OBHAJOBA DISERTAČNÍ PRÁCE

Slides:



Advertisements
Podobné prezentace
PLAYBOY Kalendar 2007.
Advertisements

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.
Mazání valivých ložisek
11 Udržovatelnost a servisní logistika
Regulace a měření doc.Ing.Karel Kabele,CSc.
Aktuální informace o vyšetřování c-erb-2 genu v referenční laboratoři a návrh změny v indikačních kritériích Hajdúch M., Petráková K., Kolář Z., Trojanec.
Mechanika s Inventorem
FRONT PAGE VÝZKUM TEPLOTNÍCH POLÍ V PRŮMYSLOVÝCH BUDOVÁCH
Ing. Antonín Bubák Projektování pohonových soustav s podporou programu DYNAST VÝZKUMNÉ CENTRUM PRO STROJÍRENSKOU VÝROBNÍ TECHNIKU A TECHNOLOGII České vysoké.
Magnetohydrodynamický (MHD) generátor
PROGRAM PRO VÝUKU T ČLÁNKU
NAVRHOVÁNÍ HOSPODÁRNÝCH ŘEZNÝCH PODMÍNEK PŘI OBRÁBĚNÍ
Tento soubor už se neudržuje.
Student: Ing. Olga Minaříková školitel: doc.akad.soch. Miroslav Zvonek, PhD. srpen 2009.
ZÁKLADNÍ TERMODYNAMICKÉ VELIČINY
Téma 3 ODM, analýza prutové soustavy, řešení nosníků
Regulační diagram je to základní grafický nástroj statistické regulace procesu, který umožňuje posoudit statistickou zvládnutost procesu statisticky zvládnutý.
Dynamické rozvozní úlohy
Násobíme . 4 = = . 4 = = . 4 = = . 2 = 9 .
Konstrukce, princip funkce a základní charakteristiky hydromotorů
Ing. Rudolf Drga, Ph.D. Zlín 2014 Měření směrových charakteristik detektorů narušení Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta aplikované informatiky Ústav.
Vizualizace projektu větrného parku Stříbro porovnání variant 13 VTE a menšího parku.
VY_32_INOVACE_ 14_ sčítání a odčítání do 100 (SADA ČÍSLO 5)
Dělení se zbytkem 6 MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA
Název materiálu: OPAKOVÁNÍ 1.POLOLETÍ - OTÁZKY
Letokruhy Projekt žáků Střední lesnické školy a střední odborné školy sociální ve Šluknově.
Čtení myšlenek Je to až neuvěřitelné, ale skutečně je to tak. Dokážu číst myšlenky.Pokud mne chceš vyzkoušet – prosím.
Dielektrická elektrotepelná zařízení
Dělení se zbytkem 8 MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA
Náhoda, generátory náhodných čísel
Zásady pozorování a vyjednávání Soustředění – zaznamenat (podívat se) – udržet (zobrazit) v povědomí – představit si – (opakovat, pokud se nezdaří /doma/)
Název materiálu: OPAKOVÁNÍ 1.POLOLETÍ - OTÁZKY
Houževnatost Základní pojmy (tranzitní lomové chování ocelí, teplotní závislost pevnostních vlastností, fraktografie) (Empirické) zkoušky houževnatosti.
SEKUNDÁRNÍ TRH UŽITKOVÝCH VOZIDEL
Cvičná hodnotící prezentace Hodnocení vybraného projektu 1.
PROPORCIONÁLNÍ TECHNIKA V HYDRAULICE Seminář 4. června 2014
Chemik technologických výrob projekt financovaný Úřadem práce.
Příklad.
Zplyňování odpadů v cementárně Prachovice
Tematická oblast Autor Ročník Obor Anotace.
ČVUT V PRAZE Fakulta stavební Katedra TZB ČVUT V PRAZE Fakulta stavební Katedra TZB TZB20- Vytápění Regulace, automatizace a měření ve vytápění.
NĚKTERÉ ZVLÁŠTNOSTI MÍCHÁNÍ NENEWTONSKÝCH KAPALIN
Název materiálu: OPAKOVÁNÍ 1.POLOLETÍ - OTÁZKY
1 Celostátní konference ředitelů gymnázií ČR AŘG ČR P ř e r o v Mezikrajová komparace ekonomiky gymnázií.
Technické kreslení.
Příprava plánu měření pro přírubu
Název materiálu: OPAKOVÁNÍ 1.POLOLETÍ - OTÁZKY
Petr Horník školitel: doc. Ing. Antonín Potěšil, CSc.
Přednost početních operací
1 6 Predikce potřeby Servisní logistika prof. Ing. Václav Legát, DrSc. Technická fakulta ČZU v Praze Katedra jakosti a spolehlivosti strojů
Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.
KONTROLNÍ PRÁCE.
TRUHLÁŘ I.ročník Výrobní zařízení Střední škola stavební Teplice
Vibroakustická diagnostika
Tato prezentace byla vytvořena
Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu.
Únik zemního plynu z potrubí a jeho následky při havárii na plynovodu
Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu.
Vysoké učení technické v Brně
TZB21- Regulace otopných soustav
Název školyIntegrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 Číslo a název projektuCZ.1.07/1.5.00/ Inovace vzdělávacích metod EU.
Experimentální metody (qem)
Doc. Ing. Ivan Mazůrek, CSc kancelář: budova B1/112 telefon: Teorie spolehlivosti (xts)
Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb CW01 - Teorie měření a regulace © Ing. Václav Rada, CSc. ZS – 2009/ reg.
Experimentální metody oboru - Úvod 1/8 VŠB - Technická univerzita v Ostravě Fakulta strojní Katedra částí a mechanismů strojů VŠB - Technická univerzita.
ČSN EN Výbušné atmosféry – Část 37: Neelektrická zařízení pro výbušné atmosféry – Neelektrické typy ochrany bezpečnou konstrukcí „c“, hlídání.
VY_32_INOVACE_ Co je snímač
Senzory pro EZS.
Transkript prezentace:

OBHAJOBA DISERTAČNÍ PRÁCE Větvené mazací systémy a jejich proudové poměry – tribologicko-hydraulické aspekty PhD student: Ing. Antonín Dvořák Školitel: Doc. RNDr. Ing. Josef Nevrlý, CSc. Ústav konstruování VUT- BRNO Fakulta strojního inženýrství Technická 2, 616 69 BRNO Mobil: +420 604 762 776 E-mail: anton.dvorak@post.cz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 … 30

Současný stav problematiky OBSAH PREZENTACE Současný stav problematiky způsoby mazání (individuální mazání, centrální mazací systémy) optimalizace dodávaného množství maziva do mazaného uzlu Cíl a úkol disertační práce Důvody proč se zabývat tématy disertační práce Experimentální měření parametry plastických maziv progresivní centrální mazací obvod mazací přístroje tlakové ztráty Matematické modelování pomocí programu DYNAST Měření na progresivním centrálním mazacím systému v praxi Výsledky teoretické a experimentální analýzy Závěr a zhodnocení disertační práce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 … 30

ZPŮSOBY A MOŽNOSTI MAZÁNÍ individuální mazání mazání olejovou náplní ruční mazání olejem nebo plastickými mazivy mazání rozstřikováním oleje mazání samomaznými kluznými ložisky mazání pracovní kapalinou centrální mazací systémy speciální mazací systémy (mazání řetězů, mazání ozubených kol, mazání jeřábových drah, mazání okolků kol, mazání olejovou mlhou) jednopotrubní systém 1 2 3 4 5 6 7 8 9 … 30

ZPŮSOBY A MOŽNOSTI MAZÁNÍ dvoupotrubní systém vícepotrubní systém progresivní systém 1 2 3 4 5 6 7 8 9 … 30

ZPŮSOBY A MOŽNOSTI MAZÁNÍ Progresivní centrální mazací systémy jsou určeny hlavně pro tvářecí, obráběcí, textilní, balicí, transportní atd. stroje, mobilní zařízení (podvozky a technologické nástavby), části technologických komplexů (např. hutí, válcoven, elektráren, cementáren, chemiček, skláren, cukrovarů, pivovarů) atd. Doplněním progresivního centrálního mazání o vzduchové prvky dosáhneme směšovacího systému, který se používá tam, kde je potřeba mazivo nanést nastříknutím (mazivo je unášenou proudem vzduchu) do mazaného místa, lze ho najít např. při mazání obráběcích strojů, ozubení atd. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 … 30

