Manuál k obsluze simulátoru KKK ELO 2011 pro studenty, popis laboratorní úlohy



Podobné dokumenty
ÚLOHA S2 STATICKÁ CHARAKTERISTIKA KONDENZÁTORU BRÝDOVÝCH PAR

Autorizovaný software DRUM LK 3D SOFTWARE PRO VYHODNOCENÍ MĚŘENÍ ODCHYLEK HÁZIVOSTI BUBNOVÝCH ROTAČNÍCH SOUČÁSTÍ

IMOTION Stručný přehled

Řídící systémy hydraulických procesů. Cíl: seznámení s možnostmi řízení, regulace a vizualizace procesu.

Procesní automatizační systém PC Stručné informace

simotion SIMOTION D435 a SINAMICS S120 praktická ukázka

Technické podmínky a návod na obsluhu

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STROJNÍ TECHNOLOGICKÉ POSTUPY

úvod do teorie mechanismů, klasifikace mechanismů vazby, typy mechanismů,

Programovatelné automaty SIMATIC S7 a S5

POPIS STROJE S500 CNC

ZKUŠEBNÍ PROTOKOLY. B1M15PPE / část elektrické stroje cvičení 1

REQ /A CNC vertikální frézovací centrum musí splňovat následující parametry definované v tabulce č. 1.

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

Fyzikální laboratoř. Kamil Mudruňka. Gymnázium, Pardubice, Dašická /8

MĚŘENÍ A REGULACE TEPLOTY V LABORATORNÍ PRAXI

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Aleš Najman [ÚLOHA 38 KONTROLA A POHONY]

RUČNÍ PROGRAMOVÁNÍ FRÉZOVÁNÍ UOV Petr Svoboda

úvod do teorie mechanismů, klasifikace mechanismů vazby, typy mechanismů,

Obsah SLEDOVÁNÍ PRÁCE... 4

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ VYHLEDÁVÁNÍ NULOVÉHO BODU OBROBKU POMOCÍ DOTYKOVÉ SONDY

Software pro vzdálenou laboratoř

Autodata Online 3 CZ Ukázky z programu

Software pro formování dielektrika kondenzátorů

Dilatometr DF-7 a Automatický lis DL-7

SBĚRNICOVÝ SYSTÉM NIKOBUS OVLÁDÁNÍ PROVOZNĚ TECHNICKÝCH FUNKCÍ HLASEM

Manuál pro používání aplikace IDMonitor

konný CNC soustruh Quick Turn Smart 200

Zadejte ručně název první kapitoly. Manuál. Rozhraní pro program ETABS

Počítač jako prostředek řízení. Struktura a organizace počítače

Profilová část maturitní zkoušky 2017/2018

To je ] Trénink při skutečné práci. Concept MILL 450. CNC výcvik s průmyslovým výkonem

Brožura k výrobku. Leitz Reference Xe. Souřadnicový měřicí stroj

Logické řízení s logickým modulem LOGO!

UDS for ELO. Univerzální datové rozhraní. >> UDS - Universal Data Source

CZ.1.07/1.1.14/ Inovace výuky v Písku a okolí Pracovní list. Automatizační cvičení. Konfigurace inteligentní instalace Ego-n

Středoškolská technika SCI-Lab

EXPERIMENTÁLNÍ METODY I

Příloha č. 2 Technická specifikace

Meo S-H: software pro kompletní diagnostiku intenzity a vlnoplochy

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

Instrumentovaný Mikroindentor

CZ.1.07/1.1.14/ Inovace výuky v Písku a okolí Pracovní list. Automatizační cvičení. Konfigurace inteligentní instalace Ego-n

Komprimace/Dekomprimace

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 2013 v oboru: M/001 OBRAZOVÁ A ZVUKOVÁ TECHNIKA TECHNICKÉ ZAMĚŘENÍ

Metoda Monte Carlo a její aplikace v problematice oceňování technologií. Manuál k programu

VYUŽITÍ GRAFICKÉHO UŽIVATELSKÉHO ROZHRANÍ MATLABU VE VÝZKUMU A VÝUCE MĚŘENÍ

Popis programu EnicomD

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

Práce s texty, Transformace rastru, Připojení GPS

Předmět: Konstrukční cvičení - modelování součástí ve 3D. Téma 4: Editace, vysunutí a rotace náčrtů

Mixolab. Přístroje. Reologická a enzymatická analýza mouky a šrotu

Dynavix 10: Evidence jízd

Vybrané, speciální zkoušky: automobilový průmysl

Laboratorní úloha č. 2 - Vnitřní odpor zdroje

Učební pomůcka Simulace Witness

MATLABLINK - VZDÁLENÉ OVLÁDÁNÍ A MONITOROVÁNÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ

Název DUM: VY_32_INOVACE_2B_16_ Tvorba_grafů_v_MS_Excel_2007

Výzkumné centrum spalovacích motorů a automobilů Josefa Božka - Kolokvium Božek 2010, Praha

