1. Vybudovat zkušebnu bezpečnostních prvků - základní cíl projektu

Podobné dokumenty
Ing. Petr Šelešovský, Ing. Robert Pilař V 6. VÝSLEDKY PROJEKTŮ VaV ČBÚ UPLATNĚNÉ V PRAXI

Protiexplozní membrány

Ing. Antonín Strung, Ing. Petr Šelešovský, V 10 Ing. Martin Fusek, Ph.D.,

Příloha č. 1. Pevnostní výpočty

Využití zkušebních metod a postupů společnosti VVUÚ, a.s., ve vztahu k legislativě a k potřebám organizací dozorovaných státní báňskou správou

OPTIMALIZACE NÁVRHU CB VOZOVEK NA ZÁKLADĚ POČÍTAČOVÉHO A EXPERIMENTÁLNÍHO MODELOVÁNÍ. GAČR 103/09/1746 ( )

Experimentální zjišťování charakteristik kompozitových materiálů a dílů

Experimentální výzkum vlivu zesílení konstrukce valené klenby lepenou uhlíkovou výztuží

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách dle Vyhlášky MŠMT č. 343/2002 a její změně 276/2004 Sb. na ak. rok 2016/2017 FS ČVUT v Praze

Výpočet skořepiny tlakové nádoby.

Nelineární problémy a MKP

Trapézový plech... ako nosná súčast ľahkej plochej strechy. Ing. Miloš Lebr, CSc., Kovové profily, spol. s r.o., Praha

DRÁTKOBETON PRO PODZEMNÍ STAVBY

Tvorba výpočtového modelu MKP

NAUKA O MATERIÁLU I. Zkoušky mechanické. Přednáška č. 04: Zkoušení materiálových vlastností I

FEM ANALYSIS OF HOSE SPRNIG CLAMP DEFORMATION BEHAVIOUR

Zadavatel: Hella Autotechnik, s.r.o. Družstevní 338/ Mohelnice

Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Tvorba grafické vizualizace principu měření tlaku (podtlak, přetlak)

SPOLEHLIVOST KONSTRUKCÍ statistické vyhodnocení materiálových zkoušek

Sendvičové panely únosnost při celoplošném zatěžování

Úvod do problematiky

VLIV TYPU ROZVIŘOVACÍ TRYSKY NA MAXIMÁLNÍ VÝBUCHOVÉ PARAMETRY PRACHU

Zařízení pro zabránění přenosu výbuchu. Efektivní řešení ochrany technologických zařízení a průmyslových provozů, zabraňující přenosu výbuchu.

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

Zvýšení kvality jízdní dráhy ve výhybkách pomocí zpružnění

Rozsah průmyslového výzkumu a vývoje Etapa 9 Systém kontroly povrchových vad

Název práce: DIAGNOSTIKA KONTAKTNĚ ZATÍŽENÝCH POVRCHŮ S VYUŽITÍM VYBRANÝCH POSTUPŮ ZPRACOVÁNÍ SIGNÁLU AKUSTICKÉ EMISE

VYHODNOCENÍ LABORATORNÍCH ZKOUŠEK

Aktuální trendy v oblasti modelování

Zesilování dřevěného prvku uhlíkovou lamelou při dolním líci. Zde budou normové hodnoty vypsány do tabulky!!!

Summer Workshop of Applied Mechanics. Vliv mechanického zatížení na vznik a vývoj osteoartrózy kyčelního kloubu

Filosofie konstruování a dimenzování mechanických částí vozidel z hlediska jejich funkce a provozního zatěžování

Příloha č. 3 Technická specifikace

Přípravek pro měření posuvů a deformací v průběhu svařování a chladnutí se zaměřením na využití pro numerické simulace.

DESTRUKTIVNÍ ZKOUŠKY SVARŮ I.

Hodnocení vlastností folií z polyethylenu (PE)

Principy navrhování stavebních konstrukcí

34% Snižte náklady na systém Přejděte na správnou technologii. STEMAN Sensors s.r.o.

