Перейти к публикации

Определение присоединенной массы воды, через решение задачи теплопроводности


Рекомендованные сообщения

Вот в этой статье описан метод определения присоединенной массы воды через решение задачи теплопроводности.

http://www.engstroy.spb.ru/index_2011_05/kozinets.html
Дополнительно, можно глянуть здесь
http://www.twirpx.com/file/1445682/
Рассматривается, конечно, не тепловой поток, а поток воды, описываемый похожим законом. 
Я уже видел подобную аналогию при расчёте фильтрации под плотиной 

http://web.mit.edu/calculix_v2.7/Cal...cx/node11.html

К сожалению эта статья для меня, человека, не обладающего нужными знаниями, похожа на инструкцию по рисованию совы. 
Может, кто-то сталкивался с похожим расчетом или просто понял о чем речь и подскажет как применять этот метод на практике?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


А почему не опубликовали вопрос в разделе "Газодинамика, гидродинамика, теплообмен"?

В CalculiX на уравнении теплопроводности завязаны многие типы анализа,

Не совета ради, может быть Вам помог бы список литературы из help'a CalculiX, или по аналогии поищете литературу по требуемой тематике на великом и могучем.

Bibliography

 

1 ABAQUS Theory Manual. Hibbitt, Karlsson & Sorensen, Inc., 1080 Main Street, Pawtucket, RI 02860-4847, U.S.A. (1997).

 

2 Anderson, J.D.Jr., Introduction to flight. Mc Graw-Hill International Editions (1989).

 

3 Ashcraft, C., Grimes, R.G., Pierce, D.J., and Wah, D.K., The User Manual for SPOOLES, Release 2.0: An object oriented software library for solving sparse linear systems of equations. Boeing Shared Services Group, P.O. Box 24346, Mail Stop 7L-22, Seattle, Washington 98124 U.S.A. (1998).

 

4 Ashcraft, C. and Wah, D.K., The Reference Manual for SPOOLES, Release 2.0: An object oriented software library for solving sparse linear systems of equations. Boeing Shared Services Group, P.O. Box 24346, Mail Stop 7L-22, Seattle, Washington 98124 U.S.A. (1998).

 

5 Ashcroft, N.W., and Mermin, N.D., Solid State Physics. Saunders College, Philadelphia (1976).

 

6 Ashdown, I., Radiosity: A Programmer's Perspective. Wiley, New York (1994).

 

7 Barlow, J., Optimal stress locations in finite element models. Int. J. Num. Meth. Engng. 10 , 243-251 (1976).

 

8 Beatty, M.F., Topics in finite elasticity: hyperelasticity of rubber, elastomers, and biological tissues - with examples. Appl. Mech. Rev. 40(12) , 1699-1734 (1987).

 

9 Belytschko, T., Liu, W.K. and Moran, B., Nonlinear Finite Elements for Continua and Structures. John Wiley & Sons, New York (2001).

 

10 Berlamont, J., Hydraulica. Katholieke Universiteit Leuven, Belgium (1980).

 

11 Berlamont, J., Theorie van de verhanglijnen. Katholieke Universiteit Leuven, Belgium (1980).

 

12 Bohl, W., Technische Strömungslehre. Vogel Würzburg Verlag, (1980).

 

13 Bragg, S.L., Effect of compressibility on the discharge coefficient of orifices and convergent nozzles. Journal of Mechanical Engineering. 2(1) , 35-44 (1960).

 

14 Carter, J.E., Numerical solutions of the Navier-Stokes equations for the supersonic laminar flow over a two-dimensional compression corner. NASA TR R-385 Report (1972).

 

15 Chanson, H., The hydraulics of open channel flow: an introduction. Elsevier Butterworth-Heinemann, Oxford (2004).

 

16 Ciarlet, P.G., Mathematical Elasticity, Volume I: Three-dimensional Elasticty. North Holland, New York (1988).

 

17 Dhondt, G., The Finite Element Method for Three-Dimensional Thermomechanical Applications. John Wiley & Sons, (2004).

 

18 Egli, A., The Leakage of Steam Through Labyrinth Seals. Trans. ASME. 57 , 115-122 (1935).

 

19 Eringen, A.C., Mechanics of Continua. Robert E. Krieger Publishing Company, Huntington, New York (1980).

 

20 Ferziger, J.H. and Peric, M., Computational Methods for Fluid Dynamics, third rev. edition. Springer (2002).

 

21 Fitzpatrick, R., Maxwell's Equations and the Principles of Electromagnetism. Infinity Sciense Press LLC, Hingham, Massachusetts (2008).

