Academic literature on the topic 'Вихрові апарати'

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 'Вихрові апарати.'

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 "Вихрові апарати"

1

Бондаренко, В. Л., Ю. М. Симоненко, Д. П. Тишко та Б. О. Пилипенко. "Методи забезпечення кріогенних температур в установках збагачення неоногелієвої суміші". Refrigeration Engineering and Technology 54, № 5 (2018): 77–82. http://dx.doi.org/10.15673/ret.v54i5.1266.

Full text
Abstract:
Концентрати неону, гелію, криптону і ксенону здобувають з атмосфери в якості побічних продуктів при переробці в повітророздільних установках великих обсягів атмосферного повітря. Основними джерелами неону і гелію в Україні є кисневі цехи металургійних і хімічних комплексі. Сира неоногелієва суміш, містить в собі близько 50% побічних домішок, основною з яких є азот. Зниження кількості домішок в продукті особливо важливо в разі значної віддаленості джерела сировини від ділянки його остаточної переробки. Збагачення неоногелієвої суміші дозволяє знизити транспортні витрати та спростити глибоку адс
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
2

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
3

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
4

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
5

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
6

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
7

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
8

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
9

Cheilytko, Andrii, Sergii Il’in, Andrii Lavryonov та Yurii Belokon. "ДОСЛІДЖЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ЦИКЛОНУ ДЛЯ СУХОГО ОЧИЩЕННЯ ГАЗІВ ВІД ПИЛУ В МЕТАЛУРГІЇ". Scientific Journal "Metallurgy", № 1 (17 лютого 2021): 110–17. http://dx.doi.org/10.26661/2071-3789-2020-1-16.

Full text
Abstract:
Одержано головні аналітичні залежності, які необхідні для розробки методики ви-конання експериментів та розрахунків пиловловлювання для конкретних умов роботи. До-сліджено методи розрахунків циклонів як вихрових апаратів та дослідження роботи цик-лону для очищення повітря від пилу. На основі використаних основних теоретичних поло-жень з тепломасообміну та термодинаміки запропоновано математична модель. Виконанорозрахунки нових конструкцій сучасних циклонів щодо отримання їх геометричних розмі-рів, опору та ефективності вловлювання пилу.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
10

Spirkin, E. "КОМПОНУВАННЯ ВИНИЩУВАЧА МАЛОРОЗМІРНИХ БПЛА ДЛЯ ЗАХИСТУ ЛОКАЛЬНО ОБМЕЖЕНОГО ПРОСТОРУ". Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць 3, № 55 (2019): 8–18. http://dx.doi.org/10.26906/sunz.2019.3.008.

Full text
Abstract:
Стаття присвячена вирішенню актуальної наукової задачі синтезу аеродинамічного компонування винищувача малорозмірних безпілотних літальних апаратів. Проведений аналіз БПЛА який свідчить про посилення ролі безпілотної авіації в світі. Викладена методика проведення експериментальних досліджень компонувань літальних апаратів в аеродинамічних трубах. Представлена розроблена методика визначення аеродинамічних характеристик компонувань, що містить комплексне використання експериментальних методів та числових методів – методу збурених потенціалів. Характерною рисою компонування крила малого подовженн
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

Dissertations / Theses on the topic "Вихрові апарати"

1

Артюхов, Артем Євгенович, Артем Евгеньевич Артюхов та Artem Yevhenovych Artiukhov. "Розробка алгоритму дослідження умов рівноваги дисперсної фази у вихрових апаратах". Thesis, Видавництво СумДУ, 2011. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/23083.

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

Артюхов, Артем Євгенович, Артем Евгеньевич Артюхов, Artem Yevhenovych Artiukhov та ін. "Дослідження технологічних та конструктивних параметрів роботи багатофункціональних абсорберів". Thesis, Видавництво Львівської політехніки, 2010. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/26541.

Full text
Abstract:
Обґрунтовано актуальність проблеми вивчення гідродинаміки потоків в межах масообмінних контактних пристроїв та впливу на гідродинамічний режим роботи багатофункціонального абсорбера конструктивних і технологічних параметрів здійснення процесу. Проведено експериментальне дослідження та комп’ютерне моделювання гідродинаміки потоків в межах масообмінних контактних пристроїв. При цитуванні документа, використовуйте посилання http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/26541<br>Обоснована актуальность проблемы изучения гидродинамики потоков в пределах массообменных контактных устройств и влияния н
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
3

Галіч, Роман Васильович. "Вплив вихідних пристроїв на гідродинаміку і ефективність вихрових пиловловлювачів". Thesis, Сумський державний університет, 2014. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/36853.

Full text
Abstract:
Дисертація присвячена вивченню гідродинаміки процесу виділення пилу у вихрових апаратах із зустрічними закрученими потоками (ВАЗЗПЦ) з циліндричною сепараційною камерою, призначених для очищення аерозолів в хімічній, будівельній, металургійній та інших галузях промисловості. Вивчено гідродинамічні особливості моделі ВАЗЗПЦ. Визначено характер впливу режимно-конструктивних параметрів вихідного патрубка та бункерної частини конструкції апарата на гідродинаміку, ефективність роботи та енергоекономічність. Виходячи з закону збереження моменту кількості руху отримані аналітичні вирази з розрахунку
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
4

Атрошкіна, Л. С. "Основні напрями підвищення ефективності вихрових контактних пристроїв колонних апаратів". Thesis, Сумський державний університет, 2013. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/31531.

