Konstrukce točivých strojů a) střídavý generátor se sběracími kroužky b) dynamo s komutátorem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Konstrukce točivých strojů a) střídavý generátor se sběracími kroužky b) dynamo s komutátorem"

Transkript

1 M-3 Stejnosměrné stroje 1/1 Stejnosměrné stroje - každý stejnosměrný stroj může pracovat jako motor nebo jako generátor (dynamo), - přes svoj vyšší cenu a složtější konstrukc mají nezastuptelné místo v některých oblastech využtí - výzbroj automoblů a letadel, pohony v elektrcké trakc, pohony v automatzovaných systémech, Konstrukce: - stator: - vytváří stálý magnetcký tok jednoho směru, - magnetcký obvod statoru je tvořen u menších strojů ocelovým odltkem, u velkých strojů se používá svařovaná konstrukce nebo konstrukce složená z tlustších plechů, (u malých motorků se používá podkovovtý permanentní magnet), - k magnetckému věnc (jhu) jsou přšroubovány póly z 1 mm slných snýtovaných plechů, pól je obepnutý budícím vnutím, - konce pólů obsahují pólové nástavce obepínající as 70% pólové rozteče = pólové krytí α, - α = 0,7 až 0,8 pro stroj bez komutačních pólů a α = 0,65 až 0,7 stroj s komutačním póly, - mez rotorem a pólovým nástavc statoru je konstantní vzduchová mezera, ale na koncích pólů se vzduchová mezera rovnoměrně zvětšuje, konstantní vzduchová mezera umožní vytvořt pod póly téměř konstantního průběh magnetcké ndukce, - v rotoru ndukované napětí má lchoběžníkový průběh s plynulým přechody usnadňujícím komutac (plynulých přechodů se dosahuje skosením konců pólových nástavců popsaným výše), - vnutí budících cívek (sudý počet) jsou zapojena do sére a jednotlvé póly se střídají v pořadí S-J-S-J - rotor: - otáčí se v magnetckém pol statoru ve vnutí rotoru se ndukuje napětí, - magnetcký obvod je složen z zolovaných plechů tlustých 0,5 mm nalsovaných na hřídel rotoru (v rotoru se ndukuje napětí střídavého průběhu), - v drážkách rotoru je vnutí přpojené na komutátor mechancký přepínač usměrňovač, - měděné lamely komutátoru jsou vzájemně zolovány, - na komutátor dosedají uhlíkové kartáče nesené držáky kartáčů upevněných ke statoru, - pružny vytváří stálý tlak uhlíků na komutátor, - uhlík současně překrývá 2 až 3 lamely komutátoru a spojuje vnutí rotoru se svorkam stroje, - vnutí kotvy (rotoru) je nejčastěj dvouvrstvé (dvě cívky v jedné drážce) - smyčkové (nekřížené- křížené), kdy je konec cívky přveden na následující lamelu, nebo vlnové, kdy je konec cívky přveden na lamelu vzdálenou dvě pólové rozteče (2τ p ), - krok vnutí se přblžně rovná pólové rozteč (aby se v něm zajstlo ndukování maxmálního napětí). Prncp generátoru (dynama): - statorové vnutí vytvoří stálý magnetcký tok, - ve vodč rotoru (kotvy) otáčejícím se v magnetckém pol statoru se ndukuje napětí (směr je dán pravdlem pravé ruky), - pokud nebude mít stroj komutátor bude výsledné ndukované napětí kotvy střídavé s přblžně lchoběžníkovým průběhem, - v magnetcky neutrální poloze mez póly statoru se nachází kartáče dosedající na komutátor, komutátor zajšťuje přepínání otáčejícího se rotorového vnutí, - poloha kartáčů je volena tak, aby ke komutací docházelo př nulovém napětí ve vnutí kotvy (př nejmenší změně magnetckého toku) u dvoupólového stroje jeto střed stroje a poloha kartáčů je kolmá na směr magnetckého toku, Konstrukce točvých strojů a) střídavý generátor se sběracím kroužky b) dynamo s komutátorem Magnetcké pole stejnosměrného stroje a) průběh napětí magnetckého napětí pod jedním pólem b) magnetcký tok jednoho pólu Napětí ndukovaného v jednom závtu a, b průběh před komutací, z průběh po komutac

2 M-3 Stejnosměrné stroje 2/2 napětí ndukované pohybem vodče: u =B δ.l e.v [V; T, m, m.s -1 ]. D. n 2. p. tp. n v = π = kde: D průměr cívky vnutí rotoru, p počet pólových dvojc, t P pólová rozteč, n otáčky stroje, - napětí ndukovaná ve dvou stranách jednoho závtu se sčítají, potom pro ndukované napětí platí: 2. p.2. N S =. Φ. n [V; Wb, ot.mn -1 ] 60 kde: N S počet v sér zapojených závtů, Φ tok hlavních pólů, - pro pulsující průběh ndukovaného napětí na svorkách dynama platí: = 4. N SΦ. f [V; Wb, Hz] kde: f kmtočet ndukovaného napětí, ( f = 2. p. n ) - po zavedení konstanty stroje pro ndukované napětí platí: = c.φ. n [V; Wb, ot.mn -1 ] - pro nenasycený magnetcký obvod ( φ I b ) platí: = c1. Ib. n Prncp motoru: - statorové vnutí vytváří stálý magnetcký tok, - na vodč kotvy, kterým přes komutátor protéká napájecí proud, působí podle pravdla levé ruky (Lenzova pravdla) síla, pro její velkost platí: F=B.I.l e [N; T, A, m] kde: B je velkost ndukce ve vzduchové mezeře I proud kotvy, l e efektvní délka vnutí kotvy (pod póly statoru), - velkost síly je dána počten závtů N (2N vodčů) vnutí kotvy, kterým protéká proud I F=2.N.B.I.l e [N; -, T, A, m] - táto síla bude vytvářet točvý moment rotoru: M=F.r [N.m; N, m] kde: r je poloměr středu závtu (vnutí rotoru), - motor bude př n stáčkách předávat zátěž na hřídel výkon: n P = ω M = 2π M [W; ot.mn -1, N.m] 60 - př otáčení rotoru se v jeho vnutí ndukuje napětí, které působí prot napětí zdroje (= úbytek napětí), - velkost ndukovaného napětí rozhoduje o velkost proudu kotvy: k E I a = [A; V, Ω] Ra kde: napájecí napětí, R a je odpor kotvy, k úbytek napětí na kartáčích je téměř konstantní (0,5 až 2) V obvykle ho lze zanedbat, E úbytek ndukovaného napětí v důsledku reakce kotvy u strojů s pomocným póly je nulový, - úbytek napětí na kartáčích je téměř konstantní k =(0,5 až 2) V - za určtých okolností ho lze zanedbat, - pro otáčky motoru platí: n = C Φ kde: C je konstanta stroje - otáčky motoru lze zvyšovat: - zvyšováním napájecího napětí, - snžováním budícího proudu (toku Φ). Podle buzení se stejnosměrné stroje dělí: - s czím buzením budící vnutí je napájeno z nezávslého zdroje batere, dynama, jné sítě - dervační budící vnutí je zapojeno paralelně k vnutí kotvy (rotoru), - sérové budící vnutí je zapojeno do sére s vnutím kotvy, - smíšené (kompaudní) část vnutí je zapojena do sére a část vnutí paralelně s vnutím kotvy.

3 M-3 Stejnosměrné stroje 3/3 Reakce kotvy - je zpětné působení proudu kotvy na hlavní magnetcké pole (budícího vnutí), - začne-l vnutím kotvy dynama protékat proud vytvoří se okolo vodčů kotvy magnetcké pole příčný magnetcký tok = reakce kotvy, - tento tok způsobí posunutí (natočení) výsledného toku procházejícího vnutím kotvy, tím dojde k natočení neutrální osy, ve které má docházet ke komutac, - zvýšené sycení jedné strany pólu způsobí zvýšení magnetckého odporu této strany pólu, současně dojde ke snížení sycení druhé strany pólu, výsledkem je snížení ndukovaného napětí ve vnutí kotvy, - v důsledku natočení se značně zhorší podmínky pro komutac, ke které pak nedochází př nulové hodnotě napětí, a na komutátoru dochází př velkém zatížení k ntenzvnímu jskření, - stejným způsobem se chová motor, - natočení neutrální osy je závslé na zatížení u dynam je ve směru otáčení, u motoru ve směru opačném ke směru otáčení, Reakce kotvy a) magnetcký tok hlavních pólů, b) magnetcký tok vnutí kotvy, c) výsledný magnetcký tok Vlv reakce kotvy se zmírní: 1) zvětšením magnetckého napětí hlavních pólů, 2) zvětšením magnetckého odporu v cestě reakčního toku zářezem v ose pólů užívalo se u prvních strojů, 3) potlačením reakce kotvy kompenzačním vnutím vnutí je zapojeno v sér s kotvou a jeho tok působí prot toku vnutí kotvy, vnutí je uloženo v drážkách pólového nástavce vnutí je drahé a proto se používá pouze u velkých strojů, 4) vnutí komutačních pólů částečně potlačuje reakc kotvy magnetckým tokem ve směru neutrální rovny, výsledkem je narovnání průběhu výsledného toku procházejícího kotvou v neutrální ose stroje. Komutace - kartáč pohybující se po komutátoru postupně spojuje jednotlvé lamely s přpojeným vnutím kotvy, - př komutac se mění v komutující cívce směr proudu, obecně v důsledku velké ndukčnost vnutí kotvy nedochází k rovnoměrné změně směru proudu z kladného na záporný (jeho hodnota je dána zátěží), a zpočátku pozvolný průběh změny proudu nabývá maxmální hodnoty na konc komutace, v důsledku ndukčnost se v cívce ndukuje velké reakční napětí, které je příčnou jskření komutátoru, - aby se kartáč pohyboval po komutátoru s co nejmenším jskřením, musí ke komutac docházek v neutrální (nulové) poloze, kdy je změna magnetckého toku v cívce nulová (nejmenší), tato osa prochází středem rotoru a je kolmá na směr budícího toku, Vlv reakce kotvy na průběh magnetcké ndukce ve vzduchové mezeře a) magnetcké pole budícího vnutí, b) magnetcké pole reakce kotvy c) výsledné magnetcké pole Schéma zapojení kompenzačního vnutí a směry magnetckých toků Změna smyslu proudu v komutující cívce

4 M-3 Stejnosměrné stroje 4/4 Komutace je negatvně ovlvněna: 1) vlastní ndukčností komutující cívky, 2) reakcí kotvy cívky nekomutují v neutrální poloze, 3) cívka kotvy obsahuje mnoho závtů a v nulové poloze se nachází pouze část vnutí nekomutuje se nulové napětí, Zlepšení podmínek komutace (problémy nelze úplně odstrant): 1) posunutí (natočením) kartáčů o odpovídající úhel tak, aby se v komutujícím vnutí ndukovalo napětí působící prot reakčnímu napětí komutátoru, 2) použtí kompenzačních pólů úzké póly s vnutím zapojeným do sére s vnutím kotvy, u dynama následuje ve směru otáčení za severním pólem jžní, u motoru pak severní, komutačním póly se vybavují stroje s průměrem větším než 17 cm, komutační póly jsou zapojeny do sére a póly těchto strojů se nemají přepojovat. Správný chod stroje se pozná podle bezjskřvého chodu. Elektrckým příčnam jskření je samotná komutace, reakce kotvy a velké lamelové napětí napětí mez dvěma sousedním lamelam (jeho maxmální hodnota by neměla překročt 25 až 50 V u velkých strojů pracujících s relatvně vysokým napětím). Průběh proudů dynamem s pomocným póly a kompenzačním vnutím Komutace také ovlvněna konstrukcí motoru, kde je třeba splnt tyto podmínky: 1) přesný válcový komutátor, 2) hladký vyleštěný povrch komutátoru, 3) přesné osazení kartáčů do neutrálních os, 4) kartáče musí být přesně zabroušeny do požadovaného průměru, nepoškozené, pokryté tenkou vrstvou oxdů měd a částeček uhlíku tato vrstva se neodstraňuje!, 5) musí být dodržen stanovený tlak na kartáče, 6) vedení kartáčů nesmí být těsné, an volné kartáč se musí volně pohybovat v držáku bez změny polohy, 7) pravdelně se musí vyškrabávat mkantová zolace mez lamelam do hloubky 1 až 2 mm, protože se měď opotřebovává rychlej než mkant. a) f) b) e) c) d) Komutace stejnosměrného stroje a) odporová, b) ndukční komutace, c) správná komutace, d) překomutováno, e) průběh komutace v cívce smyčkového vnutí, f) zlepšení komutace posunutím kartáčů z neutrální polohy

5 M-3 Stejnosměrné stroje 5/5 Dynamo s czím buzením: - budící vnutí je napájeno z nezávslého zdroje, výstupní napětí ovlvněno poměrně malým úbytkem napětí na odporu kotvy, úbytek na kartáčích a komutátoru je téměř konstantní, - regulačním odporem v budícím vnutí se reguluje výstupní napětí, svorkové napětí se zvyšuje s růstem budícího proudu, - charakterstka naprázdno (závslost svorkového napětí na budícím proudu) se přblžuje magnetzační charakterstce měkké ocel, - pro svorkové napětí platí: = - R.I - E [V; V, Ω, A] S kde: 0 a k S - svorkové napětí, 0 - svorkové napětí naprázdno, R - vntřní odpor dynama, I a - zatěžovací proud (proud kotvy), k - úbytek napětí na kartáčích (0,5 až 2 V), E - úbytek napětí v důsledku reakce kotvy př malých proudech lze zanedbat. - svorkové napětí vzhledem k malému vntřnímu odporu klesá pomalu, - dynamo s czím buzením je tvrdým zdrojem napětí, - regulace napětí se provádí změnou odporu v obvodu buzení, - zdrojem budcího proudu může být kromě batere usměrňovač. Dynamo s paralelním buzením (dervační): - budící vnutí je přpojeno paralelně ke svorkám kotvy, - budící proud dosahuje 3 až 8 % proudu kotvy, - dynamo není závslé na jném zdroj napětí, - k nabuzení dynama je nutný zbytkový magnetsmus, dynamo se musí před zatížením nabudt na svorkové napětí k tomu se použje zbytkové napětí r, - svorkové napětí se př malém zatížení mění málo a dynamo se charakterstkou podobá dynamu s czím buzením, - po dosažení určtého zatížení začne v důsledku poklesu napětí na odporu kotvy značně klesat napětí na svorkách dynama, - př zkratu nabuzeného dynama protéká zpočátku značný proud, který se ustálí na hodnotě proudu nakrátko, ten je menší než jmenovtý proud dynamo může trvale pracovat nakrátko, - stálou hodnotu svorkového napětí lze zabezpečt regulátorem napětí. Dynamo s sérovým buzením: - budící vnutí je zapojeno v sér s vnutím kotvy, - výstupní napětí je závslé na proudu procházejícím vnutím kotvy, - dynamo využívá k nabuzení zbytkového magnetsmu, avšak naprázdno se nenabudí, po přpojení zátěže začne svorkové napětí růst a př jmenovté zátěž dosáhne maxmálního napětí, př dalším zvyšováním zátěže začne svorkové napětí klesat, - protože svorkové napětí je velm závslé na zatížení používá se dynamo se sérovým buzením pouze pro brždění do odporů u sérových trakčních motorů!, Dynamo se smíšeným buzením sérovým buzením (kompaudní): - budící vnutí má dvě část, jedna část je zapojena sérově a druhá část paralelně s vnutím kotvy, - průběh zatěžovací charakterstky závsí na poměru počtu závtů jednotlvých vnutí a tím na toku vytvořeném těmto vnutím, - vhodným návrhem lze dosáhnout stálého svorkového napětí př měnícím se zatížení sérové vnutí př zatížení zvyšuje budící tok to je nejčastějším způsobem použtí kompaudního vnutí dynama, - nevhodnou volbou může dojít k překompaudování dynama, kdy v oblast provozního zatížení roste svorkové napětí (křvka b) nebo naopak k nedokompaudované, kdy s rostoucí zátěží značně klesá výstupní napětí (křvka c) a protkompaudní kdy sérové vnutí působí prot vnutí paralelnímu (křvka d), - výhodou vhodně navržených kompaudních dynam (křvka a) je poměrně stálé svorkové napětí ve velkém rozsahu zatížení př proměnlvých zatíženích nebo př nepravdelném zatěžování se bez zásahu do obvodu buzení (změny odporu v obvodu paralelního buzení) výstupní napětí podstatně nemění. Přehled dynam a jejch charakterstk

