PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Study on 3-D Flow Patterns in Yarn Channels of an Interlacer

Autorzy
Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
PL
Badania charakterystyki przepływu 3D w dyszy komory przędącej urządzenia przeplatającego
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The aim of the present work was to determine the flow characteristics of compressible airflow in the yarn channel of an interlacer by numerical simulations to make clear the effects of cross-sectional shapes of the yarn channel on the performance of interlacers. CFD (Computational Fluid Dynamics) software package ANSYS CFX was used to calculate flow patterns in the yarn channel. Relations between the performance of the interlacer and distribution of the velocity vector, airflow speed and particle trace of the flow were clarified to provide knowledge to design better interlacers.
PL
Celem pracy było określenie charakterystyk przepływu strumienia powietrza w dyszy komory przędącej urządzeń przeplatających za pomocą numerycznych symulacji dla wyjaśnienia wpływu kształtu przekroju kanałów prowadzących przędze na jakość pracy urządzenia przeplatającego. Program CFD (komputerowe określanie dynamiki przepływu) oparty na ANSYS CFX stosowano dla obliczeń przebiegów przepływu w dyszach przędzy. Dla uzyskania wiedzy potrzebnej dla lepszego projektowania urządzeń przeplatających badano zależności pomiędzy pracą tych urządzeń, rozkładem wektorów prędkości, szybkości przepływu oraz kształtu strumieni.
Rocznik
Strony
56--61
Opis fizyczny
Bibliogr. 15 poz., rys., tab., wykr.
Twórcy
autor
  • P. R. China, WuXi, JiangNan University, Colleges of Textile and Clothing
autor
  • P. R. China, WuXi, JiangNan University, Colleges of Textile and Clothing
autor
  • P. R. China, WuXi, JiangNan University, Colleges of Textile and Clothing
Bibliografia
  • 1. Iemoto Y, Tanoue S. An Introchannelion to Computational Fluid Dynamics-The Finite Volume Method (Ed. 2008). Longman, New York, 1995, pp. 49-53
  • 2. Negishi T, Kojima T. Japanese Open Official Gazette of Patents, Showa 57- 71427 (In Japanese), 1982.
  • 3. Iemoto Y. Japanese Journal of Multiphase Flow 1997; 11, 1: 23-29.
  • 4. Iemoto Y, Chono S. J Text Mach. Soc. Japan. 1997; 43: 38-46.
  • 5. Iemoto Y, Chono S, Qin H. J. Text. Eng. 2000; 46: 11-19.
  • 6. Iemoto Y, Tanoue S, Lu J. J. Text. Eng. 2009; 55, 111-118.
  • 7. Rengasamy RS, Kothari VK, Patnaik A, Punekar H. J. Text. Inst. 2006; 97: 89- 96.
  • 8. Murakami K, Tokunaga K, Nomura S, Naito S, Abe M. J. Text. Eng. 2006; 52: 73-79.
  • 9. Tokunaga K, Murakami K, Kitamura M, Nomura S. J. Text. Eng. 2006; 52: 121- 129.
  • 10. Qiu H, Iemoto Yoshiyuki, Tanoue Shuichi J. Text. Eng. 2007; 53: 1-8.
  • 11. Qiu H, Iemoto Y, Tanoue S. J. Text. Eng. 2007; 53: 59-67.
  • 12. Qiu H, Iemoto Y, Tanoue S. J. Text. Eng. 2010; 56: 87-96.
  • 13. Anderson JD. Modern Compressible Flow. McGraw-Hill Inc., 1990: 60. 14. ANSYS Europe Ltd. 2005. ANSYS CFXsolver, Release 10.0: Theory: 26.
  • 15. Demir A. Textile Asia 1990; 13: 114-122.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-a1dfcabb-727c-4b07-b89f-b186575b9d5c
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.