Математична модель двовимірного в’язкопружного стану деревини у процесі сушіння
Розробка моделі деформаційно-релаксаційних процесів під час сушіння деревини, її реологічна поведінка у діапазонах зміни температури і вологості. Розробка алгоритмів та програмного забезпечення для розрахунку напружено-деформівного стану деревини.
Рубрика | Программирование, компьютеры и кибернетика |
Вид | автореферат |
Язык | украинский |
Дата добавления | 29.10.2013 |
Размер файла | 67,7 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Размещено на http://www.allbest.ru/
Математична модель двовимірного в'язкопружного стану деревини у процесі сушіння
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук
Загальна характеристика роботи
Актуальність теми. Розроблення нових та удосконалення існуючих технологій сушіння деревини нагально ставить питання створення універсальних математичних моделей деформаційно-релаксаційних і тепломасообмінних процесів у висушуваних пиломатеріалах. Адже значні за величиною значення напружень є основним стримуючим фактором для інтенсифікації процесу сушіння деревини і визначальним критерієм кінцевої якості деревинної продукції. Вирішення цього питання ускладнюється тим, що деревина належить до класу фізично-нелінійних гідрофільних полімерів, які характеризуються значною мінливістю структурних і механічних властивостей.
На сьогоднішній день побудовано одновимірні математичні моделі деформування у висушуваних пиломатеріалах із врахуванням реологічної поведінки деревини. Застосування чисельних методів дозволило розв'язати двовимірну задачу розрахунку напружень у рамках теорії пружності. Але побудова математичних моделей для визначення напружень в об'ємі деревини з врахуванням анізотропії вологісних і в'язкопружних властивостей матеріалу залишається актуальною.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана у рамках науково-дослідних робіт Національного лісотехнічного університету України «Комп'ютерно-інформаційні технології підвищення ефективності оброблення деревини», № держреєстрації 0104U002116, 2004-2006 рр. та «Розвиток інформаційних технологій проектування енергозберігаючих тепломасообмінних процесів оброблення деревини», № держреєстрації 0106U012595, 2007-2009 pр. Дисертантові належить розробка математичної моделі, програмного забезпечення та алгоритму розрахунку двовимірного в'язкопружного стану висушуваної деревини, визначення функцій реологічної поведінки деревини у різних температурно-вологісних умовах, а також методика контролю і прогнозування двовимірного напружено-деформівного стану деревини під час сушіння.
Мета роботи і завдання дослідження. Мета роботи полягає у розробленні математичної моделі двовимірного напружено-деформівного стану деревини у процесі сушіння з врахуванням анізотропії вологісних і в'язкопружних властивостей та методики контролю і прогнозування зміни напружень.
Для досягнення поставленої мети передбачено розв'язання таких завдань:
розробити математичну модель деформаційно-релаксаційних процесів під час сушіння деревини;
дослідити реологічну поведінку деревини у діапазонах зміни температури і вологості;
розробити алгоритми та програмне забезпечення для розрахунку напружено-деформівного стану деревини у процесі сушіння;
встановити закономірності зміни вологісного і напружено-деформівного станів деревини залежно від основних факторів процесу сушіння;
розробити методику та спосіб неруйнівного контролю напружень у деревині в процесі сушіння.
Об'єкт дослідження - деформаційно-релаксаційні і масообмінні процеси під час сушіння гігроскопічних капілярно-пористих матеріалів.
Предмет дослідження - математичні моделі і методи деформаційно-релаксаційних і тепломасообмінних процесів під час сушіння капілярно-пористих матеріалів, зокрема деревини.
Методи дослідження. У дисертації використано: методи механіки спадкових середовищ і диференційні рівняння вологоперенесення для розроблення математичної моделі; метод скінчених елементів, метод квадратур для числового моделювання; експериментальні статичні методи для визначення функцій реологічної поведінки деревини; інтерполяційні і статистичні методи для обробки результатів вимірювання; кондуктометричний метод вимірювання вологості деревини для розробки способу неруйнівного контролю напружень.
Наукова новизна одержаних результатів:
розроблено нову математичну модель визначення двовимірного вологісного і в'язкопружного станів у процесі сушіння деревини, яка на відміну від відомих, враховує анізотропію реологічних і вологісних властивостей матеріалу;
вперше розроблено алгоритм методу скінчених елементів для в'язкопружної області деформування деревини, що дає змогу встановити зв'язок між масообмінними і деформаційно-релаксаційними процесами у висушуваній деревині з врахуванням анізотропії вологісних і в'язкопружних властивостей;
встановлено закономірності реологічної поведінки деревини для напрямів анізотропії механічних властивостей, які дозволяють кількісно описати та прогнозувати компоненти деформацій повзучості для різних значень температури і вологості;
вперше досліджено двовимірний напружено-деформівний стан деревини у процесі сушіння, що дає змогу кількісно описати вплив розподілу гігроскопічної вологи і температури, анізотропії вологісних і в'язкопружних властивостей, породи матеріалу, параметрів агента сушіння на зміну нормальних і тангенціальних напружень у деревині в процесі сушіння.
Практичне значення результатів дисертаційної роботи. Результати теоретичних досліджень можна використати для вдосконалення технологій сушіння деревини та розроблення автоматизованих систем керування технологічним процесом. Розроблені алгоритми та програмне забезпечення дозволяють прогнозувати величини вологовмісту, деформацій і напружень у висушуваній деревині залежно від її характеристик та параметрів технологічного процесу, обґрунтовувати раціональні режимні параметри технологічного процесу з метою забезпечення необхідної кінцевої якості продукції. Розроблений новий спосіб неруйнівного вимірювання та контролю напружень у процесі сушіння надає змогу прямого визначення величини напружень на поверхні пиломатеріалів. Результати дисертаційної роботи використано на ВАТ «Добромильський ДОК» для раціонального вибору режимних параметрів сушіння деревини за рахунок виявлення і прогнозування небезпечних напружень у матеріалі (акт №7 від 10 жовтня 2006 р). Результати наукових досліджень використовуються у навчальному процесі і відображено у навчальних програмах дисциплін «Моделювання та оптимізація технологічних процесів», «Моделювання систем», «Числові методи в інформатиці», «Математичне моделювання та застосування ЕОМ в хімічній технології».
Особистий внесок здобувача. Всі наукові результати дисертаційної роботи належать особисто здобувачу. У роботах, опублікованих у співавторстві, здобувачу належить: [3, 9, 16, 25, 26] - побудова математичної моделі визначення двовимірного напружено-деформівного стану деревини у процесі сушіння з врахуванням анізотропії реологічних властивостей; [4, 15] - числове моделювання пружного стану висушуваної деревини; [5, 11, 17] - числове моделювання полів вологоперенесення деревини із врахуванням анізотропії властивостей; [10] - методика опрацювання експериментальних даних реологічної поведінки деревини; [6-8, 12, 18, 19] - дослідження і аналіз впливу основних факторів процесу сушіння деревини на динаміку вологісного і напружено-деформівного станів; [6] - вплив геометричних розмірів деревини на вологовміст і напруження; [7, 8, 18] - вплив параметрів агента сушіння на поля вологовмісту і напружень; [14] - метод прямого вимірювання напружень на поверхні деревини; [20-24] - практичне застосування результатів досліджень.
Апробація результатів дисертації. Матеріали досліджень доповідались і обговорювались на:
· X sympozjumie suszarnictwa, Lodz (Polska), 2003 r;
· 5th International Symposium Wood Structure and Properties «06, Sliac-Sielnica, Slovakia, 2006;
· III та VI Междунар. научно-техн. конф. «Лесной комплекс: состояние и перспективы развития», Брянск (РФ), 2003 г., 2006 г.;
· міжнар. наук.-техн. конф. «Математичні проблеми механіки неоднорідних структур», ІППММ ім. Я.С. Підстригача НАН України, 2003 р.;
· 45-му і 46-му Міжнар. семінарі з моделювання і оптимізації композитів - МОК'45 «Комп'ютерне матеріалознавство і забезпечення якості»; МОК'46 «Моделювання у комп'ютерному матеріалознавстві», Одеса, 2006 р., 2007 р.;
· VI Міжнар. наук.-техн. конф. асоціації спеціалістів промислової гідравліки і пневматики (АС ПГП) «Промислова гідравліка і пневматика», Національний університет «Львівська політехніка», Львів, 2005 р.;
· Всеукр. наук. конф. «Сучасні проблеми механіки», ЛНУ ім. І. Франка, Львів, 2005 р.;
· Міжнар. наук.-техн. конф. «Комп'ютерні науки та інформаційні технології» (CSIT - 2007), Львів, 2007 р.;
· VI International Conference INTERPOR «Porous Materials. Theory and Experiment», L'viv-Briukhovychi, 2007;
· XIV Всеукр. наук. конф., присв. 90-річчю з дня народження проф. О.М. Костовського «Сучасні проблеми математики і інформатики», Львів, 2007 р.;
· наук.-практ. конф. професорсько-викладацького складу НЛТУ України в період з 2002 до 2008 року.
