Journal articles on the topic 'Проточні частини'
Create a spot-on reference in APA, MLA, Chicago, Harvard, and other styles
Consult the top 50 journal articles for your research on the topic 'Проточні частини.'
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.
Арсірій, В. А., та Б. А. Савчук. "Реконструкція турбін методом аналогового моделювання, зображення структури потоку і вдосконалення частин потоку". Refrigeration Engineering and Technology 54, № 2 (2018): 57–60. http://dx.doi.org/10.15673/ret.v54i2.1105.
Full textРусанов, Р. А., І. Ф. Кравченко, С. Б. Різник, Ю. П. Кухтін, М. І. Суханов та К. Г. Дегтярьов. "РОЗРОБКА ПРОТОЧНОЇ ЧАСТИНИ ДОЦЕНТРОВОЇ ТУРБІНИ ДОПОМІЖНОЇ СИЛОВОЇ УСТАНОВКИ АВІАЦІЙНОГО ДВИГУНА". Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил, № 4(82) (23 березня 2025): 65–71. https://doi.org/10.30748/zhups.2024.82.08.
Full textПаневник, Денис. "МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ГІДРОАБРАЗИВНОЇ ЕРОЗІЇ ЕЛЕМЕНТІВ СВЕРДЛОВИННОГО СТРУМИННОГО НАСОСА". Problems of Friction and Wear, № 4(93) (18 грудня 2021): 115–21. http://dx.doi.org/10.18372/0370-2197.4(93).16284.
Full textРосляков, Олександр, та Сергій Єрмоленко. "БАГАТОХВИЛЬОВИЙ NIR-МЕТОД ДЛЯ НЕІНВАЗИВНОГО ВИЗНАЧЕННЯ ВОЛОГОСТІ ЗЕРНА". Молодий вчений, № 3 (134) (30 червня 2025): 12–18. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2025-3-134-12.
Full textПаневник, 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 textПаневник, 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 textПаневник, Д. О. "МЕТОД КОНТРОЛЮ КАВІТАЦІЙНИХ ХАРАКТЕРИСТИК СВЕРДЛОВИННОГО СТРУМИННОГО НАСОСА". METHODS AND DEVICES OF QUALITY CONTROL, № 2(51) (27 листопада 2023): 72–80. http://dx.doi.org/10.31471/1993-9981-2023-2(51)-72-80.
Full textПанченко, Віталій, та Сергій Петренко. "ОПТИМІЗАЦІЯ ГЕОМЕТРІЇ ПРОТОЧНОЇ ЧАСТИНИ ВІДЦЕНТРОВОГО БАГАТУСТУПЕНЕВОГО НАСОСА". Modern engineering and innovative technologies, № 22-01 (30 серпня 2019): 15–19. http://dx.doi.org/10.30890/2567-5273.2022-22-01-031.
Full textВеличко, С. С., та О. М. Веретенник. "ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІМПУЛЬСНОЇ СИСТЕМИ НАДДУВУ СУДНОВИХ ДИЗЕЛІВ". Ship power plant 1 (5 серпня 2020): 55–57. http://dx.doi.org/10.31653/smf340.2020.55-57.
Full textМельник, Віктор Іванович, Олексій Петрович Зеленський та Андрій Петрович Зеленський. "ЧИСЕЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ГАЗОПОДІБНИХ СЕРЕДОВИЩ В ПРОТОЧНІЙ ЧАСТИНІ ВЕНТИЛЯТОРА". Bulletin of Sumy National Agrarian University. The series: Mechanization and Automation of Production Processes, № 2(48) (10 грудня 2022): 28–34. http://dx.doi.org/10.32845/msnau.2022.2.5.
Full textПузік, Р. В., В. Ю. Кондусь, І. В. Павленко та А. С. Твердохліб. "АНАЛІЗ ПЕРСПЕКТИВ ЗМЕНШЕННЯ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ ВІЛЬНОВИХРОВИХ НАСОСІВ ДЛЯ ПЕРЕКАЧУВАННЯ РІДИН З ВКЛЮЧЕННЯМИ". <h1 style="font-size: 40px;margin-top: 0;">Наукові нотатки</h1>, № 75 (7 жовтня 2023): 113–19. http://dx.doi.org/10.36910/775.24153966.2023.75.20.
Full textПрисяжник, Х. М. "Граничні теореми гіллястого процесу з міграцією". Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Математика і інформатика 38, № 1 (2021): 76–84. http://dx.doi.org/10.24144/2616-7700.2021.38(1).76-84.
Full textР.Р., КАРМУШАКОВ. "Реставрация деталей проточной части телесистемы". Бурение и нефть, № 10 (4 жовтня 2024): 14–15. http://dx.doi.org/10.62994/2072-4799.2024.76.15.003.
