VÝKONNOST PÁSOVÝCH HARVESTORŮ I. VÝKONOVÉ TŘÍDY VE SMRKOVÝCH POROSTECH
|
|
- Stanislav Vávra
- před 8 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 VÝKONNOST PÁSOVÝCH HARVESTORŮ I. VÝKONOVÉ TŘÍDY VE SMRKOVÝCH POROSTECH Jiří DVOŘÁK ČZU v Praze, Fakula lesnická a dřevařská, Kamýcká 129, CZ Praha 6 Suchdol, dvorakj@fld.czu.cz Dvořák, J.: Performance of racked harvesers of I class in spruce sands. Lesn. Čas. Foresry Journal, 54(1): 47 56, 2007, 2 fig., 4 ab., ref. 15. Original papers. ISSN Harveser echnologies represen he second mos common logging sysem in he Czech Republic. The high produciviy of his echnology is very necessary o cover is acquisiion and operaional cos. The aid of his sudy is he monioring of he operaional ime and shif ime of he racked harveser Neuson The chronomery was analysed during he felling works in premaure fores sands. This paper is worked ou for ree-volume of coniferous species from 0.05 o 0.35 m 3 /ree, which require for manufacuring oal ime from 51 o 107 seconds. Toal sandards for inermediae (improvemen, advanced) felling are wihin he inerval working hours/m 3. Keywords: racked harveser, performance, work sages, harveser echnology Harvesorové echnologie předsavují v České republice druhou nejrozšířenější echnologii. Pořeba vysoké výkonnosi éo echnologie je vázána na nunos kryí pořizovacích a provozních nákladů. Cílem sudie je moniorování operačního a směnového času malovýkonového pásového harvesoru Neuson Plynulou chronomeráží byl analyzován průběh ěžebního procesu při výchovných zásazích. Analýza je vypracována pro smrkové porosy s hmonaosí ěžené dřeviny od 0,05 do 0,35 m 3 /srom. Spořeba operaivního času na zpracování sromu se v závislosi na hmonaosi dřeviny pohybuje od 51 do 107 sekund a celkový výrobní čas na výrobu 1 m 3 leží v inervalu od 0,11 do 0,36 Nh/m 3. Klíčová slova: pásový harvesor, výkonnos, pracovní směna, harvesorové echnologie 1. Úvod a problemaika Inenzia využívání sorimenní ěžební meody prosřednicvím harvesorových echnologií má v ČR sále rosoucí rend. Poče harvesorů v českém lesním hospodářsví v současné době odhadujeme na éměř 200 a vyvážecích rakorů cca 350. Tuo echnologii řadíme po moomanuální ěžbě na druhé míso, neboť se podílí na zpracování roční plánované ěžby v ČR z cca 25 % (MALÍK a DVOŘÁK 2007). Do budoucna počíáme se sále rosoucím rendem nasazení ěžebně-dopravních srojů a s kopírování západoevropského rendu, kde dosahuje podíl sorimenní ěžební meody až 60 % (např. Německo). Nejvyšší nasazení harvesorů a vyvážecích rakorů povrzují skandinávské země cca 90 % podílem harvesorové echnologie (ZYCHOWICZ 2005; MOSKALIK 2004). Sroje jsou nasazovány pro řadu svých výhod, kerými jsou úspory mzdových nákladů, ergonomie a hygiena práce, okamžiá reakce na požadavky odběraelů, minimální znečišění ěženého dříví a vysoký sandard čisoy práce ěžebně-dopravních činnosí. Na druhé sraně přináší i nevýhody j. pořizovací náklady, náročnos organizace práce, dlouhodobé nákladné zaškolování personálu a získávání schopných operáorů. Výkonnos ěcho víceoperačních srojů je sledována v závislosi na výrobních fakorech, kerými je především hmonaos ěžené dřeviny, síla zásahu a další fakory (DVOŘÁK a KARNET 2007, JIROUŠEK e al. 2007, KÄRHÄ e al. 2004, VALENTA a NERUDA 2003, ULRICH e. al. 2002, FORBRIG 2001). V současnosi se sále více zdůrazňuje jako rozhodující fakor v dosažené výkonnosi i lidská síla operáor sroje spojená se vzděláním a praxí (DVOŘÁK e al. 2008, PURFÜRST a ERLER 2006, LUKÁČ 2005, ERLER 2000). Cílem zprávy bylo ověření výkonnosi sroje a konrola práce na Školním lesním podniku v Koselci nad Černými Lesy, kerý spadá pod Českou zemědělskou univerziu v Praze. 47
2 2. Maeriál a meodika Výzkum je sousředěn na podrobné zpracování časových snímků práce harvesorů ve výchovných ěžbách. Měření zahrnují pozorování výkonnosi, pracovní posup v závislosi na časové jednoce. Moniorovaným harvesorem je sroj s pásovým podvozkem Neuson 8002 (ab. 1), kerý je v lesích ČZU dlouhodobě nasazován. Operáor harvesoru I. řídy s výkonem do 70 kw má sředoškolské vzdělání v oboru lesnicví. S harvesorem pracuje dva roky. Před zakoupením harvesoru pracoval 20 le s LKT u Školního lesního podniku a následně 10 le s rakorem značky JohnDeer soukromě v lesním provozu. Tabulka 1. Technické paramery harvesoru Neuson 8002 Table 1. Technical parameers of he harveser Neuson 8002 Hmonos 1) (kg) Délka 2) (mm) Šířka 3) (mm) Výška 4) (mm) Svělos 5) (mm) 390 Výkon mooru 6) (kw) 43,8 / 2100 o./min. Trakční úsrojí podvozek 7) Pásové 8) 1) Weigh, 2) Lengh, 3) Widh, 4) High, 5) Inside diameer, 6) Engine power, 7) Tracion - chassis, 8) Tracked, roaions/min 2.1. Výrobní podmínky Práce sroje byla moniorována v lesních porosech na ploše 14,87 ha, věk smrkových porosů se pohyboval v inervalu od 25 do 96 le (sřední věk je 41 le), zasoupení smrku v porosech od 65 do 100 %, výčení loušťka smrků cm, sřední výška smrků m sřední objem sromů v lesních porosech 0,12 1,18 m 3 (průměr 0,24 m 3 ). Zakmenění porosů činí 10. Výchovné zásahy byly realizovány v erénních podmínkách specifikovaných erénním ypem 11 podle erénní klasifikace Macků-Simanov-Popelka (zn. sklonios erénu do 10 %, erén je únosný a bez překážek). Porosy byly řádně rozčleněny na pracovní pole o šíři m, jejichž sředem procházely vyvážecí linky o šířce do 3 merů Čas pracovního procesu S časovou analýzou je prováděn rozbor ěžebně-dopravního výrobního procesu. Výrobní proces začíná jízdou harvesoru do pracovní pozice a končí sorimenací kmene. Výrobní posup je rozdělen v pořadí následujících dějů resp. pracovních úseků, keré jsou součásí pracovní operace ěžby a zpracování sromu harvesorem počínajícího jízdou sroje do pracovního posavení a konče zpracováním každého sromu vyznačeného k ěžbě: 1. jízda sroje do nového posavení ( A121 ) úsek pracovní operace začíná rozjezdem sroje po ukončení sorimenace sromu a jeho posledním zasavením před sromem, kerý má operáor v úmyslu dále zpracováva. 2. přisunuí ěžební hlavice ( A122 ) úsek pracovní operace je měřen od ukončení pojezdu sroje ke kácenému sromu a o i v případě, že během pojezdu již dochází k manipulaci s hydraulickým jeřábem za účelem přisouvání. Pracovní operace je ukončena sevřením nožů a upnuím vyznačeného sromu kmene do ěžební hlavice sroje. 3. pokácení sromu ( A123 ) úsek pracovní operace je regisrována od upnuí kmene sromu do ěžební hlavice na hydraulickém jeřábu s káceným sromem (sevření podávacích válců), podříznuí sromu a jeho úplný pád nebo uložení hydraulickým jeřábem na zem. 4. zpracování kmene ( A124 ) úsek pracovní operace začíná uchopením pokáceného sromu ěžební hlavicí nebo uložením pokáceného sromu na zem v případě, že není z hlavice 48
3 pušěn. Fáze končí odříznuím špice od kmene, z keré už nelze vyrobi další sorimen a následným rozjezdem sroje k dalšímu sojícímu sromu se pracovní cyklus opakuje. Zpracovaní kmene zahrnuje průběžné odvěvování sromu a sorimenování kmene. Ve výše uvedených bodech ak A1 vyjadřuje naměřený čas jednokové práce na výrobu sorimenů harvesorem z jednoho sromu, kerý je podrobně rozdělen na úseky pracovních operací. S pracovním procesem mohou bý spojeny i fáze pracovní operace, keré nejsou vázány na koninuální výrobní posup, a o: přeložení sromu ( A125 ) úsek pracovní operace je prováděna v případě, že ze sání sroje, ve kerém bylo prováděno kácení není možné srom následně zpracováva. Sroj ukládá srom k vyvážecí lince, ze keré je následně zpracován výše uvedenými pracovními operacemi. Úsek operace - přeložení sromu - začíná pádem celého sromu na zem nebo uložením sromu na zem hydraulickým jeřábem, pokud nebyl uvolněn z ěžební hlavice. Úsek pracovní operace končí uložením sromu k vyvážecí lince resp. jeho poslední manipulací u vyvážecí linky a zahájením někeré z dalších pracovních operací. Úseky pracovní operace snímku se nemusí opakova v pravidelných cyklech, ak jak jsou uvedeny v předchozím seznamu. Operáorem je např. pokáceno více sromů ve skupině najednou a následně jsou jednolivě zpracovávány resp. odvěvovány a sorimenovány. Pracovní operaci ak můžeme rozděli do dvou říd: 1.) koninuální: ' ' ' ' ' AK A121 A122 A123 A124 [1] 2.) přerušená: ' ' ' ' ' ' ' AP A121 A122 A123 A125 A122 A124 [2] Během výrobního posupu probíhají další fáze pracovní operace, keré jsou souběžné s někerými z předchozích operací a nelze nebo není nuné provádě regisraci pořebného času. Mezi yo pracovní operace spadá: - měření délky a loušťky kmene a kubírování již zpracovávaného kmene a vyráběných sorimenů. - vyklizování sromu z porosu k vyvážecí lince je zahrnuo do času na zpracování kmene, neboť je prováděno souběžně s ěmio úseky pracovní operace. K cílenému získání přehledu o celkové spořebě času během směny slouží rozbor pracovního dne, resp. směny, kerý je měřen po celou pracovní směnu od zahájení první činnosi operáora v rámci směny až po jeho odchod z pracovišě, na kerý již nenavazuje žádná činnos spojená se zajišěním skuečnosí pořebných pro provoz sroje v dalších směnách. Měřením a rozborem byly získány časové hodnoy spořebované nejenom ve vlasním pracovním procesu, ale i osaní neoperaivní časy, j.: 1. příprava a ukončení práce (T C111 ) doba na předávání echnické dokumenace a insrukcí k prováděné jednosměnné nebo vícesměnné práce v lesním porosu a předání práce po jejím ukončení; konrola pracovišě před zahájením dalších prací. 2. pracovní příkazy (T C112 ) doba na předávání insrukcí ze srany zadavaele práce j. hajným nebo misrem na počáku nebo v průběhu směny. 3. echnická obsluha pracovišě (T C113 ) čas na asanaci poškozených sromů fungicidy. 4. echnická údržba sroje (T C114 ) čas na servis sroje po ukončení směny nebo v průběhu směny, pokud není spojen s náhradou poškozené čási sroje. 5. poruchy sroje (T C115 ) čas pořebný na opravu sroje v průběhu směny (např. výměna poškozených hydraulických hadic, výměna poškozeného řezacího řeězu nebo vodící lišy). 49
4 6. biologické a oddechové přesávky (T 2) čas na nezbyně nuné přesávky za účelem biologických pořeb a sravování. Jesliže yo přesávky nepřekročí čas sanovený Zákoníkem práce sáu nebo čas sanovený jinými bezpečnosními předpisy, nelze je označova za zbyečné. 7. osaní nuné přesávky (T Z) doba přesávek zapříčiněných echnicko-organizačními problémy nebo vyšší mocí, např. čekání nezaviněné operáorem harvesoru z důvodu poruchy sroje, kerou nebylo možno odsrani na pracoviši operáorem a musel bý zajišěn servis. Do éo kaegorie spadají i prosoje sroje způsobené počasím, keré při nasazení harvesorů v době měření časů nebyly regisrovány. 8. osaní (nepředvídaelné) siuace (T C116 ) další čas je nejčasěji čerpaný na elefonické hovory, u kerých nelze urči, zda provolaný čas lze označi za nuný nebo zbyečný. Souhrn regisrovaných časů měřených při ěžebně-dopravním pracovním procesu s nasazením harvesory můžeme shrnou do schémau (obr. 1). 3. Výsledky Výkonnos sroje můžeme definova funkcí: W f ( h, HF, VP, TP) [3] W výkonnos sroje (m 3 /h, m 3 /směna) h hmonaos dřeviny (m 3 /srom) HF lidský fakor (-) závisející především na vzdělání, praxi a moivaci VP výrobní podmínky (-) závisející především na přírodních podmínkách, erénních podmínkách TP echnické paramery sroje (-) závisející především na rozměrových paramerech sroje a hydraulického jeřábu Převažující věšinu fakorů považujeme se základní analýzou za konsanní. Na sroji pracuje jeden operáor resp. vlasník sroje. Výrobní podmínky jsou definovány erénním ypem, kerý je pro všechny sledované lesní porosy neměnný 11 a ve všech porosech je nasazen harvesor Neuson 8002, jehož echnické paramery nebyly během výzkumu upravovány a měněny. Základním fakorem, kerý se mění s výrobou jsou dimenze ěžených sromů a s nimi i hmonaos smrku (h SM ). S výzkumnými měřeními bylo sledováno pokácení a zpracování sromů, z nichž věšina byla zpracována v koninuální pracovní operaci a 1,1 % z nich v přerušené pracovní operaci. Čas pracovní operace byl rozdělen do pěi fází (ab. 2). Hlavní spořeba času spadá na zpracování sromu 36,9 sekundy, což je 52,1 % z celkového času na pracovní operaci. Průměrné časy na jednolivé úseky pracovních operací jsou uváděny v abulce 2. 50
5 Obr. 1. Schéma směnového času Fig. 1. Scheme of he shif period. 1) Shif period, 2) Operaion ime period (imber felling), 3) Main ime period, 4) No covered ime, drive o a new posiion, approaching felling head, cuing of ree, moving of ree o line, sem processing, 5) prekryy covered? ime, measuring of ree lengh and ree diameer, logs and assormens in m 3, movemen of ree o line, 6) Incidenal ime, drive of machine ino new posiion, 7) Time for work preparing and ending, ime for working commands, ime for echnical aendance of working place, ime for echnical mainenance of machine, ime for repairs of machine, ime for biological and hygienic breaks, ime for oher necessary breaks, oher ime (ime losses due o unavoidable acciden or due o echnical-organizaional reasons) 51
6 Tabulka 2. Časová spořeba na úseky pracovní operace Table 2. Consumpion of harveser for working operaions Úsek pracovní operace 1) Průměrný čas Podíl z na úsek pracovní pracovní operace 2) operace 3) Čas na 4) : (sec.) (%) Jízda sroje do nové pozice 5) 11,2 15,8 Přisunuí ěžební hlavice ke sromu 6) 11,2 15,9 Pokácení sromu 7) 11,4 16,1 Zpracování sromu 8) 36,9 52,1 Překládání sromu 9) (u přerušené prac. operace) 0,1 0,1 Celkový čas na jednu pracovní operaci 10) 70, ) Work operaions, 2) Average operaion ime, 3) Operaion ime share, 4) Time for, 5) Machine movemen o a new posiion, 6) Approaching he felling head o he runk, 7) Tree felling, 8) Processing of ree, 9) Displacemen of ree, 10) Toal operaion ime of 1 working cycle Z výsledků můžeme vidě, že časy pořebné na jednolivé úseky pracovních operací jsou rosoucí, kromě času na překládání sromů od pařezu k vyvážecí lince. Rozdíly se mění s rosoucí hmonaosí smrku (h SM ) sledovanou v inervalu od 0,05 do 0,35 m 3 /srom. Mimo hranici inervalu nebyly aproximace prováděny, proože v rámci modelování změny operaivních časů, nelze vývoj jednoznačně sanovi. Čas pro pohyb sroje ( A121 ) se pohybuje v závislosi na výše uvedeného hmonaosi ěženého sromu v inervalu od 7,8 do 16,3 sekundy; čas na přisunuí ěžební hlavice ( A122 ) je v inervalu od 10,2 do 13,0 sekundy; čas na pokácení sromu ( A123 ) se mění s hmonaosí sromu od 10,0 do 13,6 sekundy; nejvyšší čas na zpracování sromu ( A124 ) rose z 22,9 do 64,1 sekundy a čas na překládání sromu ( A125 ), kerý je měřen u nesouvislé pracovní operace kolísá v rozpěí od 0 do 0,2 sekundy. A125 jako jediný nebylo možné vyjádři funkcí mocninnou, ale polynomickou a proo není maxima spořeby času dosaženo s maximální měřenou hmonaosí, ale při průměrné hmonaosi sromu 0,23 m 3. Celkový operaivní čas na jednu pracovní operaci se ak pohybuje v závislosi na sledovaného hmonaosi sromu od 50,9 do 107,1 sekundy (obr. 2) bez ohledu na koninuální či přerušované pracovní operace a je dán funkcí: 0,3781 ' A 158,03 hsm R 2 = 0,71 [4] kde ' A čas na pracovní operaci (s), h SM hmonaos ěženého smrku (m 3 /srom), R 2 index korelace. 52
7 celkový čas na zpracování sromu 1) (s) 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 ' A = 158,03*h SM 0,3781 ' AK = 155,58*h SM 0,3737 0,0 0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 průměrná hmonaos ěžené dřeviny - smrk 2) (m 3 /ks) Obr. 2. Celkový čas na zpracování sromu smrku Fig. 2. Toal operaive ime for he one work sage. 1) Toal operaion ime for one working sag, 2) average volume of sem V případě sudie pouze posupně navazujících pracovních operací v případě koninuální pracovní operace je funkce: ' 0,3737 AK 155,58 hsm R 2 = 0,72 [5] kde ' AK čas na koninuální pracovní operaci (s). Saisickou významnos rozdílů mezi časy spořebovanými při zpracování sromu v běžném provozu a sromy zpracovávanými v koninuální pracovní operaci nelze povrdi. Výrobní proces není vázán pouze na čas operaivní, ale další časy pracovní směny (ab. 3). Tabulka 3. Snímek pracovního dne Table 3. Time snapsho of he operaor s working day Rozložení směny 1) Směnový čas 2) (min.) (h) (%) Operaivní čas 3) (ěžba) 375 6,25 72,6 Čas na přípravu a ukončení práce 4) 1 0,01 0 Čas na údržby 5) 43 0,71 8,3 Čas na opravy 6) 23 0,38 4,5 Čas na biologické a přesávky a odpočinek 7) 8 0,13 1,5 Osaní časy 8) 68 1,13 13,1 Celkový čas 9) 517 8, ) Shif srucure, 2) Shif duraion, 3) Operaion ime, 4) Preparaion and erminaion ime, 5) Machine mainenance, 6) Machine repairs, 7) Hygienic and biological breaks, 8) Oher ime, 9) Toal im Délka pracovní směny ve výchovných ěžbách činí 8,62 hodiny. Dalším pracovním čase je čas na přípravu či ukončení pracovišě, kerý nebyl příliš významný během 22 sledovaných 53
8 pracovních směn; čas spořebovaný na údržbu harvesoru předsavoval 8,3 % z času směny (0,71 h); čas na opravy sroje zahrnuje 4,5 % ze směnového času (0,38 h); čas nuných přesávek zahrnuje 1,5 % z celkového času (0,13 h) a osaní časy, např. na průběžné moniorování porosu, sanace škod na sromech během směny, převážení sroje na další pracovišě, elefonování a osaní činí 13,1 % (1,13 h). Všechny časy kromě operaivního represenují 27 % času z celé směny, keré musí bý započíávány do času pořebného na zpracování jedné jednoky j. 1 m 3 dřeva. Teno čas se blíží 15 minuám, kerý je auomaicky v různých sudiích připočíáván ke každým 45 minuám operaivního času a jako efekivní čas označován PMH 15 (STAMPFER 2002). Operaivní čas s osaním nuným časem směnovým sanovuje normaivní čas pořebný pro zpracování 1 m 3 harvesorovou echnologií ve smrkových výchovných zásazích, ak je sanoven v abulce 4. Z celkového směnového času bylo 12,4 % spořebováno na výrobu vlákniny (2 2,5 m) a 83,6 % na výrobu agregání kulainy (4 m) a zbylá 4 % na výrobu sorimenů nejčasěji pro palivo. Z analyzovaných měření malovýkonového pásového harvesoru Neuson 8002 vyplývá průměrná výkonnos sroje v závislosi na hmonaosi ěžené dřeviny od 2,8 m 3 /h do 9,1 m 3 /h. Tabulka 4 Normaiv na zpracování smrku harvesorovou echnologií Table 4 Working hours for he processing of spruce sand Čas na zpracování 1 m 3 Průměrná hmonaos káceného sromu 1) operaivní čas 2) celkový čas 3) (m 3 /srom) (s/m 3 ) (h/m 3 ) (s/m 3 ) (h/m 3 ) 0, , ,36 0, , ,23 0, , ,18 0, , ,15 0, , ,13 0, , ,12 0, , ,11 1) Sem volume, 2) Operaive ime, 3) Toal ime 4. Diskuse a závěr Výhody pásových harvesorů ve srovnání s kolovými porovnává pro provoz GELLERSTEDT a DAHLIN (1999) vyzdvihují menší časovou náročnosí na údržbu, nižším lakem na půdu, nižší pořizovací cenou a u srojů vysoké výkonové řídy snadnější manipulací se sromy vyšší hmonaosi. Výsledky poukazují na závislos výkonnosi sroje především na hmonaosi ěžené dřeviny. Hmonaos je směrodanou proměnnou i pro provozní účely, kde jsou ceníky sanovány na základě hmonaosi dřeviny v lesním porosu s příplaky za různé specifické podmínky, kerými je především inenzia zásahu nebo sklonios erénu. Při vyvážení dříví forwardérem je důležiým fakorem i vyvážecí vzdálenos. V případě konfronace výsledné výkonnosi pásového harvesoru malé výkonové řídy Neuson 8002 z éo sudie s výsledky dané maemaickým modelem pro výpoče výkonnosi, kerý je konsruován pro všechny řídy harvesorů (JIROUŠEK e al. 2007) vidíme markanní rozdíl. Inerval výkonnosi se u pásového harvesoru pohybuje v inervalu 3,54 11,76 m 3 /PMH 0 v závislosi na hmonaosi ěžených sromů 0,05 0,35 m 3 /srom. Při sejné hmonaosi vykazuje Jirouškův model výkonnos 8,5 30,5 m 3 /PMH 0, kerá je řínásobně vyšší. Shody je docíleno pouze ve využií operaivního času, kerý voří v rámci výše uvedených experimenálních měření 72,6 % času, přičemž v zahraničních normaivech je auomaicky vykazováno 75 % (např. GLÖDE a SIKSTRÖM, 2001). 54
9 Sejný podíl operaivního času vykazuje i STAMPFER (2001) při analýze produkiviy práce pásového harvesoru sřední řídy Valme 911 Snake. V horní hranici hmonaosi 0,35 m 3 /srom, zpracovávané harvesorem Neuson 8002, činí normaiv Valmeu 20,5 m 3 /PMH 15 v erénu se skloniosí 25 %. Operaivní čas na zpracování jednoho meru krychlového dříví se pohybuje 15,4 PMH 0, což je u sroje o řídu vyššího výkonu o 31 % vyšší výkonnos. Harvesor Neuson 8002 byl analyzován ve výchovných zásazích smrkových porosů s limiovanou loušťkou sromu u pay 40 cm (dané úřeznosí ěžební hlavice). Normaivy pro výkonnos jsou vypracovány pro sklonios erénů do 10 % v únosných erénech bez překážek. Přípusná vrsva sněhové pokrývky pro daná časy připouší max. 20 cm. Technickoorganizační podmínky dovolují maximální rozesup vyvážecích linií 20 m pro možný dosah deseimerového hydraulického jeřábu do lesního porosu z vyvážecích linek. Navržené pracovní časy jsou použielné pouze pro odhad výkonnosi sroje v zapojených lesních porosech, nejsou použielné pro pouhé odkácování okrajových sromů, kde lze předpokláda vyšší věevnaos a delší operaivní čas na zpracování. Lieraura: 1. DVOŘÁK J. e al., 2008: Influence of Human Facor on Time of Work Sages of Harvesers and Crane-equipped Forwarders. Journal of Fores Science, 54(1): DVOŘÁK J., KARNET P., 2007: Preliminary echnical ime sandards for harvesers working in premaure and maure sands. Elecronic journal of polish agriculural universiies, Akademii Rolniczej in Wroclaw, roč. 10, č ERLER J., 2000: Forsechnik [Fores Machinery]. Sugar: 246 s. 4. JIROUŠEK R. e al., 2007: Produciviy and coss of he mechanized cuo-lengh wood harvesing sysem in clear-felling operaions. Journal of Fores Science, 53(10): KÄRHÄ K., RÖNKKÖ E., 2004: Produciviy and Cuing Coss of Thinning Harvesers. Journal of Fores Engineering, 15(2): MALÍK V., DVOŘÁK J., 2007: Zhunění půdy harvesorovými echnologiemi. Lesnická práce, 86(4): MOSKALIK T, 2004: Influence of Cuing Form on he Harveser Produciviy and Coss. In Inernaional Symposium Mechanisierung der Waldarbei, 37. Grunden Vienna. Wien, BOKU: FORBRIG A., 2001: Zur echnischen Arbeisprodukiviä von Kranvollerner. Forsechnische Informaion, č. 5, p GELLERSTEDT S., DAHLIN B., 1999: Cu-To-Lengh: The Nex Decade. Journal of Fores Engineering, 10(2): GLÖDE D., SIKSTRÖM U., 2001: Two felling mehods in final cuing of shelerwood, singlegrip harweser produkiviy and damage o he regeneraion. Silva Fennica, 35 (1): PURFÜRST F., ERLER J., 2006: The precision of produkiviy models for he harveser do we forge he human facor? In Precision Foresry in Planaions, Semi-Naural and Naural Foress. Proceedings of he Inernaional Precision Foresry Symposium. Sellenbosch Universiy, Souh Africa, 5 10 March 2006, STAMPFER K., 2002: Holzerne am Seilhang mi Harveser Valme 911 Snake. Fors & Technik, 14(6): ULRICH R. e al., 2002: Použií harvesorové echnologie v probírkách. Brno: MZLU v Brně, 85 s. 14. VALENTA J., NERUDA J., 2003: Analysis of he Producion Rae of Harveser Technologies in Logging Operaions, Brno, In Forechenvi Brno. MZLU v Brně: ZYCHOWICZ W., 2005: Efficiency of exploiaion of he vehicle ha can be used alernaively as a forwarder of clam bunk skidder. Zeszyy Naukowe Akademii rolniczej, č. 419, p
APLIKACE PRO VÝPOČET VÝKONOVÝCH NOREM A ODHAD FINANČNÍCH ŠKOD PŘI POUŽITÍ HARVESTOROVÉ TECHNOLOGIE
APLIKACE PRO VÝPOČET VÝKONOVÝCH ZPRÁVY NOREM LESNICKÉHO A ODHAD VÝZKUMU, FINANČNÍCH 58, 2013 ŠKOD (2): PŘI 115-122 POUŽITÍ HARVESTOROVÉ TECHNOLOGIE APLIKACE PRO VÝPOČET VÝKONOVÝCH NOREM A ODHAD FINANČNÍCH
Měření výkonnosti údržby prostřednictvím ukazatelů efektivnosti
Měření výkonnosi údržby prosřednicvím ukazaelů efekivnosi Zdeněk Aleš, Václav Legá, Vladimír Jurča 1. Sledování efekiviy ve výrobní organizaci S rozvojem vědy a echniky je spojena řada požadavků kladených
Výkonnost práce malých vyvážecích traktorů. Jiří Dvořák Antonín Kabeš Tomáš Kuchta
Výkonnost práce malých vyvážecích traktorů Jiří Dvořák Antonín Kabeš Tomáš Kuchta Podíl sortimentní těžební metody nabyl extenzivního nárůstu v letech od r. 2005 do r. 2008, kdy se zvýšil podíl těžby harvestorovými
INDIKÁTORY HODNOCENÍ EFEKTIVNOSTI VÝDAJŮ MÍSTNÍCH ROZPOČTŮ DO OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
INDIKÁTORY HODNOCENÍ EFEKTIVNOSTI VÝDAJŮ MÍSTNÍCH ROZPOČTŮ DO OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S ODPADY Jana Soukopová Anoace Příspěvek obsahuje dílčí výsledky provedené analýzy výdajů na ochranu živoního prosředí z
Demografické projekce počtu žáků mateřských a základních škol pro malé územní celky
Demografické projekce poču žáků maeřských a základních škol pro malé územní celky Tomáš Fiala, Jika Langhamrová Kaedra demografie Fakula informaiky a saisiky Vysoká škola ekonomická v Praze Pořebná daa
Využijeme znalostí z předchozích kapitol, především z 9. kapitoly, která pojednávala o regresní analýze, a rozšíříme je.
