Wit Stryczniewicz, Andrzej Jarosław Panas
|
|
- Wacław Jakubowski
- 6 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 MODELOWANIE INŻYNIERSKIE nr 5, ISSN X ZASTOSOWANIE METODY ODWROTNEJ DO WYZNACZANIA DYFUZYJNOŚCI CIEPLNEJ MATERIAŁU WARSTWY POKRYCIA PRÓBKI W BADANIACH METODĄ POWIERZCHNIOWEGO WYMUSZENIA IMPULSOWEGO 1a b 3c Wit Stryczniewicz, Andrzej Jarosław Panas 1 Instytut Lotnictwa, al. Krakowska 110/114, Warszawa Wydział Mechatroniki i Lotnictwa, Wojskowa Akademia Techniczna 3 Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, Warszawa a Wit.Stryczniewicz@ilot.edu.pl, b Andrzej.Panas@wat.edu.pl, c Andrzej.Panas@itwl.pl Streszczenie W pracy omówiono zastosowanie rozwiązania zagadnienia odwrotnego do wyznaczania składowej poprzecznej dyfuzyjności cieplnej materiału warstwy pokrycia próbki w badaniach metodą chwilowego powierzchniowego źródła ciepła. Dane doświadczalne uzyskano z zastosowaniem dyfuzometru LFA 457 Netzsch. Wymuszenie cieplne realizowano metodą nagrzewania laserowego. Przedstawiona metodyka opracowania danych doświadczalnych służy do określenia właściwości termofizycznych materiału cienkiej warstwy naniesionej na powierzchnię próbki nośnika warstwy. Próbki testowe wykonano z materiału o znanych właściwościach. W celu identyfikacji parametrów warstwy opracowano algorytm optymalizacyjny wykorzystujący metodę Levenberga-Marquardta. Danymi przetwarzanymi przez program są zapisy cyfrowe odpowiedzi termicznej badanego obiektu w postaci względnej zmiany temperatury w czasie. Zagadnienie proste jest rozwiązywane metodą elementów skończonych. Numeryczny model próbki pokrytej badaną warstwą materiału wykonany został w programie Comsol Multiphysics. Przedstawione w pracy wyniki testowych badań doświadczalno-numerycznych dowodzą poprawności i efektywności opracowanych procedur badawczych. Słowa kluczowe: metoda odwrotna, dyfuzyjność cieplna, metoda Parkera, właściwości cieplne cienkiej warstwy, aerozolowe pokrycie grafitowe APPLICATION OF THE INVERSE METHOD FOR INVESTIGATION OF TRANSVERSAL THERMAL DIFFUSIVITY OF THIN LAYERS FROM LASER FLASH EXPERIMENTAL DATA Summary Application of the inverse method for investigation of a thin layer coating thermal diffusivity have been discussed. The problem concerns determination of the out off plane thermal transport prosperities of the thin layer material deposited onto a standard specimen of a priori known thermophysical properties. In order to estimate the unknown thermal diffusivity a multi-parametrical identification has been performed. The identification procedure applies a sample temperature response signal as an input. The direct problem is solved applying Finite Element Method. The appropriate numerical model have been developed utilizing Comsol/Multiphysics software. model was incorporated into a specially developed Matlab program. The parametrical estimation procedure uses the 193
2 ZASTOSOWANIE METODY ODWROTNEJ DO WYZNACZANIA DYFUZYJNOŚCI CIEPLNEJ Levenberg-Marquardt algorithm. The experimental data used has been supplied utilizing Netzsch LFA 457 laser flash apparatus. The analyses performed proved efficiency and shoved performance of the elaborated procedure. Keywords: inverse heat transfer problem, laser flash experiment, thermal diffusivity, thin layer thermophysical properties, graphite spray coatings 1. WSTĘP Dyfuzyjność cieplna, znana również jako współczynnik wyrównywania temperatury [1], to parametr obecny w opisie problemów naukowo-technicznych dwojakiego rodzaju. Po pierwsze, charakteryzuje on zachowanie się obiektu fizycznego w warunkach nieustalonej wymiany ciepła. Ze względu na charakter sprzężeń cieplnomechanicznych [], [3] jego wartość decyduje o wielkościach obciążeń, na jakie są narażone konstrukcje poddane działaniu bodźców cieplnych. W zagadnieniach inżynierii materiałowej lub fizyki doświadczalnej ciała stałego dyfuzyjność cieplna pojawia się natomiast jako parametr wyznaczany doświadczalnie w pośredniej metodzie określania przewodności cieplnej. To co łączy obie wyżej wymienione dziedziny przywołania dyfuzyjności cieplnej, to problemy określania tego parametru dla cienkich warstw. Główne ograniczenia wynikają z ograniczenia grubości badanych próbek przy standardowych metodach pomiarowych. Potrzeby badawcze są natomiast uwarunkowane nie tylko zastosowaniem struktur cienkowarstwowych jako np. ochronnych barier cieplnych, ale pojawiają się jako nieodłączny element procedur pomiarowych. Wiarygodne wyznaczenie wartości współczynnika wyrównania temperatury dla materiału częściowo przepuszczalnego wymaga pokrycia próbki cienką warstwą pochłaniacza promieniowania [4]. Pokrycia absorpcyjne są niezbędne w porównawczej metodzie badań pojemności cieplnej do ujednolicenia właściwości emisyjnych próbek. Ponieważ pokrycie wpływa na wynik badań, konieczne staje się wyznaczenie właściwości warstwy. Pojęcie właściwości warstwy jest nieco szersze i obejmuje również zagadnienie termicznego oporu kontaktowego [1], niemniej dyfuzyjność cieplna kierunkowa to główny poszukiwany parametr. Pod względem fizycznym dyfuzyjność stanowi stosunek właściwości cieplno-transportowych do zdolności akumulacji ciepła przez dany ośrodek: k a = (1) ρ W powyższej zależności k jest przewodnością cieplną, cp ciepłem właściwym przy stałym ciśnieniu, natomiast ρ -gęstością. Jedną z najczęściej stosowanych metod pomiaru tej wielkości jest metoda impulsowego wymuszenia powierzchniowego. W metodzie tej informacje o wartości dyfuzyjności cieplnej badanego materiału uzyskuje się poprzez analizę odpowiedzi termicznej próbki na powierzchniowe wymuszenie cieplne zadane na c p przeciwległej powierzchni próbki [5]. Wykorzystanie postępów techniki laserowej oraz bezstykowego pomiaru temperatury [6] umożliwiło wprowadzenie dyfuzometrów charakteryzujących się dużą dokładnością pomiarów oraz prostotą przygotowania próbek (Laser Flash Aparatus LFA) [4], [7]. Dzięki nieskomplikowanej geometrii próbki oraz jej małym wymiarom możliwy jest pomiar dyfuzyjności cieplnej wielu typów materiałów od jednorodnych ciał stałych po pasty i płyny. Możliwy jest również pomiar właściwości termofizycznych struktur kompozytowych oraz próbek wielowarstwowych. Jednakże w przypadku niewielkiej grubości badanej warstwy, standardowo stosowane modele służące do określenia wartości dyfuzyjności cieplnej nie sprawdzają się. W związku z tym pomiar właściwości termofizycznych struktur cienkowarstwowych z zastosowaniem aparatu typu LFA oraz dedykowanego oprogramowania jest niemożliwy do wykonania. W pracy przedstawiono nową, oryginalną metodykę wyznaczania dyfuzyjności cieplnej cienkiej warstwy naniesionej na standardową próbkę wykonaną z materiału o znanych właściwościach. Procedura wyznaczenia szukanych parametrów opiera się na rozwiązaniu zagadnienia odwrotnego bazującego na wynikach rejestracji odpowiedzi termicznej próbki z pokryciem warstwowym. Zagadnienie proste jest rozwiązywane numerycznie metodą elementów skończonych. Jednym z estymowanych parametrów jest nieznana dyfuzyjność cieplna materiału pokrycia. W sformułowaniu zagadnienia uwzględniono również termiczny opór kontaktowy. W niniejszej pracy przedstawiono metodykę badań, omówiono wyniki testów algorytmów obliczeniowych oraz przedstawiono wstępne pilotażowe wyniki badań próbek rzeczywistych.. OPIS METODY.1 ZAGADNIENIE PROSTE Zagadnienie proste, podobnie jak w przypadku modelu pierwotnej metody Parkera [5], jest opisane równaniem Fouriera II rzędu T k = τ ρc p T = a T W tym miejscu należy zaznaczyć, że pomimo ograniczeń wynikających z założenia niezależnych od temperatury właściwości ośrodka w praktyce pomiarowej korzysta się z rozszerzonej zależności uwzględniającej () 194
