Rotorlapátok terheléseinek dinamikai és aerodinamikai vizsgálata
|
|
- Gréta Deákné
- 6 évvel ezelőtt
- Látták:
Átírás
1 A Budapesti Műszaki Egyetem Doktori Tézisfüzetei Közlekedésmérnöki Kar Doktori Tanácsa Írta Szilágyi Dénes Rotorlapátok terheléseinek dinamikai és aerodinamikai vizsgálata című témakörből, amellyel a Ph.D. fokozat elnyerésére pályázik Témavezető: Dr. Gausz Tamás BME Repülőgépek és Hajók Tanszék BUDAPEST 2003
2 Bevezető Eddigi tevékenységem szorosan kapcsolódik a helikopterek rotorjához. Ennek az volt az oka, hogy első repülésem egy Ka-26 típusú helikopterrel történt. Majd az idők folyamán jobban megismertem ezt a típust, de a megismerési folyamatban az üzembentartó személyzeteknél és a náluk fellelhető szakirodalomban a rotorlapáttal kapcsolatos ismeretek területén kevés információra tudtam szert tenni. Elhatároztam, hogy valamilyen módon hozzá kell jutnom a hiányzó ismeretanyaghoz. Erre az első komoly lépés a diplomamunkám megírása volt, melyet több, a témával kapcsolatos publikáció és végül ez a dolgozat követett. E dolgozatban a Ka-26 típusú helikopter egyenes vonalú egyenletes repülését vizsgáltam. A típus kiválasztásában döntő szerepet játszott, hogy ezzel a hajtottak végre Magyarországon először - rotorlapát légerő-terhelését meghatározandó méréseket [1] és korábbi munkáimban e mérések eredményeit néhány vonatkozásban már feldolgoztam. I. A kutatás célja Célkitűzésem, hogy létrehozzak egy aerodinamikai-dinamikai-aeroelsztikus viselkedés leírására alkalmas műszaki-matematikai-modellt, mely tetszőleges, egyenes vonalú stacionárius repülési állapotban képes modellezni a koaxiális rotorrendszert különös tekintettel annak alsó rotorjára. Ahhoz, hogy ezt elérjem, együtt kell vizsgálnom a merev és rugalmas lapátmozgásokat, a lapátok fölötti áramlási teret és a lapátokon ébredő aerodinamikai erőket, figyelembe véve a felső rotor hatását és a profilok körüli áramlás instacionárius voltát egyaránt. A számítás alapja a kombinált impulzus-lapelem elmélet, melyet kiegészítve az ONERA modellel [2] és a felső lapátok lapátvég-örvényeinek hatásvizsgálatával az indukált sebesség-eloszlás és az instacionárius hatások meghatározhatóak. Amennyiben ez sikeres, az így kapott eredmények felhasználhatóak a helikopter teljesítmény-számításaihoz, egyensúly vizsgálatokhoz és végül de nem utolsó sorban a lapátterhelések meghatározásával élettartam vizsgálatokhoz is. A kombinált impulzus-lapelem elmélet angol rövidítése a BEMT vagy a CBEMT, elméletileg jól ismert számítási módszer. Az általam bevezetett új örvényelméleti kiegészítés alkalmazásával megvalósítható a lapátvég örvények nulla eredőjű hatásainak figyelembe vétele, ami az eredeti számítási módszerből hiányzik. II. Szakirodalmi áttekintés A rotorlapáton keletkező légerők meghatározásánál az abszolút nagyságon kívül annak térbeli (itt hosszmenti) és időbeli lefutását is ismernünk kell. A feladatra alkalmazható gyakorlati módszerek a különböző szerkezeti vizsgálatok, melyek valós [1] [3] és modellkísérletek [4][5] egyaránt lehetnek és a szerkezeti reakciók segítségével igyekeznek meghatározni a terheléseket. A következő gyakorlati csoportba tartoznak az aerodinamikai mérések melyek lapát mentén keletkező légerőket a statikus nyomások mérésével és a mért értékek folyamatos rögzítésével határozzák meg. Ez a gyakorlatban meglehetősen komoly nehézségekkel jár és a mérőeszközök vagy a lapát szerkezeti, vagy a lapát aerodinamikai tulajdonságait meg is változtatják. Ennek ellenére nagy kutatóintézetek a számítógépes szimulációk elterjedése előtti időkben sikerrel alkalmazták [6]. Újabban a rotorok körüli áramlási teret jóval érzékenyebb műszerekkel (fűtött szálas anemométer, lézersugár és az u. n. Planar Doppler Velocimetry (PDV) módszer, mely a sebességmező háromdimenziós mérésére alkalmas optikai módszer) végrehajtott mérésekkel igyekeznek meghatározni, akár 1:1 méretarányos szélcsatornában is [5] mivel a hasonlósági követelmények teljes körű kielégítése szinte lehetetlen. A légerők meghatározásánál használt elméleti módszerek egyik legrégebbi képviselője az impulzus elmélet melyet merevszárnyú repülőgépekre sikerrel alkalmaztak, azonban helikopterek esetén a módszer alkalmazása további finomításokat igényel. Ezek elsősorban olyan segédfüggvények alkalmazását jelentik melyek segítségével az ideális rotor által indukált sebességértékeket a hely és az üzemmód függvényében, a valóságoshoz közelítik. Ilyen a Glauert [7] által kifejlesztett háromszög indukált sebesség-eloszlás, mely elég jó közelítést ad. Ugyanakkor ez a módszer nem hozza kapcsolatba a végeredménnyel a lefedési tényezőt, a lapátgeometriát, a lapátszelvények aerodinamikai jellemzőit és azok változását, valamint a lapátvég-veszteségek okait (indukált örvények, összenyomhatóság), a helikopter egyensúlyi és üzemállapotát [8]. Manapság a szimulátorok elterjedésével és realisztikussági követelményeik növekedésével ismét előtérbe került az impulzus tétel a gyors számíthatóság miatt [9]. Következő pontosabb módszer Mangler és Squire módszere (nyomás-potenciál elmélet) mely a sebesség- és a gyorsuláspotenciál-elmélet gyakorlati alkalmazása, mely az Euler egyenletet veszi kiindulásnak. A módszer alaptézise szerint a nyomáseloszlás egy Ψ potenciál-függvény, mely eleget tesz a Laplace egyenletnek. A Ψ(x,y,z,t) megegyezik a (p-p 0 )/ρ mennyiséggel, mely az összenyomhatóság figyelembe vétele esetén válik különösen fontossá és ezt a mennyiséget nevezik gyorsulás potenciálnak mivel nemcsak a térbeli koordinátáknak, hanem az időnek is a függvénye és e koncepció alapján készített fizikai-matematikai modellt a nyomás-dipólusok alkalmazásával állítják elő, melyek időbeli változását egy q(t) időfüggvény biztosítja. Kis sebességek esetén eléggé pontos, azonban nagyobb sebesség esetén a távozó sugárban meglehetősen pontatlanná válik és ezért a helikopter törzs, faroktartó, vezérsíkok, farokrotor vizsgálatánál már nem alkalmazható, továbbá nem ad kapcsolatot a rotor-geometria, a szerkezeti tulajdonságok, a vezérlés és az aerodinamikai működés között [10] [11]. A Pitt-Peters eljárás az előző módszer továbbfejlesztésének tekinthető és nagyon népszerű a haladó repülés tárgyalására, mivel már nem valamely uniformizált indukált sebességeloszlást feltételez és figyelembe veszi az áramcső elferdülését is a 1 2
