KONVEKSİYONEL VE MİKRODALGA FIRINLARIN ISIL ANALİZİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KONVEKSİYONEL VE MİKRODALGA FIRINLARIN ISIL ANALİZİ"

Transkript

1 T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KONVEKSİYONEL VE MİKRODALGA FIRINLARIN ISIL ANALİZİ BİTİRME PROJESİ Cihan BAL Fırat Caner METE Projeyi Yöneten Doç.Dr. Aytunç EREK Haziran, 2011 İZMİR

2 TEZ SINAV SONUÇ FORMU Bu çalışma / /. günü toplanan jürimiz tarafından BİTİRME PROJESİ olarak kabul edilmiştir. Yarıyıl içi başarı notu 100 (yüz) tam not üzerinden (.. ) dir. Başkan Üye Üye Makine Mühendisliği Bölüm Başkanlığına,.. numaralı jürimiz tarafından / /. günü saat da yapılan sınavda 100 (yüz) tam not üzerinden. almıştır. Başkan Üye Üye ONAY

3 TEŞEKKÜR Konveksiyonel ve mikrodalga fırınlar konusunda hazırlamış olduğumuz bu bitirme tezinde bize rehberlik eden değerli hocamız DOÇ.DR AYTUNÇ EREK e teşekkür ederiz. Eğitim hayatımız boyunca bizden maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen ailelerimize ayrıca teşekkür ederiz. Cihan BAL Fırat Caner METE

4 ÖZET Bu çalışmada 675x450x450 mm ölçülerindeki konveksiyonel fırın içerisine yerleştirilen 100x100x100 mm ölçülerindeki küp şeklindeki malzemenin fırın içerisindeki konumları değiştirilerek zamana bağlı olarak sıcaklık dağılımları FLUENT analiz programı kullanılarak incelenmiştir. Modelin alt yüzeyinden belirli bir ısı akısı verilip yan yüzeyler izole olarak tanımlanmıştır. 15, 30, 45 ve 60. dakikalardaki sıcaklık dağılımları incelenip konumlarına göre birbirleri ile karşılaştırılmıştır. İkinci kısımda ise 285x285x160 mm ölçülerindeki fırın içerisine yerleştirilen 120x120x60 mm ölçülerindeki cismin FLUENT analiz programı kullanılarak elde edilen sıcaklık dağılımı ve sıcaklık-zaman grafiği aynı ölçülerdeki mikrodalga fırın içerisine yerleştirilen aynı cismin sıcaklık dağılımı ve sıcaklık-zaman grafiği ile karşılaştırılmıştır.

5 İÇİNDEKİLER Sayfa İçindekiler Tablolar Listesi. Şekiller Listesi.. i ii iii BÖLÜM BİR GİRİŞ 1.1. Sonlu Elemanlar Metodu Sonlu Elemanlar Yönteminin Diğer Yöntemlere Göre Üstünlükleri Konveksiyonel Fırınlar Mikrodalga Fırınlar Mikrodalga Fırınların Çalışma Prensibi Sanayide Mikrodalga Kullanımı Mikrodalganın Türkiye de Kullanılmamasının Nedenleri Mikrodalganın Yararları Mikrodalga Tasarımı Ve Zorlukları. 6 BÖLÜM İKİ FLUENT İLE ANALİZ 2.1.Bilgisayarda Modelin Oluşturulması 7

6 Konveksiyonel Fırının Geometrisi Modelin Meshlenmesi ve Sınır Koşullarının Belirlenmesi Analizler Analizler İçin Sınır Koşulları Fluent İşlem Basamakları Analiz Sonuçları Dakika Isıtılan ve Alt Konumda Bulunan Küplerin Analizi Dakika Isıtılan ve Alt Konumda Bulunan Küplerin Analizi Dakika Isıtılan ve Alt Konumda Bulunan Küplerin Analizi Dakika Isıtılan ve Alt Konumda Bulunan Küplerin Analizi Dakika Isıtılan ve Orta Konumda Bulunan Küplerin Analizi Dakika Isıtılan ve Orta Konumda Bulunan Küplerin Analizi Dakika Isıtılan ve Orta Konumda Bulunan Küplerin Analizi Dakika Isıtılan ve Orta Konumda Bulunan Küplerin Analizi Dakika Isıtılan ve Üst Konumda Bulunan Küplerin Analizi Dakika Isıtılan ve Üst Konumda Bulunan Küplerin Analizi Dakika Isıtılan ve Üst Konumda Bulunan Küplerin Analizi Dakika Isıtılan ve Üst Konumda Bulunan Küplerin Analizi 44 BÖLÜM ÜÇ KONVEKSİYONEL FIRIN ANALİZİ VE SONUÇLARIN MİKRODALGA FIRIN İLE KARŞILAŞTIRILMASI 3.1. Konveksiyonel Fırın Fırının Modellenmesi. 46

7 Analiz Sonuçlarının Karşılaştırılması Tabla Sabitken Sıcaklık Dağılımlarının Karşılaştırılması Tabla Hareketliyken Sıcaklık Dağılımlarının Karşılaştırılması Cisim Üzerinde Alınan Bir Noktanın Sıcaklık Zaman Grafiklerinin Karşılaştırılması Konveksiyonel Fırındaki Cismin Orta Noktasındaki Ve Alt noktasındaki Bir Noktanın Sıcaklık Dağılımı-Zaman Grafiklerinin Karşılaştırılması. 53 BÖLÜM DÖRT SONUÇ Bölüm BEŞ KAYNAKLAR

8 TABLO LİSTESİ SAYFA Tablo 3.1. Kullanılan malzemelerin özellikleri. 49 ŞEKİL LİSTESİ Şekil x450x450 mm ölçülerindeki hacmin oluşturulması.. 7 Şekil 2.2. Gambit programında oluşturulan 675x450x450 mm boyutlarındaki hacim 7 Şekil x100x100 mm boyutlarındaki hacmin oluşturulması 8 Şekil 2.4. Gambit programında oluşturulan 300x100x100 mm boyutlarındaki hacim. 8 Şekil 2.5. İçeride oluşturulan hacmin orta noktaya taşınması 9 Şekil 2.6. Split komutu ile hacimlerinden birbirinde ayrılması 9 Şekil 2.7. İç hacmi bölmek için kullanılacak olan yüzeyin oluşturulması 10 Şekil 2.8. Oluşturulan yüzeyin içerideki hacmin üzerine yerleştirilmesi. 10 Şekil 2.9. Oluşturulan modelin önden görünüşü 11 Şekil x100x100 mm ölçülerindeki hacimden 3 adet 100x100x100 mm ölçülerindeki küplerin oluşturulması.. 11 Şekil Oluşturulan modelin genel görünüşü 12 Şekil Split komutu ile küplerin birbirlerinden ayrılması.. 12 Şekil Split komutu ile küplerin birbirlerinden ayrılması. 13 Şekil Split komutu ile birbirilerinden ayrılan küplerin gösterimi 13 Şekil Split komutu ile iç hacmin iki kısma ayrılması. 14 Şekil Ayrılan hacimlerin görüntüsü.. 14 Şekil Modelin meshlenmiş görüntüsü... 15

9 Şekil Sınır koşullarının girilmesi 16 Şekil Scale komutunun kullanılması. 17 Şekil Enerji denklemlerinin açılması. 17 Şekil Maximum sıcaklığın limitlendirilmesi. 18 Şekil Havanın sınır şartları. 18 Şekil Alüminyumun özellikleri. 19 Şekil Isıtıcıya 2 kw değerinde ısı akısı verme işlemi Şekil Küp malzemesi olarak alüminyumun seçilmesi. 20 Şekil Plane oluşturma işleminin gerçekleştirilmesi 21 Şekil dakikada alt konumda bulunan küplerdeki sıcaklık dağılımı.. 22 Şekil dakikada plane üzerinde oluşan sıcaklık dağılımı 22 Şekil dakikada alt konumda bulunan küpler üzerindeki hız vektörlerinin gösterimi 23 Şekil dakikada plane üzerindeki hız vektörlerinin gösterimi 23 Şekil dakikada alt konumda bulunan küplerdeki sıcaklık dağılımı.. 24 Şekil dakikada orta düzlemdeki plane üzerinde oluşan sıcaklık dağılımı 24 Şekil dakikada alt konumda bulunan küpler üzerindeki hız vektörlerinin gösterimi 25 Şekil dakikada Plane üzerindeki hız vektörlerinin yakınlaştırılmış görüntüsü Şekil dakikada Plane üzerindeki hız vektörlerinin genel görüntüsü.. 25 Şekil dakikada alt konumda bulunan küplerdeki sıcaklık dağılımı.. 26 Şekil dakikada plane üzerindeki sıcaklık dağılımı. 26 Şekil dakikada alt konumda bulunan küpler üzerindeki hız vektörlerinin gösterimi 27

10 Şekil dakikada plane üzerindeki hız vektörlerinin gösterimi 27 Şekil dakikada alt konumda bulunan küplerdeki sıcaklık dağılımı 28 Şekil dakikada plane üzerindeki sıcaklık dağılımı.. 28 Şekil dakikada alt konumda bulunan küpler üzerindeki hız vektörlerinin gösterimi 29 Şekil dakikada plane üzerindeki hız vektörlerinin gösterimi. 29 Şekil dakikada orta konumda bulunan küplerdeki sıcaklık dağılımı 30 Şekil dakikada plane üzerindeki sıcaklık dağılımı. 30 Şekil dakikada orta konumda bulunan küpler üzerindeki hız vektörlerinin gösterimi 31 Şekil dakikada plane üzerindeki hız vektörlerinin gösterimi 31 Şekil dakikada orta konumda bulunan küplerin üzerindeki sıcaklık dağılımı.. 32 Şekil dakikada plane üzerindeki sıcaklık dağılımı. 32 Şekil dakikada orta konumda bulunan küpler üzerindeki hız vektörlerinin gösterimi.. 33 Şekil dakikada plane üzerindeki hız vektörlerinin gösterimi 33 Şekil dakikada orta konumda bulunan küplerin üzerindeki sıcaklık dağılımı. 34 Şekil dakikada plane üzerindeki sıcaklık dağılımı. 34 Şekil dakikada orta konumda bulunan küpler üzerindeki hız vektörlerinin gösterimi.. 35 Şekil dakikada plane üzerindeki hız vektörlerinin gösterimi. 35 Şekil dakikada orta konumda bulunan küplerin üzerindeki sıcaklık dağılımı Şekil dakikada plane üzerindeki sıcaklık dağılımı.. 36

11 Şekil dakikada orta konumda bulunan küpler üzerindeki hız vektörlerinin gösterimi 37 Şekil dakikada plane üzerindeki hız vektörlerinin gösterimi. 37 Şekil dakikada üst konumda bulunan küplerin üzerindeki sıcaklık dağılımı.. 38 Şekil dakikada plane üzerindeki sıcaklık dağılımı. 38 Şekil dakikada üst konumda bulunan küpler üzerindeki hız vektörlerinin gösterimi.. 39 Şekil dakikada plane üzerindeki hız vektörlerinin gösterimi. 39 Şekil dakikada üst konumda bulunan küplerin üzerindeki sıcaklık dağılımı 40 Şekil dakikada plane üzerindeki sıcaklık dağılımı. 40 Şekil dakikada üst konumda bulunan küpler üzerindeki hız vektörlerinin gösterimi 41 Şekil dakikada plane üzerindeki hız vektörlerinin gösterimi 41 Şekil dakikada üst konumda bulunan küplerin üzerindeki sıcaklık dağılımı.. 42 Şekil dakikada plane üzerindeki sıcaklık dağılımı.. 42 Şekil dakikada üst konumda bulunan küpler üzerindeki hız vektörlerinin gösterimi 43 Şekil dakikada plane üzerindeki hız vektörlerinin gösterimi.. 43 Şekil dakikada üst konumda bulunan küplerin üzerindeki sıcaklık dağılımı 44 Şekil dakikada plane üzerindeki sıcaklık dağılımı.. 44 Şekil dakikada üst konumda bulunan küpler üzerindeki hız vektörlerinin gösterimi 45 Şekil dakikada plane üzerindeki hız vektörlerinin gösterimi.. 45 Şekil 3.1. Modelin teknik resmi.. 46 Şekil 3.2. Gambitte çizilen modelin üstten görünümü 47

