Technologické centrum AV ČR, Ve Struhách 1076/27, Praha 6. Gate2Space Zapojení českých subjektů do kosmických aktivit

Podobné dokumenty
Projektově orientovaná výuka ve strojírenství

CENTRUM ROZVOJE STROJÍRENSKÉHO VÝZKUMU LIBEREC

Metodika konstruování Úvodní přednáška

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Metodika konstruování Úvodní přednáška

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Konstrukční inženýrství

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

FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ, VUT BRNO NETME Centre

Honeywell Česká republika. Deváté české dny pro evropský výzkum 27. října 2011, Praha

Pozorování Země v připravovaném pracovním plánu Horizontu 2020 Space na roky

Celosvětově významní odborníci na vesmírnou architekturu poprvé v Praze

Honeywell Česká republika SESAR Technologické centrum, Praha,

WP06: WP06 Turbodmychadla a výkonové turbiny aerodynam. optimalizace, dynamika rotorů a přiřazení pro účinné přeplňované motory

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

BeMobility 2.0: Zapojení e-mobility do veřejné dopravy a energetických sítí

Informace o záměru projektu AstroBioCentra

ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně

POZICE FEA STUDENT ENGINEER

Bakalářský studijní program Stavební inženýrství obor Konstrukce a dopravní stavby

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. Průmyslový projekt OPPR

Centrum výzkumu a využití obnovitelných zdrojů energie (CVVOZE) Regionální výzkumné centrum

Wikov Wind a.s. Větrná energie v ČR , Praha

je moderní centrum vědy a komplexní výzkumná instituce v oblasti stavebnictví, která je součástí Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně.

Podpora V&V v regionech v 7. RP REGIONY ZNALOSTÍ, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL

Družicová navigace a kosmické technologie jako předpoklad moderní dopravní telematiky. Karel Dobeš Vládní zmocněnec pro spolupráci s GSA

Průmysl 4.0: Cesta k dlouhodobým úspěchům českého průmyslu

FAKULTA BEZPEČ OST ÍHO I ŽE ÝRSTVÍ

Title. Sub-title. Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV. Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager

SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA A ELEKTROENERGETIKA.

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

SKLADBA OBORU STAVEBNĚ MATERIÁLOVÉ INŽENÝRSTVÍ

Jak se orientovat a zapojit do projektů programu HORIZON ICT a ZDRAVÍ

Plánování NGA sítí. Pavel Škoda

Úsporné koncepty pro domácnosti a dopravní sektor

Virtuální ověřování výroby Robotika Process Simulate Virtual Commissioning Virtuelle Inbetriebnahme

Vzdělávání v inovacích

Inteligentní systémy pro řízení elektromobility projekt EDISON, Bornholm (Dánsko)

STUDENTSKÉ PRÁCE 2013/2014

Automatizace je naší motivací

Dílčí závěry analýzy příčin nízkého zapojení států EU-13 do rámcových programů EU pro výzkum, vývoj a inovace

BMW FUTURE MOBILITY DEVELOPMENT CENTER (FMDC) Mikroregion Sokolov východ, Katharina Will, Petr Pospisil

Ing. Václav Fencl, CSc.

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Vysoké učení technické v Brně.

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

Údaje o vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty mechatroniky a mezioborových inženýrských studií

UIVERZITÍ STUDIJÍ PROGRAMY

7. rámcový program EU pro výzkum, technický rozvoj a demonstrace

Expertní workshop k tématu internacionalizace klastrů

Smart společnost nezávislá na energiích a na vodě

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI rozvoj vzdělávání na technických fakultách

Mechanika s Inventorem

SIMULACE PRÁCE VEŘEJNÉHO LOGISTICKÉHO CENTRA SIMULATION OF FREIGHT VILLAGE WORKING

Mechanika s Inventorem

Komplementarita služeb MPO a TC AV ČR

Česká kosmická kancelář (CSO)

Optimalizace talířové pružiny turbodmychadla

CEITEC zkušenosti s přípravou projektu ERA Chair

Technické vzdělávání na Jihočeské univerzitě

CEITEC a jeho IT požadavky. RNDr. Radka Svobodová Vařeková, Ph.D.

1 Studijní program: N2301 Strojní inženýrství

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PROJEKTU CRSV

Představení projektu létajícího kola kompletně řešeného na platformě V6. V Praze, 24. května 2012

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

Lítáme v 3D tisku? Ing. Jaroslav Vtípil, Ph.D. Ing. Andrej Chrzanowski

Bakalářský studijní program Stavební inženýrství obor Konstrukce pozemních staveb

pro bioplynové stanice

SuperFlex Design. Zero feed-in

KONKURENCESCHOPNÉ INOVATIVNÍ FIRMY

Letectví a kosmonautika Obor Avionika

STAVITELSTVÍ. Představení bakalářského studijního oboru

INDIVIDUÁLNÍ AKTIVITA PROJEKTU VÝROBA PLOŠNÝCH TEXTILNÍCH STRUKTUR POJENÝCH KOLMÝM KLADENÍM POLYMERNÍ TAVENINY

Plánování solárních panelů na Mezinárodní vesmírné stanici. Jan Jelínek

Představení programu a aktivit CLEAN SKY 2

PZK BRNO a.s. Komponenty pro automotive

Centrum výzkumu Řež s.r.o. Centrum výzkumu Řež se představuje

Vanadové redoxní průtočné baterie. Jiří Vrána Jaromír Pocedič

Výzkumné aktivity řešené na stáži v USA na PURDUE UNIVERSITY Laboratoř chladících systémů Michal Kotek

PŘEDVÝROBNÍ ETAPY V PRŮMYSLU 4.0

KONSTRUKČNÍ INŽENÝRSTVÍ. Učíme věci jinak

Smart City implementace konceptu ve Zlíně

Optimalizace pracoviště v digitální továrně. Page Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. All rights reserved Siemens PLM Software

Display Technology for your Industry

Konstrukční a procesní inženýrství

Ekonomickéaspekty přípravy a realizace dálničních staveb

Priority Národního kosmického plánu v oblasti pozorování Země

Výzkum vysokoteplotní sorpce CO 2 ze spalin s využitím karbonátové smyčky

Projekt OpenAIREplus. Daniela Tkačíková

Centrum výzkumu a využití obnovitelných zdrojů energie (CVVOZE)

Jihomoravské inovační centrum Klastr Water Treatment Alliance

the PowerRouter přehled produktů Product overview the PowerRouter you re in charge

Prezentace pro MPO konference prosince 2017

2. hodnotící konference projektu I-ŽELEZNICE. Datum: Místo: Mstětice. Koordinace v přístupu do programu H202O a dalších evropských projektů

FAKULTA STROJNÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Milan EDL děkan Fakulty strojní

EBZ SysTec. Automobilový průmysl. Integrovaná optimalizace závodů přináší mnoho výhod

AUTOSYMPO 2015 Alternativní pohony automobilů listopadu 2015, Hotel Academic

Experimentální hodnocení bezpečnosti mobilní fotbalové brány

HYBRIDNÍ NÁVRH DÍLŮ PRO ADITIVNÍ ZPŮSOB VÝROBY

Aerodynamika vozu, vnější proudění

Kuličková ložiska, axiální kuličková ložiska, kuličková hnízda a další... ..plasty

Transkript:

1. 12. 2015 Technologické centrum AV ČR, Ve Struhách 1076/27, Praha 6 Gate2Space 2015 Zapojení českých subjektů do kosmických aktivit Sobriety s.r.o. dobrá praxe dodavatele kosmických řešení Vratislav Šálený Sobriety s.r.o. 1

Název společnosti: Sobriety s.r.o. Sídlo: Loosova 579/10, 638 00 Brno, Česká republika Rok založení: 2002 40 zaměstnanců 32 inženýrů 5 titulů PhD Obrat > 1 500 keur STABILNÍ, KONTINUÁLNĚ ROSTOUCÍ SPOLEČNOST Kooperující firmy: Frentech Aerospace s.r.o., Honeywell, SPACE APPLICATIONS SERVICES N.V.,... 2

Konstrukční návrh 3D CAD VÝROBNÍ VÝKRESY Optické metody PŘESNÁ MĚŘENÍ V PRŮMYSLU REKONSTRUKCE 3D POVRCHŮ PRŮHLEDNÉ PLOCHY ŽHAVÉ POVRCHY Habitaty pro extrémní prostředí Lehké, samorozkládací, mobilní Rotační stroje a kryogenní technika POZEMNÍ ODOLNÉ EXTRÉMNÍMU ZATÍŽENÍ (VÍTR, MRÁZ) VESMÍRNÉ PLYNEM MAZANÁ LOŽISKA (CHRÁNĚNÉ DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ) MIKROKOMPRESORY A EXPANZNÍ TURBÍNY TURBODMYCHADLA NA VZDUCHOVÉM ULOŽENÍ ROTORDYNAMIKA 3

Výpočty Testování MECHANIKA FLUIDNÍ DYNAMIKA TERMODYNAMIKA Elektronika ANALOGOVÁ DIGITÁLNÍ 4

