Warianty tytułu
Experimental verification of the algorithm of heat transfer coefficient reconstruction in the problem of binary alloy solidification
Języki publikacji
Abstrakty
W pracy przedstawiono wyniki weryfikacji eksperymentalnej algorytmu rozwiązania zagadnienia odwrotnego polegającego na wyznaczeniu współczynnika wnikania ciepła podczas krzepnięcia stopu dwuskładnikowego, gdy znane są pomiary temperatury w wybranych punktach odlewu. W rozważanym modelu rozkład temperatury opisany został zagadnieniem Stefana ze zmienną temperaturą początku krzepnięcia zależną od stężenia składnika stopowego, natomiast do opisu stężenia wykorzystano model linii łamanej.
The paper presents the results of experimental verification of the algorithm of solving the inverse problem consisted in determination of the heat transfer coefficient in solidification of the binary alloy when the measurements of temperature in selected points of the cast are known. In considered model the distribution of temperature is described by means of the Stefan problem with varying temperature at the beginning of solidification process depending on the alloy component concentration, whereas for description of the concentration the broken line model is used.
Czasopismo
Rocznik
Tom
Strony
163--166
Opis fizyczny
Bibliogr. 16 poz., rys., tab.
Twórcy
autor
- Politechnika Śląska, Instytut Matematyki, ul. Kaszubska 23, 44-100 Gliwice, damian.slota@polsl.pl
Bibliografia
- 1. Foley J.D., van Dam A., Freiner S.K., Hughes J.F., Phillips R.F.: Computer Graphics - Principles and Practice, Addison- Wesley, San Diego, 1990
- 2. Majchrzak E., Mochnacki B.: Application of the BEM in the thermal theory of foundry, Eng. Anal. Bound. Elem., 16, 1995, pp. 99÷121
- 3. Mochnacki B., Majchrzak E., Szopa R.: Simulation of heat and mass transfer in domain of casting made from binary alloy, Arch. Foundry Eng., 4, 2008, pp. 121÷126
- 4. Mochnacki B., Suchy J. S.: Numerical Methods in Computations of Foundry Processes, PFTA, Cracow 1995
- 5. Mochnacki B., Suchy J. S.: Simplified models of macrosegregation, J. Theor. Appl. Mech., vol. 44, 2006, pp. 367÷379
- 6. Santos C. A., Quaresma J.M.V., Garcia A.: Determination of transient interfacial heat transfer coefficients in chill mold castings, J. Alloys and Compounds, vol. 319, 2001, pp. 174÷186
- 7. Słota D.: Solving the inverse Stefan design problem using genetic algorithms, Inverse Probl. Sci. Eng., vol. 16, 2008, pp. 829÷846
- 8. Słota D.: Identification of the cooling condition in 2-D and 3-D continuous casting processes, Numer. Heat Transfer B, vol. 55, 2009, pp. 155÷176
- 9. Słota D.: Estimation of the thickness of boundary layer in a broken line model of binary alloy solidification, Arch. Foundry Eng., vol. 10, sp. is. 4, 2010, pp. 79÷82
- 10. Słota D.: Restoring boundary conditions in the solidification of pure metals, Comput. & Structures, vol. 89, 2011, pp. 48÷54
- 11. Słota D.: Rozwiązywanie odwrotnych zagadnień krzepnięcia z wykorzystaniem algorytmów genetycznych, Wyd. Pol. Śl., Gliwice, 2011
- 12. Suchy J. S., Mochnacki B.: Analysis of segregation process using the broken line model. Theoretical base, Arch. Foundry, vol. 3, 2003, no. 10, pp. 229÷234
- 13. Suchy J. S., Mochnacki B., Prażmowski M.: Analysis of segregation process using the broken line model. Numerical realization, Arch. Foundry, vol. 3, no. 10, 2003, pp. 235÷240
- 14. Suchy J. S., Mochnacki B., Prażmowski M.: Control volume method in numerical modelling of macrosegregation, Zeszyty Nauk. Pol. Opolskiej Mech., vol. 76, 2003, pp. 275÷278
- 15. Xu D., Li Q.: Numerical method for solution of strongly coupled binary alloy solidification problems, Numer. Heat Transfer B, vol. 20, 1991, pp. 181÷201
- 16. Zaloznik M., Xin S., Sarler B.: Verification of a numerical model of macrosegregation in direct chill casting, Int. J. Numer. Methods Heat Fluid Flow, vol. 18, 2008, pp. 308÷324
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-76e873cb-0c7f-49ab-9938-908d310dc5a9