6 M-3 Stejnosměrné stroje 6/6 Motor s czím buzením: - př otáčení kotvy v magnetckém pol statoru se ve vnutí kotvy ndukuje napětí působícím prot svorkovému napětí (představuje úbytek napětí zdroje na vnutí kotvy), toto napětí je úměrné otáčkám, - př zanedbání úbytku napětí na kartáčích k =(0,5 až 2) V a úbytku v důsledku reakce kovy vznká za chodu na vnutí kotvy úbytek napětí: = S - = R. I a kde: I a proud kotvy, R odpor kotvy, - tento úbytek se pohybuje v rozsahu 10 % v tomto rozsahu budou se zatížením klesat otáčky motoru, - otáčky motoru pomalu klesají podle přímky, motor má tzv. tvrdou otáčkovou charakterstku, - protože budící proud není závslý na proudu kotvy jsou př zatížení otáčky dány pouze napětím kotvy, - př stálém budícím toku je moment stroje dán proudem kotvy M~I a - velký spouštěcí proud je př spouštění omezován spouštěcím odporem zařazeným do obvodu kotvy nebo užtí řízeného zdroje napětí pro napájení motoru (proud je omezen pouze malým čnným odporem vnutí a úbytkem napětí na kartáčích k ) - momentová charakterstka se př velkém zatížení ohýbá vlvem reakce kotvy, - motor umožňuje plynulou regulac otáček a to: a) změnou budícího proudu (I b n ), b) změnou odporu v obvodu kotvy (odporu spouštěče R s n ), c) změnou svorkového napětí ( s n ) tento způsob se užíval u Leonardovy skupny (spojení as. motoru- cze buzeného dynama-stejnosměrného motoru s czím buzením). - otáčky motoru př zatížení: M=k 1.I a M I a = k 1 Ra M Ra I a k1 n = = n~-k.m c Φ c Φ - z uvedené rovnce vyplývá, že př malých otáčkách je moment stroje značný a jeho závslost je dále na otáčkách lneární, - směr otáčení motoru reverzace se obvykle mění změnou směru proudu kotvy, př změně buzení hrozí přetočení nezatíženého stroje (dosažení vysokých otáček) v důsledku malé remanentní ndukce odbuzeného statoru, - brzdění je možné: a) do odporu odpojí se napájení kotvy a ta se zatíží odporem, brzdný moment je př stálém buzení úměrný otáčkám a proudu kotvy I a b) protporudem zamění se směr proudu kotvy motor se reverzuje!, proto se velkost proudu v kotvě musí omezt odporem! c) rekuperací u přpojeného motoru dojde k nárůstu otáček nebo je zvýšeno buzení tak,že > a proud kotvou změní svůj směr (nelze, ale př nízkých otáčkách) často se užívá v trakc. Motor s paralelním buzením (dervační): - motor se chová velm podobně jako motor s czím buzením, jeho vlastnost jsou př větším zatížení ovlvněny úbytky napětí na napájecím vedení př stálé hodnotě odporu v obvodu buzení klesá napájecí napětí obvodu buzení vlvem úbytku na vedení a napájecím zdroj ( I a n ) zatěžovací charakterstka je měkčí než u motoru s czím buzením, - brzdění se realzuje stejné jako u motoru s czím buzením pouze př brzdění klesá brzdící moment rychlej, zvláště př nžších otáčkách, - motor má tvrdou zatěžovací charakterstku Schéma zapojení dervačního motoru (s paralelním buzením) a) motor, b) brzdění do odporů, c) brzdění protproudem

7 M-3 Stejnosměrné stroje 7/7 Motor se sérovým buzením: - budící vnutí je zapojeno do sére s kotvou a prochází jím proud kotvy I b =I a =I - platí: M = k.φ.i a Φ ~ I pak M ~ k 1.I 2 I k M = 1 R k 1 M pro otáčky pak platí: n = c 1 M po úpravě: n = c1 c2 R M kde: R je odpor kotvy a spouštěče Schéma zapojení motoru se sérovým buzením - první částí rovnce je polytropa křvka, v důsledku a) motor, b) brždění do odporů, c) brždění protproudem druhého členu rovnce a přesycení magnetckého obvodu dojde k omezení momentu př nízkých otáčkách na konečnou hodnotu, - motor se nkdy nesmí odlehčt, došlo by k nebezpečnému nárůstu otáček stroj by se znčl, - motor se nesmí použít k pohonu s řemenovým převodem, kdy by v důsledku spadnutí, proklouznutí nebo přetržení řemenu došlo k nárůstu otáček nad krtcké proto se používají pouze ozubené převody s nevýsuvnou spojkou, - závslost momentu na proudu je parabolcká, př velkých proudech dochází k přesycení a závslost se stává lneární, - motor je pro značný záběrný moment vhodný pro elektrckou trakc a jeřáby, kde př provozu nevadí velký rozdíl otáček, - motor nepotřebuje regulátor jeho otáčky se přzpůsobí zátěž, - spouštění se provádí reostatem a v trakc pak ještě sérovým řazením motorů, - řízení otáček se provádí: a) snžováním napětí velm účnné otáčky, b) zařazováním odporu do obvodu kotvy velm ztrátové a momentová charakterstka se stává měkčí není však na závadu otáčky, c) změnou budícího proudu: 1) část budcího proudu je vedena přes k budícímu vnutí paralelně zapojený proměnný odpor otáčky, 2) přepínáním odboček v budícím vnutí se otáčky, d) přpojením bočníku ke kotvě značně ztrátové, používá se výjmečně, zvyšuje se buzení otáčky. Motor se smíšeným buzením (kompaudním): - budící vnutí je rozděleno na dvě část, jedna je zapojena jako u motoru dervačního paralelně a druhá jako u motoru sérového, výsledkem je spojení vlastností motorů sérového a dervačního, - budící vnutí mohou působt ve stejném směru nebo prot sobě, - působí-l toky budcích vnutí ve stejném směru zvětšuje se záběrný moment, ale otáčky více kolísají, - působí-l toky budcích vnutí prot sobě udržuje motor stálé otáčky př proměnlvém zatížení, - př odlehčení nestoupnou otáčky na tak nebezpečnou hodnotu jako u motoru se sérovým buzením paralelním budícím vnutím protéká stálý proud, - na rozdíl od sérového motoru je možná snadná rekuperace tj. zpětná dodávka proudu v okamžku, kdy je motor poháněn momentem stroje, protože lze paralelním vnutím zabezpečt nabuzení kotvy na požadované napětí, Schéma zapojení motoru se smíšeným buzením a) motor, b) brzdění do odporů, c)brzdění protproudem - v případě, že sérové vnutí působí ve směru paralelního může částečně kompenzovat reakc kotvy tím, že zesílí buzení, - směr otáčení lze měnt pouze změnou směru proudu kotvy směr budícího proudu musí zůstat stejný, - motory se nejčastěj používají k pohonu trolejbusů, bagrů a jeřábů. Spouštěče a budcí reostaty - př spouštění stejnosměrných motorů se omezuje velký záběrný proud rezstory zapojeným do obvodu kotvy spouštěč, po ukončení rozběhu se rezstory z obvodu vyřadí, - spouštěče jsou př spouštění zatěžovány velkým proudem, proto se vyrábí kromě provedení se vzduchovým chlazením také s chlazením olejovým, - spouštěče se vzduchovým chlazením se často vyrábí z uhlíku, např. pro tramvaje, - jsou-l spouštěče určeny k regulac otáček musí být dmenzovány na velké ztráty vznkající př regulac otáček, - velm často slouží spouštěče jako zatěžovací rezstory př brzdění do odporů užívá se hlavně u tramvají,

8 M-3 Stejnosměrné stroje 8/8 Specální motory: a) Tachodynama - jsou stejnosměrné stroje s permanentním magnety, - jejch komutátory mají velký počet lamel (40), - uhlíky jsou nahrazeny kovovým pružnam, - magnetcký obvod musí být souměrný a zvlnění výstupního napětí musí být velm malé, - odpor vnutí kotvy je velký (kω) zatěžovací proudy jsou malé, výstupní napětí je velkém rozsahu otáček přímo úměrné otáčkám motoru, b) Stejnosměrné motorky s krátkou odezvou: - vzhledem k rychlost reakce na změny jsou průměry rotorů malé, ale motory jsou delší, - jha jsou lstěná složená z plechá pro snížení ztrát v magnetckém obvodu př rychlých a častých změnách směrů otáčení, - v kombnac s tachodynamem a nezávsle poháněným ventlátorem tvoří tzv. kompakt motory užívané v automatzačních systémech. c) Motor s kotoučovým rotorem - magnetcké pole statoru je vytvářeno válcovým trvalým magnety upevněným v předním a zadním prstenc skříně motoru z magnetcky měkkého železa = motor s czím buzením, - magnetcký tok permanentních magnetů zadního prstence prochází vzduchovou mezerou do předního prstence, - ve vzduchové mezeře se nachází tenký plastový kotoučový rotor s vnutí, tvořeným vodvým draham vyřezaným v měděné fól nalepené na kotouč, oboustranné vnutí je spojeno na hraně kotouče letováním, - vnutí tvoří sprály procházející na druhé straně pod následujícím pólem, ty se střídají stejně jako u klasckého motoru v pořadí S-J-S-J- - vnutí rotoru je přpojeno na čelní komutátor, na který dosedají kartáče, - malá hmotnost otáčející se část umožňuje rychlé dosažení provozních otáček, - vnutí umožňuje dobré chlazení velkou proudovou hustotu pro výkony 20 W až 10 kw, - chod je rovnoměrný změna směru otáčení se provádí změnou polarty napájení, - užtí: - servomotory pomocné motory pro řízení nebo nastavování technologckých procesů, Motor s kotoučovým rotorem 1 permanentní magnety statoru, 2 prstenec z měkkého železa, 3 kartáče, 4 kotoučový rotor, 5 nosník kotouče, 6 pouzdro motoru Schéma vnutí kotvy motoru s kotoučovým rotorem

9 M-3 Stejnosměrné stroje 9/9 a) b) Řízení otáček stejnosměrných motorů a) změnou napětí, b) změnou budícího proudu Schéma zapojení dervačního motoru a) pravotočvý chod, b) brzdění do odporu, c) levotočvý chod Schéma zapojení sérového motoru a) pravotočvý chod, b) brzdění do odporu, c) levotočvý chod

AKČNÍ ČLENY POHONY. Elektrické motory Základní vlastností elektrického motoru jsou určeny:

AKČNÍ ČLENY POHONY. Elektrické motory Základní vlastností elektrického motoru jsou určeny: AKČNÍ ČLENY Prostřednictvím akčních členů působí regulátor přímo na regulovanou soustavu. Akční členy nastavují velikost akční veličiny tj. realizují vstup do regulované soustavy. Akční veličina může mít

Více

Vítězslav Bártl. červen 2013

Vítězslav Bártl. červen 2013 VY_32_INOVACE_VB19_K Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, vzdělávací obor, tematický okruh, téma Anotace Vítězslav

Více

Komutace a) komutace diod b) komutace tyristor Druhy polovodi ových m Usm ova dav

Komutace a) komutace diod b) komutace tyristor Druhy polovodi ových m Usm ova dav V- Usměrňovače 1/1 Komutace - je děj, při němž polovodičová součástka (dioda, tyristor) přechází z propustného do závěrného stavu a dochází k tzv. zotavení závěrných vlastností součástky, a) komutace diod

Více

ASYNCHRONNÍ STROJ. Trojfázové asynchronní stroje. n s = 60.f. Ing. M. Bešta

ASYNCHRONNÍ STROJ. Trojfázové asynchronní stroje. n s = 60.f. Ing. M. Bešta Trojfázové asynchronní stroje Trojfázové asynchronní stroje někdy nazývané indukční se většinou provozují v motorickém režimu tzn. jako asynchronní motory (zkratka ASM). Jsou to konstrukčně nejjednodušší

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 4.3 HŘÍDELOVÉ SPOJKY Spojky jsou strojní části, kterými je spojen hřídel hnacího ústrojí s hřídelem ústrojí

Více

1 NÁPRAVA De-Dion Představuje přechod mezi tuhou nápravou a nápravou výkyvnou. Používá se (výhradně) jako náprava hnací.

1 NÁPRAVA De-Dion Představuje přechod mezi tuhou nápravou a nápravou výkyvnou. Používá se (výhradně) jako náprava hnací. 1 NÁPRAVA De-Dion Představuje přechod mezi tuhou nápravou a nápravou výkyvnou. Používá se (výhradně) jako náprava hnací. Skříň rozvodovky spojena s rámem zmenšení neodpružené hmoty. Přenos točivého momentu

Více

Střídavý proud v životě (energetika)

Střídavý proud v životě (energetika) Střídavý prod v životě (energetika) Přeměna energie se sktečňje v elektrárnách. Zde pracjí výkonné generátory střídavého napětí alternátory. V energetice se vyžívá střídavé napětí o frekvenci 50 Hz, které

Více

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Ing.František Moravec

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Ing.František Moravec ISŠT Mělník Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_H.3.03 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566,

Více

Přednáška č.10 Ložiska

Přednáška č.10 Ložiska Fakulta strojní VŠB-TUO Přednáška č.10 Ložiska LOŽISKA Ložiska jsou základním komponentem všech otáčivých strojů. Ložisko je strojní součást vymezující vzájemnou polohu dvou stýkajících se částí mechanismu

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Elektrické napětí Elektrické napětí je definováno jako rozdíl elektrických potenciálů mezi dvěma body v prostoru.

Více

12 ASYNCHRONNÍ MOTOR S DVOJÍM NAPÁJENÍM

12 ASYNCHRONNÍ MOTOR S DVOJÍM NAPÁJENÍM 12 SYNCHRONNÍ MOTOR S DOJÍM NPÁJENÍM 12.1 ÚKOL MĚŘENÍ a) Zapojit úlohu dle schématu zapojení. Zapojení provádějí dvě skupiny odděleně. b) Sfázování stojícího rotoru asynchronního motoru s rotorem synchronního

Více

Řezání lanem. Přehled použití 52 Přehled produktových řad 53 Přehled výhod 54 Lanová pila Husqvarna 56 Diamantové nástroje pro lanové řezání 60

Řezání lanem. Přehled použití 52 Přehled produktových řad 53 Přehled výhod 54 Lanová pila Husqvarna 56 Diamantové nástroje pro lanové řezání 60 Řezání lanem Přehled použití 52 Přehled produktových řad 53 Přehled výhod 54 Lanová pila Husqvarna 56 Diamantové nástroje pro lanové řezání 60 Řezání diamantovým lanem je nejsnadnější a nejúčinnější způsob

Více

7. Stropní chlazení, Sálavé panely a pasy - 1. část

7. Stropní chlazení, Sálavé panely a pasy - 1. část Základy sálavého vytápění (2162063) 7. Stropní chlazení, Sálavé panely a pasy - 1. část 30. 3. 2016 Ing. Jindřich Boháč Obsah přednášek ZSV 1. Obecný úvod o sdílení tepla 2. Tepelná pohoda 3. Velkoplošné

Více

1.1 PÍSTOVÁ ČERPADLA Podle způsobu práce rozdělujeme pístová čerpadla na : jednočinná, dvojčinná, diferenciální, zdvižná.

1.1 PÍSTOVÁ ČERPADLA Podle způsobu práce rozdělujeme pístová čerpadla na : jednočinná, dvojčinná, diferenciální, zdvižná. 1 OBJEMOVÁ ČERPADLA Nasávání se střídá s výtlakem čerpadlo nasaje určitý objem kapaliny, uzavře jej v pracovním prostoru a v dalším pracovním údobí jej vytlačuje. Mechanická energie dodávaná motorem se

Více

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

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Výukové texty pro předmět Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Tvorba grafické vizualizace principu krokového motoru a jeho řízení Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D. Tvorba grafické

Více

REGULACE AUTOMATIZACE BOR spol. s r.o. NOVÝ BOR

REGULACE AUTOMATIZACE BOR spol. s r.o. NOVÝ BOR REGULACE AUTOMATIZACE BOR spol. s r.o. NOVÝ BOR Katalog výrobků : PŘEVODOVÉ MOTORY OBSAH. Všeobecné údaje. Převodový synchronní motor reverzační B 406 3. Převodový synchronní motor reverzační B 408 4A.

Více

Název laboratorní úlohy: Popis úlohy: Fotografie úlohy:

Název laboratorní úlohy: Popis úlohy: Fotografie úlohy: Míč na rotujícím válci Tato úloha představuje složitý mechatronický nelineární systém, který se řídí pomocí experimentálně navrženého regulátor. Cílem je udržet míč ve vertikální poloze, čehož je dosaženo

Více

Snímače tlaku a síly. Snímače síly

Snímače tlaku a síly. Snímače síly Snímače tlaku a síly Základní pojmy Síla Moment síly Tlak F [N] M= F.r [Nm] F p = S [ Pa; N / m 2 ] 1 bar = 10 5 Nm -2 1 torr = 133,322 Nm -2 (hydrostatický tlak rtuťového sloupce 1 mm) Atmosférický (barometrický)

Více

Pracovní list - příklad vytvořil: Ing. Lubomír Kořínek. Období vytvoření VM: září 2013

Pracovní list - příklad vytvořil: Ing. Lubomír Kořínek. Období vytvoření VM: září 2013 Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, spouštění a řízení rychlosti asynchronních motorů, jednofázový asynchronní motor Pracovní list - příklad vytvořil: Ing. Lubomír

Více

1.7. Mechanické kmitání

1.7. Mechanické kmitání 1.7. Mechanické kmitání. 1. Umět vysvětlit princip netlumeného kmitavého pohybu.. Umět srovnat periodický kmitavý pohyb s periodickým pohybem po kružnici. 3. Znát charakteristické veličiny periodického

Více

KINEMATIKA ČINNOSTI STAVÍCÍ KOTOUČOVÉ BRZDY KINEMATIC ACTIVITIES OF THE DISK BRAKE

KINEMATIKA ČINNOSTI STAVÍCÍ KOTOUČOVÉ BRZDY KINEMATIC ACTIVITIES OF THE DISK BRAKE KINEMATIKA ČINNOSTI STAVÍCÍ KOTOUČOVÉ BRZDY KINEMATIC ACTIVITIES OF THE DISK BRAKE Leopold Hrabovský Anotace: Účelem brzdy je zastavovat jakýkoli posuvný nebo točivý pohyb součásti po vypnutí motoru a

