Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Optimal shapes in the class of polynomial functions for rotating annular disks with respect to the mixed creep rupture time are found. Two effects leading to damage: diminishing of transversal dimensions and growth of micro-cracks are simultaneously taken into account. The first of them requires the finite strain analysis, the latter is described by Kachanov’s evolution equation. Behaviour of the material is described by nonlinear Norton’s law, generalized for true stresses and logarithmic strains, and the shape change law in form of similarity of true stresses and logarithmic strains deviators. For optimal shapes of the disk, changes of geometry and a continuity function are presented. The theoretical considerations based on the perception of the structural components as some highlighted objects with defined properties is presented.
EN
The present work is devoted to simulation of fatigue crack initiation for cyclic loading within the nominal elastic regime. It is assumed that damage growth occurs due to action of mean stress and its fluctuations induced by crystalline grain inhomogeneity and the free boundary effect. The macrocrack initiation corresponds to a critical value of accumulated damage. The modelling of damage growth is supported by Electronic Speckle Pattern Interferometry (ESPI) apparatus using coherent laser light.
3
Content available remote Optimal design of parabolic disk with respect to ductile creep rupture time
EN
Axisymmetric rotating disks optimal with respect to ductile creep rupture time are considered. Finite strain theory is applied. The material is described by the Norton-Bailey law generalized for true stresses and logarithmic strains. The set of four partial differential equations describes the creep conditions of parabolic disk. The optimal shape of the disk is found using parametric optimisation with two free parameters. The results are compared with disks of conical shape.
PL
W artykule przedstawiono problem optymalizacji wirującej tarczy osiowosymetrycznej ze względu na czas zniszczenia ciągliwego. Do opisu materiału stosowano teorię nieliniowego pełzania Nortona-Baileya, uogólnioną dla naprężeń rzeczywistych i odkształceń logarytmicznych. Dla złożonych stanów naprężeń stosowano prawo podobieństwa dewiatorów w połączeniu z hipotezą Hubera-Misesa-Hencky'ego. Proces pełzania tarczy wirującej opisuje układ czterech nieliniowych równań różniczkowych. Wyniki otrzymano przez zastosowanie optymalizacji dwuparametrycznej.
4
Content available remote Optimal design of conical disk with respect to ductile creep rupture time
EN
This paper presents the problem of optimal design with respect to ductile creep rupture time for rotating disk. The material is described by the Norton-Bailey nonlinear creep law, here generalized for true stresses and logarithmic strains. For complex stress states, the law of similarity of deviators, combined with the Huber-Mises-Hencky hypothesis is applied. The set of four partial differential equations describes the creep conditions of annular disk. The optimal shape of the disk is found using parametric optimisation with one free parameter. The results are compared with disks of uniform thickness.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono problem optymalizacji tarczy pierścieniowej ze względu na czas zniszczenia ciągliwego. do opisu materiału stosowano teorię nieliniowego pełzania Nortona-Baileya, uogólnioną dla naprężeń rzeczywistych i odkształceń logarytmicznych. W odniesieniu do złożonych stanów naprężeń stosowano prawo podobieństwa dewiatorów w połączeniu z hipotezą Hubera-Misesa-Hencky'ego. Proces pełzania tarczy wirującej opisuje układ czterech nieliniowych równań różniczkowych. Wyniki otrzymano przez zastosowanie optymalizacji jednoparametrycznej, w odniesieniu do płaskiej tarczy pełnej.
PL
Sondaż akustyczny atmosfery jest jedną z aktywnych technik teledetekcyjnych, wykorzystywanych do określania warunków dyspersji zanieczyszczeń powietrza. Jest on prowadzony za pomocą radaru akustycznego, zwanego sodarem. Prędkość rozchodzenia się fal akustycznych w danym ośrodku jest uwarunkowana przez zmiany temperatury oraz wilgotności ośrodka. Analiza danych z pionowego sodaru dopplerowskiego opiera się na metodzie korelacyjnej, skojarzeniu charakterystycznych form echa akustycznego z procesami zachodzącymi w atmosferze. Na podstawie analizy obrazów uzyskanych z pionowego sodaru dopplerowskiego, teorii propagacji dźwięku w atmosferze, teorii fizyki chmur, została podjęta próba identyfikacji niskich chmur rodzaju Stratus na sodarogramach. Oszacowano prędkości dźwięku w powietrzu, w którym nie zachodzi kondensacja oraz w powietrzu, w którym zachodzi kondensacja i parowanie, przeprowadzono eksperyment z użyciem balonu na uwięzi. Prędkość dźwięku w powietrzu, w którym nie zachodzi kondensacja, jest większa o ok.10% od prędkości dźwięku w powietrzu, w którym zachodzi kondensacja i parowanie. Stwarza to możliwość zaistnienia dobrych warunków do zarejestrowania echa sygnału powracającego przez sodar. Przedstawiono kilka rejestracji sodarowych, których echo z dużym prawdopodobieństwem można interpretować jako powstałe w wyniku rozproszenia fali akustycznej od obszaru chmurowego. Podstawa oraz rodzaj chmury podczas wybranych rejestracji były konsultowane z Lotniskowym Biurem Meteorologicznym w Balicach. Pozyskany materiał doświadczalny jest zbyt skąpy, aby na jego podstawie jednoznacznie określić różnice między echem sodarowym powstałym z rozproszenia fali dźwiękowej w obszarze chmurowym a echem powstałym z rozproszenia fali dźwiękowej od innych obszarów rozpraszających. Oczekuje się, że synchronicznie prowadzone w ZTA obserwacje lidarowe pozwolą poszerzyć wiedzę dotyczącą interpretacji sodarogramów.
EN
Acoustic sounding of the atmosphere is one of the active remote-sensing techniques used for the designation of the conditions of dispersion of air pollutions. Acoustic sounding is made with use of acoustic radar called sodar. The velocity of acoustic waves depends on the temperature and humidity of air. The analysis of data from Vertical Doppler Sodar is based on the correlation method, associating characteristic forms of acoustic echo with the atmospheric processes. The testing of identification possibilities of the low Stratus clouds on sodar records was based on the analysis of the images of sodar records (from Vertical Doppler Sodar), on the theory of sound propagation, and on the theory of cloud physics. Evaluation was made of the sound velocity in the air in which no condensation is present and in the air in which both condensation and evaporation are active. An experiment was made with use of the tethered balloon. Sound velocity in the air without condensation is about 10% higher from that in the air with condensation and evaporation. This creates the possibility that the conditions for recording the echo of returning sodar signal will be good. Several sodar records are presented in which high probability exists that the recorded sodar echo is created by dispersion of the acoustic wave in cloud. Data on cloud base height and cloud type, for elected records, were consulted with the Airport Meteorological Station in Balice. The collected experimental material is not enough ample as to distinguish unmistakably the differences between the sodar echo from clouds from the sodar echo from other dispersing areas. It is expected that the interpretation of sodar records may become more ample thanks to the parallel sounding of the atmosphere by lidar. The synchronic sodar - lidar soundings are made by the Division of Remote Sensing of the Atmosphere.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.