To see the other types of publications on this topic, follow the link: Вихрові потоки.

Journal articles on the topic 'Вихрові потоки'

Create a spot-on reference in APA, MLA, Chicago, Harvard, and other styles

Select a source type:

Consult the top 24 journal articles for your research on the topic 'Вихрові потоки.'

Next to every source in the list of references, there is an 'Add to bibliography' button. Press on it, and we will generate automatically the bibliographic reference to the chosen work in the citation style you need: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver, etc.

You can also download the full text of the academic publication as pdf and read online its abstract whenever available in the metadata.

Browse journal articles on a wide variety of disciplines and organise your bibliography correctly.

1

Timokha, A. "Про варіаційну постановку однієї крайової задачі із вільною поверхнею розділу". Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal 75, № 8 (2023): 1113–18. http://dx.doi.org/10.3842/umzh.v75i8.7650.

Full text
Abstract:
УДК 532.595 Використовуючи потенціали Клебша, запропоновано варіаційний принцип типу Бейтмена–Люка для крайової задачі із вільною (невідомою) поверхнею розділу двох ідеальних стисливих (баротропних) середовищ (рідина та газ), які допускають вихрові потоки.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
2

Паневник, Д. О. "ВИКОРИСТАННЯ ВИХРОВОЇ ФУНКЦІЇ ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ РОБОЧОГО ПРОЦЕСУ СВЕРДЛОВИННОГО СТРУМИННОГО НАСОСА". Prospecting and Development of Oil and Gas Fields, № 3(84) (30 вересня 2022): 24–32. http://dx.doi.org/10.31471/1993-9973-2022-3(84)-24-32.

Full text
Abstract:
На основі використання комплексного потенціалу вихрової функції запропоновано математичну модель робочого процесу струминного насоса для умов його симетричного обертання в свердловині. Поле лінійних швидкостей характеризується траєкторією вихрових ліній, які генеруються вихровою точкою для плоского потоку та вихоропроводом для просторової течії. Щоб охарактеризувати вихрову функцію, використано циркуляцію вектора поступальної швидкості руху рідини по замкненому контуру у вигляді подвоєного добутку швидкості потоку на площу камери змішування. У випадку плоского потоку графічне зображення вихров
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
3

Ільїн, Сергій Віталійович, та Євген Єдуардович Саєнко. "ДОСЛІДЖЕННЯ РОБОТИ ЦИКЛОННО ВИХОРОВОЇ КАМЕРИ ЗГОРЯННЯ ГАЗОВОЇ ПЕЧІ". Scientific Journal "Metallurgy", № 1 (15 вересня 2023): 63–72. http://dx.doi.org/10.26661/2071-3789-2023-1-09.

Full text
Abstract:
Сучасний стан промисловості та економіки України висуває одним з основних вимог подальший розвиток технічного прогресу в країні, зменшення капітальних витрат і людських ресурсів в процесі виробництва. Останнім часом відзначається поширення циклону-вихрових пристроїв в різних областях техніки, що обумовлено можливістю інтенсифікації робочих процесів. Спеціалізовані дослідження промислових печей показують, що циклон-вихрові пристрої є одними з найбільш перспективних нагрівальних пристроїв. Циклон-вихрові пристрої забезпечують значну інтенсифікацію теплообміну, дозволяють підвищити швидкість і як
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
4

Паневник, Д. О. "Удосконалення конструкції свердловинного струминного насоса". Oil and Gas Power Engineering, № 2(38) (30 грудня 2022): 76–84. http://dx.doi.org/10.31471/1993-9868-2022-2(38)-76-84.

Full text
Abstract:
Проаналізовано основні схеми створення циркуляційних течій в проточній частині струминного насоса з використанням лопаткових, гвинтових та тангенціальних направляючих елементів, які дозволяють підвищити енергетичну ефективність експлуатації свердловинних ежекційних систем. Створення циркуляційних течій в проточній частині струминного насоса дає змогу зменшити втрати енергії при змішуванні потоків та збільшити напір, створюваний ежекційною системою. Встановлено, що до складу ежекційних систем входять місцеві та лінійні гідравлічні опори у вигляді дроселюючих елементів, промивальних насадок доло
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
5

Афтанюк, В. В., О. Є. Гаврілкін, and А. В. Афтанюк. "SIMULATION OF THE STRESS-DEFORMED STATE WHIRLPOOL FOR SCRUBBER WITH WHIRLPOOL PLATE." SHIP POWER PLANTS 43, no. 1 (2021): 118–25. http://dx.doi.org/10.31653/smf343.2021.118-125.

