Formula Student versenyautó aerodinamikai elemeinek tervezése és gyártása I.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Formula Student versenyautó aerodinamikai elemeinek tervezése és gyártása I."

Átírás

1 Bruncsics Benjámin *, Bolyky Ákos *, Henczi Tamás *, Tarcsai Roland ** Formula Student versenyautó aerodinamikai elemeinek tervezése és gyártása I. A Budapesti Műszaki Egyetem Formula Student csapatának legnagyobb fejlesztése a 2014-es versenyszezonban az aerodinamikai csomag megalkotása volt. Az összetett projekt kihívást jelentett új műszaki megoldások számára. Beszámolónk első részében a szélcsatornás analíziseket, az áramlástani szimulációkat két, illetve háromdimenziós térben, a geometriai kialakítást, anyagtörvény meghatározást ismertetjük. 1. BEVEZETÉS 1.1. FORMULA STUDENT A FORMULA STUDENT nemzetközi, egyetemista és főiskolás hallgatók számára kiírt versenysorozat. A diákokból álló csapatok versenyautó tervezésében, építésében, azok tesztelésében, illetve a projekt köré épített üzleti tervben mérhetik össze tudásukat, ezzel is szélesítve az egyetemen elsajátított ismereteiket. A versenysorozat több földrészen kerül megrendezésre, Európában nyolc országban, így például az angliai Silverstone-ban, a németországi Hockenheimben, illetve Magyarországon, a Győr-Gönyű Kikötőben. Az egyes versenyek mögött az ipar olyan kulcsfontosságú vállalatai és szakemberei állnak, mint például a SHELL vagy Ross Brawn, egykori Forma 1-es csapatfőnök. A verseny célja, hogy inspirálja a résztvevőket és vállalkozó szellemű, innovatív fiatal mérnököket képezzen. A versenyhétvégén az ún. statikus versenyszámokban a mérnökök felkészültségét teszik próbára, ahol prezentálni kell az autó műszaki megoldásait, költségtervét és az üzleti modellt. Ezt követően amennyiben az autók megfelelnek a FOR- MULA STUDENT által előírt műszaki és biztonsági szabályoknak a csapatok az ún. dinamikus számokban is összemérik erejüket, ahol már az autó tulajdonságai kerülnek a figyelem középpontjába (1. ábra) BME FORMULA RACING TEAM A BME FORMULA RACING TEAM 2007-ben alakult a BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM-en azzal a céllal, hogy részt vegyen a FORMULA STUDENT sorozatban, hagyományt teremtve ezzel nem csak az egyetemen, hanem Magyarországon is. Hét éves fennállásunk során kilenc autót (öt benzines és négy elektromos hajtásút) építettünk. A projektekben eddig több mint háromszázötven hallgató tevékenykedett a legkülönbözőbb területeken. Jelenleg hatvanöt aktív taggal működünk, akik között található gépész-, közlekedés-, villamosmérnök és közgazdaságtan hallgató is. 1. ábra. Csapatunk a 2014-es FORMULA STUDENT HUNGARY versenyen Fontosnak érezzük tevékenységünket mindinkább integrálni, összehangolni az egyetemi képzés megfelelő tantárgyaival, szorosabb együttműködést létrehozni a meghatározó tanszékekkel és ipari vállatokkal, elismertségre szert tenni az oktatók és a szakma képviselőinek szemében, továbbá népszerűsíteni szervezetünket az egyetem hallgatói és a nagyközönség körében. A versenyautók tervezése során, közvetlenül a témából készült több mint 30 önálló féléves feladat, 3 FISITA STUDENT prezentáció, 50 TDK dolgozat és 42 diplomamunka. Ezek a dolgozatok önmagukban is magas szakmai szintet képviselnek, de összességében hangsúlyosan fejezik ki a csapat know-how-ját. A 2013-as szezonban csapatunk, a BME FORMULA RACING TEAM először alkalmazott aerodinamikai csomagot, amely ellátta a feladatát, amire tervezték: a minél nagyobb leszorítóerő elérését. Azonban ez a konstrukció nehéz volt, és a nem optimált geometria miatt rengeteg járulékos közegellenállással járt, ami a tesztek során az akkumulátor idő előtti lemerülésében jelentkezett. Ezt a szélcsatorna analízisek is megerősí- *BME Gépészmérnöki Kar, ** BME Közlekedés és Járműmérnöki Kar 1. évfolyam 1. szám, július Polimerek 27

2 tették, az aerodinamikai csomag nem volt alkalmas egy elektromos autót kiszolgálni. Ennek következtében a következő szezont teljesen új alapokra helyeztük. 2. AERODINAMIKA A SZÁRNYAK SZEREPE A versenyzésnek egyetlen egyszerű szabálya van: a pályán gyorsabban kell körbemenni, mint bárki más. Ehhez minimális tömegű autóra van szükség, amit minél jobban lehet gyorsítani, azonban az autó nem tudja ezt elérni, ha nincs tapadása, és így a motorok teljesítménye kihasználatlan marad. A tapadás növeléséhez a kerekek terhelését kell növelni, amelyhez két megoldás létezik: növelni az autó tömegét, vagy plusz normál irányú erőt generálni a kerekeken. Mivel az első megoldás ellentmond az alapelvnek, mely szerint az autó tömegét csökkenteni kell minden lehetséges módon, ezért a második megoldáshoz általában egy aerodinamikai csomagot (első és hátsó szárnyat, valamint különleges kialakítású, egy konfúzor és egy diffúzor szakaszból álló padlólemezt) alkalmaznak. Azonban a csomag különböző elemeinek más-más szerepe is van a leszorító erő generálásán kívül. Az első szárny nem lehet a hátsóra negatív hatással, el kell terelje az áramlatokat az első kerekekről a közegellenállás csökkentése érdekében, megfelelő mennyiségű levegőt kell biztosítania a diffúzornak, a hűtőrácsnak és a fékek hűtéséhez. Természetesen mindezt úgy kell végrehajtania, hogy a lehető legtöbb leszorító erőt generálja a legkevesebb ellenállás mellett. Az autó karosszériájának a lehető legáramvonalasabb alak mellett kell megfelelő levegő mennyiséget biztosítania pl. a motor számára, a diffúzornak pedig az autó közegellenállásának csökkentése mellett kell leszorító erőt létrehoznia. A hátsó szárnynak az aerodinamikai egyensúlyra ügyelve kell a lehető leghatékonyabban generálnia a leszorító erőt a hátsó kerekek számára A SZABÁLYZAT MEGKÖTÉSEI Az aerodinamikai csomag tervezésekor a FORMULA STUDENT aktuális szabályzata szab határokat. A szabályzat számos megkötés között meghatározza például a szárnyak maximális kiterjedését, merevségét, elhelyezését, vagy akár a pilóta gyors kiszállásának biztosítását. 2. ábra. Az FREC-003 végleges és egyszerűsített CAD geometriája AZ FREC-003 MICHAELA ELEMZÉSE Mivel az aerodinamikai csomagot a BME FORMULA RACING TEAM 2013-as autójához, az FREC-003 Michaela-hoz kellett tervezni, ezért az első lépés ezen autó vizsgálata volt. Ehhez először létre kellett hozni az autó egyszerűsített 3D modelljét (2. ábra), ugyanis a csapat számítási kapacitásai nem tették lehetővé, hogy olyan autó körüli áramlásokat vizsgáljunk, amelyen minden egyes csavar és alkatrész a helyén van. Az egyszerűsítés során burkolt kerekeket használtunk, elhagytuk a felfüggesztés elemeit, leegyszerűsítettük a pilótát, valamint a hátsó csővázat és az alkatrészeket egy befoglaló térfogattal helyettesítettük. Mivel az autó szimmetrikusnak tekinthető, ezért csupán a jármű bal felét vizsgáltuk a szimulációk során. A szakirodalom által javasolt méretű áramlási térben létrehoztuk a tetraéder elemekből felépített hálót, amely generálásakor sűrítéseket alkalmaztunk mind az autó felületén, mind a talaj közelében. A tetra éder háló elemszáma 3.7 millió volt, amely a vizsgálatok szempontjából optimálisabb poliéder hálóvá alakítva végül 840 ezer elemű lett (3. ábra). 3. ábra. Az optimalizált poliéder háló A szimulációs céloknak megfelelő numerikus beállításokkal, a számítások elvégzésével az FREC-003 minden fejlesztési lehetősége elénk tárult, az autót leíró paramétereket szélcsatorna mérésekkel is ellenőriztük. A szárnyatlan autó közegellenállási együtthatója 0.51 volt, amely nyitott kerekű versenyautókhoz képest alacsonynak mondható. Az aerodinamikai csomag nélküli autó felhajtó erőt termelt, ami járműdinamikai szempontból nézve nem előnyös tulajdonság egy versenyautónak AERODINAMIKAI CSOMAG TERVEZÉSE KÖVETELMÉNYEK Az aerodinamikai csomag tervezésének célja ezen jelenség megfordítása volt, hogy az autó leszorító erőt generáljon, miközben a lehető legkevésbé növekedjen a közegellenállása az alapautóéhoz képest. A határnak a 2.5-ös jósági fokot (siklószámot) szabtuk meg, hogy legalább 2.5 egység leszorító erőt generáljon az autó, míg 1 egységnyi légellenállása van. Másik fontos jelenség az autó menetdinamikájához kapcsolódik. Az alapautó karosszériáján termelődő felhajtóerő, valamint a diffúzoron létrejövő leszorítóerő azt eredményezték, hogy az aerodinamikai nyomaték leterhelte az első kerekeket, alulkor- 28 Polimerek 1. évfolyam 1. szám, július