· дисертаційна робота в повному обсязі доповідалась і обговорювалась на науковому семінарі у Центрі математичного моделювання ІППММ ім. Я.С. Підстригача НАН України (науковий керівник семінару - член-кор. НАН України, д.ф.-м.н., Я.Й. Бурак), Львів, 20 червня 2007 р.
Публікації. Основні результати роботи опубліковано у 26 працях: 13 статей у наукових фахових виданнях і 12 - у матеріалах наукових конференцій. Отримано один патент України на корисну модель.
Структура та обсяг роботи. Дисертаційна робота загальним обсягом 239 сторінок складається зі вступу, п'ятьох розділів, висновків та рекомендацій, переліку використаної літератури і 5 додатків. Основний текст, викладений на 140 сторінках, містить 62 рисунки та 9 таблиць. Бібліографічний список містить 173 найменувань.
Зміст роботи
деформаційний сушіння деревина програмний
У вступі подано загальну характеристику дисертаційної роботи, висвітлено актуальність теми, сформульовано мету і визначено основні завдання дослідження, наведено наукову новизну і практичну значущість отриманих результатів, їх апробацію і практичні рекомендації.
У першому розділі проаналізовано сучасний стан математичного моделювання вологоперенесення та напружено-деформівного стану у процесі сушіння деревини.
На основі проведеного аналізу літературних джерел встановлено, що масоперенесення у капілярно-пористих гігроскопічних матеріалах за наявності градієнта гігроскопічної вологи, який виникає у часі, описується диференційним рівнянням другого порядку із системою граничних і початкових умов. Його розв'язок є складним навіть за найпростіших початкових і граничних умов.
Для моделювання напружено-деформівного стану деревини під час сушіння можна виділити два напрями. Перший напрям пов'язаний з використанням методів механіки суцільного середовища, а другий - з механізмом сорбційної повзучості. У побудові одновимірних в'язкопружних та двовимірних пружних математичних моделей напружено-деформівного стану висушуваної деревини методами механіки суцільного середовища великий внесок зробили Ф.П. Белянкін, П.С. Серговський, Б.І. Огарков, Б.Н. Уголєв, К.А. Роценс, П.В. Білей, Я.І. Соколовський, Г.С. Шубін, І.В. Кречетов, Н.В. Скуратов, Б.П. Поберейко, Н.В. Дзига, T. Arima, P. Perre, S. Svenson, J. Welling та інші. Дослідженням механізму механіко-сорбційної повзучості присвячено роботи A. Ranta-Maunus, J. Salin, S. Svensson та інші. У працях Б.Н. Уголєва та його учнів висловлено застереження щодо такого підходу для розрахунку напружено-деформівного стану деревини у процесі сушіння.
Загальні підходи до моделювання фізико-механічних процесів у капілярно-пористих гігроскопічних матеріалах викладено у фундаментальних працях Я.С. Підстригача, Я.Й. Бурака, В.М. Булавацького, Є.Я. Чаплі, В.Ф. Кондрата, М.І. Нікітенка та їх учнів.
Для отримання чисельної реалізації математичних моделей зв'язаних фізико-механічних процесів у капілярно-пористих гігроскопічних матеріалах використовуються аналітичні, числові методи та комбінації аналітичних і числових методів. Одним з пріоритетних напрямів є застосування методу скінчених елементів, значний поступ у розвиток якого внесли О. Зенкевич, Л. Сегерлінд, К. Морган, Я.Г. Савула, Д.В. Федасюк, Г.Г. Цегелик, Г.А. Шинкаренко, В.А. Толок.В. Киричевський, В.О. Коваль, С.І. Гуменюк та інші дослідники.
Аналіз стану математичного моделювання напружено-деформівного стану деревини з використанням методів механіки суцільного середовища у процесі сушіння показує, що, через складність будови і високу мінливість фізичних властивостей, у математичних моделях необхідно враховувати в'язкопружну поведінку деревини у напрямах анізотропії властивостей.
