Z uvedených spôsobov miešania kvapalín je v praxi najbežnejšie miešanie mechanickými rotačnými miešadlami.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Z uvedených spôsobov miešania kvapalín je v praxi najbežnejšie miešanie mechanickými rotačnými miešadlami."

Transcript

1 3.3 Zariadenia na miešanie kvapalín S miešaním kvapalín sa dá najčastejšie stretnúť v chemickom a v potravinárskom priemysle. Účelom miešania je intenzifikácia procesu výmeny tepla, hmoty alebo príprava zmesí požadovaných vlastností. Kvapaliny je možné miešať: pneumaticky, hydraulicky, mechanicky. Z uvedených spôsobov miešania kvapalín je v praxi najbežnejšie miešanie mechanickými rotačnými miešadlami Zariadenia na pneumatické miešanie kvapalín Pri pneumatickom miešaní sa do dolnej časti nádoby privádza plyn, ktorý je vhodným zariadením rozptýlený do kvapaliny, v ktorej vytvára bubliny. Stúpajúce bubliny strhávajú pri pohybe kvapalinu, čím sa obsah premiešava. Miešacie zariadenia tohto druhu sa vyznačujú jednoduchosťou a nízkou cenou. Namiesto plynu sa niekedy používa na miešanie para, ktorá súčasne miešanú náplň zohrieva. Plyn alebo para sa do miešanej kvapalnej zmesi privádza vodorovnými rúrkami, v ktorých sú navŕtané otvory s priemerom 3,0 až 6,0 mm. Spotreba vzduchu na miešanie býva približne nasledovná: na mierne miešanie 0,4 m 3 /m.s, na stredne intenzívne miešanie 0,8 m 3 /m.s, na veľmi intenzívne miešanie 1,0 m 3 /m.s. Pretlak vzduchu, použitého na miešanie pred výstupom z rúrky do miešanej kvapalnej zmesi, sa dá vypočítať podľa rovnice: kde: ρ. u Δ p =.( 1+ ξ ) + ρ.g.h, Pa (3.44) u - stredná hodnota výstupnej rýchlosti plynu z otvoru, m/s ρ - hustota plynu vo výstupnom otvore z rúrky, kg/m 3 ξ - súčiniteľ miestnej straty tlaku plynu v otvore, - ξ = 0,5 h - hĺbka ponorenia výstupného otvoru pod hladinou miešanej kvapalnej zmesi, m Nevýhodou pneumatického miešania je jeho väčšia energetická náročnosť v porovnaní s miešaním mechanickými miešadlami, a tiež aj strhávanie kvapiek miešanej kvapaliny miešacím plynom, čo môže spôsobovať ich možný únik do okolia Zariadenia na hydraulické miešanie kvapalín Hydraulické miešanie sa dá zabezpečiť ponornými dýzami alebo statickými zmiešavačmi. Najčastejšie sa v praxi na hydraulické miešanie používajú ponorné dýzy. Prúd kvapaliny vystupujúci z dýzy, ponorenej do miešanej kvapaliny, strháva okolitú miešanú kvapalinu a nadobúda tvar kužeľa, ktorý sa rozširuje smerom od ústia dýzy. Na okraji kužeľa sa tvoria víry, v celom objeme miešanej kvapaliny vzniká prúdenie, a tým jej postupné premiešavanie. 79

2 Hydraulické miešanie nastáva aj pri doprave vzájomne miešateľných kvapalín spoločným potrubím. Pomerne intenzívne je miešanie pri turbulentnom prúdení. Pri laminárnom prúdení je intenzita zmiešavania malá, a preto sa do potrubia vkladajú rôzne tvarované prvky, ktoré narúšajú rýchlostný profil a umožňujú tak premiešame rôznych vrstiev kvapaliny. Takéto zariadenia sa nazývajú statické zmiešavače. Statické zmiešavače tekutých zmesí sa vyznačujú kontinuálnou činnosťou (obr. 3.36). Okrem miešania účinne pomáhajú aj pri zvyšovaní súčiniteľa prestupu tepla z prúdiacej tekutiny do steny potrubia. Podľa požiadaviek kladených na statické zmiešavače výrobcovia ponúkajú ich rôzne konštrukcie, ktoré majú zabezpečovať v daných prevádzkových podmienkach vysokú účinnosť zmiešavania. l d Obr Skrutkový statický zmiešavač Hlavné výhody statických zmiešavačov sú: možnosť ich zabudovania do existujúcich potrubí, čím sa ušetrí priestor potrebný pre prietokovú nádobu s miešadlom, nemajú žiadne pohyblivé časti, a preto nepotrebujú hriadeľ, ložiská a pohon, pri správnej aplikácii môže byť energetická náročnosť prevádzky statického zmiešavača menšia v porovnaní s mechanickým miešadlom, sú nehlučné, nepotrebujú prívod elektrickej energie, a preto sa ľahko aplikujú aj vo výbušných prostrediach. Nevýhodami statických zmiešavačov sú: krátka doba zdržania tekutej látky v zmiešavači, vysoké požiadavky na presnosť kontinuálneho dávkovania zložiek zmesi, značne zvyšujú tlakovú stratu tekutej látky v potrubí, a preto sú vhodné najmä vtedy, keď prúdiaca zmiešavaná tekutá zmes má dostatočnú energiu aj pri zvýšenej tlakovej strate spôsobenej zmiešavačom Mechanické miešadlá kvapalín Pri mechanickom miešaní sa používajú mechanické miešadlá, ktoré vytvárajú v nádobe nútené prúdenie. Najbežnejšie sú rotačné miešadlá. V praxi sa používa mnoho rôznych konštrukčných riešení mechanických rotačných miešadiel. Ich jednotlivé druhy sa rozdeľujú podľa rôznych hľadísk. Podľa rýchlosti otáčania sa mechanické miešadlá rozdeľujú na: pomalobežné, rýchlobežné. 80

3 Podľa druhu prúdenia spôsobeného miešadlom v nádobe s kvapalinou sa miešadlá rozdeľujú na miešadlá spôsobujúce prúdenie: axiálne, radiálne, tangenciálne. Miešadlá spôsobujúce axiálne prúdenie (obr. 3.37a) sú charakteristické tým, že vytvárajú v miešacej nádobe prúd kvapaliny, ktorého prúdnice sú prevažne rovnobežné s osou otáčania miešadla. Do tejto skupiny patria napr. miešadlá vrtuľové, miešadlá so sklonenými lopatkami a skrutkové miešadlá. Miešadlá spôsobujúce radiálny charakter prúdenia (obr. 3.37b) vytvárajú v nádobe prúdenie prevažne radiálneho smeru. Patria sem predovšetkým miešadlá turbínové. Miešadlá spôsobujúce tangenciálne prúdenie (obr. 3.37c) vytvárajú v nádobe prevažne tangenciálne prúdenie v rovinách kolmých na os miešadla. Do tejto skupiny patria pomalobežné miešadlá lopatkové a kotvové. a b c Obr Prevládajúce druhy prúdenia miešanej tekutej látky podľa typu miešadla a) axiálne prúdenie vrtuľové miešadlo b) radiálne prúdenie turbínové miešadlo c) tangenciálne prúdenie kotvové miešadlo Hlavné typy mechanických miešadiel sú normalizované. Pri návrhu miešacích zariadení sa preto spravidla volia miešadlá s geometrickými parametrami odporúčanými normou. Ich parametre boli navrhnuté na základe praktických skúseností. Pomalobežné miešadlá Pomalobežné miešadlá (obr. 3.38) pracujú s nižšími otáčkami a vyznačujú sa nižšími hodnotami pomeru priemeru nádoby D k priemeru miešadla d, ktorý zvyčajne býva D/d. Kotvové miešadlo vytvára v nádobe prevažne tangenciálne prúdenie. Pretože pracuje s malou medzerou medzi miešadlom a nádobou, je vhodné na zvýšenie prestupu tepla v nádobách s vyhrievacím alebo chladiacim plášťom. Skrutkové miešadlo s umerňovacím valcom spôsobuje intenzívnu cirkuláciu kvapaliny v celom objeme nádoby. 81