Pravděpodobnos a saisika 0. ČASOVÉ ŘADY Průvodce sudiem Využijeme znalosí z předchozích kapiol, především z 9. kapioly, kerá pojednávala o regresní analýze, a rozšíříme je. Předpokládané znalosi Pojmy
Výkonové normy pro malé vyvážecí traktory. Jiří Dvořák Antonín Kabeš Tomáš Kuchta
Výkonové normy pro malé vyvážecí traktory Jiří Dvořák Antonín Kabeš Tomáš Kuchta Podíl sortimentní těžební metody každoročně stoupá. Statistika MZe udává nárůst harvestorových technologií za období let
Schéma modelu důchodového systému
Schéma modelu důchodového sysému Cílem následujícího exu je názorně popsa srukuru modelu, kerý slouží pro kvanifikaci příjmové i výdajové srany důchodového sysému v ČR, a o jak ve varianách paramerických,
Návrh strojní sestavy
Návrh srojní sesavy Výkonnos srojů pro zemní práce Teoreická výkonnos je dána maximálním výkonem sroje za časovou jednoku při nepřeržié práci za normálních podmínek. Tao výkonnos vychází z echnických paramerů
Analýza citlivosti NPV projektu na bázi ukazatele EVA
3. mezinárodní konference Řízení a modelování finančních rizik Osrava VŠB-U Osrava, Ekonomická fakula, kaedra Financí 6.-7. září 2006 Analýza cilivosi NPV projeku na bázi ukazaele EVA Dagmar Richarová
5 GRAFIKON VLAKOVÉ DOPRAVY
5 GRAFIKON LAKOÉ DOPRAY Jak známo, konsrukce grafikonu vlakové dopravy i kapaciní výpočy jsou nemyslielné bez znalosi hodno provozních inervalů a následných mezidobí. éo kapiole bude věnována pozornos
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF MANUFACTURING TECHNOLOGY TECHNOLOGICKÉ
Analýza rizikových faktorů při hodnocení investičních projektů dle kritéria NPV na bázi EVA
4 mezinárodní konference Řízení a modelování finančních rizik Osrava VŠB-U Osrava, Ekonomická fakula, kaedra Financí 11-12 září 2008 Analýza rizikových fakorů při hodnocení invesičních projeků dle kriéria
Studie proveditelnosti (Osnova)
Sudie provedielnosi (Osnova) 1 Idenifikační údaje žadaele o podporu 1.1 Obchodní jméno Sídlo IČ/DIČ 1.2 Konakní osoba 1.3 Definice a popis projeku (max. 100 slov) 1.4 Sručná charakerisika předkladaele
Vybrané metody statistické regulace procesu pro autokorelovaná data
XXVIII. ASR '2003 Seminar, Insrumens and Conrol, Osrava, May 6, 2003 239 Vybrané meody saisické regulace procesu pro auokorelovaná daa NOSKIEVIČOVÁ, Darja Doc., Ing., CSc. Kaedra konroly a řízení jakosi,
Skupinová obnova. Postup při skupinové obnově
Skupinová obnova Při skupinové obnově se obnovují všechny prvky základního souboru nebo určiá skupina akových prvků najednou. Posup při skupinové obnově prvky, jež selžou v určiém období, je nuno obnovi
Specifikace minimálních požadavků železnice na ukazatele kvality signálu GNSS/GALILEO pro nebezpečnostní železniční telematické aplikace
Věra Nováková 1 Specifikace minimálních požadavků železnice na ukazaele kvaliy signálu GNSS/GLILEO pro nebezpečnosní železniční elemaické aplikace Klíčová slova: Galileo, GNSS, elemaické aplikace 1. Úvod
Úloha V.E... Vypař se!
Úloha V.E... Vypař se! 8 bodů; průměr 4,86; řešilo 28 sudenů Určee, jak závisí rychlos vypařování vody na povrchu, kerý ao kapalina zaujímá. Experimen proveďe alespoň pro pě různých vhodných nádob. Zamyslee
Zhodnocení historie predikcí MF ČR
E Zhodnocení hisorie predikcí MF ČR První experimenální publikaci, kerá shrnovala minulý i očekávaný budoucí vývoj základních ekonomických indikáorů, vydalo MF ČR v lisopadu 1995. Tímo byl položen základ
Signálky V. Signálky V umožňují světelnou signalizaci jevu.
Signalizace a měření Signálky V funkce echnické údaje Signálky V umožňují svěelnou signalizaci jevu. v souladu s normou: ČS E 60 947-5-1, ČS E 60 073 a IEC 100-4 (18327); jmenovié napěí n: 230 až 400 V
Aplikace analýzy citlivosti při finačním rozhodování
7 mezinárodní konference Finanční řízení podniků a finančních insiucí Osrava VŠB-U Osrava Ekonomická fakula kaedra Financí 8 9 září 00 plikace analýzy cilivosi při finačním rozhodování Dana Dluhošová Dagmar
Tabulky únosnosti tvarovaných / trapézových plechů z hliníku a jeho slitin.
Tabulky únosnosi varovaných / rapézových plechů z hliníku a jeho sliin. Obsah: Úvod Základní pojmy Příklad použií abulek Vysvělivky 4 5 6 Tvarovaný plech KOB 00 7 Trapézové plechy z Al a jeho sliin KOB
Metodika zpracování finanční analýzy a Finanční udržitelnost projektů
OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ EVROPSKÁ UNIE Fond soudržnosi Evropský fond pro regionální rozvoj Pro vodu, vzduch a přírodu Meodika zpracování finanční analýzy a Finanční udržielnos projeků PŘÍLOHA
Jakost, spolehlivost a teorie obnovy
Jakos, spolehlivos a eorie obnovy opimální inerval obnovy, seskupování obnov, zráy z nedodržení normaivu Jakos, spolehlivos a obnova srojů Jakos vyjadřuje supeň splnění požadavků souborem inherenních znaků.
73-01 KONEČNÝ NÁVRH METODIKY VÝPOČTU KAPACITU VJEZDU DO OKRUŽNÍ KOMENTÁŘ 1. OBECNĚ 2. ZOHLEDNĚNÍ SKLADBY DOPRAVNÍHO PROUDU KŘIŽOVATKY
PŘÍLOHA 73-01 73-01 KONEČNÝ NÁVRH METODIKY VÝPOČTU KAPACITU VJEZDU DO OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKY Auor: Ing. Luděk Baroš KOMENTÁŘ Konečný návrh meodiky je zpracován ormou kapioly Technických podmínek a bude upřesněn
Pasivní tvarovací obvody RC
Sřední průmyslová škola elekroechnická Pardubice CVIČENÍ Z ELEKTRONIKY Pasivní varovací obvody RC Příjmení : Česák Číslo úlohy : 3 Jméno : Per Daum zadání : 7.0.97 Školní rok : 997/98 Daum odevzdání :
2.2.9 Jiné pohyby, jiné rychlosti II
2.2.9 Jiné pohyby, jiné rychlosi II Předpoklady: 020208 Pomůcky: papíry s grafy Př. 1: V abulce je naměřeno prvních řice sekund pohybu konkurenčního šneka. Vypoči: a) jeho průměrnou rychlos, b) okamžié
Studie proveditelnosti (Osnova)
Sudie provedielnosi (Osnova) 1 Idenifikační údaje žadaele o podporu 1.1 Obchodní jméno Sídlo IČ/DIČ 1.2 Konakní osoba 1.3 Definice a popis projeku (max. 100 slov) 1.4 Sručná charakerisika předkladaele
Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 4. TROJFÁZOVÉ OBVODY
Kaedra obecné elekroechniky Fakula elekroechniky a inormaiky, VŠB - T Osrava. TOJFÁZOVÉ OBVODY.1 Úvod. Trojázová sousava. Spojení ází do hvězdy. Spojení ází do rojúhelníka.5 Výkon v rojázových souměrných
Vliv funkce příslušnosti na průběh fuzzy regulace
XXVI. ASR '2 Seminar, Insrumens and Conrol, Osrava, April 26-27, 2 Paper 2 Vliv funkce příslušnosi na průběh fuzzy regulace DAVIDOVÁ, Olga Ing., Vysoké učení Technické v Brně, Fakula srojního inženýrsví,
Návod k obsluze. Vnitřní jednotka pro systém tepelných čerpadel vzduch-voda s příslušenstvím EKHBRD011ABV1 EKHBRD014ABV1 EKHBRD016ABV1
Vniřní jednoka pro sysém epelných čerpadel vzduch-voda EKHBRD011ABV1 EKHBRD014ABV1 EKHBRD016ABV1 EKHBRD011ABY1 EKHBRD014ABY1 EKHBRD016ABY1 EKHBRD011ACV1 EKHBRD014ACV1 EKHBRD016ACV1 EKHBRD011ACY1 EKHBRD014ACY1
Jan Jersák Technická univerzita v Liberci. Technologie III - OBRÁBĚNÍ. TU v Liberci
EduCom Teno maeriál vznikl jako součás projeku EduCom, kerý je spolufinancován Evropským sociálním fondem a sáním rozpočem ČR. ŘEZÉ PODMÍKY Jan Jersák Technická univerzia v Liberci Technologie III - OBRÁBĚÍ
1/77 Navrhování tepelných čerpadel
1/77 Navrhování epelných čerpadel paramery epelného čerpadla provozní režimy, navrhování akumulace epla bilancování inervalová meoda sezónní opný fakor 2/77 Paramery epelného čerpadla opný výkon Q k [kw]
7. INDEXY ZÁKLADNÍ, ŘETĚZOVÉ A TEMPO PŘÍRŮSTKU
Indexy základní, řeězové a empo přírůsku Aleš Drobník srana 1 7. INDEXY ZÁKLADNÍ, ŘETĚZOVÉ A TEMPO PŘÍRŮSTKU V kapiole Indexy při časovém srovnání jsme si řekli: Časové srovnání vzniká, srovnáme-li jednu
Analýza časových řad. Informační a komunikační technologie ve zdravotnictví. Biomedical Data Processing G r o u p
Analýza časových řad Informační a komunikační echnologie ve zdravonicví Definice Řada je posloupnos hodno Časová řada chronologicky uspořádaná posloupnos hodno určiého saisického ukazaele formálně je realizací
2.2.2 Měrná tepelná kapacita
.. Měrná epelná kapacia Předpoklady: 0 Pedagogická poznámka: Pokud necháe sudeny počía příklady samosaně, nesihnee hodinu za 45 minu. Můžee využí oho, že následující hodina je aké objemnější a použí pro
Metodika transformace ukazatelů Bilancí národního hospodářství do Systému národního účetnictví
Vysoká škola ekonomická v Praze Fakula informaiky a saisiky Kaedra ekonomické saisiky Meodika ransformace ukazaelů Bilancí národního hospodářsví do Sysému národního účenicví Ing. Jaroslav Sixa, Ph.D. Doc.
Složkový model spotřeby tepelné energie v síti centralizovaného zásobování teplem
Složkový model spořeby epelné energie v síi cenralizovaného zásobování eplem Jaroslav Šípal V souvislosi s rosoucí spořebou energie a úbykem fosilních paliv je v současné době věnována velká pozornos zvyšování
Protipožární obklad ocelových konstrukcí
Technický průvoce Proipožární obkla ocelových konsrukcí Úvo Ocel je anorganický maeriál a lze jí ey bez zvlášních zkoušek zařai mezi nehořlavé maeriály. Při přímém působení ohně vlivem vysokých eplo (nárůs
NA POMOC FO. Pád vodivého rámečku v magnetickém poli
NA POMOC FO Pád vodivého rámečku v maneickém poli Karel auner *, Pedaoická akula ZČU v Plzni Příklad: Odélníkový rámeček z vodivého dráu má rozměry a,, hmonos m a odpor. Je zavěšen ve výšce h nad horním
FINANČNÍ MATEMATIKA- ÚVĚRY
Projek ŠABLONY NA GVM Gymnázium Velké Meziříčí regisrační číslo projeku: CZ.1.07/1.5.00/4.0948 IV- Inovace a zkvalinění výuky směřující k rozvoji maemaické gramonosi žáků sředních škol FINANČNÍ MATEMATIKA-
ZÁKLADY ELEKTRICKÝCH POHONŮ (EP) Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS
ZÁKLADY ELEKTRICKÝCH OHONŮ (E) Určeno pro posluchače bakalářských sudijních programů FS Obsah 1. Úvod (definice, rozdělení, provozní pojmy,). racovní savy pohonu 3. Základy mechaniky a kinemaiky pohonu
Dotazníkové šetření- souhrnný výsledek za ORP
Doazníkové šeření- souhrnný výsledek za ORP Název ORP Chomuov Poče odpovědí 26 Podpora meziobecní spolupráce, reg. číslo: CZ.1.4/4.1./B8.1 1. V jakých oblasech výborně či velmi dobře spolupracujee se sousedními
2. ZÁKLADY TEORIE SPOLEHLIVOSTI
2. ZÁKLADY TEORIE SPOLEHLIVOSTI Po úspěšném a akivním absolvování éo KAPITOLY Budee umě: orienova se v základním maemaickém aparáu pro eorii spolehlivosi, j. v poču pravděpodobnosi a maemaické saisice,
Prognózování vzdělanostních potřeb na období 2006 až 2010
Prognózování vzdělanosních pořeb na období 2006 až 2010 Zpráva o savu a rozvoji modelu pro předvídání vzdělanosních pořeb ROA - CERGE v roce 2005 Vypracováno pro čás granového projeku Společnos vědění
Formalizace řešení přidělení náhradní nástupištní koleje pro zpožděný vlak
Formalizace řešení přidělení náhradní násupišní koleje pro zpožděný vlak Michael ažan 1 Michael.azan@upce.cz Michal Žarnay ** Michal.Zarnay@fri.uc.sk 1 Úvod Absrac: One of major profis of rain operaion
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE INSTITUTE OF MANUFACTURING TECHNOLOGY NÁVRH SKLADU
NCCI: Výběr styku sloupu příložkami bez kontaktu
NCCI: Výběr syku sloupu příložkami bez konaku NCCI: Výběr syku sloupu příložkami bez konaku Teno NCCI uvádí zjednodušený návod k předběžnému návrhu komponen nekonakního syku sloupu pomocí příložek na pásnicích
Ekonomické aspekty spolehlivosti systémů
ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novoného lávka 5, 116 68 Praha 1 43. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST pořádané výborem Odborné skupiny pro spolehlivos k problemaice Ekonomické aspeky spolehlivosi sysémů
Výpočty populačních projekcí na katedře demografie Fakulty informatiky a statistiky VŠE. TomášFiala
Výpočy populačních projekcí na kaedře demografie Fakuly informaiky a saisiky VŠE TomášFiala 1 Komponenní meoda s migrací Zpravidla zjednodušený model migrace předpokládá se pouze imigrace na úrovni migračního
Nové indikátory hodnocení bank
5. mezinárodní konference Řízení a modelování finančních rizik Osrava VŠB-TU Osrava, Ekonomická fakula, kaedra Financí 8. - 9. září 2010 Nové indikáory hodnocení bank Josef Novoný 1 Absrak Příspěvek je
Ing. Petra Cihlářová. Odborný garant: Doc. Ing. Miroslav Píška, CSc. Technologie výroby II Obsah kapitoly
ysoké učení ehniké v Brně Fakula srojního inženýrsví Úsav srojírenské ehnologie Odbor obrábění Téma: 13. vičení - Opimalizae řeznýh podmínek ypraoval: Ing. Aleš Polzer Ing. Pera Cihlářová Odborný garan:
4. Střední radiační teplota; poměr osálání,
Sálavé a průmyslové vyápění (60). Sřední radiační eploa; poměr osálání, operaivní a výsledná eploa.. 08 a.. 08 Ing. Jindřich Boháč TEPLOTY Sřední radiační eploa - r Sálavé vyápění = PŘEVÁŽNĚ sálavé vyápění
213/2001 ve znění 425/2004 VYHLÁŠKA. Ministerstva průmyslu a obchodu. ze dne 14. června 2001,
213/2001 ve znění 425/2004 VYHLÁŠKA Minisersva průmyslu a obchodu ze dne 14. června 2001, kerou se vydávají podrobnosi náležiosí energeického audiu Minisersvo průmyslu a obchodu sanoví podle 14 ods. 5
Frézování - řezné podmínky - výpočet
Předmě: Ročník: Vyvořil: Daum: Základy výroby 2 M. Geisová 10. červen 2012 Název zpracovaného celku: Frézování - řezné podmínky - výpoče Posup při určování řezných podmínek, výpoče řezné síly Fř, výkonu
Seznámíte se s principem integrace substituční metodou a se základními typy integrálů, které lze touto metodou vypočítat.
