BADANiE WYMiANY CiEPŁA ZA FALĄ DETONACYJNĄ
|
|
- Michalina Czyż
- 7 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 PRACE instytutu LOTNiCTWA ISSN Nr 1 (234), s , Warszawa 2014 BADANiE WYMiANY CiEPŁA ZA FALĄ DETONACYJNĄ DomINIk kublik Centrum Technologii Kosmicznych, Instytut Lotnictwa, Warszawa Zakład Silników Lotniczych, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, Politechnika Warszawska Streszczenie W artykule przedstawiono wyniki badań nad wymianą ciepła za falą detonacyjną propagującą w jednorodnej, stacjonarnej mieszaninie H 2 -O 2. Badania przeprowadzone zostały na poziomie eksperymentalnym jak i teoretycznym. Część eksperymentalna skupia się na szybkim pomiarze temperatury na drodze, propagującej w rurze uderzeniowej, fali detonacyjnej, na podstawie którego wyznaczyć można strumień ciepła przekazywany do ścianki. Wyniki eksperymentów porównane zostały z wynikami obliczeń teoretycznych. Obliczenia przeprowadzone zostały w oparciu o model analityczny zaproponowany przez Sichela i Davida [1], w którym jako parametry wejściowe wykorzystano wyniki symulacji CFD (Obliczeniowej Mechaniki Płynów, ang. Computational Fluid Dynamics) nielepkiego, reagującego gazu. Uzyskane wyniki posłużą do oceny możliwości chłodzenia komory spalania wykorzystującej zjawisko wirującej detonacji. Słowa kluczowe: detonacja, wymiana ciepła, silnik rakietowy WStęp Wykorzystanie zjawiska detonacji w komorach spalania silników odrzutowych jest obecnie intensywnie badane na całym świecie [2,3]. Wynika to z szeregu zalet, jakie niesie ze sobą spalanie detonacyjne. W porównaniu ze spalaniem deflagracyjnym charakteryzuje się ono bardzo dużą prędkością frontu płomienia, (przekraczającą wartość 1500m/s przy kilkudziesięciu metrach na sekundę w przypadku spalania deflagracyjnego) oraz dużym przyrostem ciśnienia i gęstości za falą detonacyjną. Wymienione własności oraz fakt, iż spalanie zachodzi właściwie w stałej objętości powodują wzrost sprawności silnika detonacyjnego w stosunku do silnika konwencjonalnego [4,5]. Dodatkowo spalanie detonacyjne realizować można w szerokim zakresie składu mieszanki od ubogiej do bogatej przy jednoczesnym zachowaniu dużej prędkości frontu płomienia [6]. pozwala to na obniżenie maksymalnych temperatur (spalanie detonacyjne mieszanin ubogich), co przy jednoczesnym znacznym skróceniu czasu przebywania czynnika w strefie podwyższonej temperatury pozwala potencjalnie na obniżenie emisji toksycznych składników spalin. Zastosowanie detonacyjnej komory spalania pozwoli więc na znaczne podniesienie sprawności silnika (mniejsze zużycie paliwa), obniżenie emisji toksycznych składników spalin i gazów cieplarnianych, uproszczenie konstrukcji (eliminacja kilku stopni sprężarki i turbiny w przypadku silnika turbinowego) i w efekcie zmniejszenie jej masy oraz obniżenie kosztów wykonania.
2 badanie WymIaNy ciepła Za falą DetoNacyjNą 117 model WymIaNy ciepła Za falą DetoNacyjNą o ile zagadnienie możliwości wykorzystania ciągłego spalania detonacyjnego do konwersji energii w silnikach odrzutowych zostało już dostatecznie opisane [7,8,9], to budowa docelowej jednostki napędowej wymaga jeszcze wielu badań. jednym z problemów, z jakimi należy się zmierzyć jest kwestia chłodzenia elementów silnika. aby realizować je efektywnie niezbędna jest znajomość wartości strumienia ciepła przekazywanego do ścianek komory spalania. W niniejszej pracy, do wyznaczenia strumienia ciepła za falą detonacyjną wykorzystano model opracowany przez Sichela i Davida [1]. model ten był podstawą wyznaczania obciążeń cieplnych w prowadzonych przez Nicholsa na uniwerstytecie michigan pracach nad silnikiem wykorzystującym zjawisko wirującej detonacji [10]. model Sichela i Davida został stworzony w oparciu o badania mirelsa [11], który wyprowadził zależność na strumień ciepła za falą uderzeniową. W przypadku obliczeń dla fali detonacyjnej, parametry gazu za falą wyznaczane są z uwzględnieniem zachodzących w strefie spalania reakcji chemicznych. W obu przypadkach zależność na strumień ciepła opiera się na analogii Reynoldsa i może zostać wyrażona Równaniem 1. r w w w us uepr 23 / q w strumień ciepła przekazywany do ścianki h w entalpia gazu przy ściance h r entalpia spiętrzenia, u hr he Pr / τ w naprężenia styczne na ściance u s prędkość gazu przed falą (w stosunku do fali) u e prędkość gazu w punkcie c-j (w stosunku do fali) pr liczba prandtla q h h Ze względu na fakt, iż warstwa przyścienna za falą detonacyjną ma charakter turbulentny (wynika to z burzliwego przepływu w strefie reakcji [12]) do obliczeń przyjęto, wyprowadzoną dla turbulentnej warstwy przyściennej, zależność blasiusa (Równanie 2). (1) w u u v u u 2 m s e s e 14 / (2) ρ m gęstość gazu w warstwie przyściennej dla punktu, gdzie temperatura gazu jest równa 1 średniej temperaturze w warstwie przyściennej Tm 2 Te Tw δ grubość warstwy przyściennej v m średnia lepkość gazu w warstwie przyściennej Zależność ta wykorzystana została przy całkowaniu równania pędu wyprowadzonego dla warstwy przyściennej (Równanie 3).
3 118 DomINIk kublik w u e e δ grubość warstwy przyściennej θ - grubość odpowiadająca stracie pędu w warstwie przyściennej (ang. momentum thickness) 2 d dx (3) profil warstwy użyty przy całkowaniu równania pędu wyraża się Zależnością u u s e (4) profil ten opracowany został przez Hartuniana [13] dla warstw przyściennych wywołanych przez fale uderzeniowe o liczbie macha ma > 5, co doskonale odpowiada liczbom macha charakteryzującym fale detonacyjne propagujące w mieszaninach wodorowo-tlenowych. ostatecznie, całkując równanie pędu z uwzględnieniem powyższych zależności otrzymać można Wzór 5, wiążący wartość strumienia ciepła za falą z wielkościami opisującymi przepływu gazu. qw ux 15 s 15 m 35 1 m u h h / / / e e e 1 s r w 35 / us. u e Pr 23 / (5) parametry gazu niezbędne do wyznaczenia strumienia ciepła dostarczane są w wyniku symulacji komputerowej opisanej w dalszej części pracy. model przepływu GaZu W celu uzyskania parametrów niezbędnych do wyznaczenia strumienia ciepła na podstawie Zależności 5, przepływ gazu modelowany jest w oparciu o równania eulera, zawierające dodatkowo człon uwzględniający szybkość tworzenia związków w wyniku reakcji chemicznych. Równania te opisują przepływ ściśliwego, nielepkiego, reagującego chemicznie gazu. Ich jednowymiarową formę zachowawczą przedstawia zależność 6. przy czym: u 0 u 2 u p Q F 0,, S E E pu 0 i iu i Q t F x S (6) Q jest wektorem zmiennych zachowawczych gęstości ρ, pędu ρu, energii E oraz gęstości poszczególnych składników mieszaniny ρ i. F to wektor strumieni masy ρu, pędu ρu 2 +p, energii E + pu, ρ i u to strumień masy poszczególnych składników mieszaniny. S to człon źródłowy wynikający z reakcji chemicznych.
