Przeglądaj {{ collection }} wg Autor "Korycki, Ryszard"
Teraz wyświetlane 1 - 4 z 4
- Wyników na stronę
- Opcje sortowania
Pozycja Modelowanie procesów wymiany ciepła w dzianinach futerkowych(Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2019) Więzowska, Anna; Korycki, Ryszard; Kutyłowski, Ryszard; Matusiak, MałgorzataCiepłochronność jest podstawowym parametrem determinującym praktyczne zastosowanie dzianin futerkowych. Analiza wymiany ciepła oraz metodyka określenia podstawowych parametrów struktury do optymalizacji konstrukcji z uwagi na wymagany poziom izolacyjności cieplnej nie zostały jeszcze dotychczas opisane dla dzianin futerkowych. Brak rozwiązań problemów ciepłochronności dla tego typu dzianin wskazuje na celowość podjęcia rozważanej tematyki. Celem prac prowadzonych w ramach dysertacji doktorskiej było opracowanie modelu przepływu ciepła, który może być wykorzystany do projektowania dzianin futerkowych o wymaganych właściwościach termofizycznych. Zaprezentowany model opisu zjawiska przepływu ciepła ma uzasadnienie praktyczne w odniesieniu do dzianin futerkowych. Przyjęta metoda pozwala uniknąć badań wielu parametrów, ograniczając je do minimum: udział objętościowy poszczególnych składników w stosunku do każdej warstwy oraz stosunek grubości poszczególnych warstw do grubości całego wyrobu. Do badań wykorzystuje się powszechnie dostępne urządzenia pomiarowe. Uzyskuje się ponadto możliwość symulacji eksperymentu, bez konieczności wytwarzania dzianiny futerkowej. Metoda ta pozwala na dowolne modelowanie warunków brzegowych i początkowych, co nie zawsze jest możliwe dla metod empirycznych ze względu na ograniczenia sprzętowe. [...]Pozycja Optymalizacja warunków sprężonego przewodzenia ciepła i masy w wyrobach włókienniczych(Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2012) Korycki, Ryszard; Red. nauk. Wydziału : Kowalski, Krzysztof; Kowalski, Stefan J.; Zarzycki, RomanThe coupled heat and mass transport is very common physical phenomenon within the diff erent textile structures. Thus, the heat and mass are transferred from the heat and mass sources through the multilayer composite structure to the surrounding. The most frequent are the transient problems whereas some of them can be defined as the steady heat and mass transport. The problems are formulated in generał form and the analysis of the specific case can simplify the model introduced. Of course, each coupled problem can be analyzed independently and the models are completely different. First, the physical model of the coupled heat and mass transport was introduced. The typical homogenization methods were defined and its characterized. The number of analyzed dimensions was discussed as the result of geometry and transport conditions within the multilayer textile composite. The structure is described by means of the state variables, which are: the water vapor concentration within fibres, the water vapor concentration within the free spaces between fibres and the temperature. The mathematical model was determined by means of the heat and mass balances. The third equation introduced is the practical correlation concerning the parameters of the water vapor transport. The coupled problem is sensitivity oriented and the first-order sensitivity is defined as the materiał derivative of an arbitrary behavioral functional with respect to the design parameters. The sensitivity can be analyzed by means of the direct and adjoint method. The results are the state equations, the set of boundary and the initial conditions for the additional system associated with each design parameter (the direct method)/the adjoint system (the adjoint method), as well as the first-order sensitivity correlations. Next goal is to define the optimization problem and formulate the optimality conditions. Thus, the variational formulation of the Finite Element Method was used. It means that the optimization functionals should have the elear physical description. The most used are consequently defined. The practical implementation of the analysis performed is the numerical optimization of the transport conditions within the textile dressing with the microcapsulated pcm-material. The oppositely directed diffusion is described by the exudate transport from the wound to the surrounding and the transport of the therapeutic agent from the microcapsules to the skin. The second numerical example is the textile geomaterial which drain the earth structures and transports the water to the surrounding. Finally, the conclusions and the expected future trends are given.Pozycja Sensitivity of Temperature Field to Material Parameters within the Clothing Laminate Process(Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych (IBWCh) , Łódź, Polska, 2014) Korycki, Ryszard; Szafrańska, HalinaTextile laminate is created by introducing a thermoplastic polymer between the inner layer and outer material, which is then softened by heat. The connection is secured by adhesive properties of the polymer and the pressure applied after the heating zone. The state variables are defined as thus: the temperature of the heating zone and the pressure of rollers for the pressure system. The heat problem is described by the heat transport equation as well as the boundary and initial conditions. The distributions of the mean temperature within the polymer layer can be determined by numerical simulation. The sensitivity of the temperature field to the selected material parameters within clothing laminates is determined.Pozycja Wybrane zagadnienia z metrologii użytkowej odzieży funkcjonalnej(Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2016) Krucińska, Izabella; Korycki, Ryszard; Skrzetuska, Ewa; Kowalski, Krzysztof; Puszkarz, Adam; Matusiak, Małgorzata (red. nauk.); Michalak, Marina; Zimniewska, MałgorzataRozwój technologii nowych materiałów, sposobu ich przetwarzania i wykorzystywania, a także coraz lepsze poznanie mechanizmów zachodzących w organizmie człowieka sprzyjają rozwojowi odzieży specjalnego przeznaczenia. Odzież już nie stanowi wyłącznie bariery przed zimnem, ale również ma za zadanie stanowić barierę przed czynnikami szkodliwymi, skrajnymi warunkami termicznymi, a także wspomagać funkcjonowanie organizmu jej użytkownika w warunkach ekstremalnych. Obecnie coraz większą uwagę zwraca się na zachowanie optymalnych warunków, w jakich powinien żyć i pracować człowiek, ponieważ zostało potwierdzone, że manualne i intelektualne zdolności człowieka osiągają swoje optimum w warunkach komfortu cieplnego. W tym kontekście problem odzieży ochronnej zapewniającej optymalny komfort cieplny użytkownika nabiera szczególnego znaczenia.