Gépészmérnöki Alapismeretek BMEGEVGAG01 Ellenőrző kérdések



Hasonló dokumentumok
Használható segédeszköz: szabványok, táblázatok, gépkönyvek, számológép

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

Vízgyűrűs vákuumszivattyú (Vi)

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

MŰSZAKI INFORMATIKA SZAK

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

Programozható irányítóberendezések és szenzorrendszerek ZH. Távadók. Érdemjegy

[MECHANIKA- HAJLÍTÁS]

2007/2008 Gépészmérnöki alapismeretek 1J Mérés

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

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

M é r é s é s s z a b á l y o z á s

1. Feladatok a dinamika tárgyköréből

TÁMOP F-14/1/KONV Hőtani műveletek HŐCSERE

Mágneses szuszceptibilitás vizsgálata

Egyszerű áramkörök vizsgálata

GÉPÉSZETI ÉS AUTOMATIZÁLÁSI MÉRÉSEK

Baumann Mihály adjunktus PTE PMMK

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK KÖZÉPSZINT Függvények

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉSTECHNIKA)

Ellenőrző kérdések Vegyipari Géptan tárgyból a vizsgárakészüléshez

Elektromechanika. 3. mérés. Háromfázisú transzformátor

Használható segédeszköz: szabványok, táblázatok, gépkönyvek, számológép

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

A MŰSZAKI MECHANIKA TANTÁRGY JAVÍTÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI AUGUSZTUS

11 kw/715 1/min. 160 kw/ /min. Dr. Emőd István. Zöllner B-220 tip. örvényáramú fékpad 3-fázisú indítómotorral

Bevezetés a lágy számítás módszereibe

LEVÁLÁSI JELENSÉGEK VIZSGÁLATA CENTRIFUGÁL KOMPRESSZORON A MÉRŐBERENDEZÉS FELÉPÍTÉSE

Név:...EHA kód: tavasz

Forgómozgás alapjai. Forgómozgás alapjai

FEGYVERNEKI SÁNDOR, Valószínűség-sZÁMÍTÁs És MATEMATIKAI

Általános mérnöki ismeretek

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

Radon, Toron és Aeroszol koncentráció viszonyok a Tapolcai Tavas-barlangban

CSŐHÁLÓZAT MÉRETEZÉSE, HIDRAULIKAI BESZABÁLYOZÁSI TERV

Nukleáris energetikus Környezetvédelmi technikus

A mérések eredményeit az 1. számú táblázatban tüntettük fel.

Tájékoztató. Használható segédeszköz: számológép, rajzeszközök

Gáztörvények. Alapfeladatok

Hidraulika. 5. előadás

[GVMGS11MNC] Gazdaságstatisztika

Fizika 2. Feladatsor

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

BETONACÉLOK HAJLÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES l\4"yomaték MEGHATÁROZÁSÁNAK EGYSZERŰ MÓDSZERE

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

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

HWDEV-02A GSM TERMOSZTÁT

Labormérések minimumkérdései a B.Sc képzésben

Gépészmérnöki alapismeretek példatár

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

VÍZGYŰRŰS VÁKUUMSZIVATTYÚ MÉRÉSE

2. Egymástól 130 cm távolságban rögzítjük az 5 µ C és 10 µ C nagyságú töltéseket. Hol lesz a térerısség nulla? [0,54 m]

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

KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK

TRANZISZTOROS KAPCSOLÁSOK KÉZI SZÁMÍTÁSA

b) Adjunk meg 1-1 olyan ellenálláspárt, amely párhuzamos ill. soros kapcsolásnál minden szempontból helyettesíti az eredeti kapcsolást!

Egységes jelátalakítók

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Homogén anyageloszlású testek sűrűségét m tömegük és V térfogatuk hányadosa adja. ρ = m V.

Hidrosztatikus hajtások, bevezetés BMEGEVGAG11

Feladatok GEFIT021B. 3 km

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

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

A nyugalomban levő levegő fizikai jellemzői. Dr. Lakotár Katalin

Fizika előkészítő feladatok Dér-Radnai-Soós: Fizikai Feladatok I.-II. kötetek (Holnap Kiadó) 1. hét Mechanika: Kinematika Megoldandó feladatok: I.

Hogyan válasszunk ventilátort légtechnikai rendszerekhez?

Autóipari beágyazott rendszerek. Fedélzeti elektromos rendszer

Szakács Jenő Megyei Fizikaverseny

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

9. Áramlástechnikai gépek üzemtana

Tartószerkezetek I. (Vasbeton szilárdságtan)

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I.

Reológia 2. Bányai István DE Kolloid- és Környezetkémiai Tanszék

VASÚTI PÁLYA DINAMIKÁJA

PONTSZÁM:S25p / p = 1. 1 ρ. Név:...

Energia-megtakarítás és jobb komfortérzet HŐSZIGETELÉSSEL

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS ADATTÁROLÓS VITELDÍJJELZŐK ELLENÖRZŐ KÉSZÜLÉKEI HE

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

B1: a tej pufferkapacitását B2: a tej fehérjéinek enzimatikus lebontását B3: a tej kalciumtartalmának meghatározását. B.Q1.A a víz ph-ja = [0,25 pont]

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Öntözés gépesítése V. Előadás anyag

Szerszámgépek. 1999/2000 II. félév Dr. Lipóth András által leadott anyagrész vázlata

2.6 Tüzelőanyagfogyasztás-mérés A tüzelőanyagfogyasztás-mérésről általában. Műszeres motorvizsgálat 2.6-1

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

MATEMATIKA HETI 3 ÓRA

V6000 Kombi-F-II, Kombi-F

7. VIZES OLDATOK VISZKOZITÁSÁNAK MÉRÉSE OSTWALD-FENSKE-FÉLE VISZKOZIMÉTERREL

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK

Q (m3/h)

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK

1. Folyadékok jellemzői, newtoni, barotróp folyadékok, gázok tulajdonságai, kavitáció

Mérnöki alapok 7. előadás

MATEMATIKA VERSENY

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

Robottechnika. Differenciális kinematika és dinamika. Magyar Attila

Lécgerenda. 1. ábra. 2. ábra

AUTOMATIZÁLT IZOKINETIKUS AEROSOL - PORMINTAVEVŐ MÉRŐKÖR, HORDOZHATÓ BELSŐTÉRI KIVITEL

Átírás:

Gépészmérnöki Alapismeretek BMEGEVGAG01 Ellenőrző kérdések HIDRODINAMIKAI RENDSZEREK TANSZÉK WWW.HDS.BME.HU 1. Fordulatszám, tehetetlenségi nyomaték és súrlódási nyomaték mérése 1. Fordulatszámmérő eszközök (tachoszkóp, Jacquet indikátor, stroboszkóp tachométer). 2. A tehetetlenségi nyomaték definíciója; tömegpont, gyűrű és henger tehetetlenségi nyomatéka. 3. Mérőberendezés vázlata menetábra méréshez. (Mit, milyen eszközökkel és hogyan kell mérni?) 4. Hogyan lehet tehetetlenségi nyomatékot fizikai inga segítségével meghatározni? 5. Hogyan lehet a súrlódási nyomatékot menetábra segítségével meghatározni? 6. Redukált hossz fogalma, számítása. 7. Matematikai és fizikai inga fogalma, lengésidőképlet. 8. Mondjon 3 különböző elven működő fordulatszámmérő eszközt! Az elvet hangsúlyozza! Mekkora nyomatékkal kell forgatni egy motor forgórészét, ha a tehetetlenségi nyomatéka Θ=4 10-4 kg m 2 és ε=5 rad/s 2 szöggyorsulást szeretnénk elérni? A választ Nm-ben adja meg! (2 10-3 Nm) Egy fizikai ingára 1,2 kg tömegű, 80 mm átmérőjű, homogén, henger alakú póttömeget rakunk, a forgásponttól 100 mm távolságra. Számolja ki a póttömeg tehetetlenségi nyomatékát! (1,296*10-2 kgm 2 ) Mekkora annak a matematikai ingának a lengésideje, aminek hossza L=150 cm. A választ s- ban adja meg! (2.46 s) Mekkora annak a fizikai ingának a redukált hossza, melynek tehetetlenségi nyomatéka 0,5 kgm2, a póttömeg 0,5 kg, az inga 0,1 kg tömegű, és az inga súlypontja a póttömeg miatt az eredeti súlyponttól 100 mm-rel tolódott el? (8,3 m) 5. Példa Egy villanymotor szögsebessége t=5s alatt ω 1 =100 rad/s ról ω 2 =150 rad/s ra növekszik egyenletesen. Mekkora a motor szöggyorsulása? A választ rad/s 2 -ben, előjelhelyesen adja meg! (gyorsulás pozitív, lassulás negatív) (10 rad/s 2 )

