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
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  distribution of temperature
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W pracy przedstawione zostały wyniki symulacji komputerowych przeprowadzonych z zastosowaniem Metody Elementów Skończonych (MES). Przedmiotem analiz był model układu do badań elementów ogniw paliwowych (głównie interkonektorów metalicznych) pracujący w warunkach dwóch niezależnych atmosfer reakcyjnych. Opracowany model matematyczny oraz przeprowadzone obliczenia numeryczne miały na celu symulację warunków procesu utleniania interkonektorów w układzie metal/ceramika i wykazały nierównomierność w rozkładzie ciśnienia gazów na próbce. Zbadano także rozkłady temperatur i parametry przepływu mediów gazowych, w tym stopień turbulentności przepływu. Otrzymane wyniki pozwalają ustalić, w jakim stopniu analizowany układ badawczy odzwierciedla rzeczywiste warunki pracy interkonektora w ogniwie paliwowym.
EN
The study presents results of computer simulations performed using the finite element method (FEM). The analysis featured a model system used to investigate elements of fuel cells (mainly metallic interconnects) in two independent reaction atmospheres. The elaborated mathematical model and the performed numerical computations were to simulate the process of oxidation of interconnects in the metal/ceramics system, and they demonstrated the uneven distribution of gas pressure in the sample. The temperature distribution and the flow parameters of gas media, including the turbulency of flow, were also investigated. The obtained results may be used to determine the degree to which the investigated system reflects the actual conditions in which an interconnect acts in a fuel cell.
PL
Wzrost temperatury materiału w procesie ciągnienia drutów następuje wskutek odkształcenia plastycznego oraz tarcia występującego na powierzchni styku materiału z narzędziem [1-4]. W pracy przeprowadzono analizę numeryczną procesu ciągnienia drutu kwadratowego i kwadratowego skręconego w oparciu o program komputerowy Forge2007®, w której to określono rozkład temperatury podczas zmiany przekroju kształtu ciągnionych drutów. Stwierdzono, że skręcenie drutu w procesie ciągnienia drutów kwadratowych skręconych powoduje dodatkowe nagrzewanie się drutu w warstwach przypowierzchniowych. Wykazano, że drutu kwadratowe skręcone charakteryzują się znacznie większą nierównomiernością rozkładu temperatury na przekroju poprzecznym, w porównaniu do ciągnienia drutów okrągłych i kwadratowych.
EN
The increase of temperature of material in wire drawing process appears as a result of plastic forming and friction on surface between material and tool. In the work the numerical analysis of drawing process of square wire and square twisted wire on the base of Forge2007® program has been done. The distribution of temperature during of changing cross section of shape drawn wire has been presented. It was found that twist of wire in drawing process of square twisted wire causes its additional increase of temperature in surface layers. It has been proved that square twisted wire shows very high in homogeneity of temperature on cross section, much bigger than in the case of drawing round and square wires.
PL
Praca dotyczy badania rozkładu temperatury w polowych tranzystorach mocy przy wykorzystaniu metod pirometrycznych. Przedstawiono wyniki pomiarów rozkładu temperatury na powierzchni tranzystorów IRF840 umieszczonych w róznych obudowach, na różnych radiatorach, przy różnej orientacji przestrzennej badanego elementu i różnych wartościach mocy wydzielanej w badanym tranzystorze. Zamieszczono również czasowe przebiegi temperatury w wybranym punkcie struktury badanego tranzystora.
PL
Podczas wielokrotnego nagrzewania elementu stalowego laserowym źródłem ciepła poszczególne miejsca tego elementu podlegają częstym, charakteryzującym się dużymi gradientami, zmianom temperatury. Przedstawione w pracy rozwiązanie analityczne pozwala na opisanie pola temperatury w dowolnym czasie i dowolnym miejscu nagrzewanego elementu. W obliczeniach pola temperatury uwzględnia się przyrosty temperatury wywołane kolejnymi przejściami lasera i stygnięcia obszarów wcześniej nagrzanych. Przez wyznaczenie maksymalnej temperatury w poszczególnych miejscach elementu można określić charakterystyczne strefy wpływu ciepła: przemiany pełnej i częściowej. W przykładzie obliczeń określono pole temperatury w elemencie stalowym wywołane wielokrotnymi przejściami lasera. Rezultaty obliczeń zilustrowano chwilowymi i maksymalnymi (z wyznaczeniem strefy wpływu ciepła) rozkładami temperatury w przekroju poprzecznym elementu, jak również zaprezentowano wykresy cykli cieplnych dla wybranych punktów tego przekroju.
EN
In this paper a mathematical model for calculating the temperature field during multiple laser beam treatment is presented. The temperature is affected by a moving heat source and the solution considers the summing of increments of temperature during succeding transitions of laser beam with simultaneous cooling of runs, which were heated ealier. Heat-affected zone is by temperatures and limited. In example for accepted sequence of multiple laser beam heating the temperature field in steel element is calculated. Distribution of temporary and maximum temperature (with heat affected zone obtained) in cross section of steel sample and thermal cycle diagrams of selected points of cross-section have been shown.
5
Content available remote Distribution of temperature in three-dimensional solids
EN
In this paper some examples of numerical solutions of Fourier's evolution equation in an arbitrary Lipschitz three-dimensional domain are given. The standard Faèdo-Galerkin method, in which the approximate temperature appears as a solution of a system of ordinary differential equations in the space of spline functions of the first degree is used. Singular heat sources are also considered. An asymptotic behaviour of the distribution T(t, ·) of temperature when time t tends to infinity (for stationary data) is shown as well. In addition, the constructive method of triangulation of three-dimensional solids is presented.
PL
W pracy przedstawiono przykłady numerycznego rozwiązania zagadnień brzegowych dla ewolucyjnego równania Fouriera w dowolnym lipschitzowskim obszarze trójwymiarowym. Do rozwiązania zastosowano standardową metodę Faèdo-Galerkina, w której temperatura przybliżona pojawia się jako rozwiązanie układu równań różniczkowych zwyczajnych w przestrzeni elementów skończonych stopnia pierwszego. Dopuszczono singularne źródła ciepła. Zilustrowano asymptotykę rozkładu temperatury T(t, ·) odpowiadającej stacjonarnym danym, gdy czas t zmierza do nieskończoności. W pracy przedstawiono również efektywną konstrukcję triangulacji bryły trójwymiarowej.
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.