Posouzení vlivu vnitřních svalků na průchodnost přivaděče zhotoveného z polyetylénových trub.

Podobné dokumenty
Místní energetická ztráta spoje polypropylénového a polyetylénového potrubí, zhotoveného svařováním na tupo

Studentská tvůrčí činnost 2009

Počítačová dynamika tekutin (CFD) Základní rovnice. - laminární tok -

Václav Uruba home.zcu.cz/~uruba ZČU FSt, KKE Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i., ČVUT v Praze, FS, UK MFF

SVOČ FST Bc. Václav Sláma, Zahradní 861, Strakonice Česká republika

κ ln 9, 793 ρ.u.y B = 1 κ ln f r, (2.2) B = 0 pro k s + < 2, 25, (2.3)

Proudění vody v potrubí. Martin Šimek

Počítačová dynamika tekutin (CFD) Turbulence

NUMERICKÉ MODELOVÁNÍ ÚČINKŮ ZATÍŽENÍ KONSTRUKCÍ

Skupina piloty. Cvičení č. 6

Proudění s volnou hladinou (tj. v otevřených korytech)

CFD. Společnost pro techniku prostředí ve spolupráci s ČVUT v Praze, Fakultou strojní, Ústavem techniky prostředí

MODELOVÁNÍ PROUDĚNÍ VODY V OTEVŘENÝCH KORYTECH

PŘÍKLADY Z HYDRODYNAMIKY Poznámka: Za gravitační zrychlení je ve všech příkladech dosazována přibližná hodnota 10 m.s -2.

OPTIMALIZACE HYDRAULICKÉ ČÁSTI CHLAZENÍ HORKOVZDUŠNÉHO ŠOUPÁTKA

STANOVENÍ SOUČINITELŮ MÍSTNÍCH ZTRÁT S VYUŽITÍM CFD

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

FLUENT přednášky. Turbulentní proudění

Numerické řešení proudění stupněm experimentální vzduchové turbíny a budících sil na lopatky

Pokud proudění splňuje všechny výše vypsané atributy, lze o něm prohlásit, že je turbulentní (atributy je třeba znát).

Modelování přepadu vody přes pohyblivou klapkovou konstrukci

Počítačová dynamika tekutin (CFD) Okrajové podmínky

Studentská tvůrčí činnost D modelování vírových struktur v rozváděcí turbínové lopatkové mříži. David Jícha

CVIČENÍ č. 11 ZTRÁTY PŘI PROUDĚNÍ POTRUBÍM

Osobní údaje. Vzdělání, odborná příprava a školení. Pracovní zkušenosti. prof., Ing., CSc. jaroslav.janalik@vsb.cz Státní příslušnost

Otázky pro Státní závěrečné zkoušky

Posouzení stability svahu

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra Technických zařízení budov. Modelování termohydraulických jevů 3.hodina. Hydraulika. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D.

Vliv složení třecí vrstvy na tribologii kontaktu kola a kolejnice

Výpočet stlačitelného proudění metodou konečných objemů

SPOJE NOSNÝCH KONSTRUKCÍ ZE SKLA

Návrh a posouzení plošného základu podle mezního stavu porušení ULS dle ČSN EN

VYHODNOCENÍ LABORATORNÍCH ZKOUŠEK

2302R007 Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení Specializace: - Rok obhajoby: Anotace

NUMERICKÉ MODELOVÁNÍ A SKUTEČNOST. Alexandr Butovič Tomáš Louženský SATRA, spol. s r. o.

MECHANIKA PODZEMNÍCH KONSTRUKCÍ Statické řešení výztuže podzemních děl

Úvodní list. Prezentace pro interaktivní tabuli, pro projekci pomůcka pro výklad

Násep vývoj sedání v čase (konsolidace) Program: MKP Konsolidace

NUMERICKÝ MODEL NESTACIONÁRNÍHO PŘENOSU TEPLA V PALIVOVÉ TYČI JADERNÉHO REAKTORU VVER 1000 SVOČ FST 2014

Bc. David Fenderl Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, Plzeň Česká republika

Síla, vzájemné silové působení těles

CFD SIMULACE VE VOŠTINOVÉM KANÁLU CHLADIČE

OpenFOAM na VŠCHT: Martin Isoz

D.2.1 LIKVIDACE DEŠŤOVÝCH VOD. STAVBA: MALOKAPACITNÍ UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ - MIROŠOV U JIHLAVY na p.č. 1/1 k.ú. Mirošov u Jihlavy (695459)

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol

Software pro modelování chování systému tlakové kanalizační sítě Popis metodiky a ukázka aplikace

Proudění vzduchu v chladícím kanálu ventilátoru lokomotivy

VÝPOČET ZATÍŽENÍ SNĚHEM DLE ČSN EN :2005/Z1:2006

PROUDĚNÍ REGULAČNÍ MEZISTĚNOU TURBÍNOVÉHO STUPNĚ PŘI ROTACI OBĚŽNÉHO LOPATKOVÁNÍ. Jaroslav Štěch

Systém větrání využívající Coanda efekt

Anemometrie - žhavené senzory

Autokláv reaktor pro promíchávané vícefázové reakce

Vliv Mosteckého jezera na teplotu a vlhkost vzduchu a rychlost větru. Lukáš Pop Ústav fyziky atmosféry v. v. i. AV ČR

Numerická simulace přestupu tepla v segmentu výměníku tepla

Numerická simulace sdílení tepla v kanálu mezikruhového průřezu

VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Katedra hydromechaniky a hydraulických zařízení

OPTIMALIZACE STŘEDOTLAKÉHO DIFUZORU PARNÍ TURBÍNY OPTIMIZATION OF IP DIFFUSER IN THE STEAM TURBINE

1141 HYA (Hydraulika)

Numerický a empirický odhad tlakové ztráty v obtokovém kanále experimentální parní turbíny 10 MW

Míchání a homogenizace směsí Míchání je hydrodynamický proces, při kterém je různými způsoby vyvoláván vzájemný pohyb částic míchaného materiálu.

Univerzita obrany. Měření součinitele tření potrubí K-216. Laboratorní cvičení z předmětu HYDROMECHANIKA. Protokol obsahuje 14 listů

BH059 Tepelná technika budov přednáška č.1 Ing. Danuše Čuprová, CSc., Ing. Sylva Bantová, Ph.D.

Rozvoj tepla v betonových konstrukcích

Nastavení výpočtu a Správce nastavení

Výpočet prefabrikované zdi Vstupní data

Předběžný Statický výpočet

ANALÝZA NAPĚTÍ A DEFORMACÍ PRŮTOČNÉ ČOČKY KLAPKOVÉHO RYCHLOUZÁVĚRU DN5400 A POROVNÁNÍ HODNOCENÍ ÚNAVOVÉ ŽIVOTNOSTI DLE NOREM ČSN EN A ASME

Ing. Tomáš MAUDER prof. Ing. František KAVIČKA, CSc. doc. Ing. Josef ŠTĚTINA, Ph.D.

Proudové pole ve vstupní části aerodynamického tunelu

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ. Studijní program: B2301 Strojní inženýrství Studijní zaměření: Stavba energetických strojů a zařízení

Mechanika tekutin. Hydrostatika Hydrodynamika

Kancelář stavebního inženýrství s.r.o. Statický výpočet

4+5. Cvičení. Voda v zeminách Napětí v základové půdě

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách dle Vyhlášky MŠMT č. 343/2002 a její změně 276/2004 Sb. na ak. rok 2016/2017 FS ČVUT v Praze

Hydromechanické procesy Turbulence

Třecí ztráty při proudění v potrubí

γ [kn/m 3 ] [ ] [kpa] 1 Výplň gabionů kamenivem Únosnost čelního spoje R s [kn/m] 1 Výplň gabionů kamenivem

CFD analýza článkových čerpadel v turbínovém režimu

Colloquium FLUID DYNAMICS 2007 Institute of Thermomechanics AS CR, v. v. i., Prague, October 24-26, 2007 p.1

(Aplikace pro mosty, propustky) K141 HYAR Hydraulika objektů na vodních tocích

Počítačová dynamika tekutin (CFD) - úvod -

Snižování hlukové emise moderní automobilové převodovky. Prezentace: Pojednání ke státní doktorské zkoušce Ing. Milan Klapka

Zkušenosti s rekonstrukcí vodovodního přivaděče DN 600 mm

Obr. 9.1 Kontakt pohyblivé části s povrchem. Tomuto meznímu stavu za klidu odpovídá maximální síla, která se nezývá adhezní síla,. , = (9.

Stanovení požární odolnosti. Přestup tepla do konstrukce v ČSN EN

Návrh kotvené pažící stěny

1 Hodnocení hlukové situace v prostoru navrhované změny 2798/00

Numerické řešení 2D stlačitelného proudění s kondenzací. Michal Seifert

1 POPIS MATEMATICKÉHO MODELU. 1.1 Použitý software FLOW-3D. Vodní nádrže , Brno

OBHAJOBA DIPLOMOVÉ PRÁCE

ZAKLÁDÁNÍ STAVEB VE ZVLÁŠTNÍCH PODMÍNKÁCH

Mechanika tekutin je nauka o rovnováze a makroskopickém pohybu tekutin a o jejich působení na tělesa do ní ponořená či jí obtékaná.

Návrh a realizace úloh do Fyzikálního praktika z mechaniky a termiky

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2010, ročník X, řada stavební článek č. 18

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

U218 - Ústav procesní a zpracovatelské techniky FS ČVUT v Praze. ! t 2 :! Stacionární děj, bez vnitřního zdroje, se zanedbatelnou viskózní disipací

Výpočet potřeby tepla na vytápění

POSTUPY SIMULACÍ SLOŽITÝCH ÚLOH AERODYNAMIKY KOLEJOVÝCH VOZIDEL

MODELOVÁNÍ OBTÉKÁNÍ DVOU PRAHŮ V KANÁLU S VOLNOU HLADINOU Modelling of flow over two transversal ribs in a channel with free surface

Práce a síla při řezání

Transkript:

přivaděče zhotoveného z polyetylénových trub. Autor: Vedoucí diplomové práce: Konzultant: Prof. Ing. Jan Melichar, CSc. Ing. Tomáš Hyhlík Ph.D

Obsah Cíle práce Aktuální stav Hydraulický výpočet gravitačního přivaděče CFD výpočet - ztráty třením Porovnání výsledků Zhodnocení vlivu vnitřních svalků

Cíle práce Provedení hydraulického výpočtu gravitačního přivaděče. Posouzení vlivu vnitřních svalků na základě odhadu součinitele místní ztráty. Posouzení možnosti využití CFD výpočtu pro stanovení součinitele místní ztráty. Stanovení součinitele místní ztráty na základě CFD výpočtu. Analýza získaných dat a porovnání s odhadem.

Aktuální stav Zatím jediný pokus o kvantifikování součinitele ztráty vnitřního svalku : Melichar, J., Háková, J., Veselský, J., Michlík, L.: Local Head Loss in Plastic Pipeline Joint Welded by Butt Vision. Journal of Hydrology and Hydromechanics. 2006, vol. 54, no. 3, 2006

Hydraulický výpočet gravitačního přivaděče - zadání

Hydraulický výpočet gravitačního přivaděče - schéma

Hydraulický výpočet gravitačního přivaděče Statická složka měrné energie Ztráty třením Místní ztráty

Charakteristika odhad součinitele ζ Y st Charakteristika potrubí Charakteristika po opravě

CFD výpočet ztráty třením SST k ω model turbulence

CFD výpočet potrubí se svalkem Obdélníková strukturovaná síť-kromě malé oblasti v blízkosti svalku. Okrajové podmínky stejné jako v případě hladkého potrubí.

CFD výpočet ladění výpočtu

CFD výpočet ladění výpočtu

CFD výpočet - výsledky Ztráty třením Ztráty vlivem svalku ζ sv = 0,036 Charakteristika Celkové ztráty

Porovnání výsledků CFD Odhad Ztráty třením Ztrátový součinitel ζ sv = 0,036 [1] Ztráty vlivem svalku

Y st 270 m 3.h -1 oprava

Závěř CFD výpočet malý vliv vnitřních svalků. Rozpor : CFD výpočet x Odhad Výsledky CFD modelování není možné uvažovat jako konečné. Nutné hlubší porovnání s laboratorním měřením. Analýza získaných dat a porovnání s odhadem.

Děkuji za pozornost

přivaděče zhotoveného z polyetylénových trub. Autor: Vedoucí diplomové práce: Konzultant: Prof. Ing. Jan Melichar, CSc. Ing. Tomáš Hyhlík Ph.D Diskuze k DP

Třecí ztráty Tření kapaliny o stěnu bezprostředně u stěny (největší hodnoty tečného napětí). Disipace turbulentní energie v místě největší intenzity turbulence. Obr. dostupný na: http://www.338.vsb.cz/pdf/janal ik,stava-mechanikatekutin.pdf

Ukládání potrubí Tuhost zeminy potrubí pracuje společně se zeminou. Míra udusání zeminy. Krycí vrstva potrubí. Vlastnosti účinné vrstvy (zemina v bezprostřední blízkosti). Sklon. Použití pískového lože. Kontrola před uložením.

Uzavírací klapka DN 250 PN 16 (WAFER) Obr. dostupný na: http://www.najsel. cz/soubory/vamei n.pdf

Statistická stabilita Turbulentní proudění se vyznačuje náhodným charakterem. Jakákoli fyzikální veličina (rychlost, tlak, teplota, atd.) je tedy náhodnou funkcí času. Při aplikaci statistických metod je ale proudění stabilní., tj. pokud vytvoříme průměrnou hodnotu v různých časových okamžicích a z různě dlouhých časových záznamu, dostaneme vždy tutéž hodnotu. Viz (str. 15): http://www.338.vsb.cz/pdf/turbulence_esf_v4.pdf

Numerická viskozita Chyba, kterou vnáší do výpočtu numerická metoda. Dána rychlostí proudění skrze výpočtovou síť. Vlastnostmi sítě.

Experiment x CFD Charakter závislosti geometrie svalku, tedy i ζ na průměru potrubí. (Poměrná velikost svalku ku průměru potrubí s narůstajícím průměrem potrubí klesá.) Model tvořen na základě měření etalonového spoje (velice blízko ideálu). Model potrubí nereflektuje možné technologické vady (otřepy). Model potrubí vytvořen jako 2D, nereflektuje proměnnost geometrie po obvodu potrubí.

Děkuji za pozornost