Gépészeti rendszertechnika (NGB_KV002_1)

Hasonló dokumentumok
Gépészeti rendszertechnika (NGB_KV002_1)

A rendszertechnika alapfogalmai

MINTA Írásbeli Záróvizsga Mechatronikai mérnök MSc. Debrecen,

Gépészeti rendszertechnika (NGB_KV002_1)

Mechanika I-II. Példatár

A MODELLALKOTÁS ELVEI ÉS MÓDSZEREI

SZIMULÁCIÓ ÉS MODELLEZÉS AZ ANSYS ALKALMAZÁSÁVAL

Mérés és modellezés Méréstechnika VM, GM, MM 1

Matematikai geodéziai számítások 6.

Égés és oltáselmélet I. (zárójelben a helyes válaszra adott pont)

Matematikai geodéziai számítások 6.

I. A DIGITÁLIS ÁRAMKÖRÖK ELMÉLETI ALAPJAI

Méréselmélet MI BSc 1

Rezgőmozgás. A mechanikai rezgések vizsgálata, jellemzői és dinamikai feltétele

A kísérlet, mérés megnevezése célkitűzései: Váltakozó áramú körök vizsgálata, induktív ellenállás mérése, induktivitás értelmezése.

FEGYVERNEKI SÁNDOR, Valószínűség-sZÁMÍTÁs És MATEMATIKAI

5. Az adszorpciós folyamat mennyiségi leírása a Langmuir-izoterma segítségével

2. E L Ő A D Á S D R. H U S I G É Z A

2. Laboratóriumi gyakorlat A TERMISZTOR. 1. A gyakorlat célja. 2. Elméleti bevezető

Transzformátor rezgés mérés. A BME Villamos Energetika Tanszéken

Számítógépvezérelt irányítás és szabályozás elmélete (Bevezetés a rendszer- és irányításelméletbe, Computer Controlled Systems) 7.

Akusztikai tervezés a geometriai akusztika módszereivel

Mérés és modellezés 1

Hangfrekvenciás mechanikai rezgések vizsgálata

A II. kategória Fizika OKTV mérési feladatainak megoldása

Felületi feszültség: cseppfolyós-gáz határfelületen a vonzerő kiegyensúlyozatlan: rugalmas hártyaként viselkedik.

Bevezetés az állapottér elméletbe: Állapottér reprezentációk

A munkavégzés a rendszer és a környezete közötti energiacserének a D hőátadástól eltérő valamennyi más formája.

Számítógépes gyakorlat MATLAB, Control System Toolbox

DIFFERENCIÁLEGYENLETEK. BSc. Matematika II. BGRMA2HNND, BGRMA2HNNC

Méréstechnika. Rezgésmérés. Készítette: Ángyán Béla. Iszak Gábor. Seidl Áron. Veszprém. [Ide írhatja a szöveget] oldal 1

Végeselemes analízisen alapuló méretezési elvek az Eurocode 3 alapján. Dr. Dunai László egyetemi tanár BME, Hidak és Szerkezetek Tanszéke

Mérnöki alapok 2. előadás

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK. Váltakozóáramú hálózatok

A MEGBÍZHATÓSÁGI ELEMZŐ MÓDSZEREK

Molekuláris dinamika I. 10. előadás

Számítógépes döntéstámogatás. Genetikus algoritmusok

Automatizált frekvenciaátviteli mérőrendszer

Hő- és füstelvezetés, elmélet-gyakorlat

Az Ohm törvény. Ellenállás karakterisztikája. A feszültség és az áramerősség egymással egyenesen arányos, tehát hányadosuk állandó.

