Podnosnik AZ, PW SiMR, Inżynierskie, Semestr V, syf2, PKM 2 projekt, pkm 2 wałek, projekty


AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA

Katedra Budowy i Eksploatacji Maszyn

Projekt 5

Temat : Podnośnik śrubowy.

Wykonano : 24.X.2001

Przyjęto :

Artur Zawidlak

Rok IIIC Grupa 12

Wydział IMiR

Rok akad. 2001/2002

Temat projektu :

Nr tematu : A1

Zaprojektować podnośnik śrubowy podnoszący ciężar Q na wysokość H.

Podstawę podnośnika zaprojektować jako spawaną lub odlewaną ( w zależności

od rocznej produkcji ).

W projekcie należy wykonać :

-obliczenia wytrzymałościowe poszczególnych części

-rysunek wykonawczy śruby

-rysunek złożeniowy podnośnika

Dane do projektu :

Q=20kN

H=420mm

Produkcja roczna 5 sztuk

Podnośnik śrubowy teleskopowy ( rysunek poglądowy )

0x08 graphic
0x08 graphic

DANE OBLICZENIA -1 WYNIKI

0x08 graphic

Założenie :

Ponieważ wysokość podnoszenia H na którą ma być podnoszony

ciężar Q jest stosunkowo wysoka dlatego , zakładam , że

podnośnik będzie teleskopowy z dwoma stopniami podnoszenia :

-I stopień 220mm

-II stopień 200mm

1.Obliczenia śruby wewnętrznej :

1.1 Obliczenie rdzenia śruby z warunku na wyboczenie,

przyjmując założenie, że mamy do czynienia z

wyboczeniem posprężystym czyli smukłość śruby jest

mniejsza od smukłości granicznej 0x01 graphic
λ<λgr

korzystamy ze wzoru Tetmajera - Jasińskiego

σkr=a - bλ 0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic
; 0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

Obliczam długość śruby narażonej na wyboczenie :

Ze względu na nieznaną długość ( wysokość ) nakrętki

i korony przyjmuję długość wyboczeniową

l1 = 220mm lw = 1,2·l1

lw = 1,2·220 = 264mm

lw = 264mm

0x08 graphic
0x08 graphic

DANE OBLICZENIA -2 WYNIKI

0x08 graphic

Po uwzględnieniu wpływu sposobu zamocowania na wyboczenie

długość obliczeniowa będzie wynosić :

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
lr = α·lw Q

α = 2

lw = 264mm α = 2

lr = 2·264 = 528mm lr = 528mm

Jako materiał śruby przyjmuję stal węglową konstrukcyjną

wyższej jakości 35T dla której z tablicy 2.3.4 35T

(PKM L. Kurmaz) odczytuję wartości współczynników a i b

a = 320MPa a = 320MPa ; b = 1,2MPa

b = 1,2MPa

lr = 528mm przyjmuję współczynnik wyboczeniowy xw= 6

Q = 20kN

xw= 6 4·Q·xw = a·π·dr2 - 4·b·lr·dr·π

a·π·dr2 - 4·b·lr·dr·π - 4·Q·xw = 0

po wstawieniu odpowiednich wartości otrzymamy :

320·π·dr2- 4·1,2·528·π·dr- 4·20000·6 = 0

320·π·dr2-2534,4·π·dr- 480000 = 0

rozwiązuje powyższe równania kwadratowe :

Δ = (2534,4·π)2 - 4·320·π·(-480000)

Δ = 1929216000 + 63330019

Δ = 1992546019

0x01 graphic
= 44638

0x01 graphic

0x01 graphic
0x01 graphic
dr1=26,17mm

Dla wyliczonej wartości minimalnej średnicy przyjmuję

gwint trapezowy niesymetryczny S 38×6 S 38×6

0x08 graphic
0x08 graphic

DANE OBLICZENIA -3 WYNIKI

0x08 graphic

Podstawowe parametry gwintu S 38×6

dr1 = 26,7mm dr1 = 26,7mm

d1 = 38mm d1 = 38mm

ds1 = 33,5mm ds1 = 33,5mm

p = 6mm p = 6mm

Rysunek gwintu trapezowego niesymetrycznego :

