Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

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

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Tectonic and crustal structure of the Eastern Pontides using Bouguer gravity data
EN
To study the crustal structure of the Eastern Pontides, gravity data obtained from the World Gravity Map (WGM2012) were analyzed using total horizontal derivative (THD), Parker–Oldenburg (PO) inversion, and normalized full gradient (NFG) techniques. The THD method was applied to the data after bandpass fltering of the Bouguer gravity data in order to image the discontinuities in the basement levels. The maximum amplitude values of the THD were used to reveal the discontinuities caused by the density diference in the Eastern Pontides and its vicinity. In addition, the basement upper surface topography of the region was calculated and mapped with the inverse solution, and the presence of uplift areas in the Eastern Pontides was determined. As a result of the inverse solution, it was found that the depth of the basement in the Eastern Pontides belt reached approximately 5.5 km. An average basement upper surface depth of 3 km was calculated for the area under the Black Sea coastline. Finally, depth values were calculated using the NFG method under the determined profles, and the depth values found by the inverse solution were tested. For the basement upper surface topography, the results obtained from the two depth calculations were found to be compatible, within error limits of ±0.2 km.
PL
W pracy przedstawiono wyniki analizy wybranych modeli warunku brzegowego opartego o efektywny współczynnik wymiany ciepła wykorzystywany w symulacjach numerycznych procesów metalurgicznych. Badania miały na celu wytypowanie zależności pozwalających otrzymać jak najlepsze odwzorowanie pola temperatury płyty pionowej chłodzonej swobodnie w powietrzu od temperatury 900°C. Warunki brzegowe zostały zaimplementowane do programu wyliczającego zmianę temperatury płyty z rozwiązania metodą elementów skończonych równania przewodzenia ciepła. Otrzymane wyniki zostały porównane z pomiarem zmian temperatury płyty podczas chłodzenia. Dokonano również oceny dokładności zastosowanego modelu warunku brzegowego przez jego porównanie ze współczynnikiem wymiany ciepła uzyskanym z rozwiązania odwrotnego. Wykonane testy wykazały, że modele warunku brzegowego typu radiacyjnego oparte na efektywnym współczynniku wymiany ciepła pozwalają najdokładniej modelować zmiany temperatury płyty chłodzonej w powietrzu.
EN
Selected models of the boundary condition for the steel plate cooling in air have been analyzed. The models which utilize effective heat transfer coefficient for modeling steel plates cooling in metallurgical processes have been tested. The research was focused on selection the most accurate boundary condition model for natural cooling of steel plate from a high initial temperature of 900°C. The boundary conditions have been implemented in the finite element software employed for computing the plate temperature from the heat condition equation. The results of the computed plate temperature have been compared with the measurements. Further, the heat transfer coefficient distributions calculated from the selected boundary condition models have been compared with the effective heat transfer coefficient variation obtained from the inverse solution. The conducted research has shown that the radiation type boundary condition utilizing the effective heat transfer coefficient have given the best accuracy in the plate temperature simulations.
PL
Linie technologiczne ciągłego odlewania stali mają układy chłodzenia wodnego, za pomocą których pasmo jest chłodzone z kontrolowaną prędkością. Zbyt wolne chłodzenie może doprowadzić do niecałkowitego zakrzepnięcia lub wycieków ciekłej stali. Zbyt szybkie chłodzenie powoduje zwykle powstawanie nadmiernych naprężeń cieplnych, które prowadzą do naruszenia spójności i powstawania wad. Wymagane intensywności chłodzenia uzyskuje się za pomocą dysz wodnych o różnej konstrukcji i parametrach przepływu. Skutki chłodzenia mogą być określone za pomocą symulacji numerycznych, w wyniku których określane jest pole temperatury chłodzonego materiału. W celu wyznaczenia pola temperatury konieczne jest opisanie warunków brzegowych występujących w kolejnych fazach chłodzenia. Jest to szczególnie trudne w strefach chłodzenia wodą. Współczynniki wymiany ciepła zazwyczaj wyznaczane są za pomocą rozwiązań odwrotnych, w których pole temperatury chłodzonej próbki obliczane jest metodami numerycznymi. Jednowymiarowe rozwiązania pozwalają na określenie średniej wartości współczynnika wymiany ciepła na chłodzonej powierzchni i jego zmian w czasie. W artykule porównano czas obliczeń oraz dokładność rozwiązania brzegowego zagadnienia odwrotnego dla czterech wartości współczynnika wymiany ciepła, uzyskanych za pomocą modeli dwu- i trójwymiarowych.
EN
Continuous casting lines are equipped with cooling systems which are used to control the strand temperature. Too low cooling rate leads to liquid steel leaks at the strand cut off section. Fast cooling generates high thermal stresses resulting in cracks formed at the strand surface. Suitable rate of cooling can be determined based on numerical simulations. In this case boundary conditions have to be specified at the strand surface. In the continuous steel casting strand is cooled by the water sprays and heat transfer coefficients depend on the water flow rate and pressure. The heat transfer coefficient can be estimated from a solution of inverse boundary problem using the recorded temperature field in the selected points of the water-cooled sample. One dimensional solutions give the possibility to calculate the average value of a heat transfer coefficient. In order to determine the spatial distribution of the heat transfer coefficient in the water spray zone three- or two- dimensional solutions regarded to the temperature field have to be used. In the paper the accuracy and the computation time of the inverse calculations have been compared for four distributions of heat transfer coefficients during water cooling process.
PL
W pracy przedstawiono metodę wyznaczania współczynnika wymiany ciepła na powierzchni elementu stalowego chłodzonego przez zanurzenie. Do tego celu wykorzystano rozwiązanie odwrotnego problemu brzegowego przewodzenia ciepła. Opracowano modele matematyczne przewodzenia i przejmowania ciepła przez chłodziwo z uwzględnieniem zachodzących w stali przemian fazowych charakterystycznych dla procesu hartowania. Metoda pozwala śledzić szybkość chłodzenia, postęp przemian fazowych, naprężenia oraz wybrane właściwości materiału dla badanego chłodziwa i warunków hartowania. W modelowaniu kinetyki przemian fazowych zastosowano równanie Johnsona- -Mehla-Avramiego-Kołmogorova oraz Koistinena i Marburgera. Podano przykład identyfikacji współczynnika wymiany ciepła, obliczeń numerycznych pola temperatury, przemian fazowych i twardości materiału próbki stalowej chłodzonej w oleju hartowniczym.
EN
The paper presents the method to determine heat transfer coefficient (HTC) at the solid liquid interface during immersion steel cooling. The inverse boundary heat conduction problem has been formulated and solved. Mathematical and numerical models of heat transfer have been developed including steel phase transformation occurring in quenching operation. The method allows to trace the temperature, strain, stress and phase transformation in a quenched item. The HTC is estimated for specified material, quenching parameters and quenching fluid used in experiments. The kinetic of phase transformations is described by Johnson-Mehl-Avrami-Kołmogorov and Koistinen-Marburger equations. Results are presented for the performed experimental test including HTC estimation, temperature, phase and hardness distribution in a quenched material.
PL
W pracy podano sposob wyznaczania współczynnika przewodzenia ciepła i ciepła właściwego ciał stałych z wykorzystaniem rozwiązania odwrotnego zagadnienia przewodzenia ciepła. Opisano krótko metodę uproszczonych ekwiwalentów, którą, zastosowano do rozwiązania zagadnienia bezpośredniego. W celu poprawienia dokładnosci wyników dobrano optymalne parametry eksperymentu w oparciu o analizę wrażliwości i kryterium optymalności. Zagadnienie odwrotne rozwiązano za pomocą metody hybrydowej. Podano wstępne wyniki badan.
EN
The way of determination of the thermal conductivity and specific heat of solids using the solution of the inverse heat conduction method has been presented in this paper. The simplified equivalents method that was applied for solution of the direct heat conduction problem has been described.. To improve accuracy of the results basing on the sensitivity analysis and optimum criterion the optimal parameters of experiment has been chosen. The inverse problem was solved by applying hybrid method. The exemplary results of research has been given.
PL
W artykule przedstawiono przykłady praktycznych sposobów rozwiązywania zagadnień odwrotnych znajdujące zastosowanie do wyznaczania cieplnych charakterystyk materiałów. Podano założenia, sformułowania oraz przeprowadzono analizę iteracyjnych i bezpośrednich metod rozwiązywania tych zagadnień. Wskazano na potrzebę rozwoju tych metod w powiązaniu z metodyką pieczołowicie przeprowadzonego eksperymentu.
EN
In the paper the examples of practical solutions of inverse problem methods applied to thermal material data determination are presented. The assumptions and rules and also analyses of iterative and direct methods are shown. It is indicated that the development of those methods, connected with careful experiment methodology, are needed.
EN
The application of the inverse solution to the heat transfer equation for the heat conduction coefficient evaluation as a function of temperature has been presented in the paper. In order to obtain experimental data the measuring position has been designed and created. The finite element method was used to solve the heat conduction problem in the sample. It made possible to describe thermal properties of the sample with high accuracy. The analysis of the results obtained has been carried out. The results of the thermal conductivity of nickeI have been compared to some data given in literature. Determined values of the heat conduction coefficient are close to those published by other authors. The method is applicable for determination of the heat conduction coefficient for materials having good conductivity such as metals.
PL
W artykule przedstawiono zastosowanie numerycznej metody rozwiązania odwrotnego równania przewodnictwa cieplnego do wyznaczania współczynnika przewodzenia ciepła materiałów jako funkcji temperatury. Zaprojektowano i wykonano stanowisko pomiarowe do badań eksperymentalnych. Do rozwiązania równania przewodzenia ciepła zastosowano metodę elementów skończonych. Pozwoliło to na opisanie własności cieplnych próbki z dużą dokładnością. Przeprowadzono analizę otrzymanych wyników. Przedstawiono porównanie rezultatów obliczeń z niektórymi danymi literaturowymi na przykładzie współczynnika przewodzenia niklu. Otrzymane wartości współczynnika przewodzenia ciepła są zbliżone do wielkości podawanych przez innych autorów. Metoda może być stosowana do określania współczynnika przewodzenia ciepła dla materiałów dobrze przewodzących, jakimi są metale.
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.