To see the other types of publications on this topic, follow the link: Гідродинамічні рівняння.

Journal articles on the topic 'Гідродинамічні рівняння'

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

Select a source type:

Consult the top 37 journal articles for your research on the topic 'Гідродинамічні рівняння.'

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

Fialko, N. N., A. I. Stepanova, R. A. Navrodskaya, S. I. Shevchuk та G. A. Gnedash. "Ексергетичні втрати в повітронагрівачі теплоутилізаційної системи котельної установки". Scientific Bulletin of UNFU 29, № 3 (2019): 76–80. http://dx.doi.org/10.15421/40290316.

Full text
Abstract:
Однією з причин зниження ефективності теплоутилізаційних систем та їх окремих елементів є втрати ексергетичної потужності. Такі втрати пов'язані з гідродинамічним опором при русі теплоносіїв, з незворотними процесами при теплообміні між теплоносіями, з процесами теплопровідності. Зниження втрат ексергетичної потужності дає змогу підвищити ефективність теплоутилізаційних систем. Це визначає актуальність робіт, присвячених вирішенню зазначеної проблеми. Для розрахунку втрат ексергетичної потужності в теплоутилізаційних системах та їх окремих елементах розроблено комплексну методику, яка поєднує
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
2

Сєлюков, О., та Ліу Хаолін. "ОСОБЛИВОСТІ РОЗРАХУНКУ ОСНОВНИХ ПАРАМЕТРІВ ВОДОМЕТНОГО РУШІЯ". Таврійський науковий вісник. Серія: Технічні науки, № 2 (29 травня 2025): 510–20. https://doi.org/10.32782/tnv-tech.2025.2.52.

Full text
Abstract:
Пропонується комплекс основних гідродинамічних параметрів водометного рушія. Наведено аналітичний метод визначення оптимальних значень розрахункових параметрів, за яких досягається максимальний коефіцієнт корисної дії рушія, а також метод розрахунку параметрів, відмінних від гідродинамічно оптимальних, що розширює можливості розробника щодо оптимізації габаритів і маси рушія. Виділено ключові гідродинамічні параметри для проектування водометного рушія. Показано зв’язок між гідродинамічними параметрами водометного рушія. Роз’яснено значення основних гідродинамічних параметрів. Показано фізичний
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
3

Тараненко, Г. В. "Дослідження витікання газу з отвору в тарілці провального типу". ВІСНИК СХІДНОУКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені Володимира Даля, № 1(265) (16 березня 2021): 124–27. http://dx.doi.org/10.33216/1998-7927-2021-265-1-124-127.

Full text
Abstract:
У роботі розглянуті особливості введення газу в рідину на тарілках провального типу, які визначають гідродинамічні режими їх роботи. Робота тарілки розглядається на основі рівняння Бернуллі в різних перерізах газорідинного шару. Обґрунтовується величина певної висоти газорідинного шару, при якій настає зміна гідродинамічного режиму в газорідинному шарі на тарілках провального типуБув проведений аналіз літератури за методиками вимірювання динамічного напору струменя газу, що витікає з отвору в плоскій стінці в рідину. Показана ідентичність гідродинамічних характеристик витікання газового струме
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
4

Гончарук, І. П., А. І. Головань та А. Ю. Піменова. "АНАЛІЗ І МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ РУХУ СУДНА ПІД ЧАС ЗАХОДУ В КАМЕРУ ШЛЮЗУ". Vodnij transport, № 1(42) (30 січня 2025): 77–85. https://doi.org/10.33298/2226-8553.2024.1.42.11.

Full text
Abstract:
У статті представлено результати дослідження гідродинамічних особливостей руху суден під час заходу в камеру шлюзу, що є складним і відповідальним маневром, особливо для великотоннажних суден. Встановлено, що в умовах обмеженого простору камери шлюзу виникають значні гідродинамічні явища, включаючи інтерференцію хвиль, підвищення рівня води перед носовою частиною судна, стиснення потоку та збільшення хвильового опору. Ці процеси суттєво впливають на параметри руху судна, зокрема на його швидкість, осідання,диферент та стабільність під час маневру. Розроблено математичну модель руху судна, яка
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
5

Авдєєва, Л., А. Макаренко та Г. Декуша. "КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ РУХУ РІДИНИ В СОПЛАХ ВЕНТУРІ РІЗНИХ КОНФІГУРАЦІЙ". Science and Innovation 18, № 5 (2022): 61–68. http://dx.doi.org/10.15407/scine18.05.061.