 

22 George, P.-L. and Borouchaki, H., Triangulation de Delaunay et maillage. Hermes, Paris (1997).

 

23 Greitzer, E.M., Tan, C.S. and Graf, M.B., Internal Flow. Cambridge University, Cambridge, UK (2004).

 

24 Hamrock, B.J., Schmid, S.R. and Jacobson, B.O. Fundamentals of Fluid Film Lubrication, 2nd Edition. Marcel Dekker Inc., New York (2004).

 

25 Harr, M.E., Groundwater and Seepage. Dover Publications Inc., New York (1990).

 

26 Hartmann, S., Kontaktanalyse dünnwandiger Strukturen bei großen Deformationen. Ph.D. Thesis, Institut für Baustatik und Baudynamik, Universität Stuttgart (2007).

 

27 Hay, N. and Spencer, A., Discharge coefficients of cooling holes with radiused and chamfered inlets. ASME 91-GT-269 (1991).

 

28 Holzapfel, G.A., Gasser, T.C. and Ogden, R.W., A New Constitutive Framework for Arterial Wall Mechanics and a Comparative Study of Material Models. J. Elasticity 61, 1-48 (2000).

 

29 Hüeber, S., Discretization techniques and efficient algorithms for contact problems. Ph.D. Thesis, Institut für Angewandte Analysis und Numerische Simulation, Universität Stuttgart (2008).

 

30 Hughes, T.J.R., The Finite Element Method. Dover Publications Inc., Mineola, New York (2000).

 

31 Idelchik, I.E., Handbook of Hydraulic Resistance, 2nd Edition. Hemisphere Publishing Corp (1986).

 

32 Incropera, F.P. and DeWitt, D.P., Fundamentals of Heat and Mass Transfer. John Wiley & Sons, New York (2002).

 

33 Köhl, M., Dhondt, G. and Broede, J., Axisymmetric substitute structures for circular disks with noncentral holes. Computers & Structures 60(6) , 1047-1065 (1996).

 

34 Kundu, P.K. and Cohen, I.M., Fluid Mechanics (second edition). Academic Press (2002).

 

35 Kutz, K.J. and Speer, T.M., Simulation of the secondary air system of aero engines. Transactions of the ASME 116 (1994).

 

36 Lapidus, L. and Pinder, G.F., Numerical solution of partial differential equations in science and engineering. John Wiley & Sons, New York (1982).

 

37 Laursen, T.A., Computational Contact and Impact Mechanics. Springer-Verlag, Berlin Heidelberg New York (2003).

 

38 Lehoucq, R.B., Sorensen, D.C. and Yang, C., ARPACK Users' Guide, Solution of Large-Scale Eigenvalue Problems with Implicitly Restarted Arnoldi Methods. (1998).

 

39 Lichtarowicz, A., Duggins, R.H. and Markland, E., Discharge coefficient for incompressible non cavitating flow through long orifices. Journal of Mechanical Engineering Sciences 7(2) , 210-219 (1965).

 

40 Liew, K.M. and Lim, C.W., A higher-order theory for vibration of doubly curved shallow shells. Journal of Applied Mechanics 63 , 587-593 (1996).

 

41 Luenberger, D.G., Linear and nonlinear programming. Addison-Wesley Publishing Company, Reading, Massachusetts (1984).

 

42 Marsden, J.E. and Hughes, T.J.R., Mathematical foundations of elasticity. Dover Publications Inc, New York (1993).

 

43 McGreehan, W.F. and Schotsch, M.J., Flow Characteristics of Long Orifices With Rotation and Corner Radiusing. ASME-Paper, 87-GT-162, 1-6 (1987).

 

44 Meirovitch, L., Analytical Methods in Vibrations. The MacMillan Company, Collier MacMillan Limited, London (1967).

 

45 Menter, F.R., Two-Equation Eddy-Viscosity Turbulence Models for Engineering Applications. AIAA Journal 32(8) , 1598-1605 (1994).

 

46 Méric, L., Poubanne, P. and Cailletaud, G., Single Crystal Modeling for Structural Calculations: Part 1 - Model Presentation. Journal of Engineering Materials and Technology 113 , 162-170 (1991).

 

47 Méric and Cailletaud, G., Single Crystal Modeling for Structural Calculations: Part 2 - Finite Element Implementation. Journal of Engineering Materials and Technology 113 , 171-182 (1991).

 

48 Merz, S., Anwendung des Zienkiewicz-Zhu-Fehlerabschätzers auf Triebwerksstrukturen. Diplomarbeit-Nr. 06/56, Hochschule Karlsruhe - Technik und Wirtschaft, Fakultät für Maschinenbau (2006).

 

49 Miller, D.S., Internal Flow Systems. Britisch Hydromechanics Research Association (B.H.R.A.) Fluid Engineering Series (1978).

 

50 Miranda, I., Ferencz, R.M. and Hughes, T.J.R., An improved implicit-explicit time integration method for structural dynamics. Earthquake Engineering and Structural Dynamics 18 , 643-653 (1989).

 

51 Mittal, S., Finite element computation of unsteady viscous compressible flows. Comput. Meth. Appl. Mech. Eng. 157 , 151-175 (1998).

 

52 Möhring, U.K., Untersuchung des radialen Druckverlaufes und des übertragenen Drehmomentes im Radseitenraum von Kreiselpumpen bei glatter, ebener Radseitenwand und bei Anwendung von Rückenschaufeln. Technische Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig (1976).

 

53 Mortelmans, F., Berekening van konstrukties, deel 3, Gewapend Beton I. ACCO, Leuven (1981).

 

54 Parker, D.M. and Kercher, D.M., An enhanced method to compute the compressible discharge coefficient of thin and long orifices with inlet corner radiusing. Heat Transfer in Gas Turbine Engines HTD-188 , 53-63 (ASME 1991).

 

55 Popov, P.P., Introduction to mechanics of solids. Prentice-Hall, New Jersey (1968).

 

56 Pulliam, T.H. and Barton, J.T., Euler computations of AGARD working group 07 airfoil test cases. AIAA-85-0018 (1985).

 

57 Rank, E., Ruecker, M. Private Communication . TU Munich (2000).

 

58 Richter, H., Rohrhydraulik. Springer, Berlin-Heidelberg (1971).

 

59 Schlichting, H. and Gersten, K., Grenzschichttheorie. Springer-Verlag Berlin Heidelberg (2006).

 

60 Scholz, N., Aerodynamik der Schaufelgitter. Schaufelgitter, Band 1, Karlsruhe Braun Verlag (1965).

 

61 Schwarz, H.R., FORTRAN-Programme zur Methode der finiten Elemente . Teubner (1981).

 

62 Simo, J.C. and Hughes, T.J.R., Computational Inelasticity . Springer, New York (1997).

 

63 Simo, J.C. and Taylor, R.L., Quasi-incompressible finite elasticity in principal stretches. Continuum basis and numerical algorithms. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering. 85 , 273-310 (1991).

 

64 Simo, J.C., A framework for finite strain elastoplasticity based on maximum plastic dissipation and the multiplicative decomposition: Part I. Continuum formulation. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering. 66 , 199-219 (1988).

 

65 Simo, J.C., A framework for finite strain elastoplasticity based on maximum plastic dissipation and the multiplicative decomposition: Part II: computational aspects. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering. 68 , 1-31 (1988).

 

66 Sloan, S.W., A FORTRAN program for profile and wavefront reduction. Int. J. Num. Meth. Engng. 28, 2651-2679 (1989).

 

67 Smith, A.J. Ward, Internal fluid flow. Oxford University Press (1980).

 

68 Taylor, R.L, Beresford, P.J. and Wilson, E.L., A non-conforming element for stress analysis. Int. J. Num. Meth. Engng. 10 , 1211-1219 (1976).

 

69 Vazsonyi, A., Pressure loss in elbows and duct branches. Trans. ASME 66, 177-183 (1944).

 

70 Washizu, K., Some considerations on a naturally curved and twisted slender beam. Journal of Mathematics and Physics 43 , 111-116.

 

71 Wriggers, P., Computational Contact Mechanics. John Wiley & Sons (2002).

 

72 Zienkiewicz, O.C. and Codina, R., A general algorithm for compressible and incompressible flow - Part 1: The split, characteristic-based scheme. Int. J. Num. Meth. Fluids 20, 869-885 (1995).

 

73 Zienkiewicz, O.C., Morgan, K. and Satya Sai, B.V.K., A general algorithm for compressible and incompressible flow - Part II. Tests on the explicit form. Int. J. Num. Meth. Fluids 20, 887-913 (1995).