12 Şekil 3.3. Gambitte çizilen modelin izometrik görüntüsü. 47 Şekil 3.4. Meshlenmiş modelin önden görünümü.. 48 Şekil 3.5. Sınır koşullarının gösterimi. 48 Şekil 3.6. Konveksiyonel fırındaki cismin sıcaklık dağılımı (K). 50 Şekil 3.7. Mikrodalga fırındaki cismin sıcaklık dağılımı (Tabla Sabit) Şekil 3.8. Konveksiyonel fırındaki cismin sıcaklık dağılımı (K) Şekil 3.9. Mikrodalga fırındaki cismin sıcaklık dağılımı (Tabla Hareketli) Şekil Cisim üzerindeki noktanın sıcaklık-zaman grafiği Şekil Konveksiyonel fırın içindeki cisim üzerinde bulunan farklı iki noktanın sıcaklıkzaman grafiği

13 BÖLÜM BİR GİRİŞ Isı geçişi, sıcaklık farkından kaynaklanan enerji aktarımıdır. Bir ortam içinde veya ortamlar arasında, bir sıcaklık farkı mevcut olan her durumda, ısı geçişi mutlaka gerçekleşir. Isı geçişinin gerçekleşmesi için üç yol vardır; 1- İletim 2- Taşınım 3- Işınım Katı veya akışkan bir durgun ortam içinde gerçekleşen ısı geçişi iletim ile olur. Buna karşın bir yüzey ile hareket halindeki bir akışkan farklı sıcaklıklarda ise, aralarında taşınım ile ısı geçişi gerçekleşir. Sonlu sıcaklığa sahip tüm yüzeyler, elektromagnetik dalgalar halinde enerji yayarlar. Dolayısıyla, farklı sıcaklıklardaki iki yüzey arasında, birbirlerini görmeye engel olan bir ortam yoksa ışınımla ısı alışverişi gerçekleşir. Bu çalışmada konvansiyonel fırının alt yüzeyi belirli bir ısı akısına maruz, diğer tüm yüzeyleri izole bir şekilde ele alınarak fırın içerisindeki bir cismin sıcaklık dağılımının zamana bağlı olarak incelenmesi ve elde edilen sonuçların mikrodalga fırında elde edilen sonuçlar ile karşılaştırılıp incelenmesi ele alınmıştır. Öncelikle bilgisayar analizleri için modelin doğru bir şekilde oluşturulması sağlanmış ve FLUENT çözümlerinde istenilen koşullar sağlanarak analiz sonuçları incelenmiştir. 1.1 Sonlu Elemanlar Metodu Sonlu elemanlar metodu ilk olarak yapı analizinde kullanılmaya başlanmıştır. İlk çalışmalar Hrennikoff (1941) ve Mc Henry (1943) tarafından geliştirilen yarı analitik analiz metotlarıdır. Argyis ve Kelsey (1960) virtuel iş prensibini kullanarak bir direkt yaklaşım metodu geliştirmiştir. Turner ve diğerleri (1956) bir üçgen eleman için rijitlik matrisini oluşturmuştur. "Sonlu Elemanlar" terimi ilk defa Clough (1960) tarafından çalışmasında telâffuz edilmiştir. Metodun üç- boyutlu problemlere uygulanması iki-boyutlu teoriden sonra kolayca gerçeklenmiştir (örneğin, Argyis (1964)). İlk gerçek kabuk elemanlar eksenel simetrik elemanlar olup (Grafton ve Strome (1963)), bunları silindirik ve diğer kabuk elemanları izlemiştir (Gallagher (1969)). Araştırıcılar 1960'lı yılların başlarında non-lineer 1

14 problemlerle ilgilenmeye başladılar. Turner ve diğerleri (1960) geometrik olarak non-lineer problemler için bir çözüm tekniği geliştirdi. Sonlu elemanlar metoduyla stabilite analizi ise ilk Martin (1965) tarafından tartışılmıştır. Statik problemlerin yanısıra dinamik problemlerde sonlu elemanlar metoduyla incelenmeye başlandı (Zienkiewicz ve diğerleri (1966) ve Koening ve Davids (1969)) yılında Courant bölgesel sürekli lineer yaklaşım kullanarak bir burulma problemi için çözüm üretmiştir. Yapı alanı dışındaki problemlerin sonlu elemanlar metoduyla çözümü 1960 'lı yıllarda başlamıştır. Örneğin Zienkiewicz ve Cheung (1965) sonlu elemanlar metodu ile Poisson denklemini çözmüştür. Doctors (1970) ise metodu potansiyel akışa uygulamıştır. Sonlu elemanlar metodu geliştirilerek ısı transferi, yeraltı sularının akışı, manyetik alan ve diğer bir çok alana uygulanmaktadır. Genel amaçlı sonlu elemanlar paket programları 1970'li yıllardan itibaren ortaya çıkmaya başlamıştır. 1980'li yılların sonlarına doğru ise artık paket programlar mikro bilgisayarlarda kullanılmaya başlandı yıllarının ortaları itibarîyle sonlu elemanlar metodu ve uygulamalarıyla ilgili yaklaşık olarak makale ve kitap yayınlanmıştır Sonlu Elemanlar Yönteminin Diğer Yöntemlere Göre Üstünlükleri Sonlu eleman metodunu diğer metotlara üstün kılan başlıca hususlar şunlardır: 1. Sonlu elemanlar, boyutları ve şekillerinin esnekliği nedeniyle, verilen bir cismi temsil edebilir, hatta karmaşık şekilli bir cisimde daha güvenilir olabilir. 2. Çok bağlantılı bölgeler (bir veya çok delikli cisimler) ya da köseleri olan bölgeler zorluk çekilmeksizin incelenebilir. 3. Değişik malzeme ve veya geometrik özellikleri bulunan problemler ek bir zorluk göstermez. Geometri ve malzeme nonlineeriteleri, kalıtsal olsa bile (örneğin zamana bağlı) malzeme özellikleri kolaylıkla göz önüne alınabilir. 4. Sebep-sonuç bağıntılarına ait problemler tümel direngenlik matrisi ile birbirine bağlanan genelleştirilmiş "kuvvetler" ve "yer değiştirmeler cinsinden formüle edilebilir. Sonlu eleman metodunun bu özelliği problemin anlaşılmasını ve çözülmesini hem mümkün kılar hem de basitleştirir. 2

15 5. Sınır şartları kolayca uygulanır. 6. Sonlu eleman metodunun çok yönlülük ve esnekliği karmaşık yapılarda, sürekli ortam, alan ve diğer problemlerde sebep sonuç ilişkilerini hesaplamak için çok etkin bir şekilde kullanılabilir. Analitik ve deneysel metotlardan daha hassas sonuç verir. 1.2.Konveksiyonel Fırınlar Gazlı konveksiyonlu fırınlarda gıdaya temas etmeden yanma odasındaki gazın yanışından meydana gelen sıcak hava bir fan motoru yardımıyla fırın içerisinde eşit olarak dağılır. Elektrikli konvansiyonel fırınlarda ise hazne içerisindeki ısıtıcı rezistanslardan elde edilen sıcak hava yine bir fan motoru yardımıyla pişirme sırasında eşit olarak dağılır. Konvansiyonel fırınlarda ısının homojen dağılımı önemli olduğu kadar aynı zamanda bu ısının muhafaza edilmesi de önemlidir. Fırının izolasyonunun iyi yapılmış olması ısının muhafaza edilmesinde önemli bir etkendir. Kısa sürede ulaştığı sıcaklığı muhafaza etmesi enerji tasarrufunu sağlayarak işletme maliyetlerini düşürmektedir. Konvansiyonel fırınlar pişirme özelliklerinin yanı sıra güvenirlik açısından da tercih sebebi olmaktadır. Arıza gösterge sistemi sayesinde, arıza anında otomatik olarak fırın kendi kendini durdurur ve kullanıcıya arıza uyarısı verir Mikrodalga Fırınlar Mikrodalga Fırınların Çalışma Prensibi Mikrodalga fırınlarında frekansı 2.45 Gigahertz (GHz) olan çok yüksek frekanslı (UHF) elektromanyetik dalgalar kullanılır. Mikrodalga olarak isimlendirilen bu elektromanyetik titreşimler, magnetron denilen osilatör - amplifikatörde üretilip güçlendirilirler. Bu elektromanyetik titreşimler fırın içindeki kurutulacak madde tarafından maddenin özelliğine göre az ya da çok soğurulur. Elektromanyetik alanda bulunan kurutulacak madde İçindeki su dipolleri elektromanyetik alan frekansına bağlı olarak belirli bir hızda sağ-sol dönme (twist) hareketi yaparlar. Bu hareket sonucu oluşan sürtünme nedeni ile ısı enerjisi açığa çıkar. Eğer madde içinde polar özellikte molekül yoksa, dönme hareketi ve sürtünme olmadığından ısınma olmaz. Fırın ve su olmayan yerler ısınmadığından enerji kaybı az olur, madde 3

16 hareketli olmadığından tozutma olmaz. Mikrodalga fırınlarında granüller, nemli tozlar kısa sürede kurutulabilir. Kuruma sadece yüzeyde değil maddenin her yerinde üç boyutlu olarak gerçekleşir. Bu nedenle granüllerde madde göçü (solute migration) çok az olur Sanayide Mikrodalga Kullanımı Mikrodalga, sanayinin kurutma ve ısıtmaya ihtiyaç duyduğu her alanda kullanılabilmesine imkan vermektedir. Çay, tuz, biber kurutma işlemlerinde, Tıbbı ve katı atıkların hijyenik bir şekilde saklanmasında, Ağaç içerisinde bulunan kurtların öldürülmesinde, Gıda maddelerinin kurutulmasında, Gıda maddelerinde oluşan bakterilerin sterilizasyonunda, Buz çözme işlemlerinde, Bazı kimyasal reaksiyonların hızlandırılmasında ve birçok alanda kullanılma imkanları bulunmaktadır Mikrodalganın Türkiye de Kullanılmamasının Nedenleri Uzun yıllardan beri Amerika ve Avrupa da sanayinin değişik alanlarında mikrodalga ısıtma ve kurutma fırınları kullanılmasına rağmen bu sistemler hakkında Türkiye de fazla bilgi ve ilgi bulunmamaktadır. Bunun başlıca nedenleri; - Geri kalmış teknoloji ile çalışmasına rağmen yeni yatırım yapmamak, -Türkiye de sanayide teknolojinin yenilenmesi hakkında kanun ve düzenlemelerin olmaması, - Ar-Ge yatırımlarına gerekli önemin gösterilmemesi, - Ülkemizde mikrodalga konusunda gereken eğitimin verilmemesi ve yetişmiş personelin bulunmaması, -Mikrodalganın tehlikeli olduğunun söylenmesi, -Mikrodalganın fazla bilinmemesinden dolayı yatırımcıların gelen tekliflere olumsuz bakmaları, -Teknolojinin gelişimi için destek veren kuruluşların aşılması zor prosedürleri, -Ortaya çıkan tasarımcılara sanayicinin inanmayıp destek vermemesi, -Mikrodalga konusunda Türkçe doküman bulunmaması. 4

17 Karşılaşılan sorunların aşılabilmesi için bu konuda ülkemizde faaliyet gösteren kuruluşlarla işbirliği yapılarak mikrodalganın bilinçli kullanılması halinde zararsız olduğu anlatılmalıdır. Böylece mikrodalga tasarımcıları ile sanayici buluşturulup cesur yatırımcıların ortaya çıkması sağlanmalıdır. Ülkemizde mikrodalga kullanımının artırılması için sanayiye yön veren kuruluşların, derneklerin, odaların bir araya gelerek mikrodalganın kullanılabileceği alanların araştırılması ve üyelerini bilinçlendirme çalışmasına gidilmesidir. Ülkemizde mikrodalga konusunda çalışan sayılı kuruluş da Ar-Ge çalışmaları için yatırım yaptıklarından dolayı çalışmalarını gizlemektedir. Bunun başlıca nedenleri yapmış oldukları ürünlerin kopyalanma endişesidir Mikrodalganın Yararları Endüstriyel uygulamalarda mikrodalga frekanslarında çalışan sistemlerin kullanımının faydalarını aşağıdaki gibi sıralayabiliriz. Sterilizasyon ve ürün maliyetini düşürme: Mikrodalga sistemleri, konvansiyonel kurutma sistemlerine göre daha az yer kaplarlar. Daha küçük yer kullanımı ardışık olarak yapılmak istenen kurutma işlemlerinde otomasyona geçilmesini zorunlu hale getirir. Bu da işgücü maliyeti azaltır. Özellikle gıda maddelerini mikrodalga ile kurutma işlemlerinde ürün steril hale geleceğinden, çok daha az maliyetle standartlara uygun steril ürün elde etme imkanı doğmaktadır. Daha az enerji sarfiyatı: Mikrodalga ile ısıtma ve kurutma işlemlerinde, konvansiyonel metotlardan değişik olarak, ürünün bulunduğu sistemin ısıtılmasına gerek kalmadan verilen enerji sadece ürünün ısıtılmasına sarf edildiğinden büyük bir enerji tasarrufu sağlanmaktadır. Mikrodalga ile ısıtma ve kurutma işlemlerinde, verilen enerji başlıca ürünün içerdiği nem tarafından yutulmaktadır. Ürün doğrudan bir enerji yutmamaktadır. Ürünün içerdiği su ısındığı için ürün de ısınmaktadır. Bu sebeple mikrodalga ile ısıtma konvansiyonel ısıtma metotlarına göre çok daha düşük güç seviyelerinde kalmaktadır. Bu oran % 50 ler mertebesindedir. 5

18 Isıtma kolaylığı: Sadece gıdayı ısıtarak paketli gıdaları ısıtabilme olanağını sağlanabilmektedir. Daha az yer kaplama: Mikrodalga sistemlerinin az yer kaplaması yerden tasarruf sağlamaktadır. Homojen ısıtma: Belli bir kalınlı_a kadar homojen bir ısı dağılımı sağlanabilmektedir. Esnek işletme hattı: Değişik hacimli maddelerin ısıtılmasında, işlem süresini kolayca değiştirebilme olanağı sağlayan esnek işleme hatları kurabilme kolaylığı sağlanabilmektedir Mikrodalga Tasarımı Ve Zorlukları Mikrodalga tasarımlarının canlılar üzerindeki olumsuz etkilerinin düşünülmesi ve güvenlik önlemlerinin alınması gerekliliğinden maliyetler yüksek olmaktadır. Bununla birlikte ülkemizde fazla bilinen ve kullanılan bir teknoloji olmadığından mikrodalga ekipmanlarının yurt dışından getirtilme zorunluluğu bulunmaktadır. Ayrıca tasarımlar sırasında gerekli ölçüm ve hesaplamaların yapılması, test cihazlarının alımı, kurulumu ve mühendislik hizmet bedelinin yüksek olması, mikrodalga konusunda çalışma yapan kuruluşları oldukça zorlamakta dolayısıyla ürünlerin maliyetlerini yüksek oranlarda etkilemektedir. Mikrodalga konusunda Türkçe doküman sayısının kısıtlı ve içeriklerinin yetersiz olması bu alanda çalışma yapacakların önüne çıkan ilk engeldir. Türkiye de mikrodalgada kullanılan malzemelerin üretilmemesi nedeni ile yurtdışından malzeme temin etmek ve özellikle deneme amacıyla almak imkansızdır. Bu durumda tasarımcılar, evlerde kullanılan mikrodalga fırınları bozarak testlerini yapmak zorunda kalmaktadırlar. Bilginin bir yerde toplanmasını ve öğrendiklerimizin bizden sonra bu konuda çalışma yapacak kişilere aktarılmasını sağlayabilirsek tasarımcıların mikrodalganın çalışma prensiplerini öğrenmesine ve bilinçli tasarımcılar ile yetişmiş personele kısa zamanda sahip olunacaktır. 6

19 BÖLÜM İKİ FLUENT İLE ANALİZ 2.1. Bilgisayarda Modelin Oluşturulması Konveksiyonel Fırının Geometrisi 675x450x450 mm ölçülerindeki fırının modellenmesinde GAMBİT kullanılmıştır. programı Şekil x450x450 mm ölçülerindeki hacmin oluşturulması. Şekil 2.2. Gambit programında oluşturulan 675x450x450 mm boyutlarındaki hacim. 7

20 Şekil x100x100 mm boyutlarındaki hacmin oluşturulması. Şekil 2.4. Gambit programında oluşturulan 300x100x100 mm boyutlarındaki hacim. 8

21 Şekil 2.5. İçeride oluşturulan hacmin orta noktaya taşınması. Şekil 2.6. Split komutu ile hacimlerinden birbirinde ayrılması. 9

22 Şekil 2.7. İç hacmi bölmek için kullanılacak olan yüzeyin oluşturulması. Şekil 2.8. Oluşturulan yüzeyin içerideki hacmin üzerine yerleştirilmesi. 10

23 Şekil 2.9. Oluşturulan modelin önden görünüşü. Şekil x100x100 mm ölçülerindeki hacimden 3 adet 100x100x100 mm ölçülerindeki küplerin oluşturulması. 11

24 Şekil Oluşturulan modelin genel görünüşü. Şekil Split komutu ile küplerin birbirlerinden ayrılması. 12

25 Şekil Split komutu ile küplerin birbirlerinden ayrılması. Şekil Split komutu ile birbirilerinden ayrılan küplerin gösterimi. 13

26 Şekil Split komutu ile iç hacmin iki kısma ayrılması. A B Şekil Ayrılan hacimlerin görüntüsü. A)Üst hacim B) Alt hacim 14

27 2.1.2 Modelin Meshlenmesi ve Sınır Koşullarının Belirlenmesi: Meshleme işlemi sırasında küpler ve alt hacim daha hassas olarak meshlenmiştir. Sınır koşullarında ise ısı akısının verileceği alt yüzey ve diğer yüzeyler WALL olarak tanımlanmıştır. Küpler solid olarak tanımlanmıştır. Şekil Modelin meshlenmiş görüntüsü. 15

28 2.2. Analizler Analizler İçin Sınır Koşulları Analizler 2 kw ısı akısı verilerek, farklı konumlarda ve farklı zaman aralıklarında gerçekleştirilmiştir. Birinci konumda küpler alt yüzeyde, ikinci konumda küpler koordinat ekseninden 225 mm yukarıda üçüncü konumda ise küpler üst yüzeyde konumlandırılmıştır. Bütün bu konumlar için 15,30,45,60 dk zaman aralıkları için analizler gerçekleştirilmiştir. Şekil Sınır koşullarının girilmesi. 16

29 Fluent İşlem Basamakları File- Read - Case İşlem sırasını izleyerek Gambit programında export ettiğimiz dosya seçilir ve fluent tarafından dosya okunur. Grid-Scale Komutları ile ölçü birimi mm olarak seçilir. Şekil Scale komutunun kullanılması. Define-Models-Energy Komutları ile enerji denklemleri açılır. Şekil Enerji denklemlerinin açılması. 17

30 Solve-Controls-Limit işlem sırası takip edilerek çözüm için istenen değerler limitlendirilebilir. Şekil Maximum sıcaklığın limitlendirilmesi. Define-Materials işlem sırası ile istenilen malzemenin özellikleri atanır. Şekil Havanın sınır şartları. 18

31 Şekil Alüminyumun özellikleri. Define-Boundary Conditions Komutları ile sınır koşullarını istediğimiz şekilde gerçekleştirebiliriz.tüm yüzeyler wall olarak seçilmiştir.küpler solid olarak tanımlanmıştır. Define-Models-Solver Komutları ile çözümün zamana bağlı olması ya da olmaması seçilebilir. 19

32 Şekil Isıtıcıya 2 kw değerinde ısı akısı verme işlemi. Şekil Küp malzemesi olarak alüminyumun seçilmesi. 20

33 Surface-Plane Komutu ile orta düzleme plane yerleştirilebilir. Şekil Plane oluşturma işleminin gerçekleştirilmesi. Solve-İterate Komutları ile belirli zaman aralığı ve iterasyon sayısı belirlenebilir. Bu analizlerde 15,30,45,60. dakikalardaki veriler kullanılmıştır. Display-Contours Komutları ile istenilen çözümler gösterilebilir. 21

34 Analiz Sonuçları Dakika Isıtılan ve Alt konumda Bulunan Küplerin Analizi: Şekil dakikada alt konumda bulunan küplerdeki sıcaklık dağılımı. Şekil dakikada plane üzerinde oluşan sıcaklık dağılımı. 22

35 Şekil dakikada alt konumda bulunan küpler üzerindeki hız vektörlerinin gösterimi. Şekil dakikada plane üzerindeki hız vektörlerinin gösterimi. 23

36 Dakika Isıtılan ve Alt Konumda Bulunan Küplerin Analizi: Şekil dakikada alt konumda bulunan küplerdeki sıcaklık dağılımı. Şekil dakikada orta düzlemdeki plane üzerinde oluşan sıcaklık dağılımı. 24

37 Şekil dakikada alt konumda bulunan küpler üzerindeki hız vektörlerinin gösterimi. Şekil dakikada Plane üzerindeki hız vektörlerinin yakınlaştırılmış görüntüsü. Şekil dakikada Plane üzerindeki hız vektörlerinin genel görüntüsü. 25

38 Dakika Isıtılan ve Alt Konumda Bulunan Küplerin Analizi: Şekil dakikada alt konumda bulunan küplerdeki sıcaklık dağılımı. Şekil dakikada plane üzerindeki sıcaklık dağılımı. 26

39 Şekil dakikada alt konumda bulunan küpler üzerindeki hız vektörlerinin gösterimi. Şekil dakikada plane üzerindeki hız vektörlerinin gösterimi. 27

40 Dakika Isıtılan ve Alt Konumda Bulunan Küplerin Analizi: Şekil dakikada alt konumda bulunan küplerdeki sıcaklık dağılımı. Şekil dakikada plane üzerindeki sıcaklık dağılımı 28

41 Şekil dakikada alt konumda bulunan küpler üzerindeki hız vektörlerinin gösterimi. Şekil dakikada plane üzerindeki hız vektörlerinin gösterimi. 29

42 Dakika Isıtılan ve Orta Konumda Bulunan Küplerin Analizi: Şekil dakikada orta konumda bulunan küplerdeki sıcaklık dağılımı. Şekil dakikada plane üzerindeki sıcaklık dağılımı. 30

43 Şekil gösterimi. 15.dakikada orta konumda bulunan küpler üzerindeki hız vektörlerinin Şekil dakikada plane üzerindeki hız vektörlerinin gösterimi. 31

44 Dakika Isıtılan ve Orta Konumda Bulunan Küplerin Analizi: Şekil dakikada orta konumda bulunan küplerin üzerindeki sıcaklık dağılımı. Şekil dakikada plane üzerindeki sıcaklık dağılımı. 32

45 Şekil dakikada orta konumda bulunan küpler üzerindeki hız vektörlerinin gösterimi. Şekil dakikada plane üzerindeki hız vektörlerinin gösterimi. 33

46 Dakika Isıtılan ve Orta Konumda Bulunan Küplerin Analizi: Şekil dakikada orta konumda bulunan küplerin üzerindeki sıcaklık dağılımı. Şekil dakikada plane üzerindeki sıcaklık dağılımı. 34

47 Şekil dakikada orta konumda bulunan küpler üzerindeki hız vektörlerinin gösterimi. Şekil dakikada plane üzerindeki hız vektörlerinin gösterimi. 35

48 Dakika Isıtılan ve Orta Konumda Bulunan Küplerin Analizi: Şekil dakikada orta konumda bulunan küplerin üzerindeki sıcaklık dağılımı. Şekil dakikada plane üzerindeki sıcaklık dağılımı. 36

49 Şekil dakikada orta konumda bulunan küpler üzerindeki hız vektörlerinin gösterimi. Şekil dakikada plane üzerindeki hız vektörlerinin gösterimi. 37

50 Dakika Isıtılan ve Üst Konumda Bulunan Küplerin Analizi: Şekil dakikada üst konumda bulunan küplerin üzerindeki sıcaklık dağılımı. Şekil dakikada plane üzerindeki sıcaklık dağılımı. 38

51 Şekil dakikada üst konumda bulunan küpler üzerindeki hız vektörlerinin gösterimi. Şekil dakikada plane üzerindeki hız vektörlerinin gösterimi. 39

52 Dakika Isıtılan ve Üst Konumda Bulunan Küplerin Analizi: Şekil dakikada üst konumda bulunan küplerin üzerindeki sıcaklık dağılımı. Şekil dakikada plane üzerindeki sıcaklık dağılımı. 40

53 Şekil dakikada üst konumda bulunan küpler üzerindeki hız vektörlerinin gösterimi. Şekil dakikada plane üzerindeki hız vektörlerinin gösterimi. 41

54 Dakika Isıtılan ve Üst Konumda Bulunan Küplerin Analizi: Şekil dakikada üst konumda bulunan küplerin üzerindeki sıcaklık dağılımı. Şekil dakikada plane üzerindeki sıcaklık dağılımı. 42

55 Şekil dakikada üst konumda bulunan küpler üzerindeki hız vektörlerinin gösterimi. Şekil dakikada plane üzerindeki hız vektörlerinin gösterimi. 43

56 Dakika Isıtılan ve Üst Konumda Bulunan Küplerin Analizi: Şekil dakikada üst konumda bulunan küplerin üzerindeki sıcaklık dağılımı. Şekil dakikada plane üzerindeki sıcaklık dağılımı. 44

57 Şekil dakikada üst konumda bulunan küpler üzerindeki hız vektörlerinin gösterimi. Şekil dakikada plane üzerindeki hız vektörlerinin gösterimi. Sonuç: Analizlerin sıcaklık dağılım sonuçları şekillerde verilmiştir. Tüm analizlerde 2 kw lık ısı akısı kullanılmış olup analizler aynı zaman aralıklarında gerçekleştirilmiştir. Küplerdeki en yüksek sıcaklık en alt konumda 60 dakika ısıtılması ile elde edilmiştir. En düşük sıcaklık ise en üst konumda 15 dakika ısıtılması ile elde edilmiştir.en yüksek sıcaklık 950 K en düşük sıcaklık ise 335 K olarak bulunmuştur. Plane deki ısı dağılımları incelendiğinde en yüksek sıcaklığın 60. Dakikalarda ortaya çıktığı gözlemlenmiştir. Küplere yakın olan plane alanlarında sıcaklığın diğer alanlara göre daha düşük olduğu gözlemlenmiştir. 45

58 BÖLÜM ÜÇ KONVEKSİYONEL FIRIN ANALİZİ VE SONUÇLARIN MİKRODALGA FIRIN İLE KARŞILAŞTIRILMASI 3.1 KONVEKSİYONEL FIRIN Fırının Modellenmesi Fırın 285x285x155 mm boyutlarında olmak üzere GAMBİT programı kullanılarak modellenmiştir.fırının içine yerleştirilen cisim 160x60x20 mm boyutlarındadır. Cismin altındaki tabla mm yarıçapında olup 2 mm kalınlığındadır. Şekil 3.1. Modelin teknik resmi. 46

59 Şekil 3.2. Gambitte çizilen modelin üstten görünümü. Şekil 3.3. Gambitte çizilen modelin izometrik görüntüsü. 47

60 Şekil 3.4. Meshlenmiş modelin önden görünümü. Şekil 3.5. Sınır koşullarının gösterimi 48

61 Kullanılan cismin malzemesi PVC dir.turn table olarak adlandırılan döner tablanın malzemesi ise PYREX (Sıcağa dayanıklı cam) dir. Tablo 3.1. Kullanılan malzemelerin özellikleri Analiz Sonuçlarının Karşılaştırılması Mikrodalga fırının ölçüleri, kullanılan malzemeler ve analiz sonuçları kaynak makaleden alıntılanmıştır. İki fırının karşılaştırmasını yapabilmek ve aradaki farkı görebilmek amacıyla aynı ölçülerde ve aynı malzemeler kullanarak oluşturulan konveksiyonel fırının analiz sonuçları FLUENT ortamında elde edilmiştir. 49

62 Tabla Sabitken Sıcaklık Dağılımlarının Karşılaştırılması Analizler 100 s süre ile gerçekleştirilmiştir. Şekil 3.6. Konveksiyonel fırındaki cismin sıcaklık dağılımı (K) Şekil 3.7. Mikrodalga fırındaki cismin sıcaklık dağılımı (Tabla Sabit) YORUM: Şekillerde görüldüğü üzere konveksiyonel fırında ısı akısı alttan verildiği için cismin alt tarafı ve tabla daha fazla ısınmıştır. Mikrodalgada sıcaklık dağılımının homojen bir şekilde gerçekleştiği görülmektedir ancak tabla dönmediğinden uygun sıcaklık dağılımı tam olarak elde edilememiştir. 50

63 Tabla Hareketliyken Sıcaklık Dağılımlarının Karşılaştırılması Şekil 3.8. Konveksiyonel fırındaki cismin sıcaklık dağılımı (K) Şekil 3.9. Mikrodalga fırındaki cismin sıcaklık dağılımı (Tabla Hareketli) Yorum: Tabla hareketli iken yansıma katsayısı (reflection coefficient) azaldığı için cismin daha çok ısındığı gözlemlenmiştir. Konveksiyonel fırında tabla sabit olduğu için herhangi bir değişim gözlemlenmemiştir. Mikrodalga fırında tabla hareketli olduğu için daha homojen bir sıcaklık dağılımı elde edilmiştir. 51

64 Cisim Üzerinde Alınan Bir Noktanın Sıcaklık-Zaman Grafiklerinin Karşılaştırılması Yukarıda gösterilen nokta için konveksiyonel ve mikrodalga fırınlardaki zamana bağlı sıcaklık dağılım grafiği aşağıda verilmiştir. SICAKLIK (ºC) ZAMAN (s) Mikrodalga fırındaki sıcaklık dağılımı Konveksiyonel fırındaki sıcaklık dağılımı Şekil Cisim üzerindeki noktanın sıcaklık-zaman grafiği 52

65 Yorum: Aynı özelliklere sahip iki noktaya aynı sürede, eşit ısı akısı kullanılarak yapılan analizlerde mikrodalga fırın içerisinde bulunan cismin üzerindeki noktanın daha çok ısındığı gözlemlenmiştir. Bu sonuçlara göre mikrodalga fırının veriminin daha yüksek olduğunu gözlemleyebiliriz Konveksiyonel Fırındaki Cismin Orta Noktasındaki Ve Alt noktasındaki Bir Noktanın Sıcaklık Dağılımı-Zaman Grafiklerinin Karşılaştırılması Sıcaklık ( C) Alt nokta orta nokta zaman (s) Şekil Konveksiyonel fırın içindeki cisim üzerinde bulunan farklı iki noktanın sıcaklıkzaman grafiği. Yorum: Şekilde görüldüğü üzere konveksiyonel fırında ısıtılan cismin orta noktası 100 sn de 1.2 ºC ısınmış iken, alt noktasının sıcaklığı 84ºC artmıştır. Buna göre konveksiyonel fırında homojen bir sıcaklık dağılımı olmadığı gözlemlenmiştir. 53

66 BÖLÜM DÖRT SONUÇ Bu çalışmada konveksiyonel ve mikrodalga fırınlar incelenmiş olup FLUENT ile yapılan analizlerle karşılaştırmalar yapılmıştır. Çalışmanın ilk bölümünde fırınlar hakkında genel bilgi verilmiş olup bu fırınların avantajları dezavantajları verilmiştir. İkinci kısımda ise konveksiyonel bir fırın analiz edilmiş olup çeşitli konumlarda bulunan bir cismi farklı zaman aralarında ısıtılıp sıcaklık dağılımları incelenmiştir. Konveksiyonel fırınlarda sıcaklık dağılımının homojen olmadığı gözlemlenmiştir. Üçüncü bölümde ise mikrodalga ve konveksiyonel fırınlar analiz edilip ikisi arasında karşılaştırmalar yapılmıştır. Çıkan sonuçlara göre mikrodalga fırınların veriminin daha yüksek ve sıcaklık dağılımını homojen bir şekilde gerçekleştirdiği ortaya çıkmıştır. 54

67 BÖLÜM BEŞ KAYNAKLAR [1] Doç. Dr. M. A. Sahir Arkan, Sonlu Elemanlar Metodunun Mühendislikte Uygulamaları, [2] Yoshifumi Okamato, Ryutero Himeno, Kiminori Ushida, Akira Ahagon Coupled Analysis of Electromagnetic Wave and Heat Conduction with Rotational Motion of Heated Target and Temperature-Dependent Complex Permittivity, [3] Isı ve Kütle Geçişinin Temelleri-Frank P. Incropera, David P. DeWitt, 4.basımdan çeviri [4] FLUENT 6.2 User's Guide 55

T. C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ DENEYLER 2

T. C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ DENEYLER 2 T. C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ DENEYLER 2 DOĞAL VE ZORLANMIŞ TAŞINIMLA ISI TRANSFERİ DENEYİ ÖĞRENCİ NO: ADI SOYADI:

Detaylı

M 324 YAPI DONATIMI ISITICI ELEMANLAR. Dr. Salih KARAASLAN. Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü

M 324 YAPI DONATIMI ISITICI ELEMANLAR. Dr. Salih KARAASLAN. Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü M 324 YAPI DONATIMI ISITICI ELEMANLAR Dr. Salih KARAASLAN Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Düz Borular Isıtıcı elemanların

Detaylı

Mühendislik Mekaniği Statik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Mühendislik Mekaniği Statik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Mühendislik Mekaniği Statik Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 9 Ağırlık Merkezi ve Geometrik Merkez Kaynak: Mühendislik Mekaniği: Statik, R. C. Hibbeler, S. C. Fan, Çevirenler: A. Soyuçok, Ö. Soyuçok. 9. Ağırlık

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METOTLAR II DOĞRUSAL ISI İLETİMİ DENEYİ 1.Deneyin Adı: Doğrusal ısı iletimi deneyi..

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METOTLAR II ZAMANA BAĞLI ISI İLETİMİ 1.Deneyin Adı: Zamana bağlı ısı iletimi. 2. Deneyin

Detaylı

Radyatör Arkalarına Yerleştirilen Yansıtıcı Yüzeylerin Radyatör Etkisi

Radyatör Arkalarına Yerleştirilen Yansıtıcı Yüzeylerin Radyatör Etkisi mert:sablon 31.12.2009 14:25 Page 49 Radyatör Arkalarına Yerleştirilen Yansıtıcı Yüzeylerin Radyatör Etkisi Mert TÜKEL Araş. Gör. Müslüm ARICI Mehmet Fatih BİNGÖLLÜ Öğr. Gör. Hasan KARABAY ÖZET Bu çalışmada

Detaylı

MUKAVEMET TEMEL İLKELER

MUKAVEMET TEMEL İLKELER MUKAVEMET TEMEL İLKELER Temel İlkeler Mukavemet, yük etkisi altındaki cisimlerin gerilme ve şekil değiştirme durumlarının, iç davranışlarının incelendiği uygulamalı mekaniğin bir dalıdır. Buradaki cisim

Detaylı

KLİMA SANTRALLERİNDEKİ BOŞ HÜCRELER İÇİN TASARLANAN BİR ANEMOSTAT TİP DİFÜZÖRÜN AKIŞ ANALİZİ

KLİMA SANTRALLERİNDEKİ BOŞ HÜCRELER İÇİN TASARLANAN BİR ANEMOSTAT TİP DİFÜZÖRÜN AKIŞ ANALİZİ KLİMA SANTRALLERİNDEKİ BOŞ HÜCRELER İÇİN TASARLANAN BİR ANEMOSTAT TİP DİFÜZÖRÜN AKIŞ ANALİZİ Ahmet KAYA Muhammed Safa KAMER Kerim SÖNMEZ Ahmet Vakkas VAKKASOĞLU Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik

Detaylı

KBM404 Kimya Mühendisliği Laboratuvarı III. Tepsili Kurutucu. Bursa Teknik Üniversitesi DBMMF Kimya Mühendisliği Bölümü 1

KBM404 Kimya Mühendisliği Laboratuvarı III. Tepsili Kurutucu. Bursa Teknik Üniversitesi DBMMF Kimya Mühendisliği Bölümü 1 Tepsili Kurutucu Bursa Teknik Üniversitesi DBMMF Kimya Mühendisliği Bölümü 1 1. Amaç Kurutma hakkında temel kavramların öğrenilmesi ve tepsili kurutucuda kurutma işleminin yapılmasıdır. Öğrenme çıktıları

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK - 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY 4

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK - 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY 4 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK - 0 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY İÇİNDE SABİT SICAKLIKTA SİLİNDİRİK ISITICI BULUNAN DİKDÖRTGEN PRİZMATİK SAC KUTU YÜZEYLERİNDEN ZORLANMIŞ TAŞINIM

Detaylı

PLASTİK ÜZERİNE KAPLAMALI KOMPOZİT MALZEMELERDE GERİLME ANALİZİ

PLASTİK ÜZERİNE KAPLAMALI KOMPOZİT MALZEMELERDE GERİLME ANALİZİ T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ PLASTİK ÜZERİNE KAPLAMALI KOMPOZİT MALZEMELERDE GERİLME ANALİZİ BİTİRME PROJESİ Cihat YAŞAR Projeyi Yöneten Prof.Dr. Onur

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii İÇİNDEKİLER... v

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii İÇİNDEKİLER... v İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii İÇİNDEKİLER... v BÖLÜM 1.... 1 1.1. GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR... 1 1.2. LİNEER ELASTİSİTE TEORİSİNDE YAPILAN KABULLER... 3 1.3. GERİLME VE GENLEME... 4 1.3.1. Kartezyen Koordinatlarda

Detaylı

RADYATÖR ARKALARINA YERLEŞTİRİLEN YANSITICI YÜZEYLERİN RADYATÖR ETKİNLİĞİNE ETKİSİ

RADYATÖR ARKALARINA YERLEŞTİRİLEN YANSITICI YÜZEYLERİN RADYATÖR ETKİNLİĞİNE ETKİSİ RADYAÖR ARKALARINA YERLEŞİRİLEN YANSIICI YÜZEYLERİN RADYAÖR EKİNLİĞİNE EKİSİ Mert ÜKEL Müslüm ARICI Mehmet Fatih BİNGÖLLÜ Hasan KARABAY ÖZE Bu çalışmada yapılardaki radyatörlerin arkalarına yerleştirilen

Detaylı

Yığma yapı elemanları ve bu elemanlardan temel taşıyıcı olan yığma duvarlar ve malzeme karakteristiklerinin araştırılması

Yığma yapı elemanları ve bu elemanlardan temel taşıyıcı olan yığma duvarlar ve malzeme karakteristiklerinin araştırılması Yığma yapı elemanları ve bu elemanlardan temel taşıyıcı olan yığma duvarlar ve malzeme karakteristiklerinin araştırılması Farklı sonlu eleman tipleri ve farklı modelleme teknikleri kullanılarak yığma duvarların

Detaylı

Kompozit Malzemeler ve Mekaniği. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Kompozit Malzemeler ve Mekaniği. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Kompozit Malzemeler ve Mekaniği Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 2 Laminanın Makromekanik Analizi Kaynak: Kompozit Malzeme Mekaniği, Autar K. Kaw, Çevirenler: B. Okutan Baba, R. Karakuzu. 2 Laminanın Makromekanik

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ISI TRANSFERİ LABORATUARI

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ISI TRANSFERİ LABORATUARI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ISI TRANSFERİ LABORATUARI DENEY FÖYÜ DENEY ADI ZORLANMIŞ TAŞINIM DERSİN ÖĞRETİM ÜYESİ DENEYİ YAPTIRAN ÖĞRETİM ELEMANI DENEY

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METOTLAR-II GENİŞLETİLMİŞ YÜZEYLERDE ISI TRANSFERİ DENEYİ 1.Deneyin Adı: Genişletilmiş

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METODLAR -I TAŞINIM VE IŞINIMLA BİRLEŞİK ISI TRANSFERİ DENEY FÖYÜ 1. Deney Amacı Farklı

Detaylı

Hava kanallı termal güneş panelli - Isı geri kazanımlı, Destek ısıtmalı, tam otomatik Meyve - Sebze Kurutma Kabini PSM 8Mini

Hava kanallı termal güneş panelli - Isı geri kazanımlı, Destek ısıtmalı, tam otomatik Meyve - Sebze Kurutma Kabini PSM 8Mini Hava kanallı termal güneş panelli - Isı geri kazanımlı, Destek ısıtmalı, tam otomatik Meyve - Sebze Kurutma Kabini PSM 8Mini Meyve ve sebzeler mevsiminde ziyan olmasın diye tasarlandı Hızlı ve sağlıklı

Detaylı

MIRA INFRA NANO ENDÜSTRİYEL

MIRA INFRA NANO ENDÜSTRİYEL MIRA INFRA NANO ENDÜSTRİYEL ELEKTRİKLİ RADYANT ISITICI Yanı başınızdaki güneş YENİ NANO TEKNOLOJİ, ÜSTÜN PERFORMANS MİRA INFRA Nano Elektrikli radyant ısıtıcılar, paslanmaz çelik boru içerisindeki yüksek

Detaylı

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com ISSN:1304-4141 Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi 2005 (1) 49-54 TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR Teknik Not Akışkanlar Mekaniği Ve İklimlendirme Sistemlerinde Sonlu Elemanlar

Detaylı

L KESİTLİ KİRİŞTE KAYMA MERKEZİNİN ANSYS İLE VE DENEYSEL YOLLA BULUNMASI

L KESİTLİ KİRİŞTE KAYMA MERKEZİNİN ANSYS İLE VE DENEYSEL YOLLA BULUNMASI T.C DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ L KESİTLİ KİRİŞTE KAYMA MERKEZİNİN ANSYS İLE VE DENEYSEL YOLLA BULUNMASI BİTİRME PROJESİ KADİR BOZDEMİR PROJEYİ YÖNETEN PROF.

Detaylı

Isı transferi (taşınımı)

Isı transferi (taşınımı) Isı transferi (taşınımı) Isı: Sıcaklık farkı nedeniyle bir maddeden diğerine transfer olan bir enerji formudur. Isı transferi, sıcaklık farkı nedeniyle maddeler arasında meydana gelen enerji taşınımını

Detaylı

TAŞINIMLA ISI AKTARIMI DENEYİ

TAŞINIMLA ISI AKTARIMI DENEYİ TAŞINIMLA ISI AKTARIMI DENEYİ Bursa Teknik Üniversitesi DBMMF Kimya Mühendisliği Bölümü 1 1. Amaç Doğal ve zorlanmış taşınımla ısı aktarımının temel ilkelerinin deney düzeneği üzerinde uygulanması. Öğrenme

Detaylı

Dr. Osman TURAN. Makine ve İmalat Mühendisliği Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ISI TRANSFERİ

Dr. Osman TURAN. Makine ve İmalat Mühendisliği Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ISI TRANSFERİ Dr. Osman TURAN Makine ve İmalat Mühendisliği Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ISI TRANSFERİ Kaynaklar Ders Değerlendirme Ders Planı Giriş: Isı Transferi Isı İletimi Sürekli Isı İletimi Genişletilmiş

Detaylı

MAK4061 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM

MAK4061 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM MAK4061 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM (Shell Mesh, Bearing Load,, Elastic Support, Tasarım Senaryosunda Link Value Kullanımı, Remote Load, Restraint/Reference Geometry) Shell Mesh ve Analiz: Kalınlığı az

Detaylı

Külfırınları. Sülfat Kül Testlerinde. Yakma Kalıntısı Testlerinde. Isıl Dayanım Testlerinde. Ambalaj Malzemesi Testlerinde

Külfırınları. Sülfat Kül Testlerinde. Yakma Kalıntısı Testlerinde. Isıl Dayanım Testlerinde. Ambalaj Malzemesi Testlerinde 24 Sülfat Kül Testlerinde Yakma Kalıntısı Testlerinde Isıl Dayanım Testlerinde Yaş Kimya Analizlerinde Hazırlık Aşamalarında Ambalaj Malzemesi Testlerinde İlaç endüstrisi Laboratuvarlarında Ar-Ge Laboratuvarlarında

Detaylı

2 MALZEME ÖZELLİKLERİ

2 MALZEME ÖZELLİKLERİ ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER III Bölüm 1 TEMEL KAVRAMLAR 11 1.1. Fizik 12 1.2. Fiziksel Büyüklükler 12 1.3. Ölçme ve Birim Sistemleri 13 1.4. Çevirmeler 15 1.5. Üstel İfadeler ve İşlemler 18 1.6. Boyut Denklemleri

Detaylı

ISI VE SICAKLIK. 1 cal = 4,18 j

ISI VE SICAKLIK. 1 cal = 4,18 j ISI VE SICAKLIK ISI Isı ve sıcaklık farklı şeylerdir. Bir maddeyi oluşturan bütün taneciklerin sahip olduğu kinetik enerjilerin toplamına ISI denir. Isı bir enerji türüdür. Isı birimleri joule ( j ) ve

Detaylı

AKIŞKANLARIN ISI İLETİM KATSAYILARININ BELİRLENMESİ DENEYİ

AKIŞKANLARIN ISI İLETİM KATSAYILARININ BELİRLENMESİ DENEYİ T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLARIN ISI İLETİM KATSAYILARININ BELİRLENMESİ DENEYİ Hazırlayan Yrd.Doç.Dr. Lütfü NAMLI SAMSUN AKIŞKANLARIN ISI İLETİM

Detaylı

Kompozit Malzemeler ve Mekaniği. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Kompozit Malzemeler ve Mekaniği. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Kompozit Malzemeler ve Mekaniği Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 3 Laminanın Mikromekanik Analizi Kaynak: Kompozit Malzeme Mekaniği, Autar K. Kaw, Çevirenler: B. Okutan Baba, R. Karakuzu. 3 Laminanın Mikromekanik

Detaylı

BİR OFİS İÇİN TERMAL KONFOR ANALİZİNİN HESAPLAMALI AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ YÖNTEMİ İLE MODELLENMESİ VE SAYISAL ÇÖZÜMÜ

BİR OFİS İÇİN TERMAL KONFOR ANALİZİNİN HESAPLAMALI AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ YÖNTEMİ İLE MODELLENMESİ VE SAYISAL ÇÖZÜMÜ BİR OFİS İÇİN TERMAL KONFOR ANALİZİNİN HESAPLAMALI AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ YÖNTEMİ İLE MODELLENMESİ VE SAYISAL ÇÖZÜMÜ Hazırlayan : Kadir ÖZDEMİR No : 4510910013 Tarih : 25.11.2014 KONULAR 1. ÖZET...2 2. GİRİŞ.........3

Detaylı

KBM0308 Kimya Mühendisliği Laboratuvarı I ISI İLETİMİ DENEYİ. Bursa Teknik Üniversitesi DBMMF Kimya Mühendisliği Bölümü 1

KBM0308 Kimya Mühendisliği Laboratuvarı I ISI İLETİMİ DENEYİ. Bursa Teknik Üniversitesi DBMMF Kimya Mühendisliği Bölümü 1 ISI İLETİMİ DENEYİ Bursa Teknik Üniversitesi DBMMF Kimya Mühendisliği Bölümü 1 1. Amaç Isı iletiminin temel ilkelerinin deney düzeneği üzerinde uygulanması, lineer ve radyal ısı iletimi ve katıların ısı

Detaylı

UYGULAMALI ELASTİSİTE TEORİSİ

UYGULAMALI ELASTİSİTE TEORİSİ KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ UYGULAMALI ELASTİSİTE TEORİSİ Prof.Dr. Paşa YAYLA 2010 ÖNSÖZ Bu kitabın amacı öğrencilere elastisite teorisi ile ilgili teori ve formülasyonu

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM HAFTA 6 COSMOSWORKS İLE ANALİZ

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM HAFTA 6 COSMOSWORKS İLE ANALİZ BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM HAFTA 6 COSMOSWORKS İLE ANALİZ Makine parçalarının ve/veya eş çalışan makine parçalarından oluşan mekanizma veya sistemlerin tasarımlarında önemli bir aşama olan ve tasarıma

Detaylı

2009 MÜFREDATI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI SINIF: 1 DÖNEM: GÜZ. Ders Kodu Dersin Adı T P K ECTS Ders Tipi

2009 MÜFREDATI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI SINIF: 1 DÖNEM: GÜZ. Ders Kodu Dersin Adı T P K ECTS Ders Tipi 2009 MÜFREDATI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI SINIF: 1 DÖNEM: GÜZ Aİ 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I 2 0 2 2 ZORUNLU MM 101 GENEL MATEMATİK-I 3 0 3 5 ZORUNLU MM 103 LİNEER

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY 9A GERİNİM ÖLÇER KULLANARAK GERİLİM ANALİZİ YAPILMASI

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY 9A GERİNİM ÖLÇER KULLANARAK GERİLİM ANALİZİ YAPILMASI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 40 MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY 9A GERİNİM ÖLÇER KULLANARAK GERİLİM ANALİZİ YAPILMASI TEORİ Bir noktada oluşan gerinim ve gerilme değerlerini

Detaylı

Doç. Dr. Bilge DORAN

Doç. Dr. Bilge DORAN Doç. Dr. Bilge DORAN Bilgisayar teknolojisinin ilerlemesi doğal olarak Yapı Mühendisliğinin bir bölümü olarak tanımlanabilecek sistem analizi (hesabı) kısmına yansımıştır. Mühendislik biliminde bilindiği

Detaylı

TARIMSAL YAPILAR. Prof. Dr. Metin OLGUN. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü

TARIMSAL YAPILAR. Prof. Dr. Metin OLGUN. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü TARIMSAL YAPILAR Prof. Dr. Metin OLGUN Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü HAFTA KONU 1 Giriş, İklimsel Çevre ve Yönetimi Temel Kavramlar 2 İklimsel Çevre Denetimi Isı

Detaylı

Sıcaklık (Temperature):

Sıcaklık (Temperature): Sıcaklık (Temperature): Sıcaklık tanım olarak bir maddenin yapısındaki molekül veya atomların ortalama kinetik enerjilerinin ölçüm değeridir. Sıcaklık t veya T ile gösterilir. Termometre kullanılarak ölçülür.

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ISI LABORATUVARI DOĞAL VE ZORLANMIŞ TAŞINIM DENEY FÖYÜ

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ISI LABORATUVARI DOĞAL VE ZORLANMIŞ TAŞINIM DENEY FÖYÜ T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ISI LABORATUVARI DOĞAL VE ZORLANMIŞ TAŞINIM DENEY FÖYÜ 1. DENEYİN AMACI Doğal ve zorlanmış taşınım deneylerinden elde edilmek istenenler ise

Detaylı

OREN303 ENERJİ YÖNETİMİ KERESTE KURUTMADA ENERJİ ANALİZİ/SÜREÇ YÖNETİMİ

OREN303 ENERJİ YÖNETİMİ KERESTE KURUTMADA ENERJİ ANALİZİ/SÜREÇ YÖNETİMİ OREN303 ENERJİ YÖNETİMİ KERESTE KURUTMADA ENERJİ ANALİZİ/SÜREÇ YÖNETİMİ Enerji analizi termodinamiğin birinci kanununu, ekserji analizi ise termodinamiğin ikinci kanununu kullanarak enerjinin maksimum

Detaylı

KMB405 Kimya Mühendisliği Laboratuvarı I IŞINIMLA ISI İLETİMİ. Bursa Teknik Üniversitesi DBMMF Kimya Mühendisliği Bölümü 1

KMB405 Kimya Mühendisliği Laboratuvarı I IŞINIMLA ISI İLETİMİ. Bursa Teknik Üniversitesi DBMMF Kimya Mühendisliği Bölümü 1 IŞINIMLA ISI İLETİMİ Bursa Teknik Üniversitesi DBMMF Kimya Mühendisliği Bölümü 1 1. Amaç Isıl ışınımla gerçekleşen ısı transferinin gözlenmesi, ters kare ve Stefan- Boltzmann kanunlarının ispatlanması.

Detaylı

ZAMANA BAĞLI ISI İLETİMİ ÖRNEK PROBLEMLER

ZAMANA BAĞLI ISI İLETİMİ ÖRNEK PROBLEMLER ZAMANA BAĞLI ISI İLETİMİ ÖRNEK PROBLEMLER 1) Annesi bebeğine süt ısıtmak için cm çaplı ince cidarlı bir cam bardağa su koyuyor. Bardakdaki sütün yüksekliği 7 cm dir. Daa sonra cam bardağı 0 o C de sıcak

Detaylı

5. ÜNİTE İZDÜŞÜMÜ VE GÖRÜNÜŞ ÇIKARMA

5. ÜNİTE İZDÜŞÜMÜ VE GÖRÜNÜŞ ÇIKARMA 5. ÜNİTE İZDÜŞÜMÜ VE GÖRÜNÜŞ ÇIKARMA KONULAR 1. İzdüşüm Metodları 2. Temel İzdüşüm Düzlemleri 3. Cisimlerin İzdüşümleri 4. Görünüş Çıkarma BU ÜNİTEYE NEDEN ÇALIŞMALIYIZ? İz düşümü yöntemlerini, Görünüş

Detaylı

Kompozit Malzemeler ve Mekaniği. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Kompozit Malzemeler ve Mekaniği. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Kompozit Malzemeler ve Mekaniği Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 2 Laminanın Makromekanik Analizi Kaynak: Kompozit Malzeme Mekaniği, Autar K. Kaw, Çevirenler: B. Okutan Baba, R. Karakuzu. 2 Laminanın Makromekanik

Detaylı

COSMOSWORKS İLE DÜŞME ANALİZİ

COSMOSWORKS İLE DÜŞME ANALİZİ COSMOSWORKS İLE DÜŞME ANALİZİ Makine parçalarının veya bir makinanın belirli bir yükseklikten yere düşmesi ile yapı genelinde oluşan gerilme (stress) ve zorlanma (strain) değerlerinin zamana bağlı olarak

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM HAFTA 6 COSMOSWORKS İLE ANALİZ

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM HAFTA 6 COSMOSWORKS İLE ANALİZ BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM HAFTA 6 COSMOSWORKS İLE ANALİZ Makine parçalarının ve/veya eş çalışan makine parçalarından oluşan mekanizma veya sistemlerin tasarımlarında önemli bir aşama olan ve tasarıma

Detaylı

EĞİTİM PROGRAMI ÇERÇEVESİ BİRİNCİ EĞİTİM MODÜLÜ

EĞİTİM PROGRAMI ÇERÇEVESİ BİRİNCİ EĞİTİM MODÜLÜ EK-2 PROGRAMI ÇERÇEVESİ BİRİNCİ MODÜLÜ MÜFREDAT KONUSU MODÜL GENEL Enerji verimliliği mevzuatı, M1 Teorik Enerjide arz ve talep tarafındaki gelişmeler, M1 Teorik Enerji tasarrufunun ve verimliliğin önemi

Detaylı

Doç. Dr. Muhammet Cerit Öğretim Üyesi Makine Mühendisliği Bölümü (Mekanik Ana Bilim Dalı) Elektronik posta ( ):

Doç. Dr. Muhammet Cerit Öğretim Üyesi Makine Mühendisliği Bölümü (Mekanik Ana Bilim Dalı) Elektronik posta ( ): Tanışma ve İletişim... Doç. Dr. Muhammet Cerit Öğretim Üyesi Makine Mühendisliği Bölümü (Mekanik Ana Bilim Dalı) Elektronik posta (e-mail): mcerit@sakarya.edu.tr Öğrenci Başarısı Değerlendirme... Öğrencinin

Detaylı

BATMIŞ YÜZEYLERE GELEN HİDROSTATİK KUVVETLER

BATMIŞ YÜZEYLERE GELEN HİDROSTATİK KUVVETLER BATMIŞ YÜZEYLERE GELEN HİDROSTATİK KUVVETLER Yrd. Doç. Dr. Beytullah EREN Çevre Mühendisliği Bölümü BATMIŞ YÜZEYLERE GELEN HİDROSTATİK KUVVETLER Atatürk Barajı (Şanlıurfa) BATMIŞ YÜZEYLERE ETKİYEN KUVVETLER

Detaylı

ANOVA MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.

ANOVA MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ. ÇOK KADEMELİ POMPA PERFORMANSININ CFD YÖNTEMİYLE BELİRLENMESİ Ahmet AÇIKGÖZ Mustafa GELİŞLİ Emre ÖZTÜRK ANOVA MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ. KISA ÖZET Bu çalışmada dört kademeli bir pompanın performansı Hesaplamalı

Detaylı

İZDÜŞÜM PRENSİPLERİ 8X M A 0.14 M A C M 0.06 A X 45. M42 X 1.5-6g 0.1 M B M

İZDÜŞÜM PRENSİPLERİ 8X M A 0.14 M A C M 0.06 A X 45. M42 X 1.5-6g 0.1 M B M 0.08 M A 8X 7.9-8.1 0.1 M B M M42 X 1.5-6g 0.06 A 6.6 6.1 9.6 9.4 C 8X 45 0.14 M A C M 86 20.00-20.13 İZDÜŞÜM C A 0.14 B PRENSİPLERİ 44.60 44.45 B 31.8 31.6 0.1 9.6 9.4 25.5 25.4 36 Prof. Dr. 34 Selim

Detaylı

MAK 401 MAKİNA PROJE DERSİ KONULARI. Prof. Dr. Erdem KOÇ. Doç. Dr. Hakan ÖZCAN

MAK 401 MAKİNA PROJE DERSİ KONULARI. Prof. Dr. Erdem KOÇ. Doç. Dr. Hakan ÖZCAN MAK 401 MAKİNA PROJE DERSİ KONULARI Not: Ders konuları seçilirken aşağıda belirtilen formun doldurulup bölüm sekreterliğine verilmesi gerekmektedir. Prof. Dr. Erdem KOÇ Konu Rüzgar Türbinlerinde Kanat

Detaylı

Yapısal Analiz Programı SAP2000 Bilgi Aktarımı ve Kullanımı. Doç.Dr. Bilge Doran

Yapısal Analiz Programı SAP2000 Bilgi Aktarımı ve Kullanımı. Doç.Dr. Bilge Doran Yapısal Analiz Programı SAP2000 Bilgi Aktarımı ve Kullanımı Dersin Adı : Yapı Mühendisliğinde Bilgisayar Uygulamaları Koordinatörü : Doç.Dr.Bilge DORAN Öğretim Üyeleri/Elemanları: Dr. Sema NOYAN ALACALI,

Detaylı

ELASTİSİTE TEORİSİ I. Yrd. Doç Dr. Eray Arslan

ELASTİSİTE TEORİSİ I. Yrd. Doç Dr. Eray Arslan ELASTİSİTE TEORİSİ I Yrd. Doç Dr. Eray Arslan Mühendislik Tasarımı Genel Senaryo Analitik çözüm Fiziksel Problem Matematiksel model Diferansiyel Denklem Problem ile ilgili sorular:... Deformasyon ne kadar

Detaylı

ISI TRANSFERİ LABORATUARI-2

ISI TRANSFERİ LABORATUARI-2 ISI TRANSFERİ LABORATUARI-2 Deney Sorumlusu ve Uyg. Öğr. El. Prof. Dr. Vedat TANYILDIZI Prof. Dr. Mustafa İNALLI Doç. Dr. Aynur UÇAR Doç Dr. Duygu EVİN Yrd. Doç. Dr. Meral ÖZEL Yrd. Doç. Dr. Mehmet DURANAY

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ENERJİ SİSTEMLERİ LABORATUVARI -II DENEY FÖYÜ DENEY ADI KÜTLE TRANSFERİ DERSİN ÖĞRETİM ÜYESİ DENEYİ YAPTIRAN ÖĞRETİM ELEMANI

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DENEY FÖYÜ DENEY ADI AKIŞKAN YATAKLI ISI TRANSFER DENEYİ DERSİN ÖĞRETİM ÜYESİ DENEY SORUMLUSU DENEY GRUBU: DENEY TARİHİ

Detaylı

Deneyin Adı: Isı Geri Kazanımlı, Sıcaklığı Oransal Olarak Kontrol Edilen Sıcak Hava Üretim Sistemi

Deneyin Adı: Isı Geri Kazanımlı, Sıcaklığı Oransal Olarak Kontrol Edilen Sıcak Hava Üretim Sistemi Deneyin Adı: Isı Geri Kazanımlı, Sıcaklığı Oransal Olarak Kontrol Edilen Sıcak Hava Üretim Sistemi Deneyin yapılacağı yer: Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Laboratuar Binası, 2. Kat Enerji Verimliliği

Detaylı

Abs tract: Key Words: Meral ÖZEL Nesrin İLGİN

Abs tract: Key Words: Meral ÖZEL Nesrin İLGİN Nesrin ilgin:sablon 02.01.2013 14:49 Page 27 Periyodik Sınır Şartlarına Maruz Kalan Çok Katmanlı Duvarlarda Sıcaklık Dağılımının ANSYS'de Analizi Meral ÖZEL Nesrin İLGİN Abs tract: ÖZET Bu çalışmada, çok

Detaylı

ENERJİ TASARRUFUNDA CAM FAKTÖRÜ

ENERJİ TASARRUFUNDA CAM FAKTÖRÜ GÜNDEM ENERJİ NEDİR KÜRESEL ISINMA ve KYOTO PROTOKOLÜ TÜRKİYE DE NELER YAPILIYOR? ENERJİ KİMLİK BELGESİ ve LEED SERTİFİKASI YALITIM MALZEMESİ OLARAK CAM ISI, GÜNEŞ VE IŞIK SÖZ KONUSU OLDUĞUNDA CAM İLE

Detaylı

TAMGA ENDÜSTRİYEL KONTROL SİSTEMLERİ LTD.ŞTİ., ENERJİ YÖNETİMİNDE SINIRSIZ ÇÖZÜMLER SUNAR. HOŞGELDİNİZ

TAMGA ENDÜSTRİYEL KONTROL SİSTEMLERİ LTD.ŞTİ., ENERJİ YÖNETİMİNDE SINIRSIZ ÇÖZÜMLER SUNAR. HOŞGELDİNİZ TAMGA ENDÜSTRİYEL KONTROL SİSTEMLERİ LTD.ŞTİ., ENERJİ YÖNETİMİNDE SINIRSIZ ÇÖZÜMLER SUNAR. HOŞGELDİNİZ TAMGA TRİO YANMA VERİMİ Yakma ekipmanları tarafından yakıtın içerdiği enerjinin, ısı enerjisine dönüştürülme

Detaylı

TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ. Öğr. Gör. Adem ÇALIŞKAN

TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ. Öğr. Gör. Adem ÇALIŞKAN TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ 5 Ağırlık merkezi STATİK Bir cisim moleküllerden meydana gelir. Bu moleküllerin her birine yer çekimi kuvveti etki eder. Bu yer çekimi kuvvetlerinin cismi meydana getiren

Detaylı

NİTELİKLİ CAMLAR ve ENERJİ TASARRUFLU CAMLARIN ISI YALITIMINA ETKİSİ

NİTELİKLİ CAMLAR ve ENERJİ TASARRUFLU CAMLARIN ISI YALITIMINA ETKİSİ NİTELİKLİ CAMLAR ve ENERJİ TASARRUFLU CAMLARIN ISI YALITIMINA ETKİSİ Dr. Ş.Özgür ATAYILMAZ 28. Ders İÇERİK 1. Cam ve Pencerenin Gelişimi 2. Enerji Tasarrufu 3. Camlarda Isı yalıtımı 4. Tek Camdan Isı Kaybı

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ UYGULAMALI MÜHENDİSLİK MODELLEMESİ

YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ UYGULAMALI MÜHENDİSLİK MODELLEMESİ YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ UYGULAMALI MÜHENDİSLİK MODELLEMESİ RAPOR 21.05.2015 Eren SOYLU 100105045 ernsoylu@gmail.com İsa Yavuz Gündoğdu 100105008

Detaylı

SANAYİ FIRINLARININ MEVCUT DURUMU ve YENİ TEKNOLOJİLER III. ENERJİ VERİMLİLİĞİ KONGRESİ 01 NİSAN Duran ÖNDER Makine Yüksek Mühendisi

SANAYİ FIRINLARININ MEVCUT DURUMU ve YENİ TEKNOLOJİLER III. ENERJİ VERİMLİLİĞİ KONGRESİ 01 NİSAN Duran ÖNDER Makine Yüksek Mühendisi SANAYİ FIRINLARININ MEVCUT DURUMU ve YENİ TEKNOLOJİLER III. ENERJİ VERİMLİLİĞİ KONGRESİ 01 NİSAN 2011 Duran ÖNDER Makine Yüksek Mühendisi SANAYİ FIRINLARININ MEVCUT DURUMU SANAYİ FIRINLARININ MEVCUT DURUMU

Detaylı

Kompozit Malzemeler ve Mekaniği. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Kompozit Malzemeler ve Mekaniği. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Kompozit Malzemeler ve Mekaniği Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 4 Laminatların Makromekanik Analizi Kaynak: Kompozit Malzeme Mekaniği, Autar K. Kaw, Çevirenler: B. Okutan Baba, R. Karakuzu. 4 Laminatların

Detaylı

Akışkanların Dinamiği

Akışkanların Dinamiği Akışkanların Dinamiği Akışkanların Dinamiğinde Kullanılan Temel Prensipler Gaz ve sıvı akımıyla ilgili bütün problemlerin çözümü kütlenin korunumu, enerjinin korunumu ve momentumun korunumu prensibe dayanır.

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YANDAL EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YANDAL EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YANDAL 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI I. YARIYIL MM 101 GENEL MATEMATİK-I- 3 0 4 4 MM 103 LİNEER CEBİR 2 0 4 4 MM 105 FİZİK-I

Detaylı

ISI VE SICAKLIK KAVRAM ÖLÇEĞİ (ISKÖ)

ISI VE SICAKLIK KAVRAM ÖLÇEĞİ (ISKÖ) ISI VE SICAKLIK KAVRAM ÖLÇEĞİ (ISKÖ) 2010 Hasan Şahin KIZILCIK hskizilcik@gazi.edu.tr Mustafa TAN mtan@gazi.edu.tr Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, OFMAE Bölümü, Fizik Eğitimi Anabilim Dalı Ankara/Türkiye

Detaylı

Mühendislik Mekaniği Statik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Mühendislik Mekaniği Statik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Mühendislik Mekaniği Statik Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 5 Rijit Cisim Dengesi Kaynak: Mühendislik Mekaniği: Statik, R.C.Hibbeler, S.C.Fan, Çevirenler: A. Soyuçok, Ö. Soyuçok. 5. Rijit Cisim Dengesi Denge,

Detaylı

8. HAFTA ZAMANA BAĞLI ISI İLETİMİ

8. HAFTA ZAMANA BAĞLI ISI İLETİMİ 8. HAFTA ZAMANA BAĞLI ISI İLETİMİ Fiziksel öneminin anlaşılması için Fourier sayısı Fourier sayısı, cisim içerisinde iletilen ısının, depolanan ısıya oranının bir ölçütüdür. Büyük Fourier sayısı değeri,

Detaylı

PLASTİK ŞİŞİRME TEKNOLOJİSİ DERSİ ÇALIŞMA SORULARI. a. Çift istasyonlu şişirme makinesi. b. Tek istasyonlu şişirme makinesi

PLASTİK ŞİŞİRME TEKNOLOJİSİ DERSİ ÇALIŞMA SORULARI. a. Çift istasyonlu şişirme makinesi. b. Tek istasyonlu şişirme makinesi PLASTİK ŞİŞİRME TEKNOLOJİSİ DERSİ ÇALIŞMA SORULARI 1. Enjeksiyonla şişirmede yarı mamul tüpe ne ad verilir? a. Preform b. Parison c. Mandrel 5. Yüksek hacimli konteynırlar, büyük varil ve bidon, su damacanaları

Detaylı

A) DENEY NO: HT B) DENEYİN ADI: Doğrusal Isı İletimi Deneyi

A) DENEY NO: HT B) DENEYİN ADI: Doğrusal Isı İletimi Deneyi 10 A) DENEY NO: HT-350-01 B) DENEYİN ADI: Doğrusal Isı İletimi Deneyi C) DENEYİN AMACI: Aynı boyutlarda ve aynı malzemeden yapılmış bir katı çubuk boyunca ısının doğrusal olarak nasıl iletildiğini göstermek,

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÇİFT ANADAL EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÇİFT ANADAL EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÇİFT ANADAL 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI I. YARIYIL MM 101 GENEL MATEMATİK-I- 3 0 4 4 MM 103 LİNEER CEBİR 2 0 4 4 13 MM 105

Detaylı

KAYNAMALI ISI TRANSFERİ DENEYİ. Arş. Gör. Emre MANDEV

KAYNAMALI ISI TRANSFERİ DENEYİ. Arş. Gör. Emre MANDEV KAYNAMALI ISI TRANSFERİ DENEYİ Arş. Gör. Emre MANDEV 1. Giriş Pek çok uygulama alanında sıcak bir ortamdan soğuk bir ortama ısı transferi gerçekleştiğinde kaynama ve yoğuşma olayları gözlemlenir. Örneğin,

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 5 PSİKROMETRİK İŞLEMLERDE ENERJİ VE KÜTLE DENGESİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 5 PSİKROMETRİK İŞLEMLERDE ENERJİ VE KÜTLE DENGESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 5 PSİKROMETRİK İŞLEMLERDE ENERJİ VE KÜTLE DENGESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402

Detaylı

RÜZGAR YÜKÜNÜN BİR TİCARİ ARAÇ SERVİS KAPISINA OLAN ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

RÜZGAR YÜKÜNÜN BİR TİCARİ ARAÇ SERVİS KAPISINA OLAN ETKİLERİNİN İNCELENMESİ RÜZGAR YÜKÜNÜN BİR TİCARİ ARAÇ SERVİS KAPISINA OLAN ETKİLERİNİN İNCELENMESİ Melih Tuğrul, Serkan Er Hexagon Studio Araç Mühendisliği Bölümü OTEKON 2010 5. Otomotiv Teknolojileri Kongresi 07 08 Haziran

Detaylı

1. AMAÇ Işınımla ısı transferi olayının tanıtılması, Stefan-Boltzman kanunun ve ters kare kanunun gösterilmesi.

1. AMAÇ Işınımla ısı transferi olayının tanıtılması, Stefan-Boltzman kanunun ve ters kare kanunun gösterilmesi. IŞINIMLA ISI TRANSFERİ 1. AMAÇ Işınımla ısı transferi olayının tanıtılması, Stefan-Boltzman kanunun ve ters kare kanunun gösterilmesi. 2. TEORİ ÖZETİ Elektromanyetik dalgalar şeklinde veya fotonlar vasıtasıyla

Detaylı

BÖLÜM 9 ÇÖZÜLMESİ ÖNERİLEN ÖRNEK VE PROBLEMLER

BÖLÜM 9 ÇÖZÜLMESİ ÖNERİLEN ÖRNEK VE PROBLEMLER BÖLÜM 9 ÇÖZÜLMESİ ÖNERİLEN ÖRNEK VE PROBLEMLER b) İkinci süreç eğik atış hareketine karşılık geliyor. Orada örendiğin problem çözüm adımlarını kullanarak topun sopadan ayrıldığı andaki hızını bağıntı olarak

Detaylı

Isı Farkı Analizi: Nasıl Yapılır? Neden Gereklidir? Joseph Kubin Mustafa Tümer TAN

Isı Farkı Analizi: Nasıl Yapılır? Neden Gereklidir? Joseph Kubin Mustafa Tümer TAN Isı Farkı Analizi: Nasıl Yapılır? Neden Gereklidir? Joseph Kubin Mustafa Tümer TAN Genleşme Isı alan cisimlerin moleküllerinin hareketi artar. Bu da moleküller arası uzaklığın artmasına neden olur. Bunun

Detaylı

TAŞINIM VE IŞINIMLA BİRLEŞİK ISI TRANSFERİ DENEYİ

TAŞINIM VE IŞINIMLA BİRLEŞİK ISI TRANSFERİ DENEYİ TAŞINIM VE IŞINIMLA BİRLEŞİK ISI TRANSFERİ DENEYİ İÇİNDEKİLER Sayfa. Genel Bilgiler. Deney Düzeneği. Teori... Analiz 8 . GENEL BİLGİLER Aralarında sonlu sıcaklık farkı olan katı bir yüzey ve bu yüzeyle

Detaylı

ISITICI VE PİŞİRİCİ EV ALETLERİ

ISITICI VE PİŞİRİCİ EV ALETLERİ ISITICI VE PİŞİRİCİ EV ALETLERİ Dersin Modülleri Elektrikli Sobalar Ekmek Kızartıcılar Tost Makineleri ve Fritözler Elektrikli Su Isıtıcılar Elektrikli Ütüler Kazandırılan Yeterlikler Elektrikli sobaların

Detaylı

ALÜMİNYUM T6 ISIL İŞLEMİ İÇİN GELİŞTİRİLEN SEPET TASARIMI İLE ZAMAN VE ENERJİ TASARRUFU SAĞLANMASI

ALÜMİNYUM T6 ISIL İŞLEMİ İÇİN GELİŞTİRİLEN SEPET TASARIMI İLE ZAMAN VE ENERJİ TASARRUFU SAĞLANMASI ALÜMİNYUM T6 ISIL İŞLEMİ İÇİN GELİŞTİRİLEN SEPET TASARIMI İLE ZAMAN VE ENERJİ TASARRUFU SAĞLANMASI Seracettin Akdı Aydınlar Yedek Parça San. ve Tic. A.Ş. Ar-Ge Merkezi Gamze Küçükyağlıoğlu Aydınlar Yedek

Detaylı

BORULARDA ISI KAYBI VE YALITIMI

BORULARDA ISI KAYBI VE YALITIMI Makale BORULARDA ISI KAYBI VE YALITIMI Y. Müh. Gökhan ÖZBEK Özet: Bu yazıda ısıtma tesisatında kullanılan borulardan olan ısı kaybı üzerinde durulmuştur. Isıtılmayan hacimlerden geçen sıcak su borularından

Detaylı

YTÜ Makine Mühendisliği Bölümü Termodinamik ve Isı Tekniği Anabilim Dalı Özel Laboratuvar Dersi Radyasyon (Işınım) Isı Transferi Deneyi Çalışma Notu

YTÜ Makine Mühendisliği Bölümü Termodinamik ve Isı Tekniği Anabilim Dalı Özel Laboratuvar Dersi Radyasyon (Işınım) Isı Transferi Deneyi Çalışma Notu YTÜ Makine Mühendisliği Bölümü Termodinamik ve Isı Tekniği Anabilim Dalı Özel Laboratuvar Dersi Radyasyon (Işınım) Isı Transferi Deneyi Çalışma Notu Laboratuar Yeri: E1 Blok Termodinamik Laboratuvarı Laboratuar

Detaylı

Okut. Yüksel YURTAY. İletişim : (264) Sayısal Analiz. Giriş.

Okut. Yüksel YURTAY. İletişim :  (264) Sayısal Analiz. Giriş. Okut. Yüksel YURTAY İletişim : Sayısal Analiz yyurtay@sakarya.edu.tr www.cs.sakarya.edu.tr/yyurtay (264) 295 58 99 Giriş 1 Amaç : Mühendislik problemlerinin bilgisayar ortamında çözümünü mümkün kılacak

Detaylı

EŞANJÖR (ISI DEĞİŞTİRİCİSİ) DENEYİ FÖYÜ

EŞANJÖR (ISI DEĞİŞTİRİCİSİ) DENEYİ FÖYÜ EŞANJÖR (ISI DEĞİŞTİRİCİSİ) DENEYİ FÖYÜ Giriş Isı değiştiricileri (eşanjör) değişik tiplerde olup farklı sıcaklıktaki iki akışkan arasında ısı alışverişini temin ederler. Isı değiştiricileri başlıca yüzeyli

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MADEN İŞLETME LABORATUVARI. (2014-2015 Bahar Dönemi) BÖHME AŞINMA DENEYİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MADEN İŞLETME LABORATUVARI. (2014-2015 Bahar Dönemi) BÖHME AŞINMA DENEYİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MADEN İŞLETME LABORATUVARI (2014-2015 Bahar Dönemi) BÖHME AŞINMA DENEYİ Amaç ve Genel Bilgiler: Kayaç ve beton yüzeylerinin aşındırıcı maddelerle

Detaylı

Şekil-1 Yeryüzünde bir düzleme gelen güneş ışınım çeşitleri

Şekil-1 Yeryüzünde bir düzleme gelen güneş ışınım çeşitleri VAKUM TÜPLÜ GÜNEŞ KOLLEKTÖR DENEYİ 1. DENEYİN AMACI: Yenilenebilir enerji kaynaklarından güneş enerjisinde kullanılan vakum tüplü kollektör tiplerinin tanıtılması, boyler tankına sahip olan vakum tüplü

Detaylı

HT-350 ISIL İLETKETLİK EĞİTİM SETİ DENEY FÖYLERİ

HT-350 ISIL İLETKETLİK EĞİTİM SETİ DENEY FÖYLERİ HT-350 ISIL İLETKETLİK EĞİTİM SETİ DENEY FÖYLERİ DENEYSAN EĞİTİM CİHAZLARI SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. Küçük Sanayi sitesi 12 Ekim Cad. 52.Sok. No:18/ABALIKESİR Tel:0266 2461075 Faks:0266 2460948http://www.deneysan.com

Detaylı

ISI TRANSFERİ LABORATUARI-1

ISI TRANSFERİ LABORATUARI-1 ISI TRANSFERİ LABORATUARI-1 Deney Sorumlusu ve Uyg. Öğr. El. Prof. Dr. Vedat TANYILDIZI Prof. Dr. Mustafa İNALLI Doç. Dr. Aynur UÇAR Doç Dr. Duygu EVİN Yrd. Doç. Dr. Meral ÖZEL Yrd. Doç. Dr. Mehmet DURANAY

Detaylı

NOT: Pazartesi da M201 de quiz yapılacaktır.

NOT: Pazartesi da M201 de quiz yapılacaktır. NOT: Pazartesi 12.30 da M201 de quiz yapılacaktır. DENEY-3: RADYAL ISI İLETİMİ DENEYİ 1. DENEYİN AMACI Pirinç plaka üzerinde ısı iletiminin farklı sıcaklık ve uzaklıklardaki değişimini incelemektir. 2.

Detaylı

MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Mekatronik Mühendisliği Yüksek Lisans programının eğitim dili İngilizce olup, tezli ve tezsiz iki programdan oluşmaktadır. Tezli programda öğrencilerin; -

Detaylı

NX Motion Simulation:

NX Motion Simulation: NX Motion Simulation: Mekanizma Hareket Analizi UNIGRAPHICS NX yazılımının modüllerinden biri olan NX Motion Simulation, NX Dijital Ürün Tasarımı ailesinin mühendislik bileşenlerinden birisidir. Motion

Detaylı

Mühendislik Mekaniği Statik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Mühendislik Mekaniği Statik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Mühendislik Mekaniği Statik Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 10 Eylemsizlik Momentleri Kaynak: Mühendislik Mekaniği: Statik, R. C.Hibbeler, S. C. Fan, Çevirenler: A. Soyuçok, Ö. Soyuçok. 10. Eylemsizlik Momentleri

Detaylı

KOMPOZİT MALZEMELERİN TERMAL ANALİZİ

KOMPOZİT MALZEMELERİN TERMAL ANALİZİ T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KOMPOZİT MALZEMELERİN TERMAL ANALİZİ Bitirme Projesi Orkun Övez Nalçacı Projeyi Yöneten Yrd. Doç. Dr. Dilek Kumlutaş Haziran

Detaylı

25. SEM2015 programı kullanımı

25. SEM2015 programı kullanımı 25. SEM2015 programı kullanımı Basit Kuvvet metodu kullanılarak yazılmış, öğretim amaçlı, basit bir sonlu elemanlar statik analiz programdır. Program kısaca tanıtılacak, sonraki bölümlerde bu program ile

Detaylı