A self-similar solution for the propagation of a spherical shock wave in a non-ideal gas in the presence of an azimuthal magnetic field is investigated. The medium is assumed to be under a gravitational field due to a heavy nucleus at the origin(Roche Model). The unsteady model of Roche consists of a gas distributed with spherical symmetry around the nucleus having a large mass. It is assumed that the gravitational effect of the medium itself can be neglected compared with the attraction of the heavy nucleus. The total energy of the flow-field behind the shock is supposed to be increasing with time. Similarity solutions are obtained, and the effects of variation of the parameter of non-idealness of the gas, the shock-Mach number and the Alfven-Mach number on the flow-field behind the shock are investigated.
PL
W pracy przedstawiono automorficzne rozwiązanie dla problemu propagacji sferycznej fali uderzeniowej w gazie niedoskonałym w obecności azymutalnego pola magnetycznego. W rozważaniach przyjęto, że ośrodek podlega wpływowi pola grawitacyjnego pochodzącego od jądra (model Roche'a) Nieustalony model Roche'a opisuje gaz o sferycznej symetrii dookoła jądra o dużej masie m. Założono, że efekt grawitacyjny od samego ośrodka jest pomijalny w porównaniu do przyciągania od ciężkiego jądra. Przyjęto również, że całkowita energia pola przepływu gazu za falą uderzeniową rośnie z upływem czasu. Otrzymano automorficzne rozwiązania dla tego zagadnienia oraz zbadano wpływ zmienności parametru określającego niedoskonałość gazu b, zmienności liczby Macha M oraz Alfven-Macha MA na pole przepływu za falą uderzeniową.
The electrical discharge machining (EDM) is unitary of the widely used unconventional machining because of its ability to cut very hard material engendering high dimensional accuracy as well. In thermo-electric process, control sparks generation between electrodes causes material removal; however, application of hydrocarbon oil based dielectric is an issuance of environmental disruption. To rectify this problem, replacement of dielectric is main concerns in EDM research. This paper highlights Dry-EDM, Near-Dry EDM and EDM in water, which is conceived as an environment amiable alteration in the oil EDM process. The work gives a thorough review of Dry, near-dry EDM and EDM in water as a process, where the target is to endeavor dielectric fluids that can be substituted bypassing hydrocarbon oil. It is perceived that water and gas based dielectrics could take over oil-based fluids in die sink applications. Novel technological advances in dry EDM machining processes, which deliberate the relatively advanced stage of a technology in to the area of academic and industrial research is briefly reviewed. An outline of the prospective trend of reviewing is intimate in the last fragment.
PL
Proces cięcia elektroerozyjnego (EDM) jest stosowany w obróbce materiałów o dużej twardości. Umożliwia przecinanie elementów o złożonym kształcie. Materiał w procesie EDM jest usuwany w wyniku jego erozji spowodowanej wyładowaniami elektrycznymi pomiędzy elektrodą roboczą i przedmiotem obrabianym zanurzonym w ciekłym dielektryku – oleju węglowodorowym. Czynnik izolujący jest częstą przyczyną nagłego przerywania procesu cięcia. Stąd konieczność prowadzenia badań dla opracowanych dielektryków umożliwiających prowadzenie procesu w sposób ciągły. W pracy przedstawiono ogólną charakterystykę procesu EDM poddanego modyfikacji. Olej węglowodorowy zastąpiono lub całkowicie usunięto z procesu cięcia. Scharakteryzowano proces cięcia elektroerozyjnego na sucho (Dry-EDM), proces zbliżony do suchego (Near-Dry EDM) i proces cięcia w wodzie. Przewiduje się, że zastąpienie oleju wodą lub gazami cechującymi się dobrymi właściwościami dielektrycznymi umożliwi uzyskanie parametrów procesu cięcia zapewniających bezawaryjną i ciągłą pracę urządzenia EDM. Przedstawiono zaawansowaną metodę cięcia elektroerozyjnego, bez konieczności stosowania czynnika ciekłego. Jest to metoda przyjazna dla środowiska, obecnie opracowywana w wielu instytutach badawczych dla zastosowania w praktyce przemysłowej.
The propagation of spherical shock waves in a dusty gas with radiation heat-flux and exponentially varying density is investigated in the paper. The equilibrium flow conditions are assumed to be maintained, and the radiation is considered to be of a diffusion type for an optically thick grey gas model. The shock wave moves wit h variable velocity and the total energy of the wave is non-constant. Non-similar solutions are obtained, and the effects of variation of the radiation parameter and time are investigated. The effects of an increase in (i) the mass concentration of solid particles in the mixture and (ii) of the ratio of the density of solid particles to the initial density of gas on the flow variables in the region behind the shock are also investigated.
PL
W pracy zajęto się problemem propagacji sferycznych fal uderzeniowych o wykładniczym rozkładzie gęstości w zanieczyszczonym gazie z uwzględnieniem radiacyjnej wymiany ciepła. Założono równowagowe warunki przepływu czynnika, a samą radiację przyjęto typu dyfuzyjnego w modelu optycznie nieprzezroczystego gazu. Fala uderzeniowa przemieszcza się ze zmienną prędkością, a całkowita energia fali również się zmienia. W analizie otrzymano rozwiązania niepodobne przy rozważaniu wpływu czasu i zmienności strumienia radiacji. Zbadano ponadto efekt wzrostu koncentracji masy cząstek stałych zanieczyszczenia oraz stosunku gęstości tych cząstek do początkowej gęstości gazu na parametry przepływu w obszarze bezpośrednio za czołem fali.
In this communication, selected physicomechanical characteristics of ground turmeric (cv. Prabha) were investigated for cryogenic and ambient grinding conditions of turmeric at different moisture contents (4, 6, 8 and 10% w.b.). A cryogenic grinder (Model: 100 UPZ, Hosokawa Alpine, Germany) and a micro pulverizer (hammer mill) were used for cryogenic and ambient grinding, respectively. The ground turmeric was graded in three grades viz. Gr-I, Gr-II and Gr-III with a sieve shaker using BSS Nos. 40, 85 and pan, respectively. Tap densities for cryogenic and ambient ground turmeric decreased from 678.7 (Gr-I) to 546.7 kgm-3 (Gr-III) and from 642.3 (Gr-I) to 468.6 kgm-3 (Gr-III), respectively, with the moisture increase. The angle of repose for cryogenic and ambient ground turmeric increased linearly from 26.85 (Gr-I) to 34.0° (Gr-III) and from 23.10 (Gr-I) to 28.06° (Gr-III), respectively with the increase in moisture content. The static coefficient of friction was the highest on plywood surface followed by mild steel sheet and galvanized iron sheet. The cryoground samples were found better in colour. Thermal conductivity of cryo-ground samples was higher than that of ambient ground samples. These physico-mechanical characteristics of cryogenic and ambient ground turmeric will be helpful for packaging, handling, and storage.