Automatické centrální mazání OPTIMALIZACE DODÁVANÉHO MNOŽSTVÍ MAZIVA DO MAZANÉHO UZLU Čas mazání Objem maziva v ložisku horní hranice optima horní hranice objemu maziva Ruční mazání dolní hranice objemu maziva Automatické centrální mazání 1 2 3 4 5 6 7 8 9 … 30

CÍL A ÚKOL DISERTAČNÍ PRÁCE Cílem disertační práce je pro praxi přijatelný matematický popis stendu centrálního mazacího systému s progresivním rozdělovačem maziva, na kterém probíhalo měření v laboratoři a to tak, aby bylo možné predikovat provozní stavy pomocí simulace, což by významně přispělo k předcházení a řešení krizových situací při provozu systémů v praxi. Tento matematický model ověřit pomocí experimentu. Stěžejním úkolem by měla být však analýza hlavního prvku centrálních mazacích systémů – progresivního rozdělovače maziva. Dílčí úkoly disertační práce: zjištění tlakové a průtokové charakteristiky použitých mazacích přístrojů určení tlakové ztráty v kanálcích progresivního rozdělovače maziva, zjištění závislosti odporu proti pohybu maziva na míře otevření přepouštěcího kanálku v progresivním rozdělovači maziva, stanovení závislosti posunutí pístků na protitlaku v jednotlivých výstupech progresivního rozdělovače (na posuvu pístků je závislý objem dodaného maziva do mazaného uzlu), simulace kinematiky a dynamiky progresivního rozdělovače maziva pomocí programu Dynast, simulace tlakové ztráty ve vedení (potrubí) centrálních mazacích systémů pomocí programu Dynast, simulace proudění plastického maziva pomocí programu Fluent (ve spolupráci s VŠB Ostrava), sloučit do jednoho celku všechny jednotlivé simulované části centrálního mazacího obvodu tak, aby představovaly celý laboratorní systém centrálního mazání v dostatečné šíři pro použití při projekci obdobných dalších či jiných centrálních mazacích systémů s progresivním rozdělovačem a nejen s ním. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 … 30

DŮVODY PROČ SE ZABÝVAT TÉMATY DISERTAČNÍ PRÁCE téma centrálních mazacích systémů nebylo nikde v žádné literatuře takto zeširoka analyzováno (zainteresované obory jako reologie – modely, maziva, měřicí přístroje; tribotechnika; hydrodynamika, výpočetní prostředky – Dynast, Fluent) snahou je optimalizovat mazací systémy tak, aby se dosáhlo zlepšení v životnosti, spolehlivosti, mechanické účinnosti a v neposlední řadě také ekologii a hygieně provozu - celkově tak, aby se snížily náklady na provoz k dosáhnutí zmíněného je nutné se věnovat široké oblasti při výrobě, použití a zpracování plastických maziv a dalšími aspekty souvisejícími s mazacími systémy pokud možno vše dát do jednoduchého a srozumitelného tvaru použitelného pro snadné a rychlé projektování centrálních mazacích systémů 1 2 3 4 5 6 7 8 9 … 30

EXPERIMENTÁLNÍ MĚŘENÍ před samotnými experimenty muselo být navrženo konstrukční a elektronické řešení experimentu, to vše za velice rychlého sledu událostí a při nevelkých finančních možnostech; rozsáhlost a náročnost zvoleného tématu je patrná z množství stanovených úkolů a minimálního množství dostupné literatury zabývající se těmito problémy experimentální měření probíhala hlavně v tribologické laboratoři Odboru fluidního inženýrství Victora Kaplana byly experimentálně zjišťovány hodnoty pro hlavní i dílčí úkoly disertační práce za různých teplot, pro různé konzistence a při různém prohnětení plastických maziv byly zjišťovány hodnoty tlakové ztráty při různém průtoku pro potrubí a hadice různých průměrů, délek a materiálů měření bylo prováděno za pomocí měřicího programu ScopeWinu; celý měřicí systém se dále skládal z měřicího zesilovače, ke kterému se připojují snímače měřených fyzikálních veličin a osobního počítače; měřicí program zabezpečuje sběr dat, archivaci naměřených dat, jejich analýzu a případnou prezentaci. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 … 30

REOLOGIE PLASTICKÝCH MAZIV viskozita závisí na řadě parametrů - není konstantní kde: S – parametr, charakterizující fyzikálně-chemické složení měřené látky T – parametr, charakterizující vliv teploty látky p – tlak - rychlost smykové deformace t – čas; tento parametr znamená, že viskozita závisí na “historii”, tzn. na tom, zda byla kapalina v klidu nebo pohybu, jak dlouho a jak intenzivně byla hnětena (tixotropie, reopexie) u – elektrické napětí; tento parametr znamená, že reologické chování některých látek závisí na působení elektrického pole složení maziva: zpevňovadlo, základní olej, zušlechťovací přísady 10 11 12 13 14 15 16 17 18 … 30

Hodnota spolehlivosti ZÁVISLOST HUSTOTY PLASTICKÉHO MAZIVA MOGUL EKO-L1 NA TLAKU A TEPLOTĚ Teplota T (°C) Polynom Hodnota spolehlivosti R (1) -8,6  = 0,5771 . p + 908,56 0,9969 -1,5  = 0,632 . p + 907,9 0,9937  = 0,6141 . p + 907,81 0,9975 4,1  = 0,6568 . p + 907,49 0,9991 6,4  = 0,6245 . p + 907,12 0,9977 12,8  = 0,6206 . p + 906,68 0,9941 18  = 0,69 . p + 906,24 0,9949 25  = 0,7085 . p + 902,86 0,9988 10 11 12 13 14 15 16 17 18 … 30

ZÁVISLOST SMYKOVÉHO NAPĚTÍ NA RYCHLOSTI SMYKOVÉ DEFORMACE na požádání byly některé výsledky zaslány přímo od výrobce Korama Kolín bylo nutné se seznámit s programem RheoWin pro vyhodnocování měření plastických maziv stanovení parametrů plastického maziva potřebných pro matematickou simulaci z obrázku je zřetelně vidět tixotropie plastického maziva MOGUL EKO-L1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 … 30

VZTAHY PRO MODELOVÁNÍ PROUDĚNÍ V POTRUBÍ – REOLOGICKÝ MODEL Herschell – Bulkley kde: n - index toku K - součinitel konzistence (Pa.sn) 0 - počáteční smykové napětí (Pa) - rychlost smykové deformace (1/s) R – poloměr světlosti potrubí (m) l - délka potrubí (m) p - tlaková ztráta (MPa) Q - průtok (m3/s) 10 11 12 13 14 15 16 17 18 … 30

SCHÉMA EXPERIMENTÁLNÍHO STENDU PRO MĚŘENÍ TLAKOVÝCH ZTRÁT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 … 30

FUNKCE PROGRESIVNÍHO ROZDĚLOVAČE MAZIVA plastické mazivo dodávané HG plastické mazivo oddělené pístky progresivního rozdělovače od tlakové větve plastické mazivo vytlačované progresivním rozdělovačem 10 11 12 13 14 15 16 17 18 … 30

MĚŘICÍ A VYHODNOCOVACÍ ZAŘÍZENÍ Měřicí osobní počítač, zdroj napětí a proudu pro snímače a měřicí zesilovač Měřicí přípravek se snímačem pohybu a snímačem zrychlení 10 11 12 13 14 15 16 17 18 … 30

MĚŘICÍ A VYHODNOCOVACÍ ZAŘÍZENÍ Progresivní rozdělovač s instalovanými snímači tlaku a polohy 10 11 12 13 14 15 16 17 18 … 30

SCHÉMA ŘAZENÍ ODPORŮ V PROGRESIVNÍM ROOZDĚLOVAČI MAZIVA Hydraulické schéma progresivního rozdělovače se znázorněnými proměnnými odpory proti pohybu schématicky spřaženými s pístky 10 11 12 13 14 15 16 17 18 … 30

MĚŘENÍ ODPORU PROTI POHYBU PRO TOK PLASTICKÉHO MAZIVA PŘES ZÁPICH NA PÍSTKU PROGRESIVNÍHO ROZDĚLOVAČE MAZIVA X Vstup maziva Měřená vzdálenost a z toho vypočítaná plocha otevření kanálku Výstup maziva 19 20 21 22 23 24 25 26 27 … 30

GRAFICKÝ VÝSTUP Z PROGRAMU FLUENT Rozložení tlaku při toku plastického maziva Vektory rychlosti při toku plastického maziva 19 20 21 22 23 24 25 26 27 … 30