4 Skrutkové miešadlo bez usmerňovacieho valca je konštrukčne jednoduchšie a môže pracovať aj pri premenlivej výške hladiny kvapaliny v nádobe. Pásové miešadlo sa vyznačuje pomerne malou medzerou medzi listom miešadla a stenou nádoby, a preto sa používa najmä na zvyšovanie prestupu tepla zo steny nádoby do kvapaliny. Obr Pomalobežné miešadlá a kotvové, b skrutkové s usmerňovacím valcom, c skrutkové, d pásové, e listové, f štvornásobné lopatkové Listové miešadlo predstavuje klasický typ konštrukčne jednoduchého miešadla, avšak v porovnaní s ostatnými typmi sa vyznačuje pomerne nízkou intenzitou zmiešavania, a preto sa používa veľmi zriedka. Štvornásobné lopatkové miešadlo so širokými lopatkami zaručuje dobrú cirkuláciu miešanej náplne a výrobne je menej náročné ako miešadlo skrutkové. Rýchlobežné miešadlá Rýchlobežné miešadlá pracujú s vyššími otáčkami a v niektorých prípadoch je hriadeľ miešadla priamo spojený s hriadeľom elektromotora (obr. 3.39). Vyznačujú sa vyšším pomerom D/d, ktorý v tomto prípade býva D/d 3. Obr Rýchlobežné miešadlá a turbínové s deliacim kotúčom, turbínové, c trojlopatkové, d vrtuľové, e - zubové Turbínové miešadlo s deliacim kotúčom je najznámejším typom rýchlobežného miešadla. Používa sa najmä na zvýšenie prestupu tepla a na rozptyľovanie plynu v miešanej kvapaline. Turbínové miešadlo bez deliaceho kotúča je vhodné v tých prípadoch, kde treba umiestniť turbínové miešadlo v blízkosti dna nádoby. V takýchto prípadoch by pri použití miešadla s deliacim kotúčom značne poklesol jeho objemový prietok. 8

5 Zubové miešadlá sa používajú prevažne na rozptyľovanie tuhej fázy v kvapaline. Vyznačujú sa vysokými šmykovými účinkami a pomerne nízkym čerpacím výkonom, ktorý je závislý od výšky zubov. Zatiaľ čo predchádzajúce typy miešadiel vytvárajú v nádobách prevažne radiálne prúdenie, nasledujúce tri typy miešadiel vytvárajú v nádobe prúdenie predovšetkým axiálne prúdenie. Trojlopatkové miešadlo má vzhľadom na smer otáčania zošikmené lopatky, ktoré sú na rozdiel od pomalobežného štvornásobného lopatkového miešadla umiestnené na hriadeli v rovnakej výške. V porovnaní s turbínovým miešadlom má nižší príkon, a preto sa môže používať pri vyšších otáčkach. Šesťlopatkové miešadlo má v porovnaní s trojlopatkovým lepší homogenizačný účinok a je vhodné tam, kde je potrebné docieliť vznos tuhej fázy v kvapaline. Vrtuľové miešadlo je klasickým typom miešadla s axiálnym prúdením. Pretože je výrobne náročné dodržať presný tvar skrutkovej plochy lopatiek, v poslednom čase sa vrtuľové miešadlo nahrádza miešadlom trojlopatkovým. Kým pomalobežné miešadlá sa používajú takmer výhradne v nádobách bez prepážok, pri použití rýchlobežných miešadiel uložených v nádobe centricky sú prepážky na potlačenie tvorby stredového víru nevyhnutné. Obr Vplyv umiestnenia miešadla na stredový vír Rýchlobežné miešadlá sa umiestňujú do nádoby centrálne. Pri ich použití bývajú na vnútornom obvode miešacej nádoby zvislé prepážky široké 0,1 D (obr. 3.37a,b). Tieto prepážky zabraňujú rotácii kvapaliny, a tým aj vzniku stredového víru, ktorý znižuje intenzitu miešania a môže viesť aj k prisávaniu vzduchu do kvapaliny. Vytvorenie stredového víru je možné obmedziť aj umiestnením miešadla mimo osi nádoby (obr b), prípadne šikmo vzhľadom k osi nádoby. Príkon mechanických miešadiel Dôležitým parametrom pri návrhu miešadla je jeho príkon. Teoretický výpočet príkonu miešadla by vyžadoval znalosť rýchlostných pomerov v miešanej kvapaline, preto sa na výpočet príkonu využíva hydrodynamické modelovanie. Na tieto účely bolo odvodené príkonové číslo pre miešanie Po a Reynoldsovo číslo pre miešanie Re M. 83

6 Príkonové číslo pre miešanie je definované vzťahom: P Po =, - (3.45) 3 5 ρ. n. d kde: P - príkon potrebný na otáčanie miešadla, W = kg.m /s 3 ρ - hustota miešanej kvapaliny, kg/m 3 n - otáčky miešadla, 1/s d - priemer miešadla, m Reynoldsovo číslo pre miešanie je definované vzťahom: kde: n.d.ρ =, - (3.46) η Re M η - dynamická viskozita miešanej kvapaliny, Pa.s = kg /m.s Pre miešanie kvapalín platí funkčná závislosť medzi kritériami Po = f (Re M ). Pre pomalé prúdenie kvapaliny, kedy sú zotrvačné sily v porovnaní so silami viskóznymi a tlakovými zanedbateľné, je možné uvedenú funkčnú závislosť napísať rovnicou v tvare: z toho: kde: P A Po = = 3 5 ρ.n.d Re M, ( ρ.n.d ) 3 5 A.( ρ.n.d ) P = = Po., W (3.47) Re M A - bezrozrmerná konštanta, ktorej hodnota závisí od typu miešadla. Zisťuje sa v tabuľkách. Konkrétny tvar tejto závislosti sa nazýva príkonová charakteristika. Pre pomalobežné miešadlá je znázornená na obr a pre rýchlobežné čerpadlá je znázornená na obr Oblasť pomalého prúdenia pri miešaní je obmedzená určitou medznou hodnotou čísla Re M, ktorého veľkosť je pre väčšinu miešadiel Re M = 10. Pri vyšších hodnotách Re M sa začnú uplatňovať zotrvačné sily a príkonová charakteristika sa zakrivuje. Ak sú v nádobe umiestnené prepážky, potom pri hodnotách Re M > 10 4 je v nádobe vyvinuté turbulentné prúdenie a príkonové číslo nadobúda konštantnú hodnotu. Hodnota tejto konštanty závisí od typu použitého miešadla. Pri veľmi vysokej intenzite miešania môže aj pri použití prepážok dôjsť ku strhávaniu vzduchu do kvapaliny lokálnymi turbulentnými vírmi na hladine. Z parametrov, ktoré charakterizujú geometriu sústavy nádoba - miešadlo sú najdôležitejšie pomer priemeru nádoby k priemeru miešadla D/d a relatívna výška miešadla nad dnom nádoby H/d. Ak platí nerovnosť D/d< 3, potom môžeme pri výpočte príkonu miešadla nahradiť grafické príkonové charakteristiky univerzálnou korelačnou rovnicou: A A 1 A3 Po = A ( 5 ) A6 Re + + (3.48) A4.Re Re M M Hodnoty parametrov A 1 až A 6 uvedené v tab M 84

7 3 5 P.n.d P = , n.d. Re M = Obr Príkonové charakteristiky niektorých typov pomalobežných miešadiel l - kotvové miešadlo, - skrutkové miešadlo s usmerňovacím valcom, 3 - skrutkové miešadlo umiestnené excentricky, 4 - pásové miešadlo, 5 - listové miešadlo, 6 - štvornásobné lopatkové miešadlo umiestnené excentricky P.n.d , 1 3 P = 0 0,8 1 0,6 0,4 0, 4 4 6a 6b 5 0, Re = M n.d. Obr. 3.4 Príkonové charakteristiky rýchlobežných miešadiel pri miešaní v nádobe l - turbínové miešadlo, - turbínové miešadlo bez deliaceho kotúča, 3 - šesťlopatkové miešadlo, 4 - trojlopatkové miešadlo, 5 - vrtuľové miešadlo, 6a, b - zubové miešadlá 85

8 Tab. 3.7 Hodnoty parametrov A1 až A 6 korelačnej rovnice (vzťah 3.48) Názov miešadla, norma A 1 A A 3 A 4 A 5 A 6 Kotvové miešadlo, STN691014b 180 1,463 0,80 0, Skrutkové miešadlo, STN ,799 4,53 0, Skrutkové miešadlo exentrické 154 1,151 4,574 0, Listové miešadlo, STN ,619 91,88 0, Pásové miešadlo, STN ,34 8,743 0, Štvornásobné lopatkové miešadlo 138 1, ,009 Turb.miešadlo s deliacim kotúčom, STN Turbínové miešadlo bez deliaceho kotúča Šesťlopakové miešadlo so šikm.lopatkami, STN ,1 1,595-6,510 3, ,44 73,1 1,549 -,680 6,5. l ,56 64,0 0,836-5,500 0, ,56 Vrtuľové miešadlo, STN a 40,0 0,640-0,906 0, ,511 Zubové miešadlo, STN a 67,0 0,56-1,500 0, ,764 Zubové miešadlo, STN b 67,0 0,40-1,090 0,58 0 0,681 Trojlopatkové miešadlo so šikm.lopatkami, STN ,5 1,074-0,14 3, ,609 1,108 Čerpacie účinky miešadiel Primárnym účinkom mechanického miešadla je prúdenie a cirkulácia miešanej kvapaliny v nádobe. Miešadlá, ktoré vyvodzujú v kvapaline axiálne alebo radiálne prúdenie, môžeme považovať za špeciálne druhy čerpadiel. V takom prípade jednou z charakteristických veličín, podľa ktorej môžu byť tieto miešadlá hodnotené, je ich objemový prietok. Objemový prietok miešadla je definovaný podobne ako pri čerpadlách, t. j. ako objemové množstvo kvapaliny vystupujúce z miešadla za jednotku času. V miešadlách s radiálnym prúdením je kontrolnou plochou plášť valca s priemerom miešadla d a výškou rovnajúcou sa šírke lopatiek. V miešadlách s axiálnym prúdením je kontrolnou plochou plocha kruhu s priemerom miešadla d. Homogenizačné účinky mechanických miešadiel Jedným z najčastejších dôvodov miešania je vytvorenie homogénnej zmesi dvoch alebo viacerých vzájomne miešateľných kvapalín. 86

