Odborné školenie Hydraulické prvky a systémy (ukážka z modulu H01)

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

Základné poznatky molekulovej fyziky a termodynamiky

Kontrolné otázky z jednotiek fyzikálnych veličín

,Zohrievanie vody indukčným varičom bez pokrievky,

M6: Model Hydraulický systém dvoch zásobníkov kvapaliny s interakciou

KAGEDA AUTORIZOVANÝ DISTRIBÚTOR PRE SLOVENSKÚ REPUBLIKU

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

Kontrolné otázky z hydrostatiky a hydrodynamiky

Akumulátory. Membránové akumulátory Vakové akumulátory Piestové akumulátory

9 Mechanika kvapalín. 9.1 Tlak v kvapalinách a plynoch

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?

Matematika Funkcia viac premenných, Parciálne derivácie

ELEKTRICKÉ POLE. Elektrický náboj je základná vlastnosť častíc, je viazaný na častice látky a vyjadruje stav elektricky nabitých telies.

Motivácia pojmu derivácia

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

Obvod a obsah štvoruholníka

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

3. Striedavé prúdy. Sínusoida

Meranie na jednofázovom transformátore

Cvičenie č. 4,5 Limita funkcie

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

AerobTec Altis Micro

DOMÁCE ZADANIE 1 - PRÍKLAD č. 2

Mechanika kvapalín a plynov

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

CHÉMIA Ing. Iveta Bruončová

Strana 1/5 Príloha k rozhodnutiu č. 544/2011/039/5 a k osvedčeniu o akreditácii č. K-052 zo dňa Rozsah akreditácie

Ekvačná a kvantifikačná logika

ZBIERKA ÚLOH Z FYZIKY PRE 3. ROČNÍK

1. Limita, spojitost a diferenciálny počet funkcie jednej premennej

KATEDRA DOPRAVNEJ A MANIPULAČNEJ TECHNIKY Strojnícka fakulta, Žilinská Univerzita

1. písomná práca z matematiky Skupina A

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

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

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

Matematika 2. časť: Analytická geometria

Meranie a systémy merania

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

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

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

Tematický výchovno - vzdelávací plán

KATALÓG KRUHOVÉ POTRUBIE

Regulátor tlaku prepúšťaním AVA (PN 25)

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

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

M7 Model Hydraulický ráz

7. FUNKCIE POJEM FUNKCIE

4 Dynamika hmotného bodu

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

STRIEDAVÝ PRÚD - PRÍKLADY

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla

Model redistribúcie krvi

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

Membránový ventil, kovový

ARMA modely čast 2: moving average modely (MA)

2 Chyby a neistoty merania, zápis výsledku merania

Riadenie elektrizačných sústav

Odporníky. 1. Príklad1. TESLA TR

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

RIEŠENIA 3 ČASŤ

M6 Model Dve nádrže pod tlakom s potrubím, čerpadlom, snímačmi tlaku a prietoku

Učebné osnovy FYZIKA. FYZIKA Vzdelávacia oblasť. Názov predmetu

Vyhlásenie o parametroch stavebného výrobku StoPox GH 205 S

Goniometrické rovnice a nerovnice. Základné goniometrické rovnice

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

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

Úvod. Na čo nám je numerická matematika? Poskytuje nástroje na matematické riešenie problémov reálneho sveta (fyzika, biológia, ekonómia,...

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení

KLP-100 / KLP-104 / KLP-108 / KLP-112 KLP-P100 / KLP-P104 / KLP-P108 / KLP-P112 KHU-102P / KVM-520 / KIP-603 / KVS-104P

Meranie krútiaceho momentu

C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém

Miniatúrne a motorové stýkače, stýkače kondenzátora, pomocné stýkače a nadprúdové relé

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

6 HYDROMECHANIKA PRÍKLAD 6.1 (D)

FYZIKA- zadanie úloh

6 APLIKÁCIE FUNKCIE DVOCH PREMENNÝCH

Metodicko pedagogické centrum. Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV K INKLÚZII MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT

Návod na montáž. a prevádzku. MOVIMOT pre energeticky úsporné motory. Vydanie 10/ / SK GC110000

Vektorový priestor V : Množina prvkov (vektory), na ktorej je definované ich sčítanie a ich

Servopohon vzduchotechnických klapiek 8Nm, 16Nm, 24Nm

priemer d a vložíme ho do mosadzného kalorimetra s vodou. Hmotnosť vnútornej nádoby s miešačkou je m a začiatočná teplota vody t3 17 C

Pevné ložiská. Voľné ložiská

Redukčné ventily (PN 25) AVD na vodu AVDS na paru

11 Základy termiky a termodynamika

MaxxFlow Meranie vysokých prietokov sypkých materiálov

Modul pružnosti betónu

PRUŽNOSŤ A PEVNOSŤ PRE ŠPECIÁLNE INŽINIERSTVO

SLOVENSKO maloobchodný cenník (bez DPH)

Školský vzdelávací program Ţivá škola

ARMA modely čast 2: moving average modely (MA)

Meranie pre potreby riadenia. Snímače a prevodníky

Funkcie - základné pojmy

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

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

Einsteinove rovnice. obrázkový úvod do Všeobecnej teórie relativity. Pavol Ševera. Katedra teoretickej fyziky a didaktiky fyziky

3.2 ZARIADENIA NA DOPRAVU TEKUTÍN

Poznámky k prednáškam z Termodynamiky z Fyziky 1.

u R Pasívne prvky R, L, C v obvode striedavého prúdu Činný odpor R Napätie zdroja sa rovná úbytku napätia na činnom odpore.

Ohmov zákon pre uzavretý elektrický obvod

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

Transcript:

Všetky práva vyhradené. Prezentácia, ako aj jej jednotlivé časti, nesmie byť reprodukovaná a šírená žiadnou formou a žiadnym spôsobom bez písomného súhlasu. ver. 2.2 Odborné školenie Hydraulické prvky a systémy (ukážka z modulu H01) www.efa.center

Základné pojmy Systém (z lat. system - spojiť, skombinovať) je účelovo definovaný celok komponentov, medzi ktorými existujú určité vzťahy, a ktoré sledujú nejaký cieľ. Mechanizmus je technické zariadenie, skladajúce sa z variabilného počtu komponentov, umožňujúcich prenos a ovládanie príslušnej energie a informácie podľa požadovaných podmienok medzi hnacím a poháňaným členom mechanizmu, čím sa zabezpečuje vykonávanie práce. Tekutinový mechanizmus je technické zariadenie, ktoré využíva na prenos energie a informácie medzi dvoma rôznymi miestami v priestore tekutinu. K prenosu energie dochádza po prijatí mechanickej energie od okolia a jej plynulom odovzdávaní tekutine, alebo naopak odobraním energie z tekutiny a jej plynulom odovzdávaní mechanickému zariadeniu. Tekutinou, na ktorú je prenos energie a informácie v tekutinovom mechanizme viazaný, je kvapalina alebo plyn. Kvapalina je málo stlačiteľná a dosť viskózna látka (napr. voda, minerálny olej). Plyn je veľmi stlačiteľná a málo viskózna látka (napr. stlačený vzduch). Ak je pracovnou tekutinou kvapalina, tekutinový mechanizmus sa nazýva hydraulický stroj. Ak je pracovnou tekutinou plyn, tekutinový mechanizmus nazýva pneumatický mechanizmus. Hydraulický stroj je technické zariadenie, ktoré je schopné plynulo meniť mechanickú energiu na energiu hydraulickú alebo naopak. Je konštruované tak, aby v ňom pri práci prevažovala jedna zložka energie. Hydrostatický mechanizmus (piestový - objemový stroj) je technické zariadenie vytvorené zoskupením prvkov v hydrostatickom obvode s jedným alebo viacerými hydrostatickými motormi určenými pre pohon častí stroja prostredníctvom tlakovej energie kvapaliny. Súčasťou hydrostatického mechanizmu je generátor, riadiace prvky, vedenie, zásobníky a pod. Môže byť riadený (ručne, automaticky) a neriadený. Hydrostatický prvok je technické zariadenie určené pre vykonávanie určených samostatných funkcií v hydrostatických mechanizmoch prostredníctvom účinku tlaku kvapaliny. Hydrostatické prvky sa spájajú s inými prvkami pripojením do vedenia, stykom, modulovým združovaním, sú vstavané (tvoria súčasť iného prvku) alebo sú vsunuté do telesa. Pneumatický stroj a pneumatický prvok, pneumostatické mechanizmy a pneumodynamické... 2 Základné pojmy