Full textКуліков, О. А., С. С. Петренко, Т. В. Джафаров, О. С. Безсмертний та О. В. Ратушний. "МОДЕРНІЗАЦІЯ ПРОМІЖНОГО СТУПЕНЯ НАСОСУ ЦНС-180/1900". <h1 style="font-size: 40px;margin-top: 0;">Наукові нотатки</h1>, № 71 (3 вересня 2021): 119–27. http://dx.doi.org/10.36910/6775.24153966.2021.71.17.
Full textАмінов, Р. Ф. "Вплив «Coral-Mine» на життєздатність та розведення медичних п’явок (Hirudo verbana та Hirudo orientalis)". Vìsnik Zaporìzʹkogo nacìonalʹnogo unìversitetu Bìologìčnì nauki, № 1 (14 червня 2023): 5–10. http://dx.doi.org/10.26661/2410-0943-2023-1-01.
Full textКобалава, Галина Олександрівна. "ВИЗНАЧЕННЯ КОНСТРУКТИВНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРОТОЧНОЇ ЧАСТИНИ АЕРОТЕРМОПРЕСОРА СИСТЕМИ ОХОЛОДЖЕННЯ ЦИКЛОВОГО ПОВІТРЯ МІКРОТУРБІН". Aerospace technic and technology, № 2 (22 квітня 2019): 44–50. http://dx.doi.org/10.32620/aktt.2019.2.05.
Full textНеуймин, В. М. "Уплотнения проточной части паровых турбин (обзор)". Теплоэнергетика, № 3 (2018): 3–14. http://dx.doi.org/10.1134/s0040363618030050.
Full textХрунков, С. Н., В. Н. Савинов, Н. А. Кузьмин, В. Г. Титов та А. А. Крайнов. "О движении двухфазной среды в проточной части морского газотурбинного двигателя". MORSKIE INTELLEKTUAL`NYE TEHNOLOGII)</msg> 3, № 4(66) (2024): 61–67. https://doi.org/10.37220/mit.2024.66.4.051.
Full textМітрахович, М. М., та В. В. Комаров. "Численное моделирование газодинамических процессов в дозвуковом входном устройстве кольцевого типа силовой установки с винтовентиляторным двигателем". Озброєння та військова техніка 16, № 4 (2017): 64–69. http://dx.doi.org/10.34169/2414-0651.2017.4(16).64-69.
Full textПаневник, 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 textШайдарова, Л. Г., И. А. Челнокова, Ю. А. Лексина, Д. Ю. Хайруллина та Г. К. Будников. "Проточно-инжекционное амперометрическое определение 5-гидрокситриптофана, пиридоксина и аскорбиновой кислоты, на планарном электроде, модифицированном частицами бинарной системы «золото – палладий»". ANALYTICS Russia 12, № 4 (2022): 280–88. http://dx.doi.org/10.22184/10.22184/2227-572x.2022.12.4.280.288.
Full textБенедюк, Вадим, Андрій Онищук, Олексій Тимошенко та Павло Іллюченко. "ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ КОНСТРУКТИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ПРОТОЧНОЇ ЧАСТИНИ ЗРОШУВАЧА СИСТЕМ ПОЖЕЖОГАСІННЯ НА ЙОГО ВИТРАТНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ". Науковий вісник: Цивільний захист та пожежна безпека, № 2(16) (14 грудня 2023): 105–12. http://dx.doi.org/10.33269/nvcz.2023.2(16).105-112.
Full textНазаренко, Георгий Владимирович, Павел Петрович Филиппенко та Сергей Алексеевич Дешевых. "АНАЛІЗ ВПЛИВУ КОНСТРУКТИВНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПРОТОЧНОЇ ЧАСТИНИ ШНЕК-ВІДЦЕНТРОВОГО НАСОСА НА ЙОГО КАВІТАЦІЙНУ ХАРАКТЕРИСТИКУ". Aerospace technic and technology, № 7 (10 листопада 2018): 32–39. http://dx.doi.org/10.32620/aktt.2018.7.05.
Full textКоновалов, Дмитро Вікторович, та Галина Олександрівна Кобалава. "ЧИСЕЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОТОЧНОЇ ЧАСТИНИ МАЛОВИТРАТНОГО АЕРОТЕРМОПРЕСОРА ДЛЯ ПРОМІЖНОГО ОХОЛОДЖЕННЯ ЦИКЛОВОГО ПОВІТРЯ ГАЗОТУРБІННОГО ДВИГУНА". Aerospace technic and technology, № 4 (31 серпня 2019): 31–38. http://dx.doi.org/10.32620/aktt.2019.4.06.
Full textШайдарова, Л. Г., И. А. Челнокова, Ю. А. Лексина та Г. К. Будников. "Проточно-инжекционное амперометрическое определение кортизола и мелатонина на электроде с частицами золота". ANALYTICS Russia 10, № 5 (2020): 410–16. http://dx.doi.org/10.22184/2227-572x.2020.10.5.410.416.
Full textАніпко, О. Б., та А. М. Шепеленко. "Експериментальне рішення задачі ідентифікації температури вихлопних газів авіаційного газотурбінного двигуна". Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил, № 1 (79) (22 травня 2024): 12–16. http://dx.doi.org/10.30748/zhups.2024.79.02.
Full textИванов, Ю. Д., И. Д. Шумов, А. Ф. Козлов та ін. "АСМ-ИССЛЕДОВАНИЕ ПОСТ-ЭФФЕКТА ДВИЖЕНИЯ ГЛИЦЕРИНА В ВЫХОДНОЙ ЧАСТИ ПРОТОЧНОЙ АНАЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ НА АДСОРБЦИОННЫЕ СВОЙСТВА БЕЛКА". Nanoindustry Russia 16, № 2 (2023): 106–13. http://dx.doi.org/10.22184/1993-8578.2023.16.2.106.113.
Full textФРОЛОВ, С. М., В. А. СМЕТАНЮК, А. С. СИЛАНТЬЕВ та ін. "ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ ИМПУЛЬСНО-ДЕТОНАЦИОННЫМИ ВОЛНАМИДЛЯ УДАЛЕНИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ ФРАКЦИЙ". Gorenie i vzryv (Moskva) - Combustion and Explosion 16, № 4 (2023): 66–82. http://dx.doi.org/10.30826/ce23160406.
Full textMizonov, V. Е., A. V. Mitrofanov, I. S. Panyshkin, and K. Tannous. "Influence of fluidized bed profile on particulate solids treatment." Vestnik IGEU, no. 4 (2018): 54–60. http://dx.doi.org/10.17588/2072-2672.2018.4.054-060.
Full textВасалатій, Надія Василівна. "РОЗРАХУНКИ ШВИДКОСТІ І НАПРЯМУ ТЕЧІЇ В ФЛОРИДСЬКІЙ ПРОТОЦІ ТА СИЛИ ЇЇ ДІЇ НА РУХ СУДНА". Vodnij transport, № 2(40) (28 червня 2024): 62–69. https://doi.org/10.33298/2226-8553.2024.2.40.05.
Full textДенисов, Евгений Федорович, Станислав Георгиевич Бажайкин, Егор Александрович Тигулев, and Марат Замирович Ямилев. "Numerical modeling of the flow section of shaftless combined pump-electric motor." SCIENCE & TECHNOLOGIES OIL AND OIL PRODUCTS PIPELINE TRANSPORTATION, no. 2 (April 30, 2021): 183–89. http://dx.doi.org/10.28999/2541-9595-2021-11-2-183-189.
Full textШифрин, Б. А., О. О. Мильман, А. С. Голдин та В. Б. Перов. "Расчет и формирование проточной части гидропаровой турбины со спиралеобразными соплами". Теплоэнергетика, № 12 (2024): 30–42. https://doi.org/10.56304/s004036362470053x.
Full textПаневник, 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 textКаплуненко, Володимир, та Микола Косінов. "Зміна парадигми каталізу: ломка стереотипів". InterConf, № 27(133) (20 листопада 2022): 285–303. http://dx.doi.org/10.51582/interconf.19-20.11.2022.027.
Full textFialová, S., F. Pochylý, А. В. Волков, А. В. Рыженков та А. А. Дружинин. "Методы упрощения математической модели расчета течений в проточной части гидравлических турбин". Теплоэнергетика, № 12 (2021): 33–44. http://dx.doi.org/10.1134/s0040363621120031.
Full textРодионов, Н. Г., В. И. Папков, В. В. Коротков та А. С. Голдин. "О нецелесообразности широкого применения сотовых уплотнений в проточной части паровых турбин". Теплоэнергетика, № 1 (2019): 44–51. http://dx.doi.org/10.1134/s0040363619010065.
Full textSpirintsev, V., D. Spirintsev, and O. Spirintseva. "MODELING THE FLOW PART OF THE COMPRESSOR CASE USING METHOD OF DISCRETE INTERPOLATION." Modern problems of modeling 20 (February 16, 2021): 184–93. http://dx.doi.org/10.33842/2313-125x/2021/20/184/193.
Full textTrulev, A. V., S. F. Timushev, V. O. Lomakin, A. V. Klipov, and E. M. Shmidt. "Improvement of the gas separator flow path using the multiphase coefficient of the discrete particles relative motion speed." Proceedings of Higher Educational Institutions. Маchine Building, no. 10 (763) (October 2023): 71–83. http://dx.doi.org/10.18698/0536-1044-2023-10-71-83.
Full textПузік, Р. В., та В. Ю. Кондусь. "СТВОРЕННЯ НОВОГО ПОКОЛІННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ ВІЛЬНОВИХРОВИХ НАСОСІВ У КОНТЕКСТІ СТРАТЕГІЇ ПІДВИЩЕННЯ ЇХ КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ". <h1 style="font-size: 40px;margin-top: 0;">Наукові нотатки</h1>, № 76 (5 лютого 2024): 91–99. http://dx.doi.org/10.36910/775.24153966.2023.76.13.
Full textTrulev, A. V., S. F. Timushev, V. O. Lomakin, A. V. Klipov, and E. M. Shmidt. "Improving the multiphase stages flow path using the multiphase coefficient of the discrete particles relative speed." Proceedings of Higher Educational Institutions. Маchine Building, no. 9 (762) (September 2023): 72–87. http://dx.doi.org/10.18698/0536-1044-2023-9-72-87.
Full textВолков, А. В., А. Г. Парыгин, М. В. Лукин та ін. "Анализ влияния гидрофобности поверхности проточной части центробежных насосов на их эксплуатационные характеристики". Теплоэнергетика 2015, № 11 (2015): 53–60. http://dx.doi.org/10.1134/s0040363615110107.
Full textDeshko, Valerii, Inna Bilous та Aleksandra Maksimenko. "СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ СИСТЕМИ ОПАЛЕННЯ БАГАТОКВАРТИРНИХ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ". TECHNICAL SCIENCES AND TECHNOLOGIES, № 1 (15) (2019): 267–77. http://dx.doi.org/10.25140/2411-5363-2019-1(15)-267-277.
Full textДьяченко, А. Т. "Спектры вторичных частиц в высокоэнергетических протон–протонных столкновениях в термодинамической модели и возможность обнаружения частиц темной материи". Ядерная физика и инжиниринг 11, № 3 (2020): 133–38. http://dx.doi.org/10.1134/s2079562919050075.
Full textTrulev, A. V., S. F. Timushev, A. V. Lomakin, and A. V. Klipov. "Improving flow path of the cyclone-type desenders using the multiphase coefficient of the discrete particles relative speed." Proceedings of Higher Educational Institutions. Маchine Building, no. 7 (760) (July 2023): 93–106. http://dx.doi.org/10.18698/0536-1044-2023-7-93-106.
Full textСидоров, А. А., та А. К. Ястребов. "Моделирование объемной конденсации при расширении парогазовой смеси в проточной части ступени турбодетандерного агрегата". Теплоэнергетика, № 10 (2022): 94–104. http://dx.doi.org/10.56304/s0040363622090065.
Full textОсипов, Александр, Aleksandr Osipov, Алексей Дроконов, Aleksey Drokonov, Андрей Волженцов, and Andrey Volzhentsov. "Economy increase of turboset flow unit." Bulletin of Bryansk state technical university 2015, no. 4 (2015): 38–44. http://dx.doi.org/10.12737/17083.
Full textШишанов, М. В., Х. Г. Кук, and В. Б. Ерёмин. "Optimization of the flow part of the microfluidic channel." Chemical Bulletin 7, no. 2 (2024): 4–12. http://dx.doi.org/10.58224/2619-0575-2024-7-2-4-12.
Full textНОСКОВА, М. Г., В. А. Смагин, Д. А. Филиппов та В. П. ДЕНИСЕНКОВ. "БОЛОТА ВОЛОГОДСКОЙ ЧАСТИ ВЕПСОВСКОЙ ВОЗВЫШЕННОСТИ, "Известия Русского географического общества"". Известия Русского географического общества, № 4 (2018): 31–53. http://dx.doi.org/10.7868/s0869607118040035.
Full textArsirii, V., and O. Kroshka. "Improvement method of flow parts of energy system elements of residential complexes." Mechanics And Mathematical Methods 6, no. 1 (2024): 57–73. http://dx.doi.org/10.31650/2618-0650-2024-6-1-57-73.
Full textАульченко, С. М., та Е. В. Картаев. "Моделирование управления размерами и фазовым составом субмикронных частиц диоксида титана, синтезируемых в проточном плазмохимическом реакторе". Теоретические основы химической технологии 54, № 4 (2020): 459–62. http://dx.doi.org/10.31857/s0040357120040028.
Full text