3 mányzottá téve az autót. Ezen jelenség elhárítására az aerodinamikai csomag tervezésekor arra ügyeltünk, hogy megfelelő aerodinamikai egyensúlya legyen az autónak, vagyis különböző sebességek esetén se legyen kedvezőtlen a tengelyek terhelődésének aránya ELSŐ SZÁRNY Az első szárny geometriájának tervezését megfelelő, alacsony Reynolds-számú profilok keresésével, vizsgálatával és ellenőrzésével kezdtük. Következő lépésként különböző két- és háromelemű szárnyakat vizsgáltunk 2D áramlástani szimulációkkal. Ezen vizsgálatok során az eltérő beállítási szögek és a szárnyak talajhoz és egymáshoz viszonyított relatív pozíciójának az áramlásokra gyakorolt hatását vizsgáltuk (4., 5. ábra). 6. ábra. Érzékenységvizsgálat a hátsó szárnyon A hátsó szárny háromdimenziós optimalizálása során a szárnyvéglap játszott döntő szerepet, ugyanis a gyártási költségek és az ívelt belépőéllel járó többletmunka minimalizálása végett egyenes szárnyelemeket alkalmaztunk (7. ábra). 4. ábra. Az első szárny végleges 2D áramlástani szimulációja 5. ábra. A első szárny kezdetleges 3D geometriája Az összesen 86 iterációval létrehozott 2D szárnyprofil elrendezést ezután 3D geometriává alakítottuk, hogy különböző szárnyalakokat és véglapokat vizsgáljunk, és további iterációk során eljussunk a végleges szárnygeometriához HÁTSÓ SZÁRNY A hátsó szárny 2D szimulációihoz egy új módszert alkalmaztunk. Automatikus iterálást állítottunk be, melynek bemeneteiként a három szárnyelem relatív pozícióját és állásszögét adtuk meg, valamint kimenetként a szárnyösszeállítás leszorító erőt, ellenállás tényezőit figyeltük. Az automatikus szimulációk segítségével végrehajtott érzékenységvizsgálattal felállítottunk egy korrelációmátrixot a be- és kimeneti paraméterek között, amely segítségével a közel 50 iteráció közül könynyebben ki tudtuk választani a követelményeinknek legjobban megfelelő konstrukciót (6. ábra). 7. ábra. A végleges hátsó szárny geometria konzollal PADLÓLEMEZ Több padlólemez geometriát is megvizsgálva, valamint az alapkonstrukció továbbfejlesztési lehetőségeit áttanulmányozva arra a döntésre jutottunk, hogy bár megfelelő terelőelemek elhelyezésével a padlólemez által generál leszorító erő mennyisége és hatásfoka is javítható lenne, ez elhanyagolható az új geometriához szükséges szerszámköltségekhez viszonyítva (8. ábra) ÖSSZEFOGLALÁS Az 1. táblázatban látható az FREC-003 alapautó, valamint az aerodinamikai csomaggal ellátott 2014-es szezon autója, az FREC-004 paraméterei. 1. évfolyam 1. szám, július Polimerek 29

4 8. ábra. Az FREC-004 padlólemeze 1. táblázat. A BME FORMULA RACING TEAM 2013 és 2014-es autóinak adatai Paraméter FREC-003 FREC-004 Cd Cl Cl/Cd Megállapítható, hogy a légellenállás minimális növelésével sikerült nagy leszorítóerő generálására képes aerodinamikai csomagot létrehozni, ezzel is elősegítve az akkumulátorokból származó energia kinyerését, így a versenyeken is fontos pontokat szerezve. Az autó által képviselt es jósági tényező (vagyis a leszorító erő és az ellenállási együttható aránya, Cl/Cd) a FORMULA STUDENT mezőnyének egyik leghatékonyabb aerodinamikai csomagja volt, a legnevesebb egyetemek többségét is megelőzve. Ez azt jelenti, hogy az autó egy átlagos kanyarsebesség, 50 km/h esetén már 440 N körüli leszorítóerő létrehozására volt képes mindössze 142 N közegellenállás mellett. A Formula 1-ből ismert plafonon futás sem lehetetlen az autó számára, megfelelő végáttétellel 130 km/h feletti sebesség esetén az autó az össztömegének megfelelő mennyiségű, több mint 3000 N-os leszorító erő generálására lenne képes (9. ábra). 3. SZERKEZETI KIALAKÍTÁS 3.1. GEOMETRIA A szárnyak anyagaként a nagy szilárdsága és merevsége ellenére kis sűrűségű szénszál-erősítésű kompozitot választottuk. Sajátos gyártástechnológiája miatt sok geometriai tervezési szempontot kellett figyelembe vennünk. A tervezés előtt így különböző geometriai megkötéseket állítottunk fel, mint például az alámetszések, vagy az éles sarkok elkerülése érdekében a minimális görbületi sugár 3 mm-ben történő korlátozását. A kompozit elemeket a CAD rendszerben felületmodellként alakítottuk ki, az egyes elemek zónáinak vastagságát pedig egy-egy paraméterként definiáltuk. Ennek oka, hogy az egymáshoz kapcsolódó héjelemek geometriai kialakítása függ ezektől a vastagságoktól, amelyeknek a pontos értékét a modell felépítésének pillanatában még nem tudhattunk, hiszen azok csak a szilárdsági méretezés során adódtak ki. A parametrikus modellfelépítésnek köszönhetően, a végeselemes számításokkal párhuzamosan történhetett a szerszámok tervezése, a kiadódó laminát-vastagságokkal pedig az összes modell gyorsan regenerálhatóvá vált, biztosítva, hogy a végleges rétegrend kialakulása és a szerszámgyártás kezdete között ne legyen időveszteség. Több gyártástechnológiai koncepciót megvizsgálva úgy döntöttünk, hogy az egyes szárnyelemeket két fél (egy alsó és egy felső) összeragasztásával állítjuk elő, a ragasztási felületeket pedig a belépő- és a kilépő élek közelében helyeztük el. A belépő élnél a ragasztóperem a szárnypofil felső részén foglal helyet, mert itt tudtuk biztosítani az alsó fél aláfordulását a minimálisan szükséges görbületek megtartásával, illetve a szárny felső, légnyomás-növekedésnek kitett része kevésbé érzékeny az áramlások leválására, mint az alsó rész (10. ábra). 10. ábra. Ragasztóperem kialakítása a belépő éleknél A kilépő él kialakításánál több konstrukciós megoldást is vizsgáltunk, amelyeket különböző szempontok szerint egy döntési mátrixban értékeltünk, hogy megkapjuk az értékrendünkben legmegfelelőbb megoldást (11. ábra). A szerkezeti kialakítás sarkalatos pontja volt a felfogatások és a kapcsolódások tervezése. Az első szárnyak felfogatását két vízvágott alumínium konzol és két, a végükön gömbcsuklós inzertekkel ellátott szénszálas kompozit cső látja el. A szárny dőlésszöge a gömbcsuklós inzertek becsavarási hosszának változtatásával szabályozható. Egyik irányelvünk a csatlakozási 9. ábra. A végleges aerodinamikai csomag 11. ábra. A kilépő élek kialakítása 30 Polimerek 1. évfolyam 1. szám, július

5 Az erőbevezetési pontoknál sík felfekvő felületeket alakítottunk ki a megfelelő terhelésátadás és az állandó ragasztóvastagság biztosításának érdekében. Ezeket a felületeket a hozzá kapcsolódó lemez vastagságának megfelelően besüllyesztettük, így minimalizálva a csatlakozó fülek áramlásokra gyakorolt hatását. A héjelemek belső oldalán alátét lemezt alkalmaztunk, amit szegecskötéssel rögzítettünk, elkerülve a ragasztóban ébredő előnytelen húzófeszültséget (14. ábra). 14. ábra. Az erőbevezetési pontok kialakítása 12. ábra. A felfogatási pontok kialakítása pontok összevonása volt, így kevesebb kötőelem került a szerkezetbe, ami tömegcsökkenést eredményezett. Fontos szempont volt a szerkezet merevségének a minimális tömeg melletti biztosítása. Ennek érdekében a szárny két szélén a legnagyobb lehajlást szenvedő pontokat acéldróttal hozzákötöttük a vázszerkezethez, ami minimális befolyással bír a légáramlatokra, a merevséget viszont jelentősen növeli (12. ábra). Ugyancsak a merevség növelése érdekében egy keresztmerevítő elemet terveztünk az első szárny alsó elemébe. A lehető legnagyobb másodrendű nyomaték eléréséhez ez a szárnyprofil legszélesebb keresztmetszetében fut végig, valamint kinyúlik az összes felfogatási ponthoz, ahol a legnagyobb feszültségek keletkeznek. Így az alsó elem héjainak szinte csak a légnyomás különbségekből adódó, közvetlenül rájuk ható terheléssel szemben kell a megfelelő merevséget biztosítaniuk (13. ábra) ANYAGTULAJDONSÁGOK A szálerősített kompozitok mechanikai tulajdonságai irányfüggőek, más-más értékeket mutatnak a szálak irányában, arra merőlegesen, illetve a laminát síkjára merőlegesen is. Ezt a tulajdonságukat a mérnöki gyakorlatban a legjobban ortotróp anyagmodell használatával tudjuk közelíteni. Ezen anyagmodell felállításához lényegesen több adatra volt szükségünk, mint amennyivel a fémeket lehet leírni. Az összes szükséges paramétert az általunk gyártott próbatestek szabványos vizsgálataival határoztunk meg a BME POLIMERTECHNIKA LABO- RATÓRIUMÁ-nak szakítógépein. A próbatestek gyártásánál különösen fontos volt az alapanyagok mellett az, hogy a segédanyagok, illetve a technológia további elemei is megegyezzenek a végleges termékével. Ezzel tudtuk a leginkább megközelíteni a tényleges körülményeket, illetve a mechanikai tulajdonságokat. A legyártott próbatesteket csapatunk tagjai vizsgálták a szakítógépeken (15. ábra), majd az eredmények kiértékelése után exportáltuk a kapott állandókat a végeselemes szoftverbe. A modell helyességét többlépcsős iterációs folyamat során ellenőriztük. Az anyagmodell pontosságának vizsgálata céljából eggyel bonyolultabb terhelési esetnek, három pontos hajlításnak kitett, szárnyprofil alakú formatesten végeztünk ellenőrző méréseket. Az anyagot leíró konstansokat addig finomítottuk, amíg kielégítő egyezést érünk el a szimuláció és a mérés eredményei között. 13. ábra. Keresztmerevítő elem az első szárny belsejében 15. ábra. A formatest vizsgálata 1. évfolyam 1. szám, július Polimerek 31

Kerékagymotoros Formula Student versenyautó menetdinamikai szimulációja

Kerékagymotoros Formula Student versenyautó menetdinamikai szimulációja bmemotion Kerékagymotoros Formula Student versenyautó menetdinamikai szimulációja Csortán-Szilágyi György Dorogi János Nagy Ádám Célunk Fő célunk: Villamos hajtású versenyautó tervezése és építése - részvétel

Részletesebben

Formula 1-es első szárny tervezésee TDK Dolgozat

Formula 1-es első szárny tervezésee TDK Dolgozat Formula 1-es első szárny tervezésee TDK Dolgozat Készítették: Ivády Dániel Bence FAMPDF és Kurdi Péter JDN8CN Konzulensek: Lukács Eszter Nagy László Áramlástan Tanszék Áramlástan Tanszék Budapest, 2011.11.09.

Részletesebben

SZIMULÁCIÓ ÉS MODELLEZÉS AZ ANSYS ALKALMAZÁSÁVAL

SZIMULÁCIÓ ÉS MODELLEZÉS AZ ANSYS ALKALMAZÁSÁVAL SZIMULÁCIÓ ÉS MODELLEZÉS AZ ANSYS ALKALMAZÁSÁVAL MAGYAR TUDOMÁNY NAPJA KONFERENCIA 2010 GÁBOR DÉNES FŐISKOLA CSUKA ANTAL TARTALOM A KÍSÉRLET ÉS MÉRÉS JELENTŐSÉGE A MÉRNÖKI GYAKORLATBAN, MECHANIKAI FESZÜLTSÉG

Részletesebben

Formula Student versenyautó aerodinamikai elemeinek tervezése és gyártása II.

Formula Student versenyautó aerodinamikai elemeinek tervezése és gyártása II. Bruncsics Benjámin *, Bolyky Ákos *, Henczi Tamás *, Tarcsai Roland ** Formula Student versenyautó aerodinamikai elemeinek tervezése és gyártása II. A Budapesti Műszaki Egyetem Formula Student csapatának

Részletesebben

Speciális autóalkatrészek gyártása

Speciális autóalkatrészek gyártása Speciális autóalkatrészek gyártása A Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Formula Racing Team csapata a BME-FRT, 2007 elsı hónapjaiban alakult azzal a céllal, hogy sikeresen vegyen részt a Formula

Részletesebben

Pneumatikus hajtású jármű hajtásláncának megtervezése és optimalizációja. Készítette: Vidovics Lajos

Pneumatikus hajtású jármű hajtásláncának megtervezése és optimalizációja. Készítette: Vidovics Lajos Pneumatikus hajtású jármű hajtásláncának megtervezése és optimalizációja Készítette: Vidovics Lajos Hajtáslánc építés fázisai irodalomkutatás, hajtáslánc koncepciók képzése, pneumatikus elemek kiválasztása,

Részletesebben

Hírlevél. 2014 Január

Hírlevél. 2014 Január Hírlevél 2014 Január Tisztelt Olvasó! A 2014-es év első hónapjának középpontjában a design áll, hiszen a január elején megrendezett Design Freeze keretein belül bemutattuk az idei autónk terveit. A csapattagok

Részletesebben

AMBER ONE PROJEKT: ELEKTROMOS SPORTAUTÓ FEJLESZTÉS EGY ÉV ALATT NULLÁRÓL

AMBER ONE PROJEKT: ELEKTROMOS SPORTAUTÓ FEJLESZTÉS EGY ÉV ALATT NULLÁRÓL AMBER ONE PROJEKT: ELEKTROMOS SPORTAUTÓ FEJLESZTÉS EGY ÉV ALATT NULLÁRÓL Jármű szintű parametrikus modellezés a hatékony munka érdekében Előadók: Székely Béla, Székely András TARTALOM Amber One Projekt

Részletesebben

FÉLMEREV KAPCSOLATOK NUMERIKUS SZIMULÁCIÓJA

FÉLMEREV KAPCSOLATOK NUMERIKUS SZIMULÁCIÓJA FÉLMEREV KAPCSOLATOK NUMERIKUS SZIMULÁCIÓJA Vértes Katalin * - Iványi Miklós ** RÖVID KIVONAT Acélszerkezeti kapcsolatok jellemzőinek (szilárdság, merevség, elfordulási képesség) meghatározása lehetséges

Részletesebben

HÍDTARTÓK ELLENÁLLÁSTÉNYEZŐJE

HÍDTARTÓK ELLENÁLLÁSTÉNYEZŐJE HÍDTARTÓK ELLENÁLLÁSTÉNYEZŐJE Csécs Ákos * - Dr. Lajos Tamás ** RÖVID KIVONAT A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Hidak és Szerkezetek Tanszéke megbízta a BME Áramlástan Tanszékét az M8-as

Részletesebben

Belsőégésű motor hengerfej geometriai érzékenység-vizsgálata Geometriai építőelemek változtatásának hatása a hengerfej szilárdsági viselkedésére

Belsőégésű motor hengerfej geometriai érzékenység-vizsgálata Geometriai építőelemek változtatásának hatása a hengerfej szilárdsági viselkedésére Belsőégésű motor hengerfej geometriai érzékenység-vizsgálata Geometriai építőelemek változtatásának hatása a hengerfej szilárdsági viselkedésére Néhány példa a C3D Műszaki Tanácsadó Kft. korábbi munkáiból

Részletesebben

Kompozit elemek tervezése az Amber One elektromos sportautó számára

Kompozit elemek tervezése az Amber One elektromos sportautó számára Kompozit elemek tervezése az Amber One elektromos sportautó számára Makai Zoltán, Sápi Zsombor, Székely András, Székely Béla, Tarcsai Roland Az Amber One projekt célja egy elektromos sportautó prototípusának

Részletesebben

TERMÉKTERVEZÉS NUMERIKUS MÓDSZEREI. 1. Bevezetés

TERMÉKTERVEZÉS NUMERIKUS MÓDSZEREI. 1. Bevezetés TERMÉKTERVEZÉS NUMERIKUS MÓDSZEREI Dr. Goda Tibor egyetemi docens Gép- és Terméktervezés Tanszék 1. Bevezetés 1.1. A végeselem módszer alapjai - diszkretizáció, - szerkezet felbontása kicsi szabályos elemekre

Részletesebben

H01 TEHERAUTÓ ÉS BUSZMODELL SZÉLCSATORNA VIZSGÁLATA

H01 TEHERAUTÓ ÉS BUSZMODELL SZÉLCSATORNA VIZSGÁLATA H01 TEHERAUTÓ ÉS BUSZMODELL SZÉLCSATORNA VIZSGÁLATA 1. A mérés célja A mérési feladat moduláris felépítésű járműmodellen a c D ellenállástényező meghatározása különböző kialakítások esetén, szélcsatornában.

Részletesebben

KOMPOZITLEMEZ ORTOTRÓP

KOMPOZITLEMEZ ORTOTRÓP KOMPOZITLEMEZ ORTOTRÓP ANYAGJELLEMZŐINEK MEGHATÁROZÁSA ÉS KÍSÉRLETI IGAZOLÁSA Nagy Anna anna.nagy@econengineering.com econ Engineering econ Engineering Kft. 2019 H-1116 Budapest, Kondorosi út 3. IV. emelet

Részletesebben

Ejtési teszt modellezése a tervezés fázisában

Ejtési teszt modellezése a tervezés fázisában Antal Dániel, doktorandusz, Miskolci Egyetem Robert Bosch Mechatronikai Tanszék Szabó Tamás, egyetemi docens, Ph.D., Miskolci Egyetem Robert Bosch Mechatronikai Tanszék Szilágyi Attila, egyetemi adjunktus,

Részletesebben

Milyen el?nyt jelenthet a Lotus E21 nagyobb tengelytávja Spában?

Milyen el?nyt jelenthet a Lotus E21 nagyobb tengelytávja Spában? Milyen el?nyt jelenthet a Lotus E21 nagyobb tengelytávja Spában? by Papp István - hétf?, augusztus 19, 2013 http://www.formula1tech.hu/milyen-elonyt-jelenthet-a-lotus-e21-nagyobb-tengelytavja-spaban/ E21-es

Részletesebben

Projektfeladatok 2014, tavaszi félév

Projektfeladatok 2014, tavaszi félév Projektfeladatok 2014, tavaszi félév Gyakorlatok Félév menete: 1. gyakorlat: feladat kiválasztása 2-12. gyakorlat: konzultációs rendszeres beszámoló a munka aktuális állásáról (kötelező) 13-14. gyakorlat:

Részletesebben

Modern Fizika Labor. 2. Az elemi töltés meghatározása. Fizika BSc. A mérés dátuma: nov. 29. A mérés száma és címe: Értékelés:

Modern Fizika Labor. 2. Az elemi töltés meghatározása. Fizika BSc. A mérés dátuma: nov. 29. A mérés száma és címe: Értékelés: Modern Fizika Labor Fizika BSc A mérés dátuma: 2011. nov. 29. A mérés száma és címe: 2. Az elemi töltés meghatározása Értékelés: A beadás dátuma: 2011. dec. 11. A mérést végezte: Szőke Kálmán Benjamin

Részletesebben

Lemezalkatrész modellezés. SolidEdge. alkatrészen

Lemezalkatrész modellezés. SolidEdge. alkatrészen A példa megnevezése: A példa száma: A példa szintje: Modellezõ rendszer: Kapcsolódó TÁMOP tananyag rész: A feladat rövid leírása: Lemezalkatrész modellezés SZIE-A2 alap közepes - haladó SolidEdge CAD 3D

Részletesebben

Corvus Aircraft Kft Tervezési, gyártási technológiák. Győr, 2008. április 16.

Corvus Aircraft Kft Tervezési, gyártási technológiák. Győr, 2008. április 16. Corvus Aircraft Kft Tervezési, gyártási technológiák Győr, 2008. április 16. Cég történet STA RT 2002 Prototípus építés Mk I 2004 Cég alapítás Corvus Aircraft Kft 2005 Prototípus építés Corvus Corone Mk

Részletesebben

Előregyártott fal számítás Adatbev.

Előregyártott fal számítás Adatbev. Soil Boring co. Előregyártott fal számítás Adatbev. Projekt Dátum : 8.0.0 Beállítások (bevitel az aktuális feladathoz) Anyagok és szabványok Beton szerkezetek : CSN 0 R Fal számítás Aktív földnyomás számítás

Részletesebben

3 Technology Ltd Budapest, XI. Hengermalom 14 3/24 1117. Végeselem alkalmazások a tűzvédelmi tervezésben

3 Technology Ltd Budapest, XI. Hengermalom 14 3/24 1117. Végeselem alkalmazások a tűzvédelmi tervezésben 1117 Végeselem alkalmazások a tűzvédelmi tervezésben 1117 NASTRAN végeselem rendszer Általános végeselemes szoftver, ami azt jelenti, hogy nem specializálták, nincsenek kimondottam valamely terület számára

Részletesebben

Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 6.

Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 6. Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 6. Mechanikai tulajdonságok 1. Kiemelt témák: Rugalmas alakváltozás Merevség és összefüggése a kötési energiával A geometriai tényezők szerepe egy test merevségében Tankönyv

Részletesebben

A végeselem módszer alapjai. 2. Alapvető elemtípusok

A végeselem módszer alapjai. 2. Alapvető elemtípusok A végeselem módszer alapjai Előadás jegyzet Dr. Goda Tibor 2. Alapvető elemtípusok - A 3D-s szerkezeteket vagy szerkezeti elemeket gyakran egyszerűsített formában modellezzük rúd, gerenda, 2D-s elemek,

Részletesebben

Tartalom C O N S T E E L 1 3 Ú J D O N S Á G O K

Tartalom C O N S T E E L 1 3 Ú J D O N S Á G O K Tartalom 1. Lemez CAD funkciók fejlesztése... 2 2. cspi fejlesztések... 3 3. Hidegen alakított vékonyfalú makro szelvények... 4 4. Keresztmetszet rajzoló... 5 5. Hidegen alakított keresztmetszetek ellenőrzése...

Részletesebben

Csatlakozás a végeselem modulhoz SolidWorks-ben

Csatlakozás a végeselem modulhoz SolidWorks-ben Csatlakozás a végeselem modulhoz SolidWorks-ben Meglévő alkatrész vagy összeállítás modellt ellenőrizhetünk különböző terhelési esetekben a CAD rendszer végeselem moduljával ( SolidWorks Simulation ).

Részletesebben

Frissítve: Csavarás. 1. példa: Az 5 gyakorlat 1. példájához hasonló feladat.

Frissítve: Csavarás. 1. példa: Az 5 gyakorlat 1. példájához hasonló feladat. 1. példa: Az 5 gyakorlat 1. példájához hasonló feladat. Mekkora a nyomatékok hatására ébredő legnagyobb csúsztatófeszültség? Mekkora és milyen irányú az A, B és C keresztmetszet elfordulása? Számítsuk

Részletesebben

Rugalmas állandók mérése

Rugalmas állandók mérése KLASSZIKUS FIZIKA LABORATÓRIUM 2. MÉRÉS Rugalmas állandók mérése Mérést végezte: Enyingi Vera Atala ENVSAAT.ELTE Mérés időpontja: 2011. november 16. Szerda délelőtti csoport 1. A mérés rövid leírása Mérésem

Részletesebben

Szívókönyökök veszteségeinek és sebességprofiljainak vizsgálata CFD szimuláció segítségével

Szívókönyökök veszteségeinek és sebességprofiljainak vizsgálata CFD szimuláció segítségével GANZ ENGINEERING ÉS ENERGETIKAI GÉPGYÁRTÓ KFT. Szívókönyökök veszteségeinek és sebességprofiljainak vizsgálata CFD szimuláció segítségével Készítette: Bogár Péter Háznagy Gergely Egyed Csaba Zombor Csaba

Részletesebben

Modern Fizika Labor. 2. Elemi töltés meghatározása

Modern Fizika Labor. 2. Elemi töltés meghatározása Modern Fizika Labor Fizika BSC A mérés dátuma: 2011.09.27. A mérés száma és címe: 2. Elemi töltés meghatározása Értékelés: A beadás dátuma: 2011.10.11. A mérést végezte: Kalas György Benjámin Németh Gergely

Részletesebben

Az úszás biomechanikája

Az úszás biomechanikája Az úszás biomechanikája Alapvető összetevők Izomerő Kondíció állóképesség Mozgáskoordináció kivitelezés + Nem levegő, mint közeg + Izmok nem gravitációval szembeni mozgása + Levegővétel Az úszóra ható

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT VIRÁG DÁVID

SZAKDOLGOZAT VIRÁG DÁVID SZAKDOLGOZAT VIRÁG DÁVID 2010 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar Áramlástan Tanszék SZÁRNY KÖRÜLI TURBULENS ÁRAMLÁS NUMERIKUS SZIMULÁCIÓJA NYÍLT FORRÁSKÓDÚ SZOFTVERREL VIRÁG

Részletesebben

Toronymerevítık mechanikai szempontból

Toronymerevítık mechanikai szempontból Andó Mátyás: Toronymerevítık méretezése, 9 Gépész Tuning Kft. Toronymerevítık mechanikai szempontból Mint a neve is mutatja a toronymerevítık használatának célja az, hogy merevebbé tegye az autó karosszériáját

Részletesebben

Előadó: Érseki Csaba http://ersekicsaba.hu

Előadó: Érseki Csaba http://ersekicsaba.hu Előadó: Érseki Csaba http://ersekicsaba.hu Extrudálás, mint kiinduló technológia Flakonfúvás Fóliafúvás Lemez extrudálás Profil extrudálás Csőszerszám* - Széles résű szerszám* - Egyedi szerszámok** * -

Részletesebben

Termékéletciklus-kezelésen alapuló számítógépes tervezés

Termékéletciklus-kezelésen alapuló számítógépes tervezés Termékéletciklus-kezelésen alapuló számítógépes tervezés Dr. Váradi Károly Farkas Zsolt Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Gép- és Terméktervezés Tanszék, Piros Attila C3D Műszaki Tanácsadó

Részletesebben

Ütközések vizsgálatához alkalmazható számítási eljárások

Ütközések vizsgálatához alkalmazható számítási eljárások Ütközések vizsgálatához alkalmazható számítási eljárások Az eljárások a kiindulási adatoktól és a számítás menetétől függően két csoportba sorolhatók. Az egyik a visszafelé történő számítások csoportja,

Részletesebben

Szilárd testek rugalmassága

Szilárd testek rugalmassága Fizika villamosmérnököknek Szilárd testek rugalmassága Dr. Giczi Ferenc Széchenyi István Egyetem, Fizika és Kémia Tanszék Győr, Egyetem tér 1. 1 Deformálható testek (A merev test idealizált határeset.)

Részletesebben

Pro/ENGINEER Advanced Mechanica

Pro/ENGINEER Advanced Mechanica Pro/ENGINEER Advanced Mechanica 2009. június 25. Ott István www.snt.hu/cad Nagy alakváltozások Lineáris megoldás Analízis a nagy deformációk tartományában Jellemzı alkalmazási területek: Bepattanó rögzítı

Részletesebben

A II. kategória Fizika OKTV mérési feladatainak megoldása

A II. kategória Fizika OKTV mérési feladatainak megoldása Nyomaték (x 0 Nm) O k t a t á si Hivatal A II. kategória Fizika OKTV mérési feladatainak megoldása./ A mágnes-gyűrűket a feladatban meghatározott sorrendbe és helyre rögzítve az alábbi táblázatban feltüntetett

Részletesebben

Szádfal szerkezet ellenőrzés Adatbev.

Szádfal szerkezet ellenőrzés Adatbev. Szádfal szerkezet ellenőrzés Adatbev. Projekt Dátum : 8.0.05 Beállítások (bevitel az aktuális feladathoz) Anyagok és szabványok Beton szerkezetek : Acél szerkezetek : Acél keresztmetszet teherbírásának

Részletesebben

NAGYFESZÜLTSÉGŰ ALÁLLOMÁSI SZERELVÉNYEK. Csősín csatlakozó. (Kivonatos katalógus) A katalógusban nem szereplő termékigény esetén forduljon irodánkhoz.

NAGYFESZÜLTSÉGŰ ALÁLLOMÁSI SZERELVÉNYEK. Csősín csatlakozó. (Kivonatos katalógus) A katalógusban nem szereplő termékigény esetén forduljon irodánkhoz. NAGYFESZÜLTSÉGŰ ALÁLLOMÁSI SZERELVÉNYEK Csősín csatlakozó (Kivonatos katalógus) A katalógusban nem szereplő termékigény esetén forduljon irodánkhoz. 1 A katalógus használata A táblázat tetején szerepel

Részletesebben

KRITIKUS KÉRDÉS: ACÉL ELEMEK

KRITIKUS KÉRDÉS: ACÉL ELEMEK KRITIKUS KÉRDÉS: ACÉL ELEMEK KRITIKUS HŐMÉRSÉKLETE Dr. Horváth László egyetem docens Acélszerkezetek tűzvédelmi tervezése workshop, 2018. 11.09 TARTALOM Acél elemek tönkremeneteli folyamata tűzhatás alatt

Részletesebben

Mit nevezünk nehézségi erőnek?

Mit nevezünk nehézségi erőnek? Mit nevezünk nehézségi erőnek? Azt az erőt, amelynek hatására a szabadon eső testek g (gravitációs) gyorsulással esnek a vonzó test centruma felé, nevezzük nehézségi erőnek. F neh = m g Mi a súly? Azt

Részletesebben

Segédlet a Hengeres nyomó csavarrugó feladat kidolgozásához

Segédlet a Hengeres nyomó csavarrugó feladat kidolgozásához Segédlet a Hengeres nyomó csavarrugó feladat kidolgozásához A rugók olyan gépelemek, amelyek mechanikai energia felvételére, tárolására alkalmasak. A tárolt energiát, erő vagy nyomaték formájában képesek

Részletesebben

Salming Running Technológiák

Salming Running Technológiák Salming Running Technológiák A sarok csészét úgy terveztük, hogy a lehető legkisebb mértékben növelje a cipő tömegét, és alkalmazkodjon a futó lábához A felsőrész kétrétegű szendvics szerkezettel és ExoSkeleton

Részletesebben

A vizsgálatok eredményei

A vizsgálatok eredményei A vizsgálatok eredményei A vizsgált vetőmagvak és műtrágyák nagy száma az eredmények táblázatos bemutatását teszi szükségessé, a legfontosabb magyarázatokkal kiegészítve. A közölt adatok a felsorolt publikációkban

Részletesebben

Gyakorlat 04 Keresztmetszetek III.

Gyakorlat 04 Keresztmetszetek III. Gyakorlat 04 Keresztmetszetek III. 1. Feladat Hajlítás és nyírás Végezzük el az alábbi gerenda keresztmetszeti vizsgálatait (tiszta esetek és lehetséges kölcsönhatások) kétféle anyaggal: S235; S355! (1)

Részletesebben

REPÜLŐGÉP KONSTRUKCIÓK PROTOTÍPUSAINAK GYÁRTÁS ELŐTTI SZERKEZET ELEMZÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI A XXI. SZÁZAD VIRTUÁLIS FEJLESZTŐTERÉBEN BEVEZETŐ

REPÜLŐGÉP KONSTRUKCIÓK PROTOTÍPUSAINAK GYÁRTÁS ELŐTTI SZERKEZET ELEMZÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI A XXI. SZÁZAD VIRTUÁLIS FEJLESZTŐTERÉBEN BEVEZETŐ Farkas Csaba REPÜLŐGÉP KONSTRUKCIÓK PROTOTÍPUSAINAK GYÁRTÁS ELŐTTI SZERKEZET ELEMZÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI A XXI. SZÁZAD VIRTUÁLIS FEJLESZTŐTERÉBEN BEVEZETŐ Az elmúlt évtizedek során a repülőgép fejlesztőintézetek

Részletesebben

A hatékony mérnöki tervezés eszközei és módszerei a gyakorlatban

A hatékony mérnöki tervezés eszközei és módszerei a gyakorlatban A hatékony mérnöki tervezés eszközei és módszerei a gyakorlatban Korszerű mérnöki technológiák (CAD, szimuláció, stb.) alkalmazásának bemutatása a készülékfejlesztés kapcsán Előadó: Szarka Zsolt H-TEC

Részletesebben

1. Mozgás Magyar Attila

1. Mozgás Magyar Attila 1. Mozgás Magyar Attila Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar Villamosmérnöki és Információs Rendszerek Tanszék magyar.attila@virt.uni-pannon.hu 2011. szeptember 5. Bevezető 2 Kurzus célja 1. Mozgás

Részletesebben

Parametrikus tervezés

Parametrikus tervezés 2012.03.31. Statikus modell Dinamikus modell Parametrikus tervezés Módosítások a tervezés folyamán Konstrukciós variánsok (termékcsaládok) Parametrikus Modell Parametrikus tervezés Paraméterek (változók

Részletesebben

Végeselemes analízisen alapuló méretezési elvek az Eurocode 3 alapján. Dr. Dunai László egyetemi tanár BME, Hidak és Szerkezetek Tanszéke

Végeselemes analízisen alapuló méretezési elvek az Eurocode 3 alapján. Dr. Dunai László egyetemi tanár BME, Hidak és Szerkezetek Tanszéke Végeselemes analízisen alapuló méretezési elvek az Eurocode 3 alapján Dr. Dunai László egyetemi tanár BME, Hidak és Szerkezetek Tanszéke 1 Tartalom Méretezési alapelvek Numerikus modellezés Analízis és

Részletesebben

FRÖCCSÖNTÉS SZIMULÁCIÓ A SZERKEZETI ANALÍZIS SZOLGÁLATÁBAN

FRÖCCSÖNTÉS SZIMULÁCIÓ A SZERKEZETI ANALÍZIS SZOLGÁLATÁBAN Moldex3D I2 FRÖCCSÖNTÉS SZIMULÁCIÓ A SZERKEZETI ANALÍZIS SZOLGÁLATÁBAN Készítette: Polyvás Péter peter.polyvas@econengineering.com econengineering Kft. www.econengineering.com 2010.04.28. Moldex3D Vezető

Részletesebben

Technikai áttekintés SimDay 2013. H. Tóth Zsolt FEA üzletág igazgató

Technikai áttekintés SimDay 2013. H. Tóth Zsolt FEA üzletág igazgató Technikai áttekintés SimDay 2013 H. Tóth Zsolt FEA üzletág igazgató Next Limit Technologies Alapítva 1998, Madrid Számítógépes grafika Tudományos- és mérnöki szimulációk Mottó: Innováció 2 Kihívás Technikai

Részletesebben

Tudományos Diákköri Konferencia 2008. POLIMERTECHNIKA SZEKCIÓ

Tudományos Diákköri Konferencia 2008. POLIMERTECHNIKA SZEKCIÓ POLIMERTECHNIKA SZEKCIÓ Helyszín: Polimertechnika Tanszék Laboratórium Kezdési időpont: 2008. november 19. 8 30 Elnök: Dr. Vas László Mihály egyetemi docens Titkár: Gombos Zoltán PhD hallgató Tagok: László

Részletesebben

58. ročník Fyzikálnej olympiády v školskom roku 2016/2017 Okresné kolo kategórie F Texty úloh v maďarskom jazyku

58. ročník Fyzikálnej olympiády v školskom roku 2016/2017 Okresné kolo kategórie F Texty úloh v maďarskom jazyku 58. ročník Fyzikálnej olympiády v školskom roku 2016/2017 Okresné kolo kategórie F Texty úloh v maďarskom jazyku 3. feladat megoldásához 5-ös formátumú milliméterpapír alkalmas. Megjegyzés a feladatok

Részletesebben

KÖSZÖNTJÜK HALLGATÓINKAT!

KÖSZÖNTJÜK HALLGATÓINKAT! 2010. november 10. KÖSZÖNTJÜK HALLGATÓINKAT! Önök Dr. Horváth Zoltán Módszerek, amelyek megváltoztatják a világot A számítógépes szimuláció és optimalizáció jelentősége c. előadását hallhatják! 1 Módszerek,

Részletesebben

Alumínium ötvözetek aszimmetrikus hengerlése

Alumínium ötvözetek aszimmetrikus hengerlése A Miskolci Egyetemen működő tudományos képzési műhelyek összehangolt minőségi fejlesztése TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0008 Tehetségeket gondozunk! Alumínium ötvözetek aszimmetrikus hengerlése 2011. November

Részletesebben

Ipari jelölő lézergépek alkalmazása a gyógyszer- és elektronikai iparban

Ipari jelölő lézergépek alkalmazása a gyógyszer- és elektronikai iparban Gyártás 08 konferenciára 2008. november 6-7. Ipari jelölő lézergépek alkalmazása a gyógyszer- és elektronikai iparban Szerző: Varga Bernadett, okl. gépészmérnök, III. PhD hallgató a BME VIK ET Tanszékén

Részletesebben

AUDI HUNGARIA KARLSRUHE ÖSZTÖNDÍJ (2019/20)

AUDI HUNGARIA KARLSRUHE ÖSZTÖNDÍJ (2019/20) AUDI HUNGARIA KARLSRUHE ÖSZTÖNDÍJ (2019/20) Az Audi Hungaria ösztöndíjat hirdet a BME két tannyelvű (magyar német) gépészmérnök, mechatronikai mérnök, villamosmérnök és mérnök informatika szakos hallgatói

Részletesebben

KÉPLÉKENYALAKÍTÁS ELMÉLETI ALAPJAI

KÉPLÉKENYALAKÍTÁS ELMÉLETI ALAPJAI KÉPLÉKENYALAKÍTÁS ELMÉLETI ALAPJAI ANYAGMÉRNÖK ALAPKÉPZÉS KÉPLÉKENYALAKÍTÁSI SZAKIRÁNY TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR FÉMTANI, KÉPLÉKENYALAKÍTÁSI ÉS NANOTECHNOLÓGIA

Részletesebben

Példa: Tartó lehajlásfüggvényének meghatározása végeselemes módszer segítségével

Példa: Tartó lehajlásfüggvényének meghatározása végeselemes módszer segítségével Példa: Tartó lehajlásfüggvényének meghatározása végeselemes módszer segítségével Készítette: Dr. Kossa Attila (kossa@mm.bme.hu) BME, Műszaki Mechanikai Tanszék 213. október 8. Javítva: 213.1.13. Határozzuk

Részletesebben

Gázturbina égő szimulációja CFD segítségével

Gázturbina égő szimulációja CFD segítségével TEHETSÉGES HALLGATÓK AZ ENERGETIKÁBAN AZ ESZK ELŐADÁS-ESTJE Gázturbina égő szimulációja CFD segítségével Kurucz Boglárka Gépészmérnök MSc. hallgató kurucz.boglarka@eszk.org 2015. ÁPRILIS 23. Tartalom Bevezetés

Részletesebben

1. feladat. CAD alapjai c. tárgyból nappali tagozatú ipari formatervező szakos mérnök hallgatóknak

1. feladat. CAD alapjai c. tárgyból nappali tagozatú ipari formatervező szakos mérnök hallgatóknak 1. feladat CAD alapjai c. tárgyból nappali tagozatú ipari formatervező szakos mérnök hallgatóknak Vetületek képzése, alkatrészrajz készítése (formátum: A4) Készítse el a gyakorlatvezető által kiadott,

Részletesebben

ASTER motorok. Felszerelési és használati utasítás

ASTER motorok. Felszerelési és használati utasítás 1. oldal ASTER motorok Felszerelési és használati utasítás A leírás fontossági és bonyolultsági sorrendben tartalmazza a készülékre vonatkozó elméleti és gyakorlati ismereteket. A gyakorlati lépések képpel

Részletesebben

Mérés: Millikan olajcsepp-kísérlete

Mérés: Millikan olajcsepp-kísérlete Mérés: Millikan olajcsepp-kísérlete Mérés célja: 1909-ben ezt a mérést Robert Millikan végezte el először. Mérése során meg tudta határozni az elemi részecskék töltését. Ezért a felfedezéséért Nobel-díjat

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA TANÍTÁST SEGÍTŐ OKTATÁSI ANYAGOK MÉRÉS TANTÁRGY

EÖTVÖS LORÁND SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA TANÍTÁST SEGÍTŐ OKTATÁSI ANYAGOK MÉRÉS TANTÁRGY EÖTVÖS LORÁND SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA TANÍTÁST SEGÍTŐ OKTATÁSI ANYAGOK MÉRÉS TANTÁRGY SÍKIDOMOK Síkidom 1 síkidom az a térelem, amelynek valamennyi pontja ugyan abban a síkban helyezkedik el. A síkidomokat

Részletesebben

KÉTFŐTARTÓS FUTÓDARUK

KÉTFŐTARTÓS FUTÓDARUK KÉPVISELET EMELŐ BERENDEZÉSEK KÉTFŐTARTÓS FUTÓDARUK Elmas kétfõtartós futódaru Demag rendszer Elektromos emelõmûvel és Demag vonszolókábeles áramellátással felszerelve Teherbírás 3,2 t Fesztáv 28,8 m Emelési

Részletesebben

Tájékoztató. Értékelés Összesen: 60 pont

Tájékoztató. Értékelés Összesen: 60 pont A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

MÉRNÖKI ANYAGISMERET AJ002_1 Közlekedésmérnöki BSc szak Csizmazia Ferencné dr. főiskolai docens B 403. Dr. Dogossy Gábor Egyetemi adjunktus B 408

MÉRNÖKI ANYAGISMERET AJ002_1 Közlekedésmérnöki BSc szak Csizmazia Ferencné dr. főiskolai docens B 403. Dr. Dogossy Gábor Egyetemi adjunktus B 408 MÉRNÖKI ANYAGISMERET AJ002_1 Közlekedésmérnöki BSc szak Csizmazia Ferencné dr. főiskolai docens B 403 Dr. Dogossy Gábor Egyetemi adjunktus B 408 Az anyag Az anyagot az ember nyeri ki a természetből és

Részletesebben

Veszteségfeltárás kis- és középfeszültségű hálózaton

Veszteségfeltárás kis- és középfeszültségű hálózaton Veszteségfeltárás kis- és középfeszültségű hálózaton Kiss József III. Mechwart András Ifjúsági Találkozó Villamos Energetika Tanszék Villamos Művek és Környezet Csoport A modell áttekintése Az elosztók

Részletesebben

Ebben a mérnöki kézikönyvben azt mutatjuk be, hogyan számoljuk egy síkalap süllyedését és elfordulását.

Ebben a mérnöki kézikönyvben azt mutatjuk be, hogyan számoljuk egy síkalap süllyedését és elfordulását. 10. számú mérnöki kézikönyv Frissítve: 2016. Február Síkalap süllyedése Program: Fájl: Síkalap Demo_manual_10.gpa Ebben a mérnöki kézikönyvben azt mutatjuk be, hogyan számoljuk egy síkalap süllyedését

Részletesebben

GROX huzatszabályzók szélcsatorna vizsgálata

GROX huzatszabályzók szélcsatorna vizsgálata GROX huzatszabályzók szélcsatorna vizsgálata 1. Előzmények Megbízást kaptunk a Gróf kereskedelmi és Szolgáltató kft-től (H-9653 Répcelak, Petőfi Sándor u. 84.) hogy a huzatszabályzó (két különböző méretű)

Részletesebben

CONSTEEL 8 ÚJDONSÁGOK

CONSTEEL 8 ÚJDONSÁGOK CONSTEEL 8 ÚJDONSÁGOK Verzió 8.0 2013.11.20 www.consteelsoftware.com Tartalomjegyzék 1. Szerkezet modellezés... 2 1.1 Új szelvénykatalógusok... 2 1.2 Diafragma elem... 2 1.3 Merev test... 2 1.4 Rúdelemek

Részletesebben

TERMÉKSZIMULÁCIÓ. Dr. Kovács Zsolt. Végeselem módszer. Elıadó: egyetemi tanár. Termékszimuláció tantárgy 6. elıadás március 22.

TERMÉKSZIMULÁCIÓ. Dr. Kovács Zsolt. Végeselem módszer. Elıadó: egyetemi tanár. Termékszimuláció tantárgy 6. elıadás március 22. TERMÉKZIMULÁCIÓ Végeselem módszer Termékszimuláció tantárgy 6. elıadás 211. március 22. Elıadó: Dr. Kovács Zsolt egyetemi tanár A végeselem módszer lényege A vizsgált, tetszıleges geometriai kialakítású

Részletesebben

Példa: Normálfeszültség eloszlása síkgörbe rúd esetén

Példa: Normálfeszültség eloszlása síkgörbe rúd esetén Példa: Normálfeszültség eloszlása síkgörbe rúd esetén Készítette: Kossa Attila (kossa@mm.bme.hu) BME, Műszaki Mechanikai Tanszék 2011. március 20. Az 1. ábrán vázolt síkgörbe rúd méretei és terhelése ismert.

Részletesebben

Toyota Hybrid Synergy Drive

Toyota Hybrid Synergy Drive Toyota Hybrid Synergy Drive PRIUS prior, to go before Ahead of its time Jövő járműve Toyota Hybrid Synergy Drive Mi a hibrid járm? Bels égés motor + villamosmotor = Hibrid Hibrid Rendszerek Osztályai Visszatekintés

Részletesebben

SZÁMÍTÁSI FELADATOK I.

SZÁMÍTÁSI FELADATOK I. SZÁMÍTÁSI FELADATOK I. A feladatokat figyelmesen olvassa el! A válaszokat a feladatban előírt módon adja meg! A számítást igénylő feladatoknál minden esetben először írja fel a megfelelő összefüggést (képletet),

Részletesebben

Fa- és Acélszerkezetek I. 11. Előadás Faszerkezetek II. Dr. Szalai József Főiskolai adjunktus

Fa- és Acélszerkezetek I. 11. Előadás Faszerkezetek II. Dr. Szalai József Főiskolai adjunktus Fa- és Acélszerkezetek I. 11. Előadás Faszerkezetek II. Dr. Szalai József Főiskolai adjunktus Tartalom Méretezés az Eurocode szabványrendszer szerint áttekintés Teherbírási határállapotok Húzás Nyomás

Részletesebben

I. BESZÁLLÍTÓI TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKELÉSE

I. BESZÁLLÍTÓI TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKELÉSE I. BESZÁLLÍTÓI TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKELÉSE Komplex termékek gyártására jellemző, hogy egy-egy termékbe akár több ezer alkatrész is beépül. Ilyenkor az alkatrészek általában sok különböző beszállítótól érkeznek,

Részletesebben

Schöck Isokorb Q, Q-VV

Schöck Isokorb Q, Q-VV Schöck Isokorb, -VV Schöck Isokorb típus Alátámasztott erkélyekhez alkalmas. Pozitív nyíróerők felvételére. Schöck Isokorb -VV típus Alátámasztott erkélyekhez alkalmas. Pozitív és negatív nyíróerők felvételére.