4 Inegrace subsiucí 4 Inegrace subsiucí Průvodce sudiem Inegrály, keré nelze řeši pomocí základních vzorců, lze velmi časo řeši subsiuční meodou Vzorce pro derivace elemenárních funkcí a věy o derivaci
Měrné teplo je definováno jako množství tepla, kterým se teplota definované hmoty zvýší o 1 K
1. KAPITOLA TEPELNÉ VLASTNOSTI Tepelné vlasnosi maeriálů jsou charakerizovány pomocí epelných konsan jako měrné eplo, eploní a epelná vodivos, lineární a objemová rozažnos. U polymerních maeriálů má eploa
Porovnání způsobů hodnocení investičních projektů na bázi kritéria NPV
3 mezinárodní konference Řízení a modelování finančních rizik Osrava VŠB-U Osrava, Ekonomická fakula, kaedra Financí 6-7 září 2006 Porovnání způsobů hodnocení invesičních projeků na bázi kriéria Dana Dluhošová
Schöck Isokorb typ KST
Schöck Isokorb yp Obsah Srana Základní uspořádání a ypy přípojů 194-195 Pohledy/rozměry 196-199 Dimenzační abulky 200 Ohybová uhos přípoje/pokyny pro návrh 201 Dilaování/únavová odolnos 202-203 Konsrukční
Energetický audit. Energetický audit
ČVUT v Praze Fakula savební Kaedra echnických zařízení budov Energeický audi VYHLÁŠ ÁŠKA č.. 213/2001 Sb. Minisersva průmyslu a obchodu ze dne 14. června 2001, kerou se vydávaj vají podrobnosi náležiosí
Parametry ENS a ES energetické ukazatele (indikátory).
MMEE cv.3 Cíl: Procvičení výpoču paramerů energeických sousav (ENS) a elekroenergeických sousav - elekrizačních sousava (ES) 1. Podle jakých paramerů lze porovnáva energeické sousavy? 2. Proč je nuné používa
Pilové pásy PILOUS MaxTech
Pilové pásy PILOUS MaxTech Originální pilové pásy, vyráběné nejmodernější echnologií z nejkvalinějších německých maeriálů, za přísného dodržování veškerých předepsaných výrobních a konrolních posupů. Zaručují
Technický list. Trubky z polypropylenu EKOPLASTIK PPR PN10 EKOPLASTIK PPR PN16 EKOPLASTIK EVO EKOPLASTIK PPR PN20 EKOPLASTIK FIBER BASALT CLIMA
Technický lis Trubky z polypropylenu PPR PN10 Ø 20-125 mm PPR PN16 Ø 16-125 mm PPR PN20 Ø 16-125 mm EVO Ø 16-125 mm STABI PLUS Ø 16-110 mm FIBER BASALT PLUS Ø 20-125 mm FIBER BASALT CLIMA Ø 20-125 mm max.
Charakteristika a struktura platů a mezd v České republice
Mendelova zemědělská a lesnická univerzia v Brně Provozně ekonomická fakula Úsav saisiky a operačního výzkumu Charakerisika a srukura plaů a mezd v České republice Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing.
MULTIFUNKČNÍ ČASOVÁ RELÉ
N Elekrická relé a spínací hodiny MULIFUNKČNÍ ČASOVÁ RELÉ U Re 1 2 0 = 1+2 Ke spínání elekrických obvodů do 8 A podle nasaveného času, funkce a zapojení Především pro účely auomaizace Mohou bý využia jako
PREDIKCE OPOTŘEBENÍ NA KONTAKTNÍ DVOJICI V TURBODMYCHADLE S PROMĚNNOU GEOMETRIÍ
PREDIKCE OPOTŘEBENÍ NA KONTAKTNÍ DVOJICI V TURBODMYCHADLE S PROMĚNNOU GEOMETRIÍ Auoři: Ing. Radek Jandora, Honeywell spol s r.o. HTS CZ o.z., e-mail: radek.jandora@honeywell.com Anoace: V ovládacím mechanismu
LindabCoverline. Tabulky únosností. Pokyny k montáži trapézových plechů Lindab
LindabCoverline Tabulky únosnosí Pokyny k monáži rapézových plechů Lindab abulky únosnosi rapézových plechů Úvod Přípusné plošné zaížení je určeno v souladu s normou ČSN P ENV 1993-1-3 Navrhování ocelových
Uživatelský manuál. Řídicí jednotky Micrologic 2.0 a 5.0 Jističe nízkého napětí
Uživaelský manuál Řídicí jednoky Micrologic.0 a 5.0 Jisiče nízkého napěí Řídicí jednoky Micrologic.0 a 5.0 Popis řídicí jednoky Idenifikace řídicí jednoky Přehled funkcí 4 Nasavení řídicí jednoky 6 Nasavení
2.2.8 Jiné pohyby, jiné rychlosti I
2.2.8 Jiné poyby, jiné ryclosi I Předpoklady: 020207 Pomůcky: Vernier Go Moion, počíač, nafukovací míč, kyvadlo velké, závaží na pružině, nakloněná rovina s vozíkem Př. 1: Nejdelší přímou pravidelně provozovanou
RŮSTOVÉ MODELY ČESKÉHO STRAKATÉHO SKOTU
RŮSTOVÉ MODELY ČESKÉHO STRAKATÉHO SKOTU Helena Nešeřilová 1, Jan Pulkrábek 2 1 Česká zemědělská universia v Praze 2 Výzkumný úsav živočišné výroby, Praha-Uhříněves Anoace: Na souboru býků českého srakaého
Stýskala, L e k c e z e l e k t r o t e c h n i k y. Vítězslav Stýskala TÉMA 6. Oddíl 1-2. Sylabus k tématu
Sýskala, 22 L e k c e z e l e k r o e c h n i k y Víězslav Sýskala TÉA 6 Oddíl 1-2 Sylabus k émau 1. Definice elekrického pohonu 2. Terminologie 3. Výkonové dohody 4. Vyjádření pohybové rovnice 5. Pracovní
Ocenění podniku s přihlédnutím k možné insolvenci postup pro metodu DCF entity a equity
Mařík, M. - Maříková, P.: Ocenění podniku s přihlédnuím k možné insolvenci posup pro meodu DCF eniy a equiy. Odhadce a oceňování podniku č. 3-4/2013, ročník XIX, sr. 4-15, ISSN 1213-8223 Ocenění podniku
( ) ( ) NÁVRH CHLADIČE VENKOVNÍHO VZDUCHU. Vladimír Zmrhal. ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí Vladimir.Zmrhal@fs.cvut.
21. konference Klimaizace a věrání 14 OS 01 Klimaizace a věrání STP 14 NÁVRH CHLADIČ VNKOVNÍHO VZDUCHU Vladimír Zmrhal ČVUT v Praze, Fakula srojní, Úsav echniky prosředí Vladimir.Zmrhal@fs.cvu.cz ANOTAC
Scenario analysis application in investment post audit
6 h Inernaional Scienific Conference Managing and Modelling of Financial Risks Osrava VŠB-U Osrava, Faculy of Economics,Finance Deparmen 0 h h Sepember 202 Scenario analysis applicaion in invesmen pos
Volba vhodného modelu trendu
8. Splinové funkce Trend mění v čase svůj charaker Nelze jej v sledovaném období popsa jedinou maemaickou křivkou aplikace echniky zv. splinových funkcí: o Řadu rozdělíme na několik úseků o V každém úseku
10 Lineární elasticita
1 Lineární elasicia Polymerní láky se deformují lineárně elasicky pouze v oblasi malých deformací a velmi pomalých deformací. Hranice mezi lineárním a nelineárním průběhem deformace (mez lineariy) závisí
Strana 1 / 80. 361/2007 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY ČÁST DRUHÁ
361/2007 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 12. prosince 2007, kerým se sanoví podmínky ochrany zdraví při práci Změna: 68/2010 Sb. Změna: 93/2012 Sb. (čás) Změna: 93/2012 Sb. Změna: 9/2013 Sb. Vláda nařizuje podle
HAWLE-OPTIFIL AUTOMATICKÝ SAMOČISTÍCÍ FILTR
HAWLE-OPTIFIL AUTOMATICKÝ SAMOČISTÍCÍ FILTR HAWLE. MADE FOR GENERATIONS. HAWLE-OPTIFIL AUTOMATICKÝ SAMOČISTÍCÍ FILTR HAWLE-OPTIFIL je plně auomaický filrační sysém fungující na pricipu povrchové, hloubkové
SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY
Ročník 2004 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Tiul předpisu: Nařízení vlády o sanovení podmínek pro zařazení skupin výrobců, zajišťujících společný odby vybraných zemědělských komodi, do
Modelování rizika úmrtnosti
5. mezinárodní konference Řízení a modelování finančních rizik Osrava VŠB-TU Osrava, Ekonomická fakula, kaedra Financí 8. - 9. září 200 Modelování rizika úmrnosi Ingrid Perová Absrak V příspěvku je řešena
T t. S t krátkodobé náhodná složka. sezónní. Trend + periodická složka = deterministická složka
Analýza časových řad Klasický přísup k analýze ČŘ dekompozice časové řady - rozklad ČŘ na složky charakerizující různé druhy pohybů v ČŘ, keré umíme popsa a kvanifikova rend periodické kolísání cyklické
900 - Připojení na konstrukci
Součási pro připojení na konsrukci Slouží k přenosu sil z áhla závěsu na nosnou konsrukci profily nebo sropy. Typy 95x, 96x a 971 slouží k podložení a uchycení podpěr porubí. Připojení podle ypů pomocí
DERIVACE A MONOTÓNNOST FUNKCE DERIVACE A MONOTÓNNOST FUNKCE. y y
Předmě: Ročník: Vvořil: Daum: MATEMATIKA ČTVRTÝ Mgr Tomáš MAŇÁK 5 srpna Název zpracovaného celku: DERIVACE A MONOTÓNNOST FUNKCE DERIVACE A MONOTÓNNOST FUNKCE je monoónní na celém svém deiničním oboru D
Projekční podklady Vybrané technické parametry
Projekční podklady Vybrané echnické paramery Projekční podklady Vydání 07/2005 Horkovodní kole Logano S825M a S825M LN a plynové kondenzační kole Logano plus SB825M a SB825M LN Teplo je náš živel Obsah
Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra kybernetiky
Západočeská univerzia v Plzni Fakula aplikovaných věd Kaedra kyberneiky Diplomová práce Regulační pořeby provozovaele přenosové síě v podmínkách nárůsu obnovielných zdrojů elekrické energie Plzeň, 2012
Výpočty teplotní bilance a chlazení na výkonových spínacích prvcích
Výpočy eploní bilance a chlazení na výkonových spínacích prvcích Úvod Při provozu polovodičového měniče vzniká na výkonových řídicích prvcích zráový výkon. volňuje se ve ormě epla, keré se musí odvés z
9 Viskoelastické modely
9 Viskoelasické modely Polymerní maeriály se chovají viskoelasicky, j. pod vlivem mechanického namáhání reagují současně jako pevné hookovské láky i jako viskózní newonské kapaliny. Viskoelasické maeriály
Přednáška kurzu MPOV. Klasifikátory, strojové učení, automatické třídění 1
Přednáška kurzu MPOV Klasifikáory, srojové učení, auomaické řídění 1 P. Peyovský (email: peyovsky@feec.vubr.cz), kancelář E530, Inegrovaný objek - 1/25 - Přednáška kurzu MPOV... 1 Pojmy... 3 Klasifikáor...
MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ
MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA DEMOGRAFICKÁ DYNAMIKA OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY Bakalářská práce Vypracovala: Jana Horníčková Vedoucí bakalářské práce:
VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA DIPLOMOVÁ PRÁCE Daniela Stoszková
VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA DIPLOMOVÁ PRÁCE 2008 Daniela Soszková VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA KATEDRA FINANCÍ Hodnocení invesičního
APLIKACE INDEXU DAŇOVÉ PROGRESIVITY V PODMÍNKÁCH ČESKÉ REPUBLIKY
APLIKACE INDEXU DAŇOVÉ PROGRESIVIT V PODMÍNKÁCH ČESKÉ REPUBLIK Ramanová Ivea ABSTRAKT Příspěvek je věnován problemaice měření míry progresiviy zdanění pomocí indexu daňové progresiviy, kerý vychází z makroekonomických
Jméno a příjmení holka nebo kluk * Třída Datum Škola
P-1 Jméno a příjmení holka nebo kluk * Třída Daum Škola Zopakuje si (bude se vám o hodi ) 3 důležié pojmy a především o, co popisují Pro jednoduchos se omezíme pouze na 1D (j. jednorozměrný) případ. Pro
Výkonová nabíječka olověných akumulátorů
Rok / Year: Svazek / Volume: Číslo / Number: 211 13 2 Výkonová nabíječka olověných akumuláorů Power charger of lead-acid accumulaors Josef Kadlec, Miroslav Paočka, Dalibor Červinka, Pavel Vorel xkadle22@feec.vubr.cz,
( ) Základní transformace časových řad. C t. C t t = Μ. Makroekonomická analýza Popisná analýza ekonomických časových řad (ii) 1
Makroekonomická analýza Popisná analýza ekonomických časových řad (ii) 1 Základní ransformace časových řad Veškeré násroje základní korelační analýzy, kam paří i lineární regresní (ekonomerické) modely
Manuál k vyrovnávacímu nástroji pro tvorbu cen pro vodné a stočné
OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ EVROPSKÁ UNIE Fond soudržnosi Evropský fond pro regionální rozvoj Pro vodu, vzduch a přírodu Manuál k vyrovnávacímu násroji pro vorbu cen pro vodné a sočné MINISTERSTVO
EI GI. bezrozměrný parametr působiště zatížení vzhledem ke středu smyku ζ g =
NB.3 NB.3.1 Rosah planosi Pružný kriický momen π I µ cr 1 + κ w + ζ k 诲诲쩎睃睅 睅 a s 5 s ( + ) I A 1 ψ f )I (hf / ) (1) Posup uvedený v éo příloe je vhodný pro výpoče kriického momenu nosníků konsanního dvojose
4EK211 Základy ekonometrie
4EK Základy ekonomerie Heeroskedasicia Cvičení 7 Zuzana Dlouhá Gauss-Markovy předpoklady Náhodná složka: Gauss-Markovy předpoklady. E(u) = 0 náhodné vlivy se vzájemně vynulují. E(uu T ) = σ I n konečný
Oceňování finančních investic
Oceňování finančních invesic A. Dluhopisy (bondy, obligace). Klasifikace obligací a) podle kupónu - konvenční obligace (sraigh, plain vanilla, bulle bond) vyplácí pravidelný (roční, pololení) kupón po
Předmět normy. Obsah normy ČSN EN 10083-1. Použití ocelí uvedených v normě. Klasifikace ocelí
Předmě normy Obsah normy ČSN EN 100831 Použií ocelí uvedených v normě Klasifikace ocelí Způsob výroby oceli Způsob dodávání Vlasnosi charakerizující značku oceli Technologické vlasnosi Srukura Vniřní jakos
X 3U U U. Skutečné hodnoty zkratových parametrů v pojmenovaných veličinách pak jsou: Průběh zkratového proudu: SKS =
11. Výpoče poměrů při zkraeh ve vlasní spořebě elekrárny Zkra má v obvodeh shémau smysl pouze v čáseh provozovanýh s účinně uzemněným sředem zdroje, čili mimo alernáor, vyvedení výkonu a přilehlá vinuí