 

74 Zienkiewicz, O.C. and Taylor, R.L., The finite element method.McGraw-Hill Book Company (1989).

 

75 Zienkiewicz, O.C., Taylor, R.L. and Nithiarasu, P., The finite element method for fluid dynamics. 6th edition, Elsevier (2006).

 

76 Zienkiewicz, O.C. and Zhu, J.Z., The superconvergent patch recovery and a posteriori error estimates. Part 1: The recovery technique. Int. J. Num. Meth. Engng. 33, 1331-1364 (1992).

 

77 Zienkiewicz, O.C. and Zhu, J.Z., The superconvergent patch recovery and a posteriori error estimates. Part 2: Error estimates and adaptivity. Int. J. Num. Meth. Engng. 33, 1365-1382 (1992).

 

78 Zimmermann, H., Some aerodynamic aspects of engine secondary air systems. ASME 889-GT-209.

 

guido dhondt 2014-03-02

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

А почему не опубликовали вопрос в разделе "Газодинамика, гидродинамика, теплообмен"?

А вот сейчас сам сижу и думаю, что это я так.

А можно тему перенести в другой раздел?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • Мрачный
      При пользовании народным макросом RecordDimM когда корректируешь резьбовое отверстие дважды вылазит в размере М, ММ14х1. Одно М ставит макрос, второе из обозначения отверстия с модели. Как сделать чтоб только одно М было? Забить первое ручками можно, только повторно макрос уже не воспринимает нормально такой правленый размер.
    • mamomot
      Я в свой адрес никогда не употреблял словосочетание "супер профи". Непонятно, чего Вы ко мне прилипли... Если у Вас есть какая-то конкретная критика по содержанию книги, оформлению, то от чего бы не высказать? Какой смысл в Вашем таком проведении?
    • maxx2000
      ну тогда делайте отдельно модель заготовки, либо отдельным файлом через публикацию геометрии, либо отдельным телом. Работайте, дураков работа любит 
    • maxx2000
      как нет? есть ГОСТ на резьбы в целом, канавки, и фаски и т.п. А ссылаться на него или нет это как фломастеры  по желанию
    • lem_on
      Мамомот, а ты и в самом деле не супер профи, просто понторез. 
    • lem_on
      09.02.2024 в 20:22, mamomot сказал: Я со сваркой конкретно имею дело с 1990 года   Чувствуешь что чем то, запахло, учитывая что запах не передаётся через интернет?  Я тебе ещё в той теме сказал, что свой опыт можешь намазать вазелином и засунуть куда подальше. И в этой теме сказал, что годы не значат опыт или мастерство. Так что можешь и дальше прикидываться дурачком. 
    • A_1
      Да, мы использовали её и на токарных и на фрезерных станках.
    • mamomot
      1. Ну, если попросить тебя привести мою цитату, где  я говорил о себе: "опытный супер профи", - ты же обгадишься. Что, в общем, для тебя обычное дело... 2. В 2020 году был карантин, и фирма, в которой я работал, обанкротилась, поэтому в конце апреля того года я выложил резюме, а в июне уже работал на новом месте. 3. Картинки обычные, вырезанные из 3Д редактора.
    • lem_on
      Не, ну ладно бы мужик был, а то сексуальное меньшинство, ему на Евровидение надо, там таких любят. А я то что, глупенький, мне и с бабами хорошо. 
    • Bot
      Оригинал — на сайте компании C3D Labs Результатом проекта стала модернизация первой в России системы комплексной автоматизации для мебельной отрасли «Базис», которая целиком основана на российском ПО и охватывает весь жизненный цикл мебельной продукции — от приема заказа до отгрузки. Компания «Базис-Центр» внедрила в основу конструкторских модулей системы «Базис» геометрическое ядро C3D, которое стало одним из ключевых элементов, определивших ее успех в сегменте мебельных САПР. Заказчик: «Базис-Центр» — ведущий российский разработчик автоматизированных систем проектирования, технологической подготовки и управления производством для предприятий мебельной отрасли и некоторых смежных отраслей, а также программного обеспечения для центров дистрибуции мебельных изделий. Основные направления деятельности: разработка программного обеспечения; подготовка специалистов в области автоматизации бизнес-процессов мебельных предприятий; консалтинговые услуги в области [...] View the full article
×
×
  • Создать...