Full text
Abstract:
В роботі [3] запропонована конструкція скрубера з вихровий тарілкою, який може бути використаний для очищення газів, що відходять від суднового теплоенергетичного обладнання (рис. 1). Конструкція скруберу з вихровою тарілкою, дозволяє інтенсифікувати процес очищення газів за рахунок створення вихрових течій на тарілці апарату. Авторами в роботі [3] у процесі дослідження скрубера основна увага приділялася забезпеченню раціонального гідродинамічного режиму роботи апарату, для дослідження гідродинаміки течії та фільтрації в скрубері використаний програмний комплекс [4]. Робота вихрового елемента
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
6

Моркун, В. С., Н. В. Моркун, Т. А. Олійник та Я. О. Грищенко. "Моделювання вихрострумового перетворення електромагнітного сигналу для вирішення задачі визначення характеристик залізної руди". Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, № 2 (288) (12 квітня 2025): 68–78. https://doi.org/10.33216/1998-7927-2025-288-2-68-78.

Full text
Abstract:
Запропоновано метод комбінованого електромагнітного перетворення для визначення характеристик феромагнітних матеріалів. Метод заснований на формуванні електромагнітним способом пружних ультразвукових хвиль у гірському масиві, визначенні параметрів імпульсного вихрострумового перетворення, а також амплітуди, фази і частоти сформованого супутнього акустичного сигналу, що пройшов певну відстань у досліджуваному середовищі. Доведено зв’язок певних характеристичних властивостей мінералого-технологічних властивостей гірських порід із параметрами електромагнітного акустичного перетворення зондуючих с
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
7

Ш. Бахронов, Хошим, та Абдумалік А. Ахматов. "ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНИХ КІЛЬКОСТЕЙ ТА РОЗМІРІВ ТАНГЕНЦІАЛЬНИХ ЗАВИХРЮВАЧІВ ВИХРОВИХ ПРИСТРОЇВ У SOLIDWORKS FLOW SIMULATION". Journal of Chemistry and Technologies 29, № 3 (2021): 442–48. http://dx.doi.org/10.15421/jchemtech.v29i3.229656.

Full text
Abstract:
Процеси теплообміну в контактних теплообмінниках в значній мірі визначаються гідродинамічними режимами апарату. Метою даного дослідження є визначення оптимальних кількостей та розмірів тангенціальних завихрювачів вихрового апарату, що забезпечують найбільшу ефективність його роботи. У статті представлені дані, отримані при дослідженні різних конструкцій завихрювачів газового потоку вихрового апарату і їх впливу на структуру закручених потоків шляхом віртуального моделювання траєкторій за допомогою програми SolidWorks у додатку Flow Simulation. Проведено порівняльний аналіз цих параметрів для р
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
8

ГРЕЧИХИН, Леонид, Надежда КУЦЬ, Юрий БУЛИК та Александр ДУБИЦКИЙ. "Транспорт и вихревой тепловой насос". СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ В МАШИНОБУДУВАННІ ТА ТРАНСПОРТІ 1, № 14 (2020): 78–85. http://dx.doi.org/10.36910/automash.v1i14.349.

Full text
Abstract:
У роботах [1, 2] для транспорту запропоновано застосувати вихровий тепловий насос на штучно створеному вітрові. В результаті показано, що такий вихровий насос перетворює не механічну енергію вітру в електричну потужність, а теплову складову потоку повітря, що прокачується. Розглянуто загальний принцип роботи такого вихрового теплового насоса. Конкретний розрахунок перетворення енергій виконаний для повітряних вітрогенераторів. Вихровий тепловий насос, який може бути застосований на транспорті, описаний якісними параметрами. У зв'язку з цим виникла необхідність провести розрахунок енергій перет
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
9

Роговий, А. С., та А. О. Нескорожений. "Вплив вимірювального інструменту на характеристики вихорокамерного насосу". ВІСНИК СХІДНОУКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені Володимира Даля, № 4(268) (10 червня 2021): 88–93. http://dx.doi.org/10.33216/1998-7927-2021-268-4-88-93.

Full text
Abstract:
При проведенні верифікації важливим є питання відповідності картин течії, отриманих експериментально і чисельним моделюванням, особливо якщо вплив вимірювальної апаратури на потік є істотним. Тому актуальною стає задача встановлення впливу вимірювального інструменту на параметри течії в гідравлічній машині. Автори даної роботи чимало часу досліджують нові струминні насоси, названі вихорокамерними насосами. Ці насоси дозволяють використовувати переваги струминної техніки і лопатевих насосів на основі обертання потоку всередині вихровий камери. Течії в вихрових камерах є одними з найскладніших т
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
10

Klуmenko, M. O., та O. M. Kukhniuk. "ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕМПЕРАТУРНИХ РЕЖИМІВ В ГЕНЕРОВАНИХ ВИХРОВИХ ПОВІТРЯНИХ ПОТОКАХ". Bulletin National University of Water and Environmental Engineering 4, № 84 (2019): 54–62. http://dx.doi.org/10.31713/vt420185.