Részletesebben

Mérnöki faszerkezetek korszerű statikai méretezése

Mérnöki faszerkezetek korszerű statikai méretezése Mérnöki faszerkezetek korszerű statikai méretezése okl. faip. mérnök - szerkezettervező Előadásvázlat Bevezetés, a statikai tervezés alapjai, eszközei Az EuroCode szabványok rendszere Bemutató számítás

Részletesebben

Különböző öntészeti technológiák szimulációja

Különböző öntészeti technológiák szimulációja Különböző öntészeti technológiák szimulációja Doktoranduszok Fóruma 2012. 11.08. Készítette: Budavári Imre, I. éves doktorandusz hallgató Konzulensek: Dr. Dúl Jenő, Dr. Molnár Dániel Predoktoranduszi időszak

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KAR GÉPÉSZMÉRNÖKI TANSZÉK MŰSZAKI MECHANIKA II. HÁZIFELADAT

DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KAR GÉPÉSZMÉRNÖKI TANSZÉK MŰSZAKI MECHANIKA II. HÁZIFELADAT DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KAR GÉPÉSZMÉRNÖKI TANSZÉK MŰSZAKI MECHANIKA II. HÁZIFELADAT 2013 Feladat: Adott az ábrán látható kéttámaszú tartó, amely melegen hengerelt I idomacélokból és melegen hengerelt

Részletesebben

Példa: Tartó lehajlásfüggvényének meghatározása a Rayleigh Ritz-féle módszer segítségével

Példa: Tartó lehajlásfüggvényének meghatározása a Rayleigh Ritz-féle módszer segítségével Példa: Tartó lehajlásfüggvényének meghatározása a Rayleigh Ritz-féle módszer segítségével Készítette: Dr. Kossa Attila (kossa@mm.bme.hu) BME, Műszaki Mechanikai Tanszék 2013. szeptember 23. Javítva: 2013.10.09.

Részletesebben

Gépészeti rendszertechnika (NGB_KV002_1)

Gépészeti rendszertechnika (NGB_KV002_1) Gépészeti rendszertechnika (NGB_KV002_1) 2. Óra Kőrös Péter Közúti és Vasúti Járművek Tanszék Tanszéki mérnök (IS201 vagy a tanszéken) E-mail: korosp@ga.sze.hu Web: http://www.sze.hu/~korosp http://www.sze.hu/~korosp/gepeszeti_rendszertechnika/

Részletesebben

Elektromechanikai rendszerek szimulációja

Elektromechanikai rendszerek szimulációja Kandó Polytechnic of Technology Institute of Informatics Kóré László Elektromechanikai rendszerek szimulációja I Budapest 1997 Tartalom 1.MINTAPÉLDÁK...2 1.1 IDEÁLIS EGYENÁRAMÚ MOTOR FESZÜLTSÉG-SZÖGSEBESSÉG

Részletesebben

Lemezalkatrész modellezés. SolidEdge. alkatrészen

Lemezalkatrész modellezés. SolidEdge. alkatrészen A példa megnevezése: A példa száma: A példa szintje: Modellezõ rendszer: Kapcsolódó TÁMOP tananyag rész: A feladat rövid leírása: Lemezalkatrész modellezés SZIE-A5 alap közepes - haladó SolidEdge CAD 3D

Részletesebben

CAD Rendszerek I. Sajátosság alapú tervezés - Szinkron modellezés

CAD Rendszerek I. Sajátosság alapú tervezés - Szinkron modellezés CAD Rendszerek I. Sajátosság alapú tervezés - Szinkron modellezés Farkas Zsolt Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Gép- és Terméktervezés Tanszék 1/ 14 Tartalom -Sajátosság alapú tervezés:

Részletesebben

Szakmai nap Nagypontosságú megmunkálások Nagypontosságú keményesztergálással előállított alkatrészek felület integritása

Szakmai nap Nagypontosságú megmunkálások Nagypontosságú keményesztergálással előállított alkatrészek felület integritása Szakmai nap Nagypontosságú megmunkálások Nagypontosságú keményesztergálással előállított alkatrészek felület integritása Keszenheimer Attila Direct line Kft vendégkutató BME PhD hallgató Felület integritás

Részletesebben

3D számítógépes geometria és alakzatrekonstrukció

3D számítógépes geometria és alakzatrekonstrukció 3D számítógépes geometria és alakzatrekonstrukció 14. Digitális Alakzatrekonstrukció - Bevezetés http://cg.iit.bme.hu/portal/node/312 https://www.vik.bme.hu/kepzes/targyak/viiima01 Dr. Várady Tamás, Dr.

Részletesebben

MEMS eszközök redukált rendű modellezése a Smart Systems Integration mesterképzésben Dr. Ender Ferenc

MEMS eszközök redukált rendű modellezése a Smart Systems Integration mesterképzésben Dr. Ender Ferenc MEMS eszközök redukált rendű modellezése a Smart Systems Integration mesterképzésben Dr. Ender Ferenc BME Elektronikus Eszközök Tanszéke Smart Systems Integration EMMC+ Az EU által támogatott 2 éves mesterképzési

Részletesebben

FOGLALKOZÁSI TERV. A gyakorlati jegy megszerzésének feltétele: min. 51 pont elérése. Készítette: Ellenőrizte: Jóváhagyta:

FOGLALKOZÁSI TERV. A gyakorlati jegy megszerzésének feltétele: min. 51 pont elérése. Készítette: Ellenőrizte: Jóváhagyta: FOGLALKOZÁSI TERV NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MŰSZAKI ALAPOZÓ ÉS GÉPGYÁRTTECHN. TANSZÉK Szakirányú gyakorlat I. tantárgy 2010/2011. tanév, I. félév GM1B. III. évfolyam Gyak.jegy, kredit: 2 Tanítási hetek száma:

Részletesebben

BIGONDRY FASZÁRÍTÓ BERENDEZÉS LEMHT 66.43.41.

BIGONDRY FASZÁRÍTÓ BERENDEZÉS LEMHT 66.43.41. BIGONDRY FASZÁRÍTÓ BERENDEZÉS LEMHT 66.43.41. LEÍRÁS 1 DB HAGYOMÁNYOS TÍPUSÚ FAIPARI SZÁRÍTÓBERENDEZÉSRŐL BERENDEZÉS SZÁMA 1 MODELL: LEMHT 66.43.44 BERENDEZÉS MÉRETEI: 1,2 Méretek L (m) P (m) H (m) Belső

Részletesebben

2. Rugalmas állandók mérése

2. Rugalmas állandók mérése 2. Rugalmas állandók mérése Klasszikus fizika laboratórium Mérési jegyzőkönyv Mérést végezte: Vitkóczi Fanni Jegyzőkönyv leadásának időpontja: 2012. 12. 15. I. A mérés célja: Két anyag Young-modulusának

Részletesebben

4 HIDRAULIKUS RÉSZEK

4 HIDRAULIKUS RÉSZEK QP S4 TERMÉKLEÍRÁS A QP S4 sorozat minden egyes darabját különös gonddal tervezték. A visszacsapó szelep hőre lágyuló, ellenálló műanyagból készült és 6, kosütést 37baron (37m vízoszlop) bír el. A hidraulikus

Részletesebben

Új oldalsó gy?r?dési zóna lesz a 2014-es autókban

Új oldalsó gy?r?dési zóna lesz a 2014-es autókban Új oldalsó gy?r?dési zóna lesz a 2014-es autókban by Papp István - vasárnap, augusztus 11, 2013 http://www.formula1tech.hu/uj-oldalso-gyurodesi-zona-lesz-a-2014-es-autokban/ Energiaelnyel? habbal feltöltött

Részletesebben

BBBZ-kódex BBBZ-kódex

BBBZ-kódex BBBZ-kódex BBBZ-kódex Kézikönyv vízi-járművek tervezésével, építésével és üzemeltetésével foglalkozó műszaki szakemberek részére Összeállította: Komáromi József okl. járműgépész mérnök az irodalomjegyzékben foglalt

Részletesebben

Lemez- és gerendaalapok méretezése

Lemez- és gerendaalapok méretezése Lemez- és gerendaalapok méretezése Az alapmerevség hatása az alap hajlékony merev a talpfeszültség egyenletes széleken nagyobb a süllyedés teknıszerő egyenletes Terhelés hatása hajlékony alapok esetén

Részletesebben