Värme- och masstransport II, 5p Ronny Östin. COMSOL Multiphysics INLÄMNINGSUPPGIFTER
|
|
- Adam Olofsson
- för 9 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Värme- och masstransport II, 5p Ronny Östin vt-008 COMSOL Multiphysics INLÄMNINGSUPPGIFTER 1
2 Inledning Innan du börjar bearbeta simuleringsuppgifterna i detta kompendium bör du ha genomfört de rekommenderade exempelövningarna, som finns på kurshemsidan. Detta ger en god introduktion i själva arbetsprocessen med COMSOL Multiphysics, dvs: - hantering av modell-navigatorn, ritfunktioner (Draw mode) - specifikation av randvillkor (Boundary mode) - specifikation av materialparametrar och initialvillkor (Subdomain mode) - finit element indelning (Mesh mode) - problemlösaren (Solve) - resultatbehandling (Postprocessing). Redovisning Uppgifterna i detta kompendium skall redovisas individuellt och i form av en skriftlig resultatsammanställning. Här avses inte en komplett rapport, utan snarare att resultaten presenteras i illustrativa figurer med tillhörande beskrivningar och sammanfattande kommentarer. Använda indata, var i COMSOL Multiphysics dessa inmatats (boundary eller subdomain mode) och antalet finita element, som simuleringsresultaten är baserade på skall sammanställas i tabellform. För resultatredovisning i figurform, använd med fördel klipp och klistra mellan COMSOL och WORD! Tips för att hushålla med lagringsutrymmet När du sparar din simulering som en fil på din egen användare, gör då detta exklusive genererade simuleringsresultat. Dvs det du sparar är endast den grafiska beskrivningen av aktuell geometri och gjorda inställningar i applikationen (-erna). I annat fall finns det en stor risk att den sparade filen, särskilt om resultat från tidsberoende simuleringar ingår, blir mycket minneskrävande varmed datornätverket kan hänga sig och du tvingas börja om från början.
3 Uppgift 1: Avkylningsförlopp i en stålplatta Allmänna förutsättningar Vid en tillverkningsprocess av stålämnen (längder över 5 m) ingår att stålet, som har en initial temperatur på 600 C, nedsänks i en stor vattenbassäng. Materialdata för stålet är enligt följande: densitet 7850 kg/m 3, specifik värmekapacitet 445 J/kgK, värmeledningsförmåga 16 W/mK. Vattenbassängen är utformad med till- och avlopp av vatten så att den håller en konstant vattentemperatur på 0 C. Varje stålämne har ett tvärsnitt med måtten, tjocklek 0,03 m och höjd 1 m. Värmeutbytet mellan stålämnet och omgivande vatten kan förenklat beskrivas av en konstant värmeövergångskoefficient på 300 W/m K. Att redovisa Ange i tabell använda COMSOL-inställningar, dvs boundary settings, subdomain settings och antalet element Åskådliggör i ett diagram betydelsen av antalet finita beräkningselement (använd Refine Mesh) för simuleringsresultatet av centrumtemperaturens tidsberoende under 0-0 sekunder. Kommentera vilket antal element som kan anses vara tillräckligt! 1.. Visa hur temperaturen i plattans centrum varierar från det att hela plattan nedsänkts i vattenbadet och förvarats där under minuter och; a) jämför motsvarande för en punkt närmare den vertikala ytan och kommentera varför temperaturförloppen ser olika ut, b) analysera lämpliga parametrar och kommentera huruvida avkylningsförloppet kan approximeras som ett termiskt problem i en eller två dimensioner Jämför simulerad centrumtemperatur med motsvarande beräknad enligt nedan analytiska samband för tiden, t=50 sekunder. Visa också i samma diagram hur avvikelsen mellan analytiskt- och simulerat temperaturförlopp ser ut för tidsintervallet, 0-50 sekunder. Redovisa din tillämpning av den analytiska lösningen och kommentera eventuella avvikelser i diagrammet! 1.4. I simuleringarnas värld är det enkelt att studera inverkan från olika parametrar. Analysera avsvalningsförloppet, under ca minuter, om du laborerar med materialparametrarna (tex halverar, dubblerar) i jämförelse med de ursprungliga värdena. Kommentera resultaten, som du illustrerar i diagram, angående rimlighet och orsak! Generell analytisk lösning (se t.ex. Incropera och DeWitt Fundamentals of Heat and mass transfer, Bejan Heat Transfer eller Y. A Cengel Heat Transfer a Practical Approach): * ( x, t) = A exp ( λ Fo) cos( λ x ) Θ n= 1 n n n där x = * x L 3
4 Uppgift : Uppvärmningsförlopp i en elkabel Allmänna förutsättningar I en cirkulär strömkabel flödar en konstant ström på 10 A. Kabelns elektriska ledare utgörs av koppar med diametern 0,001 m, vidare ett yttre isolerskikt av polyvinylklorid (PVC) vars diameter är 0,003 m. Kabeln omges av luft med temperaturen 0 C och det kan antas att den konvektiva värmeövergångskoefficienten är 16 W/m K. Materialparametrar och erforderliga termiska data hämtas ur tabell eller lämplig litteratur. Vid simuleringen kan det valfritt bortses från resistivitetens temperaturberoende. Att redovisa Ange i tabell använda COMSOL-inställningar, boundary settings, subdomain settings och antalet element. Analytiskt;.1 Använd nedan ekvation för att härleda det analytiska sambandet för temperaturfördelningen genom själva isolerskiktet vid stationärt tillstånd. Det framtagna sambandet skall alltså beskriva hur temperaturfördelningen i skiktet varierar map omgivningstemperatur, ström och resistans i ledaren. Med COMSOL;. Bestäm temperaturfördelningen, från gränsskiktet kopparledare/isolering till utvändig yta på isolerskiktet, vid termisk jämvikt. Jämför simulerad temperaturfördelning med analytiskt beräknad temperaturfördelning enligt uppgift.1..3 Bestäm värmeflödet (W/m) mellan elkabel och omgivning, vid stationärt tillstånd, och jämför med tillförd effekt enligt givna förutsättningar, kommentarer!.4 Åskådliggör uppvärmningsförloppet, från det att strömmen slås på till dess att maximal temperatur i ledaren erhålls, kommentarer!.5 Om hänsyn tas till värmestrålningsförluster från elkabeln (anta tex att omgivande ytor har 10 C lägre temperatur än lufttemperaturen), hur ser då uppvärmningsförloppet ut i jämförelse med resultatet enligt uppgift.4. Energiekvationen Med konstant värmeledningsförmåga gäller generellt i cylindriska koordinater; 1 T T + r r r 1 T + r θ T + z + q k ρc = k P T t 4