Full text
Abstract:
Наведені результати є продовженням досліджень, що присвяченігенерації вихрових потоків (торнадо). В результаті реалізації планованого експерименту, отримана математична модель, що даєзмогу прогнозувати зміну температури повітря в верхніх шарах вихрових потоків (в межах факторів варіювання).
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
11

Terlych, S. V. "ВПЛИВ АЕРОДИНАМІЧНОГО СЛІДУ АВІАНЕСУЧОГО СУДНА НА ДИНАМІЧНІ ПАРАМЕТРИ СУПУТНІХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ". Transport development, № 4(11) (14 січня 2022): 72–81. http://dx.doi.org/10.33082/td.2021.4-11.07.

Full text
Abstract:
Вступ. Турбулентність в атмосфері є одним із основних факторів ризику для авіації. Великі вихори, які виникають при обтіканні складного рельєфу берегової місцевості та стаціонарних берегових споруд, а також як й атмосферний супутній слід за авіанесучим судном, є серйозною загрозою для літальних апаратів, що здійснюють зліт або посадку. Актуальність. Залежно від обставин літальний апарат, який потрапляє у вихоровий слід за судном, може відчувати сильні збурення підйомної сили, моментів крену, рискання й тангажуючого моменту. Саме обмеження у вихровій безпеці в основному визначають мінімальні ди
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
12

Пахачук, М. М., та В. М. Турик. "Вплив конструктивних параметрів вихрової камери змішування на структуру вихідного потоку". Інновації молоді в машинобудуванні, № 3 (2 червня 2021): 313–19. http://dx.doi.org/10.20535/2708-3926.2021.3.230919.

Full text
Abstract:
Досліджується реакція вихідного потоку вихрової камери змішування порівнянням експериментальних профілів усередненої швидкості та інтенсивності пульсацій у вихідному перерізі камери при варіюванні глибиною тупикової частини камери і осьових кутів підведення газу. 
 The reaction of the output flow of the vortex mixing chamber was investigated by comparing the experimental profiles of the average velocity and intensity of pulsations in the exit section of the chamber while varying the depth of the dead end of the chamber and the axial angles of gas supply.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
13

Паневник, Д. О. "Дослідження гідравлічних характеристик свердловинного струминного насоса". JOURNAL OF HYDROCARBON POWER ENGINEERING 8, № 1 (2021): 1–7. http://dx.doi.org/10.31471/2311-1399-2021-1(15)-1-7.

Full text
Abstract:
В роботі розглянута можливість підвищення енергетичної ефективності свердловинних ежекційних систем шляхом закручування інжектованого потоку розміщеними в проточній частині струминного насоса похилими направляючими елементами. На основі законів збереження енергії, імпульса та суцільності потоку розроблена математична модель робочого процесу вихрової ежекційної системи у вигляді прямоточного робочого та гвинтового інжектованого струменів, яка дозволила отримати рівняння напірної та енергетичної характеристик високонапірного струминного насоса. У випадку нульового кута закручування інжектованого
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
14

Kachur, D., V. Golikov та M. Kosoy. "Задача про рух екраноплана по круговій траєкторії, стійкий до малих збурень". Herald of the Odessa National Maritime University, № 69 (3 липня 2023): 24–52. http://dx.doi.org/10.47049/2226-1893-2023-2-24-52.

Full text
Abstract:
У статті розглянуто задачу про рух екраноплану по круговій траєкторії, стійкий до малих збурень повітряного потоку, обумовлених збуреннями водяної поверхні. Розглянуто якісну картину взаємовпливу водної поверхні та корпусу, що призводить до появи кутів крену, нишпорення та тангажу, а також умови для компенсуючих сил і моментів, що повертають корпус у пряме положення. Модифікована вихрова модель несучих поверхонь апарата у зоні впливу екрану. Запропонована модель дозволяє представити вектор швидкості екраноплана лінійною функцією малих кутів крену, нишпорення та тангажу, а, отже, представити лі
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
15

В., А. КОЗАЧИНА, І. ШИНКАРЕНКО В., О. БОНДАРЕНКО І., О. ГАБРІНЕЦЬ В. та М. ГОРЯЧКІН В. "МОДЕЛЮВАННЯ ОЧИЩЕННЯВОДИУ ГОРИЗОНТАЛЬНОМУВІДСТІЙНИКУ". Science and Transport Progress. Bulletin of Dnipropetrovsk National University of Railway Transport, № 5(83) (21 листопада 2019): 36–42. https://doi.org/10.15802/stp2019/184467.

Full text
Abstract:
<strong>Мета.</strong>&nbsp;Підвищення ефективності роботи очисних споруд у системах водопостачання та водовідведення є важливою технічною задачею. Для аналізу ефективності очищення води конкретної споруди, на етапі проектування, потрібно мати спеціальні математичні моделі. Метою цієї роботи є розробка чисельної моделі процесу масопереносу у вертикальному відстійнику для оцінки ефективності його роботи.&nbsp;<strong>Методика.</strong>&nbsp;Процес розповсюдження забруднювача в очисній споруді (відстійнику) розраховують на базі рівняння розповсюдження домішки, що виражае закон збереження маси. М
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
16

Недибалюк, О. А. "Плазмово-рідинна система зі зворотно-вихровим потоком повітря типу "Торнадо" з рідким електродом". Науковий вісник Ужгородського університету. Серія "Фізика", вип. 38 (2015): 164–70.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
17

Сушко, А. Л. "Методика урахування впливу стисливості повітря при розрахунку параметрів обтікання елементів компоновки літального апарату методами гідродинамічних особливостей". Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил, № 3(65), (1 жовтня 2020): 56–60. http://dx.doi.org/10.30748/zhups.2020.65.08.

Full text
Abstract:
В статті розглянуто методику розрахунку аеродинамічних характеристик елементів компонування літального апарату з урахуванням впливу стисливості повітря. Вплив стисливості здійснюється на основі рішення квазілінійного рівняння, що отримане з рівняння Ейлера для потенційних течій при введенні припущення про їх ізоентропічність і відсутність вихрової структури в потоці. Задача розв’язується методом граничних інтегральних рівнянь. Граничні умови непротікання виконуються застосуванням градієнту конормалі по нормалі до панелі на поверхні розрахункового елементу компоновки. Працездатність запропонова
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
18

Марчевський, В. М., та Я. В. Гробовенко. "ЗАДАЧА ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ОТРИМАННЯ ТОНКОДИСПЕРСНОГО ПОРОШКУ ДІОКСИДУ ТИТАНУ В ХОДІ ВИХРОВОЇ СУШКИ". Automation of technological and business processes 10, № 3 (2018): 59–66. http://dx.doi.org/10.15673/atbp.v10i3.1089.

Full text
Abstract:
Авторами статті обґрунтовано фізичну модель процесу сушіння пасти діоксиду титану та досушування тонкодисперсного порошку TiO2 до залишкової вологості 0,3%, на основі якої розвинена математична модель процесу сушіння. Результатом розв’язку математичної моделі є кінетичні параметри процесу сушіння, за допомогою яких було розроблено, спроектовано і виготовлено оригінальний сушильний апарат вихрового типу. Результати моделювання були перевірені шляхом експериментальних досліджень процесів сушіння і досушування пасти TiO2 та отримані дослідні графічні залежності зміни швидкості сушіння та температ
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
19

Kindenko, Mykola. "Дослідження механізму магнітострикційного та магнітно-дисперсійного твердіння пробивних пуансонів із швидкорізальної сталі після обробки в імпульсних магнітних полях". Обробка матеріалів тиском, № 1(53) (4 грудня 2024): 181–87. https://doi.org/10.37142/2076-2151/2024-(53)181.

Full text
Abstract:
Кінденко М. І. Дослідження механізму магнітострикційного та магнітно-дисперсійного твердіння пробивних пуансонів із швидкорізальної сталі після обробки в імпульсних магнітних полях Викладена робота присвячена дослідженню питань, пов'язаних з дослідженням механізмів магнітострикційного і магнітно-дисперсійного тверднення робочої частини пробивних пуансонів з швидкорізальної сталі Р6М5 та Р6М5К5 на стійкість після магнітно-імпульсної обробки, що є поєднанням електромагнітного і термодинамічного способів управління нерівноважною структурою речовини. Швидкорізальна сталь, як будь-яке тверде тіло,
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
20

Паневник, Д. О. "Дослідження експлуатаційних характеристик високонапірного струминного насоса при його обертанні в свердловині". Prospecting and Development of Oil and Gas Fields, № 2(83) (30 червня 2022): 63–70. http://dx.doi.org/10.31471/1993-9973-2022-2(83)-63-70.

