Academic literature on the topic 'Пограничного слоя'

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

Select a source type:

Consult the lists of relevant articles, books, theses, conference reports, and other scholarly sources on the topic 'Пограничного слоя.'

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.

Journal articles on the topic "Пограничного слоя"

1

Легуша, Федор Ф., Венедикт М. Кузькин, Ксения В. Разрезова, and Сергей A. Переселков. "Acoustic boundary layer of a solid absolutely thermally conductive surface." Radioelectronics. Nanosystems. Information Technologies. 16, no. 2 (2024): 275–90. http://dx.doi.org/10.17725/rensit.2024.16.275.

Full text
Abstract:
В работе представлены результаты анализа теоретических описаний формирования акустического пограничного слоя вблизи твёрдой абсолютно теплопроводной поверхности, полученных Г. Кирхгофом и Л.Д. Ландау. В обоих случаях акустический пограничный слой формируют неоднородные вязкие и тепловые волны в пристеночном слое жидкой среды, контактирующей с поверхностью твёрдого тела, от которой отражается плоская бегущая звуковая волна. На основании анализа можно сделать выводы: анализируемые решения задач являются физически обоснованными, независимыми и дополняющими друг друга. При формировании акустического пограничного слоя вязкие и тепловые волны возбуждаются синхронно парами. Внутри акустического пограничного слоя каждая пара неоднородных волн распространяется навстречу друг другу. Неоднородные волны зарождаются на параллельных поверхностях, ограничивающих объём акустического пограничного слоя. Проведён анализ процесса трансформации тепловых волн в дополнительные одномерные неоднородные волны, появление которых в пограничном слое предсказано Г. Кирхгофом. Показано, что при взаимодействии с поверхностью тела бегущей звуковой волны в звуковом диапазоне частот эти волны не влияют на процесс формирования пограничного слоя. Уточнены выражения, позволяющие провести численную оценку плотности мощности тепловыделения в пограничном слое. Получена формула, позволяющая определить долю энергии звуковой волны, которая поглощается в акустическом пограничном слое. На практике полученные в статье результаты могут быть использованы, например, в аэроакустике для оценки диссипативных свойств поверхностей твёрдых тел.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
2

Булгаков, К. Ю., та К. В. Фокина. "МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРИВОДНОГО СЛОЯ С ПАРАМЕТРИЗАЦИЕЙ СТРАТИФИКАЦИИ И ЭЛЕМЕНТОВ ВЛИЯНИЯ ВЕТРОВОГО ВОЛНЕНИЯ, "Фундаментальная и прикладная гидрофизика"". Фундаментальная и прикладная гидрофизика, № 2 (2021): 3–16. http://dx.doi.org/10.7868/s2073667321020015.

Full text
Abstract:
Известная и неоднократно упоминаемая в публикациях модель одномерного пограничного слоя атмосферы над волнами была дополнена уравнениями диффузии тепла и влаги, формулами для расчета потока тепла и испарения на границе вязкого подслоя. В модель были введены функции устойчивости для расчета скорости диссипации и коэффициентов турбулентной вязкости и диффузии, а также формулы для расчета волновых потоков тепла и влаги. Описывается численная схема модели, входные параметры, используемый волновой спектр, применяемое вертикальное и спектральное разрешение. Проведена серия экспериментов стратифицированного волнового пограничного слоя, в которых менялись: степень развития волнового поля, метеорологические характеристики (скорость ветра, потенциальная температура, влажность) на верхней границе волнового пограничного слоя. Рассчитанные по полученным результатам коэффициенты сопротивления, тепло- и влагообмена сравниваются с подобными коэффициентами, полученными с использованием широко используемой процедуры расчета турбулентных потоков COARE. Показано, что при небольших и умеренных скоростях ветра существенное влияние на тепло- и влагообмен в волновом пограничном слое оказывает стратификация. Степень развития волнового поля оказывает влияние на обмен импульсом при больших скоростях. Полученные результаты могут быть использованы для построения новых методов расчета потоков на поверхности океана или уточнения уже существующих алгоритмов.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
3

Чаликов, Д. В., та К. Ю. Булгаков. "СТРУКТУРА ПРИВОДНОГО СЛОЯ АТМОСФЕРЫ, "Фундаментальная и прикладная гидрофизика"". Фундаментальная и прикладная гидрофизика, № 2 (2019): 50–65. http://dx.doi.org/10.7868/s2073667319020072.