9 Ku homogenizácii pri mechanickom miešaní dochádza troma spôsobmi: vplyvom recirkulačného prúdenia, keď vzájomné premiešavanie je spôsobené tým, že jednotlivé častice kvapaliny sa pohybujú po dráhach nerovnakej dĺžky a nerovnakou rýchlosťou (konvektívna difúzia), vplyvom turbulentného prúdenia spôsobujúceho víry (turbulentná difúzia), vplyvom molekulovej difúzie. Mierou homogenizačného účinku určitého miešadla je rovnorodosť vyrobenej zmesi, prípadne rovnomerné rozloženie teplôt v miešanej kvapaline. Homogenizačné účinky miešadiel pracujúcich periodicky sa posudzujú podľa času potrebného na vytvorenie homogénnej zmesi. Pretože sledovanie priebehu zmiešavania až na molekulovú úroveň je experimentálne ťažko uskutočniteľné, čas trvania homogenizácie sa definuje ako čas potrebný na dosiahnutie určitého, vopred zvoleného, stupňa homogenity miešanej vsádzky. Jeden z viacerých používaných spôsobov vyjadrenia stupňa homogenity zmesi definuje homogenitu pomocou bezrozmernej koncentrácie, ktorá sa vypočíta podľa vzťahu: c c c0 = c c k 0 (3.49) kde: c 0 - začiatočná koncentrácia pridávanej zložky v miešanej vsádzke v čase t = 0, c k - konečná koncentrácia po dokonalom zamiešaní (možno ju určiť z materiálovej bilancie), c - okamžitá koncentrácia zložky v sledovanom mieste. c 0 t m k(c -c ) K 0 K 0 c - c c 0 c K Obr Závislosť koncentrácie na čase miešania t Stupeň homogenity sa zvyčajne posudzuje na základe merania koncentrácie c v jednom zvolenom mieste miešanej vsádzky. Miešanie v praxi zvyčajne prebieha dovtedy, kým sa meraním nezistí, že rozdiel medzi teoreticky dosažiteľnou koncentráciou c k a koncentráciou c, nie je väčší ako 5 % alebo %. Z toho vyplýva, že čas trvania homogenizácie t m je definovaný ako čas potrebný na dosiahnutie stavu, keď c = 0,95 alebo 0,98. Čas t m sa vzhľadom na zložitý pohyb homogenizovanej zmesi musí určovať na základe vykonania niekoľkých opakovaných meraní parametra c. Typický priebeh zmeny koncentrácie a spôsob určenia doby homogenizácie je zrejmý z obr Konštrukcia mechanických miešacích zariadení pre kvapalné látky Každé miešacie zariadenie sa skladá z dvoch hlavných častí, z miešacieho ústrojenstva a z miešacej nádoby. Miešacie ústrojenstvo sa skladá z motora, prevodového ústrojenstva, hriadeľa s uložením a miešadla. 87

10 Pri výpočtoch a návrhoch miešacích zariadení je potrebné: zabezpečiť požadovaný maximálny čas homogenizácie, zvoliť vhodné miešadlo pre dané podmienky práce, pri návrhu miešania sústavy kvapalina - plyn zabezpečiť potrebnú dispergáciu plynu do kvapaliny, pričom príkon na miešanie prevzdušnenej kvapaliny bude menší, ako u kvapaliny neprevzdušnenej, pri návrhu miešania sústavy kvapalina - kvapalina zabezpečiť potrebnú dispergáciu dispergovanej kvapaliny do disperznej kvapaliny, pri návrhu miešania sústavy kvapalina - tuhé častice sa musí zabezpečiť vznášanie tuhých dispergovaných častíc v kvapaline. Miešacie zariadenia menších rozmerov s rýchlobežnými miešadlami majú často elektromotor spojený priamo s hriadeľom miešadla. Môžu byť konštruované tak, že rýchlobežné miešadlo je umiestnené v osi valcovej nádoby s kužeľovým dnom, ktorá má na vnútornom obvode štyri prepážky na potlačenie vzniku stredového víru. Miešadlá väčších rozmerov je potrebné navrhovať tak, že medzi hriadeľ miešadla a hnací motor sa vloží prevodové ústrojensvo. Môže to byť prevod pomocou klinových remeňov, alebo sa môže použiť kompaktná prevodovka. Miešadlá s horizontálnym hriadeľom sa umiestňujú na bok nádoby. Kladú veľké nároky na utesňovanie hriadeľa, aby miešaná kvapalina nevytekala okolo hriadeľa vplyvom hydrostatického tlaku. Na miešanie malých objemov sa niekedy používajú aj vibračné miešadlá, v ktorých miešadlo koná kmitavý pohyb s malým zdvihom spôsobeným zvyčajne elektromagnetom, napájaným striedavým prúdom. 88

Obvod a obsah štvoruholníka

Obvod a obsah štvoruholníka Obvod a štvoruholníka D. Štyri body roviny z ktorých žiadne tri nie sú kolineárne (neležia na jednej priamke) tvoria jeden štvoruholník. Tie body (A, B, C, D) sú vrcholy štvoruholníka. strany štvoruholníka

Διαβάστε περισσότερα

Matematika Funkcia viac premenných, Parciálne derivácie

Matematika Funkcia viac premenných, Parciálne derivácie Matematika 2-01 Funkcia viac premenných, Parciálne derivácie Euklidovská metrika na množine R n všetkých usporiadaných n-íc reálnych čísel je reálna funkcia ρ: R n R n R definovaná nasledovne: Ak X = x

Διαβάστε περισσότερα

,Zohrievanie vody indukčným varičom bez pokrievky,

,Zohrievanie vody indukčným varičom bez pokrievky, Farba skupiny: zelená Označenie úlohy:,zohrievanie vody indukčným varičom bez pokrievky, Úloha: Zistiť, ako závisí účinnosť zohrievania vody na indukčnom variči od priemeru použitého hrnca. Hypotéza: Účinnosť

Διαβάστε περισσότερα

M6: Model Hydraulický systém dvoch zásobníkov kvapaliny s interakciou

M6: Model Hydraulický systém dvoch zásobníkov kvapaliny s interakciou M6: Model Hydraulický ytém dvoch záobníkov kvapaliny interakciou Úlohy:. Zotavte matematický popi modelu Hydraulický ytém. Vytvorte imulačný model v jazyku: a. Matlab b. imulink 3. Linearizujte nelineárny

Διαβάστε περισσότερα

Kontrolné otázky na kvíz z jednotiek fyzikálnych veličín. Upozornenie: Umiestnenie správnej a nesprávnych odpovedí sa môže v teste meniť.

Kontrolné otázky na kvíz z jednotiek fyzikálnych veličín. Upozornenie: Umiestnenie správnej a nesprávnych odpovedí sa môže v teste meniť. Kontrolné otázky na kvíz z jednotiek fyzikálnych veličín Upozornenie: Umiestnenie správnej a nesprávnych odpovedí sa môže v teste meniť. Ktoré fyzikálne jednotky zodpovedajú sústave SI: a) Dĺžka, čas,

Διαβάστε περισσότερα

HASLIM112V, HASLIM123V, HASLIM136V HASLIM112Z, HASLIM123Z, HASLIM136Z HASLIM112S, HASLIM123S, HASLIM136S

HASLIM112V, HASLIM123V, HASLIM136V HASLIM112Z, HASLIM123Z, HASLIM136Z HASLIM112S, HASLIM123S, HASLIM136S PROUKTOVÝ LIST HKL SLIM č. sklad. karty / obj. číslo: HSLIM112V, HSLIM123V, HSLIM136V HSLIM112Z, HSLIM123Z, HSLIM136Z HSLIM112S, HSLIM123S, HSLIM136S fakturačný názov výrobku: HKL SLIMv 1,2kW HKL SLIMv

Διαβάστε περισσότερα

PRIEMER DROTU d = 0,4-6,3 mm

PRIEMER DROTU d = 0,4-6,3 mm PRUŽINY PRUŽINY SKRUTNÉ PRUŽINY VIAC AKO 200 RUHOV SKRUTNÝCH PRUŽÍN PRIEMER ROTU d = 0,4-6,3 mm èíslo 3.0 22.8.2008 8:28:57 22.8.2008 8:28:58 PRUŽINY SKRUTNÉ PRUŽINY TECHNICKÉ PARAMETRE h d L S Legenda

Διαβάστε περισσότερα

7. FUNKCIE POJEM FUNKCIE

7. FUNKCIE POJEM FUNKCIE 7. FUNKCIE POJEM FUNKCIE Funkcia f reálnej premennej je : - každé zobrazenie f v množine všetkých reálnych čísel; - množina f všetkých usporiadaných dvojíc[,y] R R pre ktorú platí: ku každému R eistuje

Διαβάστε περισσότερα

KATEDRA DOPRAVNEJ A MANIPULAČNEJ TECHNIKY Strojnícka fakulta, Žilinská Univerzita

KATEDRA DOPRAVNEJ A MANIPULAČNEJ TECHNIKY Strojnícka fakulta, Žilinská Univerzita 132 1 Absolútna chyba: ) = - skut absolútna ochýlka: ) ' = - spr. relatívna chyba: alebo Chyby (ochýlky): M systematické, M náhoné, M hrubé. Korekcia: k = spr - = - Î' pomerná korekcia: Správna honota:

Διαβάστε περισσότερα

REZISTORY. Rezistory (súčiastky) sú pasívne prvky. Používajú sa vo všetkých elektrických

REZISTORY. Rezistory (súčiastky) sú pasívne prvky. Používajú sa vo všetkých elektrických REZISTORY Rezistory (súčiastky) sú pasívne prvky. Používajú sa vo všetkých elektrických obvodoch. Základnou vlastnosťou rezistora je jeho odpor. Odpor je fyzikálna vlastnosť, ktorá je daná štruktúrou materiálu

Διαβάστε περισσότερα

KAGEDA AUTORIZOVANÝ DISTRIBÚTOR PRE SLOVENSKÚ REPUBLIKU

KAGEDA AUTORIZOVANÝ DISTRIBÚTOR PRE SLOVENSKÚ REPUBLIKU DVOJEXCENTRICKÁ KLAPKA je uzatváracia alebo regulačná armatúra pre rozvody vody, horúcej vody, plynov a pary. Všetky klapky vyhovujú smernici PED 97/ 23/EY a sú tiež vyrábané pre výbušné prostredie podľa

Διαβάστε περισσότερα

Priamkové plochy. Ak každým bodom plochy Φ prechádza aspoň jedna priamka, ktorá (celá) na nej leží potom plocha Φ je priamková. Santiago Calatrava

Priamkové plochy. Ak každým bodom plochy Φ prechádza aspoň jedna priamka, ktorá (celá) na nej leží potom plocha Φ je priamková. Santiago Calatrava Priamkové plochy Priamkové plochy Ak každým bodom plochy Φ prechádza aspoň jedna priamka, ktorá (celá) na nej leží potom plocha Φ je priamková. Santiago Calatrava Priamkové plochy rozdeľujeme na: Rozvinuteľné

Διαβάστε περισσότερα

Cvičenie č. 4,5 Limita funkcie

Cvičenie č. 4,5 Limita funkcie Cvičenie č. 4,5 Limita funkcie Definícia ity Limita funkcie (vlastná vo vlastnom bode) Nech funkcia f je definovaná na nejakom okolí U( ) bodu. Hovoríme, že funkcia f má v bode itu rovnú A, ak ( ε > )(

Διαβάστε περισσότερα

3. Striedavé prúdy. Sínusoida

3. Striedavé prúdy. Sínusoida . Striedavé prúdy VZNIK: Striedavý elektrický prúd prechádza obvodom, ktorý je pripojený na zdroj striedavého napätia. Striedavé napätie vyrába synchrónny generátor, kde na koncoch rotorového vinutia sa

Διαβάστε περισσότερα

C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém

C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém C.1. Tepelná izolácia penový polystyrén C.2. Tepelná izolácia minerálne dosky alebo lamely C.3. Tepelná izolácia extrudovaný polystyrén C.4. Tepelná izolácia penový

Διαβάστε περισσότερα

Ekvačná a kvantifikačná logika

Ekvačná a kvantifikačná logika a kvantifikačná 3. prednáška (6. 10. 004) Prehľad 1 1 (dokončenie) ekvačných tabliel Formula A je ekvačne dokázateľná z množiny axióm T (T i A) práve vtedy, keď existuje uzavreté tablo pre cieľ A ekvačných

Διαβάστε περισσότερα

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení Výpočet lineárneho stratového súčiniteľa tepelného mosta vzťahujúceho sa k vonkajším rozmerom: Ψ e podľa STN EN ISO 10211 Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení Objednávateľ: Ing. Natália Voltmannová

Διαβάστε περισσότερα

Start. Vstup r. O = 2*π*r S = π*r*r. Vystup O, S. Stop. Start. Vstup P, C V = P*C*1,19. Vystup V. Stop

Start. Vstup r. O = 2*π*r S = π*r*r. Vystup O, S. Stop. Start. Vstup P, C V = P*C*1,19. Vystup V. Stop 1) Vytvorte algoritmus (vývojový diagram) na výpočet obvodu kruhu. O=2xπxr ; S=πxrxr Vstup r O = 2*π*r S = π*r*r Vystup O, S 2) Vytvorte algoritmus (vývojový diagram) na výpočet celkovej ceny výrobku s

Διαβάστε περισσότερα

AerobTec Altis Micro

AerobTec Altis Micro AerobTec Altis Micro Záznamový / súťažný výškomer s telemetriou Výrobca: AerobTec, s.r.o. Pionierska 15 831 02 Bratislava www.aerobtec.com info@aerobtec.com Obsah 1.Vlastnosti... 3 2.Úvod... 3 3.Princíp

Διαβάστε περισσότερα

1. písomná práca z matematiky Skupina A

1. písomná práca z matematiky Skupina A 1. písomná práca z matematiky Skupina A 1. Vypočítajte : a) 84º 56 + 32º 38 = b) 140º 53º 24 = c) 55º 12 : 2 = 2. Vypočítajte zvyšné uhly na obrázku : β γ α = 35 12 δ a b 3. Znázornite na číselnej osi

Διαβάστε περισσότερα

Modul pružnosti betónu

Modul pružnosti betónu f cm tan α = E cm 0,4f cm ε cl E = σ ε ε cul Modul pružnosti betónu α Autori: Stanislav Unčík Patrik Ševčík Modul pružnosti betónu Autori: Stanislav Unčík Patrik Ševčík Trnava 2008 Obsah 1 Úvod...7 2 Deformácie

Διαβάστε περισσότερα

Matematika 2. časť: Analytická geometria

Matematika 2. časť: Analytická geometria Matematika 2 časť: Analytická geometria RNDr. Jana Pócsová, PhD. Ústav riadenia a informatizácie výrobných procesov Fakulta BERG Technická univerzita v Košiciach e-mail: jana.pocsova@tuke.sk Súradnicové

Διαβάστε περισσότερα

Prechod z 2D do 3D. Martin Florek 3. marca 2009

Prechod z 2D do 3D. Martin Florek 3. marca 2009 Počítačová grafika 2 Prechod z 2D do 3D Martin Florek florek@sccg.sk FMFI UK 3. marca 2009 Prechod z 2D do 3D Čo to znamená? Ako zobraziť? Súradnicové systémy Čo to znamená? Ako zobraziť? tretia súradnica

Διαβάστε περισσότερα

Kvapalina s dostatočnou polohovou energiou sa dá dopravovať potrubím aj samospádom.

Kvapalina s dostatočnou polohovou energiou sa dá dopravovať potrubím aj samospádom. 4 ZARIADENIA NA DOPRAVU KVAPALÍN Zariadenia na dopravu kvapalín patria medzi najpoužívanejšie dopravné zariadenia. Používajú sa vo všetkých priemyselných odvetviach, napr. chemickom a potravinárskom priemysle,

Διαβάστε περισσότερα

η = 1,0-(f ck -50)/200 pre 50 < f ck 90 MPa

η = 1,0-(f ck -50)/200 pre 50 < f ck 90 MPa 1.4.1. Návrh priečneho rezu a pozĺžnej výstuže prierezu ateriálové charakteristiky: - betón: napr. C 0/5 f ck [Pa]; f ctm [Pa]; fck f α [Pa]; γ cc C pričom: α cc 1,00; γ C 1,50; η 1,0 pre f ck 50 Pa η

Διαβάστε περισσότερα

4 TECHNIKA PRE TEPELNÉ PROCESY

4 TECHNIKA PRE TEPELNÉ PROCESY 4 ECHNIKA PRE EPELNÉ PROCESY epelné procesy sa riadia fyzikálnymi zákonitosťami prestupu tepla. Základnými tepelnými procesmi sú ohrev a chladenie. Pri ohreve a chladení látok sa môže meniť ich skupenstvo.

Διαβάστε περισσότερα

Goniometrické rovnice a nerovnice. Základné goniometrické rovnice

Goniometrické rovnice a nerovnice. Základné goniometrické rovnice Goniometrické rovnice a nerovnice Definícia: Rovnice (nerovnice) obsahujúce neznámu x alebo výrazy s neznámou x ako argumenty jednej alebo niekoľkých goniometrických funkcií nazývame goniometrickými rovnicami

Διαβάστε περισσότερα

Základné poznatky molekulovej fyziky a termodynamiky

Základné poznatky molekulovej fyziky a termodynamiky Základné poznatky molekulovej fyziky a termodynamiky Opakovanie učiva II. ročníka, Téma 1. A. Príprava na maturity z fyziky, 2008 Outline Molekulová fyzika 1 Molekulová fyzika Predmet Molekulovej fyziky

Διαβάστε περισσότερα

UČEBNÉ TEXTY. Odborné predmety. Časti strojov. Druhý. Hriadele, čapy. Ing. Romana Trnková

UČEBNÉ TEXTY. Odborné predmety. Časti strojov. Druhý. Hriadele, čapy. Ing. Romana Trnková Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, 960 01 Zvolen Kód ITMS projektu: 26110130667 Názov projektu: Zvyšovanie flexibility absolventov v oblasti dopravy UČEBNÉ TEXTY Vzdelávacia oblasť: Predmet:

Διαβάστε περισσότερα

Meranie na jednofázovom transformátore

Meranie na jednofázovom transformátore Fakulta elektrotechniky a informatiky TU v Košiciach Katedra elektrotechniky a mechatroniky Meranie na jednofázovom transformátore Návod na cvičenia z predmetu Elektrotechnika Meno a priezvisko :..........................

Διαβάστε περισσότερα

Stanovenie objemového koeficientu prestupu kyslíka v mechanicky miešanom reaktore

Stanovenie objemového koeficientu prestupu kyslíka v mechanicky miešanom reaktore Stanovenie objemového koeficientu prestupu kyslíka v mechanicky miešanom reaktore 1. TEORETICKÝ ÚVOD Úlohou prevzdušňovania fermentorov je dodávať mikroorganizmom kyslík, ktorý je akceptorom voľných elektrónov

Διαβάστε περισσότερα

Termodynamika. Doplnkové materiály k prednáškam z Fyziky I pre SjF Dušan PUDIŠ (2008)

Termodynamika. Doplnkové materiály k prednáškam z Fyziky I pre SjF Dušan PUDIŠ (2008) ermodynamika nútorná energia lynov,. veta termodynamická, Izochorický dej, Izotermický dej, Izobarický dej, diabatický dej, Práca lynu ri termodynamických rocesoch, arnotov cyklus, Entroia Dolnkové materiály

Διαβάστε περισσότερα

DOMÁCE ZADANIE 1 - PRÍKLAD č. 2

DOMÁCE ZADANIE 1 - PRÍKLAD č. 2 Mechanizmy s konštantným prevodom DOMÁCE ZADANIE - PRÍKLAD č. Príklad.: Na obrázku. je zobrazená schéma prevodového mechanizmu tvoreného čelnými a kužeľovými ozubenými kolesami. Určte prevod p a uhlovú

Διαβάστε περισσότερα

Pevné ložiská. Voľné ložiská

Pevné ložiská. Voľné ložiská SUPPORTS D EXTREMITES DE PRECISION - SUPPORT UNIT FOR BALLSCREWS LOŽISKA PRE GULIČKOVÉ SKRUTKY A TRAPÉZOVÉ SKRUTKY Výber správnej podpory konca uličkovej skrutky či trapézovej skrutky je dôležité pre správnu

Διαβάστε περισσότερα

Kontrolné otázky z jednotiek fyzikálnych veličín

Kontrolné otázky z jednotiek fyzikálnych veličín Verzia zo dňa 6. 9. 008. Kontrolné otázky z jednotiek fyzikálnych veličín Upozornenie: Umiestnenie správnej odpovede sa môže v kontrolnom teste meniť. Takisto aj znenie nesprávnych odpovedí. Uvedomte si

Διαβάστε περισσότερα

3.2 ZARIADENIA NA DOPRAVU TEKUTÍN

3.2 ZARIADENIA NA DOPRAVU TEKUTÍN 3. ZARIADENIA NA DOPRAVU TEKUTÍN Zariadenia na dopravu tekutín patria medzi najpoužívanejšie zariadenia v rôznych priemyselných odvetviach, napr. chemickom a potravinárskom priemysle, v energetike a pod.

Διαβάστε περισσότερα

1. Limita, spojitost a diferenciálny počet funkcie jednej premennej

1. Limita, spojitost a diferenciálny počet funkcie jednej premennej . Limita, spojitost a diferenciálny počet funkcie jednej premennej Definícia.: Hromadný bod a R množiny A R: v každom jeho okolí leží aspoň jeden bod z množiny A, ktorý je rôzny od bodu a Zadanie množiny

Διαβάστε περισσότερα

ZADANIE 1_ ÚLOHA 3_Všeobecná rovinná silová sústava ZADANIE 1 _ ÚLOHA 3

ZADANIE 1_ ÚLOHA 3_Všeobecná rovinná silová sústava ZADANIE 1 _ ÚLOHA 3 ZDNIE _ ÚLOH 3_Všeobecná rovinná silová sústv ZDNIE _ ÚLOH 3 ÚLOH 3.: Vypočítjte veľkosti rekcií vo väzbách nosník zťženého podľ obrázku 3.. Veľkosti známych síl, momentov dĺžkové rozmery sú uvedené v

Διαβάστε περισσότερα

Odporníky. 1. Príklad1. TESLA TR

Odporníky. 1. Príklad1. TESLA TR Odporníky Úloha cvičenia: 1.Zistite technické údaje odporníkov pomocou katalógov 2.Zistite menovitú hodnotu odporníkov označených farebným kódom Schématická značka: 1. Príklad1. TESLA TR 163 200 ±1% L

Διαβάστε περισσότερα

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ M A T E M A T I K A

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ M A T E M A T I K A M A T E M A T I K A PRACOVNÝ ZOŠIT II. ROČNÍK Mgr. Agnesa Balážová Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava PRACOVNÝ LIST 1 Urč typ kvadratickej rovnice : 1. x 2 3x = 0... 2. 3x 2 = - 2... 3. -4x

Διαβάστε περισσότερα

MaxxFlow Meranie vysokých prietokov sypkých materiálov

MaxxFlow Meranie vysokých prietokov sypkých materiálov MaxxFlow Meranie vysokých prietokov sypkých materiálov Použitie: MaxxFlow je špeciálne vyvinutý pre meranie množstva sypkých materiálov s veľkým prietokom. Na základe jeho kompletne otvoreného prierezu

Διαβάστε περισσότερα

Meranie a systémy merania

Meranie a systémy merania Meranie a systémy merania Metódy merania prietoku prof. Ing. Ján Terpák, CSc. Technická univerzita v Košiciach Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológíı Ústav riadenia a informatizácie výrobných

Διαβάστε περισσότερα

Motivácia Denícia determinantu Výpo et determinantov Determinant sú inu matíc Vyuºitie determinantov. Determinanty. 14. decembra 2010.

Motivácia Denícia determinantu Výpo et determinantov Determinant sú inu matíc Vyuºitie determinantov. Determinanty. 14. decembra 2010. 14. decembra 2010 Rie²enie sústav Plocha rovnobeºníka Objem rovnobeºnostena Rie²enie sústav Príklad a 11 x 1 + a 12 x 2 = c 1 a 21 x 1 + a 22 x 2 = c 2 Dostaneme: x 1 = c 1a 22 c 2 a 12 a 11 a 22 a 12

Διαβάστε περισσότερα

9 Mechanika kvapalín. 9.1 Tlak v kvapalinách a plynoch

9 Mechanika kvapalín. 9.1 Tlak v kvapalinách a plynoch 137 9 Mechanika kvapalín V predchádzajúcich kapitolách sme sa zaoberali mechanikou pevných telies, telies pevného skupenstva. V nasledujúcich kapitolách sa budeme zaoberať mechanikou kvapalín a plynov.

Διαβάστε περισσότερα

URČENIE MOMENTU ZOTRVAČNOSTI FYZIKÁLNEHO KYVADLA

URČENIE MOMENTU ZOTRVAČNOSTI FYZIKÁLNEHO KYVADLA 54 URČENE MOMENTU ZOTRVAČNOST FYZKÁLNEHO KYVADLA Teoretický úvod: Fyzikálnym kyvadlom rozumieme teleso (napr. dosku, tyč), ktoré vykonáva periodický kmitavý pohyb okolo osi, ktorá neprechádza ťažiskom.

Διαβάστε περισσότερα

Zadanie pre vypracovanie technickej a cenovej ponuky pre modul technológie úpravy zemného plynu

Zadanie pre vypracovanie technickej a cenovej ponuky pre modul technológie úpravy zemného plynu Kontajnerová mobilná jednotka pre testovanie ložísk zemného plynu Zadanie pre vypracovanie technickej a cenovej ponuky pre modul technológie úpravy zemného plynu 1 Obsah Úvod... 3 1. Modul sušenia plynu...

