PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Monolithic Model of Induction Heating of Thin Conductive Plate with Respecting Thermoelasticity

Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
PL
Model monolityczny grzania indukcyjnego cienkiej płytki przewodzącej z uwzględnieniem przesunięcia termoelastycznego
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
A new approach to modeling of induction heating of thin plates is presented. The model of magnetic field is based on the electric vector potential T and the distribution of temperature is described by a modified equation including heat sources and sinks. The thermoelastic displacements are also respected. The methodology is illustrated by an example whose results are discussed.
PL
W artykule przedstawiono nowe podejście do modelowania grzania indukcyjnego w cienkiej płytce. Model pola magnetycznego wykorzystuje elektryczny potencjał wektorowy T a rozkład temperatury opisany jest zmodyfikowanym równaniem, zawierającym źródła ciepał i wydatki ciepła. Uwzględniono również przesunięcia termoelastyczne. Metodyka tego podejścia została zilustrowana przykładem obliczeniowym z dyskusji wyników. (Model monolityczny grzania indukcyjnego cienkiej płytki przewodzącej z uwzględnieniem przesunięcia termoelastycznego).
Rocznik
Strony
29--32
Opis fizyczny
Bibliogr. 11 poz., rys., wykr.
Twórcy
autor
autor
autor
  • Academy of Sciences of the Czech Republic, Institute of Thermomechanics, v.v.i., Dolejškova 5, 182 00 Praha 8, Czech Republic,, dolezel@it.cas.cz
Bibliografia
  • [1] www.grewis.cz.
  • [2] Doležel, I., Ulrych, B., Kropík, P.: T-Potential Based Model of Induction Heating of Thin Conductive Plates in Hard-Coupled Formulation. Przeglad Elektrotechniczny (Electrical Review) 87, No. 3, pp. 41–44, 2011
  • [3] Kurose, H., Miyagi, D., Takahashi, N., Uchida, N., Kawanaka, K.: 3-D Eddy Current Analysis of Induction Heating Apparatus Considering Heat Emission, Heat Conduction, and Temperature Dependence of Magnetic Characteristics. IEEE Trans. Magn. 45, No. 3, pp. 1847–1850, 2009.
  • [4] Cingoski, V., Namera, A., Kaneda, K., Yamashita, H.: Analysis of Magneto-Thermal Coupled Problem Involving Moving Eddy- Current Conductors. IEEE Trans. Magn. 32, No. 3, pp. 1042– 1045, 1996.
  • [5] Biro, O., Preis, K.: Finite Element Analysis of 3-D Eddy Currents. IEEE Trans. Magn. 26, No. 2, pp. 418–423, 1990.
  • [6] Kuczmann, M.: Iványi, A.: The Finite Element Method in Magnetics. Akademiai Kiado, Budapest, 2008.
  • [7] Albertz, D., Henneberger, G.: Calculation of 3D Eddy Current Fields Using both Electric and Magnetic Vector Potential in Conducting Regions. IEEE Trans. Magn. 34, No. 5, pp. 2644– 2647, 1998.
  • [8] Holman, J.P.: Heat Transfer. McGrawHill, NY, 2002
  • [9] Boley, B., Wiener, J.: Theory of Thermal Stresses. NY, 1960.
  • [10] Samarskij A. A., Gulin A. V., Ustoj'ivos( Raznostnych Schem. Nauka, Moskva, 1973 (in Russian).
  • [11] Database of material parameters http://www.jahm.com.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BWMA-0026-0009
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.