Дослідження поля теплового объекту представленого у базисі функцій грина

Автор(и)

  • Georgіy Kulinchenko Сумський Державний Університет вул. Римського-Корсакова, 2, м. Суми, Україна, 40007, Україна https://orcid.org/0000-0002-8501-5636
  • Evgen Mozok Сумський Державний Університет вул. Римського-Корсакова, 2, м. Суми, Україна, 40007, Україна https://orcid.org/0000-0001-5504-3209

DOI:

https://doi.org/10.15587/1729-4061.2016.79570

Ключові слова:

теплове поле, рівняння теплопровідності, функція Гріна, перетворення Лапласа, система візуалізації

Анотація

Досліджено можливості моделювання теплового поля в об'єкті у базисі функцій Гріна, використовуючи перетворення Лапласа. Застосування середовища Matlab дозволяє сформувати масив значень, виміряних давачами температури. Візуалізація теплового поля об'єкту здійснюється в результаті адаптації параметрів моделі до реально виміряних значень температури. Відображення інформації про зміну теплового поля у часі забезпечує функції управління процесом термообробки.

Біографії авторів

Georgіy Kulinchenko, Сумський Державний Університет вул. Римського-Корсакова, 2, м. Суми, Україна, 40007

Кандидат технічних наук, доцент

Кафедра комп'ютерних наук

Evgen Mozok, Сумський Державний Університет вул. Римського-Корсакова, 2, м. Суми, Україна, 40007

Аспірант

Кафедра комп'ютерних наук

Посилання

  1. Kulіnchenko, G., Mozok, E. (2015). Hardware and software for estimations of the thermal field. Herald of the National Technical University "KhPI, 33 (1142), 98–107.
  2. Simchuk, O., Misak, V. (2010). Modelling and automation of the furnace for burning bricks. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 4 (3 (48)), 29–31. Available at: http://journals.uran.ua/eejet/article/view/3243/3045
  3. Pokorny, P., Gerza, M. (2011). The Visualization of the Thermal Flow in a Glass Furnace. 15th WSEAS international conference on Computers, 15, 67–70.
  4. Mistry, H., Ganapathi-subbu, Dey, S., Bishnoi, P., Castillo, J. L. (2006). Modeling of transient natural convection heat transfer in electric ovens. Applied Thermal Engineering, 26 (17-18), 2448–2456. doi: 10.1016/j.applthermaleng.2006.02.007
  5. Habib, M. A., Ben-Mansour, R., Antar, M. A. (2005). Flow field and thermal characteristics in a model of a tangentially fired furnace under different conditions of burner tripping. Heat and Mass Transfer, 41 (10), 909–920. doi: 10.1007/s00231-004-0593-6
  6. ThermNet thermal simulation software. Infolitica corporation aircraft. Available at: http://www.infolytica.com/en/products/thermnet/
  7. Protasov, A. (2009). Application of FEMLAB software for simulation of the thermal method for nondestructive testing processes. American Society for Engineering Education, 182, 71–80.
  8. Margeirsson, B. (2008). Temperature monitoring and CFD Modelling of a Cold Storage. Cold Chain Management 3rd International Workshop.
  9. Temperature and humidity mapping. Available at: http://elin.ru/files/pdf/Application/thermal-mapping(en)-revA.pdf
  10. Coexdaq smart system. Composites expertise for aircraft. Available at: http://www.coexpair.com/Equipment/smart-systems/
  11. Dymap Software. Temperature Technology. Available at: http://www.t-tec.com.au/dataloggers/T-TEC-data-logger-software/dymap-software/
  12. Choi, S.-H., Choi, J., Kim, J.-Y. (2015). Nondestructive testing system with heat transfer characteristics in composite materials. International Journal of Precision Engineering and Manufacturing, 16 (7), 1583–1589. doi: 10.1007/s12541-015-0208-9
  13. Tsai, B., Gibson, C. (2004). Heat-Flux Sensor Calibration. National Institute of Standards and Technology Special Publication.
  14. Zienkiewicz, O. C., Taylor, R. L., Zhu, J. Z. (2013). The Finite Element Method: Its Basis and Fundamentals, Seventh Edition. Oxford: Butterworth-Heinemann, 756.
  15. Guliaev, A. (2008). Recovery and precision of temperature field during firing hearth of the electrolyzer, the problem deals with methods. Scientific publications journal of graduate and doctoral students, 3, 11–15.
  16. Qin, Q.-H. (2014). Green’s Functions of Magneto-Electro-Elastic Plate Under Thermal Loading. Encyclopedia of Thermal Stresses, 38, 2096–2103. doi: 10.1007/978-94-007-2739-7_96
  17. Chernyshov, A. (2009). Control of objects thermal fields with distributed parameters. Bulletin of the Tomsk Polytechnic University, 4, 24–27.
  18. Kartashov, E. M. (2013). A new approach in the Green's function method for solving boundary value problems of Dirichlet and Neumann for the Laplace equation. Engineering Journal: Science and Innovation. Available at: http://engjournal.ru/articles/900/900.pdf
  19. Cole, K., Beck, J. (2011). Heat Conduction Using Green’s Functions. Boca Raton: Taylor and Francis Group.
  20. Cole, K. D., Beck, J. V., Woodbury, K. A., de Monte, F. (2014). Intrinsic verification and a heat conduction database. International Journal of Thermal Sciences, 78, 36–47. doi: 10.1016/j.ijthermalsci.2013.11.002

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-10-30

Як цитувати

Kulinchenko, G., & Mozok, E. (2016). Дослідження поля теплового объекту представленого у базисі функцій грина. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 5(5 (83), 4–11. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2016.79570