VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY"

Transkript

1 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRTSVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMOTIVE ENGINEERING HNACÍ ÚSTROJÍ ŘADOVÉHO TŘÍVÁLCOVÉHO VZNĚTOVÉHO MOTORU CRANKTRAIN OF IN-LINE THREE-CYLINDER DIESEL ENGINE DIPLOMA THESIS AUTOR PRÁCE AUTHOR VEDOUCÍ PRÁCE SUPERVISOR ZDENĚK LANGER Ing. PAVEL NOVOTNÝ, Ph.D. BRNO 2008

2 ABSTRAKT Stále se zvyšující požadavky na kvalitu produktů jako jsou spalovací motory, se současným požadavkem na výrobu co největšího množství kusů vedou i k urychlování vývoje motorů. S vývojem motorů dochází i k rozvoji softwarových prostředků, k urychlení jejich vývoje, snížení nákladů na výrobu prototypů a pomocí naměřených dat z reálných motorů i k ověřování jejich výpočtových modelů. S tímto rozvojem souvisí nasazení prostředků CAE nástrojů, jako jsou CAD systémy, MKP programy a multi-body systémy. Předmětem této práce je právě využití těchto systémů k řešení dynamiky klikového hnacího ústrojí spalovacího motoru. Dále jsou zde prezentovány výsledky dynamické analýzy tohoto ústrojí. Interakce mezi blokem motoru a klikovou hřídelí je řešena pomocí modelu hydrodynamického kluzného ložiska. Všechny výpočtové metody uvedené v této práci jsou aplikovány na řadový tříválcový vznětový motor. Klíčová slova: FEM, MBS, dynamika klikového ústrojí, hydrodynamický model kluzného ložiska ABSTRACT Increasing requirements on products quality e.g. internal combustion engines, and growing demand on producing major parts lead to the giant development of the engines. With the engine development also great progress in the software tools has come. By decreasing costs on production of the prototypes and by support of the measured data the verification of the computational models is possible. This development has connection with using CAE tools like CAD systems, FEM programs and multi-body systems. The subject of this thesis is about using these systems to solve cranktrain dynamic. Also cranktrain dynamic results are introduced there. Interaction between the engine block and the crankshaft is solved by the hydrodynamic bearing model. All simulation methods are presented on a diesel free-cylinder in-line engine. Keywords: FEM, MBS, cranktrain dynamic, hydrodynamic slide bearing model Bibliografická citace: LANGER, Z. Hnací ústrojí řadového tříválcového vznětového motoru. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, s. Vedoucí diplomové práce: Ing. Pavel Novotný, Ph.D.

3 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci vypracoval samostatně, pod vedením vedoucího diplomové práce Ing. Pavla Novotného, Ph.D. a s použitím odborné literatury a informačních zdrojů, které jsou uvedeny na konci této práce. V Brně dne podpis

4 Poděkování Děkuji panu Ing. Pavlu Novotnému, Ph.D. za pedagogickou a odbornou pomoc při vypracování této diplomové práce a za jeho cenné rady. Také děkuji svým rodičům za jejich podporu nejen při tvorbě této práce, ale i v průběhu celého studia.

5 OBSAH 1 ÚVOD DYNAMICKÉ MODELY KLIKOVÉHO ÚSTROJÍ CÍL PRÁCE TVORBA 3D CAD MODELŮ KLIKOVÉHO ÚSTROJÍ TVORBA MKP MODELU KLIKOVÉ HŘÍDELE V PROSTŘEDÍ ANSYS PŘEVEDENÍ MKP MODELU KLIKOVÉ HŘÍDELE DO ADAMAS SESTAVENÍ VÝPOČTOVÉHO MODELU VPROSTŘEDÍ MBS ADAMS Sestavení výpočtového modelu klikového ústrojí v MBS ADAMS/Engine- Standard Interface Sestavení výpočtového modelu klikového ústrojí v ADAMS/Engine-Template Builder Sestavení modulu hnacího ústrojí řadového vznětového tříválcového motoru Model s tuhou klikovou hřídelí (rigid crankshaft) Model s torzně-pružnou klikovou hřídelí (torsion-flexible crankshaft) Model s klikovou hřídelí z prutových prvků (beam crankshaft) Model s pružnou klikovou hřídelí (flexible crankshaft) HYDRODYNAMICKÁ KLUZNÁ LOŽISKA Model kluzného ložiska v ADAMS/Engine VÝSLEDKY ZÍSKANÉ V PROSTŘEDÍ ADAMS ZÁVĚRY PRÁCE A ZHODNOCENÍ MODELU POUŽITÉ ZDROJE Brno,

6 1 ÚVOD Na moderní spalovací motory jsou neustále zvyšovány požadavky, jako např. nízká spotřeba paliva, nižší emise výfukových plynů, klidný a tichý chod, nízká cena motoru apod., proto je třeba už ve fázi vývoje uvažovat všechny tyto požadavky jak ze strany zákazníka, tak i legislativních předpisů. V procesu vývoje moderních pohonných jednotek jsou stále více a více důležité metody virtuálního prototypingu. Pomocí těchto metod lze simulovat jednotlivé fyzikální děje, které probíhají ve spalovacím motoru, především termodynamické děje a dynamiku klikového ústrojí spalovacího motoru. Na jedné straně numerické simulace šetří čas vývoje a náklady na drahé provozní zkoušky a na straně druhé pomáhají vývojovým inženýrům detailně porozumět problematice dynamiky subsystémů. Obecně si můžeme vybrat mezi speciálním softwarem a víceúčelovým simulačním softwarem. Předešlý proces vývoje motorů ukázal, že ani specializované softwary na motory a ani víceúčelové softwarové prostředky nejsou schopny pokrýt samotný proces moderního vývoje motorů. Jen kombinací přístupů jednotlivých softwarů mohou být zaručeny jejich výhody na straně jedné a flexibilita na straně druhé. S postupným vývojem výpočetní techniky a softwarových prostředků, které se využívají pro matematické modelování spalovacích motorů, se zpřesňují i dosažené výsledky. Matematickým modelováním spalovacích motorů v podobě virtuálního motoru lze velmi výrazně zkrátit dobu vývoje a odhalit případné chyby ještě než je vyroben první fyzický prototyp motoru. Brno,

7 2 DYNAMICKÉ MODELY KLIKOVÉHO ÚSTROJÍ Spalovací motor je velmi složitá a komplikovaná soustava. Jeho každá součást musí být velmi dobře navržena tak, aby plnila přísné legislativní požadavky, ale také i požadavky zákazníků, jako např. malé vibrace, nízká spotřeba paliva, dlouhá životnost apod. Na toto všechno je třeba myslet již ve fázi návrhu pohonné jednotky, kde je třeba předcházet pozdějším nepříjemným jevům, které by mohly mít negativní účinek na chování spalovacího motoru. Klikový mechanismus spalovacího motoru je namáhán jednak tzv. primárními silami od tlaku plynů, ale pak i sekundárními silami od rotujících a posuvných hmot. To vyvolává i další druhy namáhání, které působí na jednotlivé součásti klikového ústrojí. Se zvyšováním výkonu spalovacích motorů rostla i potřeba ověřovat a kontrolovat jednotlivé součásti vzhledem k jejich pevnosti. K tomuto účelu se současně s vývojem motoru začaly používat výpočtové modely spalovacího motoru, kde největší pozornost je soustředěna na hnací ústrojí pohonné jednotky. Už v počátcích vývoje spalovacího motoru byla největší pozornost věnována klikové hřídeli. Jde o velmi složitou součást hnacího ústrojí spalovacího motoru, která je nejvíce namáhána. Protože spalovací motor pracuje podle určitého cyklu, působí na klikovou hřídel proměnné účinky nebo také můžeme říci harmonické účinky v podobě kmitání. Kliková hřídel je namáhána kmity torzními, ohybovými a axiálními. Toto kmitání ovlivňuje celkové chování pohonné jednotky. Historicky bylo hlavním zájmem napětí ve vrubech klikové hřídele sdruženým s ohybem kliky. Tzv. staticky určité schéma, znázorněné na obr. 1.1, bylo využíváno na začátku vývoje dieselových motorů. Tento model uvádí ve své práci Piraner [11]. Každé zalomení klikové hřídele bylo uvažováno odděleně bez interakce se sousedními zalomeními. To umožnilo počítání ohybových momentů v ramenech klikové hřídele, které v souvislosti s faktory koncentrace napětí dovolily výpočet ve vrubech. Jednoduchost a konzervativní povaha tohoto schématu jej udělalo velmi populární. Aplikace na víceválcové motory, zejména na lodní, vedla k vývoji řešení analýzy torzních kmitů klikové hřídele soustředěných na výpočet kolem olejových kanálů a čepů ložisek. První použití staticky určitého schématu bylo na základě předpokladu tuhého bloku. Snížení působení ohybového momentu v hlavních ložiskových čepech způsobilo významnou redukci výpočtu ohybového namáhání. Obr. 1.1 Staticky určité schéma tuhé klikové hřídele [11] Brno,

8 Dalším typem modelu je tzv. torzní model klikové hřídele, viz obr. 1.2, kdy jsou jednotlivá zalomení klikové hřídele redukována do kotoučů s konstantním poloměrem setrvačnosti, tento výpočtový model uvádí Píštěk a Štětina[1] nebo Novotný[3] ve své práci. Moment setrvačnosti kotouče zahrnuje všechna rotační zalomení a posuvné části jsou vyjádřeny příslušnou střední hodnotou momentu setrvačnosti, která vyplyne z energetických úvah při redukci posuvných částí na poloměr zalomení. Rovněž torzní tuhosti musí odpovídat tuhostem příslušných úseků reálného zalomení. Tento model už z jeho podstaty postihuje však jenom torzní kmity, takže jej nelze použít k výpočtu kmitů ohybových nebo pro axiální kmity klikové hřídele. Tento model dává i v dnešní době poměrně slušné výsledky, nejjednodušší varianty lze řešit bez pomoci drahé výpočetní techniky. Obr. 1.2 Torzní model klikové hřídele [3] Další úrovní jsou modely klikových hřídelí používaných ve výpočetních systémech metody konečných prvků (MKP) a multi-body systémů (MBS), viz obr. 1.3, kde je celé klikové ústrojí řešeno ve formě třírozměrného kontinua. MBS, jak už sám název napovídá, jde o soustavu těles, která se používá jako model dynamického chování vzájemně spojených tuhých nebo pružných těles, které mohou vykonávat prostorové translační nebo rotační posuvy. Obr. 1.3 Model hnacího ustrojí v MBS [4]. Brno,

9 Vývoj modulu klikového ústrojí v MBS lze rozdělit do dvou částí: První část je uvažování všech těles jako tuhých, anebo lze uvažovat klikovou hřídel za zjednodušeného předpokladu jako pružnou a ostatní části jako tuhé. Kliková hřídel může v této první části přístupu obsahovat tři úrovně: tuhá kliková hřídel torzně-pružná kliková hřídel torzně a ohybově pružná kliková hřídel, jejíž jednotlivé části jsou složeny z prutových prvků, viz obr. 1.4 Obr. 1.4 Model klikové hřídele z prutových prvků v MBS [4] Druhou částí přístupu je předpoklad hlavních částí tzn. kliková hřídel a blok motoru, jako pružné. Tyto jednotlivé typy klikových hřídelí budou podrobně popsány níže, kde jim bude věnována větší pozornost. Na obr. 1.5 je znázorněna další úroveň modelů hnacího ústrojí spalovacích motorů. Obr. 1.5 Trojrozměrný model hnacího ústrojí v prostředí MBS s pružnou klikovou hřídelí[4] Brno,

10 V prostředí MKP systému, viz obr. 1.6, je vytvořen model klikové hřídele, tento MKP model klikové hřídele je modelován jako pružný a pak je importován do prostředí MBS. Obr. 1.6 Příklad MKP modelu klikové hřídele V prostředí MBS je vytvořen kompletní model hnacího ústrojí včetně hydrodynamického modelu kluzného ložiska (HD). Tento výpočtový model umožňuje stanovit únavovou pevnost v celém rozsahu otáček. Lze také postihnout dynamické jevy a vybudit rezonance systému. Zároveň je zde zahrnuta okamžitá poddajnost olejového filmu i samotných ložisek. Díky tomu je získán věrohodný průběh reakcí v ložiskách. Velkou výhodou je výrazné zkrácení času vývoje klikových hřídelí a získaní komplexní informace o chování celého systému. Poslední typy výpočtových modelů jsou již velmi složité a náročné na výpočet. Řešit tyto modely dovolil rozmach výpočetní techniky v posledních letech. 3 CÍL PRÁCE Tato práce je zaměřena na problematiku matematického modelování dynamických systémů hnacího ústrojí spalovacího motoru, především z hlediska kmitání. Cílem této práce je vytvoření matematického modelu hnacího ústrojí spalovacího motoru pomocí programů ANSYS a ADAMS. Detailní zaměření této práce je použití CAE (Computer Aided Engineering) nástrojů v modelování pohonných jednotek, především pomocí modelů vytvořených v MKP a jejich dynamickou analýzu v prostředí MBS. Důraz je především kladen na třírozměrné modelování v CAD systému. Prvním krokem je vytvoření třírozměrných modelů jednotlivých součástí hnacího klikového ústrojí. Z těchto modelů je možné zjistit mnoho důležitých informací, jako např. hmotnost, tenzor setrvačnosti atd., a zároveň je možné tyto modely použít k tvorbě MKP modelů. V současné době existuje velké množství CAD systémů, které se využívají k modelování. V tomto případě byl použit CAD systém Pro/ENGINEER. Druhým krokem je vytvoření MKP modelu klikové hřídele a převedení tohoto modelu do MBS. Pro tuto práci byl použit MKP systém ANSYS. Brno,

11 Posledním bodem je použití MBS, kde je simulována dynamika hnacího ústrojí pohonné jednotky. MBS jsou rozsáhlé a mohou obsahovat rozličné druhy těles, od vlastních, které jsou součástí MBS až po vytvořená tělesa v CAD nebo MKP systému. V tomto případě byl použit multi-body systém MSC. ADAMS/Engine, který obsahuje i model kluzného HD ložiska. Následující kapitoly popisují tvorbu výpočtového modelu hnacího ústrojí vznětového řadového tříválce, který byl vytvořen podle již existujícího motoru. Tato práce začne postupně od vytvoření celého modelu v CAD systému až po sestavení modelu v MBS. 4 TVORBA 3D CAD MODELŮ KLIKOVÉHO ÚSTROJÍ Účelem této práce je využití CAE nástrojů pro vytvoření virtuálního motoru, ale v této části bude uvedena jen stručná charakteristika vytvoření jednotlivých modelů. Detailním popisem celého stromu operací tvorby modelu se tato práce zabývat nebude. Jak už bylo výše zmíněno, pro potřeby této práce bylo využito CAD systému Pro/ENGINEER. Všechny modely byly vytvořeny podle 2D dokumentace. Tyto modely musely být modelovány velmi přesně, protože nejen rozměry, ale i hmotnostně musí odpovídat co nejvíce výkresové dokumentaci, aby při pozdějším použití hodnot z těchto modelů bylo dosaženo co největší věrohodnosti výpočtového modelu a přiblížení se reálnému motoru. Jednotlivé části byly vytvářeny pomocí základních modelovacích operací v modulu Part. Píst jeho základní tvar byl vytvořen rotováním poloviny průřezu pístu kolem jeho osy. Nálitky v pístu byly vytvořeny vytažením objemu. Rotací plochy kolem vlastní osy byly vytvořeny drážky pro pístní kroužky, ale tento příkaz byl upraven tak, aby došlo k odstranění materiálu. Poté byl postupně pomocí dalším příkazů a úprav jako např. sražení hran a rádiusů dokončen výsledný trojrozměrný model pístu. Obr. 4.1 CAD model pístu Brno,

12 Pístní čep model pístního čepu je vytvořen pomocí rotace průřezu kolem osy pístního čepu a konečný tvar je dokončen sraženími. Obr. 4.2 CAD model pístního čepu Ojnice jedná se už o složitější model z hlediska technik modelování a je třeba si předem uvážit metodiku modelování. U modelu ojnice byla první vytvořena oka ojnice rotací průřezů ok kolem jejich os. Dřík ojnice byl vytvořen pomocí vytažení objemu, následně byl dotvořen opět vytažením, ale odebráním matriálu. Poté byla dotvořena oblast kolem dělené hlavy ojnice v oblasti připojení šrouby pomocí vytažení objemu. Další operací bylo vytvoření děr pro šrouby a ojnice byla dokončena rádiusy a sražením hran tak, aby bylo docíleno geometrického tvaru a hmotnosti podle výkresu. Obr. 4.3 CAD model ojnice Kliková hřídel nejsložitější model této sestavy. Čep pro řemenici byl vytvořen rotací kolem své osy, další části hřídele jako hlavní čepy, ramena a klikové čepy jsou postupně přidávány, až byl vytvořen hrubý tvar klikové hřídele. Tyto části jsou vytvořeny vytažením objemu. Potom bylo provedeno odebrání materiálu ramen, toho bylo docíleno rotací tvarového průřezu. Nakonec byly doplněny otvory a technologické prvky, jako sražení hran a rádiusy. Brno,

13 První byl vytvořen velmi přesný CAD model, který odpovídal výkresové dokumentaci, ale následně musel být tento model upraven tak, aby byl použitelný v MKP programu. Obr. 4.4 CAD model klikové hřídele Řemenice byla vytvořena pomocí rotace vlastního průřezu kolem své osy. Poté byly provedeny změny, jako vytvoření drážky pro pero pomocí funkce odebrání materiálu a poté následovalo použití sražení hran či rádiusů. Obr. 4.5 CAD model řemenice Brno,

14 Protizávaží základem modelu protizávaží je operace vytažení objemu obrysu závaží, následovalo sražení obrysových hran a přidání rádiusů. Obr. 4.6 CAD model protizávaží Po vytvoření všech CAD modelů následovalo sestavení CAD modelu hnacího ústrojí řadového vznětového tříválce pomocí vazeb v CAD systému. Obr. 4.7 CAD model hnací ústrojí v Pro/ENGINEER Brno,

15 5 TVORBA MKP MODELU KLIKOVÉ HŘÍDELE V PROSTŘEDÍ ANSYS Pro potřeby této práce bylo třeba vytvořit pružnou klikovou hřídel s pomocí MKP programu. Na obr. 5.1 je znázorněn MKP model klikové hřídele. Geometrie hřídele se zjednodušila, hlavně v oblasti přechodových rádiusů, protože tyto detaily nemají rozhodující vliv na celkovou tuhost modelu, i když mohou mít rozhodující vliv na napjatost modelu. Pokud bychom však dělali deformačně napěťovou analýzu, pak by mohly být jednotlivé části klikové hřídele modelovány detailněji. Obr. 5.1 MKP model klikové hřídele řadového tříválcového vznětového motoru (FREE GENERATION) V tomto případě obsahuje MKP model pouze samotnou klikovou hřídel bez setrvačníku a řemenice. Tyto součásti budou přidány až v řešení v časové oblasti jako tuhá tělesa. Další variantou by mohly být ta, kdy bude vytvořen MKP model klikové hřídele se setrvačníkem a řemenicí. Geometrie klikové hřídele byla vytvořena pomocí CAD a poté exportována do systému MKP. V MKP sytému bylo nutno přiřadit součásti typ prvku a typ materiálu. Byl zvolen desetiuzlový prvek Solid 187. Pro potřeby dynamických výpočtů v časové oblasti byla velikost volena tak, aby model obsahoval mezi uzlových bodů (nodů). Nakonec byla zvolena velikost prvku 12 a výsledkem tedy bylo vytvoření okolo elementů a uzlových prvků. Poté byla vytvořena konečnoprvková síť volnou generací prvků. Dalším krokem bylo vytvoření nodů v těžišti jednotlivých částí klikové hřídele. Důvodem je pozdější převedení MKP modelu do MBS. Následně byly pomocí těchto nodů vytvořeny elementy, Brno,

16 které začínaly v uzlovém nodu části klikové hřídele a končily na jeho povrchu. Tyto elementy byly vytvořeny pro vytvoření modelu kluzného ložiska klikové hřídele. 6 PŘEVEDENÍ MKP MODELU KLIKOVÉ HŘÍDELE DO ADAMAS Pružná tělesa vytvořená v MKP programu mají velký počet stupňů volnosti a je třeba je pro použití v MBS redukovat tento počet stupňů volnosti. Proto před samotnou redukcí takovéhoto tělesa je vhodné provést jeho modální analýzu. Modální analýzy v tomto případě byla provedena na klikové hřídeli. Na obr. 6.1 je uvedeno prvních šest módů ,6 Hz 2 409,5 Hz Hz 4 733,7 Hz 5 941,4 Hz 6 966,6 Hz Obr. 6.1 Vlastní tvary a vlastní frekvence klikové hřídele řadového vznětového tříválce Pro převod z ANSYS do ADAMS musí být v prostředí ANSYS zvoleny u modelu tyto parametry: Brno,

17 typ prvku sítě zda jde o materiál lineární, isotropní nebo ortotropní materiálové vlastnosti (modul pružnosti v tahu, Poissonovo číslo, hustota) tlumení se doplní až v prostředí ADAMS Poté byly vybrány uzlové body rozhraní (attachment points) v těžištích jednotlivých částí MKP modelu klikové hřídele, nastaveny jednotky a byl proveden převod MKP modelu klikové hřídele do souboru MNF(MNF = Modal Neutral File). Tento soubor slouží k popisu pružného tělesa v ADAMS. Kombinuje v sobě kompaktní velikost a efektivní přístup k datům. V MNF souboru jsou zahrnuty tyto informace: Geometrie modelu: hmotnost, momenty setrvačnosti (tenzor setrvačnosti), polohu nodů Uzlová hmotnost a setrvačnost Tvary módů Celková hmotnost a tuhost jednotlivých tvarů módů Pokud je vytvářeno pružné těleso v ADAMS, jeho rozhraní využívá různé vazby mezi tělesy, buď jde o spojení těles, nebo silové vazby mezi tělesy. V ADAMS/Flex může mít model různé okrajové podmínky bodů rozhraní, kterými jsou vazby uzlových bodů, mají 6 stupňů volnosti (DOF = degrees of freedom) v kartézském souřadném systému. Uzlové body rozhraní jsou ekvivalentem superelementu vnější sítě bodů. MKP analýza součásti je obvykle provedena bez detailních informací o vnějších vazbách. Tyto okrajové podmínky jsou často neznámou funkcí času. Jestliže ADAMS analýzy umí jen přizpůsobit normálné módy (vlastní vektory), čísla módů, která by byla požadována modelem, by se mohla dramaticky zvýšit. S dřívější znalostí uzlů, ve kterých působí síly nebo jsou zde umístěny vazby tělesa, může ADAMS docílit vysoké přesnosti řešení s minimálním počtem módů. Uzlové body rozhraní nemají žádné nevýhody. Avšak každý uzlový bod má normálně šest stupňů volnosti. Odpovídající počet stupňů volnosti uzlů rozhraní je omezující mód, který má statický tvar módu skrze jednotkové posunutí jednoho stupně volnosti, zatímco všechny zbývající stupně volnosti uzlových bodů jsou fixovány. Vysoký počet uzlových bodů může vést k nepraktickým datovým souborům a významně ovlivnit výpočetní čas procesoru, jestliže jsou přidružené módy zpřístupněné během dynamické simulace v ADAMS. Vždy je třeba si všimnout, že se mohou vždy použít vazby a síly pro každý uzlový bod bez toho, aby byly identifikovány jako uzlové body během MKP analýzy. Schopnost zachycení interakce struktury v uzlových bodech módu součásti je provedena použitím syntetické metody podobné metodě navržené Craigem a Bamptonem. Craig- Bamptonovy módy jsou omezovacími módy, které jsou zmíněné dříve, plus sada pevných normálných módů rozhraní, vlastních vektorů systému, zatímco všechny stupně volnosti uzlových bodů rozhraní jsou fixovány. Brno,

18 Módy ADAMS/Flex používají modifikovanou verzi Craig-Bamptonových módů, které jsou vhodné k modelování pohybu velkých tuhých těles. Tato modifikovaná Craig-Bamptonova metoda podává tedy i více informací o příspěvku frekvence individuálních módů a dovoluje více volnosti během selekce módu. Protože ADAMS může měnit jednotky, musí MNF z prostředí ANSYS obsahovat jednotky, které jsou používány, či spíše přednastaveny v ADAMS. Proto je nutno tyto jednotky před převodem do programu ADAMS v programu ANSYS nastavit. MNF musí obsahovat SI jednotky Newton, Kilogram, Metr a Sekunda, ale v ADAMS jsou jednotky nastaveny milimetr, kilogram, newton, sekunda, a proto je nutné zvolit při redukci do MNF v ANSYS uživatelské nastavení (USER) jednotek Lenght Factor (koeficient délky) 1000 a Mass Factor (koeficient hmotnosti) 0.001, Force Factor (koeficient síly) a Time Factor (koeficient času) zůstanou na hodnotě 1. ANSYS používá jednotku pro délku metry a pro hmotnost tuny, a proto je koeficient pro délku 1000 pro hmotnost SESTAVENÍ VÝPOČTOVÉHO MODELU V PROSTŘEDÍ MBS ADAMS Model hnacího ústrojí klikového mechanismu v ADAMS/Engine se skládá z běžných částí jako skutečné hnací ústrojí spalovacího motoru, tzn., že obsahuje klikovou hřídel, ojnice, písty, pístní čepy, setrvačník atd. Základním předpoklad v MBS je, že hlavní tělesa (general parts), jako např. kliková hřídel, ojnice, písty atd., hnacího ústrojí jsou uvažována jako tuhá (rigid body). Tato tělesa jsou určena svojí polohou, orientací, momentem setrvačnosti a polohou těžiště. Protože uvažujeme tělesa jako tuhá, nedochází k jejich deformaci a vzájemným posuvům. Existují samozřejmě případy, kdy je třeba použít pružných těles v dynamice soustav těles. V tomto případě je to kliková hřídel, která je vysoce namáhaná, její deformace zde hrají významnou roli a je třeba do soustavy hnacího ústrojí uvažovat jako pružnou. K popisu pružných těles (flexible bodies) se využívá v ADAMS MNF souboru. Dynamika pružného tělesa je v ADAMS zajištěna pomocí modulu ADAMS/Flex. ADAMS/Flex využívá k modelování pružných těles metodu nazývanou modální pružnost. Modální pružnost přiřazuje pružnému tělesu soubor tvarů módů (vlastních vektorů). K vytvoření totální deformace pružného tělesa slouží princip lineární superpozice, kdy se v každém časovém kroku spojí jednotlivé tvary módů. ADAMS/Engine se skládá ze dvou módů rozhraní: Standard Interface v tomto módu rozhraní lze pracovat s již vytvořenými šablonami (templates), např. hnacích klikových ústrojí nebo vačkových mechanismů, které jsou základem subsystému a poté i samotné sestavy (assembly). Sestava reprezentuje soubor subsystémů spolu se zkušebním cyklem (test rig), u kterého lze využitím ADAMS/Solver provést analázu. Template Builder nabízí větší volnost při práci se šablonami a jedná se o uživatelsky pokročilejší rozhraní. V tomto módu je možno jak vytvářet nové šablony, tak upravovat stávající, které jsou pak základem vlastních subsystémů a sestav, např. virtuálních motorů. Brno,

19 V následujících kapitolách budou popsány dva módy rozhraní ADAMS/Engine na konkrétních příkladech modulů klikových mechanismů motorů. V následující kapitole je modul Standard Interface vysvětlen na příkladu šablony tříválcového motoru, který modul Standard Interface obsahuje. Ale vše, co je uvedeno pro tuto defaultně obsaženou šablonu, platí i pro vytvořenou šablonu hnacího ústrojí řadového vznětového tříválcového motoru v modulu Template Builder, který je předmětem této práce. 7.1 Sestavení výpočtového modelu klikového ústrojí v MBS ADAMS/Engine-Standard Interface Základní přednastavené hnací ústrojí motoru se skládá z klikové hřídele, bloku motoru, pístů, ojnic, setrvačníku, vyvažovací hřídele, případně hřídelí a tlumiče torzních kmitů. Blok motoru je uložen na čtyřech silentblocích. Spojení mezi rotačními částmi je realizováno pomocí ložisek: hlavní ložiska, ojniční ložiska na klikovém hřídeli a ložiska pístního čepu. Následující obr. 7.1 znázorňuje sestavu hnacího ústrojí spalovacího motoru vytvořenou ze šablony obsažené v základní knihovně šablon ADAMS/ Engine. Obr. 7.1 Model klikového hnacího ústrojí tříválce v ADAMS/Engine [4] Základní šablony (template) klikových ústrojí umožňují použití klikového hnacího ústrojí jakéhokoli motoru, pokud ho knihovna šablon obsahuje. Defaultně je blok motoru připojen k silentblokům (mount part) a je sestaven provozní cyklus (test rig), který podává výstupní Brno,

20 výsledky. Všechny komponenty jsou umisťovány relativně vzhledem k rámu (construction frame) cfs_cranktrain_ref_z_up, jehož poloha a orientace je určena pomocí komunikátorů (communicator). Použitím těchto komunikátorů je možné sestavovat hnací klikové ústrojí s ostatními subsystémy (subsystem), jako např. s ozubenými převody nebo hnací soustavou. Je možné modifikovat geometrická data jednotlivých modelů, takže si lze přizpůsobit model hnacího ústrojí vlastním potřebám. Samozřejmě lze jednotlivé modely soustavy měnit, např. jednohmotný setrvačník lze nahradit dvouhmotným. Model umožňuje studium vlivu rozdílné geometrie ložisek, rozdílných druhů klikových hřídelí nebo vyvažovacích hřídelí na dynamické chování klikového mechanismu. Chování ložisek závisí na několika parametrech, např. na olejovém filmu, který má velmi významnou roli u hydrodynamických ložisek. Kromě působení tlaku oleje u hydrodynamických ložisek, velmi ovlivňuje jejich chování i viskozita oleje. Viskozita oleje závisí na jeho teplotě, která je úměrně závislá na otáčkách motoru, pomocí této informace, která je přenesena přes vstupní komunikátor cis_engine_speed, se mění viskozita oleje. I chování tlumiče torzních kmitů se mění se změnou teploty, který je také závislý na otáčkách motoru. Topologie šablony je opět znázorněna na příkladu tříválcového motoru na obr Obr. 7.2 Topologie šablony tříválcového motoru [4] Setrvačník a tlumič torzních kmitů jsou připojeny ke klikové hřídeli. Poloha vyvažovací hřídele je definována proměnným parametrem, který popisuje polohu souřadného systému. Brno,

21 Hnaný konec klikového ústrojí motoru je u setrvačníku připojen pomocí několika komunikátorů k provoznímu cyklu, spíše by bylo lepší říci, že toto ústrojí je připojeno k dynamometru, který toto ústrojí pohání. Výstupními komunikátory jsou: cos driver, který připojuje celé šasi k dynamometru cos driver location, který podává informace o umístění provozního cyklu cos driver orientation dává informace o orientaci provozního cyklu Vstupní komunikátor cis_engine_speed je důležitý pro několik vstupních parametrů, jedním z nich je např. výpočet teploty oleje. Úhel natočení klikové hřídele (crank angle) je nastaven jako výpočtově proměnný (solver variable). Na obr. 7.3 jsou znázorněny použité komunikátory u tříválcového motoru. Obr. 7.3 Umístění komunikátorů u tříválcového motoru [4] Na obr. 7.4 je znázorněno spojení pístního čepu s pístem a ojnicí a je možné použít dvou postupů: Připojení pístního čepu k pístu tak, že ložisko je umístěno mezi ojnicí a pístním čepem. Připojení pístního čepu k ojnici tak, že ložisko je umístěno mezi pístem a pístním čepem. Brno,

22 Obr. 7.4 Připojení pístního čepu k pístu a ojnici [4] Síly od tlaku plynů působí na každý píst a tato reakce síly od tlaku plynů působí mezi pístem a blokem motoru. Průběh tohoto tlaku se velmi obtížně teoreticky stanovuje, proto je lepší využít buď už stejného, nebo podobného spalovacího motoru, a tento průběh tlaku experimentálně stanovit. Pro ues_piston_liner_connector je třeba zvolit vhodnou vazbu s pístem, princip je patrný z obr Blok motoru je aretován na čtyřech silentblocích (mount_part), které jsou fixovány k rámu, který má název mts_chassis, pomocí bezhmotných těles. Proměnnou pvs_position_mount může být modifikována pozice silentbloků pomocí jejich souřadných systémů (construction frames) cfs_mount, viz obr Obr. 7.5 Uložení motoru a vazba mezi blokem motoru a silami od tlaku plynů [4] Brno,

23 V následující kapitole bude popsán druhý mód rozhraní ADAMS/Engine a to Template Builder. Protože model, který bylo třeba pro tuto práci nutno vytvořit, nebyl obsažen v knihovně šablon, musel být vytvořen pro potřeby této práce v Template Builder výpočtový model hnacího ústrojí řadového tříválcového vznětového motoru, který byl následně načtený do rozhraní Standard Interface, a v tomto rozhraní byla provedena výpočtová analýza modelu. Následující kapitola obsahuje popis tvorby tohoto modelu tříválce. 7.2 Sestavení výpočtového modelu klikového ústrojí v ADAMS/Engine- Template Builder Velmi výhodnou vlastností modulu hnacího ústrojí jsou předdefinované obecné parametry, které pomáhají uživateli v módu Template Builder umístěním souřadných systémů. Výhoda vlastnosti modulu hnacího ústrojí spočívá v tom, že vložením několika globálních parametrů jako jsou osová vzdálenost válců, zdvih, úhel rozevření válců a pořadí zážehů, umožní automaticky dopočítat polohu a orientaci hlavních ložisek, klikových čepů, ojnic a pístů. Obr. 7.6 Popis geometrie klikového ústrojí [13] Popisem tří souřadných systémů každého válce je úplně charakterizována geometrie běžného klikového ústrojí. Dokonce, kliková ústrojí, vykazující odchylku mezi osou vložky válce a osou rotace klikového hřídele (crank_offset), jsou zaznamenány touto metodologií. Poloha souřadnicového systému válce (Cylinder Reference) popisuje základní bod umístěný ve spodní části válce, který je obvykle umístěn na ose rotace klikové hřídele. Kvůli snadnému popisu odchylky, která je výše zmíněna, je umístěn základní bod na ose vložky válce nejblíže ose rotace klikové hřídele. Orientace bodu v souřadnicovém systému popisuje osu vložky válce. Poloha klikového čepu (Crank Pin Position) je také popsána souřadnicovým systémem orientovaným tak, že jedna osa směřuje radiálně od osy rotace klikové hřídele. Obvykle se používá k popisu klikového čepu klikové hřídele a spodního oka ojnice. Brno,

24 Poloha a orientace pístu (Piston Position & Orientation) je umístěna ve středu pístního čepu a jedna jeho osa je rovnoběžná s osou vložky válce (toto platí pouze v případě, pokud není specifikovaná odchylka pístního čepu). Tento souřadnicový systém je použitelný pro definování polohy a orientace horního oka ojnice a pístu. Spojení píst válec je modelováno použitím vazeb modulu hnacího ústrojí. V tomto případě bude nezbytné doplnit další souřadnicový systém, např. pro popis polohy pístu v horní úvrati, aby byla jednoznačně určena poloha válce Sestavení modulu hnacího ústrojí řadového vznětového tříválcového motoru Pro potřeby této práce byl vytvořen model klikového hnacího ústrojí vznětového tříválce. Jednotlivé části modelu, jako kliková hřídel, písty, pístní čepy, ojnice atd., byly použity z knihovny součástí ADAMS/Engine v modulu Template Builder. V tomto modulu byla sestavena šablona motoru (template), která obsahuje základní informace o modelu. V následujících krocích bude detailně popsán postup tvorby šablony motoru, který je předmětem této práce. Vstupní komunikátory a souřadnicové systémy Byly vytvořeny dva typy vstupních komunikátorů, jeden popisuje polohu a druhý orientaci. Existují dva druhy komunikátorů: Vstupní komunikátory (Input Communicators) požadují informace z dalších subsystémů nebo zkušebních cyklů Výstupní komunikátory (Output Communicators) poskytují informace z dalších subsystémů nebo zkušebních cyklů Konvence os referenčního souřadnicového systému klikového ústrojí je: Osa z je rovnoběžná s osou rotace klikové hřídele Osa x je rovnoběžná s osou válce a směřuje od klikového hřídele k pístu, za předpokladu, že úhel rozevření válců je nula, tzn., jedná se o řadový motor V mnoha aplikacích osa rotace klikové hřídele není vertikální, ale je na ni kolmá. K zajištění správné orientace subsystému v sestavě, dokonce bez odpovídající orientace výstupního komunikátoru, musí být transformován globální souřadnicový systém tak, že souřadnicový systém, který může být tvořen dvěma souřadnicovými systémy: Souřadnicový systém motoru (globální): cfs_cranktrain_ref_z_up souřadnicový systém s osou z směřující vzhůru (v negativním směru působí gravitace) a osa x je rovnoběžná s osou rotace klikové hřídele, smysl otáčení okolo osy x je ve směru hodinových ručiček. Souřadnicový systém klikového hnacího ústrojí motoru: cfs_cranktrain_ref_x_up souřadnicový systém s osou-x směřující vzhůru (v negativním směru působí gravitace) a osa z je rovnoběžná s osou rotace klikové hřídele, smysl otáčení okolo osy z je ve směru hodinových ručiček. Brno,

25 Nyní bude následovat popsání vytvoření vstupních komunikátorů a souřadných systémů v ADAMS/Engine v modulu Template Builder: Vytvoření komunikátorů polohy a orientace: Location (Poloha): o Input Communicator Name (název vystupního komunikátoru): cranktrain_loc o Entity (entita): location (poloha) o Type (typ): single (nezávislý) Orientation (Orientace): o Input Communicator Name (název vystupního komunikátoru): cranktrain_ori o Entity (entita): orientation (orientace) o Type (typ): single (nezávislý) Vytvoření souřadných systémů (Construction Frame): cranktrain_ref_z_up: o Construction Frame: cranktrain_ref_z_up o Type: single o Location Dependency: Location input communicator o Input communicator: cis_cranktrain_loc o Orientation Dependency: Orientation input communicator o Input Communicator: cis_cranktrain_ori cranktrain_ref_x_up: o Construction Frame: cranktrain_ref_x_up o Type: single o Location Dependency: Delta location from coordinate o Coordinate Reference: cfs_cranktrain_ref_z_up o Location: 0, 0, 0 o Location in: local o Orientation Dependency: Delta orientation from coordinate Brno,

26 o Construction Frame: cfs_cranktrain_ref_z_up o Orientation: 90, 90, 90 Globálního nastavení motoru (Engine Global Dataset) o Engine Global Data Name (Název globálního nasvatení): zetor_3v_builder o Reference Frame (Referenční souřadnicový systém): cfs_cranktrain_ref_x_up o Cycle (Taktnost motoru): 4-stroke (Čtyřtaktní motor) o Rotation (Smysl otáčení): Clockwise (po směru hodinových ručiček) o Number of Banks (počet řad válců motoru): 1 o Number of Cylinders (Počet válců motoru): 3 Následuje výběr možnosti Cylinder Layout (nastavení válců) a nastavení Firing Order (Pořadí zážehů). V tomto případě je pořadí zážehů Dále následuje nastavení dalších parametrů: o Stroke (zdvih): 110 (mm) o Bore Diamiter (Vrtání, Průměr Válce): 102 (mm) o Axial Cylinder Distance (osová vzdálenost válců): 134 (mm) o Effective Con Rod Length: 220 (mm) o Thrust Main Bearing No. (číslo hlavního axiální ložisko): 4 Náledujícím krokem je výběr Bearing Layout (nastavení rozměrů ložisek, jak hlavních main bearing, tak i ložisek na klikovém čepu crank pin bearing), Tento krok je znázorněn na následujícím obr Zde se nastavují tyto rozměry ložisek, jak na hlavních čepech, tak i na čepech klikových: o Průměr (Diameter) o Délka (Length) Brno,

27 Obr. 7.7 Nastavení rozměrů ložisek Posledním krokem je nastavení těchto rozměrů: o Piston Pin Diameter (průměr pístního čepu): 35 (mm) o Piston Pin Lenght (délka pístního čepu): 85 (mm) o Piston Boss Spacing (vzdálenost nálitků v pístu pístního čepu): 41.9 (mm) Výchozí součástí hnacího ústrojí K zajištění správně fungující sestavy s vestavěným testovacím cyklem, musí být vytvořeny komunikátory, základní součásti sestavy a nastavení proměnných parametrů. Jako první byl vytvořen výpočtově proměnný vstupní komunikátor otáček motoru. Následovalo vytvoření složky od tlaku plynů a elementu teploty, který se odkazuje na komunikátor otáček motoru. Element teploty byl stanoven pro sledování teploty oleje. Element teploty definuje závislost teploty oleje ložiska na otáčkách motoru a je referenčním prvkem viskozity, která popisuje závislost viskozity na teplotě oleje. Viskozita oleje je nezbytná k popisu chování hydrodynamického ložiska. Pokud by hnací ústrojí motoru obsahovalo tlumič torzních kmitů, musel by být stanoven druhý element teploty, který by popisoval závislost tlumiče torzních kmitů na otáčkách motoru. Dodatečným vstupním parametrem pro výpočet ložiska je přívod tlaku oleje, který nejvíc ovlivňuje průtok oleje ložiskem. Musí být vytvořen jako výpočtově proměnný, odkazovat se na všechna ložiska tak, že bude možné změnit uživatelem všechna ložiska v modulu Standard Interface. Hlavních součástí hnacího ústrojí Montážní části rámu Během sestavování, nahradí ADAMS/Engine tyto části reálnými částmi rámu, které jsou obsaženy v jiné šabloně, nebo jsou tyto části připojeny k zemi. Dále byly vytvořeny tyto komponenty klikového ústrojí: Blok motoru Brno,

28 Kliková hřídel Setrvačník Ojnice Píst Pístní čepy Řemenice Ložiska Vazba mezi pístem a vložkou válce motoru Senzor úhlu natočení klikového hřídele Síly od tlaku plynů Byly definovány tři síly od tlaku plynů, které působí mezi blokem motoru a písty. Amplitudy průběhu tlaku, které obsahuje datový soubor, jsou základem definice tlakové závislosti otáček motoru na úhlu natočení klikové hřídele. Síly od tlaku plynů jsou vypočítávány násobením tlaků s plochou pístu. Pro potřeby této práce byl použit datový soubor, který obsahoval změřený průběh tlaku z reálného vznětového řadového tříválcového motoru, který je znázorněný na obr Obr. 7.8 Průběh tlaku ve válci vznětového řadového tříválce Brno,

29 Silentbloky (Engine Mounts) Předtím, než byly vytvořeny silentbloky, musely být vytvořeny proměnné parametry a souřadnicové systémy. Souřadnicové systémy definují polohu a orientaci silentbloků. Tyto souřadnicové systémy jsou parametricky proměnné a umožňují v modulu Standard Interface změnit polohu silentbloků. Posledním krokem v modulu Template Builder je nastavení komunikace mezi testovacím cyklem a subsystémem, tím je šablona kompletní. Na obr. 7.9 je zobrazena šablona modelu motoru, která vznikla podle skutečného motoru. Obr. 7.9 Šablona tříválce sestavená v modulu Template Builder Simulace běhu výpočtového modelu motoru probíhá ve výše uvedeném modulu Standard Interface. Zde získáváme výsledky ze simulačního průběhu modelu hnacího ústrojí motoru. Brno,

30 Proto, aby byl model věrohodný, podával dobré výsledky a blížil se co nejvíce reálnému motoru, musely být každé součásti zadány potřebné parametry, jako momenty setrvačnosti, hmotnost, celkové rozměry, poloha těžiště apod. Tím byl získán velmi věrný model hnacího ústrojí. Reálný spalovací motor je roztáčen silami od tlaku plynů, ale v prostředí ADAMS/Engine je tento pohyb realizován pomocí momentu o určité velikosti, proto je nutné nastavit hodnotu tuhosti a tlumení spojky mezi klikovým ústrojím a pohonným mechanismem, abychom docílili konstantní hodnoty tohoto momentu. Hlavní pozornost u tohoto modelu, který je předmětem této práce, je věnována klikové hřídeli. U ostatních těles jsou zadány veškeré parametry, jako momenty setrvačnosti, hmotnost, geometrie modelu atd., ale tyto součásti byly řešeny jen jako tuhé, nebyly uvažovány jako pružná tělesa. ADAMS/Engine umožňuje u klikového mechanismu spalovacího motoru pracovat s třemi výpočtovými typy klikových hřídelí. Mezi těmito výpočtovými druhy hřídelí se lze velmi lehce přepínat prostřednictvím panelu klikové hřídele. Zde jsou obsaženy veškeré informace o klikové hřídeli jako název hřídele, o který výpočtový typ jde, geometrické údaje hřídele; počet protizávaží, jejich hmotnost a poloha; momenty setrvačnosti jednotlivých částí apod. Pro potřeby této práce byly momenty setrvačnosti, hmotnost a geometrie jednotlivých částí klikové hřídele zjištěny z CAD modelu a poté zapsány v ADAMS/Engine do panelu vlastností klikové hřídele. Existuje i možnost nechat defaultně nastavené hodnoty, tzn., že se nezadávají momenty setrvačnosti jednotlivých částí, ale je zadána pouze hustota materiálu a ADAMS si sám dopočítá podle zadané geometrie momenty setrvačnosti. Tato možnost defaultního nastavení je zvolena pouze u stanovení tuhosti a tlumení mezi jednotlivými částmi modelu klikové hřídele. V následujících kapitolách jsou popsány jednotlivé výpočtové typy modelů klikových hřídelí, které byly použity pro potřeby této práce. Brno,

31 7.3 Model s tuhou klikovou hřídelí (rigid crankshaft) Obr D model hnacího ústrojí s tuhou klikovou hřídelí Na obr je znázorněn trojrozměrný model s tuhou klikovou hřídelí. Výpočtový model klikové hřídele, která je uvažována jako tuhá, je znázorněná na obr Obr Model tuhé klikové hřídele v ADAMS/Engine [4] Brno,