POČÍTAČOVÉ ŘÍZENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ

Škola VOŠ a SPŠE Plzeň, IČO , REDIZO

2 ZAPOJENÍ, OŽIVENÍ A PROGRAMOVÁNÍ SYSTÉMOVÉ

CNC soustružení - Mikroprog

Dodávka systému pro pokročilé řízení pohybu a pětiosé obrábění pro projekt NTIS

Demoprojekt Damocles 2404

Frekvenční charakteristika soustavy tří nádrží

Virtuální instrumentace I. Měřicí technika jako součást automatizační techniky. Virtuální instrumentace. LabVIEW. měření je zdrojem informací:

Stanovení sedimentační stability a distribuce velikosti částic na přístroji LUMisizer

frekvence 8 Mhz, přestože spolupracuje s procesori různe rychlými. 16 bitová ISA sběrnice je

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují

CNC stroje. Definice souřadného systému, vztažných bodů, tvorba NC programu.

POČÍTAČOVÉ ŘÍZENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ

ZADÁNÍ LABORATORNÍHO CVIČENÍ

SMART GRID SYSTEM TECHNOLOGIE PRO ANALYTIKU A SPRÁVU ENERGETICKÝCH SÍTÍ. Představení společnosti Analyzátor sítě

Betonové konstrukce II - BL09. Studijní podklady. Příručka na vytvoření matematického modelu lokálně podepřené desky pomocí programu Scia Engineer

Přenos signálů, výstupy snímačů

LOKALIZACE ZDROJŮ AE NEURONOVÝMI SÍTĚMI NEZÁVISLE NA ZMĚNÁCH MATERIÁLU A MĚŘÍTKA

CNC frézování - Mikroprog

Výpočet konsolidace pod silničním náspem

Služby Microsoft Office 365

FVZ K13138-TACR-V004-G-TRIGGER_BOX

MCU 450V[T]-5X. Multifunkční pětiosé obráběcí centrum.

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma

Návod pro montáž lineární osy a nosné desky

Teplotní profil průběžné pece

Chybová hlášení měničů Sinamics v HMI

Automation and Drives. Motion Control Funkce

Software pro testování kvality kondenzátorů v provozních podmínkách

Nelineární problémy a MKP

Systém řízení Autoklávu

MBus Explorer MULTI. Uživatelský manuál V. 1.1

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena.

Neuronové časové řady (ANN-TS)

Obsah DÍL 1. Předmluva 11

SYSTÉM ZPRACOVÁNÍ DAT FOTOVOLTAICKÉHO SYSTÉMU A METEOSTANICE

Vyučovací předmět: CVIČENÍ Z MATEMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu.

ÚKOLOVÝ LIST. Aktivita projektu Obloha na dlani - Laboratoř vědomostí ROBOT NA PÁSOVÉM PODVOZKU

Měřič. krouticího momentu /06/04/v1

UVSSR, ODBOR ELEKTROTECHNIKY LABORATORNÍ CVIČENÍ ELEKTROTECHNIKA A ELEKTRONIKA

Transkript:

Manuál k obsluze simulátoru KKK ELO 2011 pro studenty, popis laboratorní úlohy 1. Koncepce simulátoru a řídicího systému Uspřádání testovacího zařízení je navrženo tak, aby bylo možné nezávisle ovládat jednotlivé řídicí osy. Konkrétně na jednom testovacím zařízení jsou 2 rotační motory (pohyb flexe/extenze, vnitřní/vnější rotace), 1 lineární motor (posuv anterior/posterior) a jeden hydromotor pro řízení přítlačné síly. (obr. 1). Obrázek 1 Řízené stupně volnosti simulátoru

Obrázek 2 Schematický přehled pohybů a sil Řídící okruh, kde na počátku je vstupní požadovaná hodnota a na konci realizovaný pohyb, je řešen v tomto uspořádání: 1. Průmyslový počítač Simotion P350 (obr.3) Zde jsou nainstalovány podpůrné programy pro řízení. K programování chodu zařízení slouží software Simotion Scout 4.1.1.6 a jako uživatelské rozhraní byl použit Microsoft Excel 2003. K přímému řízení chodu (rychloposuv, najetí do libovolné polohy atd.) a ke spouštění naprogramovaného cyklu bylo použito uživatelské rozhraní Simotion WinCC flexible. 2. Komunikační průmyslová sběrnice Profibus. (obr.3) Slouží k přenosu dat mezi počítačem (viz. bod 1.) a komponenty v rozvodné skříni (viz. bod 3.). Rychlost komunikace je 12 Mb/s. 3. Rozvaděčová skříň. (obr.3). 4. Komponenty realizující požadovaný pohyb (motory, snímače polohy a síly).

Počítač Simotion P350 Sběrnice Profibus Rozvaděčová skříň Simulátor KKK ELO 2011 2. Manuál řízení KKK ELO 2011 Obrázek 3 Koncepce uspořádání celého řídicího systému KKK ELO 2011 Celý systém řízení funguje tak, že se nejprve v programu nadefinují průběhy pohybů v závislosti na procentech cyklu ve všech osách (rotace, posuvy a síly). Jedná se o tzv. vačky. Před spuštěním zátěžového programu se ještě nastaví požadovaný počet cyklů a frekvence. Průběhy pohybů a zatížení (vačky) se nadefinují v programu Microsoft Excel a následně překopírují (ctrl-c, ctrl-v) do programu Simotion Scout. Zde spuštěním příkazu download se vačky načtou z počítače do řídícího systému. Volba počtu cyklů, volba frekvence a následné spuštění testovacího procesu se provádí v prostředí Simotion WinCC flexible. 1. Uživatelské prostředí Simotion Scout Legenda: 1: Project tree - hierarchické zobrazení struktury projektu. 2: Hlavní pracovní okno - zde se zobrazují editory a konfigurační dialogy ke všemu, co vybereme v okně 1. 3: Informační okno - zde se objevují výpisy o úspěšnosti kompilace, diagnostické informace a chybové zprávy. Také tady najdeme tabulky pro editaci globálních proměnných, vstupně-výstupních proměnných a "watch tables" (seznamy pro sledování hodnot proměnných).

2. Uživatelské prostředí Simotion WinCC flexible okamžitá hodnota nastaveného a skutečného přítklaku ruční polohování motorů ruční nastavení přítlaku Okamžitá poloha motorů a jejich zatížení (síly, momenty)

3. Popis laboratorní úlohy Studenti provedou cyklickou otěrovou zkoušku vzorků kulička-jamka pomocí simulátoru KKK ELO 2011 v laboratoři biotribologie. Před zatěžováním a po něm s pomocí obsluhy 3D měřícího souřadnicového stroje naskenují plochy vzorků. Vyhodnotí opotřebení vzorků a jeho případný dopad na tribologické vlastnosti kontaktních ploch. a) Před zahájením experimentu bude za pomoci dozoru 3D měřícího souřadnicového stroje naskenována geometrie nepoškozených kontaktních ploch vzorků. b) Na zařízení KKK ELO 2011 v prostředí programu Simotion Scout studenti nastaví parametry zatěžovacího cyklu, frekvenci a počet cyklů. Zatěžovací cyklus bude kombinací dvou vzájemných kolmých rotací a jednoho posuvu s konstantním přítlakem. c) Studenti upnou vzorky do simulátoru a spustí experiment. d) Během chodu simulátoru studenti v prostředí Simotion Scout zkontrolují kinematické parametry (křivky požadované a skutečné polohy motorů v čase) a uloží si silové charakteristiky na začátku a na konci experimentu. e) V průběhu zbylé doby chodu simulátoru bude prověřena teoretická připravenost studentů (druhy opotřebení, způsoby vyhodnocení opotřebení a analýza uvolněných mikročástic, typické opotřebení strojní součásti v čase, co je reálný klinický problém spojený s opotřebením u endoprotéz velkých kloubů, technologické operace snižující opotřebení). f) Po skončení experimentu studenti vzorky opět naskenují pomocí 3D měřícího souřadnicového stroje. g) Studenti ve skupině vyhodnotí a odevzdají výsledky experimentu, tj. závislost počet cyklů / míra (kvalita) opotřebení, tj. objemový úbytek materiálu srovnáním profilu před a po testu. Dále studenti srovnají silové přenosy (ze začátku a z konce testu) a pokusí se ohodnotit vliv opotřebení na tribologické vlastnosti vzorků, bude-li rozdíl měřitelný. Hodnoceny budou i události za záznamu elektrochemického potenciálu v průběhu zatěžování. Tyto události dokládají změny pasivní vrstvy na povrchu sledovaného vzorku. Předpokládá se odevzdání referátu s vyhodnocenými výsledky o rozsahu cca 5 str. (včetně obrázků a grafů) Metodické pokyny: Počet studentů maximálně 4 (z kapacitních důvodů), optimálně 2-3. Předpokládaná celková doba cvičení 120-150 minut. V rámci souboru zkušebních vzorků mohou být variovány následující parametry: 1) Velikost (průběh) přítlačné síly 2) Rozsahy pohybů 3) Rychlost (frekvence) a doba cyklování 4) Materiálové kombinace, případně modifikace povrchů 5) Předchozí korozivní působení na vzorky 6) Složení lubrikantu (případně úplná absence lubrikantu) 7) Teplota, ph,.