3 haladó mozgás következtében [12]. A modell jelentős fejlődést hozott a leáramlás hosszirányú változásának tárgyalásában haladó repülés esetén, mindazonáltal ez a módszer sem veszi figyelembe a rotor konkrét geometriáját, nem teremt kapcsolatot az aerodinamikai, szerkezeti, vezérlési jellemzők és rotoron kialakuló tényleges áramlási viszonyok között (összenyomhatóság, lapát-kölcsönhatások), ennélfogva a pontossága behatárolt [13]. A lapelem és az impulzus elmélet kombinációja már lehetővé teszi a kétdimenziós profilkarakterisztikák használatát és figyelembe veszi a geometriai kialakítás (húrhossz-eloszlás, geometriai és aerodinamikai lapátelcsavarás) mellett az üzemi paraméterek hatását is, hiszen alapfilozófiája az aerodinamikai jelenségek vizsgálata a lapát keskeny szeleteiben. Ugyanakkor a kiinduláskor itt is alkalmazni kell egy uniformizált indukált sebességeloszlást a rotorsík mentén, mely következtében a meghatározott indukált sebesség, vonóerő, nyomaték értékek nem felelnek meg a valóságos egyensúlyi helyzetnek. Abban az esetben sikeresebbek lehetünk, ha meg tudjuk valósítani a rotorlapátok egyensúlyi helyzetének vizsgálatát és ezzel együtt az egész helikopter egyensúlyi helyzetének a vizsgálatát, figyelembe vesszük a rotorlapátok mozgásformáit is a profiljellemzők meghatározásakor. Így az egyensúlyi helyzetet elérhetjük egy kezdeti indukált sebesség érték felvétele után például körülfordulásonként végrehajtott approximációval. Az így kapott áramlási kép sokkal realisztikusabb mint a tisztán impulzus elmélet segítségével számított, meglehetősen idealizált kép. A módszer fontos a tervező számára az általános tervezési irányelvek előzetes meghatározására és végre kapcsolatot ad az áramlás és a lapát geometriaiaerodinamikai jellemzői között [6]. Az örvényelmélet az örvényrendszerek fizikai-matematikai modellezésének alkalmazásával úgy emelő mint mozgató légcsavaroknál elméletben a legsokoldalúbb eszköz jelenleg, a forgószárnyak időátlagos és pillanatnyi sebességmezejének meghatározására a végtelen térben. Ez az elmélet jobban használható az előzőeknél az időfüggő áramlások vizsgálatára, részletesebben leírja a lapátok interferenciáját és vezérfonalat ad a lapátvég tartományban létrejövő terhelések vizsgálatához is. A legegyszerűbb modellek a rotorlapátot tengelyirányú megfúvásban állandó cirkulációjú, örvényfonallal helyettesítették [14]. A következő lépésben már igyekeztek figyelembe venni lapátvégi felhajtóerőt csökkentő, a nyomáskiegyenlítődésből származó örvény hatását is, lapát hossza mentén nem állandó cirkulációjú hordozóörvénnyel [15]. Ebből fejlődött ki az ekvivalens egyenes örvényrendszer elmélete [16], melynek hatása gyakorlatilag megegyezik a hordozó, a lapátvégi (tőben is), a leúszó örvények és az áramcső forgásának együttes hatásával. A fejlesztés során a minőségi ugrást, a véges lapátszám figyelembe vétele jelentette [17] [18] [19] [20] [21]. A konstruktőröknek szüksége volt a terheléseknek a lapát húrmenti megoszlásának ismeretére is. Ennek megoldására fejlesztették ki a felhajtóerőt termelő felületközelítése (lifting surface-approach) elnevezésű módszert [16]. A fejlesztés következő fázisa a rotor áramcső szűkülésének számításba vétele volt [21] [22]. A haladó repülés részletes vizsgálatára a legelterjedtebbek a 3 dimenziós modellek [16] [22] [23]. Az aerodinamikai jelenségekkel kapcsolatos térbeli és időbeli szabadság miatt az örvényelmélet nagymértékben leköti a teoretikusok, az aerodinamikával, aeroelasztikus és a zajjelenségekkel foglalkozók figyelmét és ez a témával kapcsolatos szakirodalom folyamatos bővülését eredményezi [24] [25] [26]. Ezzel párhuzamosan folyamatosan fejlesztik az örvényelméleten alapuló számítógépes programokat, melyek célja a rotorlapátok légerő terheléseinek meghatározása, az aeroelasztikus jelenségek, a rotor sárkány kölcsönhatás vizsgálata [27], a szabad leáramlás alakváltozásának hatása [28] [29] véges lapátszámú modellek esetén, teljesítményszámítások és olyan speciális feladatok, mint a zajvizsgálat. A módszer teljesítményének respektálása mellett az azért megfigyelhető, hogy az eredmények gyakran félrevezetők és ezért amikor örvényelméleten alapuló számítógépes programokat fejlesztenek, nagyon fontos különböző védelmeket beépíteni, a fizikai alapot nélkülöző, matematikai szingularitásokhoz vezető lehetőségekkel szemben [8]. A lokális momentum elméletet két japán tudós Azuma és Kawachi [30] fejlesztette ki. Célkitűzésük az időátlagos és a pillanatnyi indukált sebességmező meghatározása volt, elfogadható pontossággal és lényegesen egyszerűbb számítási metodikával, mint amit a fentebb felsorolt örvényelméleten alapuló módszerek tesznek lehetővé. Az elmélet az impulzus, a lapelem és az örvényelmélet sajátos keveréke és lényege, hogy egy meglévő szárnyat, a szárny által indukált sebességmezőt, elemi, a fesztáv mentén elliptikus cirkuláció-eloszlással rendelkező, egymás fölé helyezett, csökkenő méretű szárnyakkal helyettesítik. A kísérleti és a számított eredmények jól egyeznek és ez alapján megállapítható, hogy ez egy használható és egyszerű módszer, mely a számítási időt lényegesen lerövidíti. III. A kutatás eszközei és az alkalmazott eljárások Célkitűzésem, hogy létrehozzak egy aerodinamikai-dinamikai-aeroelasztikus viselkedés leírására alkalmas műszaki-matematikai-modellt, mely tetszőleges, egyenes vonalú stacionárius repülési állapotban képes modellezni a koaxiális rotorrendszert, különös tekintettel annak alsó rotorjára. Tekintettel a rendelkezésemre álló számítástechnikai kapacitás és mérési lehetőségek korlátozottságára, valamint a viszonylag egyszerű programozhatóságra és kielégítő pontosságra, a modell alapjául a leúszó örvények hatásával kiegészített, kombinált impulzus-lapelem elméletet választottam. A modell pontosságának növelése érdekében figyelembe vettem a lapátmozgásokat, a lapátok fölötti áramlási teret és a lapátokon ébredő aerodinamikai erőket, a felső rotor hatását és a profilok körüli áramlás instacionárius voltát, a rotorlapátok rugalmas deformációját és a lapátvég-örvények hatását is. A feladat megoldásához alapvetően a Power-Basic programnyelv 3.5 verziójában [31] a Dr. Gausz Tamás által egyrotoros 3 4
4 rendszerre kifejlesztett impulzus-lapelem elmélet alapú programot fejlesztettem tovább. Felhasználtam még a MATLAB programcsomagot a mérési eredmények szűrésére valamint a Microsoft Excel programot a nem programozandó számítások elvégzésére és a számítási eredmények ábrázolására. Az impulzus-tétel alkalmazásához meg kellett határozni a koaxiális rotor-rendszer alsó és felső rotorjának ekvivalens áramcső keresztmetszetét, melyet a rotortárcsa mentén a hely függvényében leíró függvénnyel fejeztem ki. Így egy adott koordinátájú helyen a nyomás, a repülési sebesség és a sűrűség ismeretében az indukált sebesség meghatározható. A lapelem elmélet használata során az alsó rotor esetén a klasszikus sebesség-összetevőkön túl figyelembe vettem a felső rotor normális és kerületi indukált sebességeit, a felső rotor lapátvég-örvényei által indukált sebességeket, a lapátvégi feláramlás felhajtóerő csökkentő hatását (egy polinom segítségével a lapátvégen 0 értékre csökkentettem a felhajtóerőt), és az instacionárius megfúvás hatását a profilkarakterisztikára az ONERA modell segítségével. A felső rotor hatásának figyelembe vételéhez meg kellett határozni az üzemállapot függvényében azt a zónát, melyen érezteti hatását a felső rotor az alsó rotoron. Itt alapvetően az áramcső hátratolódását és szűkülését vettem figyelembe. A számítás során figyelembe vettem a lapát csapkodó mozgását annak egyszerűsített differenciálegyenletével és csavaró mozgását mely segítségével a vezérlési törvény és a csapkodás kompenzálás hatását vettem figyelembe. A számítás során a lapát csapkodó értelmű hajlító deformációját az első négy sajátlengéskép azimutális együtthatókkal vett lineáris kombinációjával közelítettem, mely azimutális együtthatók a modell hitelesítéséhez és a rotor szilárdsági vizsgálatához nélkülözhetetlenek. A számítási eljárás két részből áll: Az első részben meghatározásra kerül az indukált sebesség eloszlás, a vonó, a horizontális és az oldalerők a felső rotorra. A lépések: 1. A helikopter tömegének, a λ, µ tényezők, az α R meghatározása; 2. A kezdeti indukált sebességértékek és erők számítása a Glauert-féle közelítés alapján; 3. A csapkodó és hajlító mozgások differenciál egyenleteinek numerikus integrálása polár-koordináta rendszerben, figyelembe véve az áramlás instacionárius voltát, a csapkodó és a csavaró mozgás közötti kapcsolatot; 4. A rotor felülete mentén a légerő eloszlás ismeretében, új indukált sebességeloszlás számítása Descartes koordináta rendszerben. Eredő erők számítása az új helyzetnek megfelelően; 5. Az új erőknek megfelelően a csapkodómozgás újraszámítása, majd a 3. lépés, egészen az egyensúlyi helyzet eléréséig, mely gyakorlatilag 10 teljes fordulat után bekövetkezik. Ha nem, akkor a kezdeti kormány-beállítási értékek P 0 ; P 1 ; P 2 nem feleltek meg ennek a repülési helyzetnek és ezért új értékeket adva elölről kell kezdeni a számítást; 6. Az egyensúlyi helyzet sebesség és erőértékeinek tárolása. A második rész nagyban hasonlít az elsőhöz, csak ott a számításnál már figyelembe vesszük a felső rotor előbbiekben kiszámított és megfelelően pozícionált indukált sebességértékeit és kiegészítjük a felső sor lapátvég-örvényei által indukált sebesség értékekkel. A modell hitelesítésére [1]-ben publikált és korábbi munkáimban [3]; [32]; [33] már feldolgozott mérés eredményei szolgáltak. A mérés lényege az volt, hogy repülés közben egy Ka-26 típusú helikopter alsó rotorlapátján elhelyezett egységnyi hajlítónyomaték értékre kalibrált nyúlásmérő bélyegek, csapkodási szög adó és fordulatszámláló jeleit telemetrikus rendszerrel a földre továbbítva rögzítették. A modell segítségével meghatározott, az előzőekben említett azimutális együtthatóknak a lapát sajátlengés függvényeivel vett lineáris kombinációjával a rugalmas szál differenciál egyenlete numerikusan egyszerűen megoldható. Így gyakorlatilag a mérési üzemállapotnak megfelelő paramétereket beállítva, elvileg ugyanazon nyomatékmetszékek a lapát hossza mentén egy adott azimutnál meghatározhatóak. A kétpólusú Csebisev-szűrővel szűrt és a modell segítségével visszaszámított jelek eltéréseinek számszerűsítésére a négyzetesen integrálható függvények terén értelmezett, a függvényekre vonatkozó skalár szorzat felhasználásával számított hibát használtam fel, mely alkalmas az egyenletesen jó közelítések megítélésére [34]. Az egyes mérőhelyeken az eltéréseket az 1. táblázat Mérőhelyek No1 No2 No3 No4 No6 No7 No8 hiba [%] 14,4 15,01 24,38 22,04 18,59 21,77 23,22 1. táblázat. A két eredmény relatív hibája a mérőhelyeken mutatja µ=0,15 üzemmód esetére. A fenti eredmények alapján hitelesnek tekintettem a modellt. A modell aerodinamikai alkalmazásaként meghatároztam különböző repülési üzemmódokra a rotorok normális irányú és kerületi indukált sebesség eloszlását. Az alsó rotor normális irányú indukált sebességmezőjét mutatja az 1. ábra. -0-0,2-0,2--0-0,4--0,2-0,6--0,4-0,8--0,6-1--0,8-1,2--1-1,4--1,2-1,6--1,4-1,8--1,6-2--1,8-2,2--2-2,4--2,2-2,6--2,4 Indukált sebességmező Ka-26 alsó rotor µ=0,15 TOW=2800 Kg V 1. ábra. Az alsó rotor normál irányú indukált sebességmező [m/s] 5 6
5 A modell segítségével meghatározott mozgásjellemzők felhasználásával lehetővé válik a rotorlapát terheléseinek teljes körű meghatározása és ezáltal lehetővé válik a statikus szemlélet alapján a külső hatások szuperpozíciójából meghatározott és a velük egyensúlyt tartó belső erők összehasonlítása. A statikai hajlító terhelés meghatározásánál, az alábbiakat vettem figyelembe: a felhajtó, a centrifugális és a tehetetlenségi erők nyomatékait. A dinamikai hajlító terhelés alapjának a szerkezet csapkodó irányú deformációjából keletkező belső feszültségeket tekintettem. Ezek meghatározásához az alábbi összefüggéseket használtam a rugalmas szál differenciál egyenlete alapján, a megoszló terhelés számításához: és ebből a szélső szálban ébredő húzófeszültség: σ DEF M DIN (x l,ψ) =IE(x l )Y (x l,ψ) (1) 2 = x 4 2 i= 2 Φ (x )H ( Ψ)Ee(x ) Meghatároztam a redukált feszültségek értékét mind statikus, mind dinamikus esetben [35] az alábbi összefüggéssel: red i 2 r l 2 Y i l (2) σ = σ + 4τ (3) Statikus esetben az eredő húzófeszültség a felhajtóerő, a centrifugális erő, a tehetetlenségi erő hajlítónyomatékából és a centrifugális erő húzásából számított feszültségek összege. A nyíróerők esetében csak a felhajtóerő okozta Üzemmód σ din /σ stat σ redstat /σ B σ reddin /σ B ε Stat (m/m) ε Din (m/m) τ Y /τ B µ=0,025 12/85 135/420 56/420 2,8/40 0,0045 0,0019 (14,1%) (32,14%) (13,33%) (7%) µ=0,15 15/ /420 60/420 2,6/40 0,006 0,002 (8,3%) (42,85%) (14,28%) (6,5%) µ=0,25 19/ /420 66/420 3,2/40 0,011 0,0022 (5,8%) (78,57%) (15,71%) (8%) 2. táblázat. Egy teljes körülfordulás alatt ébredő maximális feszültségek és nyúlások nyírófeszültséget határoztam meg és ezt viszonyítottam a nyírószilárdság értékéhez. Dinamikus esetben az eredő húzófeszültség az alábbi húzófeszültségek összege: a dinamikus terhelésből meghatározott belső és a centrifugális erő húzása által okozott feszültségek összege. A 2. táblázat szemlélteti a terhelések és alakváltozások viszonyait. Az szerkezeti anyagok szilárdsági tulajdonságainak forrása a [36] szakirodalom volt. A következő ábrák szemléltetik a statikus és a dinamikus redukált feszültségek eloszlását a rotorsík mentén. A statikus redukált feszültség Ka-26 alsó rotor felső szélső szál µ=0,15 TOW=2800 Kg ábra. A statikus redukált feszültség eloszlása [MPa] A dinamikus redukált feszültség Ka-26 alsó rotor felső szélső szál µ=0,15 TOW=2800 Kg 3. ábra. A dinamikus redukált feszültség eloszlása [MPa]
6 IV. Tézisgyűjtemény Munkám során a következő új eredményekre jutottam: 1. Műszaki matematikai modellt dolgoztam ki, amellyel, a koaxiális rotorral ellátott helikopterek aerodinamikai, dinamikai és aeroelasztikus tulajdonságai vizsgálhatók; ezen belül 1.1. Továbbfejlesztettem a helikopter rotorokra alkalmazott impulzus tétel és lapelem elmélet egyesítésén alapuló eljárást (angol elnevezése BEMT - Blade Element Momentum Theory), úgy, hogy alkalmas legyen A koaxiális rotor-rendszer rotorjainak áramcsőkeresztmetszetének meghatározására; A kerületi irányú indukált sebesség-komponens számítására; A stacioner szélcsatorna kísérletek adatainak instacioner áramlás esetére történő felhasználására; Az alsó rotorlapátok esetén a felső rotor normál és kerületi indukált sebességeinek figyelembe vételére; Az alsó rotorlapátoknál a felső rotorlapátok lapátvég-örvényei által az alsó rotorsíkon indukált sebességek figyelembe vételére; 1.2. A koaxiális rotor-rendszer alsó rotorját érő áramlást két részre bontottam: a szabad megfúvási zónára és a felső rotor által megzavart áramlás zónájára és meghatároztam, hogy a helikopter üzemállapotától függően hogyan alakulnak ezek a zónák. Ehhez a rotorállásszög, és az áramcső hátratolódás ismerete szükséges. A rotorállásszög a Ka-26 típusú helikopter teherplatós változatára, TOW=2800kg esetén az alábbi egyenlet szerint változik: R = -0,0034((V +20)/20) 3-0,1792((V +20)/20) 2 + 0,0223(B67+20)/20 ahol V dimenziója km/h. Az áramcső hátratolódás (TOW=2800kg és egyenes vonalú egyenletes repülés esetén) szintén a rotor megfúvási sebességének függvényében az alábbi polinommal számítható: X ÁCS = 0,0113((V +20)/20) 4-0,234((V +20)/20) 3 + 1,3829((V +20)/20) 2-1,2922(V +20)/ A rotorlapátok merev testként és rugalmas testként végzett mozgását leíró differenciál-egyenlet rendszert összekapcsoltam az előzőekben említett aerodinamikai modellel {erre példa az alsó rotor vizsgálatára alkalmas műszaki matematikai modell számítógépi programja} figyelembe véve az alábbiakat A rotorlapát csapkodó és csavaró mozgását, mivel a rotorlapátok kapcsolt hajlító-csavaró lengése a helikopter rotorok működésének egyik központi problémája és dinamikai viselkedés korrekt leírása érdekében a csavaró mozgást figyelembe kell venni; A rotorlapátok hajlító deformációját, mely nagymértékben növeli a számítás pontosságát és alapvető szükség van rá a szilárdsági analízishez; 2. A műszaki matematikai modell alapján megvizsgáltam a Ka-26 típusú helikopter alsó rotorjának aerodinamikai viselkedését, ezen belül 2.1. Megállapítottam, hogy az alsó rotorlapátok áramlási viszonyai - a felső rotorlapátok által indukált sebességmező hatására jelentős mértékben nem változnak; 2.2. A felső rotor áramcsövének átmérője és elhelyezkedése változik az üzemmód függvényében és minden üzemmódon van olyan terület az alsó rotorsíkon, melyet nem érint a felső rotor áramcsöve; 2.3. A felső rotor hatásai közül az alsó rotorlapátok terhelése szempontjából közepes sebességeken legjelentősebb a lapátvég-örvényfonalak által indukált sebességek hatása, míg kis sebességeken illetve függeszkedéskor a felső rotor által indukált sebességek hatása jelentősebb. Ugyanakkor a maximális sebességhez közeli tartományban a felső rotor hatása elenyésző. Ezt jól mutatják a 4-6. ábrák, melyek a rotorlapát 0,75 relatív sugarú metszetében (ez megegyezik a mérő-rotorlapát No. 3 metszetével) mutatják a felső rotor hatásait. Az ábrákban alkalmazott jelölések a következőket jelentik: No. 3 AERO: A modell segítségével számított, a legtöbb hatást figyelembe vevő eredmények; ÖN: A modell segítségével a felső lapátvégörvények hatása nélkül számított eredmények; FN: A modell segítségével, a felső rotor hatásai nélkül számított eredmények. 9 10
7 A számított Mj értékek a 0,75 R helyen az aerodinamikai eredmények felhasználásával µ =0, No,3 AERO ÖN 3 FN 3 4. ábra. A felső rotor hatásai az alsó hajlítónyomatékára kis sebességen A számított Mj értékek a 0,75 R helyen az aerodinamikai eredmények felhasználásával µ =0, No,3 AERO ÖN 3 FN 3 5. ábra. A felső rotor hatásai az alsó hajlítónyomatékára közepes sebességen A számított Mj értékek a 0,75 R helyen az aerodinamikai eredmények felhasználásával µ =0, No,3 AERO ÖN 3 FN 3 6. ábra. A felső rotor hatásai az alsó hajlítónyomatékára nagy sebességen 3. Az 1. tézisben meghatározott műszaki matematikai modellhez kapcsolódó, a rotorlapátok működése közbeni tényleges (dinamikai) terhelések meghatározására alkalmas aerodinamikai-dinamikai modellt dolgoztam ki és alkalmaztam a korábbiakban vizsgált Ka-26 típusú helikopter alsó rotorlapátjaira, ezen belül: 3.1. Megállapítottam az alsó rotorlapátok konkrét statikai (jelen esetben a külső igénybevételek alapján számított hajlító) és dinamikai (jelen esetben a szerkezeti deformációk alapján számított hajlító tehát a valóságban konkrétan fellépő) terhelését és meghatároztam az ezek alapján adódó redukált feszültségek viszonyát a törő-terheléshez (2. táblázat) Megállapítottam az alsó rotorlapátok konkrét deformációs viszonyait és számítottam az ezekhez tartozó maximális redukált feszültségértékeket ez a dinamikai terhelés, illetve ezt nevezem dinamikus feszültségnek. A 2. táblázat értékeiből jól látható, hogy a külső terhelések alapján meghatározott hajlító igénybevételekből számított, ezért statikus -nak nevezett feszültség értékei jóval meghaladják a szerkezetben valójában ébredő dinamikus feszültség értékeket. Ez azt jelenti, hogy a szerkezetnek a valós működési viszonyok között, a terhelések gyors változása miatt egyszerűen nincs ideje arra, hogy felvegye a statikus terheléseknek megfelelő deformált alakot, és ezzel kialakuljon a statikus szemléletnek megfelelő feszültségi állapot. Ez a megállapítás felveti a következőket: A statikus szemlélet alapján (tekintettel arra, hogy a Ka-26 típusú helikopter rotorlapátjait 1959-ben tervezték és akkor még nem állt rendelkezésre olyan számítástechnikai háttér, amely lehetővé tette volna a dinamikus terhelések meghatározását) tervezett rotorlapátok jelentősen túl vannak méretezve A dinamikai terhelések bevezetése, új méretezési határok megállapítását engedi meg, egy gazdaságosabb szerkezeti megoldást, vagy legalább élettartam hosszabbítást téve lehetővé Megállapítható, hogy a Ka-26 helikopter rotorlapátjának relatív nyúlás értékei sehol sem haladják meg a 0,004 értéket [37] [38] [39] [40] és ezért pusztán a mechanikai igénybevételeket feltételezve a lapát élettartama tart a végtelenhez. Ennek alapján (az e tárgyban felhalmozott gyakorlati tapasztalatok szerint [41]) a lapátok élettartama a környezeti hatások miatt ugyan nem lehet végtelen, de várható, hogy magas működési időt érnek el. Ezt bizonyítja a jelenlegi élettartam mely 4000 óra és 16 év - az eredetileg meghatározottnak majdnem a duplája. A jövőben, 11 12
8 minden bizonnyal további hosszabbításra kerülhet sor, ennek az elvi alapja pontosan a dinamikai terhelések miatti kis deformáció A ábrák alapján megállapítottam a rotorlapátok statikai és dinamikai terhelés szempontjából kritikus keresztmetszeteit, melyek a következők: Statikai hajlító terhelés szempontjából kritikus keresztmetszetnek a tőtől 0,3-0,6 m és a 2,1-2,7 m távolságra lévő szakaszok minősülnek; Dinamikai hajlító terhelés szempontjából kritikus keresztmetszetnek a tőtől 1,5-1,8 m és 3,9-4,4 m távolságra lévő szakaszok minősülnek ezt, az általam kifejlesztett számítási eljáráson alapuló megállapítást megerősíti [42], ahol pontosan a jelen pontban megadott keresztmetszeteket minősítik kritikusnak Mind a statikai, mind a dinamikai szemlélet alapján meghatározott redukált feszültségeket alapul véve megállapítható, hogy a centrifugális húzóterhelés miatt a lapáttő mindkét esetben kritikus keresztmetszetnek minősül A statikus és dinamikus hajlító feszültség eloszlása ψ=0 0 µ=0,15 β=9,7 0 Statikus [MPa] 0 Dinamikus 0 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 2,1 2,4 2,7 3 3,3 3,6 3,9 4,2 4,5 4,8 5,1 5,4 5, [m] Lapátalak 7. ábra. A lapátalak és feszültség eloszlás azimutális metszetei A statikus és dinamikus hajlító feszültség eloszlása ψ =90 µ =0,15 β =4 0 Statikus Lapátalak [MPa] 0 0 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 2,1 2,4 2,7 3 3,3 3,6 3,9 4,2 4,5 4,8 5,1 5,4 5, [m] Dinamikus 8. ábra. A lapátalak és feszültség eloszlás azimutális metszetei V. Szakirodalmi tevékenység A tézisek témakörében a következő publikációim születtek: Külföldön megjelent idegen nyelvű folyóiratcikk: 1. Szilágyi D, Rotorcraft Aviation Today in Hungary Transactions of The Institute of Aviation Scientific Quarterly 1-2/2002 ( ) pp Institute of Aviation, Warsaw Nemzetközi konferencia-kiadványban megjelent idegen nyelvű előadás: 2. D. Szilágyi, Rotor blade air loads determination on the base of structural deformation II. Avionics Conference Poland, Jawor Bieszczady 98 Poland D. Szilágyi, Aerodynamic Investigation of the Coaxial Rotor System Proceedings of the 7 th Mini Conference on Vehicle System Dynamics, Identification and Anomalies pp Faculty of Transportation Engineering, Budapest University of Technology and Economics, Budapest D. Szilágyi, Aerodynamic Investigation of Coaxial Rotor System Mechanica Awionika NR 186 Tom 1 pp Rzeszow (Poland) Magyar nyelvű folyóiratcikk: 5. Szilágyi D, Koaxiális Rotorok Aerodinamikai Vizsgálata. GÉP folyóirat 2001/8 sz. pp GTE Budapest, Magyar nyelvű konferencia előadás: 6. Szilágyi D, Rotorlapát légerőterhelésének meghatározása a szerkezeti deformációk alapján XIV. Magyar Repüléstudományi Napok Szolnok, 13 14