2. Forgatónyomaték és hatásfok mérése (mérleggépek) 1. Mérleggenerátor egyensúlya terheléskor. 2. Mérleggenerátor egyensúlya üresjárásban, az üresjárási mérés célja. 3. Hogyan mérjük a hasznos és a bevezetett teljesítményt mérlegmotor esetén? Hogyan számoljuk a hatásfokot? 4. Hogyan mérjük a hasznos és a bevezetett teljesítményt mérleggenerátor esetén? Hogyan számoljuk a hatásfokot? 5. Készítsen vázlatot a mérőberendezésről és magyarázza el, mit és hogyan kell mérni. 6. Terhelési fok és névleges teljesítmény fogalma. Mérlegmotor mérés adatai a következőek. A tengely fordulatszáma = 2320 /, a kiegyensúlyozásához szükséges tömeg = 1165, a mérlegkar hossza = 50. Az adott fordulatszám mellett az üresjárati kiegyensúlyozási tömeg = 0,02. A villamos feszültség = 230, az áramerősség = 8,7. Mekkora a mérlegmotor hasznos és bevezetett teljesítménye az adott üzemállapotban? (P h = 1364 W; P b = 2001 W) Mérleggenerátor mérés adatai a következőek. A tengely fordulatszáma = 2320 /, a kiegyensúlyozásához szükséges tömeg = 565, a mérlegkar hossza = 80. Az adott fordulatszám mellett az üresjárati kiegyensúlyozási tömeg = 0,023. A villamos feszültség = 230, az áramerősség = 4,5. Mekkora a mérleggenerátor hasznos és bevezetett teljesítménye? (P h = 1035 W; P b = 1121 W) Egy = 1500 névleges teljesítményű mérlegmotor mechanikai teljesítménye = 1200, villamos teljesítménye = 1410. Mekkora a mérlegmotor hatásfoka és terhelési foka? (η = 85,1 %; x = 80 %) Egy = 1500 névleges teljesítményű mérleggenerátor mechanikai teljesítménye = 805, villamos teljesítménye = 600. Mekkora a mérleggenerátor hatásfoka és terhelési foka az adott üzemállapotban? (η = 74,5 %; x = 40 %)

