Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

  • Projekty podpořené TA ČR
  • Významné projekty
  • Projekty s nejvyšší státní podporou
  • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

  • Takto najdu konkrétní +slovo
  • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
  • “Takto můžu najít celou frázi”

Thermal Field in Surface Temperature Calibrator

Identifikátory výsledku

  • Kód výsledku v IS VaVaI

    <a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00177016%3A_____%2F13%3A%230001003" target="_blank" >RIV/00177016:_____/13:#0001003 - isvavai.cz</a>

  • Výsledek na webu

  • DOI - Digital Object Identifier

Alternativní jazyky

  • Jazyk výsledku

    angličtina

  • Název v původním jazyce

    Thermal Field in Surface Temperature Calibrator

  • Popis výsledku v původním jazyce

    Surface temperature calibrator is subject of steady state modeling. The model is both non-linear due to radiation and temperature dependent convection on the surface, and with space distributed parameters inside calibrator body. Fortunately, the system can be decomposed to simple nonlinear subsystem (radiation, convection, interaction with sensor) and linear subsystem with distributed parameters (cylindrical calibrator body). The main yield of decomposition is in computer time saving during thermal field calculation. Cylindrical body is placed inside laboratory furnace which enforces jacket temperature, bottom base is thermally isolated, and top base is radial symmetric interface of temperature calibrator. Knowledge of surface temperature profile enables analytical calculation of steady thermal field inside the cylindrical body together with interface heat flow profile, vice versa. This fact simplifies calculation of nonlinear thermal equilibrium on calibration surface (top base as int

  • Název v anglickém jazyce

    Thermal Field in Surface Temperature Calibrator

  • Popis výsledku anglicky

    Surface temperature calibrator is subject of steady state modeling. The model is both non-linear due to radiation and temperature dependent convection on the surface, and with space distributed parameters inside calibrator body. Fortunately, the system can be decomposed to simple nonlinear subsystem (radiation, convection, interaction with sensor) and linear subsystem with distributed parameters (cylindrical calibrator body). The main yield of decomposition is in computer time saving during thermal field calculation. Cylindrical body is placed inside laboratory furnace which enforces jacket temperature, bottom base is thermally isolated, and top base is radial symmetric interface of temperature calibrator. Knowledge of surface temperature profile enables analytical calculation of steady thermal field inside the cylindrical body together with interface heat flow profile, vice versa. This fact simplifies calculation of nonlinear thermal equilibrium on calibration surface (top base as int

Klasifikace

  • Druh

    D - Stať ve sborníku

  • CEP obor

  • OECD FORD obor

    20300 - Mechanical engineering

Návaznosti výsledku

  • Projekt

  • Návaznosti

    I - Institucionalni podpora na dlouhodoby koncepcni rozvoj vyzkumne organizace

Ostatní

  • Rok uplatnění

    2013

  • Kód důvěrnosti údajů

    S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Údaje specifické pro druh výsledku

  • Název statě ve sborníku

    Symposium on temperature and thermal measurements in industry and science

  • ISBN

    978-972-8574-15-4

  • ISSN

  • e-ISSN

  • Počet stran výsledku

    1

  • Strana od-do

    392

  • Název nakladatele

  • Místo vydání

    Madeira

  • Místo konání akce

    Madeira

  • Datum konání akce

    1. 1. 2013

  • Typ akce podle státní příslušnosti

    WRD - Celosvětová akce

  • Kód UT WoS článku