Full text
Abstract:
Сформулирована одномерная модель пограничного слоя над волнами. Модель основана на результатах ранее проведенных численных экспериментов с объединенной двумерной моделью волнового пограничного слоя. Пограничный слой над волнами отличается от пограничного слоя над твердой поверхностью появлением дополнительного механизма вертикального волнового потока импульса, созданного непосредственно искривленной и движущейся поверхностью. Одномерные уравнения волнового пограничного слоя могут быть выведены только в следующей поверхности системе координат. В этом случае уравнения явно содержат дополнительные члены, отражающие специфику взаимодействия ветра и волн. Обмен импульсом между ветром и волнами рассчитывается в спектральном пространстве как сумма отдельных потоков создаваемых волновыми модами. Традиционно предполагается, что поток импульса пропорционален спектральной плотности волновой энергии с коэффициентом пропорциональности, зависящим от возраста моды. Проведены расчеты, иллюстрирующие особенности волнового пограничного слоя: профили скорости ветра, энергии турбулентности, волновых и турбулентных потоков импульса. Обсуждается соотношение внешнего (на верхней границе волнового пограничного слоя) и внутреннего (у поверхности) параметров шероховатости. Показывается, что коэффициент сопротивления зависит от скорости ветра и от параметров волнения, в частности, от формы спектра, что объясняет большой разброс данных для этой величины. Сформулированы перспективы дальнейшего развития подхода и его применения в задачах геофизической гидродинамики. Модель такого рода предназначена для объединения атмосферных и океанических моделей с моделями поверхностных волн.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
4

Мамаев, A. И., В. A. Мамаева та Ю. Н. Беспалова. "Перестроение границы раздела фаз при реализации высокоэнергетических химических, электрохимических реакций и влияние перестроения на характеристики покрытий". Физикохимия поверхности и защита материалов 60, № 1 (2024): 34–46. http://dx.doi.org/10.31857/s0044185624010044.

Full text
Abstract:
Показано, что высокоэнергетическое воздействие на границу раздела фаз методом импульсного микроплазменного оксидирования с трапециевидной формой импульса приводит к локализации в приэлектродном слое энергии высокой плотности, бифуркации потока электролита, перестроению границы раздела фаз и фрагментации пограничного гидродинамического слоя. Определены и смоделированы процессы перестроения границы раздела фаз и фрагментации пограничного слоя, влияющие на строение пористых оксидных покрытий. Показано, что фрагментация приводит к появлению кольцевых структур, далее перестраивающихся в более сложные и крупные структуры, внутри которых остаются поры малого диаметра, формируется пористое оксидное покрытие. Выявлены различия элементного состава в центре и на границе фрагмента пограничного слоя, обусловленные разной скоростью электрохимических реакций в разных частях фрагмента.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
5

Воронков, С.С. "Об источнике шума пограничного слоя вязкого теплопроводного газа". NOISE THEORY AND PRACTICE 3, № 2 (2017): 44–50. https://doi.org/10.5281/zenodo.1470261.

Full text
Abstract:
Рассмотрен источник шума пограничного слоя вязкого теплопроводного газа, обусловленный наличием диссипации энергии и теплообмена. Анализируется уравнение для пульсаций давления в вязком теплопроводном газе, полученное автором. Показано, что полученное уравнение объясняет механизм возникновения пульсаций давления в стационарном потоке вязкого теплопроводного газа при наличии градиентов скорости и температуры. Предложена математическая модель, описывающая рассматриваемые процессы. Приводятся результаты вычислительного эксперимента по возникновению пульсаций давления в пограничном слое вязкого теплопроводного газа на плоской пластине.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
6

Зубин, М. А., Ф. А. Максимов та Н. А. ОСТАПЕНКО. "О РЕЖИМАХ ОБТЕКАНИЯ РОМБОВИДНОГО КРЫЛА СО СРЫВНЫМ ВИХРЕМ В УДАРНОМ СЛОЕ, "Доклады Академии наук"". Доклады Академии Наук, № 4 (2017): 410–14. http://dx.doi.org/10.7868/s0869565217340059.

Full text
Abstract:
Приведены результаты теоретического и экспериментального исследования несимметричного cверхзвукового обтекания V-образного крыла с углом раскрытия, большим p, на режимах с присоединёнными ударными волнами на передних кромках, когда на подветренной консоли крыла за точкой излома поперечного контура реализуется срыв потока и образуется вихрь невязкого происхождения, в котором в возвратном течении, согласно расчётам в рамках идеального газа, имеют место скорости на сфере, превышающие скорость звука и приводящие к возникновению скачков уплотнения с интенсивностью, достаточной для отрыва турбулентного пограничного слоя. Экспериментально установлено, что в возвратном течении может существовать отрыв пограничного слоя, а его структура подчиняется закономерностям, присущим возвратному потоку в области отрыва турбулентного пограничного слоя, возникающей в сверхзвуковом коническом течении под воздействием падающей на пограничный слой ударной волны.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
7

Кожобеков, Кудайберди, Дилмурат Турсунов та Гулбайра Омаралиева. "ТРЕХЗОННАЯ БИСИНГУЛЯРНАЯ ЗАДАЧА КОШИ". Вестник Ошского государственного университета. Математика. Физика. Техника, № 1(4) (11 червня 2024): 123–26. http://dx.doi.org/10.52754/16948645_2024_1(4)_24.

Full text
Abstract:
в статье исследуется задача Коши для бисингулярно возмущенного линейного неоднородного обыкновенного дифференциального уравнения первого порядка. Рассматриваемая задача Коши имеет три особенности: сингулярное присутствие малого параметра; решение соответствующего невозмущенного уравнения имеет полюс первого порядка, а задача Коши имеет двойной пограничный слой. Сингулярное присутствие малого параметра порождает классический пограничный слой, а особая точка соответствующего невозмущенного уравнения порождает второй пограничный слой. В результате у нас получится двойной пограничный слой. Приведено необходимое и достаточное условие появления промежуточного пограничного слоя для рассматриваемого класса задач Коши. Для простоты и понимания оригинального метода исследования и понятие двойного пограничного слоя приведем подробное исследование простейшего примера.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
8

Булатова, Регина Рашидовна, та Regina Rashidovna Bulatova. "Система уравнений симметричного пограничного слоя модифицированной жидкости О. А. Ладыженской". Итоги науки и техники. Серия «Современная математика и ее приложения. Тематические обзоры» 171 (2019): 19–37. http://dx.doi.org/10.36535/0233-6723-2019-171-19-37.

Full text
Abstract:
В статье изложены результаты изучения системы уравнений пограничного слоя нелинейно вязкой электропроводящей жидкости с реологическим законом, предложенным О. А. Ладыженской для несжимаемых сред. Впервые уравнения пограничного слоя для модели Ладыженской были выведены на основании аксиом Прандтля; при помощи преобразования Мизеса система уравнений пограничного слоя может быть сведена к одному квазилинейному уравнению. Основой методов, применяемых в данной работе, является преобразование Крокко, которое переводит систему уравнений пограничного слоя в квазилинейное вырождающееся параболическое уравнение, но в отличие от переменных Мизеса замена переменных Крокко позволяет изучать как стационарные, так и нестационарные уравнения.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
9

Р., Ш. ИСАНОВ. "ДВУХСЛОЙНЫЙ ПОТОК ВОЗДУХА ПРИ ОБТЕКАНИИ ВЫСОКОСКОРОСТНОГО ПОЕЗДА". Science and Transport Progress. Bulletin of Dnipropetrovsk National University of Railway Transport, № 4(46) (25 серпня 2013): 127–34. https://doi.org/10.15802/stp2013/16609.

Full text
Abstract:
Цель. Исследование закономерностей струйных течений воздуха при обтекании высокоскоростного пассажирского поезда. На основе теоретических исследований определить: распределение поля скоростей потока воздуха; давление на верхнем слое двухслойного потока воздуха; давление на границе обоих слоев двухслойного потока воздуха. Методика. Для решения задачи на верхнем слое потока воздуха применены методы Жуковского и теории струй идеальной несжимаемой жидкости. Далее для решения уравнения пограничного слоя определено давление на границе обоих слоев, составлено уравнение Навье–Стокса, где учитывается влияние верхнего слоя на нижний. Течение воздуха в верхней области является потенциальным, стационарным, воздух в окрестности считается сжимаемым. Результаты. Получено распределение поля скоростей для обоих слоев потока воздуха. Определено давление на верхнем слое двухслойного потока воздуха. Научная новизна. Впервые рассмотрена задача о двухслойном потоке воздуха, образованном движением высокоскоростного поезда и состоящем из пограничного слоя над поверхностями вагонов и потока воздуха, где отсутствует свойство вязкости. Практическая значимость. Исследованная задача применяется для обеспечения безопасности движения высокоскоростного поезда.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
10

Булатова, Регина Рашидовна, та Regina Rashidovna Bulatova. "Нестационарный пограничный слой модифицированной вязкой жидкости". Итоги науки и техники. Серия «Современная математика и ее приложения. Тематические обзоры» 191 (лютий 2021): 10–15. http://dx.doi.org/10.36535/0233-6723-2021-191-10-15.

Full text
Abstract:
Изучается система уравнений нестационарного симметричного пограничного слоя нелинейно вязкой несжимаемой жидкости. С помощью преобразования Крокко система пограничного слоя сводится к одному квазилинейному вырождающемуся параболическому уравнению. Доказана однозначная разрешимость основной краевой задачи.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
More sources

Dissertations / Theses on the topic "Пограничного слоя"

1

Аврунин, Олег Григорьевич, Яна Витальевна Носова, Н. О. Шушляпина та И. Юнус. "Оценка ширины пограничного слоя в носовой полости при различных режимах дыхания". Thesis, Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2018. http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/39503.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
2

Аврунін, О. Г., Я. В. Носова, Н. О. Шушляпина та И. Юнус. "Оценка ширины пограничного слоя в носовой полости при различных режимах дыхания". Thesis, ФОП Панов А.М, 2018. http://openarchive.nure.ua/handle/document/7613.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

Books on the topic "Пограничного слоя"

1

Агранат, В. М. Аналитическое исследование тепломассообмена и трения в пограничном слое. Издательство Томского университета, 1991.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
2

Агранат, В. М. Аналитическое исследование тепломассообмена и трения в пограничном слое. Издательство Томского университета, 1991.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
3

Новый аэроклиматический справочник пограничного слоя атмосферы над СССР. Т. 2. Гидрометеоиздат, 1987.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
4

Новый аэроклиматический справочник пограничного слоя атмосферы над СССР. Т. 8. Гидрометеоиздат, 1987.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
5

Новый аэроклиматический справочник пограничного слоя атмосферы над СССР. Т. 2. 1987.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
6

Новый аэроклиматический справочник пограничного слоя атмосферы над СССР. Т. 2. 1986.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
7

Новый аэроклиматический справочник пограничного слоя атмосферы над СССР. Т. 7. 1986.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
8

Новый аэроклиматический справочник пограничного слоя атмосферы над ССCР. Т. 1, Статистические характеристики ветра. 1986.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
9

Новый аэроклиматический справочник пограничного слоя атмосферы над СССР. Т. 10. 1986.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
10

Новый аэроклиматический справочник пограничного слоя атмосферы над СССР. Т. 8. 1986.

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

Book chapters on the topic "Пограничного слоя"

1

Puninskii, V. S. "СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕЛИОРАЦИИ ЗЕМЕЛЬ НЕЧЕРНОЗЕМНОЙ ЗОНЫ С ПОДПОКРОВНОЙ ОБРАБОТКОЙ ПОЧВЫ". У НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ МЕЛИОРАТИВНО-ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА. ФГБНУ «ВНИИГиМ им. А.Н. Костякова», 2020. http://dx.doi.org/10.37738/vniigim.2020.22.75.021.

Full text
Abstract:
Целью исследований является разработка предложений по техническим средствам для мелиорации не используемых земель с обоснованием соотношения твердой, жидкой и газообразной фаз подпокровного слоя почвы в новых условиях производства реконструкции мелиоративных систем. Приведен обзор новых машин для обработки пограничного слоя грунта и почвы. Показан метод выбора ведущих машин из разработанных новых технических решений на основе показателей их весомости. Рекомендуются к разработке комбинированные агрегаты, адаптируемые к рассредоточенности пятен деградации земель и установленной приоритетности выполнения видов работ.The aim of the research is to develop proposals for technical means for the reclamation of unused lands with a justification of the ratio of solid, liquid and gaseous phases of the subcover layer of soil in the new conditions for the reconstruction of reclamation systems. A review of new machines for processing the boundary layer of soil and soil is given. The method of choosing the leading machines from the developed new technical solutions based on indicators of their weight is shown. It is recommended to develop combined units that are adaptable to the dispersal of spots of land degradation and the established priority for the implementation of types of work.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
2

