1 / 20

Study Group with Industry

Study Group with Industry. Historien. 1968: Alan Taylor arrangerer ”The Oxford Study Group with Industry”. 1977: Deltagerne fra Oxford udgør under halvdelen. 1988: Rykker uden for Oxford. 1991: Skifter navn til ”European Study Group with Industry”.

lawson
Télécharger la présentation

Study Group with Industry

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Study Group with Industry

  2. Historien 1968: Alan Taylor arrangerer ”The Oxford Study Group with Industry”. 1977: Deltagerne fra Oxford udgør under halvdelen. 1988: Rykker uden for Oxford. 1991: Skifter navn til ”European Study Group with Industry”. 97/98: JG og PHj deltager i Bath og Southampton. 1998: Rykker ud i Europa, ESGI32 på DTU, ESGI33 i Leiden.

  3. ESGI i Danmark

  4. En ESGI Uge

  5. En ESGI Gruppe 1 ”ankermand” fra firmaet. 4-6 matematikere.

  6. The Very Succesfull ESGI 32 DANFOSS: Optimering af scroll kompressor. DANISCO: Temperatur og fugt gradienter i sukker silo. DANSK MARITIMT INSTITUT: Dynamisk position system. GRUNDFOS: Blanding af klor i svømmebassin. LEGO: Automatisk model bygning. SCANtechnology: Feature genkendelse i 3D-scanning.

  7. Leon Creux 1905

  8. Scroll Kompressoren Spiralernes sider er cirkelafviklere. Opgave: Find andre spiraler så kompressionen øges. Find den optimale spiral.

  9. Observationer De to spiraler føres ved spejling i et passende punkt over i hinanden. Under cirkelbevægelsen er ydersiden af den ene spiral indhyllingskurven for indersiden af den anden. Konklusion: Kendskab til én side bestemmer begge spiraler.

  10. Løsning j:tangentdrejning. r:krumningsradius. Den naturlige ligning: r = r(j) Alt kan nu udregnes eksakt på lukket form.

  11. Optimeringsproblem Givet kompressionen, størrelsen og den minimale tykkelse af spiralerne. Bestem én sider=r(j), radius i cirkelbevægelsen og spejlingspunktet så slagvolumenet bliver maksimeret. Dette er et kvadratisk programmeringsproblem med lineære sidebetingelser.

  12. Eksempler

  13. Spin-off Midtvejsprojekt. Ph.D.-projekt på SDU i samarbejde med Danfoss. Artikel i NORMAT. Artikel i SIAM Review.

  14. Til Odense

  15. ESGI 41, SDU 2001 Danfoss: Modelling vibrational modes in water tubes. DSB: Roster planning at DSB S-tog A/S. LEGO: Calculating the optimal shape of a vibrational part feeder. MDS Proteomics: Ranking Proteins Matched to Mass Spectometric Data. NOVO Nordisk: Using lattice walks as a way of generating molecular structures.

  16. DSB S-togs Plan Define a new strategy that will fulfil the following requirements for the rosters. To simplify the principles for building rosters. To split the production into independent segments. To not increase the expenses for the engine drivers. To avoid that a engine driver runs more than one route (line) pr day.

  17. Løsning En ny køreplan blev foreslået. Denne plan øger effektiviteten fra ca. 60% til ca. 80%. Giver mere 'luft' i planen. Øger robustheden ved at adskille linjerne. Er systematisk og generaliserbar.

  18. NOVO We need to establish a model of a diamond lattice and on this define three or four nodes from which to "grow" by random walks the rest of each "molecule". We wish to find a way to enumerate the different pathways that link these starting points in the most economic ways.

  19. Løsning I stedet for at bruge 'random walk' til at generere molekyler foreslog vi at man anvendte teknikker fra optimalt design. Denne metode er hurtigere end 'random walk’. Giver et objektivt mål for både formen af strukturelt forskellige molekyler, og for deres mekaniske egenskaber.

  20. Eksempel

More Related