Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Tekutinové mechanismy

Typ studia bakalářské
Jazyk výuky angličtina
Kód 338-0302/06
Zkratka TMech
Název předmětu česky Tekutinové mechanismy
Název předmětu anglicky Fluid Mechanisms
Kreditů 5
Garantující katedra Katedra hydromechaniky a hydraulických zařízení
Garant předmětu doc. Ing. Martin Vašina, Ph.D.

Subject syllabus

Týden Náplň přednášek

1. Tekutinový mechanismus, tekutinový pohon, tekutinový obvod.
2. Hydraulický a pneumatický obvod: skladba, grafické značky prvků, funkční schémata obvodů. Základní hydraulické a pneumatické obvody.
3. Pracovní kapaliny hydraulických obvodů: vlastnosti, druhy, aplikace. Stlačený vzduch a jeho vlastnosti.
4. Zdroje tlakové energie - hydrogenerátory: konstrukce, funkce, parametry, charakteristiky, řízení.
5. Hydromotory rotační a kyvné: konstrukce, funkce, parametry.
6. Přímočaré hydromotory: konstrukce, funkce, parametry.
7. Prvky pro řízení směru průtoku: rozváděče, jednosměrné ventily, hydraulické zámky.
8. Prvky pro řízení velikosti průtoku: škrticí ventily, regulační ventily průtoku, clony a trysky.
9. Prvky pro řízení tlaku: pojistné, přepouštěcí a redukční ventily.
10. Proporcionální řídicí technika, aplikace proporcionální řídicí techniky.
11. Základy servotechniky a její aplikace.
12. Příslušenství hydraulických a pneumatických obvodů: akumulátory, filtry, potrubí, hadice, nádrže, chladiče aj.
13. Úvod do pneumatických mechanismů.


Seznam otázek ke zkoušce

1. Základy hydromechaniky - Pascalův zákon, zákon šíření tlaku, rovnice kontinuity, laminární a turbulentní proudění, místní a třecí tlakové ztráty, Bernoulliho rovnice.
2. Tekutinové mechanismy - výhody, nevýhody, aplikace.
3. Tekutinové mechanismy - přenos energie (princip), základní princip hydraulických systémů (obrázek a popis).
4. Tekutiny v systémech - jejich účel, druhy, aplikace.
5. Hydrostatické převodníky - typy, účel, ideální převodníky (rovnice).
6. Hydrostatické převodníky - reálné převodníky (rovnice), účinnosti.
7. Základní charakteristiky reálných rotačních převodníků.
8. Rotační hydrogenerátory - typy, základní principy, výhody a nevýhody.
9. Rotační hydromotory - typy, základní principy, výhody a nevýhody.
10. Kyvné hydromotory - typy, základní principy, výhody a nevýhody.
11. Přímočaré hydromotory - typy, základní principy, výhody a nevýhody.
12. Jednosměrné ventily, uzavírací ventily, logické ventily - typy, základní principy, použití, grafické symboly.
13. Rozváděče - typy, základní principy, použití, grafické symboly.
14. Škrticí ventily - typy, rovnice průtoku, základní principy, aplikace, grafické symboly, charakteristiky.
15. Ventily s dvoucestnou a třícestnou tlakovou váhou - jejich účel, základní principy, aplikace.
16. Prvky pro řízení tlaku - typy, základní principy, aplikace, grafické symboly.
17. Akumulátory - typy, základní principy, výhody a nevýhody.
18. Akumulátory - jejich funkce v systémech, příklady jejich použití v hydraulických systémech (obrázky).
19. Filtry a filtrační technika - typy filtrů, účel, umístění v systémech.
20. Nádrže - účel, typy, tepelný tok, stabilizační systém (teplota, filtrace).
21. Výměníky tepla - typy, výkonové rovnice.
22. Multiplikátory - jejich účel v systémech, typy, aplikace, tlakové zesílení.
23. Elektrohydraulické prvky v hydraulických systémech - účel, funkce, typy, charakteristiky.
24. Základy pneumatických mechanismů.

Literature

[1] FOJTÁŠEK, K., HRUŽÍK, L., BUREČEK, A., STONAWSKI, E., DVOŘÁK, L., VAŠINA, M.: Tekutinové mechanismy - Hydraulické mechanismy, VŠB-TUO, 2022, 225 s. Dostupné z: https://www.fs.vsb.cz/338/cs/studium/skripta/
[2] FOJTÁŠEK, K., HRUŽÍK, L., DVOŘÁK, L, BUREČEK, A., STONAWSKI, E., VAŠINA, M.: Tekutinové mechanismy - Praktické úlohy a základy pneumatiky, VŠB-TU Ostrava, 2022, 165 s. Dostupné z: https://www.fs.vsb.cz/338/cs/studium/skripta/
[3] PAVLOK, B., HRUŽÍK, L., BOVA, M. Hydraulická zařízení strojů. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2007. 116 s. Dostupné z: https://www.fs.vsb.cz/338/cs/studium/skripta/
[4] KOPÁČEK, J., Žáček, M. Pneumatická zařízení strojů. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2003. 94 s. ISBN 80-248-0442-5.
[5] KOPÁČEK, J., PAVLOK, B. Tekutinové mechanismy. Ostrava : VŠB-TU Ostrava,
1994. 156 s. ISBN 80-7078-238-2.

Advised literature

[1] PAVLOK, B. Základní konstrukční celky. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 2008. 41 s. Dostupné z: https://www.fs.vsb.cz/338/cs/studium/skripta/
[2] PAVLOK, B. Potrubní systémy a armatury. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 2011. 81 s. Dostupné z: https://www.fs.vsb.cz/338/cs/studium/skripta/
[3] PAVLOK, B. Hydraulické prvky a systémy. Díl 1. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 1999. 158 s. ISBN 80-7078-620-5.
[4] PAVLOK, B. Hydraulické prvky a systémy. Díl 2. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 2008. 150 s. ISBN 978-80-248-1827-6.
[5] KOPÁČEK, J. Pneumatické mechanismy. Díl I. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 1996. 267 s. ISBN 80-7078-306-0.
[6] PIVOŇKA, J. A KOL. Tekutinové mechanismy. Praha : SNTL, 1987. 623 s.
[7] Rexroth, Bosch Group. Fluidní technika. Průmyslová hydraulika. Základy. Brno: Bosch Rexroth, spol. s r. o., 2012. 260 s.
[8] EXNER, H. et al. Hydraulics, Basic Principles and Components. Würzburg, Germany: Bosch Rexroth AG., 2011. 326 p. ISBN 978-3-9814879-3-0 .
[9] EWALD, R. et al. Proportional and Servo-valve Technology. Lohr am Main, Germany: Bosch Rexroth AG, 2003. 300 p
SMC - eLEARNING. dostupné z https://digital.smctraining.com/?lang=cs (uživatelské jméno a heslo přidělí vyučující, modul Pneumatické systémy - česká a anglická verze, modul Hydraulics - anglická verze)
Další studijní opory na https://www.fs.vsb.cz/338/cs/studium/studijni-opory/