This study was conducted to present an effective control method for the common duct system to uniformly discharge volume flow rate exhausted from the kitchen and bathroom of each household in an apartment regardless of the position of household. Since the common duct system is installed vertically and the ventilator is installed in the terminal, the static pressure of each household decreases when vertical height increases. Therefore, the volume flow rate exhausted from each household is different. In order to improve such a phenomenon, a constant air volume damper shall be installed in a branch duct coupled with a common vertical duct system. The selected ventilator should also be able to handle the maximum volume flow rate considering diversity factor. Therefore, a uniform volume flow rate must be exhausted from all households where the hood is operated. This paper mainly focuses on suggestion of an optimum exhaust control method by comparing exhaust performance of each household according to the presence or absence of a constant air volume damper.
Gao, Hongjie;Li, Xinyu;Nezhad, Abdolreza Hooshmandi;Behshad, Amir
Structural Engineering and Mechanics
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제81권4호
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pp.523-527
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2022
The objective of this study is to simulate the flow in pipes with various boundary conditions. Free-pressure fluid model, is used in the pipe based on Navier-Stokes equation. The models are solved by using the numerical method. A problem called "stability of pipes" is used in order to compare frequency and critical fluid velocity. When the initial conditions of problem satisfied the instability conditions, the free-pressure model could accurately predict discontinuities in the solution field. Employing nonlinear strains-displacements, stress-strain energy method the governing equations were derived using Hamilton's principal. Differential quadrature method (DQM) is used for obtaining the frequency and critical fluid velocity. The results of this paper are analyzed by hyperbolic numerical method. Results show that the level of numerical diffusion in the solution field and the range of well-posedness are two important criteria for selecting the two-fluid models. The solutions for predicting the flow variables is approximately equal to the two-pressure model 2. Therefore, the predicted pressure changes profile in the two-pressure model is more consistent with actual physics. Therefore, in numerical modeling of gas-liquid two-phase flows in the vertical pipe, the present model can be applied.
본 연구는 혈류에 의한 조영제 peak time을 산출하는 새로운 방법을 개발하여 기존의 수식에 의한 부작용을 최소화 하고, 대체할 수 있는 새로운 검사법을 제시하고자 하였다. 시험적조영제주입법을 이용하여 CE MRA를 검사한 환자 127명을 대상으로, 기존의 수식에 의해 산출된 조영제 peak time이 조영제 주입 후 혈류에 의한 영상화 범위의 어느 뇌혈관 측정값과 일치하는지 각 뇌혈관의 조영제 inflow time과 peak time을 측정하였다. 연구결과, 유의수준 0.05에 대한 4개의 집단 간 차이가 존재하였으나 집단 1에서 수식에 의해 산출된 조영제 peak time과 S상 정맥동의 조영제 inflow time이 통계적으로 유의한 차이가 없어 일치하였으며, Bland Altman plot를 시행한 결과 일치도가 상당히 높은 것을 확인할 수 있었다. 따라서 본 연구의 혈류에 의한 새로운 방법을 적용한다면, 부작용 가능성을 최소화하고, 영상의 질은 유지하면서, 쉽고 빠르게 적용할 수 있어, 기존의 수식에 의해 산출된 조영제 peak time을 대체 할 수 있으리라 사료된다.
In this paper, we introduce a point-to-multipoint minimum cost flow problem with convex and demand splitting. A source node transmits the traffic along the tree that includes members of the point-to-multipoint connection. The traffic is replicated by the nodes only at branch points of the tree. In order to minimize the sum of arc costs, we assume that the traffic demand can be splitted and transmitted to destination nodes along different trees. If arc cost is linear, the problem would be a Steiner tree problem in networks eve though demand splitting is permitted. The problem would be applied in transmitting large volume of traffic from a serve to clients in Internet environments. Optimality conditions of the problem are presented in terms of fair tree routing. The proposed algorithm is a finite terminating algorithm for $\varepsilon$-optimal solution. convergence of the algorithm is obtained under monotonic condition and strict convexity of the cost function. Computational experiences are included.
The paper deals with gravitational effect on dynamic stability of a cantilevered pipe conveying fluid. The eigenvalue branches and modes associated with flutter of cantilevered pipes conveying fluid are fully investigated. Governing equations of motion are derived by extended Hamilton's principle, and the solutions are sought by Galerkin's method. Root locus diagrams are plotted for different values of mass ratio of the pipe, and the order of branch in root locus diagrams is defined. The flutter modes of the pipe at the critical flow velocities are drawn at every one of the twelfth period. The transference of flutter-type instability from one eigenvalue branches to another is investigated thoroughly.
This paper describes the development of robust processor for analyzing network state in Korean Energy Management System. The important function of topology processing is to convert the switching/device model into a bus/branch model by the status of switching devices. The state estimator also provides a consistent unified solution, not only for measurement of the observable system, but also for the unobservable system. The primary function of the online power flow is to provide a highly reliable and flexible power flow solution that can be used to solve a wide variety of power systems problems. The validity of the newly developed functions has been verified through comparative simulations with the existing EMS functions, which are currently in use in the Korean power system.
This paper proposes a method for choosing the best composite power system expansion plan considering a contingency security criterion. The proposed method minimizes the investment budget fer constructing new transmission lines subject to contingency criterion. it models the power system expansion problem as an integer programming one. The method solves for the optimal strategy using a branch and bound method that utilizes a network flow approach and the maximum flow-minimum cut set theorem. Although the proposed method is applied to a simple sample study, the test results demonstrate that the proposed method is suitable for solving the power system expansion-planning problem subject to practical future uncertainties.
Objectives : The purpose of this study is to examine the hemodynamic characteristics of pulse point. Methods : The computational analysis algorithms of arterial tree system was derived. In order to investigate the effect of internal organ on the pulse point, the diameter of celiac artery was reduced by half. Results : The sensitivity of flow change at the Inyoung(Renying) is better than that of the Chongu(Cunkou). but the Inyoung was worse than the Chongu in the point of the left and right symmetry. The pressure changes at the Inyoung and the Chongu were in the similar range. Conclusions : It was found from the result that the Chongu shows the more symmetrical hemodynamic characteristics than the Inyoung.
This study focuses on analysis and comparison of entropy generation in various cross-sectional ducts along with fully developed laminar flow and constant uniform wall heat flux. The obtained results were compared in ducts with circular, semicircular, and rectangular with semicircular ends, equilateral triangular, and square and symmetrical hexagonal cross-sectional areas. These results were separately studied for aspect ratio of different rectangular shapes. Characteristics of fluid were considered at average temperature between outlet and inlet ducts. Results showed that factors such as Reynolds number, cross section, hydraulic diameter, heat flux and aspect ratio were effective on entropy generation, and these effects are more evident than heat flux and occur more in high heat fluxes. Considering the performed comparisons, it seems that semicircular and circular cross section generates less entropy than other cross sections.
The paper presents gravitational effect on eigenvalue branches and flutter modes of a vertical cantilevered pipe conveying fluid. The eigenvalue branches and modes associated with flutter of cantilevered pipes conveying fluid are fully investigated. Governing equations of motion are derived by extended Hamilton's principle, and the related numerical solutions are sought by Galerkin's method. Root locus diagrams are plotted for different values of mass ratios of the pipe, and the order of branch in root locus diagrams is defined. The flutter modes of the pipe at the critical flow velocities are drawn at every one of the twelfth period. The transference of flutter-type instability from one eigenvalue branches to another is investigated thoroughly.
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[게시일 2004년 10월 1일]
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