3. Otto-motor és villamos generátor gépcsoport (mobil aggregát) mérése 1. Rajzolja fel a négyütemű Otto-motor indikátor diagramját, és röviden magyarázza a működés fő lépéseit! 2. Rajzolja fel a porlasztó (karburátor) vázlatát és ismertesse működését! 3. Ismertesse a terhelés, az aggregát hasznos teljesítményének, bevezetett teljesítményének, a hatásfokának és a fajlagos üzemanyag fogyasztás számítási összefüggéseit és mértékegységeit! 4. Ismertesse a közepes terhelés számítási összefüggését! 5. Ismertesse az átlagos hatásfok számítási összefüggését! Egy P N =1500 W névleges teljesítményű mobil aggregát x=0,8 terhelési fok mellett egy t=40 perces üzem során V=0,4 liter H b =43,6 MJ/kg fűtőértékű, ρ b =740 kg/m 3 sűrűségű benzint fogyasztott el. Mekkora az aggregát hatásfoka? (0,223) Egy P N =1500 W névleges teljesítményű mobil aggregát = 750 W hasznos teljesítményt ad le t 1 =20 percen keresztül, majd t 2 =40 percen át =1200 W hasznos teljesítménnyel üzemel. Az első időszakban érvényes hatásfok értéke η 1 =15%, míg második időszakra η 2 =25%. Mekkora a teljes időszakra vonatkozó közepes terhelési fok és átlagos hatásfok? (x köz = 0,7; η átl = 0,216) Egy P N = 1500 W névleges teljesítményű mobil aggregát x=0,5 terhelés mellett üzemel 20 percen keresztül. Ezalatt m=0,2 kg benzint éget el, melynek fűtőértéke H b =43,6 MJ/kg. Mekkora a fajlagos üzemanyag fogyasztás? (0,8 kg/kwh) Egy P N =1500 W névleges teljesítményű mobil aggregát x=0,7 terhelési fok és η=25% hatásfok mellett t=45 percig üzemel. Hány kg H b =43,6 MJ/kg fűtőértékű benzint fogyaszt el eközben? (0,26 kg)

4. Hőmérséklet mérése (vízmelegítő) 1. Bernoulli egyenlet (a tagok fizikai jelentése), Bernoulli-entalpia fogalma, jelentősége. 2. Mérőberendezés vázlata és a mérés leírása (hőmérséklet-idő kapcsolat mérése). 3. Az összentalpia négy tagja közül melyek hanyagolhatók el milyen feltételezések mellett? 4. Csőrugós higanytöltésű, kettősfém (bimetál) hőmérők és hőelemek működése. 5. Mérőberendezés vázlata és a mérés leírása (hőmérséklet-tömegáram kapcsolat mérése). Egy vízmelegítőn 0,1 l/s térfogatárammal folyik át víz (sűrűsége 1000 kg/m^3, fajhője 4187 J/(kg C)). A vízmelegítő redukált tömege: 0,5 kg Várhatóan mennyi idő alatt éri el a berendezés az állandósult állapotot? (15 s) Egy vízmelegítőn 0,5 l/s térfogatárammal folyik át víz (sűrűsége 1000 kg/m^3, fajhője 4187 J/(kg C)). A vízmelegítő redukált tömege 0,5 kg, a hőmérséklet növekmény állandósult állapotban 50 C. t = 5 s után mekkora a belépő és a kilépő víz hőmérsékletének különbsége? (49,7 C) Egy 1 kw villamos teljesítményű vízmelegítőből 20 s alatt 0,5 l víz folyik ki (sűrűsége 1000 kg/m^3, fajhője 4187 J/(kg C)). A belépő víz hőmérséklete 15 C. Az állandósult állapotban mekkora a kilépő víz hőmérséklete? (24,6 C) Mekkora villamos teljesítményű vízmelegítőre van szükség ahhoz, hogy 0,05 l/s térfogatáramú víz (sűrűsége 1000 kg/m^3, fajhője 4187 J/(kg C)) hőmérséklete 10 C-al növekedjen. (2,1 kw)

5. Nyomásmérés 1. U-csöves manométer egyensúlya túlnyomás mérésekor. 2. U-csöves manométer egyensúlya vákuum mérésekor. 3. Bourdon-csöves manométer működési elve (működőképes vázlat). 4. Bourdon-csöves manométer kalibrálása, a kalibrálóberendezés vázlata. 5. Folyadékáram meghatározása köbözéssel. 6. Folyadékáram meghatározása mérőperemmel (vázlat, működési elv). Az 1. ábrán látható vízvezeték A pontjában határozza meg az abszolút nyomást a higanyos töltésű U-csöves manométer segítségével! a = 150 mm; h = 100 mm; ρ víz = 1000 kg/m 3 ; ρ Hg = 13600 kg/m 3. A légköri nyomás értéke 10 5 Pa. (110889 Pa) 1. Ábra A 2. ábrán látható vízvezeték B pontjában határozza meg az abszolút nyomást a higanyos töltésű U-csöves manométer segítségével! b = 120 mm; h = 50 mm; ρ víz = 1000 kg/m 3 ; ρ Hg = 13600 kg/m 3. A légköri nyomás értéke 10 5 Pa. (92152 Pa) 2. Ábra Bourdon csöves manométert kalibrálunk. Az olajtöltésű hengerbe nyúló dugattyú tömege 1 kg, a dugattyú keresztmetszete 2 cm 2. Számítsa ki, hogy egy 2 kg-os súlytárcsa felhelyezésével mekkora túlnyomás alakul ki a hengerben! (147150 Pa) Egy vezetékben köbözéssel szeretnénk meghatározni a térfogatáramot. A köbözőtartályban 41,21 másodperc alatt 100 mm szintnövekedést mérünk. A tartályállandó α = 0,1086 dm 3 /mm. Számítsa ki a térfogatáramot dm 3 /min mértékegységben! (15,81 dm 3 /min)

6. Csőívek áramlási ellenállásának mérése 1. Írja fel a veszteségmentes Bernoulli-egyenletet és magyarázza el az egyenlet tagjainak fizikai jelentését! 2. Írja fel a veszteségmentes Bernoulli-egyenletet és írja fel, hogy milyen feltételek mellett érvényes (3 feltétel)! 3. Definiálja egy csőelem veszteségtényezőjét (általában)! Milyen paraméterektől függ? (Legalább hármat írjon!) 4. Vázolja fel a mérőberendezést! 5. Írja le a mérés menetét! 6. Hogyan választható szét egy csőív csősúrlódásból és az ív alakjából származó vesztesége? Egy egyenes csőszakaszban víz áramlik v sebességgel. Az ábrán látható módon az 1-es és a 2- es helyen nyomásmegcsapoló furatok lettek kialakítva, a létrejövő nyomáskülönbséget, p-t egy fordított U csöves manométerre vezetjük. (A levegő sűrűsége elhanyagolható.) A leolvasott manométerállások h 1 és h 2. A vizsgált szakasz hossza L, a cső belső átmérője d. a. Mekkora a nyomásesés ( p 12 ) az L hosszúságú szakaszon? (343 Pa) b. Mekkora a csősúrlódási tényező, a λ? (0,0229) Adatok: ρ víz =1000 kg/m 3, h 1 = 1,345 m, h 2 = 1,310 m, v = 1 m/s, L=0,6 m, d=0,02 m, g = 9,81 m/s 2 A berendezés vázlata. Egy csőívben víz áramlik v sebességgel. Az ábrán látható módon az, az ív elején és végén, 1-es és a 2-es helyen nyomásmegcsapoló furatok lettek kialakítva, a létrejövő nyomáskülönbséget, p-t egy fordított U csöves manométerre vezetjük. (A levegő sűrűsége elhanyagolható.) A leolvasott manométerállások h 1 és h 2. A vizsgált, görbült szakasz hossza L, a cső belső átmérője d, a csősúrlódási tényező λ. a. Mekkora a nyomásesés ( p 12 ) a nyomásmegcsapolási pontok között? (343 Pa) b. Mekkora az ív alakjából adódó veszteségtényező, a ζ a? (0,1167) A berendezés vázlata. Adatok: ρ víz =1000 kg/m 3, h 1 = 1,345 m, h 2 = 1,310 m, v = 1 m/s, L = 0,6 m, d=0,02 m, λ=0,019, g = 9,81 m/s 2

Egy 0,5 -os (azaz 0.5 colos) belső átmérőjű locsolócsőben víz áramlik v sebességgel. (1 col = 25,4 mm.) A csővel egy 10 literes kannát 45 másodperc alatt töltünk meg. a) Mekkora belső A felülete a csőnek? (0,0001267 m 2 ) b) Mekkora a v átlagsebesség a csőben? (1,754 m/s)