Full text
Abstract:
Сучасні методи розрахунку високонапірних струминних насосів не враховують наявності відцентрових сил при обертанні наддолотної ежекційної системи в свердловині, що суттєво впливає на точність визначення її напірно-витратної та енергетичної характеристик при прогнозуванні режимів експлуатації. Структура рівнянь напірно-витратної характеристики високонапірного струминного насоса доповнена складовою, що визначає додатковий напір, викликаний впливом вихрових потоків при асиметричному обертанні ежекційної системи навколо осі свердловини. Під час моделювання робочого процесу струминного насоса співв
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
21

СЕБКО, Вадим, Валерій ЗДОРЕНКО, Наталія ЗАЩЕПКІНА та Сергій БАРИЛКО. "ТРИПАРАМЕТРОВИЙ МЕТОД КОНТРОЛЮ ДЕТАЛЕЙ ОБЛАДНАННЯ ПЕРЕРОБНИХ І ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ". MEASURING AND COMPUTING DEVICES IN TECHNOLOGICAL PROCESSES, № 4 (28 листопада 2024): 355–61. https://doi.org/10.31891/2219-9365-2024-80-43.

Full text
Abstract:
На основі залежностей нормованих характеристик від інформативних параметрів виробу, що включають до себе площу поперечного перерізу пластини S, магнітну проникність μ, питомий електричний опір ρ плаского зразка σ і частотні, амплітудні та фазові компоненти багатопараметрового сигналу, розроблено універсальний трипараметровий метод спільного вимірювального контролю магнітних, електричних і температурних параметрів слабоферомагнітних та феромагнітних пласких виробів обладнання переробних і харчових виробництв. Описано схеми включення ТЕП, які реалізують запропонований універсальний метод спільно
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
22

РЕДЧИЦЬ, Д. О., С. В. МОІСЕЄНКО та Г. Є. ДЕШКО. "МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ АЕРОДИНАМІКИ РОТОРІВ ВЕРТИКАЛЬНО-ОСЬОВИХ ВІТРОЕНЕРГЕТИЧНИХ УСТАНОВОК НА ОСНОВІ НЕСТАЦІОНАРНИХ РІВНЯНЬ НАВ’Є-СТОКСА". Applied Questions of Mathematical Modeling 7, № 2 (2024): 221–31. https://doi.org/10.32782/mathematical-modelling/2024-7-2-19.

Full text
Abstract:
На базі нестаціонарних осереднених за Рейнольдсом рівнянь Нав’є-Стокса нестисливої рідини та рівняння обертання твердого тіла відносно нерухомої осі побудовано математичну модель для дослідження взаємовпливу процесів аеродинаміки та динаміки роторів вертикально-осьових вітроенергетичних установок. Розроблено програмно-методичне забезпечення для чисельного моделювання й визначення основних параметрів нестаціонарного обтікання роторів вертикально-осьових вітроенергетичних установок. Досліджено нестаціонарне обтікання роторів вертикально-осьових вітроенергетичних установок на основі рівнянь Нав’є
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
23

Pechenyuk, A., та T. Stecyuk. "Аналіз стану проблеми проектування рушійного комплексу «гребний гвинт-направляюча насадка» з оптимальними гідродинамічними якостями". Herald of the Odessa National Maritime University, № 70 (25 липня 2023): 21–33. http://dx.doi.org/10.47049/2226-1893-2023-3-21-33.

Full text
Abstract:
Застосування направляючих насадок є відомим способом підвищення ефективності рушійного комплексу. Для всіх суден з низькою відносною ходою гребних гвинтів, яка відповідає підвищеному питомому навантаженню в проектному режимі, встановлення насадки є вигідним. Виконано аналіз гідродинамічних явищ, що супроводжують роботу сучасних комплексів, та їхній вплив на ефективність. Наведено основні геометричні параметри комплексу, що впливають на його гідродинамічні якості. Охарактеризовано вплив зазору між краєм лопаті гвинта та внутрішньою поверхнею насадки на кінцеві втрати. Розглянуто ефект, що поляг
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
24

Gutak, А. D. "ЧИСЕЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ РОЗПОДІЛУ ТЕМПЕРАТУРИ В ПОТОЦІ МЕТАНУ В ВИХРОВИЙ ТРУБІ РАНКА-ХІЛША". Refrigeration Engineering and Technology 51, № 3 (2015). http://dx.doi.org/10.15673/0453-8307.3/2015.35982.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
We offer discounts on all premium plans for authors whose works are included in thematic literature selections. Contact us to get a unique promo code!