Összefoglalás. Summary. Bevezetés
|
|
- Győző Németh
- 9 évvel ezelőtt
- Látták:
Átírás
1 A talajprofil mérésének gyakorlati módszerei Kovács Zoltán Nyíregyházi Főiskola, Műszaki és Mezőgazdasági Főiskolai Kar Jármű- és Mezőgazdasági Géptani Tanszék Összefoglalás Az erőgépek szántóföldön történő mozgása közben a jármű egyes szerkezeti részein függőleges lengőmozgások keletkeznek, melyeket a talaj egyenetlenségei gerjesztenek. A lengések sztochasztikusak, mivel a gerjesztett és a szabad lengések szuperponálódnak egymásra. A függőleges lengőmozgások energiaveszteséggel járnak, miközben a talajprofil is deformálódik, mely deformáció szintén energiát igényel. Ezek az energiák a motorteljesítményből származnak, így csökkentik a jármű hasznos teljesítményét. Ezért a jármű terepen történő mozgásának modellezéséhez elengedhetetlenül fontos a talajprofil ismerete. Summary The unevenness of road and terrain make the movement of the vehicle slow or prevent it. The unevenness of terrain, which is often called micro obstacles, do not prevent the vehicle from going on a given terrain, but they generate constant vibrations in various structure parts of the vehicle. However, these vibrations can cause considerable dynamic tensions, which can result in a fatigues break. What s more, the constant shake is inconvenient for a driver, which reduces the speed of the vehicles. The unevenness of terrain, as a knowledge of the excitation system is important for design as well. Bevezetés Az út, illetve a terepfelszín egyenetlenségei a jármű terepen való mozgását lassítják vagy meg is akadályozzák. A terepegyenetlenségek, melyeket szokás mikro akadályoknak is nevezni, nem gátolják meg feltétlenül az áthaladást az adott terepfelszínen, de állandó lengéseket gerjesztenek a jármű különböző szerkezeti részeiben. Ezek a lengések viszont jelentős nagyságú dinamikus feszültségeket okozhatnak, ami akár kifáradásos töréshez is vezethet. Ezen túlmenően az állandó rázás a járművezető számára is kényelmetlen, ami a haladási sebesség csökkentését eredményezi (LAIB, 1989). A terepegyenetlenségeknek, mint a jármű gerjesztőrendszerének az ismerete ezen túlmenően a tervezésnél is nagyon fontos. Az útprofilnak mint a jármű gerjesztőrendszerének vizsgálata a hatvanas évek elején kezdődött. Az Amerikai Egyesült Államokban BOGDANOFF & KOZIN (1961) voltak az elsők, akik az útprofil leképzésével foglalkoztak. Európában COENENBERG (1962), WENDEBORN (1965) és MITSCHKE (1979) végzett kísérleteket, illetve ismertette 609
2 Talajvédelem különszám 2008 (szerk.: Simon L.) a matematikai kiértékelés módszerét. Magyarországon LAIB (1993) és KISS (2001) végeztek talajprofil méréssel kapcsolatos vizsgálatokat. A jármű mozgását, a különböző ellenállások legyőzését a motorba juttatott üzemanyag kémiai energiája biztosítja. A jármű önvontatásához, esetleg vonóerő kifejtéséhez, valamint a veszteségek és ellenállások legyőzéséhez a motor biztosítja a szükséges teljesítményt. A jármű mozgása közben tehát függőleges lengőmozgások keletkeznek, amelyeket a talaj egyenetlenségei gerjesztenek. A megfigyelhető lengések sztochasztikusak, mivel a gerjesztett és a szabad lengések szuperponálódnak egymásra. SITKEI (2002) megállapításai alapján ezek a függőleges lengőmozgások energiaveszteséggel járnak, miközben a talajprofil deformálódik. Ezen deformáció létrehozásához pedig energia szükséges, amely csak a jármű mozgási energiájából származhat. A függőleges lengések továbbá a kerék szlipjét is kismértékben növelik, szélsőséges esetben pedig a jármű stabilitását és kormányozhatóságát is alapvetően ronthatják. Mindezek alapján tehát kijelenthető, hogy a terepen mozgó járművek ideértve a mezőgazdasági erőgépek szántóföldön történő mozgását is modellezésénél elengedhetetlen az útprofil ismerete. Vizsgálati anyag és módszer LAIB (1993) szerint a talajprofil mérése történhet: - optikai úton, - elmozdulás méréssel, - gyorsulásméréssel. Az optikai leképzéskor általában szintmeghatározásokat végeznek meghatározott vízszintes lépték mellett. Az elmozdulás mérése olyan hordozó berendezéssel lehetséges, amelynek magassága egy tetszőleges alapsíkhoz viszonyítva állandó. A gyorsulásmérés során egy meghatározott tömeg vagy a járműfelépítmény függőleges gyorsulásait rögzítik az idő függvényében, miközben a haladási sebességet állandó értéken tartják. A talajprofil a kijelölt keréknyom mentén tehát közvetlenül mérhető vagy alkalmasan választott lengőrendszer mért gyorsulásaiból számítható. A közvetlen profilmérés előre meghatározott sűrűségű mintavételi pontokban végzett szintméréssel történik. A mérési pontokra állított szintezőléc leolvasása a közlekedőedények elvén működő mérőberendezéssel történhet. A közvetlen eljárás előnye, hogy kis eszközigényű és kellő gondosságú mérés esetén mm-es pontossággal lehet a profilértékeket felvenni. A gyorsulásmérés módszerére épülő talajprofil felvétel régebbi változatánál a profil letapogatása egy külön mérőkerékre épített egytömegű mérő-lengő rendszer segítségével történik (1. ábra). 610
3 Talajtani Vándorgyűlés, Nyíregyháza, május ábra. Mérőberendezés a talajprofil gyorsulásméréssel való meghatározásához A mérőkocsi által vontatott elrendezés előnye, hogy a rázóasztalon bemért (első közelítésben a számított) átviteli karakterisztika alapján könnyű a regisztrált gyorsulásfüggvényt keréktalp magasságkülönbségekre átszámítani. Ugyanakkor az eljárás hátrányaként említhető, hogy a mérőkerék az útprofilt csak jelentékeny, a valóságos jármű keréktől eltérő, letapogatási hibával követi. Egy harmadik gyakorlati módszer alapján melyet elsősorban szilárd burkolatú útprofilok bemérésére használnak a profil felvétele magával a vizsgálandó járművel történik. Meglehetősen költséges berendezést és értékelő programot igényel. Mindezek alapján a közvetlen mérési módszert választottam. Az alkalmazott közvetlen mérési módszer alapján a talajprofil felvételének menete a 2. ábrán követhető nyomon. A mérés megkezdése előtt kijelöltem a mérendő szakaszt, melynek hosszát 20 m-re választottam. Majd ezután a nyomtávnak megfelelően mind a bal, mind pedig a jobb keréknyom előzetesen kijelölt helyén felvettem a terepprofilt. A mérendő terepszakasz közepén még a mérés megkezdése előtt kijelöltem egy bázisfelületet. Ez a bázisfelület a szűz terület mérése után is érintetlen maradt, így biztosítottam azt, hogy a traktor áthaladása után is ugyan az a bázisfelület álljon rendelkezésemre. Mind a bal, mind pedig a jobb keréknyom helyén a gumiabroncs középvonalában lefektettem egy előfeszített spárgát a mérendő szakasz teljes hosszában. 611
4 Talajvédelem különszám 2008 (szerk.: Simon L.) H=20 m Lefektetett spárga 2. ábra. Vázlat a talajprofil méréséhez 1 bázisfelület; 2 jobb keréknyom; 3 bal keréknyom Az előfeszített spárga mellé helyeztem a mérőszalagot annak érdekében, hogy a traktor áthaladása előtt és után is ugyanazokban a pontokban tudjam felvenni a talajprofil értékeket. A mérendő szakasz előkészítését kellő gondossággal kellett végezni, hiszen sem a kijelölésnél, sem pedig a spárga és a mérőszalag lefektetésénél nem változtathattam meg a terepfelszínt. A terepprofil értékek leolvasása és manuális regisztrálása után az erőgép végighaladt a kijelölt mérőszakaszon. Ezt követően újra felvettem a terepprofil értékeket, de immár a módosult terepfelszín értékeit mérve. Nagyon fontos a profilmérés alapos előkészítése és a mérési paraméterek meghatározása, hiszen mind az eredmény megbízhatóságát, mind pedig a mérés költségeit nagymértékben befolyásolja. Gedeon (2002) nyomán a mintavételezés sűrűségének meghatározása a gumiabroncs felfekvő felületének hosszától függ, valamint megbízható spektrum készítéséhez és elemzéséhez legalább 1000 mérőpont szükséges. Esetünkben az erőgép első, tehát kisebbik gumiabroncsának felfekvő felületi hosszából indultam ki, melynek értéke 28,5 cm volt, ezért a terepprofil értékeit 10 cm-ként vettem fel. A mérőszakasz hosszát pedig azért választottam 20 m-re, mert így 2000 mérőpontot lehetett felvenni mindkét keréknyomban. A talajprofil értékek mérését a közlekedő edények elvén működő profilméterrel végeztem el. A műszer előkészítésének lépései: - a műszer vízzel való feltöltése, - légtelenítés (ennek elvégzése nagyon fontos művelet, mert a bent rekedő buborékok torzítják a mérési adatokat), - kalibrálás (azonos bázisfelület esetén a vízszint azonos értéken kell, hogy álljon mindkét mérőhengernél), 612
5 Talajtani Vándorgyűlés, Nyíregyháza, május próbamérés elvégzése. Az előkészítés után megmértem a kijelölt leendő keréknyomokban a talajprofilt, majd az erőgép áthaladása után újra felvettem az immár módosult terepprofil értékeket. A lépésközöket a talajra lefektetett mérőszalag biztosította. A vizsgálatot 2003 augusztusában végeztem sík fekvésű, vályog fizikai féleségű talajon, gabonatarlón. A talajprofil méréséhez egy rugózott első híddal szerelt John Deere 6920S típusú erőgépet használtam, melyet az FVM Mezőgazdasági Gépesítési Intézet bocsátott rendelkezésemre. A traktor főbb műszaki adatait az 1. táblázat tartalmazza. A traktor első kerék kormányzású, segédelsőkerék-hajtású kivitelben készült. A rugózott első híd a TLS (Triple Link Suspension) fantázianevet viseli, melynek kialakítási vázlata a 3. ábrán látható. 1. táblázat. JOHN DEERE 6920S típusú erőgép főbb műszaki paraméterei Műszaki paraméter Mértékegység Méret Hosszúság (a ) Mm 5815 (pótsúlyokkal) Szélesség Mm Magasság mm 2895 (terheletlenül) (c) Tengelytávolság (d) mm 2650 Nyomtáv az első (A) mm tengelyen Nyomtáv a hátsó (B) mm tengelyen Saját tömeg Kg 5600 (menetkész) Kerékfelfüggesztés módja Gumiabroncsok - Elöl: Tárcsa - Elöl: merev, rugózott híd Hátul: merev, rugózatlan híd Abroncs W12 380/85-28 W13 420/70-28 W15 480/70-28 W16 540/65-28 Hátul: Tárcsa Abroncs W15 L 460/85-38 W16 520/70-38 W18 520/ /70-38 W20 600/ /
6 Talajvédelem különszám 2008 (szerk.: Simon L.) ábra. A rugózott első híd kialakítása 1 alváz; 2 merev első híd; 3 hidro-pneumatikus munkahenger; 4 első kerék; 5 - hajtásház Vizsgálati eredmények Mivel a talajprofil értékeinek felvétele a traktor áthaladása előtt és után is ugyanazon bázisfelülethez viszonyítva történt, így a két érték különbsége a függőleges talajdeformáció nagyságát adja. A közlekedő edények elvén működő, vízmértékes talajprofilozó készülék skálázott üvegcsövében lévő mindkét értéket leolvastam, majd a két érték különbségét vettem alapul, így a víz hőmérsékletváltozása okozta térfogatváltozás hatását sikerült kiküszöbölnöm. A talajprofil mérések eredményeit a 4., 5. és 6. ábrákon mutatom be. A 4. ábra a deformálatlan (áthaladás előtti) talajon felvett talajprofil értékeket mutatja. A diagramon a két felső görbe egymáshoz viszonyítva tengelyesen tükrös, és ezek mutatják a profilozó készülék üvegcsövéről közvetlenül leolvasott értékeket. Az alsó görbe pedig a választott (előre kijelölt) bázisfelülethez viszonyított talajprofilt adja, melyet úgy kaptam, hogy a két felső görbét egymásból kivontam. A talajprofil vizsgálat sík fekvésű, vályog fizikai féleségű talajon, gabonatarlón történt 2003 augusztusában. Az eredmények jól tükrözik az akkori talajállapotot. Egyrészt 2003 nyara nagyon száraz volt, így a talaj felső rétegének nedvességtartalma nagyon csekély volt. 614
