BEMUTATÓ FELADATOK (2) ÁLTALÁNOS GÉPTAN tárgyból

Hasonló dokumentumok
ÁLTALÁNOS GÉPTAN példatár

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

Mérnöki alapok 11. előadás

Mechanikai rezgések Ismétlő kérdések és feladatok Kérdések

Mérnöki alapok 4. előadás

Mit nevezünk nehézségi erőnek?

Oktatási Hivatal FIZIKA I. KATEGÓRIA. A 2016/2017. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny döntő forduló FELADATOK

Mérnöki alapok 2. előadás

Hatvani István fizikaverseny Döntő. 1. kategória

SCM motor. Típus

Általános mérnöki ismeretek

Háromfázisú aszinkron motorok

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

Felvételi, 2018 szeptember - Alapképzés, fizika vizsga -

Osztályozó, javító vizsga 9. évfolyam gimnázium. Írásbeli vizsgarész ELSŐ RÉSZ

SCM motor. Típus

Mechanika - Versenyfeladatok

A II. kategória Fizika OKTV mérési feladatainak megoldása

Tömegpontok mozgása egyenes mentén, hajítások

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

A nagyobb tömegű Peti 1,5 m-re ült a forgástengelytől. Összesen: 9p

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

Irányításelmélet és technika I.

Rugalmas tengelykapcsoló mérése

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK

KÖRMOZGÁS, REZGŐMOZGÁS, FORGÓMOZGÁS

Mérnöki alapok 1. előadás

A Maxwell - kerékről. Maxwell - ingának is nevezik azt a szerkezetet, melyről most lesz szó. Ehhez tekintsük az 1. ábrát is!

8. Laboratóriumi gyakorlat INKREMENTÁLIS ADÓ

58. ročník Fyzikálnej olympiády v školskom roku 2016/2017 Okresné kolo kategórie F Texty úloh v maďarskom jazyku

EGYENÁRAMÚ GÉP VIZSGÁLATA Laboratóriumi mérési útmutató

ÁLTALÁNOS JÁRMŰGÉPTAN

Villamos gépek tantárgy tételei

Gépészmérnöki alapszak Mérnöki fizika ZH NÉV: október 18. Neptun kód:...

Munka, energia Munkatétel, a mechanikai energia megmaradása

Szeretném felhívni figyelmüket a feltett korábbi vizsgapéldák és az azokhoz tartozó megoldások felhasználásával kapcsolatban néhány dologra.

Görgős járműfékpadok 2. rész

Mérnöki alapok 10. előadás

Gépészmérnöki alapszak, Mérnöki fizika ZH, október 10.. CHFMAX. Feladatok (maximum 3x6 pont=18 pont)

Fizika feladatok - 2. gyakorlat

EGYSZERŰ GÉPEK. Azok az eszközök, amelyekkel kedvezőbbé lehet tenni az erőhatás nagyságát, irányát, támadáspontjának helyét.

1. gyakorlat. Egyenletes és egyenletesen változó mozgás. 1. példa

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK

A keverés fogalma és csoportosítása

SZÁMÍTÁSI FELADATOK II.

Mérnöki alapok 10. előadás

4. /ÁK Adja meg a villamos áramkör passzív építő elemeit!

FORGATTYÚS HAJTÓMŰ KISFELADAT

Felvonók méretezése. Üzemi viszonyok. (villamos felvonók) Hlatky Endre

Gépjárművek és mobilgépek I.

2.3 Newton törvények, mozgás lejtőn, pontrendszerek

1. Feladatok a dinamika tárgyköréből

Jedlik Ányos Fizikaverseny 3. (országos) forduló 8. o A feladatlap

Digitális tananyag a fizika tanításához

Használható segédeszköz: szabványok, táblázatok, gépkönyvek, számológép

Mérnöki alapok 2. előadás

Mérnöki alapok I. (BMEGEVGAKM2) Példatár

8600. Siófok, Fı u Tel: 84 / Mobil: MAZZONI. Hideg vizes magasnyomású mosóberendezések

Statikai egyensúlyi egyenletek síkon: Szinusztétel az CB pontok távolságának meghatározására: rcb

Méréssel kapcsolt 3. számpélda

Lendület. Lendület (impulzus): A test tömegének és sebességének szorzata. vektormennyiség: iránya a sebesség vektor iránya.

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

Fizika minta feladatsor

Pálya : Az a vonal, amelyen a mozgó tárgy, test végighalad. Út: A pályának az a része, amelyet adott idő alatt a mozgó tárgy megtesz.

Pálya : Az a vonal, amelyen a mozgó test végighalad. Út: A pályának az a része, amelyet adott idő alatt a mozgó tárgy megtesz.

Fülke, ellensúly. Követelmények, kialakítás, méretezés

Rugalmas állandók mérése

Haladó mozgások A hely és a mozgás viszonylagos. A testek helyét, mozgását valamilyen vonatkoztatási ponthoz, vonatkoztatási rendszerhez képest adjuk

1. Feladatok munkavégzés és konzervatív erőterek tárgyköréből. Munkatétel

Pálya : Az a vonal, amelyen a mozgó test végighalad. Út: A pályának az a része, amelyet adott idő alatt a mozgó tárgy megtesz.

ÖRVÉNYSZIVATTYÚ MÉRÉSE A berendezés

Elektrotechnika. 11. előadás. Összeállította: Dr. Hodossy László

Mechanika Kinematika. - Kinematikára: a testek mozgását tanulmányozza anélkül, hogy figyelembe venné a kiváltó

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

Rövidített szabadalmi leírás. Szélkerék pneumatikus erőátvitelű szélgéphez

Az utóbbi állításnál a képlettel bizonyítható az állítás helyessége, mivel erő szorozva erőkarral

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék HALLGATÓI SEGÉDLET

A K É T V É G É N A L Á T Á M A S Z T O T T T A R T Ó S T A T I K A I V IZS-

Meghatározás. Olyan erőzárásos hajtás, ahol a tengelyek közötti teljesítmény-, nyomaték-, szögsebesség átvitelt ékszíj és ékszíjtárcsa biztosítja.

Használható segédeszköz: Függvénytáblázat, szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép

Rugalmasságtan és FEM, 2005/2006. II. félév, I. ZÁRTHELYI, A

Felvételi, 2017 július -Alapképzés, fizika vizsga-

1. Feladatok merev testek fizikájának tárgyköréből

Minta Írásbeli Záróvizsga és BSc felvételi kérdések Mechatronikai mérnök

Periódikus mozgás, körmozgás, bolygók mozgása, Newton törvények

Gyakorlat 30B-14. a F L = e E + ( e)v B képlet, a gravitációs erőt a (2.1) G = m e g (2.2)

ÖRVÉNYSZIVATTYÚ JELLEGGÖRBÉINEK MÉRÉSE

12/2013. (III. 29.) NFM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

TestLine - 7. Fizika Témazáró Erő, munka, forgatónyomaték Minta feladatsor

TestLine - 7. Fizika Témazáró Erő, munka, forgatónyomaték Minta feladatsor

MTZ 320 MTZ 320 MÛSZAKI ADATOK MÉRETEK ÉS TÖMEGADATOK MOTOR ERÕÁTVITEL KORMÁNYMÛ HAJTOTT ELSÕ TENGELY ELEKTROMOS BERENDEZÉSEK FÉKBERENDEZÉS

28. Nagy László Fizikaverseny Szalézi Szent Ferenc Gimnázium, Kazincbarcika február 28. március osztály

Gnädig Péter: Golyók, labdák, korongok és pörgettyűk csalafinta mozgása április 16. Pörgettyűk különböző méretekben az atomoktól a csillagokig

HELYI TANTERV. Mechanika

Fizikai olimpiász. 52. évfolyam. 2010/2011-es tanév. B kategória

Mechatronika, Optika és Gépészeti Informatika Tanszék MOTOR - BOARD

1.1 Hasonlítsa össze a valós ill. ideális folyadékokat legfontosabb sajátosságaik alapján!

2.) Fajlagos ellenállásuk nagysága alapján állítsd sorrendbe a következő fémeket! Kezd a legjobban vezető fémmel!

Felvonók korszerő hajtása.

Ventilátorok. Átáramlás iránya a forgástengelyhez képest: radiális axiális félaxiális keresztáramú. Jelölése: Nyomásviszony:

Átírás:

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 energia megváltozása ezen a pályaszakaszon? (6,5 MJ) b.) Mekkora az ellenállási er? (45,8 kn) /() A 1/(1) feladatban említett felvonóra vonatkoztatva határozzuk meg az egyenletes sebességgel történ teheremeléshez el irt sebességre való felgyorsításhoz szükséges teljesítményt, ha feltételezzük, hogy a gyorsulás állandó érték, 0, m/sec, a kötéldob tehetetlenségi nyomatéka 9,5 kgm, a motor és a tengelyével együtt forgó csiga tehetetlenségi nyomatéka kgm, motor fordulatszáma 750 ford/min. Megoldás: A gyorsítás során nem csak a súrlódást és egyéb ellenállásokat kell leküzdeni, de fedezni kell a gyorsítás munkaszükségletét, ami mozgási energia formájában tárol állapotban megmarad a lassítás ill. megállás id szakáig. A mozgási energia a haladó és forgó tömegek mozgási energiáinak összege. Haladó tömegek a járószék, a hasznos teher és az ellensúly. Ezek mozgási energiája összesen 97 J. Forgó tömeg a dob és a motor tengely a ráékelt csigával együtt, ezek mozgási energiája összesen 6190 J. (a dob szögsebessége,4 rad/sec, a motor tengelyének szögsebessége 78,5 rad/sec). Így az összes mozgási energia 6487 J. Figyelembe véve, hogy a gyorsítás id szaka 3 sec és az egyenletes sebesség teheremelés teljesítmény-szükséglete 3846 W könnyen kiszámítható, hogy a munkaszükséglet 3 3846 5769 W. Ehhez kell hozzáadni a mozgási energiák összegét, tehát a gyorsítás id szakában elvégzett összes munka 156 W. Ebb l pedig a teljesítménycsúcs (a gyorsítás utolsó pillanatában) 156 8171 W. 3 Figyelemre méltó, hogy a gyorsítási szakasz "elnyújtása jelentékenyen csökkenti a teljesítménycsúcsot, ami kisebb teljesítmény, tehát olcsóbb gép alkalmazását teszi lehet vé! 3/() Egy gép az adott üzemállapotban 1 mn nyomatékot ad le 900 ford/min fordulatszám mellett. A terhelés változása miatt a gép átáll egy új munkapontba, ahol nyomatéka 173 mn, fordulatszáma pedig 800 ford/min. Mennyi ideig tart a gép átállása, ha tudjuk, hogy az üresjárási nyomaték 1,5 mn, az üresjárási fordulatszám 110 ford/min? Vegye figyelemben, hogy a gép az üresjárási állapotból 4 perc alatt áll meg szabad kifutással! Megoldás A gépet lassító nyomaték M lassító 173 1 51 A gép tehetetlenségi nyomatéka a szabadkifutás id tartamából határozható meg. mn 1/1

BEMUTATÓ FELADATOK () 110 Az üresjárási teljesítményfelvétel: Po M o 1,5 9,55 1466W 1 t szabadkifutás Így a Po összefüggésb l: tszabadkifutás 4 60 Po 1466 5, 5 kgm 110 9,55 A létrejöv szöglassulás, ha a nyomaték nem változna: M lassító 51 rad 5,5 s 100 Ilyen szöglassulással az átállás ideje: t 9,55 5, s Mivel változik a lassító nyomaték az átállás során (folyamatosan csökken) a tapasztalatok azt mutatják, hogy a tényleges átállási id a kiszámított érték háromszorosa, tehát körülbelül 16 sec. 4/() Legyen adott egy munkagép, melyet váltakozó terhelés ér: 8 sec ideig 17 mn nyomaték 18 sec ideig 80 mn nyomaték Határozzuk meg a gép átlagos fordulatszámát, (57,5 ford/min) átlagos teljesítményfelvételét, (5,67 kw) járásának egyenl tlenségi fokát! (0,09) Amennyiben a járás egyenl tlenségi foka nagyobb, mint 0,05, akkor határozzuk meg, hogy az egyik, 500 ford/min fordulatszámú tengelyre mekkora tömeg lendít kereket kell elhelyeznünk, ha a tömegredukciós tényez 0,75-nek vehet fel. (840 kg) Mekkora legyen az öntöttvasból készül lendít kerék koszorúszélessége, ha 5 cm-es a koszorúvastagsága és 1 m az átlagos koszorúátmér. (0,7 m) Vegyük figyelembe, hogy a gép fordulatszám-nyomaték jelleggörbéje egyenessel közelíthet és két pontja (500;100) ill. (1350;35), ford/min ill. mn mértékegységet alkalmazva, üresjárási teljesítményfelvétele 1,63 kw, a f tengely 1000 ford/min üresjárási fordulatszámról 5,3 perc alatt áll meg szabadkifutással. 5/() Tömör tárcsa alakú lendít kerék 4 cm átmér j tengelye két helyen szimmetrikusan van csapágyazva. A,5 m átmér j lendkerék tömege 6000 kg. A csapágyakban a súrlódási tényez 0,04. a.) Mekkora a csapsúrlódásból adódó fékez nyomaték? (8 Nm) b.) Mennyi id múlva fog a 300 ford/min fordulatszámnál magára hagyott lendkerék megállni? (8,7 min) c.) Hány fordulatot tesz meg ezalatt? (1303 fordulat) /

6/() BEMUTATÓ FELADATOK () Egy gépcsoport forgó részeinek tehetetlenségi nyomatéka 6 kgm. Az állandó indítónyomaték 80 Nm, a csapágyakban ébred súrlódási ellenállás legy zéséhez 165 Nm nyomaték szükséges. a.) Mennyi id alatt gyorsul fel a gép 100 ford/min fordulatszámra? (11,9 sec) b.) Mennyi a mozgási energiája ezen a fordulatszámon? (489 KJ) c.) Mekkora hajtónyomaték szükséges a fordulatszám tartásához? (165 Nm) 7/() Egy gépcsoport forgó részének tehetetlenségi nyomatéka 13 kgm. A fordulatszám 750 ford/min. A megállítás szakaszában összesen 310 Nm állandó fékez nyomaték hat rá. a.) Mekkora a szöglassulás? (,35 rad/sec ) b.) Mennyi id alatt áll meg a gép? (33,4 sec) c.) Hány fordulatot tesz a forgórész a megállás idejének els és hányat a második félében? (156 fordulat ill. 5 fordulat) 8/() 3000 kg tömeg,,8 m átmér j lendít kerék 10 ford/min fordulatszámmal jár. A redukálási tényez 0,8, a csapsúrlódások nyomatéka 49 Nm. a.) Mennyi id múlva áll meg a kerék szabad kifutással? (35,1 min) b.) A lendkerék kerületéhez kétoldalról, egymással szemben 500 N er vel fékpofákat nyomunk. A súrlódási tényez 0,15. Mennyi ideig kell a fékpofákat a lendkerékhez szorítani, hogy az a szabad kifutás fele ideje alatt álljon meg? (4,1 min) 9/() Egy gépcsoport forgó részeinek szögsebessége a megállási szakaszban az alábbi ábrán látható diagram szerint csökken. A forgó részek tehetetlenségi nyomatéka 10 kgm. (rad/sec) 50 10 0 30 40 t (sec) 3/3