Hydraulika Pojem HYDRAULIKA je odvodený od gréckeho HYDOR, ktorého význam je VODA a AULOS, ktorého význam je aj RÚRKA, POTRUBIE. Hydraulika je technická disciplína zaoberajúca sa využitím mechanických vlastností kvapalín pre technické účely. Inak napísané, hydraulika sa zaoberá využitím kvapaliny v rúrkach. Teoretické základy poskytuje hydraulike najmä mechanika tekutín. Hydraulika využíva znalosti hydrostatiky a hydrodynamiky. Hydraulika teda študuje rovnováhu i pohyb kvapalín, ako aj vzájomné pôsobenie kvapalín a tuhých telies. 287 212 pr. n. l. Archimedov zákon, Archimedes 10 70 n. l. Experimenty a vynálezy, Herón z Alexandrie 1594 Vodná pumpa poháňaná koňmi, Galileo Galilei 1648 Pascalov zákon základ pre lis, Blaire Pascal prelom 17. stor. Hydrogenerátor 1734 1738 Teória prúdenia kvapalín, Daniel Bernoulli 1796 Hydraulický lis, Joseph Bramah 1907 Hydrostatický prevod, Louis Renault 1935 Hydrogenerátor s nakloneným blokom valcov 25 1960 1970 Hydraulický robot (VERSATRAN) 3 Základné pojmy

Ako pracuje hydraulika Skúšali ste už stlačiť balón čiastočne naplnený plynom? Nie je to náročná úloha. Stlačiť kameň alebo kus dreva je ale takmer nemožné. A čo voda? Asi viete, že kvapaliny sa chovajú v niektorých ohľadoch ako pevné látky a v niektorých ako plynné látky. Keďže kvapaliny ľahko prúdia z miesta na miesto, pripomína ich správanie plyny. V skutočnosti sú ale kvapaliny takmer nestlačiteľné, rovnako ako pevné látky. Skutočnosť, že je kvapalina nestlačiteľná, je veľmi užitočná vlastnosť. Ak ste sa niekedy zabávali s vodnou pištoľou, pravdepodobne ste si všimli, že vyžaduje určité úsilie donútiť vodu prejsť cez úzku dýzu von. V skutočnosti ste na vodu prostredníctvom spúšte museli najprv pôsobiť silou, ktorá spôsobí v komore nárast tlaku. Ak by bola voda stlačiteľná, v komore by sa iba stlačila na menší objem a vodná pištoľ by vodu nestriekala. Podľa prísnych vedeckých kritérií je vodná pištoľ rovnaké zariadenie schopné pracovať so silou a rýchlosťou kvapaliny, ako iné, ale omnoho väčšie zariadenia alebo stroje. 4 Základné pojmy

Hydraulické stroje Hydrostatický mechanizmus (piestový - objemový stroj) využíva fyzikálny zákon o šírení tlaku v kvapaline, pracuje s relatívne vysokým tlakom (silou) a malou prietokovou rýchlosťou, prevažuje tlaková energia, kinetická je oproti nej zanedbateľná. Hydrodynamický stroj (lopatkový - prúdový stroj) využíva pohyblivosť (zotrvačnosť) pracovnej kvapaliny, pracuje s vysokou prietokovou rýchlosťou a relatívne malými tlakmi, prevažuje kinetická energia, tlaková je oproti nej zanedbateľná. 5 Základné pojmy

Parametre hydraulických strojov Hlavné parametre definujú základné vstupné informácie potrebné pre voľbu typu a návrh hydraulického stroja. Medzi hlavné parametre hydraulických strojov patrí tlak p (Pa), objemový prietok q (m 3 s -1 ) a špecifická energia Y (J kg -1 ). Pridružené parametre charakterizujú hydraulický stroj vzhľadom k jeho prevádzke. Medzi pridružené parametre patrí najmä frekvencia otáčania (otáčky) n (s -1 ), krútiaci moment T (Nm), rýchlosť v (m s -1 ), sila F (N), výkon P (W), účinnosť (-) a špecifická sacia energia Y s (J kg -1 ). Schopnosť stroja alebo zariadenia plniť požadované funkcie po dosiahnutie medzného stavu pri stanovenom systéme predpokladanej údržby a opráv sa nazýva životnosť. Podľa požadovanej životnosti sa dimenzujú a vyberajú prvky. SM 1 m ELM 1 m Orientačné porovnanie veľkosti motorov s výkonom 100 kw HM 0,2 m 6 Základné pojmy

Použitie hydrostatických mechanizmov Použitie hydraulických prvkov a systémov zasahuje širokú oblasť rôznych strojov a zariadení. Podobne ako pneumatickými mechanizmami môžeme aj hydrostatickými mechanizmami zabezpečovať priamočiare, rotačné alebo kývavé pohyby. Rôznorodosť požiadaviek na funkciu hydraulických prvkov a systémov a najmä podmienok, v ktorých pracujú, si vynútila aj to, že ich vývoj sa uberal niekoľkými smermi. A tak sa z hľadiska využitia rozlišujú skupiny hydraulických prvkov a systémov: pre mobilnú hydrauliku, t.j. hydrostatické prvky a mechanizmy určené pre mobilné stroje (mobilné pracovné stroje, dopravné prostriedky a pod.), pre stacionárnu (priemyselnú) hydrauliku, t.j. hydrostatické prvky a mechanizmy určené pre obrábacie stroje, hutnícke a banské stroje a zariadenia, priemyselné roboty, manipulátory a iné mechanizačné a automatizačné prostriedky určené pre výrobné procesy, pre špeciálnu techniku, t.j. hydrostatické prvky a mechanizmy určené pre zbrojnú výrobu, letectvo a iné špeciálne aplikácie, vyznačujúce sa najmä špeciálnymi požiadavkami na spoľahlivosť, extrémne vysoké parametre, bezpečnosť a pod. Obrábacie a tvárniace stroje. Stroje pre stavebníctvo (nakladače, rýpadlá). Stroje pre povrchovú a hlbinnú ťažbu v baníctve (uhlie, nerasty). Zariadenia v hutníckych závodoch (valcovne, zlievarne). Poľnohospodárska technika. Roboty a manipulátory. Montážne a baliace automaty. Manipulačné zariadenia (vysokozdvižné vozíky, mobilné žeriavy). Letecká technika (ako jeden z okruhov). Raketová technika.... Hydraulické mechanizmy majú neotrasiteľné postavenie najmä v konštrukcii mobilných strojov. 7 Základné pojmy

Charakteristika a typické znaky aplikácií 8 Základné pojmy

Analógia systémov Analógia je neúplná, čiastočná podobnosť spočívajúca v jednej alebo viacerých spoločných vlastnostiach, črtách rôznorodých javov alebo predmetov. V tomto prípade sa jedná o analógiu medzi elektrickým, mechanickým, hydraulickým, pneumatickým a tepelným systémom. Stavové veličiny môžu byť extenzívne a intenzívne. Hodnota intenzívnej stavovej veličiny (teplota, tlak, hustota, výška, rýchlosť, čas) nezávisí na veľkosti systému. Hodnota extenzívnej stavovej veličiny (hmotnosť, objem, počet častíc, energia, entropia) závisí na veľkosti systému. Predstavte si dva identické bloky ocele. Každý z nich má rovnakú, p,, m, V, E. Systém obsahujúci dva bloky má rovnakú, p, rovnako ako systém obsahujúci iba jeden blok. Hodnota m, V a E systému s dvoma blokmi ocele je dvojnásobná v porovnaní so systémom obsahujúcim jeden blok ocele. 9 Veličiny a zákonitosti

Energia Veličiny sú významné parametre stavu látok, telies a prostredia, v ktorom sa látky a telesá nachádzajú. Slúžia na porovnávanie stavu, javu alebo parametrov. Každá veličina musí byť vyjadrená merateľnou jednotkou. Energia číselne vyjadruje, koľko práce sa môže uskutočniť alebo koľko pohybu, tepla, svetla a pod., môžeme získať zo zdroja energie. Zákon o zachovaní energie súčet všetkých foriem energie je za každých okolností konštantný bez ohľadu na to, aký fyzikálny alebo chemický proces prebieha v technickom zariadení. Zákon o premene energie energiu nie je možné zničiť ani vytvoriť z ničoho, je možné len rôznymi spôsobmi meniť jej formu. Zákon o hustote toku energie veľkosť toku energie je obmedzená rozmermi technického zariadenia ako aj rýchlosťou a parametrami v ňom prebiehajúcich procesov. Rovnocenné formy energie (každá forma môže byť premenená na inú formu energie) s m cd K SI kg A mol 7 základných jednotiek SI sekunda (čas), meter (dĺžka), Ampér (elektrický prúd), mol (látkové množstvo), kilogram (hmotnosť), Kelvin (teplota) a kandela (svietivosť) 10 Veličiny a zákonitosti

Hmotnosť a tiaž Hmotnosť m vyjadruje gravitačný a zotrvačný účinok telies. Závisí na hustote podľa vzťahu: hmotnosť = hustota objem, (kg = kg m -3 m 3 ) Tiaž G je sila, ktorá priťahuje každé teleso hmotnosti m k zemskému jadru vplyvom gravitačného zrýchlenia g, ktorého hodnota na Zemi je 9,81 m s -2 : tiaž = hmotnosť gravitačné zrýchlenie, (N = kg m s -2 ) Gravitačný účinok znamená, že ak ich zoberieme do ruky, zistíme, že sú k zemi priťahované rôznou silou (gravitačná sila). Zotrvačný účinok znamená, že pri zrážke olovená guľa zmení oproti drevenej svoju rýchlosť len nepatrne (je schopná zotrvať v pohybovom stave má zotrvačnú hmotnosť). Keď hovoríme o tiaži telesa, v skutočnosti hovoríme o tom, aká veľká sila pôsobí ťahom na teleso. Na dvíhanie telesa musíme vynaložiť silu rovnú tiaži ťahajúcej teleso smerom dolu. Takže tiaž je vlastne sila aplikovaná vo vertikálnom smere hore a dolu. Ak uvažujeme s gravitačným zrýchlením 9,81 m s -2, potom podľa Newtonovho zákona hmotnosť jedného kilogramu pôsobí na zem silou 9,81 N. 11 Veličiny a zákonitosti

Tlak Ak budeme silou F pôsobiť rovnomerne po celej ploche S a kolmo na túto plochu, potom je tlak p definovaný ako podiel sily F a plochy S, na ktorú sila pôsobí: sila tlak =, (Pa = N m -2 ) plocha F F S p S Výpočtový Zobrazenie definície tlaku 1 Pa (Pascal) = 1 Pa = N m -2 1 kpa (kilopascal) = 10 3 Pa 1 MPa (megapascal) = 10 6 Pa 1 bar = 10 5 Pa V USA je 0 psig (gage) je rovnocenné s 15 psia (absolute). V SI sústave atmosférický tlak kalibračný (gage) 0 kpa je rovnocenný s atmosférickým tlakom absolútnym (absolute) 100 kpa. 12 Veličiny a zákonitosti

Úrazy spôsobené vysokým tlakom Injekčné zranenie pracovnou kvapalinou (fluid injection injury) je prerušenie kože alebo tkaniva spôsobené vysokým tlakom pracovnej kvapaliny. Hydraulický olej navyše rozpúšťa ľudský tuk. Preto hydraulický olej postupne narušuje tkanivo a po zasiahnutí je nutná okamžitá lekárska pomoc. Príklad zranenia: Operátor manipuloval v rukaviciach s hydraulickým nástrojom, ktorý pracoval pod vysokým tlakom (65 MPa). Náhle praskol spoj k hadici. Následkom kontaktu pracovnej kvapaliny s rukou operátora došlo k poškodeniu kože a tkaniva ruky. Na pohotovosti prípad uzavreli s odporúčaním udržať v čistote a pokoji. Iba náhodou sa k úrazu dostal špecialista. Minerálny olej začal ujedať tukové tkanivo ruky a cestoval hore k ramenu. Poškodený absolvoval 5 chirurgických operácií na odstránenie olejom napadnutého tkaniva a hrozila amputácia ruky. Počas liečenia nebolo možné z dôvodu kontaminácie olejom ranu zošiť. V prípade úrazu: zaznačte čas úrazu, zistite informácie o veľkosti tlaku a pracovnej kvapaline, ihneď vyhľadajte lekársku pomoc. 13 Veličiny a zákonitosti

Bezpečnosť Najjednoduchší a najúčinnejší spôsob, ako udržať bezpečné pracovné prostredie v okolí hydraulického zariadenia je zabezpečiť, aby všetci pracovníci rozumeli svojmu technickému vybaveniu, vedeli hydraulické zariadenie správne prevádzkovať a rozpoznali nebezpečenstvo v prípade neopatrnej manipulácie s vybavením alebo hydraulickým zariadením. Na pamäti je potrebné mať najmä: 1. Tlak Pracovná kvapalina pod tlakom je nebezpečná a môže spôsobiť vážne zranenia. 2. Teplota Vysoká teplota pracovnej kvapaliny môže spôsobiť vážne popáleniny. Pozor na horúce kovové časti a hadice. 3. Horľavosť Po zapálení môžu niektoré pracovné kvapaliny explodovať a/alebo spôsobiť požiar. 4. Mechanické časti Pracovná kvapalina spôsobuje lineárny pohyb alebo otáčanie mechanických častí hydraulického zariadenia s vysokou rýchlosťou a s veľkou silou. Pohyblivé časti majú byť počas manipulácie v zabezpečenom stave alebo neutrálnej polohe. Pri mobilných zariadeniach podložte pod kolesá kliny. 5. Elektrina Elektrina môže vytvoriť iskru a spôsobiť požiar, výbuch alebo zasiahnutie elektrickým prúdom. Pred údržbou vypnite hlavný vypínač a zanechajte na viditeľnom mieste ceduľku Vypnuté z dôvodu údržby. Nezapínať! Rovnako pri mobilných zariadeniach sa uistite, že zapaľovanie nebude použité. 6. Úniky pracovnej kvapaliny Unikajúca pracovná kvapalina môže vytvoriť klzkú podlahu a znečisťuje životné prostredie. Jeden liter oleja môže znečistiť až 250 000 litrov vody. 7. Počas prevádzky V prípade, že je potrebné urobiť zásah počas prevádzky hydraulického zariadenia, identifikujte potenciálne riziká úrazu pred začiatkom prác. Oznámte kolegom miesto, účel a predpokladaný čas návratu zo zásahu. 8. Ochranné pomôcky Vždy používajte okuliare, pevnú obuv, oblečenie bez voľných častí a pod. 14 Veličiny a zákonitosti

Prístroje na meranie tlaku Na meranie tlaku sa používajú rôzne prístroje. Najjednoduchšie sú napr. diferenčné manometre U trubica, U trubica s posuvným dnom. Manometre sa používajú na určenie tlaku pre plynné a kvapalné média, ktoré nepôsobia korozívne na časti manometra prichádzajúce do styku s meraným médiom. Pripojenie manometra môže byť spodné alebo zadné. Manometre plnené glycerínom odolávajú prudkým tlakovým rázom. Manometre, ako napr. s Bourdonovou trubicou alebo Schäfferov membránový manometer, sa vyrábajú v rozsahoch od stoviek Pa po desiatky MPa. Stupnica sa zvyčajne uvádza v jednotkách kpa, MPa, bar alebo psi. Presnosť /dovolená odchýlka/ závisí od vyhotovenia a pohybuje sa v rozsahoch 0%, 1%, 1,6%... Deformačný prvok membrány je rôzneho tvaru, prierezu, materiálu a je citlivý na teplotu. Napr. Bourdonova trubica má rôzny prierez a tvar písmena C, plochej špirály alebo valcovej špirály. 2 1 5 3 4 1-stupnica, 2-ukazovateľ, 3-mechanizmus prevodu, 4-spojovací článok, 5-Bourdonova trubica Používané tvary a prierezy Bourdonovej trubice 15 Veličiny a zákonitosti

Pascalov zákon Blaise Pascal (1623-1662) Francúzsky matematik, fyzik, vynálezca, filozof a teológ. 2. V kvapaline obmedzenej pevnými hranicami sila (tlak) pôsobí kolmo na hranice. Opísal dva dôležité princípy tlaku: 1. V kvapaline pôsobí tlak na malý objem kvapaliny rovnako zo všetkých smerov. Pascalov zákon Tlak v kvapaline, ktorý vznikne pôsobením vonkajšej sily na povrch kvapaliny v uzatvorenej nádobe, je v každom mieste kvapaliny rovnaký. Pozn. Využitie prenosu sily a tlaku nestlačiteľnou kvapalinou. Zubárske kreslá, pneumatické zbíjačky, vyklápacie zariadenia nákladných áut, hydraulické ramená stavebných strojov, hydraulické zdviháky, lisy... 16 Veličiny a zákonitosti

Objemový prietok Objemový prietok (prietok, prietokové množstvo, prietokový objem) je množstvo tekutiny (kvapaliny, plynu) vyjadrené v jednotkách objemu (napr. m 3, l), ktoré pretečie daným prierezom S za jednotku času t. Prierezom spravidla rozumieme prierez kolmý na smer prúdenia. Objemový prietok daným prierezom vypočítame ako súčin tohoto prierezu a rýchlosti, ktorou kvapalina prierezom prúdi, alebo ako podiel objemu a času: q q q q objemový prietok = plocha rýchlosť (m 3 s -1 = m 2 m s -1 ) Pri prúdení kvapaliny potrubím rôzneho prierezu preteká každým prierezom potrubia rovnaké množstvo kvapaliny za jednotku času Pozn. Hmotnostný prietok je veličina vyjadrujúca číselne hmotnosť kvapaliny, ktorá prejde daným prierezom prúdovej trubice za časovú jednotku (kg s -1 ). 17 Veličiny a zákonitosti

Energia prúdiacej kvapaliny Daniel Bernoulli (1700-1782) Švajčiarsky matematik, fyzik a medik. Aby kvapalina získala energiu, je potrebný HG, umiestnený voči nádrži rôznym spôsobom. Ak neuvažujeme s energiou, ktorá sa v priebehu prúdenia mení na teplo, celková energia 1 kg kvapaliny prúdiacej určitým prierezom sa skladá z troch zložiek: energie polohovej (g h), závislej od polohy prierezu, energie tlakovej (p/ ), závislej od statického tlaku, energie kinetickej (v 2 /2), závislej na rýchlosti prúdenia. Súčet všetkých zložiek energie je vo všetkých prierezoch rovnaký (Bernoulliho rovnica): q Zmenšením prierezu sa zvýši rýchlosť prietoku. Zväčšením rýchlosti prúdenia dochádza k poklesu tlaku a naopak. Možnosti zapojenia hydrogenerátorov 18 Veličiny a zákonitosti

Straty energie pri prúdení kvapaliny Sériové zapojenie hydrostatických prvkov 0 p 1 = 0 bar C A Paralelné zapojenie hydrostatických prvkov 10 bar otvorí A B 20 bar otvorí B C 30 bar otvorí C C = 10 bar 10 10 B = 20 bar B A p 2 = (p 1 + C) = 0 + 10 = 10 bar 30 p 3 = (p 2 + B) =10 + 20 = 30 bar A HG A blokované B 20 bar otvorí B C Kvapalina hľadá vždy cestu najmenšieho odporu. A = 30 bar 60 20 HG p HG = (p 3 + C) = 30 + 30 = 60 bar HG 19 Veličiny a zákonitosti

Účinnosť Účinnosť je bezrozmerné číslo, ktoré vyjadruje, ako blízko k ideálnemu (teoretickému) stroju, zariadeniu, procesu, modelu, funkcii a pod. má hodnotený (reálny) stroj, zariadenie, model, proces, funkcia a pod.. Hodnotí sa zvyčajne celok alebo časť celku. Pre rôzne technické aplikácie môžu byť sledované rôzne veličiny (napr. objem). Najčastejšie sa používa pri porovnaní energií alebo výkonu. Dôležité je, aby boli porovnávané ekvivalentné veličiny, t. j. mali rovnaké fyzikálne jednotky. Účinnosť sa vypočíta ako podiel sledovanej veličiny na výstupe k sledovanej veličine na vstupe v rovnakom časovom okamihu. Ideálna účinnosť má 100 %, reálna je nižšia. Rozdiel medzi ideálnou a reálnou predstavuje veľkosť strát. V rámci technických zariadení sa definuje a používa veľké množstvo účinností. Jednotlivé účinnosti majú svoje ustálené pomenovanie a označenie indexom pri znaku η. V reálnych hydrostatických prvkoch dochádza počas prevádzky k stratám energie. Podľa pôvodu môžeme straty rozdeliť na objemové, hydraulické a mechanické. Z hľadiska merania strát a hodnotenia priebehu charakteristík účinností je potrebné upozorniť na vplyv viskozity pracovnej kvapaliny, ktorá sa s teplotou mení. Objemové straty spôsobuje únik pracovnej kvapaliny z pracovného priestoru prvku netesnosťami počas pracovného cyklu. Skutočný výstupný objemový prietok je menší ako teoretický. Vonkajšie priesaky sa zhromažďujú vo vnútri telesa, vnútorné smerujú do nízkotlakových kanálov. Ak rastie zaťaženie (tlak pracovnej kvapaliny), objemové straty spôsobujú pokles otáčok neregulačných hydromotorov. Veľkosť strát vyjadruje objemová (prietoková) účinnosť. Hydraulické straty vznikajú v samotnej pracovnej kvapaline pri jej prúdení v pracovných priestoroch hydrostatického prvku. Mechanické straty spôsobuje suché a viskózne trenie pri pohybe mechanických častí hydrostatického prvku. Hydraulické a mechanické straty nie je možné dostatočne presne teoreticky ani experimentálne od seba oddeliť. Prejavujú sa napr. zvýšením skutočného krútiaceho momentu na hriadeli hydrogenerátora oproti teoretickému a zmenšením skutočného krútiaceho momentu odoberaného z hriadeľa hydromotora oproti teoretickému. Mierou týchto strát je mechanicko-hydraulická účinnosť. Celková účinnosť je daná súčinom objemovej a mechanicko-hydraulickej účinnosti. 20 Veličiny a zákonitosti

Zhrnutie Čo je to hydraulika a pneumatika? Vysvetlite pojmy hydrostatický mechanizmus a hydrostatický prvok. Aký je rozdiel medzi hydrostatickým mechanizmom a hydrodynamickým strojom? Vymenujte hlavné a pridružené parametre hydraulických strojov. Čo je to životnosť? Vymenujte spoločné a rozdielne vlastnosti kvapalín a plynov. Aké skupiny hydraulických prvkov a systémov poznáte z hľadiska ich využitia? Aké sú +/- hydrostatických mechanizmov? Aké sú +/- pneumatických mechanizmov? Charakterizujte hydrostatický mechanizmus a hydrodynamický stroj. Čo je to hydrostatický mechanizmus a hydrostatický prvok? Čo si predstavujete pod pojmom energia? Vysvetlite pojem hydraulická energia. Aký je rozdiel medzi hmotnosťou a tiažou? Čo je to tlak a ako sa vypočíta? Vysvetlite pojmy absolútny tlak, pretlak, podtlak a hydrostatický tlak. Akým zariadením sa meria tlak? Vysvetlite jav nazývaný hydrostatický paradox. Opíšte princípy nazvané Pascalov zákon. Aký je rozdiel medzi laminárnym a turbulentným prúdením? Čo je to objemový prietok a ako sa vypočíta? Akým zariadením sa meria objemový prietok? Ako sa vypočíta hydraulický výkon? Na akom princípe činnosti pracujú hydrostatické mechanizmy? Ako sa uskutoční prenos sily? Ako sa uskutoční prenos tlaku? Aké zložky energie má prúdiaca kvapalina? Ako sa mení rýchlosť a tlak pri prúdení kvapaliny vodorovným potrubím pri zmene prierezu? Prečo dochádza k poklesu tlaku pri prúdení vodorovným potrubím konštantného prierezu? 21

Použitá a odporúčaná literatúra BAROŠKA, J.: Hydrostatické mechanizmy. Vydalo Hydropneutech, s.r.o., Žilina, 2012, 388 s., ISBN 978-80-970 897-2-6. GULÁŠ, F.: Syntéza tekutinových systémov. STU Bratislava, 1994. GANČO, M.: Mechanika tekutín. ALFA, Bratislava, 1990. IHRING, J.: Projektovanie hydraulických a pneumatických obvodov. Vydalo ALFA Bratislava, 1983, 400 s., 63-002-83. Katedra výrobnej techniky a robotiky, Tekutinové mechanizmy, Úvod do problematiky (súbor pdf), Trnava. KOPÁČEK, J., PAVLOK, B.: Tekutinové mechanismy. VŠB Ostrava, 1994. KUČÍK, P., KRIŠŠÁK, P.: Hydraulické prvky a systémy. Učebný text pre akreditovaný základný kurz, vydal Fluidconsult, 2005, 72 s.. KUČÍK, P., STRÁŽOVEC, I., KRIŠŠÁK, P.: Hydraulický prenos energie. Mobilné stroje. EDIS, vydavateľstvo ŽU, 2000, 384 s., ISBN 80-7100- 725-0. PIVOŇKA, J. a kol.: Tekutinové mechanismy. SNTL, Praha, 1987, 623 s. STRÁŽOVEC, I., KUČÍK, P.: Tekutinové mechanizmy. Žilina: EDIS, 2000, 224 p., ISBN 80-7100-804-0. TARABA, B., BEHÚŇOVÁ, M., KRAVÁRIKOVÁ, H.: Mechanika tekutín. Termomechanika. STU Bratislava, 1999 Časopis Hydraulika a pneumatika. Firemná literatúra: Argo Hytos, Bosch Rexroth, Danfoss, Eaton, Hydac, Parker... 22 Použitá a odporúčaná literatúra