Full text
Abstract:
Серед широкого різноманіття конструкцій пристроїв для створення високорозвиненої поверхні контактну фаз в колонних апаратах вихрові контактні ступені займають чільне місце завдяки достатньо високому ступеню ефективності. При цитуванні документа, використовуйте посилання http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/31531
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
5

Cherniak, Leonid Mykhailovych, Леонид Михайлович Черняк, Леонід Михайлович Черняк, С. О. Фалько та О. В. Самков. "Стенд для вивчення гідродинамічних параметрів вихрових апаратів". Thesis, Видавництво СумДУ, 2008. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/4215.

Full text
Abstract:
Одержані при дослідженнях знання основних закономірностей, які протікають у вихрових камерах, дозволять цілеспрямовано регулювати процеси у вихрових тепломасообмінних апаратах, вдосконалювати технологію і відповідне технологічне устаткування, підвищити техніко-економічні показники виробництва. З метою дослідження гідродинамічних і тепломасообмінних параметрів вихрових апаратів була розроблена, виготовлена і оснащена необхідними вимірювальними приладами напівпромислова установка. При цитуванні документа, використовуйте посилання http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/4215
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
6

Артюхов, Артем Євгенович, Артем Евгеньевич Артюхов, Artem Yevhenovych Artiukhov, Олександр Олександрович Костяной та Александр Александрович Костяной. "Технологія отримання гранул пористої структури у вихрових апаратах". Thesis, Донецький національний технічний університет, 2010. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/26542.

Full text
Abstract:
На підставі літературного огляду розглянуті переваги і недоліки існуючих методів одержання гранул пористої структури. Створено математичну модель і експериментально досліджено гідродинаміку дисперсної фази у вихрових апаратах. Одержано гранули пористої структури ПАС, що задовольняють стандартам та переважають існуючі аналоги. Створено новий спосіб отримання гранул пористої структури та доведено ефективність запропонованого способу. При цитуванні документа, використовуйте посилання http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/26542<br>На основании литературного обзора рассмотрены преимущества и
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
7

Артюхов, Артем Євгенович, Артем Евгеньевич Артюхов, Artem Yevhenovych Artiukhov та ін. "Вибір оптимальної конфігурації робочого простору вихрових тепломасообмінних апаратів". Thesis, Технологічний інститут Східноукраїнського Національного університету ім. В. Даля, 2011. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/25246.

Full text
Abstract:
В рамках досліджень проведено комп'ютерне моделювання гідродинаміки вихрових потоків у робочому об’ємі малогабаритних апаратів з різною конфігурацією корпуса та різними способами створення закрученого газового потоку з візуалізацією результатів у вигляді заливки поля швидкостей суцільної фази. При цитуванні документа, використовуйте посилання http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/25246<br>В рамках исследований проведено компьютерное моделирование гидродинамики вихревых потоков в рабочем объеме малогабаритных аппаратов с различной конфигурацией корпуса и различными способами создания закр
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
8

Артюхов, Артем Євгенович, Артем Евгеньевич Артюхов та Artem Yevhenovych Artiukhov. "Комп’ютерне моделювання руху дисперсної фази в малогабаритних вихрових апаратах". Thesis, Одесская государственная академия холода, 2009. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/26408.

Full text
Abstract:
В результаті зіставлення експериментальних даних і результатів програми отримано траєкторії польоту краплі (гранули) в робочому просторі апарату. Аналіз гідродинамічних характеристик двофазного потоку та траєкторій руху дисперсної фази дозволяє визначити оптимальний час перебування краплі (гранули) в робочому просторі вихрового апарата. При цитуванні документа, використовуйте посилання http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/26408<br>В результате сопоставления экспериментальных данных и результатов программы получены траектории полета капли (гранулы) в рабочем пространстве аппарата. Анализ
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
9

Р, Потапов Д. "Виробництво пористої аміачної селітри. Розробити модернізований вихровий гранулятор". Master's thesis, Сумський державний університет, 2020. https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/82164.

Full text
Abstract:
Наведено теоретичні основи і особливості процесу гранулюванння пористoї аміачної селітри, виконані технoлогічні розрaхунки виробництва, розрахунки основних геометричних розмірів, рoзрахунки на міцність проектованого апарату, кришки апарату, обґрунтована модернізація вихрового гранулятора, вибір мaтеріалів для виготовлення апарату. Розглянутo існуючу конструкції устаткування для проведення процесів грануляції, розрахoвано і вибрано розпилюючий приcтрій.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
10

Іванія, Андрій Вікторович, Андрей Викторович Ивания та Andrii Viktorovych Ivaniia. "Дослідження двошарових гранул що одержані в вихрових апаратах зваженого шару". Thesis, Сумський державний університет, 2017. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/63059.

Full text
Abstract:
Створення добрив пролонгованої дії є актуальним питанням нашого часу. Пролонгована дія добрив полягає у поступовому та поетапному вивільненні поживних речовин. Такі характеристики мають багатошарові гранули. Перспективним є метод їх отримання в апаратах псевдозрідженого шару вихрового типу. Двошарові гранули що одержані в вихровому апараті зваженого шару мають сферичну форму, а зовнішній шар карбаміду є суцільним та рівномірним. Це доводить доцільність використання даного виду обладнання для одержання багатошарових гранул.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
More sources
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!