Modélisation du procédé de chauffage de pièces dans un four industriel

Autor: Hachem, Elie, Digonnet, Hugues, MASSONI, Elisabeth, Coupez, Thierry
Přispěvatelé: Centre de Mise en Forme des Matériaux (CEMEF), MINES ParisTech - École nationale supérieure des mines de Paris, Université Paris sciences et lettres (PSL)-Université Paris sciences et lettres (PSL)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), Association Française de Mécanique, Service irevues, irevues
Jazyk: francouzština
Rok vydání: 2007
Předmět:
Zdroj: Congrès Français de Mécanique Grenoble-CFM 2007
18ème Congrès Français de Mécanique Grenoble-CFM 2007
18ème Congrès Français de Mécanique Grenoble-CFM 2007, Aug 2007, Grenoble, France. 6 p
CFM 2007-18ème Congrès Français de Mécanique
CFM 2007-18ème Congrès Français de Mécanique, Aug 2007, Grenoble, France
Popis: http://hdl.handle.net/2042/16654; International audience; Dans cet article, on considère un maillage unique de l'enceinte d'un four industriel et on utilise d'abord une technique d'immersion de domaines pour prendre en compte les différentes positions et géométries des pièces à chauffer. Par la suite, la thermique est calculée par des méthodes Eléments Finis de type P1 stabilisées, pour à la fois contrôler la convection forcée (au niveau des brûleurs) et les chocs thermiques dûs à la diffusion transitoire (au niveau des lingots). Ces méthodes de stabilisation de type SUPG et SCPG pour la convection dominante et de type GGLS pour la diffusion pure sont présentées et analysées. La vitesse de convection est calculée en résolvant les équations de Navier Stokes couplées faiblement avec la thermique = We present in this paper the thermal modelling for an industrial oven. We begin by considering a single grid of this oven and then, in order to take into consideration different positions and forms of the heated parts inside, an immersion technique for multi-domain problem is used. Different stabilised finite element methods will be presented, such as SUPG and SCPG for reducing spurious oscillations in convectiondominated diffusion problem (at the burner's level) and GGLS for thermal shock's treatment in transient conduction heat transfer (at ingot's level). The velocity field is computed by solving the Navier-Stokes equations coupled to heat equations.
Databáze: OpenAIRE