Full text
Abstract:
Вступ. Гідродинамічна кавітація як ефективний спосіб локальної концентрації енергії для створення потужних динамічних ефектів широко застосовується для інтенсифікації багатьох енергоємних процесів обробки складних гетерогенних дисперсних систем.Проблематика. Висока вартість обладнання для фізичного експерименту й труднощі відтворення в лабораторних умовах складних гідродинамічних процесів спричиняють необхідність використання методів їхнього моделювання. Останнім часом математичне та комп’ютерне моделювання перетворилося в одну з найбільш ефективних технік.Мета. Прогнозування поведінки руху рі
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
6

Тараненко, Г. В. "Aналіз роботи терілок провального типу з вільнім перерізом до 25%". Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, № 2 (272) (15 вересня 2022): 74–81. http://dx.doi.org/10.33216/1998-7927-2022-272-2-74-81.

Full text
Abstract:
В статті розглянута робота тарілок провального типу з вільним перерізом до 25 %.На гідродинамічні характеристики тарілок провального типу найбільше впливає їх вільний переріз.Тарілки дозволяють використовувати їх при роботі з забрудненими середовищами, так як прохід пари і рідини, через отвори що чергується, забезпечує їм дію, що самоочищує. розглянути гідродинамічні характеристики газорідинного шару на тарілці провального типу на основі рівняння Бернуллі в трьох перерізах. Перше, на рівні плато тарілки, друге – на рівні Н ≈ 0,1 м від плато тарілки та третє – на виході з газорідинного шару. Бу
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
7

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
8

Маранов, О. В., та О. В. Левченко. "ПОТОЧНИЙ СТАН ДОСЛІДЖЕННЯ ПИТАННЯ ПРОГНОЗУВАННЯ МАНЕВРЕНОСТІ СУДЕН ТА ЇХНЬОЇ ГІДРОДИНАМІКИ В ОБМЕЖЕНИХ ВОДАХ". Vodnij transport, № 1(42) (30 січня 2025): 55–60. https://doi.org/10.33298/2226-8553.2025.1.42.08.

Full text
Abstract:
Метою дослыдження є оцінка сучасного стану питання прогнозування маневреності суден і їхньої гідродинаміки в обмежених водах. Для досягнення мети дослідження вивчено історію розвитку цієї галузі знань та вказані основні досягнуті на цьому шляху результати.На основі проведеного аналізу встановлений реальний стан прогнозування маневреності суден в обмежених водах і проблемні питання їхньої гідродинаміки на мілководних ділянках. Питання прогнозування руху суден є пріоритетним у зв'язку зі збільшенням розмірівсуден і вимогами щодо підвищення їхньої енергоефективності. Для цього необхідно мати суча
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
9

Паневник, Д. О. "Використання комплексного потенціалу плоскорадіального потоку для моделювання робочого процесу свердловинного струминного насоса". Scientific Bulletin of Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, № 1(52) (30 червня 2022): 42–49. http://dx.doi.org/10.31471/1993-9965-2022-1(52)-42-49.

Full text
Abstract:
На основі використання математичного апарату теорії функцій комплексної змінної запропоновано метод моделювання поширення робочого потоку в проточній частині свердловинної ежекційної системи у вигляді точкового витоку, розміщеного на одній осі з камерою змішування струминного насоса. Точкове джерело робочого потоку розглядається як функція витоку, приведена до комплексного вигляду. Робоча рідина радіально виходить з витоку симетрично у всіх напрямках. Лінії течії робочого потоку по радіусах спрямовані від центра витоку. Радіальна швидкість витоку зменшується з віддаленням від центру оберненопр
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
10

Нарадовий, В. В., та Д. С. Харченко. "ДОСЛІДЖЕННЯ ХВИЛЬОВИХ РУХІВ У ТРИШАРОВІЙ ГІДРОДИНАМІЧНІЙ СИСТЕМІ «ШАР З ТВЕРДИМ ДНОМ – ШАР – ШАР З КРИШКОЮ»". Математичне моделювання, № 1(46) (14 червня 2022): 32–43. http://dx.doi.org/10.31319/2519-8106.1(46)2022.258346.

Full text
Abstract:
Досліджується задача поширення хвиль у тришаровій гідродинамічній системі «шар з твердим дном – шар – шар з кришкою». Для першого наближення отримано дисперсійне співвідношення та дві пари коренів. Отримано вирази відношень амплітуд відхилень поверхонь контакту, які відповідають кореням дисперсійного рівняння. Залежності відношень амплітуд від різних фізичних параметрів графічно проілюстровані та проаналізовані.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
11

Біляєв, М. М., А. С. Коваленко, Ю. В. Бразалук, П. С. Кіріченко та П. Б. Машихіна. "Комп'ютерне 3D моделювання процесу очищення стічних вод у відстійнику". Science and Transport Progress, № 4(104) (27 грудня 2023): 5–12. https://doi.org/10.15802/stp2023/298456.

Full text
Abstract:
<strong>Мета.</strong>&nbsp;Відстійники широко використовують у технологічних схемах очищення стічних вод. Як правило, на практиці використовують відстійники, що мають горизонтальну форму. Але для підвищення ефективності очищення води в горизонтальному відстійнику можуть бути використані додаткові елементи, які розташовують у споруді в різних місцях. Під час реконструкції таких споруд або проєктування їх для нових підприємств потрібне оцінювання ефективності роботи відстійників за різних умов експлуатації. Для розв&rsquo;язання цієї задачі важливу роль відіграють математичні моделі, зокрема пр
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
12

Соколов, В. І., Є. О. Батурін та О. М. Чернікова. "Розрахунок дотичної напруги при нестаціонарному рідинному терті". Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, № 2 (272) (15 вересня 2022): 67–73. http://dx.doi.org/10.33216/1998-7927-2022-272-2-67-81.

Full text
Abstract:
Важливим параметром у розрахунках гідромеханічних процесів є сила в'язкого рідинного тертя, яка характеризується дотичною напругою, що виникає в робочому середовищі, яке стикається з поверхнею рухомого елемента виконавчого, регулюючого, розподільного або допоміжного гідравлічного пристрою. За наявності зазору між поверхнями елементів дотичні напруги виникають при відносному русі цих поверхонь і руху середовища під впливом перепаду тиску.Традиційні підходи до побудови математичних моделей нестаціонарних гідромеханічних процесів здебільшого засновані на тому, що реальні потоки замінюються послід
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
13

Єрмаков, С. В., Т. Д. Гуцол та Л. М. Михайлова. "РОЗРАХУНКОВІ ФОРМУЛИ ВИЗНАЧЕННЯ ШВИДКОСТІ ВИВАНТАЖЕННЯ ЖИВЦІВ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ВЕРБИ З ТОЧКИ ЗОРУ ГІДРОДИНАМІЧНИХ БАГАТОФАЗНИХ СИСТЕМ". Podilian Bulletin Agriculture Engineering Economics, № 34 (21 березня 2023): 77–91. http://dx.doi.org/10.37406/2706-9052-2021-1-10.

Full text
Abstract:
Численні дослідження процесу склепоутворення дозволили встановити лише деякі залежності, що пояснюють суть цього процесу. Та на сьогоднішній день немає єдиної теорії витікання сипких матеріалів і процесів склепоутворення в бункері тому проблема залишається актуальною. Дана робота є підсумковою з циклу праць авторів присвячених побудові математичної моделі процесу вивантаження живців з щілинного бункера, тому її метою є виведення розрахункових формул руху масиву живців при гравітаційному вивантаженні їх з щілинного бункера. Дослідження спирається на відомі наукові методи обґрунтування процесу в
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
14

Біляєв, М. М., В. Лемеш М., О. Задоя В., Б. Машихіна П., Г. Татарко Л. та М. Якубовська З. "Моделювання біологічногоочищеннястічних вод в аеротенку з рухомим біоценозом". Science and Transport Progress. Bulletin of Dnipropetrovsk National University of Railway Transport, № 1(91) (15 лютого 2021): 15–24. https://doi.org/10.15802/stp2021/227358.

Full text
Abstract:
<strong>Мета.</strong>&nbsp;Основною метою статті є розробка чисельної моделі для аналізу процесу біологічного очищення стічних вод в реакторі з рухомим біоценозом.&nbsp;<strong>Методика.&nbsp;</strong>Для математичного моделювання процесу біологічного очищення стічних вод в реакторі з рухомим біоценозом використано гідродинамічну модель нев&rsquo;язкої безвихрової течії. Крайові умови для моделювального рівняння розраховано на поверхнях біореактора, твердих стінках, верхній поверхні; на вхідній границі; на границі витоку зі споруди. Для розрахунку процесу руху активного мулу та субстрату в бі
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
15

Солодун, Олександр. "Лінійна математична модель просторового руху тороїдального бака з рідиною". Neliniini Kolyvannya 27, № 3 (2024): 421–38. https://doi.org/10.3842/nosc.v27i3.1487.

Full text
Abstract:
На основі варіаційних методів розв’язування базових крайових задач лінійної теорії просторового руху твердих тіл із порожнинами, частково заповненими рідиною, одержано модальну систему рівнянь руху та наведено значення гідродинамічних коєфіцієнтів для випадку порожнин тороїдальної форми. Отримано формули для визначення гідродинамічних сил і моментів взаємодії рідини зі стінками тороїдальних резервуарів. Застосування лінійної модальної моделі проілюстровано на прикладі задачі Сретенського та задачі про визначення власних частот сумісних коливань водонапірної вежі (башти) з тороїдальним баком.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
16

Сабадаш, Віра Василівна, та Ярослав Михайлович Гумницький. "ВПЛИВ ГІДРОДИНАМІЧНИХ УМОВ НА КІНЕТИКУ АДСОРБЦІЇ АЛЬБУМІНУ". Scientific Works 86, № 1 (2022): 57–62. http://dx.doi.org/10.15673/swonaft.v86i1.2404.

Full text
Abstract:
У роботі приведено проблеми очищення стічних вод молокопереробних підприємств та м’ясокомбінатів, забруднених органічними речовинами. &#x0D; Розглянуто теоретичні засади адсорбційних процесів у апараті з мішалкою для структурованих і неструктурованих рідин. Приведено математичний апарат для опису кривих течії структурованих рідин та суспензій. Встановлено вплив гідродинаміки на масообмінний процес у двофазній системі. Досліджено вплив фізичних властивостей фаз на процес адсорбції. Для опису гідродинамічних умов процесу застосовано теорію локальної ізотропної турбулентності. Розраховано затрати
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
17

Atamanyuk, V. M., M. I. Mosyiuk, Yu M. Grinchuk та A. М. Babych. "Гідродинаміка руху теплового агента під час фільтраційного сушіння Miscánthus giganteus". Scientific Bulletin of UNFU 28, № 6 (2018): 84–88. http://dx.doi.org/10.15421/40280616.

Full text
Abstract:
Наведено результати експериментальних досліджень гідродинаміки руху теплового агента крізь стаціонарний шар подрібненого Miscánthus giganteus. Визначено основні параметри шару miscánthus giganteus та вибрано еквівалентний діаметр каналів між частинками de. Подано основні технічні характеристики miscánthus giganteus. Проведено експериментальні дослідження гідродинаміки фільтрування теплового агента крізь стаціонарний шар miscánthus giganteus. Наведено експериментальні дослідження гідродинаміки шару miscánthus giganteus від фіктивної швидкості теплового агента. Отримано рівняння, яке описує скла
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
18

Гентош, Оксана, та Анатолій Прикарпатський. "Раціональна факторизація гамільтонових потоків на спряженому просторі до алгебри Лі дробових інтегро-диференціальних операторів та інтегровні гідродинамічні системи типу Бенні". Neliniini Kolyvannya 26, № 2 (2023): 179–98. http://dx.doi.org/10.37863/nosc.v26i2.1422.

Full text
Abstract:
Для гамільтонових потоків типу Лакса на спряженому просторі до алгебри Лі дробових інтегро-диференціальних операторів розвинено метод раціональної факторизації, який дозволяє отримувати нові інтегровні ієрархії нелінійних дробово-диференціальних динамічних систем на алгебрі Лі звичайних інтегро-диференціальних операторів і нескінченні послідовності їхніх законів збереження. За допомогою перетворення Беклунда показано, що система двох таких потоків для пари дробових інтегро-диференціальних операторів, пов’язаних перетворенням подібності, еквівалентна системі двох еволюційних рівнянь для дробови
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
19

Сохацький, А. В. "ДЕЯКІ ПИТАННЯ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ТУРБУЛЕНТНИХ ТЕЧІЙ НАВКОЛО ТРАНСПОРТНИХ АПАРАТІВ ТА ЇХ ЕЛЕМЕНТІВ". Systems and Technologies 69, № 1 (2025): 33–44. https://doi.org/10.32782/2521-6643-2025-1-69.4.

Full text
Abstract:
Обтікання транспортних засобів турбулентним потоком уявляє собою складну нелінійну динамічну систему.Для дослідження цих складних нелінійних систем реалізовують певні методологічні підходи. Ці підходи повинні будуватися на основі об’єктивних фізичних законів, що описують поведінку динамічної системи. В результаті аналізу досліджуваних процесів необхідно виявити їх закономірності та розробити їх опис.Математичне моделювання таких нелінійних динамічних систем є міждисциплінарним інструментом дослідження різноманітних фізичних процесів. Проблеми моделювання розвиненої турбулентності залишаються в
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
20

Сохацький, Анатолій. "Математичне моделювання транспортних потоків дорожньої мережі на основі гідродинамічної аналогії". Modeling, Control and Information Technologies, № 7 (7 грудня 2024): 325–28. https://doi.org/10.31713/mcit.2024.101.

Full text
Abstract:
В теорії транспортних потоків існують різноманітні підходи та ряд класифікацій їх математичних моделей. Однією з найпоширеніших є класифікація на макроскопічні моделі та мікроскопічні моделі. В макроскопічних моделях розглядається ціла група транспортних засобів, яка описується відповідними параметрами руху. Мікроскопічні моделі основуються на концепції окремого транспортного засобу та підтримки безпечної відстані до лідера. Найбільш відомими моделями є модель оптимальної швидкості, модель слідування за лідером, модель розумного водія Метою роботи є побудова математичної моделі, числового мето
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
21

Морозов, Ю. П., та А. С. Жохін. "МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ СХОВИЩА ВОДНЮ У ВОДОНОСНОМУ ПЛАСТІ". Vidnovluvana energetika, № 4(75) (22 січня 2024): 85–92. http://dx.doi.org/10.36296/1819-8058.2023.4(75).85-92.

Full text
Abstract:
Пропонується математична модель підземного сховища водню у водоносному пласті, яка описує гідродинамічну взаємодію між воднем, що нагнітається через свердловину, і водою в пористих водоносних земних пластах, що витісняється з пласта тиском газу водню. Модель являє собою систему диференціальних рівнянь в частинних похідних для функцій від координат і часу потенціалу тиску й межі газо-водного контакту. Розглянуту модель пропонується використовувати в чисельних розрахунках за допомогою різницевих схем у часових і просторових координатах нестаціонарних методів наближення диференціальних рівнянь. Н
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
22

Морозов, Ю. П., та А. А. Барило. "ОБҐРУНТУВАННЯ МЕТОДИКИ ВИЗНАЧЕННЯ ТЕПЛОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ГЕОТЕРМІЧНИХ ПЛАСТОВИХ ПОКЛАДІВ". Vidnovluvana energetika, № 1(64) (30 березня 2021): 81–86. http://dx.doi.org/10.36296/1819-8058.2021.1(64).81-86.

Full text
Abstract:
Проведено аналіз геотермальних ресурсів на території України, які утворюють чотири великі артезіанські басейни, де можливо здійснити видобування геотермальних вод для їх використання в енергетиці, сільському господарстві, промисловості і житлово-комунальному господарстві. На основі аналізу фактичних даних існуючого фонду свердловин встановлено, що водоносні горизонти розташовані на глибинах від 400 до 7000 м. Пластові температури продуктивних термоводоносних горизонтів на території України змінюються у діапазоні від 50 до 90 °С. Для більшості пластових водоносних горизонтів України, які містят
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
23

Lukin, O. A., та O. R. Kondrat. "Особливості моделювання флюїдів та фільтрації у низькопроникних колекторах газоконденсатних покладів". Мінеральні ресурси України, № 4 (17 грудня 2024): 50–57. https://doi.org/10.31996/mru.2024.4.50-57.

Full text
Abstract:
Нарощування видобутку вуглеводнів в Україні передбачає залучення і впровадження у виробництво запасів, що пов’язані з низькопроникними газонасиченими колекторами. Все ще немає достатнього розуміння поведінки газового конденсату в ущільнених колекторах, що характеризуються високими конденсатно-газовими факторами, коли робочі вибійні тиски знижуються нижче тиску початку конденсації. Випадіння конденсату у пласті нижче тиску насичення призводить до зміни композиційного складу вуглеводневого газу та рідини, блокування частини порового простору, що, в свою чергу, знижує продуктивність свердловин. М
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
24

Гузьова, Ірина Олександрівна, та Володимир Михайлович Атаманюк. "ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ РЕЖИМИ НАСИЧЕННЯ ЦУКРОЗОЮ ЧАСТИНОК ПЛОДУ ЛИМОНУ". Scientific Works 88, № 1 (2024): 30–36. https://doi.org/10.15673/swonaft.v88i1.2956.

Full text
Abstract:
Дана стаття присвячена вирішенню проблеми насичення частинок плодів лимону цукрозою за мінімальний проміжок часу за умов максимального енергозбереження. Авторами статті розроблені режими насичення частинок плоду лимону. Насичення частинок проводилося в двох режимах. Перший – режим настоювання, сироп в стані спокою. Дослідження проводили за температур 50 °С, 60 °С, 70 °С, 80 °С, 90 °С. Другий – режим барботування, об’єм сиропу барботується повітрям через дренажну тарелю. Частинки плоду лимону при цьому знаходяться на решітці, зануреній в сироп над дренажною тарелею. Дослідження в режимі барботу
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
25

Коваль, Я. М., І. О. Федак, В. В. Федорів та Р. Т. Яремак. "ВИДІЛЕННЯ ПОРІД-КОЛЕКТОРІВ У ГЕОЛОГІЧНОМУ РОЗРІЗІ СТРИЙСЬКИХ ВІДКЛАДІВ ВЕРХНЬОМАСЛОВЕЦЬКОГО РОДОВИЩА". Oil and Gas Power Engineering, № 1(41) (8 жовтня 2024): 29–37. http://dx.doi.org/10.31471/1993-9868-2024-1(41)-29-37.

Full text
Abstract:
Для достовірного вирішення задачі з виділення порід-колекторів в геологічному розрізі свердловини потрібна велика кількість різноманітної інформації про них. Однак дослідження (наприклад, гідродинамічні, кернового матеріалу) та випробування свердловин із тих чи інших причин проводять доволі рідко. В таких умовах доводиться покладатись тільки на геофізичну інформацію з дослідження розрізу свердловини. Ге-фізичні методи дослідження свердловин вирішують поставлену задачу доволі однозначно: в геологічних розрізах, що виповнені так званими «чистими кварцовими пісковиками». У випадку складної будови
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
26

Ободович, О. М., Б. Я. Целень, В. В. Сидоренко та Т. В. Шейко. "ВПЛИВ ДИСКРЕТНО-ІМПУЛЬСНОГО ВВЕДЕННЯ ЕНЕРГІЇ НА ВОДУ ТА ВОДНІ СИСТЕМИ". ПРОДОВОЛЬЧІ РЕСУРСИ 11, № 21 (2023): 133–40. http://dx.doi.org/10.31073/foodresources2023-21-13.

Full text
Abstract:
Предмет. Стаття присвячена дослідженню впливу дискретно-імпульсного введення енергії на гідродинамічні процеси у рідких водних технологічних середовищах. Мета. Визначення специфічних властивостей та пов'язаних з ними явищ, що відбуваються у воді, обробленій в тепломасообмінних апаратах з дискретно-імпульсним введенням енергії. Методи. Технологічний процес впливу дискретно-імпульсного введення енергії описаний рівнянням Релея, яке визначає динаміку сферичної бульбашки в об´ємі рідини з урахуванням радіусу бульбашки, тиску та в´язкості. Розподілену в робочому об´ємі енергію концентрують у локаль
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
27

Зур’ян, О. В., та В. Г. Олійніченко. "МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ГЛИБИНИ ПОШИРЕННЯ ТЕМПЕРАТУРНОЇ ХВИЛІ ПІД ЧАС ПОБУДОВИ ГЕОТЕРМАЛЬНИХ ТЕПЛОНАСОСНИХ СИСТЕМ". Vidnovluvana energetika, № 4(79) (10 грудня 2024): 104–11. https://doi.org/10.36296/1819-8058.2024.4(79).104-111.

Full text
Abstract:
Особливістю системи добування геотермальної теплоти є поєднання технічних і природного елементів таких систем, при цьому природний об’єкт досліджень перебуває в глибинних шарах Землі, які малодоступні для вивчення і спостережень. За таких обставин майже єдиними методами дослідження теплових і гідродинамічних процесів у глибинних шарах Землі є математичні. Основний з них ‒ математичне моделювання. Відомо, що температура ґрунту має добову та річну періодичність. Ступінь нагрівання ґрунту залежить від його теплопровідності, під якою розуміють здатність ґрунту проводити тепло від більш нагрітих ша
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
28

Стадник, І. Я., В. А. Піддубний, Я. В. Євчук та Ю. І. Радченко. "КРИТЕРІАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО АНАЛІЗУ ПРОЦЕСУ ГІДРАТАЦІЇ БОРОШНА В УМОВАХ ЗАВИСЛОГО СТАНУ". Таврійський науковий вісник. Серія: Технічні науки, № 2 (29 травня 2025): 443–51. https://doi.org/10.32782/tnv-tech.2025.2.45.

Full text
Abstract:
У статті досліджено процес адсорбції рідких компонентів з борошном під час замішування тіста в умовах дискретної дії тістомісильної машини. Актуальність роботи зумовлена потребою в глибшому розумінні початкових етапів формування тіста, зокрема процесів гідратації та масопереносу, які визначають фізико-хімічні властивості кінцевого продукту. Особливу увагу приділено моделюванню процесів, що відбуваються у завислому стані, за якого забезпечується інтенсифікація змішування, збільшується міжфазна поверхня взаємодії, зменшується енерговитрати на подолання гідравлічного опору. Відзначено, що при дан
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
29

Shumylo, O. M. "КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА ВПЛИВУ РОЗМІРНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ НА ХОДОВІСТЬ І ПРОПУЛЬСИВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ КРУЇЗНИХ СУДЕН". Transport development, № 1(20) (17 травня 2024): 73–90. http://dx.doi.org/10.33082/td.2024.1-20.07.

