Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorBojko, Marian
dc.contributor.authorHoráček, Filip
dc.date.accessioned2020-07-20T12:24:47Z
dc.date.available2020-07-20T12:24:47Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.otherOSD002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/141285
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá stanovením průtokových parametrů EGR ventilu pomocí CFD modelování s využitím nástrojů dynamické sítě v prostředí programu ANSYS Fluent. V úvodu jsou vysvětleny základní informace týkající se EGR ventilu a s tím spojené recirkulace spalin u motorových vozidel. Dále jsou popsány základy CFD modelování v prostředí programu Ansys Fluent a podrobná charakteristika nástrojů dynamické sítě. V rámci této problematiky je zde uveden popis dynamické sítě a její praktické použití. Další kapitoly práce se zabývají praktickou částí spojenou s vyšetřením provozních stavů na zadané geometrii EGR ventilu v prostředí programu ANSYS Fluent. K praktickému řešení je využito dvou přístupů. V prvním případě je úloha řešena jako stacionární a ve druhém případě je úloha řešena jako časově závislá s využitím nástroje dynamické sítě. Výsledky jsou vyhodnoceny graficky v programu ANSYS Fluent a v programu Excel pomocí grafů. V závěru této práce jsou výsledky následně porovnány a zhodnoceny.cs
dc.description.abstractMaster thesis is dealing with the determination of the flow parameters of the EGR valve using CFD modeling with ANSYS Fluent dynamic mesh tools. The introduction explains the basic information about the EGR valve and the associated flue gas recirculation of motor vehicles. Furthermore, the basics of CFD modeling in ANSYS Fluent and detailed characteristics of the dynamic mesh are described. Within this issue, there is a description of the dynamic mesh and its practical use. The next chapters deal with the practical part associated with the examination of operating conditions on the specified geometry of the EGR valve in the ANSYS Fluent. Two approaches are used for practical investigation. In the first case, the problem is solved as stationary and in the second case, the problem is solved as time-dependent using a dynamic mesh tool. The results are evaluated graphically in ANSYS Fluent and Excel using graphs. At the end of this work, the results are compared and evaluated.en
dc.format.extent5202570 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectNumerické modelování prouděnícs
dc.subjectVýpočet dynamiky tekutincs
dc.subjectNástroj dynamické sítěcs
dc.subjectANSYS Fluentcs
dc.subjectMatematické modely turbulencecs
dc.subjectEGR ventilcs
dc.subjectPohyblivé sítěcs
dc.subjectMetodiky použití dynamické sítěcs
dc.subjectNumerical modeling of flowen
dc.subjectComputational fluid dynamicsen
dc.subjectDynamic mesh toolen
dc.subjectANSYS Fluenten
dc.subjectMathematical models of turbulenceen
dc.subjectEGR valveen
dc.subjectDynamic meshen
dc.subjectMethodologies of using a dynamic networken
dc.titleNumerické modelování proudění plynu ve ventilu EGR výměníku tepla za účelem řízení průtokových parametrů proudícího médiacs
dc.title.alternativeNumerical Modeling of Gas Flow in the EGR Valve of the Heat Exchanger to Control the Flow Parameters of the Flowing Mediumen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeDobeš, Josef
dc.date.accepted2020-06-10
dc.thesis.degree-nameIng.
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojnícs
dc.description.department338 - Katedra hydromechaniky a hydraulických zařízenícs
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchHydraulika a pneumatikacs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2723
dc.identifier.thesisHOR0345_FS_N2301_2302T043_2020
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam