Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Modelování metalurgických procesů

Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód 652-3058/01
Zkratka MMP
Název předmětu česky Modelování metalurgických procesů
Název předmětu anglicky Modelling of Metallurgical Processes
Kreditů 5
Garantující katedra Katedra metalurgických technologií
Garant předmětu Ing. Josef Walek, Ph.D.

Osnova předmětu

1. Úvod.
2. Základní pojmy modelování procesů, klasifikace modelů podle různých kritérií. Fyzikální modelování, jeho význam v různých vědních oblastech. Podobnost systémů, konstanty podobnosti.
3. Bezrozměrové parametry (kritéria podobnosti), rozdělení a vlastnosti kritérií podobnosti. Úplná fyzikální rovnice, základní rovnice, kriteriální rovnice. Dimensionální analýza.
4. Stanovení bezrozměrových parametrů metodou podobnostní transformace základních rovnic. Podobnostní transformace Navier-Stokesových rovnic. Přibližné fyzikální modelování. Fyzikální význam některých kritérií podobnosti, problematika současného dodržení identity Fr a Re kritéria. Stanovení měřítek objemového průtoku.
5. Experimentální podstata fyzikálního modelování. Metody stanovení retenčních časů, metoda impuls-odezva, RTD křivky, vizualizace proudění. Fyzikálním modelování proudění tekutých kovů. Zákonitosti výstavby fyzikálních modelů. Základní experimentální postupy při fyzikálním modelování proudění tekutých kovů.
6. Základy teorie průtokových reaktorů – hypotetické modely proudění, pístový tok, dokonalé promíchávání. Reálný reaktor. Retenční čas. C křivka, F křivka. Kombinovaný a disperzní model proudění.
7. Výběr vhodných matematických modelů pro popis přechodových dějů metalurgických procesů. Empiricko – matematický a fyzikálně (adekvátně) – matematický přístup řešení. Teoretické základy matematického popisu přechodových dějů. Přístupy a metody řešení aproximace a regrese. Parametrická identifikace.
8. Numerické modelování metalurgických procesů. Teoretické základy matematického modelování přenosových jevů v tekutině. Proudění skutečných kapalin. Laminární a turbulentní proudění. Navier-Stokesovy rovnice a rovnice kontinuity. Numerické metody.
9. Systémy CFD. Přehled dostupných simulačních software. Příklady použití CFD programů v praxi. Základní princip numerické simulace v CFD programu ANSYS FLUENT.
10. Preprocessing: geometrie, výpočetní síť, volba modelu, operační a okrajové podmínky.Definice a modifikace materiálových vlastností. Použití definice fyzikálních vlastností jako teplotně závislé
funkce.
Stanovení viskozity materiálu. Termodynamické databáze.
11. Processing: Diskretizační schémata. Úprava podrelaxačních faktorů. Kritéria konvergence úlohy. Výpočet (stacionární, nestacionární).
12. Postprocessing: vyhodnocení výsledků.
13. Modelování procesů tuhnutí kovových systémů.

E-learning

Studijní opory v systému E-výuka.

Povinná literatura

[1] MICHALEK, K. Využití fyzikálního a numerického modelování pro optimalizaci metalurgických procesů. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2001. ISBN 80-7078-861-5.
[2] ČARNOGURSKÁ, M. Základy matematického a fyzikálního modelovania v mechanike tekutin a termodynamike. Košice: Technická univerzita Košice, 2000. ISBN: 80-7099-344-8 .
[3] MAZUMDAR, D., EVANS, J.W. Modeling of steelmaking processes. Boca Raton: CRC Press, c2010. ISBN 978-1-4200-6243-4.

Doporučená literatura

Články z vědeckých publikací získaných pomocí e-zdrojů a odborných databází, jako např. Web of Science, Scopus.