Předmět: Tekutinové mechanizmy

» Seznam fakult » FST » KKS
Název předmětu Tekutinové mechanizmy
Kód předmětu KKS/TKM
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Válek Karel, Ing.
  • Vojta Stanislav, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Základní standardní prvky, principy a výpočty důležitých problémů. Především jsou to generátory a motory, prvky pro řízení přenášeného výkonu , akumulátory, multiplikátory a další. Jejich charakteristiky, užití a funkční stavba. Účinnost, základní parametry nositele energie-zvláště olejů, čištění, těsnění a chlazení tekutin, vliv plynu v hydraulickém obvodě mechanismu, umístění a zapojení prvků v obvodě. Řízení rychlosti motorů, hydrodynamický ráz, dynamika tekutinových mechanismů, tekutinová pohyblivá uložení a zásady projektování funkčních schémat obvodů tekutinových mechanismů. Přednášky : 1. Organizace výuky. Význam předmětu pro praxi. Definice tekutinového mechanismu (TM), jeho struktura. Základní vztahy. Představení TM. Výhody a nevýhody TM. Dělení mechanismů podle nositele energie a požadavků z technologického procesu. 2. - 4. Pneumatické a elektropneumatické systémy. Pneumatické prvky, rozdělení, použití. Přednášky externích přednášejících (SMC, FESTO) - novinky v oblasti pneumatických prvků. 5. Tekutinové přenosové systémy. Otevřený a uzavřený hydraulický obvod (HO). Řazení hydrogenerátorů (G) a hydromotorů.(M). Přenosové systémy podle pohybu motoru.Nositel energie a jeho hlavní parametry. Namáhání kapalin. Požadavky na kapaliny a jejich volba. Těsnění, čističe. Charakteristika kapalin. Přenos energie tekutinami. 6. Rozvod tlakové kapaliny v HO. Nádrže. Ztráty v HO. 7. Hydraulické prvky, rozdělení, použití. 8. Řízení hydraulických mechanismů. Elektrohydraulické servoventily. 9. Návrh komplexního hydraulického obvodu. 10. - 11. Dynamika tekutinových mechanismů, modelování, simulace 12. Tekutinová pohyblivá uložení - hydrodynamická a hydrostatická ložiska 13. Shrnutí výuky. Diskuse k tématům zkoušky. Časová rezerva. Cvičení : 1. Grafické značky tekutinových komponent. Principy funkce vybraných pneumatických a hydraulických prvků. Zásady tvorby schemat hydraulických a pneumatických obvodů. 2. Navrhování pneumatických obvodů. 3. Praktické úlohy - zapojování pneumatických obvodů (FESTO Didactic) 4. Elektropneumatické obvody - základní zapojení, logické funkce, řešení kombinačních a sekvenčních obvodů 5. Řízení elektropneumatických obvodů. Řešení kombinačních a sekvenčních obvodů. Programování PLC pomocí funkčních bloků. 6. Dimenzování prvků pneumatických a elektropneumatických obvodů. 7.- 8. Praktické úlohy - zapojování elektropneumatických obvodů (SMC Pneu panel), obvody s PLC (Siemens, Mitsubishi, Hirata) 9.- 13. Zadání semestrálních projektů, práce na semestrálních projektech a prezentace výsledků.

Studijní aktivity a metody výuky
Přednáška s diskusí, Přednáška s praktickými aplikacemi, Individuální konzultace, Demonstrace dovedností, Samostatná práce studentů, Samostudium literatury
  • Kontaktní výuka - 65 hodin za semestr
  • Vypracování seminární práce v magisterském studijním programu [5-100] - 50 hodin za semestr
  • Příprava na zkoušku [10-60] - 30 hodin za semestr
  • Příprava na dílčí test [2-10] - 10 hodin za semestr
Předpoklady
Odborné znalosti
získávat další odborné znalosti samostatným studiem teoretických poznatků
využívat samostatně teoretické znalosti z oblasti mechaniky, pružnosti a pevnosti, částí strojů a základů konstruování při návrhu strojů a zařízení
předpokládají se znalosti v rozsahu dosavadního vysokoškolského studia
používat své odborné znalosti alespoň v jednom cizím jazyce
Odborné dovednosti
použít samostatně své znalosti ze základních strojařských teoretických disciplín při řešení praktických problémů z oblasti navrhování strojů a zařízení
získávat další odborné znalosti samostatným studiem teoretických poznatků
používat své odborné dovednosti alespoň v jednom cizím jazyce
Obecné způsobilosti
mgr. studium: samostatně a odpovědně se na základě rámcového zadání rozhodují v souvislostech jen částečně známých,
mgr. studium: srozumitelně a přesvědčivě sdělují odborníkům i laikům informace o povaze odborných problémů a vlastním názoru na jejich řešení,
mgr. studium: samostatně získávají další odborné znalosti, dovednosti a způsobilosti na základě především praktické zkušenosti a jejího vyhodnocení, ale také samostatným studiem teoretických poznatků oboru.,
Výsledky učení
Odborné znalosti
zhodnotit samostatně klady i zápory tekutinových mechanismů
získávat další odborné znalosti samostatným studiem teoretických poznatků
používat své odborné znalosti alespoň v jednom cizím jazyce
sdělit srozumitelně informace o problémech spojených s aplikacemi tekutinových mechanismů
Odborné dovednosti
použít své teoretické znalosti při řešení konkrétních praktických problémů
získávat samostatně další odborné dovednosti
navrhnout na základě získaných znalostí teoretických i praktických vybrané subsystémy tekutinových mechanismů
Obecné způsobilosti
mgr. studium: samostatně a odpovědně se rozhodují v nových nebo měnících se souvislostech nebo v zásadně se vyvíjejícím prostředí s přihlédnutím k širším společenským důsledkům jejich rozhodování,
mgr. studium: srozumitelně a přesvědčivě sdělují odborníkům i širší veřejnosti vlastní odborné názory,
Vyučovací metody
Odborné znalosti
Přednáška s diskusí,
Samostudium,
Samostatná práce studentů,
Individuální konzultace,
Přednáška s aktivizací studentů,
Projektová výuka,
Prezentace práce studentů,
E-learning,
Odborné dovednosti
Cvičení (praktické činnosti),
Demonstrace dovedností,
Projektová výuka,
Prezentace práce studentů,
E-learning,
Hodnotící metody
Odborné znalosti
Ústní zkouška,
Test,
Odborné dovednosti
Demonstrace dovedností (praktická činnost),
Výstupní projekt,
Doporučená literatura
  • Stlačený vzduch a jeho využití / SMC. Brno, 200-.
  • Fojtášek, K., Hružík, L., Bureček, A., Stonawski, E., Dvořák, L., Vašina, M. Tekutinové mechanismy - Praktické úlohy a základy pneumatiky. VŠB-TU Ostrava. 2022.
  • L., Bureček, A., Stonawski, E., Dvořák, L., Vašina, M. Tekutinové mechanismy - Hydraulické mechanismy. VŠB-TUO. 2022.
  • Matthies, Hans Jürgen; Renius, Karl Theodor. Einführung in die Őlhydraulik. Vieweg Taubner Verlag, 2006. ISBN 3835100513.
  • Mottl, Karel. Tekutinové mechanismy : podklady k přednáškám. 2. uprav. vyd. Plzeň : ZČU, 1993. ISBN 80-7082-095-0.
  • Pavolok, B., Hružík, L., Bova, M. Hydraulická zařízení strojů. Ostrava : VŠB-TU Ostrava. 2007.
  • Pivoňka, Josef. Tekutinové mechanismy. Vyd. 1. Praha : SNTL, 1987.
  • Prokeš, Josef; Vostrovský, Jiří. Hydraulické a pneumatické mechanismy. 1. vyd. Praha : SNTL, 1988.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr