An electromagnetic valve for control of flow of electrically non-conductive liquids is proposed and modeled. The device contains only one movable part (a cylindrical plunger) whose movement is controlled by a secondary magnetic circuit with a high-parameter permanent magnet and current in the field coil. The paper presents its mathematical model that is solved numerically. For computations we used our own code Agros2D based on a fully adaptive higher-order finite element method. The static characteristics of the device are calculated using a modified version of the Eggshell method in order to avoid undesirable peaks and oscillations. The principal results are evaluated and discussed.
An electromagnetic valve for control of flow of electrically non-conductive liquids is proposed and modeled. The device contains only one movable part (a cylindrical plunger) whose movement is controlled by a secondary magnetic circuit with a high-parameter permanent magnet and current in the field coil. The paper presents its mathematical model that is solved numerically. For computations we used our own code Agros2D based on a fully adaptive higher-order finite element method. The static characteristics of the device are calculated using a modified version of the Eggshell method in order to avoid undesirable peaks and oscillations. The principal results are evaluated and discussed.
3
Dostęp do pełnego tekstu na zewnętrznej witrynie WWW
A complete overview of results is presented concerning induction heating of nonmagnetic cylindrical billets in magnetic field produced by permanent magnets. The authors proposed and modelled two possible ways of the process. The billet either rotates inside a system of appropriately arranged static permanent magnets or a ring containing such magnets rotates around an unmoving billet. Both arrangements were modelled numerically using fully adaptive higher-order finite element method and some results were verified by experiments on a physical model built in our lab.
PL
W pracy opisano rezultaty modelowania procesu nagrzewania indukcyjnego kęsów aluminiowych w polu magnetycznym wytwarzanym przez magnesy stałe. Autorzy proponują i modelują dwa warianty technologii. Kęs może być obracany wewnątrz zestawu odpowiednio ustawionych magnesów lub pierścień magnesów jest obracany względem nieruchomego kęsa. Oba warianty były symulowane przy pomocy w pełni adaptacyjnej metody elementów skończonych wyższych rzędów. Niektóre wyniki symulacji porównano z modelem fizycznym zbudowanym przez autorów.
4
Dostęp do pełnego tekstu na zewnętrznej witrynie WWW
Optimization of a separator of plastic particles is carried out. The objective function maximizes the number of particles falling down to the corresponding bins. Electric field in the system is solved numerically, using the fully adaptive higher-order finite element method. The trajectories of particles are determined by means of an adaptive Runge-Kutta-Fehlberg method with a time varying time step. The shape of the electrodes is performed by a technique based on higher-order conjugate gradients.
PL
. W artykule przeprowadzono optymalizację separatora cząstek plastycznych. Funkcja celu maksymalizuje liczę cząstek spadających do odpowiednich pojemników. Pole elektryczne w tym systemie wyznaczane jest numerycznie, poprzez zastosowanie pełno adaptacyjnej metody elementów skończonych wyższego rzędu. Trajektorie ruchu cząstek zostały wyznaczone za pomocą adaptacyjneh metody Runge-Kutta-Fehlberga ze zmiennym krokiem czasowym. Kształt elektrod jest wyznaczany techniką gradientów sprzężonych wyższego rzędu. (Modelowanie wyższego rzędu elektrostatycznego separatora cząstek plastycznych)
5
Dostęp do pełnego tekstu na zewnętrznej witrynie WWW
Problems of automatic adaptivity in finite element method of higher order of accuracy are discussed. Particular attention is paid to the hpadaptivity that exhibits the highest level of flexibility and extremely fast convergence. The theoretical aspects are illustrated by an example of magnetic field near a high voltage insulator for outdoor use solved numerically by our own code Agros2D. The results are compared with data obtained by other commercial codes.
PL
Przedyskutowano problem automatycznej adaptacji metody elementów skończonych. Szczególną uuwagę zwrócono na adaptacyjność typu hp charakteryzującą się dobrą elastycznością i szybką zbieżnością. Zagadnienie rozważano na przykładzie analizy pola magnetycznego w pobliżu izolatora wysokonapięciowego.
Simulation of movement of a large number of charged particles in external electrostatic field is of great importance for a correct design of separators whose aim is to select them according to the sign of their charge. The paper deals with modeling of their trajectories in a specific arrangement consisting of a profile vessel equipped with two electrodes and several collecting bins. Electric field between the electrodes is determined using a fully adaptive higher-order finite element method. The movement (velocities and trajectories) of the particles affected by electric field, gravity and aerodynamic resistance is modeled by an adaptive Runge-Kutta-Fehlberg method with an appropriately varying time step. On the other hand, their charges are rather low, so that it is possible to neglect the Coulomb forces acting among them. The methodology is illustrated by a typical example whose results are discussed.
A device for electrostatic separation of triboelectrically charged plastic particles is modelled and optimized. Electric field in the system is solved numerically by a fully adaptive higher-order finite element method. The movement of particles in the device is determined by means of an adaptive Runge-Kutta-Fehlberg method. The shape optimization of the electrodes is carried out using a technique based on higher-order conjugate gradients. The methodology is illustrated by a typical example.
8
Dostęp do pełnego tekstu na zewnętrznej witrynie WWW
A new technology of induction heating of nonmagnetic cylindrical billets by their rotation in static magnetic field produced by a system of permanent magnets is presented and modeled. Analyzed is effectiveness of the process (particularly the time necessary for reaching a prescribed average temperature) in the dependence of the arrangement of the permanent magnets. The methodology is illustrated by a typical example.
PL
Zaprezentowano nową technologię grzania indukcyjnego sztabek cylindrycznych niemagnetycznych poprzez ich rotację t statycznym polu magnetycznym wytwarzanym przez system magnesów trwałych Analizowana jest skuteczność systemu, ale też czas konieczny do osiągnięcia założonej średniej temperatury w zależności od ustawienia magnesów trwałych. Przedstawiona technologia została zilustrowana typowym przykładem.
9
Dostęp do pełnego tekstu na zewnętrznej witrynie WWW
Dynamic interaction between a pair of permanent magnets is analyzed. The numerical solution of the corresponding mathematical model is performed by a higher-order finite element method. Computations are realized by own hp-FEM based codes Hermes and Agros. The methodology is illustrated by an example whose results are discussed.
PL
Celem pracy jest analiza dynamicznyego oddziaływania pomiędzy dwoma magnesami trwałymi. Numeryczny model zjawiska rozwiązano przy pomocy metody elementów skończonych wykorzystującej approksymację wsokiego stopnia. Obliczenia wykonano przy pomocy specjalizowanych pakietów Hermes i Agros implementujących wspomnianą metodę. Omówiona metodyka jest wsparta przykładem, którego rezultaty przedyskutowano w zakończeniu pracy.
10
Dostęp do pełnego tekstu na zewnętrznej witrynie WWW
Induction heating of nonmagnetic cylindrical billets by rotation in magnetic field produced by static permanent magnets is modeled. Numerical analysis of the process is carried out in the hard-coupled formulation, using own code based on higher-order finite element method. The methodology is illustrated by a typical example and the most important results are validated by an experiment.
PL
W artykule przedstawiono model grzania indukcyjnego wkładu cylindrycznego poprzez rotację w polu magnetycznym magnesu trwałego. Analiza numeryczna przeprowadzona jest dla sformułowania bazującego na silnym sprzężeniu przy użyciu własnego kodu wykorzystującego metodę elementów skończonych wyższych rzędów. Metodykę analizy zilustrowano typowym przykładem a najważniejsze wyniki są skonfrontowane z wynikami eksperymentu.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.