دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید
در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب
از ساعت 7 صبح تا 10 شب
دسته بندی: حمل و نقل ویرایش: نویسندگان: Seleznev V.E. سری: ISBN (شابک) : 5396005688, 9785396005686 ناشر: سال نشر: 2014 تعداد صفحات: 542 زبان: English فرمت فایل : DJVU (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) حجم فایل: 25 مگابایت
کلمات کلیدی مربوط به کتاب دینامیک سیالات محاسباتی سیستم های Trunklines. روش های ساخت مدل های جریان در خطوط تنه شاخه ای و کانال های باز: حمل و نقل، سیستم های لوله کشی صنعتی
در صورت تبدیل فایل کتاب Computational Fluid Dynamics of Trunklines Systems. Methods for Constructing Flow Models in Branched Trunklines and Open Channels به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب دینامیک سیالات محاسباتی سیستم های Trunklines. روش های ساخت مدل های جریان در خطوط تنه شاخه ای و کانال های باز نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
مونوگرافی تجزیه و تحلیل دقیقی از روشهای ساخت مدلهای ریاضی جریانهای غیر همدما گذرا مخلوطهای گاز، سیالات چند جزئی و سیالات گاز-مایع را از طریق سیستمهای خطوط لوله منشعب طولانی از جمله بخشهای حلقوی ارائه میدهد. برای افزایش وضوح ارائه، روشهای پیشنهادی به مدلسازی جریانهای رسانای گرما چند جزئی گسترش یافتهاند. مایعات از طریق کانال های باز شاخه بلند. همراه با روشهای ساخت مدل، استراتژیهای تحلیل عددی آنها با استفاده از کلاسهای مختلف طرحهای تفاضل محدود، از جمله طرحهای اسپلاین کاملاً محافظهکار با ترتیب تقریب بالا، به تفصیل مورد بحث قرار میگیرند. تاکید ویژه بر توضیح روش ذرات لاگرانژی به عنوان استفاده از آنالیز مایعات چند جزئی رسانای گرما منتقل شده از طریق کانالهای باز و مطالعه جریانهای پیچیده در شبکههای خط لوله خطی و حلقوی است. روشهای ساخت مدلهای ریاضی برای عملکرد خطوط لوله و سیستمهای توزیع گاز در صنعت گاز نیز به تفصیل مورد بحث قرار گرفتهاند. آنها شامل استراتژیهایی برای بهینهسازی پیشآگهی هزینهها هستند که طیف کامل حالتهای انتقال گاز طبیعی را پوشش میدهند، الگوریتمهای جلوگیری از شکست (به عنوان مثال، در صورت گسیختگی خط لوله یا افزایش شدید شبکههای کمپرسور)، و روشهای جدید برای شناسایی منابع بازیابی و تنظیم خودکار مدل. پارامترهای ویژگی های شبکه های خط لوله واقعی تمام روشهای توصیفشده برای ساخت مدلهای ریاضی و تحلیل آنها در چارچوب مدلسازی منحصربهفرد توسعه یافتهاند که مطالعه و کاربرد عملی آنها را به طور قابلتوجهی ساده میکند. در طول دهه گذشته، قابلیت اطمینان و کارایی این روش ها تایید شده است در عمل، در حل مشکلات صنعتی. این تک نگاری می تواند برای محققان، دانشجویان تحصیلات تکمیلی، و مربیانی که با مدل سازی ریاضی، توسعه نرم افزارهای کاربردی، و کار بر روی مسائل محاسباتی و تحلیلی برای نیازهای خطوط لوله، صنایع مهندسی، صنعت برق و سازمان های زیست محیطی سر و کار دارند، مفید باشد. ارائه برای دانشجویان کارشناسی مهندسی قابل دسترسی است.
The monography offers a detailed analysis of the methods for constructing mathematical models of transient non-isothermal flows of gas mixtures, multicomponent fluids, and gas–liquid fluids through systems of long branched pipelines including annular sections. To enhance the presentation clarity, the proposed methods are extended to the modeling of flows of heat-conducting multicomponent liquids through long branched open channels. Together with the model construction methods, the strategies of their numerical analysis are discussed in detail, with the use of various classes of finite-difference schemes, including completely conservative spline schemes of high approximation order. Special emphasis is placed on expounding the method of Lagrangian particles as applied to the analysis of heat-conducting multicomponent liquids transmitted through open channels and to the study of complex flows in linear and annular pipeline networks. The methods for constructing mathematical models for functioning of trunklines and gas distribution systems operated in gas industry are also discussed in detail. They involve the strategies for prognostic optimization of costs covering the full range of natural gas transmission modes, failurepreventing algorithms (e. g., in case of pipeline ruptures or surge in compressor house networks), and new methods for identifying sources of unrecovery and automated tuning of model parameters to the characteristics of actual pipeline networks. All the described methods for constructing mathematical models and their analysis have been developed within a unique modeling framework, which considerably simplifies their study and practical application. During the last decade, the reliability and efficiency of these methods have been confirmed in practice, in solving industrial problems. The monography can be useful to researchers, postgraduate students, and educators dealing with mathematical modeling, software application development, and working on computational and analytic problems for the needs of pipeline transmission, engineering industries, power industry, and environmental organizations. The presentation is accessible to undergraduate students of engineering.