7RP EU EMITS velký objem prací malý podíl DOSUD ZÍSKANÉ PROJEKTY FY SOBRIETY V KOSMICKÉM SEKTORU MTG CRYOSTAT STRUCTURE FOR IRS AND FCI INSTRUMENTS Thermal Vacuum Chamber Design SOSMAG (SERVICE ORIENTED SPACECRAFT MAGNETOMETER) Geometrical Math Model ADELE LIGHT HINGE EM FOR SOLAR ARRAY Test Bench, Instrumentation and Tooling Design, Test Setup, Functional Tests PHOOTPRINT LANDING GEAR SYSTEM TO TRL5 (PLANGS) Assesment, Test Design, Test Plan, Test Setup, Tests Activities S.H.E.E. (SELF-DEPLOYABLE HABITAT FOR EXTREME ENVIROMENTS) WP5 leader Design Optimization ans Virtual Simulations 5

S.H.E.E. (SELF-DEPLOYABLE HABITAT FOR EXTREME ENVIROMENTS) START PROJEKTU: 01/01/2013 DOBA TRVÁNÍ: 36 MĚSÍCŮ PŘÍSPĚVEK OD EU: 1,9 MIL. EUR CELKOVÁ CENA: 2,3 MIL. EUR ČLENOVÉ KONSORCIA VĚDECKÁ RADA Dr. A. Scott Howe, NASA Jet Propulsion Laboratory, USA Tracy R. Gill, NASA Kennedy Space Center, USA Dr. Steven Dubowsky, Massachusetts Institute of Technology, USA Dr. Milan Cermack, Memorial University, Canada Tetsuji Yoshida, CSP-Japan Inc. 6

KONFIGURACE PRO PŘEPRAVU ROZVINUTÍ VELKÝCH PETALŮ ROZVINUTÍ MALÝCH PETALŮ 1x S.H.E.E. pozemní přeprava Cílem projektu S.H.E.E. je vyvinout testovací platformu pozemního samočinně rozvinutelného habitatu pro experimenty v simulovaných extrémních prostředích a poskytnout první zkušenosti pro další vývoj a pokrok v oblasti trvale udržitelných obydlí nezávislých na infrastruktuře pro pozemské i mimozemské aplikace. 6x S.H.E.E. raketový nosič 7

VESMÍRNÁ A POTENCIÁLNÍ POZEMSKÉ APLIKACE HABITATU S.H.E.E. 8

Kapacita: 2 lidé Kapacita nádrží: - Pitná voda: 600 l - Šedá odpadní voda: 55 l - Filtrovanoá voda: 210 l - Černá odpadní voda: 200 l El. energie ze sítě: 10 kw 600 Ah nabíjecí baterie (Palivové články - volitelné) Napětí: 12 V (DC), 24 V (DC), 200 V (AC) Transport: v. 2,4 š. 2,8 d. 6,0 m Hmotnost: Přibližně 6 tun Pět funkčních částí: vstupy, pracovní část, otevřené kajuty, kuchyně a toaleta. Většina vnitřního zařízení včetně umyvadla v koupelně je skládací, aby se všechny oddělené prostory do habitatu vešly. 9

CELÝ PROJEKT S.H.E.E. BYL ROZDĚLEN DO DESETI PRACONÍCH BALÍKŮ : JAKO VEDOUCÍ BALÍKU WP5 JSME VEDLI PARTNERY A PROVÁDĚLI ČINNOSTI: Určení zatížení a okrajových podmínek pro prostředí Země, Měsíce a Marsu. Hmotová a termální optimalizace robotických komponent pro pozemní zatížení a zatížení od raketového nosiče. Výpočtová verifikace sestavy habitatu pro prostředí Měsíce a Marsu. WP1 Projektový management WP2 Zhodnocení dostupných technologií v oblastech robotiky a architektury WP3 Identifikace a volba konceptu WP4 Systémové inženýrství a detailní design WP5 Optimalizace designu a virtuální simulace WP6 Technologie samostavitelného habitatu a výroba testovací platformy WP7 Montáž a integrační testování komponent a jejich zapojení WP8 Testování habitatu jako celku WP9 Osvětová a propagační činnost WP10 Technická koordinace KONTURY TEPLOT ZE CFD VÝPOČTŮ PRO ILUSTRACI Vyhodnocení ergonomie a lidského faktoru. 10

PROJEKT ÚSPĚŠNĚ KONČÍ Co nám dal? Co nám vzal? 11

Jak vlastně projekt S.H.E.E. vznikl? Z PŘEDCHÁZEJÍCÍ SPOLUPRÁCE SOBRIETY A SPACE INNOVATIONS PŘI PROVÁDĚNÍ STUDIÍ HABITATŮ PRO EXTRÉMNÍ PROSTŘEDÍ, TATO SPOLUPRÁCE VYÚSTILA DO PROJEKTU S.H.E.E. LB10 - LUNÁRNÍ ZÁKLADNA PRO 10 ASTRONAUTŮ CRYSTAL HABITAT PRO EXTRÉMNÍ PROSTŘEDÍ OMICRON VESMÍRNÝ HABITAT 12

