Praktyka eksploatacyjna pozwala wskazać przypadki nieprawidłowości w funkcjonowaniu silników spalinowych pojazdów samochodowych, które pomimo różnych przyczyn wystąpienia skutkują zbliżonym zbiorem cech stanu technicznego. Przykładem może być obniżenie mocy silnika wynikające z nieprawidłowego funkcjonowania układu: zasilania, dolotowego, wylotowego, tłokowo-korbowego, rozrządu, zapłonowego itp. Ogólna diagnostyka pozwala w jednoznaczny sposób zidentyfikować np. spadek mocy użytecznej, ale nie pozwala na określenie bezpośredniej przyczyny i jest to najczęściej pierwsza przesłanka do przeprowadzenia szczegółowych procedur diagnostycznych. Stosowane powszechnie systemy diagnostyki pokładowej dostarczają użytkownikowi bardziej rozszerzoną informację o stanie technicznym silnika, ale niestety często postawiona szczegółowa diagnoza jest niejednoznaczna lub nawet nieprawidłowa. W takim przypadku metody naprawcze opierają się na doświadczeniu mechanika i często są przeprowadzane w sposób iteracyjny. Przyjęte przez autorów pracy podejście zakłada wykorzystanie informacji zawartej w energii dyssypowanej przez silnik spalinowy do budowy szczegółowych miar diagnostycznych. Do pozyskiwania informacji diagnostycznej wykorzystano przetwornik przyspieszeń drgań, które zawsze towarzyszą procesom konwersji energii chemicznej paliwa na energię mechaniczną. W pracy przedstawiono przykłady zastosowania metod drganiowych w rozpoznawaniu przyczyn zmian stanu technicznego silnika ZI, które potwierdzają ich użyteczność w zakresie rozpoznawania źródeł niesprawności.
EN
Operation practice allows us to indicate cases of irregularities in the functioning of internal combustion engines of motor vehicles. Despite the different causes of the effect of a similar set of characteristics of the technical condition. An example would be a reduction in engine power resulting from improper functioning of the different systems. Overall diagnostics allows to explicitly identify such decrease power output. Do not allow it to determine the exact cause, and it is most often the first condition to perform detailed diagnostic procedures. Commonly used on-board diagnostic systems provide the user with a more extended information about the technical condition of the engine. Unfortunately, it often put a detailed diagnosis is ambiguous or even wrong. In this case, the repair methods are based on experience mechanic. They are often carried out in an iterative manner. The authors assume the use of the information contained in the energy dissipated by the internal combustion engine to build detailed diagnostic measures. To obtain diagnostic information used transducer accelerations. Vibrations are always accompanied by processes of converting chemical energy into mechanical energy. The paper presents examples of the application of vibration methods in the diagnosis of SI engine. Was confirmed by their usefulness in recognizing damage.
2
Dostęp do pełnego tekstu na zewnętrznej witrynie WWW
The work presents a short history of the creation of the game called basketball and the method of determining the selected parameters of the dynamic rebound of the basketball. These parameters are necessary in the construction of a numerical model of basketball and analysis of the behavior of sports flooring structures based on wood and wood-based materials.The steps of the basketball bounce process from the stiff floor are explained and explain the causes of energy loss at the moment of impact.When a basketball bounces off of a surface, some of its energy is absorbed by that surface. Some surfaces absorb more energy than others do. A hard surface, such as concrete, absorbs less energy compared with a soft surface. The more energy absorbed by the surface, the less that remains in the ball for it to bounce.The value of the material damping coefficient was estimated at the optimal internal pressure of the ball being considered.The tests showed a change in the rebound height depending on the ball's internal pressure. Measured parameters of ball bounce are necessary for the construction of a numerical model of sports floor construction made, among others of wood and wood-based materials.The test results are presented in the form of diagrams.
PL
W pracy przedstawiono krótką historię powstania gry zwanej koszykówką oraz sposób wyznaczenia wybranych parametrów dynamicznego odbicia piłki koszykowej. Parametry te są niezbędne przy budowie numerycznego modelu piłki koszykowej i analizę zachowania się konstrukcji podłóg sportowych opartych na drewnie i materiałach drewnopochodnych. Wyjaśniono etapy odbijania koszykówki od sztywnej podłogi i wyjaśniono przyczyny strat energii w momencie uderzenia. Kiedy piłka koszykówka odbija się od powierzchni, część jej energii jest pochłaniana przez tę powierzchnię. Niektóre powierzchnie pochłaniają więcej energii niż inne. Twarda powierzchnia, taka jak beton, pochłania mniej energii w porównaniu z miękką powierzchnią. Im więcej energii pochłania powierzchnia, tym mniej pozostaje w kuli, aby mogła się odbić. Wartość współczynnika tłumienia materiału została oszacowana przy optymalnym wewnętrznym ciśnieniu rozważanej piłki koszykowej. Przeprowadzone badania wykazały zmianę wysokości odbicia w zależności od wewnętrznego ciśnienia piłki. Zmierzone parametry odbicia piłki są niezbędne do budowy modelu numerycznego konstrukcji podłóg sportowych, wykonanych m.in. z drewna i materiałów drewnopochodnych. Wyniki testu przedstawiono w postaci wykresów i rysunków.
Inteligentna sieć stała się niekwestionowanym kierunkiem rozwoju sieci elektroenergetycznych na całym świecie. Kraje rozwinięte i rozwijające się postrzegają technologię inteligentnych sieci elektroenergetycznych jako najskuteczniejszą drogę do zmniejszenia zużycia energii elektrycznej, do zapewnienia bezpiecznego przesyłu i rozdziału tej energii oraz do zintegrowania źródeł odnawialnych. W procesie tych zmian mamy do czynienia z nowym zjawiskiem polegającym na przejściu od pasywnych do aktywnych transakcji na rynku energii elektrycznej. Dotychczasowy odbiorca energii elektrycznej ma aplikować do roli aktywnego konsumenta (prosumenta), czyli konsumenta zaangażowanego także w jej wytwarzanie. System ma temu odbiorcy zapewniać również możliwość generowania oszczędności poprzez uczestnictwo w programach zarządzania popytem. A zatem, rozwój sieci inteligentnych to działanie w kierunku poprawy świadomości użytkowania energii i dostrzegania korzyści technicznych i handlowych po stronie podsektora elektroenergetycznego, jak i dzisiejszego odbiorcy. Jednak skuteczność tego działania w dużym stopniu jest uzależniona od narzędzi legislacyjnych i przyjętego systemu regulacji.
EN
Intelligent network has become the undisputed direction of development of power grids around the world. Developed countries and developing smart grid technology perceive power as the most effective way to reduce energy consumption, to ensure the safe transmission and distribution of power and for the integration of renewable energy sources. In the process of these changes, we are dealing with a new phenomenon where the transition from passive to active transactions in the electricity market. The previous recipient, but rather a consumer of electricity applies to the role of the prosumer, the consumer also involved in its production. Therefore, the development of smart grids is working towards increasing awareness of energy use and recognize the benefits to commercial and industrial electricity sub-sector side, and today's customers. However, its effectiveness is largely dependent on the tools adopted legislative and regulatory system.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.