7880121565

7880121565



numerycznej w opracowaniu i zaprojektowaniu procesów produkcyjnych. Wykorzystanie symulacji komputerowych w odlewnictwie, obróbce plastycznej obróbce skrawaniem.

5.

Podstawy projektowania produkcji. Projektowanie procesów produkcyjnych Oprogramowanie i podstawy integracji i agregacji systemów CAD/CAM (Computer Aided Design/Computer Aided Manufacturing).

4

6.

Projektowanie procesów technologicznych. Zalecenia ogólne. Części składowe tworzące dokumentację technologiczną. Karta technologiczna. Instrukcja technologiczna.

3

7.

Plan operacyjny. Kolejność operacji i stopnie obróbek technologicznych.

2

8.

Projektowanie operacji technologicznych wytwarzania części maszyn.

2

9.

Projektowanie operacji obróbki plastycznej.

3

10.

Projektowanie operacji obróbki mechanicznej.

5

6. OKRĘTOWE SILNIKI TŁOKOWE

Liczba godzin:

Semestr

ECTS

Tygodniowo

Łącznie

W

ć

L

S

W

Ć

L

S

II

4

2

2

30

30

IV

1

0,5

5

Suma:

Razem:

30

30

5

65

Treść:

Semestr II

Lp.

Zagadnienia

Liczba godzin

W

C

L

1.

Wiadomości wstępne:

a)    podział silników spalinowych,

b)    zasada działania tłokowego silnika spalinowego dwusuwowego i czterosuwowego,

c)    ogólny opis budowy tłokowego silnika spalinowego (układ korbowy, kadłub i głowica, rozrząd, układ zasilania, układ chłodzenia. układ smarowania).

2

2

2.

Wytwarzanie, zapłon i spalanie mieszanki paliwowo-powietrznej.

2

3.

Czynności obsługowe silnika spalinowego (napęd główny i pomocniczy):

a)    przygotowanie do ruchu,

b)    obsługa w czasie pracy.

c)    obsługa w czasie manewrów,

d)    zatrzymanie silnika.

4

4.

Obiegi porównawcze (teoretyczne):

a)    rodzaje obiegów' porównawczych,

b)    wskaźniki pracy obiegu porównawczego.

2

5.

Obiegi rzeczywiste:

a)    wykres indykatorowy,

b)    ładowanie (przebieg, parametry, ustawienie rozrządu, wpływ prędkości i obciążenia),

c)    sprężanie (przebieg, parametry),

d)    tworzenie mieszaniny palnej (rozpylenie paliwa, parowanie i mieszanie z powietrzem

e)    spalanie (opóźnienie samozapłonu, fazy spalania, szybkość spalania, maksymalne ciśnienie spalania),

f)    rozprężanie (przebieg, parametry),

g)    wydech (przebieg, faza wydechu, parametry).

2

2

6.

Wskaźniki pracy silnika:

a)    definicje i sposoby określenia: momentu obrotowego, prędkości obrotowej, średniego ciśnienia indykowanego i użytecznego, mocy indykowanej i użytecznej, sprawności indykowanej, mechanicznej i ogólnej, jednostkowego zużycia paliwa i ciepła,

b)    bilans cieplny i wykres Sankeya silnika okrętowego, porównanie rzeczywistego i

2

2



Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
6 (26) 6 •    maksymalizacji mechanizacji procesów produkcyjnych - wykorzystywanie ma
DSC00838 (3) Ćwiczenie 2ANALIZA OBWODÓW PRĄDU STAŁEGO I ZMIENNEGO Z WYKORZYSTANIEM SYMULACJI KOMPUTE
scanY5 w rezultacie tego samego procesu produkcyjnego, wykorzystującego podstawowy surowiec, otrzymu
egz gr A str 1 Zad.l. Pewna fabryka produkuje trakioV1^°nibajn> w procesie produkcji wykorzysty
12.1. Opracowanie bazy danych materiałowych do symulacji numerycznej procesu zalewania, krzepnięcia
■OH 12.1. Opracowanie bazy danych materiałowych do symulacji numerycznej procesu zalewania, krzepnię
Harmonogramowanie procesów produkcyjnych Kolokwium na ocenę. K_W10 Prognozowanie i symulacja w
1 Wspomaganie w procesach przygotowania produkcji z wykorzystaniem systemu ekspertowego SPIS TREŚCI
Wspomaganie w procesach przygotowania produkcji z wykorzystaniem systemu ekspertowego 2 WSTĘP Małe i
Wspomaganie w procesach przygotowania produkcji z wykorzystaniem systemu ekspertowego 3 To właśnie s
Wspomaganie w procesach przygotowania produkcji z wykorzystaniem systemu ekspertowego 4 Na sukces w
Wspomaganie w procesach przygotowania produkcji z wykorzystaniem systemu ekspertowego 5 MOTYWY PODJĘ
Wspomaganie w procesach przygotowania produkcji z wykorzystaniem systemu ekspertowego 6 Przy tak pos
Wspomaganie w procesach przygotowania produkcji z wykorzystaniem systemu ekspertowego 7 Część druga
Proces biotechnologiczny - proces produkcji dóbr konsumpcyjnych oparty o wykorzystanie właściwo
uporczywych emulsji. Właściwości lecytyny wykorzystywane są w wielu procesach produkcyjnych (produkc

więcej podobnych podstron