BEMUTATÓ FELADATOK () a.) Állapítsa meg a fékez nyomaték nagyságát az egyes szakaszokban! (376 Nm, 141 Nm, 63 Nm) b.) Határozza meg, hogy hány fordulatot tesz a gép az egyes szakaszokban! (54,1 fordulat, 54,1 dordulat, 15,1 fordulat) 10/() Egy gépegység forgó része 0,4 m sugáron elhelyezked 46 kg, 0,8 m sugáron elhelyezked 310 kg és 0,56 m sugáron elhelyezked 8 kg tömegb l áll. A gép forgása közben 87 Nm ellenállásokból adódó nyomaték ébred. Mennyi id alatt gyorsul fel a gép 100 ford/min fordulatszámra, ha az állandó indítónyomaték nagysága 40 Nm? (153 sec) 11/() Egy gépcsoport forgó részének tehetetlenségi nyomatéka 8,5 kgm. A fordulatszám 1000 ford/min. A megállási szakasz elején a csapsúrlódási nyomatékon kívül fékez nyomaték is hat a forgó részre. A szögsebesség ezalatt az alábbi ábra szerint csökken. (rad/sec) 100 t (sec) a.) Mekkora a csapsúrlódási nyomaték? (3, Nm) b.) Mekkora küls fékez nyomaték? (39,1 Nm) c.) Mennyi id alatt állna meg a gép szabad kifutással? (4,65 min) 1/() Egy gépcsoport forgó részének tehetetlenségi nyomatéka 31 kgm. Az elérni kívánt üzemi fordulatszám 100 ford/min. Mekkora állandó nyomaték szükséges az üzemi fordulatszámra oly módon történ felgyorsításához, hogy az indítási szakaszban megtett fordulatok száma 500 legyen? (83,8 Nm) A csapsúrlódási nyomaték 6 Nm. 13/() 50 100 4/4

BEMUTATÓ FELADATOK () Egy forgó géprészt 35 másodperc alatt gyorsítunk fel egyenletesen az 1000 ford/min üzemi fordulatszámra. A gyorsítási szakasz végén mérhet legnagyobb teljesítmény 185 W. A csapsúrlódási nyomaték 0,35 Nm. Mennyi a forgó géprész mozgási energiája az üzemi fordulatszámon? (,6 J) 14/() Mekkora nyomatékkal kell fékeznünk egy kikapcsolt villamos mérleggép 6,3 kgm tehetetlenségi nyomatékú, 1000 ford/min fordulatszámú tengelyrendszerét, ha azt akarjuk, hogy fél perc alatt megálljon? A csapágysúrlódások fékez hatása elhanyagolhatóan kicsi. ( Nm) 15/() Mennyi id alatt gyorsítható fel egyenletesen a 13, kgm tehetetlenségi nyomatékú forgó géprész a 600 ford/min üzemi fordulatszámra, ha a teljesítmény nem haladja meg a 0,8 kw értéket? A csapsúrlódási nyomaték 1,35 Nm. (73 sec) 16/() Az alábbi ábrán egy lendít kerékre ható nyomatékok teljesítményének ábráját látjuk az id függvényében. A tömör tárcsa alakú lendít kerék tömege 3000 kg, tengelyének átmér je 15 cm, a szimmetrikusan elhelyezett csapágyakban a súrlódási tényez 0,03. 6 P (kw) t (sec) 5 10 15 0 5 a.) Mekkora a lendít kerék fordulatszáma az állandó szögsebesség üzemállapotban? (16 ford/min) b.) Mekkora a lendít kerék átmér je? (,3 m) c.) Jelölje ki a diagramban az állandó szögsebességhez tartozó mozgási energiával arányos területeket, és számítsa ki a mozgási energiával arányos területeket, és számítsa ki a mozgási energia nagyságát! (510 kj) 5/5

17/() BEMUTATÓ FELADATOK () Munkagépet 000 Nm állandó nyomatékkal indítunk. A terhel nyomaték 1 s-on át 1750 Nm, s-on át 00 Nm, ütemesen változik. A 8, ford/min közepes fordulatszámmal forgó részek 1,8 m átmér re redukált tömege 500 kg. a.) Mennyi id kell az üzemi fordulatszám eléréséhez? (14 sec) b.) Mekkora állandó hajtónyomaték kell a közepes fordulatszám tartásához, és milyen egyenl tlenségi fokot biztosít ekkor a lendkerék? (717 Nm; 0,593) 6/6