Informacja

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

Wyszukujesz frazę "heat exchange coefficient" wg kryterium: Temat


Wyświetlanie 1-4 z 4
Tytuł:
Heat exchange in the system mould–riser–ambient. Part I: Heat exchange coefficient from mould external surface
Wymiana ciepła w układzie forma-nadlew-otoczenie. Część I: Współczynnik wymiany ciepła z zewnętrznej powierzchni formy
Autorzy:
Krajewski, P. K.
Zovko-Brodarac, Z
Krajewski, W. K.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/354158.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Tematy:
casting
casting mould
solidification modelling
heat exchange coefficient
odlewanie
forma odlewnicza
modelowanie krzepnięcia
współczynnik wymiany ciepła
Opis:
The subject of the paper is heat exchange in the system casting - riser - ambient. The examinations were focused on evaluating temperature dependence of the coefficient of heat exchange from mould external surface (or from riser thermally insulated surface) to ambient. The examinations were carried out for the surface temperatures of 200-800°. On the basis of the performed examinations it was stated that the relationship αext:eff vs. surface temperature can be described by a polynomial of 3rd degree with accuracy of 90-95% and that the αext:eff coefficient significantly depends on the examined material mass density.
Praca dotyczy określenia temperaturowej zależności współczynników, opisujących intensywność wymiany ciepła w układzie odlew - nadlew - forma odlewnicza - otoczenie. Na podstawie pomiarów temperatury i bilansów cieplnych określono wartości sumarycznego współczynnika wymiany ciepła do otoczenia z powierzchni nagrzanej warstwy ochronnej (izolacyjnej) górnej powierzchni nadlewu, w zakresie temperatury 200-800°. Uzyskano zależności o stosunkowo dobrym dopasowaniu, na poziomie R2 (0.9-0.95). Porównawcza analiza wyników dla dwóch zbadanych materiałów, różniących się gęstością masy i pojemnością cieplną, wykazała, iż nie ma prostej zależności pomiędzy nimi, to jest wartość sumarycznego współczynnika wymiany ciepła nie zmienia się wprost proporcjonalnie do iloczynu gęstości masy i pojemności cieplnej. Uzyskane wyniki mogą być wykorzystane do określenia warunków początkowo-brzegowych w konstruowanych modelach numerycznych wymiany ciepła w układach odlew - nadlew - forma odlewnicza - otoczenie.
Źródło:
Archives of Metallurgy and Materials; 2013, 58, 3; 833-835
1733-3490
Pojawia się w:
Archives of Metallurgy and Materials
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Recent sea surface temperature trends and future scenarios for the Mediterranean Sea
Autorzy:
Shaltout, M.
Omstedt, A.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/49032.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Instytut Oceanologii PAN
Tematy:
Mediterranean Sea
sea surface temperature
temporal distribution
spatial distribution
climate change
heat exchange
cloud cover
variation coefficient
Źródło:
Oceanologia; 2014, 56, 3
0078-3234
Pojawia się w:
Oceanologia
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Experimental studies on the effect of the enhancemet of the heating surface on the heat transfer coefficient for boiling in closed volume
Autorzy:
Grabowski, M.
Błachnio, E.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/95221.pdf
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Politechnika Koszalińska. Wydawnictwo Uczelniane
Tematy:
boiling
boiling on enhanced surfaces
heat transfer coefficient
Intensification of heat exchange
LabView
wrzenie
wrzenie na wzmocnionych powierzchniach
współczynnik przenikania ciepła
intensyfikacja wymiany ciepła
Opis:
This article presents the results of experimental research on the effect of enhancing the heating surface on the heat transfer coefficient for boiling in a closed volume of ethyl alcohol and isopropyl alcohol. The aim of the research was determination of the impact of heat surfaces enhancements by applying circular cavities on heat transfer coefficient and on vapor structures formation during boiling. The study involved three brass samples with diameters equal to 50 mm, with different enhancements of the heating surface by drilled blind cavities. The research includes investigation of sample without cavities, sample with 133 circular cavities of diameter of 2 mm and sample with 61 circular cavities of diameter of 3 mm. On the basis of the research, the influence of the investigated heat exchange surface enhancement on the intensity of heat exchange was determined. The author’s own interface in the LabView environment for controlling and acquiring measurement data was developed. The boiling process was recorded with a high-speed camera, and based on the obtained video images, the recorded images were analyzed to determine the void fraction. The heat flux density, heat transfer coefficient were calculated and comparative diagrams of the obtained measurement results were made.
Źródło:
Journal of Mechanical and Energy Engineering; 2018, 2, 2; 121-130
2544-0780
2544-1671
Pojawia się w:
Journal of Mechanical and Energy Engineering
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Cooling and heating of the fluid in the cylindrical volume
Autorzy:
Tkachenko, Stanislav
Vlasenko, Olha
Rezydent, Nataliia
Stepanov, Dmytro
Stepanova, Nataliia
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/2142869.pdf
Data publikacji:
2022
Wydawca:
Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia
Tematy:
non-stationary heat exchange
regular thermal mode
cooling rate
heating rate
heat transfer coefficient
uneven temperatures distribution coefficient
niestacjonarna wymiana ciepła
zwykły tryb termiczny
szybkość chłodzenia
szybkość ogrzewania
współczynnik przenikania ciepła
współczynnik rozkładu temperatur
Opis:
Experimental studies of the non-stationary heat exchange in the system «environment I – body II» have been carried out. It is established that in the body II, which consists of the fluid and thin-walled metal envelope, the characteristic features of the regular thermal mode occur, i.e., cooling (heating) rate of the body II- m = const; heat transfer coefficient between the water (environment I) and body II is practically stable α1 = const; uneven temperatures distribution coefficient in the body II ψ = const. This new notion of the heat transfer regularities in the body II is planned to apply for further development of the experimental-calculation method for the forecasting of the heat exchange intensity in the compound fluid media with limited information regarding thermophysical and rheological properties.
Źródło:
Acta Innovations; 2022, 42; 15-26
2300-5599
Pojawia się w:
Acta Innovations
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
    Wyświetlanie 1-4 z 4

    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