Локощенко, М. А., А. Ю. Богданович та А. П. Бойко. "Исследования ветрового режима атмосферного пограничного слоя над Москвой по данным акустического зондирования". У Сборник Трудов XXXIV сессии Российского акустического общества. Издательство ГЕОС, 2022. https://doi.org/10.34756/geos.2021.17.38166.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
3

Кузнецов, С. В., та А. Ю. Голубев. "Влияние высоты выступа на пристеночные пульсации давления вблизи его боковой кромки в турбулентном пограничном слое". У Сборник Трудов XXXIV сессии Российского акустического общества. Издательство ГЕОС, 2022. https://doi.org/10.34756/geos.2021.17.38130.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

Conference papers on the topic "Пограничного слоя"

1

Скворцов, П. В., та Е. Ю. Семакина. "Численное моделирование потока в канале соплового аппарата с конвективнопленочным охлаждением". У Новое поколение: достижения и результаты молодых ученых в реализации научных исследований. Научный центр «LJournal», 2024. http://dx.doi.org/10.18411/npdrmuvrni-03-2024-11.

Full text
Abstract:
В статье представлены результаты численного моделирования потока в лопаточном канале соплового аппарата с конвективно-пленочным охлаждением. Расчеты проводились в рамках предварительного численного моделирования для постановки модельного эксперимента по исследованию пристенного пограничного слоя на поверхности охлаждаемой лопатки. Результаты расчетов позволяют оценить влияние направления каналов охлаждения в области входной кромки профиля на эффективность пленочного (завесного) охлаждения, а также определить область возможного ламинарно-турбулентного перехода в пограничном слое у поверхности лопатки.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
2

Ломакина, Н. Я., та А. В. Лавриненко. "ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ ПОГРАНИЧНОГО СЛОЯ АТМОСФЕРЫ СИБИРИ". У XXVIII Международный симпозиум «Оптика атмосферы и океана. Физика атмосферы». Crossref, 2022. http://dx.doi.org/10.56820/oaopa.2022.55.62.001.

Full text
Abstract:
Обсуждаются результаты анализа пространственно-временного распределения среднегодовой, среднесезонной и среднемесячной температуры воздуха в пограничном слое атмосферы (ПСА) Сибирского региона, оцененных по данным наблюдений 24 аэрологических станций за период 1981−2020 гг. Показано, что в среднем за год, а также зимой, весной и осенью на территории Сибири температура ПСА убывает в северо-восточном направлении. Летом наблюдается зональное распределение температуры: уменьшение с юга на север. Зимой в пограничном слое атмосферы прослеживаются инверсионное распределение температуры. Весной инверсии температуры наблюдаются в полярных районах всего региона, субполярных широтах Западной Сибири, и в центральных областях Восточной Сибири, осенью - в умеренных и субполярных широтах Восточной Сибири.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
3

Скалыга, Н. К., М. Ю. Куликов, М. В. Беликович та ін. "МОНИТОРИНГ ВЫСОТЫ АТМОСФЕРНОГО ПОГРАНИЧНОГО СЛОЯ НАД НИЖНИМ НОВГОРОДОМ". У XXVIII Международный симпозиум «Оптика атмосферы и океана. Физика атмосферы». Crossref, 2022. http://dx.doi.org/10.56820/oaopa.2022.29.34.001.

Full text
Abstract:
Известно, что одним из ключевых параметров атмосферного пограничного слоя является высота его верхней границы. Поэтому в последнее время измерению этого параметра уделяется большое внимание. В качестве средств наблюдения за пограничным слоем все чаще используются наземные микроволновые пассивные спектрорадиометры. В ИПФ РАН действует пункт мониторинга основных характеристик атмосферы на базе микроволнового профилометра RPG HATPRO. По данным наблюдений за 2013 – 2018 годы был получен массив высот пограничного слоя над Нижним Новгородом и выполнено их сравнение с результатами обработки данных радиозондовых измерений на аэрологической станции «Нижний Новгород».
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
4

A. Леженин, A. "Численное моделирование атмосферного пограничного слоя над неоднородной местностью". У GeoSiberia 2007 - International Exhibition and Scientific Congress. European Association of Geoscientists & Engineers, 2007. http://dx.doi.org/10.3997/2214-4609.201403434.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
5

Маркин, В. В., та П. А. Поливанов. "ВЛИЯНИЕ ПРОДОЛЬНОГО ВИХРЯ НА ХАРАКТЕРИСТИКИ ТУРБУЛЕНТНОГО ПОГРАНИЧНОГО СЛОЯ". У Проблемы механики теория эксперимент и новые технологии. IPC NSU, 2024. http://dx.doi.org/10.25205/978-5-4437-1597-1-115-116.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
6

Погорелов, И. О., П. В. Чувахов, А. В. Фёдоров та А. О. Образ. "МОДЕЛИРОВАНИЕ ВОСПРИИМЧИВОСТИ СВЕРХЗВУКОВОГО ПОГРАНИЧНОГО СЛОЯ К ВОЗМУЩЕНИЯМ, ПОРОЖДАЕМЫМ ТВЁРДЫМИ ЧАСТИЦАМИ". У Проблемы механики теория эксперимент и новые технологии. IPC NSU, 2024. http://dx.doi.org/10.25205/978-5-4437-1597-1-138-139.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
7

Gorbunov, N. A. "Формирование внутреннего пограничного слоя в катодной области плазменного фотоэлектрического преобразователя". У LII МЕЖДУНАРОДНАЯ ЗВЕНИГОРОДСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ФИЗИКЕ ПЛАЗМЫ И УПРАВЛЯЕМОМУ ТЕРМОЯДЕРНОМУ СИНТЕЗУ, тезисы докладов, часть 2. Crossref, 2025. https://doi.org/10.34854/icpaf.52.2025.1.1.142.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
8

Старченко, А. В., М. А. Толстых, В. Г. Мизяк та А. И. Сваровский. "УСВОЕНИЕ ДАННЫХ НАБЛЮДЕНИЙ ЦКП «АТМОСФЕРА» В МЕЗОМАСШТАБНЫХ МОДЕЛЯХ ЧИСЛЕННОГО ПРОГНОЗА ПОГОДЫ". У XXVIII Международный симпозиум «Оптика атмосферы и океана. Физика атмосферы». Crossref, 2022. http://dx.doi.org/10.56820/oaopa.2022.80.99.001.

Full text
Abstract:
Целью данной работы является применение оптимальной интерполяции для усвоения данных метеорологических наблюдений, получаемых с помощью наземных метеостанций и температурных профилемеров ЦКП «Атмосфера» ИОА СО РАН, для проведения численного прогноза параметров атмосферного пограничного слоя на ближайшие сутки.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
9

Костин, Александр Вдадимирович, and Григорий Михайлович Стоякин. "INCREASED EFFICIENCY OF RING HEAT EXCHANGERS FOR TRANSPORT POWER PLANTS." In Сборник избранных статей по материалам научных конференций ГНИИ "Нацразвитие" (Санкт-Петербург, Октябрь 2021). Crossref, 2021. http://dx.doi.org/10.37539/oct299.2021.90.63.003.

Full text
Abstract:
Для повышения теплогидравлической эффективности кольцевых теплообменников транспортных силовых установок предложено использовать в них гладкие трубки с турбулизатором пограничного слоя. To increase the thermohydraulic efficiency of the ring heat exchangers of transport power plants, it is proposed to use smooth tubes with a boundary layer turbulizer in them.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
10

Камардин А, П., А. Гладких В, В. Невзорова И та Л. Одинцов С. "ОЦЕНКА РАЗНОСТИ ТЕМПЕРАТУР МЕЖДУ ДВУМЯ ПУНКТАМИ НАБЛЮДЕНИЯ НА РАЗНЫХ ВЫСОТАХ ПОГРАНИЧНОГО СЛОЯ АТМОСФЕРЫ". У XXVIII Международный симпозиум «Оптика атмосферы и океана. Физика атмосферы». Crossref, 2022. http://dx.doi.org/10.56820/oaopa.2022.38.72.001.

Full text
Abstract:
Рассмотрены разности температур между двумя пунктами наблюдений на разных высотах пограничного слоя атмосферы. Для анализа использовались результаты измерений профилей температуры в 2020–2021 гг. над урбанизированной территорией (Академгородок, окраина г. Томска) и над естественным ландшафтом (Базовый экспериментальный комплекс ИОА СО РАН). Обсуждается эффект «острова тепла», его характеристики и высотная протяженность в различных условиях.
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!

To the bibliography