PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Modele tarcia w analizie zjawiska uderzenia hydraulicznego

Autorzy
Identyfikatory
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Twórcy
Bibliografia
  • 1. Adamkowski, A.: Pomiary natężenia przepływu w warunkach eksploatacyjnych maszyn wodnych, Miesięcznik Naukowo-Techniczny Pomiary Automatyka Kontrola , czerwiec 2001 , str. 10- 13.
  • 2. Adamkowski, A.: Case Study: Lapino Powerplant Penstock Failure, ASCE Journal of Hydraulic Engineering, Vol. 127, No.7, Jul.2001, pp.547-555.
  • 3. Adamkowski, A.: Analysis of Transient Flow in Pipes with Expending or Contracting Sections, ASME Journal of Fluid Engineering, July 2003, pp.716-722.
  • 4. Adamkowski, A.: Stany przejściowe w układach wirowych maszyn wodnych, Zeszyty Naukowe IMP PAN w Gdańsku, 534/1493/2004, Gdańsk 2004.
  • 5. Adamkowski A., Lewandowski M.: Unsteady Friction Modelling in Transient Pipe Flow Simulation, Trans. of the Institute of Fluid-Flow Machinery, No. 115,2004, pp. 83-97.
  • 6. Adamkowski, A., Lewandowski, M.: Experimental Examination of Unsteady Friction Models for Transient Pipe Flow Simulation Journal of Fluids Engineering, ASME, 128(6), 135l-1363.
  • 7. Adamkowski, A., Lewandowski, M.: Improvement of the Method for Calculation of Liquid Transient Pipe Flow with Column Separation. Proc. of 10th International Conference on Pressure Surges, 14 - 16 May 2008, Edinburgh, UK, BHRGroup, pp. 83-98
  • 8. Allievi, L.: Teoria Generale del Moto Porturbato dell'Acqua nei Tubi in Pressione (Colpo d'Ariete)" (pierwsze wydanie Annali Della Societa degli ingegneri e degli architetti Italiami. Vol.17, n.5, 1903, pp.285-325.
  • 9. Almeida, A.B., Koelle, E.: Fluid Transients in Pipe Networks, CMP Southampton Boston & Elsevier Applied Science London New York,1992.
  • 10. Axworthy, D.H., Ghidaoui, M., McInnis, D.A.: Extended Thermodynamics Derivation of Energy Dissipation in Unsteady Pipe Flow. Journal of Hydraulic Engineering, American Society of Civil Engineers 126, 2000, pp. 276-287.
  • 11. Bednarczyk, S.: Ruch nieustalony cieczy w przewodach pod ciśnieniem, Archiwum Hydrotechniki, tom XXI, z.4, 1974, str.553-580.
  • 12. Bednarczyk, S.: Rozprzestrzenianie się fal ciśnienia w rurociągach i sztolniach ciśnieniowych. Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej nr 160, Budownictwo Wodne XIV, Gdańsk 1970, str.59-77.
  • 13. Bergant, A., Simpson, A.R., Vitkovsky, J.: Review of Unsteady Friction Models in Transient Pipe Flow, IAHR, 9th International Meeting of the Work Group on the Behaviour of Hydraulic Machinery,7-9 September 1999, Brno, Czech Republic, pp.l-12.
  • 14. Bergant, A., Simpson, A.R., Vitkovsky, J.: Developments in unsteady pipe flowfriction modelling, Journal of Hydraulic Research, Vol. 39, No. 3, 200l, pp.249-257
  • 15. Bilicki, Z.: Non-eqequilibrium Flows in Machine Construction and Exploitation, Transactions of the Institute of Fluid-Flow Machinery, No. 110, 2002, pp.81-92.
  • 16. Borowicz, T.; Analiza nieustalonego ruchu cieczy metodą elementów skończonych, Archiwum Hydrotechniki, tom XXV, z.4, 1978.
  • 17. Brunone, B, Ferrante, M. On Leak Detection in Single Pipes Using Unsteady Tests.IASTED International Conference on Modelling and Simulation, Philadelphia, PA, May 5-8 1999.
  • 18. Brunone, B., Golia, U.M., Greco, M.: Some Remarks on the Momentum Equations for Fast Transients, International Meeting on Hydraulic Transients with Water Column Separation, 9th Round Table, IAHR, Valencia, Spain, 199l-1, 201-209.
  • 19. Brunone, B., Golia, U.M., Greco, M.: Modelling of Fast Transients by Numerical Methods, International Meeting on Hydraulic Transients with Water Column Separation, 9th Round Table, IAHR, Valencia, Spain, 1991-2, pp.273-280.
  • 20. Bughazem, M.B., Anderson, A.: Problems with Simple Models for Damping in Unsteady Flow. Proc., Int. Conf. on Pressure Surges and Fluid Transients, BHR Group, Harrogate, England, 1996, pp.537 -548.
  • 21. Bughazem, M.B., Anderson, A.: Investigation of Unsteady Fiction Model for Waterhammer and Column Separation, Proceedings of the 8th International Conference on Pressure Surges, The Hague, The Netherlands, BHR Group 2000, pp.483-498.
  • 22. Cartens, M.R., Roller, J.E.: Boundary-Shear Stress in Unsteady Turbulent Pipe Flow, Journal of Hydraulics Division, Proceedings of the American Society of Civil Engineers, February 1959, pp.67-81.
  • 23. Chaudhry, M.H.: Applied Hydraulic Transients, Van Nostrand Reinhold Co.,1979.
  • 24. Chaudlry, M.H., Hussaini, M.Y.: Second-order Accurate Explicitly Finite-Difference Schemes for Water Hammer Analysis, ASME Journal of Fluid Engineering, Vol. 107, 1985, pp.523-529.
  • 25. Covas, D., Ramos, H., Betamio de Almeida, A.: Leak Location in Pipe Systems Using Pressure Surges. Proceedings of the 8th Int. Conf. on Pressure Surges, The Hague, The Netherlands, Mechanical Engineering Publications, 2000.
  • 26. Daily W.L., Hankey W.L., Olive R.W., Jordan J.M.: Resistance Coefficients for Accelerated and Decelerated Flows Through Smooth Tubes and Orifices, Trans. ASME, July 1956, pp.l007-1077.
  • 27. Domachowski, Z., Orlikowski, C., Skiba, J.: Metodą operatorowa Laplace'a analizy uderzeń hydraulicznych, Prace IMP, z.83-84, 1983.
  • 28. Evangelisti, G.: Water-hammer Analysis by the Method of Characteristics, L'Energia Elettrica, No. 10 and 11, 1969, pp.673-692, pp.759-858.
  • 29. Funk, J.E., Wood, D.J., van Vuuren, S.J., LeChevallier, M., Friedman, M.: Pathogen Intrusion into Water Distribution Systems due to Transients.3rd ASME/JSME Joint Fluids Engineering Conference, ASME, 1999.
  • 30. Ghidaoui, M.S., Mansour, S: Efficient Treatment of Vardy-Brown Unsteady Shear in Pipe Transients. Journal of Hydraulic Engineering, ASCE, 128(1), January 2002,102-112.
  • 31. Gibson, N.R.: The Gibson Method and Apparatus for Measuring the Flow of Water in Closed Conduits, Power Division of the ASME, 1923, pp.343-392.
  • 32. Godunow, C.K.: Równania fizyki matematycznej, WNT, Warszawa, 1975.
  • 33. Grabarczyk, Cz.. Przepływy cieczy w przewodach. Metody obliczeniowe, Wyd. ENVIROTECH, Poznań 1997, str.367 .
  • 34. Greco, M.: Some Recent Findings on Column Separation during Water Hammer, Excerpta, 5, G.N.I., Edizioni Libreria Progetto, Padova, pp.261-272.
  • 35. Hino, M., Sawamoto, M., and Takasu, S. (1977). Study on the Transition to Turbulence and Frictional Coefficient in an Oscillatory Pipe Flow, Transactions of JSCE, 9,282-284.
  • 36. Holmboe,E.L., Rouleau, W.T.: The Effect of Viscous Shear on Transients in Liquid Lines, Journal of Basic Engineering., Trans. ASME, s. D, Vol. 89, 11, March 1967, pp.174-180.
  • 37. Idelchik, I.E.: Spravoenik po gidravlieeskim soprativlenjam, Gosennergoizdat, Moskva, 1960.
  • 38. Iversen, H.W.: An Analysis of the Hydraulic Ram, ASME Journal of Fluids Engineering, June 1975, pp. 191-196.
  • 39. Jonsson,L.: HydraulicTtransients as a Monitoring Device. Proceedings of the XXVII IAHR Congress, Graz, Austria, IAHR, 1999.
  • 40. Kurokawa, J., Morikawa, M.: Accelerated and Decelerated Flows in a Circular Pipe. Bulletin of JSME, 29 (249), 1986, pp.758-765.
  • 41. Kucińska, B.: Friction Relaxation Model for Fast Transient Flows, Universite Catholique de Louvain, 2004, Doctoral thesis
  • 42. Kudźma, S.: Modelowanie i symulacja przebiegów dynamicznych w układach hydraulicznych z uwzględnieniem niestacjonarnego tarcia cieczy w przewodach zamkniętych, rozprawa doktorska, Politechnika Szczecińska, 2005.
  • 43. Lewandowski, M.: Modele niestacjonarnego tarcia w zagadnieniu ruchu nieustalonego w przewodach zamkniętych. Przegląd literatury, Materiały IV Seminarium Naukowego Środowiskowego Studium Doktorskiego,, Współczesne Technologie i Konwersja Energii'', Gdańsk, 24-25 wrzesień 2001 str. 121-130 (nr arch. IMP PAN 2782/02).
  • 44. Lewandowski, M.: Modele niestacjonarnego tarcia w zagadnieniu ruchu nieustalonego w przewodach zamkniętych. Opracowanie schematów numerycznych obliczania przepływu nieustalonego w, przewodach zamkniętych, Materiały V Seminarium Naukowego Środowiskowego Studium Doktorskiego ,,Współczesne Technologie i Konwersja Energii'', Gdańsk, 16-18 września 2002, str. 107-l16.
  • 45. Lewandowski, M., Adamkowski, A., Janicki,W.: Experimental Verification and Evaluation of Chosen Friction Models Used in Water Hammer Analysis, Materiały XVIII Krajowej Konferencji Mechaniki Płynów, Jastrzębia Góra, 21-25 września 2008.
  • 46. Liou, J.C.P., Tian, J.: Leak Detection-Transient Flow Simulation Approach. J. Energy Resour. Technol., 117, 1995, pp.243-248.
  • 47. Marcinkiewicz, J., Adamowski, A., Lewandowski, M.: Experimental Evaluation of Ability of Relap5 and Drako® to Calculate Water Hammer with Phase Changes, Proc. of 15th International Conference on Nuclear Engineering ICONE I 5 April 22-26th 2007, Nagoya, Japan, ICONEl5-10326.
  • 48. Marcinkiewicz, J., Adamowski, A., Lewandowski, M.: Experimental Evaluation of Ability of Relap5, Drako®, Flowmaster2™ and Program Using Unsteady Wall Friction Model to Calculate Water Hammer Loadings on Pipelines, Nuclear Engineering and Design 238(2008), pp.2084-2093.
  • 49. Mitosek, M.: Mechanika płynów w inżynierii i ochronie środowiska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
  • 50. Moody, F.J.: A Survey of Fluid Transient Studies-1991, ASME Journal of Pressure Vessel Technology, Vol. l13, May 199I, pp.147-156.
  • 51. Nackab, J.: Calcul direct, sans iteration, de la parte de charge en conduite par la formule de Colebrook, La Houille Blanche, No.1, 1988.
  • 52. Nałęcz, J.T.: Water Hammer Pressure in Thick-Walled Conduits, Trans. of the Fluid-Flow Machinery, No.110, Gdańsk 2002, pp.93-101.
  • 53. Ohmi, M., Kyomen, S., Usui,T.: Numerical Analysis of Transient Turbulent Flow in Liquid Lines, Bulletin JSME 28 (1985), pp.799-806.