9 ZMNE RTI Repüléstudomány Közlemények X. évfolyam 24. szám pp ZMNE Szolnok Szilágyi D, Rotorlapátok légerőterhelésének meghatározásához szükséges adatok méréssel történő meghatározása XVII. Repüléstudományi Konferencia Szolnok, ZMNE RTI Repüléstudomány Közlemények XII. évfolyam 29. szám pp ZMNE Szolnok Szilágyi D, Koaxiális Rotorok Aerodinamikai Vizsgálata XVIII. Repüléstudományi Konferencia Szolnok, ZMNE-RTI Repüléstudomány Közlemények Különszám I. pp ZMNE Szolnok Szilágyi D, Koaxiális Rotorok Aerodinamikai Modellezése A Katonai Rendszerek Repülőgépei, a Katonai Repülőgépek Rendszerei c. Repüléstudományi Konferencia Szolnok, ZMNE-RTI CD- ROM ZMNE Szolnok Nem publikációértékű munkák: Szilágyi D, Rotorlapátok Légerőterheléseinek Dinamikai Vizsgálata poszter MTA AMB évi Kutatási és Fejlesztési Tanácskozás Gödöllő Dr. Gausz T.-Szilágyi D, Aerodynamic Loads of Helicopter Rotor Blades 3 th International Conference of Unconventional Flight Siófok A tézisfüzetben hivatkozott irodalmak [1] Lindert, H.W.: Flugmessungen mit dem Hubschrauber Ka-26 im Oktober Institut für Lichtbau RWTH-Aachen [2] Gausz, T.: Helicopter Rotors Aerodynamics and Dynamics. 5 th Mini Conference on Vehicle System Dynamics, Budapest, [3] Szilágyi, D.: Rotor Blade Air Load Determination on the Base of Structural Deformation. 2 nd Avionics Conference, Bieszczady 98 Jawor, Poland [4] Мартынова, A. K.: Экспериментальные Исследования по Аэродинамике Вертолета Машиностроение Москва [5] Norman, T. R.- Shinoda, P. M.: Low-Speed Wind Tunnel Investigation of a Full-Scale UH-60 Rotor System. Presented at the AHS 58 th Annual Forum, Montreal, Canada, June 11-13, [6] Миль, М. Л.: Вертолеты расчет и проектирование 1 Аеродинамика Машиностроение Москва [7] Glauert, H.: On Horizontal Flight of a Helicopter. R&M No. 1157, 1928 [8] Stepniewsky, W. Z.- Keys, C. N.: Rotary-Wing Aerodynamics. Dover Publications, Inc., New York [9] Krothapalli, K. R.: Helicopter Rotor Dynamic Inflow Modeling for Maneuvering Flight. Ph.D. Thesis Georgia Institute of Technology [10] Mangler, K. W.- Squire, H. B.: The Induced Velocity Field of a Rotor. R&M No. 2642, [11] Gausz, T.: Helikopterek. BME Mérnöktovábbképző Intézet Budapest, [12] Kinner, W.: Theory of Circular Wing. Ingenieur Archiv, Vol. 7, Translation No Ministry of Aircraft Production, United Kingdom, [13] Pitt, D.M.- Peters, D.A.: Theoretical Prediction of Dynamic Inflow Derivatives. Vertica, Vol. 5, No. 1, pp , [14] Gray, R. B.- Brown, G. W.: A Vortex-Wake Analysis of a Single-Bladed Hovering Rotor and a Comparison with Experimental Data. AGARD-CPP 111, [15] Ormiston, R. A.: An Actuator Disc Theory for Rotor Wake Induced Velocities. AGARD-CPP 111, [16] Baskin,V. Ye.-Vildgrube, L. S.- Vozhdayey, Ye. S.- Maykapar, G. I.: Theory of Lifting Airscrews. NASA TTF-823, 1975 [17] Landgrebe, A. J.- Marvin, C. J.: Rotor Wakes Key to Performance Predictions. AGARD-CPP 111, [18] Landgrebe, A. J.: An Analytical and Experimental Investigation of Helicopter Rotor Hover Performance and Wake Geometry Characteristics. USAAMRDL Technical Report 24-71, [19] Jenny, D. S.- Olson, J. R.- Landgrebe, A. J.: A Reassessment of Rotor Hovering Performance Prediction Methods. Journal of the AHS, Vol. 13, No. 2,
10 [20] Erikson, J. D.- Ordway, D. E.: A Theory for Static Propeller Performance. CAL/USAAVLABS Symposium Proceedings, Vol. 1, [21] Magee, J. P.- Maisel, M. D.- Davenport, F. J.: The Design and Performance Prediction of a Propeller/Rotor for VTOL Applications. Proceedings of the 25 th Annual AHS Forum, No. 325, [22] Brady, W. G.- Crimi, P.: Representation of Propeller Wakes by Systems of Finite Core Vortices. CAL Report No. BB , [23] Sadler, G. S.: Development and Application of a Method for Predicting Rotor Free Wake Position and Resulting Rotor Blade Air Loads. NACA CR-1911, Vols. I and II., [24] Scheiman, J.- Ludi, L. H.: Quantitative Evaluation of Effect of Helicopter Rotor-Blade Tip Vortex on Blade Airloads. NASA TN D-1637, [25] Surendraiah, M.: An Experimental Study of Rotor Blade-Vortex Interaction. NASA CR-1573, [26] Ham, N. D.: Some Conclusions from an Investigation of Blade-Vortex Interaction. Journal of the AHS, Vol. 20, No. 4, [27] Landgrebe, A. J.- Moffit, R. C.- Clark, D. R.: Aerodynamic Technology for Advanced Rotorcraft. Journal of the AHS, Vol. 22, Part I, No. 2, [28] Barocela, E.: The Effect of Wake Distortion on Dynamic Inflow for Lifting Rotors. Master of Science Thesis, School of Mechanical Engineering, Washington University, St. Louis, Missouri, [29] Kocurek, J.D.- Berkowitz, L.F.- Harris, F.D.: Hover Performance Methodology at Bell Helicopter Textron. Proceedings of the 36 th Annual Forum of the AHS Washington, D.C., [30] Azuma, A.- Kawachi, K.: Local Momentum Theory and its Application to the Rotary Wing. AIAA Paper , [31] Nyéki, L.-Nagy, T.: Turbo Basic LSI Oktatóközpont Budapest, [32] Szilágyi, D.: Rotorlapátok Légerőterheléseinek Dinamikai Vizsgálata poszter MTA AMB évi Kutatási és Fejlesztési Tanácskozás Gödöllő GATE [33] Szilágyi, D.: Rotorlapátok légerőterhelésének meghatározásához szükséges adatok méréssel történő meghatározása. XVII. Repüléstudományi Konferencia Szolnok, [34] Bornstein, I. N.- Szemengyajev, K. A.: Matematikai Zsebkönyv. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, [35] Sályi, B. Dr.: Mechanika Tankönyvkiadó, Budapest, [36] Н. Ф. Суриков, Г. И. Иоффе, А. А. Дмитриев, Е. Г. Пак.: Bepтолет Ka- 26. Транспорт, [37] P.T. Curtis, A.J. Davies: European Conference on Composite Materials ECCM-9, Juni 2000, Brighton U.K. [38] B.N. Cox, M.S. Dadkhah, W.L. Morris, G. Flintoff: Acta Metallurgica et Materialia (1994) [39] S.D. Pandita, G. Huysmans, M. Wevers, I. Verpoest: TexComp 5, 5th International Conference on Textile Composites, Sept. 2000, Leuven, Belgien. [40] B. Graftieaux, A. Rezai, I. Partridge: European Conference on Composite Materials ECCM-9, Juni 2000, Brighton U.K. [41] Polgári Légiközlekedési Hatóság: A Ka-26 típusú helikopter üzemidős utasítása, 2002/R03 sz. direktíva, Budapest 2002 [42] Megyery, M.: Ka-26 helikopter műszaki üzemeltetési utasítás, Repülőgépes Szolgálat, Budapest, 1976 Budapest, Szilágyi Dénes 17 18
KOAXIÁLIS ROTOROK AERODINAMIKAI ÉS DINAMIKAI MODELLEZÉSE A MODELL
KOAXIÁLIS ROTOROK AERODINAMIKAI ÉS DINAMIKAI MODELLEZÉSE Célkitűzésem, hogy létrehozzak egy aerodinamikai-dinamikai-aeroelasztikus viselkedés leírására alkalmas műszaki-matematikai-modellt, mely tetszőleges,
Rotorlapátok terheléseinek dinamikai és aerodinamikai vizsgálata
Rotorlapátok terheléseinek dinamikai és aerodinamikai vizsgálata Témavezető: Dr. Gausz Tamás Budapest 2003 A dolgozat bírálatai és a védéskor készült jegyzőkönyv a BMGE Közlekedésmérnöki Karának Dékáni
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
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
Tanszék tanszékvezető: Dr. Rohács József egyetemi tanár
Budapesti Műszaki M és s Gazdaságtudom gtudományi Egyetem Repülőgépek pek és s Hajók Tanszék tanszékvezető: Dr. Rohács József egyetemi tanár MTA Hő-H és áramlástechnikai Bizottság, Numerikus Albizottság
A= a keresztmetszeti felület cm 2 ɣ = biztonsági tényező
Statika méretezés Húzás nyomás: Amennyiben a keresztmetszetre húzó-, vagy nyomóerő hat, akkor normálfeszültség (húzó-, vagy nyomó feszültség) keletkezik. Jele: σ. A feszültség: = ɣ Fajlagos alakváltozás:
GYAKORLATI SZÁMÍTÁSI MÓDSZEREK A FORGÓSZÁRNYAK AERODINAMIKÁJÁBAN BEVEZETÉS
Gausz Zsanna - Gausz Tamás GYAKORLATI SZÁMÍTÁSI MÓSZEREK A FORGÓSZÁRNYAK AEROINAMIKÁJÁBAN A cikk a forgó szárnyak számításában elért, néhány, fontos, az impulzus tétel és a lapelem elmélet egyesítésére
MECHANIKA I. rész: Szilárd testek mechanikája
Egészségügyi mérnökképzés MECHNIK I. rész: Szilárd testek mechanikája készítette: Németh Róbert Igénybevételek térben I. z alapelv ugyanaz, mint síkban: a keresztmetszet egyik oldalán levő szerkezetrészre
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
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
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,
A diplomaterv keretében megvalósítandó feladatok összefoglalása
A diplomaterv keretében megvalósítandó feladatok összefoglalása Diplomaterv céljai: 1 Sclieren résoptikai módszer numerikus szimulációk validálására való felhasználhatóságának vizsgálata 2 Lamináris előkevert
A talajok összenyomódásának vizsgálata
A talajok összenyomódásának vizsgálata Amit már tudni kellene Összenyomódás Konszolidáció Normálisan konszolidált talaj Túlkonszolidált talaj Túlkonszolidáltsági arányszám,ocr Konszolidáció az az időben
Vasbetonszerkezetek II. Vasbeton lemezek Rugalmas lemezelmélet
Vasbetonszerkezetek II. Vasbeton lemezek Rugalmas lemezelmélet 2. előadás A rugalmas lemezelmélet alapfeltevései A lemez anyaga homogén, izotróp, lineárisan rugalmas (Hooke törvény); A terheletlen állapotban
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)
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,
időpont? ütemterv számonkérés segédanyagok
időpont? ütemterv számonkérés segédanyagok 1. Bevezetés Végeselem-módszer Számítógépek alkalmazása a szerkezettervezésben: 1. a geometria megadása, tervkészítés, 2. műszaki számítások: - analitikus számítások
Molekuláris dinamika I. 10. előadás
Molekuláris dinamika I. 10. előadás Miről is szól a MD? nagy részecskeszámú rendszerek ismerjük a törvényeket mikroszkópikus szinten minden részecske mozgását szimuláljuk? Hogyan tudjuk megérteni a folyadékok,
BME Gépészmérnöki Kar 3. vizsga (112A) Név: 1 Műszaki Mechanikai Tanszék január 11. Neptun: 2 Szilárdságtan Aláírás: 3
BME Gépészmérnöki Kar 3. vizsga (2A) Név: Műszaki Mechanikai Tanszék 2. január. Neptun: 2 Szilárdságtan Aláírás: 3. feladat (2 pont) A vázolt befogott tartót a p intenzitású megoszló erőrendszer, az F
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
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
AZ ÖRVÉNYESSÉG ÉS A HELIKOPTEREK BEVEZETÉS
Gausz Tamás Szilágyi Dénes AZ ÖRVÉNYESSÉG ÉS A HELIKOPTEREK BEVEZETÉS A repülésben és nem csak a repülésben régóta elfogadott tény az, hogy az aerodinamikai erők keletkezése örvények keletkezésével kapcsolódik
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,
Quadkopter szimulációja LabVIEW környezetben Simulation of a Quadcopter with LabVIEW
Quadkopter szimulációja LabVIEW környezetben Simulation of a Quadcopter with LabVIEW T. KISS 1 P. T. SZEMES 2 1University of Debrecen, kiss.tamas93@gmail.com 2University of Debrecen, szemespeter@eng.unideb.hu
HELYI TANTERV. Mechanika
HELYI TANTERV Mechanika Bevezető A mechanika tantárgy tanításának célja, hogy fejlessze a tanulók logikai készségét, alapozza meg a szakmai tantárgyak feldolgozását. A tanulók tanulási folyamata fejlessze
Felületi feszültség: cseppfolyós-gáz határfelületen a vonzerő kiegyensúlyozatlan: rugalmas hártyaként viselkedik.
Felületi feszültség: cseppfolyós-gáz határfelületen a vonzerő kiegyensúlyozatlan: rugalmas hártyaként viselkedik. Mérése: L huzalkeret folyadékhártya mozgatható huzal F F = L σ két oldala van a hártyának
Kvartó elrendezésű hengerállvány végeselemes modellezése a síkkifekvési hibák kimutatása érdekében. PhD értekezés tézisei
Kerpely Antal Anyagtudományok és Technológiák Doktori Iskola Kvartó elrendezésű hengerállvány végeselemes modellezése a síkkifekvési hibák kimutatása érdekében PhD értekezés tézisei KÉSZÍTETTE: Pálinkás
Példa: Csúsztatófeszültség-eloszlás számítása I-szelvényben
Példa: Csúsztatófeszültség-eloszlás számítása I-szelvényben Készítette: Kossa Attila (kossa@mm.bme.hu) BME, Műszaki Mechanikai Tanszék 2011. március 14. Határozzuk meg a nyírásból adódó csúsztatófeszültség
Szakmai önéletrajz Sikló Bernadett
Szakmai önéletrajz Sikló Bernadett Tanulmányok: 2008- Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki kar, Polimertechnika Tanszék PhD hallgató 2002-2008 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi
Molekuláris dinamika. 10. előadás
Molekuláris dinamika 10. előadás Mirőlis szól a MD? nagy részecskeszámú rendszerek ismerjük a törvényeket mikroszkópikus szinten? Hogyan tudjuk megérteni a folyadékok, gázok, szilárdtestek makroszkópikus
T s 2 képezve a. cos q s 0; 2. Kötélstatika I. A síkbeli kötelek egyensúlyi egyenleteiről és azok néhány alkalmazásáról
Kötélstatika I. A síkbeli kötelek egyensúlyi egyenleteiről és azok néhány alkalmazásáról Úgy találjuk, hogy a kötelek statikájának népszerűsítése egy soha véget nem érő feladat. Annyi szép dolog tárháza
Poncelet egy tételéről
1 Poncelet egy tételéről Már régebben találkoztunk az [ 1 ] műben egy problémával, mostanában pedig a [ 2 ] műben a megoldásával. A probléma lényege: határozzuk meg a egyenletben szereplő α, β együtthatókat,
0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 Q
1. Az ábrában látható kapcsolási vázlat szerinti berendezés két üzemállapotban működhet. A maximális vízszint esetében a T jelű tolózár nyitott helyzetben van, míg a minimális vízszint esetén az automatikus
Navier-formula. Frissítve: Egyenes hajlítás
Navier-formula Akkor beszélünk egyenes hajlításról, ha a nyomatékvektor egybeesik valamelyik fő-másodrendű nyomatéki tengellyel. A hajlítást mindig súlyponti koordinátarendszerben értelmezzük. Ez még a
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.
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/
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
Csavarorsós emelőbak tervezési feladat Gépészmérnök, Járműmérnök, Mechatronikai mérnök, Logisztikai mérnök, Mérnöktanár (osztatlan) BSC szak
Csavarorsós emelőbak tervezési feladat Gépészmérnök, Járműmérnök, Mechatronikai mérnök, Logisztikai mérnök, Mérnöktanár (osztatlan) BSC szak A feladat részletezése: Név:.. Csoport:... A számításnak (órai)
Pere Balázs október 20.
Végeselem anaĺızis 1. előadás Széchenyi István Egyetem, Alkalmazott Mechanika Tanszék 2014. október 20. Mi az a VégesElem Anaĺızis (VEA)? Mi az a VégesElem Anaĺızis (VEA)? Mi az a VégesElem Anaĺızis (VEA)?
Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés
1_1. Bevezetés Végeselem-módszer Számítógépek alkalmazása a szerkezettervezésben: 1. a geometria megadása, tervkészítés, 2. mőszaki számítások: - analitikus számítások gyorsítása, az eredmények grafikus
A MODELLALKOTÁS ELVEI ÉS MÓDSZEREI
SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ MECHANIKAI ÉS GÉPTANI INTÉZET A MODELLALKOTÁS ELVEI ÉS MÓDSZEREI Dr. M. Csizmadia Béla egyetemi tanár, az MMK Gépészeti Tagozatának elnöke Budapest 2013. október. 25. BPMK
KÉPALKOTÁSRA ALAPOZOTT RUHAIPARI
BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR ÍRTA: SZABÓ LAJOS OKLEVELES IPARI TERMÉK- ÉS FORMATERVEZŐ MÉRNÖK KÉPALKOTÁSRA ALAPOZOTT RUHAIPARI MÉRÉSTECHNIKÁK CÍMŰ TÉMAKÖRBŐL, AMELLYEL
Gyakorlati példák Dr. Gönczi Dávid
Szilárdságtani számítások Gyakorlati példák Dr. Gönczi Dávid I. Bevezető ismeretek I.1 Definíciók I.2 Tenzoralgebrai alapismeretek I.3 Bevezetés az indexes jelölésmódba I.4 A lineáris rugalmasságtan általános
FÉLMEREV KAPCSOLATOK NUMERIKUS SZIMULÁCIÓJA
FÉLMEREV KAPCSOLATOK NUMERIKUS SZIMULÁCIÓJA Vértes Katalin * - Iványi Miklós ** RÖVID KIVONAT Acélszerkezeti kapcsolatok jellemzőinek (szilárdság, merevség, elfordulási képesség) meghatározása lehetséges
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
Fémtechnológiák Fémek képlékeny alakítása 1. Mechanikai alapfogalmak, anyagszerkezeti változások
Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Kar Anyagtudományi Intézet Fémtechnológiák Fémek képlékeny alakítása 1. Mechanikai alapfogalmak, anyagszerkezeti változások Dr.Krállics György krallics@eik.bme.hu
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.
Matematikai geodéziai számítások 10.
Matematikai geodéziai számítások 10. Hibaellipszis, talpponti görbe és közepes ponthiba Dr. Bácsatyai, László Matematikai geodéziai számítások 10.: Hibaellipszis, talpponti görbe és Dr. Bácsatyai, László
PUBLIKÁCIÓS ÉS ALKOTÁSI TEVÉKENYSÉG ÉRTÉKELÉSE, IDÉZETTSÉG Oktatói, kutatói munkakörök betöltéséhez, magasabb fokozatba történı kinevezéshez.
FARKAS GABRIELLA PUBLIKÁCIÓS ÉS ALKOTÁSI TEVÉKENYSÉG ÉRTÉKELÉSE, IDÉZETTSÉG Oktatói, kutatói munkakörök betöltéséhez, magasabb fokozatba történı kinevezéshez. könyv, könyvrészlet oktatási anyag folyóiratcikkek
KORSZERŐ ÁRAMLÁSMÉRÉS 1. - Dr. Vad János docens Általános áramlásmérési blokk: páratlan okt. h. kedd
KORSZERŐ ÁRAMLÁSMÉRÉS 1. - Dr. Vad János docens Általános áramlásmérési blokk: páratlan okt. h. kedd 14.15-16.00 Interaktív prezentációk - JUTALOMPONTOK Ipari esettanulmányok Laboratóriumi bemutatók Laboratóriumi
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
Folyami hidrodinamikai modellezés
Folyami hidrodinamikai modellezés Dr. Krámer Tamás egyetemi docens BME Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék Numerikus modellezés 0D 1D 2D 3D Alacsony Kézi számítások Részletesség és pontosság Bonyolultság
Az igénybevételi ábrák témakörhöz az alábbi előjelszabályokat használjuk valamennyi feladat esetén.
Alkalmazott előjelszabályok Az igénybevételi ábrák témakörhöz az alábbi előjelszabályokat használjuk valamennyi feladat esetén. A kényszererők számításánál a következő a szabály: Az erők iránya a pozitív
CAD technikák Mérnöki módszerek gépészeti alkalmazása
Mérnöki módszerek gépészeti alkalmazása XI. előadás 2008. április 28. MI A FEM/FEA? Véges elemeken alapuló elemzési modellezés (FEM - Finite Element Modeling) és elemzés (FEA - Finite Element Analysis).
A MULTIMÉDIA ALKALMAZÁSA AZ AERODINAMIKA ÉS REPÜLÉSMECHANIKA TANTÁRGYAK OKTATÁSÁBAN
A MULTIMÉDIA ALKALMAZÁSA AZ AERODINAMIKA ÉS REPÜLÉSMECHANIKA TANTÁRGYAK OKTATÁSÁBAN Békési László Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Főiskolai Kar Repülőgép sárkány-hajtómű
PhD DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI
Budapesti Muszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Fizikai Kémia Tanszék MTA-BME Lágy Anyagok Laboratóriuma PhD DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI Mágneses tér hatása kompozit gélek és elasztomerek rugalmasságára Készítette:
Akusztikai tervezés a geometriai akusztika módszereivel
Akusztikai tervezés a geometriai akusztika módszereivel Fürjes Andor Tamás BME Híradástechnikai Tanszék Kép- és Hangtechnikai Laborcsoport, Rezgésakusztika Laboratórium 1 Tartalom A geometriai akusztika
Matematika (mesterképzés)
Matematika (mesterképzés) Környezet- és Településmérnököknek Debreceni Egyetem Műszaki Kar, Műszaki Alaptárgyi Tanszék Vinczéné Varga A. Környezet- és Településmérnököknek 2016/2017/I 1 / 29 Lineáris tér,
17. előadás: Vektorok a térben
17. előadás: Vektorok a térben Szabó Szilárd A vektor fogalma A mai előadásban n 1 tetszőleges egész szám lehet, de az egyszerűség kedvéért a képletek az n = 2 esetben szerepelnek. Vektorok: rendezett
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.
Egy háromlábú állvány feladata. 1. ábra forrása:
1 Egy háromlábú állvány feladata Az interneten találtuk az alábbi versenyfeladatot 1. ábra Az egyforma hosszúságú CA, CB és CD rudak a C pontban gömbcsuklóval kapcsolódnak, az A, B, D végükön sima vízszintes
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
Rákóczi híd próbaterhelése
Rákóczi híd próbaterhelése Dr. Kövesdi Balázs egyetemi docens, BME Dr. Dunai László egyetemi tanár, BME Próbaterhelés célja - programja Cél: Villamos forgalom elindítása előtti teherbírás ellenőrzése helyszíni
Mikroelektromechanikai szerkezetek szilárdsági és megbízhatósági vizsgálata
OTKA nyilvántartási szám: T 049848 Mikroelektromechanikai szerkezetek szilárdsági és megbízhatósági vizsgálata Témavezetı: Dr. Kovács Ádám egyetemi docens, BME Mőszaki Mechanikai Tanszék Kutatási beszámoló:
Fázisátalakulások vizsgálata
Klasszikus Fizika Laboratórium VI.mérés Fázisátalakulások vizsgálata Mérést végezte: Vanó Lilla VALTAAT.ELTE Mérés időpontja: 2012.10.18.. 1. Mérés leírása A mérés során egy adott minta viselkedését vizsgáljuk
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
Tárgymutató. dinamika, 5 dinamikai rendszer, 4 végtelen sok állapotú, dinamikai törvény, 5 dinamikai törvények, 12 divergencia,
Tárgymutató állapottér, 3 10, 107 általánosított impulzusok, 143 147 általánosított koordináták, 143 147 áramlás, 194 197 Arisztotelész mozgástörvényei, 71 77 bázisvektorok, 30 centrifugális erő, 142 ciklikus
Rugalmas láncgörbe alapvető összefüggések és tudnivalók I. rész
Rugalmas láncgörbe alapvető összefüggések és tudnivalók I rész evezetés rugalmas láncgörbe magyar nyelvű szakirodalma nem túl gazdag Egy viszonylag rövid ismertetés található [ 1 ] - ben közönséges ( azaz
Tartószerkezetek I. (Vasbeton szilárdságtan)
Tartószerkezetek I. (Vasbeton szilárdságtan) Szép János 2012.10.11. Vasbeton külpontos nyomása Az eső ágú σ-ε diagram miatt elvileg minden egyes esethez külön kell meghatározni a szélső szál összenyomódását.
Keresztmetszet másodrendű nyomatékainak meghatározása
BUDAPEST MŰSZAK ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNY EGYETEM Keresztmetszet másodrendű nyomatékainak meghatározása Segédlet a Szilárdságtan c tárgy házi feladatához Készítette: Lehotzky Dávid Budapest, 205 február 28 ábra
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
45. HÉT/ 1. foglalkozás 3 óra STABILITÁS
1/6 45. HÉT/ 1. foglalkozás 3 óra 081 04 00 00 STABILITÁS 081 04 01 00 Egyensúlyi feltételek stabilizált vízszintes repülésben 081 04 01 01 A statikus stabilitás előfeltételei 081 04 01 02 A nyomatékok
GEOTECHNIKA I. LGB-SE TALAJOK SZILÁRDSÁGI JELLEMZŐI
GEOTECHNIKA I. LGB-SE005-01 TALAJOK SZILÁRDSÁGI JELLEMZŐI Wolf Ákos Mechanikai állapotjellemzők és egyenletek 2 X A X 3 normál- és 3 nyírófeszültség a hasáb oldalain Y A x y z xy yz zx Z A Y Z ZX YZ A
KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MECHANIKA. Anyagmérnök BSc Szak Évfolyamszintű tárgy. Miskolci Egyetem. Gépészmérnöki és Informatikai Kar
KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MECHANIKA Anyagmérnök BSc Szak Évfolyamszintű tárgy Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar Műszaki Mechanikai Intézet 1. Tantárgyleírás Tantárgy neve: Mechanika Tantárgy
Alap-ötlet: Karl Friedrich Gauss ( ) valószínűségszámítási háttér: Andrej Markov ( )
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék, Budapest, Műegyetem rkp. 3. D ép. 334. Tel: 463-6-80 Fa: 463-30-9 http://www.vizgep.bme.hu Alap-ötlet:
A mikroskálájú modellek turbulencia peremfeltételeiről
A mikroskálájú modellek turbulencia peremfeltételeiről Adjunktus Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar Áramlástan Tanszék 27..23. 27..23. / 7 Általános célú CFD megoldók alkalmazása
Mérések állítható hajlásszögű lejtőn
A mérés célkitűzései: A lejtőn lévő testek egyensúlyának vizsgálata, erők komponensekre bontása. Eszközszükséglet: állítható hajlásszögű lejtő különböző fahasábok kiskocsi erőmérő 20 g-os súlyok 1. ábra
Mechanika, dinamika. p = m = F t vagy. m t
Mechanika, dinamika Mozgás, alakváltozás és ennek háttere Newton: a mozgás természetes állapot. A témakör egyik kulcsfontosságú fizikai mennyisége az impulzus (p), vagy lendület, vagy mozgásmennyiség.
KORSZERŰ ÁRAMLÁSMÉRÉS I. BMEGEÁTAM13
KORSZERŰ ÁRAMLÁSMÉRÉS I. BMEGEÁTAM13 1. BEVEZETÉS 1.1. Az áramlástani mérések célja 1.1.1. Globális (integrál) jellemzők Áramlástechnikai gépek és a csatlakozó rendszer üzemének általános megítélése, hibafeltárás
-2σ. 1. A végtelen kiterjedésű +σ és 2σ felületi töltéssűrűségű síklapok terében az ábrának megfelelően egy dipól helyezkedik el.
1. 2. 3. Mondat E1 E2 Össz Energetikai mérnöki alapszak Mérnöki fizika 2. ZH NÉV:.. 2018. május 15. Neptun kód:... g=10 m/s 2 ; ε 0 = 8.85 10 12 F/m; μ 0 = 4π 10 7 Vs/Am; c = 3 10 8 m/s Előadó: Márkus
Acél trapézlemez gerincű öszvér és hibrid tartók vizsgálata, méretezési háttér fejlesztése
Acél trapézlemez gerincű öszvér és hibrid tartók vizsgálata, méretezési háttér fejlesztése ÚNKP-17-3-IV Jáger Bence doktorjelölt Témavezető: Dr. Dunai László Kutatási programok 1) Merevített gerincű I-tartók
Egy mozgástani feladat
1 Egy mozgástani feladat Előző dolgozatunk melynek jele és címe: ED ~ Ismét az ellipszis egyenleteiről folytatásának tekinthető ez az írás. Leválasztottuk róla, mert bár szorosan kapcsolódnak, más a céljuk.
Propeller és axiális keverő működési elve
Propeller és axiális keverő működési elve A propeller egy axiális átömlésű járókerék, amit tolóerő létesítésére használnak repülőgépek, hajók hajtására. A propeller nyugvó folyadékban halad előre, a propellerhez
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
Végeselem analízis. 1. el adás
Végeselem analízis 1. el adás Pere Balázs Széchenyi István Egyetem, Alkalmazott Mechanika Tanszék 2016. szeptember 7. Mi az a VégesElem Analízis (VEA)? Parciális dierenciálegyenletek (egyenletrendszerek)
Síklapokból álló üvegoszlopok laboratóriumi. vizsgálata. Jakab András, doktorandusz. BME, Építőanyagok és Magasépítés Tanszék
Síklapokból álló üvegoszlopok laboratóriumi vizsgálata Előadó: Jakab András, doktorandusz BME, Építőanyagok és Magasépítés Tanszék Nehme Kinga, Nehme Salem Georges Szilikátipari Tudományos Egyesület Üvegipari
Tevékenység: Tanulmányozza a ábrát és a levezetést! Tanulja meg a fajlagos nyúlás mértékének meghatározásának módját hajlításnál!
Tanulmányozza a.3.6. ábrát és a levezetést! Tanulja meg a fajlagos nyúlás mértékének meghatározásának módját hajlításnál! Az alakváltozás mértéke hajlításnál Hajlításnál az alakváltozást mérnöki alakváltozási
LEVEGŐZTETETT HOMOKFOGÓK KERESZTMETSZETI VIZSGÁLATA NUMERIKUS ÁRAMLÁSTANI SZIMULÁCIÓVAL
LEVEGŐZTETETT HOMOKFOGÓK KERESZTMETSZETI VIZSGÁLATA NUMERIKUS ÁRAMLÁSTANI SZIMULÁCIÓVAL KÉSZÍTETTE: MADARÁSZ EMESE (DOKTORANDUSZ, BME VKKT) KONZULENS: DR. PATZIGER MIKLÓS (EGYETEMI DOCENS, BME VKKT) 2016.02.19.
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,
Szádfal szerkezet tervezés Adatbev.
Szádfal szerkezet tervezés Adatbev. Projekt Dátum : 0..005 Beállítások (bevitel az aktuális feladathoz) Nyomás számítás Aktív földnyomás számítás : Passzív földnyomás számítás : Földrengés számítás : Ellenőrzési
Gyakorlat 03 Keresztmetszetek II.
Gyakorlat 03 Keresztmetszetek II. 1. Feladat Keresztmetszetek osztályzása Végezzük el a keresztmetszet osztályzását tiszta nyomás és hajlítás esetére! Monoszimmetrikus, hegesztett I szelvény (GY02 1. példája)
PÉLDÁK ERŐTÖRVÉNYEKRE
PÉLÁ ERŐTÖRVÉNYERE Szabad erők: erőtörvénnyel megadhatók, általában nem függenek a test mozgásállapotától (sebességtől, gyorsulástól) Példák: nehézségi erő, súrlódási erők, rugalmas erők, felhajtóerők,
Lengyelné Dr. Szilágyi Szilvia április 7.
ME, Anaĺızis Tanszék 2010. április 7. , alapfogalmak 2.1. Definíció A H 1, H 2,..., H n R (ahol n 2 egész szám) nemüres valós számhalmazok H 1 H 2... H n Descartes-szorzatán a következő halmazt értjük:
Gyakorlati útmutató a Tartók statikája I. tárgyhoz. Fekete Ferenc. 5. gyakorlat. Széchenyi István Egyetem, 2015.
Gyakorlati útmutató a tárgyhoz Fekete Ferenc 5. gyakorlat Széchenyi István Egyetem, 015. 1. ásodrendű hatások közelítő számítása A következőkben egy, a statikai vizsgálatoknál másodrendű hatások közelítő
Alagútfalazat véges elemes vizsgálata
Magyar Alagútépítő Egyesület BME Geotechnikai Tanszéke Alagútfalazat véges elemes vizsgálata Czap Zoltán mestertanár BME Geotechnikai Tanszék Programok alagutak méretezéséhez 1 UDEC 2D program, diszkrét
Villamos gáztisztítók - mit hoz a jövı?
Villamos gáztisztítók - mit hoz a jövı? Dr. Kiss István BME Villamos Energetika Tanszék Kiss.istvan@vet.bme.hu Az elektrosztatikus porleválasztó (ESP) BME Department of Electric Power Engineering High
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
LÉGCSAVAROK AERODINAMIKAI SZÁMÍTÁSÁNAK GYAKORLATI MÓDSZEREI
LÉGCSAVAROK AEROINAMIKAI SZÁMÍTÁSÁNAK GYAKORLATI MÓSZEREI 1. BEVEZETÉS r. Gausz Tamás r. Gausz Zsanna BME Repülgépek és Hajók tanszék Ez a cikk a légcsavarok impulzus és lapelem elmélet valamint az örvény-elmélet
Használhatósági határállapotok. Alakváltozások ellenőrzése
1.GYAKORLAT Használhatósági határállapotok A használhatósági határállapotokhoz tartozó teherkombinációk: Karakterisztikus (repedésmentesség igazolása) Gyakori (feszített szerkezetek repedés korlátozása)