Zařízení pro testování vyústek kabin dopravních prostředků a hodnocení charakteru proudění

Podobné dokumenty
Systém větrání využívající Coanda efekt

Testovací komora pro porovnávání snímačů tepelné pohody

Cirkulační vzduchový zemní výměník tepla

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Měření teplotních a rychlostních polí za velkoplošnou vyústkou

Mobilní polohovací zařízení ke stereoskopickému PIV systému

Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství ZAŘÍZENÍ PRO TERMOVIZNÍ MĚŘENÍ TEPLOTNÍCH POLÍ VE VZDUCHU UVNITŘ MALÝCH PROSTORŮ

EXPERIMENTÁLNÍ METODY I 6. Měření rychlostí proudění

Systém pro funkční zkoušky palivové trysky

Experimentální metody I

WP22: Human Centered Cabin Design (modely lidských faktorů a optimalizace hardwaru kabiny) Vedoucí konsorcia podílející se na pracovním balíčku

FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ENERGETICKÝ ÚSTAV FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING ENERGY INSTITUTE

EXPERIMENTÁLNÍ METODY I

Stanovení akustického výkonu Nejistoty měření. Ing. Miroslav Kučera, Ph.D.

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

PREDIKCE A ANALÝZA VÝSKYTU COANDOVA JEVU

Kontrola parametrů ventilátoru

CFD simulace vlivu proudění okolního prostředí na lokální odsávání

Dlouhodobé zkoušení spalovacích motorů v1.0

ZKOUŠKY ŽÁRUVZDORNOSTI PANELŮ VYROBENÝCH Z KOMPOZITNÍCH MATERIÁLŮ

Příloha č. 4. Specifikace Aerodynamického tunelu

WP22: Human Centered Cabin Design (modely lidských faktorů a optimalizace hardwaru kabiny) Vedoucí konsorcia podílející se na pracovním balíčku

Ústav termomechaniky AV ČR. Témata diplomových prací (2007) Oddělení dynamiky tekutin Dolejšova 5 Praha 8 mail:

Analýza sálavé charakteristiky elektrických topných

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

Vliv vířivého proudění na přesnost měření průtoku v komínech

2010 FUNKČNÍ VZOREK. Obrázek 1 Budič vibrací s napěťovým zesilovačem

The machine for manipulation with hazardous wastes

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

Sendvičové panely únosnost při celoplošném zatěžování

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

LDA MEASUREMENT BEHIND GENERATOR OF ROTATION LDA MĚŘENÍ ZA GENERÁTOREM ROTACE

1. Úvod do problematiky - motivace. 2. Mechanické provedení termostatu

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

thinkinglab SYSTÉM thinkinglab MYSLÍ A ŠETŘÍ ZA VÁS.

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

Studentská tvůrčí činnost 2009

H x L. NOVA-B-1-1-LxH. H x L. NOVA-B-2-1-LxH. H x L. H x L. min H x L

Experimentáln. lní toků ve VK EMO. XXX. Dny radiační ochrany Liptovský Ján Petr Okruhlica, Miroslav Mrtvý, Zdenek Kopecký.

VIZUALIZACE PROUDU Z VĚTRACÍ VYÚSTKY PRO PŘÍSTROJOVOU DESKU OSOBNÍHO VOZU

Měření klimatu intuitivně. Nový měřicí přístroj testo 440 kombinuje mnohostrannost s maximálním komfortem obsluhy.

H x L. NOVA-A-1-1-LxH. H x L. NOVA-A-2-1-LxH. H x L. H x L. H x L

NUMERICKÝ VÝPOČET RADIÁLNÍHO VENTILÁTORU V KLIMATIZAČNÍ JEDNOTCE

EUROKAM SYSTEM s.r.o.