Více

Model dvanáctipulzního usměrňovače

Model dvanáctipulzního usměrňovače Ladislav Mlynařík 1 Model dvanáctipulzního usměrňovače Klíčová slova: primární proud trakčního usměrňovače, vyšší harmonická, usměrňovač, dvanáctipulzní zapojení usměrňovače, model transformátoru 1 Úvod

Více

http://cs.wikipedia.org/wiki/elektromotor

http://cs.wikipedia.org/wiki/elektromotor http://cs.wikipedia.org/wiki/elektromotor Krokové motory princip funkce, metody řízení Občas se v praxi vyskytne potřeba pohonu, který umí přesně nastavit svoji polohu a tuto polohu i přes působící síly

Více

Obr. 1 Jednokvadrantový proudový regulátor otáček (dioda plní funkci ochrany tranzistoru proti zápornému napětí generovaného vinutím motoru)

Obr. 1 Jednokvadrantový proudový regulátor otáček (dioda plní funkci ochrany tranzistoru proti zápornému napětí generovaného vinutím motoru) http://www.coptkm.cz/ Regulace otáček stejnosměrných motorů pomocí PWM Otáčky stejnosměrných motorů lze řídit pomocí stejnosměrného napájení. Tato plynulá regulace otáček motoru však není vhodná s energetického

Více

Měření základních vlastností OZ

Měření základních vlastností OZ Měření základních vlastností OZ. Zadání: A. Na operačním zesilovači typu MAA 74 a MAC 55 změřte: a) Vstupní zbytkové napětí U D0 b) Amplitudovou frekvenční charakteristiku napěťového přenosu OZ v invertujícím

Více

KATALOGOVÝ LIST. VENTILÁTORY RADIÁLNÍ STŘEDOTLAKÉ RSM 800 až 1250 jednostranně sací

KATALOGOVÝ LIST. VENTILÁTORY RADIÁLNÍ STŘEDOTLAKÉ RSM 800 až 1250 jednostranně sací KATALOGOVÝ LIST VENTILÁTORY RADIÁLNÍ STŘEDOTLAKÉ RSM 800 až 1250 jednostranně sací KM 12 3219 Vydání: 12/10 Strana: 1 Stran: 6 Ventilátory radiální středotlaké RSM 800 až 1250 jednostranně sací (dále jen

Více

Otevřený plamen Olejová lázeň Pece Indukční ohřívací zařízení SKF

Otevřený plamen Olejová lázeň Pece Indukční ohřívací zařízení SKF Ohřívací zařízení SKF Je to tak. Nesprávné montážní postupy jsou až v 16 % případů příčinou předčasného selhání ložisek Ve snaze snížit riziko nesprávné montáže začala společnost SKF jako jedna z prvních

Více

6. Ventily. 6.1. Cestné ventily. 6.1.1. Značení ventilů. 6.1.3. Třícestné ventily. Přehled ventilů podle funkce:

6. Ventily. 6.1. Cestné ventily. 6.1.1. Značení ventilů. 6.1.3. Třícestné ventily. Přehled ventilů podle funkce: Mechatronika - Pneumatika - otázka 4 1 z 7 6. Ventily Přehled ů podle funkce: a) Cestné y řídí směr proudu vzduchu otvírají, zavírají a propojují přívodní a výstupní kanály, příbuzné jsou zpětné a logické

Více

Mechanismy. Vazby členů v mechanismech (v rovině):

Mechanismy. Vazby členů v mechanismech (v rovině): Mechanismy Mechanismus klikový, čtyřkloubový, kulisový, západkový a vačkový jsou nejčastějšími mechanismy ve strojích (kromě převodů). Mechanismy obsahují členy (kliky, ojnice, těhlice, křižáky a další).

Více

UNIFORM. Podlahové lišty. Technická příručka. Systém podlahových lišt / ztraceného bednění. Verze: CZ 12/2015

UNIFORM. Podlahové lišty. Technická příručka. Systém podlahových lišt / ztraceného bednění. Verze: CZ 12/2015 Podlahové lišty Systém podlahových lišt / ztraceného bednění Verze: CZ 12/2015 Technická příručka Podlahové lišty Systém podlahových lišt / ztraceného bednění Výhody systému Univerzální modulový bednící

Více

Katedra elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava

Katedra elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava Katedra elektrotechiky Fakulta elektrotechiky a iformatiky, VŠB - TU Ostrava 10. STŘÍDAVÉ STROJE Obsah 1. Asychroí stroje 1. Výzam a použití asychroích strojů 1.2 Pricip čiosti a provedeí asychroího motoru.

Více

doc. Ing. Martin Hynek, PhD. a kolektiv verze - 1.0 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

doc. Ing. Martin Hynek, PhD. a kolektiv verze - 1.0 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Katedra konstruování strojů Fakulta strojní K2 E doc. Ing. Martin Hynek, PhD. a kolektiv verze - 1.0 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky LISOVACÍ

Více

Skripta. Školní rok : 2005/ 2006

Skripta. Školní rok : 2005/ 2006 Přístroje a metody pro měření elektrických veličin Skripta Školní rok : 2005/ 2006 Modul: Elektrické měření skripta 3 MĚŘENÍ VELIČIN Obor: 26-46-L/001 - Mechanik elektronik --------------------------------------------

Více

doc. Dr. Ing. Elias TOMEH e-mail: elias.tomeh@tul.cz

doc. Dr. Ing. Elias TOMEH e-mail: elias.tomeh@tul.cz doc. Dr. Ing. Elias TOMEH e-mail: elias.tomeh@tul.cz Elias Tomeh / Snímek 1 Nevyváženost rotorů rotačních strojů je důsledkem změny polohy (posunutí, naklonění) hlavních os setrvačnosti rotorů vzhledem

Více

Patří k jednoduchým způsobům tváření materiálů. Jde v podstatě o proces tváření. Podmínkou je ROZTAVENÍ a STLAČENÍ polymeru na potřebný tvářecí tlak

Patří k jednoduchým způsobům tváření materiálů. Jde v podstatě o proces tváření. Podmínkou je ROZTAVENÍ a STLAČENÍ polymeru na potřebný tvářecí tlak Vytlačování Vytlačování Patří k jednoduchým způsobům tváření materiálů Jde v podstatě o proces tváření profilovaným otvorem (hubice) do volného prostoru Podmínkou je ROZTAVENÍ a STLAČENÍ polymeru na potřebný

Více

Návrh rotujícího usměrňovače pro synchronní bezkroužkové generátory výkonů v jednotkách MVA část 1

Návrh rotujícího usměrňovače pro synchronní bezkroužkové generátory výkonů v jednotkách MVA část 1 Návrh rotujícího pro synchronní bezkroužkové generátory výkonů v jednotkách MVA část 1 Ing. Jan Němec, Doc.Ing. Čestmír Ondrůšek, CSc. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních

Více

Elektromagnet, elektromotor

Elektromagnet, elektromotor 1. Elektromagnet Elektromagnet, elektromotor cívka s jádrem z magneticky měkké oceli jádro zesiluje MP (magnetické pole) výhody elektromagnetu (oproti permanentním magnetům): MP je možné vypnout a zapnout

Více

Rozdělení metod tlakového odporového svařování

Rozdělení metod tlakového odporového svařování Rozdělení metod tlakového odporového svařování Podle konstrukčního uspořádání elektrod a pracovního postupu tohoto elektromechanického procesu rozdělujeme odporové svařování na čtyři hlavní druhy: a) bodové

Více

Sada 1 Klempířská technologie

Sada 1 Klempířská technologie S t ř e d n í š k o l a s t a v e b n í J i h l a v a Sada 1 Klempířská technologie 07. Test Klempíř 2.ročník test v systému MOODLE téma- Klempířské prvky okapních žlabů a svodů okapní vody Digitální učební

Více

Výpočet tepelné ztráty budov

Výpočet tepelné ztráty budov Doc Ing Vladmír Jelínek CSc Výpočet tepelné ztráty budov Výpočty tepelných ztrát budov slouží nejčastěj pro stanovení výkonu vytápěcího zařízení, tj výkonu otopné plochy místnost, topného zdroje atd Výpočet

Více

1 KOLA A PNEUMATIKY. Nejčastěji používaná kola automobilů se skládají z těchto částí : disky s ráfky, hlavy (paprskové hlavy), pneumatiky.

1 KOLA A PNEUMATIKY. Nejčastěji používaná kola automobilů se skládají z těchto částí : disky s ráfky, hlavy (paprskové hlavy), pneumatiky. 1 KOLA A PNEUMATIKY Nejčastěji používaná kola automobilů se skládají z těchto částí : disky s ráfky, hlavy (paprskové hlavy), pneumatiky. DISKOVÉ KOLO Skládá se z : ráfku zabezpečuje spojení pneumatiky

Více

MS měření teploty 1. METODY MĚŘENÍ TEPLOTY: Nepřímá Přímá - Termoelektrické snímače - Odporové kovové snímače - Odporové polovodičové

MS měření teploty 1. METODY MĚŘENÍ TEPLOTY: Nepřímá Přímá - Termoelektrické snímače - Odporové kovové snímače - Odporové polovodičové 1. METODY MĚŘENÍ TEPLOTY: Nepřímá Přímá - Termoelektrické snímače - Odporové kovové snímače - Odporové polovodičové 1.1. Nepřímá metoda měření teploty Pro nepřímé měření oteplení z přírůstků elektrických

Více

Antény. Zpracoval: Ing. Jiří. Sehnal. 1.Napájecí vedení 2.Charakteristické vlastnosti antén a základní druhy antén

Antény. Zpracoval: Ing. Jiří. Sehnal. 1.Napájecí vedení 2.Charakteristické vlastnosti antén a základní druhy antén ANTÉNY Sehnal Zpracoval: Ing. Jiří Antény 1.Napájecí vedení 2.Charakteristické vlastnosti antén a základní druhy antén Pod pojmem anténa rozumíme obecně prvek, který zprostředkuje přechod elektromagnetické

Více

Výroba ozubených kol. Použití ozubených kol. Převody ozubenými koly a tvary ozubených kol

Výroba ozubených kol. Použití ozubených kol. Převody ozubenými koly a tvary ozubených kol Výroba ozubených kol Použití ozubených kol Ozubenými koly se přenášejí otáčivé pohyby a kroutící momenty. Přenos je zde nucený, protože zuby a zubní mezery do sebe zabírají. Kola mohou mít vnější nebo

Více

Základy sálavého vytápění (2162063) 6. Stropní vytápění. 30. 3. 2016 Ing. Jindřich Boháč

Základy sálavého vytápění (2162063) 6. Stropní vytápění. 30. 3. 2016 Ing. Jindřich Boháč Základy sálavého vytápění (2162063) 6. Stropní vytápění 30. 3. 2016 Ing. Jindřich Boháč Obsah přednášek ZSV 1. Obecný úvod o sdílení tepla 2. Tepelná pohoda 3. Velkoplošné vodní sálavé vytápění 3.1 Zabudované

Více

Kluzné uložení a prvky pro nastavení výšky

Kluzné uložení a prvky pro nastavení výšky Přehled produktů 6.0 Kluzné uložení pro optimální kompenzaci teplotní dilatace 6.1 Sada kluzná H3G 6.2 Příklady použití sady kluzné H3G a 2G 6.3 Příklady použití sady kluzné H3G a 2G 6.4 Zásady kluzného

Více

NÁHRADA ZASTARALÝCH ROTAČNÍCH A STATICKÝCH STŘÍDAČŮ

NÁHRADA ZASTARALÝCH ROTAČNÍCH A STATICKÝCH STŘÍDAČŮ NÁHRADA ZASTARALÝCH ROTAČNÍCH A STATICKÝCH STŘÍDAČŮ Ing. Petr Gric, PEG s.r.o. Ing. Vladimír Korenc, Dr. Ing. Tomáš Bůbela, ELCOM, a.s. Článek pojednává o náhradě zastaralých rotačních a polovodičových

Více

STÍRÁNÍ NEČISTOT, OLEJŮ A EMULZÍ Z KOVOVÝCH PÁSŮ VE VÁLCOVNÁCH ZA STUDENA

STÍRÁNÍ NEČISTOT, OLEJŮ A EMULZÍ Z KOVOVÝCH PÁSŮ VE VÁLCOVNÁCH ZA STUDENA STÍRÁNÍ NEČISTOT, OLEJŮ A EMULZÍ Z KOVOVÝCH PÁSŮ VE VÁLCOVNÁCH ZA STUDENA ÚVOD Při válcování za studena je povrch vyválcovaného plechu znečištěn oleji či emulzemi, popř. dalšími nečistotami. Nežádoucí

Více

MECHANICKY OVLÁDANÉ SPOJKY

MECHANICKY OVLÁDANÉ SPOJKY MATURITNÍ ZKOUŠKA PRAKTICKÁ ZKOUŠKA Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ MECHANICKY OVLÁDANÉ SPOJKY Studijní obor: 78-41-M/001 Technické lyceum Třída: 4. TL/B Školní rok: 2005/2006 Vypracoval: Lukáš Hroudný Prohlášení

Více

Novinky Jaro 2012 Nabídka je platná od 1. 5. 2012

Novinky Jaro 2012 Nabídka je platná od 1. 5. 2012 Novinky Jaro 2012 Nabídka je platná od 1. 5. 2012 Silný vrtací šroubovák s kompaktními akumulátory ASV 14 A (2x 1,3 Ah) vhodný pro aplikace s vysokými nároky na výkon při nízké hmotnosti stroje nový silnější

Více

Manuální, technická a elektrozručnost

Manuální, technická a elektrozručnost Manuální, technická a elektrozručnost Realizace praktických úloh zaměřených na dovednosti v oblastech: Vybavení elektrolaboratoře Schématické značky, základy pájení Fyzikální principy činnosti základních

Více

Návod k používání. Lesní naviják VIP 615

Návod k používání. Lesní naviják VIP 615 Návod k používání Lesní naviják VIP 615 1. Technická data a rozsah použití 2. Sestava výkres číslo VIP 615-000-00 3. Návod k obsluze, provozu a údržbě 4. seznam náhradních dílů 5. Bezpečnostní pokyny Z

Více

NR-AMX10. Návod na instalaci a provoz

NR-AMX10. Návod na instalaci a provoz NR-AMX10 Návod na instalaci a provoz NR-AMX10 je tříbodový kompaktní regulátor topení s chováním PI, který závisle na vnější teplotě reguluje teplotu média v přívodní větvi. NRAMX10 může příslušně navrženou

Více

ÚVOD. V jejich stínu pak na trhu nalezneme i tzv. větrné mikroelektrárny, které se vyznačují malý

ÚVOD. V jejich stínu pak na trhu nalezneme i tzv. větrné mikroelektrárny, které se vyznačují malý Mikroelektrárny ÚVOD Vedle solárních článků pro potřeby výroby el. energie, jsou k dispozici i další možnosti. Jednou jsou i větrné elektrárny. Pro účely malých výkonů slouží malé a mikroelektrárny malých

Více

ÚČEL zmírnit rázy a otřesy karosérie od nerovnosti vozovky, zmenšit namáhání rámu (zejména krutem), udržet všechna kola ve stálém styku s vozovkou.

ÚČEL zmírnit rázy a otřesy karosérie od nerovnosti vozovky, zmenšit namáhání rámu (zejména krutem), udržet všechna kola ve stálém styku s vozovkou. 4 ODPRUŽENÍ Souhrn prvků automobilu, které vytvářejí pružné spojení mezi nápravami a nástavbou (karosérií). ÚČEL zmírnit rázy a otřesy karosérie od nerovnosti vozovky, zmenšit namáhání rámu (zejména krutem),

Více

ŘADA KOMPAKTNÍCH INVERTORŮ J1000 DE EN

ŘADA KOMPAKTNÍCH INVERTORŮ J1000 DE EN ŘADA KOMPAKTNÍCH INVERTORŮ J1000 CZ DE EN J1000 TECHNOLOGIE INVERTOROVÝCH MĚNIČŮ YASKAWA Obsah Strana 2 Zkušenosti a inovace Přední představitel technologie invertorových měničů Strana 3 Vlastnosti a funkce

Více

1. POLOVODIČOVÁ DIODA 1N4148 JAKO USMĚRŇOVAČ

1. POLOVODIČOVÁ DIODA 1N4148 JAKO USMĚRŇOVAČ 1. POLOVODIČOVÁ DIODA JAKO SMĚRŇOVAČ Zadání laboratorní úlohy a) Zaznamenejte datum a čas měření, atmosférické podmínky, při nichž dané měření probíhá (teplota, tlak, vlhkost). b) Proednictvím digitálního

Více

Typ RT/MRT..a Velikost: 30 180. převodový poměr: 5:1 100:1. Výkon: 0,06 15 kw. kroutící moment: 5 2 540 nm

Typ RT/MRT..a Velikost: 30 180. převodový poměr: 5:1 100:1. Výkon: 0,06 15 kw. kroutící moment: 5 2 540 nm Typ RT/MRT..a Velkost: 30 180 převodový poměr: 5:1 100:1 Výkon: 0,06 15 kw kroutíí moment: 5 2 540 nm ŠNEKOVÉ PŘEVODOVKY Obsah Šnekové převodovky 1 Všeobený pops 2 2 Konstruke 2 3 Typové označení 2 4

Více

Naviják Seznam náhradních dílů, montážní návod a návod k používání

Naviják Seznam náhradních dílů, montážní návod a návod k používání Naviják Seznam náhradních dílů, montážní návod a návod k používání Naviják Multi VIP 1000 smí být uveden do provozu jen při přesném respektování přibaleného montážního návodu a návodu k používání. Obsah

Více

Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích

Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích Změny 1 vyhláška č. 294/2015 Sb. Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a která s účinností od 1. ledna 2016 nahradí vyhlášku č. 30/2001 Sb. Umístění svislých

Více

- regulátor teploty vratné vody se záznamem teploty

- regulátor teploty vratné vody se záznamem teploty - regulátor teploty vratné vody se záznamem teploty Popis spolu s ventilem AB-QM a termelektrickým pohonem TWA-Z představují kompletní jednotrubkové elektronické řešení: AB-QTE je elektronický regulátor

Více

TECHNOLOGIE TVÁŘENÍ KOVŮ

TECHNOLOGIE TVÁŘENÍ KOVŮ TECHNOLOGIE TVÁŘENÍ KOVŮ Tvářením kovů rozumíme technologický (výrobní) proces, při kterém dochází k požadované změně tvaru výrobku nebo polotovaru, příp. vlastností, v důsledku působení vnějších sil.

Více

Tel/fax: +420 545 222 581 IČO:269 64 970

Tel/fax: +420 545 222 581 IČO:269 64 970 PRÁŠKOVÁ NITRIDACE Pokud se chcete krátce a účinně poučit, přečtěte si stránku 6. 1. Teorie nitridace Nitridování je sycení povrchu součásti dusíkem v plynné, nebo kapalném prostředí. Výsledkem je tenká

Více

1. IMPULSNÍ NAPÁJECÍ ZDROJE A STABILIZÁTORY

1. IMPULSNÍ NAPÁJECÍ ZDROJE A STABILIZÁTORY 1. IMPULSNÍ NAPÁJECÍ ZDROJE A STABILIZÁTORY 1.1 Úvod Úkolem této úlohy je seznámení se s principy, vlastnostmi a některými obvodovými realizacemi spínaných zdrojů. Pro získání teoretických znalostí k úloze

Více

Kótování na strojnických výkresech 1.část

Kótování na strojnických výkresech 1.část Kótování na strojnických výkresech 1.část Pro čtení výkresů, tj. určení rozměrů nebo polohy předmětu, jsou rozhodující kóty. Z tohoto důvodu je kótování jedna z nejzodpovědnějších prací na technických

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 4.2.3. Valivá ložiska Ložiska slouží k otočnému nebo posuvnému uložení strojních součástí a k přenosu působících

Více

Příručka uživatele návrh a posouzení

Příručka uživatele návrh a posouzení Příručka uživatele návrh a posouzení OBSAH 1. Všeobecné podmínky a předpoklady výpočtu 2. Uvažované charakteristiky materiálů 3. Mezní stav únosnosti prostý ohyb 4. Mezní stav únosnosti smyk 5. Mezní stavy

Více

1 BUBNOVÁ BRZDA. Bubnové brzdy používané u vozidel jsou třecí s vnitřními brzdovými čelistmi.

1 BUBNOVÁ BRZDA. Bubnové brzdy používané u vozidel jsou třecí s vnitřními brzdovými čelistmi. 1 BUBNOVÁ BRZDA Bubnové brzdy používané u vozidel jsou třecí s vnitřními brzdovými čelistmi. Nejdůležitější části bubnové brzdy : brzdový buben, brzdové čelisti, rozporné zařízení, vratné pružiny, štít

Více

UNIPOLÁRNÍ TRANZISTOR

UNIPOLÁRNÍ TRANZISTOR UNIPOLÁRNÍ TRANZISTOR Unipolární tranzistor neboli polem řízený tranzistor, FET (Field Effect Transistor), se stejně jako tranzistor bipolární používá pro zesilování, spínání signálů a realizaci logických

Více

LANOVÁ STŘECHA NAD ELIPTICKÝM PŮDORYSEM

LANOVÁ STŘECHA NAD ELIPTICKÝM PŮDORYSEM LANOVÁ STŘECHA NAD ELIPTICKÝM PŮDORYSEM 1 Úvod V roce 2012 byla v rámci projektu TA02011322 Prostorové konstrukce podepřené kabely a/nebo oblouky řešena statická analýza návrhu visuté lanové střechy nad

Více

1 KLOUBOVÉ HŘÍDELE. Přenos točivého momentu u automobilu s klasickou koncepcí a výkyvnou zadní hnací nápravou

1 KLOUBOVÉ HŘÍDELE. Přenos točivého momentu u automobilu s klasickou koncepcí a výkyvnou zadní hnací nápravou 1 KLOUBOVÉ HŘÍDELE ÚČEL přenášet točivý moment, umožnit vzájemnou výchylku os (klouby), vyrovnat axiální posuv (posuvný člen), tlumení vibrací (pružné klouby). Točivý moment je přenášen z převodovky do

Více

Lisy na válcové balíky ROLLANT

Lisy na válcové balíky ROLLANT Lisy na válcové balíky ROLLANT 350 340 Kulatá záležitost. ROLLANT od CLAAS. 2 Obsah Výrobní program 4 ROLLANT 350 RC 6 ROLLANT 340 RC 8 Technika 10 Sběrací ústrojí 12 ROTO CUT / ROTO FEED / Podávací ústrojí

Více

Strojní pásová pila ProLine 520.450 H

Strojní pásová pila ProLine 520.450 H FIPAS-pily na kov s.r.o. Czech Strojní pásová pila ProLine 520.450 H 1. Zobrazení stroje Vyobrazení stroje slouží k informačním účelům a ukazuje konstrukčně podobný typ v ručním provedení. 2. Krátký popis

Více

Obsah: 1. Bezpečnost práce 2. Měření a orýsování 3. Řezání, stříhání, sekání 4. Pilování 5. Ohýbání, rovnání 6. Vrtání 7.

Obsah: 1. Bezpečnost práce 2. Měření a orýsování 3. Řezání, stříhání, sekání 4. Pilování 5. Ohýbání, rovnání 6. Vrtání 7. Obsah: 1. Bezpečnost práce 2. Měření a orýsování 3. Řezání, stříhání, sekání 4. Pilování 5. Ohýbání, rovnání 6. Vrtání 7. Řezání závitů 1. Bezpečnost práce 1. Počínej si při práci tak, abys neohrožoval

Více

pístové dávkovací čerpadlo KARDOS N

pístové dávkovací čerpadlo KARDOS N Všeobecně Pístová dávkovací čerpadla série KARDOS byla vyvinuta zvláště pro uživatele, kteří mají vysoké nároky na přesnost, spolehlivost a flexibilitu možností využití. Druhy provedení Symetricky koncipovaná

Více

SPOJE ŠROUBOVÉ. Mezi nejdůleţitější geometrické charakteristiky závitů patří tyto veličiny:

SPOJE ŠROUBOVÉ. Mezi nejdůleţitější geometrické charakteristiky závitů patří tyto veličiny: SPOJE ŠROUBOVÉ Šroubové spoje patří mezi nejstarší a nejpoužívanější rozebíratelné spoje se silovým stykem. Všechny spojovací součástky šroubových i ostatních rozebíratelných spojů jsou normalizované.

Více

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA. Objektu nám. T. G. Masaryka 25, V MORAVSKÉM KRUMLOVĚ

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA. Objektu nám. T. G. Masaryka 25, V MORAVSKÉM KRUMLOVĚ PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA pro zadávací dokumentaci OPRAVA FASÁDY Objektu nám. T. G. Masaryka 25, V MORAVSKÉM KRUMLOVĚ Vypracoval: Ing. Aleš Čeleda Ing. Jan Holoubek AC-projekt Znojmo, Dobšická 12 Datum:

Více

PROUDOVÉ CHRÁNIČE OFI (10 ka)

PROUDOVÉ CHRÁNIČE OFI (10 ka) Proudové chrániče PROUDOVÉ CHRÁNIČE OFI (10 ka) Reagují jak na sinusový střídavý reziduální proud, tak i na pulzující stejnosměrný reziduální proud (typ A) Pro ochranu: před nebezpečným dotykem živých

Více

Pöttinger TERRADISC. Krátké diskové podmítače 97+235.08.0310

Pöttinger TERRADISC. Krátké diskové podmítače 97+235.08.0310 Pöttinger TERRADISC Krátké diskové podmítače 97+235.08.0310 TERRADISC Dát půdě život V moderní rostlinné výrobě nové systémy obdělávání půdy zintenzivnily trend k minimální míře tohoto obdělávání. Po žních

Více

Technika pražských tramvají. napájení pohony výhybky návěsti preference zajímavosti

Technika pražských tramvají. napájení pohony výhybky návěsti preference zajímavosti Technika pražských tramvají napájení pohony výhybky návěsti preference zajímavosti Napájení tramvají Trolejové vedení 600 V stejnosměrných V minulosti se plánoval přechod na 750 V Děleno na úseky cca.

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191. Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191. Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191 Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ 1. ročník TECHNICKÉ KRESLENÍ KRESLENÍ SOUČÁSTÍ A SPOJŮ 2 LOŽISKA

Více

Dopravníky třísek. doprava třísek a drobných součástek úspora času čistota ve výrobě. www.hennlich.cz/dopravnikytrisek

Dopravníky třísek. doprava třísek a drobných součástek úspora času čistota ve výrobě. www.hennlich.cz/dopravnikytrisek Dopravníky třísek doprava třísek a drobných součástek úspora času čistota ve výrobě Pásový dopravník třísek Tabulka minimálních rozměrů pro jednotlivé rozteče Poz. Rozteč 75 mm Rozteč 100 mm Koe cient

Více

NÁVOD K OBSLUZE PRO REGULÁTOR KOMEXTHERM STABIL 02.2 D

NÁVOD K OBSLUZE PRO REGULÁTOR KOMEXTHERM STABIL 02.2 D NÁVOD K OBSLUZE PRO REGULÁTOR KOMEXTHERM STABIL 02.2 D OBSAH: str. 1. Určení 2 2. Funkce.. 2 3. Popis.. 4 4. Přednosti 4 5. Montáž... 5 5.1 Montáž mechanická... 5 5.2 Montáž elektro 5 5.3 Montáž čidel

Více

VYNIKAJÍCÍ KVALITOU Preciznost a kvalita v každém svaru

VYNIKAJÍCÍ KVALITOU Preciznost a kvalita v každém svaru Zaměřeno na oblouk s VYNIKAJÍCÍ KVALITOU Preciznost a kvalita v každém svaru Téma kvality svařování se na základě stále více rostoucích požadavků zákazníků, norem a předpisů stává důležitějším. Například

Více

Transformátory ELEKTRONIKA - VOŠ. Ing. Petr BANNERT VOŠ a SPŠ Varnsdorf

Transformátory ELEKTRONIKA - VOŠ. Ing. Petr BANNERT VOŠ a SPŠ Varnsdorf Transformátory ELEKTRONIKA - VOŠ Ing. Petr BANNERT VOŠ a SPŠ Varnsdorf Transformátory EI plechy Toroidní jádro Hrníčkové jádro Porovnání EI a toroidních transformátorů Schématické značky Rozdělení transformátorů

Více

Řadové svorky TOPJOB @ Řady 2000, 2001, 2002, 2004, 2006, 2010 a 2016

Řadové svorky TOPJOB @ Řady 2000, 2001, 2002, 2004, 2006, 2010 a 2016 24 Řadové svorky TOPJOB @ Řady 2000, 200, 2002, 2004, 2006, 200 a 206 Připojení/uvolnění vodiče Zkoušení Přímé zasunutí plné vodiče do jednoho průřezu nad a nejméně dvou průřezů pod jmenovitým průřezem

Více

Šest uzlovačů (LB423 a LB433) Perfektní tvar, stálá a vysoká hustota balíku.

Šest uzlovačů (LB423 a LB433) Perfektní tvar, stálá a vysoká hustota balíku. KVALITNÍ, RYCHLÁ A ŠETRNÁ SKLIZEŇ LISEM ZNAČKY CASE IH CASE IH provozní monitor Úplná kontrola nad lisováním od začátku tvorby balíku. Šest uzlovačů (LB423 a LB433) Perfektní tvar, stálá a vysoká hustota

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 4.3. Demodulátory Demodulace Jako demodulace je označován proces, při kterém se získává z modulovaného vysokofrekvenčního

Více

Mezní kalibry. Druhy kalibrů podle přesnosti: - dílenské kalibry - používají ve výrobě, - porovnávací kalibry - pro kontrolu dílenských kalibrů.

Mezní kalibry. Druhy kalibrů podle přesnosti: - dílenské kalibry - používají ve výrobě, - porovnávací kalibry - pro kontrolu dílenských kalibrů. Mezní kalibry Mezními kalibry zjistíme, zda je rozměr součástky v povolených mezích, tj. v toleranci. Mají dobrou a zmetkovou stranu. Zmetková strana je označená červenou barvou. Délka zmetkové části je

Více

OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2 2 VÝCHOZÍ PODKLADY PRO NÁVRH VARIANT 2 3 URČENÍ STUDIE 3 4 NÁVRHY ŘEŠENÍ JEDNOTLIVÝCH ČÁSTI 3

OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2 2 VÝCHOZÍ PODKLADY PRO NÁVRH VARIANT 2 3 URČENÍ STUDIE 3 4 NÁVRHY ŘEŠENÍ JEDNOTLIVÝCH ČÁSTI 3 OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2 2 VÝCHOZÍ PODKLADY PRO NÁVRH VARIANT 2 3 URČENÍ STUDIE 3 4 NÁVRHY ŘEŠENÍ JEDNOTLIVÝCH ČÁSTI 3 4.1 AD 1) OPATŘENÍ KE ZKLIDNĚNÍ VJEZDU DO OBCE ULICE ROZTOCKÁ... 3 4.1.1 Popis

Více

Umístění zásuvek, vypínačů a světel v koupelně

Umístění zásuvek, vypínačů a světel v koupelně Umístění zásuvek, vypínačů a světel v koupelně Jak je známo, voda je velmi dobrý vodič elektrického proudu a proto je nutné před ni všechny spotřebiče chránit. Z toho důvodu se elektrická instalace v koupelnách

Více

14.0 Valivá ložiska. obr.108

14.0 Valivá ložiska. obr.108 4.0 Valivá ložiska -slouží k oto nému uložení h ídele v rámu stroje. Skládají se zpravidla ze dvou kroužk, valivých t les a klece. obr.08 Smykové t ení v kluzných ložiscích je nahrazeno valením kuli ek

Více

na tyč působit moment síly M, určený ze vztahu (9). Periodu kmitu T tohoto kyvadla lze určit ze vztahu:

na tyč působit moment síly M, určený ze vztahu (9). Periodu kmitu T tohoto kyvadla lze určit ze vztahu: Úloha Autoři Zaměření FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE 2. Měření modulu pružnosti v tahu a modulu pružnosti ve smyku Martin Dlask Měřeno 11. 10., 18. 10., 25. 10. 2012 Jakub Šnor SOFE Klasifikace

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.5 Karosářské Know how (Vědět jak) Kapitola

Více

15% ENERGETICKY ÚSPORNÉ otopné těleso. úspora 03/2015

15% ENERGETICKY ÚSPORNÉ otopné těleso. úspora 03/2015 až 15% úspora ENERGETICKY ÚSPORNÉ otopné těleso 03/2015 Radik RC pro Vaši pohodu Člověk ke své spokojenosti a pocitu tepelné pohody potřebuje sálavou složku tepla. Dokazují to osobní zkušenosti každého

Více

KATALOGOVÝ LIST. VENTILÁTORY AXIÁLNÍ PŘETLAKOVÉ APF 1800 až 3550 pro chladiče a kondenzátory v nevýbušném provedení

KATALOGOVÝ LIST. VENTILÁTORY AXIÁLNÍ PŘETLAKOVÉ APF 1800 až 3550 pro chladiče a kondenzátory v nevýbušném provedení KATALOGOVÝ LIST VENTILÁTORY AXIÁLNÍ PŘETLAKOVÉ APF 1800 až 3550 pro chladiče a kondenzátory v nevýbušném provedení KM 12 2432 Vydání: 12/10 Strana: 1 Stran: 5 Ventilátory axiální přetlakové APF 1800 až

Více

REVITALIZACE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ, III. ETAPA B2.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

REVITALIZACE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ, III. ETAPA B2.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA REVITALIZACE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ, III. ETAPA B2.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE PROVEDENÍ STAVBY Objednatel: MĚSTO ČESKÝ TĚŠÍN, NÁMĚSTÍ ČSA 1/1, 737 01,ČESKÝ TĚŠÍN Zhotovitel: ATRIS s.r.o Místo podnikání:

Více

VENTILÁTORY RADIÁLNÍ RSI 800 až 2000 jednostranně sací

VENTILÁTORY RADIÁLNÍ RSI 800 až 2000 jednostranně sací Katalogový list Strana:1/9 VENTILÁTORY RADIÁLNÍ RSI 800 až 2000 jednostranně sací Hlavní části: 1. Spirální skříň 7. Chladící kotouč 2. Oběžné kolo 8. Elektromotor 3. Sací komora 9. Regulační klapka 4.

Více

1. Člun o hmotnosti m = 50 kg startuje kolmo ke břehu a pohybuje se dále v tomto směru konstantní rychlostí v 0 = 2 m.s -1 vůči vodě. Současně je unášen podél břehu proudem vody, který na něj působí silou

Více