Vedoucí: prof. Ing. Ivo Doležel, CSc.
V Laboratoři sdružených úloh v elektrotechnice se vyvíjejí vyspělé či nestandardní numerické metody pro řešení fyzikálních polí (plně adaptivní metody konečných prvků vyšších řádů přesnosti a integrální či integrodiferenciální metody). Nové algoritmy se poté aplikují na řešení sdružených úloh v oblasti silnoproudé elektrotechniky a elektroenergetiky (elektromagnetické zpracovávání tuhých a tekutých kovů, technologie založené na termoelasticitě vytvářené elektromagnetickým polem, problematika vybraných typů elektromechanických aktuátorů, elektromagnetická a elektrodynamická levitace atd.). Zkoumají se rovněž vybrané problémy elektromagnetické kompatibility.
Teorie a postupy vyvíjené v laboratoři jsou využívány v těchto aplikačních oblastech:
Indukční ohřev (simultánní a posuvný), indukční kalení, indukční vysoušení |
V laboratoři jsme vyvinuli původní integrodiferenciální model posuvného indukčního ohřevu (v tomto případě se induktor pomalu pohybuje podél vsázky). Model pracuje přímo s proudovými hustotami jak v induktoru (s vlivem povrchového jevu), tak i ve vsázce (vířivé proudy). V tomto případě stačí na rozdíl od metody konečných prvků diskretizovat aktivní prvky systému, přičemž okrajové podmínky jsou zahrnuty v jádrech příslušných integrálů. Základní výhodou tohoto modelu je eliminace nutnosti přesíťovávání oblasti v každé časové hladině, nevýhodou je práce s hustými maticemi, jejichž prvky jsou dány složitými integrály. Vybrané publikace k tématu:
|
Termoelasticita generovaná indukčním ohřevem, nastavování polohy prostřednictvím termoelasticity, indukční lisování za tepla |
Termoelasticita generovaná indukčním ohřevem je základem řady progresivních průmyslových technologií a laboratorních aplikací. Z fyzikálního hlediska se jedná o trojnásobně sdružený nestacionární problém charakterizovaný vzájemnou interakcí elektromagnetického pole, teplotního pole a pole termoelastických deformací. Často se zde objevuje nutnost vyřešit i související kontaktní úlohu. V laboratoři byly ve spolupráci s ukrajinskou Akademií věd a se Západočeskou univerzitou v Plzni vyvinuty numerické metody a algoritmy pro řešení těchto problémů. Vybrané publikace k tématu:
|
Elektromagnetické míchání, tavení, tavení v levitaci |
Elektromagnetické tavení a míchání v kelímku patří k základním technologiím pro přípravu a zpracování vybraných kovů a jejich slitin. Cílem míchání je především homogenizace taveniny po přidání přísad do základního kovu, degazifikace taveniny a dosažení příznivého průběhu tuhnutí, při němž se potlačí nárůst nežádoucích dendritických krystalů v tuhnoucí struktuře. Z fyzikálního hlediska se jedná o velmi složitý sdružený problém s interakcí elektromagnetického pole, teplotního pole a pole rychlosti taveniny a modelováním tvaru volné hladiny. Ještě náročnější jsou modely levitačního tavení, jež se využívá v případě, kdy výsledkem procesu musí být extrémně čistý kov (tavení v kelímku může vést ke znečištění taveniny částicemi z jeho vyzdívky). |
Čerpání tekutých kovů (asynchronní čerpadla, magnetohydrodynamická čerpadla), průtok roztaveného kovu potrubím |
Jiná technologie, která se často využívá při práci s roztavenými kovy, je jejich čerpání (nebo dávkování). Skupina se zabývá modelováním určitých typů vhodných čerpadel (zejména magnetohydrodynamických, ale také asynchronních) a souvisejícími problémy elektromagneticky řízeného proudění. Příslušné matematické modely se většinou řeší vlastními algoritmy a počítačovými programy. |
Elektromagnetické aktuátory vybraných typů |
Elektromagnetické aktuátory jsou obecně zařízení transformující elektrickou energii na mechanickou práci. Skupina se zabývá několika typy těchto zařízení, kde převažují kombinované elektromagneticko-termoelastické aktuátory pro přesné nastavování polohy a speciální aktuátory s permanentními magnety, jejichž statické charakteristiky musí splňovat předepsané požadavky. |
© 2008–2012 Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.