Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 13

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

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
This paper refers to an inaugural lecture prepared by the author for the inauguration of the New Academic Year 2020/2021 at the Faculty of Mechatronics, Armament and Aerospace of Military University of Technology (MUT) in Warsaw (Poland) on 2 October 2020. It presents the origins of research into thermal properties of solids since the mid-1970s by the employees of the thermodynamic research unit at the Department of Aerodynamics and Thermodynamics, followed by the basic modalities of heat transfer, theoretical foundations of thermal expansion, specific heat, thermal conductivity and thermal diffusivity of solids. The measuring apparatus created as a result of proprietary research studies and purchased from market-leading manufacturers is shown with a selection of results from the research into the thermal properties of solids, which are largely the outcome of the application our own research procedures.
PL
Artykuł nawiązuje do wykładu inauguracyjnego opracowanego przez autora w związku z inauguracją Nowego Roku Akademickiego 2020/2021 na Wydziale Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa WAT w dniu 2 października 2020 r. Przedstawiono genezę badań właściwości cieplnych ciał stałych prowadzonych od połowy lat siedemdziesiątych XX w. przez pracowników części termodynamicznej Zakładu Aerodynamiki i Termodynamiki, a w dalszej kolejności podstawowe mody wymiany ciepła, podstawy teoretyczne rozszerzalności cieplnej, ciepła właściwego, przewodności cieplnej i dyfuzyjności cieplnej ciał stałych. Pokazano aparaturę pomiarową powstałą w wyniku realizacji własnych opracowań naukowych oraz zakupioną od wiodących na rynku producentów jak również przedstawiono wybrane wyniki badań właściwości cieplnych ciał stałych, które w dużej mierze są efektem zastosowania własnych procedur badawczych.
EN
Simplifications used in simulation program codes require the use of substitute parameters in the material databases (also called apparent or substitutive). On the one hand, they formally fit into the records used in the heat flow model, porosity, properties etc. and on the other hand they should be determined in conditions most similar to the real casting-mould system. The article presents results of a research on thermophysical parameters of gypsum mould used for precision casting moulds. Experiments were carried out on a cylindrical mould made of Plasticast gypsum, in which the heat source was a cylinder filled with liquid aluminium alloy of the temperature of 655°C. Energetic validation was carried out by using the NovaFlow&Solid ver. 6.3 simulation code. As a result of validation tests, substitute thermophysical parameters of gypsum were determined. For determined parameters, best-fit of solidification time from the experiment and simulation was obtained and the curves of gypsum mass heating were satisfactorily recreate.
EN
The aim of this work is a theoretical and experimental analysis of the macromolecular hydrocarbons mixtures composition and the impact on thermophysical parameters of the phase change materials (PCM) made from these mixtures. The analysis of the current state of knowledge extended by the author's own studies have been presented. Thermophysical characteristics of the hydrocarbons and their mixtures have been specified, in such a way, that on this basis description of the nature of the effects from individual fractions can be obtained, and the most important parameters characterizing the PCMs, such as the temperature peak of the phase transition or the heat of transition, can be set down.
EN
The tolerance of damage rule progressively meets the approval in the design casting parts procedures. Therefore, there were appeared the new challenges and expectations for permanent development of process virtualization in the mechanical engineering industry. Virtualization is increasingly developed on the stage of product design and materials technologies optimization. Increasing expectations of design and process engineers regarding the practical effectiveness of applied simulation systems with new proposed up-grades modules is observed. The purpose is to obtain simulation tools allowing the most possible realistic prognosis of the casting structure, including indication, with the highest possible probability, places in the casting that are endangered with the possibility of shrinkage– and gas porosity formation. This 3D map of discontinuities and structure transformed in local mechanical characteristics are used to calculate the local stresses and safety factors. The needs of tolerance of damage and new approach to evaluate the quality of such prognosis must be defined. These problems of validation of new models/modules used to predict the shrinkage– and gas porosity including the chosen structure parameters in the example of AlSi7 alloy are discussed in the paper.
