Gotowa bibliografia na temat „Расход жидкости”

Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych

Wybierz rodzaj źródła:

Zobacz listy aktualnych artykułów, książek, rozpraw, streszczeń i innych źródeł naukowych na temat „Расход жидкости”.

Przycisk „Dodaj do bibliografii” jest dostępny obok każdej pracy w bibliografii. Użyj go – a my automatycznie utworzymy odniesienie bibliograficzne do wybranej pracy w stylu cytowania, którego potrzebujesz: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver itp.

Możesz również pobrać pełny tekst publikacji naukowej w formacie „.pdf” i przeczytać adnotację do pracy online, jeśli odpowiednie parametry są dostępne w metadanych.

Artykuły w czasopismach na temat "Расход жидкости"

1

Р.С. Гурбанов,, Р. С. Гурбанов,. "ГИДРОГАЗОДИНАМИЧЕСКИЕ УРАВНЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ ГАЗО-ЖИДКОСТНОЙ СМЕСИ В ВЕРТИКАЛЬНОЙ КОЛОННЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ТРУБ". ETM - Equipment, Technologies, Materials 01, № 01 (2020): 04–07. http://dx.doi.org/10.36962/etm0101202004.

Pełny tekst źródła
Streszczenie:
При совместном движении жидкости и газа в вертикальной трубе подъем жидкости кроме энергии гидростатического напора и расширяющего газа происходить также методом проталкивания или, загазирования поперечного сечения труб элементарный струйками внутри которых течет жидкость. Этим и оправдывается модели дебита и давления. Результат исследования. Полученные зависимости позволили определить расход жидкости и давления в зависимости от расхода газа.
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
2

Makarova, E. V., and A. N. Rykinin. "Study of Hydrodynamic Parameters in Sprinkler Fire Extinguishing Systems." Intellekt. Sist. Proizv. 15, no. 2 (2017): 82. http://dx.doi.org/10.22213/2410-9304-2017-2-82-85.

Pełny tekst źródła
Streszczenie:
Обосновывается актуальность построения математической модели, описывающей изменение гидродинамических параметров потока жидкости в трубопроводной системе спринклерной автоматической установки пожаротушения. При математическом описании движения жидкости на участке трубопроводной системы автоматической установки пожаротушения применяется запись уравнения движения в виде обыкновенного дифференциального уравнения, описывающего изменение скорости жидкости по времени. На тестовом примере проведена оценка адекватности расчетных значений скорости движения жидкости, полученных по предлагаемой модели с
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
3

Акчурин, Руслан Зуфарович, Филюс Фанизович Давлетшин, Айрат Шайхуллинович Рамазанов та Рамиль Фаизырович Шарафутдинов. "ТЕПЛОВОЕ ПОЛЕ В СКВАЖИНЕ ПРИ ИНДУКЦИОННОМ НАГРЕВЕ ОБСАДНОЙ КОЛОННЫ В УСЛОВИЯХ НИЗКОЙ СКОРОСТИ ПОТОКА". Bulletin of the Tomsk Polytechnic University Geo Assets Engineering 334, № 2 (2023): 87–98. http://dx.doi.org/10.18799/24131830/2023/2/3807.

Pełny tekst źródła
Streszczenie:
Ссылка для цитирования:Тепловое поле в скважине при индукционном нагреве обсадной колонны в условиях низкой скорости потока / Р.З. Акчурин, Ф.Ф. Давлетшин, А.Ш. Рамазанов, Р.Ф. Шарафутдинов // Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов. – 2023. – Т. 334. – № 2. – С. 87-98.
 Актуальность. Одним из перспективных методов промыслово-геофизических исследований скважин является активная термометрия. Технология проведения исследований данным методом включает локальный индукционный нагрев металлической обсадной колонны, регистрацию и анализ изменения температуры в ств
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
4

Н. Б. Бахтыбаев, О. Т. Балабаев та Г. С. Сулейменов. ""ПРОВЕДЕНИЕ ОПЫТНО-ПРОМЫШЛЕННЫХ ИСПЫТАНИЙ УСТАНОВКИ ПО ОБРАБОТКЕ АНТИОБЛЕДЕНЯЮЩЕЙ ЖИДКОСТЬЮ БОРТОВ И ДНИЩ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПОЛУВАГОНОВ В УСЛОВИЯХ РАЗРЕЗА «МОЛОДЁЖНЫЙ»"". Science and Technology of Kazakhstan, № 3,2023 (29 вересня 2023): 242–53. http://dx.doi.org/10.48081/veug3529.

