FUNKČNÍ VZOREK SESTAVA SOND PRO URČENÍ TLAKOVÉ ZTRÁTY MĚŘENÉHO OBJEKTU

Podobné dokumenty
FUNKČNÍ VZOREK WILSONOVA MŘÍŽ PRO AERODYNAMICKÝ TUNEL

FUNKČNÍ VZOREK PĚTIPAPRSKOVÝ ULTRAZVUKOVÝ PRŮTOKOMĚR UC10.0

FUNKČNÍ VZOREK FUNKČNÍ VZOREK ZAŘÍZENÍ HTPL-A PRO MĚŘENÍ RELATIVNÍ TOTÁLNÍ EMISIVITY POVLAKŮ

FUNKČNÍ VZOREK FUNKČNÍ VZOREK - SOLAR PANEL TESTER. ZAŘÍZENÍ PRO MEZIOPERAČNÍ TESTOVÁNÍ SOLÁRNÍCH PANELŮ

AUTORIZOVANÝ SOFTWARE VALVE-CONTROL-V-1

CFD SIMULACE VE VOŠTINOVÉM KANÁLU CHLADIČE

Funkční vzorek. Měření průtoku pomocí výšky hladiny při výtoku z více otvorů

Height Adjustable Shock Absorbers for MacPherson Strut Type Suspension. Výškově stavitelné tlumiče pro zavěšení MacPherson

ZKUŠEBNÍ PROUD VZDUCHU V AERODYNAMICKÉM TUNELU 3M REVIZE 2011 ING. MIROSLAV GOLDA ING. MARTIN SOLICH ING. KATEŘINA JANDOVÁ

FUNKČNÍ VZOREK FUNKČNÍ VZOREK - TBB/SVK. ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ TEPLOT V PRŮBĚŽNÉ KROKOVÉ PECI SOCHOROVÁ VÁLCOVNA KLADNO-DŘÍŇ.

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

VLIV ZPŮSOBU ODBĚRU VZORKU TEKUTÉ OCELI NA OBSAH KYSLÍKU INFLUENCE OF SAMPLING TO FINAL OXYGEN CONTENT

Cirkulační vzduchový zemní výměník tepla

Funkční vzorek chlazení výfukového potrubí kogenerační jednotky

Stolní počítač. Mobilní telefon. Síť. Skladování léků. Monitorování chlazení. Monitorování mražení. Monitoring skladování. Software Winlog.

VYHODNOCOVÁNÍ ANALYTICKÝCH SPEKTER

POSTUPY SIMULACÍ SLOŽITÝCH ÚLOH AERODYNAMIKY KOLEJOVÝCH VOZIDEL

Písemná zpráva zadavatele podle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon )

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

FUNKČNÍ VZOREK VÍCEVRSTVÉ TRUBKY PRO SNÍŽENÍ VÝSKYTU STATICKÉHO NÁBOJE (TA V003)

WP13: Aerodynamika motorového prostoru a chlazení: AV/T/EV pro SVA priority [A] [F] Vedoucí konsorcia podílející se na pracovním balíčku

Směrnice rektora č. 21R/2018 KOMPLEXNÍ VNITŘNÍ HODNOCENÍ KVALITY

Termomechanika 11. přednáška Doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček

Automatika na dávkování chemie automatic dosing

Funkční vzorek. Geofyzikální ústředna GU100 modulární ústředna pro záznam dat v autonomním i síťovém režimu

The machine for manipulation with hazardous wastes

Systém větrání využívající Coanda efekt

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

FUNKČNÍ VZOREK FUNKČNÍ VZOREK KOMPOZITNÍ DESKY (TA V001)

FLOW PARAMETERS MEASUREMENT IN THE CURVED DIFFUSER OF THE RECTANGULAR CROSS-SECTION

Prohloubení spolupráce VŠ v oblasti řízení kvality technického vzdělávání dle potřeb společnosti a znalostní ekonomiky

Řešení vnější aerodynamiky kolejových vozidel

NÁVRH A VÝROBA PŘÍPRAVKU PRO MĚŘICÍ PŘÍSTROJ ALICONA IFM G4 SVOČ FST 2015

ROČNÍKOVÁ PRÁCE Tříúběžníková perspektiva

G f u n k FUNKČNÍ VZOREK. Systém pro automatický monitoring transportu vlhkosti z podzákladové zeminy do zdiva historické budovy

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

AGRITECH SCIENCE, 16 METODY STANOVENÍ EMISÍ AMONIAKU Z PŮDY METHODS FOR DETERMINATION OF AMMONIA EMISSIONS FROM SOIL

Model Position Influence on Surrounding Pressure Field in Wind- Tunnel Test Section

Písemná zpráva zadavatele podle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon )

TAKTILNÍ PLOŠNÉ SNÍMAČE A JEJICH KALIBRACE Tactile Surface Sensors and Their Calibration

Noise Measurement Měření hluku

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

MODELOVÁNÍ A MĚŘENÍ DEFORMACE V TAHOKOVU

Modernizace trati Rokycany Plzeň Tunely Ejpovice Realizační dokumentace stavby. Jiří Velebil

Experimentální a numerické modelování nové řady stupňů radiálních kompresorů

STUDIUM ELEKTROCHEMICKÝCH PARAMETRŮ PODZEMNÍCH VOD VE VELKÝCH HLOUBKÁCH POMOCÍ SONDY YSI EXO1. Mgr. Jan Holeček.

Kontrola Měření Regulace Dávkování

EXPERIMENTÁLNÍ METODY I. 4. Měření tlaků

THE MEASUREMENT OF FLOW PARAMETERS IN SQUARE CROSS SECTION BEND

Význam a stanovení antioxidantů v čaji. Bc. Kateřina Zehnalová

First School Year PIPING AND FITTINGS

PROUDĚNÍ KAPALIN A PLYNŮ, BERNOULLIHO ROVNICE, REÁLNÁ TEKUTINA

Státní závěrečné zkoušky Magisterské studium 2016/2017

Pracovní list vzdáleně ovládaný experiment. Obr. 1: Hodnoty součinitele odporu C pro různé tvary těles, převzato z [4].

PŘEDBĚŽNÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČSN P Inženýrskogeologický průzkum. Ground investigation. Obsah. Strana. Předmluva 4.

Křest knihy Experimental Surgery

NALEZENÍ A OVĚŘENÍ PROVOZNĚ VYUŽITELNÉ

Stabilita torzně kmitajících lopatek v proudícím vzduchu

Husky KTW, s.r.o., J. Hradec

TENSION RESISTANCE MEASURING DEVICE FOR MEANS OF MECHANIZATION ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ TAHOVÉHO ODPORU MECHANIZAČNÍCH PROSTŘEDKŮ

Klíčová slova centrifugal compressor; CFD; diffuser; efficiency; impeller; pressure ratio; return channel

Soubor map struktury porostů na TVP v oblasti Modravy v Národním parku Šumava

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


Příloha č. 4. Specifikace Aerodynamického tunelu

Vzorkování kapalin 1

DC circuits with a single source

KONSTRUKCE MOSTU S MOŽNOSTÍ POČÍTAČOVÉHO MĚŘENÍ STAVU NAPĚTÍ TENZOMETRY

Numerická simulace sdílení tepla v kanálu mezikruhového průřezu

Modelování úbytku chloru a nárůstu koncentrací železa v distribuční síti pitné vody

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební. Laboratoře TZB

Česká republika - Státní veterinární správa Slezská 7, Praha 2, zastoupený ústředním ředitelem doc. MVDr. Milanem Malenou, Ph.D.

Metody automatického texturování 3D modelu měst s využitím internetových fotoalb 3D town model for internet application

TECHNOLOGICKÝ LIST čís. 59

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky. 2. Popis předmětu veřejné zakázky Oproti skutečnostem uvedeným v předběžném oznámení

Zvýšení kvality jízdní dráhy ve výhybkách pomocí zpružnění

Zpráva č. 66/13. Měření teplotního pole ve spalovací komoře kotle HK102

Clony a dýzy Měření průtoku pomocí tlakové diference

Technické vzdělávání na Jihočeské univerzitě

Vyhláška č. 1DV/2017 děkana Fakulty ekonomické ZČU

Z P R Á V A č. 3/15. Diagnostický průzkum opěr most přes Chodovský potok, Ulice Kpt. Jaroše KARLOVY VARY

Funkční vzorek vozidlového motoru EA111.03E-LPG

Projekt SOPOR Systematická ochrana vodních zdrojů před rizikem znečištění pesticidy a jejich metabolity

Soubor map struktury porostů na TVP v gradientu hory Plechý v Národním parku Šumava

Modelování proudění vzdušiny v elektroodlučovači ELUIII

Stanovení tlouštěk asfaltových vrstev vozovky georadarem

REGENEROVAT, NOVÝ VRT? Podle čeho se rozhodovat? Lze rozhodnutí objektivizovat? RNDr. František Pastuszek Mgr. Ivo Černý

Technická zpráva k žádosti o připojení bezpečnostních kamer ve městě Moldava nad Bodvou v režimu tzv. neměřených odběrů

Digitální učební materiály

- AutoSympo a Kolokvium Božek 2. a , Roztoky -

NOVÉ ZKUŠEBNÍ ZAŘÍZENÍ PRO TRIBOLOGICKOU ZKOUŠKU ZALISOVÁNÍ ZA ROTACE

Simulace proudění v ultrazvukových průtokoměrech - úvodní studie

Cejchování kuželové pětiotvorové sondy pro vysokorychlostní aerodynamická měření

Zpráva ze zahraniční služební cesty

KRAJSKÝ ÚŘAD ZLÍN VÝMĚNA UPS KÚ1 a KÚ2 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA TECHNICKÁ ZPRÁVA

Laboratorní mostový jeřáb. The Laboratory Overhead Crane 2012 FUNKČNÍ VZOREK. Název funkčního vzorku v originále. Název funkčního vzorku anglicky

Aplikace modelu CAF 2006 za podpory procesního řízení. Ing. Vlastimil Pecka Ing. Zdeněk Havelka, PhD.

TECHNOLOGICKÝ LIST č. 80

II_ _Listening Pracovní list č. 2.doc II_ _Listening Pracovní list č. 3.doc II_ _Listening Řešení 1,2.doc

DOOSAN Škoda Power s. r. o. a Západočeská univerzita v Plzni ŘÍZENÍ AERODYNAMICKÉHO TUNELU PRO KALIBRACI TLAKOVÝCH SOND

Transkript:

MODELOVÁNÍ A MĚŘENÍ INTERAKCÍ V TECHNICKÝCH SYSTÉMECH FUNKČNÍ VZOREK SESTAVA SOND PRO URČENÍ TLAKOVÉ ZTRÁTY MĚŘENÉHO OBJEKTU Autor: Ing. Michal Kůs, Ph.D. Ing. Jindřich Kňourek, Ph.D. Ing. Petr Kovařík, Ph.D. Číslo projektu: Číslo výsledku: Odpovědný pracovník: Vedoucí odboru: Ředitel centra: 1M06059 NTC-FV-17-10 Ing. Michal Kůs, Ph.D. Ing. Jan Sedláček, Ph.D. doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček PLZEŇ, LISTOPAD 2010

Jazyk výsledku: Hlavní obor: Uplatněn: Poznámka: CZE JB ANO http://www.zcu.cz/ntc/vysledky/fv/ntc-fv-17-10.html Název výsledku česky: Sestava sond pro určení tlakové ztráty měřeného objektu Název výsledku anglicky: Probe set for total pressure loss determination of the measured object Abstrakt k výsledku česky: Sestava tlakových sond je umístěna v měřícím prostoru aerodynamického tunelu. Skládá se ze dvou větví, jedna měří průměrný celkový tlak před měřeným objektem, druhá za objektem. Pomocí sestavy sond lze pohodlně zaznamenávat a vyhodnocovat tlakovou ztrátu měřeného objektu pro různé měřené režimy. Abstrakt k výsledku anglicky: The set of probes is located in the aerodynamic wind tunnel measuring section. It consists of two probe branches. The first one is located in front of the measured object and it is measuring the area-average total pressure in front of the object. The second branch is located behind the object. Using this apparatus, we can easily monitor and evaluate the total pressure loss of the object for different operational regimes. See http://www.zcu.cz/ntc/vysledky/fv/ntc-fv-17-10.html. Klíčová slova česky: celkový tlak; tlaková ztráta; aerodynamický tunel Klíčová slova anglicky: total pressure; pressure loss; aerodynamic tunnel

Vlastník výsledku: Západočeská univerzita v Plzni IČ vlastníka výsledku: 49777513 Stát: Česká republika Lokalizace: Západočeská univerzita v Plzni, Nové technologie Výzkumné centrum v západočeském regionu Licence: NE Licenční poplatek: NE Ekonomické parametry: Funkční vzorek využíván Západočeskou univerzitou v Plzni, IČ 49777513, ekonomické parametry se neuvádí. Technické parametry: Vyrobený a ověřený funkční vzorek, využíván Západočeskou univerzitou v Plzni, IČ 49777513. Kategorie nákladů: výše nákladů <=5 mil.

Popis funkčního vzorku: 1) Úvod Při měření objektů v aerodynamickém tunelu na ZČU NTC kromě vyšetřovaných vlastností potřebujeme často znát jejich tlakovou ztrátu pro různé měřené režimy. Toho lze docílit například detailním traverzováním prostoru tlakovou sondou, to je ale časově náročné a rovněž složitější na zpracování příslušných dat. Proto jsme navrhli a připravili aparát, který nám umožňuje okamžité a přesné monitorování rozdílu celkového tlaku před a za měřeným objektem. 2) Konstrukce Základním prvkem zařízení tvoří měděné trubičky o průměru 6 mm, síla stěny je 1 mm. Tyto trubičky jsou umístěny v proudu vzduchu v průtočné části tunelu. Na náběžné hraně jsme v trubičkách vyvrtali dírky o průměru 0.8 mm. Trubičky jsou umístěny svisle v deseticentimetrovém úseku tunelového potrubí, jsou od sebe vzdáleny 71 mm. Trubičky jsou navrtány po celé délce, vzdálenosti jednotlivých vrtů jsou 25 mm. Dírky tak tvoří rastr odběrných míst 71 mm x 25 mm. Na obrázku 1 vlevo je fotografie části trubičky, která je umístěna v tunelovém potrubí. Jedná se o pohled po proudu vzduchu, jsou vidět jednotlivá odběrná místa celkového tlaku. Trubička je uchycena pomocí elektro-průchodky. Ta zajišťuje snadné konečné fixování trubičky na místě a případně snadnou demontáž. Na obrázku vpravo je pak vidět rastr sond v tunelovém dílci. 3) Umístění na tunelu Obrázek 1: Detail dílčí sondy a rastr sond v tunelovém dílci Mimo průtočný prostor aerodynamického tunelu jsou trubičky pospojovány pomocí T-spojek, měří se tedy místně průměrný celkový tlak v oblasti. Dále jsou odběry svedeny pneumatickými hadičkami k diferenčnímu snímači tlaku.

Tunelový díl, ve kterém jsou sondy umístěny, lze podle potřeby na tunelu vkládat do požadované vzdálenosti před a za měřený objekt. Na obrázku 2 je vidět umístění jedné větve sond před měřený výměník voda-vzduch. Obrázek 2: Umístění před měřeným výměníkem Na obrázku 3 je vidět umístění obou větví aparátu na tunelu při měření. Číslem 1 je označena větev před objektem, číslem 2 pak za objektem. Jsou vidět T-spojky dílčích trubiček. 1 2 Obrázek 3: Umístění na tunelu