2302R007 Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení Specializace: - Rok obhajoby: 2006. Anotace



Podobné dokumenty
2302R007 Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení Specializace: - Rok obhajoby: Anotace

SIMULACE PULZUJÍCÍHO PRŮTOKU V POTRUBÍ S HYDRAULICKÝM AKUMULÁTOREM Simulation of pulsating flow in pipe with hydraulic accumulator

VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Katedra hydromechaniky a hydraulických zařízení

2302R007 Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení Specializace: - Rok obhajoby: Anotace

VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Katedra hydromechaniky a hydraulických zařízení

MAZACÍ PŘÍSTROJ ACF CENTRÁLNÍ MAZÁNÍ

EXPERIMENTÁLNÍ ÚLOHY V TEKUTINOVÝCH MECHANIZMECH

2 Tokové chování polymerních tavenin reologické modely

Seznam příloh. 1. Vlastnosti a reogramy maziv Způsob označování souborů měření Seznam použité měřicí techniky...

VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Katedra hydromechaniky a hydraulických zařízení

Pneumatický pohon nákladního výtahu

EVIDENČNÍ FORMULÁŘ. 3. Kategorie výsledku: ověřená technologie specializované mapy

8. Komponenty napájecí části a příslušenství

Větvené mazací systémy a jejich proudové poměry tribologicko-hydraulické aspekty

MAZACÍ PŘÍSTROJ ACF FUNKCE

MAZACÍ PŘÍSTROJ UCD. Popis výrobku

EXPERIMENTÁLNÍ METODY I

PŘECHODOVÝ DĚJ VE STEJNOSMĚRNÉM EL. OBVODU zapnutí a vypnutí sériového RC členu ke zdroji stejnosměrného napětí

Reologické chování tekutin stanovení reogramů

HYDRAULICKÉ AGREGÁTY HA

Hydraulické mechanismy

Rozvojový projekt na rok Rozvoj přístrojového a experimentálního vybavení laboratoří pracovišť VŠB-TUO

Univerzita obrany. Měření součinitele tření potrubí K-216. Laboratorní cvičení z předmětu HYDROMECHANIKA. Protokol obsahuje 14 listů

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Příkon míchadla při míchání nenewtonské kapaliny

kovaz s.r.o. Směrový sedlový ventil Řada D4S

MAZACÍ PŘÍSTROJ UCF CENTRÁLNÍ MAZÁNÍ

Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství Energetický ústav Odbor fluidního inženýrství Victora Kaplana

Návrh a simulace zkušební stolice olejového čerpadla. Martin Krajíček

Filtrační agregát pro paralelní filtraci FNA 008 FNA 016. provozní tlak do 4 bar jmenovitý průtok do 16 l/min pro objem nádrže do l. 80.

Schémata elektrických obvodů

Filtrační agregát pro paralelní filtraci FNU 008. provozní tlak do 4 bar jmenovitý průtok do 8 l/min c

Osobní údaje. Vzdělání, odborná příprava a školení. Pracovní zkušenosti. prof., Ing., CSc. jaroslav.janalik@vsb.cz Státní příslušnost

PF6 Nerezové on/off ventily s pístovým pohonem

HA 80/320 SIGMA PUMPY HRANICE HYDRAULICKÝ AGREGÁT

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava. 4. Měření dotykových a unikajících proudů.

Otázky pro Státní závěrečné zkoušky

MAZACÍ PŘÍSTROJ VEG CENTRÁLNÍ MAZÁNÍ

KATEDRA ELEKTRICKÝCH MĚŘENÍ

Mazací přístroje MPD 60-1, MPD 60-2

SPA 01. Popis konstrukce a funkce HYDRAULICKÝ AGREGÁT S PONOŘENÝM MOTOREM HC /99. pmax 25 MPa Qmax 17 dm 3. min -1 Nahrazuje HC /98

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

MAZACÍ AGREGÁT SEO CENTRÁLNÍ MAZÁNÍ

Aplikace metody magnetické paměti kovů (MMM) na VŠB TU Ostrava do sylabů jednotlivých předmětů.

Optimalizace průtokových poměrů v mazacích obvodech s progresivními rozdělovači pomocí genetických algoritmů

Mazací přístroje MPD 60-1, MPD 60-2

REGULAČNÍ LAMELOVÉ HYDROGENERÁTORY

Jméno a příjmení. Ročník

OBHAJOBA DIPLOMOVÉ PRÁCE

Reologie tavenin polystyrenových plastů. Závěrečná práce LS Pythagoras

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra Technických zařízení budov. Modelování termohydraulických jevů 3.hodina. Hydraulika. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D.

CW01 - Teorie měření a regulace

MAZACÍ PŘÍSTROJ PMP CENTRÁLNÍ MAZÁNÍ

Příloha č. 3 TECHNICKÉ PARAMETRY PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: UNIVERZÁLNÍ MĚŘICÍ ÚSTŘEDNA

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Měření spotřeby tepla

HHF42 Série Anemometr se sondou se žhaveným drátem pro velmi nízké rychlosti proudění vzduchu

PRM2-04. Popis konstrukce a funkce HC /2005. Proporcionální rozváděče. Nahrazuje HC /2003. D n 04 p max 32 MPa Q max 20 dm 3 min -1

Filtrační agregát pro paralelní filtraci. FNA 045 provozní tlak do 4 bar jmenovitý průtok do 45 l/min pro objem nádrže do l. 80.

SMĚŠOVACÍ SYSTÉMY OLEJ VZDUCH PRO VŘETENA

Kontrola vytápění High-Tech měření

Proudění vody v potrubí. Martin Šimek

Reologické vlastnosti ropných frakcí

HYDROGENERÁTORY V3 (série 30 a 40)

Senzory průtoku tekutin

Mazací přístroje MPD 60-1, MPD 60-2

ZKUŠEBNÍ ZAŘÍZENÍ PRO HODNOCENÍ SKRÁPĚNÝCH TRUBKOVÝCH SVAZKŮ

SonoMeter 31 Ultrazvukový měřič tepla pro vytápění a chlazení

VĚTVENÉ MAZACÍ SYSTÉMY A JEJICH PROUDOVÉ POMĚRY TRIBOLOGICKO-HYDRAULICKÉ ASPEKTY

3.5 Ověření frekvenční závislosti kapacitance a induktance

PRM2-06. Popis konstrukce a funkce HC /2008. Proporcionální rozváděče. Nahrazuje HC /2006. D n 06 p max 320 bar Q max 40 dm 3 min -1

Chladiče oleje vzduchové, vodní, kompresorové možnosti použití

Teoretické otázky z hydromechaniky

Spolehlivost tekutinových systémů The Reliability of Fluid Systems

pracovní list studenta RC obvody Měření kapacity kondenzátoru Vojtěch Beneš

MAZACÍ AGREGÁT SAO, SAG

VISKOZITA A POVRCHOVÉ NAPĚTÍ

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební. Laboratoře TZB

Poř. č. Příjmení a jméno Třída Skupina Školní rok 2 BARTEK Tomáš S /10

11. Odporový snímač teploty, měřicí systém a bezkontaktní teploměr

PRL2. Popis konstrukce a funkce HC /98 S LINEÁRNÍM MOTOREM. Dn 06 pmax 25 MPa Qmax 32 dm 3. min -1 Nahrazuje HC /98.

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Adaptivní systém měřidel ELA

Vzdálené laboratoře pro IET1

1. Měřením na rotačním viskozimetru zjistěte, zda jsou kapaliny připravené pro měření newtonovské.

Elektrická měření pro I. ročník (Laboratorní cvičení)

Konstrukce optického mikroviskozimetru

SonoMeter 31 Měřiče tepla

Automobilová elektronika

Název: Měření paralelního rezonančního LC obvodu

125ESB 1-B Energetické systémy budov

PFP SIGMA PUMPY HRANICE HORIZONTÁLNÍ

Univerzita obrany K-204. Laboratorní cvičení z předmětu AERODYNAMIKA. Měření rozložení součinitele tlaku c p na povrchu profilu Gö 398

FUNKCE Mazací přístroj kartušový pneumatický má dvě konstrukční provedení, které se liší ve způsobu přívodu vzduchu do vzduchového válce.

PRM7-06. Popis konstrukce a funkce HC /2014. Proporcionální rozváděč. Nahrazuje HC /2013. D n 06 p max 350 bar Q max 40 dm 3 min -1

VOLTAMPÉROVÉ CHARAKTERISTIKY DIOD

Klapka Série 14b / Série 14c

Dynamická viskozita oleje (Pa.s) Souřadný systém (proč)?

3. Mechanická převodná ústrojí

Vytápění BT01 TZB II cvičení

Transkript:

VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Katedra hydromechaniky a hydraulických zařízení Název práce: Tlakové ztráty mazacího systému s plastickým mazivem Autor práce: Jiří Milata Typ práce: bakalářská Studijní obor: 2302R007 Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení Specializace: - Rok obhajoby: 2006 Vedoucí práce: Dr. Ing. Lumír Hružík Oponent práce: prof. Ing. Jaroslav Janalík, CSc. Anotace MILATA, J. Tlakové ztráty mazacího systému s plastickým mazivem. Ostrava: Katedra hydromechaniky a hydraulických zařízení, Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2006. 51 s. Bakalářská práce, vedoucí: Hružík, L. Bakalářská práce se zabývá tlakovými ztrátami mazacího systému s plastickým mazivem. V úvodu jsou popsány reologické vlastnosti plastických maziv, druhy maziv a popis reologických modelů. V laboratoři na sestaveném stendu pro měření tlakových ztrát plastického maziva byla provedena měření na třech trubkách o různých světlostech. Pro pulzující proudění plastického maziva MOGUL EKO L1 v potrubí byla změřena tlaková ztráta v závislosti na střední rychlosti a byla porovnána s vypočtenou závislosti tlakové ztráty na střední rychlosti pro ustálené proudění dle Binghamova a Bulkley-Herschellova reologického modelu. Dále jsou zpracovány návody do cvičení. Závěr Bakalářská práce se zabývá tlakovými ztrátami mazacího systému s plastickým mazivem. V úvodu bakalářské práce jsou popsané reologické vlastnosti newtonských a nenewtonských kapalin a rozdělením maziv. Poté se zabývám popisem výpočtových reologických modelů dle Binghama a Bulkley-Herschella. Byla provedena měření na experimentálním zařízení při pulzujícím proudění plastického maziva MOGUL EKO L1 pro světlosti trubek d=(6,7; 5,55; 3,6) mm. Tyto naměřené hodnoty tlakové ztráty v závislosti na střední rychlosti byly porovnány s vypočtenou závislosti tlakové ztráty na střední rychlosti pro ustálené proudění dle Binghamova a Bulkley-Herschellova reologického modelu. Tlaková ztráta v potrubí je ovlivněna více faktory, jednak závisí na složení plastického maziva, na teplotě maziva, světlosti potrubí, rychlosti proudění a tixotropním chováním

maziva. U sestrojených grafů naměřené hodnoty dobře sledují sklon křivek vypočtených hodnot. Tyto naměřené hodnoty neleží přímo na křivce vypočtených hodnot, protože plastické mazivo MOGUL EKO L1 je silně ovlivněno tixotropií, to znamená, že se reologické vlastnosti maziva mění s časem. Dochází k rozpadu struktury založené na slabých vazbách (iontové, vodíkové, apod.) působením smykového napětí. Tento posun mohl být způsoben jiným prohnětením maziva v agregátu a potrubí, kdy toto mazivo mělo jiný stupeň prohnětení než mazivo, ze kterého se vycházelo při výpočtu. Vyšší hodnota experimentálně stanovené tlakové ztráty oproti výpočtu ukazuje na menší prohnětení plastického maziva, ze kterého při výpočtu vycházíme. Vzhledem k tomu, že při řešení praktických problémů, stupeň prohnětení maziva v mazacím systému nemusí přesně odpovídat stupni prohnětení maziva, ze kterého se vychází při výpočtu jsou výsledky výpočtu dostatečně přesné pro stanovení tlakové ztráty. Dle [1] jsou závislosti tlakové ztráty na střední rychlosti odvozovány pro ustálené prodění, ale experimenty ukazují, že vztahy lze použít i pro pulzující průtok, pokud je amplituda pulsací menší než hodnota stejnosměrné složky průtoku. Měření bylo prováděno při pulzujícím proudění, proto by bylo vhodné do obvodu za hydrogenerátor přidat akumulátor, který by tyto pulsy odstranil, a měření by se mělo opakovat pro ustálené proudění plastického maziva. Tyto naměřené závislosti by měly být opět porovnány s výpočtovými reologickými modely. Výstupy z práce: Deformace vrstev při proudění vazké kapaliny Toková křivka newtonské kapaliny

Tokové křivky Toková křivka tixotropní kapaliny Změna viskozity tixotropní látky

Rotační rotametr typ CR rotační rotametr typ CS Rozsah měření rychlosti smykové deformace. Reometr Měřící tělíska [14]

Různé typy měřících tělísek Měřící stend Popis části agregátu 1 Těleso čerpadla 2 Zásobník maziva 3 Víko nádrže 4 Odvzdušnění 5 Svorník 6 Víko elektromotoru 7 Stírač maziva 8 Pracovní jednotka 9 Vývodní šroub

Mazací agregát TRIBOS ACF 02 Měřící vstup K5 pro frekvenční signál Měřící vstup K6 pro frekvenční signál Měřící vstupyk1 a K2 Měřící vstupy K3 a K4 0-20 ma/4-20 ma 0 20 ma/ 4-20 ma Vypínač Grafický displej max. 8 - řádku Místo pro paralelní připojení tiskárny Sériové připojení pro PC zástrčku Pouzdro pro zástrčku 230 VAC/24 VDC Měřící přístroj M5000

Snímač tlaku Hydrotechnik Snímač tlak Hydrotechnik Uzavírací ventil Připojení k přístroji M5000 Měřené potrubí Kostky s Minimess přípojkami Mazací agregát TRIBOS ACF 02 Umístění snímačů tlaků Cejchování snímače polohy

1000000 Bingham Herschell-Bulkley 800000 pz [Pa] 600000 400000 200000 0 0 0,0001 0,0002 0,0003 0,0004 0,0005 0,0006 0,0007 0,0008 0,0009 0,001 v s [m.s -1 ] Závislost tlakového spádu p z na střední rychlosti v s pro světlost trubky d p =5,55.10-3 m podle výpočtových modelů dle Binghama a Bulkley-Herschella Naměřená data zpracována v programu Hydrocomsys pro světlost trubky d p =6,7.10-3 m, napětí mazacího agregátu U agr =6V, vzorkovací frekvenci 10 ms a doba měření 120 s