Co umožnilo projektu S.H.E.E. vzniknout? ŠŤASTNOU NÁHODOU SE SEŠLO NĚKOLIK KLÍČOVÝCH OKOLNOSTÍ : Dozvěděli jsme se včas o vhodné výzvě v rámci FP7 EU. Měli jsme skutečně nový, neotřelý námět, který zaujal a velmi dobře zapadal do dané výzvy. Měli jsme ambiciózního tahouna projektu Ing. arch. Ondřej Doule, PhD, silně motivovaného a velmi pracovitého, který vystudoval obor Space Architect a který se právě nacházel na správném místě. Působil jako asistent na International Space University (ISU) a měl již tehdy vybudovanou řadu velmi důležitých kontaktů na partnery projektu, NASA, JAXA, atp. Dokázal přesvědčit vedení univerzity, aby se chopilo role koordinátora. ISU, jako jediná univerzita svého druhu na světě, byla Evropskou Komisí velmi dobře vnímána a přijímána v roli koordinátora. 13

Na co být příště připraven? NA TVRDÝ BOJ O ROZPOČET MEZI PARTNERY : HLÁSIT SE HNED OD ZAČÁTKU O SVÉ MÍSTO NA SLUNCI, PARTNEŘI S TRADIČNÍCH ZÁPADNÍCH ZEMÍ JSOU ZVYKLÍ UPLATŇOVAT V TĚCHTO PROJEKTECH VELMI VYSOKÉ HODINOVÉ SAZBY. PŘIPRAVTE SE NA ARGUMETACI TYPU, ŽE U NICH JSOU MNOHEM VYŠŠÍ ŽIVOTNÍ NÁKLADY NEŽ V ČR. EVROPSKÁ KOMISE MÁ ALE SVÉ PŘEDPISY, TAKŽE VÁS V TOM TAK ÚPLNĚ NENECHÁ A PŘÍLIŠ DIFERENCOVANÉ POŽADAVKY PARTNERŮ NAKONEC VYVÁŽÍ. NA DRUHÉ STRANĚ, V PRŮBĚHU ŘEŠENÍ NENÍ PROBLÉM DOHODNOUT S EC PŘEROZDĚLENÍ PROSTŘEDKŮ MEZI PARTNERY V RÁMCI JIŽ SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU. NAPŘ. V NAŠEM PŘÍPADĚ PŘEVEDLA ISU ČÁST SVÉHO ROZPOČTU VE PROSPĚCH SOBRIETY NA VYŘEŠENÍ JISTÉHO TECHNICKÉHO PROBLÉMU. 14

Na co být příště připraven? VZTAHY MEZI PARTNERY DŮSLEDNĚ PROMYSLET, PROJEDNAT A POTVRDIT SI VE SMLOUVĚ: PŘED ZAČÁTKEM PROJEKTU SMLUVNĚ OŠETŘIT VŠECHNY PODSTATNÉ ZÁLEŽITOSTI, KTERÉ VNÍMÁM JAKO ZÁSADNÍ, JINAK SE MŮŽE PROJEKT VYDAT JINÝM SMĚREM, NEŽ JSEM OČEKÁVAL. ZEJMÉNA JE NUTNÉ PŘED ZAČÁTKEM PROJEKTU OŠETŘIT DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ A OSTATNÍ MAJETKOVÉ VZTAHY, PRÁVA A POVINNOSTI Z NICH PLYNOUCÍ, A TO JAK VSTUPUJÍCÍ DO PROJEKTU, TAK Z PROJEKTU VYSTUPUJÍCÍ. 15

Na co být příště připraven? PŘI SESTAVOVÁNÍ KONSORCIA: ROLI KOORDINÁTORA CHCE MÁLOKDO PŘIJMOUT A KDO JI PŘIJME, TAK MU ZA TUTO PRÁCI SKUTEČNĚ PATŘÍ PODSTATNÝ DÍL FINANCÍ Z ROZPOČTU PROJEKTU. ZE STRANY EC JE KLADEN DŮRAZ NA ZAJIŠTĚNÍ OSVĚTOVÉ A PROPAGAČNÍ ČINNOSTI K PROJEKTU. JE NUTNÉ MÍT V KONSORCIU PARTNERA(Y), KTERÝ TOTO CHTĚJÍ A UMÍ KVALITNĚ A OCHOTNĚ VYKONÁVAT. 16

DĚKUJI ZA VAŠI POZORNOST! Vratislav Šálený Sobriety s.r.o. vratislav.saleny@sobriety.cz 17