Ten serwis zostanie wyłączony 2025-02-11.
Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | Vol. 17, no. 1 (72) | 33--38
Tytuł artykułu

Method of Thickness Optimization of Textile Structures During Coupled Heat and Mass Transport

Autorzy
Warianty tytułu
PL
Metoda optymalizacji grubości konstrukcji włókienniczych przy sprzężonym transporcie ciepła i masy
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The transient, coupled heat and mass transport within textile structures is defined by means of state equations,and a set of boundary and initial conditions. The state equations according to Henry/David and Nordon describe the mass balance within a textile structure, the conservation of energy, as well as the relationship between water vapour concentration within fibrefibres and relative humidities of the air and fibre. An arbitrary behavioral functional is introduced and its first-order sensitivity is analyzed. Simple numerical examples of both the optimisation and identification of the material thickness are presented.
PL
Nieustalony, sprzężony transport ciepła i masy w konstrukcjach włókienniczych definiuje się za pomocą równań stanu oraz układu warunków brzegowych i początkowych. Równania stanu według Henry’ego/Davida i Nordona opisują bilans masy wewnątrz konstrukcji włókienniczej, bilans zachowania energii oraz związek między stężeniem pary wodnej we włóknach a wilgotnością względną powietrza i włókien. Wprowadza się dowolny funkcjonał opisujący zachowanie się konstrukcji i analizuje jego wrażliwość pierwszego rzędu. Zostały pokazane proste przykłady numeryczne optymalizacji i identyfikacji grubości materiału.
Wydawca

Rocznik
Strony
33--38
Opis fizyczny
Bibliogr. 25 poz., rys., tab.
Twórcy
autor
  • Department of Technical Mechanics and Informatics, Technical University of Łódź, Łódź, Poland
Bibliografia
  • 1. Chitrphiromsri, P., Kuznietsov, A.V., Modeling heat and moisture transport in firefighter protective clothing during flash fire exposure, Heat and Mass Transfer, publication online, 10.1007/s00231-004-0504-x, 2004.
  • 2. Collective work, Encyclopedia of physics, PWN, Warsaw, 1974.
  • 3. David, H.G., Nordon, P., Case studies of coupled heat and moisture diffusion in wool beds, Textile Research Journal, 39, pp. 166-172, 1969.
  • 4. Dems, K., Mróz, Z., Application of the path-independent sensitivity integrals in thermographic identification of defects, Proceedings of the Fourth World Congress of Structural and Multidisciplinary Optimization, Dalian (China), CD publication, 2001.
  • 5. Dems, K., Korycki, R., Sensitivity analysis and optimal design for steady conduction problem with radiative heat transfer, J. Thermal Stresses, 28, pp. 213-232, 2005.
  • 6. Fohr, J.P., Couton, D., Treguier, G., Dynamic heat and water transport through layered fabrics, Textile Res. J., vol. 72, nr 1, 1-12, pp. 1-12, 2002.
  • 7. Golański, D., Terada, K., Kikuchi, N., Macro and micro scale modeling of thermal residual stresses in metal matrix composite surface layers by the homogenization method, Computational Mechanics, vol. 19, pp. 188-202, 1997.
  • 8. Haghi, A.K., Factors effecting water-vapor transport through fibres, Theoret. Appl. Mech., vol. 30, nr 4, pp. 277-309, 2003.
  • 9. Haug, E.J., Choi, K.K., Komkov, V., Design sensitivity analysis of structural systems, Academic Press, New York, 1986.
  • 10. Henry, P.S.H., The diffusion in absorbing media, Proc. Roy. Soc., 171A, pp. 215-241, 1939.
  • 11. Jirsak, O., Gok, T., Ozipek, B., Pan, N., Comparing dynamic and static methods for measuring thermal conductive properties of textiles, Textile Res. J., vol. 68, nr 1, pp. 47-56, 1998.
  • 12. Kaasjager, A.D.J., Vapour transport in textiles under changing conditions, Proc. of the Seminar Textiles for Heat Protection 14.02.2007, Gent, 2007.
  • 13. Korycki, R., Sensitivity analysis and shape optimisation for transient heat conduction with radiation, Int. J. Heat and Mass Transfer, 49, pp. 2033-2043, 2006.
  • 14. Krawczuk, M., Żak, A., Ostachowicz, W., Genetic algorithms in fatigue crack detection, Journal of Theoretical and Applied Mechanics, 39, pp. 5-13, 2001.
  • 15. Lee, S., Obendorf, S.K., Barrier effectiveness and thermal comfort of protective clothing materials, JOTI, vol. 98, nr 2, pp. 87-97, 2007.
  • 16. Liang, X.-G., Qu, W., Efective thermal conductivity of gas-solid composite materials and the temperature difference effect at high temperature, Int. J. Heat and Mass Transfer, vol. 42, pp. 1885-1893, 1999.
  • 17. Li, Y., Luo, Z., An improved mathematical simulation of the coupled diffusion of moisture and heat in wool fabric, Textile Research Journal, 69 (10), pp. 760-768, 1999.
  • 18. Li, Y., The science of clothing comfort, Textile Progress, vol.31, nr 1/2, 2001.
  • 19. Nadzeikiene J., Milasius R., Deikus J., Eicinas J., Kerpauskas P., Evaluating thermal isolation properties of garment packet air interlayer, Fibres & Textiles in Eastern Europe, 1, 52-55, 2006.
  • 20. Rocha, R.P., Cruz, M.E., Computation of the effective conductivity of unidirectional fibrous composites with an interfacial thermal resistance, Numerical Heat Transfer, Part A, vol. 39, pp. 179-203, 2001.
  • 21. Sato, M., Nakagawa, M., Tokura, H., Zhang, P., Gong, R.H., Physiological effects of outwear moisture transfer rate during intermittent bicycle exercise, JOTI, vol. 98, nr 1, pp. 73-79, 2007.
  • 22. Szekeres, A., Engelbrecht, J., Coupling of generalized heat and moisture transfer, Periodica Politechnica Ser. Mech. Eng., vol. 44, nr 1, pp. 161-170, 2000.
  • 23. Tugrul Ogulata R., The effect of thermal insulation of clothing on human thermal comfort, Fibres & Textiles in Eastern Europe, 2, 67-71, 2007.
  • 24. Więźlak, W., Kobza, W., Zieliński, W., Słowikowska-Szymańska, Z., Modeling of the microclimate formed by a single-layer clothing material pack, Part 1, Fibres & Textiles in Eastern Europe, 2, 49-53, 1996
  • 25. Ziegler S., Kucharska-Kot J., Estimation of the overall heat-transfer coefficient through a textile layer, Fibres & Textiles in Eastern Europe, 5, 103-105, 2006.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-373b22d5-f2e2-4947-aba6-30597e34ceac
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.