8416074594
Anna DYBIZBANSKA, Bartosz FRANKOWSKI
Rys. 2.8. Zależność czasowa przyjęta podczas symulacji.
Jak widać na rysunku 2.9., temperatura maksymalna całego układu to 305,257K, umiejscowiona w nagrzewanej powierzchni. Istotne z punktu widzenia działania radiatora jest odległość, na jaką ciepło zostaje odprowadzone. W przypadku radiatora aluminiowego jest to jedynie ok. / długości całego elementu. Temperatura minimalna równa jest początkowej 297.
Rys. 2.9. Przewodzenie ciepła przez radiator nr 1.
2.3.2. Radiator nr 2 - miedziany
Radiator nr 2 w pierwszej fazie analizy nagrzany był do temperatury pokojowej, czyli 293K, po czym był podgrzewany do temperatury 393K. Ogrzana została powierzchnia dolna radiatora.
Strona | 16
Wyszukiwarka
Podobne podstrony:
Anna DYBIZBANSKA, Bartosz FRANKOWSKI Rys. 3.3. Przykład zastosowania kasku szosowego w wyścigu typuAnna DYBIZBANSKA, Bartosz FRANKOWSKI Rys. 1.7. Siatka elementów skończonych. Poniżej znajduje sięAnna DYBIZBANSKA, Bartosz FRANKOWSKI Natomiast przemieszczenie po obciążeniu dwuteownika nr 2 w zamoAnna DYBIZBANSKA, Bartosz FRANKOWSKI do momentu wyrównania się temperatury w każdym punkcie ciała. GAnna DYBIZBANSKA, Bartosz FRANKOWSKI Problem zostanie rozwiązany na podstawie równania odnoszącego sAnna DYBIZBANSKA, Bartosz FRANKOWSKI Poniżej przedstawiono symulację przewodzenia ciepła przez radiaAnna DYBIZBANSKA, Bartosz FRANKOWSKISpis treści 1. ANALIZA UGIĘCIA POD WPŁYWEMAnna DYBIZBANSKA, Bartosz FRANKOWSKI Tabela. 1.1. Podstawowe rodzaje dwuteowników zwykłych, z określAnna DYBIZBANSKA, Bartosz FRANKOWSKI • Dwuteownik nr 2 -img291 Poniżej podajemy jeszcze globalną tabelę analizy wariancji dla przyjętego modelu kwadratowegopręta (rys.6). Rys. 6 Odkształcenia postaciowe na przykładzie ścinania Jak widać z prostokąta083 (6) znaczenia tych różniących się aspektem form czasownikowych. Z drugiej zaś strony, jak widać55434 IMG17 (17) 38 3. WSTĘPNE PRZETWARZANIE CYFROWE Rys. 19. Widmo trójkątnego okna pomiarowego Jawięcej podobnych podstron