7 Talajtani Vándorgyűlés, Nyíregyháza, május Áthaladás előtti talajprofil (jobb oldali keréknyom) Profilmagasság [cm] Mérésszám (lépésköz 20 cm) 4. ábra. A talajprofil értékei áthaladás előtt Áthaladás utáni talajprofil (jobb oldali keréknyom) Profilmagasság [cm] Mérésszám (lépésköz 20 cm) 5. ábra. A talajprofil értékei áthaladás után Függőleges talajdeformáció (jobb oldali keréknyom) Talajdeformáció értéke [cm] Mérésszám (lépésköz 20 cm) 6. ábra. Függőleges talajdeformáció 615
8 Talajvédelem különszám 2008 (szerk.: Simon L.) Vizsgálati eredmények kiértékelése, következtetések A talajprofil vizsgálat sík fekvésű, vályog fizikai féleségű talajon, gabonatarlón történt 2003 augusztusában. Az eredmények jól tükrözik az akkori talajállapotot. Egyrészt 2003 nyara nagyon száraz volt, így a talaj felső rétegének nedvességtartalma nagyon csekély volt. Másrészt nem frissen művelt talajon történt a profilmérés, hanem egy tömörödöttebb, tenyészidőszak végi talajállapot mellett. Ez jól látszik az 5. és a 6. ábra alsó görbéjének összevetése alapján, melynek különbsége adja a függőleges talajdeformáció értékét (6. ábra). A 6. ábrán látható, hogy a függőleges talajdeformáció az 5 cm-es értéket csak egy helyen lépi túl, jellemzően 3 cm alatt marad. Ez csekély mértékű talajdeformációnak tekinthető, figyelembe véve az erőgép fajlagos talajnyomását. Néhány helyen a talajdeformáció negatív értékű, azaz a talajprofil az áthaladás előtti értékhez képest felfelé módosult. Véleményem szerint ez azzal magyarázható, hogy a traktor első és hátsó gumiabroncsainak bordázata az eredeti talajprofilt felfelé módosította. Meg kell azonban jegyezni, hogy ez az 1-2 cm közötti érték csekélynek tekinthető. Irodalomjegyzék BOGDANOFF, I. L. & KOZIN, F. (1961): Behavior of a Linear One Degree of Freedom Vehicle Moving with Constant Velocity on a Stanionary Cushion Random Track Isr. ISTVS Int. Conference, Turin Procceedings Vol. II p. COENENBERG, F. (1962): Das assuere Schwingungsverhalten von Ackerschlepper insbesondere ihre dynamischen Achslasten, Landtechnische Forschung,. 6. GEDEON J. (2002): A terepegyenetlenségek leírása. In.: Terepen mozgó járművek. (Szerk: LAIB L.) Budapest: Szaktudás Kiadó Ház. KISS P.(2001): Terepen mozgó járművek energetikájának egyes kérdései. Doktori értekezés. Gödöllő. LAIB L. & GEDEON F. (1989): A terepen mozgó járművek mozgásának elemzése, Járművek, Mezőgazdasági Gépek 36 (8): LAIB L. (1993): Terepjáró járművek mozgékonyságának vizsgálata. Kutatási jelentés. Gödöllő. MITSCHKE, M. (1979): Dynamik der Kraftfahrzeuge. Springer Verlag. 237.p. SITKEI GY. (2002): Kerületi erő kifejtése a járószerkezeten. In.: Terepen mozgó járművek. (Szerk: LAIB L.) Budapest: Szaktudás Kiadó Ház. WENDEBORN, J. (1965): Die Unebenheiten Landwirtschaftlicher Fahrbahnen. Grundlagen der Landtechnik
Nehézségi gyorsulás mérése megfordítható ingával
Nehézségi gyorsulás mérése megfordítható ingával (Mérési jegyzőkönyv) Hagymási Imre 2007. április 21. (hétfő délelőtti csoport) 1. A mérés elmélete A nehézségi gyorsulás mérésének egy klasszikus módja
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
Al-Mg-Si háromalkotós egyensúlyi fázisdiagram közelítő számítása
l--si háromalkotós egyensúlyi fázisdiagram közelítő számítása evezetés Farkas János 1, Dr. Roósz ndrás 1 doktorandusz, tanszékvezető egyetemi tanár Miskolci Egyetem nyag- és Kohómérnöki Kar Fémtani Tanszék
NYOMÁS ÉS NYOMÁSKÜLÖNBSÉG MÉRÉS. Mérési feladatok
Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék Készítette:... kurzus Elfogadva: Dátum:...év...hó...nap NYOMÁS ÉS NYOMÁSKÜLÖNBSÉG MÉRÉS Mérési feladatok 1. Csővezetékben áramló levegő nyomásveszteségének mérése U-csöves
Piri Dávid. Mérőállomás célkövető üzemmódjának pontossági vizsgálata
Piri Dávid Mérőállomás célkövető üzemmódjának pontossági vizsgálata Feladat ismertetése Mozgásvizsgálat robot mérőállomásokkal Automatikus irányzás Célkövetés Pozíció folyamatos rögzítése Célkövető üzemmód
9. Laboratóriumi gyakorlat NYOMÁSÉRZÉKELŐK
9. Laboratóriumi gyakorlat NYOMÁSÉRZÉKELŐK 1.A gyakorlat célja Az MPX12DP piezorezisztiv differenciális nyomásérzékelő tanulmányozása. A nyomás feszültség p=f(u) karakterisztika megrajzolása. 2. Elméleti
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
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
Mechanika I-II. Példatár
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Műszaki Mechanika Tanszék Mechanika I-II. Példatár 2012. május 24. Előszó A példatár célja, hogy támogassa a mechanika I. és mechanika II. tárgy oktatását
Számítástudományi Tanszék Eszterházy Károly Főiskola.
Networkshop 2005 k Geda,, GáborG Számítástudományi Tanszék Eszterházy Károly Főiskola gedag@aries.ektf.hu 1 k A mérés szempontjából a számítógép aktív: mintavételezés, kiértékelés passzív: szerepe megjelenítés
TEREPEN MOZGÓ JÁRMŰVEK ENERGETIKÁJÁNAK EGYES KÉRDÉSEI
TEREPEN MOZGÓ JÁRMŰVEK ENERGETIKÁJÁNAK EGYES KÉRDÉSEI Doktori értekezés tézisei Kiss Péter Gödöllő 2001. A doktori program címe: Agrárenergetika és környezetgazdálkodás tudományága: Műszaki tudomány vezetője:
FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA
FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA Kolozsvár, 2003. március 21-22. UNIVERZÁLIS TRAKTOR ELSŐ HÍD RUGÓZÁSÁNAK HATÁSA AZ ÖNVONTATÁSI JELLEMZŐKRE Kassai Zsolt Abstract The self-traction power requirement
METEOROLÓGIAI MÉRÉSEK és MEGFIGYELÉSEK
METEOROLÓGIAI MÉRÉSEK és MEGFIGYELÉSEK Földtudomány BSc Mészáros Róbert Eötvös Loránd Tudományegyetem Meteorológiai Tanszék MIÉRT MÉRÜNK? A meteorológiai mérések célja: 1. A légkör pillanatnyi állapotának
Modellkísérlet szivattyús tározós erőmű hatásfokának meghatározására
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Nukleáris Technikai Intézet Hallgatói laboratóriumi gyakorlat Modellkísérlet szivattyús tározós erőmű hatásfokának meghatározására Mintajegyzőkönyv Készítette:
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
Az alakítással bevitt energia hatása az ausztenit átalakulási hőmérsékletére
Az alakítással bevitt energia hatása az ausztenit átalakulási hőmérsékletére Csepeli Zsolt Bereczki Péter Kardos Ibolya Verő Balázs Workshop Miskolc, 2013.09.06. Előadás vázlata Bevezetés Vizsgálat célja,
TRAKTOROK LENGÉSJELENSÉGEI SEGÉDELSŐKERÉK- HAJTÁSNÁL, A VONTATÁSI JELLEMZŐK ALAKULÁSA
TRAKTOROK LENGÉSJELENSÉGEI SEGÉDELSŐKERÉK- HAJTÁSNÁL, A VONTATÁSI JELLEMZŐK ALAKULÁSA Doktori (PhD) értekezés tézisei Kovács Zoltán Gödöllő 01 A doktori iskola megnevezése: Műszaki Tudományi tudományága:
Modern Fizika Labor. Fizika BSc. Értékelés: A mérés dátuma: A mérés száma és címe: 12. mérés: Infravörös spektroszkópia. 2008. május 6.
Modern Fizika Labor Fizika BSc A mérés dátuma: A mérés száma és címe: 12. mérés: Infravörös spektroszkópia Értékelés: A beadás dátuma: 28. május 13. A mérést végezte: 1/5 A mérés célja A mérés célja az
2.9.1. TABLETTÁK ÉS KAPSZULÁK SZÉTESÉSE
2.9.1 Tabletták és kapszulák szétesése Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.3-1 01/2009:20901 2.9.1. TABLETTÁK ÉS KAPSZULÁK SZÉTESÉSE A szétesésvizsgálattal azt határozzuk meg, hogy az alábbiakban leírt kísérleti körülmények
ÚJ CITROËN JUMPER Tehergépkocsi
ÚJ CITROËN JUMPER Tehergépkocsi Műszaki jellemzők 2014 új Jumper általános műszaki jellemzők Motor HDi 110 HDi 130 HDi 150 HDi 180 hengerek száma 4 4 4 4 hengerűrtartalom (cm 3 ) 2198 2198 2198 2998 max.
CITROËN JUMPER Tehergépkocsi
CITROËN JUMPER Tehergépkocsi Műszaki jellemzők 2013. február Jumper általános műszaki jellemzők Motor HDi 110 HDi 130 HDi 150 HDi 180 hengerek száma 4 4 4 4 hengerűrtartalom (cm 3 ) 2198 2198 2198 2998
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),
Beépítési útmutató Enkagrid georácsokra
Enkagrid georácsokra Colbond Geosynthetics GmbH 1. Alkalmazási terület 2. Szállítás és tárolás 3. Altalaj előkészítés 4. Georács fektetése 5. Feltöltés készítése 6. Tömörítés, és tömörségellenörzés 7.
3. Az alábbi adatsor egy rugó hosszát ábrázolja a rá ható húzóerő függvényében:
1. A mellékelt táblázat a Naphoz legközelebbi 4 bolygó keringési időit és pályagörbéik félnagytengelyeinek hosszát (a) mutatja. (A félnagytengelyek Nap- Föld távolságegységben vannak megadva.) a) Ábrázolja
CITROËN JUMPER Tehergépkocsi
CITROËN JUMPER Tehergépkocsi Műszaki jellemzők 2016 Motor BlueHDi 110 BlueHDi 130 BlueHDi 160 hengerek száma 4 4 4 hengerűrtartalom (cm 3 ) 1997 1997 1997 max. teljesítmény KW / LE (ford./perc) 81 / 110
DÍZELMOTOR KEVERÉKKÉPZŐ RENDSZERÉNEK VIZSGÁLATA
DÍZELMOTOR KEVERÉKKÉPZŐ RENDSZERÉNEK VIZSGÁLATA Laboratóriumi gyakorlati jegyzet Készítette: Szabó Bálint 2008. február 18. A mérés célja: Soros adagoló karakterisztikájának felvétele adagoló-vizsgáló
A nyomás. IV. fejezet Összefoglalás
A nyomás IV. fejezet Összefoglalás Mit nevezünk nyomott felületnek? Amikor a testek egymásra erőhatást gyakorolnak, felületeik egy része egymáshoz nyomódik. Az egymásra erőhatást kifejtő testek érintkező
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
Áramköri elemek mérése ipari módszerekkel
3. aboratóriumi gyakorlat Áramköri elemek mérése ipari módszerekkel. dolgozat célja oltmérők, ampermérők használata áramköri elemek mérésénél, mérési hibák megállapítása és azok függősége a használt mérőműszerek
Méréselmélet és mérőrendszerek 2. ELŐADÁS (1. RÉSZ)
Méréselmélet és mérőrendszerek 2. ELŐADÁS (1. RÉSZ) KÉSZÍTETTE: DR. FÜVESI VIKTOR 2016. 10. Mai témáink o A hiba fogalma o Méréshatár és mérési tartomány M é r é s i h i b a o A hiba megadása o A hiba
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
Hangfrekvenciás mechanikai rezgések vizsgálata
KLASSZIKUS FIZIKA LABORATÓRIUM 3. MÉRÉS Hangfrekvenciás mechanikai rezgések vizsgálata Mérést végezte: Enyingi Vera Atala ENVSAAT.ELTE Mérés időpontja: 2011. november 23. Szerda délelőtti csoport 1. A
a hátsó emelő berendezésre függesztett munkaeszközök tolt üzemmódban működtethetők
A lejtős területeken termesztett szőlő tulajdonságai a (nagyszerű) egyedi talajadottságoknak és a napsugarak kedvező beesési szögének köszönhetően a hegyvidéki borok jobb minőségét jelentik. De hogyan
Figyelem! Csak belső és saját használatra! Terjesztése és másolása TILOS!
Figyelem! Csak belső és saját használatra! Terjesztése és másolása TILOS! 1. példa Vasúti kocsinak a 6. ábrán látható ütközőjébe épített tekercsrugóban 44,5 kn előfeszítő erő ébred. A rugó állandója 0,18
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,
FIZIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ
Fizika középszint 1413 ÉRETTSÉGI VIZSGA 014. május 19. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA A dolgozatokat az útmutató utasításai szerint,
Robotika. Relatív helymeghatározás Odometria
Robotika Relatív helymeghatározás Odometria Differenciális hajtás c m =πd n /nc e c m D n C e n = hány mm-t tesz meg a robot egy jeladó impulzusra = névleges kerék átmérő = jeladó fölbontása (impulzus/ford.)
Mechanika - Versenyfeladatok
Mechanika - Versenyfeladatok 1. A mellékelt ábrán látható egy jobbmenetű csavar és egy villáskulcs. A kulcsra ható F erővektor nyomatékot fejt ki a csavar forgatása céljából. Az erő támadópontja és az
Hangfrekvenciás mechanikai rezgések vizsgálata
Hangfrekvenciás mechanikai rezgések vizsgálata (Mérési jegyzőkönyv) Hagymási Imre 2007. május 7. (hétfő délelőtti csoport) 1. Bevezetés Ebben a mérésben a szilárdtestek rugalmas tulajdonságait vizsgáljuk
7. Laboratóriumi gyakorlat KIS ELMOZDULÁSOK MÉRÉSE KAPACITÍV ÉS INDUKTÍV MÓDSZERREL
7. Laboratóriumi gyakorlat KIS ELMOZDULÁSOK MÉRÉSE KAPACITÍV ÉS INDUKTÍV MÓDSZERREL 1. A gyakorlat célja Kis elmozulások (.1mm 1cm) mérésének bemutatása egyszerű felépítésű érzékkőkkel. Kapacitív és inuktív
A sok jelzőtábla zavaró. Dr. Debreczeni Gábor előadása
A sok jelzőtábla zavaró A jelzőtáblák mérete 4/2001. (I.31.) KöVim rendelet A jellemző méret 450 mm 600 mm 750 mm 900 mm 1000 mm A közlekedő személy segítése A pálya legyen egyszerű, egységes, akadálymentes,
FIZIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ
Fizika középszint 0912 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 18. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM A dolgozatokat az útmutató utasításai
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,
7. Koordináta méréstechnika
7. Koordináta méréstechnika Coordinate Measuring Machine: CMM, 3D-s mérőgép Egyiptomi piramis kövek mérése i.e. 1440 Egyiptomi mérővonalzó, Amenphotep fáraó (i.e. 1550) alkarjának hossza: 524mm A koordináta
Mérési hibák 2006.10.04. 1
Mérési hibák 2006.10.04. 1 Mérés jel- és rendszerelméleti modellje Mérési hibák_labor/2 Mérési hibák mérési hiba: a meghatározandó értékre a mérés során kapott eredmény és ideális értéke közötti különbség
Meghatározás Előnyök Hátrányok Hajtóláncok típusai Lánchajtás elrendezése Poligonhatás Méretezés Lánc kenése. Tartalomjegyzék
Lánchajtások Meghatározás Előnyök Hátrányok Hajtóláncok típusai Lánchajtás elrendezése Poligonhatás Méretezés Lánc kenése Tartalomjegyzék Meghatározás Olyan kényszerhajtás (alakzáró hajtás), ahol a teljesítményátvitel
28. Nagy László Fizikaverseny Szalézi Szent Ferenc Gimnázium, Kazincbarcika február 28. március osztály
1. feladat a) A négyzet alakú vetítővászon egy oldalának hossza 1,2 m. Ahhoz, hogy a legnagyobb nagyításban is ráférjen a diafilm-kocka képe a vászonra, és teljes egészében látható legyen, ahhoz a 36 milliméteres
Feladatlap X. osztály
Feladatlap X. osztály 1. feladat Válaszd ki a helyes választ. Két test fajhője közt a következő összefüggés áll fenn: c 1 > c 2, ha: 1. ugyanabból az anyagból vannak és a tömegük közti összefüggés m 1
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
BEMUTATÓ FELADATOK (2) ÁLTALÁNOS GÉPTAN tárgyból
BEMUTATÓ FELADATOK () 1/() Egy mozdony vízszintes 600 m-es pályaszakaszon 150 kn állandó húzóer t fejt ki. A vonat sebessége 36 km/h-ról 54 km/h-ra növekszik. A vonat tömege 1000 Mg. a.) Mekkora a mozgási
Műszaki paraméterek táblázata. AD-R típusú 3 tengelyes CNC hidraulikus élhajlító 1260 2060 25100
AD-R típusú 3 tengelyes CNC hidraulikus élhajlító 1260 2060 25100 Hajlítási erő tonna 60 60 100 Hajlítási hossz ( A ) mm 1250 2050 2550 Oszlopok közötti távolság ( B ) mm 1050 1700 2200 Y tengely gyorsjárati
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
Polimerek fizikai, mechanikai, termikus tulajdonságai
SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ANYAGISMERETI ÉS JÁRMŰGYÁRTÁSI TANSZÉK POLIMERTECHNIKA NGB_AJ050_1 Polimerek fizikai, mechanikai, termikus tulajdonságai DR Hargitai Hajnalka 2011.10.05. BURGERS FÉLE NÉGYPARAMÉTERES
8. FELADAT: AUTOMATIKUS IRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK
8. FELADAT: AUTOMATIKUS IRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK Felelős: -dr. dr. Fekete András, BKÁE, ÉTK, Fizika - Automatika Tanszék, Budapest - dr. Földesi István, Kovács László, FVM Mezőgazdasági Gépesítési Intézet,
CITROËN JUMPER Tehergépkocsi
CITROËN JUMPER Tehergépkocsi Műszaki jellemzők 2017 Motor BlueHDi 110 BlueHDi 130 BlueHDi 160 hengerek száma 4 4 4 hengerűrtartalom (cm 3 ) 1997 1997 1997 max. teljesítmény KW / LE (ford./perc) 81 / 110
Fényhullámhossz és diszperzió mérése
KLASSZIKUS FIZIKA LABORATÓRIUM 9. MÉRÉS Fényhullámhossz és diszperzió mérése Mérést végezte: Enyingi Vera Atala ENVSAAT.ELTE Mérés időpontja: 2011. október 19. Szerda délelőtti csoport 1. A mérés célja
Ventilátor (Ve) [ ] 4 ahol Q: a térfogatáram [ m3. Nyomásszám:
Ventilátor (Ve) 1. Definiálja a következő dimenziótlan számokat és írja fel a képletekben szereplő mennyiségeket: φ (mennyiségi szám), Ψ (nyomásszám), σ (fordulatszám tényező), δ (átmérő tényező)! Mennyiségi
Öveges korcsoport Jedlik Ányos Fizikaverseny 2. (regionális) forduló 8. o március 01.
Öveges korcsoport Jedlik Ányos Fizikaverseny. (regionális) forduló 8. o. 07. március 0.. Egy expander 50 cm-rel való megnyújtására 30 J munkát kell fordítani. Mekkora munkával nyújtható meg ez az expander
A Horváth Mérnökiroda, A Budapesti Műszaki Egyetem Gépjárművek Tanszéke. A Schwarzmüller Járműgyártó és Kereskedelmi Kft
A járóképes alvázakra épített különböző felépítményekkel kialakítható tehergépkocsik forgalombahelyezésének hatósági eljárásához A Horváth Mérnökiroda, A Budapesti Műszaki Egyetem Gépjárművek Tanszéke
Folyadékok és gázok áramlása
Folyadékok és gázok áramlása Hőkerék készítése házilag Gázok és folyadékok áramlása A meleg fűtőtest vagy rezsó felett a levegő felmelegszik és kitágul, sűrűsége kisebb lesz, mint a környezetéé, ezért
DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KAR GÉPÉSZMÉRNÖKI TANSZÉK SPM BEARINGCHECKER KÉZI CSAPÁGYMÉRŐ HASZNÁLATA /OKTATÁSI SEGÉDLET DIAGNOSZTIKA TANTÁRGYHOZ/
DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KAR GÉPÉSZMÉRNÖKI TANSZÉK SPM BEARINGCHECKER KÉZI CSAPÁGYMÉRŐ HASZNÁLATA /OKTATÁSI SEGÉDLET DIAGNOSZTIKA TANTÁRGYHOZ/ ÖSSZEÁLLÍTOTTA: DEÁK KRISZTIÁN 2013 Az SPM BearingChecker
Transzformátor rezgés mérés. A BME Villamos Energetika Tanszéken
Transzformátor rezgés mérés A BME Villamos Energetika Tanszéken A valóság egyszerűsítése, modellezés. A mérés tervszerűen végrehajtott tevékenység, ezért a bonyolult valóságos rendszert először egyszerűsítik.
DINAMIKA ALAPJAI. Tömeg és az erő
DINAMIKA ALAPJAI Tömeg és az erő NEWTON ÉS A TEHETETLENSÉG Tehetetlenség: A testek maguktól nem képesek megváltoztatni a mozgásállapotukat Newton I. törvénye (tehetetlenség törvénye): Minden test nyugalomban
F. F, <I> F,, F, <I> F,, F, <J> F F, <I> F,,
F,=A4>, ahol A arányossági tényező: A= 0.06 ~, oszt as cl> a műszer kitérése. A F, = f(f,,) függvénykapcsolatot felrajzolva (a mérőpontok közé egyenes huzható) az egyenes iránytaogense a mozgó surlódási
Rezgőmozgás, lengőmozgás
Rezgőmozgás, lengőmozgás A rezgőmozgás időben ismétlődő, periodikus mozgás. A rezgő test áthalad azon a helyen, ahol egyensúlyban volt a kitérítés előtt, és két szélső helyzet között periodikus mozgást
METEOROLÓGIAI MÉRÉSEK és MEGFIGYELÉSEK
METEOROLÓGIAI MÉRÉSEK és MEGFIGYELÉSEK Földtudomány BSc Mészáros Róbert Eötvös Loránd Tudományegyetem Meteorológiai Tanszék MIÉRT MÉRÜNK? A meteorológiai mérések célja: 1. A légkör pillanatnyi állapotának
Fogas kérdés. avagy dióhéjban a városmajori kisiklásokról.
Nagy Andor nagy.andor@bkv.hu Fogas kérdés 1 avagy dióhéjban a városmajori kisiklásokról. A fogas különlegességei Egyedi jármű A forgalomirányítás KÖFI rendszerű Különleges pálya (nem csak a fogasléc miatt)
DEBRECENI EGYETEM Agrártudományi Centrum Mezőgazdaságtudományi Kar Fölhasznosítási, Műszaki és Területfejlesztési Intézet Debrecen, Böszörményi út 138
A T C DEBRECENI EGYETEM Agrártudományi Centrum Mezőgazdaságtudományi Kar Fölhasznosítási, Műszaki és Területfejlesztési Intézet Debrecen, Böszörményi út 138 BALMAZ típusú mélylazító munkájának minősítése
3. Mérőeszközök és segédberendezések
3. Mérőeszközök és segédberendezések A leggyakrabban használt mérőeszközöket és használatukat is ismertetjük. Az ipari műszerek helyi, vagy távmérésre szolgálnak; lehetnek jelző és/vagy regisztráló műszerek;
N I. 02 B. Mágneses anyagvizsgálat G ép. 118 2011.11.30. A mérés dátuma: A mérés eszközei: A mérés menetének leírása:
N I. 02 B A mérés eszközei: Számítógép Gerjesztésszabályzó toroid transzformátor Minták Mágneses anyagvizsgálat G ép. 118 A mérés menetének leírása: Beindítottuk a számtógépet, Behelyeztük a mintát a ferrotestbe.
CAMBRIDGE HENGER JH 450, JH 620. Eredeti kézikönyv, 2015.01. hó
ÜZEMELTETÉSI ÉS KARBANTARTÁSI KÉZIKÖNYV CAMBRIDGE HENGER JH 450, JH 620 Eredeti kézikönyv, 2015.01. hó Tartalomjegyzék 1. ELŐSZÓ... 1 1.1. A gép rendeltetésszerű használata... 1 1.2. Műszaki adatok...
1. Feladatok a dinamika tárgyköréből
1. Feladatok a dinamika tárgyköréből Newton három törvénye 1.1. Feladat: Három azonos m tömegű gyöngyszemet fonálra fűzünk, egymástól kis távolságokban a fonálhoz rögzítünk, és az elhanyagolható tömegű
A gumiabroncsok szerepe a közlekedésbiztonságban
A gumiabroncsok szerepe a közlekedésbiztonságban A MICHELIN Csoport A kezdetek 1889: Michelin cég alapítása 1891: leszerelhető kerékpár abroncs 1895: először szerel a Michelin levegővel fújt gumiabroncsot
Vízóra minıségellenırzés H4
Vízóra minıségellenırzés H4 1. A vízórák A háztartási vízfogyasztásmérık tulajdonképpen kis turbinák: a mérın átáramló víz egy lapátozással ellátott kereket forgat meg. A kerék által megtett fordulatok
fojtószelep-szinkron teszter
fojtószelep-szinkron teszter Általános ismertető A SYNCTOOL fojtószelep-szinkron teszter több hengeres, hengerenkénti fojtószelepes motorok fojtószelep-szinkronjának beállításához nélkülözhetetlen digitális
Permetezőgépek folyadékfogyasztásának mérése és beállítása A permetezés anyagszükséglete
Permetezőgépek folyadékfogyasztásának mérése és beállítása A permetezés anyagszükséglete Hatásos permetezés csak akkor végezhető, ha pontosan ismert a felületegységre kiszórt folyadékmennyiség. Ugyanis
ÖRVÉNYSZIVATTYÚ JELLEGGÖRBÉINEK MÉRÉSE
1. A mérés célja ÖRVÉNYSZIVATTYÚ JELLEGGÖRBÉINEK MÉRÉSE KÜLÖNBÖZŐ FORDULATSZÁMOKON (AFFINITÁSI TÖRVÉNYEK) A mérés célja egy egyfokozatú örvényszivattyú jelleggörbéinek felvétele különböző fordulatszámokon,
1. számú ábra. Kísérleti kályha járattal
Kísérleti kályha tesztelése A tesztsorozat célja egy járatos, egy kitöltött harang és egy üres harang hőtároló összehasonlítása. A lehető legkisebb méretű, élére állított téglából épített héjba hagyományos,
1. ábra Modell tér I.
1 Veres György Átbocsátó képesség vizsgálata számítógépes modell segítségével A kiürítés szimuláló számítógépes modellek egyes apró, de igen fontos részletek vizsgálatára is felhasználhatóak. Az átbocsátóképesség
FÖLDMŰVELÉSTAN. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010
FÖLDMŰVELÉSTAN Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A művelés energiaigénye és a talaj károsítása Előadás áttekintése A művelés energiaigénye Az erőgép járószerkezete
Mozgásvizsgálatok. Mérnökgeodézia II. Ágfalvi Mihály - Tóth Zoltán
Mérnökgeodézia II. Ágfalvi Mihály - Tóth Zoltán Célja: Várható elmozdulások előrejelzése (erőhatások alatt, Siógemenci árvízkapu) Már bekövetkezett mozgások okainak vizsgálata (Pl. kulcsi löszpart) Laboratóriumi
A mérés célkitűzései: A matematikai inga lengésidejének kísérleti vizsgálata, a nehézségi gyorsulás meghatározása.
A mérés célkitűzései: A matematikai inga lengésidejének kísérleti vizsgálata, a nehézségi gyorsulás meghatározása. Eszközszükséglet: Bunsen állvány lombik fogóval 50 g-os vasból készült súlyok fonál mérőszalag,
A TALAJ DEFORMÁCIÓJA ÉS CSILLAPÍTÁSA GUMIABRONCSOK ALATT
A TALAJ DEFORMÁCIÓJA ÉS CSILLAPÍTÁSA GUMIABRONCSOK ALATT Doktori (PhD) értekezés tézisei Pillinger György Gödöllő 2016 A doktori iskola megnevezése: Műszaki Tudományi Doktori Iskola tudományága: Agrárműszaki
Méréselmélet és mérőrendszerek
Méréselmélet és mérőrendszerek 6. ELŐADÁS KÉSZÍTETTE: DR. FÜVESI VIKTOR 2016. 10. Mai témáink o A hiba fogalma o Méréshatár és mérési tartomány M é r é s i h i b a o A hiba megadása o A hiba eredete o
Modern fizika laboratórium
Modern fizika laboratórium 11. Az I 2 molekula disszociációs energiája Készítette: Hagymási Imre A mérés dátuma: 2007. október 3. A beadás dátuma: 2007. október xx. 1. Bevezetés Ebben a mérésben egy kétatomos
Hőtan I. főtétele tesztek
Hőtan I. főtétele tesztek. álassza ki a hamis állítást! a) A termodinamika I. főtétele a belső energia változása, a hőmennyiség és a munka között állaít meg összefüggést. b) A termodinamika I. főtétele
Tömegpontok mozgása egyenes mentén, hajítások
2. gyakorlat 1. Feladatok a kinematika tárgyköréből Tömegpontok mozgása egyenes mentén, hajítások 1.1. Feladat: Mekkora az átlagsebessége annak pontnak, amely mozgásának első szakaszában v 1 sebességgel
Mikroszkóp vizsgálata Lencse görbületi sugarának mérése Folyadék törésmutatójának mérése
Mikroszkóp vizsgálata Lencse görbületi sugarának mérése Folyadék törésmutatójának mérése (Mérési jegyzőkönyv) Hagymási Imre 2007. március 19. (hétfő délelőtti csoport) 1. Mikroszkóp vizsgálata 1.1. A mérés
Gyalogos elütések szimulációs vizsgálata
Gyalogos elütések szimulációs vizsgálata A Virtual Crash program validációja Dr. Melegh Gábor BME Gépjárművek tanszék Budapest, Magyarország Vida Gábor BME Gépjárművek tanszék Budapest, Magyarország Ing.
Hatvani István fizikaverseny Döntő. 1. kategória
1. kategória 1.D.1. A villamosiparban a repülő drónok nagyon hasznosak, például üzemzavar esetén gyorsan és hatékonyan tudják felderíteni, hogy hol van probléma. Egy ilyen hibakereső drón felszállás után,
3. Hangfrekvenciás mechanikai rezgések vizsgálata
3. Hangfrekvenciás mechanikai rezgések vizsgálata Tóth Bence fizikus,. évfolyam 005.03.04. péntek délelőtt beadva: 005.03.. . A mérés első részében a megvastagított végű rúd (a D jelű) felharmonikusait
FIZIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ
Fizika középszint 151 ÉRETTSÉGI VIZSGA 015. május 18. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA A dolgozatokat az útmutató utasításai szerint,
Jegyzőkönyv. mágneses szuszceptibilitás méréséről (7)
Jegyzőkönyv a mágneses szuszceptibilitás méréséről (7) Készítette: Tüzes Dániel Mérés ideje: 8-1-1, szerda 14-18 óra Jegyzőkönyv elkészülte: 8-1-8 A mérés célja A feladat egy mágneses térerősségmérő eszköz
KÖNNYŰ EJTŐSÚLYOS DINAMIKUS TERHELŐTÁRCSÁVAL VÉGZETT MÉRÉSEK KÜLÖNBÖZŐ EJTÉSI MAGASSÁGOKBÓL
A Miskolci Egyetem Közleménye, A sorozat, Bányászat, 81. kötet (2011) KÖNNYŰ EJTŐSÚLYOS DINAMIKUS TERHELŐTÁRCSÁVAL VÉGZETT MÉRÉSEK KÜLÖNBÖZŐ EJTÉSI MAGASSÁGOKBÓL Makó Ágnes PhD. Hallgató, I. évfolyam Miskolci
Járművek lengései. Gépjármű Futóművek II. Szabó Bálint
Járművek lengései Gépjármű Futóművek II. Szabó Bálint 1 Bevezetés 2 2 Bevezetés Koordináta-rendszerek Gyakran alkalmazott koordináta rendszer 3 SAE koordináta rendszer 3 Bevezetés Dinamikai irányok felbontása
Hengerenkénti üzemanyagbefecskendezés. Hengerenkénti. Üzemanyagellátó rendszer. Keréktárcsa mérete (coll/mm) / Gumiabroncs mérete:
Epica LS Motor és sebességváltó 2.0 24V 2.0D 2.0D AT Löket (mm) 75,2 75,2 75,2 Sebességváltó 5 fokozatú, kézi 5 fokozatú, kézi 5 fokozatú, automata Végáttétel 3.974 3.974 3.974 Furat (mm) 75.0 75.0 75.0
TÉRFOGATÁRAM MÉRÉSE. Mérési feladatok
Készítette:....kurzus Dátum:...év...hó...nap TÉRFOGATÁRAM MÉRÉSE Mérési feladatok 1. Csővezetékben áramló levegő térfogatáramának mérése mérőperemmel 2. Csővezetékben áramló levegő térfogatáramának mérése
A vizsgált anyag ellenállása az adott geometriájú szúrószerszám behatolásával szemben, Mérnöki alapismeretek és biztonságtechnika
Dunaújvárosi Főiskola Anyagtudományi és Gépészeti Intézet Mérnöki alapismeretek és biztonságtechnika Mechanikai anyagvizsgálat 2. Dr. Palotás Béla palotasb@mail.duf.hu Készült: Dr. Krállics György (BME,
2. Hangfrekvenciás mechanikai rezgések vizsgálata jegyzőkönyv. Zsigmond Anna Fizika Bsc II. Mérés dátuma: Leadás dátuma:
2. Hangfrekvenciás mechanikai rezgések vizsgálata jegyzőkönyv Zsigmond Anna Fizika Bsc II. Mérés dátuma: 2008. 09. 24. Leadás dátuma: 2008. 10. 01. 1 1. Mérések ismertetése Az 1. ábrán látható összeállításban
Egy nyíllövéses feladat
1 Egy nyíllövéses feladat Az [ 1 ] munkában találtuk az alábbi feladatot 1. ábra. 1. ábra forrása: [ 1 / 1 ] Igencsak tanulságos, ezért részletesen bemutatjuk a megoldását. A feladat Egy sportíjjal nyilat