VÍZI GÉPJÁRMŐ SZERKEZETEK /HAJÓK I. RÉSZ/
|
|
- Alexandra Törökné
- 9 évvel ezelőtt
- Látták:
Átírás
1 0 / CSAK ISKOLAI HASZNÁLATRA / VÍZI GÉPJÁRMŐ SZERKEZETEK /HAJÓK I. RÉSZ/ ÖSSZEÁLLÍTOTTA: SZEKERES GYÖRGY
2 1 A hajók gépszerkezetei. A belvízi és tengeri hajók fı szerkezeti és gépészeti felépítése alapvetıen megegyezik. Rendelkeznek: -célszerően kialakított hajótesttel - megfelelı típusú és teljesítményő hajtóegységgel /motorral, propellerrel/ - segédüzemő berendezésekkel - szivattyúkkal és csıvezetékekkel - biztonsági berendezésekkel - navigációs rendszerekkel - fedélzeti gépekkel - kormánymővel Hajtóegység / motor /: A hajó hajtásához szükséges mechanikai energiát szolgáltató erıgépet a hajó fıgépének nevezik. A belvízi hajók fıgépei általában dieselmotorok, de vannak dugattyús gızgépekkel üzemeltetettek is. A kisebb hajókon (átkelıhajókon, vízibuszokon, kis áruszállító hajókon, stb.) továbbá az önjáró uszályokon általában gépjármő motorokat, alkalmaznak. A hajókon a fıgépek hosszú ideig, megszakítás nélkül üzemben vannak, így a hajtásra figyelembe vehetı tartós teljesítményük a jármővek számára megadott névleges teljesítménynek kb százaléka lehet, A nagyobb belvízi önjáró áruszállító hajókban, -tolóhajók, vontatóhajók - a hajózás igényeinek megfelelı, négyütemő dieselmotorokat alkalmaznak. Ezek teljesítménye kw, névleges fordulatszáma 3-5/s vagy 10-15/s tartományokban van. A korlátozott merülési lehetıségek miatt a belvízi hajókon alkalmazható legnagyobb hajócsavar átmérıje 1,5-1,8 m lehet. A hajócsavarok optimális fordulatszáma 3-5/s értékek között van a szokásos sebességeknél és teljesítménynél. Így a kisebb fordulatszámú motorok közvetlenül hajtják a hajócsavar tengelyét. Ezek a motorok un. reverzálható kivitelben készülnek; a vezérlésük átállításával mindkét irányban forogva mőködhetnek. A motor leállítása, ellenkezı forgásirányra való átállítása, s újraindítása sec alatt lehetséges. A rövid idıtartam azért lényeges, mert a hajó fékezését csak a propellerek ellenkezı irányba forgatással lehetséges megoldani. A 10-15/s fordulatszámú motorok 2,5-3,5 módosítású, lassító fogaskerekeken keresztül hajtják a hajócsavarokat. Kisebb teljesítményeknél oldható tengelykapcsolóval csatlakozik a motor a fordulatszám csökkentı hajtómőhöz, melynek egy elıre és egy hátramenetnek megfelelı forgásirányt biztosító fokozata van. A tengeri hajók fıgépeként általában dugattyús gızgépet, gızturbinát, dieselmotort alkalmaznak. A hajóknak darabszám szerint kb. 90 százaléka, térfogatra kb. 64 százaléka dieselmotoros. A kisebb teljesítménynél kb kw teljesítményig négyütemő, egyszeres mőködéső dieselmotorokat a1ka1maznak. Irányváltó hajtómővet csak a kb kw alatti teljesítményő motoroknál építenek be. A nagyobb teljesítményőeknél kw teljesítményig még alkalmaznak fordulatszám csökkentı áttételeket A nagy teljesítményő diesel motorok általában közvetlenül, hajtják a hajócsavarokat. Így a fordulatszámuk igen kicsiny, 1-3/s. A kw teljesítmény felett általában kétütemő dieselmotorokat építenek be a hajókba. A kw feletti teljesítményigényeket általában ızturbinával elégítik ki. Az összes hajóknak darabszám szerint kb. 5 százalékát, térfogat- ra 35 százalékát kitevı nagyobb hajók fıgépe gızturbina. A gız fejlesztésére olajtüzeléső kazánokat, vagy nukleáris reaktort alkalmaznak. A nukleáris reaktort olyan hajókba építik elsısorban, melyek kevés idıt töltenek állással, rakodással. A motorok közvetett hőtésőek. A motorok megfelelı tisztaságú hőtıvize zárt körben áramlik a motor és a hıcserélı között. A hıcserélıben külsı vízzel hőtik le a hőtıvizet. A hıcserélın áthaladó külsı víz egy részét még másra is felhasználják. Innen elvezetett vízzel hőtik a tolócsapágyat, a kenıolajat, s a távozó felmelegedett víz egy részét a hajócsavar-tengely vízkenéső csapágyain keresztül vezetik ki a környezetbe. A dieselmotorok indításához Pa nyomású levegıt vezetnek a motor egy vagy két, megfelelı helyzetben álló hengerébe. A hajók indulásakor és leállásakor, a kikötıbe befutás és kifutás alkalmával, vonták és tolatmányok összeállítása során gyakran szükséges egymás után elıre és hátrafelé mutató irányú tolóerı kifejtése. Így a hajócsavar tengelyéhez közvetlenül kapcsolódó motort gyakran kell leállítani, s újra indítani ellenkezı forgásirányban. Ez igen sok indító levegıt kíván. A hajókon általában két kompresszor biztosítja a szükséges levegı mennyiséget. Az egyik a fıgépre szerelve, a másik villamos motorhajtással tölti a légtartályokat, melyek térfogata indítást biztosít utántöltés nélkül. A dieselmotorok s a kazánok üzemolaját a hajó különbözı részein elhelyezett tankokban helyezik el. Általában 4-8 órai üzemhez szükséges mennyiséget a fıgép (kazán) közelében, annál magasabban elhelyezett, un. napi tartályban tartanak. Innen gravitációsan jut el az adagoló szivattyúig.
3 2 Szabályzófokozatú hajófıgép, gızturbina: 1, szabályzó fokozat forgó lapátrácsa 2, fıfokozatok lapátjai 3, szabályzó fokozati fúvókák 4, szabályzó szelepek 5, tömszelencék Segédüzemi berendezések: A hajó elektromos energiával való ellátását biztosító berendezéseket együttesen a hajó segédüzemének nevezik. A hajó elektromos energia igénye változó, ezért az egyes hajókba több, különbözı teljesítményő áramfejlesztı berendezést építenek. A legnagyobb elektromos energiát a hajó rakodó berendezései, a horgonycsörlı és a kikötı kötélcsörlık igénylik. A további villamos energiafogyasztók: szivattyúk, ventillátorok, kompresszorok villamos motorjai, kormányberendezés, hőtıgépek, főtés, fızés, világítás, mőszerek, navigációs berendezések. A hajótípusonként változó maximális villamos teljesítményigény kb. a fıüzemi teljesítmény 5 15 százaléka. Az áramfejlesztı gépcsoportok teljesítményét úgy választják, hogy azok minden üzemállapotban jó hatásfokkal s üzembiztosan termeljék a szükséges energiát. A maximális terhelésnél (rakodás éjjel, télen) valamennyi gépcsoport termel, míg a minimális terhelésnél (menetben, nappal nyáron) a fıgéprıl hajtott kw teljesítményő generátor biztosítja a villamos energiát. A legnagyobb fogyasztók, a rakodó és kikötıberendezések villamos motorjai. Szivattyúk, csıvezetékek: A csövek, csıvezetékek egyszerő gépek. Funkciójukat viszont legtöbb esetben a szivattyúkkal együtt mőködtetve töltik be. A hajókon kialakított csırendszereket három csoportba sorolhatjuk: 1. Gépüzemet kiszolgáló csırendszerek: üzemanyag, kenıolaj, hőtıvíz, indítólevegı és kipuffogó csırendszer. 2. A hajótest csırendszerei: ballasztvíz, fenékvíz, tőzoltóvíz, széndioxid csırendszer. 3. A személyeket kiszolgáló csırendszerek: ivóvíz, mosdóvíz-, használati víz-, szennyvíz, szellızı csırendszer. A hajótest csırendszerei a hajó biztonságos üzemét biztosítják. A hajón ballaszt-terek vannak kialakítva az orr és a far környezetében, s a hajótest középrészén a kettısfenék egyes tereiben. Ömlesztett rakományt, olajat szállító hajóknál sok esetben a fedélzet közelében is van ballaszt tank. Ezeket a tereket a hajó megfelelı úszási helyzetének, s a kedvezı stabilitási, illetve a lengési tulajdonságoknak biztosítására, különbözı rakományterhelések esetén vízzel feltöltik. A ballaszt csırendszer csıvezetékei s szivattyúi biztosítják a lehetıséget a külsı víznek egyes ballaszt tankokba juttatására, a tankok ürítésére, továbbá a víznek egyik tankból a másikba juttatására. A fenékvíz csırendszer a hajótestben összegyőlı víz eltávolítására szolgál. A fenékvíz kis részben a nyílásokon bejutó csapadékvízbıl, többségében a levegıbıl kicsapódó kondenzvízbıl keletkezik. A tőzoltóvíz csırendszert a tapasztalatokon alapuló elıírások szerint alakítják ki. A hajón annyi tömlıcsatlakozást létesítenek, hogy minden hely két irányból tömlıvel elérhetı legyen, s a szivattyúkat úgy választják meg, hogy megfelelı mennyiségő vizet juttassanak a tömlıkhöz. A víz mellett széndioxidot is használnak oltásra. A széndioxidot a hajó orr-részén kialakított térben, palackokban tartják. A palackoktól csıhálózat juttatja el a hajótest tereibe. Ivóvíz csırendszer biztosítja az iváshoz, fızéshez, mosogatáshoz szükséges vizet. Egy különlegesen gondosan kialakított burkolattal ellátott tartályból hidroforon keresztül jut az ivóvíz a fogyasztási kifolyóhoz. A mosdóvíz általában az ivóvízzel azonos minıségben kerül a hajóra. Azonban a mosdóvíz tartályok kialakítása egyszerőbb. A mosdóvíz a hidroforon keresztülhaladva kétfelé ágazik. Az egyik ág közvetlenül, a másik ág a melegvízkazánon keresztül jut el a mosdókhoz. A használati víz szolgál a takarításhoz, WC. öblítéshez. A használati víz csırendszerben gyakran nincs hidrofor vagy tartály, a külsı vizet a szivattyúk közvetlenül juttatják a kifolyókhoz.
4 3 A hajókon a lakóhelyiségek, munkahelyek levegıcseréjét nyomó ventillátorok biztosítják. Az elhasznált levegıt a folyosókon át az ún. nedves helyiségekbıl (konyha, mosdó, WC, stb.) szívóventillátor távolítja el. A rakterek szellıztetése a rakomány jellegétıl függ.. A hajók többségén melegvíz főtés van. A vizet önálló, olajtüzeléső kazán vagy a hajó kipuffogó csırendszerébe épített hıcserélı melegíti. Fedélzeti gépek: A hajó fedélzetén elhelyezett gépi berendezések: a horgony, kikötı és a rakodó berendezés A horgonyberendezés: a hajó orrában van. A hajók nagyrészének horgonyberendezése az ábrán láthatóhoz hasonló. 1, horgonycsörlı villamos motorral, 2, lánckamra 3, lánccsı, 4, láncfék A kikötı berendezés: a kikötı kötelek rögzítését, feszítését és bevonását biztosítja. A rögzítésre különbözı méret és elhelyezéső kikötı bakok szolgálnak. Általában kettıs kikötıbakot alkalmaznak, melyre nyolcas alakban tekerik fel a kötelet. A súrlódás miatt igen nagy kötélerık esetén is jó rögzítést biztosítanak. A kötelek feszítésére és bevonására kötélcsörlıket szerelnek fel a hajó fedélzetén. A horgonycsörlı vízszintes tengelyének két vége is kötélcsörlıként szolgál. A rakodó berendezések: feladata a hajó mellıl partról, vagy rakodó bárkákból a rakomány berakása vagy kirakása. A hajók többsége árbócdarukkal van felszerelve. Az árbócdaru kis önsúlyú, egyszerő szerkezető, és kezeléső, üzembiztos szerkezet. Az ábrán látható módon, az árbócdaru gémjeit párosan használják. Az egyik gém a feszítı, álló kötélzetével úgy van rögzítve, hogy a gém végén elhelyezett kötélterelı tárcsa a hajó mellé nyúlik ki. A másik gém vége a hajó raktárnyílása fölött helyezkedik el. Mindkét gém emelıkötele külön csörlıre tekeredik. A csörlık egymástól függetlenül külön vezérelhetı. Általában egyenáram villamos motorral, vagy hidraulikus motorral hajtják meg azokat. A kormányberendezés: feladata a hajó mozgása közbeni irányítása, kormányzása. A ha általában a hajócsavarok mögött helyezik el a kormánylapátot, hogy a nagy sebességő áramlásban nagyobb kormányerık keletkezhessenek. A kormánylapátok mozgatására mechanikus, elektromos vagy hidraulikus szer kezetekkel történik. Mechanikus kormányszerkezet 1, kormánylapát; 2, tengely;3, mozgatókar; 4, rugók; 5, fogas ív; 6, fogaskerék Hidraulikus kormányszerkezet: 1, kulissza; 2, hidraulikus hengerek; 3, szivattyú; 4, villamos motor 5, 6, vezérlı rudazatok
5 4 Hajók hajtása. A hajók tolóerejét létrehozó szerkezetet, gépet, propellernek nevezzük. A propeller mőködtetéséhez szükséges energiát általában a hajón elhelyezett erıgép (belsıégés motor, gızgép, gızturbina, gázturbina) vagy emberi erıforrás biztosítja. A hajó hajtásához szükséges energiát egyes esetekben a szél energiája vagy a folyóvíz energiája is szolgáltathatja. Így a propellereket két nagy csoportba sorolhatjuk: - belsı erıforrással és - külsı erıforrással mőködı propellerek Az általánosan használatos típusok: a, belsı erıforrással mőködı propellerek: hajócsavar, győrős hajócsavar, a sugárhajtómő, lapátoskerék, cikloldal propeller, evezı. b, külsı erıforrást felhasználó hajtási módok: vitorlázás, folyóvíz energiájának hasznosítása. A hajón elhelyezett, belsı erıforrás energiáját hasznosító propellerek, azonos alapelv szerint mőködnek, így a mőködésük során jelentkezı energiaátalakulásokat, azok törvényszerőségeit együttesen vizsgálhatjuk. A hajtás folyamatát propulziónak nevezik. A propeller a fıgéptıl felvett teljesítményt az általa megmozgatott víz energia- tartalmának növelésére fordítja. A mőködı propeller elıtt nyomáscsökkenés (szívás), mögötte pedig nyomásnövekedés lép fel. Ezen nyomáskülönbség p hatására a víz hátrafelé felgyorsul. A nyomásváltozások a propeller elıtt ás mögött csak bizonyos távolságon belül jelentkeznek. Ezen a szakaszon gyorsul fel a víz. A gyorsulási szakasz elıtt és mögött a környezet által megszabott nyomás (p 0 ) alakul ki a vízben. Tehát a víz nyomása azonos az energiaátalakulás elıtt, és után. Csupán a víz sebessége, azaz a mozgási energiája növekedett. A propulzió folyamata során tehát a propeller által felvett mechanikai munkából folyadék mozgási energia lesz A víz felgyorsulását, az energia átadását a propeller két oldala közötti nyomáskülönbség, azaz a propeller és a víz között fellépı erıhatás hozta létre. Ez az erıhatás a propeller tengelyén keresztül átadódik a hajótestnek. A propeller és a víz között fel lépı eredı erı haladásirány összetevıje a tolóerı A propeller és a víz között fellépı erık iránya azonos a víz sebességváltozásának irányával. A hajó hajtásához csak az erınek a hajó haladási irányába esı össze tevıje szükséges. Ennek megfelelıen csak a sebességváltozás haladásirány összetevıje hasznos. Az energia átalakítás során veszteségek jelentkeznek. Ezek a propeller lapátjain (szárnyain) fellépı súrlódási és ütközési veszteségek Ezeken kívül, az elızıek alapján, veszteségnek kell tekintenünk, a hajó haladási irányától eltérı irányú vízsebesség változások létrehozásához szükséges munkát is. A hajócsavar A hajócsavar geometriai jellemzıi: - átmérı (a befoglaló kör átmérıje), - agy átmérıje, -szárnyak száma, -szárny körvonalának alakja, -a szárnymetszetek alakja és emelkedése. A hajócsavar átmérıje az ideális hatásfok nagyságát befolyásolja. Így célszerő az elhelyezhetı legnagyobb átmérıjő hajócsavart alkalmazni. A hajócsavar által felgyorsított vízsugár számára rendelkezésre álló 2 π keresztmetszet: A = D 1 d 2 ; d = 0,15..0, 45 -azaz a szabad 4 D D ( ) keresztmetszet a merevszárnyi hajócsavarnál kb. 97 %-a, állítható, hajócsavarnál csak %-a a külsı átmérıvel számolt körterületnek. Így azonos külsı átmérıjő merev hajócsavar ideális hatásfoka jobb, mint az állítható szárnyúké. A szárnyak száma elsısorban a hajócsavar rezgést keltı hatását befolyásolja. A hajócsavarhoz érkezı víz sebessége nem azonos a csavarkör minden részén. A csavar elıtti hajótest, az abból kiálló alkatrészek helyi sebességeltéréseket okoznak. Amikor a csavarszárny az átlagos sebességtıl eltérı sebességő zónában halad, a szárnyon keletkezı erıhatás bizonyos százalékkal megváltozik. Többszárnyú csavar esetén az egy szárnyra esı erıhatás kisebb, Így a változás is kisebb mértékő. Tehát a hajócsavar szárnyszámának növelésével csökken a hajócsavar tengelyén a hajónak átadódó, periódikus rezgést okozó erıhatás nagysága. A rezgések csökkentése lényeges, mivel a hajócsavar keltett rezgések veszélyes sérüléseket okozhatnak.
6 5 Győrős hajócsavar: A folyami vontatóhajók, tolóhajók és tengeralattjárók általában győrős hajócsavart használnak. A nagy propellerterheléső tengeri hajóknál is egyre elterjedtebben alkalmazzák a győrővel körül vett hajócsavart. A csavart körülvevı győrőt Kort-győrőnek is nevezik. A hajócsavart körülvevı győrő hossza a hajócsavar átmérıjének 0,5-1,0 szerese. A győrő külsı felülete enyhén kúpos A belsı keresztmetszete a hajócsavar elıtti szakaszon szőkül, a közép részen hengeres, a csavar mögötti szakaszon egészen kis mértékben bıvül. A győrőben mőködı hajócsavar a propellerhez v A sebességgel érkezı vizet beszívja a győrőbe, s ott felgyorsítja. Így a győrőben a hajócsavar elıtt a víz sebessége nagyobb a v A haladási sebességnél. A győrő elsı felében a víz nyomása kisebb a propellerhez érkezı víz p 0 nyomásánál. A győrő külsı oldalán avíz relatív sebessége v k kisebb a haladási sebességnél, s így a nyomás nagyobb a propeller elıtti, zavartalan áramlásban mérhetı p 0 értékénél. A külsı és belsı nyomás különbsége a felületre merıleges erıhatást okoz F, ennek vízszintes összetevıje a tolóerıje T g. Vízsugárhajtás: A vízsugárhajtásnál a hajótest körvonalain belül elhelyezett hosszabb, vagy rövidebb csatornában egy szivattyú (hajócsavar) mőködik. A szivattyú a hajó fenekén vagy oldalán beszívott vizet a kívánt tolóerıvel ellentétes irányban kinyomja a víz felszíne alatt vagy felett. Cikloidal propeller: A cikloidal propeller vagy más néven Voith Schneider propeller a legjobb hatásfokú propulziót biztosítja. Azonban költséges, kényes szerkezet, ezért csak olyan úszómővekre építik be, melyeknél különlegesen jó manıverképességet kell biztosítani. Elsısorban úszódaruknál, komphajóknál és különleges kikötıi vontatóknál alkalmazzák. A cikloidal propeller egy szerkezeti megoldása: a hajtómotorhoz kapcsolódó tengelyen lévı fogaskerék egy fogaskoszorúval a teljes belsı szerkezetet forgatja. A külsı házon kívül csak a vezérlı tengely van nyugalomban. A szerkezetbıl függılegesen lefelé lógó lapátok aránylag nagy kerületi sebességgel forognak. A lapátok a forgó belsı szerkezetben csapágyazva is vannak. A csapágyazás lehetıvé teszi, hogy forgás közben a lapátok a körpályán érintıleges irányban, vagy attól befelé, illetve kifelé elfordulva haladjanak. Ha a vezérlıtengely végét azonos irányban, a középponttól egyre nagyobb távolságra mozdítjuk, a lapátoknak a körpálya érintıjével bezárt állásszöge növekszik. Így az eredı tolóerı nagyobb lesz azonos fordulatszám és azonos haladási sebesség esetén. Ha a vezértengelyt más irányban mozdítjuk ki, akkor a tolóerı iránya megváltozik. Tehát a cikloidal propellerrel azonos haladási sebesség és azonos fordulatszám esetén tetszıleges irányú és nagyságú tolóerı fejthetı ki. A tetszıleges irányú tolóerı beállításának lehetısége igen hatásos kormányzást biztosit, s a hajón külön kormányberendezés nem is szükséges. A tólıerı a haladási iránnyal ellentétes is lehet változatlan fordulatszámnál.
7 6 Lapátos kerék: A múlt század elsı felében általánosan használt hajtó eszköz volt tengeri és folyami hajóknál egyaránt. Eleinte a hajó farába építették, de a tengeri hajók nagymértékő bukdácsolása miatt késıbb (csak) a hajó közepén, oldalt elhelyezett kerekeket alkalmaztak. Az oldallapátkerék mőködését nagyon zavarja a hullámzás. A lapátkerék vízbemerülésének változásakor változik a kifejtett tolóerı és a felvett nyomaték.. Így a hullámzó vízfelszínen már a hajó kismértékő billegése azt eredményezte, hogy a billegés ütemében változott a tolóerı a hajó két oldalán. Ez a hajó csellengését okozta, s a váltakozó erı hatására a lapátoskerék törése is gyakran bekövetkezett. Ezen okok miatt a hajócsavar teljesen kiszorította a tengerrıl, s a múlt század közepe óta csak folyami hajók propellereként használják.
Rugalmas tengelykapcsoló mérése
BUDAPESTI MŐSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Közlekedésmérnöki Kar Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki Kar Jármőelemek és Hajtások Tanszék Jármőelemek és Hajtások Tanszék
BBBZ-kódex BBBZ-kódex
BBBZ-kódex Kézikönyv vízi-járművek tervezésével, építésével és üzemeltetésével foglalkozó műszaki szakemberek részére Összeállította: Komáromi József okl. járműgépész mérnök az irodalomjegyzékben foglalt
A LÉGCSATORNÁVAL KAPCSOLATOS MÍTOSZOK ÉS A FIZIKA
A LÉGCSATORNÁVAL KAPCSOLATOS MÍTOSZOK ÉS A FIZIKA Fordította: Németh Richárd 2005. február 25. A légcsatornával kapcsolatos mítoszok A légcsatornába épített ventilátorok és ahogy gyakran hívják ıket- a
Felvonók korszerő hajtása.
Felvonók korszerő hajtása. A felvonók tömeges elterjedése szorosan összefügg a forgóáramú villamos hálózatok kialakulásával. Magyarországon az elsı villamos hálózatot 1884.-ben Temesváron állították fel.
SCM 012-130 motor. Típus
SCM 012-130 motor HU ISO A Sunfab SCM robusztus axiáldugattyús motorcsalád, amely különösen alkalmas mobil hidraulikus rendszerekhez. A Sunfab SCM könyökös tengelyes, gömbdugattyús típus. A kialakítás
Mőködési elv alapján. Alkalmazás szerint. Folyadéktöltéső nyomásmérık Rugalmas alakváltozáson alapuló nyomásmérık. Manométerek Barométerek Vákuummérık
Nyomásm smérés Nyomásm smérés Mőködési elv alapján Folyadéktöltéső nyomásmérık Rugalmas alakváltozáson alapuló nyomásmérık Alkalmazás szerint Manométerek Barométerek Vákuummérık Nyomásm smérés Mérési módszer
1.2. Mozgó, hajlékony és rugalmas tengelykapcsolók.
1.2. Mozgó, hajlékony és rugalmas tengelykapcsolók. Tevékenység: Olvassa el a jegyzet 18-29 oldalain található tananyagát! Tanulmányozza át a segédlet 8.2. és 8.3. fejezeteiben lévı kidolgozott feladatait,
Vízóra minıségellenırzés H4
Vízóra minıségellenırzés H4 1. A vízórák A háztartási vízfogyasztásmérık tulajdonképpen kis turbinák: a mérın átáramló víz egy lapátozással ellátott kereket forgat meg. A kerék által megtett fordulatok
SCM 012-130 motor. Típus
SCM 012-130 motor HU SAE A Sunfab SCM robusztus axiáldugattyús motorcsalád, amely különösen alkalmas mobil hidraulikus rendszerekhez. A Sunfab SCM könyökös tengelyes, gömbdugattyús típus. A kialakítás
IpP-CsP2. Baromfi jelölı berendezés általános leírás. Típuskód: IpP-CsP2. Copyright: P. S. S. Plussz Kft, 2009
IpP-CsP2 Baromfi jelölı berendezés általános leírás Típuskód: IpP-CsP2 Tartalomjegyzék 1. Készülék felhasználási területe 2. Mőszaki adatok 3. Mőszaki leírás 3.1 Állvány 3.2 Burkolat 3.3 Pneumatikus elemek
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,
BEMUTATÓ FELADATOK (2) ÁLTALÁNOS GÉPTAN tárgyból
BEMUTATÓ FELADATOK () 1/() Egy mozdony vízszintes 600 m-es pályaszakaszon 150 kn állandó húzóer t fejt ki. A vonat sebessége 36 km/h-ról 54 km/h-ra növekszik. A vonat tömege 1000 Mg. a.) Mekkora a mozgási
Hidraulika a faiparban
Továbbképzések a faipari innovációvezérelt vállalkozásfejlesztésért Tatai Sándor, egyetemi adjunktus A képzés a Baross Gábor program támogatásával történik Hidraulikus energiaátvitel Hidraulikus tápegységek
Ezek jellemzően tavakon, illetve csekély sodrású folyókon vannak kijelölve, úgy hogy az ne keresztezze a nagy hajók útját!
1. A vízi közlekedés csoportosítása - Útvonal szerint: a) Belvízi hajózás Folyami Tavi Csatornában megvalósuló hajózás b) Tengeri hajózás Part menti hajózás Mély tengeri hajózás Kikötői hajózás 2. Vízi
HBI OSZTOTT RENDSZERŐ LEVEGİ/VÍZ HİSZIVATTYÚ. a HBI_E készülékbe épített vezérlı
HBI OSZTOTT RENDSZERŐ LEVEGİ/VÍZ HİSZIVATTYÚ a HBI_E készülékbe épített vezérlı JELLEMZİK R410A hőtıközeggel Üzemmódok: hőtés főtés HMV készítés DC inverteres kompresszor a hatásfok maximalizálására, a
Mérnöki alapok 4. előadás
Mérnöki alapok 4. előadás Készítette: dr. Váradi Sándor Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék, Budapest, Műegyetem rkp. 3. D ép. 334. Tel: 463-6-80
Az ábrán a mechatronikát alkotó tudományos területek egymás közötti viszonya látható. A szenzorok és aktuátorok a mechanika és elektrotechnika szoros
Aktuátorok Az ábrán a mechatronikát alkotó tudományos területek egymás közötti viszonya látható. A szenzorok és aktuátorok a mechanika és elektrotechnika szoros kapcsolatára utalnak. mért nagyság A fizikai
SZÉL A KIMERÍTHETETLEN ENERGIAFORRÁS
SZÉL A KIMERÍTHETETLEN ENERGIAFORRÁS MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK Napenergia Vízenergia Szélenergia Biomassza SZÉL TERMÉSZETI ELEM Levegő vízszintes irányú mozgása, áramlása Okai: eltérő mértékű felmelegedés
MŐSZAKI TÁJÉKOZTATÓ HIDRAULIKUS VISSZAKEREKÍTİ SZERSZÁM MT-VK-01-0. Készült: 2010. április 19.
MŐSZAKI TÁJÉKOZTATÓ H-1047 Budapest, Attila u. 63. Tel.: (+36-1) 369-0763, 369-1532 Fax. (+36-1) 369-7216 E-mail: heatgroup@heathungary.hu Internet: www.heathungary.hu HIDRAULIKUS VISSZAKEREKÍTİ SZERSZÁM
GD Dollies Műszaki leírás
GD Dollies Műszaki leírás A szállítóeszköz elektromos működtetésű, rádiós távvezérlésű két kocsiból álló egység, mely páros és szóló üzemmódban egyaránt használható. Elsősorban beltéri ill. üzemi területen
Szikra Csaba. Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz. www.egt.bme.hu
Szikra Csaba Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz. www.egt.bme.hu Alapelvek: A füstvédett térhez tartozó fajlagos felület értéke Zárt lépcsıház esetén: 5 %. Kiürítési út vízszintes szakasza (közlekedı,
Örvényszivattyú A feladat
Örvényszivattyú A feladat 1. Adott n fordulatszám mellett határozza meg a gép jellemző fordulatszámát az optimális üzemi pont mérésből becsült értéke alapján: a) n = 1700/min b) n = 1800/min c) n = 1900/min
SERLEGES ELEVÁTOROK FELHASZNÁLÁSITERÜLET: FONTOSABB JELLEMZİI: ömlesztett anyagok függıleges szállítása.
SERLEGES ELEVÁTOROK SERLEGES ELEVÁTOROK FELHASZNÁLÁSITERÜLET: ömlesztett anyagok függıleges szállítása. FONTOSABB JELLEMZİI: -nagy emelı magasság -kis hely szükséglet -szállítási magasság 25-90 m -szállítási
Épületgépészet bevezetı elıadás
Épületgépészet bevezetı elıadás Szikra Csaba www.egt.bme.hu max. 2m Kémények: Nyitott égésterő falikazánok kéményei Kéménytest min. 2m Füstcsı Gázberendezés Kémények: Zárt égésterő fali kazánok kéményei
1.1. A tengelykapcsolók feladata, csoportosítása és általános méretezési elvük. Merev tengelykapcsolók.
1.1. A tengelykapcsolók feladata, csoportosítása és általános méretezési elvük. Merev tengelykapcsolók. Tevékenység: Olvassa el a jegyzet 9-17 oldalain található tananyagát! Tanulmányozza át a segédlet
Az ExpertALERT szakértői rendszer által beazonosítható hibák felsorolása
Az ExpertALERT szakértői rendszer által beazonosítható hibák felsorolása Merev kuplungos berendezések Kiegyensúlyozatlanság Motor kiegyensúlyozatlanság Ventilátor kiegyensúlyozatlanság Gépalap flexibilitás
Az úszás biomechanikája
Az úszás biomechanikája Alapvető összetevők Izomerő Kondíció állóképesség Mozgáskoordináció kivitelezés + Nem levegő, mint közeg + Izmok nem gravitációval szembeni mozgása + Levegővétel Az úszóra ható
Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék. Gázmotor mérési segédlet
Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék Gázmotor mérési segédlet 2009 A MÉRÉSEN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI, BALESETVÉDELEM A mérés során érvényesek a laborbevezetın elhangzott általános tőz és munkavédelmi
Tápvízvezeték rendszer
Tápvízvezeték rendszer Tápvízvezeték rendszer A kutaktól a víztisztító üzemig vezetı csövek helyes méretezése rendkívüli jelentıséggel bír a karbantartási és az üzemelési költségek tekintetében. Ebben
Gépjárművek és mobilgépek I.
Gépjárművek és mobilgépek I. II. Előadás Hajtási módok, kanyarodás, fékek Összeállította: Dr. Sarka Ferenc Hajtási módok Elsőkerék-hajtás Hátsókerék-hajtás Összkerékhajtás Hátsókerék-hajtás Orrmotoros
Szakmai ismeretek II.
Szakmai ismeretek II. Gépjármő motorok III. rész 2007. november 8. Dr. Németh Huba Szabó Bálint BME Gépjármővek tanszék 1 Belsıégéső motorok felépítése 2007. november 8. Dr. Németh Huba Szabó Bálint BME
Alámetszés. Mőanyag fröccsöntı szerszámok tervezése és gyártása. Alámetszett alkatrészek gyártása
Dr. Mikó Balázs miko.balazs@bgk.bmf.hu Mőanyag fröccsöntı szerszámok tervezése és gyártása Alámetszett alkatrészek gyártása Alámetszés 2 A nyitás / kilökés irányából takart felületek Méret / Jelleg / Zárás
INDITÁSI MÓDOK. Helyszükségl. Ügyfélbarát. nem Alacsony Alacsony csekély igen igen nem nem nem
INDITÁSI MÓDOK Indítási lehetıségek Különbözı indítási módok alkalmazhatók az indítási áramszükséglet csökkentésére A következı útmutatások a radiál- illetve a fél-radiál örvényszivattyúkra, valamint a
MIKE URBAN MOUSE Csıhálózati áramlási modell. DHI Prága oktatási anyagainak felhasználásával. Kiválasztás menü és eszköztár. Csomópontok és csövek
MIKE URBAN MOUSE Csıhálózati áramlási modell Modell elemek Készült az projekt keretében, a DHI Prága oktatási anyagainak felhasználásával 1 Kiválasztás menü és eszköztár Csomópontok és csövek A csomópont
Épületek gázellátása. A gázkészülékek elhelyezésének szempontjai. Vízellátás, csatornázás, gázellátás I. 2011. november 9.
Épületek gázellátása A gázkészülékek elhelyezésének szempontjai ízellátás, csatornázás, gázellátás I. 2011. november 9. 1 A gázfogyasztó készülékek elhelyezésére vonatkozó általános elıírások GOMBSZ: az
254. fejezet Meghatározások a széria autók (Gr. N) számára
254. fejezet Meghatározások a széria autók (Gr. N) számára Utolsó frissítés: 2010.01.28 1. MEGHATÁROZÁS Nagy sorozatban gyártott szériaautók. 2. HOMOLOGIZÁCIÓ Legalább 2500 azonos egységet kell gyártani
Felületjavítás görgızéssel
Felületjavítás görgızéssel A görgızés mőködési elve A görgızés egy felületjavító eljárás, ahol a polírozott acélgörgık nyomást gyakorolnak a kisebb szilárdságú munkadarab felületére. Ha a görgık által
Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Anyagtudományi és Gyártástechnológiai Intézet Gépgyártástechnológiai Szakcsoport
Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Anyagtudományi és Gyártástechnológiai Intézet Gépgyártástechnológiai Szakcsoport Forgácsolás és szerszámai 6. Esztergálás sajátosságai,
Hajózási technikus Hajózási technikus Fedélzetmester belvízi hajón Hajózási technikus
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,
A II. kategória Fizika OKTV mérési feladatainak megoldása
Nyomaték (x 0 Nm) O k t a t á si Hivatal A II. kategória Fizika OKTV mérési feladatainak megoldása./ A mágnes-gyűrűket a feladatban meghatározott sorrendbe és helyre rögzítve az alábbi táblázatban feltüntetett
Vegyipari géptan 2. Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék. 1111, Budapest, Műegyetem rkp. 3. D ép. 3. em Tel: 463 16 80 Fax: 463 30 91 www.hds.bme.
Vegyiari gétan 2. Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék 1111, Budaest, Műegyetem rk. 3. D é. 3. em Tel: 463 16 80 Fax: 463 30 91 www.hds.bme.hu Csoortosítás 2. Működési elv alaján Centrifugálgéek (örvénygéek)
GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK TÉMAKÖRÖK
GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK Preisz Csaba mérnök-tanár Műszaki mechanika Statikai alapfogalmak - Erőrendszer fogalma - Vektorokkal végezhető alapműveleteket (erők felbontása,
A LÉGPÁRNÁSHAJÓ-TERVEZÉS ALAPELVEI
A LÉGPÁRNÁSHAJÓ-TERVEZÉS ALAPELVEI Fordította: Németh Richárd 004. szeptember 15. A légpárnáshajó-tervezés alapelvei LÉGPÁRNÁS CSÚSZKA A légpárnás jármővek legegyszerőbb formája a légpárnás csúszka. Ez
Mechanikai rezgések Ismétlő kérdések és feladatok Kérdések
Mechanikai rezgések Ismétlő kérdések és feladatok Kérdések 1. Melyek a rezgőmozgást jellemző fizikai mennyiségek?. Egy rezgés során mely helyzetekben maximális a sebesség, és mikor a gyorsulás? 3. Milyen
A természetes energia átalakítása elektromos energiáva (leckevázlat)
A természetes energia átalakítása elektromos energiáva (leckevázlat) - Az elektromos energia elınyei: - olcsón szállítható nagy távolságokra - egyszerre többen használhassák - könnyen átalakítható (hıvé,
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőgépek, Anyagmozgatógépek és Üzemi Logisztika Tanszék. Közlekedéstan II.
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőgépek, Anyagmozgatógépek és Üzemi Logisztika Tanszék Közlekedéstan II. (Szemcsés anyagok tömörítése, tömörítőgépek ) Készítette: Dr. Rácz Kornélia egyetemi
4. Mérés Szinkron Generátor
4. Mérés Szinkron Generátor Elsődleges üzemállaot szerint beszélhetünk szinkron generátorról és szinkron motorról, attól függően, hogy a szinkron gé elsődlegesen generátoros vagy motoros üzemállaotban
A LÉGPÁRNÁSHAJÓTEST TERVEZÉSE
A LÉGPÁRNÁSHAJÓTEST TERVEZÉSE Fordította: Németh Richárd 2004. november 11. Tartalomjegyzék 1 AZ ALSÓ HAJÓTEST TERVEZÉSÉNEK ALAPJAI 3 1.1 AZ ALSÓ HAJÓTEST KIALAKÍTÁSÁNAK ALAPKÖVETELMÉNYEI 3 2 AZ ALSÓ HAJÓTEST
AIRPOL PRM frekvenciaváltós csavarkompresszorok. Airpol PRM frekvenciaváltós csavarkompresszorok
Airpol PRM frekvenciaváltós csavarkompresszorok Az Airpol PRM frekvenciaváltós csavarkompresszorok változtatható sebességű meghajtással rendelkeznek 50-100%-ig. Ha a sűrített levegő fogyasztás kevesebb,
SL és SC típusminta. Két elkülönített kör
SL és SC típusminta Két elkülönített kör A Sunfab kétáramú szivattyúja két teljesen különálló fogyasztó kiszolgálására képes. A külön hidraulikus körök mindegyikét nyomáshatároló szeleppel kell ellátni.
www.biztonsagautosiskola.hu A GUMIABRONCS
A GUMIABRONCS A gumiabroncs felépítése futófelület mintaárok mintaelem övbetétek védıbetét peremvédı légzáró réteg peremhuzal-karika A gumiabroncs szerkezete és használata GUMIABRONCS RADIÁL (R) DIAGONÁL
+ Egyszeres muködésu szögletes henger: +Tömlohenger: (17. ábra) Jellemzok
19 +Tömlohenger: (17. ábra) Jellemzok - kis beépítési méret - elvi lökethossz 80%-a'ha,sználható, külso lökethossz-határoló szükséges - szöget bezáró felilletek,között is használható - ero a lökethossz
A jármővek méreteire vonatkozó üzemeltetési mőszaki feltételek
A jármővek méreteire vonatkozó üzemeltetési mőszaki feltételek A mezıgazdasági vontatóból vagy lassú jármőbıl és egy pótkocsiból álló jármőszerelvény hosszúsága a 18,00, a mezıgazdasági vontatóból és két
Ipari hajtómővek. Homlokkerekes hajtómő Nyomaték tartomány 50,000-750,000 Nm. 125 mm - 900 mm középponti táv.
Ipari hajtómővek Az alkalmazás specifikus elvárásoknak megfelelıen széles ipari hajtómőválasztékkal állunk ügyfeleink rendelkezésére, termékeink megfelelnek mind az igényes feladatoknak, mind az esetleges
12.A 12.A. A belsı ellenállás, kapocsfeszültség, forrásfeszültség fogalmának értelmezése. Feszültséggenerátorok
12.A Energiaforrások Generátorok jellemzıi Értelmezze a belsı ellenállás, a forrásfeszültség és a kapocsfeszültség fogalmát! Hasonlítsa össze az ideális és a valóságos generátorokat! Rajzolja fel a feszültség-
A JET szűrő. Felszereltség: alap / feláras. Szűrőrendszereink védik a: A közeg tisztaságának új definíciója. Szabadalmaztatott
HU JET szűrő A közeg tisztaságának új definíciója Szűrőrendszereink védik a: A JET szűrő hűtővíz folyóvíz lemezes hőcserélőket fúvókákat tengervíz lerakódás- és salakanyageltávolítás emulzió technológiai
Áttekintés. gépek II. TALAMON Attila Assistant lecturer talamona@mk.unideb.hu www.mk.unideb.hu/talamona
University of Debrecen Hı- és áramlástechnikai gépek II. TALAMON Attila Assistant lecturer talamona@mk.unideb.hu www.mk.unideb.hu/talamona Áttekintés 09.17 09.24 10.01 10.08 10.15 Konferencia 10.22 10.29
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
Gépjárművek és mobilgépek I.
Gépjárművek és mobilgépek I. VIII. Előadás Nyomatékváltók Összeállította: Dr. Sarka Ferenc Nyomatékváltók A tengelyhajtás és a tengelykapcsoló között helyezkedik el az erőátviteli láncban. Feladata: A
FIZIKA. EMELT SZINTŐ ÍRÁSBELI VIZSGA április 19. Az írásbeli vizsga idıtartama: 240 perc. Max. p. Elért p. I. Feleletválasztós kérdések 30
FIZIKA EMELT SZINTŐ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. április 19. Az írásbeli vizsga idıtartama: 240 perc Max. p. Elért p. I. Feleletválasztós kérdések 30 II. Esszé: tartalom 18 II. Esszé: kifejtés módja 5 Összetett
σhúzó,n/mm 2 εny A FA HAJLÍTÁSA
A FA HAJLÍTÁSA A fa hajlítása a fa megmunkálásának egyik igen fontos módja. A hajlítás legfıbb elınye az anyagmegtakarítás, mivel az íves alkatrészek elıállításánál a kisebb keresztmetszeti méretek mellett
FIZIKA. EMELT SZINTŐ ÍRÁSBELI VIZSGA április 19. Az írásbeli vizsga idıtartama: 240 perc. Max. p. Elért p. I. Feleletválasztós kérdések 30
FIZIKA EMELT SZINTŐ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. április 19. Az írásbeli vizsga idıtartama: 240 perc Max. p. Elért p. I. Feleletválasztós kérdések 30 II. Esszé: tartalom 18 II. Esszé: kifejtés módja 5 Összetett
Haszongépjármű fékrendszerek Alapok Rendszerfelépítés
Haszongépjármű fékrendszerek Alapok Rendszerfelépítés Gépjármű futóművek II. Szabó Bálint 2015. szeptember 10. 1 Haszongépjármű fékrendszerekre vonatkozó előírások Fékrendszer típusok Haszongépjárműveket
Szakmai ismeretek. Ismertesse a homlokbuktató főbb részeit működési sorrendje szerint!
2 Szakmai ismeretek 1.a., Ismertesse a homlokbuktató főbb részeit működési sorrendje szerint! b. Ismertesse az oldható és nem oldható kötések fogalmát, fajtáit! Beszéljen az ék, retesz, csavar kötésekről,
Hidrosztatikus hajtások, Szivattyúk és motorok BMEGEVGAG11
Hidrosztatikus hajtások, Szivattyúk és motorok BMEGEVGAG11 Dr. Hős Csaba, csaba.hos@hds.bme.hu 2013. november 4. Áttekintés 1 Főbb típusok 2 Dugattyús gépek 3 Forgó géptípusok Főbb típusok Dugattyús gépek
EGYENÁRAMÚ GÉP VIZSGÁLATA Laboratóriumi mérési útmutató
BUDAPESTI MÛSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR VILLAMOS ENERGETIKA TANSZÉK Villamos gépek és hajtások csoport EGYENÁRAMÚ GÉP VIZSGÁLATA Laboratóriumi mérési útmutató
Figyelem! Csak belső és saját használatra! Terjesztése és másolása TILOS!
Figyelem! Csak belső és saját használatra! Terjesztése és másolása TILOS! 1. példa Vasúti kocsinak a 6. ábrán látható ütközőjébe épített tekercsrugóban 44,5 kn előfeszítő erő ébred. A rugó állandója 0,18
Rövidített szabadalmi leírás. Szélkerék pneumatikus erőátvitelű szélgéphez
Rövidített szabadalmi leírás Szélkerék pneumatikus erőátvitelű szélgéphez A találmány tárgya szélkerék pneumatikus erőátvitelű szélgéphez, amely egy vízszintes tengely körül elforgathatóan ágyazott agyával
A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM
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,
Garázskapu nyitó. Kezelési útmutató
RoboBox 50 Garázskapu nyitó Kezelési útmutató Mozgatható tömeg 50 kg Beállítható kimeneti teljesítmény korlát Távvezérlı tanuló funkció Gyors hajtásmegszakítási lehetıség Könnyő telepíthetıség 1 MŐSZAKI
Hidrosztatikus hajtások, Szivattyúk és motorok BMEGEVGAG11
Hidrosztatikus hajtások, Szivattyúk és motorok BMEGEVGAG11 Dr. Hős Csaba, csaba.hos@hds.bme.hu 2018. október 9. Áttekintés 1 Főbb típusok 2 Dugattyús gépek 3 Forgó géptípusok Főbb típusok Dugattyús gépek:
Elméleti kérdések 11. osztály érettségire el ı készít ı csoport
Elméleti kérdések 11. osztály érettségire el ı készít ı csoport MECHANIKA I. 1. Definiálja a helyvektort! 2. Mondja meg mit értünk vonatkoztatási rendszeren! 3. Fogalmazza meg kinematikailag, hogy mikor
TeSys motorindítók 65 A-ig motorvédı kapcsolók (13-65A), mágneskapcsolók (40, 50, 65A) és hırelék (13-65A) Összefoglaló
TeSys motorindítók 65 A-ig motorvédı kapcsolók (13-65A), mágneskapcsolók (40, 50, 65A) és hırelék (13-65A) Összefoglaló Motorindítók 65A-ig Mágneses-termikus motorvédık GV2P GV2ME GV3P 2-darabból 0 Mágneskapcsolók
Gazdaságos, pontos, technológiabarát
1 Gazdaságos, pontos, technológiabarát 1. A deltaflow mőködési elve 2. továbbfejlesztés - jövıbeni beruházások 3. Összehasonlítás a mérıperemmel 4. Összehasonlítás más torlócsövekkel 5. Vevıink 6. Deltaflow
Munka, energia Munkatétel, a mechanikai energia megmaradása
Munka, energia Munkatétel, a mechanikai energia megmaradása Munkavégzés történik ha: felemelek egy könyvet kihúzom az expandert A munka Fizikai értelemben munkavégzésről akkor beszélünk, ha egy test erő
(Az 1. példa adatai Uray-Szabó: Elektrotechnika c. (Nemzeti Tankönyvkiadó) könyvéből vannak.)
Egyenáramú gépek (Az 1. példa adatai Uray-Szabó: Elektrotechnika c. (Nemzeti Tankönyvkiadó) könyvéből vannak.) 1. Párhuzamos gerjesztésű egyenáramú motor 500 V kapocsfeszültségű, párhuzamos gerjesztésű
4. Biztonsági elıírások. 1. A dokumentációval kapcsolatos megjegyzések
1 Tartalomjegyzék 1. A dokumentációval kapcsolatos megjegyzések 3 2. EU tanúsítvány.. 3 3. Az SD 201 felszerelése 3 4. Biztonsági elıírások. 3 5. Szállított anyagok listája.. 3 6. A berendezés felszerelése..
13. ábra SPIROMATIC 316 típusú légzésvédı készülék
Diriczi Miklós A tőzoltóságnál 1984-tıl egy teljesen új védelmi filozófiájú légzésvédı készülék váltotta fel az elızıeket, az akkor AGA SPIROMATIC 316, majd INTERSPIRO SPIROMATIC 316 típusjelő sőrített
Légsűrítők és kiegészítő rendszerelemek beszerzése fogaskerekű járművekhez
Légsűrítők és kiegészítő rendszerelemek beszerzése fogaskerekű járművekhez Eljárás száma: MŰSZAKI DISZPOZÍCIÓ Budapest, 2017. A beszerzés tárgya, leírása: Az SGP gyártmányú fogaskerekű járműveinken a sűrített
VPI45..Q nyomásmérı csonkkal. Kombi szelepek, PN 25
4 853 VPI45.. VPI45..Q nyomásmérı csonkkal ACVATIX Kombi szelepek, PN 25 helyiségek, zónák, akár kis teljesítményő szellızı és légkezelı egységek, közepes mérető főtési rendszerek térfogatáram szabályozásához
ÉRTÉKELEMZÉS A GYÁRTMÁNY- ÉS MINSÉGFEJLESZTÉSBEN
BUDAPESTI MSZAKI FISKOLA BÁNKI DONÁT GÉPÉSZMÉRNÖKI FISKOLAI KAR GÉPGYÁRTÁSTECHNOLÓGIAI TANSZÉK HÁZIFELADAT ÉRTÉKELEMZÉS A GYÁRTMÁNY- ÉS MINSÉGFEJLESZTÉSBEN Készítette: Minségügyi Szakmérnök I.évf. hallgató
Nagynyomású fogaskerékszivattyú KS2
Nagynyomású fogaskerékszivattyú KS2 A KS2 fogaskerékszivattyúkat a robosztus és egyszerű felépítés jellemzi. A nagyfokú gyártási pontosság, a jól megválasztott anyagminőség hosszú élettartamot és jó hatásfokot
JÁRMŰRENDSZEREK TERVEZÉSE (Tervezési útmutató) Oktatási segédlet
JÁRMŰRENDSZEREK TERVEZÉSE (Tervezési útmutató) Oktatási segédlet 1 Tengelykapcsoló 1. Konstrukciós főméretek, befoglaló méretek 2. A nyomatékfelesleg tényező felvétele 3. A tárcsaszám, súrlódási tényező
Biztonsági rendszerekek 2 Vezérlı berendezés
Biztonsági rendszerekek 2 Vezérlı berendezés Villamosmérnök BSc szak Az irányítási feladatot megoldó berendezés Alapjeladó Összehasonlító Kezelı felület Érzékelı Szabályozó Központi vezérlı Vasúti folyamat
MAGYAR TCE 4530 TCE 4530. Gumiabroncsszerelı-készülék Használati útmutató. Bosch diagnosztika 1 695 104 911 2008-02-26 1
hu Gumiabroncsszerelı-készülék Használati útmutató Bosch diagnosztika 1 695 104 911 2008-02-26 1 FIGYELMEZTETÉS Jelen használati útmutató az adott termék részét képezi. Olvassa el figyelmesen a benne található
Hegesztés 1. Általános elvek Kézi ívhegesztés. Dr. Horváth László
Hegesztés 1 Általános elvek Kézi ívhegesztés Dr. Horváth László Hegesztés Kohéziós kapcsolat Nem oldható természetes, anyagszerő, folytonos Technológiailag igényes Hegesztési eljárások 2 Elektromos ívhegesztések
Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Anyagtudományi és Gyártástechnológiai Intézet Gépgyártástechnológiai Szakcsoport
Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Anyagtudományi és Gyártástechnológiai Intézet Gépgyártástechnológiai Szakcsoport Forgácsolás és szerszámai 13. Gyalulás, vésés, üregelés
KLING Mérnöki, Ipari és Kereskedelmi Kft 1106 BUDAPEST Gránátos utca 6. Tel.: 433-16-66, Fax:262-28-08 www.kling.hu E-mail: kling@kling.
KLING Mérnöki, Ipari és Kereskedelmi Kft 1106 BUDAPEST Gránátos utca 6. Tel.: 433-16-66, Fax:262-28-08 www.kling.hu E-mail: kling@kling.hu FERNI 24V Külsı szárnyaskapu hajtás F1024 Magyarországi Képviselet
CORONA MWI Rádiózható nedvesenfutó házi vízmérı
Alkalmazási terület: Családi házak, kisebb közösségek vízfogyasztásának mérésére. MID engedéllyel rendelkezı mérı: hidegvíz mérésére 50 C ig, 16 bar üzemi nyomásig. Jellemzık Az alkalmazott és a feldolgozott
VERA HE TERMÉSZETESEN RUGALMAS
VERA HE TERMÉSZETESEN RUGALMAS cod. 3952121 [VII] - www.sime.it EGY KAZÁN AZ ÖSSZES TÍPUSÚ BERENDEZÉSHEZ A Vera HE az előkeveréses kondenzációs falikazánok új termékcsaládja, mely különböző megoldásokat
MIKROFYN GÉPVEZÉRLÉSEK. 2D megoldások:
MIKROFYN GÉPVEZÉRLÉSEK Néhány szó a gyártóról: Az 1987-es kezdés óta a Mikrofyn A/S a világ öt legnagyobb precíziós lézer és gépvezérlés gyártója közé lépett. A profitot visszaforgatta az új termékek fejlesztésébe
A hegesztési eljárások áttekintése. A hegesztési eljárások osztályozása
A hegesztési eljárások áttekintése A hegesztés célja két vagy több, fémes vagy nemfémes alkatrész között mechanikai igénybevételre alkalmas nem oldható kötés létrehozása. A nem oldható kötés fémek esetében
Fogalmi meghatározás
A terhelés összetevıi Készítette: Gondi Noémi Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusk gusképzı Kar 2007.10.04. Fogalmi meghatározás A terhelés az az alkalmazkodás érdekében szervezetre gyakorolt
s e l f e q u i p m e n t A szolgáltatási kör kiszélesítése A technológia: megbízhatóságunk és minıségünk szimbóluma,
1. s e l f e q u i p m e n t Az elsı lépés a befektetés felé A szolgáltatási kör kiszélesítése A teljes körő és kompatibilis ek garantálása A technológia: megbízhatóságunk és minıségünk szimbóluma, A szerkezetek:
SpinoWraptor Trans. Forgókorong és görgősor
SpinoWraptor Trans Forgókorong és görgősor Forgókorong átmérő 1650mm Raklap 1200x1000 Max terhelhetőség 2000kg Alapterület hossza 2700mm Alapterület szélessége 1650mm Alapterület felső magassága 180mm
Mezıgazdasági Gépkereskedelmi Kft. Iroda: 1158 Budapest, Késmárk u. 9.
BCS VOLCAN ECO-POWER (EP) traktorok Rendeltetésszerő felhasználási területek: kertészeti, szılı és gyümölcsültetvények ápolása, állattartó telepek kiszolgálása, zöldtakarmány betakarítás, kommunális munkák.
TERMOELEM-HİMÉRİK (Elméleti összefoglaló)
Alapfogalmak, meghatározások TERMOELEM-HİMÉRİK (Elméleti összefoglaló) A termoelektromos átalakítók hımérsékletkülönbség hatására villamos feszültséget szolgáltatnak. Ezért a termoelektromos jelátalakítók
2.6. A fogaskerekek tőrésezése, illesztése. Fogaskerék szerkezetek. Hajtómővek.
2.6. A fogaskerekek tőrésezése, illesztése. Fogaskerék szerkezetek. Hajtómővek. Tevékenység: Olvassa el a jegyzet 124-145 oldalain található tananyagát! Tanulmányozza át a segédlet 9.8. fejezetében lévı
Munka, energia, teljesítmény
Munka, energia, teljesítmény Ha egy tárgyra, testre erő hat és annak hatására elmozdul, halad, megváltoztatja helyzetét, akkor az erő munkát végez. Ez a munka annál nagyobb, minél nagyobb az erő (F) és
A 40/2012. (VIII. 13.) BM 7/2006. (V. 24.) TNM
A belügyminiszter 40/2012. (VIII. 13.) BM rendelete az épületek energetikai jellemzıinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet módosításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 107. szám