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:  kanał przepływowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono problemy logistyczne prowadzenia badań laboratoryjnych w hydrotechnicznym kanale przepływowym wraz z propozycjami i zastosowanymi rozwiązaniami. Laboratorium hydrotechniczne Instytutu Budownictwa Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa UWM w Olsztynie wraz z jego wyposażeniem powstało dzięki dofinansowaniu z Programu Operacyjnego „Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013”. Przedstawiono możliwości badawcze kanału przepływowego, zwrócono uwagę na różnego rodzaju problemy logistyczne związane przede wszystkim z instalacją, pierwszym uruchomieniem, sukcesywną obsługą, innowacyjnymi adaptacjami, ale też rutynową konserwacją nowo zakupionego sprzętu badawczego. Problematyka artykułu wynika z własnych doświadczeń zebranych podczas budowy i prac wykonywanych w laboratorium hydrotechnicznym.
EN
The article presents logistical problems of laboratory studies performed in the flume channel with adopted selected proposals and solutions. The Hydrological laboratory located in the Institute of Civil Engineering of the Faculty of Geodesy, Geospatial and Civil Engineering in Olsztyn, was affirmed thanks to the funds obtained from the Operational Programme „The development of Eastern Poland 2007 – 2013”. The research possibilities provided by the flume channel, various kinds of logistical problems associated with its installation, exploitation, operation, innovative adaptations, but also routine maintenance of newly purchased test equipment were presented. The issues followed from the own experience which was gained during the work performed in the hydrologic laboratory were also presented.
2
Content available remote Badania intensywności natleniania w kanale przepływowym
PL
Celem badań opisanych w artykule jest określenie współczynnika intensywności natlenienia wody w laboratoryjnym kanale przepływowym (z możliwością dowolnego sterowania zmianami prędkości przepływu wody) z zastosowaniem rurkowego mieszadła samozasysającego. W kanale zainstalowano aerator samozasysający, który wprowadza powietrze do przepływającej wody. Pomiary stężenia tlenu w wodzie zmierzono tlenomierzami umieszczonymi za i przed mieszadłem samozasysającym. Badania przeprowadzono dla różnej prędkości obrotowej mieszadła i różnej prędkości przepływu wody w kanale. Uzyskane wyniki badań wskazują na zasadność stosowania mieszadeł samozasysających do wprowadzania tlenu w przepływającej wodzie w kanałach o niewielkich polach przekroju przepływu.
EN
The aim of the study in the paper is to determine the intensity coefficient of water oxygenation in a laboratory flow channel (with the ability to freely control the velocity of water flow) using a self-priming tubular stirrer. A self-priming aerator, which delivers air into the flowing water is installed in the channel. Measurements of oxygen concentration in water were measured with oxygen meters placed behind and before the self-priming mixer. Tests were conducted for different agitator speed and different flow rate in the channel. The obtained results of tests indicate the necessity of using self-priming mixers to deliver oxygen in flowing water in channels with small flow cross sections.
3
Content available remote Głowica wytłaczarska do rur polimerowych
PL
W artykule przedstawiono nowe rozwiązanie konstrukcyjne głowicy wytłaczarskiej do wytwarzania rur z polietylenu. Cechą znamienną głowicy jest to, że część stożkowa rdzenia od strony dyszy oraz część stożkowa dyszy od strony rdzenia mają na swych powierzchniach zwoje rozmieszczone po linii śrubowej, które są przesunięte względem siebie. Tworzą one kanał, w którym tworzywo przepływające przez niego zostaje skręcone po linii śrubowej. Tak ukształtowana rura ma większą wytrzymałość mechaniczną.
EN
A new design for extrusion head for manufacturing of polyethylene pipes was presented in this article. A significant feature of the head is a part of the conical core of the conical nozzle and the nozzle port of the core are on their surfaces spaced ribs in helical path, which are shifted relative to each other. They form a channel in which the flowing plastic is twisted in a helix. That shaped pipe has a higher mechanical strength.
