Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/2511
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorОнищук, Оксана Олександрівна-
dc.date.accessioned2021-07-14T10:43:40Z-
dc.date.available2021-07-14T10:43:40Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.issn2306-4412-
dc.identifier.issn2708-6070 (online)-
dc.identifier.issn10.24025/2306-4412.1.2021.222804-
dc.identifier.urihttps://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/2511-
dc.description.abstractУ статті показано модель теплообміну для циліндричної заготовки з нестаціонарним режимом в адіабатичних умовах. Визначено середню швидкість поширення тривимірного фронту теплообміну вздовж циліндра та середню поперечну температуру для цього режиму через рівняння теплопровідності та рівняння кінетики. Крім того, визначено вплив радіуса циліндра на швидкість теплообміну. Використовуючи рівняння теплопровідності та граничні умови, визначено середню поперечну температуру циліндра при теплообміні. Також використовуючи рівняння кінетики, отримуємо значення середньої швидкості поширення тривимірного фронту вздовж циліндра для нестаціонарного режиму в адіабатичних умовах. Досліджено через параметр R0, який показує, наскільки радіус циліндра більший характеристичної величини зони реакції, що при збільшенні радіуса швидкість теплообміну незначно зменшується. Графічно показано залежність R0 від характеристичної величини зони реакції G/Td для двох режимів ступеня віддалення від області. Використовуючи рівняння теплопровідності та рівняння кінетики з початковими і граничними умовами, визначено середню швидкість поширення фронту вздовж циліндра для нестаціонарного режиму в адіабатичних умовах та середню поперечну температуру. Розв’язано осесиметричну граничну задачу нестаціонарного теплообміну з рухом фронту тепла уздовж осі симетрії циліндра. Приведена математична модель теплообмінного процесу досліджувалася із застосуванням методу кінцевих різниць і програмного забезпечення ANSYS. Показано, що температура глибини перетворення теплообміну знаходиться в перерізі, перпендикулярному осі циліндра, який проходить через точку з максимальною температурою, причому, чим вища температура, тим світліша штриховка області.uk_UA
dc.description.abstractThe article shows a model of heat exchange for a cylindrical workpiece with a non-stationary regime in adiabatic conditions. The average velocity of propagation of three-dimensional heat exchange front along the cylinder and the average transverse temperature for this mode are determined through the equations of thermal conductivity and the equation of kinetics. In addition, the influence of the cylinder radius on the heat transfer rate is determined, It has been shown that the average transverse temperature of the cylinder during heat transfer is determined using the equations of thermal conductivity and boundary conditions. Also using the equation of kinetics, we obtain the value of the average velocity of propagation of the three-dimensional front along the cylinder for nonstationary mode in adiabatic conditions. It is investigated through the R0 parameter, which shows how much the radius of the cylinder is larger than the characteristic value of the reaction zone, that with increasing the radius, the heat transfer rate decreases slightly. The dependence of R0 on the characteristic value of the reaction zone G / Td for two modes of the degree of distance from the region is graphically shown. Using the equations of thermal conductivity and the equations of kinetics with initial and boundary conditions, the average velocity of propagation of the front along the cylinder for the nonstationary regime in adiabatic conditions and the average transverse temperature are determined. The axisymmetric boundary value problem of nonstationary heat exchange with the motion of the heat front along the axis of symmetry of the cylinder is solved. The given mathematical model of heat exchange process has been investigated using the finite difference method and ANSYS software. It is shown that the temperature of the heat transfer transformation depth is in the section, perpendicular to the axis of the cylinder, which passes through the point with the maximum temperature, and the higher the temperature, the lighter the shading of the area.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherВісник Черкаського державного технологічного університету. Технічні наукиuk_UA
dc.subjectтеплообмінuk_UA
dc.subjectциліндрична заготовкаuk_UA
dc.subjectматематична модельuk_UA
dc.subjectтемператураuk_UA
dc.subjectтеплові процесиuk_UA
dc.subjectметод кінцевих різницьuk_UA
dc.subjectANSYSuk_UA
dc.subjectheat transferuk_UA
dc.subjectcylindrical workpieceuk_UA
dc.subjectmathematical modeluk_UA
dc.subjecttemperatureuk_UA
dc.subjectthermal processesuk_UA
dc.subjectfinite difference methoduk_UA
dc.titleОптимізація розрахунку температури та швидкості для теплообмінних процесів в адіабатичних умовахuk_UA
dc.title.alternativeOptimization of temperature and speed calculation for heat exchange processes in adiabatic conditionuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
dc.citation.issue1uk_UA
dc.citation.spage155uk_UA
dc.citation.epage161uk_UA
Appears in Collections:№1/2021

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
17.pdfОнищук838.26 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
зміст.pdf148.2 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
титул.pdf140.62 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.