1.2 Sprawdzam samohamowność gwintu S 38×6

Warunek samohamowności gwintu γ < ρ'

γ - kat wzniosu linii śrubowej

ρ'- zastępczy kąt tarcia

Obliczam γ

p = 6mm 0x01 graphic

ds1 = 33,5mm

γ = arctg 0,05704 = 3,260 γ = 3,260

Obliczam ρ'

0x01 graphic

μ'- współczynnik tarcia dla skojarzonych par

materiałowych ( stal - brąz )

αr - kąt pochylenia oporowej powierzchni gwintu

Wartości powyższych współczynników dobieram z tablic :

2.3.1- ρ' ; 2.3.2- αr (PKM L. Kurmaz)

0x08 graphic
0x08 graphic

DANE OBLICZENIA -4 WYNIKI

0x08 graphic

αr=30 0x01 graphic

μ'=0,12

ρ' = arctg 0,120164 = 6,80 ρ'= 6,80

γ = 3,260 < ρ'= 6,80 ⇒ warunek samohamowności jest

spełniony

1.3 Obliczam moment tarcia na gwincie S 38×6

Q=20kN MT1 = 0,5·Q·ds1·tg ( γ + ρ')

ds1 = 33,5mm MT1 = 0,5·20000·33,5·tg ( 3,26 + 6,8 )

ρ'= 6,850 MT1 = 59431Nmm MT1=59,4Nm

γ = 3,260

2. Obliczenia parametrów nakrętki na gwint S 38×6

Przyjmuję wstępnie wysokość nakrętki

H1 = ΨH · ds1

ΨH = 0,75 ΨH - współczynnik wysokości gwintu dobieram

ds1 = 33,5mm Z tabeli 2.3.2 (PKM L. Kurmaz)

H1 = 0,75·33,5 = 25,125mm

Przyjmuję H1 = 26mm H1 = 26mm

Jako materiał na nakrętkę przyjmuję brąz B10 B10

Obliczam liczbę zwojów w nakrętce

H1 = 26mm 0x01 graphic

p = 6mm

przyjmuję n1 = 6

n1 = 6

Obliczam czynną powierzchnię jednego zwoju w nakrętce

d1 = 38mm 0x01 graphic
An1=536mm2­­­­­

dr1 = 27,6mm

Sprawdzam docisk w zwojach nakrętki

0x01 graphic

Wyznaczam wartość dopuszczalnych naprężeń na docisk

dla brązu B10­­­­­­­­

0x08 graphic
0x08 graphic

DANE OBLICZENIA -5 WYNIKI

0x08 graphic

Rm=270MPa 0x01 graphic

xm=3 gdzie : Rm -wytrzymałość doraźna

xm -współczynnik bezpieczeństwa ; przyjmuję xm=3

0x01 graphic
kd = 54MPa

An1=536mm2 Ad1 = An1·n1 = 536·6 = 3216mm2 Ad1=3216mm2

0x01 graphic
warunek spełniony

Obliczam wysokość nakrętki

p = 6mm

n1 = 6 H1 = n1·p = 6·6 = 36mm H1 = 36mm

Średnicę zewnętrzną nakrętki wyznaczam z warunku na

ściskanie

0x01 graphic

0x01 graphic

Wyznaczam wartość dopuszczalnych naprężeń na ściskanie

dla brązu B10

d1 = 38mm 0x01 graphic
kc=90MPa

Q = 20kN

kc=90MPa

0x01 graphic

Przyjmuję Dz1=43mm Dz1=43mm

Obliczam średnicę zewnętrzną kołnierza z warunku

wytrzymałościowego na naciski jednostkowe

0x01 graphic
0x01 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic

DANE OBLICZENIA -6 WYNIKI

0x08 graphic

kc=90MPa

Dz1=43mm kd'= 0,5·kc = 0,5·90 = 45MPa kd' = 45MPa

kd' = 45MPa

Q = 20kN

0x01 graphic

Przyjmuję Dk1 = 54mm Dk1 = 54mm

Wysokość kołnierza obliczam według wzoru

H1 = 36mm hk1 = 0,25·H1 = 0,25·36 = 9mm

Przyjmuję hk1 = 10mm hk1 = 10mm

Rysunek nakrętki

3. Obliczenia śruby zewnętrznej

3.1. Obliczenie średnicy śruby zewnętrznej

0x01 graphic

0x01 graphic

Po podstawieniu i przekształceniach otrzymamy wzór :