VÝSLEDKY VÝPOČTU PROGRAMU FLUENT, MĚŘENÍ A FOTO PŘÍPRAVKU PŘI MĚŘENÍ Foto měřicího přípravku pro měření proměnného odporu proti pohybu při toku maziva přes zápich na pístku 19 20 21 22 23 24 25 26 27 … 30

Integrační, derivační a algebraické členy MATEMATICKÝ MODEL PROGRESIVNÍHO ROZDĚLOVAČE MAZIVA - NÁHLED Integrační, derivační a algebraické členy Moje jméno je Antonín Dvořák. Studuji první ročník doktorského studia. 19 20 21 22 23 24 25 26 27 … 30

GRAFICKÉ OKNO PROGRAMU DYNAST Posuvy pístků a tlak uvnitř pracovních prostor progresivního rozdělovače 19 20 21 22 23 24 25 26 27 … 30

NAMĚŘENÉ ÚDAJE PROGRESIVNÍHO ROZDĚLOVAČE POMOCÍ PROGRAMU SCOPEWIN Tlak uvnitř pracovních prostor a posuvy pístků progresivního rozdělovače 19 20 21 22 23 24 25 26 27 … 30

SROVNÁNÍ VÝSLEDKŮ EXPERIMENTŮ A MATEMATICKÝCH SIMULACÍ 19 20 21 22 23 24 25 26 27 … 30

ZÁVĚRY A ZHODNOCENÍ DISERTAČNÍ PRÁCE byla zmapována aplikovatelnost daných matematických vztahů a modelů dle velikosti průtoku maziva hydraulickým vedením při předpokládaných možných nepřesnostech výpočtů – na to lze konstatovat, že výběr vztahů pro newtonské nebo nenewtonské kapaliny je zanedbatelný, pohybujeme-li se v určité ohraněné oblasti p-Q charakteristiky daného prvku byly proměřeny a otestovány dva mazací přístroje, přičemž byla naznačena myšlenka použití plynule regulovatelného zdroje maziva byly naměřeny parametry několika typů plastických maziv byly nasimulovány a experimentálně změřeny tlakové ztráty v potrubí a kanálcích progresivního rozdělovače za různých provozních podmínek byl uskutečněn matematický model progresivního rozdělovače (ve třech etapách) a celého experimentálního stendu, jeho simulace a naladění a taktéž jeho experimentální ověření byly vyjmenovány podněty k dalšímu postupu, které by navazovali na tuto práci a přispěli k dalšímu rozvoji výzkumu tlakových a proudových poměrů v progresivních rozdělovačích 19 20 21 22 23 24 25 26 27 … 30

ZÁVĚRY A ZHODNOCENÍ DISERTAČNÍ PRÁCE NÁHLED NA POLOVINU OTEVŘENÝCH DOLNÍCH VRAT LEVÉ PLAVEBNÍ KOMORY POHLED NA UMÍSTĚNÍ MAZACÍHO PŘÍSTROJE A KONTROLNÍ KOSTKY Měření tlakových ztrát na dolních vratech plavebních komor vodního díla Gabčíkovo V disertační práci je velké množství naměřených dat z experimentálních měření s velkou přesností. Toho se dá s výhodou použít v projekční praxi pro dnes čím dál častěji nasazované PLC - automatické systémy řízení. Statistické vyhodnocení dat lze použít pro samokontrolu CMS (např. prasklá hadice, netěsnost vedení, ucpané mazací místo, zhoršování stavu čerpacích jednotek, atd.) POHYBLIVÝ PŘÍVOD MAZIVA A KABELU BEZKONTAKTNÍHO SNÍMAČE KE VRATŮM Tlaková ztráta v přívodním potrubí HORNÍ LOŽISKO VRAT SE DVĚMA PŘÍVODY MAZIVA Tlaková ztráta na výstupních potrubích z ZP-B do MM Tlaková ztráta na výstupním potrubí z ZP-B do MM 2 1 Tlaková ztráta na výstupech progresivního rozdělovače ZP-B 3 PROGRESIVNÍ ROZDĚLOVAČ ZP-B UVNITŘ VRAT S KONTROLOU BEZKONTAKTNÍM SNÍMAČEM 19 20 21 22 23 24 25 26 27 … 30