Проведений аналіз математичних моделей напружено-деформівного стану у процесі сушіння деревини показав, що існуючі моделі не враховують анізотропії в'язкопружних властивостей деревини. Тому розроблення нової математичної моделі двовимірного в'язкопружного стану деревини у процесі сушіння з врахуванням анізотропії вологісних і в'язкопружних властивостей та її чисельної реалізації є важливим та актуальним для раціонального вибору та обґрунтування енергоощадних режимів сушіння деревини за умови забезпечення необхідної якості продукції. Дослідження питання автоматичного контролю і регулювання гідротермічних процесів обробки капілярно-пористих гігроскопічних матеріалів свідчить про те, що сучасна тенденція створення систем автоматичного керування процесом сушіння деревини полягає у максимальному використанні інформаційних технологій - розробленні математичних моделей, алгоритмів і відповідного програмного забезпечення. Враховуючи специфіку поставленої задачі, відомі підходи до її розв'язання, сформульовано завдання, вирішення яких є метою цієї роботи.
У другому розділі на підставі основних законів термодинаміки незворотних процесів, механіки спадкового середовища, усадки гігроскопічних матеріалів і методу скінчених елементів розроблено нову математичну модель двовимірного вологісного і в'язкопружного станів деревини під час сушіння з врахуванням анізотропії теплофізичних і реологічних властивостей та алгоритм її реалізації.
Визначення зміни вологовмісту у висушуваній деревині описується рівнянням вологоперенесення зі сталими коефіцієнтами вологопровідності для кожного ступеня технологічного режиму процесу сушіння
(1)
із граничними умовами 3-го роду
(2)
та початковими умовами для періоду сталої швидкості (нерегулярний режим видалення вологи)
U (x, y, 0) = U0,(3)
і періоду регулярного режиму
, (4)
Напружено-деформівний стан у деревині у процесі сушіння виникає за рахунок нерівномірного розподілу вологи і усадних властивостей матеріалу та описується рівняннями рівноваги. Зв'язок між напруженнями і деформаціями у деревині з врахуванням анізотропії механічних властивостей встановлюється рівняннями Больцмана-Вольтерри:
,
, (5)
,
Для моделювання двовимірного напружено-деформівного стану деревини у процесі сушіння розроблено алгоритм застосування методу скінчених елементів на в'язкопружну область деформування гігроскопічних матеріалів з врахуванням анізотропії механічних властивостей. Для цього за допомогою гіпотези тонких перерізів визначено в'язкопружні компоненти повних деформацій {e'} у рівнянні Больцмана-Вольтерри
. (6)
Вони визначаються як різниця деформацій, зумовлених усадкою деревини при видаленні вологи в часі {e?} та деформаціями {e}, пов'язаними з перепадом вологи за товщиною матеріалу. Таким чином, зв'язок між напруженнями і деформаціями представлено у вигляді
, (7)
Граничні умови розвитку в'язкопружних напружень у процесі сушіння деревини мають вигляд:
sxx = 0 при x = 0 і x = a, syy = 0 при y = 0 і y = b,
sxy = 0 при x = 0, x = a, y = 0 і y = b. (8)
Виходячи з проведених раніше досліджень, ядро реологічної поведінки деревини вибираємо у вигляді
, (9)
Використавши метод квадратур, інтегральні вирази з ядрами запишемо через вузлові значення часу tj,
, (10)
де Aj - числові коефіцієнти у вузлах j.
Розроблено нову математичну модель двовимірного вологісного і в'язкопружного станів деревини у процесі сушіння з врахуванням анізотропії теплофізичних і реологічних властивостей матеріалу, і яку представлено у вигляді:
; (11)
, (12)
На основі математичної моделі розроблено алгоритм розрахунку двовимірного вологісного і напружено-деформівного станів висушуваної деревини з врахуванням анізотропії її в'язкопружних і вологісних властивостей, що дає змогу програмно реалізувати математичну модель.
У третьому розділі для числової реалізації розробленої математичної моделі визначаються функції реологічної поведінки деревини та модулі пружності за експериментальними кривими повзучості у напрямах анізотропії властивостей деревини.
Досліджено реологічну поведінку деревини порід з різною базовою густиною під дією сталого механічного навантаження у діапазонах температури (20, 40, 60, 80, 100 оС) і вологості (12, 17, 22, 27%, WГ). Використано розклад двовимірних компонентів параметрів ядер релаксації на одновимірні та розроблено методику визначення параметрів ядер релаксації на підставі експериментальних досліджень кривих повзучості деревини у напрямах анізотропії, що дозволило спростити громіздку задачу експериментальних реологічних випробувань. Отримано співвідношення знаходження параметрів ядра релаксації (9) за такими залежностями:
; (13)
, (14)
, (15)
За експериментальними даними отримано апроксимаційні залежності параметрів (9) реологічної поведінки деревини у напрямках анізотропії властивостей для різних порід. Зокрема, встановлено залежність параметрів ядер релаксації, часу релаксації, миттєвого і тривалого модулів пружності від температури і вологості. На рис. 1 показано отримані залежності часу релаксації для деревини сосни при значеннях температури 40, 60, 80 і 100 оС у тангентальному напрямі деформування. Результати експериментальних досліджень реологічної поведінки деревини узгоджуються з даними, наведеними у роботах Е.К. Ашкеназі, Б.Н. Уголєва, Н.Л. Леонтьєва для пружної області деформування.
Проведені дослідження дозволяють у математичній моделі вологісного і в'язкопружного станів деревини у процесі сушіння використовувати характеристики реологічної поведінки матеріалу як функції основних теплофізичних величин.
У четвертому розділі на основі числової реалізації математичної моделі (11), (12) і розробленого програмного забезпечення досліджено вплив технологічних факторів процесу сушіння деревини на динаміку вологісного і напружено-деформівного станів матеріалу.
Отриманий розподіл вологи у часі для різних співвідношень геометричних розмірів деревини свідчить, що на етапі нерегулярного видалення зв'язаної вологи розподіл є складним, а в регулярному періоді набуває параболічного чи косинусоїдного характеру.
Проведений аналіз величини напружень в об'ємі деревини для різних співвідношень товщини до ширини b/a показує, що на початку процесу сушіння поверхневі шари вздовж перерізу піддаються напруженням розтягу, а внутрішні шари - стиску, зокрема, у них нормальні напруження досягають максимальних значень. Приповерхневі зони дошки характеризуються максимальними тангентальними напруженнями, а на поверхні і у центрі дошки txy є незначними. У кінці процесу сушіння напруження стиску сконцентровані біля поверхні, а розтягу - всередині.
Встановлено, що максимальні напруження в процесі сушіння деревини сосни при технологічному режимі T = 75 0C, DT = 24 0C, j = 0,3, v = 2 м/с виникають для b/a = 1. Відмінність за величиною напружень sxx і syy зумовлюється анізотропією механічних і теплофізичних властивостей деревини. Зокрема, найменші за величиною напруження на поверхні будуть для матеріалів зі співвідношенням ширини до товщини b/a від 0,5 до 1. Отримані результати моделювання підтверджуються проведеними раніше дослідженнями напружень у тангентальних соснових дошках для різних значень критерію Фур'є без врахування в'язкопружних властивостей матеріалу на етапі регулярного режиму зміни вологи в їх об'ємі.
При зміні технологічних режимів сушіння вміст вологи на поверхні деревини швидко досягає рівноважної вологості, а розподіл вологи в об'ємі матеріалу у регулярному періоді набуває параболічного чи косинусоїдного характеру. На початку процесу сушіння найбільш впливає на величину напружень як на поверхні, так і в центрі, зміна відносної вологості агента сушіння. Зміна температури і відносної вологості зумовлює зміщення спектру максимальних значень напружень на поверхні пиломатеріалів відносно максимальних значень у центральних шарах, а швидкість руху агента суттєво змінює величину напружень на поверхні та фактично не впливає в центрі. З плином часу, в регулярному періоді видалення вологи, для різних значень відносної вологості теплоносія різниця між напруженнями зменшується, із зміною ж температури та швидкості руху агента - зростає.
Висновки
У дисертації розв'язано актуальну наукову задачу побудови математичної моделі деформаційно-релаксаційних процесів гігроскопічних капілярно-пористих матеріалів, зумовлених зміною нестаціонарних вологісних полів, що має важливе значення для раціонального вибору та обґрунтування енергозберігаючих технологій сушіння деревини за умови забезпечення необхідної якості продукції.
Розроблено нову математичну модель двовимірного напружено-деформівного стану деревини у процесі сушіння, яка на відміну від відомих, враховує анізотропію вологісних і в'язкопружних властивостей матеріалу і дає змогу визначити значення нормальних і тангентальних напружень, зміну вологості у деревині залежно від технологічних факторів і режимів процесу сушіння.
Розроблено методику визначення функцій реологічної поведінки деревини поперек волокон у діапазонах зміни температурно-вологісних умов середовища, що дало змогу у розробленій математичній моделі відслідковувати динаміку в'язкопружних характеристик деревини.
Побудовано алгоритм методу скінчених елементів для в'язкопружної області деформування капілярно-пористих гігроскопічних матеріалів з врахуванням анізотропії реологічних властивостей.
Встановлено закономірності впливу розподілу гігроскопічної вологи, геометричних розмірів, структурної анізотропії, базової густини (породи), параметрів агента сушіння (температури, відносної вологості і швидкості руху) на розподіл двовимірних вологісного і в'язкопружного станів деревини для нерегулярного і регулярного періодів процесу сушіння.
Розроблено новий прямий неруйнівний спосіб контролю напружень на поверхні деревини у процесі сушіння, який дає змогу визначати величину шуканих напружень за величиною підведеного зовнішнього навантаження до еталону.
Запропонований та обґрунтований метод розрахунку та контролю двовимірного в'язкопружного стану деревини у процесі сушіння, розроблений пакет прикладних програм з діалоговою системою автоматизованого розрахунку використовуються на ВАТ «Добромильський ДОК» для раціонального вибору режимних параметрів сушіння деревини за рахунок прогнозування і своєчасного виявлення гранично-допустимих значень напружень у матеріалі. Результати наукових досліджень впроваджено у навчальний процес Національного лісотехнічного університету України.
Список опублікованих праць за темою дисертації
1. Дендюк М.В. Визначення реологічних параметрів деревини / М.В. Дендюк // Науковий вісник УкрДЛТУ: зб. наук.-техн. праць. Львів: УкрДЛТУ, 2005. - Вип. 15.3. С. 124-129.
2. Дендюк М.В. Дослідження вологісного і напружено-деформівного станів деревини у процесі сушіння залежно від породи / М.В. Дендюк // Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.-техн. праць. Львів: НЛТУУ, 2007. - Вип. 17.2. - С. 74-77.
3. Соколовский Я.И. Моделирование деформационно-релаксационных процессов в древесине во время сушки / Я.И. Соколовский, М.В. Дендюк, Б.П. Поберейко // Лесной журнал: изв. ВУЗов России. - Архангельск, 2007. - №1. - С. 75-83.
4. Дендюк М.В. Аналіз напружено-деформівного стану та диференціальної усадки в період регулярного режиму процесу сушіння пиломатеріалів / М.В. Дендюк, Б.П. Поберейко, Я. І. Соколовський // Науковий вісник УкрДЛТУ: зб. наук.-техн. праць. Львів: УкрДЛТУ, 2002. - Вип. 12.8. С. 140-147.
5. Дендюк М.В. Застосування методу кінцевих елементів для розрахунку нестаціонарних полів вологоперенесення у висушуваній деревині / М.В. Дендюк, Б.П. Поберейко, Я. І. Соколовський // Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість: міжвід. наук.-техн. зб. - Львів: УкрДЛТУ, 2003. - Вип. 28. С. 100-106.
6. Дендюк М.В. Вплив геометричних розмірів пиломатеріалів на напружено-деформівний стан у процесі їх сушіння / М.В. Дендюк, Я. І. Соколовський // Науковий вісник НЛТУ України: Зб. наук.-техн. праць. Львів: НЛТУУ, 2006. - Вип. 16.2. С. 125-133.
7. Дендюк М.В. Електронна версія Id та Id? діаграм / М.В. Дендюк, П.П. Дзюрах // Науковий вісник НЛТУ України: Зб. наук.-техн. праць. Львів: НЛТУУ, 2006. - Вип. 16.3. С. 107-110.
8. Дендюк М.В. Вплив параметрів агента сушіння на вологісний і напружено-деформівний стан пиломатеріалів у процесі їх гідротермічної обробки / М.В. Дендюк, Я. І. Соколовський // Науковий вісник УкрДЛТУ: зб. наук.-техн. праць. Львів: УкрДЛТУ, 2006. - Вип. 16.6. С. 97-103.
9. Дендюк М.В. Моделювання зв'язку тепломасоперенесення з деформативністю та міцністю деревини / М.В. Дендюк, Б.П. Поберейко, Я. І. Соколовський // Промислова гідравліка і пневматика: Всеукраїнський наук.-техн. журнал. - Вінниця, 2006. - №3 (13). - С. 53-57.
10. Соколовський Я. І. Результати експериментальних досліджень оберненої повзучості та складових деформацій деревини впоперек волокон / Я. І. Соколовський, М.В. Дендюк // Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість: міжвід. наук.-техн. зб. - Львів: УкрДЛТУ, 2002. - Вип. 27. - С. 73-77.
11. Численное моделирование методом конечных элементов полей влажности древесины с учетом анизотропии ее свойств / Я.И. Соколовский, М.В. Дендюк, Б.П. Поберейко, Я.Ф. Кулешник // Лесной комплекс: состояние и перспективы развития: сб. научн. трудов. - Брянск (РФ): БГИТА, 2003. - Вып. 6. - С. 71-75.
12. Соколовский Я.И. Влияние основных факторов процесса сушки на напряженно-деформированное состояние древесины / Я.И. Соколовский, М.В. Дендюк // Актуальные проблемы лесного комплекса: сб. научн. трудов. - Брянск (РФ): БГИТА, 2006. - Вып. 16. - С. 91-96.
13. Дендюк М.В. Методика контролю і прогнозування напружено-деформівного стану висушуваних пиломатеріалів / М.В. Дендюк // Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.-техн. праць. Львів: НЛТУУ, 2007. - Вип. 17.7. С. 127-131.
14. Деклараційний патент 15188 Україна, МПК В27К 1/00. Спосіб для неруйнівного вимірювання та контролю напруженого стану гігроскопічних матеріалів у процесі гідротермічної обробки / Поберейко Б.П., Дендюк М.В., Соколовський Я. І. (Україна); Заявл. 26.12.05; Опубл. 15.06.06, Бюл. №6.
15. Sokolowskyy Ya. I. Determination and control of the lumber stress-strained in the process of drying / Ya. I. Sokolowskyy, B.P. Poberejko, M.V. Denduk // X sympozjum suszarnictwa. - Lodz, Polska, 2003. - P. 15.
16. Dynamics of stressed-strained relaxation fields in wood drying process / Ya. I. Sokolowskyy, B.P. Poberejko, M.V. Denduk, A.V. Bakalets // 5th International Symposium on Wood Structure and Properties '06. - Sliac-Sielnica, Slovakia, 2006. - P. 86.
17. Численное моделирование методом конечных элементов полей влажности древесины с учетом анизотропии свойств / Я.И. Соколовский, М.В. Дендюк, Б.П. Поберейко, Я.Ф. Кулешник // Лесной комплекс: состояние и перспективы развития: материалы III Междунар. научно-техн. конф. - Брянск (РФ): БГИТА, 2003. - Вып. 6. - С. 71-75.
18. Соколовский Я.И. Влияние основных факторов процесса сушки на напряженно-деформируемое состояние древесины / Я.И. Соколовский, М.В. Дендюк // Лесной комплекс: состояние и перспективы развития: материалы VI Междунар. научно-техн. конф. Брянск (РФ): БГИТА, 2006. - Вып. 16. - С. 91-96.
19. Взаємозв'язок напружено-деформівного стану висушуваної деревини і параметрів зовнішнього тепломасоперенесення / Я. І. Соколовський, Я.Ф. Кулешник, Б.П. Поберейко, М.В. Дендюк // Математичні проблеми механіки неоднорідних структур: матеріали міжнар. конф. - Львів: ІППММ ім. Я.С. Підстригача НАН України, 2003. - С. 18-21.
20. Математичне моделювання деформативності деревини й композитних матеріалів зі змінними потенціалами тепломасоперенесення / Я. І. Соколовський, Б.П. Поберейко, М.В. Дендюк, А.В. Бакалець, О.М. Петрів // Комп'ютерне матеріалознавство і забезпечення якості: матеріали до 45-го міжнар. семінару з моделювання і оптимізації композитів - МОК'45. - Одеса: «Астропринт», 2006. - С. 114.
21. Математичне моделювання деформаційно-релаксаційних і тепломасообмінних процесів / Я. І. Соколовський, Б.П. Поберейко, М.В. Дендюк, О.М. Петрів, А.В. Бакалець // Моделювання у комп'ютерному матеріалознавстві: матеріали до 46-го міжнар. семінару з моделювання і оптимізації композитів - МОК'46. - Одеса: «Астропринт», 2007. - С. 18-19.
22. Дендюк М.В. Моделювання зв'язку тепломасоперенесення з деформативністю і міцністю деревини / М.В. Дендюк, Б.П. Поберейко, Я. І. Соколовський // Промислова гідравліка і пневматика: матеріали VI Міжнар. наук.-техн. конф. асоціації спеціалістів промислової гідравліки і пневматики (АС ПГП). - Львів: НУ «Львівська політехніка», 2005. - С. 53-57.
