Estimación de la generación interna de calor variable en el tiempo en solidos calentados con microondas, mediante análisis de su correspondiente problema inverso
En el presente trabajo de investigación aplicada se hizo uso del algoritmo de optimización global de la espiral con el fin de resolver un problema inverso. La base principal de este problema consistió en realizar la estimación de la generación interna de calor en un sólido con geometría esférica de...
- Autores:
-
Lopez Rojas, Juan Carlos
- Tipo de recurso:
- http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce
- Fecha de publicación:
- 2016
- Institución:
- Universidad Industrial de Santander
- Repositorio:
- Repositorio UIS
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:noesis.uis.edu.co:20.500.14071/35090
- Palabra clave:
- Problema Inverso
Método De La Espiral
Microondas
Generación Interna De Calor
Carburo De Silicio.
In the present applied research work
was used the Spiral global optimization algorithm for resolve a inverse problem. This problem consisted in estimate the internal heat generation in a solid with spherical geometry of Silicon carbide (SiC)
which was selected due to its electrical properties and energy absorption capacity when it is subjected to a process of microwave heating. Initially
were proposed the first law of thermodynamics with Maxwell equations in order to formulate the plantation of the microwave heating model (direct problem) and
from its solution
structure the corresponding inverse problem. On the other hand
different tests performed to the Spiral algorithm are presented to verify its efficiency. Subsequently proceeded to solve the inverse problem through the Spiral method
for this way
estimate the internal heat generation in the solid when it is subjected to microwave heating. Finally
the results obtained were compared with the obtained using the Levenberg Marquardt deterministic conventional method. 3
- Rights
- License
- Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)
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Estimación de la generación interna de calor variable en el tiempo en solidos calentados con microondas, mediante análisis de su correspondiente problema inverso Problema Inverso Método De La Espiral Microondas Generación Interna De Calor Carburo De Silicio. In the present applied research work was used the Spiral global optimization algorithm for resolve a inverse problem. This problem consisted in estimate the internal heat generation in a solid with spherical geometry of Silicon carbide (SiC) which was selected due to its electrical properties and energy absorption capacity when it is subjected to a process of microwave heating. Initially were proposed the first law of thermodynamics with Maxwell equations in order to formulate the plantation of the microwave heating model (direct problem) and from its solution structure the corresponding inverse problem. On the other hand different tests performed to the Spiral algorithm are presented to verify its efficiency. Subsequently proceeded to solve the inverse problem through the Spiral method for this way estimate the internal heat generation in the solid when it is subjected to microwave heating. Finally the results obtained were compared with the obtained using the Levenberg Marquardt deterministic conventional method. 3 |
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Problema Inverso Método De La Espiral Microondas Generación Interna De Calor Carburo De Silicio. In the present applied research work was used the Spiral global optimization algorithm for resolve a inverse problem. This problem consisted in estimate the internal heat generation in a solid with spherical geometry of Silicon carbide (SiC) which was selected due to its electrical properties and energy absorption capacity when it is subjected to a process of microwave heating. Initially were proposed the first law of thermodynamics with Maxwell equations in order to formulate the plantation of the microwave heating model (direct problem) and from its solution structure the corresponding inverse problem. On the other hand different tests performed to the Spiral algorithm are presented to verify its efficiency. Subsequently proceeded to solve the inverse problem through the Spiral method for this way estimate the internal heat generation in the solid when it is subjected to microwave heating. Finally the results obtained were compared with the obtained using the Levenberg Marquardt deterministic conventional method. 3 |
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In the present applied research work was used the Spiral global optimization algorithm for resolve a inverse problem. This problem consisted in estimate the internal heat generation in a solid with spherical geometry of Silicon carbide (SiC) which was selected due to its electrical properties and energy absorption capacity when it is subjected to a process of microwave heating. Initially were proposed the first law of thermodynamics with Maxwell equations in order to formulate the plantation of the microwave heating model (direct problem) and from its solution structure the corresponding inverse problem. On the other hand different tests performed to the Spiral algorithm are presented to verify its efficiency. Subsequently proceeded to solve the inverse problem through the Spiral method for this way estimate the internal heat generation in the solid when it is subjected to microwave heating. Finally the results obtained were compared with the obtained using the Levenberg Marquardt deterministic conventional method. 3 |
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En el presente trabajo de investigación aplicada se hizo uso del algoritmo de optimización global de la espiral con el fin de resolver un problema inverso. La base principal de este problema consistió en realizar la estimación de la generación interna de calor en un sólido con geometría esférica de Carburo de Silicio (SiC), el cual se seleccionó debido a sus propiedades eléctricas y capacidad de absorción de energía, cuando éste es sometido a un proceso de calentamiento con microondas. Inicialmente, se hace el planteamiento de la primera ley de la termodinámica en conjunto con las Ecuaciones de Maxwell, para así formular el planteamiento del modelo de calentamiento con microondas (problema directo) y, a partir de su solución, obtener la manera de estructurar el problema inverso correspondiente. Por otro lado, se presentan las diferentes pruebas que se realizaron al algoritmo de la espiral para verificar así su eficacia. Seguidamente, se procedió a dar solución al problema inverso a través del método de la espiral, para de esta manera, estimar la generación interna de calor en el sólido cuando éste eso sometido a calentamiento con microondas. Finalmente, los resultados obtenidos se compararon con los obtenidos utilizando el convencional método determinístico de Levenberg-Marquardt. 1 |
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