EN
An attempt has been made to investigate the behaviour of flow formation and heat transfer aspects on an unsteady MHD two-fluid flow of electrically conducting fluids under the influence of a transversely applied uniform magnetic field in a horizontal channel. The flow is driven by a constant uniform pressure gradient in a channel bounded by two parallel walls, one being stationary and the other oscillating. The two fluids are assumed to be incompressible and electrically conducting possessing different viscosities, thermal and electrical conductivities. The transport properties of the two fluids are taken to be constant and the bounding walls are maintained at constant and equal temperature. The governing partial differential equations are reduced to the ordinary linear differential equations using two-term series, and which in turn are solved analytically to obtain exact solutions for the velocity distributions and the corresponding temperature distributions in the two-fluid regions respectively. Profiles of these solutions are plotted to illustrate the details of the flow and heat transfer characteristics and their dependence on some of the physical parameters, such as the Hartmann number, ratios of the viscosities, heights, electrical and thermal conductivities. And, it is shown how the velocity and temperature distributions vary with hydromagnetic interaction in the case of steady flow and unsteady flow motions. Also, as expected, it is observed that these distributions are pronounced more in the unsteady state when compared to the steady state problem.
5
EN
Conventional pipe dies normally have no means to get rid of unsymmetrical differences of the local melt stream around the circumference of the die. That is why, even after the die has been contered in an ideal way, all produced pipes have thickness tolerances over their circumference. The development of Flex Ring Dies makes it possible to alter the gap of the flow channel at the die exit in a restricted region in regard to the circumference of the die. The revolutionary new die system brings the line operator into the position to slightly change the flow channel geometry at the exit of the die. It is comparable to slit dies used for film production where it is state of the art since many years to minimize tolerances in the film thickness by optimizing the gap at the exit of the die by locally adjusting the flexible lip. The adjustment of the flow channel gap at orifice of the Flex Ring Dies is accordingly achieved by deforming the flex ring at every wanted location according to the actual need while the line is running. As a rule conventional pipe dies can be easily retrofitted with a Flex Ring Tubing. It can be deformed purely elastically in a wide range, as it is partly multi-walled and as the single walls are extremely thin. By deforming it the geometry of the flow channel alters gradually so that no dead spots arise when adjusting the die. A new level of thickness constancy which is impossible with conventional dies can thus be reached.
PL
Zazwyczaj w konwencjonalnych dyszach do wytwarzania rur trudno uniknąć niesymetryczności strumienia stopionego tworzywa. W związku z tym nawet po idealnym wyśrodkowaniu dyszy, wszystkie produkowane rury cechują się zróżnicowaną grubością. Opracowanie dysz z elastycznym pierścieniem umożliwia zmianę szczeliny kanału przepływowego przy wylocie dyszy w obrębie ustnika głowicy. Rewolucyjny nowy system dysz umożliwia operatorowi linii możliwość małej zmiany geometrii kanału przepływowego na wylocie dyszy. Jest to pewna analogia do dysz szczelinowych stosowanych do produkcji folii płaskiej, gdzie od wielu lat minimalizuje się tolerancję grubości folii poprzez optymalizację szczeliny przy pomocy miejscowego sprężystego odkształcenia ustnika. Nastawienie szczeliny kanału przepływowego dysz z elastycznym pierścieniem odbywa się poprzez odkształcenie elastycznego pierścienia, odpowiednio do aktualnych potrzeb w czasie pracy linii. Zasadniczo, konwencjonalne dysze do wytwarzania rur mogą być łatwo zaadaptowane do stosowania elastycznego pierścienia. Może być on odkształcany elastycznie w szerokim zakresie, ponieważ jest on częściowo wielościenny, zaś jego pojedyncze ściany są niezwykle cienkie. Poprzez deformację, geometria kanału przepływowego zmienia się stopniowo, tak, że nie powstają żadne martwe przestrzenie. W ten sposób może być osiągnięty wyższy poziom stabilności grubości rury, niemożliwy dla konwencjonalnych dysz.
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.