Perspektiva simulačních a trenažérových technologií v AČR

Únik plynu plným průřezem potrubí

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

ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ

Ocelobetonové stropní konstrukce vystavené požáru Jednoduchá metoda pro požární návrh

VYUŽITÍ VÝSLEDKŮ MATEMATICKÉHO MODELOVÁNÍ PRO NÁVRH NOVÝCH KONSTRUKCÍ BEZPEČNOSTNÍCH HRÁZÍ

PROTOKOL číslo: / 2014

Abyste mohli dělat věci jinak, musíte je jinak i vidět Paul Allaire

FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI LÁTEK, JEJICH DEMONSTRACE, DOPADY V TECHNICKÉ PRAXI SVOČ FST 2013

TVÁŘENÍ KOVŮ Cíl tváření: dát polotovaru požadovaný tvar a rozměry

Zadání vzorové úlohy výpočet stability integrálního duralového panelu křídla

ALTERNATIVNÍ MOŽNOSTI MATEMATICKÉHO MODELOVÁNÍ STABILITY SVAHŮ SANOVANÝCH HŘEBÍKOVÁNÍM

Ing. Antonín Strung V 10 PRVKY SEPARÁTNÍHO VĚTRÁNÍ

Abyste mohli dělat věci jinak, musíte je jinak i vidět Paul Allaire

OVMT Mechanické zkoušky

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

Stavebnictví Energetika Tlaková zařízení Chemickz průmysl Dopravní prostředky

Nejčastější chyby v navrhování a instalaci zařízení určených k ochraně proti pádu kotvicích zařízení

Shromáždění Akademické obce FS doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. děkan FS

Navrhování konstrukcí z korozivzdorných ocelí

Principy navrhování stavebních konstrukcí

Testovací komora pro porovnávání snímačů tepelné pohody

VÝVOJ NOVÉ GENERACE ZAŘÍZENÍ S POKROČILOU DIAGNOSTIKOU PRO STANOVENÍ KONTAKTNÍ DEGRADACE

Mechanika s Inventorem

Improved passenger's crash safety in coach by frontal collision. Vladislav Drobný

Mechanika s Inventorem

Sendvičové panely únosnost v osovém tlaku

1. Úvod do pružnosti a pevnosti

Požadavky na technické materiály

Střední průmyslová škola strojírenská a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191

1 Použité značky a symboly

EJOT PVC EJObar a TPO EJObar Návod na montáž. Jednoduché řešení upevnění pro fóliové střechy z PVC a TPO.

TVÁŘENÍ ZA STUDENA LISOVÁNÍ

Pojednání ke státní doktorské zkoušce. Hodnocení mechanických vlastností slitin na bázi Al a Mg s využitím metody AE

ČSN EN ISO 472 ČSN EN ISO

Protivýbuchová ochrana ČSN EN Zařízení pro odlehčení výbuchu REMBE. Zarámí 4077

VYUŽITÍ MULTIFUNKČNÍHO KALIBRÁTORU PRO ZKRÁCENOU ZKOUŠKU PŘEPOČÍTÁVAČE MNOŽSTVÍ PLYNU

OVMT Mechanické zkoušky

Náhradní ohybová tuhost nosníku

Mechanika s Inventorem

III/2-1 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/

VÝZKUMNÉ ENERGETICKÉ CENTRUM

Posouzení stability svahu

PŮDORYSNĚ ZAKŘIVENÁ KONSTRUKCE PODEPŘENÁ OBLOUKEM

EXPERIMENTÁLNÍ METODY I. 4. Měření tlaků

Houževnatost. i. Základní pojmy (tranzitní lomové chování ocelí, teplotní závislost pevnostních vlastností, fraktografie)

Zdivo YTONG a statika

Únosnost kompozitních konstrukcí

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol

VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Katedra hydromechaniky a hydraulických zařízení

Váš partner pro zpracování sypkých hmot

Projekty podpořené z programu TAČR

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

ODLUČOVAČE MOKRÉ HLADINOVÉ MHK

v Německu roku pokus v roce 1972.

Návrh zdiva podle Eurokódu v AxisVM X5. Modul MD1

Spoje pery a klíny. Charakteristika (konstrukční znaky)

mezinárodní konference 60 LET PRO JADERNOU ENERGETIKU 60 let jaderného průmyslu a 65 let vysokého technického školství v Plzni

5. Únava Zatížení při únavě, Wöhlerův přístup a lomová mechanika, únosnost, vliv vrubů, kumulace poškození, přístup podle Eurokódu.

Kancelář stavebního inženýrství s.r.o. Statický výpočet

Zapojení odporových tenzometrů

Transkript:

V Ostravě Radvanicích 2.5.2017 Přednášející : Ing. Ivo Kiška vedoucí projektu výrobní a technický ředitel VVUÚ, a.s. Specifikace cílů projektu a jejich naplňování: 1. Vybudovat zkušebnu bezpečnostních prvků - základní cíl projektu Start: 1 /2016 Konec: 3 / 2017 Zásadním úkolem pro vybudování zkušebny na potřebné technické parametry bylo najít optimální technické řešení, konstrukce, vybavení jednotlivých zkušebních nádob: objem umístění počet a rozměry zkušebních přírub umístění speciálních nátrubků a přírub pro obslužnost nádoby, akčních a měřících prvků umožňovaly optimální provádění zkoušek.

1.1. Zkušebna explozní zkoušky s nádobou o objemu 1,2 m 3 /16 bar strana 2 Konzultace na zkušebně explozních dějů FSA v Německu porovnávací zkoušky speciálních tlakových snímačů a převodníků Kistler pro snímání výbuchových dějů na našem zkušebním laboratorním výbuchovém autoklávu o objemu 20l. Provedené zkoušky nám umožnily porovnání charakteristik tlakových snímačů, ověření a korekci nastavení pro navazující výpočty výbuchové konstanty Kst a jejich algoritmu ve vazbě na měřené hodnoty. Základní prvky nádoby pro explozní zkoušky: rozviřovač iniciace výbuchu. akční prvek - pneumatického ventilu rozviřovače měřící aparatura řídící jednotka pro nastavování a řízení zpoždění iniciace vůči rozviřovači I.Etapa - izolované zkoušky (bez uvolnění exploze). Zkušební nádoba 1,2m 3 16 bar a její uvádění do provozu při zkouškách na hale B Dne 18. července 2016 z pohledu VVUŮ, a.s. historický okamžik, první dvě explozní zkoušky s redukovaným explozním tlakem přesahujícím 6 bar v izolované zkušební nádobě o objemu 1,2 m 3 bez uvolnění exploze Hledání optimální koncentrace výbušné směsi škrobu se vzduchem, s cílem zjistit výsledky Kst pro upřesnění rozpětí navážky škrobu pro zkoušky na zkušební nádobě,

strana 3 Zkoušky výbuchů bez uvolnění exploze na hale B na zkušební nádobě 1,2 m 3 16 bar V období od 18. 7. 5. 10. 2016 jsme postupně provedli 122 zástřelových zkoušek na uzavřené nádobě 1,2 m 3 s koncentracemi 500 1000 mg/m 3 a zpožděním iniciace v časech 200 900 ms. Při těchto zkouškách jsme zjišťovali a řešili jednotlivé dílčí technické a funkční problémy, funkční závislosti i vlivy a hledali jsme jejich souvislost především s vazbou na opakovatelnost výsledků při snaze dosáhnout stabilitu hodnot Kst. II. Etapa 10/ 2016 přesun celé technologie pro explozní zkoušky včetně zkušební nádoby do otevřeného prostoru umožňujícího provádět zkoušky uvolnění exploze. Instalace zkušební nádoby na explozní zkoušky ve venkovním prostoru naší nové zkušebny

strana 4 funkční zkoušky. Zkoušky s uvolněním exploze byly zahájeny 18. 10. 2016. Zkouškám předcházelo testování statické únosnosti a uvolňovacích tlaků krycí folie a experimentální hledání optimální velikosti otvoru uvolňovací příruby. V období od 17. 31. 10. 2016 Jsme provedli celkem 44 zástřelových zkoušek se stabilní koncentrací 600 mg/m 3 a zpožděním 450-1600 ms. Výsledky a zkušenosti z provedených zkoušek nám daly velmi cenné poznatky pro účely pochopení souvislostí explozních procesů a jejich podmínek. Rovněž nám umožnily následné využití při zastřelování a provádění zkoušek bezpečnostních prvků, jakož i předvádění těchto výsledů našim klientům, zaměstnavatelům a provozním pracovníkům obsluhujícím technologie s těmito prvky, zaměstnancům pracovišť ohrožených výbuchem a studentům vysokých škol. Zkušební nádoba 1,2 m 3 pro explozní zkoušky včetně zázemí měřící buňky je v plném rozsahu funkční a umožnuje nám zkoušet a inovovat nebo vyvíjet naše výrobky a při zkouškách dokázat navolit po zástřelech výbuchové parametry odpovídající požadovaným parametrům P max, Pred a Kst ve vazbě na koncentraci výbušné směsi a zpoždění iniciace a to s uspokojivou opakovatelností. 1.2. Zkušebna na statické zkoušky uvolňovacího tlaku bezpečnostních prvků se zkušební nádobou o objemu 2,5 m 3 1 bar

membrány a jiné pojistné prvky o rozměru od 300 mm do 1100 mm. otevírací tlaků pojistných membrán od 5 kpa do 100 kpa strana 5 Po provedení individuálních zkoušek, ověření a porovnání parametrů měření v průběhu měsíce listopadu, bylo zahájeno zkoušení statických otevíracích tlaků stávajících vyráběných pojistných membrán na této nové nádobě Záběry ze zkoušek VMP DN 450 a snímek membrány po jejím pojistném otevření s následnou výraznou deformací V souladu s cíli projektu byly zavedeny a nyní jsou prováděny zkoušky a měření statických otevíracích tlaků pojistných membrán a pojistných ústrojí v rozsahu hodnot od 5 kpa do 100 kpa u všech prototypů a následně u každé vyráběné série podle počtu vyráběných kusů. 1.3. Zkušebna na podtlakové zkoušky uvolňovacího tlaku bezpečnostních prvků s nádobou o objemu 0,6 m 3 podtlaku 1 bar (absolutního vakua) Instalace listopadu 2016. Zkušební podtlak 10 100 kpa Rozměr zkoušených prvků od 20 mm do 1100 mm.

strana 6 Instalace podtlakové zkušební nádoby 0,6m 3 s vývěvou pro podtlakové zkoušky odolnosti a pro cyklické únavové zkoušky. Na druhém snímku je nádoba s demontovanou zkušební přírubou. Hydraulický lis při lisování vydutí membrán Tyto zkoušky na našich nových typech vyvíjených membrán od rozměru 260 x 260 mm až po 32 odolných vysokému podtlaku (70 80 kpa) případně i absolutnímu podtlaku byly provedeny v lednu a únoru 2017 v návaznosti na experimentální zkoušky a expertní spolupráci s VŠB TU - Fakulta strojní, Katedra aplikované mechaniky- Ústavu pružnosti a pevnosti a potvrdily požadované zadávací parametry z našeho záměru a zadání. Užitný vzor V březnu 2016 jsme na základě naší přihlášky obdrřeli osvědčení o tom, že dne 21.3. 2017 Úřad průmyslového vlastnictví zapsal podle pragrafu 11 odst. 1 zákona č. 478/1992 Sb, v platném znění užitný vzor č 30517 pod názvem Zařízení pro podtlakové a přetlakové zkoušky explozních membrán 2. Specifikace a hodnocení dalších cílů projektu: 2.1 Výpočtová analýza plastické deformace lisovaného vydutí a stanovení výšky vydutí byla řešena na základě konzultací a technických jednání, a na základě smlouvy o expertní technické pomoci mezi s VŠB TU - Fakulta strojní, Katedra aplikované mechaniky,

strana 7 Ústavu pružnosti a pevnosti doc. Ing. Leo Václavek, CSc a v Ing. Martin Fusek, Ph.D. a VVUÚ, a.s. Byl zpracován geometrický model a aktuálně je řešen simulační výpočtový model a statické nelineární analýzy pro pojistné ústrojí membránu odolnou absolutnímu podtlaku. Dále byla postupně provedena v rámci tvorby modelu, výpočtů a simulací a/ Analýza tlaku, vydutí a záchytné síly v přidržovači při vytváření membrány b/ Ztráta stability tvaru výsledné membrány při zatížení podtlakem Membrány kruhové byly modelovány z ocelového nerez plechu 1.4301, tlouštěk 0.8 a 1,2 pro kruhovou membránu 32 Okrajové podmínky silové a deformační Okraj membrány byl uchycen ve všech směrech a dále bylo zabráněno rotaci ve směru tečném na obvodu membrány (disp) a byly zavedeny silové okrajové podmínky. Tlak je aplikován na horní membránu na horní plochu elementů (Top). Mezi oběma membránami vytvořeny kontakty se třením 0.2 (typ kontaktu segment to segment, model tření Coulomb bilinear). Pro výpočty byla uvažována mezera mezi oběma segmenty 1.5mm. Dále byla spočtena závislost mezi tlakem, posuvem membrány a silovými účinky pro vybrané tlaků, Následně byly stanoveny kritické síly a kritické tlaky Z výpočtového modelu vyplynulo, že maximální napětí nepřekročilo při tváření ani podtlakové zkoušce kritickou mez stability a deformace. Výpočty i experimentální zkoušky na podtlakové nádobě potvrdily, že u kruhové membrány 32 při výšce vydutí 130 mm a větším nedojde k přetržení či porušení plechu ani ztrátě stability při zkušebním podtlaku 90 kpa. Tato výšky vydutí byla následně aplikována při výrobně a zkouškách ověřovací série a potvrdila Z výpočtové analýzy vyplývá, že ke ztrátě stability membrány dochází při vydují nižším než 115 mm., což bylo potvrzeno i experimentálními zkouškami. g

strana 8 2.2 Stanovení šířky a únosnosti můstků - zkoušek vzorků laserem vypálených ekvivalentních můstků metodou experimentálních zkoušek Pro stanovení únosnosti a šířky bezpečnostních můstků určujících pojistný otevírací tlak bezpečnostních prvků jsme vyrobili experimentální vzorky můstků vypálených na laserovém vypalovacím stroji pro tloušťky obvykle používaných plechů k výrobě membrán od 0,4 do 1,2 mm materiálu 1.4301 v různých šířkách pojistných můstků tloušťku plechu šířku můstku destrukci můstku od 112 N do 2400 N, 2.3 Stanovení únosnosti podtlakových segmentů s vazbou na počet bodových svárů pro požadované podtlakové odolnosti membrán. Podtlakové segmenty jsou speciální sférické 3D výpalky námi lisovaného plechu, které se pomocí bodového svařování připevní na spodní část membrány, aby byla podtlakově odolná. Míru odolnosti podtlaku určuje počet, rozmístění a únosnost bodových svarů. Trhací zkoušky vzorků bodových svarů a bodové svařování podtlakových segmentů nového výrobku VMP 32 Pro stanovení únosnosti bodových svarů podtlakových segmentů trhacích sil nutných pro utržení bodových svarů jsme pak aplikovali do projekčního návrhu podtlakových segmentů a počtu svařovacích bodů 2.4 Zkouška tlakové odolnosti funkce speciálních bezpečnostních prvků záchranářského lutnového průlezu - lutnových průvětrníků LP a otevíracích průlezů LPO, coby součást rázových objektů bránících přenosu exploze až do hodnoty 1 MPa v rámci jednotlivých částí dolu při hlubinné těžbě.