23. Моделювання деформаційно-релаксаційних і тепломасообмінних полів у технологічних процесах деревообробки / Я. І. Соколовський, Б.П. Поберейко, М.В. Дендюк, А.В. Бакалець, О.М. Петрів // Сучасні проблеми механіки: матеріали Всеукр. наук. конф. до 100-річчя М.П. Шереметьєва. - Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2005. - С. 48-49.
24. Sokolowskyy Ya. Modeling deformation of wood with changeable potentials of mass heat transfer / Ya. Sokolowskyy, M. Denduk, A. Bakalets // International Conference on Computer Science and Information Technologies (SCIT '2007). - Lviv, 2007. - P. 251-252.
25. Sokolovskyy Ya. Modeling deformation of wood with changeable potentials of mass heat transfer / Ya. Sokolovskyy, B. Pobereyko, M. Denduk // Porous Materials. Theory and Experiment: materials of VI International Conference INTERPOR, L'viv-Briukhovychi, 2007. - Львів: ДП «Схід сонця», 2007. - C. 55-56.
26. Математичне моделювання деформаційно-релаксаційних тепломасообмінних процесів у гігроскопічних матеріалах деревообробки / Я. І. Соколовський, Б.П. Поберейко, М.В. Дендюк, А.В. Бакалець // Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики: матеріали XIV Всеукр. наук. конф., присвяч. 90-річчю з дня народження проф. О.М. Костовського. - Львів: Видавн. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2007. - С. 127-128.
Размещено на Allbest.ru
Подобные документы
Обстеження і аналіз репозиторія програмного забезпечення. Аналіз репозиторія ПЗ. Розробка функціональної моделі. Розробка проекту Бази Даних "Репозиторій ПЗ". Розробка алгоритмів і графічних інтерфейсів програмних модулів.
курсовая работа [3,4 M], добавлен 05.09.2007Поняття плоскої рами як стержневої системи. Умова задачі для розрахунку напружено-деформованого стану плоскої рами. Постановка задачі для розрахунку напружено-деформованого стану розпорів, комбінованих систем. Огляд епюр за допомогою документатора.
курсовая работа [777,6 K], добавлен 23.08.2014Вибір первинних вимірювальних перетворювачів та виконавчих механізмів, мікропроцесорних засобів автоматизації. Розробка блок-схеми системи автоматичного керування, програми функціонування вибраних засобів, принципових електричних схем зовнішніх з’єднань.
курсовая работа [176,5 K], добавлен 08.03.2015Аналіз вимог до програмного забезпечення. Розробка структури бази даних, що дозволить реалізувати різноманітні операції для створення платіжного доручення. Розробка об’єктної моделі, алгоритмів та структури бази даних. Вибір засобу автоматизації.
курсовая работа [3,2 M], добавлен 30.01.2014Тривимірна модель мобільного робота. Алгоритмізація моделі та її програмної реалізації з використанням бібліотек MFC та OpenGL. Розробка програмного забезпечення. Середовище розробки проекту Microsoft Visual Studio 2010. Керування рухами маніпулятора.
курсовая работа [462,9 K], добавлен 03.04.2014Соціальні медіа, їх функціональні особливості та напрямки вивчення. Вибір мови програмування та загальна структура програми, вимоги до неї, аналіз і зберігання отриманих даних. Розробка моделі поведінки у соціальних медіа, оцінка кількості користувачів.
дипломная работа [2,0 M], добавлен 18.04.2015Розробка програми калькулятора, що може виконувати найголовніші арифметичні операції над двома числами. Вимоги до апаратного і програмного забезпечення. Опис форм та компонентів програми. Розробка алгоритмів програмного забезпечення. Опис коду програми.
курсовая работа [57,1 K], добавлен 31.05.2013Етапи розробки проекту. Вимоги до апаратного і програмного забезпечення, до користувача. Специфікація та структура даних, які мають бути розміщеними в системі. Вигляд інтерфейсу системи програмного забезпечення. Розробка бази даних косметичного салону.
дипломная работа [1,8 M], добавлен 21.02.2015Аналіз навігаційних технологій у сучасних AVL системах. Структура системи і вимоги до апаратного забезпечення, розробка алгоритмів функціонування окремих програмних модулів. Вибір мови програмування і СУБД. Тестовий варіант програмного забезпечення.
дипломная работа [1,8 M], добавлен 17.12.2015Аналіз формування податкової звітності. Розробка проекту інтерфейсу, інформаційної, статичної та динамічної моделей програмного забезпечення. Розрахунок економічної ефективності впровадження програмного забезпечення формування податкової звітності.
дипломная работа [3,5 M], добавлен 26.04.2012