Les Inscriptions à la Bibliothèque sont ouvertes en
ligne via le site: https://biblio.enp.edu.dz
Les Réinscriptions se font à :
• La Bibliothèque Annexe pour les étudiants en
2ème Année CPST
• La Bibliothèque Centrale pour les étudiants en Spécialités
A partir de cette page vous pouvez :
Retourner au premier écran avec les recherches... |
Détail de l'auteur
Auteur Simpson, Angus R.
Documents disponibles écrits par cet auteur
Affiner la rechercheExperimental verification of the frequency response method for pipeline leak detection / Lee, Pedro J. in Journal of hydraulic research, Vol. 44 N°5 (2006)
[article]
in Journal of hydraulic research > Vol. 44 N°5 (2006) . - 693-707 p.
Titre : Experimental verification of the frequency response method for pipeline leak detection Titre original : vérification expérimentale de la méthode'de réponse en fréquences pour la détection de fuite de canalisation Type de document : texte imprimé Auteurs : Lee, Pedro J., Auteur ; Martin F. Lambert, Auteur ; Simpson, Angus R., Auteur ; Vitkovsky, John P., Auteur ; Liggett, James, Auteur Article en page(s) : 693-707 p. Note générale : Hydraulique Langues : Anglais (eng) Mots-clés : Leakage Frequency response Linear systems Transients Water pipelines ResonanceFuite Réponse en fréquence Systèmes linéaires Coupures Canalisations de l'eau Résonance Index. décimale : 627 Ingénierie des cours d'eau naturels, des ports, des rades et des cotes. Installations de navigation, de dragage, de récupération et de sauvetage. Barrages et centrales électriques hydrauliques Résumé : This paper presents an experimental validation of the frequency response method for pipeline leak detection. The presence of a leak within the pipe imposes a periodic pattern on the resonant peaks of the frequency response diagram. This pattern can be used as an indicator of leaks without requiring the “no-leak” benchmark for comparison. In addition to the experimental verification of the technique, important issues, such as the procedure for frequency response extraction and methods for dealing with frequency dependent friction are considered in this paper. In this study, transient signals are generated by a side-discharge solenoid valve. Non-linearity errors associated with large valve movements can be prevented by a change in the input parameter to the system. The optimum measuring and generating position for two different system boundary configurations — a symmetric and an antisymmetric system—are discussed in the paper and the analytical expression for the leak induced pattern in these two cases is derived.
Cet article présente une validation expérimentale de la méthode de réponse en fréquence pour la détection de fuite de canalisation. La présence d'une fuite dans la pipe impose un modèle périodique aux crêtes résonnantes du diagramme de réponse en fréquence. Ce modèle peut être employé comme indicateur des fuites sans exiger le repère de « aucun-fuite » pour la comparaison. En plus de la vérification expérimentale de la technique, des questions importantes, telles que le procédé pour l'extraction de réponse en fréquence et des méthodes pour traiter le frottement lié à la fréquence sont considérées en cet article. Dans cette étude, des signaux transitoires sont produits par côté-déchargent la valve de solénoïde. Des erreurs de non-linéarité liées à de grands mouvements de valve peuvent être empêchées par un changement du paramètre d'entrée au système. L'optimum mesurant et produisant de la position pour deux configurations différentes de frontière de système - un symétrique et un antisymmétrique système-sont discutés dans le papier et l'expression analytique pour le modèle induit par fuite dans ces deux cas est dérivée.DEWEY : 627 ISSN : 0022-1686 RAMEAU : Canalisation En ligne : pedro.lee@canterbury.ac.nz [article] Experimental verification of the frequency response method for pipeline leak detection = vérification expérimentale de la méthode'de réponse en fréquences pour la détection de fuite de canalisation [texte imprimé] / Lee, Pedro J., Auteur ; Martin F. Lambert, Auteur ; Simpson, Angus R., Auteur ; Vitkovsky, John P., Auteur ; Liggett, James, Auteur . - 693-707 p.
Hydraulique
Langues : Anglais (eng)
in Journal of hydraulic research > Vol. 44 N°5 (2006) . - 693-707 p.
