Informacja

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

Wyszukujesz frazę "kształt balonu" wg kryterium: Temat


Wyświetlanie 1-2 z 2
Tytuł:
Effects on the Stability of the Balloon Shape in the Covered Yarn Process
Parametry wpływające na trwałość kształtu balonu w procesie przędzenia z owijaniem
Autorzy:
Feng, P.
Zhang, R.
Yang, C.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/234274.pdf
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych
Tematy:
balloon shape
covered yarn
numerical simulation
parameters
kształt balonu
model matematyczny balonu
przędza poliamidowa
symulacja numeryczna
Opis:
In the process of producing covered yarn, a single outer wrapping yarn forms a balloon when it rotates at high speed. In this work, we used a mathematical model of a balloon formed by polyamide, which is a common outer wrapping yarn, and verified its feasibility with a group of experimental data. The effects of yarn tension, rotation speed, balloon height and turntable radius on the balloon shape were analysed and the correctness simultaneously demonstrated.
W procesie przędzenia z owijaniem, przędza owijająca obracając się z dużą prędkością tworzy balon. W pracy wykorzystano model matematyczny balonu utworzonego z poliamidowej przędzy owijającej i zweryfikowano jego wykonalność z grupą danych eksperymentalnych. Analizowano wpływ naprężeń przędzy, prędkości obrotowej, wysokości balonu i promienia stołu obrotowego na kształt balonu. Przedstawione wyniki mogą być podstawą do wyboru odpowiednich parametrów i uzyskania optymalnego kształtu balonu.
Źródło:
Fibres & Textiles in Eastern Europe; 2017, 3 (123); 68-72
1230-3666
2300-7354
Pojawia się w:
Fibres & Textiles in Eastern Europe
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Mathematical Modelling of Dynamic Yarn Path Considering the Balloon Control Ring and Yarn Elasticity in the Ring Spinning Process Based on the Superconducting Bearing Twisting Element
Matematyczne modelowanie dynamicznej trajektorii przędzy z uwzględnieniem pierścienia sterującego balonem i elastyczności przędzy w procesie przędzeniaobrączkowego opartego na nadprzewodzącym elemencie skręcającym łożyska
Autorzy:
Hossain, M.
Telke, C.
Abdkader, A.
Sparing, M.
Espenhahn, T.
Hühne, R.
Cherif, C.
Beitelschmidt, M.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/232337.pdf
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych
Tematy:
mathematical modelling
balloon control ring
yarn elasticity
yarn tension
balloon form
ring spinning
superconducting magnetic bearing
modelowanie matematyczne
pierścień sterujący balonem
elastyczność przędzy
napięcie przędzy
kształt balonu
wirowanie pierścieniowe
nadprzewodzące łożysko magnetyczne
Opis:
The productivity of the conventional ring spinning process is currently limited by the frictional heat that occurs in the ring/traveler twisting system. In the framework of a fundamental research project from the German Research Foundation (DFG), the levitation principle of superconducting magnetic bearing (SMB) was implemented as a twisting element in order to eliminate the frictional problem and thus aim, at least, to double the productivity. A mathematical model of the dynamic yarn path has already been presented considering the friction free SMB system up to an angular spindle speed of 25.000 r.p.m. In this paper, the existing theoretical model, which was developed up to 25.000 r.p.m, was further modified considering the balloon control ring and yarn elasticity at a higher angular spindle speed, such as 50.000 r.p.m. The model was solved numerically using the Runge-Kutta method. With this model, it is possible to estimate the yarn tension distribution and balloon form considering the above-mentioned parameters. The model established was further validated by comparing the yarn tension and balloon forms predicted with measured ones up to an angular spindle speed of 15.000 r.p.m in a ring spinning tester based on superconducting magnetic bearing.
Wydajność konwencjonalnego procesu przędzenia obrączkowego jest ograniczana przez ciepło tarcia występujące w układzie skręcania pierścień /wahadło. W ramach projektu badawczego z Niemieckiej Fundacji Badawczej (DFG) wprowadzono zasadę lewitacji nadprzewodzącego łożyska magnetycznego (SMB) jako elementu skręcającego w celu wyeliminowania problemu tarcia. Celem pracy było przynajmniej podwojenie wydajność. Przedstawiono model matematyczny dynamicznej trajektorii przędzy z uwzględnieniem systemu SMB bez tarcia, przy prędkości obrotowej wrzeciona 25.000 obr./min. Nastęnie istniejący del teoretyczny został dodatkowo zmodyfikowany, a przy modyfikacji wzięto pod uwagę pierścień kontrolny balonu i elastyczność przędzy przy wyższej prędkości obrotowej wrzeciona tj. 50.000 obr./min. Model został rozwiązany numerycznie za pomocą metody RUNGE-KUTTA. W tym modelu możliwe jest oszacowanie rozkładu naprężenia przędzy i kształtu balonu z uwzględnieniem wyżej wymienionych parametrów. Ustalony model został dodatkowo zweryfikowany poprzez porównanie naprężenia przędzy i przewidywanych form balonu. W tym celu użyto testera przędzenia obrączkowego opartego na nadprzewodzącym łożysku magnetycznym.
Źródło:
Fibres & Textiles in Eastern Europe; 2018, 5 (131); 32-40
1230-3666
2300-7354
Pojawia się w:
Fibres & Textiles in Eastern Europe
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