3 Wit Stryczniewicz, Andrzej Jarosław Panas zmianę parametrów termofizycznych wraz ze zmianą temperatury badanego materiału a( T ) k( T ) ρ( T )c ( T ) = (3) p Zagadnienie poprawności tej praktyki omówiono szczegółowo w [8] (por. również [9]). Metodyka wyznaczenia dyfuzyjności cieplnej zaporoponowana przez Parkera opiera się na analizie odpowiedzi termicznej próbki wyknonanej z badanego materiału na powierzchniowe wymuszenie impulsowe. W metodzie impulsowej analiza przebiegu zmiany temperatury próbki pozwala na wyprowadzenie prostej zależności pomiędzy grubością próbki l oraz czasem potrzebnym do osiągniecia połowy przyrostu temperatury t0,5 dyfuzyjnością cieplną próbki a a 1,38l π t = (3a) Rys. 1. Ilustracja sposobu wyznaczania dyfuzyjności cieplnej metodą chwilowego powierzchniowego źródła ciepła metoda Parkera W swojej pierwotnej wersji metoda Parkera jest obecnie rzadko stosowana, ale zależność powyższa stanowi dobry punkt odniesienia przy omawianiu zagadnień metodyki badań. We współczesnych systemach pomiarowych uwzględniane są efekty skończonego czasu trwania impulsu wymuszającego, straty ciepła spowodowane nieadiabatycznością układu, efekty radiacyjnej wymiany ciepła wewnątrz próbki, wpływ niejednordności przestrzennej impulsu (por. [4], [7], [10], [1]) efekty niejednorodności rozkładu temperatury początkowej [13] itp. (por. rys. ). 0,5 Rys. 3. Przykłady zjawisk uwzględnianych w modelach rozbudowanych: a warunki adiabatyczne, b straty ciepła z powierzchni czołowych (A) oraz powierzchni bocznej (B), c wymiana ciepła przez promieniowanie w próbce częściowo przezroczystej, d niejednorodność rozkładu przestrzennego impulsu Wymienione zjawiska są wkomponowywane indywidualnie lub w całości w modyfikowane zależności modelowe. W związku z tym, zależnie od rodzaju badanego materiału, zakresu temperaturowego, a także grubości próbki, stosuje się różne metody analizy sygnału pomiarowego. Najczęściej jednak są stosowane metody estymacji wieloparametrycznej dla przyjętego modelu próbki. Pomimo różnorodności i efektywności modele stosowane w komercyjm oprogamowaniu, a także prezentowane w publikacjach naukowych, nie sprawdzają się w zastosowaniu do badań próbek wielowarstwowych o znacznej dysproporcji grubości warstw. W przypadku próbek warstowych istnieje wprawdzie możliwość analizy sygnału z wykorzystaniem modelu dwuwarstwowego [11], jednakże metodyka ta okazała się nieskuteczna do określenia parametrów warstwy o grubościach od kilku do kilkudziesięciu mikrometrów nałożonej na standarową próbkę o grubości kilku milimetrów. W związku z tym podjęto próbę opracowania alternatywnej metodyki, dedykowanej właśnie zagadnieniu określania parametrów charakteryzujących zjawisko wymiany ciepła w cienkiej warstwie z wykorzystaniem wyników doświadczenia impulsowego. Estymację parametryczną przeprowadzono z wykorzystaniem rozwiązania zagadnienia odwrotnego. Dodatkową korzyścią z zastosowania własnych procedur opracowania sygnałów pomiarowych jest możliwość rozszerzenia analizy i włączenie w jej zakres innych zjawisk wymiany ciepła, w tym np. zjawiska oporu kontaktowego.. ZAGADNIENIE ODWROTNE Rys.. Schematyczne porównanie wymuszeń modelowych: a - impulsowego, b - prostokątnego, c gaussowskiego z d - rzeczywistym (oś pozioma czas) W celu identyfikacji przewodności cieplnej warstwy k opracowano algorytm optymalizacyjny wykorzystujący metodę Levenberga-Marquardta [14]. Zagadnienie odwrotne zostało sformułowane dla problemu nieustalonego przewodzenia ciepła w próbce pokrytej dwustronnie warstwami materiału o innych właściwościach cieplnofizycznych (rys. 4). W zagadnieniu modelowym uwzględniono skończony czas trwania wymuszenia laserowego o powierzchniowej gęstości strumienia ciepła 195
4 ZASTOSOWANIE METODY ODWROTNEJ DO WYZNACZANIA DYFUZYJNOŚCI CIEPLNEJ q i konwekcyjne straty ciepła do otoczenia ze współczynnikiem przejmowania ciepła h. Założono prostokątny kształt wymuszenia modelowego o szerokości zastępczej odpowiadającej czasowi trwania wymuszenia rzeczywistego ok. 0,6 ms [4]. W modelu przewidziano również występowanie termicznego oporu kontaktowego r na powierzchniach kontaktu warstw z materiałem próbki. Właściwości próbki, nośnika warstw, tj. gęstości materiału, jego ciepła właściwego i przewodności cieplnej, przyjęto za znane. Podobnie postąpiono w odniesieniu do gęstości i ciepła właściwego materiału warstwy, co przekształca problem identyfikacji dyfuzyjności cieplnej, zgodnie z zależnością (1), do określenia nieznanej przewodności cieplnej materiału pokrycia warstwowego k. Wyprzedzając nieco informacje przedstawiane w następnym punkcie, należy w tym miejscu zaznaczyć, że zabieg ten został wymuszony konwencją stosowaną przy wprowadzaniu danych materiałowych do programu obliczeń numerycznych MES. W rzeczywistości metody stanów nieustalonych, w których analizowane są tylko zmiany pola temperatury w czasie,pozwalają tylko na bezpośrednie wyznaczenie dyfuzyjności cieplnej a. Rys. 4. Schemat przedstawiający osiowosymetryczny model fizyczny sformułowania zagadnienia prostego Wektor estymowanych parametrów ma zatem następującą postać: P = [ k, h, q] (4) Rozwiązanie rozważanego zagadnienia odwrotnego polega na minimalizacji funkcjonału w następującej postaci: I [ Yi Ti ( P) ] S( P) = (5) i= 1 gdzie: S jest normą średniokwadratową, Ti(P) jest odpowiedzią termiczną modelu numerycznego dla danego wektora parametrów P, Yi jest ciągiem danych doświadczalnych (por. np. Rys. 5). v [V] Rys. 5. Przykładowy sygnał z detektora podczerwieni dyfuzometru ciąg danych doświadczalnych Yi, dla którego jest minimalizowany funkcjonał (5).3 MODEL NUMERYCZNY Numeryczny model próbki pokrytej badaną warstwą materiału wykonany został w programie Comsol Multiphysics. Przy tworzeniu modelu uwzględniono zjawiska przedstawione schematycznie na rys. 4 oraz rzeczywiste wymiary i osiową symetrię obiektu. Ze względu na przewagę osiowych przepływów ciepła zastosowano strukturalną siatkę elementów skończonych charakteryzującą się różną liczbą elementów w kierunku prostopadłym oraz równoległym do osi symetrii. Liczba elementów skończonych w kierunku równoległym do osi symetrii wynosiła w każdej z warstw 10, natomiast w kierunku prostopadłym 5. Przyjęto warunek symetrii na brzegu znajdującym się w osi symetrii próbki oraz warunek konwekcyjnej wymiany ciepła na pozostałych brzegach próbki. Wymuszenie impulsowe symulowane było przez zadanie warunku brzegowego II rodzaju o czasie trwania 0,6 ms w superpozycji do permanentnego warunku brzegowego III rodzaju symulującego straty konwekcyjne. Do modelowania przyjęto wartości parametrów jak w tabeli 1. Materiał Tab. 1. Właściwości materiałowe przyjęte do modelowania Gęstość ρ [kg m -3 ] Ciepło właściwe cp [J kg -1 K -1 ] Przewodność cieplna k [W m -1 K -1 ] Miedź Pokrycie grafitowe TESTY PROCEDUR NUMERYCZNYCH Parametr estymowany W celu sprawdzenia poprawności procedury estymacji parametrycznej opracowany algorytm przetestowano na danych modelowych, stanowiących zaburzone rozwiązania zagadnienia prostego. Dane te poddano opracowaniu, wyznaczając z analizy zaburzonego sygnału parametry modelu wyjściowego. Uzyskane wyniki liczbowe przedstawiono w tab.. Porównanie wartości założonych z wartościami estymowanymi dowodzi poprawności 196
5 Wit Stryczniewicz, Andrzej Jarosław Panas i efektywności zarówno samego programu, jak i przygotowanych procedur. Tab.. Przykładowy wynik sprawdzenia poprawności estymacji parametrycznej Parametry sygnału Parametry estymowane modelowego knum hnum qnum kest hest qest 0,1 5, ,997 4,67 8, POMIAR I OPRACOWANIE JEGO WYNIKÓW Badania eksperymentalne przeprowadzone są przy wykorzystaniu dyfuzometru LFA 45 produkcji firmy Netzsch [4]. Aparat pomiarowy wyposażony jest w uchwyt na próbki o kształcie dysku o średnicy 1,5 mm. Uchwyt ten, dzięki możliwości obrotu, pozwala na badanie zestawu trzech próbek (rys. 6). Wymuszenie impulsowe realizowane jest w tym aparacie poprzez impuls laserowy padający na dolną powierzchnie próbki badanego materiału. Rejestracja odpowiedzi termicznej na powierzchni przeciwległej do powierzchni poddanej wymuszeniu odbywa się przy użyciu detektora promieniowania podczerwonego. Standardowo sygnał pomiarowy jest opracowywany przy wykorzystaniu oprogramowania Netzsch Proteus, a w wyniku przetwarzania danych uzyskuje się wartość efektywną dyfuzyjności cieplnej całej struktury. W przypadku omawianej procedury wartość ta służy jedynie jako parametr odniesienia, podczas analizy określana jest bowiem bezpośrednio wartość przewodności cieplnej materiału pokrycia warstwowego. Zgodnie z zależnością (1), przy znanej gęstości i cieple właściwym, odpowiada ona oczywiście dyfuzyjności cieplnej materiału warstwy. Jak już wcześniej podano, poszukiwana wartość przewodności cieplnej jest określana jako wynik estymacji parametrycznej, dla której dane są wyniki rejestracji zmian w czasie sygnału odpowiedzi termicznej próbki po wymuszeniu laserowym (por. rys. 5). Dane do opracowania są eksportowane przy użyciu oprogramowania Netzsch Proteus LFA Analysis. Procedurę poszukiwania minimum funkcjonału (5) realizuje program zbudowany w środowisku Matlab. Wykorzystuje on wybrane funkcje i podprogramy środowiska, w tym procedurę wywołania obliczeń programu Comsol. Kolejne iteracje wektora poszukiwanych parametrów P (4)) stanowią dane wejściowe dla modelu MES, a w wyniku obliczeń uzyskuje się kolejne ciągi danych Ti(P). Proces iteracji jest zatrzymywany po spełnieniu warunku stopu lub po osiągnięciu zadanej liczby iteracji. Rys. 6. Widok próbek umieszczonych w komorze pomiarowej dyfuzometru Netzsch LFA WYNIKI BADAŃ TESTOWYCH W niniejszym przypadku próbki nośniki warstw zostały wykonane z miedzi. Do badań przygotowano cztery próbki o grubości ok. 1 mm (oznaczone P1C, PC, P3C oraz P4C) i dwie próbki o grubości ok. 4 mm (P1G oraz PG). Badanym materiałem cienkiego pokrycia był grafit płatkowy Graphite 33 KONTAKT CHEMIE nanoszony aerozolowo. na dolną oraz górną powierzchnie standardowej próbki. Grubość warstw określona została na podstawie pomiarów wagowych. Do wyznaczenia grubości przyjęto wartość gęstości pokrycia grafitowego jak w tab. 1. Wartość tę wyznaczono we wcześniej wykonanych pomiarach grawimetrycznych. Podobnie rzecz się ma również z wartością ciepłą właściwego grafitu płatkowego, którą określono w badaniach mikrokalorymetrycznych DSC. W pomiarach DSC zastosowano procedury opisane w publikacji [15], a bezpośrednie wyniki badań opracowano zgodnie z metodyką przedstawioną w publikacji [16]. Jako przykład uzyskiwanych wyników zostaną omówione rezultaty opracowania sygnałów pomiarowych z badań próbki P4C. Wymiary poszczególnych warstw badanej struktury przedstawiono w tab. 3. Do procedury estymacji wykorzystano sygnał zarejestrowany przez detektor podczerwieni aparatu LFA. Typowy wynik estymacji w postaci odtworzenia jednego z analizowanych sygnałów odpowiedzi zobrazowano na rys. 7. Na całość omawianych badań złożyły się po trzy pomiary wykonywane kolejno dla trzech różnych wartości temperatury odniesienia, odpowiednio 30 C, 50 C i 100 C. Uzyskane w badaniach wyniki liczbowe przedstawiono w tab. 4, natomiast na rys. 8 zobrazowano wyniki określenia przewodności cieplnej grafitu płatkowego. W obliczeniach, jako wartości początkowe przyjęto: 6 [ 3 ; 5 ; 5 10 ] (0) P = (7) 197
6 ZASTOSOWANIE METODY ODWROTNEJ DO WYZNACZANIA DYFUZYJNOŚCI CIEPLNEJ Oznaczenie Grubość podłoża Cu [mm] Tab. 3. Dane badanej próbki Grubość warstwy [µm] dolnej górnej P4C 0, Rys. 7. Uzgodnienie sygnału z detektora oraz modelowanej odpowiedzi modelu numerycznego pośredni wynik estymacji Tab. 4. Bezpośrednie wyniki estymacji parametrycznej dla wszystkich pojedynczych pomiarów V [] T [ C] k [W m -1 K -1 ] [ms] h [W m - K -1 ] q [W m - ] I 0,98 4,99 4, II 1,00 5,00 1, III 1,05 5,00 1, I 1,58 4,97 1, II 1,1 6,41, III 1,0 5,00 1, I 0,76 4,99 6, II 0,46 5,08 4, III 0,70 5,00 4, Rys. 8. Wyznaczone w badaniach wartości przewodności cieplnej grafitu płatkowego Graphite33 dla grubości warstw jak w Tab. 3 i danych ciepła właściwego oraz gęstości jak w Tab. 1 Analizując otrzymane wyniki, w pierwszym rzędzie należy się odnieść do rezultatów estymacji w całości. Jak dowodzą tego dane testów algorytmu metody odwrotnej przedstawione w publikacji [17], można je uznać za w pełni wiarygodne. Wartości otrzymywane w poszczególnych iteracjach najszybciej stabilizują się dla identyfikowanej wartości gęstości strumienia ciepła q, w następnej kolejności dla przewodności cieplnej k, a najwolniejszą zbieżność uzyskuje się dla współczynnika przejmowania ciepła h. Tego typu właściwości procedury znajdują potwierdzenie w wynikach analizy współczynników wrażliwości (por. również [17]). Z punktu widzenia zadania głównego problemu określenia właściwości materiału warstwy dokładne wyznaczenie gęstości strumienia ciepła nie ma większego znaczenia. Zgodnie z założeniami modelowymi wartość bezwzględnego przyrostu temperatury nie powinna mieć wpływu na wynik pomiaru dyfuzyjności cieplnej. Ponadto określaną wartość liczbową q należy traktować tylko i wyłącznie w kategoriach wartości względnych, gdyż wartości przyrostu temperatury są podawane w umownych jednostkach napięcia (rys. 5). Podobnie pomocniczą rolę spełnia procedura identyfikacji wartości współczynnika przejmowania ciepła. Wykonywane doświadczenia charakteryzują się na tyle krótkim czasem trwania, że wrażliwość modelu fizycznego na konwekcyjne odprowadzanie ciepła jest bardzo mała (por. [17]). Uwzględnienie zjawisk strat ciepła do otoczenia może się natomiast okazać niezbędne przy badaniach próbek lub pokryć o znacznie mniejszej przewodności cieplnej lub przy pomiarach prowadzonych w podwyższonej temperaturze. Uzyskane wyniki estymacji przewodności cieplnej grafitu płatkowego liczbowo można uznać za jak najbardziej wiarygodne. Różnią się one wprawdzie dość znacznie od danych publikacji [18] (por. również [19]), ale w konfrontacji z właściwościami materiału pokrewnego, jakim jest grafit pirolityczny, wydają się być w większym stopniu zgodne z oczekiwaniami. Na podstawie wyników badań dyfuzyjności cieplnej grafitu pirolitycznego przedstawionych w publikacji [6] można stwierdzić, że przewodność cieplna w płaszczyźnie dużych wartości tego parametru wynosi około 50 W m 1 K 1. Dla kierunku poprzecznego, co odpowiada badaniom omawianym w niniejszym opracowaniu, przewodność cieplna jest o około dwa rzędy wielkości mniejsza (por. np. [0]). Po uwzględnieniu różnic w gęstości obu porównywanych struktur (grafit płatkowy ma gęstość około trzy razy mniejszą) otrzymuje się wartość zgrubnego oszacowania przewodności cieplnej ok. 0,8 W m 1 K 1. Wartość wyznaczona linią regresji liniowej wyników przedstawionych na rys. 8 wynosi 1,3 W m 1 K 1. Warto również zwrócić uwagę na zgodność trendu zmian przewodności cieplnej zarówno w przypadku omawianych danych (rys. 8 ), jak i dla danych literaturowych (np. [], [0]) zwiększenie temperatury powoduje zmniejszenie się przewodności cieplnej. 198
7 Wit Stryczniewicz, Andrzej Jarosław Panas Pozytywnie oceniając wyniki testu, należy jednak zwrócić uwagę na różnice wyników uzyskiwanych w pojedynczych analizach. Objawia się to dość znacznym rozrzutem punktów pomiarowych na rys. 8. Rozrzut ten w głównej mierze należy przypisać uwarunkowaniom zastosowanych metod badań i analiz. Otrzymanie dokładniejszych wyników wymaga powtórzenia badań z zastosowaniem pokryć warstwowych o różnej grubości. Prace takie już są prowadzone, a uzyskane rezultat będą poddane podstawowej analizie statystycznej. 4. PODSUMOWANIE I WNIOSKI Opracowana procedura stanowi dopełnienie szerokiej gamy procedur stosowanych w różnych odmianach metody powierzchniowego chwilowego źródła ciepła będącej rozwinięciem metody Parkera. W metodach bazujących na metodzie Parkera uwzględnia się różnego rodzaju dodatkowe efekty rzeczywiste towarzyszące badanemu zjawisku przewodzenia ciepła. Niektóre procedury dostosowano również do badań próbek wielowarstwowych, ale nie są one efektywne w zastosowaniu do badań próbek o dużej dysproporcji wymiarów charakterystycznych struktury warstwowej. To w szczególności dotyczy badań warstw o grubości nieprzekraczających 100 µm. Opisana w niniejszej pracy metoda badań z wykorzystaniem techniki metod odwrotnych usuwa tę niedogodność. Dodatkowo wyróżnia ją możliwość uwzględnienia w analizie innych zjawisk, nieujętych w modelach standardowo stosowanych do opracowania wyników badań doświadczalnych (por. [4]). Dotyczy to na przykład oporu kontaktowego na granicy ośrodków o różnych właściwościach. W przypadku opisanych badań oporu kontaktowego nie włączono do analizy, ale prace dotyczące badań tego efektu są już prowadzone. Połączenie modelowania numerycznego metodą elementów skończonych oraz estymacji parametrycznej w jednym algorytmie stwarza możliwość estymacji wielu parametrów modelowanego zjawiska przy wykorzystaniu jednego zapisu danych eksperymentalnych. Osobnym zagadnieniem w tym przypadku jest odpowiednie do sytuacji zaprojektowanie eksperymentu w celu uzyskania jak najbardziej użytecznych danych wejściowych. Pomocą w tym względzie służy analiza wrażliwości estymowanych parametrów, jak również określenie uwarunkowań modelu numerycznego. Zastosowana procedura identyfikacji parametrycznej wykorzystuje iteracyjny algorytm Levenberga- Marquardta. Skuteczność estymacji przy wykorzystaniu opracowanego algorytmu została wstępnie potwierdzona poprzez testy na sygnałach modelowych. W celu wyznaczenia parametrów badanej warstwy grafitu płatkowego przeprowadzono badania doświadczalne przy użyciu dyfuzometru Netzsch LFA 457. Zarejestrowane sygnały odpowiedzi termicznej z detektora poddano następnie opracowaniu. W rezultacie uzyskano wartości przewodności cieplnej w kierunku poprzecznym do powierzchni pokrycia warstwowego. Możliwość określenia dyfuzyjności cieplnej materiału cienkiej warstwy naniesionej na materiał o znanych właściwościach otwiera nowe możliwości badawcze oraz może się istotnie przyczynić do zwiększenia dokładności pomiarów metodą wymuszenia impulsowego laserowego. Dzięki bezpośredniemu określeniu właściwości termofizycznych warstwy grafitowej stosowanej w badaniach dyfuzyjności możliwa stanie się dokładniejsza ocena wpływu jej obecności na wynik pomiaru dyfuzyjności cieplnej próbki. W dotychczasowych badaniach ograniczano się jedynie do badań jakościowych (por. [18], [19]). Prezentowana metodyka posłużyć może do określenia właściwości dowolnej warstwy pokrywającej próbkę, dzięki czemu może znaleźć zastosowanie do pomiaru dyfuzyjności cieplnej ochronnych pokryć cienkowarstwowych. Praca została wykonana w ramach działalności statutowej z wykorzystaniem między innymi aparatury zakupionej w ramach grantu inwestycyjnego nr 558/FNiTP/691/010. Literatura 1. Wiśniewski S., Wiśniewski T.: Wymiana ciepła. Warszawa: WNT, Nowacki W.: Zagadnienia termosprężystości. Warszawa: PWN, Orłoś Z. i in.: Naprężenia cieplne. Warszawa: PWN, LFA apparatus manual, Netzsch, Germany, Parker J. W., Jenkins R. J., Butler C. P., Abbott G. L.: Flash method of determining thermal diffusivity, heat capacity, and thermal conductivity. Journal of Applied Physics 1961, 9, p Panas A. J.: IR support of thermophysical property investigation: medical and advanced technology materials study. Infrared Thermography, Intech 011, ed. Raghu V. Prakash, Chapter 4, p Min S., Blumm J., Lindemann A.: A new laser flash system for measurement of the thermophysical properties. Thermochimica Acta 007, 455, p
8 ZASTOSOWANIE METODY ODWROTNEJ DO WYZNACZANIA DYFUZYJNOŚCI CIEPLNEJ 8. Panas A.J.: Comparative-complementary investigations of thermophysical properties high thermal resolution procedures in practice. In: Proceedings of Thermophysics 010, Valtice, 3nd 5th November 010, p Blumm, J., Lindemann A., Meyer M. & Strasser C.: Characterization of PTFE using advanced thermal analysis techniques. International Journal of Thermophysics 010, No.1, Vol. 31, p Cape J. A., Lehman G. W.: Temperature and finite pulse-time effects in the flash method for measuring thermal diffusivity. Journal of Applied Physics 1963, 7, p Larson K. B., Koyama K.: Measurement by the flash method of thermal diffusivity, heat capacity, and thermal conductivity in two-layer composite samples. Journal of Applied Physics 1986, 39, p Terpiłowski J., Szczepaniak R., Woroniak G., Rudzki R.: Adaptation of the modified pulse method for determination of thermal diffusivity of solids in the vicinity of the second-order phase transition points. Archives of Thermodynamics, 013, Vol. 34, p Terpiłowski J.: A pulse method for determination of specific heat and thermal diffusivity of plastics. Archives of Thermodynamics 008, Vol. 9, p Ozisik M. N., Orlande H. R. B.: Inverse heat transfer. New York: Taylor&Francis, Panas A. J., Panas D.: DSC investigation of binary iron-nickel alloys. High Temp. High Press. 009, Vol. 38, p Panas A. J.: B-spline approximation of DSC data of specific heat of NiAl and NiCr alloys. Archives of Thermodynamics 003, 4, Vol. 4, p Stryczniewicz W., Zmywaczyk J., Panas A. J.: The inverse heat conduction problem solution for a laser flash studies of a thin layer coatings. In: Proceedings of 8 th International Conference on Inverse Problems in Engineering. Kraków 014, p Kim S., Kim Y.: Determination of apparent thickness of graphite coating in flash method. Thermochimica Acta 008, 468, p Akoshima M., Neda M., Baba T.: Quantitative evaluation of the effect of black-coating for laser flash experiments. In: Thermal Conductivity 31 Thermal Expansion 19, Koss L. I., St-Georges L., Eds., DEStech Publications, Inc., Lancaster, PE, Material property database MPDG v.7.08, 009, JAHM Software, Inc, USA. 00
Badanie dylatometryczne żeliwa w zakresie przemian fazowych zachodzących w stanie stałym
PROJEKT NR: POIG.1.3.1--1/ Badania i rozwój nowoczesnej technologii tworzyw odlewniczych odpornych na zmęczenie cieplne Badanie dylatometryczne żeliwa w zakresie przemian fazowych zachodzących w stanie
BADANIA IDENTYFIKACYJNE WŁAŚCIWOŚCI CIEPLNYCH MATERIAŁU KONSTRUKCYJNEGO LOTNICZEGO SILNIKA TURBINOWEGO
MODELOWANIE INŻYNIERSKIE nr 53, ISSN 1896-771X BADANIA IDENTYFIKACYJNE WŁAŚCIWOŚCI CIEPLNYCH MATERIAŁU KONSTRUKCYJNEGO LOTNICZEGO SILNIKA TURBINOWEGO Ryszard Chachurski 1b, Łukasz Omen 1a, Piotr Zalewski
WYKORZYSTANIE IMPULSOWEJ METODY FLASH DO OKREŚLANIA DYFUZYJNOŚCI CIEPLNEJ INDUKCYJNIE NAGRZEWANYCH PRÓBEK WSADU
ZE SZ YTY N AU KOW E PO LITE CH N IK I ŁÓ DZK IEJ Nr 1169 ELEKTRYKA, z. 15 013 ADAM CIEŚLAK, JERZY ZGRAJA Politechnika Łódzka, Instytut Informatyki Stosowanej WYKORZYSTANIE IMPULSOWEJ METODY FLASH DO OKREŚLANIA
WPŁYW SZYBKOŚCI STYGNIĘCIA NA WŁASNOŚCI TERMOFIZYCZNE STALIWA W STANIE STAŁYM
2/1 Archives of Foundry, Year 200, Volume, 1 Archiwum Odlewnictwa, Rok 200, Rocznik, Nr 1 PAN Katowice PL ISSN 1642-308 WPŁYW SZYBKOŚCI STYGNIĘCIA NA WŁASNOŚCI TERMOFIZYCZNE STALIWA W STANIE STAŁYM D.
NAPRĘŻENIA ŚCISKAJĄCE PRZY 10% ODKSZTAŁCENIU WZGLĘDNYM PRÓBEK NORMOWYCH POBRANYCH Z PŁYT EPS O RÓŻNEJ GRUBOŚCI
PRACE INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ - KWARTALNIK 1 (145) 2008 BUILDING RESEARCH INSTITUTE - QUARTERLY No 1 (145) 2008 Zbigniew Owczarek* NAPRĘŻENIA ŚCISKAJĄCE PRZY 10% ODKSZTAŁCENIU WZGLĘDNYM PRÓBEK NORMOWYCH
Materiałowe i technologiczne uwarunkowania stanu naprężeń własnych i anizotropii wtórnej powłok cylindrycznych wytłaczanych z polietylenu
POLITECHNIKA ŚLĄSKA ZESZYTY NAUKOWE NR 1676 SUB Gottingen 7 217 872 077 Andrzej PUSZ 2005 A 12174 Materiałowe i technologiczne uwarunkowania stanu naprężeń własnych i anizotropii wtórnej powłok cylindrycznych
Wykorzystanie programu COMSOL do analizy zmiennych pól p l temperatury. Tomasz Bujok promotor: dr hab. Jerzy Bodzenta, prof. Politechniki Śląskiej
Wykorzystanie programu COMSOL do analizy zmiennych pól p l temperatury metodą elementów w skończonych Tomasz Bujok promotor: dr hab. Jerzy Bodzenta, prof. Politechniki Śląskiej Plan prezentacji Założenia
WYKORZYSTANIE METOD OPTYMALIZACJI DO ESTYMACJI ZASTĘPCZYCH WŁASNOŚCI MATERIAŁOWYCH UZWOJENIA MASZYNY ELEKTRYCZNEJ
MODELOWANIE INŻYNIERSKIE ISNN 1896-771X 3, s. 71-76, Gliwice 006 WYKORZYSTANIE METOD OPTYMALIZACJI DO ESTYMACJI ZASTĘPCZYCH WŁASNOŚCI MATERIAŁOWYCH UZWOJENIA MASZYNY ELEKTRYCZNEJ TOMASZ CZAPLA MARIUSZ
METODA ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH
METODA ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH PROJEKT Prowadzący: Dr hab. Tomasz Stręk Wykonali: Hubert Bilski Piotr Hoffman Grupa: Rok akademicki: 2011/2012 Semestr: VII Spis treści: 1.Analiza ugięcia sanek...3 2.Analiza
MODELOWANIE WARSTWY POWIERZCHNIOWEJ O ZMIENNEJ TWARDOŚCI
Dr inż. Danuta MIEDZIŃSKA, email: dmiedzinska@wat.edu.pl Dr inż. Robert PANOWICZ, email: Panowicz@wat.edu.pl Wojskowa Akademia Techniczna, Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej MODELOWANIE WARSTWY
METODA ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH
METODA ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH PROJEKT Prowadzący: Dr hab. Tomasz Stręk Wykonali: Anna Markowska Michał Marczyk Grupa: IM Rok akademicki: 2011/2012 Semestr: VII Spis treści: 1.Analiza ugięcia sedesu...3
WYZNACZANIE NIEPEWNOŚCI POMIARU METODAMI SYMULACYJNYMI
WYZNACZANIE NIEPEWNOŚCI POMIARU METODAMI SYMULACYJNYMI Stefan WÓJTOWICZ, Katarzyna BIERNAT ZAKŁAD METROLOGII I BADAŃ NIENISZCZĄCYCH INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI ul. Pożaryskiego 8, 04-703 Warszawa tel. (0)
METODA ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH
METODA ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH PROJEKT Prowadzący: Dr hab. Tomasz Stręk Wykonali: Kubala Michał Pomorski Damian Grupa: KMiU Rok akademicki: 2011/2012 Semestr: VII Spis treści: 1.Analiza ugięcia belki...3
WSPÓŁCZYNNIK PRZEJMOWANIA CIEPŁA PRZEZ KONWEKCJĘ
INSYU INFORMAYKI SOSOWANEJ POLIECHNIKI ŁÓDZKIEJ Ćwiczenie Nr2 WSPÓŁCZYNNIK PRZEJMOWANIA CIEPŁA PRZEZ KONWEKCJĘ 1.WPROWADZENIE. Wymiana ciepła pomiędzy układami termodynamicznymi może być realizowana na
LABORATORIUM SPEKTRALNEJ ANALIZY CHEMICZNEJ (L-6)
LABORATORIUM SPEKTRALNEJ ANALIZY CHEMICZNEJ (L-6) Posiadane uprawnienia: ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO NR AB 120 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji Wydanie nr 5 z 18 lipca 2007 r. Kierownik
XIV KONFERENCJA CIEPŁOWNIKÓW
XIV KONFERENCJA CIEPŁOWNIKÓW POLITECHNIKA RZESZOWSKA PZITS - Oddział Rzeszów MPEC - Rzeszów Michał STRZESZEWSKI* POLITECHNIKA WARSZAWSKA ANALIZA WYMIANY CIEPŁA W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA WARSTWY ALUMINIUM
Eksperymentalne wyznaczanie parametrów termofizycznych kompozytu aramidowego stosowanego w indywidualnych osłonach balistycznych
PROBLEMY MECHATRONIKI UZBROJENIE, LOTNICTWO, INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA ISSN 2081-5891 7 2 (24), 2016, 89-104 Eksperymentalne wyznaczanie parametrów termofizycznych kompozytu aramidowego stosowanego w indywidualnych
METODA ELEMENTÓW SKOŃOCZNYCH Projekt
METODA ELEMENTÓW SKOŃOCZNYCH Projekt Wykonali: Maciej Sobkowiak Tomasz Pilarski Profil: Technologia przetwarzania materiałów Semestr 7, rok IV Prowadzący: Dr hab. Tomasz STRĘK 1. Analiza przepływu ciepła.
Politechnika Poznańska
Poznań. 05.01.2012r Politechnika Poznańska Projekt ukazujący możliwości zastosowania programu COMSOL Multiphysics Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Kierunek Mechanika i Budowa Maszyn Specjalizacji Konstrukcja
Centralny Ośrodek Chłodnictwa COCH w Krakowie Sp. z o.o Kraków. ul. Juliusza Lea 116. Laboratorium Urządzeń Chłodniczych
Centralny Ośrodek Chłodnictwa COCH w Krakowie Sp. z o.o. 30-133 Kraków ul. Juliusza Lea 116 Laboratorium Urządzeń Chłodniczych e-mail: laboratorium@coch.pl tel. 12 637 09 33 wew. 203, 161, 160 www.coch.pl
MODELOWANIE ROZKŁADU TEMPERATUR W PRZEGRODACH ZEWNĘTRZNYCH WYKONANYCH Z UŻYCIEM LEKKICH KONSTRUKCJI SZKIELETOWYCH
Budownictwo o Zoptymalizowanym Potencjale Energetycznym 2(18) 2016, s. 55-60 DOI: 10.17512/bozpe.2016.2.08 Maciej MAJOR, Mariusz KOSIŃ Politechnika Częstochowska MODELOWANIE ROZKŁADU TEMPERATUR W PRZEGRODACH
MATEMATYCZNY MODEL PĘTLI HISTEREZY MAGNETYCZNEJ
ELEKTRYKA 014 Zeszyt 1 (9) Rok LX Krzysztof SZTYMELSKI, Marian PASKO Politechnika Śląska w Gliwicach MATEMATYCZNY MODEL PĘTLI ISTEREZY MAGNETYCZNEJ Streszczenie. W artykule został zaprezentowany matematyczny
ANALIZA WYMIANY CIEPŁA OŻEBROWANEJ PŁYTY GRZEWCZEJ Z OTOCZENIEM
Wymiana ciepła, żebro, ogrzewanie podłogowe, komfort cieplny Henryk G. SABINIAK, Karolina WIŚNIK* ANALIZA WYMIANY CIEPŁA OŻEBROWANEJ PŁYTY GRZEWCZEJ Z OTOCZENIEM W artykule przedstawiono sposób wymiany
STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA
Mechanika i wytrzymałość materiałów - instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego: STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA oprac. dr inż. Jarosław Filipiak Cel ćwiczenia 1. Zapoznanie się ze sposobem przeprowadzania statycznej
ESTYMACJA PARAMETRÓW TERMOFIZYCZNYCH CIAŁ IZOTROPOWYCH ZA POMOCĄ METODY FILTRACJI DYNAMICZNEJ ORAZ PRZEDZIAŁOWEGO UŚREDNIANIA WYNIKÓW POMIARÓW
MODELOWANIE INśYNIERSKIE ISSN 896-77X 34, s. 73-78, Gliwice 007 ESTYMACJA PARAMETRÓW TERMOFIZYCZNYCH CIAŁ IZOTROPOWYCH ZA POMOCĄ METODY FILTRACJI DYNAMICZNEJ ORAZ PRZEDZIAŁOWEGO UŚREDNIANIA WYNIKÓW POMIARÓW
LABORATORIUM POMIARY W AKUSTYCE. ĆWICZENIE NR 4 Pomiar współczynników pochłaniania i odbicia dźwięku oraz impedancji akustycznej metodą fali stojącej
LABORATORIUM POMIARY W AKUSTYCE ĆWICZENIE NR 4 Pomiar współczynników pochłaniania i odbicia dźwięku oraz impedancji akustycznej metodą fali stojącej 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie metody
WYKORZYSTANIE METODY ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH W MODELOWANIU WYMIANY CIEPŁA W PRZEGRODZIE BUDOWLANEJ WYKONANEJ Z PUSTAKÓW STYROPIANOWYCH
Budownictwo o Zoptymalizowanym Potencjale Energetycznym 2(18) 2016, s. 35-40 DOI: 10.17512/bozpe.2016.2.05 Paweł HELBRYCH Politechnika Częstochowska WYKORZYSTANIE METODY ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH W MODELOWANIU
METODA ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH
METODA ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH PROJEKT Prowadzący: Dr hab. Tomasz Stręk Wykonali: Radosław Kozłowski Jarosław Kóska Grupa: Rok akademicki: 2011/2012 Semestr: VII Spis treści: 1.Analiza ugięcia krzesła...3
ANALIZA NUMERYCZNA DEFORMACJI WALCOWEJ PRÓBKI W ZDERZENIOWYM TEŚCIE TAYLORA
Michał Grązka 1) ANALIZA NUMERYCZNA DEFORMACJI WALCOWEJ PRÓBKI W ZDERZENIOWYM TEŚCIE TAYLORA Streszczenie: Przedstawiony niżej artykuł jest poświęcony komputerowym badaniom deformacji próbki osiowo symetrycznej
Przedmowa Przewodność cieplna Pole temperaturowe Gradient temperatury Prawo Fourier a...15
Spis treści 3 Przedmowa. 9 1. Przewodność cieplna 13 1.1. Pole temperaturowe.... 13 1.2. Gradient temperatury..14 1.3. Prawo Fourier a...15 1.4. Ustalone przewodzenie ciepła przez jednowarstwową ścianę
1. Wprowadzenie: dt q = - λ dx. q = lim F
PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W PILE INSTYTUT POLITECHNICZNY Zakład Budowy i Eksploatacji Maszyn PRACOWNIA TERMODYNAMIKI TECHNICZNEJ INSTRUKCJA Temat ćwiczenia: WYZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKA PRZEWODNOŚCI
PROJEKT METODA ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH
POLITECHNIKA POZNAŃSKA PROJEKT METODA ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH Prowadzący: dr hab. Tomasz Stręk Wykonali: Kajetan Wilczyński Maciej Zybała Gabriel Pihan Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Mechanika i Budowa
Politechnika Poznańska
Politechnika Poznańska Metoda Elementów Skończonych-Projekt Prowadzący: Dr hab. Tomasz Stręk prof. nadzw. Wykonali : Grzegorz Paprzycki Grzegorz Krawiec Wydział: BMiZ Kierunek: MiBM Specjalność: KMiU Spis
Analiza wymiany ciepła w przekroju rury solarnej Heat Pipe w warunkach ustalonych
Stanisław Kandefer 1, Piotr Olczak Politechnika Krakowska 2 Analiza wymiany ciepła w przekroju rury solarnej Heat Pipe w warunkach ustalonych Wprowadzenie Wśród paneli słonecznych stosowane są często rurowe
Wpływ temperatury podłoża na właściwości powłok DLC osadzanych metodą rozpylania katod grafitowych łukiem impulsowym
Dotacje na innowacje Wpływ temperatury podłoża na właściwości powłok DLC osadzanych metodą rozpylania katod grafitowych łukiem impulsowym Viktor Zavaleyev, Jan Walkowicz, Adam Pander Politechnika Koszalińska
ANALIZA WRAŻLIWOŚCI CIENKIEJ WARSTWY METALOWEJ PODDANEJ DZIAŁANIU LASERA
MODELOWANIE INŻYNIERSKIE ISSN 1896-771X 43, s. 155-160, Gliwice 01 ANALIZA WRAŻLIWOŚCI CIENKIEJ WARSTWY METALOWEJ PODDANEJ DZIAŁANIU LASERA EWA MAJCHRZAK, JOLANTA DZIATKIEWICZ, GRAŻYNA KAŁUŻA Katedra Wytrzymałości
ĆWICZENIE 4 WYZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKA PRZEWODZENIA CIEPŁA. Cel ćwiczenia. Celem ćwiczenia jest wyznaczenie współczynnika przewodzenia ciepła cieczy.
ĆWICZENIE 4 WYZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKA PRZEWODZENIA CIEPŁA Cel ćwiczenia. Celem ćwiczenia jest wyznaczenie współczynnika przewodzenia ciepła cieczy. Zakres wymaganych wiadomości. Definicje: bilans cieplny,
Politechnika Poznańska
Politechnika Poznańska Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Mechanika i Budowa Maszyn Grupa M2 Semestr V Metoda Elementów Skończonych prowadzący: dr hab. T. Stręk, prof. nadzw. wykonawcy: Grzegorz Geisler
Pierwsze komputery, np. ENIAC w 1946r. Obliczenia dotyczyły obiektów: o bardzo prostych geometriach (najczęściej modelowanych jako jednowymiarowe)
METODA ELEMENTÓW W SKOŃCZONYCH 1 Pierwsze komputery, np. ENIAC w 1946r. Obliczenia dotyczyły obiektów: o bardzo prostych geometriach (najczęściej modelowanych jako jednowymiarowe) stałych własnościach
gazów lub cieczy, wywołanym bądź różnicą gęstości (różnicą temperatur), bądź przez wymuszenie czynnikami zewnętrznymi.
WYMIANA (TRANSPORT) CIEPŁA Trzy podstawowe mechanizmy transportu ciepła (wymiany ciepła): 1. PRZEWODZENIIE - przekazywanie energii od jednej cząstki do drugiej, za pośrednictwem ruchu drgającego tych cząstek.
Wyznaczanie współczynnika przenikania ciepła dla przegrody płaskiej
Katedra Silników Spalinowych i Pojazdów ATH ZAKŁAD TERMODYNAMIKI Wyznaczanie współczynnika przenikania ciepła dla przegrody płaskiej - - Wstęp teoretyczny Jednym ze sposobów wymiany ciepła jest przewodzenie.
Problem Odwrotny rozchodzenia się fali Love'a w falowodach sprężystych obciążonych cieczą lepką
Problem Odwrotny rozchodzenia się fali Love'a w falowodach sprężystych obciążonych cieczą lepką Dr hab. Piotr Kiełczyński, prof. w IPPT PAN, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN Zakład Teorii Ośrodków
POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA. Zbigniew Suszyński. Termografia aktywna. modele, przetwarzanie sygnałów i obrazów
POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA Zbigniew Suszyński Termografia aktywna modele, przetwarzanie sygnałów i obrazów KOSZALIN 2014 MONOGRAFIA NR 259 WYDZIAŁU ELEKTRONIKI I INFORMATYKI ISSN 0239-7129 ISBN 987-83-7365-325-2
ZADANIE 28. Wyznaczanie przewodnictwa cieplnego miedzi
ZADANIE 28 Wyznaczanie przewodnictwa cieplnego miedzi Wstęp Pomiędzy ciałami ogrzanymi do różnych temperatur zachodzi wymiana ciepła. Ciało o wyższej temperaturze traci ciepło, a ciało o niższej temperaturze
NOWOCZESNE TECHNOLOGIE ENERGETYCZNE Rola modelowania fizycznego i numerycznego
Politechnika Częstochowska Katedra Inżynierii Energii NOWOCZESNE TECHNOLOGIE ENERGETYCZNE Rola modelowania fizycznego i numerycznego dr hab. inż. Zbigniew BIS, prof P.Cz. dr inż. Robert ZARZYCKI Wstęp
Politechnika Poznańska. Metoda Elementów Skończonych
Politechnika Poznańska PROJEKT: Metoda Elementów Skończonych Prowadzący: Dr hab. Tomasz Stręk Autorzy: Rafał Wesoły Daniel Trojanowicz Wydział: WBMiZ Kierunek: MiBM Specjalność: IMe Spis treści: 1. Zagadnienie
ZASTOSOWANIE METOD OPTYMALIZACJI W DOBORZE CECH GEOMETRYCZNYCH KARBU ODCIĄŻAJĄCEGO
MODELOWANIE INŻYNIERSKIE ISSN 1896-771X 40, s. 43-48, Gliwice 2010 ZASTOSOWANIE METOD OPTYMALIZACJI W DOBORZE CECH GEOMETRYCZNYCH KARBU ODCIĄŻAJĄCEGO TOMASZ CZAPLA, MARIUSZ PAWLAK Katedra Mechaniki Stosowanej,
ANALIZA ODKSZTAŁCEŃ I NAPRĘŻEŃ GRZEJNIKA ALUMINIOWEGO DLA SKOKOWO ZMIENIAJĄCYCH SIĘ PARAMETRÓW WYMIANY CIEPŁA
MODELOWANIE INŻYNIERSKIE ISSN 1896-771X 41, s. 99-106, Gliwice 2011 ANALIZA ODKSZTAŁCEŃ I NAPRĘŻEŃ GRZEJNIKA ALUMINIOWEGO DLA SKOKOWO ZMIENIAJĄCYCH SIĘ PARAMETRÓW WYMIANY CIEPŁA ANDRZEJ GOŁAŚ, JERZY WOŁOSZYN
Metoda cyfrowej korelacji obrazu w badaniach geosyntetyków i innych materiałów drogowych
Metoda cyfrowej korelacji obrazu w badaniach geosyntetyków i innych materiałów drogowych Jarosław Górszczyk Konrad Malicki Politechnika Krakowska Instytut Inżynierii Drogowej i Kolejowej Wprowadzenie Dokładne
MODELOWANIE ZA POMOCĄ MES Analiza statyczna ustrojów powierzchniowych
MODELOWANIE ZA POMOCĄ MES Analiza statyczna ustrojów powierzchniowych PODSTAWY KOMPUTEROWEGO MODELOWANIA USTROJÓW POWIERZCHNIOWYCH Budownictwo, studia I stopnia, semestr VI przedmiot fakultatywny rok akademicki
WYZNACZANIE DYFUZYJNOŚCI CIEPLNEJ PRZY WYKORZYSTANIU KAMERY TERMOWIZYJNEJ
POZNAN UNIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No 79 Electrical Engineering 2014 Marcin WESOŁOWSKI* Ryszard NIEDBAŁA* Jacek HAUSER** WYZNACZANIE DYFUZYJNOŚCI CIEPLNEJ PRZY WYKORZYSTANIU KAMERY TERMOWIZYJNEJ
WPŁYW WIELKOŚCI WYDZIELEŃ GRAFITU NA WYTRZYMAŁOŚĆ ŻELIWA SFEROIDALNEGO NA ROZCIĄGANIE
15/12 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2004, Rocznik 4, Nr 12 Archives of Foundry Year 2004, Volume 4, Book 12 PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 WPŁYW WIELKOŚCI WYDZIELEŃ GRAFITU NA WYTRZYMAŁOŚĆ ŻELIWA SFEROIDALNEGO
POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH Wydział Mechaniczny Technologiczny PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA
POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH Wydział Mechaniczny Technologiczny PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Wykorzystanie pakietu MARC/MENTAT do modelowania naprężeń cieplnych Spis treści Pole temperatury Przykład
PL B BUP 12/13. ANDRZEJ ŚWIERCZ, Warszawa, PL JAN HOLNICKI-SZULC, Warszawa, PL PRZEMYSŁAW KOŁAKOWSKI, Nieporęt, PL
PL 222132 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 222132 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 397310 (22) Data zgłoszenia: 09.12.2011 (51) Int.Cl.
Ruch granulatu w rozdrabniaczu wielotarczowym
JÓZEF FLIZIKOWSKI ADAM BUDZYŃSKI WOJCIECH BIENIASZEWSKI Wydział Mechaniczny, Akademia Techniczno-Rolnicza, Bydgoszcz Ruch granulatu w rozdrabniaczu wielotarczowym Streszczenie: W pracy usystematyzowano
MODELOWANIE POŁĄCZEŃ TYPU SWORZEŃ OTWÓR ZA POMOCĄ MES BEZ UŻYCIA ANALIZY KONTAKTOWEJ
Jarosław MAŃKOWSKI * Andrzej ŻABICKI * Piotr ŻACH * MODELOWANIE POŁĄCZEŃ TYPU SWORZEŃ OTWÓR ZA POMOCĄ MES BEZ UŻYCIA ANALIZY KONTAKTOWEJ 1. WSTĘP W analizach MES dużych konstrukcji wykonywanych na skalę
Metoda Elementów Skończonych
Projekt Metoda Elementów Skończonych w programie COMSOL Multiphysics 3.4 Wykonali: Dziamski Dawid Krajcarz Jan BMiZ, MiBM, TPM, VII, 2012-2013 Prowadzący: dr hab. inż. Tomasz Stręk Spis treści 1. Analiza
Modelowanie zagadnień cieplnych: analiza porównawcza wyników programów ZSoil i AnsysFluent
Piotr Olczak 1, Agata Jarosz Politechnika Krakowska 2 Modelowanie zagadnień cieplnych: analiza porównawcza wyników programów ZSoil i AnsysFluent Wprowadzenie Autorzy niniejszej pracy dokonali porównania
Zastosowanie MES do rozwiązania problemu ustalonego przepływu ciepła w obszarze 2D
Równanie konstytutywne opisujące sposób w jaki ciepło przepływa w materiale o danych właściwościach, prawo Fouriera Macierz konstytutywna (właściwości) materiału Wektor gradientu temperatury Wektor strumienia
LABORATORIUM METODA ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH
LABORATORIUM METODA ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH Projekt z wykorzystaniem programu COMSOL Multiphysics Prowadzący: dr hab. Tomasz Stręk, prof. PP Wykonali: Aleksandra Oźminkowska, Marta Woźniak Wydział: Elektryczny
Analiza możliwości ograniczenia drgań w podłożu od pojazdów szynowych na przykładzie wybranego tunelu
ADAMCZYK Jan 1 TARGOSZ Jan 2 BROŻEK Grzegorz 3 HEBDA Maciej 4 Analiza możliwości ograniczenia drgań w podłożu od pojazdów szynowych na przykładzie wybranego tunelu WSTĘP Przedmiotem niniejszego artykułu
Ćwiczenie. dq dt. mc p dt
Ćwiczenie WYZNACZANIE CIEPŁA WŁAŚCIWEGO POLIMERU BIOKOMPATYBILNEGO METODĄ TEMPERATUROWO-MODULOWANEJ SKANINGOWEJ KALORYMETRII RÓŻNICOWEJ (TMDSC) I STANDARDOWEJ DSC. I. Cel ćwiczenia: W ramach zajęć zaplanowano:
Spis treści. Przedmowa... XI. Rozdział 1. Pomiar: jednostki miar... 1. Rozdział 2. Pomiar: liczby i obliczenia liczbowe... 16
Spis treści Przedmowa.......................... XI Rozdział 1. Pomiar: jednostki miar................. 1 1.1. Wielkości fizyczne i pozafizyczne.................. 1 1.2. Spójne układy miar. Układ SI i jego
BADANIA SKURCZU LINIOWEGO W OKRESIE KRZEPNIĘCIA I STYGNIĘCIA STOPU AlSi 6.9
25/19 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2006, Rocznik 6, Nr 19 Archives of Foundry Year 2006, Volume 6, Book 19 PAN - Katowice PL ISSN 1642-5308 BADANIA SKURCZU LINIOWEGO W OKRESIE KRZEPNIĘCIA I STYGNIĘCIA STOPU
DYNAMIKA ŁUKU ZWARCIOWEGO PRZEMIESZCZAJĄCEGO SIĘ WZDŁUŻ SZYN ROZDZIELNIC WYSOKIEGO NAPIĘCIA
71 DYNAMIKA ŁUKU ZWARCIOWEGO PRZEMIESZCZAJĄCEGO SIĘ WZDŁUŻ SZYN ROZDZIELNIC WYSOKIEGO NAPIĘCIA dr hab. inż. Roman Partyka / Politechnika Gdańska mgr inż. Daniel Kowalak / Politechnika Gdańska 1. WSTĘP
Zastosowanie rachunku wyrównawczego do uwiarygodnienia wyników pomiarów w układzie cieplnym bloku energetycznego siłowni parowej
Marcin Szega Zastosowanie rachunku wyrównawczego do uwiarygodnienia wyników pomiarów w układzie cieplnym bloku energetycznego siłowni parowej (Monografia habilitacyjna nr 193. Wydawnictwo Politechniki
Określanie parametrów termofizycznych polimetakrylanu metylu, polistyrenu oraz stali stopowej 1H18N9T metodą chwilowego źródła ciepła
BIULETYN WAT VOL. LVI, NR 3, 7 Określanie parametrów termofizycznych polimetakrylanu metylu, polistyrenu oraz stali stopowej 1H18N9T metodą chwilowego źródła ciepła JANUSZ ZMYWACZYK, PIOTR KONIORCZYK,
AUTORSKI UKŁAD DO POMIARU PRZEWODNOŚCI CIEPLNEJ WŁAŚCIWEJ CIECZY ELEKTROIZOLACYJNYCH
POZNAN UNIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No 74 Electrical Engineering 2013 Grzegorz DOMBEK* Zbigniew NADOLNY* AUTORSKI UKŁAD DO POMIARU PRZEWODNOŚCI CIEPLNEJ WŁAŚCIWEJ CIECZY ELEKTROIZOLACYJNYCH
ANALIZA BELKI DREWNIANEJ W POŻARZE
Proceedings of the 5 th International Conference on New Trends in Statics and Dynamics of Buildings October 19-20, 2006 Bratislava, Slovakia Faculty of Civil Engineering STU Bratislava Slovak Society of
Metoda Elementów Skończonych Laboratorium
Politechnika Poznańska Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Metoda Elementów Skończonych Laboratorium Projekt COMSOL Mltiphysics 3.4 Prowadzący: dr hab. T. Stręk, prof. nadzw. Wykonali: Grajewski Maciej
NAGRZEWANIE WSADU STALOWEGO
NAGRZEWANIE WSADU STALOWEGO Ważnym tematem prowadzonym w Katedrze są badania utleniania stali kierowane przez Prof. M. Kielocha. Z tego zakresu wykonano kilkanaście prac badawczych i opublikowano ponad
Ćwiczenie 3,4. Analiza widmowa sygnałów czasowych: sinus, trójkąt, prostokąt, szum biały i szum różowy
Ćwiczenie 3,4. Analiza widmowa sygnałów czasowych: sinus, trójkąt, prostokąt, szum biały i szum różowy Grupa: wtorek 18:3 Tomasz Niedziela I. CZĘŚĆ ĆWICZENIA 1. Cel i przebieg ćwiczenia. Celem ćwiczenia
ĆWICZENIA LABORATORYJNE Z KONSTRUKCJI METALOWCH. Ć w i c z e n i e H. Interferometria plamkowa w zastosowaniu do pomiaru przemieszczeń
Akademia Górniczo Hutnicza Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Katedra Wytrzymałości, Zmęczenia Materiałów i Konstrukcji Nazwisko i Imię: Nazwisko i Imię: Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Grupa
Politechnika Poznańska Metoda elementów skończonych. Projekt
Politechnika Poznańska Metoda elementów skończonych Projekt Prowadzący: dr hab. Tomasz Stręk Autorzy: Bartosz Walda Łukasz Adach Wydział: Budowy Maszyn i Zarządzania Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn
WSKAZÓWKI DO WYKONANIA SPRAWOZDANIA Z WYRÓWNAWCZYCH ZAJĘĆ LABORATORYJNYCH
WSKAZÓWKI DO WYKONANIA SPRAWOZDANIA Z WYRÓWNAWCZYCH ZAJĘĆ LABORATORYJNYCH Dobrze przygotowane sprawozdanie powinno zawierać następujące elementy: 1. Krótki wstęp - maksymalnie pół strony. W krótki i zwięzły
17. 17. Modele materiałów
7. MODELE MATERIAŁÓW 7. 7. Modele materiałów 7.. Wprowadzenie Podstawowym modelem w mechanice jest model ośrodka ciągłego. Przyjmuje się, że materia wypełnia przestrzeń w sposób ciągły. Możliwe jest wyznaczenie
Automatyczne tworzenie trójwymiarowego planu pomieszczenia z zastosowaniem metod stereowizyjnych
Automatyczne tworzenie trójwymiarowego planu pomieszczenia z zastosowaniem metod stereowizyjnych autor: Robert Drab opiekun naukowy: dr inż. Paweł Rotter 1. Wstęp Zagadnienie generowania trójwymiarowego
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA. Poszukiwanie optymalnej średnicy rurociągu oraz grubości izolacji
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA Instytut Maszyn Cieplnych Optymalizacja Procesów Cieplnych Ćwiczenie nr 3 Poszukiwanie optymalnej średnicy rurociągu oraz grubości izolacji Częstochowa 2002 Wstęp. Ze względu
Wyznaczanie współczynnika przewodnictwa
Ćwiczenie C5 Wyznaczanie współczynnika przewodnictwa cieplnego wybranych materiałów C5.1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie mechanizmów transportu energii, w szczególności zjawiska przewodnictwa
LABORATORIUM: ROZDZIELANIE UKŁADÓW HETEROGENICZNYCH ĆWICZENIE 1 - PRZESIEWANIE
LABORATORIUM: ROZDZIELANIE UKŁADÓW HETEROGENICZNYCH ĆWICZENIE 1 - PRZESIEWANIE CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest wykonanie analizy sitowej materiału ziarnistego poddanego mieleniu w młynie kulowym oraz
POMIAR HAŁASU ZEWNĘTRZNEGO SAMOLOTÓW ŚMIGŁOWYCH WG PRZEPISÓW FAR 36 APPENDIX G I ROZDZ. 10 ZAŁ. 16 KONWENCJI ICAO
POMIAR HAŁASU ZEWNĘTRZNEGO SAMOLOTÓW ŚMIGŁOWYCH WG PRZEPISÓW FAR 36 APPENDIX G I ROZDZ. 10 ZAŁ. 16 KONWENCJI ICAO Piotr Kalina Instytut Lotnictwa Streszczenie W referacie przedstawiono wymagania oraz zasady
BADANIA SKURCZU LINIOWEGO W OKRESIE KRZEPNIĘCIA I STYGNIĘCIA STOPU AlSi 5.4
9/18 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2006, Rocznik 6, Nr 18 (1/2) ARCHIVES OF FOUNDRY Year 2006, Volume 6, N o 18 (1/2) PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 BADANIA SKURCZU LINIOWEGO W OKRESIE KRZEPNIĘCIA I STYGNIĘCIA
Politechnika Gdańska
Politechnika Gdańska Wybrane zagadnienia wymiany ciepła i masy Temat: Wyznaczanie współczynnika przejmowania ciepła dla rekuperatorów metodą WILSONA wykonał : Kamil Kłek wydział : Mechaniczny Spis treści.wiadomości
Wyznaczanie budżetu niepewności w pomiarach wybranych parametrów jakości energii elektrycznej
P. OTOMAŃSKI Politechnika Poznańska P. ZAZULA Okręgowy Urząd Miar w Poznaniu Wyznaczanie budżetu niepewności w pomiarach wybranych parametrów jakości energii elektrycznej Seminarium SMART GRID 08 marca
Laboratorium LAB1. Moduł małej energetyki wiatrowej
Laboratorium LAB1 Moduł małej energetyki wiatrowej Badanie charakterystyki efektywności wiatraka - kompletnego systemu (wiatrak, generator, akumulator) prędkość wiatru - moc produkowana L1-U1 Pełne badania
Politechnika Poznańska. Metoda Elementów Skończonych
Politechnika Poznańska Metoda Elementów Skończonych Prowadzący: dr hab. Tomasz Stręk, prof. nadzw. Wykonały: Górna Daria Krawiec Daria Łabęda Katarzyna Spis treści: 1. Analiza statyczna rozkładu ciepła
Wyznaczanie modułu Younga metodą strzałki ugięcia
Ćwiczenie M12 Wyznaczanie modułu Younga metodą strzałki ugięcia M12.1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest wyznaczenie wartości modułu Younga różnych materiałów poprzez badanie strzałki ugięcia wykonanych
DOKUMENTACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA LABORATORIUM. Procedura szacowania niepewności
DOKUMENTACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA LABORATORIUM Procedura szacowania niepewności Szacowanie niepewności oznaczania / pomiaru zawartości... metodą... Data Imię i Nazwisko Podpis Opracował Sprawdził Zatwierdził
Drgania poprzeczne belki numeryczna analiza modalna za pomocą Metody Elementów Skończonych dr inż. Piotr Lichota mgr inż.
Drgania poprzeczne belki numeryczna analiza modalna za pomocą Metody Elementów Skończonych dr inż. Piotr Lichota mgr inż. Joanna Szulczyk Politechnika Warszawska Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki
Numeryczne testy założeń zmodyfikowanej metody monotonicznego wymuszenia cieplnego
Bi u l e t y n WAT Vo l. LXIII, Nr 4, 2014 Numeryczne testy założeń zmodyfikowanej metody monotonicznego wymuszenia cieplnego Jerzy Sypek, Karol Rećko, Andrzej Jarosław Panas Wojskowa Akademia Techniczna,
- Celem pracy jest określenie, czy istnieje zależność pomiędzy nośnością pali fundamentowych, a temperaturą ośrodka gruntowego.
Cel pracy - Celem pracy jest określenie, czy istnieje zależność pomiędzy nośnością pali fundamentowych, a temperaturą ośrodka gruntowego. Teza pracy - Zmiana temperatury gruntu wokół pala fundamentowego
Politechnika Poznańska. Zakład Mechaniki Technicznej. Metoda Elementów Skończonych Lab. Wykonali: Antoni Ratajczak. Jarosław Skowroński
Politechnika Poznańska Zakład Mechaniki Technicznej Metoda Elementów Skończonych Lab. Wykonali: Antoni Ratajczak Jarosław Skowroński Ocena.. 1 Spis treści Projekt 1. Analiza ugięcia półki 1. Wstęp....
WYZNACZANIE WYSOKOŚCI Z WYKORZYSTANIEM NIWELACJI SATELITARNEJ
WYZNACZANIE WYSOKOŚCI Z WYKORZYSTANIEM NIWELACJI SATELITARNEJ Karol DAWIDOWICZ Jacek LAMPARSKI Krzysztof ŚWIĄTEK Instytut Geodezji UWM w Olsztynie XX Jubileuszowa Jesienna Szkoła Geodezji, 16-18.09.2007
Metoda Elementów Skończonych
Metoda Elementów Skończonych Prowadzący: dr hab. Tomasz Stręk Wykonali: Oguttu Alvin Wojciechowska Klaudia MiBM /semestr VII / IMe Poznań 2013 Projekt MES Strona 1 SPIS TREŚCI 1. Ogrzewanie laserowe....3
ZASTOSOWANIE METODY HOMOGENIZACJI DO WYZNACZANIA STAŁ YCH MATERIAŁ OWYCH MATERIAŁ U NIEJEDNORODNEGO
ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ ROK XLVII NR (66) 006 Lesł aw Kyzioł Akademia Marynarki Wojennej ZASTOSOWANIE METODY HOMOGENIZACJI DO WYZNACZANIA STAŁ YCH MATERIAŁ OWYCH MATERIAŁ U NIEJEDNORODNEGO
Aproksymacja funkcji a regresja symboliczna
Aproksymacja funkcji a regresja symboliczna Problem aproksymacji funkcji polega na tym, że funkcję F(x), znaną lub określoną tablicą wartości, należy zastąpić inną funkcją, f(x), zwaną funkcją aproksymującą
Projektowanie elementów z tworzyw sztucznych
Projektowanie elementów z tworzyw sztucznych Wykorzystanie technik komputerowych w projektowaniu elementów z tworzyw sztucznych Tematyka wykładu Techniki komputerowe, Problemy występujące przy konstruowaniu
REJESTRACJA PROCESÓW KRYSTALIZACJI METODĄ ATD-AED I ICH ANALIZA METALOGRAFICZNA
22/38 Solidification of Metals and Alloys, No. 38, 1998 Krzepnięcie Metali i Stopów, nr 38, 1998 PAN Katowice PL ISSN 0208-9386 REJESTRACJA PROCESÓW KRYSTALIZACJI METODĄ ATD-AED I ICH ANALIZA METALOGRAFICZNA
BADANIA PORÓWNAWCZE PAROPRZEPUSZCZALNOŚCI POWŁOK POLIMEROWYCH W RAMACH DOSTOSOWANIA METOD BADAŃ DO WYMAGAŃ NORM EN
PRACE INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ - KWARTALNIK nr 1 (137) 2006 BUILDING RESEARCH INSTITUTE - QUARTERLY No 1 (137) 2006 ARTYKUŁY - REPORTS Anna Sochan*, Anna Sokalska** BADANIA PORÓWNAWCZE PAROPRZEPUSZCZALNOŚCI
Metoda Elementów Skończonych. Projekt: COMSOL Multiphysics 3.4.
Politechnika Poznańska Metoda Elementów Skończonych Projekt: COMSOL Multiphysics 3.4. Prowadzący: dr hab. Tomasz Stręk Wykonali: Widerowski Karol Wysocki Jacek Wydział: Budowa Maszyn i Zarządzania Kierunek: