| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Izpis gradiva Pomoč

Naslov:Editorial on the special issue entitled “Towards a sustainable and recyclable future with wood and wood-based composites”
Avtorji:ID Pušnik Črešnar, Klementina (Avtor)
ID Plohl, Olivija (Avtor)
Datoteke:.pdf materials-18-04848.pdf (120,97 KB)
MD5: 9B742564FBCB6F960AE5404E4C274AAA
 
URL https://www.mdpi.com/1996-1944/18/21/4848
 
Jezik:Angleški jezik
Vrsta gradiva:Članek v reviji
Tipologija:1.03 - Drugi znanstveni članki
Organizacija:FS - Fakulteta za strojništvo
Opis:Water hammer phenomena in pipelines can induce significant transient pressure surges, leading to structural failures and operational inefficiencies. This study presents a comparative analyzis of two numerical approaches for simulating water hammer: a one-dimensional (1D) inviscid model with added friction based on the Euler equations and the method of characteristics, and a three-dimensional (3D) viscous model utilizing the Navier-Stokes equations in OpenFOAM. Benchmarking problems are solved first, then both methods are used to study a 3.4 km long DN400 pipeline subject to sudden pump failure by analyzing pressure surges, cavitation, and water column separation. The 1D model effectively predicts transient pressure waves and cavitation conditions with minimal computational cost, while the 3D model provides a detailed representation of multiphase flow dynamics, including cavitation bubble growth and collapse via the volume of fluid method. To mitigate adverse effects, a dynamic combination air valve is introduced, and its effectiveness in reducing pressure surges and cavitation is demonstrated. The results highlight the trade-offs between computational efficiency and accuracy in modelling water hammer events and underscore the importance of protective measures in pipeline systems.
Ključne besede:wood-based material, renewable resources, recycling, new materials
Status publikacije:Objavljeno
Verzija publikacije:Objavljena publikacija
Poslano v recenzijo:02.10.2025
Datum sprejetja članka:21.10.2025
Datum objave:23.10.2025
Založnik:MDPI
Leto izida:2025
Št. strani:2 str.
Številčenje:Vol. 18, iss. 21, [article no.] 4848
PID:20.500.12556/DKUM-96188 Novo okno
UDK:677.46
COBISS.SI-ID:259347203 Novo okno
DOI:10.3390/ma18214848 Novo okno
ISSN pri članku:1996-1944
Datum objave v DKUM:09.12.2025
Število ogledov:150
Število prenosov:19
Metapodatki:XML DC-XML DC-RDF
Področja:Ostalo
:
Kopiraj citat
  
Skupna ocena:(0 glasov)
Vaša ocena:Ocenjevanje je dovoljeno samo prijavljenim uporabnikom.
Objavi na:Bookmark and Share



Postavite miškin kazalec na naslov za izpis povzetka. Klik na naslov izpiše podrobnosti ali sproži prenos.

Gradivo je del revije

Naslov:Materials
Skrajšan naslov:Materials
Založnik:MDPI
ISSN:1996-1944
COBISS.SI-ID:33588485 Novo okno

Licence

Licenca:CC BY 4.0, Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 Mednarodna
Povezava:http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.sl
Opis:To je standardna licenca Creative Commons, ki daje uporabnikom največ možnosti za nadaljnjo uporabo dela, pri čemer morajo navesti avtorja.

Sekundarni jezik

Jezik:Slovenski jezik
Opis:Pojav vodnega udara v cevovodih lahko povzroči porast tlaka, kar vodi do strukturnih okvar cevovodov. Ta študija predstavlja primerjalno analizo dveh numeričnih pristopov za simulacijo vodnega udara: enodimenzionalni (1D) neviskozni model z dodanim trenjem, ki temelji na Eulerjevih enačbah in metodi karakteristik, ter tridimenzionalni (3D) viskozni model, ki uporablja Navier-Stokesove enačbe v OpenFOAM simulacijskem okolju. Najprej je prikazana validacija pristopov, nato obe metodi uporabimo za simulacijo 3,4 km dolgega cevovoda DN400, ki je izpostavljen nenadni okvari črpalke, kjer analiziramo tlačni udar s pretrganjem vodnega stoplca. 1D model učinkovito napoveduje prehodne tlačne valove in kavitacijske pogoje z minimalnimi računskimi stroški, medtem ko 3D model zagotavlja podrobno študijo dinamike večfaznega toka, vključno z rastjo in kolapsom kavitacijskih mehurjev po metodi končnih volumnov. Za ublažitev neželenih efektov je predlagan kombinirani zračni ventil, za katerega smo dokazali učinkovitost pri zmanjševanju tlačnega udara in kavitacije. Rezultati poudarjajo kompromise med računsko učinkovitostjo in natančnostjo pri modeliranju pojavov vodnega udara in poudarjajo pomen zaščitnih ukrepov v cevovodnih sistemih. 
Ključne besede:materiali na osnovi lesa, obnovljivi viri, recikliranje, novi materiali


Komentarji

Dodaj komentar

Za komentiranje se morate prijaviti.

Komentarji (0)
0 - 0 / 0
 
Ni komentarjev!

Nazaj
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici