Academic literature on the topic 'Моделювання турбулентного руху'

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 'Моделювання турбулентного руху.'

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 "Моделювання турбулентного руху"

1

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
2

Солоніченко, О. Д., та В. М. Поводзинський. "ДОСЛІДЖЕННЯ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ТЕПЛООБМІНУ У ВИПАРНОМУ АПАРАТІ ЗА РАХУНОК ЗМІНИ ГЕОМЕТРІЇ ТРУБ У ГРІЮЧІЙ КАМЕРІ". <h1 style="font-size: 40px;margin-top: 0;">Наукові нотатки</h1>, № 72 (25 січня 2022): 154–58. http://dx.doi.org/10.36910/775.24153966.2021.72.23.

Full text
Abstract:
У ході дослідження використовується метод комп’ютерного моделювання, яке спрямоване на створення двох моделей труб різної геометрії, по яким транспортується розчин лимонної кислоти за однакових параметрів температур та швидкості з використанням градієнта температур та векторів руху для демонстрації зміни напряму руху потоків пари в гріючій камері. Моделювання проводилось у програмі Solidworks у пакеті Flow Simulations та Simulations за умов турбулентного режиму руху.&#x0D; Отримано результат, який демонструє, що ореберена труба сприяє турбулізації потоків за рахунок утворення завихрень, рівном
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
3

Зеленський, Кирило Харитонович. "Комп’ютерне моделювання динаміки повітряних потоків у циклонних камерах". Адаптивні системи автоматичного управління 2, № 21 (2012): 132–45. http://dx.doi.org/10.20535/1560-8956.21.2012.30691.

Full text
Abstract:
Розглядаються процеси конвективно-дифузійного переносу повітряної суміші у циклонних камерах, що використовуються у якості сеператорів повітря від твердих домішків (пилу). Досліджується розподіл компонент швидкості руху потоку у циклонній камері, математична модель якого описується системою диференціальних рівнянь Нав’є—Стокса. На відміну від загальноприйнятих методів пошуку розв’язань цієї системи, що грунтуються на різницевих схемах, запропоновано числово-аналітичний ітераційний метод розв’язання відповідної крайової задачі. Викладено відповідний алгоритм розв’язання, що грунтується на викор
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
4

Юрков, Р. С., та Л. І. Книш. "МОДЕЛЮВАННЯ ВІЛЬНОЇ КОНВЕКЦІЇ В РОЗПЛАВІ В ТЕПЛОВОМУ АКУМУЛЯТОРІ ФАЗОВОГО ПЕРЕХОДУ «ТВЕРДЕ ТІЛО – РІДИНА»". Vidnovluvana energetika, № 4(71) (17 лютого 2023): 90–96. http://dx.doi.org/10.36296/1819-8058.2022.4(71).90-96.

Full text
Abstract:
Представлено результати моделювання процесів теплообміну, що мають місце в циліндричному елементі теплового акумулятора з фазовим переходом «тверде тіло – рідина». Спроєктований елемент типу «труба в трубі» розташований вертикально, всередині каналу з теплоакумулювальним матеріалом NaNO3 міститься канал з теплоносієм Sylthem800, який є традиційним для параболоциліндричних сонячних станцій. Розроблено математичну модель процесу, яка належить до задач типу Стефана, де прихована теплота фазового переходу враховувалась методом ефективної теплоємності. Вплив вільної конвекції в розплаві теплоакумул
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
5

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
6

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
7

Kirchu, F., A. Nikulin, A. Kodryk, O. Titenko та O. Moroz. "ЗАСТОСУВАННЯ ПРОГРАМНОГО КОМПЛЕКСУ ANSYS CFX ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ РУХУ ГАЗОВОГО ПОТОКУ В РЕАКЦІЙНОЇ КАМЕРІ ПРИ ОТРИМАННЯ СОРБЕНТУ НА ОСНОВІ ТЕРМОРОЗЩЕПЛЕНОГО ГРАФІТУ". Науковий вісник: Цивільний захист та пожежна безпека, № 2(8) (18 лютого 2020): 74–80. http://dx.doi.org/10.33269/nvcz.2019.2.74-80.

Full text
Abstract:
Робота присвячена дослідженню можливостей використання методів чисельної газодинаміки для оптимізації і оцінки впливу конструктивних характеристик реакційної камери для отримання терморозщепленого графіту, як сорбенту для ліквідації наслідків розливу нафтопродуктів на водній поверхні, на його експлуатаційні характеристики. При розрахунках використовувалася стандартна SST модель турбулентної в'язкості реалізованості в програмному комплексі ANSYS 12. Результати моделювання дозволили домогтися стійкої роботи ежектора, за допомогою якого графіт вводиться в реакційну камеру. Виявлена необхідність п
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
8

В., А. КОЗАЧИНА, І. ШИНКАРЕНКО В., О. БОНДАРЕНКО І., О. ГАБРІНЕЦЬ В. та М. ГОРЯЧКІН В. "МОДЕЛЮВАННЯ ОЧИЩЕННЯВОДИУ ГОРИЗОНТАЛЬНОМУВІДСТІЙНИКУ". Science and Transport Progress. Bulletin of Dnipropetrovsk National University of Railway Transport, № 5(83) (21 листопада 2019): 36–42. https://doi.org/10.15802/stp2019/184467.

Full text
Abstract:
<strong>Мета.</strong>&nbsp;Підвищення ефективності роботи очисних споруд у системах водопостачання та водовідведення є важливою технічною задачею. Для аналізу ефективності очищення води конкретної споруди, на етапі проектування, потрібно мати спеціальні математичні моделі. Метою цієї роботи є розробка чисельної моделі процесу масопереносу у вертикальному відстійнику для оцінки ефективності його роботи.&nbsp;<strong>Методика.</strong>&nbsp;Процес розповсюдження забруднювача в очисній споруді (відстійнику) розраховують на базі рівняння розповсюдження домішки, що виражае закон збереження маси. М
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

Dissertations / Theses on the topic "Моделювання турбулентного руху"

1

Галак, Олександр Валентинович, А. Д. Козирєв, Я. В. Орлов та І. Ю. Шубін. "Інформаційна технологія визначення зон ураження під час надзвичайних ситуацій". Thesis, Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2019. http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/44998.

Full text
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!