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:  model fraktalny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Niniejszy artykuł zawiera przegląd aktualnych kierunków badań w zakresie stochastycznych metod symulacji wyładowań elektrycznych, opublikowanych w ostatnich latach w wiodących światowych czasopismach technologiczno-badawczych. Przedstawiony w niniejszej pracy aktualny stan badań ma umożliwić wytyczenie programu dalszych badań, mogącego wspomóc rozwój tego obszaru badawczego poprzez zwiększenie wiedzy o zjawiskach podstawowych istotnych dla eksploatacji i dalszego rozwoju systemu elektroenergetycznego.
EN
Present publication contains review of current research in stochastic methods of numerical simulations of electrical discharges published in leading technological journals in recent years. Aim of the presented state-of-the-art research in modeling of electrical discharges is determining course of further research in simulations of electrical discharges, especially in range of fundamental research crucial for further development of protection systems of power lines and equipment.
2
Content available remote Pomiary trajektorii iskry długiej w przestrzeni trójwymiarowej
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z pomiarami laboratoryjnymi trajektorii iskry długiej dla udarów piorunowych i łączeniowych o biegunowości dodatniej i ujemnej. Przedstawiono układ eksperymentalny umożliwiający wykonanie pomiarów iskry długiej w układach wysokonapięciowych kula-płyta oraz kula-kula, jak również w układach modelowych odzwierciedlających zjawisko przeskoku wzdłuż łańcucha izolatorowego. Opisana metoda badawcza może być również wykorzystana do prowadzenia pomiarów w układach wieloelektrodowych. Przedstawiony układ pomiarowy i sposób wykonania pomiarów iskry długiej umożliwiają wyznaczenie parametrów trajektorii wyładowań, co może zostać użyte do opracowania i weryfikacji modeli symulacyjnych wyładowań iskrowych z wykorzystaniem modelowania fraktalnego.
EN
The article presents aspects related to laboratory measurements of a long spark trajectory for lightning and switching strokes with positive and negative polarity. The paper presents an experimental setup that enables long spark measurements in conventional sphere-plate and spheresphere high-voltage systems, as well as in model systems reflecting the phenomenon of a discharge along the insulator chain. The described method can also be used to conduct measurements in multi-electrode systems. The presented measuring system and the method of long spark measurements make it feasible to determine the parameters of the discharge trajectory, which can be used to develop and validate the simulation models of spark discharges with the use of fractal modeling.
3
Content available Fractal model of transdermal drug delivery
EN
Skin, separating the vital organs of a human body, is a desirable route for drug delivery. However, the intact skin is normally permeable only for drug molecules with a low molecular weight. The stratum corneum (SC), being the outermost layer of the skin and the epidermis being the second – more permeable – layer of the skin, play an essential function in transdermal drug delivery. Physical and chemical methods of skin poration are used to enhance transdermal drug delivery. Each poration leads to an irregular system of pores which are connected with a system of micro-capillaries passing through the epidermis. Both the systems by their irregularity form a fractal porous matrix. Drugs administrated by this matrix can be either suspensions and solutions or creams and gels, therefore they have to be modelled as non-Newtonian fluids. To analyse the fluid flow through the porous matrix the model of the epidermis is assumed as gobbet-andmortar with the tortuous mortar of variable thickness and after transition from the mortar to the tube one considered classical and fractal capillary flows of selected non-Newtonian fluids. Fractal expressions for the flow rate, velocity and permeability of fluids flow in a porous matrix are derived based on the fractal properties of the epidermis and capillary model. Each parameter in the proposed expressions does not contain any empirical constant and has a clear physical meaning and the proposed fractal models relate the flow properties of considered fluids with the structural parameters of the epidermis as a porous medium. The presented analytical expressions will help understand some of the physical principles of transdermal drug delivery.
4
Content available remote Fractal sky algorithm
EN
The paper presents a simple and fast algorithm based on the midpoint displacement method and applied to modelling and visualisation of a cloudy sky. The use of the parameters given in the paper enables generation of a model common for both sky and mountains, which significantly reduces modelling time.
EN
The structure of most porous materials is quite complex. In the last two decades the characterisation of the structure of these materials made a milestone progress owing to the use of fractal geometry. At present it is generally accepted that the fractal models of pore structure describe the real structure better than the classical models which assume the existence of macro-, meso- and micropores of simple geometry. Pores are essential in materials applied as catalysts, filters, membranes, adsorbents. Thus the knowledge of the specific surface area, pore size and roughness of pore-solid interface is the prime importance. These parameters in the length scale 5-1000 angstrom can be estimated by the small-angle X-ray scattering (SAXS) method. The SAXS studies were performed on different porous silica materials, zirconia aerogels and metal foils electrodeposited in galvanostatic conditions. The fractal concept was applied to facilitate the interpretation of SAXS results.
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.