Запис Детальніше

Математичне моделювання неізотермічного вологоперенесен-ня і в’язкопружного стану у деревині в процесі сушіння

Електронний науковий архів Науково-технічної бібліотеки Національного університету "Львівська політехніка"

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Математичне моделювання неізотермічного вологоперенесен-ня і в’язкопружного стану у деревині в процесі сушіння
Математическое моделирование неизотермического влагопере-носа и вязкоупругого состояния в древесине в процессе сушки
Mathematical modeling of nonisothermal moisture transfer and viscoe-lasticity in the wood during drying
 
Creator Бакалець, А. В.
 
Subject mathematical model,
finite element method
wood drying process
ani-sotropies
heat and mass transfer
viscoelasticity
object-oriented programming
математическая модель
древесина
процесс сушки
анизо-тропия
тепломассоперенос
вязкоупругое состояние
объектно-ориентированное программирование
математична модель
метод скінченних елементів
деревина
процес сушіння
анізотропність
тепломасоперенесення
в’язкопружний стан
об’єктно-орієнтоване програмування
 
Description Дисертація присвячена актуальній науковій задачі розробки математичної мо-делі дослідження тепломасоперенесення та в’язкопружного деформування деревини у процесі сушіння, яка враховує анізотропність та змінність тепломеханічних харак-теристик. Реалізацію сформульованої математичної моделі здійснено методом скін-ченних елементів, який розвинуто на випадок дослідження в’язкопружного стану з врахуванням накопичення незворотних деформацій. Для моделювання реологічної поведінки деревини апроксимовані відомі експериментальні дані повзучості дереви-ни під навантаженням та після розвантаження. Шляхом об’єктно-орієнтованого ана-лізу спроектовано та здійснена програмна реалізація моделі у вигляді задокументо-ваних класів, що можуть бути використані повторно для реалізації інших моделей. Сформульовано та розв’язано оптимізаційну задачу вибору режимних параметрів процесу сушіння з врахуванням обмежень на напруження. Запропоновано спосіб вимірювання деформацій та контролю напружень у гігроскопічних капілярно-пористих матеріалах під час гідротермічної обробки.Диссертация посвящена актуальной научной задачи разработки математиче-ской модели тепломассопереноса и вязкоупругого состояния анизотропных гигро-скопических капиллярно-пористых материалов, в том числе древесины, во время сушки.
Впервые решена задача тепломассопереноса в древесине во время сушки, ко-торая, в отличие от известных, учитывает анизотропию переменных температурно-влажностных характеристик древесины, что позволило определить изменение во
19
времени и распределение в объеме материала взаимосвязанных полей температуры и влагосодержания.
На основе методов математической физики и механики наследственных сред разработана новая математическая модель вязкоупругого деформирования древеси-ны во время сушки, в которой установлены и использованы функции реологических поведения, учитывающие накопление необратимых деформаций материала от пере-менных температурно-влажностных условий. Сформулированная математическая модель, в отличие от известных, учитывает анизотропию тепломеханических харак-теристик древесины и их зависимость от переменных температурно-влажностных полей.
Дальнейшее развитие получил метод конечных элементов для исследования вязкоупругой области деформирования капиллярно-пористых гигроскопических ма-териалов с переменными температурно-влажностными условиями, что позволило численно реализовать математическую модель определения вязкоупругого состоя-ния древесины во время сушки.
В нотациях объектно-ориентированного анализа и UML (Unified Modeling Language) осуществлено проектирование программной реализации метода конечных элементов, реализующего математическую модель. Созданное на основе объектно-ориентированного подхода программное обеспечение расчета неизотермического влагопереноса и вязкоупругого деформирования состоит из документированных классов, которые могут быть использованы повторно для реализации других моде-лей.
Путем сравнения рассчитанных значений температуры и влагосодержания с известными экспериментальными проведена верификация модели, которая показа-ла, что за различных способов аппроксимации погрешность модели тепломасопере-носа не превышает 9,6%. Проверено адекватность модели вязкоупругого состояния двумя способами. Согласно первому, проведен сравнительный анализ результатов моделирования без учета реологического поведения с результатами известных упру-гих моделей. Согласно второму, сопоставлены результаты расчетов вязкоупругого состояния сформулированной двумерной и известных одномерных моделей.
Впервые исследовано двумерное вязкоупругое состояние древесины в услови-ях неизотермического тепломассопереноса с учетом анизотропии переменных теп-ломеханических свойств материала.
Сформулирована и решена оптимизационная задача выбора параметров режи-ма сушки, позволяющих осуществить удаление влаги из древесины до заданного уровня, сдерживая напряжение на предельно допустимом уровне, что уменьшает риск деформирования или разрушения высушенного материала.
Предложен новый способ измерения внутренней деформации капиллярно-пористых гигроскопических материалов в процессе гидротермической обработки. Способ отличается тем, что с целью непрерывного контроля внутренней деформа-ции образца используют эталон, который изготовляют из материала тождественного к материалу образца и одинакового с образцом поперечного сечения, торцы эталона изолируют от испарение влаги, разделяют его на слои, складывают их вместе и во время или после гидротермической обработки измеряют разницу деформаций в со-ответствующих слоях эталона и образца.
Разработанное новое устройство контроля напряжений капиллярно-пористых гигроскопических материалов в процессе гидротермической обработки, использует параметрический дистанционный преобразователь для контроля дифференциальной усадки по ее значениям в средней и крайней точках кромки. Отличается устройство тем, что для измерения дифференциальной усадки используется дифференциальный емкостный преобразователь, у которого неподвижные пластины конденсаторов за-креплены на кромке доски, а подвижная пластина перемещается между неподвиж-ным одним плечом рычага, второе плечо которого прижимается упором к одной, а ось к другой точки контроля дифференциальной усадки.The paper developed a mathematical model study of heat and mass and viscoelastic deformation of the wood during drying, which takes into account variability anisotropic heat and mechanical characteristics. Formulated mathematical model is implemented by finite elements method, which has been developed for the case of viscoelasticity. For modeling the rheological behavior of wood approximation of known experimental data on creep of wood under load and after unloading is realized. By object-oriented analysis the model is designed and software implemented in the form of documented classes, which can be used repeatedly for the implementation of other models. An optimization problem for choosing of regime parameters of the drying process is formulated and solved with re-gard to restrictions on the strain. The method of measuring strain and stress control in hy-groscopic capillary-porous materials during hydrothermal processing is proposed.
 
Date 2010-08-25T10:30:00Z
2010-08-25T10:30:00Z
2010
 
Type Autoreferat
 
Identifier Бакалець, А. В. Математичне моделювання неізотермічного вологоперенесення і в'язкопружного стану в деревині у процесі сушіння : автореферат дисертації кандидата технічних наук : 01.05.02 / А. В. Бакалець ; Національний університет "Львівська політехніка". - Л., 2010. - 20 с.
http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/6116
 
Language ua
 
Publisher Національний університет "Львівська політехніка"