5 Uppgift 3: Frysrisk i vattenledning Allmänna förutsättningar En vattenledning av polyetylen, 3 mm diameter och godstjocklek 4 mm, ligger på ett markdjup av 0.5 meter. Vattenledningen förser en sommarstuga med dricksvatten. Övrig tid på året är vattnet stillastående i ledningen. Fastighetsägaren har funderingar på att installera en värmekabel i vattenledningen för att vid behov även kunna nyttja dricksvatten under vintertid. Ägaren har ett visst energitekniskt intresse och funderar bla på hur lång tid det tar innan vattnet i nuvarande ledning fryser, dels om marken är belagd av snö eller inte och vidare vilken effekt en värmekabel (förlagd i slangen) bör ha för att motverka frysning. Ytterligare en fundering är hur lång tid det tar, med frusen vattenledning, från det att strömmen kopplas på till värmekabeln tills det att vattnet är tinat och vattenpumpen kan startas. Samtliga beräkningar kan göras med antagande om en konstant utomhustemperatur på -13 C, normalt snödjup för aktuell ort är 0,3 meter. Ingen hänsyn tas till isbildningsvärmet! Materialparametrar och erforderliga termiska data hämtas från litteratur eller Internet. Att redovisa Ange i tabell använda COMSOL-inställningar, boundary settings, subdomain settings och antalet element. 3.1 Åskådliggör i en figur temperaturändringen i vattnet, med respektive utan snötäcke på marken. Hur lång tid krävs för respektive fall för att frysrisk skall uppstå och vilken temperaturhöjning innebär det aktuella snödjupet vid stationärt tillstånd? 3. Uppskatta effekten, i W/m, som en värmekabel skulle behöva dimensioneras för om man vill motverka frysning utan snötäcke, om man betraktar samma tidsintervall som krävdes för fallet med snötäcke? Illustrera med en figur och kommentera resultatet! 3.3 Vilken värmeeffekt (i W/m) skulle krävas för fallet utan snö, för att garantera att frysning aldrig inträffar? Vilken maximal vattentemperatur i ledningen (med påslagen värmekabel) skulle denna värmeeffekt innebära för fallet med snötäcke på marken? Åskådliggör temperaturförloppen i en figur! 3.4 Om värmeeffekten enligt uppgift 3.3 installeras i vattenledningen, hur lång tid skulle det då krävas innan vattnet upptinas för de aktuella typfallen (anta att vattenledning och dess omgivning har samma initiala temperatur)? Kommentera dina resultat, som du redovisar i en figur! 3.5 Simulera andra rimliga åtgärder (minst två) för att undvika frysning under 8 veckor, utan hjälp av en värmekabel. Beskriv simulerade åtgärder och redovisa resultaten i figurform! 5
6 MODELLERING AV 3-D VÄRMETRANSPORT Uppgift 4: Värmeförluster i en balkongkonstruktion Allmänna förutsättningar Denna uppgift handlar om termiska konsekvenser (temperaturer och värmeförluster) för olika konstruktionsutföranden, skiss nedan, av balkonger i ett flervåningshus. Med olika konstruktionslösningar avses om balkonggolvet är det samma som golvet inomhus, varmed balkonggolvet därmed utgör en kylande fläns. Eller om balkonggolvet är separerat, dvs distanserad från ytterväggen. Materialdata; Balkonggolvet: 00 kg/m 3, 0.88 kj/kgk och W/mK. Tjocklek 0. m. Ytterväggen: 1000 kg/m 3, 0.8 kj/kgk och 1 W/mK. Väggtjocklek 0. m. Övriga förutsättningar; alla utvändiga ytor har den totala värmeövergångskoefficienten 5 W/m K och alla invändiga ytor har 8 W/m K, i båda fallen inklusive värmekonvektion och -strålning. Utomhustemperaturen kan förutsättas konstant, -5 C, och inomhustemperaturen 0 C. Att redovisa Ange i tabell använda COMSOL-inställningar, boundary settings, subdomain settings och antalet element. 4.1 Bestäm värmeflödet genom väggen vid termisk jämvikt, för de olika balkonglösningarna. Kommentera särskilt vilka delar som har 3-dimensionellt värmeflöde! 4. Med antagandet att utomhustemperaturen ändras från stationärt 5 C till stationärt -5 C, beräkna och redovisa i diagram inomhusgolvets yttemperatur, 0 till 0.5 m från väggen, efter 1, och 5 timmar för det olika balkongkonstruktionerna. Kommentarer? 4.3 Förfina modellen så att t.ex. ytterväggen består av materialskikt, liknande en mer verklig yttervägg, och undersök på nytt yttemperaturer, enligt uppgift 4.. Tips: använd Extrude för att rita! 6
7 MULTIFYSIKALISKA PROBLEM Uppgift 5: Påtvingad fri konvektion, laminär strömning För grundläggande teori, se Incropera, DeWitt Fundamentals of Heat and mass transfer (kap 6 och 7), Bejan Heat Transfer (kap 5) eller Cengel Heat Transfer A Practical Approach (kap 6 och 7). Allmän problembeskrivning En fluid med temperaturen 0 C strömmar ovan en yta som i fall A har en konstant yttemperatur på 80 C och i fall B har en konstant värmeeffekt på 3 kw/m. När en fluid strömmar ovan en plan slät yta, i detta fall med längden 0,1 m, utvecklas gränsskikt med avseende på såväl hastighet (se figur nedan) som temperatur. Det senare förutsätter att fluidens och ytans temperatur är olika. I denna simuleringsuppgift utgörs fluiden av vatten. Värden på erforderliga fluidparametrar tas vid filmtemperaturen, kan förenklat få gälla även i fall B. Anpassa den ostörda inloppshastigheten (at the leading edge) så att hastighetsgränsskiktets tjocklek vid ytans ändkant, dvs vid x=0,1, blir ca 1- mm. Använd samma hastighet för både typfall A och B. Tips för modellering Rita en rektangel och ange erforderliga randvillkor och fluidparametrar. Gör inte rektangeln alltför smal map ovan nämnda tjocklek på hastighetsgränsskiktet. Eftersom intresset är fokuserat på gränsskikten (dvs vari allt händer) måste antalet finita elementen (vid randen närmast gränsskiktet) ökas. Detta görs genom att i menyn Mesh välja Parameters och vid Maximum element size ange tex: 1e-4 (se Mesh elements i User s Guide). Använd applikationsmodulerna Incompressible Navier-Stokes (ns) och Heat Transfer by Conduction (ht). 7
8 Att redovisa Ange i tabell använda COMSOL-inställningar, boundary settings, subdomain settings och antalet element. 5.1 Redovisa på lämpligt sätt hastighets- och termiskt gränsskikt. Fall A; 5. Variationen i vattentemperaturen i gränsskiktet, 0,001 m ovan den plana ytan, från in- till utloppet. 5.3 Variationen i den lokala värmeövergångskoefficienten, h(x), från in- till utloppet. 5.4 Jämför erhållna värden för den lokala värmeövergångskoefficienten med motsvarande beräknade m h a analytiskt samband för Nusselts tal. Ange Nusselts samband och kommentera orsaker till eventuella avvikelser! Fall B; 5.5 Variationen av yttemperaturen, från in- till utloppet, på den plana ytan. 5.6 Variationen i den lokala värmeövergångskoefficienten, h(x), från in- till utloppet. 5.7 Jämför erhållna värden för den lokala värmeövergångskoefficienten med motsvarande beräknade mha analytiskt samband för Nusselts tal. Ange Nusselts samband och kommentera eventuella avvikelser! 8