Mots-clés : Leakage Frequency response Linear systems Transients Water pipelines ResonanceFuite Réponse en fréquence Systèmes linéaires Coupures Canalisations de l'eau Résonance Index. décimale : 627 Ingénierie des cours d'eau naturels, des ports, des rades et des cotes. Installations de navigation, de dragage, de récupération et de sauvetage. Barrages et centrales électriques hydrauliques Résumé : This paper presents an experimental validation of the frequency response method for pipeline leak detection. The presence of a leak within the pipe imposes a periodic pattern on the resonant peaks of the frequency response diagram. This pattern can be used as an indicator of leaks without requiring the “no-leak” benchmark for comparison. In addition to the experimental verification of the technique, important issues, such as the procedure for frequency response extraction and methods for dealing with frequency dependent friction are considered in this paper. In this study, transient signals are generated by a side-discharge solenoid valve. Non-linearity errors associated with large valve movements can be prevented by a change in the input parameter to the system. The optimum measuring and generating position for two different system boundary configurations — a symmetric and an antisymmetric system—are discussed in the paper and the analytical expression for the leak induced pattern in these two cases is derived.
Cet article présente une validation expérimentale de la méthode de réponse en fréquence pour la détection de fuite de canalisation. La présence d'une fuite dans la pipe impose un modèle périodique aux crêtes résonnantes du diagramme de réponse en fréquence. Ce modèle peut être employé comme indicateur des fuites sans exiger le repère de « aucun-fuite » pour la comparaison. En plus de la vérification expérimentale de la technique, des questions importantes, telles que le procédé pour l'extraction de réponse en fréquence et des méthodes pour traiter le frottement lié à la fréquence sont considérées en cet article. Dans cette étude, des signaux transitoires sont produits par côté-déchargent la valve de solénoïde. Des erreurs de non-linéarité liées à de grands mouvements de valve peuvent être empêchées par un changement du paramètre d'entrée au système. L'optimum mesurant et produisant de la position pour deux configurations différentes de frontière de système - un symétrique et un antisymmétrique système-sont discutés dans le papier et l'expression analytique pour le modèle induit par fuite dans ces deux cas est dérivée.DEWEY : 627 ISSN : 0022-1686 RAMEAU : Canalisation En ligne : pedro.lee@canterbury.ac.nz In-line check valves for water hammer control / Karney, Bryan W. in Journal of hydraulic research, Vol. 45 N°4 (2007)
[article]
in Journal of hydraulic research > Vol. 45 N°4 (2007) . - 547-554 p.
Titre : In-line check valves for water hammer control Titre original : Clapets anti-retour en ligne pour le contrôle du coup de bélier Type de document : texte imprimé Auteurs : Karney, Bryan W., Auteur ; Simpson, Angus R., Auteur Article en page(s) : 547-554 p. Note générale : Hydraulique Langues : Anglais (eng) Mots-clés : Water hammer Transients Surge protection devices Check valve Pipeline design Column rejoinder Coup de bélier Transitoires Surge dispositifs de protection Clapet Pipeline conception Colonne réplique Index. décimale : 627 Ingénierie des cours d'eau naturels, des ports, des rades et des cotes. Installations de navigation, de dragage, de récupération et de sauvetage. Barrages et centrales électriques hydrauliques Résumé : This study systematically explores the relatively neglected surge protection strategy of installing an in-line check valve at an intermediate point within a pipeline. The in-line check valve is selected to isolate part of the system from a high-pressure source of fluid subsequent to a low-pressure water hammer event, in this way greatly reducing or eliminating any return surge. A typical application involving a pipeline with an isolated high point within its profile is numerically investigated. The low pressure transient event first opens an air-vacuum valve at the line’s high point. However, the violent expulsion and collapse of this air cavity is thereafter avoided, and thus the resulting water hammer pressures dramatically reduced, by an in-line check valve installed between the high point and the downstream reservoir. The effectiveness of the surge protection is shown to depend on hydraulics and topology of the line (particularly the position of the high point), on the position of the check valve, and on both the hydraulic and mechanical properties of the check valve. Although the check valve only protects the lower (normally upstream) portion of the line from the return surge, the transient response of the remainder of the line can sometimes be improved through installing either a bypass around the check valve or by perforating the check valve’s working element. The role and function of any pressure-relieving function at the valve is also numerically investigated and is shown to be a compromise between upstream and downstream protection.
Cette étude examine systématiquement les surtensions relativement négligés de la stratégie de protection de l'installation d'une ligne à clapet à un point intermédiaire à l'intérieur d'un gazoduc. Dans la ligne de clapet est sélectionné pour isoler une partie du système à partir d'une source de haute pression de fluide suite d'une faible pression d'eau marteau de cause, de cette façon considérablement réduire ou d'éliminer toute reprise soudaine. Une application typique impliquant un pipeline isolé avec un point fort dans le cadre de son profil est numériquement étudiée. La faible pression transitoire premier événement ouvre une soupape de dépression d'air à la ligne du point culminant. Toutefois, la violence et l'effondrement de l'expulsion d'air cette cavité est évitée par la suite, ainsi le marteau des pressions résultant d'eau considérablement réduite par une ligne clapet installé entre le point culminant et l'aval des réservoirs. L'efficacité de la protection de surtension est affiché à dépendre de l'hydraulique et de la topologie de la ligne (en particulier la position de l'apogée), sur la position du clapet, et les deux l'hydraulique et les propriétés mécaniques du clapet. Bien que le clapet ne protège que la partie inférieure (normalement en amont) portion de la ligne de la vague de retour, la réponse transitoire du reliquat de la ligne peut parfois être améliorée grâce à l'installation soit d'une route de contournement autour du clapet de perforation ou par le clapet " Élément de travail. Le rôle et la fonction de toute fonction de soulager la pression à la vanne est aussi numériquement une enquête et se révèle un compromis entre la protection en amont et en aval.DEWEY : 627 ISSN : 0022-1686 RAMEAU : Robinetterie (appareils) En ligne : karney@ecf.utoronto.ca, asimpson@civeng.adelaide.edu.au [article] In-line check valves for water hammer control = Clapets anti-retour en ligne pour le contrôle du coup de bélier [texte imprimé] / Karney, Bryan W., Auteur ; Simpson, Angus R., Auteur . - 547-554 p.
Hydraulique
Langues : Anglais (eng)
in Journal of hydraulic research > Vol. 45 N°4 (2007) . - 547-554 p.
Mots-clés : Water hammer Transients Surge protection devices Check valve Pipeline design Column rejoinder Coup de bélier Transitoires Surge dispositifs de protection Clapet Pipeline conception Colonne réplique Index. décimale : 627 Ingénierie des cours d'eau naturels, des ports, des rades et des cotes. Installations de navigation, de dragage, de récupération et de sauvetage. Barrages et centrales électriques hydrauliques Résumé : This study systematically explores the relatively neglected surge protection strategy of installing an in-line check valve at an intermediate point within a pipeline. The in-line check valve is selected to isolate part of the system from a high-pressure source of fluid subsequent to a low-pressure water hammer event, in this way greatly reducing or eliminating any return surge. A typical application involving a pipeline with an isolated high point within its profile is numerically investigated. The low pressure transient event first opens an air-vacuum valve at the line’s high point. However, the violent expulsion and collapse of this air cavity is thereafter avoided, and thus the resulting water hammer pressures dramatically reduced, by an in-line check valve installed between the high point and the downstream reservoir. The effectiveness of the surge protection is shown to depend on hydraulics and topology of the line (particularly the position of the high point), on the position of the check valve, and on both the hydraulic and mechanical properties of the check valve. Although the check valve only protects the lower (normally upstream) portion of the line from the return surge, the transient response of the remainder of the line can sometimes be improved through installing either a bypass around the check valve or by perforating the check valve’s working element. The role and function of any pressure-relieving function at the valve is also numerically investigated and is shown to be a compromise between upstream and downstream protection.
Cette étude examine systématiquement les surtensions relativement négligés de la stratégie de protection de l'installation d'une ligne à clapet à un point intermédiaire à l'intérieur d'un gazoduc. Dans la ligne de clapet est sélectionné pour isoler une partie du système à partir d'une source de haute pression de fluide suite d'une faible pression d'eau marteau de cause, de cette façon considérablement réduire ou d'éliminer toute reprise soudaine. Une application typique impliquant un pipeline isolé avec un point fort dans le cadre de son profil est numériquement étudiée. La faible pression transitoire premier événement ouvre une soupape de dépression d'air à la ligne du point culminant. Toutefois, la violence et l'effondrement de l'expulsion d'air cette cavité est évitée par la suite, ainsi le marteau des pressions résultant d'eau considérablement réduite par une ligne clapet installé entre le point culminant et l'aval des réservoirs. L'efficacité de la protection de surtension est affiché à dépendre de l'hydraulique et de la topologie de la ligne (en particulier la position de l'apogée), sur la position du clapet, et les deux l'hydraulique et les propriétés mécaniques du clapet. Bien que le clapet ne protège que la partie inférieure (normalement en amont) portion de la ligne de la vague de retour, la réponse transitoire du reliquat de la ligne peut parfois être améliorée grâce à l'installation soit d'une route de contournement autour du clapet de perforation ou par le clapet " Élément de travail. Le rôle et la fonction de toute fonction de soulager la pression à la vanne est aussi numériquement une enquête et se révèle un compromis entre la protection en amont et en aval.DEWEY : 627 ISSN : 0022-1686 RAMEAU : Robinetterie (appareils) En ligne : karney@ecf.utoronto.ca, asimpson@civeng.adelaide.edu.au Transient modeling of arbitrary pipe networks by a laplace-domain admittance matrix / Aaron C. Zecchin in Journal of engineering mechanics, Vol. 135 N° 6 (Juin 2009)
[article]
in Journal of engineering mechanics > Vol. 135 N° 6 (Juin 2009) . - pp. 538-547
Titre : Transient modeling of arbitrary pipe networks by a laplace-domain admittance matrix Type de document : texte imprimé Auteurs : Aaron C. Zecchin, Auteur ; Simpson, Angus R., Auteur ; Martin F. Lambert, Auteur Article en page(s) : pp. 538-547 Note générale : Mécanique appliquée Langues : Anglais (eng) Mots-clés : Pipe networks Hydraulic transients Frequency response. Résumé : An alternative to the modeling of the transient behavior of pipeline systems in the time-domain is to model these systems in the frequency-domain using Laplace transform techniques. Despite the ability of current methods to deal with many different hydraulic element types, a limitation with almost all frequency-domain methods for pipeline networks is that they are only able to deal with systems of a certain class of configuration, namely, networks not containing second-order loops. This paper addresses this limitation by utilizing graph theoretic concepts to derive a Laplace-domain network admittance matrix relating the nodal variables of pressure and demand for a network comprised of pipes, junctions, and reservoirs. The adopted framework allows complete flexibility with regard to the topological structure of a network and, as such, it provides an extremely useful general basis for modeling the frequency-domain behavior of pipe networks. Numerical examples are given for a 7- and 51-pipe network, demonstrating the utility of the method. DEWEY : 620.1 ISSN : 0733-9399 En ligne : http://ascelibrary.aip.org/getabs/servlet/GetabsServlet?prog=normal&id=JENMDT000 [...] [article] Transient modeling of arbitrary pipe networks by a laplace-domain admittance matrix [texte imprimé] / Aaron C. Zecchin, Auteur ; Simpson, Angus R., Auteur ; Martin F. Lambert, Auteur . - pp. 538-547.
Mécanique appliquée
Langues : Anglais (eng)
in Journal of engineering mechanics > Vol. 135 N° 6 (Juin 2009) . - pp. 538-547
Mots-clés : Pipe networks Hydraulic transients Frequency response. Résumé : An alternative to the modeling of the transient behavior of pipeline systems in the time-domain is to model these systems in the frequency-domain using Laplace transform techniques. Despite the ability of current methods to deal with many different hydraulic element types, a limitation with almost all frequency-domain methods for pipeline networks is that they are only able to deal with systems of a certain class of configuration, namely, networks not containing second-order loops. This paper addresses this limitation by utilizing graph theoretic concepts to derive a Laplace-domain network admittance matrix relating the nodal variables of pressure and demand for a network comprised of pipes, junctions, and reservoirs. The adopted framework allows complete flexibility with regard to the topological structure of a network and, as such, it provides an extremely useful general basis for modeling the frequency-domain behavior of pipe networks. Numerical examples are given for a 7- and 51-pipe network, demonstrating the utility of the method. DEWEY : 620.1 ISSN : 0733-9399 En ligne : http://ascelibrary.aip.org/getabs/servlet/GetabsServlet?prog=normal&id=JENMDT000 [...]