机场设施的可行性研究要求定量评估日常运营对计划设施周边区域的影响。在某些国家,这种分析是强制性的,需要评估影响的目标通常包括:文化遗产、自然栖息地以及人类舒适度和健康。关于后一个问题,主要关注的是机场交通造成的死亡风险,主要考虑因着陆和起飞操作而导致的事故。导致坠机的事故可能包括燃料火灾和爆炸,但也会引发多米诺骨牌效应,例如工业事故,可能会加剧不利后果。机场设施的定量风险分析是本研究的主题,其中讨论了评估机场及其周边地区年度死亡风险的概率框架。风险指标是个体风险 (IR),该方法考虑了计算机场周边地区每个点每年预计导致死亡的事故数量的工具和程序。有三个原因会影响 IR 的评估:(i) 飞机直接撞击,(ii) 坠机时可能释放的燃料燃烧产生的热辐射;(iii) 热辐射或中毒,因为坠机涉及储存或处理大量危险材料的工业设施。风险分析主要需要三个领域的能力:(a) 随机建模,用于不确定性管理和概率评估;(b) 航空工程,用于建模可能导致事故的飞机操作和动力学;最后,(c) 化学工程,用于燃烧建模和分析对工业目标的连锁效应(以下也称为多米诺骨牌),以及评估健康后果。本文对所开发的方法进行了深入讨论,并将其应用于佛罗伦萨(意大利)机场 Amerigo Vespucci 的预期升级,这表明其在机场设计前的决策中具有潜在的有效性。
拉伸片材上具有热场和磁场的驻点流* 1 Yahaya Shagaiya Daniel、2 Aliyu Usman、2 Umaru Haruna 1 尼日利亚卡杜纳州立大学理学院数学科学系。 2 马卡菲谢胡伊德里斯健康科学与技术学院生物医学工程技术系。 *通讯作者电子邮箱地址:Shagaiya12@gmail.com 摘要 本研究旨在检验热辐射和磁场对拉伸片材二维驻点流的影响。通过相似变换法将控制方程转化为非线性常微分方程组,然后利用隐式有限差分方案进行数值求解。驻点参数值越高,速度分布越增大,磁场则相反。温度分布是辐射能量的增函数。 关键词:热辐射、磁场、驻点流、拉伸片材。引言考虑到流动对介质的冲击会在表面周围形成一个驻点 (Hayat 等人,2020)。流动离开介质的消失会在尾随表面上产生另一个驻点 (Khan 等人,2020)。不可压缩粘性流体在拉伸片材上的流动和传热已在工业领域的许多过程中得到研究:聚合物的机械化挤出、金属板的冷却、塑料片材的空气动力挤出等 (Daniel 等人,2017a;Khashi'ie 等人,2020;Nandepnavar 等人,2021;Daniel 等人 2017b;Nadeem 等人 2020;Daniel 等人 2019a;Ghasemi & Hatami,2021 和 Daniel 等人,2019b)。 MHD 在拉伸板上的停滞流至关重要,因为它可应用于多种工程挑战,例如金属铸造厂的快速喷雾冷却和淬火、紧急核心冷却系统、微电子冷却、熔融纺丝工艺中的聚合物挤出、玻璃制造和原油净化 (Oyelakin et al., 2020; Anuar et al., 2020; Daniel, 2015; Nasir et al., 2020; Daniel and Daniel, 2015 and Lund et al., 2020)。当科学过程在高热能下进行时,例如金属或玻璃板的冷却,热辐射影响开始显示出不容忽视的重要作用 (Daniel et al., 2017c; Zainal et al., 2021 and Chaudhary et al., 2021)。许多研究人员已经讨论了不可压缩粘性流体的 MHD 流动和传热问题,包括文献(Maqbool 2020;Daniel 等人,2017;Hussain 等人,2020;Daniel 等人,2018;Afify 等人 2020 和 Daniel 2016)等。在目前的研究中,对共轭传导-对流和辐射传热问题进行了新的驻点流和能量转换研究。磁场用于控制和操纵流动行为,以提高热导率和传热性能。对流辐射传热模型
1.引言小型水下航行器使用的电池系统大多为电化学电池或充电电池等化学能源,工作时间只有几十小时到几天。然而,近年来,长期海底侦察等新任务对海底动力系统提出了更高的要求。核电源具有一体化结构紧凑、功率大、工作时间长、可靠性高等特点,可以满足这些需求。尤其是热管冷却反应堆,具有衰变热辐射低、固有反应性控制、无需额外增压系统等优点。综合考虑反应堆尺寸、安全性和运行可靠性,热管反应堆电池系统具有噪声低、压强梯度小、运动部件少等特点,适合用于水下航行器能源系统。
Terra 是美国宇航局地球观测系统 (EOS) 的旗舰航天器。Terra 于 1999 年 12 月发射,并在 2000 年成功运行了第一年。Terra 是一个国际项目,涉及美国宇航局中心、NOAA、NRL、大学和工业界。其中两个仪器是在国外制造的:日本的 ASTER(先进星载热辐射和反射辐射计)和加拿大的 MOPITT(对流层污染测量)。Terra 拥有五个最先进的传感器,用于研究地球大气、陆地和海洋之间的相互作用。EOS 高级项目科学家是 Michael King,Code 900。Terra 项目科学家是 Code 913 的 Yoram Kaufman,直到 2000 年 9 月,该职位由 Code 923 的 Jon Ranson 接任。Terra 项目副科学家是 Code 913 的 Si-Chee Tsay。(有关 Terra 的更多信息,请参阅 Terra 网站 http://terra.nasa.gov/。)
由于纳米流体在工业和工程领域有广泛的用途,其在拉伸表面上的流动引起了广泛关注。近年来,磁流体动力学纳米流体中的传热和传质已成为研究的重点。本研究考察了在辐射和化学反应作用下,二维磁流体动力学纳米流体在拉伸板上的稳定流动。相似变换用于将偏微分方程转换为常微分方程,这些方程由 Mathematica12.0 求解。在视觉层面上,研究了不同无量纲参数对无量纲速度、温度和浓度分布的影响。观察到,热辐射增强了温度分布,而化学反应降低了浓度。随着辐射和化学反应的影响增加,物理参数(即努塞尔特数)减小,舍伍德数增加。在几种特殊情况下,将得到的数值结果与以前发表的结果进行了比较,发现结果非常一致。
高温下的有效隔热对合适的材料提出了严格的要求。低密度、多孔无机结构(孔径在亚微米范围内)对于控制热传导尤其有用。同时,必须抑制热辐射,这取决于成分的光学特性。在这里,作者展示了在高达 925°C 的温度下,颗粒二氧化硅材料从传导主导到辐射主导的热传输机制的转变的直接观察结果。提供了通过块状二氧化硅以及实心和空心二氧化硅颗粒的辐射传输的详细分析。高温下的光学透明度是驱动力,而表面波模式几乎没有贡献,特别是在绝缘颗粒堆积的情况下。现有的激光闪光分析框架得到扩展,以通过两个独立的扩散传输模型定性地描述辐射和传导热传输。该分析有助于更好地理解在高工作温度下制造和分析高效隔热材料所面临的挑战,因为需要控制多种传热机制。