Full text
Abstract:
Вступ. Важливим напрямом для підвищення конкурентної спроможності судноплавних компаній, які здійснюють морський круїзний бізнес, є модернізація суден. Для пасажирських суден характерно, що протягом їх життєвого циклу модернізація корпусу проходить у декілька етапів. До того ж модернізується архітектура приміщень і обладнання. З огляду на значну вартість таких суден це суттєво подовжує роки й ефективність їх експлуатації. Модернізація є ефективним системним рішенням щодо зменшення фізичного і морального старіння суднової техніки. Передовим способом збільшення пасажиромісткості круїзного судна
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
30

Степаненко, Сергій, та Борис Котов. "Математичне моделювання процесу фракціонування зернового матеріалу у пневмогравітаційному сепараторі". Bulletin of Lviv National Agrarian University Agroengineering Research, № 25 (1 грудня 2021): 12–20. http://dx.doi.org/10.31734/agroengineering2021.25.012.

Full text
Abstract:
Робота присвячена розробці математичних моделей руху зернівок у складі компонентів зернового матеріалу (КЗМ) в аспіраційному каналі сепаратора. Отримано траєкторії руху зернівок в аспіраційному каналі сепаратора з різними значеннями коефіцієнтів вітрильності (або «парусності»). Отримано рівняння руху зернівки за дії додаткових сил, які дозволяють визначити залежність швидкості руху матеріалу в шарі КЗМ від кутової швидкості обертання зернівки, коефіцієнта вітрильності, геометричних параметрів аспіраційного каналу. Обґрунтовано процес руху зернового матеріалу в аспіраційному каналі сепаратора,
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
31

Коцюруба, Володимир, Ігор Прощин, Максим Сорокін та Олександр Пилипенко. "Удосконалена методика прогнозування наслідків надзвичайних ситуацій терористичного характеру на гідротехнічних спорудах". Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони 51, № 3 (2024): 5–14. https://doi.org/10.33099/2311-7249/2024-51-3-5-14.

Full text
Abstract:
Метою статті є удосконалення методики прогнозування наслідків надзвичайних ситуацій терористичного характеру на гідротехнічних спорудах. Під час написання проведення дослідження застосовано гідродинамічну імітаційну модель COASTOX, що заснована на розв’язанні системи рівнянь мілкої води Сен-Венана на неструктурованих трикутних сітках, метод прогнозування умов руху, статистичні методи для оцінювання масштабу та характеру зруйнувань, кількості постраждалого населення у районах виникнення надзвичайних ситуацій, пов’язаних зі зруйнуванням гідротехнічних споруд. Зазначений методологічний підхід дає
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
32

Красніков, Кирило, та Микита Лижов. "ЧИСЕЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ НА МАТЕМАТИЧНІЙ МОДЕЛІ СПІНЕННЯ З ІНЖЕКЦІЄЮ ГАЗУ". System technologies 1, № 132 (2021): 23–30. http://dx.doi.org/10.34185/1562-9945-1-132-2021-02.

Full text
Abstract:
Кисневі конвертори часто використовуються у виробництві сталі для видалення вуглецю з чавуну за допомогою продувки киснем та для розплавлення металобрухту. Шлак на поверхні розплаву всередині конвертора уповільнює газові бульбашки, що утворює велику кількість емульсії або піни. Іноді рівень піни може перевищувати ви-соту конверторної ванни. Щоб запобігти цьому, металургам потрібно прогнозувати подібні ситуації та відповідно зменшувати вдування газу в небезпечні періоди. Після багатьох років використання кисневих перетворювачів металурги отримали досвід і знають безпечні режими цього процесу. О
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
33

Паневник, Д. О. "Моделювання компонентів змішаного потоку свердловинного струминного насоса". Scientific Bulletin of Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, № 2(55) (28 грудня 2023): 54–60. http://dx.doi.org/10.31471/1993-9965-2023-2(55)-54-60.