Διαβάστε περισσότερα

ARMA modely čast 2: moving average modely (MA)

ARMA modely čast 2: moving average modely (MA) ARMA modely čast 2: moving average modely (MA) Beáta Stehlíková Časové rady, FMFI UK, 2014/2015 ARMA modely časť 2: moving average modely(ma) p.1/24 V. Moving average proces prvého rádu - MA(1) ARMA modely

Διαβάστε περισσότερα

Mechanika kvapalín a plynov

Mechanika kvapalín a plynov Základné vlastnosti kvapalín a plynov: 1. Kvapaliny a plyny sa vyznačujú schopnosťou tiecť. Túto ich spoločnú vlastnosť nazývame tekutosť. Kvapaliny a plyny preto označujeme spoločným názvom tekutiny.

Διαβάστε περισσότερα

PDF created with pdffactory Pro trial version

PDF created with pdffactory Pro trial version 7.. 03 Na rozraní sla a vody je ovrc vody zarivený Na rozraní sla a ortuti je ovrc ortuti zarivený JAY NA OZHANÍ PENÉHO TELES A KAPALINY alebo O ailárnej elevácii a deresii Povrc vaaliny je dutý, vaalina

Διαβάστε περισσότερα

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti príloha č. 7 k vyhláške č. 428/2010 Názov prevádzkovateľa verejného : Spravbytkomfort a.s. Prešov Adresa: IČO: Volgogradská 88, 080 01 Prešov 31718523

Διαβάστε περισσότερα

Staromlynská 29, Bratislava tel: , fax: http: //www.ecssluzby.sk SLUŽBY s. r. o.

Staromlynská 29, Bratislava tel: , fax: http: //www.ecssluzby.sk   SLUŽBY s. r. o. SLUŽBY s. r. o. Staromlynská 9, 81 06 Bratislava tel: 0 456 431 49 7, fax: 0 45 596 06 http: //www.ecssluzby.sk e-mail: ecs@ecssluzby.sk Asynchrónne elektromotory TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA. Nominálne výkony

Διαβάστε περισσότερα

Matematika prednáška 4 Postupnosti a rady 4.5 Funkcionálne rady - mocninové rady - Taylorov rad, MacLaurinov rad

Matematika prednáška 4 Postupnosti a rady 4.5 Funkcionálne rady - mocninové rady - Taylorov rad, MacLaurinov rad Matematika 3-13. prednáška 4 Postupnosti a rady 4.5 Funkcionálne rady - mocninové rady - Taylorov rad, MacLaurinov rad Erika Škrabul áková F BERG, TU Košice 15. 12. 2015 Erika Škrabul áková (TUKE) Taylorov

Διαβάστε περισσότερα

Baumit StarTrack. Myšlienky s budúcnosťou.

Baumit StarTrack. Myšlienky s budúcnosťou. Baumit StarTrack Myšlienky s budúcnosťou. Lepiaca kotva je špeciálny systém kotvenia tepelnoizolačných systémov Baumit. Lepiace kotvy sú súčasťou tepelnoizolačných systémov Baumit open (ETA-09/0256), Baumit

Διαβάστε περισσότερα

Ročník: šiesty. 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín

Ročník: šiesty. 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín OKTÓBER SEPTEMBER Skúmanie vlastností kvapalín,, tuhých látok a Mesiac Hodina Tematic ký celok Prierezo vé témy Poznám ky Rozpis učiva predmetu: Fyzika Ročník: šiesty 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích

Διαβάστε περισσότερα

RIEŠENIE WHEATSONOVHO MOSTÍKA

RIEŠENIE WHEATSONOVHO MOSTÍKA SNÁ PMYSLNÁ ŠKOL LKONKÁ V PŠŤNO KOMPLXNÁ PÁ Č. / ŠN WSONOVO MOSÍK Piešťany, október 00 utor : Marek eteš. Komplexná práca č. / Strana č. / Obsah:. eoretický rozbor Wheatsonovho mostíka. eoretický rozbor

Διαβάστε περισσότερα

2 Chyby a neistoty merania, zápis výsledku merania

2 Chyby a neistoty merania, zápis výsledku merania 2 Chyby a neistoty merania, zápis výsledku merania Akej chyby sa môžeme dopustiť pri meraní na stopkách? Ako určíme ich presnosť? Základné pojmy: chyba merania, hrubé chyby, systematické chyby, náhodné

Διαβάστε περισσότερα

24. Základné spôsoby zobrazovania priestoru do roviny

24. Základné spôsoby zobrazovania priestoru do roviny 24. Základné spôsoby zobrazovania priestoru do roviny Voľné rovnobežné premietanie Presné metódy zobrazenia trojrozmerného priestoru do dvojrozmernej roviny skúma samostatná matematická disciplína, ktorá

Διαβάστε περισσότερα

Spojité rozdelenia pravdepodobnosti. Pomôcka k predmetu PaŠ. RNDr. Aleš Kozubík, PhD. 26. marca Domovská stránka. Titulná strana.

Spojité rozdelenia pravdepodobnosti. Pomôcka k predmetu PaŠ. RNDr. Aleš Kozubík, PhD. 26. marca Domovská stránka. Titulná strana. Spojité rozdelenia pravdepodobnosti Pomôcka k predmetu PaŠ Strana z 7 RNDr. Aleš Kozubík, PhD. 6. marca 3 Zoznam obrázkov Rovnomerné rozdelenie Ro (a, b). Definícia.........................................

Διαβάστε περισσότερα

Akumulátory. Membránové akumulátory Vakové akumulátory Piestové akumulátory

Akumulátory. Membránové akumulátory Vakové akumulátory Piestové akumulátory www.eurofluid.sk 20-1 Membránové akumulátory... -3 Vakové akumulátory... -4 Piestové akumulátory... -5 Bezpečnostné a uzatváracie bloky, príslušenstvo... -7 Hydromotory 20 www.eurofluid.sk -2 www.eurofluid.sk

Διαβάστε περισσότερα

100626HTS01. 8 kw. 7 kw. 8 kw

100626HTS01. 8 kw. 7 kw. 8 kw alpha intec 100626HTS01 L 8SplitHT 8 7 44 54 8 alpha intec 100626HTS01 L 8SplitHT Souprava (tepelná čerpadla a kombivané ohřívače s tepelným čerpadlem) Sezonní energetická účinst vytápění tepelného čerpadla

Διαβάστε περισσότερα

Rozsah akreditácie 1/5. Príloha zo dňa k osvedčeniu o akreditácii č. K-003

Rozsah akreditácie 1/5. Príloha zo dňa k osvedčeniu o akreditácii č. K-003 Rozsah akreditácie 1/5 Názov akreditovaného subjektu: U. S. Steel Košice, s.r.o. Oddelenie Metrológia a, Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice Rozsah akreditácie Oddelenia Metrológia a : Laboratórium

Διαβάστε περισσότερα

SLOVENSKO maloobchodný cenník (bez DPH)

SLOVENSKO maloobchodný cenník (bez DPH) Hofatex UD strecha / stena - exteriér Podkrytinová izolácia vhodná aj na zaklopenie drevených rámových konštrukcií; pero a drážka EN 13171, EN 622 22 580 2500 1,45 5,7 100 145,00 3,19 829 hustota cca.

Διαβάστε περισσότερα

Zrýchľovanie vesmíru. Zrýchľovanie vesmíru. o výprave na kraj vesmíru a čo tam astronómovia objavili

Zrýchľovanie vesmíru. Zrýchľovanie vesmíru. o výprave na kraj vesmíru a čo tam astronómovia objavili Zrýchľovanie vesmíru o výprave na kraj vesmíru a čo tam astronómovia objavili Zrýchľovanie vesmíru o výprave na kraj vesmíru a čo tam astronómovia objavili Zrýchľovanie vesmíru o výprave na kraj vesmíru

Διαβάστε περισσότερα

Regulačné ventily (PN 16) VRB 2 2-cestný ventil, vnútorný a vonkajší závit VRB 3 3-cestný ventil, vnútorný a vonkajší závit

Regulačné ventily (PN 16) VRB 2 2-cestný ventil, vnútorný a vonkajší závit VRB 3 3-cestný ventil, vnútorný a vonkajší závit Údajový list Regulačné ventily (PN 16) VR 2 2-cestný ventil, vnútorný a vonkajší závit VR 3 3-cestný ventil, vnútorný a vonkajší závit Popis Vlastnosti: vzduchotesná konštrukcia uchytenie mechanického

Διαβάστε περισσότερα

Priezvisko: Ročník: Katedra chemickej fyziky. Krúžok: Meno: Dátum cvičenia: Dvojica:

Priezvisko: Ročník: Katedra chemickej fyziky. Krúžok: Meno: Dátum cvičenia: Dvojica: Katedra chemickej fyziky Dátum cvičenia: Ročník: Krúžok: Dvojica: Priezvisko: Meno: Úloha č. 7 URČENIE HUSTOTY KVPLÍN Známka: Teória Tabuľka Výpočet Zaokrúhľovanie Záver Meranie 1. Úlohy: a) Určte hustotu

Διαβάστε περισσότερα

1 Prevod miestneho stredného slnečného času LMT 1 na iný miestny stredný slnečný čas LMT 2

1 Prevod miestneho stredného slnečného času LMT 1 na iný miestny stredný slnečný čas LMT 2 1 Prevod miestneho stredného slnečného času LMT 1 na iný miestny stredný slnečný čas LMT 2 Rozdiel LMT medzi dvoma miestami sa rovná rozdielu ich zemepisných dĺžok. Pre prevod miestnych časov platí, že

Διαβάστε περισσότερα

STANOVENIE TLAKOVEJ STRATY PRI PRÚDENÍ KVAPALINY V TRUBICI S VEĽMI VYSOKOU DRSNOSŤOU

STANOVENIE TLAKOVEJ STRATY PRI PRÚDENÍ KVAPALINY V TRUBICI S VEĽMI VYSOKOU DRSNOSŤOU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ENERGETICKÝ ÚSTAV FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING ENERGY INSTITUTE STANOVENIE TLAKOVEJ STRATY PRI PRÚDENÍ KVAPALINY

Διαβάστε περισσότερα

Podnikateľ 90 Mobilný telefón Cena 95 % 50 % 25 %

Podnikateľ 90 Mobilný telefón Cena 95 % 50 % 25 % Podnikateľ 90 Samsung S5230 Samsung C3530 Nokia C5 Samsung Shark Slider S3550 Samsung Xcover 271 T-Mobile Pulse Mini Sony Ericsson ZYLO Sony Ericsson Cedar LG GM360 Viewty Snap Nokia C3 Sony Ericsson ZYLO

Διαβάστε περισσότερα

Motivácia pojmu derivácia

Motivácia pojmu derivácia Derivácia funkcie Motivácia pojmu derivácia Zaujíma nás priemerná intenzita zmeny nejakej veličiny (dráhy, rastu populácie, veľkosti elektrického náboja, hmotnosti), vzhľadom na inú veličinu (čas, dĺžka)

Διαβάστε περισσότερα

Harmonizované technické špecifikácie Trieda GP - CS lv EN Pevnosť v tlaku 6 N/mm² EN Prídržnosť

Harmonizované technické špecifikácie Trieda GP - CS lv EN Pevnosť v tlaku 6 N/mm² EN Prídržnosť Baumit Prednástrek / Vorspritzer Vyhlásenie o parametroch č.: 01-BSK- Prednástrek / Vorspritzer 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku: Baumit Prednástrek / Vorspritzer 2. Typ, číslo výrobnej dávky

Διαβάστε περισσότερα

UČEBNÉ TEXTY. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Meranie a diagnostika. Meranie snímačov a akčných členov

UČEBNÉ TEXTY. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Meranie a diagnostika. Meranie snímačov a akčných členov Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, 960 01 Zvolen Kód ITMS projektu: 26110130667 Názov projektu: Zvyšovanie flexibility absolventov v oblasti dopravy UČEBNÉ TEXTY Vzdelávacia oblasť: Predmet:

Διαβάστε περισσότερα

alu OKNÁ, ZA KTORÝMI BÝVA POHODA DREVENÉ OKNÁ A DVERE Profil Mirador Alu 783 Drevohliníkové okno s priznaným okenným krídlom.

alu OKNÁ, ZA KTORÝMI BÝVA POHODA DREVENÉ OKNÁ A DVERE Profil Mirador Alu 783 Drevohliníkové okno s priznaným okenným krídlom. DREVENÉ OKNÁ A DVERE m i r a d o r 783 OKNÁ, ZA KTORÝMI BÝVA POHODA EXTERIÉROVÁ Profil Mirador Alu 783 Drevohliníkové okno s priznaným okenným krídlom. Je najviac používané drevohliníkové okno, ktoré je

Διαβάστε περισσότερα

Život vedca krajší od vysnívaného... s prírodou na hladine α R-P-R

Život vedca krajší od vysnívaného... s prírodou na hladine α R-P-R Život vedca krajší od vysnívaného... s prírodou na hladine α R-P-R Ako nadprirodzené stretnutie s murárikom červenokrídlym naformátovalo môj profesijný i súkromný život... Osudové stretnutie s murárikom

Διαβάστε περισσότερα

Margita Vajsáblová. ρ priemetňa, s smer premietania. Súradnicová sústava (O, x, y, z ) (O a, x a, y a, z a )

Margita Vajsáblová. ρ priemetňa, s smer premietania. Súradnicová sústava (O, x, y, z ) (O a, x a, y a, z a ) Mrgit Váblová Váblová, M: Dekriptívn geometri pre GK 101 Zákldné pom v onometrii Váblová, M: Dekriptívn geometri pre GK 102 Definíci 1: onometri e rovnobežné premietnie bodov Ε 3 polu prvouhlým úrdnicovým

Διαβάστε περισσότερα

Príklady z hydrodynamiky (Steltenpohl, OCHBI) Zadanie 1

Príklady z hydrodynamiky (Steltenpohl, OCHBI) Zadanie 1 Príklady z hydrodynamiky (Steltenpohl, OCHBI) Zadanie Zadanie: Pivo prúdi potrubím s kruhovým prierezom o priemere 0 cm. Jeho hmotnostný prietok je 300 kg min -, Aká bude priemerná rýchlosť prúdenia piva

Διαβάστε περισσότερα

ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ A VYUŽÍVANIE OZE PODĽA TECHNICKÝCH NORIEM JASNÁ

ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ A VYUŽÍVANIE OZE PODĽA TECHNICKÝCH NORIEM JASNÁ ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ A VYUŽÍVANIE OZE PODĽA TECHNICKÝCH NORIEM STN EN 15316-1, STN EN 15316-2-1, STN EN 15316-2-3 24 25.9.2012 2012 JASNÁ Tepelná energia potrebná na odovzdanie tepla STN EN 15316-1,

Διαβάστε περισσότερα

6. V stene suda naplneného vodou je v hĺbke 1 m pod hladinou otvor veľkosti 5 cm 2. Aká veľká tlaková sila pôsobí na zátku v otvore?

6. V stene suda naplneného vodou je v hĺbke 1 m pod hladinou otvor veľkosti 5 cm 2. Aká veľká tlaková sila pôsobí na zátku v otvore? Mechanika tekutín 1. Aká je veľkosť tlakovej sily na kruhový poklop ponorky s priemerom 1 m v hĺbke 50 m? Hustota morskej vody je 1,025 g cm 3. [402 kn] 2. Obsah malého piesta hydraulického zariadenia

Διαβάστε περισσότερα

Komplexné čísla, Diskrétna Fourierova transformácia 1

Komplexné čísla, Diskrétna Fourierova transformácia 1 Komplexné čísla, Diskrétna Fourierova transformácia Komplexné čísla C - množina všetkých komplexných čísel komplexné číslo: z = a + bi, kde a, b R, i - imaginárna jednotka i =, t.j. i =. komplexne združené

Διαβάστε περισσότερα

Jednotkový koreň (unit root), diferencovanie časového radu, unit root testy

Jednotkový koreň (unit root), diferencovanie časového radu, unit root testy Jednotkový koreň (unit root), diferencovanie časového radu, unit root testy Beáta Stehlíková Časové rady, FMFI UK, 2012/2013 Jednotkový koreň(unit root),diferencovanie časového radu, unit root testy p.1/18

Διαβάστε περισσότερα

Odťahy spalín - všeobecne

Odťahy spalín - všeobecne Poznámky - všeobecne Príslušenstvo na spaliny je súčasťou osvedčenia CE. Z tohto dôvodu môže byť použité len originálne príslušenstvo na spaliny. Povrchová teplota na potrubí spalín sa nachádza pod 85

Διαβάστε περισσότερα

CHÉMIA Ing. Iveta Bruončová

CHÉMIA Ing. Iveta Bruončová Výpočet hmotnostného zlomku, látkovej koncentrácie, výpočty zamerané na zloženie roztokov CHÉMIA Ing. Iveta Bruončová Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/projekt je spolufinancovaný zo zdrojov

Διαβάστε περισσότερα

Kontrolné otázky z hydrostatiky a hydrodynamiky

Kontrolné otázky z hydrostatiky a hydrodynamiky Verzia zo dňa 28. 10. 2008. Kontrolné otázky z hydrostatiky a hydrodynamiky Upozornenie: Umiestnenie správnej odpovede sa môže v kontrolnom teste meniť. Takisto aj znenie nesprávnych odpovedí. Uvedomte

Διαβάστε περισσότερα

MATERIÁLY NA VÝROBU ELEKTRÓD

MATERIÁLY NA VÝROBU ELEKTRÓD MATERIÁLY NA VÝROBU ELEKTRÓD Strana: - 1 - E-Cu ELEKTROLYTICKÁ MEĎ (STN 423001) 3 4 5 6 8 10 12 15 TYČE KRUHOVÉ 16 20 25 30 36 40 50 60 (priemer mm) 70 80 90 100 110 130 Dĺžka: Nadelíme podľa Vašej požiadavky.

Διαβάστε περισσότερα

KATALÓG KRUHOVÉ POTRUBIE

KATALÓG KRUHOVÉ POTRUBIE H KATALÓG KRUHOVÉ POTRUBIE 0 Základné požiadavky zadávania VZT potrubia pre výrobu 1. Zadávanie do výroby v spoločnosti APIAGRA s.r.o. V digitálnej forme na tlačive F05-8.0_Rozpis_potrubia, zaslané mailom

Διαβάστε περισσότερα

Numerické metódy matematiky I

Numerické metódy matematiky I Prednáška č. 7 Numerické metódy matematiky I Riešenie sústav lineárnych rovníc ( pokračovanie ) Prednáška č. 7 OBSAH 1. Metóda singulárneho rozkladu (SVD) Úvod SVD štvorcovej matice SVD pre menej rovníc

Διαβάστε περισσότερα

Riadenie elektrizačných sústav. Riadenie výkonu tepelných elektrární

Riadenie elektrizačných sústav. Riadenie výkonu tepelných elektrární Riadenie elektrizačných sústav Riadenie výkonu tepelných elektrární Ak tepelná elektráreň vyrába elektrický výkon P e, je možné jej celkovú účinnosť vyjadriť vzťahom: el Q k n P e M u k prevodný koeficient

Διαβάστε περισσότερα

Pilota600mmrez1. N Rd = N Rd = M Rd = V Ed = N Rd = M y M Rd = M y. M Rd = N 0.

Pilota600mmrez1. N Rd = N Rd = M Rd = V Ed = N Rd = M y M Rd = M y. M Rd = N 0. Bc. Martin Vozár Návrh výstuže do pilót Diplomová práca 8x24.00 kr. 50.0 Pilota600mmrez1 Typ prvku: nosník Prostředí: X0 Beton:C20/25 f ck = 20.0 MPa; f ct = 2.2 MPa; E cm = 30000.0 MPa Ocelpodélná:B500

Διαβάστε περισσότερα

MIDTERM (A) riešenia a bodovanie

MIDTERM (A) riešenia a bodovanie MIDTERM (A) riešenia a bodovanie 1. (7b) Nech vzhl adom na štandardnú karteziánsku sústavu súradníc S 1 := O, e 1, e 2 majú bod P a vektory u, v súradnice P = [0, 1], u = e 1, v = 2 e 2. Aký predpis bude

Διαβάστε περισσότερα

MECHANIKA TEKUTÍN. Ideálna kvapalina je dokonale tekutá a celkom nestlačiteľná, pričom zanedbávame jej vnútornú štruktúru.

MECHANIKA TEKUTÍN. Ideálna kvapalina je dokonale tekutá a celkom nestlačiteľná, pričom zanedbávame jej vnútornú štruktúru. MECHANIKA TEKUTÍN TEKUTINY (KVAPALINY A PLYNY) ich spoločnou vlastnosťou je tekutosť, ktorá sa prejavuje tým, že kvapaliny a plynné telesá ľahko menia svoj tvar a prispôsobujú sa tvaru nádoby, v ktorej

Διαβάστε περισσότερα

STRIEDAVÝ PRÚD - PRÍKLADY

STRIEDAVÝ PRÚD - PRÍKLADY STRIEDAVÝ PRÚD - PRÍKLADY Príklad0: V sieti je frekvencia 50 Hz. Vypočítajte periódu. T = = = 0,02 s = 20 ms f 50 Hz Príklad02: Elektromotor sa otočí 50x za sekundu. Koľko otáčok má za minútu? 50 Hz =

Διαβάστε περισσότερα

Servopohon vzduchotechnických klapiek 8Nm, 16Nm, 24Nm

Servopohon vzduchotechnických klapiek 8Nm, 16Nm, 24Nm Servopohon vzduchotechnických klapiek 8Nm, 16Nm, 24Nm Spoločnosť LUFBERG predstavuje servopohony s krútiacim momentom 8Nm, 16Nm, 24Nm pre použitie v systémoch vykurovania, ventilácie a chladenia. Vysoko

Διαβάστε περισσότερα

Regulačné ventily (PN 16) VRG 2 2-cestný ventil, vonkajší závit VRG 3 3-cestný ventil, vonkajší závit

Regulačné ventily (PN 16) VRG 2 2-cestný ventil, vonkajší závit VRG 3 3-cestný ventil, vonkajší závit Údajový list Regulačné ventily (PN 16) 2-cestný ventil, vonkajší závit 3-cestný ventil, vonkajší závit Popis Vlastnosti: vzduchotesná konštrukcia uchytenie mechanického spojenia dokopy pomocou MV(E) 335,

Διαβάστε περισσότερα

1 MERANIE VLASTNOSTÍ PARTIKULÁRNYCH LÁTOK

1 MERANIE VLASTNOSTÍ PARTIKULÁRNYCH LÁTOK 1 MERANIE VLASTNOSTÍ PARTIKULÁRNYCH LÁTOK CIEĽ LABORATÓRNEHO CVIČENIA Cieľom laboratórneho cvičenia je namerať hustotu, objemovú hmotnosť, pórovitosť a vlhkosť partikulárnej látky. ÚLOHY LABORATÓRNEHO

Διαβάστε περισσότερα

8 VLASTNOSTI VZDUCHU CIEĽ LABORATÓRNEHO CVIČENIA ÚLOHY LABORATÓRNEHO CVIČENIA TEORETICKÝ ÚVOD LABORATÓRNE CVIČENIA Z VLASTNOSTÍ LÁTOK

8 VLASTNOSTI VZDUCHU CIEĽ LABORATÓRNEHO CVIČENIA ÚLOHY LABORATÓRNEHO CVIČENIA TEORETICKÝ ÚVOD LABORATÓRNE CVIČENIA Z VLASTNOSTÍ LÁTOK 8 VLASTNOSTI VZDUCHU CIEĽ LABORATÓRNEHO CVIČENIA Cieľom laboratórneho cvičenia je oboznámiť sa so základnými problémami spojenými s meraním vlhkosti vzduchu, s fyzikálnymi veličinami súvisiacimi s vlhkosťou

Διαβάστε περισσότερα

PRUŽNOSŤ A PEVNOSŤ PRE ŠPECIÁLNE INŽINIERSTVO

PRUŽNOSŤ A PEVNOSŤ PRE ŠPECIÁLNE INŽINIERSTVO ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE Fakulta špeciálneho inžinierstva Doc. Ing. Jozef KOVAČIK, CSc. Ing. Martin BENIAČ, PhD. PRUŽNOSŤ A PEVNOSŤ PRE ŠPECIÁLNE INŽINIERSTVO Druhé doplnené a upravené vydanie Určené

Διαβάστε περισσότερα

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STROJNÍ, ANALÝZA MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ PEROVÉHO HRIADEĽOVÉHO SPOJA ANALYSIS OF MECHANICAL PROPERTIES OF A SHAFT TONGUE JOINT Bakalárska práca Študijný program:

Διαβάστε περισσότερα

Tomáš Madaras Prvočísla

Tomáš Madaras Prvočísla Prvočísla Tomáš Madaras 2011 Definícia Nech a Z. Čísla 1, 1, a, a sa nazývajú triviálne delitele čísla a. Cele číslo a / {0, 1, 1} sa nazýva prvočíslo, ak má iba triviálne delitele; ak má aj iné delitele,

Διαβάστε περισσότερα

Vyhlásenie o parametroch stavebného výrobku StoPox GH 205 S

Vyhlásenie o parametroch stavebného výrobku StoPox GH 205 S 1 / 5 Vyhlásenie o parametroch stavebného výrobku StoPox GH 205 S Identifikačný kód typu výrobku PROD2141 StoPox GH 205 S Účel použitia EN 1504-2: Výrobok slúžiaci na ochranu povrchov povrchová úprava

Διαβάστε περισσότερα

Certifikovaná energetická účinnosť.

Certifikovaná energetická účinnosť. Certifikovaná energetická účinnosť. Vzduchotechnické jednotky sa vždy pýšia aktuálnymi štítkami energetickej účinnosti: V súlade s AHU- smernicou 01 pre vzduchotechnické jednotky nemeckej asociácie výrobcov

Διαβάστε περισσότερα

7 Derivácia funkcie. 7.1 Motivácia k derivácii

7 Derivácia funkcie. 7.1 Motivácia k derivácii Híc, P Pokorný, M: Matematika pre informatikov a prírodné vedy 7 Derivácia funkcie 7 Motivácia k derivácii S využitím derivácií sa stretávame veľmi často v matematike, geometrii, fyzike, či v rôznych technických

Διαβάστε περισσότερα