Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Powiadomienia systemowe
  • Sesja wygasła!

Znaleziono wyników: 9

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

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Praca przedstawia numeryczną analizę pracy konwekcyjnego ogrzewacza pomieszczeń opalanego paliwem gazowym w warunkach równowagi cieplnej dla układu z naturalną grawitacją. Uzyskano informacje na temat sprawności cieplnej urządzenia oraz jego bilans masowy. Pokazano rozkład temperatury na powierzchni urządzenia i w jego wnętrzu. Podano również zalety stosowania metod numerycznych do optymalizacji geometrii urządzenia. Obliczenia numeryczne CFD przeprowadzono z wykorzystaniem komercyjnego kodu ANSYS Workbench 17.0 - program FLUENT.
EN
This paper presents a numerical investigation of the independent gas-fired convection heater work in thermal equilibrium for natural gravity system. Tested convection gas heater was connected to air/flue duct. In this paper information about thermal efficiency, mass and fluid flow and contours of temperature on the surface of the device and in his interior are given. The advantages of using numerical methods to optimize the geometry of the device were also presented. Numerical calculation were performed using commercial code ANSYS Workbench 17.0 - Fluent program.
2
Content available remote Analiza CFD pionowej turbiny wiatrowej typu Darrieus
PL
Celem artykułu jest opracowanie projektu pionowej turbiny wiatrowej typu Darrieus. W tym celu przeprowadza się analizy przepływu CFD turbiny. Turbina wiatrowa została zamodelowana w programie GAMBIT, natomiast obliczenia przepływowe zostały wykonane w środowisku ANSYS Workbench przy użyciu programu FLUENT. Do analiz przyjęto prędkość wiatru 10 m/s, dla której wyznaczono maksymalny współczynnik wykorzystania przy zmianie prędkości obrotowej turbiny. Obliczenia wykonano na modelu 2D z zastosowaniem metody sliding mesh.
EN
The aim of this article is the project elaboration of the vertical Darrieus wind turbine. In this purpose the CFD flow analysis of the turbine is performed. The wind turbine is modeled in GAMBIT program, and flow calculation are made in ANSYS Workbench environment using FLUENT program. For analysis the wind speed of 10 m/s was assumed, and for this speed the maximum utilization coefficient during the turbine rotary speed change was determined. The calculations were made for 2D model using sliding mesh method.
PL
Rurki ciepła mogą posłużyć jako elementy chłodzące pieców do obróbki cieplnej metali, np. w procesach wyżarzania i odpuszczania. Użycie rurek ciepła zapewnia niemal stałą temperaturę na ich powierzchni, gwarantującą równomierny rozkład temperatury w piecu. Umożliwia to sprawne „przeniesienie” strumienia ciepła na znaczne odległości, np. do instalacji odzysku ciepła odpadowego. Jednym z najprostszych konstrukcyjnie rodzajów rurki ciepła jest termosyfon, w którym zachodzi grawitacyjny spływ skroplin. Zaprojektowanie takiego układu wymaga obliczenia strumienia ciepła przenoszonego przez termosyfon oraz jego temperatury w różnych warunkach pracy. W pracy jest przedstawiony uproszczony model przepływu płynu z wymianą ciepła zaimplementowany w programie ANSYS FLUENT za pomocą funkcji użytkownika (UDF). Modelowana jest konwekcja na zewnątrz rurki, przewodzenie przez ściankę i przepływ pary (z pominięciem spływu cieczy) w środku termosyfonu. Przepływ pary jest Z założenia laminarny (małe strumienie masy), rozwiązywany różnymi algorytmami, takimi jak Solver sprzężony (Coupled) i Solvery segregowane (PISO, SIMPLE). Tak uproszczony model pozwala na wystarczająco dokładne obliczenie pola temperatury przy jednoczesnym krótkim (w porównaniu z modelem dwufazowym) czasem obliczeń. Wyniki symulacji porównane są z danymi eksperymentalnymi pochodzącymi z doświadczeń i dostępnej literatury.
EN
Heat pipes can be used as cooling elements of metals heat treatment furnance, for example in processes of annealing and tempering. Use ofheat pipes ensures almost constant temperature of their surface guaranteeing uniform temperature distribution in the oven and allows efficient heat flux “transport” on considerable distances, for example to waste heat recuperation installation. Thermosyphon is one of the simplest construction type of heat pipe, with gravitational condensate return. Designing of such system requaires calculation of heat fiux throughput and thermosyphon temperature in various working conditions. In present paper simplified model of fluid flow with heat exchange is used, simulated by ANSYS FLUENT code with User Defined Functions (UDF). Processes included in numerical computation are: heat convection outside of the thermosyphon, conduction through the solid wall and vapor flow inside thermosyphon (liquid return considered negligible). There is an assumption of laminar vapor flow (low mass fiuxes), solved with different algorithms, like Coupled and Segregated Solvers (PISO, SIMPLE). The simplified model enables accurate numerical solution of temperature field in relatively short time (comparing to two-pase model). Obtained results are compared with experimental data from literature and own mesurements.
EN
A loss-of-coolant accident (LOCA) is one of the most serious accident which may happen in the nuclear factor cooled and moderated by water under a high pressure. A threat of the core uncover during such accident causes that LOCA became a design basis accident (DBA) and have to be simulated to prove that engineered safety systems are able to manage the potential consequences of such accident. It is obvious that LOCA can not be investigated by means of full-scale physical experiments. Thus the mathematical modeling and numerical simulations are widely used for analyses of LOCA. Two types of computer codes are applied :or these purposes at the moment: a one-dimensional system codes (also referred as the lumped parameter codes) and a three-dimensional field codes (mostly based on CFD). The work presents an initial results of LOCA analyses performed by means of coupling a domestic system code called HEPCAL and a commercial CFD program FLUENT. The simulations have been realized for design data of advanced pressurized water reactors - AP-600 and EPR.
PL
Awaria rozszczelnieniowa pierwotnego obiegu chłodzenia połączona z wyciekiem chłodziwa jest jedną najpoważniejszych awarii, które mogą się wydarzyć w układach reaktorów jądrowych chłodzonych i moderowanych wodą pod ciśnieniem. Z oczywistych względów przebieg awarii rozszczelnieniowych nie może być badany na drodze eksperymentalnej w pełnej skali. Z tego powodu modelowanie matematyczne i symulacje numeryczne są powszechnie stosowaną metodą badań. Stosowane są obecnie do tych celów dwie grupy kodów komputerowych: jednowymiarowe kody systemowe (określane również jako kody o parametrach skupionych) oraz kody przestrzenne (modele trójwymiarowe, oparte zazwyczaj o numeryczną mechanikę płynów). W pracy przedstawiono wstępne rezultaty termodynamicznych analiz awarii rozszczelnieniowych zrealizowanych za pomocą sprzężenia własnego kody systemowego HEPCAL oraz komercyjnego pakietu CFD - programu FLUENT. Symulacje przeprowadzono dla układów zaawansowanych reaktorów wodny ciśnieniowych - reaktora AP-600 oraz reaktora EPR.
EN
he results of numerical computations of the flow around the hull of an inland vessel on a restricted waterway are presented. Resistances to motion and screw propeller operating parameters, with hull and restricted waterway interactions taken into account, can be numerically computed. The computations were carried out using own computer code HPSDK and commercial FLUENT software. The two computational systems are complementary and allow one to make full numerical propulsion predictions. Numerical computations performed by means of the two systems can complement or even replace model studies. The obtained computation results show good agreement with the results of model studies.
EN
The paper deals the application of the sensitivity analysis in CFD. This method is used to evaluate the influence of assumed ,,constants" of the standard k-e model on obtained steady flow parameters: pressure, velocity components, turbulence kinematics energy, dissipation of turbulence energy and dynamic turbulence viscosity. Differential coefficients fields of the sensitivity analysis show as the flow parameters change versus the ,,constants". These coefficients can be obtained from the analytical or semi-analytical direct differential methods. There are suitable formulae for described methods and exemplary results in the paper. The results of the sensitivity analysis can be useful to check the solution of CFD problems and they can be used to determine correct "constants" of the k-e model.
EN
The total pressure measurements at two sections downstream of the jet hole (streamwise vortex generator) for the main flow Mach numbers 0.3 and 0.8 are presented. Experimental data are compared with the numerical results (FLUENT and SPARC) for one jet hole inclination. Differences of the streamwise vortex structures predicted by the codes are compared.
PL
Przedstawiono wyniki obliczeń numerycznych dwoma kodami (FLUENT i SPARC) na tle badań eksperymentalnych generatora wirów wzdłużnych dla liczb Macha przepływu głównego 0.3 i 0.8. Porównano ciśnienie całkowite w dwóch przekrojach za otworem, przez który odbywa się wydmuch. Przedstawiono strukturę wiru wzdłużnego uzyskaną za pomocą obu programów.
PL
W referacie podjęto zadanie określenia strat ciśnienia w rozdzielaczu hydraulicznym przy pomocy analizy CFD. Na bazie modelu geometrycznego rozdzielacza wykonanego w programie Pro\Engineer, zbudowano modele dróg przepływowych. Modyfikacja kanałów pozwoliła na zredukowanie strat ciśnienia. Uzyskane wyniki pozwoliły na opracowanie charakterystyk przepływowych rozdzielacza.
EN
The paper presents modelling of directional control valve by the use of CFD methods. On the basis on geometrical model of the valve performed in PixAEngineer flow paths were modelled. Three dimensional CFD analysis of flow through control valve has been carried out. It allowed to obtain pressure and velocity distributions, turbulence intensity, etc. Those results were next used in detailed investigations aimed at reducing pressure drops. Modification in flow path geometry allowed to reduce pressure drops and maximal velocity as well.
PL
Opracowano model symulacyjny reburningu, używając programu FLUENT. Pracę wykonano w dwóch etapach. Na wstępie zastosowano uproszczony schemat reakcji chemicznych (bez mechanizmu reburningu), koncentrując się na charakterze zachodzących zjawisk. W drugim etapie wyselekcjonowano dziewięć reakcji chemicznych charakteryzujących process reburningu. W obu przypadkach generowano w strefie reakcji pulsacje ciśnieniowe powodujące intensyfikację procesu. Mimo przyjętych założeń upraszczających uzyskano dużą zgodność wyników obliczeniowych z eksperymentalnymi. Otrzymane przestrzenne obrazy zjawisk przepływowych, rozprzestrzeniania się reagentów i szybkości reakcji pozwalają w racjonalny i skuteczny sposób modyfikować badany proces.
EN
Model for simulation of reburning process was built using FLUENT computer code. The work was performed in two steps. At the beginning simplified chemical reaction scheme without reburning was applied in order to describe character of the process in the reactor. In the second step nine chemical reactions describing reburning process were selected. In both cases pressure fluctuations in reaction region were generated causing process intensification. Despite of the assumed simplification, good agreement of simulation and experimental results was acquired. Obtained spatial flow patterns, propagation of reactants and rates of chemical reaction allow for rational and effective modifications of the investigated process.
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.