32 Zalomení jsou uvažována jako tuhá tělesa a jejich spojení je provedeno pomocí nehmotného tělesa, které nemá žádný moment setrvačnosti a ani žádnou geometrii, a dvou vazebních prvků. Z obr lze pozorovat, že jedna z vazeb (Hook/Universal) by dovolovala vzájemné natočení mezi zalomeními a hřídel by se tak chovala pružně, ale tento pohyb je zablokován pevnou vazbou (Fixed) a celá hřídel se pak chová jako tuhá. Výsledky s použitím tuhé hřídele: Už z podstaty modelu jsou možnými výsledky pouze síly na hlavních a klikových ložiscích U tohoto modelu klikové hřídele se ještě nestanovují tuhosti a tlumení mezi jednotlivými částmi klikové hřídele. Model, který je použit pro tuto práci obsahuje pouze informace z CAD modelu, tzn. geometrické rozměry, momenty setrvačnosti, polohy těžiště a hmotnosti jednotlivých částí klikového hřídele. 7.4 Model s torzně-pružnou klikovou hřídelí (torsion-flexible crankshaft) Obr D model hnacího ústrojí s torzně-pružnou klikovou hřídelí Druhým modelem obr a obr je model s tzv. torzně pružnou klikovou hřídelí. Obě sousední zalomení uvažována opět jako tuhá a tato zalomení spojují dvě vazby a mezi nimi nehmotná součást bez geometrie a momentu setrvačnosti. Jedna vazba umožňuje vzájemný pohyb mezi zalomeními, v tomto případě dovoluje natočení zalomení vůči sobě a další vazba toto natočení do jisté míry omezuje. Tuhostí pružného vazebního prvku je Brno,

33 reprezentována skutečná torzní tuhost mezi zalomeními. Tento model je svojí povahou podobný torznímu analytickému modelu uvedenému výše, protože z tohoto modelu lze dostat výstup torzního spektra klikového hřídele. Obr Model torzně pružné klikové hřídele v MBS [4] Výsledky, které lze získat použitím tuhé nebo torzně pružné klikové hřídele: Požadovaný točivý moment o Hlavní moment v krutu_1: Moment v krutu na levé straně zalomení o Hlavní moment v krutu_2: Moment v krutu na pravé straně zalomení o Úhel zkroucení_1: Úhel na levé straně zalomení o Úhel zkroucení_2: Úhel na pravé straně zalomení Požadované nominální napětí: o Hlavní napětí v krutu_1: Hlavní moment v krutu_1 dělený polárním momentem odporu čepu klikové hřídele o Hlavní napětí v krutu_2: Hlavní moment v krutu_2 dělený polárním momentem odporu čepu klikové hřídele Oba výše uvedené modely klikových hřídelí, tedy tuhá a torzně pružná, podávají v určitých případech podobné, ne-li stejné výsledky, jako např. průběh síly v ose x v závislosti na úhlu natočení klikové hřídele. Z výše uvedených výsledků obou výpočtových modelů klikových hřídelí také vyplývá, že napětí v krutu a úhel zkroucení lze získat jen z modelu torzně pružné, protože tuhá hřídel nedovoluje žádné vzájemné natočení sousedních zalomení. Brno,

34 Tento model již vyžaduje stanovovat torzní tuhosti a tlumení mezi jednotlivými částmi klikové hřídele. V této práci byly zadány stejné parametry jako u modelu tuhé klikové hřídele a tuhosti a tlumení mezi jednotlivými částmi byly nastaveny defaultně, tzn., že ADAMS dopočítá tyto tuhosti a tlumení. 7.5 Model s klikovou hřídelí z prutových prvků (beam crankshaft) Obr D model hnacího ústrojí s klikovou hřídelí z prutových prvků Obr představuje trojrozměrné znázornění hnacího ústrojí s klikovou hřídelí z prutových prvků. Na obr je typ modelu klikové hřídele, používané v ADAMS/Engine. Jedná se o model s prutovými prky. Jednotlivá zalomení klikové hřídele jsou nahrazena prutovými prky o jisté tuhosti. Tyto tuhosti jsou stanoveny z jednotlivých částí zalomení. Vlastnosti prutových prvků jsou popsány torzní a ohybovou tuhostí jednotlivých zalomení. Naladění těchto tuhostí je velmi problematické a je třeba stanovit dobře jednak tuhosti jednotlivých prvků a jednak i hmotnosti jednotlivých prvků tak, aby model podával dobré a věrohodné výsledky. Brno,

35 Obr Model klikové hřídele z prutových prvků v MBS [4] Výsledky získané pomocí prutového modelu klikové hřídele: Požadovaný moment o Hlavní torzní moment_1: Torzní moment na levé straně zalomení spojovacího bodu mezi hlavním čepem a ramenem kliky o Hlavní torzní moment_2: Torzní moment na pravé straně zalomení spojovacího bodu mezi hlavním čepem a ramenem kliky o Ohybový moment ramena kliky_1: Ohybový moment na levém ramenu kliky zalomení klikové hřídele na středu prutového ramena kliky o Ohybový moment ramena kliky_2: Ohybový moment na pravém ramenu kliky zalomení klikové hřídele na středu prutového ramena kliky o Úhel zkroucení: Úhel zkroucení na zalomení požadované nominální napětí o hlavní torzní napětí_1: Hlavní torzní moment_1 dělený polárním momentem čepu klikové hřídele o hlavní torzní napětí_2: Hlavní torzní moment_2 dělený polárním momentem čepu klikové hřídele o Ohybové napětí ramene kliky_1: Ohybový moment_1 ramene kliky dělený momentem odporu průřezu ramene kliky o Ohybové napětí ramene kliky_2: Ohybový moment_2 ramene kliky dělený momentem odporu průřezu ramene kliky Požadované napětí ve smyku Brno,

36 o Napětí ve smyku_1 ramene kliky: Boční síla na levém ramenní kliky zalomení klikové hřídele dělená příčným průřezem ramene kliky klikové hřídele o Napětí ve smyku_2 ramene kliky: Boční síla na pravém ramenní kliky zalomení klikové hřídele dělená příčným průřezem ramene kliky klikové hřídele Tento model už ze své podstaty dává jiné hodnoty než oba předchozí, takže např. jak je uvedeno u modelu torzně pružné nebo tuhé klikové hřídele, průběh síly v ose x v závislosti na úhlu natočení klikové hřídele je zcela odlišný a navíc nejen, že můžeme vyčíst průběh torzního napětí na jednotlivých zalomeních jako u torzně pružného modelu, ale můžeme získat i výsledky smykového a ohybového napětí na jednotlivých zalomeních klikové hřídele. Model klikové hřídele z prutových prvků také umožňuje stanovení tuhosti jednotlivých prutových prvků, z nichž jsou zalomení sestavena. Opět pro potřeby této práce zde byly použity stejné počáteční parametry jako u modelu tuhé klikové hřídele. Stejně jako u modelu torzně pružné hřídele i zde byla ponechána defaultně nastavená tuhost jednotlivých prutových prvků zalomení klikové hřídele, kdy ADAMS/Engine si tyto zbývající parametry stanoví sám. 7.6 Model s pružnou klikovou hřídelí (flexible crankshaft) Obr D model hnacího ústrojí s poddajnou klikovou hřídelí Brno,

37 Model pružné klikové hřídele umožňuje simulovat dynamiku pružného tělesa v prostředí MBS. Protože kliková hřídel je značně namáhaná součást klikového mechanismu, je zde důvod použít modelu poddajné klikové hřídele. Na obr je znázorněn poslední typ modelu klikové hřídele, který byl použit pro potřeby této práce. Nejprve byl vytvořen CAD model klikové hřídele v programu Pro/ENGINEER. Tento model byl následně importován do programu ANSYS. Postup tvorby modelu klikové hřídele je detailněji popsán výše a v této části práce se již tímto postupem práce nezabývá. Po vytvoření MNF souboru byl vytvořen klasický model hnacího ústrojí v ADAMS/Engine tvořeným tuhými tělesy. Poté byl do prostředí ADAMS načten ve vlastnostech hřídele soubor MNF. Hřídel byla modelována pouze s protizávažími, tudíž musely být v prostředí ADAMS přidány části jako řemenice a setrvačník, které jsou v tomto případě uvažovány jako tuhé. Při vkládání pružné klikové hřídele je třeba tuto hřídel správně polohovat, pokud už není jak CAD model a později i MKP model nastaven na souřadný systém, který je nastavený a použitý v ADAMS. Tato poloha hřídele se zajistí polohou uzlových bodů rozhraní (attachment points), které byly vytvořeny v MKP programu. Tyto uzlové body rozhraní se nachází v těžištích jednotlivých částí klikové hřídele. V okně vlastností klikové hřídele v ADAMS se zadají čísla prvního a posledního uzlového bodu rozhraní hlavního čepu a číslo uzlového bodu rozhraní prvního klikového čepu. 8 HYDRODYNAMICKÁ KLUZNÁ LOŽISKA Ložiska motorů jsou důležitou součástí motorů s vnitřním spalováním. Kliková hřídel spalovacího motoru je uložena v kluzných ložiscích. Jsou to v současné době nejpoužívanější ložiska ve spalovacích motorech, která jsou velmi namáhaná a jsou na ně kladeny vysoké nároky. Kluzná ložiska v dnešní době musí vykazovat životnost až do generální opravy motoru. Do kluzných ložisek je přiváděn tlakový olej pomocí mazacích kanálů v klikové hřídeli, tím vznikne mazací vrstva mezi hlavním čepem klikové hřídele a kluzným ložiskem. Při otáčení klikové hřídele v ložiscích vzniká mezi ložiskem a čepem hydrodynamická vrstva olejového filmu. Tato vrstva olejového filmu při běhu motoru ovšem není stálá a mění se podle zatížení od sil tlaku plynů a setrvačných sil částí klikového mechanismu. V této práci byl použit dvourozměrný HD model kluzného ložiska z databáze ADAMS/Engine. Dále zde bude ještě popsán trojrozměrný model (EHD) model kluzného ložiska. 8.1 Model kluzného ložiska v ADAMS/Engine Dynamické chování hydrodynamického (HD) ložiska je v MSC. ADAMS popsáno diferenciální Reynoldsovou rovnicí, která nemůže být v základním tvaru řešena analyticky. Při tvorbě HD ložiska lze využít dvou přístupů: Dvourozměrná metoda zanedbává natočení čepu v ložisku. Je zde použita empirická analytická rovnice. Tento přístup, který je podobný impedanční metodě, je velmi efektivní metoda k řešení výpočtového modelu hydrodynamického ložiska. Brno,

38 Trojrozměrná metoda uvažuje natočení čepu v ložisku. Reynoldsova rovnice musí být řešena explicitně. Je nutné, aby simulace byla v rozumném rozsahu, musí se blokovat (potlačit) hydrodynamické řešení z dynamického řešení ADAMS/Solver. Proto tedy je Reynoldsova rovnice řešena před dynamickou analýzou jen pro několik provozních stavů ložiska (okolo 60 excentricit a 60 úhlů vyosení). Výsledky jsou ukládány do hydrodynamické databáze reprezentující bezrozměrné reakce ložiska (síly a souřadnice silových vazeb) a stavy (excentricita a úhel natočení čepu). Během dynamického řešení podprogram ADAMS/Solver umožní přístup k databázi a provede nezbytné analytické kroky (transformace souřadnic atd.). Tak jako lze použít pružné klikové hřídele v MBS, je možné použít 3D pružných hydrodynamických ložisek (flexible 3D hydrodynamic bearing). Pružné 3D HD ložisko se skládá ze tří rovin, každá má jeden uzlový bod v těžišti a čtyři obvodové body. Toto uspořádání uzlových bodů ve třech rovinách zajišťuje natočení čepu vlivem rozdělení tlaku oleje. Zhodnocení vlastností trojrozměrného pružného HD ložiska jsou tyto: Natočení čepu v ložisku vede k nesymetrickému rozložení tlaku oleje Výsledná síla působí mimo těžiště ložiska Reakce na vychýlení čepu v ložisku je vždy reprezentována silovou dvojicí Nevyskytují se zde žádné síly od napětí Obr. 8.1 Nahrazení skutečného rozložení tlaku ekvivalentní silovou soustavou [4] Na obr. 8.2 je znázorněn 3D model kluzného HD ložiska použitého ve virtuálním motoru. Brno,

39 Obr D model kluzného HD ložiska použité v ADAMS [13] Obě metody, jak dvourozměrná nebo trojrozměrná, byly už velmi úspěšně použity ve vývojovém procesu motorů a byly velmi úspěšně ověřeny. Možné výsledky hydrodynamických ložisek: Síly o Síly v ose x a y (F x a F y ) obě jsou radiální síly o Moment v ose x a y (M x a M y ) oba momenty jsou vyvolány vyosení ložiska o Třecí moment o Průtok oleje průtočné množství oleje Rychlosti Posuvy o Rychlost v ose x a y relativní výstředné rychlosti mezi vnitřní částí ložiska a hlavním čepem v obou radiálních směrech o Efektivní výstředná rychlost o Relativní úhlová rychlost o Přírůstek úhlové rychlosti o Efektivní hydrodynamická úhlová rychlost o Excentricita v obou radiálních směrech E x a E y Brno,

Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka - Kolokvium Božek 2012, 6. 12. 2012 Roztoky -

Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka - Kolokvium Božek 2012, 6. 12. 2012 Roztoky - WP07: Zlepšení návrhu hnacích traktů vozidel s využitím virtuálního hnacího traktu Vedoucí konsorcia podílející se na pracovním balíčku Vysoké učení technické v Brně - prof. Ing. Václav Píštěk, DrSc. Členové

Více

OBSAH. MODÁLNÍ VLASTNOSTI KLIKOVÉHO ÚSTROJÍ FSI VUT BRNO ČTYŘVÁLCOVÉHO TRAKTOROVÉHO MOTORU Ústav automobilního 1 VSTUPNÍ HODNOTY PRO VÝPOČET...

OBSAH. MODÁLNÍ VLASTNOSTI KLIKOVÉHO ÚSTROJÍ FSI VUT BRNO ČTYŘVÁLCOVÉHO TRAKTOROVÉHO MOTORU Ústav automobilního 1 VSTUPNÍ HODNOTY PRO VÝPOČET... OBSAH 1 VSTUPNÍ HODNOTY PRO VÝPOČET... 3 2 REDUKCE ROTAČNÍCH HMOT... 5 2.1 MOMENT SETRVAČNOSTI ROTAČNÍ HMOTY OJNICE... 5 2.2 MOMENT SETRVAČNOSTI JEDNOTLIVÝCH ZALOMENÍ... 5 3 REDUKCE POSUVNÝCH HMOT... 5

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Aleš Najman [ÚLOHA 38 KONTROLA A POHONY]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Aleš Najman [ÚLOHA 38 KONTROLA A POHONY] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Aleš Najman [ÚLOHA 38 KONTROLA A POHONY] 1 ÚVOD Úloha 38 popisuje jednu část oblasti sestava programu Solid Edge V20. Tato úloha je v první části zaměřena

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

Tvorba výpočtového modelu MKP

Tvorba výpočtového modelu MKP Tvorba výpočtového modelu MKP Jaroslav Beran (KTS) Modelování a simulace Tvorba výpočtového modelu s využitím MKP zahrnuje: Tvorbu (import) geometrického modelu Generování sítě konečných prvků Definování

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

Dynamika vázaných soustav těles

Dynamika vázaných soustav těles Dynamika vázaných soustav těles Většina strojů a strojních zařízení, s nimiž se setkáváme v praxi, lze považovat za soustavy těles. Složitost dané soustavy závisí na druhu řešeného případu. Základem pro

Více

Snižování hlukové emise moderní automobilové převodovky. Prezentace: Pojednání ke státní doktorské zkoušce Ing. Milan Klapka

Snižování hlukové emise moderní automobilové převodovky. Prezentace: Pojednání ke státní doktorské zkoušce Ing. Milan Klapka Snižování hlukové emise moderní automobilové převodovky Prezentace: Pojednání ke státní doktorské zkoušce Ing. Milan Klapka VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ v BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ 2008 Obsah Úvod do

Více

ŘEŠENÍ KMITÁNÍ POHONNÉ JEDNOTKY NA DYNAMOMETRU

ŘEŠENÍ KMITÁNÍ POHONNÉ JEDNOTKY NA DYNAMOMETRU 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

Nelineární úlohy při výpočtu konstrukcí s využitím MKP

Nelineární úlohy při výpočtu konstrukcí s využitím MKP Nelineární úlohy při výpočtu konstrukcí s využitím MKP Obsah přednášky Lineární a nelineární úlohy Typy nelinearit (geometrická, materiálová, kontakt,..) Příklady nelineárních problémů Teorie kontaktu,

Více

Řešení kontaktní úlohy v MKP s ohledem na efektivitu výpočtu

Řešení kontaktní úlohy v MKP s ohledem na efektivitu výpočtu Řešení kontaktní úlohy v MKP s ohledem na efektivitu výpočtu Jan Hynouš Abstrakt Tato práce se zabývá řešením kontaktní úlohy v MKP s ohledem na efektivitu výpočtu. Na její realizaci se spolupracovalo

Více

Tuhost mechanických částí. Předepnuté a nepředepnuté spojení. Celková tuhosti kinematické vazby motor-šroub-suport.

Tuhost mechanických částí. Předepnuté a nepředepnuté spojení. Celková tuhosti kinematické vazby motor-šroub-suport. Tuhost mechanických částí. Předepnuté a nepředepnuté spojení. Celková tuhosti kinematické vazby motor-šroub-suport. R. Mendřický, M. Lachman Elektrické pohony a servomechanismy 31.10.2014 Obsah prezentace

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

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

MODIFIKOVANÝ KLIKOVÝ MECHANISMUS

MODIFIKOVANÝ KLIKOVÝ MECHANISMUS MODIFIKOVANÝ KLIKOVÝ MECHANISMUS Michal HAJŽMAN Tento materiál je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Vyšetřování pohybu vybraných mechanismů v systému ADAMS

Více

VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Katedra pružnosti a pevnosti (339) Metoda konečných prvků MKP I (Návody do cvičení)

VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Katedra pružnosti a pevnosti (339) Metoda konečných prvků MKP I (Návody do cvičení) VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Katedra pružnosti a pevnosti (339) Metoda konečných prvků MKP I (Návody do cvičení) Autoři: Martin Fusek, Radim Halama, Jaroslav Rojíček Verze: 0 Ostrava

Více

Snižování hlukové emise moderní automobilové převodovky

Snižování hlukové emise moderní automobilové převodovky Snižování hlukové emise moderní automobilové převodovky Obhajoba disertační práce Ing. Milan Klapka VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ 2009 Obsah Úvod do problematiky Vymezení

Více

OTÁZKY K PROCVIČOVÁNÍ PRUŽNOST A PLASTICITA II - DD6

OTÁZKY K PROCVIČOVÁNÍ PRUŽNOST A PLASTICITA II - DD6 OTÁZKY K PROCVIČOVÁNÍ PRUŽNOST A PLASTICITA II - DD6 POSUZOVÁNÍ KONSTRUKCÍ PODLE EUROKÓDŮ 1. Jaké mezní stavy rozlišujeme při posuzování konstrukcí podle EN? 2. Jaké problémy řeší mezní stav únosnosti

Více

písemky (3 příklady) Výsledná známka je stanovena zkoušejícím na základě celkového počtu bodů ze semestru, ze vstupního testu a z písemky.

písemky (3 příklady) Výsledná známka je stanovena zkoušejícím na základě celkového počtu bodů ze semestru, ze vstupního testu a z písemky. POŽADAVKY KE ZKOUŠCE Z PP I Zkouška úrovně Alfa (pro zájemce o magisterské studium) Zkouška sestává ze vstupního testu (10 otázek, výběr správné odpovědi ze čtyř možností, rozsah dle sloupečku Požadavky)

Více

Základy tvorby výpočtového modelu

Základy tvorby výpočtového modelu Základy tvorby výpočtového modelu Zpracoval: Jaroslav Beran Pracoviště: Technická univerzita v Liberci katedra textilních a jednoúčelových strojů Tento materiál vznikl jako součást projektu In-TECH 2,

Více

Příloha-výpočet motoru

Příloha-výpočet motoru Příloha-výpočet motoru 1.Zadané parametry motoru: vrtání d : 77mm zdvih z: 87mm kompresní poměr ε : 10.6 atmosférický tlak p 1 : 98000Pa teplota nasávaného vzduchu T 1 : 353.15K adiabatický exponent κ

Více

JEDNOTKY. E. Thöndel, Ing. Katedra mechaniky a materiálů, FEL ČVUT v Praze. Abstrakt

JEDNOTKY. E. Thöndel, Ing. Katedra mechaniky a materiálů, FEL ČVUT v Praze. Abstrakt SIMULAČNÍ MODEL KLIKOVÉ HŘÍDELE KOGENERAČNÍ JEDNOTKY E. Thöndel, Ing. Katedra mechaniky a materiálů, FEL ČVUT v Praze Abstrakt Crankshaft is a part of commonly produced heat engines. It is used for converting

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

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

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

Generování sítě konečných prvků

Generování sítě konečných prvků Generování sítě konečných prvků Jaroslav Beran Modelování a simulace Tvorba výpočtového modelu s využitím MKP zahrnuje: Tvorbu (import) geometrického modelu Generování sítě konečných prvků Definování vlastností

Více

Nelineární problémy a MKP

Nelineární problémy a MKP Nelineární problémy a MKP Základní druhy nelinearit v mechanice tuhých těles: 1. materiálová (plasticita, viskoelasticita, viskoplasticita,...) 2. geometrická (velké posuvy a natočení, stabilita konstrukcí)

Více

NÁSTROJE PRO NÁVRH PARAMETRŮ VYVÁŽENÍ MOTOCYKLOVÉHO ČTYŘTAKTNÍHO MOTORU

NÁSTROJE PRO NÁVRH PARAMETRŮ VYVÁŽENÍ MOTOCYKLOVÉHO ČTYŘTAKTNÍHO MOTORU NÁSTROJE PRO NÁVRH PARAMETRŮ VYVÁŽENÍ MOTOCYKLOVÉHO ČTYŘTAKTNÍHO MOTORU P. Vrátník Katedra konstruování strojů - Fakulta strojní - Západočeská univerzita v Plzni Abstrakt Od sedmdesátých let minulého století

Více

Libor Kasl 1, Alois Materna 2

Libor Kasl 1, Alois Materna 2 SROVNÁNÍ VÝPOČETNÍCH MODELŮ DESKY VYZTUŽENÉ TRÁMEM Libor Kasl 1, Alois Materna 2 Abstrakt Příspěvek se zabývá modelováním desky vyztužené trámem. Jsou zde srovnány různé výpočetní modely model s prostorovými

Více

Stanovení kritických otáček vačkového hřídele Frotoru

Stanovení kritických otáček vačkového hřídele Frotoru Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra mechaniky Stanovení ických otáček vačkového hřídele Frotoru Řešitel: oc. r. Ing. Jan upal Plzeň, březen 7 Úvod: Cílem předložené zprávy je

Více

Mechanika s Inventorem

Mechanika s Inventorem Mechanika s Inventorem 2. Základní pojmy CAD data FEM výpočty Petr SCHILLING, autor přednášky Ing. Kateřina VLČKOVÁ, obsahová korekce Optimalizace Tomáš MATOVIČ, publikace 1 Obsah přednášky: Lagrangeův

Více

TAH/TLAK URČENÍ REAKCÍ

TAH/TLAK URČENÍ REAKCÍ VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Katedra pružnosti a pevnosti (339) Metoda konečných prvků MKP I (Návody do cvičení) Autoři: Martin Fusek, Radim Halama, Jaroslav Rojíček Verze: 0 Ostrava

Více

Úvod do analytické mechaniky

Úvod do analytické mechaniky Úvod do analytické mechaniky Vektorová mechanika, která je někdy nazývána jako Newtonova, vychází bezprostředně z principů, které jsou vyjádřeny vztahy mezi vektorovými veličinami. V tomto případě např.