A Föld középpontja felé szabadon eső test sebessége növekszik, azaz, a

Osztályozó vizsga anyagok. Fizika

Mechanika, dinamika. p = m = F t vagy. m t

Rugalmas állandók mérése

13. modul: MÁSODFOKÚ FÜGGVÉNYEK

Bevezetés az állapottér-elméletbe Dinamikus rendszerek állapottér reprezentációi

Modern Fizika Labor. 2. Az elemi töltés meghatározása. Fizika BSc. A mérés dátuma: nov. 29. A mérés száma és címe: Értékelés:

21. laboratóriumi gyakorlat. Rövid távvezeték állandósult üzemi viszonyainak vizsgálata váltakozóáramú

ALAPFOGALMIKÉRDÉSEK VILLAMOSSÁGTANBÓL 1. EGYENÁRAM

Orvosi jelfeldolgozás. Információ. Információtartalom. Jelek osztályozása De, mi az a jel?

Kvalitatív elemzésen alapuló reakciómechanizmus meghatározás

HÁLÓZATI TRANZIENSEK

A mikroskálájú modellek turbulencia peremfeltételeiről

ÁLTALÁNOS JÁRMŰGÉPTAN

A 2017/2018. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny döntő forduló FIZIKA II. KATEGÓRIA JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ. Pohár rezonanciája

Biometria az orvosi gyakorlatban. Korrelációszámítás, regresszió

1. feladat Alkalmazzuk a mólhő meghatározását egy gázra. Izoterm és adiabatikus átalakulásokra a következőt kapjuk:

Ohm törvénye. A mérés célkitűzései: Ohm törvényének igazolása mérésekkel.

Hő- és füstelvezetés, elmélet-gyakorlat

MATLAB. 8. gyakorlat. Differenciálegyenletek

Matematikai geodéziai számítások 10.

LabVIEW példák és bemutatók KÉSZÍTETTE: DR. FÜVESI VIKTOR

Átmeneti jelenségek egyenergiatárolós áramkörökben

A mérnöki módszerek alkalmazásának lehetőségei a hő- és füstelvezetésben

11. modul: LINEÁRIS FÜGGVÉNYEK

A fűrészmozgás kinetikai vizsgálata

HELYI TANTERV. Mechanika

Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok

Bevezetés a méréstechinkába, és jelfeldologzásba jegyzőkönyv

Segédlet a Hengeres nyomó csavarrugó feladat kidolgozásához

TERMÉKTERVEZÉS NUMERIKUS MÓDSZEREI. 1. Bevezetés

Számítógépes gyakorlat MATLAB, Control System Toolbox

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

Mathcad Június 25. Ott István. S&T UNITIS Magyarország Kft.

TANTÁRGYI ADATLAP I. TANTÁRGYLEÍRÁS

Generátor differenciálvédelmi funkció blokk leírása

Hurokegyenlet alakja, ha az áram irányával megegyező feszültségeséseket tekintjük pozitívnak:

A pedagógia mint tudomány. Dr. Nyéki Lajos 2015

Algoritmusok Tervezése. 6. Előadás Algoritmusok 101 Dr. Bécsi Tamás

ÁRAMKÖRÖK SZIMULÁCIÓJA

Oszcillátorok. Párhuzamos rezgőkör L C Miért rezeg a rezgőkör?

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

Járműkövető rendszer RÉSZLETES ISMERTETŐ

TERMÉKSZIMULÁCIÓ. Dr. Kovács Zsolt. Végeselem módszer. Elıadó: egyetemi tanár. Termékszimuláció tantárgy 6. elıadás március 22.

Bevezetés az informatikába

Mérés és adatgyűjtés

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 9

2. REZGÉSEK Harmonikus rezgések: 2.2. Csillapított rezgések

Kvantitatív módszerek

A végeselem módszer alapjai. 2. Alapvető elemtípusok

Komputeralgebra Rendszerek

Al-Mg-Si háromalkotós egyensúlyi fázisdiagram közelítő számítása

1. Milyen módszerrel ábrázolhatók a váltakozó mennyiségek, és melyiknek mi az előnye?

SZÁMÍTÁSI FELADATOK I.

Folyami hidrodinamikai modellezés

Gépészmérnöki alapszak, Mérnöki fizika 2. ZH, december 05. Feladatok (maximum 3x6 pont=18 pont)

2. Rugalmas állandók mérése jegyzőkönyv javított. Zsigmond Anna Fizika Bsc II. Mérés dátuma: Leadás dátuma:

Méréselmélet és mérőrendszerek

F. F, <I> F,, F, <I> F,, F, <J> F F, <I> F,,

ODE SOLVER-ek használata a MATLAB-ban

Átírás:

Gépészeti rendszertechnika (NGB_KV002_1) 2. Óra Kőrös Péter Közúti és Vasúti Járművek Tanszék Tanszéki mérnök (IS201 vagy a tanszéken) E-mail: korosp@ga.sze.hu Web: http://www.sze.hu/~korosp http://www.sze.hu/~korosp/gepeszeti_rendszertechnika/

2 Rendszertechnika kialakulása XX. Század korszakváltás Mechanisztikus korszak leváltója Kibernetika, irányítástechnika, rendszertechnika Általános rendszerelmélet: A rendszer valamilyen szempontból egységet alkotó és egymással kölcsönhatásban álló elemek komplexuma. Általános rendszermodellek kidolgozása Leíró logika kidolgozása Különböző csoportok szerinti rendszermodellek A példák hasznosabbak, mint a szabályok (Newton) Semmi sem olyan gyakorlati, mint egy jó elmélet (Boltzmann)

3 Jelenségek, folyamatok leírása Szubjektív módon választjuk ki a vizsgált problémát és jellemzőit (mérnök dolga ) Rendszer: Jelenségek, objektumok összessége, amelyek kölcsönhatásban vannak egymással. Folyamat: A rendszeren belül lejátszódó jelenségek időbeli és/vagy térbeli sorozata.

4 Jelenségek vizsgálata Kialakult módszertan: A jelenséget leíró jellemzők kiválasztása. Vizsgálati modell kiválasztása (absztrahált modell) Jelenség analízise során a részösszefüggések feltárása A részjelenségek egymásra gyakorolt hatásának vizsgálata (szintézis) Az eredmények általánosítása, törvényszerűség megfogalmazása

5 Gépészeti folyamatokat leíró jellemzők Leíró jellemzők Tulajdonság Állapot Extenzív Intenzív Tulajdonságok: geometriai méretek, anyagjellemzők (hőkapacitás, villamos vezetőképesség stb.) Extenzív állapot: arányos jellemzők, energiahordozóként szerepelnek a rendszerben (tömeg, inercia stb.) Intenzív állapot: valamilyen hatás erősségét fejezi ki (tér adott pontjára jellemző) (extenzív áramok indulnak meg a hatására, egyensúly irányában)

6 Rendszermodell A modell a valóságos rendszer egyszerűsített, annak a vizsgálat szempontjából lényegi tulajdonságait kiemelő mása. (Nagyon fontos mérnöki munka) Jelenség Absztrahált modell Homológ modell Analóg modell Matematikai modell Homológ modell: geometriailag hasonló rendszer, kisminta (hasonlóság) Analóg modell: nincs geometriai hasonlóság, lehet hogy a fizikai folyamatok sem azonosak, de azonos törvényszerűségek mentén működnek Matematikai modell: matematikai apparátussal leírt modell, a törvényszerűséget kellőképpen leírja

7 Homológ modell példa Geometriailag hasonló az eredeti rendszerhez, és ugyanolyan fizikai jelenség játszódik le benne. Gyakori elnevezés ezért a "kisminta". A homológ modellen végzett kísérletek eredményeinek az eredeti rendszerre való visszavetítése meghatározott hasonlósági kritériumok betartását követeli (hasonlóságelmélet).