  • 54. Olajossy A.: Przepływy niestacjonarne płynów ściśliwych występujące w niektórych zagadnieniach górniczych, Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej, z.102, Kraków 1978, str. l-95.
  • 55. Osiński, Z.: Teoria drgań, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, PWN, Warszawa 1978.
  • 56. Parmakian, J.: Water-Hammer Analysis, Dover Publications Inc., New York, 1963.
  • 57. Pietkiewicz,n P.: Propagacja ciśnieniowej fali uderzeniowej w wielowarstwowych przewodach hydraulicznych, rozprawa doktorska, IMP PAN, Gdańsk 2001.
  • 58. Prosnak, W.J.: Mechanika płynów, PWN Warszawa, 1970.
  • 59. Prosnak, W.J.: Równania klasycznej mechaniki płynów. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
  • 60. Puzyrewski, R. :Podstawy mechaniki płynów, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej' l977 .
  • 61. Safwat, H.H., and Van Den Polder, J.: Experimental and Analytic Data Correlation Study of Water Column Separation, ASME Journal of Fluid Engineering, 4(1), 1973, pp.91 -97 .
  • 62. Schohl, G.A.: Improved Approximate Method for Simulating Frequency-Dependent Friction in Transient Laminar Flow, Journal of Fluids Engineering, Trans. of the ASME, Vol. 15, 1993, pp.420-424.
  • 63. Shuy, E.B.: Wall Shear Stress in Accelerating and Decelerating Turbulent Pipe Flows, Journal Hydraulic Research, Vol.34, no.2,1996, pp. 173-183.
  • 64. Shuy, E.B., Apelt, C.J., Phil, D.: Friction Effects in Unsteady Pipe Flow, 4th International Conference on Pressure Surges, University of Bath England, September 21-23, 1983, pp. 147-164.
  • 65. Shuy, E.B., Apelt, C.J.: Experimental Studies of Unsteady Shear Stress in Turbulent Flow in Smooth Round Pipes. Conf. on Hydraulics in Civil Engineering, Melbourne, Australia, 1987, pp.137-141.
  • 66. Silva-Araya, W.F., Chaudhry, M.H.: Computation of Energy Dissipation in Transient Flow, Journal of the Hydraulics Engineering, ASCE, Feb.1997, pp.108-115
  • 67. Silva-Araya, W.F., Chaudhry, M.H.: Unsteady Friction in Rough Pipes, Journal of the Hydraulics Engineering, ASCE, Jul. 2001, vol.127, No.7, pp.607-618.
  • 68. Stępniewski M.: Pompy. WNT, Wyd. 2, Warszawa 1985.
  • 69. Streeter, V.L., Lai, Ch.: Water-Hammer Analysis Including Fluid Friction, Journal of the Hydraulics Division, ASCE, 1962, HY3, pp.79-112.
  • 70. Streeter, V.L., Wylie, E.B.: Hydraulic Transients, Mc Graw-Hill Book Co., New York 1967.
  • 71. Streeter, V.L.: Unsteady Flow Calculations by Numerical Methods, ASME Journal of Basic Engineering, June, 1972, pp.457-466.
  • 72. Suzuki K: A New Hydraulic Pressure Intensifier Using Oil Hammer, ASME Journal of Fluids Engineering, Vol. 112, March 1990, pp. 56-60.
  • 73. Suzuki, K., Taketomi, T., Sato, S.: Improving Zielke's Method of Simulating Frequency-Dependent Friction in Laminar Liquid Pipe Flow, Journal of Fluids Engineering, Trans. of the ASME, Vol. 113,1991, pp.569-573.
  • 74. Szumowski A.P.: Badania procesów falowych w uderzeniu hydraulicznym, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, Mechanika 61, Warszawa, 1980, str. l-130.
  • 75. Szymkiewicz,k.: Analiza uderzenia hydraulicznego w rozgałęzionej sieci rurociągów, Archiwum Hydrotechniki, tom XXII, z. l, 1975.
  • 76. Trikha, A.K.: An Efficient Method for Simulating Frequency – Dependent Friction in Transient Liquid Flow, Journal of Fluids Eng., Trans. ASME, March 1975, pp.97-105.
  • 77. Yardy, A.E., Hwang, K.L.: A Characteristics Model of Transient Friction in Pipes, Journal of Hydraulic Research, Vol.29, No. 5, 1991, pp. 669-684.
  • 78. Vardy, A.E., Hwang, K.L., Brown, J.M.B.,: A Weighting Function Model of Transient Turbulent Pipe Friction, Journal of Hydraulic Research, Vol.31, No.4, 1993, 533-548.
  • 79. Vardy, A.E., Brown, J.M.B.: Transient, Turbulent, Smooth Pipe Friction, Journal Hydraulic Research, vo1.33, 1995, pp.435-456.
  • 80. Vardy, A. E., Brown, J.M.B.: On Turbulent, Unsteady, Smooth-Pipe Friction, Proc. of 7th International Conference on Pressure Surges, Harrogate UK, BHRA, Fluid Eng., 16-18 April 1996, pp.289-311.
  • 81. Vardy, A. E., Brown, J.M.B.: Transient Turbulent Friction in Smooth Pipe Flows, Journal of Sound and Vibration, 259(5), 2003, pp. 1011-1036.
  • 82. Vitkovsky, J., Lambert, M. Simpson, A., Bergant, A.: Advances in Unsteady Friction Modeling in Transient Pipe Flow, Proceedings of the 8th International Conference on Pressure Surges, The Hague, The Netherlands, BHR Group 2000, pp.471 -482.
  • 83. Vitkovsky, J., Stephens, M., Bergant, A., Lambert, M. Simpson, A.: Efficient and Accurate Calculation of Zielke and Vardy-Brown Unsteady Friction in Pipe Transients, Proceedings of the 9th International Conference on Pressure Surges, BHR Group, Chester, UK, 24-26 March 2004.
  • 84. Wichowski, R.: Uderzenie hydrauliczne w dalekosiężnych rurociągach naftowych, Archiwum Hydrotechniki, tom XXIII, z.4, 1976, str. 587-602.
  • 85. Wood, D.J., Funk, J.E.: A Boundary-Layer Theory for Transients Viscous Losses in Turbulent Flow, Journal of Basics Engineering, ASME, December 1970, pp.865-873.
  • 86. Wylie, E.B.: Fundamental Equations of Waterhammer, ASCE Journal of Hydraulic Engineering, Vol. 110, No.4, April l984, pp.539-542.
  • 87. Wylie, E.B., Streeter, L.V.: Fluid Transients, Mc Graw-Hill Inc. 1978.
  • 88. Wylie, E.B., Streeter, L.V.: Fluid Transients in Systems, Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, N.J., 1993.
  • 89. Zarzycki, Z; Opory niestacjonarnego ruchu cieczy w przewodach zamkniętych, Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej, 5l6, Szczecin 1994.
  • 90. Zarzycki, Z.: Hydraulic Resistance of Unsteady Turbulent Liquid Flow in Pipelines, Proc., 3rd Int. Conf. on Water Pipeline Systems, The Hague, the Netherlands, BHR Group 1997, pp. 163-178.
  • 91. Zarzycki, Z.: On Weighing Function for Wall Shear Stress during Unsteady Turbulent Pipe Flow, Proceedings of the 8th International Conference on Pressure Surges, The Hague, The Netherlands, BHR Group 2000, pp.529-543.
  • 92. Zarzycki, Z., Kudźma, S.: Simulations of Transient Turbulent Flow in Liquid Lines Using Time - Dependent Frictional Losses, Proceedings of the 9th International Conference on Pressure Surges, BHR Group, Chester, UK, 24-26 March 2004, pp.439-455.
  • 93. Zarzycki, Z., Kudźma, S.: Computation of Transient Turbulent Flow of Liquid in Pipe Using Unsteady Friction Formula. Transactions of the Institute of Fluid-Flow Machinery, vol. 116, 2005, pp.27-42.
  • 94. Zielke,W.: Frequency-Dependent Friction in Transient Pipe Flow, Journal of Basics Engineering, ASME, Vol. 90, No. 1, 1968, pp. 109-l15.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BWM1-0009-0003
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.