Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Předpověď proudění v trysce
Říha, Zdeněk
V článku je uveden popis řešení proudění tekutiny v trysce pomocí software ANSYS-Fluent. V daném prostoru dochází k samobuzenému kmitání hydraulických veličin. Tlak na vstupu do trysky se pohybuje kolem 10-ti MPa (abs.). Je tedy zřejmé, že se jedná o fyzikálně velmi složité vícefázové proudění. Vysoký tlak na vstupu způsobueí vznik vysokých rychlostí v trysce a na výstupu z ní. Hydraulické podmínky v řešené soustavě si potom vynucují zahrnout do již tak komplikovaného výpočtu stlačitelnost zúčastněných fází. Cílem výpočtů je zjistit, k čemu vlastně dochází uvnitř samotné trysky v případě, že na výstupu z trysky dochází k pulznímu výtoku paprsku tekutiny.
Plný tet: UGN_0426588 - Stáhnout plný textPDF
Plný text: content.csg - Stáhnout plný textPDF
Porovnání měřených okamžitých rychlostí a modelovaného proudění v míchané nádobě
Kysela, Bohuš ; Pešava, V. ; Konfršt, Jiří ; Chára, Zdeněk ; Kotek, M.
Mixing process is driven by changes of the velocity flow field and creation of the vortices structures during the operating time. In this study we compare the CFD (Computational Fluid Dynamics) calculations with experimental results of mean ensemble-averaged velocities and also the angle resolved experimental results of velocities which depend on the impeller movement that generate the vortices. The experimental data of temporal series of 2D vector maps of the velocities were obtained from the time resolved PIV measurements in the impeller region. For the instantaneous velocities and the investigation of the vortices in the impeller vicinity the LES (Large Eddy Simulation) were employed with combination of SM (Sliding Mesh) modelling of the impeller movement. The application of method and results are discussed and compared.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.