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

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

Kinematika pístní skupiny

Kinematika pístní skupiny Kinematika pístní skupiny Centrický mechanismus s = r( cos(α)) + l [ ( λ 2 sin 2 α) 2] Dva členy z binomické řady s = r [( cos (α)) + λ ( cos (2α))] 4 I. harmonická s I = r( cos (α)) II. harmonická s II

Více

Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka - Kolokvium Božek 2014, 6. 11. 2014 Roztoky -

Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka - Kolokvium Božek 2014, 6. 11. 2014 Roztoky - WP10: Konstrukce cenově příznivých motorů pro rozvíjející se trhy a prodlužovače dojezdu elektromobilů Vedoucí konsorcia podílející se na pracovním balíčku ŠKODA AUTO, a.s. Ing. Jan Pavlíček, Milan Rudolf

Více

Náhradní ohybová tuhost nosníku

Náhradní ohybová tuhost nosníku Náhradní ohybová tuhost nosníku Autoři: Doc. Ing. Jiří PODEŠVA, Ph.D., Katedra mechaniky, Fakulta strojní, VŠB - Technická univerzita Ostrava, e-mail: jiri.podesva@vsb.cz Anotace: Výpočty ocelových výztuží

Více

Momenty setrvačnosti a deviační momenty

Momenty setrvačnosti a deviační momenty Momenty setrvačnosti a deviační momenty Momenty setrvačnosti a deviační momenty charakterizují spolu shmotností a statickými momenty hmoty rozložení hmotnosti tělesa vprostoru. Jako takové se proto vyskytují

Více

BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY

BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY ROTAČNÍ POHYB TĚLESA, MOMENT SÍLY, MOMENT SETRVAČNOSTI DYNAMIKA Na rozdíl od kinematiky, která se zabývala

Více

ZÁŽEHOVÝ MOTOR PRO MALÁ OSOBNÍ VOZIDLA SPARK IGNITION ENGINE FOR SMALL PASSENGER CAR

ZÁŽEHOVÝ MOTOR PRO MALÁ OSOBNÍ VOZIDLA SPARK IGNITION ENGINE FOR SMALL PASSENGER CAR 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

Teorie tkaní. Modely vazného bodu. M. Bílek

Teorie tkaní. Modely vazného bodu. M. Bílek Teorie tkaní Modely vazného bodu M. Bílek 2016 Základní strukturální jednotkou tkaniny je vazný bod, tj. oblast v okolí jednoho zakřížení osnovní a útkové nitě. Proces tkaní tedy spočívá v tvorbě vazných

Více

Pružnost a pevnost. zimní semestr 2013/14

Pružnost a pevnost. zimní semestr 2013/14 Pružnost a pevnost zimní semestr 2013/14 Organizace předmětu Přednášející: Prof. Milan Jirásek, B322 Konzultace: pondělí 10:00-10:45 nebo dle dohody E-mail: Milan.Jirasek@fsv.cvut.cz Webové stránky předmětu:

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

Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace,

Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace, Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace, Zborovská 519, 511 01 Turnov tel.: 481 319 111, www.ohsturnov.cz, e-mail: vedeni@ohsturnov.cz Maturitní

Více

Členové konsorcia podílející se na pracovním balíčku. Hlavní cíl balíčku. Dílčí cíle balíčku pro nejbližší období

Členové konsorcia podílející se na pracovním balíčku. Hlavní cíl balíčku. Dílčí cíle balíčku pro nejbližší období WP10: Konstrukce cenově příznivých motorů pro rozvíjející se trhy a prodlužovače dojezdu elektromobilů Vedoucí konsorcia podílející se na pracovním balíčku ŠKODA AUTO, a.s. Ing. Jan Pavlíček Členové konsorcia

Více

MECHANICKÉ PŘEVODOVKY S KONSTANTNÍM PŘEVODOVÝM POMĚREM

MECHANICKÉ PŘEVODOVKY S KONSTANTNÍM PŘEVODOVÝM POMĚREM MECHANICKÉ PŘEVODOVKY S KONSTANTNÍM PŘEVODOVÝM POMĚREM Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v

Více

ÚVOD DO MODELOVÁNÍ V MECHANICE

ÚVOD DO MODELOVÁNÍ V MECHANICE ÚVOD DO MODELOVÁNÍ V MECHANICE PRUŽNOST A PEVNOST Přednáška č. 5 Prof. Ing. Vladislav Laš. CSc. MECHANIKA PODDAJNÝCH TĚLES Úkolem PP z inženýrského hlediska je navrhnout součásti nebo konstrukce, které

Více

Vývoj motoru - výpo ty

Vývoj motoru - výpo ty Pavel Hlavá ek Škoda Auto, TPC (Technické centrum - agregáty) 13.11.29 Radek Petera Tento materiál vznikl jako sou ást projektu In-TECH 2, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Měření momentu setrvačnosti

Měření momentu setrvačnosti Měření momentu setrvačnosti Úkol : 1. Zjistěte pro dané těleso moment setrvačnosti, prochází-li osa těžištěm. 2. Zjistěte moment setrvačnosti daného tělesa k dané ose metodou torzních kmitů. Pomůcky :

Více

1. Změřte momenty setrvačnosti kvádru vzhledem k hlavním osám setrvačnosti.

1. Změřte momenty setrvačnosti kvádru vzhledem k hlavním osám setrvačnosti. 1 Pracovní úkoly 1. Změřte momenty setrvačnosti kvádru vzhledem k hlavním osám setrvačnosti.. Určete složky jednotkového vektoru ve směru zadané obecné osy rotace kvádru v souřadné soustavě dané hlavními

Více

Globální matice konstrukce

Globální matice konstrukce Globální matice konstrukce Z matic tuhosti a hmotnosti jednotlivých prvků lze sestavit globální matici tuhosti a globální matici hmotnosti konstrukce, které se využijí v řešení základní rovnice MKP: [m]{

Více

Výpočet vlastních frekvencí a tvarů kmitů lopaty oběžného kola Kaplanovy turbíny ve vodě

Výpočet vlastních frekvencí a tvarů kmitů lopaty oběžného kola Kaplanovy turbíny ve vodě Výpočet vlastních frekvencí a tvarů kmitů lopaty oběžného kola Kaplanovy turbíny ve vodě ANOTACE Varner M., Kanický V., Salajka V. Uvádí se výsledky studie vlivu vodního prostředí na vlastní frekvence

Více

1. Úvod do pružnosti a pevnosti

1. Úvod do pružnosti a pevnosti 1. Úvod do pružnosti a pevnosti Mechanika je nejstarší vědní obor a její nedílnou součástí je nauka o pružnosti a pevnosti. Pružností nazýváme schopnost pevných těles získat po odstranění vnějších účinků

Více

WP25: Pokročilé zkušební metody pro spalovací motory a hnací řetězec Vedoucí konsorcia podílející se na pracovním balíčku

WP25: Pokročilé zkušební metody pro spalovací motory a hnací řetězec Vedoucí konsorcia podílející se na pracovním balíčku Popis obsahu balíčku WP25: Pokročilé zkušební metody pro spalovací motory a WP25: Pokročilé zkušební metody pro spalovací motory a Vedoucí konsorcia podílející se na pracovním balíčku TÜV SÜD Czech s.r.o.,

Více

WP07: Zlepšení návrhu hnacích traktů vozidel s využitím virtuálního hnacího traktu

WP07: Zlepšení návrhu hnacích traktů vozidel s využitím virtuálního hnacího traktu WP07: Zlepšení návrhu hnacích traktů vozidel s využitím virtuálního hnacího traktu Vedoucí konsorcia podílející se na pracovním balíčku Vysoké učení technické v Brně Prof. Ing. Václav Píštěk, DrSc. Tým

Více

Spojení ANSYS classic s AUTODESK Moldflow. MATĚJ BARTECKÝ Continetal automotive systems s.r.o.

Spojení ANSYS classic s AUTODESK Moldflow. MATĚJ BARTECKÝ Continetal automotive systems s.r.o. Spojení ANSYS classic s AUTODESK Moldflow MATĚJ BARTECKÝ Continetal automotive systems s.r.o. Abstract: The paper solves base simulation of mechanical loading on exported data from numerical simulation

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

Experimentální ověření možností stanovení příčné tuhosti flexi-coil pružin

Experimentální ověření možností stanovení příčné tuhosti flexi-coil pružin Jaromír Zelenka 1, Jakub Vágner 2, Aleš Hába 3, Experimentální ověření možností stanovení příčné tuhosti flexi-coil pružin Klíčová slova: vypružení, flexi-coil, příčná tuhost, MKP, šroubovitá pružina 1.

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK)

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK) 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK) Značky a jednotky vybraných důležitých fyzikálních veličin doporučené v projektu OPVKIVK pro oblast konstruování a výběr nejdůležitějších pravidel

Více

úvod do teorie mechanismů, klasifikace mechanismů vazby, typy mechanismů,

úvod do teorie mechanismů, klasifikace mechanismů vazby, typy mechanismů, Mechanismy - klasifikace, strukturální analýza, vazby Obsah přednášky : úvod do teorie mechanismů, klasifikace mechanismů vazby, typy mechanismů, Mechanismy - úvod Mechanismus je soustava těles, spojených

Více

Martin NESLÁDEK. 14. listopadu 2017

Martin NESLÁDEK. 14. listopadu 2017 Martin NESLÁDEK Faculty of mechanical engineering, CTU in Prague 14. listopadu 2017 1 / 22 Poznámky k úlohám řešeným MKP Na přesnost simulace pomocí MKP a prostorové rozlišení výsledků má vliv především:

Více

MODÁLNÍ VLASTNOSTI KLIKOVÉHO ÚSTROJÍ ČTYŘVÁLCOVÉHO TRAKTOROVÉHO MOTORU

MODÁLNÍ VLASTNOSTI KLIKOVÉHO ÚSTROJÍ ČTYŘVÁLCOVÉHO TRAKTOROVÉHO MOTORU 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

Sestavení pohybové rovnosti jednoduchého mechanismu pomocí Lagrangeových rovností druhého druhu

Sestavení pohybové rovnosti jednoduchého mechanismu pomocí Lagrangeových rovností druhého druhu Sestavení pohybové rovnosti jednoduchého mechanismu pomocí Lagrangeových rovností druhého druhu Václav Čibera 12. února 2009 1 Motivace Na obrázku 1 máme znázorněný mechanický systém, který může představovat

Více

Spoje pery a klíny. Charakteristika (konstrukční znaky)

Spoje pery a klíny. Charakteristika (konstrukční znaky) Spoje pery a klíny Charakteristika (konstrukční znaky) Jednoduše rozebíratelná spojení pomocí per, příp. klínů hranolového tvaru (u klínů se skosením na jedné z ploch) vložených do podélných vybrání nebo

Více

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 NUMERICKÉ SIMULACE ING. KATEŘINA

Více

Dvojčinné kulové, pístové čerpadlo. Oblast techniky

Dvojčinné kulové, pístové čerpadlo. Oblast techniky Dvojčinné kulové, pístové čerpadlo Oblast techniky Vynález se týká dvojčinného kulového, pístového čerpadla s kývavým pístem, v němž se řeší čerpání kapalných a plynných látek ve dvou objemově shodných

Více

Využití sendvičové struktury pro stojanové těleso obráběcího stroje

Využití sendvičové struktury pro stojanové těleso obráběcího stroje Využití sendvičové struktury pro stojanové těleso obráběcího stroje Ing. Pavel Vrba Vedoucí práce: Prof. Ing. Jaromír Houša, DrSc. Abstrakt Na parametry přesnosti a produktivity stroje na výrazný vliv

Více

ELEKTRICKÉ STROJE - POHONY

ELEKTRICKÉ STROJE - POHONY ELEKTRICKÉ STROJE - POHONY Ing. Petr VAVŘIŇÁK 2013 2.1 OBECNÉ ZÁKLADY EL. POHONŮ 2. ELEKTRICKÉ POHONY Pod pojmem elektrický pohon rozumíme soubor elektromechanických vazeb a vztahů mezi elektromechanickou

Více

Pevnostní analýza plastového držáku

Pevnostní analýza plastového držáku Pevnostní analýza plastového držáku Zpracoval: Petr Žabka Jaroslav Beran Pracoviště: Katedra textilních a jednoúčelových strojů TUL In-TECH 2, označuje společný projekt Technické univerzity v Liberci a

Více

Mechanika s Inventorem

Mechanika s Inventorem CAD data Mechanika s Inventorem Optimalizace FEM výpočty 4. Prostředí aplikace Petr SCHILLING, autor přednášky Ing. Kateřina VLČKOVÁ, obsahová korekce Tomáš MATOVIČ, publikace 1 Obsah cvičení: Prostředí

Více

VALIVÁ LOŽISKA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

VALIVÁ LOŽISKA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích VALIVÁ LOŽISKA 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

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Modelování v geotechnice Metoda okrajových prvků (prezentace pro výuku předmětu Modelování v geotechnice) doc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D. Inovace studijního

Více

Výpočet vnitřních sil na kruhovém ostění

Výpočet vnitřních sil na kruhovém ostění Výpočet vnitřních sil na kruhovém ostění Výpočet dle metody Zurabova-Bugajevové Metoda Zubarova-Bugajevové patří k metodám stanovení vnitřních sil na pružném ostění s předurčenou křivkou pasivního odporu.

Více

Obecný princip 3D numerického modelování výrubu

Obecný princip 3D numerického modelování výrubu Obecný princip 3D numerického modelování výrubu Modelovaná situace Svislé zatížení nadloží se přenáší horninovým masivem na bok tunelu Soustava lineárních rovnic Soustavou lineárních rovnic popíšeme určované

Více

Rozdíly mezi MKP a MHP, oblasti jejich využití.

Rozdíly mezi MKP a MHP, oblasti jejich využití. Rozdíly mezi, oblasti jejich využití. Obě metody jsou vhodné pro určitou oblast problémů. základě MKP vyžaduje rozdělení těles na vhodný počet prvků, jejichž analýza je poměrně snadná a pro většinu částí

Více

Rotující soustavy, měření kritických otáček, typické projevy dynamiky rotorů.

Rotující soustavy, měření kritických otáček, typické projevy dynamiky rotorů. Rotující soustavy, měření kritických otáček, typické projevy dynamiky rotorů www.kme.zcu.cz/kmet/exm 1 Obsah prezentace 1. Rotující soustavy 2. Základní model rotoru Lavalův rotor 3. Nevyváženost rotoru

Více

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Modelování v geotechnice Metoda oddělených elementů (prezentace pro výuku předmětu Modelování v geotechnice) doc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D. Inovace studijního

Více

WP08: Snižování mechanických ztrát pohonných jednotek

WP08: Snižování mechanických ztrát pohonných jednotek Vedoucí konsorcia podílející se na pracovním balíčku Vysoké učení technické v Brně doc. Ing. Pavel Novotný, Ph.D. Tým Ing. Ondřej Maršálek, Ing. Peter Raffai, Ing. Lubomír Drápal Členové konsorcia podílející

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE OPTIMALIZACE MECHANICKÝCH

DIPLOMOVÁ PRÁCE OPTIMALIZACE MECHANICKÝCH DIPLOMOVÁ PRÁCE OPTIMALIZACE MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ MECHANISMU TETRASPHERE Vypracoval: Jaroslav Štorkán Vedoucí práce: prof. Ing. Michael Valášek, DrSc. CÍLE PRÁCE Sestavit programy pro kinematické, dynamické

Více

Robotické architektury pro účely NDT svarových spojů komplexních potrubních systémů jaderných elektráren

Robotické architektury pro účely NDT svarových spojů komplexních potrubních systémů jaderných elektráren Robotické architektury pro účely NDT svarových spojů komplexních potrubních systémů jaderných elektráren Projekt TA ČR č. TA01020457: Výzkum, vývoj a validace univerzální technologie pro potřeby moderních

Více

MODÁLNÍ ANALÝZA ZVEDACÍ PLOŠINY S NELINEÁRNÍ VAZBOU

MODÁLNÍ ANALÝZA ZVEDACÍ PLOŠINY S NELINEÁRNÍ VAZBOU MODÁLNÍ ANALÝZA ZVEDACÍ PLOŠINY S NELINEÁRNÍ VAZBOU Autoři: Ing. Jan SZWEDA, Ph.D., Katedra mechaniky, Fakulta strojní, VŠB-Technická univerzita Ostrava, e-mail: jan.szweda@vsb.cz Ing. Zdeněk PORUBA, Ph.D.,

Více

Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka - AutoSympo a Kolokvium Božek až , Roztoky -

Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka - AutoSympo a Kolokvium Božek až , Roztoky - Popis obsahu balíčku WP07: Zlepšení návrhu hnacích traktů vozidel s využitím WP07: Zlepšení návrhu hnacích traktů vozidel s využitím virtuálního hnacího traktu Vedoucí konsorcia podílející se na pracovním

Více

Mechanika kontinua. Mechanika elastických těles Mechanika kapalin

Mechanika kontinua. Mechanika elastických těles Mechanika kapalin Mechanika kontinua Mechanika elastických těles Mechanika kapalin Mechanika kontinua Mechanika elastických těles Mechanika kapalin a plynů Kinematika tekutin Hydrostatika Hydrodynamika Kontinuum Pro vyšetřování

Více

STUDENT CAR. Dílčí výpočtová zpráva. Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. Září 2008

STUDENT CAR. Dílčí výpočtová zpráva. Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. Září 2008 STUDENT CAR Dílčí výpočtová zpráva Září 2008 Copyright 2008, Univerzita Pardubice, STUDENT CAR Dílčí výpočtová zpráva Projekt : Student Car, FDJP Univerzita Pardubice - VŠB Ostrava Datum : Září 2008 Vypracoval

Více

OTÁZKY VSTUPNÍHO TESTU PP I LS 2010/2011

OTÁZKY VSTUPNÍHO TESTU PP I LS 2010/2011 OTÁZKY VSTUPNÍHO TESTU PP I LS 010/011 Pomocí Thumovy definice, s využitím vrubové citlivosti q je definován vztah mezi součiniteli vrubu a tvaru jako: Součinitel tvaru α je podle obrázku definován jako:

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ZKUŠEBNÍ JEDNOVÁLCOVÝ MOTOR O VÝKONU 40KW ONE CYLINDER EXPERIMENTAL 40KW ENGINE

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ZKUŠEBNÍ JEDNOVÁLCOVÝ MOTOR O VÝKONU 40KW ONE CYLINDER EXPERIMENTAL 40KW ENGINE 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

Schéma stroje (automobilu) M #1

Schéma stroje (automobilu) M #1 zapis_casti_stroju_hridele08/2012 STR Ba 1 z 6 Části strojů Schéma stroje (automobilu) M #1 zdroj pohybu - elektrický nebo spalovací H #2 válcové části pro přenos otáčivého pohybu S #3 spojují, příp. rozpojují

Více

Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka - AutoSympo a Kolokvium Božek 2. a , Roztoky -

Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka - AutoSympo a Kolokvium Božek 2. a , Roztoky - Vedoucí konsorcia podílející se na pracovním balíčku Vysoké učení technické v Brně Prof. Ing. Václav Píštěk, DrSc. Členové konsorcia podílející se na pracovním balíčku TATRA TRUCKS a.s. Ing. Radomír Smolka

Více

Aplikace metody konečných prvků

Aplikace metody konečných prvků Aplikace metody konečných prvků (, okrajové, vyhodnocování ) Pplk. Doc. Ing. Pavel Maňas, Ph.D. Univerzita obrany Fakulta vojenských technologií Katedra ženijních technologií http://user.unob.cz/manas

Více

POŽADAVKY KE ZKOUŠCE Z PP I

POŽADAVKY KE ZKOUŠCE Z PP I POŽADAVKY KE ZKOUŠCE Z PP I Zkouška úrovně Alfa (pro zájemce o magisterské studium) Zkouška sestává ze o vstupního testu (10 otázek, výběr správné odpovědi ze čtyř možností, rozsah dle sloupečku Požadavky)

Více

VŠB- Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Katedra pružnosti a pevnosti. Úvod do MKP Napěťová analýza modelu s vrubem

VŠB- Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Katedra pružnosti a pevnosti. Úvod do MKP Napěťová analýza modelu s vrubem VŠB- Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Katedra pružnosti a pevnosti Úvod do MKP Autor: Michal Šofer Verze 0 Ostrava 2011 Zadání: Proveďte napěťovou analýzu součásti s kruhovým vrubem v místě

Více

Měření tíhového zrychlení matematickým a reverzním kyvadlem

Měření tíhového zrychlení matematickým a reverzním kyvadlem Úloha č. 3 Měření tíhového zrychlení matematickým a reverzním kyvadlem Úkoly měření: 1. Určete tíhové zrychlení pomocí reverzního a matematického kyvadla. Pro stanovení tíhového zrychlení, viz bod 1, měřte

Více

MECHANIKA TUHÉHO TĚLESA

MECHANIKA TUHÉHO TĚLESA MECHANIKA TUHÉHO TĚLESA. Základní teze tuhé těleso ideální těleso, které nemůže být deformováno působením žádné (libovolně velké) vnější síly druhy pohybu tuhého tělesa a) translace (posuvný pohyb) všechny

Více

KONTAKTNÍ TLAKY TĚSNĚNÍ HLAVY VÁLCŮ STACIONÁRNÍHO MOTORU

KONTAKTNÍ TLAKY TĚSNĚNÍ HLAVY VÁLCŮ STACIONÁRNÍHO MOTORU KOKA 5, XXXVI. mezinárodní konference kateder a pracovišť spalovacích motorů českých a slovenských vysokých škol KONTAKTNÍ TLAKY TĚSNĚNÍ HLAVY VÁLCŮ STACIONÁRNÍHO MOTORU Lukáš Mrnuštík 1, Pavel Brabec

Více

5 Analýza konstrukce a navrhování pomocí zkoušek

5 Analýza konstrukce a navrhování pomocí zkoušek 5 Analýza konstrukce a navrhování pomocí zkoušek 5.1 Analýza konstrukce 5.1.1 Modelování konstrukce V článku 5.1 jsou uvedeny zásady a aplikační pravidla potřebná pro stanovení výpočetních modelů, které

Více

OKRUHY K MATURITNÍ ZKOUŠCE - STROJNICTVÍ

OKRUHY K MATURITNÍ ZKOUŠCE - STROJNICTVÍ OKRUHY K MATURITNÍ ZKOUŠCE - STROJNICTVÍ 1. Spoje a spojovací součásti rozdělení spojů z hlediska rozebíratelnosti rozdělení spojů z hlediska fyzikální podstaty funkce 2. Spoje se silovým stykem šroubové

Více

Cvičení 7 z předmětu CAD I PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ TVORBA SESTAVY

Cvičení 7 z předmětu CAD I PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ TVORBA SESTAVY Cvičení 7 z předmětu CAD I PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ TVORBA SESTAVY Cílem cvičení je osvojit si na vytvoření jednoduché sestavy skládající se z několika jednoduchých dílů. Prvním po spuštění Inventoru

Více

vztažný systém obecné napětí předchozí OBSAH další

vztažný systém obecné napětí předchozí OBSAH další p05 1 5. Deformace těles S deformací jako složkou mechanického pohybu jste se setkali už ve statice. Běžně je chápána jako změna rozměrů a tvaru tělesa. Lze ji popsat změnami vzdáleností různých dvou bodů

Více

úvod do teorie mechanismů, klasifikace mechanismů vazby, typy mechanismů,

úvod do teorie mechanismů, klasifikace mechanismů vazby, typy mechanismů, Pohyb mechanismu Obsah přednášky : úvod do teorie mechanismů, klasifikace mechanismů vazby, typy mechanismů, Doba studia : asi,5 hodiny Cíl přednášky : uvést studenty do problematiky mechanismů, seznámit

Více