0x01 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic

DANE OBLICZENIA -7 WYNIKI

0x08 graphic

Zakładam, że śruba zewnętrzna będzie wykonana z rury

konstrukcyjnej. Zakładam, że rura będzie wykonana ze stali

R55 dla, której wyznaczam wartość naprężeń dopuszczalnych R55

na ściskanie

0x01 graphic

gdzie : Re -granica plastyczności

Dz1=43mm xe -współczynnik bezpieczeństwa (xe=2÷2,3)

xe=2,2 przyjmuję xe=2,2

Re = 275MPa 0x01 graphic
kc = 125MPa

Q = 20kN

kc = 125MPa 0x01 graphic
dr2 = 45,98mm

dla wyliczonej wartości średnicy rdzenia śruby dobieram gwint

niesymetryczny trapezowy S 60×8 o parametrach : S 60×8

dr2 = 46,116mm

d2 = 60mm

ds2 = 54mm

p = 8mm

3.2. Sprawdzam samohamowność gwintu S 60×8

ds2 = 54mm Obliczam kąt wzniosu linii śrubowej :

p2 = 8 0x01 graphic

γ = arctg 0,04718 = 2,70 γ = 2,70

Obliczam zastępczy kąt tarcia :

μ' = 0,12 0x01 graphic

αr = 30

ρ'= arctg 0,1201646 = 6,80 ρ'= 6,80

ρ'= 6,80 > γ = 2,70⇒ warunek jest spełniony gwint S 60×8

jest samohamowny

3.3. Obliczam moment tarcia na gwincie S 60×8

ds2 = 54mm

ρ'= 6,80 MT2 = 0,5·Q·ds2·tg ( γ + ρ')

γ = 2,70 MT2 = 0,5·20000·54·tg ( 2,70 + 6.80 )

Q = 20kN MT2 = 90365Nmm MT2=90,36Nm

0x08 graphic
0x08 graphic

DANE OBLICZENIA -8 WYNIKI

0x08 graphic

4. Obliczenia parametrów nakrętki na gwint S 60×8

Przyjmuję wstępnie wysokość nakrętki

H2 = ΨH · ds2

ΨH = 0,75 H2 = 0,75·54 = 40,5 mm

ds2 = 54mm

Przyjmuję H1 = 42mm H2 = 42mm

Jako materiał na nakrętkę przyjmuję brąz B10 B10

Obliczam liczbę zwojów w nakrętce

H2 = 42mm 0x01 graphic

p2 = 8mm

przyjmuję n2 = 6

n2 = 6

Obliczam czynną powierzchnię jednego zwoju w nakrętce

d2 = 60mm 0x01 graphic
An2=1156mm2

dr2 = 46,116mm

Sprawdzam docisk w zwojach nakrętki

0x01 graphic

An2=1156mm2 Ad2 = An2·n2 = 1156·6 = 6939mm2 Ad2=6936mm2

n2 = 6

0x01 graphic
warunek spełniony

Obliczam wysokość nakrętki

H2 = n2·p2 = 8·6 = 48mm H2= 50mm

Przyjmuję H2= 50mm

Średnicę zewnętrzną nakrętki wyznaczam z warunku na

ściskanie

0x01 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic

DANE OBLICZENIA -9 WYNIKI

0x08 graphic

0x01 graphic

d2 = 60mm 0x01 graphic

Q = 20kN

kc = 90MPa Przyjmuję Dz2=66mm Dz2=66mm

Obliczam średnicę zewnętrzną kołnierza z warunku

wytrzymałościowego na naciski jednostkowe

0x01 graphic
0x01 graphic

kd' = 45MPa

Q = 20kN 0x01 graphic

Dz2=66mm

Przyjmuję Dk2 = 78mm Dk2 = 78mm

Wysokość kołnierza obliczam według wzoru

H2 = 50mm hk2 = 0,25·H2 = 0,25·50 = 12,5mm

Przyjmuję hk2 = 14mm hk2 = 14mm

Rysunek drugiej nakrętki

0x08 graphic
0x08 graphic

DANE OBLICZENIA -10 WYNIKI

0x08 graphic

5. Obliczenia parametrów mechanizmu zapadkowego

Określam parametr wejściowy średnice d

d = 34mm d = 34mm

Zakładam , że koło będzie osadzone na czopie o przekroju

kwadratowym dlatego określam długość „a” kwadratu

d = 34mm a = 0,7·d + ( 1÷ 2 ) mm

a = 0,7·34 = 23,8

Przyjmuje a =24mm a =24mm

Obliczam liczbę zębów

Z = 8÷10 ; Przyjmuję Z = 10 Z = 10

Obliczam średnicę rdzenia koła zapadkowego

Df = ( 1,4 ÷ 1,5 )·d

Df = 1,45·34 = 49,3mm ; Przyjmuję Df = 50mm Df = 50mm

Z = 10 Obliczam średnicę podziałową koła zapadkowego

Df = 50mm

0x01 graphic

Przyjmuję Dw = 55mm Dw = 55mm

Obliczam podziałkę zębów

Dw = 55mm

0x01 graphic

Przyjmuję t = 18mm t = 18mm

Obliczam szerokość zębów

t = 18mm

t1 = 0,5·t = 0,5·18 = 9mm t1 = 9mm

Obliczam wysokość zębów

h = 0,5·t1 = 4,5mm

Przyjmuję h = 5mm h = 5mm

0x08 graphic
0x08 graphic

DANE OBLICZENIA -11 WYNIKI

0x08 graphic

Obliczam średnicę zewnętrzną koła zapadkowego

Dw = 55mm

h = 5mm Da = Dw + h = 55 + 5 = 60mm Da = 60mm

Obliczam średnicę zewnętrzną korpusu koła zapadkowego

Da = 60mm

D1 = Da + 5 = 60 + 5 = 65mm D1 =65mm

Obliczam średnicę drugiego otworu korpusu

a = 25mm

d2 ≤ a - ( 1÷2 )mm

d2 = 25 - 1 = 24mm d2 = 24mm

Obliczam szerokość korpusu koła zapadkowego

d = 34mm b = ( 1,3÷1,5 )·d = 45mm b = 45mm

Obliczam szerokość koła zapadkowego

t = 18mm

b1 = t = 18mm b1 = 18mm

Obliczam wysokość ramion korpusu koła zapadkowego

b1 = 18mm

δ = 0,5·b1 = 9mm δ = 9mm

Obliczam długość korpusu koła zapadkowego

Lm = ( 4÷4,5 )·d = 150mm Lm = 150mm

Obliczam odległość sworznia zapadki od środka koła

zapadkowego

L2 = 1,5·d = 50mm L2 = 50mm

Obliczam średnicę drążka

0x01 graphic

Jako materiał drążka przyjmuję stal konstrukcyjną zwykłej

jakości St4S

0x08 graphic
0x08 graphic

DANE OBLICZENIA -12 WYNIKI

0x08 graphic

Dla stali St4S obliczam wartość naprężeń

dopuszczalnych na zginanie kg kg = 155MPa

Re=275MPa 0x01 graphic
MPa

Xe=2 Obliczam długość drążka

0x01 graphic

gdzie : MT -moment tarcia max.

Zr -liczba robotników

Kz -współczynnik niejednoczesnego przykładania

wysiłku robotników

Fr -siła ręki

Przyjmuję następujące wartości powyższych współczynników

MT = MT2 = 90365Nmm

Zr = 1

Kz = 1

Fr = 200N

Lr = 460mm 0x01 graphic
; Przyjmuję L0 = 460mm Lr = 460mm

Lm = 150mm

kg = 155MPa L0 = Lr -Lm = 460 -150 = 310mm L0 = 310mm

0x01 graphic
; Przyjmuję dr = 20mm dr = 20mm

Zakładam , że drążek będzie osadzony w korpusie zapadki

za pomocą gwintu metrycznego M20 dla którego średnica

rdzenia wynosi drg = 16,933mm drg=16,933mm

Obliczam średnicę zewnętrzną części korpusu , w której

będzie osadzony drążek

drg=16,933mm Dr = 1,5·drg = 1,5·16,933 = 25,4mm

Przyjmuję Dr = 26mm Dr = 26mm

Obliczam długość gwintu M20

L1 = 1,5·drg = 25,4mm

Przyjmuję L1 = 26mm L1 = 26mm

0x08 graphic
0x08 graphic

DANE OBLICZENIA -13 WYNIKI

0x08 graphic

Sprawdzam zewnętrzną średnicę korpusu zapadki w przekroju

osłabionym A-A z warunku na zginanie

Dr = 26mm

dr = 20mm 0x01 graphic

0x08 graphic
W =1441mm3


Xe=2 Jako materiał na korpus zapadki przyjmuję stal konstrukcyjną

Re=195MPa zwykłej jakości St0S dla której obliczam wartość naprężeń

kg = 110MPa dopuszczalnych na zginanie

Kz = 1 0x01 graphic
; przyjmuję kg = 110MPa kg = 110MPa

Zr = 1 0x01 graphic

W =1441mm3 Warunek został spełniony

Fr = 200N

Lr = 460mm Obliczam siłę obwodową na kole zapadkowym

Dw = 55mm

0x01 graphic
F = 3345,5N

Sprawdzam naprężenia u podstawy koła zapadkowego

Jako materiał koła zapadkowego przyjmuję stal konstrukcyjną

Re=420MPa wyższej jakości 45T

t1 = 9mm

F = 3345,5N - z warunku na ścinanie 0x01 graphic
kt=130MPa

b1 = 18mm 0x01 graphic
;

kt = 130MPa

0x01 graphic
< kt = 130MPa

warunek został spełniony

- z warunku na zginanie; 0x01 graphic

0x01 graphic
; kg = 235MPa

0x01 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic

DANE OBLICZENIA -14 WYNIKI

0x08 graphic

t1 = 9mm 0x01 graphic

b1 = 18mm

F = 3345,5N 0x01 graphic
< kg = 235MPa

h = 5mm Warunek został spełniony

kg = 235MPa

Obliczam średnicę sworznia zapadki z warunku

wytrzymałościowego na zginanie

Jako materiał sworznia przyjmuję stal konstrukcyjną

zwykłej jakości St5 dla której obliczam wartość naprężeń St5

dopuszczalnych na zginanie

Re=295MPa 0x01 graphic
kg = 165MPa

0x01 graphic
0x01 graphic

L = b1 + δ = 18 + 9 = 27mm L = 27mm

L = 27mm

0x01 graphic
Moment gnący wynosi

Mg = 0,5·F·0,5L -( q·0,5·b1·0,25·b1 )

Mg = 0,5·3345,5·0,527 -( 185·0,5·18·0,25·18 ) = 15090Nmm Mg=15,09Nm

kg = 165MPa Średnica sworznia

Mg=15,09Nm 0x01 graphic

Przyjmuję według normy PN-90/M-83002 sworzeń o

średnicy dsw = 10mm i długości l = 50mm dsw = 10mm

l = 50mm

kg = 110MPa Sprawdzam naprężenia w szczękach korpusu zapadki z

b=45mm warunku na zginanie w przekroju B-B (materiał St0S)

dsw = 10mm 0x01 graphic

Zr = 1 0x01 graphic
W3=6008mm3

Lr = 460mm 0x01 graphic
< kg = 110MPa

W3=6008mm3 warunek został spełniony

Kz = 10x08 graphic
0x08 graphic

Fr = 200N

Rysunek mechanizmu zapadkowego :

0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
DANE OBLICZENIA -15 WYNIKI

6.Sprawdzam wartość nacisków dopuszczalnych Hertza na

powierzchni kulistej śruby

Rysunek powierzchni kulistej wraz z współpracującą z nią

płytką

Obliczam średnicę docisku powierzchni kulistej

E=2,1·105MPa 0x01 graphic
; gdzie E -moduł Younga

R1=25mm

R2=30mm 0x01 graphic
0x01 graphic

0x08 graphic
0x01 graphic
d0=5,3928mm

Obliczam naprężenia średnie w materiale

d0=5,3928mm

0x01 graphic
pH=876MPa

Obliczam wartość nacisków maksymalnych

pmax = 1,5·pH = 1,5·876 = 1314MPa pmax=1314MPa

0x08 graphic
0x08 graphic

DANE OBLICZENIA -16 WYNIKI

0x08 graphic

Dla materiałów współpracujących elementów odczytuję z

tablic wartość dopuszczalnych nacisków Hertza :

dla materiału śruby - 35T hartowanej powierzchniowo

pdop=1860MPa

dla materiału płytki - 40H hartowanej powierzchniowo

pdop=2040MPa

Aby elementy nie uległy zniszczeniu musi być spełniony

pmax=1314MPa warunek:

pdop=1860MPa pmax ≤ pdop

czyli

1314MPa ≤ 1860MPa

Jak widać warunek został spełniony czyli końcówka jest

prawidłowo zaprojektowana.

7. Obliczenia korpusu podnośnika

7.1.Obliczenie średnicy zewnętrznej podstawy z warunku

na docisk powierzchniowy na grunt

0x01 graphic

gdzie: kd'- dopuszczalny docisk na grunt

przyjmuję kd'=0,5MPa

Dz2=66mm kd'=0,5MPa

Q=20kN

kd'=0,5MPa 0x01 graphic

przyjmuję Dpz = 240mm Dpz = 240mm

Zakładam, że korpus podnośnika będzie wykonany ze stali St0S

jako konstrukcja spawana, ponieważ produkcja roczna wynosi 5 sztuk.

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

DANE OBLICZENIA -17 WYNIKI

Korpus podnośnika będzie zespawany z trzech elementów:

-rury konstrukcyjnej bez szwu 82,5×8-232

-podstawy z blachy 8

-wsporników z blachy 6

7.2.Sprawdzam rurę na jednoczesne ściskanie oraz skręcanie

korzystając z hipotezy wytężeniowej Hubera

Q=20kN 0x01 graphic

Dz2=66mm

δ=8mm 0x01 graphic
σc'=10,76MPa

MT2=90,365Nm

0x01 graphic
τ=1,44MPa

σc'=10,76MPa

τ=1,44MPa 0x01 graphic

warunek został spełniony

8.Rysunek korony wraz z przyjętymi wymiarami

0x01 graphic

0x01 graphic



Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
projekt podnośnika, PW SiMR, Inżynierskie, Semestr V, syf2, PKM 2 projekt, pkm 2 wałek, projekty
pkm podnosnik, PW SiMR, Inżynierskie, Semestr V, syf2, PKM 2 projekt, pkm 2 wałek, projekty
karta-technolog, PW SiMR, Inżynierskie, Semestr V, syf2, TBM 1 projekt
Karta techn, PW SiMR, Inżynierskie, Semestr V, syf2, tbmm, TBM-projekt, 2 projekt, siela
TR-pytania, PW SiMR, Inżynierskie, Semestr V, syf2, pojazdy
Obliczenia normy czasu dla otworu fi 8, PW SiMR, Inżynierskie, Semestr V, syf2, tbmm, TBM-projekt, 2
Temat nr 1 jj 2011, PW SiMR, Inżynierskie, Semestr V, syf2, projektowanie silnika
Temat nr 2 jj 2011, PW SiMR, Inżynierskie, Semestr V, syf2, projektowanie silnika
wyniki z zinoxa, PW SiMR, Inżynierskie, Semestr V, syf2, projektowanie silnika
Wnioski do spr z elektry 3, PW SiMR, Inżynierskie, Semestr V, syf, laborki, Lab. Ukł. Napędowych
ProtokółN2, PW SiMR, Inżynierskie, Semestr V, syf, laborki, Lab. Ukł. Napędowych
rozne pytania na kolosy, PW SiMR, Inżynierskie, Semestr VII, Jakość
Wnioski e1, PW SiMR, Inżynierskie, Semestr V, syf, laborki, Lab. Ukł. Napędowych, sprawko napedy
ACOVER, PW SiMR, Inżynierskie, Semestr V, syf, laborki, Uklady napedowe, TeoRuch
A-rys1-10, PW SiMR, Inżynierskie, Semestr V, syf, laborki, Uklady napedowe, TeoRuch
A-Rzdz3, PW SiMR, Inżynierskie, Semestr V, syf, laborki, Uklady napedowe, TeoRuch
ROZDZ 8U, PW SiMR, Inżynierskie, Semestr V, syf, laborki, Uklady napedowe, MTMT

więcej podobnych podstron