VÍZI GÉPJÁRMŐ SZERKEZETEK /HAJÓK I. RÉSZ/

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VÍZI GÉPJÁRMŐ SZERKEZETEK /HAJÓK I. RÉSZ/"

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

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

Részletesebben

BBBZ-kódex BBBZ-kódex

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

Részletesebben

A LÉGCSATORNÁVAL KAPCSOLATOS MÍTOSZOK ÉS A FIZIKA

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

Részletesebben

Felvonók korszerő hajtása.

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.

Részletesebben

SCM 012-130 motor. Típus

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

Részletesebben

Mőködési elv alapján. Alkalmazás szerint. Folyadéktöltéső nyomásmérık Rugalmas alakváltozáson alapuló nyomásmérık. Manométerek Barométerek Vákuummérık

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

Részletesebben

1.2. Mozgó, hajlékony és rugalmas tengelykapcsolók.

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,

Részletesebben

Vízóra minıségellenırzés H4

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

Részletesebben

SCM 012-130 motor. Típus

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

Részletesebben

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. 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

Részletesebben

Tájékoztató. Értékelés Összesen: 60 pont

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

Részletesebben

BEMUTATÓ FELADATOK (2) ÁLTALÁNOS GÉPTAN tárgyból

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

Részletesebben

Hidraulika a faiparban

Hidraulika a faiparban Továbbképzések a faipari innovációvezérelt vállalkozásfejlesztésért Tatai Sándor, egyetemi adjunktus A képzés a Baross Gábor program támogatásával történik Hidraulikus energiaátvitel Hidraulikus tápegységek

Részletesebben

Ezek jellemzően tavakon, illetve csekély sodrású folyókon vannak kijelölve, úgy hogy az ne keresztezze a nagy hajók útját!

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

Részletesebben

HBI OSZTOTT RENDSZERŐ LEVEGİ/VÍZ HİSZIVATTYÚ. a HBI_E készülékbe épített vezérlı

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

Részletesebben

Mérnöki alapok 4. előadás

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

Részletesebben

Az ábrán a mechatronikát alkotó tudományos területek egymás közötti viszonya látható. A szenzorok és aktuátorok a mechanika és elektrotechnika szoros

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

Részletesebben

SZÉL A KIMERÍTHETETLEN ENERGIAFORRÁS

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

Részletesebben

MŐSZAKI TÁJÉKOZTATÓ HIDRAULIKUS VISSZAKEREKÍTİ SZERSZÁM MT-VK-01-0. Készült: 2010. április 19.

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

Részletesebben

GD Dollies Műszaki leírás

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

Részletesebben

Szikra Csaba. Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz. www.egt.bme.hu

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,

Részletesebben

Örvényszivattyú A feladat

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

Részletesebben

SERLEGES ELEVÁTOROK FELHASZNÁLÁSITERÜLET: FONTOSABB JELLEMZİI: ömlesztett anyagok függıleges szállítása.

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

Részletesebben

Épületgépészet bevezetı elıadás

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

Részletesebben

1.1. A tengelykapcsolók feladata, csoportosítása és általános méretezési elvük. Merev tengelykapcsolók.

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

Részletesebben

Az ExpertALERT szakértői rendszer által beazonosítható hibák felsorolása

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

Részletesebben

Az úszás biomechanikája

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

Részletesebben

Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék. Gázmotor mérési segédlet

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

Részletesebben

Tápvízvezeték rendszer

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

Részletesebben

Gépjárművek és mobilgépek I.

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

Részletesebben

Szakmai ismeretek II.

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

Részletesebben

Alámetszés. Mőanyag fröccsöntı szerszámok tervezése és gyártása. Alámetszett alkatrészek gyártása

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

Részletesebben

INDITÁSI MÓDOK. Helyszükségl. Ügyfélbarát. nem Alacsony Alacsony csekély igen igen nem nem nem

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

Részletesebben

MIKE URBAN MOUSE Csıhálózati áramlási modell. DHI Prága oktatási anyagainak felhasználásával. Kiválasztás menü és eszköztár. Csomópontok és csövek

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

Részletesebben

Épületek gázellátása. A gázkészülékek elhelyezésének szempontjai. Vízellátás, csatornázás, gázellátás I. 2011. november 9.

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

Részletesebben

254. fejezet Meghatározások a széria autók (Gr. N) számára

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

Részletesebben

Felületjavítás görgızéssel

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

Részletesebben

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 Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Anyagtudományi és Gyártástechnológiai Intézet Gépgyártástechnológiai Szakcsoport Forgácsolás és szerszámai 6. Esztergálás sajátosságai,

Részletesebben

Hajózási technikus Hajózási technikus Fedélzetmester belvízi hajón Hajózási technikus

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,

Részletesebben

A II. kategória Fizika OKTV mérési feladatainak megoldása

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

Részletesebben

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.

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)

Részletesebben

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK TÉMAKÖRÖK

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK TÉMAKÖRÖK GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK Preisz Csaba mérnök-tanár Műszaki mechanika Statikai alapfogalmak - Erőrendszer fogalma - Vektorokkal végezhető alapműveleteket (erők felbontása,

Részletesebben

A LÉGPÁRNÁSHAJÓ-TERVEZÉS ALAPELVEI

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

Részletesebben

Mechanikai rezgések Ismétlő kérdések és feladatok Kérdések

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

Részletesebben

A természetes energia átalakítása elektromos energiáva (leckevázlat)

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,

Részletesebben

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. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőgépek, Anyagmozgatógépek és Üzemi Logisztika Tanszék Közlekedéstan II. (Szemcsés anyagok tömörítése, tömörítőgépek ) Készítette: Dr. Rácz Kornélia egyetemi

Részletesebben

4. Mérés Szinkron Generátor

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

Részletesebben

A LÉGPÁRNÁSHAJÓTEST TERVEZÉSE

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

Részletesebben

AIRPOL PRM frekvenciaváltós csavarkompresszorok. Airpol PRM frekvenciaváltós csavarkompresszorok

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,

Részletesebben

SL és SC típusminta. Két elkülönített kör

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.

Részletesebben

www.biztonsagautosiskola.hu A GUMIABRONCS

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

Részletesebben

+ Egyszeres muködésu szögletes henger: +Tömlohenger: (17. ábra) Jellemzok

+ 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

Részletesebben

A jármővek méreteire vonatkozó üzemeltetési mőszaki feltételek

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

Részletesebben

Ipari hajtómővek. Homlokkerekes hajtómő Nyomaték tartomány 50,000-750,000 Nm. 125 mm - 900 mm középponti táv.

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

Részletesebben

12.A 12.A. A belsı ellenállás, kapocsfeszültség, forrásfeszültség fogalmának értelmezése. Feszültséggenerátorok

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-

Részletesebben

A JET szűrő. Felszereltség: alap / feláras. Szűrőrendszereink védik a: A közeg tisztaságának új definíciója. Szabadalmaztatott

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

Részletesebben

Áttekintés. gépek II. TALAMON Attila Assistant lecturer talamona@mk.unideb.hu www.mk.unideb.hu/talamona

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

Részletesebben

0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 Q

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

Részletesebben

Gépjárművek és mobilgépek I.

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

Részletesebben

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 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

Részletesebben

σhúzó,n/mm 2 εny A FA HAJLÍTÁSA

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

Részletesebben

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 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

Részletesebben

Haszongépjármű fékrendszerek Alapok Rendszerfelépítés

Haszongépjármű fékrendszerek Alapok Rendszerfelépítés Haszongépjármű fékrendszerek Alapok Rendszerfelépítés Gépjármű futóművek II. Szabó Bálint 2015. szeptember 10. 1 Haszongépjármű fékrendszerekre vonatkozó előírások Fékrendszer típusok Haszongépjárműveket

Részletesebben

Szakmai ismeretek. Ismertesse a homlokbuktató főbb részeit működési sorrendje szerint!

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,

Részletesebben

Hidrosztatikus hajtások, Szivattyúk és motorok BMEGEVGAG11

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

Részletesebben

EGYENÁRAMÚ GÉP VIZSGÁLATA Laboratóriumi mérési útmutató

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

Részletesebben

Figyelem! Csak belső és saját használatra! Terjesztése és másolása TILOS!

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

Részletesebben

Rövidített szabadalmi leírás. Szélkerék pneumatikus erőátvitelű szélgéphez

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

Részletesebben

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

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,

Részletesebben

Garázskapu nyitó. Kezelési útmutató

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

Részletesebben

Hidrosztatikus hajtások, Szivattyúk és motorok BMEGEVGAG11

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:

Részletesebben

Elméleti kérdések 11. osztály érettségire el ı készít ı csoport

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

Részletesebben

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 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

Részletesebben

Gazdaságos, pontos, technológiabarát

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

Részletesebben

Munka, energia Munkatétel, a mechanikai energia megmaradása

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

Részletesebben

(Az 1. példa adatai Uray-Szabó: Elektrotechnika c. (Nemzeti Tankönyvkiadó) könyvéből vannak.)

(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

Részletesebben

4. Biztonsági elıírások. 1. A dokumentációval kapcsolatos megjegyzések

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..

Részletesebben

13. ábra SPIROMATIC 316 típusú légzésvédı készülék

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

Részletesebben

Légsűrítők és kiegészítő rendszerelemek beszerzése fogaskerekű járművekhez

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

Részletesebben

VPI45..Q nyomásmérı csonkkal. Kombi szelepek, PN 25

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

Részletesebben

ÉRTÉKELEMZÉS A GYÁRTMÁNY- ÉS MINSÉGFEJLESZTÉSBEN

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

Részletesebben

Nagynyomású fogaskerékszivattyú KS2

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

Részletesebben

JÁRMŰRENDSZEREK TERVEZÉSE (Tervezési útmutató) Oktatási segédlet

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

Részletesebben

Biztonsági rendszerekek 2 Vezérlı berendezés

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

Részletesebben

MAGYAR TCE 4530 TCE 4530. Gumiabroncsszerelı-készülék Használati útmutató. Bosch diagnosztika 1 695 104 911 2008-02-26 1

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

Részletesebben

Hegesztés 1. Általános elvek Kézi ívhegesztés. Dr. Horváth László

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

Részletesebben

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 Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Anyagtudományi és Gyártástechnológiai Intézet Gépgyártástechnológiai Szakcsoport Forgácsolás és szerszámai 13. Gyalulás, vésés, üregelés

Részletesebben

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. 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

Részletesebben

CORONA MWI Rádiózható nedvesenfutó házi vízmérı

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

Részletesebben

VERA HE TERMÉSZETESEN RUGALMAS

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

Részletesebben

MIKROFYN GÉPVEZÉRLÉSEK. 2D megoldások:

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

Részletesebben

A hegesztési eljárások áttekintése. A hegesztési eljárások osztályozása

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

Részletesebben

Fogalmi meghatározás

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

Részletesebben

s e l f e q u i p m e n t A szolgáltatási kör kiszélesítése A technológia: megbízhatóságunk és minıségünk szimbóluma,

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:

Részletesebben

SpinoWraptor Trans. Forgókorong és görgősor

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

Részletesebben

Mezıgazdasági Gépkereskedelmi Kft. Iroda: 1158 Budapest, Késmárk u. 9.

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.

Részletesebben

TERMOELEM-HİMÉRİK (Elméleti összefoglaló)

TERMOELEM-HİMÉRİK (Elméleti összefoglaló) Alapfogalmak, meghatározások TERMOELEM-HİMÉRİK (Elméleti összefoglaló) A termoelektromos átalakítók hımérsékletkülönbség hatására villamos feszültséget szolgáltatnak. Ezért a termoelektromos jelátalakítók

Részletesebben

2.6. A fogaskerekek tőrésezése, illesztése. Fogaskerék szerkezetek. Hajtómővek.

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

Részletesebben

Munka, energia, teljesítmény

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

Részletesebben

A 40/2012. (VIII. 13.) BM 7/2006. (V. 24.) TNM

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

Részletesebben