Belsőégésű motorok I. Segédanyag házi feladathoz levelező tagozaton

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Belsőégésű motorok I. Segédanyag házi feladathoz levelező tagozaton"

Átírás

1 Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépészmérnöki Kar Mechatronikai és Autótechnikai Intézet Belsőégésű motorok I Segédanyag házi feladathoz levelező tagozaton Készítette: dr. Ruszinkó Endre, egyetemi docens Budapest 01

2 Előszó A méretezéskor a megadott üzemviszonyoknak és üzemeltetési körülményeknek, az áramlástani, a hőtani és az egyéb szempontoknak legjobban megfelelő gépek és géprészek alakját, szerkezeti anyagát, a megmunkálási módozatait állapítjuk meg. Szűkebb értelemben méretezésen az adott terheléseknek legjobban megfelelő szerkezeti méretek meghatározását, vagyis a szilárdsági méretezést értjük. A szilárdságtani méretezés lényegében kettős úton halad: számítás, szerkesztés útján a méretek megállapítása, vagy pedig adott (esetleg becsléssel) felvett méretek ellenőrzése. Számításunk célja mindkét esetben a szerkezet megengedett deformációjának, vagy megengedhető feszültségének meghatározása után, ennek összehasonlítása a szerkezeten üzem közben fellépő deformációval, vagy benne keletkező feszültséggel. A biztonsági tényezővel vesszük figyelembe mindazt a hatást, amelyet számítás szempontjából nem tudunk más módon megfogni. Így ez magába foglalja a terhelés megállapításának, az anyagjellemzők értékének bizonytalan voltát, továbbá a technológiai hibákat, a számítási képletek pontatlanságát, és az egyéb körülmények miatt keletkező bizonytalanságot. A fenti szempontok alapján tehát a biztonsági tényező értéke egy bizonyos feszültségtartalékot foglal magába, egy tényleges szilárdsági biztonságot, hogy az alkatrészen keletkező feszültség minimális terhelési körülmények között távol legyen a határfeszültségtől. Az egyes hatásokat nagyon nehéz volna külön-külön befolyásoló tényezővel figyelembe venni; így egy általános szilárdsági biztonsági tényezőt használunk. A házi feladat célja: - újra feldolgozni, elmélyíteni, rögzíteni az órán tanultakat; - készségszintig gyakorolni a tanult algoritmusokat; - önálló alkotó- és kutatómunkát végezni valamely témában; - biztosítja a diák számára az önellenőrzést; Házi feladat kiindulási adatait a szaktanár adja. A házi feladat beadásával kapcsolatos határidőket a tárgy aktuális félévére vonatkozó követelménye tartalmazza (Melléklet 1 és ).

3 I Rövid alapismeretek 1. A belsőégésű motorok főbb jellemzői és fajlagos mutatói A belsőégésű motor hengerében lejátszódó nyomásváltozások érzékelésére és regisztrálására szolgálnak az indikátorok. Az indikátorokkal a hengerben végbemenő nyomásváltozást általában a forgattyú szögelfordulásának függvényében veszik fel, és a hengertérfogat (p-v), a löket (p-s) vagy a forgattyúszög (p-φ) függvényében ábrázolják. Mivel a hengertérfogat arányos a dugattyú elmozdulásával, a p-v és p-s diagramok ábrája azonos jelegű. Az indikált középnyomás (p i ) a p-v indikátordiagram hasznos területének közepes magassága (1. ábra). Az indikátordiagram hasznos területe az indikált munka (W i ) egy ciklusra eső értékét adja. Ezt az indikált munkát osztva a henger lökettérfogatával (V h ), kapjuk az indikált középnyomást: W p i i, J/m = N/m, (1) Vh 1. ábra Az indikált középnyomás származtatása [1]

4 A mértékegységből látható, hogy az indikált középnyomás úgy is felfogható, mint az egységnyi lökettérfogatból származó indikált munka. Az indikátor diagram ismeretében az indikált munka területméréssel határozható meg. Feltöltetlen két- és négyütemű motorok töltetcsere folyamatának területe negatív előjelű. 1. táblázat Az indikált középnyomás szokásos értékei (kpa) [1]: Négyütemű szikragyújtású benzinmotor Négyütemű szikragyújtású gázmotor Négyütemű dízelmotor Négyütemű feltöltött dízelmotor 500 Kétütemű, forgattyúház-sűrítésű benzinmotor Kétütemű dízelmotor feltöltés nélkül feltöltéssel Egy munkaciklus alatt a motor egy hengerének indikátordiagramból számitott indikált munkája Wi pivh, Nm. () A munkaciklusok száma másodpercenként n i, ahol n a forgattyústengely fordulatszáma 1/s-ban. n a dugattyú másodpercenkénti löketeinek száma, i pedig az egy munkaciklus alatt megtett löketek száma. Ezek alapján a z hengerszámú motor indikált teljesítménye Pi n n Wi z pivhz, W, () i i ahol négyütemű motornál i, kétüteműnél i. A motor főtengelyén levehető teljesítmény, az effektív teljesítmény kisebb, mint az indikátor diagram alapján számított indikált teljesítmény. Az indikált teljesítmény meghatározott hányada ugyanis a motor egymáson elmozduló alkatrészeinek mozgatására, ill. a motorüzem folyamatosságának fenntartására fordítódik. Ezt a szükségszerű veszteséget P m -mel jelölve a motor effektív teljesítménye a következőképpen fejezhető ki: P e P P. () i m A mechanikai teljesítményveszteség és az effektív teljesítmény egy munkaciklusra jutó munkáját mint az indikált munka esetében egységnyi lökettérfogatra vonatkoztatva adódik a mechanikai veszteségekre jellemző középnyomás ( p m ) és az effektív középnyomás ( p e ) fogalma. Ezek segítségével a megfelelő teljesítmények ugyanúgy kifejezhető, mint az indikált jellemzők esetében. A mechanikai teljesítményveszteség:

5 Pm n pmvh z, W. (5) i Az effektív középnyomás p e p p (6) i m ezzel az effektív teljesítmény Pe n pevh z, W (7) i A mechanikai veszteségek a mechanikai hatásfok segítségével is kifejezhetők: vagy P P P P e η i m m m 1 (8) Pi Pi Pi p p p p e η i m m m 1 (9) pi pi pi A. táblázatban különböző motorok mechanikai hatásfokát és effektív középnyomást közöljük.. táblázat Belsőégésű motorok mechanikai hatásfoka és effektív középnyomása [1] Motortípus η m p e, kpa Négyütemű benzinmotor 0,7 0, Négyütemű dízelmotor 0,7 0, Gázüzemű motor 0,75 0, Négyütemű feltöltött dízelmotor 0,8 0, Gyorsjárású kétütemű benzinmotor 0,7 0, A motor mechanikai veszteségeinek egyik részét a súrlódás (főként a dugattyúk és a hengerek között, másodsorban a csapágysúrlódások) okozza. A segédberendezések teljesítményszükségletén az olajszivattyú, vízszivattyú, a gyújtó- vagy befecskendezőberendezés, a tüzelőanyag-szivattyú, és a mérési feltételeket rögzítő szabványtól függően a hűtőventilátor teljesítményszükségletét értjük. Ehhez jön még a nem forgattyúházsűrítésű kétütemű motoroknál (és mechanikusan feltöltött négyüteműeknél) a sűrítőhajtás teljesítményszükséglet. A mechanikai hatásfok definíciójából következik, hogy 5

6 p e ηmpi, Pe ηmpi, We ηmwi. (10) Az effektív teljesítményt osztva összlökettérfogattal a liter teljesítmény ( P L ): P e PL. (11) VH Ahogy már említettük, a tüzelőanyaggal bevitt hőenergia hasznosításának mértékét az effektív hatásfokkal (szokás gazdasági hatásfoknak is nevezni) és az effektív fajlagos tüzelőanyagfogyasztással fejezhetjük ki. Az effektív hatásfok: η We e B Ht, (1) t ahol B t az időegységre eső tüzelőanyag-fogyasztás (kg/s), H a tüzelőanyag fűtőértéke (J/kg), t a munkavégzés időtartama (s). Egy tüzelőanyag fűtőértéke ("alsó fűtőérték ; Lower Heating Value LHV) az a hőmennyiség, ami 1 kg tüzelőanyagból kinyerhető olyankor, ha a füstgázzal együtt távozó víz gőzhalmazállapotban hagyja el a berendezést. Értékét úgy kapjuk meg, ha az anyag égéshőjéből kivonjuk a gőzként távozó vízmennyiség párolgáshőjét. Benzin- és gázolaj-fűtőérték: H MJ/kg, benzin H gázolaj,5mj/kg. (1) Az effektív fajlagos tüzelőanyag-fogyasztás az effektív hatásfok segítségével kifejezhető: η i, η e, és b t szokásos értékeit tartalmazza a. táblázat B b t 1 t. (1) P η H e e. táblázat Belsőégésű motorok effektív fajlagos tüzelőanyag-fogyasztása és hatásfokai [1] Motortípus η i η e b t, g/(kw h) Gépjármű benzinmotor 0,8 0,9 0,1 0, 00 5 Gyorsjárású dízelmotor 0, 0,8 0,9 0, 10 0 Gázüzemű motor 0,8 0, 0, 0,8-6

7 A (1) képlet a következő formákban is kifejezhető: W W W η η e e i e mηi, (15) Bt Ht Wi Bt Ht W W W W η η Ht e e i e 0 Bt Ht Wi W0 Bt m η j η t, (16) ahol η t és η j rendre a motor termikus hatásfoka és jósági foka (értéke 0,8 0,9); W 0 a tökéletes motor munkája. A tökéletes motor egyszerűsítő feltételei a következők: maradékgázok nélküli töltet (a töltet szennyezési tényezője zérus); a valóságos motoréval azonos légviszony és méretek; tökéletes égés (a tüzelőanyag kémiai energiájának veszteségmentes átalakulása hőmennyiségé); előírt égéstörvény szerint végbemenő égésfolyamat; hőszigetelt hengerfalak és hengertér; a gázok áramlása veszteségmentes, és tehetetlenségük sem befolyásolja töltési viszonyokat; nincsen súrlódás a motor egymáson elmozduló elemei között. A motor veszteségei két fő csoportba osztható: alapvető veszteségek és a tulajdonképpeni motorikus veszteségek Az alapvető veszteségek a tökéletes motor veszteségei. Ezek a veszteségek a munkafolyamatból erednek és így a motorkonstrukció kialakításával nem befolyásolhatók. Az alapvető veszteségek egyik része a termodinamika II. főtételér vezethető vissza: a munkaközegből a T 0 nőmérsékletű környezet a T 0 Δs hőmennyiséget nem tudja elvonni. Az alapvető veszteségek másik része a befejezetlen terjeszkedéséből ered, vagyis abból, hogy az nem tart sem a környezet nyomásig, sem hőmérsékletéig. A tökéletes motornak csak alapvető veszteségei vannak. Az alapvető veszteségek mértékére a tökéletes motor hatásfoka η t a jellemző: W η t 0, (17) B Ht t A motor indikátordiagramjából meghatározható indikált munka és a tökéletes motor munkája közötti eltérést a motorikus belső veszteségek okozzák. Erre jellemző a motor jósági foka: 7

8 W η i j. (18) W 0 A tulajdonképpeni motorikus veszteségek a következők: a tüzelőanyag kémiai energia nem alakult át tökéletesen hőmennyiségé; falveszteségek, vagyis hőátadás a munkaközegből a hűtő közegbe; a munkaközeg hőközlésének üteme eltér a tökéletes motorétól, így eltér a diagram alakja is; töltetcsere-veszteségek; mechanikus veszteségek. A motorikus veszteségek ez utóbbi válfaját külső, a többi négyet együttesen belső motorikus veszteségeknek is szokás nevezni.. Forgattyús mechanizmus fő méretei Motordugattyú átmérő D birtokában a lökettérfogat ( V h ), ill. összlökettérfogat ( V H ) a következő képletekből kifejezhető (. ábra) V h πd s, VH zvh, (19) ahol s löket. Ha bevezetjük löketviszony fogalmát, k s D, V h πd k. (0) Kis k érték az előnyös, mert ezzel a löket és így a közepes dugattyúsebesség is kicsi lesz. Kisebb löket kis szerkezeti magasságot és kis, közepes dugattyú sebesség hosszú élettartamot jelent. Kis k esetén a henger átmérő nagy lesz. Ennek következtében nagyobb szelepeket lehet beépíteni, jó lesz a hengertöltés és nagy lesz az effektív középnyomás. A kis löketviszony hátránya a nagy dugattyúátmérő, ennek megfelelően a nagy dugattyú- és csapágyerők. Azonkívül, különösen nagy kompresszió viszony esetén, nagyon lapos lesz az égéstér; ezzel pedig rosszabb égés és nagyobb falveszteségek kapcsolatosak. A löketviszonyra []: tehergépkocsi Diesel-motorok k 0, 91, közepesen gyorsjárású négyütemű Diesel-motorok k 1, 1, lassújárású kétütemű Diesel-motorok.. k 1, 8, benzines motorok.. k 0, 81, 1 (1) 8

9 Kompresszió térfogat ( V k ) és a dugattyú és a hengerfej közötti távolság ( x ): ahol ε sűrítési arány: V h V V k és x k, ε 1 πd () Benzinmotornál.. ε 71, Dízelmotornál ε 15. (). ábra Elnevezések, jelölések a dugattyús belsőégésű motornál [] Jellemző adat a motorra a dugattyú középsebessége: v k sn, m/s, () ahol n Otto/Diesel motor fordulatszámmezőjének maximális értéke: Benzines motorok: ford/min, Diesel motorok: ford/min. (5) A megengedett közepes dugattyúsebesség értékei: v 1017m s. (6) kmeg 9

10 . Dugattyúméretezés A dugattyú a motor átviteli láncában az első szem. A tüzelőanyag égése során felszabaduló hőenergiának mechanikai energiává való átalakulása során nem csak az erőt kell továbbítania, hanem a hajtórúdnak a hengerben való egyenesbe vezetését is biztosítania kell. Tömítenie kell az égéstért és a forgattyúház között, és a rajta áthaladó hőt el kell vezetnie a hűtőközeghez. Ebből a sokrétű feladatból adódó, sokszor egymásnak ellentmondó követelmények megnehezítik a mechanikai és a hőigénybevételek egyértelmű meghatározását a dugattyú minden keresztmetszetében. Ezért a dugattyúk kialakítása messzemenően a tapasztalati tényeken és méréseken alapul.. ábra A dugattyú kialakítás fő- és illesztési méretei 100 mm átmérőjű szabályozott tágulású Diesel dugattyúra [1]. A dugattyú alakját és D hengerfuratához viszonyított fő méreteit alapvetően a motor működéséből adódó jellemzők határozzák meg. A statisztikus átlagok alapján meghatározott legfontosabb méreteket a. ábra és. táblázat tartalmazza. A további kialakítási részletek a dugattyútető (égéstér) alakjától, a gyűrűk számától, a palást illesztésétől, a csapszegbiztosítás megoldásától, stb. függnek. A lapos dugattyútető vastagsága legegyszerűbben a sima kör alakú meridián metszete mentén befogott lemez példáján, Bach közelítő eljárása nyomán számítható. pmaxdb V, (7) σ ahol p max a motor égési csúcsnyomása (5. táblázat); D b a dugattyú belső átmérője ( D b μd, μ 0,750,85 [5]); σ a megengedhető legnagyobb igénybevétel, öntöttvasra 0 MPa; aluminium ötvözetre 0 60 MPa, acéldugattyúra MPa [1]. 10

11 . táblázat A dugattyúfőméretek elnevezése és viszonyított méretei (. ábra alapján) [1] 5. táblázat Benzin- és dízelmotor égési csúcsnyomása ( p max ) és csúcshőmérséklete ( T max ) [1] Motortípus Égési csúcsnyomás, MPa Égési csúcshőmérséklet, K Benzinmotor Dízelmotor Dugattyúcsapszeg-méretezés A dugattyúcsapszeg az erőket viszi át a dugattyú és a hajtórúd között. Az erők a dugattyúcsapot meghajlítják, oválissá deformálják és nyírásra veszik igénybe (. ábra). Méretezéskor nem a megengedett feszültségek, hanem a dugattyúagyban keletkező deformációk az irányadók, mert onnan indulnak ki a dugattyú meghibásodásai. Ha a dugattyúcsap deformációit kis értéken tartjuk, akkor a feszültségek is a megengedhető értékeknél kisebbek maradnak. A csap számításához az 5. ábrán vázolt egyszerűsített terhelési esetet vesszük alapul. A csapszeget felületi nyomásra és szilárdsági igénybevitelre méretezzük. Az alátámasztást a dugattyúszemek felfekvési felületének közepére veszik fel, a terhelést pedig a b részen egyenletesen megoszlónak tekintik (5. ábra). A dugattyúcsapszeg legnagyobb hajlító igénybevételét (hajlító nyomatékot) a dugattyúra ható maximális gázerő adja: F max l b M F h, (8) ahol F max maximális gázerő (a tömegerők hatását itt elhanyagolják) 11

12 F max πd pmax, (9) ahol L F az erők távolsága, b a dugattyú-ablak (hajtórúd fejének szélesség) []: L F L 1, b L. (0). ábra A dugattyúcsapszeg alakváltozásai A 6. táblázatban csapszeg fő méreteit közöljük. 6. táblázat Csapszeg fő méretei [,] Motortípus Csaphossz, L/D A dugattyúcsapszeg külső átmérője, d k /D A dugattyúcsapszeg belső átmérője, d b /d k Benzinmotor 0,85 0,9 0, 0,8 0,65 0,75 Dízelmotor 0,85 0,9 0,0 0,8 0,50 0,70 1

13 5. ábra Dugattyúcsapszeg szerelt állapotban, az igénybevitel meghatározásához szükséges jelölésekkel [1] Az M h hajlító nyomatékból keletkező normális, tangenciális, ill. redukált feszültségek M σ h, Pa (1) k Fmax Fmax τ, Pa, A πd k d b () σred σ τ, Pa () ahol k keresztmetszeti tényező: dk db k π, () dk Normális feszültség értékei a Gépipari Enciklopédia szerint teherautó motorra. σ 6000 MPa személygépkocsi motorra... σ MPa (5) 1

14 A hajtórúdszem felületi nyomása az alábbi összefüggésből számíthatjuk: A felületi nyomás megengedett értéke a hajtókarszemben [1,,]: p F max pmeg, (6) bdk Otto-motoroknál p 05MPa, meg Diesel motoroknál. p 560 MPa. meg (7) A csap behajlásának ellenőrzése, képletét az 5. ábrán vázolt terhelési esetből a terheléseloszlás korrekciójával ( m ) kapjuk meg, mert az erők nem pontszerűen támadnak f FFmax f meg, (8) L m 8EI ahol f a behajlás; f meg megengedhető behajlás (6. ábra), L F az erők távolsága; 5 E,1 10 MPa az acél rugalmassági modulusa; I π d k d b a másodrendű tehetetlenségi 6 b nyomaték; m 1 terheléseloszlás korrekciós tényezője. L F 6. ábra A dugattyúcsapszeg f meg megengedett lehajlása (1 benzinmotorra, - dieselmotorra ) és ovális Δ dmeg deformációja ( benzinmotorra, dieselmotorra ) [] A dugattyúcsap átmérője a terhelési irányra merőleges terhelés hatására Δ d értékkel megnövekszik. A Δ d nem lehet nagyobb a Δd -nek a 6. ábrán látható értékénél, hogy a dugattyú ne repedjen meg. Az ovális deformáció képlete Schlaefke szerint [6] a következő: meg 1

15 Δd 1 1 Fmax r EIL Δdmeg, r d k d b (9) ahol I L pedig a hajlításra igénybe vett csőhosszmetszet másodrendű nyomatéka I L L dk db. (0) 96 A hosszirányú behajlásból származó hajlítófeszültség F L σ F f m max. π dk d b 8 d k (1) Az ovális deformáció miatt keletkező hajlítófeszültség 1 Fmaxr σ d. 8 d k db L () A két feszültség a legnagyobb alakváltozási munka hipotézise alapján összegezzük (az egyenértékű feszültség): σ v σ f σ d σ f σ d. () Dugattyú térfogata: V 1 πd V V D V1 V V, πd πdb V M V M V πd k D b,, V D, () ahol M a dugattyú teljes hossza (. táblázat). Dugattyú tömege: ahol ρ a dugattyúanyag sűrűsége. m d ρ V D, (5) 15

16 5. Dugattyú hőtágulása és illesztése A dugattyú hőigénybevétele a dugattyútetőnek a forró gázokkal való közvetlen érintkezése miatt jelentős. A dugattyú külső alakja hordó-ovális hideg állapotban, úgyhogy a hőmérséklet- és tömegeloszlás miatt, üzem közben hengeres alakúvá válik. A dugattyújáték vagy hézagolás tulajdonképpen a dugattyú és a hengerfal közötti rés beállítása. A dugattyú üzemközben erősebben tágul, mint az őt körülvevő henger, ezért hidegállapotban viszonylag nagy hézaggal kell beszerelni. A dugattyúra nézve a legnagyobb veszélyt a besülés jelenti. Ez különösen új motoroknál jelentkezik, mégpedig öntöttvas dugattyúknál. A motor üzeme alatt a dugattyú felmelegszik, kitágul és a hézag csökkenésével a súrlódás annyira megnövekszik, hogy végül ez teljesen eltűnik, és a felhevült dugattyú hozzátapad a meleg hengerfalhoz. Ez öntöttvas dugattyúknál nagy kárt okoz, mert a henger fal is tönkremegy. A könnyűfém dugattyúk hőmérséklete bár alacsonyabb, tágulásuk azonban mégis nagyobb mértékű, mint az öntöttvas dugattyúké. A könnyűfém dugattyú nagy előnye, hogy a fenti esetben csak bedagad vagy berágódik, a hengerfal általában nem sérül meg, és így lehűlés után a motor újból üzembe helyezhető, feltéve, hogy a dugattyú nem ment tönkre. A hézag mérete a dugattyú hosszában nem egyforma, mint ahogy a felmelegedése is változó (7. ábra). A hézag a dugattyú tetejénél legnagyobb, mivel itt legmelegebb, a palástnál már kisebb a hézag, mert hőfoka is kisebb. 7. ábra A dugattyú átlagos hőmérséklet-eloszlása [1] 16

17 A dugattyú beépítési méretei hidegállapotban ( D ) α D α D, (6) ahol a dugattyú beépítési játéka. A víz és léghűtéses Otto- és Diesel-motorok dugattyújátékainak tájékoztató értékei a 8. ábrán láthatók []. Statisztikai adatok szerint dugattyújáték a dugattyúfenéknél Δ és a dugattyúpalást alsó részén Δ a következők összefüggésekkel is kifejezhető f p Δ f 0, , 008D Δ p 0, , 00D alumínium dugattyúknál Δ f 0,00...0, 006D Δ p 0, , 00D öntöttvas dugattyúknál (7) 8. ábra Dugattyújáték [] D α érték helyessége az alábbi egyenlőtlenség alapján állapítható meg 1 α h t t D 1 α t t 0 Δ' D h 0 α d d 0, (8) 17

18 ahol α h a henger anyagának lineáris hőtágulási együtthatója (7. táblázat), anyagának lineáris hőtágulási együtthatója, t h a hengerfal üzemi hőmérséklete ( t C a dugattyú üzemi hőmérséklete (ld. 7 ábra), t 0 szerelési hőmérséklet ( 0 t 0 C ). A fenti képletben D t α h h t 0 tag a henger hőtágulását fejezi ki ( Dh dugattyú hőtágulását ( Δ Dd ) határozza meg. Δ ' 0 eset elfogadhatatlan! α d a dugattyú h 100 ), míg D α d t ), t d α d t 0 tag a 7. táblázat Lineáris hőtágulási együtthatók α 10-6, K C 00 C 00 C 00 C Acél 11,7 1,5 1,8 1,8 Alumínium,5 6,8 8,5 0,5 AlSi5 16,9 18,0 19,19 0,5 6. Dugattyúgyűrűk A dugattyúgyűrűket feladatuk szerint osztályozzuk. Eszerint vannak tömítő- és olajlehúzó gyűrűk. A tömítőgyűrűknek elsősorban a hengerteret kell tömíteniük, de ezek befolyásolják a hengerfalon visszamaradó olajmennyiségét is. Az olajlehúzó gyűrűk főfeladata, hogy felesleges olajt a hengerfalról a forgattyúházba húzzák le. A henger és gyűrűk kenéséhez szükséges olaj a hengerfalról a forgattyúcsap-csapágyból fecskendeződik a hengerfalra, vagy nagy motorokban a hengerperselyeken készített különleges furatokon keresztül vezetik az olajt a hengerfalhoz. Azon kívül a gyűrűk vezetik el a hőt a dugattyútól a hengerfalhoz. Ilyenkor a legfelső tömítőgyűrű viszi át a legnagyobb hőmennyiségét. Mivel csak kevés kenőolaj jut el eddig a gyűrűig, azért ez erősebben kopik. A túlzottan nagy mechanikai korróziós kopás ellen keménykrómozzák a gyűrűket. A gyűrűformák (9. és 10. ábra) sokféléssége felhasználási céljuk következménye. A percgyűrűk gyorsan illeszkednek a henger alakjához, mert felfekvési felületük először nagyon kicsi. Trapézgyűrűket akkor alkalmaznak, ha a kenőolaj- és tüzelőanyag-maradványok miatt, gyűrűberagadás veszélyével kell számolni. Mivel a gyűrűk hornyokban állandóan vándorolnak, a szennyeződés, különösen a trapézgyűrűk esetében, kifordul. 18

19 9. ábra Dugattyúgyűrűk [] 10. ábra Benzinmotorok dugattyúgyűrű-beépítése; a) GAZ- (Volga): 1 dugattyú, belül leélezett kompressziógyűrűi, vékony acélgyűrűk, támasztórugó, 5 feszítőrugó olajáteresztő nyílásokkal; b) Lada-motor dugattyúgyűrűi a dugattyú alsó holtponti helyzetében: 1 kompressziógyűrű, orrosgyűrű, rugótámasztású olajterjesztő gyűrű, henger, 5 dugattyú [1] A dugattyúgyűrűnek rugózva kell követnie a hengerfalat, hogy azt jól tömítse. A 11. ábra a radiális nyomások eloszlását szemlélteti négyütemű és kétütemű motorra, amelyekkel a dugattyúgyűrű rászorítódik a hengerfalra. A gyűrűillesztésén ható fokozott nyomó-előfeszültségnek meg kell 19

20 gátolni az oldallengéseket. Kétütemű motorban a gyűrűillesztésére ható nyomás nem lehet olyan nagy, hogy az illesztési végek beakadjanak a résekbe és eltörjenek. A dugattyúgyűrűk anyaga többnyire különleges öntöttvas. A gyűrűket túlnyomóan egyenkénti öntési eljárással öntik, mert így kopásálló perlit-szorbitos szövetszerkezetet kapnak. Ezután a gyűrűket nem kör lakúra esztergálják és elvágják. Ily módón a 11. ábrán látható radiális nyomáseloszlást érik el a hengerbe való beépítéskor. 11. ábra Dugattyúgyűrűk radiális nyomáseloszlása; a) gyűrű-előfeszültség négyütemű motorban; b) gyűrű-előfeszültség kétütemű motorban [] A kompressziógyűrűk száma Diesel-motorokban D 15mm db D 15175mm. db D 175mm 5 db Otto-motorokhoz kis átmérő esetén, általában kompressziógyűrűt alkalmaznak. Az olajlehúzó-gyűrűk száma Diesel-motorokban, Otto-motorokban ábra. A dugattyúgyűrű mértejelölései a szabad; b szerelt állapotban: d 1 névleges (hengerfurat-) átmérő, d a beszerelt gyűrű belső átmérője, v a gyűrű sugárirányú vastagsága, h a gyűrű magassága, t r tágulási rés beszerelt (hideg) állapotban, ny nyitás, a gyűrűvégei közötti rés szabad állapotban, F t a tágulási résnél ható érintőleges erő, amely a gyűrűt kör alakban t r résméretre tartja, F d a gyűrűelmetszés középvonalára merőleges átmérőben mérhető erő a gyűrű t r résmérete összenyomott állapotban [1] 0

21 Üzemi állapotban a gyűrű a dugattyú névleges átmérőjére nyomódik össze. Ekkor pontosan köralakú és a végeknél csak kis rés marad (0,5 0,8 mm) az ütközési játék, amely a hőtágulások kiegyenlítésére szükséges. A hajlító nyomatékből keletkező igénybevétel (hajlítófeszültség) ahol v a gyűrű sugárirányú vastagsága. D D σ h p 1, (9) v v A gyűrű radiális v mérete abból a követelményből adódik, hogy a dugattyúba való beszerelésnél (széthúzásnál) ne szenvedjen maradó alakváltozást vagy törést. A szokásos gyűrűanyagnál [1,,,5] σ h 5050MPa, p 0,10,15MPa (kompressziógyűrűk, Otto-motoroknál), p 0,15 0,5MPa (kompressziógyűrűk Diesel-motoroknál), p 0,15 0,5MPa (olajlehúzó-gyűrűk; a magasabb étéket Diesel-motoroknál alkalmazzák). (50) A (9) egyenletet az alábbi alakban (másodrendű algebrai egyenlet) is írhatjuk: p x p x σ h 0, (51) ahol x D v, és az egyenlet megoldásából a gyűrű sugárirányú vastagságát kapjuk, v D x. A gyakorlatban használt gyűrűméretek figyelembevételével: D v 1,55,. (5) Gyűrű magassága (h) a következő tapasztalati összefüggésből kiszámítható: v h 1,. (5) A gyűrűk maximális magassága Otto-motorokra h mm, Diesel-motorokra h 5mm A dugattyúgyűrű a horonyban tengelyirányban csak 0,0-0,0 mm réssel illeszkedik, hogy ne verődjék ki. A dugattyúban a gyűrűhorony olyan mély legyen, hogyha a gyűrűt a dugattyú átmérőéig összenyomjuk, valami rés még mindig maradjon mögötte. A dugattyúgyűrű és horony közötti radiális rést ( Δ t ) 8. táblázat adja: 1

22 8 táblázat Gyűrű és horony közötti radiális rés Δ t, mm Otto-motor Diesel-motor Kompressziógyűrű 0,70 0,95 0,70 0,95 Olajlehúzógyűrű 0,90 1,10 0,90 1,10 Henger Gyűrű Dugattyú v Δt R hr R hr R D Δt v R hr hr R α Δt v D Δt v Δ Δ/ R α 1. ábra A gyűrűhorony kiszámítására A gyűrűhorony átmérője (D hr ) a következő képlettel kifejezhető (1. ábra) D hr D Δt v. (5) Végzett számítások alapján a dugattyú műhelyrajz elkészíthető (Melléklet ).

23 II MINTAPÉLDA Végezzünk dugattyúméretezést a következő kiindulási adatok alapján: 1) Motortípus négyütemű Diesel ) Dugattyú névleges átmérője D 96 mm ) Hengerek száma z 6 A. Elsősorban a forgattyús mechanizmus fő méreteit számítsuk ki. Szükséges mennyiségek: Löketviszony k 1, (1) képlet Sűrítési arany ε 0 () képlet 1 Fordulatszám n 00 min (5) képlet n , s 60 Az alábbi táblázat a forgattyús mechanizmus fő méreteinek számítását tartalmazza Löket: s kd 1, 96 1,8mm Lökettérfogat:, 1 0, 096 V h 1, 0, m Összlökettérfogat: V H 6 90,87 517, cm 5, l Kompresszió térfogat: V k 90,87 7,5 cm 0 1 Dugattyú és hengerfej közötti távolság: 90, 87cm (0) képlet (19) képlet () képlet 7,5 x,1 9,6 0,657 cm 6,57mm () képlet

24 A dugattyú középsebessége: v k 0,18 5, 1,1m/s megfelel a vk meg - nek ()-(6) képlet B. A motor főbb jellemzői és fajlagos mutatói Szükséges mennyiségek: Effektív középnyomás p 750kPa. táblázat e Mechanikai hatásfok ηm 0, 8. táblázat Indikált hatásfok η i 0, 5. táblázat Tüzelőanyag fűtőértéke H gázolaj,5mj/kg (1) képlet Az alábbi táblázat a motor főbb jellemzőit és fajlagos mutatóit tartalmazza Effektív teljesítmény: 5, 6 P e , ,8 W 108,kW Indikált teljesítmény: 108, P i 15, kw 0, 8 Mechanikai teljesítményveszteség: P m 15, 108, 7, 1kW Liter teljesítmény: 108, P L 0kW/l 5, Indikált középnyomás: 15, p i 97,5kPa megfelel az 1. táblázat 5, 6 90, adatainak Indikált munka: W i , , J Effektív (hasznos) munka: W e Effektív hatásfok: 86, 0,8 677, J (7) képlet (8) képlet () képlet (11) képlet () képlet () képlet (10) képlet (15) képlet

25 η 0,8 0,5 0,6 megfelel a. táblázatnak e Effektív fajlagos tüzelőanyag fogyasztás: 1 8 b t 0, kg/J 6, ,6,5 10 Óránkénti effektív fajlagos tüzelőanyag fogyasztás: kg/(w s) (1) képlet h 10 9 g b t bt b,6 10 5, 1 t, 10 kwh 600 megfelel a. táblázatnak C. Dugattyú- és csapszegméretezés Szükséges adatok: A dugattyú anyaga: AlSi ötvözet, ρ 700kg μ-tényező: μ 0, 8 (7) képlet A motor égési csúcsnyomása: p max 8 MPa 5. táblázat A megengedhető legnagyobb igénybevétel: σ 50 MPa (7) képlet Csapszeg anyaga: Cementált acél Csaphossz: L D 0, táblázat m A dugattyúcsapszeg külső átmérője d k D 0, 6 6. táblázat A dugattyúcsapszeg belső átmérője d b d k 0, 5 6. táblázat Dugattyú teljes hossza M D 0, 9. táblázat Az alábbi táblázat a dugattyú és a csapszeg főbb méretei találhatók: Dugattyú belső átmérője: D b 0, , 8mm A dugattyútető vastagsága: ,0768 V Csaphossz: 6 L 0, ,6 mm Az erők távolsága: 0,0156m 15,6 mm (7) képlet (7) képlet 6. táblázat (0) képlet 5

26 L F 81,6 61,mm Dugattyúablak: 1 b 81,6 0,8mm Maximális gázerő: 6,1 0,096 F max 8 10 Hajlító nyomaték: 57876N 57,8 kn (0) képlet (9) képlet ,061 0,008 M h 590, Nm A dugattyúcsapszeg külső átmérője: d k 0,6 96,56mm A dugattyúcsapszeg belső átmérője: d b Keresztmetszeti tényező: 0,5,56 17,8mm, 1 0, 056 0, k, m 0, 056 Normális feszültség: 590, σ Pa 155,5MPa megfelel a (5) képlet 6,79 10 értékeinek Tangenciális feszültség: τ 1156, Pa 1,15MPa, 1 0, 056 0, 0178 Redukált feszültség: σ red 155,5 Felületi nyomás: 1,15 175,9 MPa p 10575Pa 1,0 MPa megfelel a (7) képlet 0,008 0,056 által megadott felületi nyomás megengedett értékének Másodrendű tehetetlenségi nyomaték: (8) képlet 6. táblázat 6. táblázat () képlet (1) képlet () képlet () képlet (6) képlet (8) képlet 6

27 8 0,056 0,0178 6,56 10 m,1 I 6 Terheléseloszlás korrekciós tényezője: 0,8 m 1 0,67 61, A dugattyúcsapszeg hajlása: 0, f 0,67 1, 10 m 0,01mm 1, μm ,1 10 6,56 10 (8) képlet (8) képlet kisebb a 6. ábrán levő megengedett értéknél f meg 0μm A hajlításra igénybe vett csőhosszmetszet másodrendű nyomatéka:,0816 I L 96 Közepes csapszegsugár: 0,056 0, ,9 10 0, 056 0, 0178 r 0, 0196m 1,96 mm Csapszeg ovalitás: , Δd 1,1 10 m 11, μm kisebb a ,1 10, ábrán levő megengedett értéknél Δ μm d meg A hosszirányú behajlásból származó hajlítófeszültség: m (0) képlet (9) képlet (9) képlet ,061 σ 0, Pa 155, MPa (1) képlet f,1 0,056 0, ,056 Az ovális deformáció miatt keletkező hajlítófeszültség ,0196 σ 9591Pa 9, MPa () képlet d 8 0,056 0,0178 0,0816 Egyenértékű feszültség: σ v 155, 9, 155, 9, 15, MPa Dugattyú teljes hossza: M 0, , mm Dugattyú térfogata: () képlet. táblázat () képlet 7

28 ,1 0, ,0156 1,11 10 m V,,1 0,096 V,1 0,0768 V 0,0086 0,0156 0,0086 0,0156 1,85 10 m,1 0,056 m 5 0,096 0,0768 1,8 10 V D V1 V V,6 10 m Dugattyútömeg: m D 700,6 10 0,70kg (5) képlet C. Dugattyú hőtágulása és illesztése A számítások három szinten (I, II, III: 7. ábra) végezendők: dugattyú fenéken, első kompressziógyűrűn és a palást alsó részén. 7. ábráról olvassuk le a hőmérsékletértéket az I-, II-, IIIszinten: t I 0 C, t II 190 C, t III 100 C. A t I 0 C és t II 190 C hőmérsékletnek megfelelő hőtágulási együtthatók (lásd 7. táblázat; 6 1 α ,9 10 K ) lineáris interpolációval kiszámíthatók: α α A henger hőmérséklete ,19 18,0 18, , K ,0 16,9 16, , K 100 C és 7. táblázat szerint acélra 8. ábra a következő dugattyújátékot adja: A dugattyú szerelési méretei (6) képlet alapján ,7 10 K α. Δ 0,7mm, Δ 0,1 mm, Δ 0,1 mm I II III,. 8

29 D 96 0,7 95,5mm, D 96 0,1 95,79 mm, D 96 0,1 95,9 mm. αi Dugattyú-hőtágulás: Henger-hőtágulás: Δ D d I Δ D d II Δ D d III αii 95,5 18, ,79 17, ,90 16, αiii 0 0 0,9 mm ,91 mm ,17 mm Δ D h 6 96,0 11, ,09mm Henger-dugattyú közötti hézag (8) képlet szerint: , ,5 1 18, ,11mm , , , ,009 mm , , , ,06mm 0 Δ ' I 96,0 megfelel Δ ' II 96,0 megfelel Δ ' III 96,0 megfelel D. Gyűrűk méretezése Szükséges adatok: Hajlítófeszültség: σ 50 MPa (50) képlet Radiális nyomás kompressziógyűrűnél: p 0,5 MPa (50) képlet Radiális nyomás olajlehúzó-gyűrűnél: p 0,5MPa (50) képlet v h 1, (5) képlet Δ t 0,95mm kompressziógyűrűnél 8. táblázat Δ t 0,9mm olajlehúzó-gyűrűnél 8. táblázat Kompressziógyűrűre felvett mennyiségeivel az (9) egyenlet a következő alakot nyeri 50 0,5 x x 1, x D v 9

30 A fenti egyenletnek a megoldása x 5, amely megfelel gyűrű szokásos méretének (lásd (5) képlet). A gyűrű sugárirányú vastagsága v 96 5,8 mm. A gyűrű magassága (lásd (5) képlet): h,8 1,,7 mm. Olajlehúzógyűrű esetén x 1 x 1, 50 0,5 x megfelel (5)-nek; v 96 1,,5mm, h,5 1,,mm. Számítsuk ki a gyűrűhorony átmérőjét (lásd (5) képlet): Kompressziógyűrű: D 96 0,95,8 86, mm hr Olajlehúzógyűrű: D 96 0,9,5 85,1 mm hr 0

31 Irodalom 1. Dezsényi Gy., Emőd I., Finichiu L. Belsőégésű motorok, Nemzetközi Tankönyvkiadó, Budapest, H. Grohe. Otto- és Diesel-motorok, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, Fülöp Z. Belsőégésű motorok, Tankönyvkiadó, Budapest, Ternai Z. Gépjárműmotorok méretezése, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, Jurek Á. Belsőégésű motorok, Tankönyvkiadó, Budapest, Schlaefke Zur Berechnunk von Kolbenbolzen, MTZ, S. 117,

32 Melléklet 1 ÓBUDAI EGYETEM BÁNKI DONÁT GÉPÉSZ ÉS BIZTONSÁGTECHNIKAI MÉRNÖKI KAR MECHATRONIKAI ÉS AUTÓTECHNIKAI INTÉZET DUGATTYÚ TERVEZÉSI FELADAT BELSŐÉGÉSŰ MOTOROK I TANTÁRGYBÓL. évf. Név: Neptun kód: Kiindulási adatok: D = z = mm dugattyú átmérő hengerszám Motortípus: Otto Diesel A feladat részletezése: 1. Végezze el a megadott adatok alapján a dugattyú méretezését. Válassza ki a dugattyú anyagát, határozza meg és vegye fel a számításokhoz szükséges további adatokat.. Határozza meg a dugattyúhoz tartozó megadott rendszerű (Otto Diesel) motor szükséges adatait. Elemezze a dugattyúra ható erőket, tervezze meg és számítsa ki a csapszeg átmérőt, valamint határozza meg a dugattyú hőtágulását, a gyűrűhornyok és a dugattyú fő méreteinek értékét. Számításait ellenőrizze.. Készítse el a dugattyú műhelyrajzát az A méretű rajzlapon, a géprajz szabályainak megfelelően nézetben és a szükséges metszetben (méretezés, tűrések, stb.). A feladat megoldásának formai követelményei: 1A feladathoz előlapot kell készíteni a számításokat Word szövegszerkesztővel, nyomtatott formában kel beadni. Az előlapon név és a Neptun kód feltétlenül szerepeljen..a rajzokat a géprajz követelményeinek figyelembevételével kell készíteni. A rajzon az egységes jelenleg érvényben lévő szövegmezőt használja..az műhely rajz beadható A méretű pauszon tussal, csomagoló papíron, vagy dipán ceruzával kihúzva, illetve AutoCad szoftverrel, de csak kinyomtatott formában fogatható el. A feladat beadásának határideje: Budapest,.. tantárgyvezető

33 Melléklet Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépészmérnöki Kar Mechatronikai és Autótechnikai Intézet Belsőégésű motorok I BGRBM1NLC/B Házi feladat Hallgató neve: Neptun-kód: BUDAPEST-0..

34 Melléklet

[MECHANIKA- HAJLÍTÁS]

[MECHANIKA- HAJLÍTÁS] 2010. Eötvös Loránd Szakközép és Szakiskola Molnár István [MECHANIKA- HAJLÍTÁS] 1 A hajlításra való méretezést sok helyen lehet használni, sok mechanikai probléma modelljét vissza lehet vezetni a hajlítás

Részletesebben

1. Mintapélda, amikor a fenék lekerekítési sugár (Rb) kicsi

1. Mintapélda, amikor a fenék lekerekítési sugár (Rb) kicsi 1 Mélyhúzott edény teríték méretének meghatározása 1. Mintapélda, amikor a fenék lekerekítési sugár (Rb) kicsi A mélyhúzott edény kiindulási teríték átmérőjének meghatározása a térfogat-állandóság alapján

Részletesebben

Mágneses szuszceptibilitás vizsgálata

Mágneses szuszceptibilitás vizsgálata Mágneses szuszceptibilitás vizsgálata Mérést végezte: Gál Veronika I. A mérés elmélete Az anyagok külső mágnesen tér hatására polarizálódnak. Általában az anyagok mágnesezhetőségét az M mágnesezettség

Részletesebben

ERŐGÉPEK. Vonóerőosztály szerint: I. - 9 kn II. 14 20 kn III. 30 40 kn IV. 50 60 kn

ERŐGÉPEK. Vonóerőosztály szerint: I. - 9 kn II. 14 20 kn III. 30 40 kn IV. 50 60 kn ERŐGÉPEK Erőgép: beépített motor segítségével erőkifejtésre képes Erőgépek: - Traktorok - Teherautók - Önjáró munkagépek Traktorok csoportosítása: Rendeltetés szerint: - eszközhordozó ~ - univerzális ~

Részletesebben

Műszaki ábrázolás II. 3. Házi feladat. Hegesztett szerkezet

Műszaki ábrázolás II. 3. Házi feladat. Hegesztett szerkezet Hegesztett szerkezet Feladat: Hegesztett szerkezet rajzának elkészítése. Szükséges eszközök: A3-as fehér rajzlap az összeállítási és alkatrészrajzokhoz szerkesztési táblázat az anyagminőségek és a szabványos

Részletesebben

A MŰSZAKI MECHANIKA TANTÁRGY JAVÍTÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI 20150. AUGUSZTUS

A MŰSZAKI MECHANIKA TANTÁRGY JAVÍTÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI 20150. AUGUSZTUS A MŰSZAKI MECHANIKA TANTÁRGY JAVÍTÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI 20150. AUGUSZTUS 1., Merev testek általános statikája mértékegységek a mechanikában a számító- és szerkesztő eljárások parallel alkalmazása Statikai

Részletesebben

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján. A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 54 521 03 Gépgyártástechnológiai technikus Tájékoztató A vizsgázó az első lapra írja

Részletesebben

BETONACÉLOK HAJLÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES l\4"yomaték MEGHATÁROZÁSÁNAK EGYSZERŰ MÓDSZERE

BETONACÉLOK HAJLÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES l\4yomaték MEGHATÁROZÁSÁNAK EGYSZERŰ MÓDSZERE BETONACÉLOK HAJLÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES l\4"yomaték MEGHATÁROZÁSÁNAK EGYSZERŰ MÓDSZERE BACZY"SKI Gábor Budape?ti 1Iűszaki Egyetem, Közlekedésmérnöki Kar Epítő- és Anyagmozgató Gépek Tanszék Körkeresztmetszet{Í

Részletesebben

Épületvillamosság laboratórium. Villámvédelemi felfogó-rendszer hatásosságának vizsgálata

Épületvillamosság laboratórium. Villámvédelemi felfogó-rendszer hatásosságának vizsgálata Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamos Energetika Tanszék Nagyfeszültségű Technika és Berendezések Csoport Épületvillamosság laboratórium Villámvédelemi felfogó-rendszer hatásosságának

Részletesebben

A mérés célkitűzései: Kaloriméter segítségével az étolaj fajhőjének kísérleti meghatározása a Joule-féle hő segítségével.

A mérés célkitűzései: Kaloriméter segítségével az étolaj fajhőjének kísérleti meghatározása a Joule-féle hő segítségével. A mérés célkitűzései: Kaloriméter segítségével az étolaj fajhőjének kísérleti meghatározása a Joule-féle hő segítségével. Eszközszükséglet: kaloriméter fűtőszállal digitális mérleg tanulói tápegység vezetékek

Részletesebben

Hőhidak meghatározásának bizonytalansága. Sólyomi Péter ÉMI Nonprofit Kft.

Hőhidak meghatározásának bizonytalansága. Sólyomi Péter ÉMI Nonprofit Kft. Hőhidak meghatározásának bizonytalansága Sólyomi Péter ÉMI Nonprofit Kft. 7./2006. (V. 24.) TNM r e n d e l e t Épülethatároló szerkezet A hőátbocsátási tényező követelményértéke U W/m 2 K Külső fal 0,45

Részletesebben

4. feladat. Gépszerkesztés alapjai c. tárgyból nappali tagozatú mechatronikai mérnök-hallgatóknak

4. feladat. Gépszerkesztés alapjai c. tárgyból nappali tagozatú mechatronikai mérnök-hallgatóknak 4. feladat Gépszerkesztés alapjai c. tárgyból nappali tagozatú mechatronikai mérnök-hallgatóknak Hajtómű részlet (formátum: A2, kihúzás: ceruzával fehér rajzlapon) A feladatban ékszíj hajtja meg a két

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK KÖZÉPSZINT Függvények

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK KÖZÉPSZINT Függvények MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK KÖZÉPSZINT Függvények A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval az érintett feladatrészek megoldásához!

Részletesebben

Áramlástechnikai gépek soros és párhuzamos üzeme, grafikus és numerikus megoldási módszerek (13. fejezet)

Áramlástechnikai gépek soros és párhuzamos üzeme, grafikus és numerikus megoldási módszerek (13. fejezet) Áramlástechnikai gépek soros és párhuzamos üzeme, grafikus és numerikus megoldási módszerek (3. fejezet). Egy H I = 70 m - 50000 s /m 5 Q jelleggörbéjű szivattyú a H c = 0 m + 0000 s /m 5 Q jelleggörbéjű

Részletesebben

Nyomott - hajlított fagerenda szilárdsági méretezése ~ egy régi - új megoldás

Nyomott - hajlított fagerenda szilárdsági méretezése ~ egy régi - új megoldás Nyomott - ajlított fagerenda szilárdsági méretezése ~ egy régi - új oldás Már régóta foglalkozom erőtani problémákkal, ám nagy lepetésemre a minap egy olyan érdekes feladat - oldást találtam, amilyet még

Részletesebben

Lécgerenda. 1. ábra. 2. ábra

Lécgerenda. 1. ábra. 2. ábra Lécgerenda Egy korábbi dolgozatunkban melynek címe: Karimás csőillesztés már szóltunk arról, hogy a szeezetek számításaiban néha célszerű lehet a diszkrét mennyiségeket folyto - nosan megoszló mennyiségekkel

Részletesebben

Osztályozó vizsga kérdések. Mechanika. I.félév. 2. Az erőhatás jellege, jelölések, mértékegységek

Osztályozó vizsga kérdések. Mechanika. I.félév. 2. Az erőhatás jellege, jelölések, mértékegységek Osztályozó vizsga kérdések Mechanika I.félév 1. Az erő fogalma, jellemzői, mértékegysége 2. Az erőhatás jellege, jelölések, mértékegységek 4 A 4. 4 3. A statika I., II. alaptörvénye 4. A statika III. IV.

Részletesebben

Bevezetés a lágy számítás módszereibe

Bevezetés a lágy számítás módszereibe BLSZM-07 p. 1/10 Bevezetés a lágy számítás módszereibe Nem fuzzy halmaz kimenetű fuzzy irányítási rendszerek Egy víztisztító berendezés szabályozását megvalósító modell Viselkedésijósló tervezési példa

Részletesebben

Tartószerkezetek I. (Vasbeton szilárdságtan)

Tartószerkezetek I. (Vasbeton szilárdságtan) Tartószerkezetek I. (Vasbeton szilárdságtan) Szép János 2012.09.27. Hajlított vasbeton keresztmetszetek vizsgálata 2 3 Jelölések, elnevezések b : a keresztmetszet szélessége h : a keresztmetszet magassága

Részletesebben

2. modul: Járműszerkezetek

2. modul: Járműszerkezetek 2. modul: Járműszerkezetek Ebben a modulban megismerheti a napjainkban használatos személy- és tehergépjárművek fő szerkezeti egységeit, jellemzőiket, mindezek alapján megértheti a működésüket. 2. modul-1.

Részletesebben

31 521 09 1000 00 00 Gépi forgácsoló Gépi forgácsoló

31 521 09 1000 00 00 Gépi forgácsoló Gépi forgácsoló Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Használható segédeszköz: szabványok, táblázatok, gépkönyvek, számológép

Használható segédeszköz: szabványok, táblázatok, gépkönyvek, számológép A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 34 522 02 Elektromos gép és készülékszerelő

Részletesebben

Jelölje meg (aláhúzással vagy keretezéssel) Gyakorlatvezetőjét! Györke Gábor Kovács Viktória Barbara Könczöl Sándor. Hőközlés.

Jelölje meg (aláhúzással vagy keretezéssel) Gyakorlatvezetőjét! Györke Gábor Kovács Viktória Barbara Könczöl Sándor. Hőközlés. MŰSZAKI HŐTAN II.. ZÁRTHELYI Adja meg az Ön képzési kódját! N Név: Azonosító: Terem Helyszám: K - Jelölje meg (aláhúzással vagy keretezéssel) Gyakorlatvezetőjét! Györke Gábor Kovács Viktória Barbara Könczöl

Részletesebben

Homlokzati tűzterjedés vizsgálati módszere

Homlokzati tűzterjedés vizsgálati módszere Homlokzati tűzterjedés vizsgálati módszere Siófok 2008. április 17. Dr. Bánky Tamás Nyílásos homlokzatok esetén a tűzterjedési gát kritériumait nem kielégítő homlokzati megoldásoknál továbbá nyílásos homlokzatokon

Részletesebben

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján. A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 35 582 03 Hűtő-, klíma- és hőszivattyú

Részletesebben

Használható segédeszköz: rajzeszközök, nem programozható számológép

Használható segédeszköz: rajzeszközök, nem programozható számológép A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12 /2013 ( III.28) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 54 521 03 Gépgyártástechnológiai

Részletesebben

Programozható irányítóberendezések és szenzorrendszerek ZH. Távadók. Érdemjegy

Programozható irányítóberendezések és szenzorrendszerek ZH. Távadók. Érdemjegy Név Neptun-kód Hallgató aláírása 0-15 pont: elégtelen (1) 16-21 pont: elégséges (2) 22-27 pont: közepes (3) 28-33 pont: jó (4) 34-40 pont: jeles (5) Érzékelők jellemzése Hőmérsékletérzékelés Erő- és nyomásmérés

Részletesebben

A FORGÁCSLEVÁLASZTÁS ALAPJAI

A FORGÁCSLEVÁLASZTÁS ALAPJAI MEGMUNKÁLÁSI TECHNOLÓGIÁK AJ005_2 Gépészmérnöki (BSc) szak, Mérnök tanár szak A FORGÁCSLEVÁLASZTÁS ALAPJAI 6. előadás Összeállította: 1. A forgácsolás igénybevételei modellje 2. A forgácsolási alapmodell

Részletesebben

54 481 01 1000 00 00 CAD-CAM

54 481 01 1000 00 00 CAD-CAM Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

áramlásirányító szelep beépített helyzetszabályozóval DN15...DN150 sorozat SG07

áramlásirányító szelep beépített helyzetszabályozóval DN15...DN150 sorozat SG07 áramlásirányító szelep beépített helyzetszabályozóval DN15...DN150 sorozat SG07 kialakítás csatlakozás névleges nyomás anyagok Rögzítés módja beépítési helyzet alkalmazás közeghőmérséklet környezeti hőmérséklet

Részletesebben

Ipari és vasúti szénkefék

Ipari és vasúti szénkefék www.schunk-group.com Ipari és vasúti szénkefék A legjelentősebb anyagminőségek fizikai tulajdonságai A legjelentősebb anyagminőségek fizikai tulajdonságai A szénkefetestként használt szén és grafit anyagminőségek

Részletesebben

Gépészmérnöki Alapismeretek BMEGEVGAG01 Ellenőrző kérdések

Gépészmérnöki Alapismeretek BMEGEVGAG01 Ellenőrző kérdések Gépészmérnöki Alapismeretek BMEGEVGAG01 Ellenőrző kérdések HIDRODINAMIKAI RENDSZEREK TANSZÉK WWW.HDS.BME.HU 1. Fordulatszám, tehetetlenségi nyomaték és súrlódási nyomaték mérése 1. Fordulatszámmérő eszközök

Részletesebben

A nyugalomban levő levegő fizikai jellemzői. Dr. Lakotár Katalin

A nyugalomban levő levegő fizikai jellemzői. Dr. Lakotár Katalin A nyugalomban levő levegő fizikai jellemzői Dr. Lakotár Katalin Száraz, nyugalomban levő levegő légköri jellemzői egyszerűsített légkör modell állapotjelzői: sűrűség vagy fajlagos térfogat térfogategységben

Részletesebben

Fa- és Acélszerkezetek I. 5. Előadás Stabilitás I. Dr. Szalai József Főiskolai adjunktus

Fa- és Acélszerkezetek I. 5. Előadás Stabilitás I. Dr. Szalai József Főiskolai adjunktus Fa- és Acélszerkezetek I. 5. Előadás Stabilitás I. Dr. Szalai József Főiskolai adjunktus Tartalom Egyensúly elágazási határállapot Rugalmas nyomott oszlop kritikus ereje (Euler erő) Valódi nyomott oszlopok

Részletesebben

Egységes jelátalakítók

Egységes jelátalakítók 6. Laboratóriumi gyakorlat Egységes jelátalakítók 1. A gyakorlat célja Egységes feszültség és egységes áram jelformáló áramkörök tanulmányozása, átviteli karakterisztikák felvétele, terhelésfüggőségük

Részletesebben

VASÚTI PÁLYA DINAMIKÁJA

VASÚTI PÁLYA DINAMIKÁJA VASÚTI PÁLYA DINAMIKÁJA Dynamics of the railway track Liegner Nándor BME Út és Vasútépítési Tanszék A vasúti felépítmény szerkezeti elemeiben ébredő igénybevételek A Zimmermann Eisenmann elmélet alapján

Részletesebben

54 582 02 0010 54 01 Hídépítő és -fenntartó technikus Közlekedésépítő technikus

54 582 02 0010 54 01 Hídépítő és -fenntartó technikus Közlekedésépítő technikus T 061106/1/1 A 10/007 (II. 7.) SzMM rendelettel módosított 1/006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján.

Részletesebben

Térfogatáram mérési módszerek 2.: Térfogatáram mérés csőívben (K)

Térfogatáram mérési módszerek 2.: Térfogatáram mérés csőívben (K) Térfogatáram mérési módszerek.: Térfogatáram mérés csőívben (K) A mérés célja: meghatározandó egy csőkönyök nyomásesése és ellenállástényezője, illetve a csőkönyök legkisebb és legnagyobb görbületi sugarú

Részletesebben

0 1 0 2 Z Á G A N U D

0 1 0 2 Z Á G A N U D Házi gáznyomásszabályozók aktuális kérdései DUNAGÁZ szakmai napok 2010 Készítette: Kiss Tibor 1 Témák Zárt térbe telepíthetı nyomásszabályozók Elıírások Megoldások Javaslat mőszaki megoldás típusok Lefúvató

Részletesebben

Szellőzőrács IB-R Tartalom Leírás... 3 Kivitel és méretek... 4 Műszaki adatok... 5 Jelmagyarázat...12 Kiírási szöveg...12 01/09-2

Szellőzőrács IB-R Tartalom Leírás... 3 Kivitel és méretek... 4 Műszaki adatok... 5 Jelmagyarázat...12 Kiírási szöveg...12 01/09-2 Szellőzőrács IB-R Ferdinand Schad KG Steigstraße 25-27 D-78600 Kolbingen Telefon +49 (0) 74 63-980 - 0 Telefax +49 (0) 74 63-980 - 200 info@schako.de www.schako.de Tartalom Leírás... 3 Kialakítás... 3

Részletesebben

Vállalkozásfinanszírozás

Vállalkozásfinanszírozás Vállalkozásfinanszírozás Területei Pénzügyi tervezés Beruházás finanszírozás Hitelintézeti eljárás Pénzügyi tervezés a vállalkozásnál tervezés célja: bizonytalanság kockázat csökkentése jövőbeli események,

Részletesebben

Hidraulika. 5. előadás

Hidraulika. 5. előadás Hidraulika 5. előadás Automatizálás technika alapjai Hidraulika I. előadás Farkas Zsolt BME GT3 2014 1 Hidraulikus energiaátvitel 1. Előnyök kisméretű elemek alkalmazásával nagy erők átvitele, azaz a teljesítménysűrűség

Részletesebben

Reológia 2. Bányai István DE Kolloid- és Környezetkémiai Tanszék

Reológia 2. Bányai István DE Kolloid- és Környezetkémiai Tanszék Reológia 2 Bányai István DE Kolloid- és Környezetkémiai Tanszék Mérése nyomásesés áramlásra p 1 p 2 v=0 folyás csőben z r p 1 p 2 v max I V 1 p p t 8 l 1 2 r 2 x Höppler-típusú viszkoziméter v 2g 9 2 testgömb

Részletesebben

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I.

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I. KOVÁCS BÉLA, MATEmATIkA I 15 XV DIFFERENCIÁLSZÁmÍTÁS 1 DERIVÁLT, deriválás Az f függvény deriváltján az (1) határértéket értjük (feltéve, hogy az létezik és véges) Az függvény deriváltjának jelölései:,,,,,

Részletesebben

higanytartalom kadmium ólom

higanytartalom kadmium ólom . Termék Alkáli elem, 1,5 V oldal 1. az 5-ből 1. Típusmegjelölés: IEC LR6 JIS: AM3 ANSI: AA LR6, mignon, AA 2. Kémiai rendszer: elektrolit-cink-mangándioxid (higany- és kadmiummentes) 3. Méretek: Ø 13,5-14,5

Részletesebben

31 525 03 1000 00 00 Karosszérialakatos Karosszérialakatos

31 525 03 1000 00 00 Karosszérialakatos Karosszérialakatos A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Párhuzamos programozás

Párhuzamos programozás Párhuzamos programozás Rendezések Készítette: Györkő Péter EHA: GYPMABT.ELTE Nappali tagozat Programtervező matematikus szak Budapest, 2009 május 9. Bevezetés A számítástechnikában felmerülő problémák

Részletesebben

Alagútépítés Ideiglenes megtámasztás tervezése Példafeladat TÓTH Ákos

Alagútépítés Ideiglenes megtámasztás tervezése Példafeladat TÓTH Ákos Alagútépítés Ideiglenes megtámasztás tervezése Példafeladat TÓTH Ákos 2015.05.14 1 RMR Geomechanikai Osztályozás, RMR Az RMR rendszer 6 paraméterre alapul: 1. A kőzet egyirányú nyomószilárdsága; (r σ )

Részletesebben

Hőszivattyúk 2010. Makk Árpád Viessmann Akadémia. Viessmann Werke 23.04.2010. Hőszivattyúk. Chart 1

Hőszivattyúk 2010. Makk Árpád Viessmann Akadémia. Viessmann Werke 23.04.2010. Hőszivattyúk. Chart 1 Hőszivattyúk Chart 1 Hőszivattyúk 2010 Makk Árpád Viessmann Akadémia Vorlage 2 560 3 550 2 440 1 500 1 000 700 550 420 850 1 000 1 300 1 400 1 900 2 300 3 578 6 100 5 240 4 600 4 719 5 736 8 330 8 300

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elektronikai alapismeretek középszint 080 ÉETTSÉGI VIZSG 009. május. ELEKTONIKI LPISMEETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍÁSBELI ÉETTSÉGI VIZSG JVÍTÁSI-ÉTÉKELÉSI ÚTMTTÓ OKTTÁSI ÉS KLTÁLIS MINISZTÉIM Egyszerű, rövid feladatok

Részletesebben

FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS

FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS Kump Edina ÖKO-Pack Nonprofit Kft. E-mail: edina@okopack.hu Web: www.okopack.hu Dunaújváros, 2014. november 07. A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS FOGALMA A fenntartható fejlődés a fejlődés

Részletesebben

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. október 13. GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. október 13. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

ELLENÁLLÁSOK PÁRHUZAMOS KAPCSOLÁSA, KIRCHHOFF I. TÖRVÉNYE, A CSOMÓPONTI TÖRVÉNY ELLENÁLLÁSOK PÁRHUZAMOS KAPCSOLÁSA. 1. ábra

ELLENÁLLÁSOK PÁRHUZAMOS KAPCSOLÁSA, KIRCHHOFF I. TÖRVÉNYE, A CSOMÓPONTI TÖRVÉNY ELLENÁLLÁSOK PÁRHUZAMOS KAPCSOLÁSA. 1. ábra ELLENÁLLÁSOK PÁRHUZAMOS KAPCSOLÁSA Három háztartási fogyasztót kapcsoltunk egy feszültségforrásra (hálózati feszültségre: 230V), vagyis közös kapocspárra, tehát párhuzamosan. A PÁRHUZAMOS KAPCSOLÁS ISMÉRVE:

Részletesebben

HWDEV-02A GSM TERMOSZTÁT

HWDEV-02A GSM TERMOSZTÁT HWDEV-02A GSM TERMOSZTÁT 2010 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A termosztát egy beépített mobiltelefonnal rendelkezik. Ez fogadja az Ön hívását ha felhívja a termosztát telefonszámát. Érdemes ezt a telefonszámot felírni

Részletesebben

Elemkatalógus és árjegyzék Érvényes: 2015.01.01 től visszavonásig

Elemkatalógus és árjegyzék Érvényes: 2015.01.01 től visszavonásig Elemkatalógus és árjegyzék Érvényes: 2015.01.01 től visszavonásig SZÁRMAZÁSI HELY: MAGYARORSZÁG Egy állványmezőre számolt tájékoztató ár! Méret Polcok Polcköz Nettó listaár Nettó listaár (FESTETT) (HORGANYZOTT)

Részletesebben

V6000 Kombi-F-II, Kombi-F

V6000 Kombi-F-II, Kombi-F V6000 Kombi-F-II, Kombi-F KARIMÁS STRANGSZABÁLYZÓ SZELEPEK TARTALOM ADATLAP Felépítés szelepház Anyagok Öntöttvas szelepház GG25, kék színre festve Rozsdamentes acél szeleptest, PTFE szelepülékkel Feketére

Részletesebben

DGP. Hátrahúzott vortex járókerék. Általános jellemzők

DGP. Hátrahúzott vortex járókerék. Általános jellemzők Hátrahúzott vortex járókerék Általános jellemzők Kivitel Elektromechanikus szerelvény EN-GJL-250 öntöttvasból, bemerítéssel történő működtetésre, 2 (kettő) szilícium-karbid mechanikus tömítés (2SiC) és

Részletesebben

Szellőző rács. Méretek. Leírás

Szellőző rács. Méretek. Leírás Szellőző rács B Méretek B+/A+ B-/A- Leírás A B négyszögletes alumínium rács, fix vízszintes lamellákkal. A B befúvásra és elszívásra egyaránt használható. Standard rugós kivitelben szállítjuk a VBA és

Részletesebben

Koordináta - geometria I.

Koordináta - geometria I. Koordináta - geometria I. DEFINÍCIÓ: (Helyvektor) A derékszögű koordináta - rendszerben a pont helyvektora az origóból a pontba mutató vektor. TÉTEL: Ha i az (1; 0) és j a (0; 1) pont helyvektora, akkor

Részletesebben

Útszelepek Elektromos működtetés Sorozat SV09. Katalógus füzetek

Útszelepek Elektromos működtetés Sorozat SV09. Katalógus füzetek Útszelepek Elektromos működtetés Sorozat SV09 Katalógus füzetek Útszelepek Elektromos működtetés Sorozat SV09 elektromos visszaállító egységgel Qn = 3000 l/min Menetes csatlakozással Sűrített levegő csatlakozás

Részletesebben

Ellenőrző kérdések Vegyipari Géptan tárgyból a vizsgárakészüléshez

Ellenőrző kérdések Vegyipari Géptan tárgyból a vizsgárakészüléshez 2015. tavaszi/őszi félév A vizsgára hozni kell: 5 db A4-es lap, íróeszköz (ceruza!), radír, zsebszámológép, igazolvány. A vizsgán általában 5 kérdést kapnak, aminek a kidolgozására 90 perc áll rendelkezésükre.

Részletesebben

1. Metrótörténet. A feladat folytatása a következő oldalon található. Informatika emelt szint. m2_blaha.jpg, m3_nagyvaradter.jpg és m4_furopajzs.jpg.

1. Metrótörténet. A feladat folytatása a következő oldalon található. Informatika emelt szint. m2_blaha.jpg, m3_nagyvaradter.jpg és m4_furopajzs.jpg. 1. Metrótörténet A fővárosi metróhálózat a tömegközlekedés gerincét adja. A vonalak építésének története egészen a XIX. század végéig nyúlik vissza. Feladata, hogy készítse el a négy metróvonal történetét

Részletesebben

Tájékoztató. Használható segédeszköz: számológép, rajzeszközök

Tájékoztató. Használható segédeszköz: számológép, rajzeszközök 12/2013. (III. 29.) NFM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 54 525 02 Autószerelő Tájékoztató A vizsgázó az első lapra írja fel a nevét! Ha a vizsgafeladat

Részletesebben

Áramlás- és zárószelepek Logikai szelep Logikai szelepek (ÉS / VAGY) Katalógus füzetek

Áramlás- és zárószelepek Logikai szelep Logikai szelepek (ÉS / VAGY) Katalógus füzetek Áramlás- és zárószelepek Logikai szelep Katalógus füzetek 2 Áramlás- és zárószelepek Logikai szelep Váltószelep (VAGY) Qn = 80 l/min Alaplapos szelep csőcsatlakozással Sűrített levegő csatlakozás bemenet:

Részletesebben

Napkollektor. Zöldparázs Kft

Napkollektor. Zöldparázs Kft Napkollektor Ez az előadás 2010.szeptember 20-án hangzott el. Mivel az internetes keresők hosszú időre megőrzik a dokumentumokat, vegye figyelembe, hogy az idő múlásával egyes technikai megoldások elavulttá

Részletesebben

A mérések eredményeit az 1. számú táblázatban tüntettük fel.

A mérések eredményeit az 1. számú táblázatban tüntettük fel. Oktatási Hivatal A Mérések függőleges, vastag falú alumínium csőben eső mágnesekkel 2011/2012. tanévi Fizika Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny döntő feladatának M E G O L D Á S A I. kategória. A

Részletesebben

ÍRÁSBELI FELADAT MEGOLDÁSA

ÍRÁSBELI FELADAT MEGOLDÁSA 54 523 04 1000 00 00-2014 MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA Országos Szakmai Tanulmányi Verseny Elődöntő ÍRÁSBELI FELADAT MEGOLDÁSA Szakképesítés: 54 523 04 1000 00 00 SZVK rendelet száma: Modulok: 6308-11

Részletesebben

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján. A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 34 582 08 Kőműves és hidegburkoló Tájékoztató A vizsgázó az első lapra írja fel a

Részletesebben

KÉRDÉSEK_GÉPELEMEKBŐL_TKK_2016.

KÉRDÉSEK_GÉPELEMEKBŐL_TKK_2016. KÉRDÉSEK_GÉPELEMEKBŐL_TKK_2016. 1.Tűréseknek nevezzük: 2 a) az anyagkiválasztás és a megmunkálási eljárások előírásait b) a gépelemek nagyságának és alakjának előírásai c) a megengedett eltéréseket az

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 20. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIM Elektronikai alapismeretek

Részletesebben

KULCS_GÉPELEMEKBŐL III.

KULCS_GÉPELEMEKBŐL III. KULCS_GÉPELEMEKBŐL III. 1.Tűréseknek nevezzük: 2 a) az anyagkiválasztás és a megmunkálási eljárások előírásait b) a gépelemek nagyságának és alakjának előírásai c) a megengedett eltéréseket az adott mérettől

Részletesebben

A TŰZVÉDELMI TERVEZÉS FOLYAMATA. Dr. Takács Lajos Gábor okl. építészmérnök BME Építészmérnöki Kar Épületszerkezettani Tanszék

A TŰZVÉDELMI TERVEZÉS FOLYAMATA. Dr. Takács Lajos Gábor okl. építészmérnök BME Építészmérnöki Kar Épületszerkezettani Tanszék A TŰZVÉDELMI TERVEZÉS FOLYAMATA Dr. Takács Lajos Gábor okl. építészmérnök BME Építészmérnöki Kar Épületszerkezettani Tanszék BME Épít Épületsze TŰZVÉDELMI TERVEZÉSI FELADATOK A tűzvédelmi tervezési tevékenység

Részletesebben

Útszelepek Pneumatikus működtetés 579, 589 sorozat. Katalógus füzetek

Útszelepek Pneumatikus működtetés 579, 589 sorozat. Katalógus füzetek Útszelepek Pneumatikus működtetés 579, 589 sorozat Katalógus füzetek 2 Útszelepek Pneumatikus működtetés 579, 589 sorozat 3/2 szelep, Sorozat 589 Qn = 520-750 l/min Menetes csatlakozással Sűrített levegő

Részletesebben

Termékkatalógus 2016.

Termékkatalógus 2016. Hasítókúp kínálatunk 70, 90, valamint 120 mm átmérőjű hasítókúpokból áll. Átmérő (mm) Hossz (mm) 70 220 90 250 120 300 Az összes kúp edzett, cserélhető véggel szerelt. A kúp anyaga: 20MnCr5 Póthegyek anyaga:

Részletesebben

Házi dolgozat. Minta a házi dolgozat formai és tartalmi követelményeihez. Készítette: (név+osztály) Iskola: (az iskola teljes neve)

Házi dolgozat. Minta a házi dolgozat formai és tartalmi követelményeihez. Készítette: (név+osztály) Iskola: (az iskola teljes neve) Házi dolgozat Minta a házi dolgozat formai és tartalmi követelményeihez Készítette: (név+osztály) Iskola: (az iskola teljes neve) Dátum: (aktuális dátum) Tartalom Itt kezdődik a címbeli anyag érdemi kifejtése...

