Informacja

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

Wyszukujesz frazę "rotor gap" wg kryterium: Temat


Wyświetlanie 1-2 z 2
Tytuł:
Unsteady flow through the gap of savonius turbine rotor
Autorzy:
Świrydczuk, J.
Doerffer, P.
Szymaniak, M.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1934037.pdf
Data publikacji:
2011
Wydawca:
Politechnika Gdańska
Tematy:
Savonius turbine
rotor gap
vortices
Opis:
The paper presents a numerical analysis of unsteady flow through the gap of a Savonius turbine rotor, performed for varying integral turbine operating parameters calculated for the case under study as well as obtained from experiments described in the literature. Changes in the unsteady flow pattern, including the development and interaction of numerous vortex structures in the vicinity of the gap, and their relevance to the varying integral parameters are discussed. We conclude that the structure responsible for the intensity of the flow through the gap is a vortex which forms in the vicinity of the gap at certain phases of rotor revolution, and that a possible way to improve the efficiency of operation of a Savonius turbine is to control the intensity of this vortex by modifying the shape of the blade edges in the vicinity of the gap.
Źródło:
TASK Quarterly. Scientific Bulletin of Academic Computer Centre in Gdansk; 2011, 15, 1; 59-70
1428-6394
Pojawia się w:
TASK Quarterly. Scientific Bulletin of Academic Computer Centre in Gdansk
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Krytyczna wartość szczeliny magnetycznej silnika asynchronicznego
Critical value of magnetic gap of asynchronous motor
Autorzy:
Morzuch, W.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/154869.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
Tematy:
wirnik
stateczność dynamiczna
naciąg magnetyczny
szczelina magnetyczna
rotor
dynamical stability
magnetic tension
magnetic gap
Opis:
W pracy wyznaczono krytyczną wartość szczeliny magnetycznej silnika asynchronicznego. Szczelinę tę wyznaczono w oparciu o zależność częstości drgań własnych wirnika takiego silnika, od jego wymiarów i parametrów elektrycznych, takich jak siła naciągu magnetycznego. Podstawową część pracy stanowią rozważania związane ze statecznością dynamiczną wirnika silnika asynchronicznego. Do analizy przyjęto model wirnika o ciągłym rozłożeniu masy i o zmiennej sztywności. Na podstawie równań ruchu otrzymano równania różniczkowe wiążące ugięcia dynamiczne wirnika z przestrzenią i czasem. Ostatecznie otrzymano równania różniczkowe, cząstkowe, które rozwiązano stosując metodę rozdzielenia zmiennych (metoda Fouriera). W rezultacie powyższego rozwiązanie wyrażono w postaci nieskończonego szeregu dwóch funkcji Xn(x) zależnych od współrzędnej przestrzennej (x) oraz Tn(t) zależnych od czasu (t). Analiza rozwiązań drugiego równania była podstawą do wyznaczenia częstości drgań swobodnych wirnika. Częstość ta była zależna m.in. od parametrów elektrycznych i wymiarów geometrycznych wirnika. W oparciu o analizę tak otrzymanej częstości wyznaczono krytyczną wartość szczeliny magnetycznej silnika asynchronicznego.
The critical values of magnetic tension and magnetic gap has been determined. For this purpose the analysis of the dynamic stability of rotor loaded by magnetic tension has been presented. A shaft with continuous distribution mass and variable stiffness has been taken as model of rotor for this analysis. In order to estimate the stability of radial motion of the rotor, the equations of its transverse vibration has been formulated. On the basis of equations of motion of the rotor, the differential equations, connecting the dynamic deflection of rotor with space and time has been obtained. Eventually, the homogeneous, partial differential equations were obtained and solved by using the method of separation of variables (Fourier’s method). Then the ordinary differential equation, describing the vibration of rotor in time function, has been solved. On the basis of the above mentioned equation, the characteristic equation has been drawn. The analysis of solution of this equation became the basis for estimating the free vibrations frequency of the rotor. Subsequently, the critical values of magnetic tension and magnetic gap has been determined.
Źródło:
Pomiary Automatyka Kontrola; 2014, R. 60, nr 12, 12; 1208-1210
0032-4140
Pojawia się w:
Pomiary Automatyka Kontrola
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