Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!




Předmět Tekutinové mechanizmy (TFT76E)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu TFT76E - Tekutinové mechanizmy, Technická fakulta, Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Posluchači se seznámí s tekutinovými mechanizmy, s normami, čtením,navrhováním a kreslením hydraulických i pneumatických obvodů. Součástí jsou výpočty základních výkonových parametrů, tlakových a průtokových ztrát, výpočet chladičů. Na závěr se seznámí s oblastmi uplatnění tekutinových mechanizmů u mobilních strojů. Poznají příklady hydraulických obvodů na strojích a možnosti prověřování jejich funkce. Předmět je zaměřen převážně na hydrostatické mechanizmy. V menší míře se zabývá hydrodynamickými a pneumatickými mechanizmy. Předmětem zájmu jsou hydraulické i pneumatické prvky včetně tekutin pro hydraulická zařízení. Dělají se návrhy jednoduchých hydraulických obvodů a obvody se kreslí za použití normalizovaných značek. Na cvičení jsou prezentovány nejpoužívanější typy a druhy prvků tekutinových mechanismů. Měření probíhá na výukovém zařízení Fluidprax. Hydraulické obvody se navrhují pomocí software Automation Studio.

Osnova

PřednáškaÚvod, základní pojmy (ISO 5598) a grafické značky (ISO 1219-1)Kapaliny pro hydraulická zařízení a základy hydraulikyHydraulické prvky - zubové převodníky s vnitřním a vnějším ozubením, šroubové převodníkyHydrostatické převodníky pístové a lamelovéRegulace čerpadelHydrostatické prvky pro řízení tlaku a hrazení průtoku kapalinyHydrostatické prvky pro hrazení průtoku kapaliny - rozváděčeHydrostatické prvky pro řízení průtoku kapaliny, hydraulické akumulátory a ostatní příslušenstvíPrvky pro řízení a kontrolu parametrů v obvodechHydraulická řídicí zařízení poloautomatickáOvládací systémy a pohony pracovních mechanizmů strojůPneumatické mechanizmyCvičeníUkázka hydraulických mechanismů na strojíchProcvičení vlastností hydraulických kapalinUkázka zubových čerpadel, modely a videoUkázka pístových čerpadel, modely a videoUkázka lamelových a šroubových čerpadel, rotačních a přímočarých hydromotorůUkázka tlakových ventilů, jednosměrných ventilů a zámku, jejich konstrukceUkázka rozváděčů, videoUkázka prvků pro řízení průtoku, akumulátoru a ostatních prvků příslušenstvíUkázka a procvičení charakteristik hydrodynamického měniče a spojkyUkázka hydraulických obvodů a čtení ze schémat konkrétních strojůUkázka prvků používaných v obvodech pro regulaci 3bz traktoruPrvky používané v uzavřených obvodech pro pohon pojezdu, mech

Získané způsobilosti

Znalosti:Absolventi mají teoretické znalosti v oblasti aplikace exaktních postupů řešení problematiky hydraulických a pneumatických obvodů mobilních strojů, založených na matematických postupech řešení problémů a využívání informačních a komunikačních technologií z nichž některé jsou vysoce specializované. Znalosti se týkají nejnovějších poznatků v oboru hydrostatických, a v omezené míře i hydrodynamických a pneumatických mechanismů. Znalosti absolventů slouží jako základ originálního myšlení a umožní jim účast na výzkumných projektech. Absolventi mají kritickou povědomost o problémech v oboru a na rozhraní mezi obory jako je hydrodynamika, technická mechanika, pružnost a pevnost, včetně nauky o materiálu. Rozumějí principům a charakteristikám prvků tekutinových systémů a ovládají architekturu hydraulických i pneumatických systémů, jsou schopni pracovat při návrhu a sestavování tekutinových mechanismů mobilních strojů. Rozumějí teoriím, konceptům a metodám, které odpovídají zaměstnání v oblasti řízení a vývoje.Dovednosti:Své znalosti dovedou absolventi uplatnit ve specializovaných dovednostech při řešení problémů ve výzkumu a vývoji nebo při inovacích, jsou schopni vytvářet nové znalosti a postupy a integrovat poznatky z různých oborů do praktických aplikací - samostatně na úrovni malých a středních podniků, jako tvůrčích týmů v oblasti středního a vrcholného managementu a oddělení vývoje. Umějí uplatnit své odborné znalosti z aplikace exaktních metod a kompilovat znalosti z příbuzných oborů poznání při řešení nových problémů a tvůrčím způsobem a samostatně řešit i nestrukturované problémy ve výrobě, obchodu a službách. Při řešení složitých a nepředvídatelných problémů postupují profesionálním přístupem s použitím inovačních metod, nástrojů a podpůrné argumentace. Jsou schopni prakticky využít své znalosti při realizaci vlastního podnikatelského záměru a provozu vlastní firmy.Kompetence - komunikace:Mohou řídit a kontrolovat pracovní činnosti, při nichž dohází k nepředvídatelným změnám. Řídit složité odborné činnosti nebo projekty včetně strategického plánování a samostatně vést vícečlenné, komplexní a různorodé skupiny. Mají velmi dobrou znalost software pro navrhování soustav tekutinových mechanismů.Kompetence - úsudek:Mají schopnost řídit a přetvářet pracovní prostředí. Umějí vyhledávat nové strategické přístupy. Mohou být plně odpovědní za přínos k profesním znalostem a postupy a za posuzování strategických rozhodnutí. Uvažují systémově. Umějí propojovat znalosti, zvládat složitost a formulovat i při neúplných nebo omezených informacích úsudky, které zohledňují společenskou a etickou odpovědnost.

Literatura

ZákladníJazyk výuky: ČeštinaKOPÁČEK, J., PAVLOK, B. Tekutinové mechanismy. VŠB-TU, Ostrava, 2005, 156 s. ISBN 80-248-0856-0.PETRANSKÝ. I. et al. Hydrostatické systémy na prenos energie. SPU, Nitra, 2003, 222 s. ISBN 80-8069-253-X.PIVOŇKA, J. et al. Tekutinové mechanismy. SNTL, Praha, 1987, 623 s.ROH, J. Tekutinové mechanismy. H&H, Praha, 1994, 168 s.DoporučenáJazyk výuky: ČeštinaEXNER, H. et al. Basic Principles and Components of Fluid Technology. Mannesmann Rexroth AG, Lohr a Main, 1991, 343 p. ISBN 3-8023-0266-4.GÖTZ, W. Hydraulics. Theory and Applications. Omegon, Ditzingen, 1998, 291 p. ISBN 3-9805925-3-7.HARMS, H., H. Entwicklungstendenzen in der Mobilhydraulik. In Ölhydraulik und Pneumatik, 1994, p. 172-182.HASEBRINK, J., P. Basic Pneumatics. Bosch - Rexroth AG, Elchingen, 2003, 184 p.HELLER, J. Energetická a tepelná bilance hydrostatických mechanismů. In Hydraulika a pneumatika. Tanger s.r.o., Ostrava, 1992, s. 14-20.JARBOE, R., H. Agricultural Load - Sensing hydraulic Systems. ASAE, Chicago, 1983, No. 9-C 1283, 15 p.KOPÁČEK, J. Tekutinové mechanismy - současný stav a perspektivy. Tanger s.r.o., Ostrava, 1999, 29 s.KUČÍK, P. et al. Hydraulický prenos energie - mobilné pracovné stroje. Žilinská univerzita, Žilina, 2000, 384 s. ISBN 80-7100-725-0.MATTHIES, H. J. Einführung in die Ölhydraulik. B.G. Teubner, Stuttgart, 1991, 271 p. ISBN 3-519-16318-7.NOSKIEVIČ, J. Dynamika tekutinových mechanismů. VŠB-TU, Ostrava, 1995, 172 s. ISBN 80-7078-297-8.PETRANSKÝ, I. et al. Hydrostatické systémy na prenos energie. SPU, Nitra, 2003, 222 s. ISBN 80-8069-253-X.WAGENER, H. Mobile 2003, Bosch - Rexroth AG, Elchingen, 224 p.

Požadavky

Mechanika tekutin.

Garant

doc. Ing. Petr Heřmánek, Ph.D.