strana 9 3. Předváděcí akce a školení v oblasti rizik výbuchu a technologických aplikaci v průmyslu Den otevřených dveří v pokusných štolách Štramberk v září pro širokou odbornou i laickou veřejnost Školení BOZP pro zaměstnance OKD odborný výklad a praktické ukázky výbuchů metanu, uhelného prachu, hliníku, hybridních směsí a ukázky uvolněného výbuchu na zkušební nádobě Rámcová smlouva o dlouhodobé spolupráci uzavřená mezi VŠB-TU Ostrava, FBI a VVUÚ, je naplňována prováděním výuky a praktického výcviku studentů této university Pro účely vzdělávání, odborného školení nebo tréningu zaměstnanců v oborech průmyslu a energetiky v oblasti rizik a ochrany proti výbuchu, předvedení explozí, bezpečnostních prvků a technologií pro uvolnění, oddělení nebo potlačení exploze Vám nabízíme naši odbornou spolupráci 4. Závěry Projekt realizovaný s dotační podporou Moravskoslezského kraje v rámci programu Podpora vědy a výzkumu v MSK nám umožnil: vyvinout a instalovat vlastní nová zkušební zařízení a další potřebné související zařízení nových zkušeben a postupně odzkoušet, získat, vyhodnotit a porovnat

strana 10 reálné hodnoty ze zkoušek a naučit se provádět nové zkušební postupy na jednotlivých zkušebních nádobách. Instalovat zkušební nádoby a zavést zkušební postupy reagující na specifické požadavky ze strany klientů a pro potřeby našeho dalšího aplikovaného výzkumu, vývoje a zkoušek bezpečnostních prvků v průmyslu a hornictví prohloubit spolupráci s vysokými školami, odbornou veřejností i s našimi klienty, vytvořit technické zázemí a zkušenosti pro testování všech typů podtlakových a přetlakových bezpečnostních pojistek až do přetlaku 16 barů nebo podtlaku 100 kpa pro všechna pro všechna odvětví průmyslu navrhovat nové výrobky, nebo měnit technické parametry výrobků stávajících pro konkrétní tloušťky materiálu pojistných membrán, počtu a rozměru uvolňovacích můstků a únosnosti bodových svárů pro zvýšené parametry podtlaku dokážeme nyní na základě výsledků experimentálních zkoušek přesněji Vybudované zkušebny se zkušebními zařízeními umožní v potřebném rozsahu pokračovat v rozšiřování a provádění dalších zkoušek a vývoji pojistných prvků z pohledu zvýšených hodnot zkušebních přetlaků a podtlaků, rozměrové škály a zvětšené uvolňovací plochy zkoušených pojistných prvků. 5. Pozvánka na předvedení výbuchů za Hotelem Medlov a ohňostroj Zveme Vás na ukázky reálných výbuchů zakončenou slavnostním ohňostrojem k 20. výročí konference ve 20:30 hod v rámci kterých bude předveden : výbuch uhelného prachu ve volném prostoru z rozviřovače výbuch v mobilní explozní nádobě 0,4 m3 odlehčení přes boční otvor s figurínou a demonstrací účinků tlakové vlny a plamenné fronty výbuch v mobilní explozní nádobě 0,4 m3 explozní odlehčení výbuchu s technologií Flameless přes boční otvor s figurínou závěrečný ohňostroj Ing. Ivo Kiška výrobní a technický ředitel mobil: +420 724 589 173 email: Kiskai@vvuu.cz web: www.vvuu.cz VVUÚ a.s., Pikartská 1337/7, Ostrava-Radvanice, 716 07, Czech Republic,