Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 72 záznamů.  začátekpředchozí63 - 72  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Experimentální a výpočtové stanovení součinitelů přestupu tepla pro části průmyslové parní turbíny od firmy Siemens, s.r.o Odštěpný závod Industrial Turbomachinery
Hladík, Petr ; Pospíšil, Jiří (oponent) ; Hrabovský, Jozef (vedoucí práce)
Předmětem této diplomové práce je experimentální a výpočtové stanovení součinitelů přestupu tepla při kondenzaci páry pro zjednodušené části průmyslové parní turbíny. Tímto geometrickým zjednodušením je potrubí kruhového průřezu, kterého se při analýzách dějů probíhajících v parních turbínách často využívá. První část práce je věnována teorii přenosu tepla při kondukci, konvekci a speciálním případu konvekce – kondenzaci. Obsahem dalších kapitol je poté popis jednotlivých metod stanovení součinitele přestupu tepla. Těmi jsou: experimentální analýza provedená na reálném měřícím zařízení a vyhodnocená metodou konečných prvků (MKP), výpočtové modelování proudění (CFD) v programu ANSYS CFX a analytické určení součinitelů přestupu tepla použitím empirických vztahů pro kondenzaci. Závěrem práce je provedena validace a srovnání dosažených výsledků.
Součinitele přestupu tepla na parou obtékaných plochách parních turbín
Belko, Milan ; Pavel, Pánek (oponent) ; Pospíšil, Jiří (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se v úvodní části zabývá rešeršním rozborem dostupné literatury pojednávající o součiniteli přestupu tepla v labyrintových ucpávkách a rotujících disků parních turbín. Z dostupných experimentálních studií zpracovává přehled součinitelů přestupu tepla na rotačních částech turbín. Dále pak se zabývá návrhovým výpočtem ke stanovení součinitele přestupu tepla ve vybraných částech turbíny uplatnitelné pro konkrétní geometrické a provozní parametry. Výstupem této práce je simulace dilatace rotoru provozované parní turbíny v programu Ansys během studeného startu.
Výpočty kondenzátorů páry
Mifek, Roman ; Kilkovský, Bohuslav (oponent) ; Jegla, Zdeněk (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá výpočtovými postupy pro určení součinitele přestupu tepla u kondenzátorů páry. V první části je uveden základní přehled průmyslově využívaných kondenzátorů páry a možný postup pro výběr vhodného typu trubkového kondenzátoru. V další části jsou popsány typy kondenzace a výpočtové vztahy pro určení součinitele přestupu tepla pro různé geometrie trubkových kondenzátorů. V závěrečné části je proveden praktický výpočet kondenzátoru pomocí programu Maple s využitím výše uvedených vztahů. Výsledky získané tímto výpočtem jsou pak porovnány s výsledky získanými profesionálními výpočtovými softwary Chemcad a HTRI.
Tepelně-hydraulický a pevnostní výpočet výměníku tepla
Fiala, Petr ; Létal, Tomáš (oponent) ; Nekvasil, Richard (vedoucí práce)
Hlavním předmětem práce je napěťová analýza určitých částí trubkového výměníku tepla použitím MKP. Každá část je posouzena dvěma odlišnými výpočtovými způsoby. Způsobem na základě výpočtových hodnot a způsobem blížícího se skutečným podmínkám provozu zařízení. K přiblížení se skutečnému zatížení jsou v práci provedeny základní výpočty přestupu tepla pro celé zařízení a pro analyzované části jsou vypočteny součinitele přestupu tepla pomoci CFD.
Stanovení funkční závislosti koncentrace vzduchu ve vodě v závislosti na tlaku
Uttendorfský, Petr ; Habán, Vladimír (oponent) ; Pochylý, František (vedoucí práce)
Tato diplomová práce pojednává o závislosti soucinitele prestupu tepla na míre koncentrace vzduchu ve vode. Hlavní myšlenka vychází z rozpustnosti plynu v kapalinách v závislosti na tlaku, Henryho zákona, z Newtonova zákona o ochlazování. Byl proveden experiment, pro potvrzení predpokladu.
Aplikace VBA (Visual Basic for Application) a Maple na problémy procesního inženýrství
Farkač, Daniel ; Jegla, Zdeněk (oponent) ; Kohoutek, Josef (vedoucí práce)
Úkolem diplomové práce Aplikace Visual Basicu a Maple na problémy procesního inženýrství je ukázat možnosti použití těchto programovacích jazyků pro různé inženýrské úlohy. Zejména programovací jazyk Visual Basic for Application (VBA), který je součástí kancelářského balíku MS Office, je v praxi používán velmi málo. Proto je v této práci na doporučení vedoucího práce prof. Ing. Josefa Kohoutka, CSc. řešena komplexní úloha z oblasti návrhu procesních pecí. Konkrétně se jedná o řešení výpočtu přestupu tepla a optimalizaci výšky zvětšených povrchů trubek v konvekční sekci procesních pecí. Celá úloha je zpracována ve VBA a je spouštěna v Excelu. Vytvořený program po zadání vstupních informací jednak vypočte rozměry a tepelný výkon konvekční části pece, ale může také zoptimalizovat výšku zvětšených povrchů v různých částech konvekce a tím minimalizovat investiční náklady.
Návrh a pevnostní kontrola senzoru pro měření teplot a sil při válcování za tepla.
Nejedlý, Pavel ; Pohanka, Michal (oponent) ; Horský, Jaroslav (vedoucí práce)
V procesu válcování za tepla je povrch válce teplotně a silově namáhán. Pro určení životnosti válce nebo jejího zvýšení změnou režimu teplotního namáhání je potřeba znát teploty a síly, které na válec působí. K tomuto účelu mají sloužit senzory, které budou umístěné ve válci v blízkosti jeho povrchu. Cílem první části diplomové práce je odladit 2D výpočtový model (MKP) tak, aby průběhy teplot odpovídaly experimentálně získaným průběhům , které zaznamenal senzor teploty v reálném procesu válcování. Ve druhé části práce jsou aplikovány stejné teplotní okrajové podmínky na 3D model, na kterém se řeší pevnostní kontrola senzoru teploty. Třetí částí práce je návrh a pevnostní kontrola senzoru pro měření sil. Použité okrajové podmínky byly získány v Laboratoři přenosu tepla a proudění. K vytvoření modelu geometrie i numerickému výpočtu je použit výpočtový systém ANSYS 11. Diplomový projekt bude použit jako příspěvek pro řešení grantového projektu zahájeného v tomto roce, jehož partnerem je Laboratoř přenosu tepla a proudění.
Najíždění parních turbín
Jelínek, Tomáš ; Kracík, Petr (oponent) ; Šnajdárek, Ladislav (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou najíždění parních turbín. V první části práce jsou obecně popsány základní postupy a principy najíždění. Ve druhé části se práce zabývá obecným popisem tepelného namáhání rotorové a statorové části. Je zde také popsán zjednodušený výpočet rychlosti najíždění a přípustné teplotní diference. V poslední části je proveden výpočet součinitele přestupu tepla pomocí inverzní analytické metody a jsou zde porovnány modelové a naměřené hodnoty tepelného namáhání.
Denní starty parních turbín a jejich dopad na životnost turbíny
Štěpánová, Lenka ; Kracík, Petr (oponent) ; Fiedler, Jan (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou parních turbín, které je nutno každý den najíždět z důvodu nestálého charakteru energetického zdroje. První část práce je zaměřena na současné trendy, které způsobily stále rostoucí poptávku po parních turbínách navržených na denní starty. Je zde popsán proces najíždění parní turbíny a teorie přenosu tepla, díky které byl vytipován seznam kritických míst parní turbíny a návrhy technických opatření s ohledem na kritická místa. Práce je zakončena zhodnocením životnosti příruby turbínové skříně jako jedné z kritických částí a návrhem výpočtu najížděcího času parní turbíny.
Přestup tepla na skrápěném trubkovém svazku
Copek, Tomáš ; Pospíšil, Jiří (oponent) ; Kracík, Petr (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce s názvem Přestup tepla na skrápěném trubkovém svazku se zabývá experimentálním stanovením součinitele přestupu tepla na skrápěném trubkovém svazku. Cílem je naměřit, porovnat a zhodnotit hodnoty a průběhy součinitele přestupu tepla na vnější straně trubky v závislosti na velikosti průtoku skrápěcí kapaliny. Vyhodnocení bude provedena z hlediska velikosti roztečí mezi trubkami, podle typu jednotlivých povrchů a vlivu různých teplotních spádů. Měření probíhalo při atmosférickém tlaku. Teplá voda proudící v trubkovém svazku je ochlazována studenou skrápěcí vodou. Svazek se skládá z deseti trubek, umístěných horizontálně pod sebou, s hladkým, rádlovaným nebo pískovaným povrchem. Rozteče na trubkách se pohybují od 15 do 30 mm. Pro každou rozteč je provedeno měření o dvou teplotních spádech 15-40 a 15-45 (15°C je teplota vody skrápěcí kapaliny v distribuční trubce; 40°C nebo 45°C je teplota vody na vstupu do trubkového svazku).

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 72 záznamů.   začátekpředchozí63 - 72  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.