Inhaltsverzeichnis
Auswahl der wissenschaftlichen Literatur zum Thema „Konvektion i en smältpöl“
Geben Sie eine Quelle nach APA, MLA, Chicago, Harvard und anderen Zitierweisen an
Machen Sie sich mit den Listen der aktuellen Artikel, Bücher, Dissertationen, Berichten und anderer wissenschaftlichen Quellen zum Thema "Konvektion i en smältpöl" bekannt.
Neben jedem Werk im Literaturverzeichnis ist die Option "Zur Bibliographie hinzufügen" verfügbar. Nutzen Sie sie, wird Ihre bibliographische Angabe des gewählten Werkes nach der nötigen Zitierweise (APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver usw.) automatisch gestaltet.
Sie können auch den vollen Text der wissenschaftlichen Publikation im PDF-Format herunterladen und eine Online-Annotation der Arbeit lesen, wenn die relevanten Parameter in den Metadaten verfügbar sind.
Zeitschriftenartikel zum Thema "Konvektion i en smältpöl"
Arendt, B., M. Wegener, A. R. Paschedag, M. Kraume und R. Eggers. „Überlagerung von freier Konvektion und konzentrationsinduzierter Marangoni-Konvektion am hängenden Einzeltropfen“. Chemie Ingenieur Technik 78, Nr. 9 (September 2006): 1295. http://dx.doi.org/10.1002/cite.200650045.
Der volle Inhalt der QuelleOdenbach, S. „Mikrogravitationsexperimente zur thermomagnetischen Konvektion“. Physik Journal 50, Nr. 4 (April 1994): 350–52. http://dx.doi.org/10.1002/phbl.19940500414.
Der volle Inhalt der QuelleJohn, Peter. „IR und Konvektion kombiniert“. JOT Journal für Oberflächentechnik 49, Nr. 6 (Juni 2009): 34–37. http://dx.doi.org/10.1007/bf03241879.
Der volle Inhalt der QuelleSchwabe, D., und A. Scharmann. „Spacelab-Experimente zur thermokapillaren Konvektion“. Physik Journal 42, Nr. 10 (Oktober 1986): 352–54. http://dx.doi.org/10.1002/phbl.19860421005.
Der volle Inhalt der QuelleBäumler, K., M. Wegener, A. R. Paschedag und E. Bänsch. „DNS deformierbarer Einzeltropfen mit Marangoni-Konvektion“. Chemie Ingenieur Technik 82, Nr. 9 (27.08.2010): 1386–87. http://dx.doi.org/10.1002/cite.201050315.
Der volle Inhalt der QuelleSchwabe, D., R. Lamprecht und A. Scharmann. „Marangoni-Konvektion im offenen Boot (MKB)“. Naturwissenschaften 73, Nr. 7 (Juli 1986): 350–51. http://dx.doi.org/10.1007/bf00367262.
Der volle Inhalt der QuelleKaiser, Erwin. „Überhöhungsfaktor für erzwungene Konvektion auf kleinen Heizelementen“. Forschung im Ingenieurwesen 82, Nr. 1 (06.10.2017): 9–20. http://dx.doi.org/10.1007/s10010-017-0255-8.
Der volle Inhalt der QuelleBrauer, H. „Freie Konvektion am senkrecht stehenden schlanken Zylinder“. Forschung im Ingenieurwesen 57, Nr. 1 (Januar 1991): 31. http://dx.doi.org/10.1007/bf02574946.
Der volle Inhalt der QuelleAberle, J., S. Kluge, J. Prohl, J. Röther, G. Heer und G. Kreymann. „Hypothermie nach Reanimation durch Konduktion und Konvektion“. Intensivmedizin und Notfallmedizin 43, Nr. 1 (Februar 2006): 37–43. http://dx.doi.org/10.1007/s00390-006-0635-z.
Der volle Inhalt der QuelleDuda, Ulrich, Michael Pehl und Julius Siekmann. „Plateau-Experimente zur Untersuchung der thermokapillaren Konvektion“. Forschung im Ingenieurwesen 63, Nr. 3 (April 1997): 52–63. http://dx.doi.org/10.1007/pl00010816.
Der volle Inhalt der QuelleDissertationen zum Thema "Konvektion i en smältpöl"
Zhao, Yuer. „A Numerical Study of Melt Pool Heat Transfer in the IVR of a PWR“. Thesis, KTH, Fysik, 2021. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-297867.
Der volle Inhalt der QuelleDenna avhandling syftar till att tillhandahålla det termiska tillståndet för smältbassängskonvektion genom CFD-simulering, vilket är viktigt för bedömningen av IVR-strategin som allmänt antagits i tryckvattenreaktorer (PWR) i Generation III. Som en åtgärd för att mildra allvarliga olyckor realiseras IVR-strategin genom extern kylning av det nedre huvudet av ett reaktortryckkärl (RPV). För att uppnå kylbarhet och kvarhållning av koriumbassängen i det nedre RPV-huvudet bör värmeflöde vid den yttre ytan av kärlet vara mindre än det kritiska värmeflödet (CHF) som kokar runt det nedre huvudet. Under sådant tillstånd garanteras RPV: s integritet av den osmälta kärlväggens tillräckliga tjocklek. Examensarbetet startar från valet och valideringen av en turbulensmodell i det valda CFD-beräkningsverktyget (Fluent). Därefter sätts en numerisk modell upp för uppskattning av smältbassängens värmeöverföring av en referens PWR med en effektkapacitet på 1000 MWe, inklusive en nätkänslighetsstudie. Baserat på den numeriska modellen för en tvålagers smältbassäng utförs fyra uppgifter för att undersöka effekterna av Zr-oxidationsförhållande, Fe-innehåll och strålningsemissivitet på värmeflödesprofiler, liksom fokuseffekten under extrema förhållanden. Val och validering av turbulensmodellen utförs genom att jämföra simuleringsresultaten för olika turbulensmodeller med DNS-data för konvektionen av volymetriskt uppvärmt fluidskikt avgränsat av styva isoterma horisontella väggar vid lika temperatur. De interna Rayleigh-siffrorna i flödet når upp till 10e6. Jämförelsen visar att SST k-ω turbulensmodellresultaten överensstämmer med DNS-data. Simuleringarna med Zr-oxidationsförhållandet 0, 0,2 och 0,5, motsvarande oxidskiktet på 1,389 m, 1,467 m och 1,580 m, och metallskiktet på 0,705 m, 0,664 m och 0,561 m i höjd, visar att temperaturen av oxidskiktet kommer att öka med Zr-oxidationsförhållandet, medan metallskiktets temperatur kommer att minska vilket resulterar i mer värmeöverföring genom oxidskiktets sidovägg och mindre toppstrålning. Ändå är effekten av Zr-oxidationsförhållandet inte uttalad i intervallet 00,5. Simuleringarna med Fe-massan på 22t, 33t och 45t och respektive höjd av metallskiktet på 0,462m, 0,568m och 0,664m visar att det inre metallskiktet avsevärt kommer att öka temperaturerna för både metallskiktet och oxiden lager. Andelen värmeöverföring vid oxidskiktets sidovägg ökar för att komplettera minskningen av den vid metallskiktet. Simuleringarna med strålningsemissiviteten 0,2, 0,35, 0,45 och 0,7 visar att emissiviteten under 0,45 påverkar värmeöverföringen, och temperaturerna och sidoväggens värmeflöde för både oxidskiktet och metallskiktet kommer att öka med minskande emissivitet. Effekten är försumbar när strålningen är över 0,45. Simuleringarna under de hypotetiskt extrema förhållandena med antingen en adiabatisk övre gräns eller ett mycket tunt metallskikt visar att fokuseringseffekten kan uppstå, dvs. värmeflödet genom metallsidan är större än det i oxidskiktet. Men det lokala höga värmeflödet plattas ut av kärlväggen med god värmeledningsförmåga. Sammanfattningsvis visar simuleringarna att, förutom fall under extrema förhållanden, är värmeflödet från smältpoolerna i alla andra fall betydligt lägre än CHF för extern kylning av nedre huvudet. Därför verkar säkerhetsmarginalen för IVR-strategin för den valda PWR tillräcklig. På grund av vissa begränsningar (t.ex. förenkling och antaganden) i simuleringsfall och koppling av olika inflytelserika faktorer, vilket indikeras av den aktuella studien, är de exakta förutsägelserna av värmeflöde under alla scenarier fortfarande svåra. Därför kunde slutsatserna inte generaliseras till de andra förhållandena eller andra konfigurationer av de smälta poolerna. Genom att diskutera modellen och förenklingar / antaganden som antagits i detta arbete föreslås förbättringsriktningarna för den numeriska modellen och andra perspektiv i slutet av avhandlingen.
Tordelöv, Robert, Izabelle Back und Tommy Nilsson. „Rayleigh-Bénard konvektion“. Thesis, KTH, Mekanik, 2012. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-102770.
Der volle Inhalt der QuelleFlaskamp, Martin. „Nichtlokale und zeitabhängige Konvektion in Sternen“. [S.l. : s.n.], 2003. http://deposit.ddb.de/cgi-bin/dokserv?idn=969863632.
Der volle Inhalt der QuellePullmann, Michael. „Multidiffusive Konvektion mit Koagulation und Breakup numerische Untersuchungen zur Erweiterung der thermo-diffusiv-sedimentären Konvektion auf veränderliche Partikelgrössen /“. [S.l.] : [s.n.], 2004. http://deposit.ddb.de/cgi-bin/dokserv?idn=970081081.
Der volle Inhalt der QuelleRoth, Markus. „Kopplung globaler Eigenschwingungen der Sonne durch Konvektion“. [S.l. : s.n.], 2002. http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/512.
Der volle Inhalt der QuelleHasel, Markus. „Strukturmerkmale und Modelldarstellung der Konvektion über Mittelgebirgen /“. Karlsruhe : Inst. für Meteorologie und Klimaforschung, 2006. http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&doc_number=015490385&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA.
Der volle Inhalt der QuelleKek, Volker [Verfasser]. „Benard-Konvektion in fluessigen Natriumschichten / Volker Kek“. Karlsruhe : KIT-Bibliothek, 2018. http://d-nb.info/1197076662/34.
Der volle Inhalt der QuelleKoster, J. N. [Verfasser]. „Freie Konvektion in vertikalen Spalten / J. N. Koster“. Karlsruhe : KIT-Bibliothek, 2011. http://d-nb.info/1189246619/34.
Der volle Inhalt der QuelleDietsche, C. [Verfasser]. „Einfluss der Benard-Konvektion auf Gefrierflaechen / C. Dietsche“. Karlsruhe : KIT-Bibliothek, 2014. http://d-nb.info/1196111030/34.
Der volle Inhalt der QuelleBetticher, Daniel C. „Diffusion und Konvektion von Sauerstoff in der Mikrozirkulation /“. [S.l : s.n.], 1986. http://www.ub.unibe.ch/content/bibliotheken_sammlungen/sondersammlungen/dissen_bestellformular/index_ger.html.
Der volle Inhalt der QuelleBücher zum Thema "Konvektion i en smältpöl"
Ehlen, Georg. Transient numerical simulation of complex convection effects during solidification in casting and welding. Aachen: Shaker Verlag, 2004.
Den vollen Inhalt der Quelle findenConvective heat and mass transfer. Cambridge: Cambridge University Press, 2011.
Den vollen Inhalt der Quelle findenEhrhard, Peter, und Müller Ulrich. Freie Konvektion und Wärmeübertragung. C.F. Müller Verlag, 1999.
Den vollen Inhalt der Quelle findenKonvektive Wärmeübertragung. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 1987.
Den vollen Inhalt der Quelle findenKonvektionsströmungen. Wiesbaden: Vieweg+Teubner Verlag, 1988.
Den vollen Inhalt der Quelle findenBuchteile zum Thema "Konvektion i en smältpöl"
Marek, Rudi, und Klaus Nitsche. „Konvektion“. In Praxis der Wärmeübertragung, 185–215. München: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG, 2015. http://dx.doi.org/10.3139/9783446445529.006.
Der volle Inhalt der QuelleMarek, Rudi, und Klaus Nitsche. „Konvektion“. In Praxis der Wärmeübertragung, 185–215. München: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG, 2019. http://dx.doi.org/10.3139/9783446461253.006.
Der volle Inhalt der QuelleMarek, Rudi, und Klaus Nitsche. „Konvektion“. In Praxis der Wärmeübertragung, 185–215. München: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG, 2012. http://dx.doi.org/10.3139/9783446433205.006.
Der volle Inhalt der QuelleDittmann, Achim, Siegfried Fischer, Jörg Huhn und Jochen Klinger. „Konvektion“. In Repetitorium der Technischen Thermodynamik, 313–58. Wiesbaden: Vieweg+Teubner Verlag, 1995. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-322-94059-9_12.
Der volle Inhalt der QuelleLeimer, Hans-Peter. „Konvektion / Convection“. In Bauphysik / Building Physics, 18. München: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG, 2016. http://dx.doi.org/10.3139/9783446445864.003.
Der volle Inhalt der Quellevon Böckh, Peter, und Thomas Wetzel. „Erzwungene Konvektion“. In Wärmeübertragung, 83–125. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2013. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-37731-0_3.
Der volle Inhalt der Quellevon Böckh, Peter, und Thomas Wetzel. „Freie Konvektion“. In Wärmeübertragung, 127–40. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2013. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-37731-0_4.
Der volle Inhalt der Quellevon Böckh, Peter, und Thomas Wetzel. „Erzwungene Konvektion“. In Wärmeübertragung, 83–140. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2017. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-662-55480-7_3.
Der volle Inhalt der Quellevon Böckh, Peter, und Thomas Wetzel. „Freie Konvektion“. In Wärmeübertragung, 141–54. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2017. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-662-55480-7_4.
Der volle Inhalt der Quellevon Böckh, Peter, und Thomas Wetzel. „Erzwungene Konvektion“. In Wärmeübertragung, 83–131. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2015. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-662-44477-1_3.
Der volle Inhalt der Quelle