9 Uppgift 6: - Påtvingad konvektion, turbulent strömning Instruktioner för indata och diverse inställningar i menyer framgår av bilaga 1, nedan. Allmän problembeskrivning Vid påtvingad strömning ovan en yta övergår strömningen från laminär till turbulent karaktär beroende på fluidens hastighet och ytans längd. COMSOL Multiphysics har en särskild applikationsmodul baserad på k-ε modellen för turbulent strömning. Denna finns åtkomlig via modell-navigatorn i Chemical Engineering Module välj; Fluid-Thermal Interaction och välj; Turbulent Fluid-Thermal Interaction. Problemet som skall simuleras i denna uppgiften utgörs alltså av turbulent strömmande luft ovan en plan kopparyta med längden 1 meter och tjockleken 0,0 meter. Kopparplattan har en konstant centrumtemperatur på 393 K och den inströmmande luften har temperaturen 93 K. Utnyttja det inbyggda materialbiblioteket i COMSOL, fluidparametrar bestäms vid filmtemperaturen och gör övriga erforderliga definitioner av konstanter och parametrar samt välj relevanta randvillkor. Tips för modellering Rita två rektanglar, R1 (fluiden) och R (solid dvs halva kopparplattan) enligt följande: R1 utgörs av fluiden och dess materialegenskaper specificeras i subdomain för applikationsmodulen Convection and Conduction (chcc). R utgörs av kopparplattan och dess materialegenskaper specificeras i subdomain för applikationsmodulen Convection and Conduction (chcc). Värden för fluidens strömningsparametrar anges i subdomain för applikationsmodulen k-ε Turbulence Model (chns). 9
10 Att redovisa Ange i tabell använda COMSOL-inställningar, boundary settings, subdomain settings och antalet element. 1. Jämför lokalt simulerade värmeövergångskoefficienter med motsvarande beräknade enligt empiriska samband för lufthastigheterna 5, 10, 0 och 50 m/s. Kommentera överensstämmelsen!. Kopparplattans yttemperatur, 0-1 m, vid ovan lufthastigheter. Kommentera resultatets rimlighet! 10
11 Uppgift 7: Alternativ 1 Hitta på ett eget simuleringsproblem Konstruera ett eget problem (t ex från kursboken Cengel; kap. 4-5), som kräver COMSOL Multiphysics s lösningskapacitet. Formulera problembeskrivning, analysera och redovisa lösningsresultaten med tillhörande kommentarer. Använd gärna den i programmet inbyggda rapportgeneratorn för samman-ställningen. Alternativ - Värmefolie Allmänna förutsättningar Nedfallande istappar från tak och hängrännor utgör på våra breddgrader ett stort problem. Ofta används elektriska värmekablar för att hålla hängrännor isfria. En värmekabel är dock inte optimal map den värmeöverförande ytan. En uppfinnare har därför en idé som baseras på en värmefolie försedd med lågspänd dc, enligt följande schematiska utformning; Elektriskt ledande band (potential: jordad) Polyvinylklorid (PVC) Elektriskt ledande band (potential: V0 mv) Den elektriska ledaren utgörs av kopparband med bredden 10 mm och tjockleken mm. Dessa ledningsband är ingjutna i PVC vars tjocklek är 6 mm. En komplett värmefolie föreslås innehåller 6 ledningsband, vara 10 mm bred och ha en längd av 0. m. Flera värmefolier kan enkelt kopplas ihop för att åstadkomma olika längder. En elektrisk likspänning läggs på i respektive bands längdriktning. Tips för simulering I detta fall är geometrin ett problem, dvs tjockleken är betydligt mindre än både längd och bredd. Med standardinställning för Meshning resulterar detta i onödigt många frihetsgrader, vilket betyder orimligt tidskrävande beräkningar. En smart lösning på problemet finns på Att redovisa Ange i en tabell använda COMSOL-inställningar, boundary settings, subdomain settings och antalet element. Din uppgift är att göra erforderliga antaganden för att simulera temperaturfördelning och effektbehov och därmed uppskatta vad som krävs för att motverka isbildning över hela värmefoliens yta. Undersök också hur snabbt värmefolien uppvärms. Du har full frihet att föreslå och simulera modifieringar som reducerar effektbehovet för att undvika isbildning. Redovisa en klargörande beskrivning med antaganden, resultat och rekommendationer till uppfinnaren! 11
12 Bilaga 1 -Inställningar inlämningsuppgift 6, vt-08 Modeling Using the Graphical User Interface Model Library Path: Chemical_Engineering_Module/Momentum_Transport/forced_turb_conv MODEL NAVIGATOR 1 Open the Model Navigator, and in the Space dimension list select D. In the list of application modes, select Chemical Engineering Module>Fluid-Thermal Interaction>Turbulent Fluid-Thermal Interaction. 3 Click OK. GEOMETRY Select the menu item Draw>Specify Objects>Rectangle to create two rectangles with the following 1 settings: OBJECT WIDTH HEIGHT BASE X BASE Y R R CONSTANTS, EXPRESSIONS, AND VARIABLES From the Options menu, open the Constants dialog box. Specify the following names, expressions, 1 and descriptions (optional), and then click OK: NAME EXPRESSION DESCRIPTION T_fluid 93 surrounding air temperature T_wall 393 plate-to-air temperature difference u_in 1 inlet velocity p_ref 1.013e5 reference pressure Choose Options>Expressions>Scalar Expressions. Specify the following names, expressions, and descriptions (optional), and then click OK: NAME EXPRESSION DESCRIPTION L x distance from leading edge T_film (T_wall+T_fluid)/ average temperature h_ref mat1_k(t_film)*nul_ref/l handbook h coefficient NuL_ref 0.09*ReL_ref^0.8*Pr_ref^0.33 ref Nusselt number 1
13 ReL_ref u_in*l/mat1_nu0(t_film) ref Reynolds number Pr_ref mat1_eta(t_film)*mat1_cp(t_film)/mat1_k(t_film) ref Prandtl number PHYSICS Now it is time to set up the physics in the subdomain and the boundary settings. In this model you load the material properties from the built-in materials library. 1 In the Multiphysics menu, select the k-e Turbulence Model application mode. Select Properties from the Physics menu. 3 Set Non-isothermal flow to On and Corner smoothing to Off. 4 Click OK. 5 Choose Physics>Subdomain Settings. Select Subdomain (the plate). 6 Select Solid domain in the Group list. 7 Select Subdomain 1 (the fluid). Select Fluid domain in the Group list. Then click the Load button to open the Materials/Coefficients Library dialog box. In either Library 1 8 or Library, select Air, 1 atm. Click OK. Next, edit the predefined entry for the density. To do so, click in the Density edit field and replace p with p_ref and T with Tf. The entry should now read rho(p_ref[1/pa],tf[1/k])[kg/m^3]. Click in 9 the Dynamic viscosity edit field and replace T with Tf. 10 Click OK to close the Subdomain Settings dialog box. 11 Choose Physics>Boundary Settings. Then apply the following boundary settings, then click OK: BOUNDARY BOUNDARY CONDITION VALUE OBJECT 1 Inflow u 0 = u_in Inlet, 3 Slip/Symmetry Top and inlet bottom boundary 4, 6 Logarithmic wall function d w = h Plate surface 8 Normal flow/pressure p 0 = 0 Outlet Now set up the parameters for the heat transfer. In the Multiphysics menu, select the first Convection and Conduction application mode (chcc). Then 1 choose Physics>Subdomain Settings. Select Subdomain. Then select Solid domain in the Group list. 3 Select Subdomain 1. Select Fluid domain in the Group list. 4 In the Library Material list, select Air, 1 atm. For that material, edit the Thermal Conductivity, the Density, and the Heat capacity expressions by 5 replacing p with p_ref and T with Tf. 6 Select the Init tab and type T_fluid in the edit field. 7 Click OK. 8 From the Physics menu, open the Boundary Settings dialog box. 9 Specify boundary settings according to the following table and then click OK: BOUNDARY GROUP BOUNDARY CONDITION VALUE OBJECT 1 Temperature T_fluid Inlet, 3 Thermal insulation Top and inlet bottom boundary 13
14 4, 6 wall Plate surface 8 Convective Flux Outlet In the Multiphysics menu select the second Convection and Conduction application mode (chcc). 10 Then select the menu item Physics>Subdomain Settings. 11 Select Subdomain 1. Then select Fluid domain from the Group list. Select Subdomain and select Solid domain from the Group list. Click the Load button to open the 1 Material/Coefficients Library dialog box. Select Copper and click OK. 13 Click OK to close the Subdomain Settings dialog box. Open the Physics>Boundary Settings dialog box, specify the following boundary conditions, and click 14 OK: BOU NDA RY GROUP BOUNDARY CONDITION VALUE OBJECT 5 Temperature T_wall Plate bottom (hot side) 4, 6 wall Plate surface MESH To solve the problem and get an accurate solution, the mesh must be fine at the solid/fluid interface, especially at the point of first contact. Generate such a mesh with the following steps: 1 Choose Mesh>Free Mesh Parameters. Then select Coarse in the list of Predefined mesh sizes. Go to the Boundary page and select Boundaries 4 and 6. In the Maximum element size edit field, enter 5e-3. 3 Go to the Point page and select Point 4. In the Maximum element size edit field, enter 1e-3. 4 Click Remesh to generate the mesh. Click OK. COMPUTING THE SOLUTION You want to solve this model for a range of inlet velocities, do so with the parametric solver. The solution procedure involves a first solution step that solves for the fluid velocity without any influence from temperature using only one inlet velocity. This is necessary to get a good initial value for the thermally coupled calculations. That solution then works in the parametric solver, which solves the problem as fully coupled for a set of inlet velocities. Choose Solve>Solver Manager. Click the Solve For tab, then from the tree select k-e Turbulence 1 Model. Click the Solve button to get the first solution for the flow field. This step takes roughly a minute on a 3- GHz PC with 1GB of RAM. 3 Return to the Solver Manager dialog box. In the Solve For page select all the application modes. 4 Go to the Initial Value page. In the Initial value area at the top select Current solution. Click OK. 5 Open the Solve>Solver Parameters dialog box. From the Solver list select Parametric. In the Name of parameter edit field enter u_in, and in the List of parameter values edit field enter In the Parametric page go to the Predictor list and select Constant. Select the Manual tuning of parameter step size check box. In all three edit fields (Initial step size, Minimum step size and Maximum step size) enter 50. This setting forces the parameter solver to 8 take steps as large as possible, which in turn reduces the solution time. Click OK, then click the Solve button on the Main toolbar. The software needs roughly 10 minutes to 9 solve this setup on a 3-GHz PC. (POSTPROCESSING) Figure 5-9 is the default result image. 1 To generate Figure 5-30 open Postprocessing>Plot Parameters. In the Surface page, type kt_chcc in the Expression edit field and click Apply. kt_chcc is the turbulent thermal conductivity. To produce Figure 5-31 by type rho_chcc in the Expression edit field in the Surface tab, in the 3 General tab select 1 in the Parameter value list, and click Apply. Generate Figure 5-3 by selecting k-e Turbulence Model>Velocity field in the Predefined quantities 4 list in the Surface page and clicking OK. 14
15 5 In order to plot Figure 5-33 open Postprocessing>Domain Plot Parameters. 6 In the Line/Extrusion page, select boundary 6. Type abs(ntflux_tf_chcc/(ts-tf)) in the Expression edit field. Also, select x from the list of x-axis 7 data. 8 Click the Line Settings button, select Line Style: Dashed Line, click to enable Legend and click OK. 9 Click Apply to generate the first lines of the plot. 10 Now, in the General page, click the check box to enable Keep current plot. 11 Go back to the Line/Extrusion tab and type h_ref in the Expression edit field. Click the Line Setting button, select Line style: Solid Line, click OK and click Apply to finalize the 1 plot. 13 You also produce Figure 5-34 with the Domain Plot Parameters dialog. 14 In the General page, click the check box to enable Keep current plot. 15 In the Line/Extrusion page, type yplus_chns in the Expression edit field, and click Apply. 15
Värme- och masstransport II, 5p Ronny Östin. COMSOL Multiphysics INLÄMNINGSUPPGIFTER
Värme- och masstransport II, 5p Ronny Östin vt-01 COMSOL Multiphysics INLÄMNINGSUPPGIFTER 1 Inledning Innan du börjar arbeta med simuleringsuppgifterna i detta kompendium är det avgörande att du har genomfört
Värme- och masstransport II, 5p Ronny Östin FEMLAB INLÄMNINGSUPPGIFTER
Värme- och masstransport II, 5p Ronny Östin vt-006 FEMLAB INLÄMNINGSUPPGIFTER 1 Inledning Innan du börjar bearbeta simuleringsuppgifterna i detta kompendium bör du ha genomfört de rekommenderade övningsexemplen,
Simulering av soldrivet torkskåp
Simulering av soldrivet torkskåp Ivana Bogojevic och Jonna Persson INTRODUKTION Soltork drivna med enbart solenergi börjar bli ett populärt redskap i utvecklingsländer, då investeringskostnader är låga
Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12
Demonstration driver English Svenska Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Beijer Electronics AB reserves the right to change information in this manual without prior notice. All examples in this
Support Manual HoistLocatel Electronic Locks
Support Manual HoistLocatel Electronic Locks 1. S70, Create a Terminating Card for Cards Terminating Card 2. Select the card you want to block, look among Card No. Then click on the single arrow pointing
Ingjuten sensor för mätning av uttorkningsförlopp beräkning av inverkan av sensorns dimension och orientering. Sensobyg delprojekt D4
LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA LUNDS UNIVERSITET Avd Byggnadsmaterial Ingjuten sensor för mätning av uttorkningsförlopp beräkning av inverkan av sensorns dimension och orientering Sensobyg delprojekt D4 Lars-Olof
Laboration: Att inhägna ett rektangulärt område
Laboration: Att inhägna ett rektangulärt område Du har tillgång till ett hoprullat staket som är 30 m långt. Med detta vill du inhägna ett område och använda allt staket. Du vill göra inhägnaden rektangelformad.
Numerisk lösning av PDE: Comsol Multiphysics
J.Oppelstrup p 1 (5) Numerisk lösning av PDE: Comsol Multiphysics I denna lab ska du bekanta dig med programmet Comsol Multiphysics för numerisk lösning av PDE med finita element. Programmet har många
InstalationGuide. English. MODEL:150NHighGain/30NMiniUSBAdapter
miraclebox miraclewifi InstalationGuide English MODEL:150NHighGain/30NMiniUSBAdapter ENGLISH MIRACLE WIFI 150N & 300N USERMANUAL MIRACLEBOX.SE 1 ENGLISH Table of Contents Package Contents... 3 System Requirements
2.1 Installation of driver using Internet Installation of driver from disk... 3
&RQWHQW,QQHKnOO 0DQXDOÃ(QJOLVKÃ'HPRGULYHU )RUHZRUG Ã,QWURGXFWLRQ Ã,QVWDOOÃDQGÃXSGDWHÃGULYHU 2.1 Installation of driver using Internet... 3 2.2 Installation of driver from disk... 3 Ã&RQQHFWLQJÃWKHÃWHUPLQDOÃWRÃWKHÃ3/&ÃV\VWHP
12.6 Heat equation, Wave equation
12.6 Heat equation, 12.2-3 Wave equation Eugenia Malinnikova, NTNU September 26, 2017 1 Heat equation in higher dimensions The heat equation in higher dimensions (two or three) is u t ( = c 2 2 ) u x 2
electiaprotect GSM SEQURITY SYSTEM Vesta EZ Home Application SMART SECURITY SYSTEMS! SVENSKA ios... 2-4 Android... 5-7
GSM SEQURITY SYSTEM Vesta EZ Home Application SVENSKA ios... 2-4 Android... 5-7 ENGLISH ios... 8-10 Android... 11-13 electiaprotect SMART SECURITY SYSTEMS! 1.1. Vesta EZ Home för ios Vesta EZ Home för
Sammanfattning hydraulik
Sammanfattning hydraulik Bernoullis ekvation Rörelsemängdsekvationen Energiekvation applikationer Rörströmning Friktionskoefficient, Moody s diagram Pumpsystem BERNOULLI S EQUATION 2 p V z H const. Quantity
Bänkvåg LCW-6S Manual/Förenklat handhavande User Manual LCW-6S www.liden-weighing.se Knappfunktioner: ON/OFF Sätter på och stänger av vågen. UNIT Skiftar vägningsenhet ZERO/TARE Nollställer vågen Tarerar
1. Unpack content of zip-file to temporary folder and double click Setup
Instruktioner Dokumentnummer/Document Number Titel/Title Sida/Page 13626-1 BM800 Data Interface - Installation Instructions 1/8 Utfärdare/Originator Godkänd av/approved by Gäller från/effective date Mats
Quick Start. English Svenska. Moca
Quick Start English Svenska Moca 2015-08-20 Before Printing Install the printer according to the supplier s instructions, please see the Moca user guide (chapter 3-1) at the installation CD. Choose Moca
Rev No. Magnetic gripper 3
Magnetic gripper 1 Magnetic gripper 2 Magnetic gripper 3 Magnetic gripper 4 Pneumatic switchable permanent magnet. A customized gripper designed to handle large objects in/out of press break/laser cutting
Quick Start Guide Snabbguide
Quick Start Guide Snabbguide C Dictionary Quick Start Thank you for choosing C Dictionary and C-Pen as your translation solution. C Dictionary with its C-Pen connection will make translation easy and enable
Föreläsning 8. Designmönster
Föreläsning 8 Designmönster Designmönster När man designar program kan det vara viktigt att förstå hur man tidigare gått till väga när man konstruerat program. Kännedom om dessa tillvägagångssätt kan snabba
Module 6: Integrals and applications
Department of Mathematics SF65 Calculus Year 5/6 Module 6: Integrals and applications Sections 6. and 6.5 and Chapter 7 in Calculus by Adams and Essex. Three lectures, two tutorials and one seminar. Important
DATORÖVNING 4: DISKRETA
IDA/Statistik 2008-09-25 Annica Isaksson DATORÖVNING 4: DISKRETA SANNOLIKHETSFÖRDELNINGAR. I denna datorövning ska du illustrera olika sannolikhetsfördelningar samt beräkna sannolikheter i dessa m h a
CADMUM i Göteborg AB. Version 2000 08 30 AutoCAD Mechanical 2000 PP
SPRINGS Med kommandot Springs skapar Du fjädrar. Du hittar kommandot Springs på verktygsfältet ACAD/M Standard Parts. Steg för steg: - Ladda hem ritningen Fjäder från hemsidan Cadmum.com. - Öppna ritningen.
Bernoullis ekvation Rörelsemängdsekvationen Energiekvation applikationer Rörströmning Friktionskoefficient, Moody s diagram Pumpsystem.
010-04-6 Sammanfattning Bernoullis ekvation Rörelsemängdsekvationen Energiekvation applikationer Rörströmning Friktionskoefficient, Moody s diagram Pumpsystem BERNOULLI S EQUATION p V z H const. g Quantity
Simulering av värmeförlusterna i ett värmevattensystem
Fakulteten för teknik- och naturvetenskap Energi- och miljöteknik Rasmus Widlund Simulering av värmeförlusterna i ett värmevattensystem För distribution av värmevatten till disk-, tvättmaskin samt torktumlare.
Installation av F13 Bråvalla
Website: http://www.rbdesign.se Installation av F13 Bråvalla RBDESIGN FREEWARE - ESCK Norrköping-Bråvalla 1. Ladda ner och packa upp filerna i en mapp som du har skapat på ett lättöverskådligt ställe utanför
Tentamen i Matematik 2: M0030M.
Tentamen i Matematik 2: M0030M. Datum: 203-0-5 Skrivtid: 09:00 4:00 Antal uppgifter: 2 ( 30 poäng ). Examinator: Norbert Euler Tel: 0920-492878 Tillåtna hjälpmedel: Inga Betygsgränser: 4p 9p = 3; 20p 24p
Gradientbaserad Optimering,
Gradientbaserad Optimering, Produktfamiljer och Trinitas Hur att sätta upp ett optimeringsproblem? Vad är lämpliga designvariabler x? Tjockleksvariabler (sizing) Tvärsnittsarean hos stänger Längdmått hos
Olinjärt med Whats Best!
Olinjärt med Whats Best! WhatsBest har ett flertal olika lösare. Har vi ett linjärt problem känner den igen det och använder sig normalt av simplexmetoden, har vi olinjära problem har den ett flertal metoder
SIMULERINGAR MED FINITA-ELEMENT-METODEN inom ELEKTROMAGNETISM
Tekniska högskolan i Linköping Institutionen för Fysik och Mätteknik Peter Münger med ändringar av Jonas Sjöqvist Vintern 2013 SIMULERINGAR MED FINITA-ELEMENT-METODEN inom ELEKTROMAGNETISM Innehållsförteckning.
