Warianty tytułu
Use of CFD methods for optymising of coating processes and spraying blowpipes
Konferencja
II Międzynarodowa Konferencja Natryskiwania Cieplnego Metalizacja w Przemyśle - dziś i jutro, Szklarska Poręba, 21-23 września 2009
Języki publikacji
Abstrakty
Symulacja komputerowa procesów przepływowych za pomocą nowoczesnych jednostek obliczeniowych dużej mocy, umożliwiająca rzeczywiste odtworzenie występujących w nich najmniejszych obszarów zawirowań stanowi obecnie jedno z największych wyzwań w tej dziedzinie. Rosnące wymagania w wielu obszarach wiedzy inżynierskiej, które warunkują dalszy rozwój stosowanych procesów i technologii, nie mogą być zrealizowane bez obliczeń matematycznych. Atrakcyjność takich teoretycznych rozważań związana jest z możliwością znacznego obniżenia kosztów badań w porównaniu z eksperymentami praktycznymi.
Computer simulation of flow processes by means of modern computational units of a high computing power, allowing for real reconstruction of the smallest swirl areas occurring there, makes at present one of the biggest challenges in that domain. Increasing requirements in many areas of engineering knowledge, which condition further development of the processes and technologies used, cannot be executed without mathematical calculations. Attractiveness of such theoretical considerations is connected with possibility of considerable decrease of costs of research in comparison with practical (real) experiments.
Czasopismo
Rocznik
Tom
Strony
23-32
Opis fizyczny
Bibliogr. 13 poz., il.
Twórcy
Bibliografia
- [1] www.fluent.de
- [2] B. Wielage, C. Rupprecht, G. Paczkowski. Prozessüberwachung beim thermischen Spritzen durch die Analyse akustischer Emissionen verifiziert durch die Methoden der CFD zur Berechnung der Schallemission beim HVOF - Verfahren. WTK 2007.
- [3] J. Gottgens, F. Mauss, and N. Peters. Analytic Approximations of Burning Velocities and Flame Thicknesses of Lean Hydrogen, Methane, Ethylene, Ethane, Acetylene and Propane Flames. In Twenty-Fourth Symposium (Int.) on Combustion, Pittsburgh 1992.
- [4] M. P. Halstead, L. J. Kirsch, and C. P. Quinn. Autoignition of Hydrocarbon Fuels at High Temperatures and Pressures - Fitting of a Mathematical Model. Combustion and Flame, 30, 1977.
- [5] V. Zimont, Gas Premixed Combustion at High Turbulence. Turbulent Flame Closure Model Combustion Model. Experimental Thermal and Fluid Science, 21, 2000.
- [6] J. E. Ffowcs-Williams and D. L. Hawkings. Sound Generation by Turbulence and Surfaces in Arbitrary Motion. Proc. Roy. Soc. London, A 264, 1969.
- [7] K. S, Brentner and F. Farassat. An Analytical Comparison of the Acoustic Analogy and Kirchhoff Formulations for Moving Surfaces. AIAA Journal, 36(8), 1998.
- [8] A. J. Chorin. Numerical solution of Navier-Stokes equations. Mathematics of Computation, 22, 1968.
- [9] D.C. Wilcox. Turbulence Modeling for CFD. DCW Industries, Inc., La Canada, California, 1998.
- [10] F. R. Menter, M. Kuntz, and R. Langtry, odel. in K. Hanjalic, Y. Nagano, and M. Tummers, editors, Turbulence, Heat and Mass Transfer 4, Begell House Inc., 2003.
- [11] M. Metghalchi and J. C. Keck. Burning velocities of mixtures of air with methanol, isooctane and indolene at high pressures and temperatures. Combustion and Flame, 48, 1982.
- [12] I. W. Smith. Combustion and Flame, 17:421, 1971.
- [13] R. Siegel and J. R. Howell. Thermal Radiation Heat Transfer. Hemisphere Publishing Corporation, Washington DC, 1992.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BTB2-0056-0098