Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "źródło ciepła" wg kryterium: Temat


Wyświetlanie 1-2 z 2
Tytuł:
The influence of distance between heat sources in hybrid welded plate on fusion zone geometry
Wpływ odległości źródeł ciepła w płaskowniku spawanym hybrydowo na geometrię strefy przetopionej
Autorzy:
Piekarska, W.
Kubiak, M.
Saternus, Z.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/383366.pdf
Data publikacji:
2011
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Tematy:
hybrid heat source
temperature field
fluid flow
numerical analysis
źródło ciepła hybrydowe
pole temperatury
przepływ cieczy
analiza numeryczna
Opis:
Results of numerical analysis into temperature field in hybrid laser-arc welding process with motion of liquid material taken into account are presented in this study. On the basis of obtained results the influence of the distance between the arc foot point and the laser beam focal point on the shape and size of fusion zone in hybrid butt welded plate. Temperature field was calculated on the basis of solution of transient heat transfer equation. The solution of Navier-Stokes equation allowed for simulation of fluid flow in the fusion zone. Fuzzy solidification front was assumed in calculations with linear approximation of solid fraction in solid-liquid region where liquid material flow through porous medium is taken into consideration. Numerical solution algorithms were developed for three-dimensional problem. Established numerical model of hybrid welding process takes into account different electric arc and laser beam heat sources power distributions.
W pracy przedstawiono wyniki numerycznej analizy pola temperatury w procesie spawania hybrydowego laser-łuk elektryczny z uwzględnieniem ruchu ciekłego metalu w strefie przetopienia. Na podstawie otrzymanych wyników oszacowano wpływ odległości elektrody od punktu skupienia wiązki laserowej na kształt strefy przetopionej płaskownika spawanego doczołowo. Pole temperatury otrzymano z rozwiązania równania nieustalonego przewodzenia. Rozwiązanie równania Naviera–Stokesa pozwoliło na symulację ruch cieczy w strefie przetopienia. Przyjęto łagodny front krzepnięcia z liniową aproksymacją udziału fazy stałej w obszarze dwufazowym, w którym uwzględniono ruch cieczy przez medium porowate. Opracowano algorytm numeryczny dla zagadnienia trójwymiarowego. W modelu numerycznym procesu spawania hybrydowym źródłem ciepła uwzględniono różne rozkłady mocy źródeł ciepła łuku elektrycznego i wiązki laserowej.
Źródło:
Archives of Foundry Engineering; 2011, 11, 2 spec.; 181-184
1897-3310
2299-2944
Pojawia się w:
Archives of Foundry Engineering
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Artificial Neural Network to the Control of the Parameters of the Heat Treatment Process of Casting
Autorzy:
Wróbel, J.
Kulawik, A.
Bokota, A.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/382692.pdf
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Tematy:
heat treatment
moving heat source
artificial neural network
numerical modelling
control system
heating process
obróbka cieplna
źródło ciepła ruchome
sztuczna sieć neuronowa
modelowanie numeryczne
system sterowania
proces nagrzewania
Opis:
In the paper the use of the artificial neural network to the control of the work of heat treating equipment for the long axisymmetric steel elements with variable diameters is presented. It is assumed that the velocity of the heat source is modified in the process and is in real time updated according to the current diameter. The measurement of the diameter is performed at a constant distance from the heat source (Δz = 0). The main task of the model is control the assumed values of temperature at constant parameters of the heat source such as radius and power. Therefore the parameter of the process controlled by the artificial neural network is the velocity of the heat source. The input data of the network are the values of temperature and the radius of the heated element. The learning, testing and validation sets were determined by using the equation of steady heat transfer process with a convective term. To verify the possibilities of the presented algorithm, based on the solve of the unsteady heat conduction with finite element method, a numerical simulation is performed. The calculations confirm the effectiveness of use of the presented solution, in order to obtain for example the constant depth of the heat affected zone for the geometrically variable hardened axisymmetric objects.
Źródło:
Archives of Foundry Engineering; 2015, 15, 1; 119-124
1897-3310
2299-2944
Pojawia się w:
Archives of Foundry Engineering
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
    Wyświetlanie 1-2 z 2

    Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies