Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

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

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono wyniki eksperymentu w skali rzeczywistej dotyczącego przepływu powietrza wywołanego siłą ciągu naturalnego w przestrzeni klatki schodowej budynku średniowysokiego, zlokalizowanego na terenie Politechniki Łódzkiej. Badania były realizowane przez 6 miesięcy, co wynika z braku informacji literaturowych o zachowaniu się systemu w tak długim przedziale czasu. Uzyskane wyniki pozwalają stwierdzić, że przez ok. 80% czasu w ciągu roku system oddymiania grawitacyjnego działa z odpowiednią wydajnością. Wyniki pomiarów zostały zweryfikowane z wykorzystaniem symulacji CFD.
EN
Article presents the results of a real-scale experiment for natural air flow in staircase space in medium-high building located on Lodz University of Technology Campus. The experiments were performed for six months. In literature data there is a lack of information about temporary air flow in such a long period time. On the basis of research results it has been found that natural smoke exhoust system works with sufficient capacity for almost 80% time in year. The experimental results were verified using CFD simulation.
EN
The safety and reliability of the manned airship depend to a considerable extent on its thermal performance. In this paper, heat balance equations are developed and solved in the C++ programming language. The temperature variation of the enclosure, gasbag, and nacelles of the manned airship is investigated. In addition, the effects of season, latitude, and orientation on the thermal performance of the manned airship and the airship nacelle are investigated. The results show that: (1) The average temperature difference of the nacelle surface at the same time is 25 K, while the maximum temperature difference in the nacelle is 29 K during the day, (2) the temperature distribution in the nacelle is similar in spring and autumn, with maximum temperature between 306 K and 309 K. The maximum temperature in the nacelle is between 300 K and 303 K in winter while the maximum temperature in the nacelles is between 309 K and 315 K in summer, (3) as the flight position of the manned airship changes from 20°N to 60°N, the average nacelle temperature varies slightly by about 1 K. However, as the latitude increases, the high- temperature region shifts from the bottom of the nacelle to the side of the nacelle, and (4) the temperature distribution of the upper envelope of the airship varies considerably with orientation. However, the average temperature of the nacelle is less impacted by orientation. These results are useful for understanding the thermal performance of manned airships.
PL
Przedstawiono wybrane zagadnienia kształtowania i projektowania stalowych wykładzin kominów przemysłowych. Opisano podstawowe wymagania i zasady projektowania stalowych wykładzin z uwzględnieniem oddziaływania różnicy temperatur na przeciwległych powierzchniach ścianki określane według normy PN-EN 13084-6. Przedstawione reguły projektowe zilustrowano przykładem obliczeniowym.
EN
The paper presents selected issues of shaping and designing steel lining systems for industrial chimneys. The basic requirements and principles of designing sleel linings are described, taking into account the effect of temperature difference on opposite wall surfaces, determined according to PN-EN 13084-6 standard. The presented design rules have been illustraled by an appropriate calculation example.
EN
Purpose: To investigate the strength of tees with regard to their erosion wear, it is necessary to consider the complex three-dimensional geometric shape of the erosion worn inner surface of the tee. In addition, the study of the strength of the erosion worn tees of the main gas pipelines is complicated by the occurrence of additional stresses caused by changes in the direction of movement of the gas stream, resulting in an uneven pressure distribution in the inner cavity of the tee, and the temperature difference in its walls. Design/methodology/approach: Methodology for complex numerical three-dimensional simulation of the stressed state of tees of the main gas pipelines, taking into account the gas-dynamic processes that occur in the places of these defects, erosion wear of the tee wall, temperature difference in the tee walls. Findings: The acceptable parameters of erosion defects of tees of gas pipelines, and residual life of tees with erosion defects of the wall should be determined. Research limitations/implications: The developed model does not take into account internal corrosion and corrosion products as an additional erosion factor. Further studies plan to develop a model of corrosion-erosion wear of pipeline elements. Practical implications: The developed technique allows determining the location of erosion defects, estimating the strength and determining the residual life of tees with erosion wear of the wall in order to ensure their reliability, to rank such defects according to the degree of danger, to determine which of them are critical and need an immediate repair. Originality/value: Based on the gas-dynamic processes occurring in the internal cavity of the main gas pipelines’ tees, the complex three-dimensional geometric form of wall erosion defects, and temperature difference, the technique of three-dimensional simulation of stress state of the main gas pipelines’ tees is developed
PL
Zaparowane szyby w domu, wilgoć, a także złe samopoczucie mieszkańców mogą świadczyć o niewłaściwie działającym systemie wentylacji grawitacyjnej (naturalnej) w budynku. Przyczyn osłabienia wydajności tego typu wentylacji może być wiele. Do najczęstszych zaliczamy niesprzyjające warunki atmosferyczne, okresowy wzrost zanieczyszczenia powietrza w pomieszczeniach, zbyt mały lub wręcz brak nawiewu powietrza do pomieszczenia oraz za małe pole przekroju kanału wywiewnego. Wychodząc naprzeciw problemom związanym z niekorzystnymi warunkami klimatu zewnętrznego, producenci galanterii budowlanej proponują zastosowanie między innymi nasady kominowej w celu poprawy sprawności wentylacji grawitacyjnej. Jest to rozwiązanie popularne, w szczególności w przypadku występowania ciągu wstecznego.
EN
Steamed up window panes in the house, dampness and bad physical state of occupants may constitute a sign of improperly working gravity (natural) ventilation system in the building. Causes of weakened efficiency of this type of ventilation may be numerous. The most frequent include non-favourable atmospheric conditions, periodic increase of air pollution in rooms, too weak or even absent supply of air to the room as well as excessively small section area of the exhaust channel. In order to address the problems connected with non-favourable conditions of the outside climate, manufacturers of construction accessories suggest, among other things, using a chimney pot in order to improve the efficiency of gravity ventilation. This is a popular solution, especially in the case of occurrence of reverse thrust.
PL
W artykule analizowano skutki termicznego ugięcia tafli szkła podczas eksploatacji szyb zespolonych, związanego ze zróżnicowaniem temperatury na powierzchni. Zaproponowano sposób uwzględnienia tego obciążenia przy szacowaniu wypadkowego obciążenia i ugięcia w zestawach szyb ze szczelną komorą wypełnioną gazem. Przedstawiono przykłady obliczeniowe ilustrujące analizowany wpływ w przypadku jednoczesnego działania innych obciążeń klimatycznych. Analiza modelowa wykazała, że uwzględnienie termicznego ugięcia przy określaniu obciążenia i ugięcia w szybach zespolonych jest zasadne, a skutki tego obciążenia są na ogół niekorzystne.
EN
The effects of thermal deflection of glass panes occurring in serviced insulating glass units, connected with the differentiation of surface temperature have been analysed. Means of taking this loading into account in the estimation of the final load and the deflection in glass units with sealed gas-filled space have been proposed. Calculative examples showing the analysed effect, including in case of simultaneous impact of other climatic loads have been presented. Model analysis has demonstrated that taking thermal deflection into account when determining the loading and deflection in insulating glass units is appropriate and the effects of this loading are in most cases adverse.
PL
Podczas programu badawczego wykonanego na 90 km nowowybudowanej autostrady betonowej z płytami dyblowanymi oraz z nawierzchnią o ciągłym zbrojeniu, w pierwszych latach użytkowania nawierzchni przeprowadzono nieniszczące badania. Między innymi badania ugięć za pomocą Falling Weight Deflectometer - FWD mające na celu monitorowanie założeń projektowych. Zmieniająca się temperatura otoczenia oraz gradient temperatur w płycie podczas wykonywania badań miał jednak znaczny wpływ na rozrzut wyników pomierzonych ugięć. W celu określenia rozrzutu wyników spowodowanego różnicą temperatur zostało przeprowadzonych kilka eksperymentów polowych. Płyta obciążeniowa FWD była umieszczana w różnych pozycjach na betonowej płycie dyblowanej i ugięcia jak i temperatury były rejestrowane w tym samym miejscu w każdej godzinie dnia. Badania zostały wykonane na płytach ułożonych na warstwie chudego betonu oraz na podbudowie z kruszywa jak również na odcinku o ciągłym zbrojeniu. Pomiary zostały wykonane na dwóch skalibrowanych urządzeniach FWD w celu określenia odtwarzalności wyników badań. Artykuł opisuje wyniki analiz tych pomiarów.
EN
During intensive investigation programme conducted on 90 km of newly constructed concrete motorway - doweled slabs and continuous reinforced pavement, a various non-destructive tests were carried out in first years of pavement life. Among others the deflection measurements using Falling Weight Deflectometer - FWD with the aim to monitor the design assumptions. Elastic modules of concrete slab and load transfer efficiency - LTE on doweled joints were calculated. Changing air temperature and temperature gradient in slab during testing had significant influence on variability of results of deflection measurements. In order to capture the variance of results caused by temperature differences some field experiments later on were executed. FWD load plate were placed in different positions of doweled slab and deflections as well as temperatures were measured every hour during day on same places. Tests were carried out on slabs placed on cement treated sub-base as well as aggregate sub-base. Measurements were carried out also by two calibrated FWD devices in order to establish reproducibility of test results. Article describes the results of analysis of these measurements.
8
Content available remote Rzeczywisty rozkład temperatury na powierzchni płyt grzewczych
PL
W artykule przedstawiono możliwości rozwinięcia powierzchni wymiany ciepła rur zasilających w ogrzewaniu podłogowym. Zbadano wpływ kształtu i odległości między żebrami na rozkład temperatury na powierzchni płyty grzewczej w zależności od zmiennej wartości temperatury czynnika zasilającego. Badania doświadczalne przeprowadzone zostały dla stanów ustalonych.
EN
The article presents possibilities of developing the heat transfer area of supply pipes in underfloor heating. It examines the influence of ribs shape and distance between them on the distribution of temperature on the surface of heating plate depending on the variable value of temperature of the heating factor. Experimental analyses have been carried out for the established states.
EN
On an experimental post exploiting parameters of oil-air heat exchanger, made of aluminium pipes, with cross-circular fines were identificated. Simplified method of calculations of oil-air heat exchangers was elaborated. The method includes: heat transfer ratio, mean temperaturę difference, finning ratio, over-all heat transfer coefficient, convective heat transfer coefficients on oil and air sides. The calculation results were compared with ones by Mean Temperature Difference method.
PL
Na stanowisku doświadczalnym zidentyfikowano parametry eksploatacyjne wymiennika ciepła olej-powietrze wykonanego z poprzecznie użebrowanych żebrami okrągłymi aluminiowych rur. Opracowano uproszczoną metodę obliczeń cieplnych wymienników ciepła. Metoda uwzględnia: moc cieplną, średnią różnicę temperatur, współczynnik przenikania ciepła, stosunek użebrowania, współczynnik wnikania ciepła po stronie olejowej i powietrznej. Wyniki obliczeń porównano z wynikami według metody średniej różnicy temperatur.
EN
It is considered that thermal pressure influences are caused by densities of external Pe and internal Pi air. They directly proportionally depend on height of ventilation pipe. Analysis shows, that there are not taken into account at least such values: pressure influences of convective flows, which are resulted from heat sources; temperature division of internal air; variability of boundary layer external air density against running height of building. It must be noted, that only gravital pressure influences are taken into account, but wind pressure influences are ignored. However, wind pressure influences are based at natural ventilation of rooms in different seasons.