The Shower cleaner of contaminated spills

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

Měření VZT parametrů. Roman Rybín květen 2018

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

WP22: Human Centered Cabin Design (modely lidských faktorů a optimalizace hardwaru kabiny) Vedoucí konsorcia podílející se na pracovním balíčku

Malý aerodynamický tunel

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

Určení hlavních geometrických, hmotnostních a tuhostních parametrů železničního vozu, přejezd vozu přes klíny

POSTUPY SIMULACÍ SLOŽITÝCH ÚLOH AERODYNAMIKY KOLEJOVÝCH VOZIDEL

Protokol o zkoušce č. 311/12

VLIV OKRAJOVÝCH PODMÍNEK NA VÝSLEDEK ZKOUŠKY TEPELNÉHO VÝKONU SOLÁRNÍHO KOLEKTORU

Sendvičové panely smykový test výplňového materiálu čtyřbodovým ohybem

Měřicí přístroje pro klima

Anemometrie - žhavené senzory

HODNOCENÍ FUNKČNOSTI VĚTRACÍ VYÚSTKY PRO KABINU OSOBNÍHO VOZU

Problematika EMC kolových čidel počítačů náprav z hlediska měření jejich odolnosti vůči rušivým elektromagnetickým polím. Ing. Karel Peška, VÚŽ Praha

Měřící žlaby FR Technické podmínky

THE MEASUREMENT OF FLOW PARAMETERS IN SQUARE CROSS SECTION BEND

ZZ SČZL 4/2014. Zkouška rázem v ohybu metodou Charpy za okolní teploty. Ing. Jan Wozniak, CSc.

Zkušební laboratoř EKOLA group

NOVA. Komfortní mřížky a vyústky pro distribuci vzduchu

VÝVOJ NOVÉ GENERACE ZAŘÍZENÍ S POKROČILOU DIAGNOSTIKOU PRO STANOVENÍ KONTAKTNÍ DEGRADACE

Zkušební laboratoř EKOLA group

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

METODIKY OVĚŘOVÁNÍ MĚŘIČŮ TEPLA, APLIKACE PŘEDPISŮ, NOREM A DOPORUČENÍ

Multifunkční měřicí přístroj

VÍŘIVÁ VÝUSŤ EMCO DRS 483/DRV 483

KS ČISTÉ NÁSTAVCE Vzduchové výusti pro absolutní filtry

Mezilaboratorní porovnání při vibračním zkoušení

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

EXPERIMENTÁLNÍ OVĚŘOVÁNÍ STYČNÍKŮ DŘEVĚNÉHO SKELETU EXPERIMENTAL VERIFICATION OF JOINTS IN TIMBER SKELETONS

DISTRIBUCE VZDUCHU PŘI NUCENÉM VĚTRÁNÍ. Úvod do aerodynamiky interiéru. Terminologie

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

Měřicí přístroje pro klima

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ v BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Nové požadavky na zvukoměrnou techniku a jejich dopad na hygienickou praxi při měření hluku. Ing. Zdeněk Jandák, CSc.

EXPERIMENTÁLNÍ METODY I. 4. Měření tlaků

Přesné měření. Spolehlivá kvalifikace. Precizní měřicí technika a služby pro čisté prostory. Od firmy Testo.

Měření všech parametrů VAC: rychlost proudění, teplota, vlhkost, tlak, intenzita osvětlení, sálavé teplo, stupeň turbulence, CO 2

EXPERIMENTÁLNÍ METODY I 10. Měření hluku

ČÁST V F Y Z I K Á L N Í P O L E. 18. Gravitační pole 19. Elektrostatické pole 20. Elektrický proud 21. Magnetické pole 22. Elektromagnetické pole

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

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

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

Měřidlo s měřicími rameny na vnější měření 838 TA. Parametry. Technická data a rozměry. Použití

Identifikace kontaktní únavy metodou akustické emise na valivých ložiscích Zyková Lucie, VUT v Brně, FSI

BRDSM: Komplexní systém dynamického řízení kvality plynule odlévané oceli

Proudění tekutiny bifurkací

VLIV METEOROLOGICKÝCH PODMÍNEK NA KONCENTRACE PM 2,5 V BRNĚ ( ) Dr. Gražyna Knozová, Mgr. Robert Skeřil, Ph.D.

Spalovací vzduch a větrání pro plynové spotřebiče typu B

EXPERIMENTÁLNÍ METODY. Ing. Jiří Litoš, Ph.D.

POČÍTAČOVÉ VYHODNOCOVÁNÍ DYNAMICKÝCH VLASTNOSTÍ PROUDÍCÍHO VZDUCHU. Mgr. David Zacho a kolektiv

DISTRIBUCE VZDUCHU PŘI NUCENÉM VĚTRÁNÍ

ČVUT PŘEDMĚT. Fakulta stavební. Ondřej Hradecký. prof. Ing. Petr Hájek, CSc., FEng. D1.7 KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB DIPLOMOVÁ PRÁCE VZDUCHOTECHNIKA -

PROTOKOL číslo: / 2014

Transkript:

Zařízení pro testování vyústek kabin dopravních prostředků a hodnocení charakteru proudění Apollo ID: 25931 Datum: 7. 11. 2011 Typ projektu: G funkční vzorek Autoři: Jedelský Jan, Ing., Lízal František, Ing., Ležovič Tomáš, Ing., Krška Lukáš, Ing., Jícha Miroslav, prof. Ing., CSc. Technický popis Přípravek Přípravek je určen pro snadné testování vyústek dopravních prostředků ve zjednodušeném zapojení (pouze jedna vyústka) s těmito technickými specifikacemi: použití co nejjednoduššího měřícího vybavení, minimum prvků pro měření provozních parametrů možnost polohování vyústky vůči souřadnému systému (měření v různých rovinách) možnost použití typu vyústky, která je zcela uzavíratelná pomocí polohovacích lamel. snadné ustavení vyústek do souřadného systému a jednoduché měření/přepočet z lokálního souřadného systému světelné roviny (resp. měřicího přístroje) do souřadného systému kabiny opakovatelné experimenty na různých pracovištích s definovanými nejistotami měření, se striktně definovanými provozními parametry (průtok, tlaková ztráta) pro danou geometrii vyústky dobře definovaný proud před vstupem do vyústky (uklidnění proudu) možnost zavádění mlhy do proudícího vzduchu Kompaktní, prostorově nenáročné řešení Měřicí zařízení se skládá z přívodního potrubí (zajišťuje rovnoměrný vstup mlhy), ventilátoru, filtru, části pro měření průtoku s usměrňovacími voštinami, flexibilní části s proměnnou délkou a úhly, přechodové části, přívodního potrubí a vyústky (obr. 1 a 2). Dlouhé potrubí s ustalovací částí před a za snímačem je požadavkem pro přesné měření průtoku. Vystupující proud z vyústky nesmí být 1

ovlivněn stěnami laboratoře, jak uvádí Awbi [4]. Nasáván je neupravovaný vzduch z laboratoře. Vnější podmínky (tlak, teplota, vlhkost) jsou měřeny přístrojem Comet D4141. Teploty na vstupu a výstupu z potrubí jsou měřeny odporovými čidly pt100. K měření tlakové diference před a za ofukovačem slouží digitální mikromanometr MEDM 500. Průtok vzduchu v potrubí je měřen pomocí metody měření lokálních rychlostí v průřezu [5] přístrojem Testo 454 se žhavenou kuličkou. Nad sestavou je vedeno měřicí potrubí, na jehož konci je v prostoru 1900 mm nad podlahou vyústka. Řešení je provedeno s ohledem na minimalizaci tlakových ztrát při proudění. Součástí zařízení je přípravek pro měření úhlu sklonu horizontálních lamel a azimutálního úhlu vertikálních lamel. Obr. 1. Zkušební zařízení; vyústka (1), přívodní potrubí (2), měřící sonda (3), ventilátor s filtrem (4), vstupní potrubí (5), generátor mlhy (6). Zkušební metodika Přípravek umožňuje při aplikaci vlastní zkušební metodiky s pouze jednou vyústkou simulovat reálný provoz několika paralelně řazených vyústek, tak, jak je tomu u kompletního ventilačního systému ve skutečné kabině. Zkušební metodika umožňuje z naměřených dat: určit dolní a horní úhel mezního vertikálního směrování u plně uzavíratelné vyústky (viz [2]), zjistit úhel vybočení (β) a sklonu (α) proudu vzduchu (obr. 3) a stanovit osu a okraje proudu a odchylku osy proudu od roviny lamel (obr. 4). Aplikované metody vizualizace a měření proudu Pro určení parametrů vystupujícího proudu je zvolena jako časově i technicky nenáročná metoda kouřové vizualizace (obr. 3). Tato metoda poskytuje především kvalitativní výsledky o chování proudu (základní údaje o geometrii proudu, časových charakteristikách proudu, směšování s okolním vzduchem, homogenitě proudu, velikosti ovlivněného prostoru, množství vzduchu) a slouží pro mapování proudu před dalším, podrobným měřením (např. definice měřících rovin, rozsah měření). Časově i materiálně náročnější je metoda měření rychlosti proudění pomocí žhavených drátků (hot wire anemometry, constant temperature anemometry CTA). CTA poskytuje kvantitativní údaje o rychlostním poli vystupujícího proudu vzduchu (střední a fluktuační rychlost proudění, intenzita turbulence, frekvenční charakteristiky proudění), viz obr. 3 a 4. Účelem vyústky je správně směrovat vystupující proud, distribuovat vzduch do dostatečné vzdálenosti a v dostatečném množství s vhodnou mírou intenzity turbulence. Pomocí informací získaných použitím přípravku a metodiky lze posoudit parametry vystupujícího proudu a kvalitu vyústky podle parametrů, které vycházejí z požadavků pasažérů na prostředí v kabině. Metoda je 2

vhodná pro porovnávání funkčních vlastností rozdílných vyústek podobného typu a tím napomoci k vývoji modernějších a dokonalejších ventilačních systémů. Základní technické parametry Měření: tlakové ztráty, průtoku, teploty, tlaku a vlhkosti nasávaného vzduchu rozměry zařízení: délka 1500 mm, šířka 600 mm, výška 900 mm nastavitelná výška osy vyústky 1000 2000 mm max. průtok vzduchu 90l/hod. Způsob realizace Vyroben funkční vzorek, na kterém je realizován další vývoj a ověřování. Výsledky zkoušek, použití Zkušební zařízení je využíváno pro zkoušení různých vyústek včetně automobilních. Některé výsledky experimentů jsou uvedeny v publikacích [1-3]. Ukázka výsledků je uvedena níže. Literatura [ 1 ] LEŽOVIČ, T.; LÍZAL, F.; JEDELSKÝ, J.; JÍCHA, M. MEASUREMENT OF THE VELOCITY FIELD BEHIND THE AUTOMOTIVE VENT. In International Conference Experimental Fluid Mechanics 2011 Conference Proceedings. Jičín, Technical University of Liberec. 2011. p. 809-818. ISBN 978-80-7372-784-0. [ 2 ] LEŽOVIČ, T. Experimentální analýza proudu vzduchu z ofukovače osobního vozu s využitím žárového anemometru a návrh hodnocení kvality ofukovače. Brno: Vysoké učení technické v Brně,, 2011. 90 s. Vedoucí diplomové práce Ing. František Lízal. [ 3 ] KRŠKA, L. Experimentální analýza proudu vzduchu z vyústky přístrojové desky osobního vozu s využitím kouřové metody a návrh hodnocení kvality vyústky. Brno: Vysoké učení technické v Brně,, 2011. 82s. Vedoucí diplomové práce byl Ing. Jan Jedelský, Ph.D. [ 4 ] AWBI, H. Ventilation of buildings. London: Spon press, 2003. 536 s. ISBN 0 415-27056-1. [ 5 ] PAVELEK, Milan; ŠTETINA, Josef. Experimentální metody v technice prostředí. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2007. 215 s. ISBN 978-80-214-3426-4 Vazba na projekt ispace, innovative Systems for Personalised Aircraft Cabin Environment, (Collaborative project), 7.FP EU No. 234340, Umístění Adresa: Vysoké učení technické v Brně,, Technická 2896/2, 61669 Brno, místnost C3/0213 Licenční podmínky Využití výsledku jiným subjektem je možné po uzavření licenční smlouvy Kontaktní osoba Ing. Jan JEDELSKÝ, Ph.D., +420 541 143 266, jedelsky@fme.vutbr.cz 3

Fotografická dokumentace Vstupní část tratě Výstupní část tratě znázornění souřadného systému světelné roviny a vozidla při pohledu bočním Obr. 2. Zkušební zařízení a souřadný systém. Výsledky Obr. 3. Ukázka kouřové vizualizace Výsledek měření rychlosti metodou CTA Obr. 4. Hranice proudu stanovené z výsledku měření metodou CTA Prohlašuji, že popsaný výsledek naplňuje definici uvedenou v Příloze č. 1 Metodiky hodnocení 4

výsledků výzkumu a vývoje v roce 2008 a že jsem si vědom důsledků plynoucích z porušení 14 zákona č. 130/2002 Sb. (ve znění platném od 1. července 2009). Prohlašuji rovněž, že na požádání předložím technickou dokumentaci výsledku. Ing. Jan Jedelský, Ph.D. 5