Pełny tekst źródła
Streszczenie:
"В статье представлены результаты научно-исследовательской работы «Проведение опытно-промышленного исследования антиобледеняющего состава (АОС) для обработки ж/д полувагонов в условиях разреза «Молодёжный» в выполненной ТОО «Mining Research Group» в соответствии с договором с ТОО «Kazakhmys Coal». Целью опытно-промышленных испытаний являлось проведение испытаний по изучению работоспособности установки по обработке антиобледенящей жидкостью бортов и днищ железнодорожных полувагонов и определению эффективности применения антиобледенящей жидкости при обработке железнодорожных полувагонов в услови
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
5

Смиловенко, Ольга Олеговна, Сергей Михайлович Малашенко та Алена Олеговна Абрамович. "Модель движения огнетушащей пены в слое нефтепродукта". Journal of Civil Protection 7, № 1 (2023): 64–74. http://dx.doi.org/10.33408/2519-237x.2023.7-1.64.

Pełny tekst źródła
Streszczenie:
Цель. Прогнозирование эффективности тушения пожаров подслойным методом в резервуарах с нефтепродуктами путем расчета времени всплытия пены для резервуаров различных объемов. Методы. В исследовании использован теоретический метод математического моделирования процесса подъема огнетушащей пены в горючей жидкости, а также экспериментальный метод, заключающийся в наблюдении и измерении параметров процесса в специально созданных контролируемых условиях. Результаты. Разработанная математическая модель дает возможность прогнозирования времени подъема пены путем математических вычислений с использован
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
6

Кузнецов, В. В. "ТОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ СТЕКАНИЯ ЖИДКИХ СЛОЁВ И ПЛЁНОК ПРИ ПЕРЕМЕННОЙ ВЯЗКОСТИ". Южно-Сибирский научный вестник, № 6(58) (31 грудня 2024): 112–17. https://doi.org/10.25699/sssb.2024.58.6.008.

Pełny tekst źródła
Streszczenie:
Изучена задача о движении слоя жидкости по твёрдой подложке, наклонённой к горизонту под некоторым углом. Давно известна формула [3], ставшая классической, связывающая расход жидкости и толщину стекающего слоя. Эта формула выведена из точного решения задачи движения жидкого слоя для случая, когда вязкость жидкости постоянная. Для большинства известных жидкостей вязкость существенно зависит от температуры. Установлено, что если описывать эту зависимость с помощью аппроксимантов Падэ, то при переменной вязкости также возможно построить точное решение рассматриваемой задачи. Точные решения задач
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
7

Стаценко, В. Н., Л. Б. Леонтьев, and Р. Х. Садыков. "Research of film liquid neutralization of gas emissions from ship power plants." MORSKIE INTELLEKTUAL`NYE TEHNOLOGII)</msg>, no. 4(58) (December 2, 2022): 118–22. http://dx.doi.org/10.37220/mit.2022.58.4.032.

Pełny tekst źródła
Streszczenie:
Для снижения концентрации вредных газовых выбросов и аэрозолей судовых дизелей предлагается использование жидкостной нейтрализации. В процессе нейтрализации организовано пленочное течение жидкости по вертикальным пластинам. При движении выхлопных газов или загрязненного воздуха между пластинами пленка жидкости как абсорбент интенсивно поглощает газообразные и твердые загрязняющие вещества. На экспериментальном стенде проведено исследование интенсивности абсорбции в пленку воды углекислого газа. В экспериментах изменялись скорость газа, расход жидкости, концентрация вредных веществ в газе. В ре
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
8

Стаценко, В. Н., Л. Б. Леонтьев, and Р. Х. Садыков. "Research of film liquid neutralization of gas emissions from ship power plants." MORSKIE INTELLEKTUAL`NYE TEHNOLOGII)</msg>, no. 1(59) (March 4, 2023): 144–48. http://dx.doi.org/10.37220/mit.2023.59.1.018.

Pełny tekst źródła
Streszczenie:
Для снижения концентрации вредных газовых выбросов и аэрозолей судовых дизелей предлагается использование жидкостной нейтрализации. В процессе нейтрализации организовано пленочное течение жидкости по вертикальным пластинам. При движении выхлопных газов или загрязненного воздуха между пластинами пленка жидкости как абсорбент интенсивно поглощает газообразные и твердые загрязняющие вещества. На экспериментальном стенде проведено исследование интенсивности абсорбции в пленку воды углекислого газа. В экспериментах изменялись скорость газа, расход жидкости, концентрация вредных веществ в газе. В ре
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
9

Гасумов, Рамиз Алиджавад оглы, та Эльдар Рамизович Гасумов. "МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЗАКАЧКИ ВЯЗКОУПРУГИХ СОСТАВОВ В ПРОДУКТИВНЫЙ ПЛАСТ". Bulletin of the Tomsk Polytechnic University Geo Assets Engineering 334, № 3 (2023): 218–28. http://dx.doi.org/10.18799/24131830/2023/3/3791.

Pełny tekst źródła
Streszczenie:
Ссылка для цитирования: Гасумов Р.А., Гасумов Э.Р. Математическая модель закачки вязкоупругих составов в продуктивный пласт // Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов. – 2023. – Т. 334. – № 3. – С. 218-228.&#x0D; Актуальность. Капитальный ремонт газоконденсатных скважин при аномально низких пластовых давлениях, где Kа&lt;0,2, представляет серьёзную проблему, учитывая, что глушение скважин с временным блокированием призабойной зоны пласта является важным этапом ремонта скважин. При этом особое значение имеет выбор состава, параметров жидкости глушения и технологи
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
10

Наврузов, Курал, Сухроб Раджабов та Уткир Ибрагимов. "ПУЛЬСИРУЮЩИЕ ТЕЧЕНИЯ ВЯЗКОЙ НЕСЖИМАЕМОЙ ЖИДКОСТИ В КРУГЛОЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ТРУБЕ С УПРУГИМИ СТЕНКАМИ". Results of National Scientific Research 2, № 5 (2023): 271–82. https://doi.org/10.5281/zenodo.8011433.

Pełny tekst źródła
Streszczenie:
В этой статье будут исследованы пульсирующие течения&nbsp; вязкой несжимаемой жидкости в упругой трубе. Решением поставленной задачи будет определены необходимые гидродинамические параметры, таких как распределения давления, скорости, расход, скорость распространения пульсовой вольны давления и их затухания. Исследована зависимость безразмерной величины пульсовой волны давления&nbsp; от колебательного числа . &nbsp;Сравнена скорость пульсовой волны со скоростью Моэнса-Кортевега , и выявлены существенные отличия между ними происходит при меньших значениях колебательного параметра Уомерсли, при
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
Więcej źródeł

Rozprawy doktorskie na temat "Расход жидкости"

1

Бадах, Валерій, Тарас Тарасенко та Володимир Браженко. "Определение порога кавитации газонасіщенніх жидкостей в дросельніх устройствах". Thesis, Vilnius Gediminas Technical University, 2017. http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/35533.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
2

Бадах, Валерій, Тарас Тарасенко та Володимир Браженко. "Определение порога кавитации газонасіщенніх жидкостей в дросельніх устройствах". Thesis, Vilnius Gediminas Technical University, 2017. https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/45873.

Pełny tekst źródła
Streszczenie:
Рассмотрены вопросы появления кавитации в разнотипных дроссельных устройствах, а также влияние свойств рабочей жидкости на величину порога кавитации при разных температурах рабочей жидкости с целью создания функциональных кавитационных устройств.
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
3

Глухов, В. Є. "Розрахунок осьових коливань ротора високонапірного високообертового насоса". Master's thesis, Сумський державний університет, 2018. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/71741.

Pełny tekst źródła
Streszczenie:
Об’єкт дослідження – осьові коливання автомату розвантаження ТНА. Предмет дослідження – автомат розвантаження насосу ТНА. Мета дослідження – визначення статичних і динамічних характеристик. Методи дослідження – рівняння балансу витрат, рівняння руху матеріальної точки; Розроблена методика розрахунку автомату розвантаження на базі замкнутої системи рівнянь по геометричним параметрам за умови мінімальних втрат потужності при врахуванні втрат. Виконані дослідження запропонованої методики розрахунку автомату розвантаження для прийнятого значення жорсткості статичної характеристики. Результа
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
4

Щебетенко, А. І. "Дослідження по запропонованій методиці розрахунку гідроп’яти при врахуванні втрат в обвідній трубі". Master's thesis, Сумський державний університет, 2018. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/71716.

Pełny tekst źródła
Streszczenie:
Об’єкт дослідження – зрівноважувальний пристрій відцентрового насоса – гідроп’ята. Предмет дослідження – гідроп’ята. Мета дослідження – дослідити вплив опору обвідної труби на величину втрат енергії на гідроп’яті та на жорсткість її статичної характеристики. Методи дослідження – задача розв’язувалась в межах одновимірної моделі течії рідини в рухомій системі відліку; застосовувались елементи гідромеханіки, такі як: відносний спокій рідини, сила тиску на плоску стінку та інші; використовувались отримані залежності для визначення втрат потужності в циліндричному і торцевому дроселях. Розробл
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
5

Калінін, Д. І. "Вимірювач витрат рідини". Master's thesis, Сумський державний університет, 2020. https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/81490.

Pełny tekst źródła
Streszczenie:
Робота містить: 74 сторінок, 31 рисунків, 10 таблиць, 21 джерел літератури. Об’єктом дослідження роботи - вимірювач витрат рідини. Мета роботи полягає у розробці приладу, який буде визначати кількість втраченої рідини, при цьому взявши до уваги мікросхему вимірювача У ході виконання роботи були розглянуті методи вимірювання витрат, особливо ультразвуковий, також опис ультразвукового вимірювач та принцип його роботи. За основу було взято схему MAX35101, мікроконтролер АT89C51CC03, індикатор DV16210, таймер реального часу DS1305, модуль енергонезалежної пам'яті AT25128A/256A, клавіатура
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.

Streszczenia konferencji na temat "Расход жидкости"

1

ВОЛОСНИКОВ, Д. В., И. И. ПОВОЛОЦКИЙ та П. В. СКРИПОВ. "ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ТЕПЛООТДАЧИ В ВОДНЫХ РАСТВОРАХ ПРИ СПИНОДАЛЬНОМ РАСПАДЕ". У НЕРАВНОВЕСНЫЕ ПРОЦЕССЫ: ПЛАЗМА, ГОРЕНИЕ, АТМОСФЕРА. TORUS PRESS, 2022. http://dx.doi.org/10.30826/nepcap10a-62.

Pełny tekst źródła
Streszczenie:
На данный момент кипение теплоносителя остается основным способом интенсификации теплоотдачи в типовых системах охлаждения. Кипение в микроканальных системах охлаждения обычно сопровождается образованием сухих пятен на теплообменных стенках и их локальным перегревом. В общем случае интенсифицировать теплоотдачу можно за счет спинодального распада бинарного теплоносителя. Спинодальный распад — фазовый переход, связанный с разделением раствора по механизму жидкость–жидкость, сопровождаемый интенсификацией теплоотдачи теплоносителя без его вскипания.
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
2

Родионов, М. В., and И. Р. Гадельшин. "APPLICATION OF HYDRAULIC FRACTURING FOR REDUCING WATER CUT AND INTENSIFICATION OF OIL FLOW IN WELLS." In «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: ТЕОРИЯ, ТЕХНОЛОГИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ И ПРАКТИКА». Международная научно-практическая онлайн-конференция, приуроченная к 60-ти летию член-корреспондента Академии наук ЧР, доктора технических наук, профессора Сайд-Альви Юсуповича Муртазаева. Crossref, 2021. http://dx.doi.org/10.34708/gstou.conf..2021.93.27.015.

Pełny tekst źródła
Streszczenie:
В настоящее время трудноизвлекаемые запасы углеводородов занимают основное место в нефтедобывающей промышленности. Интенсификация притока и перевод скважин в разряд рентабельных является одной из первых задач при разработке и эксплуатации месторождений [1,9]. Гидроразрыв пласта (ГРП) зарекомендовал себя как эффективный метод воздействия на призабойную зону пласта (ПЗП), состоящий в том, что порода разрывается по плоскостям минимальной прочности под действием избыточного давления, создаваемого закачкой в скважину жидкости разрыва с расходом, который скважина не успевает поглощать [2,3]. Трещины
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
Oferujemy zniżki na wszystkie plany premium dla autorów, których prace zostały uwzględnione w tematycznych zestawieniach literatury. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać unikalny kod promocyjny!