Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

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

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Research on piezoresistive effect and random model of carbon fiber bundle
EN
Carbon fibers and corresponding composites are being widely used in strengthening and repairing existing reinforced concrete structures. The piezoresistive effect of carbon fibers can be applied to self-monitor its stress and damage. However, rare piezoresistive models can be found in the literature considering the mesoscopic mechanism and material randomness of carbon fiber bundles to quantify the piezoresistive effect. The piezoresistive effect of carbon fiber bundles is mainly affected by the elastic deformation, breakage, and contact of filaments. In this paper, according to the analysis of these factors, a dynamic random equivalent parallel circuit model was established to quantify the piezoresistive effect of carbon fiber bundles during tension. With tensile results of 54 carbon fiber bundles, the uncertainties of filaments, such as the initial breakage, tensile breakage and contact change, were analyzed and their probability distributions were determined. The strength of filaments is subject to the Weibull distribution. Kolmogorov-Smirnov (K-S) test results show that the initial breakage ratio obeys a truncated lognormal distribution and the relative contact ratio change obeys a truncated normal distribution. Then Monte Carlo simulations were used to calculate the electrical resistance of carbon fiber bundles during tension. Comparing the simulated resistance with that of 15 verifying specimens, this piezoresistive model and calculation method is reliable and valid.
EN
Accumulation of thermal energy involves three operational phases: loading, storage and unloading of a storage unit. All the three phases deal with heat transfer, and randomness is a pertinent feature of the process. In this paper an attempt was made to identify physical quantities contributing to the stochastic character of the thermal energy storage in a pebble bed. Probalistic models were developed for particular physical quantities, and with the use of deterministic models, a model of heat transfer in the storage phase was developed for a pebble-bed storage unit. Random number generators were analyzed with respect to their usefulness in describing random physical quantities in the developed model. A simulation procedure based on the numerical model for the heat transfer in a pebble bed was also presented.
PL
Gromadzenie energii cieplnej wiąże się z trzema fazami pracy akumulatora: ładowaniem, przechowywaniem i rozładowywaniem. Wszystkie trzy fazy związane są z przechowywaniem ciepła, który zawsze ma charakter losowy. Dotychczas autorzy uwzględniali losowość pojawiającą się w procesie ładowania akumulatora. W tym artykule natomiast opisano próbę identyfikacji wielkości fizycznych wnoszących znaczący wkład w losowość procesu przechowywania energii cieplnej w kamiennym złożu. Określono następnie modele probalistyczne poszczególnych wielkosci fizycznych oraz zidentyfikowano ich parametry. Przy wykorzystaniu modeli determistycznych zbudowano stochastyczny model przepływu ciepła w fazie stagnacji kamiennego akumulatora. Przeanalizowano generatory liczb losowych pod kątem ich przydatności do opisu wielkości fizycznych przyjętych jako losowe w prezentowanycm modelu. Przedstawiono model symulacyjny bazujący na numerycznym modelu matematycznym przepływu ciepła w złożu.
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.