PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Metoda numerycznej mechaniki płynów w projektowaniu maszyn i urządzeń górniczych

Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Computational fluid dynamics method for designing of mining machines and equipment
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W artykule zawarto przegląd metod modelownia numerycznego przepływów (CFD) jako narzędzia wspomagającego projektowanie maszyn i urządzeń w tym dla górnictwa. Omówienie fizycznych modeli wymiany pędu ciepła i masy zilustrowano przykładami zastosowania obliczeń CFD między innymi w projektowaniu filtrów wodnych, systemu wentylacyjnego wyrobisk kopalnianych oraz układu zraszania kombajnów ścianowych.
EN
The short review of computational fluid dynamics techniques for flow simulation as a CAD tool for mining machines and systems development is presented in this chapter. A brief discussion of physical models of momentum, mass and heat transfer is supported by examples of using them in CFD calculations for filters for water cleaning, mine ventilation systems and sprinkle systems of longwall shearer.
Czasopismo
Rocznik
Strony
3--9
Opis fizyczny
Bibliogr. 20 poz., rys., wykr.
Twórcy
autor
  • Instytut Techniki Górniczej KOMAG
autor
  • Instytut Techniki Górniczej KOMAG
Bibliografia
  • 1. Amsden A.A., Harlow F.H.: A Simplified MAC Technique for Incompressible Fluid Flow Calculations, Journal of Computational Physics 6 (1970) 322-325.
  • 2. Brennen Ch.E.: Fundamentals of Multiphase Flow, Cambridge University Press, (2005).
  • 3. Chorin A. J.: Numerical solution of navier-stokes equations. Mathematics of Computation, 22, (1968), 745-762.
  • 4. Nguyen C.M., Nguyen A.V.: Computational Validation And Extension Of The Generalised Sutherland Equation For Bubble-Particle Encounter Efficiency In Flotation, Fifth International Conference on CFD in the Process Industries CSIRO, Melbourne, Australia 13-15 December 2006.
  • 5. Drew D., Lahey R.T.Jr.: Application of general constitutive principles to the derivation of multidimensional two phase flow equations, Int. J. Multiphase Flow 7, (1979), 243-264.
  • 6. FLUENT 12 Theory Guide, ANSYS Incorporated, 20. (2009).
  • 7. Harlow F.H., Nakayama P.I.: Transport of turbulence energy decay rate. University of California (1968), Rep. LA-3854.
  • 8. INERG: Innowacyjne rozwiązania maszyn wydobywczych podnoszące bezpieczeństwo energetyczne kraju. Nr ZPB/5/64812/IT2/10.
  • 9. Jakobsen H.A.: Chemical Reador Madelling. Springer-Verlag Berlin Heidelberg (2008). Rozdz. 3 Multiphase Flow.
  • 10. Launder B. E. and Spalding D. B.: Lectures in Mathematical Models of Turbulence. Academic Press, London, England, (1972).
  • 11. MINTOS (fundusz RFCS): Improving Mining Transport Reliability. Podniesienie niezawodności transportu kopalnianego.
  • 12. Murthy B.N., Ghadge, R.S. Joshi J.B.: CFD simulations of gas-liquid-solid stirred reactor. prediction of critical impeller speed for solid suspension. Chemical Engineering Science 62, (2007). 7184-7195.
  • 13. Murthy B.N., Ghadge, R.S. Joshi J.B.: CFD simulations of gas-liquid-solid stirred reactor. prediction of critical impeller speed for solid suspension. Chemical Engineering Science 62, (2007), 7184-7195.
  • 14. P.T.L. Koh, M.P.T. Schwarz, Y. Zhu, P. Bourke. R. Peaker, J.P.: Franzidis, Development of CFD Models of Mineral Flotation Cells, Third International Conference in the Minerals and Process Industries, CISRO, Melbourne, Australia 10-12 December 2003.
  • 15. Prostański D., Bałaga D., Rojek P., Siedlaczek J.: Wyniki badań stanowiskowych instalacji powietrzno-wodnej zastosowanej w kombajnie ścianowym KSW-1140EZ. Przegląd górniczy nr 3-4/2010.
  • 16. Prostański D.: Koncepcja metody ograniczania zapylenia w wyrobiskach korytarzowych kopalń. Referat wysłany na konferencję naukowo-techniczną Techniki Urabiania 2011. Kraków-Krynica 2011.
  • 17 Ren T., Balusu R.: The use of CDF modelling as a tool for solving mining health and safety problems, 10th Underground Coal Operators' Conference, University of Wollongong & the Australasian Institute of Mining and Metallurgy. 2010, 339- 349.
  • 18. Tratnig A., Brenn G.: Drop size spectra in sprays from pressure-swirl atomizers, International Journal of Multiphase Flow 36 (2010) 349-363.
  • 19. Xiang R.B., Lee K.W.: Numerical study of flow field in cyclones of different height. Chemical Engineering and Processing 44 (2005) 877-883.
  • 20. Zhou L.X.: Two-Fluid Models for Simulating Dispersed Multiphase Flows-A Review, Journal of Computational Multiphase Flows. 1, 1. (2009).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-AGHM-0039-0002
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.