Systemkonstruktion Z2
Systemkonstruktion Z2 (Kurs nr: SSY 045) Tentamen 23 Augusti 2006 Tid: 8:30-12:30, Lokal: V-huset. Lärare: Stefan Pettersson, tel 772 5146, 0739907981 Tentamenssalarna besöks ca kl. 9.30 och 11.30. Tentamen
Rhino3D. Schackbräde. Krav. Några detaljer som kan vara bra att känna till:
Laboration 2, PVT02 Modellering och Animering i Rhino 2D4138 Visualisering, datorgrafik och avancerad interaktion, (fovgrafik02), våren 2002 görs under andra kursveckan Labben går ut på att ni ska få en
Vågkraft. Verification of Numerical Field Model for Permanent Magnet Two Pole Motor. Centrum för förnybar elenergiomvandling
Vågkraft Verification of Numerical Field Model for Permanent Magnet Two Pole Motor. Avd. För 751 05 Uppsala, Sweden Introduction PhD-student Uppsala University Avd. För Field of Research: Electromagnetic
The Finite Element Method, FHL064
The Finite Element Method, FHL064 Division of Solid Mechanics Course program, vt2, 20 Course description The finite element method (FEM) is a numerical method able to solve differential equations, i.e.
Quick Start. English Svenska PRIMACY. Printing settings and winsign
Quick Start English Svenska PRIMACY Printing settings and winsign 2016-05-26 Before Printing Quick Start Primacy Install the printer according to the supplier s instructions, please see the PRIMACY user
2(x + 1) x f(x) = 3. Find the area of the surface generated by rotating the curve. y = x 3, 0 x 1,
MÄLARDALEN UNIVERSITY School of Education, Culture and Communication Department of Applied Mathematics Examiner: Lars-Göran Larsson EXAMINATION IN MATHEMATICS MAA5 Single Variable Calculus, TEN Date: 06--0
Problem som kan uppkomma vid registrering av ansökan
Problem som kan uppkomma vid registrering av ansökan Om du har problem med din ansökan och inte kommer vidare kan det bero på det som anges nedan - kolla gärna igenom detta i första hand. Problem vid registrering
Svensk version. Inledning. Innehåll. Specifikationer BT100. Extra specifikationer BT100 S W E E X. C O M. BT110 - Sweex Bluetooth Class I Adapter USB
BT100 - Sweex Bluetooth Class II Adapter USB BT110 - Sweex Bluetooth Class I Adapter USB Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex Bluetooth Adapter. Med hjälp av denna adapter
Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare
Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida
BRUKSANVISNING. Oscilla 910
BRUKSANVISNING Oscilla 910 C A TEGNÉR AB BOX 20003 161 02 BROMMA TEL 08-564 822 00 FAX 08-564 822 09 INTERNET: www.categner.se E-MAIL: info@categner.se OSCILLA SM910 INNEHÅLL FRONTPANEL... 3 BAKPANEL...
Webbregistrering pa kurs och termin
Webbregistrering pa kurs och termin 1. Du loggar in på www.kth.se via den personliga menyn Under fliken Kurser och under fliken Program finns på höger sida en länk till Studieöversiktssidan. På den sidan
Plain A262. För T16 (T5) lysrör. Innehåll. Monteringsanvisning. A. Instruktion för rampmontering
Plain A262 För T16 (T5) lysrör Innehåll Ramparmatur: ändmodul En stängd gavel/ en öppen gavel Plint i båda ändarna Överkopplingssladd 1 rampgavel 1 lysrörsbytare Ramparmatur: mellanmodul Plint i en ände
Support for Artist Residencies
1. Basic information 1.1. Name of the Artist-in-Residence centre 0/100 1.2. Name of the Residency Programme (if any) 0/100 1.3. Give a short description in English of the activities that the support is
Schenker Privpak AB Telefon VAT Nr. SE Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr Säte: Borås
Schenker Privpak AB Interface documentation for web service packageservices.asmx 2012-09-01 Version: 1.0.0 Doc. no.: I04304b Sida 2 av 7 Revision history Datum Version Sign. Kommentar 2012-09-01 1.0.0
Stommaterialets betydelse för komforten i en byggnad vid ett framtida varmare klimat
Stommaterialets betydelse för komforten i en byggnad vid ett framtida varmare klimat Ulf Ohlsson Victoria Bonath Mats Emborg Avdelningen för byggkonstruktion och -produktion Institutionen för samhällsbyggnad
TEXTILBASERADE HÖGIMPULSSYSTEM
H ögimpulssystem TEXTILBASERADE HÖGIMPULSSYSTEM KE Fibertec marknadsför två produkter för textilbaserad högimpulsventilation, KE-Inject-systemet respektive KE-DireJet-systemet. Båda dessa system kan utföras
Inlämningsuppgift 4 NUM131
Inlämningsuppgift 4 NUM131 Modell Denna inlämningsuppgift går ut på att simulera ett modellflygplans rörelse i luften. Vi bortser ifrån rörelser i sidled och studerar enbart rörelsen i ett plan. De krafter
HYDRAULIK Rörströmning I
HYDRAULIK Rörströmning I Rolf Larsson, Tekn Vattenresurslära För VVR145, 19 mars, 2014 NASA/ Astronaut Photography of Earth - Quick View VVR015 Hydraulik/ Rörströmning I 17 mar 2014 / 2 Innehåll 1. Introduktion;
Guide för pdf-formulär
Guide för pdf-formulär Innehållsförteckning Rätt programvara... 3 Instruktion för automatiskt formulär... 3 Steg 1 Mall till pdf-format via Word... 3 Alternativt steg 1 Mall till pdf-format via Acrobat...
Protimeter Hygromaster Bruksanvisning
Protimeter Hygromaster Bruksanvisning Västmannagatan 62, 113 25 Stockholm Tfn: 08 34 47 00 E-mail: info@proffsmagasinet.se www.proffsmagasinet.se Innehållsförteckning Produktöversikt... 3 RF-probe valmöjligheter...
Profilinformation Flygteknink 2019, Ingo Staack
Profilinformation 2019 Flygteknik Roland Gårdhagen Ingo Staack Aeronautical Engineering Masterprofil Flygteknik Profilinformation Flygteknink 2019, Ingo Staack 1 2019-03-14 3 Från koncept till prototyp
Resurser. Visa sidan Hjälpguide. Menykarta. Phaser 4400 laserskrivare
Phaser 4400 laserskrivare Resurser En stor mängd information finns samlad i skrivaren som utskrivbara sidor. På följande sidor visas Hjälpguiden, en utskrivbar sida över resurser för att få hjälp. P4400-77
Strömning och varmetransport/ varmeoverføring
Lektion 7: Värmetransport TKP4100/TMT4206 Strömning och varmetransport/ varmeoverføring Reynolds tal är ett dimensionslöst tal som beskriver flödesegenskaperna hos en fluid. Ett lågt värde på Reynolds
balans Serie 7 - The best working position is to be balanced - in the centre of your own gravity! balans 7,45
balans Serie 7 - The best working position is to be balanced - in the centre of your own gravity! balans 7,45 balans dynamic seating system TM Wheelbase aluminium Hjulkryss aluminium Back support upholstered,
1. FORMULÄR. A. Skapa formulär
. FORMULÄR På Internet är det inte ovanligt att du hittar formulär där du direkt på skärmen kan fylla i uppgifter som sedan kan skickas tillbaka till webbservern. De är ofta gjorda med HTML-kod och har
Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm
Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm Guldplätering kan aldrig helt stoppa genomträngningen av vätgas, men den får processen att gå långsammare. En tjock guldplätering
Överbyggnadsbeskrivning
2016/06/28 13:53 1/12 Överbyggnadsbeskrivning Överbyggnadsbeskrivning Använd funktionen för att definiera/modifiera vägens överbyggnad. Funktionen kan också användas för Rehabiliteringsprojekt rehabilitering.
Tillämpad mekanik. Beräkningsingenjören problemlösaren Den generella specialisten
Tillämpad mekanik Beräkningsingenjören problemlösaren Den generella specialisten Beräkning finns överallt Ökande behov i alla brancher Spår inom @llämpad mekanik Hållfasthetslära/FEM Fluidmekanik/CFD
Slutrapport BF projekt nr
Slutrapport BF projekt nr 300-121 Utveckling av teori för beräkning av tid till antändning Ulf Wickström, LTU och SP, och Johan Sjöström, SP. En helt ny enkel och noggrann formel har utvecklats för beräkning
The Arctic boundary layer
The Arctic boundary layer Interactions with the surface, and clouds, as learned from observations (and some modeling) Michael Tjernström Department of Meteorology & the Bert Bolin Center for Climate Research,
Föreläsning 4 IS1300 Inbyggda system
Föreläsning 4 IS1300 Inbyggda system Programutveckling Exempel PingPong Idé Tillståndsdiagram State machine Skapa projekt Testning av programvara Peripheral Library till STM32 Programmeringsuppgiften RS232
PRESS FÄLLKONSTRUKTION FOLDING INSTRUCTIONS
PRESS FÄLLKONSTRUKTION FOLDING INSTRUCTIONS Vänd bordet upp och ner eller ställ det på långsidan. Tryck ner vid PRESS och fäll benen samtidigt. Om benen sitter i spänn tryck benen mot kortsidan före de
Figur 1. Skärmbild med markerade steg i videon. Diagram och tabell som visar positionerna som funktion av tiden.
Videomodellering I tillägg till videoanalys är det möjligt att skapa modeller i Tracker. Genom att använda en video av ett försök kan man utifrån denna skapa en modell som beskriver förloppet. Det finns
Guide till WinJUPOS Av Martin Högberg (2015) SAAF/Solsystemssektionen (www.saaf.se)
Guide till WinJUPOS Av Martin Högberg (2015) SAAF/Solsystemssektionen (www.saaf.se) Denna guide till WInJUPOS beskriver hur man navigerar och projicerar om planetbilder till kartprojektioner för att kunna
2.45GHz CF Card Reader User Manual. Version /09/15
2.45GHz CF Card Reader User Manual Version 2.0 2008/09/15 Install SYRD245-CF Card Reader to PDA: 1. Explorer SYRD245-CF folder of SYRIS Xtive CD-ROM 2. Check your PDA OS (Mobile5 or PPC2003) NETCF V2 currently
Processidentifiering och Polplacerad Reglering
UmU/TFE Laboration Processidentifiering och Polplacerad Reglering Introduktion Referenser till teoriavsnitt följer här. Processidentifiering: Kursbok kap 17.3-17.4. Jämför med det sista exemplet i kap
1. Compute the following matrix: (2 p) 2. Compute the determinant of the following matrix: (2 p)
UMEÅ UNIVERSITY Department of Mathematics and Mathematical Statistics Pre-exam in mathematics Linear algebra 2012-02-07 1. Compute the following matrix: (2 p 3 1 2 3 2 2 7 ( 4 3 5 2 2. Compute the determinant
FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR
FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt
PM Bussdepå - Gasutsläpp. Simulering av metanutsläpp Verkstad. 1. Förutsättningar
Simulering av metanutsläpp Verkstad 1. Förutsättningar 1.1 Geometri Verkstaden var 35,5 meter lång, 24 meter bred och takhöjd 6 meter. En buss med måtten längd 18 meter, bredd 2,6 meter och höjd 3,4 meter
Dokumentnamn Order and safety regulations for Hässleholms Kretsloppscenter. Godkänd/ansvarig Gunilla Holmberg. Kretsloppscenter
1(5) The speed through the entire area is 30 km/h, unless otherwise indicated. Beware of crossing vehicles! Traffic signs, guardrails and exclusions shall be observed and followed. Smoking is prohibited
Bruksanvisning. Multimeter KEWTECH KT115
Bruksanvisning Multimeter KEWTECH KT115 Innehållsförteckning 1 SÄKERHET... 3 1.1 SYMBOLER... 4 2 FUNKTIONER... 4 3 SPECIFIKATIONER... 5 4 INSTRUMENTBESKRIVNING... 7 5 FÖRBEREDELSER... 8 5.1 KONTROLL AV
Två gränsfall en fallstudie
19 november 2014 FYTA11 Datoruppgift 6 Två gränsfall en fallstudie Handledare: Christian Bierlich Email: christian.bierlich@thep.lu.se Redovisning av övningsuppgifter före angiven deadline. 1 Introduktion
Uppdragets syfte var att med CFD-simulering undersöka spridningen av gas vid ett läckage i en tankstation.
Gasutsläpp Busstankning Syfte Uppdragets syfte var att med CFD-simulering undersöka spridningen av gas vid ett läckage i en tankstation. Förutsättningar Läckage Den läckande gasen var metan med en densitet
Styrteknik : Funktioner och funktionsblock
PLC2A:1 Variabler och datatyper Allmänt om funktioner och funktionsblock Programmering av funktioner Programmering av funktionsblock PLC2A:2 Variabler i GX IEC Developer Global and Local Variables Variables
säkerhetsutrustning / SAFETY EQUIPMENT
säkerhetsutrustning / SAFETY EQUIPMENT Hastighetsvakt / Speed monitor Kellves hastighetsvakter används för att stoppa bandtransportören när dess hastighet sjunker under beräknade minimihastigheten. Kellve
BÄNKVÅG / BENCH SCALE Modell : SW-III / Model : SW-III ANVÄNDARMANUAL / USER MANUAL SW-III WWW.LIDEN-WEIGHING.SE 2014-03-26 OBS! Under vågen sitter en justerbar skruv (se bild). Standardinställning är
Smartair System. TS1000 Version 4.23
Smartair System TS1000 Version 4.23 Denna manual är ett komplement till: 2069-1001 Smartair System Installations och driftsättningsmanual version 4.20A Denna manual beskriver nyheter i Smartair TS1000
Isometries of the plane
Isometries of the plane Mikael Forsberg August 23, 2011 Abstract Här följer del av ett dokument om Tesselering som jag skrivit för en annan kurs. Denna del handlar om isometrier och innehåller bevis för
Grafisk teknik IMCDP IMCDP IMCDP. IMCDP(filter) Sasan Gooran (HT 2006) Assumptions:
IMCDP Grafisk teknik The impact of the placed dot is fed back to the original image by a filter Original Image Binary Image Sasan Gooran (HT 2006) The next dot is placed where the modified image has its
CAEBSK10 Balkpelare stål
CAEBSK10 Balkpelare stål Användarmanual 1 Eurocode Software AB Innehåll 1 INLEDNING...3 1.1 TEKNISK BESKRIVNING...3 2 INSTRUKTIONER...3 2.1 KOMMA IGÅNG MED CAEBSK10...4 2.2 INDATA...4 2.2.1 GRUNDDATA...5
Mekanik FK2002m. Kraft och rörelse I
Mekanik FK2002m Föreläsning 4 Kraft och rörelse I 2013-09-05 Sara Strandberg SARA STRANDBERG P. 1 FÖRELÄSNING 4 Introduktion Hastighet Langt under 3x10 8 Nara : 3x10 8 Storlek 10 9 Langt over : 10 9 Klassisk
Har Du frågor angående uppgifterna: kontakta någon av lärarna, vid lektionerna, via e-post eller på deras rum:
PROJEKTTENTAMEN I FASTA TILLSTÅNDETS FYSIK FYP330, HT2009 Inlämningsuppgifterna ersätter tentamen. Du skall lösa uppgifterna för Ditt ämne. Nödvändig information hämtar Du i bibliotekets samlingar (böcker
Pre-Test 1: M0030M - Linear Algebra.
Pre-Test : M3M - Linear Algebra. Test your knowledge on Linear Algebra for the course M3M by solving the problems in this test. It should not take you longer than 9 minutes. M3M Problem : Betrakta fyra
4. Olinjärt med What sbest!
4. Olinjärt med What sbest! What sbest! har ett flertal olika lösare. Har vi ett linjärt problem känner den igen det och använder sig normalt av simplexmetoden, har vi olinjära problem har den ett flertal
INNEHÅLL STARTA, SPARA OCH AVSLUTA...19
INNEHÅLL FÖRORD...1 FÖRFATTARNA...2 UTBILDNINGSMATERIAL...3 KONVENTIONER...9 SYSTEMKRAV...10 SPRÅKVAL...10 RELEASER...10 FÖRKUNSKAPER... 11 AUTODESK HISTORIK... 11 NYHETER I AUTOCAD MECHANICAL 2007...12
LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för Elektro- och Informationsteknik
LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för Elektro- och Informationsteknik SIGNALBEHANDLING I MULTIMEDIA, EITA50, LP4, 209 Inlämningsuppgift av 2, Assignment out of 2 Inlämningstid: Lämnas in senast kl
Översättning av galleriet. Hjälp till den som vill...
Hjälp till den som vill... $txt['aeva_title'] = 'Galleri'; $txt['aeva_admin'] = 'Admin'; $txt['aeva_add_title'] = 'Titel'; $txt['aeva_add_desc'] = 'Beskrivning'; $txt['aeva_add_file'] = 'Fil att ladda
SSM, Ericsson AB
5G och EMF SSM, 2018-12-12 Ericsson AB Information om 5G och EMF Faktablad från Ericsson: www.ericsson.com/health Broschyr från GSMA: www.gsma.com Information från EMF Explained: www.emfexplained.info
Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1
Mönster Ulf Cederling Växjö University UlfCederling@msivxuse http://wwwmsivxuse/~ulfce Slide 1 Beskrivningsmall Beskrivningsmallen är inspirerad av den som användes på AG Communication Systems (AGCS) Linda
Questionnaire for visa applicants Appendix A
Questionnaire for visa applicants Appendix A Business Conference visit 1 Personal particulars Surname Date of birth (yr, mth, day) Given names (in full) 2 Your stay in Sweden A. Who took the initiative
Matriks Automate 1.4 E-postmallar. Navision / Microsoft Dynamics NAV. Hur du gör e-postmallar för Matriks Automate. Joakim Hansson 2009-08-19
Matriks Automate 1.4 E-postmallar Navision / Microsoft Dynamics NAV Hur du gör e-postmallar för Matriks Automate. Joakim Hansson 2009-08-19 Det är min förhoppning att du har nytta av den erfarenhet som
Webbreg öppen: 26/ /
Webbregistrering pa kurs, period 2 HT 2015. Webbreg öppen: 26/10 2015 5/11 2015 1. Du loggar in på www.kth.se via den personliga menyn Under fliken Kurser och under fliken Program finns på höger sida en
FIX LED-LYSRÖRSARMATUR MED AKRYLKÅPA IP44
FIX LED-LYSRÖRSARMATUR MED AKRYLKÅPA IP44 N R 0 5 Med akrylkåpa LED-LYSRÖRSARMATUR MED AKRYLKÅPA Armatur byggd och godkänd för LED-lysrör av T8-typ, 00 mm. Vårt T8 LED-lysrör har väsentligt längre livstid
Tentamen Mekanik F del 2 (FFM520)
Tentamen Mekanik F del 2 (FFM520) Tid och plats: Lördagen den 1 september 2012 klockan 08.30-12.30 i M. Hjälpmedel: Physics Handbook, Beta, Typgodkänd miniräknare samt en egenhändigt skriven A4 med valfritt
SVENSK STANDARD SS-EN ISO 19108:2005/AC:2015
SVENSK STANDARD SS-EN ISO 19108:2005/AC:2015 Fastställd/Approved: 2015-07-23 Publicerad/Published: 2016-05-24 Utgåva/Edition: 1 Språk/Language: engelska/english ICS: 35.240.70 Geografisk information Modell
Mekanik FK2002m. Kraft och rörelse II
Mekanik FK2002m Föreläsning 5 Kraft och rörelse II 2013-09-06 Sara Strandberg SARA STRANDBERG P. 1 FÖRELÄSNING 5 Introduktion Vi har hittills behandlat ganska idealiserade problem, t.ex. system i avsaknad
Nyheter i Creo Simulate 2.0:
Nyheter i Creo Simulate 2.0: Nya beräkningsfunktioner: 1. Utökning av icke-linjära analyser: Efter att snyggt och intuitivt implementerat generell plasticering fortsätter PTC med att utveckla den icke-linjära
ETS052 Internet Routing. Jens A Andersson
ETS052 Internet Routing Jens A Andersson Routing Routing-konceptet Unicast Routing Multicast Routing (en kort översikt) Läsanvisning: Kapitel 8 Nätverkslagret /Lager 3 Olika länkprotokoll! Datagram och
Separation i Aspen. Grundläggande moduler Short-cut-metoder Rigorös destillation
Separation i Aspen Grundläggande moduler Short-cut-metoder Rigorös destillation Enkel separation Kan utföras utan destillationsmodell Flashning Flash2 för modellering av flashning, indunstning, med V-L-
NATIONELLT PROV I MATEMATIK KURS D VÅREN 1997. Tidsbunden del
Skolverket hänvisar generellt beträffande provmaterial till bestämmelsen om sekretess i 4 kap. 3 sekretesslagen. För detta material gäller sekretessen till och med utgången av november 1997. NATIONELLT
Module 1: Functions, Limits, Continuity
Department of mathematics SF1625 Calculus 1 Year 2015/2016 Module 1: Functions, Limits, Continuity This module includes Chapter P and 1 from Calculus by Adams and Essex and is taught in three lectures,