8 Analóg modell példa Az eredeti rendszerrel geometriai hasonlóságot általában nem mutat, a fizikai jelenség sem azonos, de a benne lejátszódó folyamatokat azonos törvényszerűségek határozzák meg. Összehasonlítva az egyenleteket, látható, hogy azonos matematikai formájuk van, ezért a két rendszer egymásnak megfeleltethető. Így jött létre az erő - feszültség analógia: az erő megfelel a feszültségnek, a sebesség az áramerősségnek, a tömeg az induktanciának, a viszkozitási együttható az ellenállásnak, míg a rugó állandója megfelel a kapacitás inverzének. Hivatkozás: Forgó Zoltán, Bevezetés a mechatronikába ISBN 978-973-8231-80-1

9 Analógia táblázat Jellemző Mechanikai tulajdonság Elektromos tulajdonság Független változó idő (t) idő (t) Függő változó helykoordináta (x) töltés (q) Tehetetlenség tömeg (m) induktivitás (L) Ellenállás csillapítási tényező (d) Ellenállás (R) Merevség rugóállandó (k) kapacitás reciproka (1/C) Rezonancia frekvencia 2 = k/m 2 = 1/LC

10 Absztrahált modell Az absztrahált modell mérnöki gyakorlatban legelterjedtebb leképzése a matematikai modell. A matematikai modell a matematika szimbólumrendszerén keresztül teremt kapcsolatot a vizsgált rendszer be- és kimenő jellemzői között. A matematikai modell kellően definiált kezdő és peremfeltételekkel együtt egyben a vizsgált jelenség algoritmusát szolgáltatja.

11 Mit csináljunk meglévő absztrahált modell esetén? Alkalmazzunk szimulációt! Szimulációnak nevezzük a valódi rendszer valamely célszerűen leképezett modelljén végrehajtott vizsgálatok összességét. A modellek jellegének megfelelően beszélünk homológ és analóg szimulációról. A matematikai modell megoldásának módja szerint analitikus és digitális szimulációról beszélünk.

12 MATLAB A MATLAB speciális programrendszer, amelyet numerikus számítások elvégzésére fejlesztettek ki és emellett egy programozási nyelv. A The MathWorks által kifejlesztett programrendszer képes mátrix számítások elvégzésére, függvények és adatok ábrázolására, algoritmusok implementációjára és felhasználói interfészek kialakítására.

13 Simulink Simulink, a MathWorks által fejlesztett grafikus programozási nyelv. Egyre bővülő könyvtárkészlet (külső fejlesztők). Segíti a modellalapú fejlesztést, amit már a szimulációtól a hardveres kódig képes lefedni (modellalapú fejlesztés).

14 Egytömegű lengőrendszer megvalósítása Simulinkben Másodrendű közönséges differenciálegyenlet Dinamika alapegyenlete: σ F = mxሷ

15 Simulink programban megvalósítandó folyamat 1 0 0 F t [N] 10 Gerjesztőerő (bemenő időfüggvény) t [s] Differenciálegyenlet Pozíció [m], Sebesség [m/s] 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0-0.1 Pozíció Sebesség -0.2 0 2 4 6 8 10 Idő [s] Mozgásmennyiségek (kimenő időfüggvény)

16 Egytömegű lengőrendszer - Simulink program

17 Házi feladat I. ismertetése Rendelkezésünkre áll egy mérési adatállomány.csv formátumban (nyers_adatok.csv).

18 Házi feladat I. ismertetése A mért adatokat felhasználva, határozza meg tetszőleges programkörnyezetben (MATLAB, Simulink, NI Diadem, Microsoft Excel, Google táblázatok stb.) a járművet hajtó motor maximális nyomatékfordulatszám görbéjét (ábrázolja is)!

19 Házi feladat I. ismertetése A járműről a következő jellemzőket tudjuk: össztömeg: 148 [kg] hajtott kerék átmérője: 0,274 [m] menetellenállása [N]: 0,2*v 2 + 1,1*v + 30 (v a jármű sebessége [m/s]) A feladat megoldása során írja fel az alkalmazott képleteket, készítsen diagramokat és magyarázza meg az eredményt! A megoldásokat.pdf formátumban küldje a korosp@ga.sze.hu e- mail címre!

Köszönöm a figyelmet! E-mail: korosp@ga.sze.hu Web: http://www.sze.hu/~korosp 20