Részletesebben

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 26. GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 26. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR ENERGETIKAI GÉPEK ÉS RENDSZEREK TANSZÉK KALORIKUS GÉPEK

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR ENERGETIKAI GÉPEK ÉS RENDSZEREK TANSZÉK KALORIKUS GÉPEK BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR ENERGETIKAI GÉPEK ÉS RENDSZEREK TANSZÉK KALORIKUS GÉPEK Gyakorlati feladatok gyűjteménye Összeállította: Kun-Balog Attila Budapest 2014

Részletesebben

HEGESZTÉSI SZAKISMERET

HEGESZTÉSI SZAKISMERET HEGESZTÉSI SZAKISMERET 1.) Ismertesse a nyomás, a hőmérséklet, a mechanikai feszültség, a szilárdság és az idő SI mértékrendszer szerinti mértékegységét! 2.) Melyek azon fizikai, kémiai és termikus jellemzők,

Részletesebben

MUNKAANYAG. Bukovinszky Márta. Otto motorok felépítése és működési elve I. A követelménymodul megnevezése: Gépjárműjavítás I.

MUNKAANYAG. Bukovinszky Márta. Otto motorok felépítése és működési elve I. A követelménymodul megnevezése: Gépjárműjavítás I. Bukovinszky Márta Otto motorok felépítése és működési elve I. A követelménymodul megnevezése: Gépjárműjavítás I. A követelménymodul száma: 0675-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-001-30

Részletesebben

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS ADATTÁROLÓS VITELDÍJJELZŐK ELLENÖRZŐ KÉSZÜLÉKEI HE 110-2001

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS ADATTÁROLÓS VITELDÍJJELZŐK ELLENÖRZŐ KÉSZÜLÉKEI HE 110-2001 HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS HE 110-2001 Az adatbázisban lévő elektronikus változat az érvényes! A nyomtatott forma kizárólag tájékoztató anyag! TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ELŐÍRÁS HATÁLYA...3 2. MÉRTÉKEGYSÉGEK, JELÖLÉSEK...3

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉPSZINT Trigonometria

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉPSZINT Trigonometria 005-05 MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉPSZINT Trigonometria A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval az érintett

Részletesebben

1. Nyomásmérővel mérjük egy gőzvezeték nyomását. A hőmérő méréstartománya 0,00 250,00 kpa,

1. Nyomásmérővel mérjük egy gőzvezeték nyomását. A hőmérő méréstartománya 0,00 250,00 kpa, 1. Nyomásmérővel mérjük egy gőzvezeték nyomását. A hőmérő méréstartománya 0,0 250,0 kpa, pontossága 3% 2 osztás. Mekkora a relatív hibája a 50,0 kpa, illetve a 210,0 kpa értékek mérésének? rel. hiba_tt

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1.F-14/1/KONV-2015-0006. Hőtani műveletek HŐCSERE

TÁMOP-4.1.1.F-14/1/KONV-2015-0006. Hőtani műveletek HŐCSERE TÁMOP-4.1.1.F-14/1/KONV-015-0006 Hőtani műveletek HŐCSERE HŐÁTBOCSÁTÁS t mk t hb t 1f tf 1 t mb t hb k A LOGARITMIKUS HŐMÉRSÉKLET KÜLÖNBSÉG t köz t köz t 1 ln t t t 1 LOGARITMIKUS HŐMÉRSÉKLET KÜLÖNBSÉG

Részletesebben

KOMPLEX TERVEZÉS TERVEZÉSI SZAKIRÁNY TARTÓSZERKEZETI FELADATRÉSZ 1. félév

KOMPLEX TERVEZÉS TERVEZÉSI SZAKIRÁNY TARTÓSZERKEZETI FELADATRÉSZ 1. félév KOMPLEX TERVEZÉS TERVEZÉSI SZAKIRÁNY 1. félév engedélyezési terv szintű dokumentáció tartószerkezeti munkarészének elkészítése folyamatos konzultáció, az első konzultációnak a vázlatterv beadás előtt meg

Részletesebben

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I.

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I. KOVÁCS BÉLA, MATEmATIkA I 10 X DETERmINÁNSOk 1 DETERmINÁNS ÉRTELmEZÉSE, TULAJdONSÁGAI A másodrendű determináns értelmezése: A harmadrendű determináns értelmezése és annak első sor szerinti kifejtése: A

Részletesebben

Fúvókás sugárbefúvó cső DSA-RR

Fúvókás sugárbefúvó cső DSA-RR Fúvókás sugárbefúvó cső DSA-RR Ferdinand Schad KG Steigstraße 25-27 D-78600 Kolbingen Telefon +49 (0) 74 63-980 - 0 Telefax +49 (0) 74 63-980 - 200 info@schako.de www.schako.de Tartalom Leírás... 3 Kialakítás...

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 25. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2007. május 25. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

Leier árokburkoló elem

Leier árokburkoló elem Leier ár A szélsőséges időjárás miatt megnövekedett csapadékvíz elvezetése Magyarországon is egyre fontosabbá válik. A meglévő elavult földmedrű rendszerek felújítását, új rendszerek kiépítését csak a

Részletesebben

Általános mérnöki ismeretek

Általános mérnöki ismeretek Általános mérnöki ismeretek 3. gyakorlat A mechanikai munka, a teljesítmény, az energiakonverzió és a hőtan fogalmával kapcsolatos számítási példák gyakorlása 1. példa Egy (felsőgépházas) felvonó járószékének

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM BELSŐÉGÉSŰ MOTOROK MŰKÖDÉSI MIKROFOLYAMATAINAK ANALÍZISE A GÉPÜZEMELTETÉS CÉLJÁBÓL. Doktori értekezés. Bártfai Zoltán.

SZENT ISTVÁN EGYETEM BELSŐÉGÉSŰ MOTOROK MŰKÖDÉSI MIKROFOLYAMATAINAK ANALÍZISE A GÉPÜZEMELTETÉS CÉLJÁBÓL. Doktori értekezés. Bártfai Zoltán. SZENT ISTVÁN EGYETEM BELSŐÉGÉSŰ MOTOROK MŰKÖDÉSI MIKROFOLYAMATAINAK ANALÍZISE A GÉPÜZEMELTETÉS CÉLJÁBÓL Doktori értekezés Bártfai Zoltán Gödöllő 001 A doktori program címe: Agrárenergetika és Környezetgazdálkodás

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 006. május 18. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 006. május 18. 1:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 0 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

Részletesebben

BOLYAI MATEMATIKA CSAPATVERSENY FŐVÁROSI DÖNTŐ SZÓBELI (2005. NOVEMBER 26.) 5. osztály

BOLYAI MATEMATIKA CSAPATVERSENY FŐVÁROSI DÖNTŐ SZÓBELI (2005. NOVEMBER 26.) 5. osztály 5. osztály Írd be az ábrán látható hat üres körbe a 10, 30, 40, 60, 70 és 90 számokat úgy, hogy a háromszög mindhárom oldala mentén a számok összege 200 legyen! 50 20 80 Egy dobozban háromféle színű: piros,

Részletesebben

Keverék összetételének hatása a benzinmotor üzemére

Keverék összetételének hatása a benzinmotor üzemére Keverék összetételének hatása a benzinmotor üzemére Teljesítmény Dús Szegény Légviszony Összeállította: Szűcs Gábor Dr. Németh Huba Budapest, 2013 Tartalom 1. Mérés célja... 3 2. A méréshez áttanulmányozandó

Részletesebben

Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 26 Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Az Önök telephelyére vonatkozó egyedi adatok táblázatokban és grafikonokon 1. évfolyam gimnázium szövegértés Előállítás ideje: 27.3.. 12:28:21

Részletesebben

Miskolci Egyetem, Gyártástudományi Intézet, Prof. Dr. Dudás Illés

Miskolci Egyetem, Gyártástudományi Intézet, Prof. Dr. Dudás Illés 6. MENETMEGMUNKÁLÁSOK A csavarfelületek egyrészt gépelemek összekapcsolására (kötő menetek), másrészt mechanizmusokban mozgás átadásra (kinematikai menetek) szolgálnak. 6.1. Gyártási eljárások a) Öntés

Részletesebben

A mérés célja: Példák a műveleti erősítők lineáris üzemben történő felhasználására, az előadásokon elhangzottak alkalmazása a gyakorlatban.

A mérés célja: Példák a műveleti erősítők lineáris üzemben történő felhasználására, az előadásokon elhangzottak alkalmazása a gyakorlatban. E II. 6. mérés Műveleti erősítők alkalmazása A mérés célja: Példák a műveleti erősítők lineáris üzemben történő felhasználására, az előadásokon elhangzottak alkalmazása a gyakorlatban. A mérésre való felkészülés

Részletesebben

Hőszivattyú. Zöldparázs Kft

Hőszivattyú. Zöldparázs Kft Hőszivattyú Ez az előadás 2010.szeptember 20-án hangzott el. Mivel az internetes keresők hosszú időre megőrzik a dokumentumokat, vegye figyelembe, hogy az idő múlásával egyes technikai megoldások elavulttá

Részletesebben

A döntő feladatai. valós számok!

A döntő feladatai. valós számok! OKTV 006/007. A döntő feladatai. Legyenek az x ( a + d ) x + ad bc 0 egyenlet gyökei az x és x valós számok! Bizonyítsa be, hogy ekkor az y ( a + d + abc + bcd ) y + ( ad bc) 0 egyenlet gyökei az y x és

Részletesebben

Puskás Tivadar Távközlési Technikum

Puskás Tivadar Távközlési Technikum 27 Puskás Tivadar Távközlési Technikum Az Önök telephelyére vonatkozó egyedi adatok táblázatokban és grafikonokon 1. évfolyam szakközépiskola matematika Előállítás ideje: 28.3.6. 6:48:31 197 Budapest,

Részletesebben

higanytartalom kadmium ólom

higanytartalom kadmium ólom Termék Alkáli elem, 1,5 V oldal 1. az 5-ből 1. Típusmegjelölés: IEC: LR14 JIS: AM-2 ANSI: C 2. Kémiai rendszer: elektrolit-cink-mangándioxid (higany- és kadmiummentes) 3. Méretek: Ø 24.9-26.2mm, magasság:

Részletesebben