PL
W procesie nagrzewania wsadu metalowego (wlewki lub kęsy) przed przeróbką plastyczną na gorąco bardzo ważna jest jakość nagrzania wsadu, tzn. osiągnięcie wymaganej temperatury końcowej oraz dopuszczalnej różnicy temperatur. W czasie eksploatacji pieców grzewczych dochodzi do zakłóceń ich prawidłowej pracy (np. uszkodzenie uszczelnienia), co może wpłynąć na jakość nagrzewanego wsadu. Do oceny rozkładu temperatury gorącego wsadu, zarówno w piecu jak i w czasie walcowania, można zastosować wiele metod pomiarowych. W artykule przedstawiono wyniki badań przy użyciu kamery termowizyjnej. Daje to możliwość szerokiej diagnozy jakości nagrzania wsadu dokonując analizy zarejestrowanych obszarów temperatury.
EN
In the process of metallic charge heating (ingots or billets) the most important is the quality of heating i.e. achievement of required final temperature and admissible difference of temperatures before hot processing. During operating of heating furnaces disturbances of their correct work take place (e.g. damage of seal) that can affect the quality of heated charge. To estimate the temperature distribution of hot charge in furnace as well as during rolling many measuring methods can be applied. The article presents results of the research by using thermovisual camera. It gives a broad diagnostic of the quality of charge heating just by analyzing the registered temperature areas.
12
Content available remote Natural ventilation induced by weather parameters in two-zone building
EN
Application of numerical solution for calculating natural ventilation under certain simplification in two-zone is presented. The basic model of air flow that is taken from LI et al. is induced by wind and thermal forces that are generated by temperature difference together with internal heat sources assisted by solar radiation. The analysed phenomenon is expressed by heat balanced equations together with Bernoulli's equation and a power-law relation between pressure across windows and flow rates. The simple model constructed for engineering purpose employs, so called, air change parameters rate Alfa, Beta and Gamma. The first one measures the effect of the thermal buoyancy force on ventilation flow alone. The second, in turn, measures the effect of conductive heat out of a building through its envelope. The third one Gamma assesses the wind force. The effect of all the coefficients on ventilation air rate is defined separately. All weather parameters that are concerned in the analysed process are expressed by the harmonic functions. The functions describe the mean fluctuation throughout 24 hours. As regards calculation, the multiple solutions can be applicable to predict flow rates in natural ventilation for the steady state. The building to be examined is of lightweight construction, equipped with two ventilation openings and is characterised by simple geometry. Heat accumulation is not considered and it is assumed that indoor air is fully mixed.
PL
Rozpatrzono przepływ powietrza wentylacyjnego w stanie ustalonym, w dwustrefowym obiekcie o lekkiej konstrukcji. Wymiana powietrza, wynikająca z różnicy temperatur i oddziaływania wiatru, odbywa się przez otwory wentylacyjne, umiejscowione na przeciwległych ścianach budynku. Otwór wlotowy znajduje się przy podłodze w pierwszej strefie obiektu, a wylotowy, pod sufitem, w strefie drugiej. Przepływ pomiędzy strefami odbywa się przez otwór w adiabatycznej przegrodzie, usytuowanej na wysokości 3,5 m. W strefie dolnej jest stałe źródło ciepła, w górnej także stałe ale niewielkie źródło ciepła, oraz zyski energetyczne pochodzące od Słońca, a pozyskiwane przez okno o wystawie południowej i powierzchni 24 m2. Dane meteorologiczne takie jak promieniowanie słoneczne, oraz pozostałe parametry pogody, tj. temperatura zewnętrzna oraz prędkość wiatru, dla wybranego do obliczeń kierunku, są funkcjami trygonometrycznymi. Funkcje te opisują stały w obrębie miesiąca dobowy rozkład parametru. Wentylacyjny otwór, od strony nawietrznej, znajduje się na tej samej ścianie, co okno. W przypadku wiatru przeciwnego otworem nawietrznym staje się otwór górny, stąd funkcja, użyta w obliczeniach, opisuje wiatr napływający z kierunku północnego. Obliczenia przeprowadzono dla budynku gospodarczego, o gabarytach 30 m x 15 m x 7 m. Ściany baraku nie akumulują ciepła, wykonano je z paneli aluminiowych, pomiędzy którymi znajduje się styropian o grubości 20 cm i 2 cm. Metoda, wykorzystana do uzyskania przedstawionych w artykule wyników, oparta jest na numerycznych rozwiązaniach nieliniowego równania bilansu ciepła dla powietrza wewnętrznego. Poprawność opisu badanego zjawiska zweryfikowano eksperymentalnie. Matematyczny model, opisujący proces wentylacji w dwustrefowym budynku, wprowadza trzy parametry naturalnej wymiany powietrza Alfa, Beta i Gamma. Pierwszy z nich określa oddziaływanie wyporu termicznego, drugi Beta - wpływ strat ciepła przez przegrody, a Gamma - wpływ wiatru, który ze względu na prędkość i kierunek może intensyfikować lub tłumić przepływ powietrza w budynku. Oblizono dla 12 miesięcy wydatki powietrza wentylacyjnego, dla trzech typów przepływu, które tworzą się przy wiatrach wspomagających i przeciwnych, oraz temperatury, w obu strefach budynku, w lutym i lipcu. Otrzymane przebiegi parametrów aproksymowane są funkcjami temperatury otoczenia, prędkości wiatru, oraz promieniowania słonecznego. Ściany baraku scharakteryzowane są następującymi współczynnikami przenikania ciepła U20cm = 0,217 W/m2K, U2cm = 0,781W/m2K, co odpowiada wartościom współczynników Beta w strefie dolnej, 0,0465 m3/s i 0,150 m3/s oraz 0,0440m3/s i 0,250 m3/s, w strefie górnej. Wykorzystywany w obliczeniach model uwzględnia nieliniowe interakcje, powstające pomiędzy siłami wyporu termicznego, a wiatrem. W wyniku rozwiązania można otrzymać dla danych warunków początkowych i brzegowych wielokrotne pierwiastki zerowe. Pozostaje kwestia weryfikacjiwyników, ponieważ nie wszystkie zdarzenia są stabilne, bądź nie zachodzą w rzeczywistości. Weryfikację umożliwiają badania laboratoryjne. Modyfikacja wprowadzona przez autora, w formie aproksymacji otrzymanych wyników funkcjami parametrów pogody, pozwoliła urealnić przewidywane w obrębie doby wydatki powietrza, oraz rozkłady temperaur wewnętrznych, w dolnej i górnej strefie budynku. Opisywane w literaturze metody obliczania wydatku powietrza wentylacyjnego w pomieszczeniach dotyczą głównie obiektów z określoną temperaturą wewnętrzną, niezależną od warunków pogodowych środowiska, natomiast metoda analizowana w artykule znajduje zastosowanie np. w budynkach gospodarczych lub przemysłowych, w których temperatura wewnętrzna kształtowana jest warunkami eksploatacyjnymi, oraz izolacyjnością jego przegród budowlanych. Wzrost zainteresowania wentylacją naturalną wiąże się z tym, że w ostatnim dziesięcioleciu coraz większą popularność zyskuje wentylacja hybrydowa. W tym skojarzonym układzie, systemem wentylacji mechanicznej wspomaga naturalną wymianę powietrza w sytuacjach, w których wiatr i temperatura nie są w stanie zapewnić założonych reżimów. Jak na razie, programy CFD nie mogą sprostać kompleksowej analizie systemu hybrydowego. Można jedynie symulować niezależnie działanie systemu wentylacji naturalnej i mechanicznej. Dlatego też pożądane są wszelkie inne badania i analizy prowadzące do lepszego i głębszego zrozumienia procesów generowanych naturalnym przepływem powietrza.
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.