Obr. V1.1: Schéma přenosu výkonu hnacího vozidla.

Podobné dokumenty
Postup řešení: Výkon na hnacích kolech se stanoví podle vztahu: = [W] (SV1.1)

Třetí Dušan Hložanka Název zpracovaného celku: Řetězové převody. Řetězové převody

Pokyny pro řešení příkladů z předmětu Mechanika v dopravě pro obor. Dopravní prostředky. ak. rok. 2006/07

Aproximativní analytické řešení jednorozměrného proudění newtonské kapaliny

Pokyny pro řešení příkladů z předmětu Mechanika v dopravě pro obor. Pozemní doprava AR 2006/2007

L Oj [km] R j [m] l j [m] 1 0, , , , , , , , , ,0 600

Větrání hromadných garáží

NÁVRH A OVĚŘENÍ BETONOVÉ OPŘENÉ PILOTY ZATÍŽENÉ V HLAVĚ KOMBINACÍ SIL

PZP (2011/2012) 3/1 Stanislav Beroun

Dopravní technika technologie

Výpočet svislé únosnosti osamělé piloty

Stabilita prutu, desky a válce vzpěr (osová síla)

Výpočet svislé únosnosti osamělé piloty

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

Předpjatý beton Přednáška 12

Cvičení z termomechaniky Cvičení 5.

Dvouzdrojová vozidla pro regionální železnici

Způsob určení množství elektřiny z kombinované výroby vázané na výrobu tepelné energie

PŘEVODOVÝ SYNCHRONNÍ MOTOR REVERZAČNÍ B 410

Úvěr a úvěrové výpočty 1

Pokud světlo prochází prostředím, pak v důsledku elektromagnetické interakce s částicemi obsaženými

Způsoby napájení trakční sítě

Energetická účinnost elektrické trakce

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška B8. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace. Železniční svršek ZAŘAZENÍ KOLEJÍ A VÝHYBEK DO ŘÁDŮ

Pohyb kolejových vozidel

Čelně-kuželová převodovka pro nízkopodlažnou tramvaj

7. VÝROBNÍ ČINNOST PODNIKU

Simulace železničních sítí

Výpočtový program DYNAMIKA VOZIDLA Tisk výsledků

Řetězy Vysokovýkonné IWIS DIN 8187

ZÁKLADY AUTOMATICKÉHO ŘÍZENÍ

BH059 Tepelná technika budov Konzultace č. 2

Válečkové řetězy. Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter.

Směrová kalibrace pětiotvorové kuželové sondy

Oblouky Malého železničního zkušebního okruhu jako zkušební trať exponovaných zkušebních úseků podle vyhlášky UIC 518

Zkratky SŽDC TNŽ TS VZ. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace technická norma železnic technické specifikace vlakový zabezpečovač

OVĚŘOVACÍ TEST l ZÁKLADNÍ

1.1.1 Rozdělení vozidel

Řešený příklad: Požární návrh chráněného sloupu průřezu HEB vystaveného parametrické teplotní křivce

Dynamické programování

Rovnice rovnováhy: ++ =0 x : =0 y : =0 =0,83

zadání: Je dán stejnosměrný motor s konstantním magnetickým tokem, napájen do kotvy, indukčnost zanedbáme.

PROCESNÍ INŽENÝRSTVÍ 7

PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ. přenáší výkon od motoru na hnací kola a podle potřeby mění otáčky s kroutícím momentem

PM23 OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah

KINEMATIKA HMOTNÉHO BODU. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Mechanika - 1. ročník

6 Brzdy kolejových vozidel

V následující tabulce jsou uvedeny jednotky pro objemový a hmotnostní průtok.

Název Vertikální lineární pohon s ozubeným řemenem a integrovaným kuličkovým. vedení. polyuretan s tkaninou s ocelovým kordem

POSOUZENÍ NAVRŽENÝCH VARIANT (provést pro obě varianty!!!) 1. Ovlivňující veličiny a) podélný sklon a jízdní rychlost vj [km/h]: podle velikosti a

Univerzita Pardubice FAKULTA CHEMICKO TECHNOLOGICKÁ

DÍL 2 ZÁVAZNÝ VZOR SMLOUVY. Příloha 2c ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera

Reproduktor elektroakustický měnič převádějící elektrický signál na akustický signál, převážně zvukový

Oddělení technické elektrochemie, A037. LABORATORNÍ PRÁCE č.9 CYKLICKÁ VOLTAMETRIE

Předpjatý beton Přednáška 6

Základní parametry a vlastnosti profilu vačky

7 Usazování. I Základní vztahy a definice. ρ p a ρ - hustoty částice a prostředí, g - gravitační zrychlení, υ - okamžitá rychlost částice

V p-v diagramu je tento proces znázorněn hyperbolou spojující body obou stavů plynu, je to tzv. izoterma :

Národní informační středisko pro podporu jakosti

5 Posun železničních kolejových vozidel

Přípravný kurz z fyziky na DFJP UPa

VÝPOČET RYCHLOSTI NÁVRHOVÉHO POMALÉHO VOZIDLA VE STOUPÁNÍ

Termodynamické základy ocelářských pochodů

Laplaceova transformace.

Protokol o provedeném měření

Pevnostní výpočty náprav pro běžný a hnací podvozek vozu M 27.0

KRUHOVÝ DĚJ S IDEÁLNÍM PLYNEM. Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku. Přemysl Šedivý. 1 Základní pojmy 2

ENERGETICKÉ POŽADAVKY NA GRAFIKON VLAKOVÉ DOPRAVY

Digitální učební materiál

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Návrh rozměru čelních ozubených kol je proveden podle ČSN ČÁST 4 PEVNOSTNÍ VÝPOČET ČELNÍCH A OZUBENÝCH KOL.

Teplovzdušné motory motory budoucnosti

PRÁCE, VÝKON, ENERGIE. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - 1. ročník - Mechanika

PROJEKTOVÁNÍ KOLEJOVÉ DOPRAVY

Výpo ty Výpo et hmotnostní koncentrace zne ující látky ,

VYBRANÉ STATĚ Z PROCESNÍHO INŽENÝRSTVÍ cvičení 6

Hnací hřídele. Téma 7. KVM Teorie vozidel 1

ELEKTRICKÉ STROJE - POHONY

PŘEPRACOVÁNÍ NORMÁLNĚ ROZCHODNÉHO STOPROCENTNĚ NÍZKOPODLAŽNÍHO, PLNĚ OTOČNÉHO PODVOZKU EVO NA ROZCHOD 1000mm SVOČ FST 2015

7. Měření dutých objemů pomocí komprese plynu a určení Poissonovy konstanty vzduchu Úkol 1: Určete objem skleněné láhve s kohoutem kompresí plynu.

7 Usazování. I Základní vztahy a definice. Lenka Schreiberová, Pavlína Basařová

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ HŘÍDELE A ČEPY

Katalog K CZ. nízkonapěťové. Trojfázové asynchronní motory nakrátko 1LA9 osová výška 56 až 160 výkon 0,14 až 24,5 kw

Synchronní stroje Ing. Vítězslav Stýskala, Ph.D., únor 2006

1. ÚVOD. Vladislav Křivda 1

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Úloha č.1: Stanovení Jouleova-Thomsonova koeficientu reálného plynu - statistické zpracování dat

1. Ukazatele primární: - jsou přímo zjišťované, neodvozené - např. stav zásob, počet pracovníků k , atd.

ZKOUŠENÍ A DIMENZOVÁNÍ CHLADICÍCH STROPŮ

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA. Metoda momentů Metoda maximální věrohodnosti

Nelineární model pneumatického pohonu

Obr. 1: Řez masivním průřezem z RD zasaženým účinkům požáru

Obr. 9.1 Kontakt pohyblivé části s povrchem. Tomuto meznímu stavu za klidu odpovídá maximální síla, která se nezývá adhezní síla,. , = (9.

Šnekové soukolí nekorigované se šnekem válcovým a globoidním kolem.

03 Návrh pojistného a zabezpečovacího zařízení

PRŮTOK PLYNU OTVOREM

Hřídelové klouby a kloubové hřídele Drážkové hřídele a náboje

Územně technická studie Nová trať Litoměřice Ústí nad Labem státní hranice SRN Připomínky ŽESNAD.CZ

Učební texty k státní bakalářské zkoušce Matematika Posloupnosti a řady funkcí. študenti MFF 15. augusta 2008

Transkript:

říklad 1 ro dvounáravové hnací kolejové vozidlo motorové trakce s mechanickým řenosem výkonu určené následujícími arametry určete moment hnacích nárav, tažnou sílu na obvodu kol F O. a rychlost ři maximálním kroutícím momentu. arametry vozidla: max 540 Nm maximální kroutící moment salovacího motoru n 500 min-1 otáčky salovacího motoru ři max. výkonu i 3 řevodový oměr regulačního stuně i 0,5 řevodový oměr evných řevodů r 0,36 m oloměr kola ξ 0,015 ztráta v zubovém styku čelního ozubení ξ kh 0,01 ztráta na kloubovém hřídeli ξ n 0,04 ztráty na zubovém styku kuželovém ozubení echanický řenos výkonu má usořádání odle obrázku Obr. 1. Obr. 1.1: Schéma řenosu výkonu hnacího vozidla. ostu řešení: ro stanovení rychlosti v vozidla v závislosti na otáčkách salovacího motoru latí vztah: π r n v = i 60 [m.s -1 ] (1.1) i [1] celkový řevodový oměr elkový řevodový oměr řenosu výkonu se stanoví odle vztahu:

i = i [1] (1.) i 0 řevod rychlosti na [km.h -1 ] je odle vztahu: = 3, 6 v [km.h -1 ] (1.3) Stanovení momentu na obvodu kol vzchází ze vztahu: = i η [Nm] (1.4) η [1] celková účinnost řenosu výkonu Její hodnota se stanoví odle vztahu: η = 1 [1] (1.5) ζ Stanovení celkových ztrát ζ vychází schématu řenosu výkonu na obrázku Obr..1. ak ro její hodnotu je ožnu rát vztah: ζ = 4 ζ + ζ + ζ [1] (1.6) kh n ro stanovení tažné síly na obvodu kol F 0 ři maximálním momentu salovacího motoru latí vztah: F O i η = = [N] (1.7) r r ýočet: = 3,6 1,6 = 45, km.h -1 oment na obvodu kol stanovím odle vztahu (1.4): = 540 7,5 0,84 = 340 Nm Tažná síla na obvodu kol ro daný moment odle vztahu (1.7): 340 F O = = 9450 N 0,36 říklad Určete otřebný výkon salovacího motoru železničního hnacího vozidla s elektrickým řenosem výkonu, jestliže ři rychlosti = 50 km.h -1, která je konstantní, má vyvíjet tažnou sílu na obvodu kol F o = 80 kn. Sotřeba omocných zařízení Z hnacího vozidla ředstavuje hodnotu Z = 0,054.. Účinnost řenosu výkonu je η = 0,84.

ostu řešení: Stanovení výkonu salovacího motoru je možné odle vztahu: = η + [W] (.1) 1 Z [W] výkon otřebný ro trakci, tj.ro ohyb vozidla a stanoví se odle vztahu.3 η [1] účinnost řenosu výkonu Z [W] říkon omocných zařízení hnacího vozidla Obecný vztah ro výkon je: = F v [W] (.) ro stanovení trakčního říkonu je možno tento vztah uravit: Fo = [W] (.3) F o [N] tažná síla na obvodu kol, vyvíjená hnacím vozidlem [km.h -1 ] rychlost ohybu vozidla osazením vztahu.3 a vstuní odmínky ro Z do rovnice.1 vznikne vztah: = η 1 + 0, 054 [W] úravou ro je: 1 η = = 1 0,054 F0 η 1 ( 1 0,054) [W] (.4) ýočet: otřebný výkon salovacího motoru železničního hnacího vozidla je = 1398, kw. říklad 3 ro vlak o arametrech odle tabulky Tab. 3.1 určete otřebný trakční říkon hnacího vozidla ři dodržení ožadavku stanovené doby uvolnění zhlaví t u ro zhlaví odle nákresu na obrázku Obr. 3.1 o arametrech odle tabulky Tab. 3.. elé zhlaví se nachází na stouání

s. očáteční rychlost vlaku je 0. ále roveďte analýzu říkonů na okrytí odorů ři jízdě vlaku. Tab 3.1: arametry vlaku. 64 t hmotnost hnacího vozidla 00 t hmotnost tažených vozidel o (,8+0,00085. ).10-3 1 součinitel vozidlového odoru hnacího vozidla o (1,3+0,00033. ).10-3 1 součinitel vozidlového odoru tažených vozidel l 450 m délka vlaku 0 0 km.h -1 očáteční rychlost vlaku t u 10 s doba uvolnění zhlaví Tab 3.: arametry zhlaví kolejiště. α 6 0 úhel odbočení výhybky [ANĚK, 1988, str. 74] l v 7,1 m délka výhybky[aněk, 1988, str. 74] l zh 400 m rozvinutá délka zhlaví s 3 stouání kolejí zhlaví Obr. 3.1: Schéma zhlaví. ostu řešení: ro stanovení otřebného trakčního říkonu je možno vycházet ze vztahu.3. Tažná síla na obvodu kol hnacího vozidla F o se stanoví omocí vztahu vycházejícího ze základní rovnice ohybu vlaku [Široký, 004, eq:.19]: ( ) ( ) ( 1 +ρ ) dv FO G o G o G + G ot = G + G [N] g dt F O [N] tažná síla na obvodu kol G [N] tíha hnacího vozidla

G [N] tíha tažených vozidel o [1] součinitel vozidlového odoru hnacích vozidel o a [1] součinitel vozidlového odoru tažených vozidel o T [1] součinitel odoru trati ρ 1 součinitel vlivu rotujících hmot v [m.s -1 ] rychlost t [s] čas Z tohoto vztahu je možno vyjádřit velikost tažné síly na obvodu kol: F o = G o + G o + 1+ ρ g ( G + G ) o + ( G + G ) a T [N] (3.1) Hodnota otřebného zrychlení vlaku a ro dosažení stanovené času uvolnění zhlaví t u za ředokladu, že vlak o celou dobu bude zrychlovat, vychází ze vztahu ro dráhu rovnoměrně zrychleného ohybu: l 1 = a t [m] kde l ředstavuje celkovou dráhu vlaku ři ouštění zhlaví l c, stanovenou odle vztahu: l = l + l [m] (3.) c zh ak ro ožadované zrychlení je možno stanovit: l l + lzh a = [m.s - ] (3.3) t t c = u u Rychlost vlaku dosažená ři uvolnění zhlaví se stanoví odle vztahu ro rovnoměrně zrychlený ohyb: v= a t [m.s -1 ], res. = 3, 6 a tu [km.h -1 ] (3.4) ro stanovení tažné síly na obvodu kol F o je nutno stanovit hodnoty jednotlivých odorů, res. jejich součinitelů. ro stanovení součinitele odoru trati na daném úseku je nutno rovést redukci sklonu úseku odle vztahu: s l + s l s c v v v r = [ ], (3.5) lc kde řídavné stouání výhybky se stanoví odle [KEÍK, 1988, str. XXX]:

s 0 + 1, α = l v [ ] (3.6) ro rychlostní interval jízdy vlaku 0 je nutno stanovit střední hodnotu součinitelů vozidlových odorů odle [Herzáň, 1989, str: XX]: b c 3 3 o v = a + + 10 [1] (3.7) ro součinitel vlivu rotujících hmot ρ je možno na základě arametrů vlaku oužít hodnotu ρ = 0,06. Analýzu říkonů otřebných na okrytí jednotlivých složek odorů roti ohybu vychází ze vztahu: = + + [W] (3.8) kde ro jednotlivé složky latí: = ( G o + G o ), = ( G + G ) o, = ( G + G ) T 1+ ρ a g (3.9) odíl jednotlivých složek je ak možno vyjádřit odle vztahů: =, =, = (.3.10) ýočet: 3 196,1 10 9,1 3 = = 1588,33 10 W Analýzu říkonů na okrytí jednotlivých odorů rovedeme odle vztahů 3.9 následovně: ak oměrné rozdělení říkonů odle odorů stanovení odle vztahů 3.10 seřadíme do tabulky Tab. 3.3 následovně: Tab. 3.3: oměrné rozdělení říkonů. (zracováno v rostřední Excel) x x [W] x [1] 58,90E+3 0,16 580,53E+3 0,37 748,90E+3 0,47 ýsledky analýzy můžeme ředstavit v grafické odobě omocí grafu na obrázku Obr. 3..

O; 58,90E+3; 16% O OZ OZ; 748,90E+3; 47% ; 580,53E+3; 37% Obr. 3.: ýsledky analýzy říkonů ro okrytí odorů roti ohybu. (zracováno v rostřední Excel)