Full text
Abstract:
На основі використання математичного апарату теорії функцій комплексної змінної запропоновано метод моделювання поширення робочого потоку в проточній частині струминного насоса для умов його обертання в свердловині у вигляді поєднання точкового витоку та вихору. Поєднанням часткових розв’язків диференціальних рівнянь руху елементарних радіального та циркуляційного потоків встановлена структура гідродинамічної функції комплексної змінної комбінованого потоку. Дослідження отриманої характеристичної функції дозволило оцінити вплив зміщення центрів витоку та вихору на характеристики ежекційної сис
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
34

Мисюра, Тарас Григорович, Володимир Леонідович Зав'ялов, Олексій Петрович Лобок, Віктор Семенович Бодров, Наталія Вікторівна Попова та Юлія Владиславівна Запорожець. "МАТЕМАТИЧНИЙ ОПИС ГІДРОДИНАМІЧНОЇ СТРУКТУРИ ПОТОКІВ ПРИ БЕЗПЕРЕРВНОМУ ВІБРОЕКСТРАГУВАННІ НА ОСНОВІ КОМІРКОВОЇ МОДЕЛІ ІЗ ЗАСТІЙНИМИ ЗОНАМИ". Scientific Works 80, № 1 (2017). http://dx.doi.org/10.15673/swonaft.v80i1.228.

Full text
Abstract:
В процесі роботи колонних віброекстракторів безперервної дії під впливом низькочастотних механічних коливань транспортувально-сепарувальних пристроїв (тарілок) в робочому об’ємі апарата утворюється основний двофазовий потік, який можна умовно розбити на ряд послідовно з’єднаних комірок. В таких умовних комірках окрім основного потоку утворюються застійні зони, де затримується частина середовища, зворотні потоки та байпаси (коли частина потоку минає об’єм комірки і відразу попадає на вихід із неї). При такому виникає необхідність визначення характеристик названих гідродинамічних структур, з мет
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
35

Кузьмич, Валентин, та Михайло Новаторський. "МОДЕЛЮВАННЯ РУХУ РІДИНИ В ЗАКРИТИХ ПОВЕРХНЯХ ЗА ДОПОМОГОЮ РЕШІТЧАСТОЇ МОДЕЛІ БОЛЬЦМАНА". Information, Computing and Intelligent systems, № 3 (23 грудня 2022). http://dx.doi.org/10.20535/2708-4930.3.2022.267665.

Full text
Abstract:
Відновлювальні операції на травному тракті людини можуть викликати негативні наслідки. Ці ефекти проявились у появі небажаних деформацій, так званих «сліпих мішків», які виникли внаслідок утворення зон високого тиску після зміни геометрії порожнини травного тракту під час реконструктивної операції. З цієї причини розробка математичної моделі руху рідин в закритих поверхнях в останні роки стала необхідною. Існує багато підходів для розв’язування таких задач. Більшість традиційних підходів потребує значних затрат часу та обчислювальних ресурсів для їх реалізації. Так, при застосування аналітични
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
36

Гумницький, Ярослав Михайлович, Володимир Михайлович Атаманюк, Дмитро Михайлович Симак та Олександр Михайлович Данилюк. "ТЕПЛОМАСООБМІН ПІДЧАС ВЗАЄМОДІЇ ТВЕРДОГО ТІЛА З РІДКИМ РЕАГЕНТОМ". Scientific Works 81, № 1 (2017). http://dx.doi.org/10.15673/swonaft.v81i1.673.

Full text
Abstract:
Розглядається взаємодія твердого тіла з рідким реагентом, що супроводжується значним тепловим ефектом. Тепло хімічної взаємодії виділяється на поверхні розділу фаз і поширюється теплопровідністю у твердому тілі та конвективним теплообміном у рідині. Теоретично визначено температури поверхні твердого тіла, розподіл температур у рідині та твердому тілі, визначено характеристики потоків теплоти до твердої фази та до рідини. Встановлено аналогію між процесом масовіддачі та процесомтепловіддачі. В області значень концентрації нітратної кислоти визначено значення коефіцієнта масовіддачі для різних з
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
37

Туз, В. О., та Н. Л. Лебедь. "ДОСЛІДЖЕННЯ СТІЙКОСТІ ТЕЧІЇ ГРАВІТАЦІЙНО СТІКАЮЧОЇ ПЛІВКИ РІДИНИ В ДВОФАЗНИХ СИСТЕМАХ". Scientific Works 82, № 1 (2018). http://dx.doi.org/10.15673/swonaft.v82i1.998.

Full text
Abstract:
Використання методів пасивної інтенсифікації у вигляді поверхонь з капілярно-пористим покриттям в контактних апаратах істотно ускладнює гідродинамічну картину взаємодії системи «поверхня – плівка рідини – газовий потік». Інтенсифікуючи процеси тепло- і масообміну, штучна шорсткість зменшує робочий діапазон контактних апаратів, шляхом зниження границі захлинання. Результати рішення математичної моделі системи «плівка рідини – газовий (паровий) потік» у вигляді системи диференціальних рівнянь з відповідними граничними умовами для гладкої вертикальної поверхні не коректно використовувати для визн
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!