4 badanie WymIaNy ciepła Za falą DetoNacyjNą układ równań 6 domknięty jest równaniem stanu gazu doskonałego 7. model kinetyki opiera się na elementarnych reakcjach chemicznych (Równanie 8). n liczba reagentów v v n i p w RT i1 n k n k vik x i i 1 i1 ik, ik współczynnik stechiometryczny i-tego związku w k-tej reakcji x i i-ty związek k k - szybkość reakcji i v x ik i 119 (7) (8) Wynikająca z reakcji chemicznych zmiana gęstości składników mieszaniny (reagentów) wyznaczana jest z Zależności 9. W równaniach eulera (6) zależność ta uwzględniona została w postaci członu źródłowego S. i dt i i, k k, f or j j k, r ev j j d m W v k C k C k 1 i jk jk W i masa molowa i-tego związku m liczba uwzględnionych reakcji chemicznych α współczynnik trzeciego ciała k k,for szybkość reakcji prostej k k,rev szybkość reakcji odwrotnej C j koncentracja j-tego składnika ξ jk wykładnik dla j-tego związku w k-tej reakcji Zależność 9 opiera się na szybkościach (prostej i odwrotnej) poszczególnych reakcji, przy czym szybkość reakcji prostej modelowana jest przy użyciu równania arheniusa (Równanie 10). nk Ek kk, f or AT k exp( RT ) (10) Szybkość reakcji odwrotnej natomiast, wyznaczana jest przy założeniu lokalnej, chwilowej równowagi chemicznej. ciepło spalania wynikające z reakcji chemicznych uwzględniane jest poprzez entalpię 0 tworzenia poszczególnych związków ( H f ). entalpia gazu jest w tym przypadku sumą entalpii termicznej oraz entalpii tworzenia zgodnie z Zależnością 11. (9) HT ( ) H ( T) H 0 term f (11) opisana Równaniem 12 energia całkowita gazu odwołuje się do entalpii poprzez energię wewnętrzną U (Równanie 13).
5 120 DomINIk kublik 2 2 E U ( u v ) UT ( ) HT ( ) P 1 2 (12) (13) Równania eulera (6) rozwiązywane są metodą objętości Skończonych (ang. finite Volume method [14]), przy użyciu programu Detlay. Szczegółowe informacje dotyczące kodu oraz wykorzystanych schematów dostępne są w pracy a. kobiery [15], który wykorzystał powyższy model do badania inicjacji warstw wysokoenergetycznych przez fale detonacyjne w ram-akceleratorach. WyZNacZeNIe StRumIeNIa ciepła Za falą DetoNacyjNą obliczenia wykonane zostały dla różnych warunków początkowych mieszaniny wodorowotlenowej (ciśnienia i składu). Do ich przeprowadzenia wykorzystano program Detlay [15]. przyjęto jednowymiarową domenę o długości 1.5m, którą podzielono na jednakowych, sześciennych elementów. W obliczeniach założono ściankę izotermiczną, o temperaturze T w =288k takie podejście pozwala pominąć wpływ nagrzewania ścianki na strumień ciepła, dzięki czemu uzyskać można jego graniczną wartość. liczba prandtla założona została na poziomie pr = [1]. przyjęty mechanizm reakcji chemicznych przedstawiony jest w tabeli 1 [15]. tabela 1. przyjęty mechanizm reakcji chemicznych przykładowy przebieg parametrów gazu obliczonych dla detonacji w mieszaninie wodorowo-tlenowej (40% udziału objętościowego H 2 ) przedstawiony został na wykresie 1. Wykres 1. Zmiana parametrów gazu wywołana falą detonacyjną. mieszanina wodorowo-tlenowa (40% udziału objętościowego H 2 ) o ciśnieniu początkowym 1.6bar. X i udziały masowe, p ciśnienie, T temperatura, ρ gęstość, u prędkość gazu
6 badanie WymIaNy ciepła Za falą DetoNacyjNą 121 Wyznaczone strumienie ciepła przedstawione zostały na wykresie 2. Wykres 2. obliczone przebiegi strumieni ciepła w czasie, dla mieszaniny H 2 -o 2 o różnych ciśnieniach początkowych z zakresu bar. a) 40% vol. H 2, b) 50% vol. H 2, c) 66.67% vol. H 2, d) 80% vol. H 2 badania eksperymentalne W celu eksperymentalnego określenia strumienia ciepła prowadzone są testy z wykorzystaniem rury uderzeniowej (rysunek 1) o kanale prostokątnym 35x35mm, wyposażonej w komorę wizualizacyjną. Rysunek 1. Stanowisko badawcze a) schemat ogólny b) zdjęcie stanowiska Ze względu na stosunkowo niską wytrzymałość stosowanych w komorze szyb kwarcowych, na obecnym etapie badań, szyby zastąpione zostały stalowymi płytami pozwoliło to na
7 122 DomINIk kublik badania detonacji w mieszaninach o wyższych ciśnieniach początkowych. W eksperymentach skupiono się na pomiarze temperatury przy użyciu szybkiej termopary [18] (Rysunek 2a )opracowanej i wyprodukowanej przez RWtH (Nadreńsko-Westfalska Wyższa Szkoła techniczna) w akwizgranie (Niemcy). termopara zainstalowana została w ściance komory wizualizacyjnej w sposób przedstawiony na Rysunku 2b. Rysunek 2. Szybka termopara wykorzystana do badań a) zdjęcie termopary b) schemat przedstawiający zamocowanie termopary w ściance kanału oprócz pomiaru temperatury w eksperymentach mierzono również ciśnienie w trzech przekrojach kanału. System akwizycji danych przedstawiono schematycznie na Rysunku 3a. Rysunek 3. System akwizycji danych. 1 kondycjoner sygnału, 2- karta pomiarowa, 3 kąpiel lodowa zimnego końca termopary pomiar ciśnienia w czasie, w różnych przekrojach kanału, pozwala na wyznaczenie prędkości fali detonacyjnej, dzięki czemu możliwa jest weryfikacja poprawności przeprowadzenia eksperymentu. Różnice między otrzymanymi w eksperymentach prędkościami propagacji fali a prędkościami wyznaczonymi przy użyciu równowagowego programu cea [16] są nie większe niż 5%. przykładowe, zmierzone przebiegi ciśnienia i temperatury przedstawione zostały na wykresie 3. Wykres 3. przykładowe, zmierzone przebiegi a) temperatury oraz b) ciśnienia za falą detonacyjną (40% vol. H 2, p 0 =1.6 bar)
8 badanie WymIaNy ciepła Za falą DetoNacyjNą 123 Strumień ciepła wyznaczany jest na podstawie teorii o nieustalonym przewodzeniu ciepła w ciele pół-nieskończonym [17], wg zależności 14. ck T temperatura t czas q () t n 2 ck n Tt ( i) Tt ( i1) i 1 12 / 12 / tn ti tn ti 1 współczynik charakteryzujący materiał termopary, (14) przykładowe, wyznaczone na podstawie powyższej zależności strumienie ciepła dla różnych parametrów początkowych mieszaniny (ciśnienia i składu) przedstawione zostały na wykresie 4. Wykres 4. Wyznaczone na podstawie pomiarów temperatury (oraz porównane z przebiegami teoretycznymi) przykładowe strumienie ciepła za falą detonacyjną dla mieszaniny H 2 -o 2 a) 40% vol H 2, p 0 =1.6bar, b) 50% vol H 2, p 0 =1.8bar c) 66.67% vol H 2, p0=2.0bar, d) 80% vol H 2, p 0 =2.0bar WNIoSkI analiza wyników badań eksperymentalnych potwierdza zgodność strumienia ciepła otrzymanego na podstawie pomiaru temperatury ze strumieniem ciepła wyznaczonym w oparciu o model analityczny. przeprowadzone badania pozwalają stwierdzić iż opracowany przez
9 124 DomINIk kublik Sichela i Davida model z powodzeniem może zostać zastosowany do wyznaczania obciążeń cieplnych za propagującą w jednorodnej, stacjonarnej mieszaninie falą detonacyjną. literatura [1] m. Sichel, t.s. David. (1966). transfer behind Detonations in H2-o2 mixtures. AIAA Journal Vol 4, No. 6 [2] p. Wolański. (2013). Detonative propulsion. Proceedings of the Combustion Institute 34 pp [3] f. k. lu, e. m. braun, l. massa, D. R. Wilson, Rotating Detonation Wave propulsion: experimental challenges, modeling, and engine concepts. In 47 th Iaa/aSme/Sae/aSee joint propulsion conference & exhibit, 2011, San Diego, california [4] j. kindracki. (2008). Badania Eksperymentalne I Symulacje Numeryczne Procesu Inicjacji Wirującej Detonacji Gazowej, Rozprawa Doktorska, politechnika Warszawska. [5] e. Wintenberger, j. e. Shepherd. (2006). thermodynamic cycle analysis of propagating detonations. Journal of Propulsion and Power, vol. 22, issue 3, pp: [6] j. H. S. lee (2008), The Detonation Phenomenon, cambridge university press [7] j. kindracki, a. kobiera, p. Wolański, Z. Gut, m. folusiak, k. Świderski. (2011). experimental and Numerical Research on the Rotating Detonation engine in Hydrogen-air mixtures. Advances in Propulsion Physics. edited by S. frolov, torus press, 2011, 35-62; [8] kindracki, a. kobiera, p. Wolański. (2009). experimental and Numerical Research on Rotating Detonation in Small Rocket engine model. Combustion Engines - Silniki Spalinowe, Nr 2009-Sc2 [9] f. falempin. (2008). continuous Detonation Wave engine. Advances on Propulsion Technology for High-Speed Aircraft, pp [10] j.a. Nicholls, R.e. cullen. (1964). The Feasibility of a Rotating Detonation Wave Rocket Motor, university of michigan. ( Rpl-tDR ) [11] H. mirels. (1956). Boundary Layer Behind Shock or Thin Expansion Wave Moving Into Stationary Fluid. Naca technical Note 3712 [12] D. R. White. (1961). turbulent Structure of Gaseous Detonation. Physics of Fluids, Vol. 4, No. 4 [13] R.a. Hartunian, a.l. Russo, p.v. marrone. (1955). boundary layer transition and heat transfer in shock tubes. Journal of Aerospace Sciences, vol. 27, pp , [14] j.h. ferziger, m. peric. (2002). Computational Methods for Fluid Dynamics, 3 rd edition, Springer, london [15] a. kobiera. (2004). Badanie Inicjacji Warstw Wysokoenergetycznych Przez Detonację Gazową, Rozprawa Doktorska, politechnika Warszawska [16] S. Gordon, b. mcbride. (1971). Computer Program for Calculation of Complex Chemical Equilibrium Compositions, Rocket Performance, Incident and Reflected Shocks, and Chapman-Jouget Detonations, NaSa Sp-273 [17] D.l. Schultz, t.v. jones. (1973). Heat-Transfer Measurements in Short-Duration Hypersonic Facilities, agard library, agard-ag-165, feb. [18] aachen university, Coaxial thermocouples for fast heat flux measurement. Retreived may 19, 2014 from
10 badanie WymIaNy ciepła Za falą DetoNacyjNą 125 investigation OF HEAT TRANSFER BEHiND DETONATiON WAvE Abstract Investigation of heat transfer behind detonation wave that propagates in stationary, homogeneous H 2 -O 2 mixture is described in this article. Investigation was conducted both experimentally and theoretically. Experiments were carried in the shock tube, and focused on fast temperature measurements which were the basis for evaluation of heat flux behind detonation wave. Calculations were conducted using analytical model proposed by Sichel and David. Input parameters for the model were obtained via CFD simulations of reactive, compressible, inviscid flow. The results will be useful for evaluation of heat transfer in Rotating Detonation Combustion Chamber. Keywords: detonation, heat transfer, rocket engine
WYkORzYSTANiE kalorymetrycznej metody POmiAROWEj W badaniach STRUmiENi CiEPłA W SiLNikU z WiRUjąCą falą detonacyjną
PRACE instytutu LOTNiCTWA ISSN 0509-6669 Nr 1 (234), s. 109-115, Warszawa 2014 WYkORzYSTANiE kalorymetrycznej metody POmiAROWEj W badaniach STRUmiENi CiEPłA W SiLNikU z WiRUjąCą falą detonacyjną Instytut
Politechnika Warszawska Instytut Techniki Cieplnej, MEiL, ZSL
Politechnika Warszawska Instytut Techniki Cieplnej, MEiL, ZSL SEMINARIUM INSTYTUTOWE Problem pomiaru szybkozmiennych temperatur w aplikacjach silnikowych badania eksperymentalne Dr inż. Jan Kindracki Warszawa,
OBLICZENIA SILNIKA TURBINOWEGO ODRZUTOWEGO (rzeczywistego) PRACA W WARUNKACH STATYCZNYCH. Opracował. Dr inż. Robert Jakubowski
OBLICZENIA SILNIKA TURBINOWEGO ODRZUTOWEGO (rzeczywistego) PRACA W WARUNKACH STATYCZNYCH DANE WEJŚCIOWE : Opracował Dr inż. Robert Jakubowski Parametry otoczenia p H, T H Spręż sprężarki, Temperatura gazów
Spalanie detonacyjne - czy to się opłaca?
Spalanie detonacyjne - czy to się opłaca? Mgr inż. Dariusz Ejmocki Spalanie Spalanie jest egzotermiczną reakcją chemiczną syntezy, zdolną do samoczynnego przemieszczania się w przestrzeni wypełnionej substratami.
OBLICZENIA SILNIKA TURBINOWEGO ODRZUTOWEGO (SILNIK IDEALNY) PRACA W WARUNKACH STATYCZNYCH
OBLICZENIA SILNIKA TURBINOWEGO ODRZUTOWEGO (SILNIK IDEALNY) PRACA W WARUNKACH STATYCZNYCH DANE WEJŚCIOWE : Parametry otoczenia p H, T H Spręż sprężarki π S, Temperatura gazów przed turbiną T 3 Model obliczeń
Numeryczna symulacja rozpływu płynu w węźle
231 Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN Tom 7, nr 3-4, (2005), s. 231-236 Instytut Mechaniki Górotworu PAN Numeryczna symulacja rozpływu płynu w węźle JERZY CYGAN Instytut Mechaniki Górotworu PAN,
. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest porównanie na drodze obserwacji wizualnej przepływu laminarnego i turbulentnego, oraz wyznaczenie krytycznej licz
ZAKŁAD MECHANIKI PŁYNÓW I AERODYNAMIKI ABORATORIUM MECHANIKI PŁYNÓW ĆWICZENIE NR DOŚWIADCZENIE REYNODSA: WYZNACZANIE KRYTYCZNEJ ICZBY REYNODSA opracował: Piotr Strzelczyk Rzeszów 997 . Cel ćwiczenia Celem
Nowoczesne narzędzia obliczeniowe do projektowania i optymalizacji kotłów
Nowoczesne narzędzia obliczeniowe do projektowania i optymalizacji kotłów Mateusz Szubel, Mariusz Filipowicz Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie AGH University of Science and
Instrukcja stanowiskowa
POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Instytut Inżynierii Mechanicznej w Płocku Zakład Aparatury Przemysłowej LABORATORIUM WYMIANY CIEPŁA I MASY Instrukcja stanowiskowa Temat:
Spis treści. PRZEDMOWA.. 11 WYKAZ WAśNIEJSZYCH OZNACZEŃ.. 13
Spis treści PRZEDMOWA.. 11 WYKAZ WAśNIEJSZYCH OZNACZEŃ.. 13 Wykład 16: TERMODYNAMIKA POWIETRZA WILGOTNEGO ciąg dalszy 21 16.1. Izobaryczne chłodzenie i ogrzewanie powietrza wilgotnego.. 22 16.2. Izobaryczne
Aerodynamika I Efekty lepkie w przepływach ściśliwych.
Aerodynamika I Efekty lepkie w przepływach ściśliwych. przepłw wokół profilu RAE-2822 (M = 0.85, Re = 6.5 10 6, α = 2 ) Efekty lepkie w przepływach ściśliwych Równania ruchu lepkiego płynu ściśliwego Całkowe
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.
Aerodynamika I Podstawy nielepkich przepływów ściśliwych
Aerodynamika I Podstawy nielepkich przepływów ściśliwych żródło:wikipedia.org Podstawy dynamiki gazów Gaz idealny Zbiór chaotycznie poruszających się cząsteczek w którym cząsteczki oddziałują na siebie
Modelowanie zjawisk przepływowocieplnych. i wewnętrznie ożebrowanych. Karol Majewski Sławomir Grądziel
Modelowanie zjawisk przepływowocieplnych w rurach gładkich i wewnętrznie ożebrowanych Karol Majewski Sławomir Grądziel Plan prezentacji Wprowadzenie Wstęp do obliczeń Obliczenia numeryczne Modelowanie
PROFIL PRĘDKOŚCI W RURZE PROSTOLINIOWEJ
LABORATORIUM MECHANIKI PŁYNÓW Ćwiczenie N 7 PROFIL PRĘDKOŚCI W RURZE PROSTOLINIOWEJ . Cel ćwiczenia Doświadczalne i teoretyczne wyznaczenie profilu prędkości w rurze prostoosiowej 2. Podstawy teoretyczne:
Nieustalony wypływ cieczy ze zbiornika przewodami o różnej średnicy i długości
LABORATORIUM MECHANIKI PŁYNÓW Nieustalony wypływ cieczy ze zbiornika przewodami o różnej średnicy i długości dr inż. Jerzy Wiejacha ZAKŁAD APARATURY PRZEMYSŁOWEJ POLITECHNIKA WARSZAWSKA, WYDZ. BMiP, PŁOCK
Obliczenia osiągów dyszy aerospike przy użyciu pakietu FLUENT Michał Folusiaak
Obliczenia osiągów dyszy aerospike przy użyciu pakietu FLUENT Michał Folusiaak WSTĘP Celem przeprowadzonych analiz numerycznych było rozpoznanie możliwości wykorzystania komercyjnego pakietu obliczeniowego
Materiały pomocnicze do laboratorium z przedmiotu Metody i Narzędzia Symulacji Komputerowej
Materiały pomocnicze do laboratorium z przedmiotu Metody i Narzędzia Symulacji Komputerowej w Systemach Technicznych Symulacja prosta dyszy pomiarowej Bendemanna Opracował: dr inż. Andrzej J. Zmysłowski
J. Szantyr Wykład nr 19 Warstwy przyścienne i ślady 1
J. Szantyr Wykład nr 19 Warstwy przyścienne i ślady 1 Warstwa przyścienna jest to część obszaru przepływu bezpośrednio sąsiadująca z powierzchnią opływanego ciała. W warstwie przyściennej znaczącą rolę
Badania eksperymentalne wirującej detonacji w mieszaninie ciekłego paliwa z powietrzem
Politechnika Warszawska Instytut Techniki Cieplnej, MEiL, ZSL SEMINARIUM INSTYTUTOWE Badania eksperymentalne wirującej detonacji w mieszaninie ciekłego paliwa z powietrzem Dr inż. Jan Kindracki Warszawa,
PROSTY model mieszania TURbULENTNEgO
PRACE instytutu LOTNiCTWA 229, s. 37-54, Warszawa 2013 PROSTY model mieszania TURbULENTNEgO W modelowaniu SPALANiA detonacyjnego Karol ŚWIderSKI Instytut Lotnictwa Streszczenie W pracy przedstawiono prosty
ANALiZA WPŁYWU PARAMETRÓW SAMOLOTU NA POZiOM HAŁASU MiERZONEGO WEDŁUG PRZEPiSÓW FAR 36 APPENDiX G
PRACE instytutu LOTNiCTWA 221, s. 115 120, Warszawa 2011 ANALiZA WPŁYWU PARAMETRÓW SAMOLOTU NA POZiOM HAŁASU MiERZONEGO WEDŁUG PRZEPiSÓW FAR 36 APPENDiX G i ROZDZiAŁU 10 ZAŁOżEń16 KONWENCJi icao PIotr
ANALIZA DYNAMICZNA KOMORY DO BADANIA URZĄDZEŃ GÓRNICZYCH W WARUNKACH EKSPLOZJI
3-2009 PROBLEMY EKSPLOATACJI 97 Rudolf KLEMENS, Tomasz ZAGRAJEK, Arkadiusz KOBIERA, Przemysław ŻYDAK Politechnika Warszawska, Warszawa Stanisław KOZIOŁ, Andrzej ZBROWSKI Instytut Technologii Eksploatacji
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
LABORATORIUM - TRANSPORT CIEPŁA I MASY II