ZÁVĚRY A ZHODNOCENÍ DISERTAČNÍ PRÁCE Statistické vyhodnocení měření z praktického nasazení progresivního centrálního mazacího systému na dolních vratech plavebních komor vodního díla Gabčíkovo počet měření kontrolní kostka pk (0,1MPa) před ZP-B p0 (0,1MPa) tlaková ztráta na přívodním potrubí Dp (0,1MPa) 1. výstup ze ZP-B p1 (0,1MPa) tlaková ztráta na progresivním rozdělači -výstup 1 Dp (0,1MPa) 2. výstup ze ZP-B p2 (0,1MPa) tlaková ztráta na progresivním rozdělači -výstup 2 Dp (0,1MPa) 3. výstup ze ZP-B p3 (0,1MPa) tlaková ztráta na progresivním rozdělači -výstup 3 Dp (0,1MPa) 1 110 48 62 34 14 25 23 9 39 2 106 46 60 32 30 16 36 10 3 96 45 51 28 17 29 11 4 99 52 47 18 13 5 112 63 49 27 35 42 21 aritmetický průměr 104,6 50,8 53,8 31,8 19 30,6 20,2 18,8 směrodatná výb.odchylka 6,9 7,3 6,8 3,4 5,8 4,0 5,2 13,2 12,1 Tlaková ztráta v progresivním rozdělovači ZP-B - - zapojená mazací místa 10 20 30 40 50 1 2 3 4 5 6 číslo měření D p (0,1 MPa) výstup 1 výstup 2 výstup 3 … 23 24 25 26 27 28 29 30 31 30

ZÁVĚRY A ZHODNOCENÍ DISERTAČNÍ PRÁCE NYNÍ Trend automatických systémů centrálních mazacích systémů - praktické nasazení řídicího, ovládacího a kontrolního systému s možností dálkového zasílání povelů směrem k mazacímu obvodu nebo poruchových hlášení mazacího obvodu přes GSM do diagnostického centra – v praxi bylo již vyzkoušeno. … 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

VYBRANÉ VLASTNÍ PUBLIKACE NEBO SPOLUATORSTVÍ [1] Dvořák, A.: Matematický model progresivního rozdělovače maziva, FSI junior konference 2002, ISDN 80-214-2290-4, Brno, 2002. [2]iDvořák, A.: Mazací systémy, pohyb šoupátek progresivního rozdělovače maziva, VI. medzinárodná vedecká a odborná konferencia Riadenie tekutinových systémov, Rájecké Teplice, Slovensko 7. 11. – 9. 11. 2001, s. 30 – 35. [3] Dvořák, A.: Obecné vlastnosti maziv I., FSI VÚT Brno, Hydraulika a pneumatika, Časopis pre hydrauliku, pneumatiku a automatizačnú techniku, 2002, roč. IV, č. 3, s. 10 – 17. [4] Dvořák, A.: Obecné vlastnosti maziv (III.), FSI VÚT Brno, Hydraulika a pneumatika, Časopis pre hydrauliku, pneumatiku a automatizačnú techniku, 2003, roč. V, č. 1, s. 17 – 19. [5] Dvořák, A.: Simulace tlakové ztráty toku plastického maziva vedením mazacích systémů – komparace měření a výpočtů, Hydraulika a pneumatika 2003, Medzinárodná vedecká konferencia, Častá – Píla, hotel HYDROSTAV, Slovensko, 5. – 6. jún 2003, s. 21 - 27. [6] Dvořák, A.: Tlakové ztráty při proudění plastického maziva vedením mazacích systémů, XXII. mezinárodní vědecká konference kateder a pracovišť mechaniky tekutin a termomechaniky, Sborník z mezinárodní vědecké konference, Liberec, Česká republika, Doubice – České Švýcarsko, 4. – 6. června 2003, s. 117 – 122. [7] Nevrlý, J., Dvořák, A.: Ekologická plastická maziva, Sborník přednášek Tribotechnika v teorii a praxi, Česká tribotechnická společnost, sekce tribotechnika Eduka Praha, Hotel Orlík, Vystrkov u Orlické přehrady, 22. – 23. října 2002. [8] Špondr, P., Dvořák, A.: Centrální mazací systémy v těžebním průmyslu, Konference Tribotechnika v provozních podmínkách a její význam pro údržbu strojů a zařízení - sborník přednášek, Hotel Hrubá Skála, 12. – 13. října 2004, vydala Ostrava, říjen 2004, s. 53 – 57, ISBN 80-248-0640-1. … 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30