Academic literature on the topic 'Дослідження потоку рідини'

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 'Дослідження потоку рідини.'

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 "Дослідження потоку рідини"

1

Цацко, В. І., С. М. Дранчук, О. В. Кочетков, В. М. Машін, Т. О. Гаур та М. В. Вiтюк. "Вимірювальний трубопровід тензометричного витратоміру рідини". Herald of the Odessa National Maritime University, № 66 (28 грудня 2021): 31–48. http://dx.doi.org/10.47049/2226-1893-2021-3-31-48.

Full text
Abstract:
Розглянуто витратомір рідини, в якому для підвищення надійності та точності вимірювання було запропоновано вимірювання витрат рідини за різницею статичних тисків в двох різних перетинах труби з використанням двох тензорезисторів. Розглянуто вплив геометричних розмірів та фізичних властивостей рідини на величину похибки. Запропоновано структурну схему системи тензометричного вимірювання витрат рідин, що дозволяє проводити дослідження в широкому діапазоні швидкостей потоку.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
2

Грудз, В. Я., Я. B. Грудз, В. Т. Болонний, Р. Ю. Малютін та В. І. Садлівський. "ДОСЛІДЖЕННЯ ЕНЕРГОВИТРАТ ПРИ ТРАНСПОРТУВАННІ НАФТИ МАГІСТРАЛЬНИМИ НАФТОПРОВОДАМИ". PRECARPATHIAN BULLETIN OF THE SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY. Number, № 19(73) (10 грудня 2024): 175–87. https://doi.org/10.31471/2304-7399-2024-19(73)-175-187.

Full text
Abstract:
Проведені дослідження стосуються структури гідравлічних втрат енергії при транспортуванні нафти чи нафтопродуктів магістральними трубопроводами. Опираючись на загальні закони руху рідкого неперервного середовища в трубах, загальні енергетичні втрати доцільно розділити на гідравлічні втрати на вязкісне тертя, гравітаційні енерговтрати, інерційні втрати енергії та кориолісові енерговтрати, повязані з нерівномірністю розподілу швидкостей рухомого середовища по перерізу потоку. Загальновідома математична модель процесу руху неперервного середовища складається з рівняння імпульсу потоку рідини, рів
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
3

Лях, М. М., Р. П. Фурса, В. С. Витвицький, В. В. Михайлюк, Г. Я. Процюк та В. Т. Михайлюк. "Моделювання роботи газорідинного сепаратора". Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, № 2 (288) (12 квітня 2025): 24–31. https://doi.org/10.33216/1998-7927-2025-288-2-24-31.

Full text
Abstract:
У статті виконано комплексне дослідження конструкцій та принципів дії газорідинних сепараторів, які широко використовуються в промисловості для очищення газових потоків від краплинної рідини та твердих домішок. Актуальність роботи зумовлена необхідністю підвищення ефективності розділення фаз, мінімізації втрат енергії, зменшення габаритів та витрат на експлуатацію обладнання. Автори провели огляд сучасних технологій сепарації, проаналізували конструктивні особливості газорідинних сепараторів та методи оптимізації їхньої роботи. Основну увагу зосереджено на використанні програм CFD для імітацій
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
4

Жуковецька, Л. С., та Н. В. Слушна. "CFD-моделювання руху холодоагенту по трубопроводу мультизональної системи кондиціонування повітря". Automation of technological and business processes 11, № 4 (2020): 10–16. http://dx.doi.org/10.15673/atbp.v11i4.1594.

Full text
Abstract:
Технології просторової візуалізації і симуляції роботи технологічного обладнання набули особливої актуальності завдяки тому, що забезпечують істотно більш наочний спосіб розгляду проектованого об'єкта. Віртуальні прототипи, в ролі яких виступають 3D моделі, дозволяють проаналізувати роботу обладнання перед прийняттям проектних рішень. При вивченні та дослідженні моделей істотну допомогу надає анімація – тобто відтворення і демонстрація моделі в процесі її формування або зміни.У даній статті описується моделювання потоку рідини в замкнутому контурі на основі твердотільної просторової моделі еле
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
5

Авер’янов, В. С., К. В. Гуляєв, О. В. Круталевич та ін. "ВИЗНАЧЕННЯ ДОВЖИНИ ОДНОРІДНОГО ПОТОКУ РІДИНИ ВІЛЬНОГО ЗАКРУЧЕНОГО СТРУМЕНЯ". Математичне моделювання, № 1(52) (10 червня 2025): 126–32. https://doi.org/10.31319/2519-8106.1(52)2025.324578.

Full text
Abstract:
У безкамерних фільтрувальних установках використовується енергія вільного струменя рідини. Для цього застосовуються всілякі конструкції форсунок, сопел та насадок. Незатопленим вільним струменем рідини називається струмінь рідини, оточений газовим середовищем, зокрема повітряним середовищем. На виході із сопла потік рідини є компактним струменем, який має великий кут розкриття. Геометричні параметри струменя впливають на продуктивність процесу очищення рідини від домішок та масляних забруднень. Основними параметрами безкамерного фільтрування є: визначення кута розкриття струменя рідини; визнач
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
6

Мельник, В., та Б. Цимбал. "Аналіз теоретичних досліджень інтенсифікованого теплообміну в трубах". Науковий журнал «Інженерія природокористування», № 1(15) (26 жовтня 2020): 13–28. http://dx.doi.org/10.37700/enm.2020.1(15).13-28.

Full text
Abstract:
В роботі на основі аналізу математичних моделей обґрунтовано недоліки і переваги різних конструкцій теплообмінників з завихрювачами та їх вплив на гідродинаміку і теплообмін закручених потоків. Більшість теплообмінників з завихрювачами мають складну форму. Збільшення теплообміну при застосуванні гвинтових закручувачів потоку відбувається завдяки інтенсифікації теплообміну між ядром потоку та приграничним шаром. Відбувається це при турбулізації закрученого потоку під впливом відцентрових сил. В такому разі ефективна швидкість вища ніж при звичайній турбулентності потоку. Процес протікає більш і
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
7

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
8

Щербина, І. В., Р. А. Юрченко, О. М. Клєцков та В. М. Сахно. "МОДЕЛЮВАННЯ ВТРАТ ЕНЕРГІЇ ПРИ ТРАНСПОРТУВАННІ РІДИН ЧЕРЕЗ ТРУБОПРОВІД". Математичне моделювання, № 1(52) (10 червня 2025): 96–102. https://doi.org/10.31319/2519-8106.1(52)2025.323814.

Full text
Abstract:
Трубопроводи є невід'ємною частиною багатьох промислових процесів, забезпечуючи транспортування рідин і газів. Ефективність їх роботи безпосередньо впливає на еконо­мічність та безпеку виробництва. Одним з ключових аспектів аналізу трубопроводів є оцінка втрат енергії, які виникають внаслідок тертя рідини об стінки труби, зміни напрямку потоку, місцевих опорів та інших факторів. Традиційно для оцінки втрат енергії в трубопроводах використовуються аналітичні методи, засновані на фундаментальних законах гідравліки. Одним з найпоширеніших є формула Дарсі-Вейсбаха, яка дозволяє розрахувати втрати
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
9

Volkanin, Yevhen, Serhii Boiko, Oleksiy Gorodny, Oksana Borysenko та Andrii Dymerets. "АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ МАГНІТНОЇ СЕПАРАЦІЇ НАНОЧАСТИНОК". TECHNICAL SCIENCES AND TECHNOLOG IES, № 4 (14) (2018): 169–77. http://dx.doi.org/10.25140/2411-5363-2018-4(14)-169-177.

Full text
Abstract:
Актуальність теми дослідження. Актуальним науково-практичним завданням є розробка автоматизованої системи управління сепаратора, з метою точного підтримання режимних параметрів. Постановка проблеми. Головна мета цієї роботи полягає в розробці методів контролю магнітних і режимних параметрів системи магнітної сепарації за фракціями наночастинок у ліпідних оболонках. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Для магнітного поділу магнітно-сприйнятливих частинок (молекул, колоїдних частинок) у потоці рідини застосовується технологія Mаgnеtiс Split-flоw thin Frасtiоnаtiоn (SPLITT) [9]. SPLITT – тех
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
10

Наґараджу, Батула, та Найкоті Кішан. "ПОВЕДІНКА РІДИНИ ЕРІНГА-ПАУЕЛЛА ТА ЧАСТИНОК НАНОРІДИНИ ПІД ЧАС ПРОТІКАННЯ ПОВЗ ВЕРТИКАЛЬНИЙ КОНУС ЗА НАЯВНОСТІ MHD, ВСМОКТУВАННЯ/НАГНІТАННЯ, ТЕПЛО- ТА МАСОПЕРЕНОСУ". Journal of Chemistry and Technologies 32, № 3 (2024): 815–25. http://dx.doi.org/10.15421/jchemtech.v32i3.303090.

Full text
Abstract:
У цій роботі досліджено характеристики течії та тепломасообміну нанорідини, що містить частинки рідини Ерінга-Пауелла, над вертикальним конусом за наявності магнітного поля, конвективної граничної умови та ефектів всмоктування/інжекції. За допомогою відповідних перетворень подібності керуючі нелінійні диференціальні рівняння в часткових похідних (PDE) перетворюються на звичайні диференціальні рівняння (ODE). Метод кінечних елементів використовується для чисельного розв’язання отриманої системи рівнянь. За будь-якої формі потоку цей підхід може бути використаний для наближеного розв’язання різн
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
More sources

Dissertations / Theses on the topic "Дослідження потоку рідини"

1

Рибальченко, І. С., Ольга Анатолiївна Матвiєнко, Ольга Анатольевна Матвиенко та Olha Anatoliivna Matviienko. "Дослідження потоку рідини в робочому колесі відцентрового насоса низької швидкохідності". Thesis, Сумський державний університет, 2017. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/62877.

Full text
Abstract:
Насоси з низьким коефіцієнтом швидкохідності являють собою досить затребуване обладнання, що застосовується в різних областях промисловості: в системах водопостачання, в системах зрошення, в житлово-комунальному господарстві, на виробництві, в хімічній та нафтовій промисловості. Такі насоси забезпечують малу продуктивність, але при цьому розвивають великий напір за рахунок збільшеного діаметру колеса на виході. Великий діаметр коліс обумовлює значні дискові втрати, а мала ширина проходів веде до великих гідравлічним втрат.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
2

Дранковський, Віктор Едуардович, Євгеній Сергійович Крупа та Ксенія Сергіївна Рєзва. "Визначення характеристик трьохмірного потоку рідини в елементах проточної частини оборотних гідромашин". Thesis, Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2016. http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/46448.

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

Матвієнко, Ю. О., Олександр Іванович Котенко, Александр Иванович Котенко та Oleksandr Ivanovych Kotenko. "Дослідження потоку рідини в проточній частині вільновихрового насоса з метою підвищення його енергоефективності шляхом вдосконалення конструкції робочого колеса". Thesis, Сумський державний університет, 2017. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/62880.

Full text
Abstract:
В промисловості та господарстві виникає необхідність транспортування рідин що містять в собі різні включення. Для перекачування таких рідин використовують відцентрові насоси різних типів, їх конструкція суттєво відрізняється від конструкції звичайних відцентрових насосів адже перекачуються не чисті рідини і звичайні насоси не зможуть забезпечувати необхідні параметри або зовсім не будуть працювати.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
4

Шабратко, Є. Ю. "Дослідження процесів перемішування в’язкої рідини методом R-функцій". Thesis, ХНУРЕ, 2020. http://openarchive.nure.ua/handle/document/12131.

Full text
Abstract:
Розглянуто задачу обчислення стаціонарного потоку в'язкої рідини, що не стискається, в круговій області. Для його чисельного аналізу було запропоновано використовувати метод R-функцій та метод Галеркіна для нестаціонарних задач. Наведено результати обчислювального експерименту для тестової задачі.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
5

Пересьолков, Олександр Романович, та Ольга Володимирівна Круглякова. "Дослідження умов формування поля густини зрошення насадки при подачі рідини відцентровими форсунками". Thesis, НТУ "ХПІ", 2017. http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/38397.

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

Фурсенко, Ростислав Андрійович. "Аналіз умов траєкторії руху крапель рідини у висхідних потоках газу". Магістерська робота, 2020. https://dspace.znu.edu.ua/jspui/handle/12345/3567.

Full text
Abstract:
Фурсенко Р. А. Аналіз умов траєкторії руху крапель рідини у висхідних потоках газу : кваліфікаційна робота магістра спеціальності 144 "Теплоенергетика" / наук. керівник В. А.Банах. Запоріжжя : ЗНУ, 2020. 90 с.<br>UA : Робота викладена на 90 сторінках друкованого тексту, містить7 таблиць,16 рисунків. Перелік посилань включає 62 джерел з них на іноземній мові 16. В роботі проаналізовано теоретичні та експериментальні дослідження умов траєкторії руху крапель рідини у висхідних потоках газу що показали їх високу ефективність та низьку енергоємність.<br>EN : The work is presented on 90 pages of pri
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!