Ćwiczenie numer 4 Transport ciepła za pośrednictwem konwekcji 1. Wprowadzenie Jednostka eksperymentalna WL 352 Heat Transfer by Convection umożliwia analizę transportu ciepła za pośrednictwem konwekcji
Metody wyznaczania geometrii i charakterystyk dyszy typu aerospike program pm_contour
Metody wyznaczania geometrii i charakterystyk dyszy typu aerospike program pm_contour Michał Folusiak Instytut Lotnictwa StoSowane oznaczenia Indeksy temperatura, gęstość, ciśnienie stała gazowa, uniwersalna
Projekt Inżynier mechanik zawód z przyszłością współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Zajęcia wyrównawcze z fizyki -Zestaw 4 -eoria ermodynamika Równanie stanu gazu doskonałego Izoprzemiany gazowe Energia wewnętrzna gazu doskonałego Praca i ciepło w przemianach gazowych Silniki cieplne
INSTYTUT INŻYNIERII ŚRODOWISKA ZAKŁAD GEOINŻYNIERII I REKULTYWACJI ĆWICZENIE NR 4 OKREŚLENIE WSPÓŁCZYNNIKA STRAT LOEKALNYCH
INSTYTUT INŻYNIERII ŚRODOWISKA ZAKŁAD GEOINŻYNIERII I REKULTYWACJI Laboratorium z mechaniki płynów ĆWICZENIE NR 4 OKREŚLENIE WSPÓŁCZYNNIKA STRAT LOEKALNYCH . Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest doświadczalne
Wnikanie ciepła przy konwekcji swobodnej. 1. Wstęp
Wnikanie ciepła przy konwekcji swobodnej 1. Wstęp Współczynnik wnikania ciepła podczas konwekcji silnie zależy od prędkości czynnika. Im prędkość czynnika jest większa, tym współczynnik wnikania ciepła
Badania właściwości dynamicznych sieci gazowej z wykorzystaniem pakietu SimNet TSGas 3
Andrzej J. Osiadacz Maciej Chaczykowski Łukasz Kotyński Badania właściwości dynamicznych sieci gazowej z wykorzystaniem pakietu SimNet TSGas 3 Andrzej J. Osiadacz, Maciej Chaczykowski, Łukasz Kotyński,
J. Szantyr Wykład nr 20 Warstwy przyścienne i ślady 2
J. Szantyr Wykład nr 0 Warstwy przyścienne i ślady W turbulentnej warstwie przyściennej można wydzielić kilka stref różniących się dominującymi mechanizmami kształtującymi przepływ. Ogólnie warstwę można
Jan A. Szantyr tel
Katedra Energetyki i Aparatury Przemysłowej Zakład Mechaniki Płynów, Turbin Wodnych i Pomp J. Szantyr Wykład 1 Rozrywkowe wprowadzenie do Mechaniki Płynów Jan A. Szantyr jas@pg.gda.pl tel. 58-347-2507
Laboratorium. Hydrostatyczne Układy Napędowe
Laboratorium Hydrostatyczne Układy Napędowe Instrukcja do ćwiczenia nr Eksperymentalne wyznaczenie charakteru oporów w przewodach hydraulicznych opory liniowe Opracowanie: Z.Kudżma, P. Osiński J. Rutański,
MOŻLiWOŚCi ROZWOJU SiLNiKÓW TURBiNOWYCH Z DETONACYJNĄ KOMORĄ SPALANiA
PRACE instytutu LOTNiCTWA ISSN 0509-6669 Nr 3 (244), s. 202-214, Warszawa 2016 eissn 2300-5408 DOi: 10.5604/05096669.1226148 MOŻLiWOŚCi ROZWOJU SiLNiKÓW TURBiNOWYCH Z DETONACYJNĄ KOMORĄ SPALANiA PIotr
DETEKCJA FAL UDERZENIOWYCH W UKŁADACH ŁOPATKOWYCH CZĘŚCI NISKOPRĘŻNYCH TURBIN PAROWYCH
Mgr inż. Anna GRZYMKOWSKA Politechnika Gdańska Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa DOI: 10.17814/mechanik.2015.7.236 DETEKCJA FAL UDERZENIOWYCH W UKŁADACH ŁOPATKOWYCH CZĘŚCI NISKOPRĘŻNYCH TURBIN PAROWYCH
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.
WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA Wydział Mechaniczny Katedra Pojazdów Mechanicznych i Transportu LABORATORIUM TERMODYNAMIKI TECHNICZNEJ
WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA Wydział Mechaniczny Katedra Pojazdów Mechanicznych i Transportu LABORATORIUM TERMODYNAMIKI TECHNICZNEJ Instrukcja do ćwiczenia T-06 Temat: Wyznaczanie zmiany entropii ciała
Laboratorium komputerowe z wybranych zagadnień mechaniki płynów
FORMOWANIE SIĘ PROFILU PRĘDKOŚCI W NIEŚCIŚLIWYM, LEPKIM PRZEPŁYWIE PRZEZ PRZEWÓD ZAMKNIĘTY Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia będzie analiza formowanie się profilu prędkości w trakcie przepływu płynu przez
SILNIK TURBINOWY ANALIZA TERMO-GAZODYNAMICZNA OBIEGU SILNIKA IDEALNEGO
SILNIK TURBINOWY ANALIZA TERMO-GAZODYNAMICZNA OBIEGU SILNIKA IDEALNEGO Dr inŝ. Robert JAKUBOWSKI Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa PRz Pok. 5 bud L 33 E-mail robert.jakubowski@prz.edu.pl WWW www.jakubowskirobert.sd.prz.edu.pl
RÓWNANIE MOMENTÓW PĘDU STRUMIENIA
RÓWNANIE MOMENTÓW PĘDU STRUMIENIA Przepływ osiowo-symetryczny ustalony to przepływ, w którym parametry nie zmieniają się wzdłuż okręgów o promieniu r, czyli zależą od promienia r i długości z, a nie od
Mgr inż. Marta DROSIŃSKA Politechnika Gdańska, Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa
MECHANIK 7/2014 Mgr inż. Marta DROSIŃSKA Politechnika Gdańska, Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa WYZNACZENIE CHARAKTERYSTYK EKSPLOATACYJNYCH SIŁOWNI TURBINOWEJ Z REAKTOREM WYSOKOTEMPERATUROWYM W ZMIENNYCH
ANALIZA ROZKŁADU CIŚNIEŃ I PRĘDKOŚCI W PRZEWODZIE O ZMIENNYM PRZEKROJU
Dr inż. Paweł PIETKIEWICZ Dr inż. Wojciech MIĄSKOWSKI Dr inż. Krzysztof NALEPA Piotr LESZCZYŃSKI Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie DOI: 10.17814/mechanik.2015.7.283 ANALIZA ROZKŁADU CIŚNIEŃ I
Inżynieria procesów przetwórstwa węgla, zima 15/16
Inżynieria procesów przetwórstwa węgla, zima 15/16 Ćwiczenia 1 7.10.2015 1. Załóżmy, że balon ma kształt sfery o promieniu 3m. a. Jaka ilość wodoru potrzebna jest do jego wypełnienia, aby na poziomie morza
LABORATORIUM MECHANIKI PŁYNÓW
Ćwiczenie numer 2 Pomiar współczynnika oporu liniowego 1. Wprowadzenie Stanowisko służy do analizy zjawiska liniowych strat energii podczas przepływu laminarnego i turbulentnego przez rurociąg mosiężny
- prędkość masy wynikająca z innych procesów, np. adwekcji, naprężeń itd.
4. Równania dyfuzji 4.1. Prawo zachowania masy cd. Równanie dyfuzji jest prostą konsekwencją prawa zachowania masy, a właściwie to jest to prawo zachowania masy zapisane dla procesu dyfuzji i uwzględniające
Laboratorium komputerowe z wybranych zagadnień mechaniki płynów
ANALIZA PRZEKAZYWANIA CIEPŁA I FORMOWANIA SIĘ PROFILU TEMPERATURY DLA NIEŚCIŚLIWEGO, LEPKIEGO PRZEPŁYWU LAMINARNEGO W PRZEWODZIE ZAMKNIĘTYM Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia będzie obserwacja procesu formowania
Laboratorium InŜynierii i Aparatury Przemysłu SpoŜywczego
Laboratorium InŜynierii i Aparatury Przemysłu SpoŜywczego 1. Temat ćwiczenia :,,Wyznaczanie współczynnika przenikania ciepła 2. Cel ćwiczenia : Określenie globalnego współczynnika przenikania ciepła k
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
PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE
Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE PROCESÓW ENERGETYCZNYCH Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: specjalności obieralny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE
LABORATORIUM MECHANIKI PŁYNÓW
Ćwiczenie numer Pomiar współczynnika oporu liniowego 1. Wprowadzenie Stanowisko służy do analizy zjawiska liniowych strat energii podczas przepływu laminarnego i turbulentnego przez rurociąg mosiężny o
Wpływ rodzaju paliwa gazowego oraz warunków w procesu spalania na parametry pracy silnika spalinowego mchp
Wpływ rodzaju paliwa gazowego oraz warunków w procesu spalania na parametry pracy silnika spalinowego do zastosowań w układzie mchp G. Przybyła, A. Szlęk Politechnika Śląska w Gliwicach Instytut Techniki
IDENTIFICATION OF NUMERICAL MODEL AND COMPUTER PROGRAM OF SI ENGINE WITH EGR
Journal of KONES Internal Combustion Engines 003, vol. 10, No 1- IDENTIFICATION OF NUMERICAL MODEL AND COMPUTER PROGRAM OF SI ENGINE WITH EGR Dariusz Pietras Katedra Silników Spalinowych i Pojazdów, Zakład
WYMIANA CIEPŁA i WYMIENNIKI CIEPŁA
WYMIANA CIEPŁA i WYMIENNIKI CIEPŁA Prof. M. Kamiński Gdańsk 2015 PLAN Znaczenie procesowe wymiany ciepła i zasady ogólne Pojęcia i definicje podstawowe Ruch ciepła na drodze przewodzenia Ruch ciepła na
Ćwiczenie nr 2 Wpływ budowy skraplacza na wymianę ciepła
Andrzej Grzebielec 2009-11-12 wersja 1.1 Laboratorium Chłodnictwa Ćwiczenie nr 2 Wpływ budowy skraplacza na wymianę ciepła 1 2 Wpływ budowy skraplacza na wymianę ciepła 2.1 Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia
I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU
I. KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: TERMODYNAMIKA TECHNICZNA 2. Kod przedmiotu: Sd 3. Jednostka prowadząca: Wydział Mechaniczno-Elektryczny 4. Kierunek: Mechanika i budowa maszyn 5. Specjalność: Eksploatacja
Wykład 1. Anna Ptaszek. 5 października Katedra Inżynierii i Aparatury Przemysłu Spożywczego. Chemia fizyczna - wykład 1. Anna Ptaszek 1 / 36
Wykład 1 Katedra Inżynierii i Aparatury Przemysłu Spożywczego 5 października 2015 1 / 36 Podstawowe pojęcia Układ termodynamiczny To zbiór niezależnych elementów, które oddziałują ze sobą tworząc integralną
WPŁYW EKSPLOATACJI PIECÓW GRZEWCZYCH NA ZUŻYCIE CIEPŁA THE INFLUENCE OF OPERATION OF HEATING FURNACES ON HEAT CONSUMPTION
WPŁYW EKSPLOATACJI PIECÓW GRZEWCZYCH NA ZUŻYCIE CIEPŁA THE INFLUENCE OF OPERATION OF HEATING FURNACES ON HEAT CONSUMPTION Dr hab. inż. Marian Kieloch, prof. PCz. Mgr inż. Barbara Halusiak Politechnika
BADANIE WYMIENNIKÓW CIEPŁA
1.Wprowadzenie DNIE WYMIENNIKÓW CIEPŁ a) PŁSZCZOWO-RUROWEGO b) WĘŻOWNICOWEGO adanie wymiennika ciepła sprowadza się do pomiaru współczynników przenikania ciepła k w szerokim zakresie zmian parametrów ruchowych,
MODELOWANiE TURBiNOWYCH SiLNiKÓW ODRZUTOWYCH W ŚRODOWiSKU GASTURB NA PRZYKŁADZiE SiLNiKA K-15
PRACE instytutu LOTNiCTWA 213, s. 204-211, Warszawa 2011 MODELOWANiE TURBiNOWYCH SiLNiKÓW ODRZUTOWYCH W ŚRODOWiSKU GASTURB NA PRZYKŁADZiE SiLNiKA K-15 RySzaRd ChaChuRSkI, MaRCIN GapSkI Wojskowa Akademia
Badanie klasy wymaganej odporności ogniowej wentylatora przy wykorzystaniu programu FDS
Badanie klasy wymaganej odporności ogniowej wentylatora przy wykorzystaniu programu FDS 1. Wstęp: Symulacje komputerowe CFD mogą posłużyć jako narzędzie weryfikujące klasę odporności ogniowej wentylatora,
Hydrostatyczne Układy Napędowe Laboratorium
Hydrostatyczne Układy Napędowe Laboratorium Temat: Eksperymentalne wyznaczenie charakteru oporów w przewodach hydraulicznych opory liniowe Opracował: Z. Kudźma, P. Osiński, J. Rutański, M. Stosiak CEL
WYMIANA CIEPŁA W PROCESIE TERMICZNEGO EKSPANDOWANIA NASION PROSA W STRUMIENIU GORĄCEGO POWIETRZA
Konopko Henryk Politechnika Białostocka WYMIANA CIEPŁA W PROCESIE TERMICZNEGO EKSPANDOWANIA NASION PROSA W STRUMIENIU GORĄCEGO POWIETRZA Streszczenie W pracy przedstawiono wyniki symulacji komputerowej
CHARAKTERYSTYKI PRACY SILNIKA HCCI ZASILANEGO BIOGAZEM
Inżynieria Rolnicza 1(99)/2008 CHARAKTERYSTYKI PRACY SILNIKA HCCI ZASILANEGO BIOGAZEM Krzysztof Motyl, Aleksander Lisowski Katedra Maszyn Rolniczych i Leśnych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE
Nazwa przedmiotu: Podstawy procesów przepływowych Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: obieralny specjalności Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium Fundamentals of modeling of fluid flow processes Forma
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
Aerodynamika i mechanika lotu
Prędkość określana względem najbliższej ścianki nazywana jest prędkością względną (płynu) w. Jeśli najbliższa ścianka porusza się względem ciał bardziej oddalonych, to prędkość tego ruchu nazywana jest
Wykład 1 i 2. Termodynamika klasyczna, gaz doskonały
Wykład 1 i 2 Termodynamika klasyczna, gaz doskonały dr hab. Agata Fronczak, prof. PW Wydział Fizyki, Politechnika Warszawska 1 stycznia 2017 dr hab. A. Fronczak (Wydział Fizyki PW) Wykład: Elementy fizyki
ciąg podciśnienie wywołane róŝnicą ciśnień hydrostatycznych zamkniętego słupa gazu oraz otaczającego powietrza atmosferycznego
34 3.Przepływ spalin przez kocioł oraz odprowadzenie spalin do atmosfery ciąg podciśnienie wywołane róŝnicą ciśnień hydrostatycznych zamkniętego słupa gazu oraz otaczającego powietrza atmosferycznego T0
ZADANIE 1 W temperaturze 700 K gazowa mieszanina dwutlenku węgla i wodoru reaguje z wytworzeniem pary wodnej i tlenku węgla. Stała równowagi reakcji
ZADANIE 1 W temperaturze 700 K gazowa mieszanina dwutlenku węgla i wodoru reaguje z wytworzeniem pary wodnej i tlenku węgla. Stała równowagi reakcji w tej temperaturze wynosi K p = 0,11. Reaktor został
WYKORZYSTANIE SYSTEMU Mathematica DO ROZWIĄZYWANIA ZAGADNIEŃ PRZEWODZENIA CIEPŁA
39/19 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 006, Rocznik 6, Nr 19 Archives of Foundry Year 006, Volume 6, Book 19 PAN - Katowice PL ISSN 164-5308 WYKORZYSTANIE SYSTEMU Mathematica DO ROZWIĄZYWANIA ZAGADNIEŃ PRZEWODZENIA
Obiegi gazowe w maszynach cieplnych
OBIEGI GAZOWE Obieg cykl przemian, po przejściu których stan końcowy czynnika jest identyczny ze stanem początkowym. Obrazem geometrycznym obiegu jest linia zamknięta. Dla obiegu termodynamicznego: przyrost
Skraplanie czynnika chłodniczego R404A w obecności gazu inertnego. Autor: Tadeusz BOHDAL, Henryk CHARUN, Robert MATYSKO Środa, 06 Czerwiec :42
Przeprowadzono badania eksperymentalne procesu skraplania czynnika chłodniczego R404A w kanale rurowym w obecności gazu inertnego powietrza. Wykazano negatywny wpływ zawartości powietrza w skraplaczu na
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
LABORATORIUM MECHANIKI PŁYNÓW
Ćwiczenie numer 5 Wyznaczanie rozkładu prędkości przy przepływie przez kanał 1. Wprowadzenie Stanowisko umożliwia w eksperymentalny sposób zademonstrowanie prawa Bernoulliego. Układ wyposażony jest w dyszę
Rozważmy nieustalony, adiabatyczny, jednowymiarowy ruch gazu nielepkiego i nieprzewodzącego ciepła. Mamy następujące równania rządzące tym ruchem:
WYKŁAD 13 DYNAMIKA MAŁYCH (AKUSTYCZNYCH) ZABURZEŃ W GAZIE Rozważmy nieustalony, adiabatyczny, jednowymiarowy ruch gazu nielepkiego i nieprzewodzącego ciepła. Mamy następujące równania rządzące tym ruchem:
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.
Występują dwa zasadnicze rodzaje skraplania: skraplanie kroplowe oraz skraplanie błonkowe.
Wymiana ciepła podczas skraplania (kondensacji) 1. Wstęp Do skraplania dochodzi wtedy, gdy para zostaje ochłodzona do temperatury niższej od temperatury nasycenia (skraplania, wrzenia). Ma to najczęściej
Stosowane metody wykrywania nieszczelności w sieciach gazowych
Stosowane metody wykrywania nieszczelności w sieciach gazowych Andrzej Osiadacz, Łukasz Kotyński Zakład Systemów Ciepłowniczych i Gazowniczych Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej Międzyzdroje,
I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU
I. KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: TERMODYNAMIKA 2. Kod przedmiotu: Sdt 3. Jednostka prowadząca: Wydział Mechaniczno-Elektryczny 4. Kierunek: Mechanika i budowa maszyn 5. Specjalność: Eksploatacja
Podstawowe pojęcia Masa atomowa (cząsteczkowa) - to stosunek masy atomu danego pierwiastka chemicznego (cząsteczki związku chemicznego) do masy 1/12
Podstawowe pojęcia Masa atomowa (cząsteczkowa) - to stosunek masy atomu danego pierwiastka chemicznego (cząsteczki związku chemicznego) do masy 1/12 atomu węgla 12 C. Mol - jest taką ilością danej substancji,
KONCEPCJA WERYFIKACJI DOŚWIADCZALNEJ ZAMODELOWANYCH OBCIĄŻEŃ CIEPLNYCH WYBRANYCH ELEMENTÓW KOMORY SPALANIA DOŁADOWANEGO SILNIKA Z ZAPŁONEM SAMOCZYNNYM
ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2012 Seria: TRANSPORT z. 77 Nr. Kol.1878 Aleksander HORNIK, Piotr GUSTOF KONCEPCJA WERYFIKACJI DOŚWIADCZALNEJ ZAMODELOWANYCH OBCIĄŻEŃ CIEPLNYCH WYBRANYCH ELEMENTÓW
LABORATORIUM MECHANIKI PŁYNÓW
Ćwiczenie numer 3 Pomiar współczynnika oporu lokalnego 1 Wprowadzenie Stanowisko umożliwia wykonanie szeregu eksperymentów związanych z pomiarami oporów przepływu w różnych elementach rzeczywistych układów
Przemiany termodynamiczne
Przemiany termodynamiczne.:: Przemiana adiabatyczna ::. Przemiana adiabatyczna (Proces adiabatyczny) - proces termodynamiczny, podczas którego wyizolowany układ nie nawiązuje wymiany ciepła, lecz całość
Termodynamika techniczna - opis przedmiotu
Termodynamika techniczna - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Termodynamika techniczna Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-P-38_15gen Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny Mechanika i budowa maszyn
BADANIE WYMIENNIKA CIEPŁA TYPU RURA W RURZE
BDNIE WYMIENNIK CIEPŁ TYPU RUR W RURZE. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie z konstrukcją, metodyką obliczeń cieplnych oraz poznanie procesu przenikania ciepła w rurowych wymiennikach ciepła..
POMIAR STRUMIENIA PŁYNU ZA POMOCĄ ZWĘŻEK.
POMIAR STRUMIENIA PŁYNU ZA POMOCĄ ZWĘŻEK. Strumieniem płynu nazywamy ilość płynu przepływającą przez przekrój kanału w jednostce czasu. Jeżeli ilość płynu jest wyrażona w jednostkach masy, to mówimy o
WYKŁAD 10 METODY POMIARU PRĘDKOŚCI, STRUMIENIA OBJĘTOŚCI I STRUMIENIA MASY W PŁYNACH
WYKŁAD 10 METODY POMIARU PRĘDKOŚCI, STRUMIENIA OBJĘTOŚCI I STRUMIENIA MASY W PŁYNACH Pomiar strumienia masy i strumienia objętości metoda objętościowa, (1) q v V metoda masowa. (2) Obiekt badań Pomiar
STECHIOMETRIA SPALANIA
STECHIOMETRIA SPALANIA Mole i kilomole Masa atomowa pierwiastka to średnia ważona mas wszystkich jego naturalnych izotopów w stosunku do 1/12 masy izotopu węgla: 1/12 126 C ~ 1,66 10-27 kg Liczba Avogadra
Plan wynikowy fizyka rozszerzona klasa 3a
Plan wynikowy fizyka rozszerzona klasa 3a 1. Hydrostatyka Temat lekcji dostateczną uczeń Ciśnienie hydrostatyczne. Prawo Pascala zdefiniować ciśnienie, objaśnić pojęcie ciśnienia hydrostatycznego, objaśnić
Podstawowe narzędzia do pomiaru prędkości przepływu metodami ciśnieniowymi
Ć w i c z e n i e 5a Podstawowe narzędzia do pomiaru prędkości przepływu metodami ciśnieniowymi 1. Wprowadzenie Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z przyrządami stosowanymi do pomiarów prędkości w przepływie
ĆWICZENIE I WYZNACZENIE ROZKŁADU PRĘDKOŚCI STRUGI W KANALE
ĆWICZENIE I WYZNACZENIE ROZKŁADU PRĘDKOŚCI STRUGI W KANALE 1. CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z metodą pomiaru prędkości płynu przy pomocy rurki Prandtla oraz określenie rozkładu prędkości
dn dt C= d ( pv ) = d dt dt (nrt )= kt Przepływ gazu Pompowanie przez przewód o przewodności G zbiornik przewód pompa C A , p 1 , S , p 2 , S E C B
Pompowanie przez przewód o przewodności G zbiornik przewód pompa C A, p 2, S E C B, p 1, S C [W] wydajność pompowania C= d ( pv ) = d dt dt (nrt )= kt dn dt dn / dt - ilość cząstek przepływających w ciągu
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
[1] CEL ĆWICZENIA: Identyfikacja rzeczywistej przemiany termodynamicznej poprzez wyznaczenie wykładnika politropy.
[1] CEL ĆWICZENIA: Identyfikacja rzeczywistej przemiany termodynamicznej poprzez wyznaczenie wykładnika politropy. [2] ZAKRES TEMATYCZNY: I. Rejestracja zmienności ciśnienia w cylindrze sprężarki (wykres
Ćwiczenie N 13 ROZKŁAD CIŚNIENIA WZDŁUś ZWĘśKI VENTURIEGO
LABORATORIUM MECHANIKI PŁYNÓW Ćwiczenie N ROZKŁAD CIŚNIENIA WZDŁUś ZWĘśKI VENTURIEGO . Cel ćwiczenia Doświadczalne wyznaczenie rozkładu ciśnienia piezometrycznego w zwęŝce Venturiego i porównanie go z
POLITECHNIKA POZNAŃSKA ZAKŁAD CHEMII FIZYCZNEJ ĆWICZENIA PRACOWNI CHEMII FIZYCZNEJ
KALORYMETRIA - CIEPŁO ZOBOJĘTNIANIA WSTĘP Według pierwszej zasady termodynamiki, w dowolnym procesie zmiana energii wewnętrznej, U układu, równa się sumie ciepła wymienionego z otoczeniem, Q, oraz pracy,
WYKORZYSTANIE TECHNIK KOMPUTEROWEJ SYMULACJI PRZEPŁYWU PŁYNÓW W OPRACOWANIU WYNIKÓW EKSPERYMENTÓW RADIOZNACZNIKOWYCH
WYKORZYSTANIE TECHNIK KOMPUTEROWEJ SYMULACJI PRZEPŁYWU PŁYNÓW W OPRACOWANIU WYNIKÓW EKSPERYMENTÓW RADIOZNACZNIKOWYCH Jacek Palige, Andrzej Dobrowolski, Andrzej G. Chmielewski Instytut Chemii i Techniki
wrzenie - np.: kotły parowe, wytwornice pary, chłodziarki parowe, chłodzenie (np. reaktory jądrowe, silniki rakietowe, magnesy nadprzewodzące)
Wymiana ciepła podczas wrzenia 1. Wstęp wrzenie - np.: kotły parowe, wytwornice pary, chłodziarki parowe, chłodzenie (np. reaktory jądrowe, silniki rakietowe, magnesy nadprzewodzące) współczynnik wnikania
2. Zapoczątkowanie kawitacji. - formy przejściowe. - spadek sprawności maszyn przepływowych
J. A. Szantyr Wykład 22: Kawitacja Podstawy fizyczne Konsekwencje hydrodynamiczne 1. Definicja kawitacji 2. Zapoczątkowanie kawitacji 3. Formy kawitacji - kawitacja laminarna - kawitacja pęcherzykowa -
Zasada działania maszyny przepływowej.
Zasada działania maszyny przepływowej. Przyrost ciśnienia statycznego. Rys. 1. Izotermiczny schemat wirnika maszyny przepływowej z kanałem miedzy łopatkowym. Na rys.1. pokazano schemat wirnika maszyny