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You searched for subject:(Equivalent equations). Showing records 1 – 3 of 3 total matches.

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1. Rao,J Venkateswara. Some properties of finite difference schemes and unique existence of solutions for boundary value problems;.

Degree: Mathematics, 2015, Gujarat University

Abstract Available

Data not available

Advisors/Committee Members: Biara,B.

Subjects/Keywords: Boundary; Derivation; Equations; Equivalent; Self-Adjoint; Unique

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APA (6th Edition):

Venkateswara, R. (2015). Some properties of finite difference schemes and unique existence of solutions for boundary value problems;. (Thesis). Gujarat University. Retrieved from http://shodhganga.inflibnet.ac.in/handle/10603/46215

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Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Venkateswara, Rao,J. “Some properties of finite difference schemes and unique existence of solutions for boundary value problems;.” 2015. Thesis, Gujarat University. Accessed March 01, 2021. http://shodhganga.inflibnet.ac.in/handle/10603/46215.

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MLA Handbook (7th Edition):

Venkateswara, Rao,J. “Some properties of finite difference schemes and unique existence of solutions for boundary value problems;.” 2015. Web. 01 Mar 2021.

Vancouver:

Venkateswara R. Some properties of finite difference schemes and unique existence of solutions for boundary value problems;. [Internet] [Thesis]. Gujarat University; 2015. [cited 2021 Mar 01]. Available from: http://shodhganga.inflibnet.ac.in/handle/10603/46215.

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Council of Science Editors:

Venkateswara R. Some properties of finite difference schemes and unique existence of solutions for boundary value problems;. [Thesis]. Gujarat University; 2015. Available from: http://shodhganga.inflibnet.ac.in/handle/10603/46215

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Georgia Tech

2. Shao, Hang. Electro-magnetic modeling and design optimization of synchronous reluctance machines and single-phase induction machines.

Degree: PhD, Electrical and Computer Engineering, 2019, Georgia Tech

The objective of the proposed research is to develop the analytical electro-magnetic (EM) models for synchronous reluctance machines (SynRMs) and single-phase induction machines (IMs), so as to generate the optimal designs to improve their performances. For the SynRM, a universal analytical model is proposed based on Maxwell’s equations and conformal mapping. Saturation effect is modeled with the help of the magnetic equivalent circuit (MEC) model. For the single-phase IM, the equivalent circuit model is adopted in order to analyze the machine performance from the design parameters. Evolutionary algorithms are used to conduct the multi-objective optimization (MOO) for the SynRM and single-phase IM. The optimal designs show improved performance compared with the original designs, and the time consumed is acceptable due to the time efficiency of the analytical model. The ultimate goal of this research is to create a computationally efficient design tool that has the ability to rapidly locate an optimal design candidate which satisfies the design specifications and objectives. Once the optimal design candidate is located, a final design can be easily completed by further refinement using the commercially available finite element analysis (FEA) software. Advisors/Committee Members: Habetler, Thomas G. (advisor), Saeedifard, Maryam (committee member), Molzahn, Daniel K. (committee member), Mayor, J. Rhett (committee member), He, Lijun (committee member).

Subjects/Keywords: Synchronous reluctance machines; Maxwell's equations; Magnetic equivalent circuit; Finite element analysis; Particle swarm optimization; Differential evolution; Pareto front; Single-phase induction machines; Multi-objective optimization

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APA (6th Edition):

Shao, H. (2019). Electro-magnetic modeling and design optimization of synchronous reluctance machines and single-phase induction machines. (Doctoral Dissertation). Georgia Tech. Retrieved from http://hdl.handle.net/1853/62272

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Shao, Hang. “Electro-magnetic modeling and design optimization of synchronous reluctance machines and single-phase induction machines.” 2019. Doctoral Dissertation, Georgia Tech. Accessed March 01, 2021. http://hdl.handle.net/1853/62272.

MLA Handbook (7th Edition):

Shao, Hang. “Electro-magnetic modeling and design optimization of synchronous reluctance machines and single-phase induction machines.” 2019. Web. 01 Mar 2021.

Vancouver:

Shao H. Electro-magnetic modeling and design optimization of synchronous reluctance machines and single-phase induction machines. [Internet] [Doctoral dissertation]. Georgia Tech; 2019. [cited 2021 Mar 01]. Available from: http://hdl.handle.net/1853/62272.

Council of Science Editors:

Shao H. Electro-magnetic modeling and design optimization of synchronous reluctance machines and single-phase induction machines. [Doctoral Dissertation]. Georgia Tech; 2019. Available from: http://hdl.handle.net/1853/62272


Université de Sherbrooke

3. Cascella, Franco. Waste heat recovery in aluminum plants by means of Stirling engines: Récupération des déchets thermiques dans les usines d’aluminium à travers les machines Stirling.

Degree: 2018, Université de Sherbrooke

Parmi tous les secteurs industriels, celui de la production d’aluminium est l’un des plus importants consommateurs d’énergie : les processus les plus modernes nécessitent une quantité d’énergie électrique comprise entre 11 et 15 MW h par tonne d’aluminium produite. La plus grande partie de cette énergie est nécessaire pour réaliser le processus d’électrolyse qui produit de l’aluminium (c’est-à-dire, le procédé Hall-Héroult). La moitié de cette énergie est perdue sous forme de déchets thermiques. Tous les producteurs d’aluminium financent des projets de recherche privés pour trouver des solutions qui améliorent l’efficacité énergétique de leurs usines. Ceci est réalisé par l’analyse des sources de pertes thermiques et par la suite par la valorisation de ces pertes. Par exemple, la chaleur gaspillée dans l’usine d’aluminium peut être utilisée aux fins de chauffage urbain ou pour produire de la puissance électrique. Dans les deux cas, un effet utile (c’est-à-dire, l’énergie thermique ou électrique) est produit à travers une source de chaleur qui serait autrement perdue. Le déchet thermique qui a été largement analysé dans la littérature scientifique est la libération des gaz d’échappement à haute température depuis l’usine d’aluminium vers l’environnement. Plusieurs solutions pour récupérer cette forme d’énergie thermique ont été proposées. Mais ces solutions n’ont pas été appliquées en raison de leurs coûts d’investissement élevés. Ceci est la raison pour laquelle d’autres formes de récupération et de conversion des rejets thermiques doivent être étudiées. Il est bien connu qu’une grande différence de température se produit entre les parois de la cuve électrolytique (dans lesquelles l’aluminium est produit) et l’air ambiant ; plus précisément, la surface de paroi a une température comprise entre 200 ◦ C et 400 ◦ C, tandis que l’air est à la température ambiante. Par conséquent, des phénomènes de transfert de chaleur tels que la convection naturelle et le rayonnement thermique apparaissent. Aujourd’hui, les technologies en mesure de récupérer et de convertir cette forme de chaleur (comme par exemple, les échangeurs de chaleur installés sur la paroi latérale) ne sont pas suffisamment au point, donc davantage de recherche dans ce domaine est nécessaire. L’objectif de cette thèse est d’étudier la récupération des déchets thermiques et leur conversion en puissance utile. Après une brève introduction, une revue de la littérature existante est réalisée afin de mettre en évidence les sources de gaspillage thermique dans le procédé de Hall-Héroult et les technologies disponibles pour les récupérer et les valoriser en respectant les critères de sécurité de l’usine. Il est donc proposé de récupérer les déchets thermiques de la paroi de la cuve par rayonnement (et, dans une moindre mesure, par conduction) et de les convertir en puissance utile à travers des machines Stirling. La récupération des déchets et leur conversion ont été traitées par l’auteur dans deux articles scientifiques présentés dans cette thèse. Les derniers… Advisors/Committee Members: Sorin, Mikhail (advisor), Teyssedou, Alberto (advisor).

Subjects/Keywords: Récupération des déchets thermiques; Équations de conservation; CFD; Analogie électrique; Circuit équivalente; Moteur Stirling; Thermal wastes recovery; Conservation equations; Electrical analogy; Equivalent circuit; Stirling engine

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APA (6th Edition):

Cascella, F. (2018). Waste heat recovery in aluminum plants by means of Stirling engines: Récupération des déchets thermiques dans les usines d’aluminium à travers les machines Stirling. (Doctoral Dissertation). Université de Sherbrooke. Retrieved from http://hdl.handle.net/11143/14477

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Cascella, Franco. “Waste heat recovery in aluminum plants by means of Stirling engines: Récupération des déchets thermiques dans les usines d’aluminium à travers les machines Stirling.” 2018. Doctoral Dissertation, Université de Sherbrooke. Accessed March 01, 2021. http://hdl.handle.net/11143/14477.

MLA Handbook (7th Edition):

Cascella, Franco. “Waste heat recovery in aluminum plants by means of Stirling engines: Récupération des déchets thermiques dans les usines d’aluminium à travers les machines Stirling.” 2018. Web. 01 Mar 2021.

Vancouver:

Cascella F. Waste heat recovery in aluminum plants by means of Stirling engines: Récupération des déchets thermiques dans les usines d’aluminium à travers les machines Stirling. [Internet] [Doctoral dissertation]. Université de Sherbrooke; 2018. [cited 2021 Mar 01]. Available from: http://hdl.handle.net/11143/14477.

Council of Science Editors:

Cascella F. Waste heat recovery in aluminum plants by means of Stirling engines: Récupération des déchets thermiques dans les usines d’aluminium à travers les machines Stirling. [Doctoral Dissertation]. Université de Sherbrooke; 2018. Available from: http://hdl.handle.net/11143/14477

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