VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Katedra hydromechaniky a hydraulických zařízení



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

VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Katedra hydromechaniky a hydraulických zařízení

Pneumatický pohon nákladního výtahu

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

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

VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Katedra hydromechaniky a hydraulických zařízení

CFD SIMULACE VE VOŠTINOVÉM KANÁLU CHLADIČE

Otázky pro Státní závěrečné zkoušky

TERMOMECHANIKA PRO STUDENTY STROJNÍCH FAKULT prof. Ing. Milan Pavelek, CSc. Brno 2013

CFD simulace obtékání studie studentské formule FS.03

Účastníci jednání poř. Jméno Funkce Odd. Poznámka 1 dle prezenční listiny

TEPLOTNÍHO POLE V MEZIKRUHOVÉM VERTIKÁLNÍM PRŮTOČNÉM KANÁLE OKOLO VYHŘÍVANÉ NEREZOVÉ TYČE

SEZNAM ANOTACÍ. CZ.1.07/1.5.00/ III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_MA4 Analytická geometrie

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

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

PŘEPOČET KOTLE PŘI DÍLČÍM VÝKONU

CVIČENÍ č. 11 ZTRÁTY PŘI PROUDĚNÍ POTRUBÍM

Proudění vody v potrubí. Martin Šimek

Projektové vyučování odborných předmětů a předmětu praxe na středních odborných školách ve Zlínském kraji

Míra přerozdělování příjmů v ČR

Obr. 1 Schéma pohonu řezného kotouče

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

1. ÚVOD. Vladislav Křivda 1

Univerzita obrany. Měření na výměníku tepla K-216. Laboratorní cvičení z předmětu TERMOMECHANIKA. Protokol obsahuje 13 listů. Vypracoval: Vít Havránek

Ústav automobilního a dopravního. inženýrství

Výpočty součinitele prostupu tepla jednotlivých variant

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

VLIV KMITÁNÍ TRUBKY NA PŘESTUP TEPLA V KANÁLU MEZIKRUHOVÉHO PRŮŘEZU

Účastníci jednání poř. Jméno Funkce Odd. Poznámka 1 dle prezenční listiny

Proudění vzduchu v chladícím kanálu ventilátoru lokomotivy

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ AS FS č. 9

Program pro geometrickou optimalizaci v mechanice tekutin a návrh, numerický výpočet a optimalizace hydraulického rozváděče.

Miloslav Dohnal 1 PROCESNÍ VÝPOČTY TECHNOLOGIÍ

Shromáždění Akademické obce FS doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. děkan FS

Konstrukční inženýrství

VŠB-TUO, Fakulta strojní Záznam z jednání Vědecké rady Fakulty strojní Garant dokumentu: Děkan FS

Ermeto Originál Trubky/Trubkové ohyby

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

102FYZB-Termomechanika

Optimalizace teplosměnné plochy kondenzátoru brýdových par ze sušení biomasy

Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Radim Farana děkan

PROCESY V TECHNICE BUDOV cvičení 3, 4

Úloha V Modelování a výpočet proslunění obytných budov programem SunLis

VŠB-TUO, Fakulta strojní Záznam z jednání Vědecké rady Fakulty strojní Garant dokumentu: Děkan FS

NESTACIONÁRNÍ ŘEŠENÍ OCHLAZOVÁNÍ BRZDOVÉHO KOTOUČE

Abyste mohli dělat věci jinak, musíte je jinak i vidět Paul Allaire

SPOLEČNÝ STUDIJNÍ PROGRAM MECHATRONIKA - AKREDITACE PRODĚKAN PRO PEDAGOGICKOU ČINNOST : doc. Ing. Jan Řezníček, CSc. : 1.

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

Téma doktorských prací pro rok Pavel Novotný

v akademickém roku 2009/2010 Ústav konstruování, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně

Informace k předmětu Diplomové praktikum

Porovnání výsledků numerické analýzy programem FLUENT s měřením emisí NOx pro granulační kotel K11

PROCESY V TECHNICE BUDOV 11

Svařovací den doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. děkan Fakulty strojní

Maximální výkon 380 hp (279 kw) při 1900 min -1 Maximální točivý moment 1900 Nm v rozmezí min -1 Obsah motoru cm 2

Určeno pro Navazující magisterský studijní program Stavební inženýrství, obor Pozemní stavby, zaměření Navrhování pozemních staveb

Tvarová optimalizace v prostředí ANSYS Workbench

pneumatiky a kola zavěšení kol odpružení řízení

VYBRANÉ STATĚ Z PROCESNÍHO INŢENÝRSTVÍ cvičení 8

Studentská tvůrčí činnost 2009

Rozdělení technické dokumentace

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ AS FS č. 8

Téma doktorských prací pro akademický rok 2018/2019. Pavel Novotný

EVIDENČNÍ FORMULÁŘ. 3. Kategorie výsledku: ověřená technologie specializované mapy

Mechanika zemin a zakládání staveb, 2 ročník bakalářského studia. Zemní tlaky

Účastníci jednání poř. Jméno Funkce Odd. Poznámka 1 dle prezenční listiny

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ENERGETICKÝ ÚSTAV FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING ENERGY INSTITUTE

STUDENTSKÁ SOUTĚŢNÍ PRÁCE

5.4 Adiabatický děj Polytropický děj Porovnání dějů Základy tepelných cyklů První zákon termodynamiky pro cykly 42 6.

Modelování proudění metanu

Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava č. 3/2015

Náležitosti žádosti o zahájení řízení ke jmenování profesorem

Návrh hydraulického rozváděče a jeho numerické řešení proudění

ČÁSTI A MECHANISMY STROJŮ III

K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ

SDÍLENÍ TEPLA A ÚSPORY ZATEPLENÍM I.

Ročník: 1. Mgr. Jan Zmátlík Zpracováno dne:

Vzdělávání v oblasti Facility managementu v prostředí České republiky

N 2301 STROJNÍ INŽENÝRSTVÍ

ZÁPIS ZE SLAVNOSTNÍ KOORDINAČNÍ SCHŮZKY

KONSTRUKČNÍ NÁVRH PŘÍPRAVKŮ PRO ZMĚNU VÝROBNÍHO POSTUPU TLAKOVÝCH ZÁSOBNÍKŮ COMMON RAIL

1141 HYA (Hydraulika)

CFD výpočtový model bazénu pro skladování použitého paliva na JE Temelín a jeho validace

METODY HODNOCENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY

Příspěvek do konference STČ 2008: Numerické modelování obtékání profilu NACA 0012 dvěma nemísitelnými tekutinami

Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. č. 3/2014

Síla, vzájemné silové působení těles

Souhrnné výsledky za školu

BH059 Tepelná technika budov

Charakteristika matematického modelování procesu spalování dřevní hmoty v aplikaci na model ohniště krbových kamen

VŠB-TUO, Fakulta strojní Záznam z jednání Vědecké rady Fakulty strojní Garant dokumentu: Děkan FS

Dynamická viskozita oleje (Pa.s) Souřadný systém (proč)?

WDLS (BUILDINGDESIGN)

Minimální rozsah dokumentace přikládané k žádosti o dotaci v programu Zelená úsporám, v oblasti podpory B

ARCHITEKTONICKÁ A ENERGETICKÁ KONCEPCE NÍZKOENERGETICKÝCH OBJEKTŮ. Ing. arch. Kristina Macurová Doc. Ing. Antonín Pokorný, Csc.

Softwarová podpora v procesním řízení

Biomedicínské asistivní technologie

Transkript:

VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Katedra hydromechaniky a hydraulických zařízení Název práce: 2D a 3D analýza proudění a přenosu tepla přes vlnovce automobilového chladiče Autor práce: Bc. Radim Tomášek Typ práce: diplomová Studijní obor: 3909T00 Konstrukční a procesní inženýrství Specializace: 3909T00-6 Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení Rok obhajoby: 2007 Vedoucí práce: doc. RNDr. Milada Kozubková, CSc. Oponent práce: Ing. Marek Buršík Anotace Tomášek, R. 2D a 3D analýza proudění a přenosu tepla přes vlnovce automobilového chladiče. Ostrava: Katedra hydromechaniky a hydraulických zařízení, Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2007. 70 s. Diplomová práce, vedoucí: Kozubková M. Diplomová práce se zabývá 2D a 3D analýzou proudění a přenosu tepla přes vlnovce automobilového chladiče. Touto analýzou vznikne databáze tří druhů výplní chladiče a to žaluziová výplň, trojúhelníková výplň a přesazených proužků. Tato databáze nám bude určovat výkonnostní konstantu výplně chladiče, na základě výpočtů fanningova třecího součinitele f a přenosového součinitele j. Výpočty pro 2D analýzu byly provedeny pro všechny zadané výplně jak pro izotermní tak neizotermní laminární proudění. A výpočet pro 3D analýzu byl proveden jen pro žaluziovou výplň a jen pro izotermní laminární proudění. Závěr Cílem této diplomové práce, kterou zadala firma Visteon Autopal Nový Jičín VŠB TU Ostravě, bylo vytvořit 2D a 3D analýzu proudění a přestupu tepla přes vlnovce automobilového chladiče. Zadané byly tři různé druhy výplní, a to žaluziová louvered fin, trojúhelníková plain fin a s přesazených proužků offset fin a pro všechny tyto výplně měly být zjištěny velikosti Fanningova třecího součinitele f a přenosového součinitele j při vstupních rychlostech v 2, 4, 6, 80, m s. Prvním úkolem bylo namodelovat geometrie pro všechny druhy výplní a poté vytvořit síť. Pro tyto dva úkoly byl použit softwaru Gambit a pro výpočet byl použit softwaru Fluent 6.2. Při výpočtu izotermního proudění všech výplní, a to žaluziové louvered fin, trojúhelníkové výplně plain fin, přesazených proužků offset fin, bylo zjištěno na základě velikosti Fanningova třecího součinitele f že pro malá Reynoldsova čísla a

žaluziových výplní pro malé úhly nastává nestabilní proudění. Nejmenší hodnota tohoto součinitele f byla v trojúhelníkové výplni plain fin f 0, 006 to znamená, že toto malé tření nestačí ochladit stěny výplně. Výplně s přesazenými proužky offset fin mají přibližně stejnou velikost Fanningova třecího součinitele f jako žaluziová výplň louvered fin s hydraulickým průměrem d h 2 a 3 mm. Při výpočtu neizotermního proudění, kde byl hlavním ukazatelem Colbournova přenosový součinitel j, byl tento ukazatel nejmenší v trojúhelníkové výplni plain fin j 0,0. To znamená, že tato výplň má nejhorší prostup tepla a naopak nejlepší 0 prostup tepla má žaluziová výplň - louvered fin pro rozměr d h mm a 25 při rychlosti v 2m s. Výplně s přesazených proužků offset fin jsou ve srovnání s výplní žaluziovou louvered fin horší, protože mají menší Colbournova přenosový součinitel j. To znamená, že teplota na stěně je pomaleji ochlazována než u žaluziové výplně. Aby bylo zjištěno, která výplň je nevhodnější, tedy která výplň měla nejlepší tyto dva parametry, se provedl výpočet poměru Colbournova přenosového součinitele j k Fanningova třecímu součiniteli f. Z tohoto poměru vyšlo, že nejlepší výplní je žaluziová 0 louvered fin, a to 2mm a 20 při vstupní rychlosti v 4 m s, protože má nejvyšší hodnotu tohoto poměru. Výsledek ostatních výplní je znázorněn v grafu 8.. Grafické znázornění poměru Colbournova přenosového součinitele j na Fanningově třecím součinitele f v závislosti na rychlosti: graf 8. 3D izotermní proudění bylo jen kontrolním výpočtem pro žaluziovou výplň s 0 rozměry 3mm a 20. Tento výpočet byl z časových důvodů náročný, a proto byl počítán jen pro jednu rychlost v 6 m s, a to a sloužil jen k ověření Fanningova třecího

součinitele f. Ve 2D tento součinitel měl hodnotu f 0, 069 a ve výpočtu 3D měl hodnotu f 0, 06 je to minimální rozdíl což nám kontrola 3D proudění potvrdila. Výstupy z práce: Mezichladič s turbodmychadlem v přeplňovaném motoru automobilu Mezichladič z desek a výplní pro automobily Žaluziová výplň Louvered fin

Fanningův třecí součinitel f Síť v softwaru Fluent Vektorové znázornění rychlosti žaluziové výplně louvered fin 0,350 0,300 0,250 0,200 0,50 0,00 0,050 0,000 00 000 0000 Re číslo mm_0º mm_5º mm_20º mm_25º 2mm_0º 2mm_5º 2mm_20º 2mm_25º 3mm_0º 3mm_5º 3mm_20º 3mm_25º Grafické znázornění Fanningova třecího součinitele v závislosti na Reynoldsově čísle

3D síť ve Fluentu Znázornění průběhu tlaků po celé délce modelu