PL
W pracy przedstawiono zmodyfikowaną metodę chwilowego źródła ciepła oraz współczynnikową metodę odwrotną do jednoczesnej estymacji: dyfuzyjności cieplnej a, przewodności cieplnej λ oraz ciepła właściwego cp ciał stałych w oparciu o znaną odpowiedź termiczną układu w odległości H od miejsca występowania powierzchniowego źródła ciepła o gęstości q₀. Porównano wrażliwość obu metod na zmianę grubości próbki H, współczynnika przejmowania ciepła h, stopnia partycji η gęstości strumienia ciepła q₀ oraz amplitudy ZAB zaburzenia nadwyżki temperatury na tylnej powierzchni próbki w kształcie walca o promieniu R i wysokości H. Obie metody poddano również weryfikacji eksperymentalnej pod kątem identyfikacji parametrów λ i cp dla próbek wykonanych z polimetakrylanu metylu (PMMA) oraz ze stali nierdzewnej 1H18N9T.
EN
A modified heat pulse method and an inverse coefficient technique is presented for simultaneous estimation of: the thermal diffusivity a, the thermal conductivity λ and the specific heat cp of solids for a known thermal response in the distance H from the heat source. The work also presents both techniques' sensitivity for a change of the sample thickness H, the heat transfer coefficient h, the partition η of the heat flux density and the amplitude of temperature's surplus disturbance at the back face of the sample. The paper presents the measurement results of λ and cp for polymethyl methacrylate (PMMA) and stainless steel 1H18N9T obtained for both methods experimentally.
PL
W pracy wykorzystano zmodyfikowaną metodę chwilowego źródła ciepła oraz współczynnikową metodę odwrotną do jednoczesnej estymacji przewodności cieplnej ? oraz ciepła właściwego cp materiałów izolacyjnych takich jak polimetakrylan metylu (PMMA) oraz politetrafluoroetylen (PTFE) w czasie jednego pomiaru. W procesie wyznaczania poszukiwanych parametrów termofizycznych bazowano na symulacyjnych i rzeczywistych sygnałach pomiarowych, przedstawiających nadwyżkę temperatury ?m(t) w odległości H od chwilowego źródła ciepła. Uzyskane wyniki estymacji parametrów termofizycznych PMMA i PTFE porównano z wynikami referencyjnymi dostępnymi w literaturze.
EN
A modified heat pulse method and an inverse coefficient technique is presented for simultaneous estimation of: the thermal conductivity ? and the specific heat cp of insulation materials such as polymethyl methacrylate (PMMA) and polytetrafluoroethylene (PTFE) during single measurement. Thermophysical parameter estimation process was based on simulated and real measurement signals, which shows temperature excess ?m(t) at the back face of the sample. The paper presents the estimation results for PMMA and PTFE compared with reference values from literature.
EN
The numerical analysis of thermal process proceeding in the human cornea due to a laser irradiation is presented. Heat transfer in the cornea is assumed to be transient and one dimensional. The internal heat sources resulting from laser irradiation based on the Beer law are taken into account. The paper deals with sensitivity analysis of temperature field with respect to the optical and thermophysical parameters of cornea. At the stage of numerical computations the boundary element method has been used. In the final part of paper the results obtained are shown.
PL
W pracy przedstawiono metodę identyfikacji parametrów termofizycznych materiałów kompozytowych. Do identyfikacji wykorzystano wyniki pomiarów czasowego rozkładu temperatury w wybranych punktach próbki oraz rozwiązanie odwrotnego współczynnikowego zagadnienia przepływu ciepła. Model matematyczny przepływu ciepła w badanej próbce sformułowano w oparciu o metodę bilansów elementarnych. Odwrotne współczynnikowe zagadnienie nieustalonego przepływu ciepła rozwiązano wykorzystując iteracyjną metodę dynamicznej estymacji sekwencyjnej. W celu poprawienia zbieżności i dokładności procesu estymacji zastosowano przedziałowe wygładzanie danych pomiarowych. Przedstawiono przykładowe wyniki badań.
EN
The paper presents a method of identification of the chosen thermophysical parameters of the composite materials. Those parameters have been used the measurement results of the transient temperature at selected points of the investigated sample and a solution of the inverse coefficient heat conduction problem. The mathematical model of the heat conduction in the investigated sample has been formulated basing on the control volume method. The inverse coefficient transient heat conduction problem has been solved using a iterative method of the dynamic sequantial estimation. To improve a convergence and prcision of the estimate process the interval smoothing method to the measurement data has been applied. The investigated method has been ilustrated by selected results.
EN
A hybrid method of estimation the temperature-dependent thermophysical parameters is presented. The method of differential evolution (DE) developed by Storn and Price [1] is used at the beginning of calculations to find an initial set of coefficients which represent the unknown temperature depending thermophysical parameters in a priori given base of functions. Then a deterministic method based on a modified Newton-Raphson approach and the Levenberg-Marquardt algorithm is applied to find a minimum of the mean square functional J(u[^T]) involving the measured and the model temperature response of the system. The proposed hybrid method turned out to be very effective and efficient tool for solving the coefficient inverse heat conduction problem (CIHCP) of simultaneous estimation of the temperature-dependent thermal conductivity k[r](T), k[z](T) and the specific heat C[p](T) of an orthotropic material.
10
Content available remote Interval boundary element method for 1D transient diffusion problem
EN
In this paper the description of an unsteady heat transfer for one-dimensional problem is presented. It is assumed that all thermophysical parameters (specific heat, mass density and heat conduction) are given as intervals. The problem discussed has been solved using the 1st scheme of the boundary element method. The interval Gauss elimination method with the decomposition procedure has been applied to solve the obtained interval system of equations. In the final part of the paper the results of numerical computations are shown.
PL
W artykule przedstawiono metodę cieplnego wymuszenia impulsowego do jednoczesnego określania trzech parametrów termofizycznych: przewodności cieplnej, dyfuzyjności cieplnej oraz ciepła właściwego w czasie jednego pomiaru. Metoda jest obecnie stosowana w świecie nie tylko dla materiałów termoizolacyjnych, ale również dla stopów metali. Cechuje ją krótki czas pomiaru i szerokie zastosowanie. Szczególnie ważna jest metodologia pomiaru. W ostatnich latach dokonał się w tym zakresie duży postęp [1, 2]. W artykule przedstawiono wyniki badań [lambda], [alfa] i c dla polimetakrylanu metylu (PMM) o gęstości 1182 kg/m3, który jest często używany jako materiał referencyjny.
EN
A method of heat pulse impact is presented for simultaneous determination of three thermo-physical parameters: thermal conductivity [lambda], thermal diffusivity [alpha], and specific heat c. The parameters were determined during a single measurement. The method is now commonly used not only for heat--insulating materials but for alloys as well. Its advantages are wide application possibilities and a short measurement time. The methodology is of vital importance. Considerable progress has been observed in this field recently [1, 2]. The paper presents the measurement results of [lambda], [alpha] and c, achieved with ethyl polymethacrylate (PMM), having the density of. The material is often used as a reference material.
EN
A model of transient ID conduction-radiation heat transfer in absorbing, emitting and isotropically scattering grey medium with boundary conditions of the third kind for temperature has been considered in this paper. It has been assumed that boundaries of the plane layer of thickness L were of diffusive character. To solve the boundary-value problem a finite difference method (FDM) together with a two-flux method (TFM) based on the Schuster-Schwarzschild approximation was used. In the inverse formulation of the problem it has been accepted as the unknown quantities the total panchromatic hemispherical emissivity [epsilon][1] of the sample surface exposed to external incident radiation and the temperature-dependent thermal conductivity k(T) and specific heat c[p](T) of the sample material. The coefficient inverse heat transfer problem (CIHTP) was solved iteratively using the Levenberg-Marquardt algorithm to find a minimum of a mean square functional J involving residuals between the measured and calculated temperatures. It has been found that the final time of measurements t[f] should be correlated with the disturbance magnitude ZAB so as to reduce uncertainty of the estimated parameters.
EN
A modified Newton-Raphson method which has been proposed by Ching-yu Yang [3] to determine the temperature-dependent thermal conductivity and heat capacity from temperature measured at boundaries in a medium (ID case) has now been extended to estimate simultaneously the temperature dependent thermal conductivity k[r](T), k[x](T) and specific heat c[p](T) of an orthotropic material. It has been found that inverse solution of the problem was satisfactory if the degree of polynomials used to estimate the unknown parameters was not greater than three. In addition to this, a D-optimality criterion given by Beck [2] was utilised to determine the finał time of experiment t[f].
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.