Informacja

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

Wyszukujesz frazę "UDF" wg kryterium: Temat


Wyświetlanie 1-3 z 3
Tytuł:
Implementation of the first period of convective drying in a commercially available CFD package
Autorzy:
Żabski, J.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/175504.pdf
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Tematy:
through-flow
drying
CFD
UDF
first period
Opis:
The issue of the drying of woodchips is investigated in this paper. The most widespread type of the solid drying is a packed bed convective drying process with hot air as a working medium that is considered here. A comprehensive survey has proven a severe shortage of 3D drying-oriented computational fluid dynamics (CDF) packages for handling packed beds. This work was carried out by means of User Defined Procedures (UDF) – self written codes in C implemented in a commercially available CFD package – Ansys Fluent. A strongly flattened fixed bed of woodchips was investigated whose dimensions equaled to 1.5 m×1.5 m×0.2 m in length, width and height, respectively. In theoretical modeling woodchips were assumed as spheres of unique size settled in a cubic layout. The first period of drying was taken into consideration with the inlet air temperature 60 ◦C and humidity 0%. The temperature of the packed bed was set to the wet bulb temperature 21 ◦C. The vapor flux was implemented as a source term in the continuity equation. The core part of the UDF was a DEFINE_SOURCE macro that comprised the source term for evaporating water and partially the liquid water storage. As a result the drying air was humidified from initial 0%, to 22% along the bed, at a constant air enthalpy. The air temperature decreased from 60 ◦C to 38 ◦C, and the drying rate fell from 0.22 to 0.10 kg/m3s.
Źródło:
Transactions of the Institute of Fluid-Flow Machinery; 2015, 128; 139-157
0079-3205
Pojawia się w:
Transactions of the Institute of Fluid-Flow Machinery
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Numerical study of hydrodynamic derivatives and course stability under ship-bank interaction
Autorzy:
Liu, H.
Ma, N.
Gu, X. C.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/116925.pdf
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Uniwersytet Morski w Gdyni. Wydział Nawigacyjny
Tematy:
safety at sea
ship-bank interaction
Reynolds-Averaged Navier-Stokes (RANS)
hydrodynamic derivatives
hydrodynamics
Planar Motion Mechanism (PMM)
Circulating Water Channel (CWC)
User Defined Functions (UDF)
Opis:
Since ship-bank interaction affects the manoeuvrability of a ship navigating close to a bank, the determination of hydrodynamic derivatives is of great importance to assess the ship manoeuvrability. To obtain the hydrodynamic derivatives of the KVLCC2 model ship with different water depths and ship-bank distances, the simulation of PMM tests are carried out using an unsteady Reynolds-Averaged Navier–Stokes (RANS) based solver. Hybrid dynamic mesh technique is proposed to realize the simulation of pure yaw tests in confined water. Studies on the grid convergence and time-step-size convergence are firstly performed. Hydrodynamic derivatives for the ship in different water depths and ship-bank distances are compared. The course stability is investigated based on time-domain simulations and eigenvalue analysis, and the results show that the ship-bank interaction and shallow water effect have a remarkable influence on the course stability.
Źródło:
TransNav : International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation; 2018, 12, 4; 747-753
2083-6473
2083-6481
Pojawia się w:
TransNav : International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Numerical simulation of the exit temperature pattern of an engine using a temperature-dependent turbulent Schmidt number
Numeryczna symulacja rozkładu temperatury wylotowej silnika z wykorzystaniem liczby Schmidta zależnej od temperatury
Autorzy:
Kravchenko, Igor F.
Kozel, Dmytro V.
Yevsieiev, Serhii A.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/36445859.pdf
Data publikacji:
2021
Wydawca:
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa
Tematy:
combustion chamber
exit temperature pattern
turbulent Schmidt number
temperature dependence
numerical simulation
UDF
ANSYS Fluent
komora spalania
wzór temperatury wylotowej
turbulentna liczba Schmidta
zależność od temperatury
symulacja numeryczna
funkcja zdefiniowana przez użytkownika
Opis:
This paper presents a numerical simulation for predicting the combustor exit temperature pattern of an aircraft engine, developed using the commercial fluid simulation software Ansys Fluent, which assumes a shape probability density function for the instantaneous chemistry in the conserved scalar combustion model and the standard k-ε model for turbulence. We found the compliance of the radial and circumferential non-uniformities of the exit temperature with the experimental data to be insufficient. To achieve much more accurate result, the mixing intensity was enhanced with respect to the initial calculation due to using the reduced value of the turbulent Schmidt number Sc. Numerical simulation was performed for values of the turbulent Schmidt number from Sc = 0.85 (default) up to Sc = 0.2, with results confirming the reduction of radial and circumferential non-uniformities of exit temperature. However, correlation between radial and circumferential non-uniformities is not admissible for these cases. Therefore, we propose to use a temperature-dependent formulation of the turbulent Schmidt number Sc, accounting for the increase in Sc number with increasing gas temperature. A user defined function (UDF) was used to implement the Sc number temperature dependence in Ansys Fluent. The numerical results for the proposed Schmidt number Sc temperature dependence were found to be in acceptable agreement with the experimental data both for radial and circumferential non-uniformities of the exit temperature pattern.
W niniejszym artykule przedstawiono symulację numeryczną do przewidywania rozkładu temperatury przy wylocie z komory spalania silnika lotniczego, opracowaną przy użyciu komercyjnego oprogramowania Ansys Fluent. Przyjęto funkcję gęstości prawdopodobieństwa kształtu dla natychmiastowych reakcji chemicznych w zachowanym skalarnym modelu spalania oraz standardowy model k-ε dla turbulencji. Stwierdzono niewystarczającą zgodność niejednorodności promieniowych i obwodowych temperatury wylotowej z danymi eksperymentalnymi. W celu uzyskania bardziej dokładnego wyniku, intensywność mieszania została wzmocniona w stosunku do początkowych obliczeń w związku z zastosowaniem zredukowanej wartości turbulentnej liczby Schmidta Sc. Symulacje numeryczne zostały przeprowadzone dla wartości turbulentnej liczby Schmidta od Sc = 0,85 (domyślnej) do Sc=0,2, z wynikami potwierdzającymi redukcję niejednorodności promieniowej i obwodowej temperatury wylotowej. Jednakże korelacja pomiędzy niejednorodnością promieniową i obwodową nie jest dopuszczalna dla tych przypadków. Zaproponowano więc, żeby liczb turbulencji Schmidta Sc była ujęta w sposób uzależniony od temperatury, z rosnącym liczby Sc wraz ze wzrostem temperatury gazu. Posłużono się funkcją zdefiniowaną przez użytkownika (UDF) w oprogramowaniu Ansys Fluent w celu implementacji zależności liczby Sc od temperatury. Wyniki numeryczne otrzymane dla zaproponowanej zależności liczby Schmidta od temperatury były w akceptowalnej zgodzie z danymi eksperymentalnymi zarówno dla niejednorodności promieniowej, jak i obwodowej temperatury wylotowej.
Źródło:
Transactions on Aerospace Research; 2021, 3 (264); 34-46
0509-6669
2545-2835
Pojawia się w:
Transactions on Aerospace Research
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
    Wyświetlanie 1-3 z 3

    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