevně stanovených poloh. Po vysunutí do požadované polohy je nutné, aby klapka setrvala v pozici bez dalšího působení pilota. To vyžaduje použití zámků nebo zajištění samosvornosti v mechanismu. U ultralehkých letadel se nejčastěji vyskytuje mechanické řízení vztlakových klapek. V některých případech můžeme najít i řízení využívající servomotory. 25

26 Obr. 2.16: Řízení vztlakových klapek[2] Řízení vztlakových klapek je ošetřeno v bodě 9. a 10. kapitoly D. Každé řízení vztlakových klapek musí být navrženo tak, aby vztlaková klapka v každé poloze, která je nutná pro splnění požadavků na výkony, neměnila svou polohu, s výjimkou pohybu pro dosažení požadované polohy, pokud není prokázáno, že takovéto pohyby nejsou nebezpečné. Řízení vztlakových klapek musí být navrženo tak, aby nemohlo dojít k nepozorovanému vysunutí, popř. přestavení. Použité ovládací síly a změny rychlosti nesmí být při žádné přípustné rychlosti tak velké, aby tím byla ovlivněna provozní bezpečnost letounu. Pohyb vztlakových klapek nacházejících se symetricky od roviny souměrnosti musí být mechanicky propojen pro zabezpečení jejich současného pohybu, jestliže není jinak zajištěno, aby měl letoun bezpečné letové vlastnosti, pokud jsou vztlakové klapky na jedné straně zasunuty a na druhé straně vysunuty. Řízení vztlakových klapek je také možné spřáhnout s řízením křidélek. Křidélka pak vykonávají funkci tzv. flaperonů. Konstrukční úprava převodu je znázorněna na obr

27 Obr. 2.17: Princip flaperonů[2] Řízení aerodynamických brzd U některých ultralehkých letounů, převážně motorových kluzáků, se také používají aerodynamické brzdy či rušiče vztlaku. Tyto prostředky slouží ke zvýšení aerodynamického odporu letadla. Dalším účinkem aerodynamických brzd je i to, že vyruší vztlak na části křídla. Protože se snižuje celkový vztlak letadla a zvyšuje se aerodynamický odpor, klesá rapidně klouzavost letounu. Naopak pádová rychlost letadla roste. Aerodynamické brzdy se používají k opravě úhlu sestupu či ke zkrácení délky dojezdu. Obr. 2.18: Řízení aerodynamických brzd 27

28 2.5 Prostředky pro odlehčení sil v řízení Síly, které musí pilot vyvinout při ovládání letounu, jsou závislé na velikosti závěsových momentů jednotlivých kormidel. Hodnota závěsového momentu se odvíjí od velikosti a působiště aerodynamické síly na kormidle. Ta je vázána velikostí kormidla, dynamickým tlakem, použitým profilem na kormidle, úhlem náběhu plochy před kormidlem a úhlem výchylky kormidla.[2] Velikost závěsového momentu se tedy během letu mění. Se zvětšujícím se závěsovým momentem rostou i síly v řízení potřebné pro udržení určité výchylky kormidla. Přitom síly, které je pilot schopen vyvinout, jsou omezeny jeho fyzickými dispozicemi. Vhodným konstrukčním uspořádáním lze docílit poměrně velkého převodového poměru mezi silou v řízení a silou působící na kormidlo, ale s ohledem na pohodlí pilota je značně omezena dráha pohybu ovladače. Je tedy nutné použít ještě další prostředky. Jejich užitím lze zmenšit síly v řízení na přípustnou mez. Kromě toho lze také korigovat průběh sil v závislosti na úhlu výchylky kormidla. Pro správnou pilotáž je potřeba, aby síly v řízení rostly s rostoucí výchylkou, a přitom je žádoucí, aby průběh závislosti sil vyvíjených pilotem v závislosti na velikosti výchylky nebyl lineární. U kategorie UL letadel se pro zmenšení a změnu průběhu sil v řízení používá nejčastěji aerodynamické odlehčení kormidla. Aerodynamické odlehčení lze provést několika způsoby- odlehčením plochou před osou otáčení kormidla, ploškou umístěnou na odtokové hraně kormidla, osovým odlehčením či vnitřním odlehčením. Použití aerodynamického odlehčení je jednoduchým a spolehlivým prostředkem pro snížení sil v řízení. Při jeho návrhu však musíme zamezit nepřípustným jevům, jako je absolutní odlehčení či dokonce přelehčení kormidla Aerodynamické odlehčení plochou před osou otáčení kormidla Snížení závěsového momentu je způsobeno momentem opačného smyslu vyvolaným od aerodynamických sil působících na plochu kormidla před osou otáčení. Velikost tohoto momentu je tím větší, čím je větší výchylka kormidla a rychlost letu letounu. Velikost odlehčovací plochy je ve většině případů 6-12% plochy kormidla. Při vychýlení kormidla však vzniká štěrbina, která způsobuje víření a zvyšuje odpor. Díky tomu se snižuje účinnost kormidla. Přesto se tato metoda odlehčení kormidel hojně používá zejména u ocasních ploch malých sportovních letounů. 28

29 Obr. 2.19: Rohové odlehčení[7] Snížení závěsového momentu kormidla posunutím osy Posunutím osy kormidla dozadu snížíme celkový závěsový moment kormidla vlivem zatížení působícího na plochu před osou otáčení. Kromě polohy osy má na odlehčení vliv tvar náběžné hrany kormidla. Přírůstek odporu a ztráty na účinnosti kormidla jsou malé. Naopak účinnost odlehčení je značná. Není proto možné osu otáčení posouvat příliš dozadu z důvodu možného přelehčení. Obr. 2.20: Osové odlehčení[7] Vnitřní aerodynamické odlehčení U této koncepce se ke snížení závěsového momentu využívá síly, která je způsobena rozdílem tlaku ve vhodně zvolených místech před kormidlem. Hlavní předností tohoto řešení je malý přírůstek odporu a tím i nepatrné sníženi účinnosti kormidla i při vysokých rychlostech. Na druhé straně je obtížné dodržet potřebnou velikost štěrbiny při zajištění dostatečných výchylek kormidel. Obr. 2.21: Vnitřní odlehčení[2] 29

30 2.5.4 Odlehčení pohyblivou ploškou Tato koncepce využívá malé otočné plošky na odtokové hraně kormidla. Ta je zavěšena tak, aby se vychylovala na opačnou stranu než vlastní kormidlo. Tato ploška není přímo ovládána pilotem. Její výchylka vzrůstá společně s výchylkou kormidla. Používaný poměr výchylky plošky k výchylce kormidla se pohybuje v rozmezí 0,5 až 0,6. Maximální výchylka odlehčovací plošky je přibližně 15. Její velikost je zhruba 4-7% plochy kormidla. Toto uspořádání je velmi často používano kvůli snadné výrobě a poměrně vysoké účinnosti. Jeho nedostatkem je náchylnost k vibracím a snížení účinnosti kormidla. Kromě této koncepce se také používá její modifikace, kdy je ploška ovládána přímo pilotem. V tomto případě se jedná o vyvažovací plošku. Obr. 2.22: Odlehčovací a vyvažovací ploška[7] 30

31 3 ŘÍZENÍ LETOUNU D Technický popis letounu D-14 Ultralehký letoun D-14 je jednomístný celokompozitový středoplošník s ocasními plochami uspořádanými do tvaru písmene T s dvoubodovým podvozkem, kde hlavní podvozkové kolo bude zatahovatelné do trupu. Jako pohonná jednotka bude do tohoto letounu namontován elektromotor vybavený stavitelnou vrtulí a regulátorem umožňujícím dobíjení pohonných akumulátorů během letu. Tento stroj je vyvinutý pro rekreační a sportovní létání. Koncepčně vychází z kluzáku Discus CS vyráběným německou firmou Schempp- Hirth a z ultralehkého letounu UFM-13 Lambáda. Pro zjednodušení a zlevnění výroby je část převážně mechanických dílů převzata z výše zmíněných typů. Obr. 3.1: Třípohledový náčrtek letounu D-14 31

32 Technická data D-14 Rozpětí 9m Délka 6, 315m Výška 1, 25m Plocha VOP 0,8 m 2 Plocha SOP 0,8 m 2 Plocha křídla 5, 5m 2 Prázdná hmotnost 170kg Max.hmotnost 270kg Min. rychlost 65km/h Max.rychlost v turbulenci 180km/h Max.nepřekročitelná rychlost 234km/h Výpočtová max. rychlost 260km/h Klouzavost cca 1 : 34 Minimální opadání 0, 82m/s Tab. 3.1: Data letounu D-14 Křídlo Křídlo je jednonosníkové dvoudutinové konstrukce se složeným lichoběžníkovým půdorysem. Potah je nosný, vyrobený jako sendvičová skořepina ze skelného laminátu a pěny (konticell) laminovaná do negativní formy. Pásnice nosníku jsou vylaminované z uhlíkového rovingu. Profil křídla přímo vychází z profilu použitém na kluzáku discus CS a je modifikována jeho spodní strana. Křídlo je opatřeno flaperonem a aerodynamickou brzdou. Konec křídla je opatřen žebrem s jednoduchým zajišt ovacím mechanismem umožňujícím výměnu původních koncových oblouků křídla za větší nástavce a zvětšení rozpětí na 16m. Pro snadnější manipulaci a případný transport jsou křídla oddělitelná od trupu. Hlavní nosníky obou polovin křídla jsou opatřeny krakorci, které se zasouvají do pouzdra zalepeného v kořenovém žebru druhé poloviny. Tyto krakorce přenášejí posouvající sílu a ohybový moment do centroplánu. Kroutící moment je pak přenášen pomocí pomocných čepů. V krakorcích jsou také zalepená pouzdra, která přes hlavní čepy v nich zasunuté zajišt ují bezpečné spojení a správné ustavení křídel vůči trupu. 32

33 Trup Trup je tvořen skořepinou ze skelného laminátu v přední části vyztuženou hybridní tkaninou aramid-uhlík. Ve špici letounu je zalepené kompozitové motorové lože. Jednomístná kabina je uzavřena překrytem z organického skla, který se vyklápí do strany. Ve střední části je umístěna laminátová trupová přepážka, na kterou je chycena šachta hlavního podvozku. Pomocí této přepážky je do trupu přenášeno zatížení odnosných ploch a od přistávacího zařízení. V zadní části je pak uloženo ostruhové kolečko a prvky trasy řízení výškového kormidla společně s prvky trasy řízení směrového kormidla. Ocasní plochy Konstrukce ocasních ploch je obdobná jako konstrukce křídla. Svislé a vodorovné ocasní plochy jsou uspořádány do tvaru písmene T. Vodorovná ocasní plocha je jako celek odnímatelná pro snadnější transport a uskladnění letounu. VOP je na kýl uchycena pomocí dvou čepů v zadní části stabilizátoru a pomocí šroubu v přední části. Směrové kormidlo je uloženo na dvou závěsech na trupové přepážce uzavírající kýl letounu. Podvozek Jak již bylo uvedeno, podvozek tohoto letounu je jednostopý dvoubodový s kolem hlavního podvozku zatahovatelným do trupu. Ostruhové kolečko je pevně uchyceno v zadní části trupu. Zatahování hlavního podvozku je ovládáno táhlem umístěným po pravé ruce pilota. Řízení Soustava řízení letounu vychází pro zjednodušení a hlavně zlevnění výroby z řízení ultralehkého motorového kluzáku UFM-13 Lambáda. Pro podélné a příčné řízení bude použito tuhého převodu, pro směrové řízení pak převodu ohebného. Řízení křidélek bude pro dosažení nižší přistávací rychlosti namixováno s řízením vztlakových klapek. Křidélka pak budou plnit funkci tzv. výše zmíněných flaperonů. Pro usnadnění přistání bude letoun vybaven také brzdícími klapkami typu Schempp- Hirth. 33

34 3.2 Kinematický návrh jednotlivých tras hlavního řízení Směrové řízení Trasa směrového řízení je navržena dle přiloženého schématu. Pilot působí silou na nožní řízení umístěné v přední části kokpitu, které dále přenáší výchylku na ocelová lana. Lana nožního řízení jsou vedena trupem k páce připevněné na směrovém kormidle, přes kterou se realizuje jeho výchylka. Samotné směrové kormidlo je pak zavěšeno na dvou závěsech namontovaných na trupové přepážce uzavírající kýl letounu. Obr. 3.2: Kinematický náčrt trasy směěrového řízení Podélné řízení Prostor pro umístění podélného řízení je značně omezen rozměry pilotní kabiny, centroplánu, šachty hlavního podvozku, polohou hlavního nosníku křídla a pomocných přepážek v kýlu. Trasa podélného řízení je patrná z obr Řídící páka (knipl) je umístěná v rovině symetrie letounu. Vzhledem k rozměrovým dispozicím trupu není možné trasu podélného řízení vést přímo v ose letounu, proto tato trasa vede nejprve okolo pravé strany pilotního prostoru ve smyslu letadlové souřadnicové soustavy. Dále pak pokračuje okolo šachty hlavního podvozku, kde se napojuje na vahadlo umístěné v rovině symetrie trupu.z druhé strany je na vahadlo napojené táhlo vedoucí v ose letounu trupem ke kýlové přepážce, kde se pomocí úhlové páky trasa stáčí a pokračuje podél přepážky až k výškovému kormidlu. Dorazy jsou umístěny v místě průchodu kniplu sedačkou. 34

35 Obr. 3.3: Kinematický náčrt trasy podélného řízení Příčné řízení Funkce mechanismu příčného řízení je znázorněna na náčrtku. Výchylka kniplu je přenášena pomocí táhel na úhlové páky a pomocí dalších táhel na soustavu 35

36 kyvných pák, pomocí kterých je pak namixováno řízení vztlakových klapek. Trasa příčného řízení dále vede okolo boků trupu na domky úhlových pák (trychtýře) a pokračuje až na úhlové páky umístěné v křídle, jejichž prostřednictvím je výchylka kniplu přenesena až na výkonný člen-flaperon. Obr. 3.4: Kinematický náčrt trasy příčného řízení 36

37 3.3 Zatížení na soustavu řízení dle předpisu UL-2 Zatížení soustavy řízení letounu D-14 je stanoveno v souladu se stavebním předpisem LAA UL-2. Některé paragrafy tohoto předpisu týkající se řízení letounu jsou citovány v kapitole 2.2. Požadavky kladené na řízení. Z těchto požadavků je nutné stanovit zatížení jednotlivých prvků tras řízení a získat tak podklady pro budoucí pevnostní kontrolu která není předmětem této bakalářské práce Řízení směrového kormidla Řízení směrového kormidla je realizováno pomocí ohebného převodu.výchylky se z řididla (pedálů) na kormidlo přenášejí pomocí dvojice ocelových lan. Lana jsou uložena v plastovém bowdenu a jejich trat sleduje stěnu trupu. Bowden s lanem se na třech místech znatelně ohýbá, a proto je při výpočtu sil působících na závěsy a páku směrového kormidla vhodné uvážit pasivní odpory. Pro výpočet byl použit Eulerův vztah, který má tvar F 1 F 2 = e μβ. Součinitel tření pro případ pohybující se ho lana vůči plastovému bovdenu má hodnotu přibližně μ=0,2.[9] Obr. 3.5: Schéma uvolnění v jednotlivých ohybech Na schématu je znázorněna trat lana v trupu letounu se všemi místy, kde je nutné aplikovat Eulerův vztah. Číslování indexů použité pro výpočet sil začíná v přední části letounu u pedálu a pokračuje dozadu k závěsu směrového kormidla. Obr. 3.6: Schéma vedení lana v trupu 37

38 Pro jednotlivé třecí plochy byly určeny úhly opásání v obloukové míře. Jejich hodnoty jsou uvedeny v následující tabulce. β 1 0, 236 β 2 0, 096 β Tab. 3.2: Úhly opásání v obloukové míře Pro pevnostní výpočet lana je nutné najít maximální sílu působící na lano v tahu. Ta bude při zatěžování lana dle předpisu UL-2 silou 600N při současném působení na oba pedály. Síla působící na páku směrového kormidla bude nižší vlivem působení třecích sil v jednotlivých záhybech lana. Síla působící na páku je stanovena následujícím způsobem F 1 F 3 = e μβ 1 e μβ 2 e μβ 3. Tato síla má hodnotuf 3 = 560, 44N Řízení výškového kormidla Během letu je soustava podélného řízení značně namáhána. Celá trasa je zatížena silou od pilota a závěsovým momentem řídící plochy- výškového kormidla. Závěsový moment kormidla se obecně vypočte pomocí vzorce M zs = m zs q S k b k. Výpočet závěsového momentu dle uvedeného vztahu je značně problematický kvůli určení koeficientu závěsového momentu. V praxi se proto pro prvotní návrh tras řízení používá zjednodušený výpočet zatížení vodorovných ocasních ploch uvedený ve stavebním předpise UL-2 v příloze 1 na straně 48, ze kterého je možné dále vypočítat závěsový moment kormidla. Pro přibližný výpočet závěsového momentu výškového kormidla letounu D-14 byl skutečný půdorys stabilizátoru a výškového kormidla nahrazen půdorysem obdélníkovým o stejném rozpětí a ploše. Pro další výpočet je nutné určit plošné zatížení křídla letounu G S. Pro výpočet závěsového momentu se bere případ vychýlení kormidla- manévru kde nejvyšší hodnota spojitého zatížení je rovna W = = , 5 G [P a]. S 38

39 Obr. 3.7: Průběh spojitého zatížení na VOP a)manévr b)poryv,tlumení[1] Nejmenší dovolená hodnota spojitého zatížení je však 575 Pa. Obr. 3.8: Průběh spojitého zatížení na výškovém kormidle[1] 39

40 Celková síla na výškové kormidlo se vypočítá jako velikost plochy spojitého zatížení Y vk = W = (b 2 + b 3 2 ) l vop[n]. Závěsový moment kormidla je moment plochy spojitého zatížení vzhledem k ose otáčení kormidla a je dán vztahem M zvk = W = 2 2 (b 3 3 b 2 2 ) l vop [Nm]. Vlastní výpočet momentu kormidel byl proveden v programu Mathcad 14 a soubor s veškerými výpočty je přiložen na CD. Velikost závěsového momentu kormidla je F = 46, 4N m. Zatížení jednotlivých prvků trasy řízení výškového kormidla získáme sestavením a vyřešením soustavy rovnic statické rovnováhy pro jednotlivá tělesa. Uvolnění těles a rovnice statické rovnováhy jsou uvedeny dále. Soustava rovnic byla převedena do matice a následně zadána do programu Excel ve tvaru kde x je vektor neznámých, A 1 je inverzní matice reakcí, b je vektor pravých stran. x = A 1 b, Při výpočtu byly uváženy dva případy. V prvním byla soustava zatížena silou od pilota dle předpisu při neutrální výchylce řídidla. V druhém byl uvážen vypočtený závěsový moment výškového kormidla. Další hodnoty potřebné pro výpočet sil působících na jednotlivé členy byly zjištěny z 3D modelu vytvořeného za tímto účelem v CAD systému firmy Dassault Systemes Catia V5r15. Konstrukční řešení celé trasy bude rozebráno dále. Obr. 3.9: Celkový pohled na trasu řízení výškovky 40

41 Řešením soustavy rovnic získáme jednotlivé síly působící ve vazbách celého mechanismu. F ax 2438 N F ay 0 N F bx 1475 N F by 0 N F N F N F ry 32 N F rz 29 N F sy 198 N F sz 178 N F N F ex 460 N F ey 172 N F ez 151 N F fx 193 N F fy 17 N F N F N F ix 768 N F iy 707 N F N F N F kx 0 N F ky 0 N F lx 0 N F ly 0 N F n 821 N F ox 324 N F oy 694 N M n 0 Nm M zvk 50 Nm Tab. 3.3: Síly ve vazbách trasa výškového kormidla- zatížení silou od pilota F ax 2085 N F ay 0 N F bx 1475 N F by 0 N F N F N F ry 30 N F rz 27 N F sy 212 N F sz 191 N F N F ex 493 N F ey 184 N F ez 163 N F fx 207 N F fy 19 N F N F N F ix 824 N F iy 759 N F N F N F kx 0 N F ky 0 N F lx 0 F ly 0 F n 821 N F ox 347 N F oy 744 N M n 0 Nm F pilot 187 N Tab. 3.4: Síly ve vazbách trasa výškového kormidla- zatížení momentem Rozhodujícím z těchto dvou případů je případ zatížení silou od pilota. Síly v řízení se však mohou měnit v závislosti na výchylce kormidla. Pro spolehlivější pevnostní kontrolu by bylo třeba vyšetřit síly působící na soustavu pro veškeré výchylky kormidel a z tohoto souboru vybrat nejméně příznivý případ Řízení křidélek Při výpočtu zatížení trasy řízení křidélek je postup obdobný jako v případě řízení výškového kormidla. Stejně jako v předchozím případě je soustava namáhána silou od pilota a závěsovým momentem. Minimální hodnota síly od pilota pro návrh příčného řízení je uvedena v tabulce v části 2.2. Požadavky kladené na řízení. Její velikost je F = 150N. Zjednodušený výpočet zatížení křidélka je uveden v předpise UL- 2 příloha 1 na straně 48. Stejně jako v případě zatížení ocasních ploch je nutné zjistit 41

42 plošné zatížení křídla a nahradit skutečný půdorys křidélka obdélníkovým o stejné ploše a rozpětí. Obr. 3.10: Spojité zatížení křidélka dle předpisu UL-2[1] Nejvyšší hodnota spojitého zatížení je rovna Nejméně však 575 Pa. W = = 17, 24 G [P a]. S Celková síla na kormidlo příčného řízení se vypočítá jako velikost plochy spojitého zatížení Y kr = W = (b 1 + b 2 2 ) l kr[n]. Její velikost je Y kr = 2807N. Závěsový momentkřidélka je dán vztahem M zkr = W = 2 2 (b 2 3 b 1 2 ) l kr [Nm]. Velikost závěsového momentu křidélka je M zkr = 54, 5Nm. Za letu dochází u křídla k jeho průhybu, to sebou samozřejmě nese důsledky i pro systém příčného řízení. Páky řízení umístěné v křídle je výhodné spojit větším počtem táhel z důvodů co nejmenšího zatížení a deformace soustavy za provozu. Pro návrh trasy a stanovení zatížení části tohoto systémů v křídle a pro její následné dimenzování je nutné určit průhybovou křivku křídla pro maximální provozní násobek. S uvážením průhybu křídla vlivem tlakových sil na jeho povrch můžeme obdobným způsobem jako v předchozím případě sestavit rovnice statické rovnováhy. Vyřešením 42

43 rovnic statické rovnováhy získáme síly v jednotlivých vazbách a zatížení jednotlivých prvků řízení. Pomocí vypočteného zatížení by již bylo možné provést pevnostní kontrolu členů této trasy. Obr. 3.11: Průhyb křídla za letu kluzáku ETA[8] 43

44 Rovnice statické rovnováhy použité pro výpočet sil působících na členy trasy výškového kormidla Obr. 3.12: Náčrty pro výpočet sil ve vazbách 44

45 Obr. 3.13: Náčrty pro výpočet sil ve vazbách 45

46 4 VLASTNÍ KONSTRUKČNÍ PROVEDENÍ SOU- STAV ŘÍZENÍ 4.1 Trasa řízení směrového kormidla Řídidla Sestava pedálů nožního řízení koncepčně vychází z pedálů vyráběných německou firmou Schempp-Hirth. Na dvou vodících trubkách, z nichž jedna je opatřena otvory, je posuvně uložen třmen. Na rozdíl od originálních pedálů jsou trubky umístěny vedle sebe z důvodu umístění části pohonných akumulátorů. Třmen je svařen společně s hřídelí, okolo které se otáčejí vlastní pedály. Součástí třmenu je i západka, s jejíž pomocí jsou pedály zajištěné v určité poloze určené otvorem ve vodící trubce. Otočné uložení pedálů na hřídeli je realizováno pomocí kluzných ložisek- KU pouzder.ta jsou zalisována a zalepena do svařence vlastního pedálu. Součástí svařence pedálu je i trubička ohnutá do tvaru písmene S, kterou je protaženo ovládací lano ukotvené v přední části letounu. Obr. 4.1: Pedály nožního řízení Páky Lano nožního řízení následně pokračuje trupem k páce, která je pevně spojena se směrovým kormidlem. Konstrukční provedení je shodné jako na typu UFM- 13 a je znázorněno na obrázku. Páka je snýtována ze dvou plechů tloušt ky 1,5mm a jednoho plechu o tloušt ce 5mm. Na koncích páky jsou vyvrtány otvory, kterými prochází šrouby zajištěné samojistnými maticemi. Proti ohnutí v důsledku dotažení šroubů jsou konce páky chráněny rozpěrkami, o které se opírají konce lan opatřené očnicemi. Uprostřed páky je do vyvrtaného otvoru zalisováno kloubové ložisko. Jeho prostřednictvím 46

47 je směrové kormidlo uloženo na spodním závěsu. Uložení směrovky je provedeno opět pomocí kloubového ložiska zalisovaného do destičky přišroubované na žebírko ve vrchní části směrového kormidla. Obr. 4.2: Páka směrového kormidla Závěsy kormidla Konstrukční řešení spodního závěsu směrového kormidla je obdobné jako na UFM- 13. Na základní desku je navařená vodorovná deska vyztužená dvěma odlehčenými žebry. V zadní části je navařen ocelový čep. Svařenec je opatřen trubičkami s vnitřním závitem do kterých jsou zašroubovány a zalepeny šrouby s kontramaticí sloužící jako dorazy směrového kormidla. Tento svarek je pak pomocí druhé základové desky a šroubů přichycen k laminátovému žebru zalepenému do kýlu letounu. Obr. 4.3: Spodní závěs směrového kormidla 47

48 Horní závěs směrového kormidla se skládá ze dvou úhelníků, do kterých jsou vyvrtány odlehčovací otvory. V zadní části jsou oba úhelníky přivařeny k čepu. Horní závěs slouží také jako držák vahadla, které zajišt uje vedení táhla, jež prochází skrz kýl k páce výškového kormidla. Svařenec je pak po montáži spodního závěsu a směrovky přichycen k žebru pomocí čtyř šroubů. Obr. 4.4: Horní závěs směrového kormidla 4.2 Trasa řízení výškového kormidla Řídidla Řídící páka je vyrobena z tenkostěnné ocelové trubky. Na jednom konci je vyfrézovaná drážka pro snadnější slícování a následné svaření trubky s nábojem řídící páky. Na koncích náboje je vysoustruženo osazení, o které se opírají nalisovaná kuličková ložiska. K náboji jsou přivařeny dvě páky, ke kterým se napojují táhla trasy příčného řízení. Obr. 4.5: Řídící páka 48

49 Kompletní sestava kniplu je znázorněna na následujícím obrázku. Řídící páka je otočně uložena pomocí dvou výše zmíněných kuličkových ložisek na svařenci předlohy řízení. Z důvodů malého zástavbového prostoru bylo nutné přistoupit k poněkud neobvyklému řešení předlohy ručního řízení a jejímu uložení. Pohyb sestavy řídící páky je umožněn pomocí dvou kluzných ložisek- KU pouzder o větším průměru. Ta jsou volena z důvodu minimálního ovlivnění výchylek příčného řízení potlačením či přitažením řídící páky. Je nutné, aby napojení táhel řízení křidélek bylo v ose otáčení řídící páky. Levé kluzné ložisko ve smyslu letadlové souřadné soustavy je zalepeno v žebru nalaminovaném na spodní části trupu. Pravé pouzdro je nutné před přivařením páky náhonu výškovky na těleso předlohy namontovat. To je pak uloženo v obdobném žebru, které však musí být z důvodu montáže dělené v místě umístění pouzdra. To je zajištěné objímkou, která je k vlastnímu žebru přichycena dvěma šrouby. Obr. 4.6: Řídící páka Táhla Převod z řididla na kormidlo je realizován pomocí táhel. Provedení jednotlivých táhel je zobrazeno na následujících obrázcích. Táhlo napojené na předlohu ručního řízení a táhlo navazující jsou zhotovená z tenkostěnných ocelových trubek. Na jednom konci je do nich zanýtována frézovaná vidlička standardně používaná ve firmě Urban air. Na druhém konci je zanýtovaná koncovka s vnitřním závitem, do které je zašroubováno oko s kloubovým ložiskem. Oko je proti vyšroubování zajištěno kontramaticí. a táhlo jako celek je uloženo v trupu pomocí vodítek. Dalším táhlem použitým v této trase je táhlo spojující vahadlo s úhlovou pákou v kýlu letounu. Konstrukce táhla je obdobná jako u táhla předchozího. Do tenkostěnné ocelové trubky jsou na obou koncích zanýtovány frézované vidličky. Toto 49

50 Obr. 4.7: Táhlo trasy řízení výškovky táhlo je dlouhé 3395 mm, a proto je z důvodů zvýšení jeho odolnosti vůči ztrátě stability bezpodmínečně nutné zvětšení jeho tuhosti. Trubka opatřená koncovkami je proto zalepená do laminátové skořepiny s výztuhami. Pro zkrácení volné délky tohoto táhla a zamezení mezního stavu vzpěrné stability bude u prototypu letounu použito vodítko. Obr. 4.8: Dlouhé táhlo trasy řízení výškovky Táhlo vedoucí skrz kýl k páce výškového koridla je vyrobeno z tyče o průměru 16 mm. Na jednom konci je vyfrézována vidlička, kterou je táhlo napojeno na úhlovou páku. Na opačném konci táhla je vyvrtán otvor, do kterého je následně vyřezán závit M8. Do konce se závitem je zašroubován zámek, který je opět opatřen kontramaticí. Výroba táhla z plného materiálu je zvolena z důvodu snížení možnosti vzniku nepříznivých aeroelastických jevů, zejména třepotání výškového kormidla. Toto táhlo totiž slouží částečně jako hmotové vyvážení výškového kormidla. Pomocí hmotového vyvážení kormidla jsou minimalizovány účinky setrvačných sil působících na kormidlo, jenž vznikají při pohybu letadla se zrychlením (např manévry, průlet 50

51 poryvem). Obr. 4.9: Táhlo vedoucí kýlem letadla Páky Za šachtou hlavního podvozku je potřeba změnit vedení trasy. K tomuto účelu slouží vahadlo znázorněné na obrázku. Na ocelovou trubku jsou navařeny dvě příruby, se kterými jsou snýtovány duralové páky. Na koncích pák jsou do otvoru zalisována kloubová ložiska. Do obou konců trubky jsou zavařeny ocelové koncovky s čepem uloženým v kuličkových ložiskách zalepených do výztuh v trupu. Kvůli montáži je nutné vahadlo rozdělit. Detail provedení dělení je znázorněn na obrázku. Obr. 4.10: Vahadlo a jeho uložení 51

52 Na žebro zalepené v kýlové ploše letounu je připevněn pomocí šroubů držák úhlové páky obdobné konstrukce jako spodní závěs směrového kormidla. Samotná páka se pak skládá z těla vyfrézovaného z duralového plechu a dvou víček. Do víček a těla páky jsou vložena dvě kuličková ložiska a celek je následně snýtován. Do otvorů na koncích páky jsou zalisována kuličková ložiska stejného druhu. Obr. 4.11: Úhlová páka a její držák Páka výškového kormidla je vyrobena z duralového plechu. Páka je pak přinýtována k žebýrku, které je zalaminované ve výškovém kormidle. V přední části páky je pomocí lícovaného šroubu a rozpěrky uložena rolna zapadající do zámku našroubovaného v táhle. Šroub držící rolnu je zajištěn samojistnou maticí. Obr. 4.12: Páka výškového kormidla 52

53 Závěsy kormidla Závěsy výškového kormidla jsou vyrobeny z laminátu. Do oka závěsu je zalaminováno mosazné pouzdro. Samotné závěsy jsou pak zalepeny mezi nosník stabilizátoru a jeho potah. Obr. 4.13: Závěsy výškového kormidla 4.3 Trasa řízení křidélek Táhla Konstrukční řešení táhel použitých v této linii řízení je obdobné jako u táhel trasy řízení výškového kormidla. Obr. 4.14: Táhlo napojené na řídící páku 53

54 Obr. 4.15: Táhlo napojené na mixér Páky Úhlová páka měnící směr vedení linie příčného řízení je stejné koncepce jako úhlová páka použitá v trase podélného řízení. Její uložení je patrné z obrázku. Do výztuhy v trupu je zalaminován čep, kolem něhož se úhlová páka otáčí. Obr. 4.16: Táhlo napojené na mixér Trasa dále pokračuje k mixéru. Jeho funkcí je namíchat výchylky vztlakových klapek a křidélek. Na tenkostěnnou ocelovou trubku jsou navařeny držáky kulis. Na kulisy jsou přes kloubová ložiska napojena táhla. Na levé straně je také navařený náhon mixéru, na který je napojené ovládací táhlo vztlakových klapek. Do obou konců mixéru jsou zalepena kluzná ložiska. Celá sestava mixéru je uložena na dvou v trupu zalaminovaných čepech. Stejně jako v případě vahadla je nutné trubku mixéru rozdělit na dvě části. Provedení dělení je shodné jako u vahadla. Výchylka vztlakových klapek je pak určena prolomením táhel. Vzhledem k potřebě rozložení letounu pro pozemní transport je nutné navrhnout trasu příčného řízení tak, aby část trasy v křídle a část v trupu byly vzájemně oddělitelné bez rozpojování táhel a dalších prvků. Proto byla zvoleno konstrukční řešení vycházející z koncepce použité na kluzácích německé firmy Schempp-Hirth. Táhlo od mixéru je napojené na oko svařence domku, který se otáčí okolo čepů zalepených v žebru centroplánu. Do domku se pak zasouvají úhlové páky, přichycené na kořenové žebro křídla. 54

STABILIZAČNÍ PLOCHY A KORMIDLA - I

STABILIZAČNÍ PLOCHY A KORMIDLA - I STABILIZAČNÍ PLOCHY A KORMIDLA - I Stabilizační plocha pomocná vztlaková plocha, která stabilizuje letový režim ("vhodné letové vlastnosti při odchylkách z ustáleného letového režimu) Stabilita: vznik

Více

KONSTRUKCE KŘÍDLA - I

KONSTRUKCE KŘÍDLA - I Konstrukční prvky KONSTRUKCE KŘÍDLA - I - Podélné nosné prvky (podélný nosný systém) nosníky, podélné výztuhy - Příčné nosné prvky žebra - Potah - Závěsy, spojovací kování Nosníky přenos zatížení ohybové

Více

TL 2000 Sting Sport Ilustrovaný katalog náhradních dílů ILUSTROVANÝ KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ TL 2000. Sting Sport

TL 2000 Sting Sport Ilustrovaný katalog náhradních dílů ILUSTROVANÝ KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ TL 2000. Sting Sport ILUSTROVANÝ KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ TL 2000 Sting Sport Číslování kapitol k a p i t o l a - 0 1 - k a p i t o l a - 0 2 - k a p i t o l a - 0 3 - k a p i t o l a - 0 4 - k a p i t o l a - 0 5 - k a p i

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA SLZ. SPITFIRE Mk XIV MINI

TECHNICKÁ ZPRÁVA SLZ. SPITFIRE Mk XIV MINI TECHNICKÁ ZPRÁVA SLZ SPITFIRE Mk XIV MINI Předkládá: Datum: 17.9.2012 Podpis: Označení typu: SPITFIRE Mk XIV MINI Předpis: Stavba byla zahájena 17.09.2012. Letoun je polomaketa stíhačky 2. Sv. války Supermarine

Více

Primární řízení lehkého sportovního letounu

Primární řízení lehkého sportovního letounu Primární řízení lehkého sportovního letounu Tomáš Sommer Vedoucí práce: Ing Tomáš Malásek Abstrakt Tato práce obsahuje část mé diplomové práce. Jedná se o návrh primárního řízení. Rozbor podélného a příčného

Více

Technologie a řízení letecké dopravy: 6. Základní konstrukce letounů

Technologie a řízení letecké dopravy: 6. Základní konstrukce letounů Technologie a řízení letecké dopravy: 6. Základní konstrukce letounů Metodický koncept k efektivní podpoře klíčových odborných kompetencí s využitím cizího jazyka ATCZ62 - CLIL jako výuková strategie na

Více

Přijímací odborná zkouška pro NMgr studium 2015 Letecká a raketová technika Modul Letecká technika

Přijímací odborná zkouška pro NMgr studium 2015 Letecká a raketová technika Modul Letecká technika Přijímací odborná zkouška pro NMgr studium 2015 Letecká a raketová technika Modul Letecká technika Číslo Otázka otázky 1. Kritickým stavem při proudění stlačitelné tekutiny je označován stav, kdy rychlost

Více

Zdeněk Teplý Husova 1559 666 01 TIŠNOV

Zdeněk Teplý Husova 1559 666 01 TIŠNOV TECHNICKÁ ZPRÁVA SLZ FW 190 MINI OK-NUI31 Předkládá: Zdeněk Teplý Husova 1559 666 01 TIŠNOV Datum: 29.05.2009 Podpis: Označení typu: FW 190 MINI Předpis: Stavba byla zahájena 01.10.2006. Letoun je polomaketa

Více

L13/001 P Zvětšení vůle mezi lemem koncového žebra křidél- 1. - 2. serie ka a táhlem řízení pro max. vychýlení křidélka nahoru.

L13/001 P Zvětšení vůle mezi lemem koncového žebra křidél- 1. - 2. serie ka a táhlem řízení pro max. vychýlení křidélka nahoru. PŘEHLED BULLETINŮ VYDANÝCH PRO KLUZÁKY L 13 ----------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------- P - provozní I - informační Z -

Více

ZATÍŽENÍ KŘÍDLA - I. Rozdělení zatížení. Aerodynamické zatížení vztlakových ploch

ZATÍŽENÍ KŘÍDLA - I. Rozdělení zatížení. Aerodynamické zatížení vztlakových ploch ZATÍŽENÍ KŘÍDLA - I Rozdělení zatížení - Letová a pozemní letová = aerodyn.síly, hmotové síly (tíha + setrvačné síly), tah pohon. jednotky + speciální zatížení (střet s ptákem, pozemní = aerodyn. síly,

Více

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 89-02 Změna č. 6 LETECKÉ ZÁVODY a.s. L 23 SUPER-BLANÍK 15.03.2002 PŘÍLOHA K TYPOVÉMU OSVĚDČENÍ č. 89-02 Tato příloha, která je součástí Typového osvědčení č. 89-02

Více

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 89-02 Změna č. 7 Aircraft Industries, a.s.. L 23 SUPER-BLANÍK 05.09.2005 PŘÍLOHA K TYPOVÉMU OSVĚDČENÍ č. 89-02 Tato příloha, která je součástí Typového osvědčení

Více

Letecké kompozitové konstrukce. Kompozitové konstrukce letadel v ČR

Letecké kompozitové konstrukce. Kompozitové konstrukce letadel v ČR Letecké kompozitové konstrukce Kompozitové konstrukce letadel v ČR Rok 1957 větroň Phoenix První použití kompozitů na primární konstrukci sportovního letadla Použití skleněných kompozitů 1 Větroně VSO-10

Více

Excellent. Ultralehký letoun Excellent je určen zejména pro rekreační, turistické létání a výuku létání s omezením na neakrobatický provoz.

Excellent. Ultralehký letoun Excellent je určen zejména pro rekreační, turistické létání a výuku létání s omezením na neakrobatický provoz. Určení a stručný technický popis 1. Určení Ultralehký letoun Excellent je určen zejména pro rekreační, turistické létání a výuku létání s omezením na neakrobatický provoz. Excellent konstrukčně vychází

Více

M114 Aerodynamika, konstrukce a systémy letounů (RB1)

M114 Aerodynamika, konstrukce a systémy letounů (RB1) M114 Aerodynamika, konstrukce a systémy letounů (RB1) úroveň 114.1 Teorie letu (11.1) 114.1a Aerodynamika letounu a řízení letu Činnost a účinek řízení: příčného náklonu křidélka a spoilery; podélného

Více

PŘEHLED BULLETINŮ VYDANÝCH PRO KLUZÁKY L 13

PŘEHLED BULLETINŮ VYDANÝCH PRO KLUZÁKY L 13 Pozn.: Dřívější označení typu PROVOZNÍ se mění na ZÁVAZNÝ. PŘEHLED BULLETINŮ VYDANÝCH PRO KLUZÁKY L 13 Číslo Typ Obsah Platnost L13/001a UH-L13-NZ2 Vůle mezi lemem koncového žebra křidélka a táhlem řízení

Více

ULL 1 AERODYNAMIKA A MECHANIKA LETU. Leoš Liška

ULL 1 AERODYNAMIKA A MECHANIKA LETU. Leoš Liška ULL 1 AERODYNAMIKA A MECHANIKA LETU Leoš Liška Obsah 1) Vznik aerodynamických sil při obtékání těles. 2) Proudění laminární a turbulentní. 3) Rovnice kontinuity, Bernouliho rovnice, statický, dynamický

Více

Zkoušky těsnosti převodovek tramvajových vozidel (zkušební stand )

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

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ HŘÍDELE A ČEPY

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ HŘÍDELE A ČEPY Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 4.1.Hřídele a čepy HŘÍDELE A ČEPY Hřídele jsou základní strojní součástí válcovitého tvaru, která slouží k

Více

Řízení. Téma 1 VOZ 2 KVM 1

Řízení. Téma 1 VOZ 2 KVM 1 Řízení Téma 1 VOZ 2 KVM 1 Řízení Slouží k udržování nebo změně směru jízdy vozidla Rozdělení podle vztahu k nápravě řízení jednotlivými koly (natáčením kol kolem rejdového čepu) řízení celou nápravou (především

Více

PŘEHLED BULLETINŮ VYDANÝCH PRO VĚTRONĚ L-13

PŘEHLED BULLETINŮ VYDANÝCH PRO VĚTRONĚ L-13 Pozn.: Dřívější označení typu PROVOZNÍ se mění na ZÁVAZNÝ. Číslo Typ Obsah Platnost L13/001a UH-L13-NZ2 provozní Vůle mezi lemem koncového žebra křidélka a táhlem řízení pro max. vychýlení křidélka nahoru.

Více

Řízení. Slouží k udržování nebo změně směru jízdy vozidla

Řízení. Slouží k udržování nebo změně směru jízdy vozidla Řízení Slouží k udržování nebo změně směru jízdy vozidla ozdělení podle vztahu k nápravě 1. řízení jednotlivými koly (natáčením kol kolem rejdového čepu). řízení celou nápravou (především přívěsy) ozdělení

Více

Různé druhy spojů a spojovací součásti (rozebíratelné spoje)

Různé druhy spojů a spojovací součásti (rozebíratelné spoje) Různé druhy spojů a spojovací součásti (rozebíratelné spoje) Kolíky, klíny, pera, pojistné a stavěcí kroužky, drážkování, svěrné spoje, nalisování aj. Nýty, nýtování, příhradové ocelové konstrukce. Ovládací

Více

Nápravy: - nesou tíhu vozidla a přenáší ji na kola - přenáší hnací, brzdné a suvné síly mezi rámem a koly

Nápravy: - nesou tíhu vozidla a přenáší ji na kola - přenáší hnací, brzdné a suvné síly mezi rámem a koly Nápravy: Účel: - nesou tíhu vozidla a přenáší ji na kola - přenáší hnací, brzdné a suvné síly mezi rámem a koly Umístění: - jsou umístěny pod rámem úplně (tuhé nápravy), nebo částečně (ostatní druhy náprav)

Více

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 98-03 Změna 3 HPH spol. s r.o. Glasflügel 304 CZ Glasflügel 304 CZ - 17 Glasflügel 304 C 15.07.2005 PŘÍLOHA K TYPOVÉMU OSVĚDČENÍ č. 98-03 Tato příloha, která je

Více

Letecké kompozitové konstrukce

Letecké kompozitové konstrukce Přehled konstrukčních schémat podle základních stavebních prvků letounu křídlo Trup Ocasní plochy Konstrukční řešení spojů a připojovacích bodů kompozitových konstrukcí 1 Konstrukce kompozitových křídel

Více

1 ŘÍZENÍ AUTOMOBILŮ. Z hlediska bezpečnosti silničního provozu stejně důležité jako brzdy.

1 ŘÍZENÍ AUTOMOBILŮ. Z hlediska bezpečnosti silničního provozu stejně důležité jako brzdy. 1 ŘÍZENÍ AUTOMOBILŮ Z hlediska bezpečnosti silničního provozu stejně důležité jako brzdy. ÚČEL ŘÍZENÍ natočením kol do rejdu udržovat nebo měnit směr jízdy, umožnit rozdílný úhel rejdu rejdových kol při

Více

Řetězové převody Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012 Jméno zhotovitele: Ing. Hynek Palát

Řetězové převody Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012 Jméno zhotovitele: Ing. Hynek Palát Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

Název zpracovaného celku: Řízení automobilu. 2.natočit kola tak,aby každé z nich opisovalo daný poloměr zatáčení-nejsou natočena stejně

Název zpracovaného celku: Řízení automobilu. 2.natočit kola tak,aby každé z nich opisovalo daný poloměr zatáčení-nejsou natočena stejně Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Silniční vozidla druhý NĚMEC V. 14.9.2012 Název zpracovaného celku: Řízení automobilu Řízení je nedílnou součástí automobilu a musí zajistit: 1.natočení kol do rejdu změna

Více

Statické tabulky profilů Z, C a Σ

Statické tabulky profilů Z, C a Σ Statické tabulky profilů Z, C a Σ www.satjam.cz STATICKÉ TABULKY PROFILŮ Z, C A OBSAH PROFIL PRODUKCE..................................................................................... 3 Profi ly Z,

Více

ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ

ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ 7. cvičení ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ V této kapitole se probírají výpočty únosnosti průřezů (neboli posouzení prvků na prostou pevnost). K porušení materiálu v tlačených částech průřezu dochází: mezní

Více

I. Všeobecně IČ

I. Všeobecně IČ Číslo typového průkazu: ULL 03 / 2009 Držitel typ.osvědčení: Od 30.11.2016: CARBON DESIGN s. r. o. Hradecká 315, Pražské předměstí 551 01 Jaroměř Typ SLZ : FM250 Vampire Datum vydání přílohy : 28.09.2010

Více

Rovnice rovnováhy: ++ =0 x : =0 y : =0 =0,83

Rovnice rovnováhy: ++ =0 x : =0 y : =0 =0,83 Vypočítejte moment síly P = 4500 N k osám x, y, z, je-li a = 0,25 m, b = 0, 03 m, R = 0,06 m, β = 60. Nositelka síly P svírá s tečnou ke kružnici o poloměru R úhel α = 20.. α β P y Uvolnění: # y β! x Rovnice

Více

studentská kopie 3. Vaznice - tenkostěnná 3.1 Vnitřní (mezilehlá) vaznice

studentská kopie 3. Vaznice - tenkostěnná 3.1 Vnitřní (mezilehlá) vaznice 3. Vaznice - tenkostěnná 3.1 Vnitřní (mezilehlá) vaznice Vaznice bude přenášet pouze zatížení působící kolmo k rovině střechy. Přenos zatížení působícího rovnoběžně se střešní rovinou bude popsán v poslední

Více

1 VÝTAHY Výtah je strojní zařízeni, které slouží k svislé (někdy i šikmé) dopravě osob nebo nákladu mezi dvěma nebo několika místy.

1 VÝTAHY Výtah je strojní zařízeni, které slouží k svislé (někdy i šikmé) dopravě osob nebo nákladu mezi dvěma nebo několika místy. 1 VÝTAHY Výtah je strojní zařízeni, které slouží k svislé (někdy i šikmé) dopravě osob nebo nákladu mezi dvěma nebo několika místy. Výtahy pracuji přerušovaně nebo plynule. Nastupování osob do výtahů nebo

Více

Mechanika letu. Tomáš Kostroun

Mechanika letu. Tomáš Kostroun Mechanika letu Tomáš Kostroun Mechanika letu Letové výkony Rychlosti Klouzavost Dostup Dolet Letové vlastnosti Stabilita letu Řiditelnost Letadlová soustava Letové výkony větroně Minimální rychlost Maximální

Více

1 VÝTAHY Výtah je strojní zařízeni, které slouží k svislé (někdy i šikmé) dopravě osob nebo nákladu mezi dvěma nebo několika místy.

1 VÝTAHY Výtah je strojní zařízeni, které slouží k svislé (někdy i šikmé) dopravě osob nebo nákladu mezi dvěma nebo několika místy. 1 VÝTAHY Výtah je strojní zařízeni, které slouží k svislé (někdy i šikmé) dopravě osob nebo nákladu mezi dvěma nebo několika místy. Výtahy pracuji přerušovaně nebo plynule. Nastupování osob do výtahů nebo

Více

Obsah OBSAH 3. Třípohledový náčrtek 5

Obsah OBSAH 3. Třípohledový náčrtek 5 NEPOUŽITO ZÁMĚRNĚ. Podle původní letové příručky, s neocenitelnou pomocí sázecího systému TEX, zpracovali Karel Beneš a Tomáš Obšívač, leden 2002. Většina vět stylisticky se vymykajících běžně používanému

Více

Letecké kompozitové konstrukce

Letecké kompozitové konstrukce Výpočty kompozitních Požadované znalosti k provedení výpočtu jsou následující 1. Zatížení kontrolované součásti nebo konstrukčního uzlu. V letectví se při stanovení tohoto zatížení vychází z předpisů a

Více

Pružnost a pevnost (132PRPE) Písemná část závěrečné zkoušky vzorové otázky a příklady. Část 1 - Test

Pružnost a pevnost (132PRPE) Písemná část závěrečné zkoušky vzorové otázky a příklady. Část 1 - Test Pružnost a pevnost (132PRPE) Písemná část závěrečné zkoušky vzorové otázky a příklady Povolené pomůcky: psací a rýsovací potřeby, kalkulačka (nutná), tabulka průřezových charakteristik, oficiální přehled

Více

Doc. Ing. Svatomír Slavík, CSc.. Fakulta strojní - ČVUT v Praze Ústav letadlové techniky

Doc. Ing. Svatomír Slavík, CSc.. Fakulta strojní - ČVUT v Praze Ústav letadlové techniky Letecké konstrukce a materiály Adresa: Karlovo náměstí 13, 121 35, Praha 2 telefon: (+420) 224 357 227 e-mail: Svatomir.Slavik@fs.cvut.cz Doc. Ing. Svatomír Slavík, CSc.. Fakulta strojní - ČVUT v Praze

Více

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 1622/58 Změna 4 Schempp-Hirth výroba letadel L - 40 20.09.2004 PŘÍLOHA K TYPOVÉMU OSVĚDČENÍ č. 1622/58 Tato příloha, která je součástí Typového osvědčení č. 1622/58

Více

Pevnostní výpočty náprav pro běžný a hnací podvozek vozu M 27.0

Pevnostní výpočty náprav pro běžný a hnací podvozek vozu M 27.0 Strana: 1 /8 Výtisk č.:.../... ZKV s.r.o. Zkušebna kolejových vozidel a strojů Wolkerova 2766, 272 01 Kladno ZPRÁVA č. : Z11-065-12 Pevnostní výpočty náprav pro běžný a hnací podvozek vozu M 27.0 Vypracoval:

Více

Zadání programu z předmětu Dynamika I pro posluchače kombinovaného studia v Ostravě a Uherském Brodu vyučuje Ing. Zdeněk Poruba, Ph.D.

Zadání programu z předmětu Dynamika I pro posluchače kombinovaného studia v Ostravě a Uherském Brodu vyučuje Ing. Zdeněk Poruba, Ph.D. Zadání programu z předmětu Dynamika I pro posluchače kombinovaného studia v Ostravě a Uherském Brodu vyučuje Ing. Zdeněk Poruba, Ph.D. Ze zadaných třinácti příkladů vypracuje každý posluchač samostatně

Více

Pružnost a pevnost (132PRPE), paralelka J2/1 (ZS 2015/2016) Písemná část závěrečné zkoušky vzorové otázky a příklady.

Pružnost a pevnost (132PRPE), paralelka J2/1 (ZS 2015/2016) Písemná část závěrečné zkoušky vzorové otázky a příklady. Pružnost a pevnost (132PRPE), paralelka J2/1 (ZS 2015/2016) Písemná část závěrečné zkoušky vzorové otázky a příklady Povolené pomůcky: psací a rýsovací potřeby, kalkulačka (nutná), tabulka průřezových

Více

DIMENZOVÁNÍ PODVOZKU ŽELEZNIČNÍHO VOZU PRO VYSOKÉ KOLOVÉ ZATÍŽENÍ SVOČ FST_2018

DIMENZOVÁNÍ PODVOZKU ŽELEZNIČNÍHO VOZU PRO VYSOKÉ KOLOVÉ ZATÍŽENÍ SVOČ FST_2018 DIMENZOVÁNÍ PODVOZKU ŽELEZNIČNÍHO VOZU PRO VYSOKÉ KOLOVÉ ZATÍŽENÍ ABSTRAKT SVOČ FST_2018 Lukáš Kožíšek, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika Tato práce řeší navrhování

Více

Ing. Jan BRANDA PRUŽNOST A PEVNOST

Ing. Jan BRANDA PRUŽNOST A PEVNOST Ing. Jan BRANDA PRUŽNOST A PEVNOST Výukový text pro učební obor Technik plynových zařízení Vzdělávací oblast RVP Plynová zařízení a Tepelná technika (mechanika) Pardubice 013 Použitá literatura: Technická

Více

Stěnové nosníky. Obr. 1 Stěnové nosníky - průběh σ x podle teorie lineární pružnosti.

Stěnové nosníky. Obr. 1 Stěnové nosníky - průběh σ x podle teorie lineární pružnosti. Stěnové nosníky Stěnový nosník je plošný rovinný prvek uložený na podporách tak, že prvek je namáhán v jeho rovině. Porovnáme-li chování nosníků o výškách h = 0,25 l a h = l, při uvažování lineárně pružného

Více

Znění ze dne:30/06/2011 ELSA - A. Požadavky letové způsobilosti amatérsky postavených ELSA

Znění ze dne:30/06/2011 ELSA - A. Požadavky letové způsobilosti amatérsky postavených ELSA ELSA - A Požadavky letové způsobilosti amatérsky postavených ELSA Na základě pověření MD OCL vydala Letecká amatérská asociace ČR Ke Kablu 289, 102 00. Praha 10 Stránka 1 z 9 ZMĚNOVÝ LIST Datum vydání

Více

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 11B Aerodynamika, konstrukce a systémy pístových letounů

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 11B Aerodynamika, konstrukce a systémy pístových letounů Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 11.1 Teorie letu 11.1.1 Aerodynamika letounu a řízení letu 1 2 - Činnost a účinek: - řízení příčného náklonu: křidélka a spoilery; - řízení podélného sklonu:

Více

MILLAU VIADUCT FOSTER AND PARTNERS Koncepce projektu Vícenásobné zavěšení do 8 polí, 204 m + 6x342 m + 204 m Celková délka mostu 2 460 m Zakřivení v mírném směrovém oblouku poloměru 20 000 m Konstantní

Více

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 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

Více

Gö-3 Minimoa 1:4. Návod ke stavbě

Gö-3 Minimoa 1:4. Návod ke stavbě Gö-3 Minimoa 1:4 Návod ke stavbě Děkujeme vám za zakoupení stavebnice modelu větroně Gö-3 Minimoa. Stavebnice polomakety jednoho z nejslavnějších větroňů celého letectví v měřítku 1:4. Minimoa byla vyráběna

Více

13/sv. 1 (70/387/EHS)

13/sv. 1 (70/387/EHS) 96 31970L0387 10.8.1970 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ L 176/5 SMĚRNICE RADY ze dne 27. července 1970 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se dveří motorových vozidel a jejich

Více

UL 2 Část I. Požadavky letové způsobilosti SLZ Ultralehké letouny řízené aerodynamicky. Vydání

UL 2 Část I. Požadavky letové způsobilosti SLZ Ultralehké letouny řízené aerodynamicky. Vydání UL 2 Část I. Požadavky letové způsobilosti SLZ Ultralehké letouny řízené aerodynamicky Vydání 1. 2019 Na základě pověření Ministerstvem dopravy ČR vydala Letecká amatérská asociace ČR, Ke Kablu 289, 102

Více

Okruhy problémů k teoretické části zkoušky Téma 1: Základní pojmy Stavební statiky a soustavy sil

Okruhy problémů k teoretické části zkoušky Téma 1: Základní pojmy Stavební statiky a soustavy sil Okruhy problémů k teoretické části zkoušky Téma 1: Základní pojmy Stavební statiky a soustavy sil Souřadný systém, v rovině i prostoru Síla bodová: vektorová veličina (kluzný, vázaný vektor - využití),

Více

Přijímací odborná zkouška pro MgN studium AR 2016/2017 Letecká a raketová technika Modul Letecká technika

Přijímací odborná zkouška pro MgN studium AR 2016/2017 Letecká a raketová technika Modul Letecká technika Přijímací odborná zkouška pro MgN studium AR 2016/2017 Letecká a raketová technika Modul Letecká technika Číslo Otázka otázky 1. Kritickým stavem při proudění stlačitelné tekutiny je označován stav, kdy

Více

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ENERGETICKÝ ÚSTAV FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING ENERGY INSTITUTE

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ENERGETICKÝ ÚSTAV FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING ENERGY INSTITUTE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ENERGETICKÝ ÚSTAV FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING ENERGY INSTITUTE SAMONASÁVACÍ ČERPADLO SELF-PRIMING PUMP DIPLOMOVÁ

Více

ŘETĚZOVÉ PŘEVODY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

ŘETĚZOVÉ PŘEVODY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích ŘETĚZOVÉ PŘEVODY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů

Více

Karoserie a rámy motorových vozidel

Karoserie a rámy motorových vozidel Karoserie a rámy motorových vozidel Karoserie je část vozidla, která slouží k umístění přepravovaných osob nebo nákladu. Karoserie = kabina + ložné prostory plní funkci vozidla Podvozek = rám + zavěšení

Více

BO004 KOVOVÉ KONSTRUKCE I

BO004 KOVOVÉ KONSTRUKCE I BO004 KOVOVÉ KONSTRUKCE I PODKLADY DO CVIČENÍ VYPRACOVAL: Ing. MARTIN HORÁČEK, Ph.D. AKADEMICKÝ ROK: 2018/2019 Obsah Dispoziční řešení... - 3 - Příhradová vaznice... - 4 - Příhradový vazník... - 6 - Spoje

Více

Únosnost kompozitních konstrukcí

Únosnost kompozitních konstrukcí ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní Ústav letadlové techniky Únosnost kompozitních konstrukcí Optimalizační výpočet kompozitních táhel konstantního průřezu Technická zpráva Pořadové číslo:

Více

Témata pro zkoušky profilové části maturitní zkoušky. Strojírenství, varianta vzdělávání konstruování s podporou počítače

Témata pro zkoušky profilové části maturitní zkoušky. Strojírenství, varianta vzdělávání konstruování s podporou počítače Témata pro zkoušky profilové části maturitní zkoušky Strojírenství, varianta vzdělávání konstruování s podporou počítače 1. povinná zkouška Stavba a provoz strojů 1. Pružiny 2. Převody ozubenými koly 3.

Více

ULL KONSTRUKCE LETADEL. Leoš Liška

ULL KONSTRUKCE LETADEL. Leoš Liška ULL KONSTRUKCE LETADEL Leoš Liška Osnova 0) Konstrukce letadel 1) Materiály konstrukce ULL. 2) Požadavky na kvalitu materiálů pro stavbu ULL 3) Druhy namáhání jednotlivých částí konstrukce ULL. 4) Únava

Více

CERTIFIKAČNÍ SPECIFIKACE PRO VELMI LEHKÉ LETOUNY

CERTIFIKAČNÍ SPECIFIKACE PRO VELMI LEHKÉ LETOUNY Konsolidované znění Evropská agentura pro bezpečnost letectví CERTIFIKAČNÍ SPECIFIKACE PRO VELMI LEHKÉ LETOUNY CS-VLA Ve znění: Změna Datum účinnosti Rozhodnutí výkonného ředitele č. 2003/18/RM ze dne

Více

1 Tuhé těleso a jeho pohyb

1 Tuhé těleso a jeho pohyb 1 Tuhé těleso a jeho pohyb Tuhé těleso (TT) působením vnějších sil se nemění jeho tvar ani objem nedochází k jeho deformaci neuvažuje se jeho částicová struktura, těleso považujeme za tzv. kontinuum spojité

Více

Obr. 9.1 Kontakt pohyblivé části s povrchem. Tomuto meznímu stavu za klidu odpovídá maximální síla, která se nezývá adhezní síla,. , = (9.

Obr. 9.1 Kontakt pohyblivé části s povrchem. Tomuto meznímu stavu za klidu odpovídá maximální síla, která se nezývá adhezní síla,. , = (9. 9. Tření a stabilita 9.1 Tření smykové v obecné kinematické dvojici Doposud jsme předpokládali dokonale hladké povrchy stýkajících se těles, kdy se silové působení přenášelo podle principu akce a reakce

Více

100 - Pružinové klece

100 - Pružinové klece Použití pružinových závěsů a podpěr je nutné v případech, kde pomocí pevných prvků není možné zachytit posuvy vznikající např. vlivem teplotní roztažnosti. Aplikace se doporučuje pro posuvy potrubí (nejčastěji

Více

UZAVÍRACÍ KLAPKA. dvojitě excentrická, DN , PN 10 PN 16. Konstrukční charakteristiky

UZAVÍRACÍ KLAPKA. dvojitě excentrická, DN , PN 10 PN 16. Konstrukční charakteristiky UZAVÍRACÍ KAPKA dvojitě excentrická, DN -1400, PN PN 16 1 uzavírací klapka a převodovka vhodná pro instalaci na povrch, do šachet i do země, pro zemní soupravu nutné doobjednat adaptér 2 tělo aerodynamické

Více

Výpočet skořepiny tlakové nádoby.

Výpočet skořepiny tlakové nádoby. Václav Slaný BS design Bystřice nad Pernštejnem 1 Výpočet skořepiny tlakové nádoby. Úvod Indukční průtokoměry mají ve své podstatě svařovanou konstrukci základního tělesa. Její pevnost se musí posuzovat

Více

Mechanicky ovládané lamelové spojky Sinus

Mechanicky ovládané lamelové spojky Sinus Mechanicky ovládané lamelové spojky Sinus Všeobecné pokyny Funkce Pokyny pro konstrukci a montáž Příklady montáže a provedení Strana 3a.03.00 3a.03.00 3a.04.00 Technické údaje výrobků Lamelové spojky Sinus

Více

ANALÝZA NAPĚTÍ A DEFORMACÍ PRŮTOČNÉ ČOČKY KLAPKOVÉHO RYCHLOUZÁVĚRU DN5400 A POROVNÁNÍ HODNOCENÍ ÚNAVOVÉ ŽIVOTNOSTI DLE NOREM ČSN EN 13445-3 A ASME

ANALÝZA NAPĚTÍ A DEFORMACÍ PRŮTOČNÉ ČOČKY KLAPKOVÉHO RYCHLOUZÁVĚRU DN5400 A POROVNÁNÍ HODNOCENÍ ÚNAVOVÉ ŽIVOTNOSTI DLE NOREM ČSN EN 13445-3 A ASME 1. Úvod ANALÝZA NAPĚTÍ A DEFORMACÍ PRŮTOČNÉ ČOČKY KLAPKOVÉHO RYCHLOUZÁVĚRU DN5400 A POROVNÁNÍ HODNOCENÍ ÚNAVOVÉ ŽIVOTNOSTI DLE NOREM ČSN EN 13445-3 A ASME Michal Feilhauer, Miroslav Varner V článku se

Více

Mechanika tuhého tělesa

Mechanika tuhého tělesa Mechanika tuhého tělesa Tuhé těleso je ideální těleso, jehož tvar ani objem se působením libovolně velkých sil nemění Síla působící na tuhé těleso má pouze pohybové účinky Pohyby tuhého tělesa Posuvný

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMOTIVE ENGINEERING

Více

Klíčová slova Autosalon Oblouk Vaznice Ocelová konstrukce Příhradový vazník

Klíčová slova Autosalon Oblouk Vaznice Ocelová konstrukce Příhradový vazník Abstrakt Bakalářská práce se zabývá návrhem nosné příhradové ocelové konstrukce autosalonu v lokalitě města Blansko. Půdorysné rozměry objektu jsou 24 x 48 m. Hlavní nosnou částí je oblouková příčná vazba

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ANTONÍNSKÁ 1 601 90 BRNO

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ANTONÍNSKÁ 1 601 90 BRNO List: 1 Zkušebna: Zkušebna letecké techniky, Letecký ústav Fakulta strojního inženýrství, Technická 2896/2 616 69 Brno tel. (+42) 54114 2228, fax (+42) 54114 2879 Zadavatel: TeST spol. s.r.o., Tišnov,

Více

3 Nosníky, konzoly Nosníky

3 Nosníky, konzoly Nosníky Nosníky 3.1 Nosníky Používají se pro uložení vodorovné trubky v sestavách dvoutáhlových závěsů jako např. RH2, RH4 6, SH4 7, sestavách pružinových podpěr VS2 a kloubových vzpěr RS2. Základní rozdělení

Více

Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr.

Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr. . cvičení Klopení nosníků Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr. Ilustrace klopení Obr. Ohýbaný prut a tvar jeho ztráty

Více

Jeřáby. Obecné informace o jeřábech

Jeřáby. Obecné informace o jeřábech Obecné informace o jeřábech Umístění jeřábu má velký vliv na provedení upevnění. Zde naleznete několik doporučení pro umístění za kabinou, umístění vzadu montovaných jeřábů a uprostřed montovaných jeřábů.

Více

Statika soustavy těles.

Statika soustavy těles. Statika soustavy těles Základy mechaniky, 6 přednáška Obsah přednášky : uvolňování soustavy těles, sestavování rovnic rovnováhy a řešení reakcí, statická určitost, neurčitost a pohyblivost, prut a jeho

Více

1 PŘEVODNÁ ÚSTROJÍ... 7 2 MOTORY... 93

1 PŘEVODNÁ ÚSTROJÍ... 7 2 MOTORY... 93 OBSAH 1 PŘEVODNÁ ÚSTROJÍ................................. 7 1.1 Účel převodných ústrojí a jejich částí....................... 7 1.2 Spojky................................................ 10 1.2.1 Druhy

Více

Michael Valášek Vedoucí práce: doc. Ing. Václav Bauma, CSc.

Michael Valášek Vedoucí práce: doc. Ing. Václav Bauma, CSc. Michael Valášek Vedoucí práce: doc. Ing. Václav Bauma, CSc. Zadání bakalářské práce Mechanismus vztlakové klapky křídla 1. Proveďte rešerši možných konstrukčních řešení vztlakové klapky křídla 2. Seznamte

Více

VY_32_INOVACE_FY.03 JEDNODUCHÉ STROJE

VY_32_INOVACE_FY.03 JEDNODUCHÉ STROJE VY_32_INOVACE_FY.03 JEDNODUCHÉ STROJE Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 Jednoduchý stroj je jeden z druhů mechanických

Více

Koncepce vozu OBSAH DOKUMENTU

Koncepce vozu OBSAH DOKUMENTU K o n c e p c e v o z u OBSAH DOKUMENTU 1 Úvod...3 2 Základní technické údaje...3 3 Koncepce vozu...4 3.1 Podvozek...4 3.1.1 Rám...4 3.1.2 Zavěšení...4 3.1.3 Brzdy...4 3.1.4 Ráfky...4 3.1.5 Pneumatiky...4

Více

Obsah. Opakování. Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE. Kontaktní přípoje. Opakování Dělení hal Zatížení. Návrh prostorově tuhé konstrukce Prvky

Obsah. Opakování. Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE. Kontaktní přípoje. Opakování Dělení hal Zatížení. Návrh prostorově tuhé konstrukce Prvky Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE Studijní program: STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ pro bakalářské studium Kód předmětu: K134OK1 4 kredity (2 + 2), zápočet, zkouška Prof. Ing. František Wald, CSc., místnost B

Více

Střední škola automobilní Ústí nad Orlicí

Střední škola automobilní Ústí nad Orlicí Síla Základní pojmy Střední škola automobilní Ústí nad Orlicí vzájemné působení těles, které mění jejich pohybový stav nebo tvar zobrazuje se graficky jako úsečka se šipkou ve zvoleném měřítku m f je vektor,

Více

Rámy a karoserie vozidel

Rámy a karoserie vozidel Rámy a karoserie vozidel Téma 10 Teorie vozidel 1 Karoserie Karoserie je část vozidla, určená k přepravě osob a nákladu a k jejich ochraně před nepříznivými vnějšími vlivy. Zajišťuje komfort a ochranu

Více

MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE. www.rehau.cz. Stavebnictví Automotive Průmysl

MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE. www.rehau.cz. Stavebnictví Automotive Průmysl MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl Provedení montáže Kvalita vysoce kvalitních oken stojí a padá s provedením jejich připojení k obvodové konstrukci. Odborně

Více

Návod pro montáž lineární osy a nosné desky

Návod pro montáž lineární osy a nosné desky Lineární osa Návod pro montáž lineární osy a nosné desky 1. Oboustranná vodící kolejnice se připevní šrouby M8 na nosný profil. 2. Nosná deska s 2 excentrickými a 2 centrickými vodícími rolnami se namontuje

Více

Jednoduchá metoda pro návrh ocelobetonového stropu

Jednoduchá metoda pro návrh ocelobetonového stropu Jednoduchá metoda pro návrh Jan BEDNÁŘ František WALD, Tomáš JÁNA, Olivier VASSART, Bin ZHAO Software pro požární návrh konstrukcí 9. února 011 Obsah prezentace Chování za požáru Jednoduchá metoda pro

Více

7 Objímky a třmeny. Použití

7 Objímky a třmeny. Použití 7 Objímky a třmeny 7.1 Jsou určeny k přenosu sil z povrchu vodorovné nebo svislé trubky na táhla závěsu. Upevnění trubky je realizováno tvarovým spojem a je rozebíratelné. Všechny objímky a třmeny se sestavují

Více

ZÁVAZNÝ BULLETIN č. EV a SPORTSTAR 011 a

ZÁVAZNÝ BULLETIN č. EV a SPORTSTAR 011 a Vydává ZÁVAZNÝ BULLETIN č. EV 97 011 a SPORTSTAR 011 a 1. TÝKÁ SE : Všech letounů EV-97 EUROSTAR, které dosáhly celkový nálet 2000 hodin a SportStar, které dosáhly celkový nálet 3000 hodin. 2. DŮVOD :

Více

Ruční kladkostroj CM Hurricane

Ruční kladkostroj CM Hurricane Ruční kladkostroj CM Hurricane Extrémně robustní konstrukce zaručí dlouhou životnost i v náročných podmínkách. Zvýšená bezpečnost pomocí rychlé zátěžové brzdy, která zabezpečuje stabilitu a umístění břemene.

Více

Konstrukční návrh výškového kormidla malého sportovního letadla

Konstrukční návrh výškového kormidla malého sportovního letadla ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STROJNÍ Konstrukční návrh výškového kormidla malého sportovního letadla A Small Sport Aircraft Elevator Design 017 Marek Janout Anotační list Jméno autora:

Více

LETADLOVÁ TECHNIKA, KLUZÁKY - MATERIÁLY

LETADLOVÁ TECHNIKA, KLUZÁKY - MATERIÁLY LETADLOVÁ TECHNIKA, KLUZÁKY - MATERIÁLY ČVUT Praha Fakulta dopravní Ústav letecké dopravy Ing. Martin Novák, Ph.D. novakm@fd.cvut.cz Obsah Obecné rozdělení Konstrukce křídla Konstrukce trupu Kabina Stabilizační

Více

5 Nosné a upevňovací díly

5 Nosné a upevňovací díly 5 Nosné a upevňovací díly 5 Nosné a upevňovací díly Určení a použití Skládané nosné konstrukce jsou určeny pro instalaci skleněných průmyslových aparatur do světlosti DN 600. Vyrábějí se buď pro standardní

Více

Otevírač nadsvětlíků GEZE OL90 N

Otevírač nadsvětlíků GEZE OL90 N - Tisk č.: 0 0 CZ - Otevírač nadsvětlíků GEZE OL0 N - Nahoře uložený otevírač oken a nadsvětlíků pro svisle osazovaná okna pravoúhlého tvaru s šířkou otevření 0 mm - velká šířka otevření 0 mm - plná šířka

Více

TŘENÍ A PASIVNÍ ODPORY

TŘENÍ A PASIVNÍ ODPORY Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: MECHANIKA PRVNÍ ŠČERBOVÁ M. PAVELKA V. 3. BŘEZNA 2013 Název zpracovaného celku: TŘENÍ A PASIVNÍ ODPORY A) TŘENÍ SMYKOVÉ PO NAKLONĚNÉ ROVINĚ Pohyb po nakloněné rovině bez

Více

Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Ústav konstruování. KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ převody. Přednáška 12

Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Ústav konstruování. KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ převody. Přednáška 12 Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Ústav konstruování KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ převody Přednáška 12 Lanové převody Výhody a nevýhody. Druhy převodů. Ocelová lana. Lanové kladky. Lanové bubny. Pevnostní

Více

Přednáška č.8 Hřídele, osy, pera, klíny

Přednáška č.8 Hřídele, osy, pera, klíny Fakulta strojní VŠB-TUO Přednáška č.8 Hřídele, osy, pera, klíny HŘÍDELE A OSY Hřídele jsou obvykle válcové strojní součásti umožňující a přenášející rotační pohyb. Rozdělujeme je podle: 1) typu namáhání

Více