Gotowa bibliografia na temat „Гидродинамика”

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 „Гидродинамика”.

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 "Гидродинамика"

1

Мартынов, Георгий Aлександрович, та Georgii Aleksandrovich Martynov. "Термодинамика и гидродинамика (статистическое обоснование). 3. Уравнения гидродинамики". Teoreticheskaya i Matematicheskaya Fizika 134, № 3 (2003): 487–500. http://dx.doi.org/10.4213/tmf166.

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

С. М. Махмутова та А. А. Калинин. "МЕТОДИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ ВИХРЕВЫХ ЗОН В ВОЗДУХОВОДЕ ГОРНОДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ". Bulletin of Toraighyrov University. Energetics series, № 1,2024 (29 березня 2024): 160–71. http://dx.doi.org/10.48081/jhra5616.

Pełny tekst źródła
Streszczenie:
Целью статьи является сравнение методик исследования вихревых зон в воздуховоде горнодобывающих предприятий с помощью программы Ansys Fluent. В статье представлены численные и экспериментальные результаты изучения очертаний вихревых зон, образующихся в месте установки раструба с использованием программного комплекса Ansys Fluent. Получены графические и аналитические изменения коэффициентов местного сопротивления с помощью метода дискретных вихрей и вычислительной гидродинамики, а также сравнение результатов исследований. Результаты исследования должны показать уменьшение коэффициентов местного
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
3

Ильиных, А. Ю., та Ю. Д. Чашечкин. "ГИДРОДИНАМИКА ПОГРУЖАЮЩЕЙСЯ КАПЛИ: НЕСМЕШИВАЮЩИЕСЯ ЖИДКОСТИ". Известия Российской академии наук. Механика жидкости и газа, № 2 (2020): 19–27. http://dx.doi.org/10.31857/s056852812002005x.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
4

Галкина, Н. К., И. В. Комарова, А. Г. Прудковский та Р. Х. Хамизов. "Математическое моделирование и расчет процесса деминерализации воды в промышленном фильтре Сообщение 1. Гидродинамика регенерации и отмывки промышленного фильтра". Сорбционные и хроматографические процессы 17, № 1 (2018): 10–19. http://dx.doi.org/10.17308/sorpchrom.2017.17/347.

Pełny tekst źródła
Streszczenie:
Изучены технологические особенности работы промышленной ионообменной колонны на примере катионитового фильтра первой ступени центральной обессоливающей установки Новочер-касской ГРЭС. Описана подготовка фильтра к экспериментам и методика их проведения. Экспериментально изучена гидродинамика процессов регенерации и отмывки. Разработаны модель и программа для описания процессов на этих технологических стадиях. Сопоставлением расчетов и экспериментальных данных показано, что гидродинамика этих процессов описывается диффузионной моделью с коэффициентами, определенными нами ранее при стендовых испы
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
5

Кузьменков, Леонид Стефанович, Leonid Stefanovich Kuz'menkov, Сергей Геннадьевич Максимов, Sergey Gennad'evich Maksimov, Владислав Владимирович Федосеев та Vladislav Vladimirovich Fedoseev. "Микроскопическая квантовая гидродинамика систем фермионов. I". Teoreticheskaya i Matematicheskaya Fizika 126, № 1 (2001): 136–48. http://dx.doi.org/10.4213/tmf420.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
6

Кузьменков, Леонид Стефанович, Leonid Stefanovich Kuz'menkov, Сергей Геннадьевич Максимов, Sergey Gennad'evich Maksimov, Владислав Владимирович Федосеев та Vladislav Vladimirovich Fedoseev. "Микроскопическая квантовая гидродинамика систем фермионов. II". Teoreticheskaya i Matematicheskaya Fizika 126, № 2 (2001): 258–70. http://dx.doi.org/10.4213/tmf429.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
7

Леонтьев, А. И., Ю. А. Кузма-Кичта, С. В. Веретенников та О. А. Евдокимов. "Тепломассообмен и гидродинамика в закрученных потоках". Теплофизика высоких температур 59, № 5 (2021): 774–89. http://dx.doi.org/10.31857/s0040364421050124.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
8

Сокол, В. А., та В. А. Яковцева. "Гидродинамика электролита в порах анодного оксида алюминия". Микроэлектроника 43, № 5 (2014): 370–72. http://dx.doi.org/10.7868/s0544126914040115.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
9

Леонтьев, А. И., Ю. А. Кузма-Кичта та И. А. Попов. "Тепломассообмен и гидродинамика в закрученных потоках (обзор)". Теплоэнергетика, № 2 (2017): 36–54. http://dx.doi.org/10.1134/s0040363617020060.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
10

Павлов, В. П., та В. М. Сергеев. "Гидродинамика и термодинамика как единая полевая теория". Труды математического института им. Стеклова 294, № 03 (2016): 237–47. http://dx.doi.org/10.1134/s0371968516030146.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
Więcej źródeł

Rozprawy doktorskie na temat "Гидродинамика"

1

Бондаренко, И. С. "Магнитная гидродинамика биологической среды". Thesis, Кременчук : ПП Щербатих О.В, 2017. http://openarchive.nure.ua/handle/document/7475.

Pełny tekst źródła
Streszczenie:
Для биологических исследований АИ привлекательно тем, что его влияние может распространяться на значительное расстояние в БС без заметного затухания, может фокусироваться до миллиметровых и субмиллиметровых размеров и может перемещать БС бесконтактным способом. Одной из целей доклада является расчетная оценка v участка БС и ожидаемого значения Е.
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
2

Врагов, Анатолій Петрович, Анатолий Петрович Врагов, Anatolii Petrovych Vrahov, Віталій Павлович Ясирєв, Виталий Павлович Ясырев та Vitalii Pavlovych Yasyriev. "Гидродинамика гидровзвешенного слоя частиц, в цилиндроконических аппаратах". Thesis, Издательство СумГУ, 2007. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/19209.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
3

Тюрина, С. Н. "Внутриклубочковая гидродинамика при хроническом пиелонефрите, осложненном вторичной артериальной гипертензией". Thesis, Видавництво СумДУ, 2004. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/9244.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
4

Стороженко, Віталій Якович, Виталий Яковлевич Стороженко, Vitalii Yakovych Storozhenko, А. Садеги, В. В. Ткаченко та О. В. Ткаченко. "Разработка и исследование гидродинамики ступени ротационного массобменного аппарата". Thesis, Издательство СумГУ, 2012. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/25785.

Pełny tekst źródła
Streszczenie:
При рассмотрении массопередачи в реакционных аппаратах принято допущение, что в процессе диффузии решающую роль играет вновь образуемая поверхность, а не общая поверхность контакта между фазами. Выполненные учеными многочисленные експериментальные и теоретические работы не исчерпывают многообразие явлений диффузионных процессов. При цитировании документа, используйте ссылку http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/25785
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
5

Ляпощенко, Олександр Олександрович, Александр Александрович Ляпощенко, Oleksandr Oleksandrovych Liaposhchenko та ін. "Гидродинамика и массотеплопередача в абсорберах трубчатого типа со шнековыми элементами". Thesis, Издательство СумГУ, 2011. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/7570.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
6

Артюхов, Артем Євгенович, Артем Евгеньевич Артюхов, Artem Yevhenovych Artiukhov та ін. "Основы гидродинамического расчёта грануляторов вихревого типа". Thesis, Сєвєродонецький технологічний інститут Східноукраїнського Національного університету ім. В. Даля, 2009. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/25242.

Pełny tekst źródła
Streszczenie:
Для досягнення поставленої мети досліджень було проведено моделювання потоків, яке дозволило визначити і оцінити значення складових повної швидкості газового потоку та гранул, і обрати оптимальну конструкцію вихрового гранулятора. Після проведення гідродинамічного розрахунку і виходу на геометричні розміри вихрового гранулятора зроблено висновок про можливість заміни наявних апаратів баштового типу на менш витратні і більш ефективні малогабаритні гранулятори вихрового типу. При цитуванні документа, використовуйте посилання http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/25242<br>Для достижения по
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
7

Артюхов, Артем Євгенович, Артем Евгеньевич Артюхов, Artem Yevhenovych Artiukhov та ін. "Оценка возможности применения вихревых аппаратов с интенсивной гидродинамикой в малотоннажных производствах химической и нефтеперерабатывающей промышленности". Thesis, Институт химии новых материалов НАН Беларуси, 2010. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/25247.

Pełny tekst źródła
Streszczenie:
Широке поширення апаратів з вихровими потоками надасть можливість підвищення ступеня очищення газів від твердих включень (циклонні процеси) і зростання ступеня уловлювання дрібнодисперсного рідкої фази з газу (процеси сепарації), зменшення числа одиниць переносу (процеси абсорбції і ректифікації), можливість отримання продукції з особливими властивостями (процеси гранулювання) і т.п. При цитуванні документа, використовуйте посилання http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/25247<br>Широкое распространение аппаратов с вихревыми потоками предоставит возможность повышения степени очистки газов
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
8

Ратушный, А. В., та Я. И. Сапожников. "Основы гидростатики и гидродинамики в блоковой форме". Thesis, Издательство СумГУ, 2011. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/8401.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
9

Артюхов, Артем Євгенович, Артем Евгеньевич Артюхов та Artem Yevhenovych Artiukhov. "Усовершенствование гидродинамики движения дисперсной фазы в грануляционных башнях". Thesis, Одесский национальный университет им. И.И. Мечникова, 2010. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/25898.

Pełny tekst źródła
Streszczenie:
За результатами досліджень запропоновані різні конфігурації корпусу грануляційної вежі, які дозволять забезпечити необхідний час перебування краплі до повного завершення процесу кристалізації в робочому обсязі апарату і зменшити висоту падіння гранули. При цитуванні документа, використовуйте посилання http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/25898<br>По результатам исследований предложены различные конфигурации корпуса грануляционной башни, которые позволят обеспечить необходимое время пребывания капли до полного завершения процесса кристаллизации в рабочем объёме аппарата и уменьшить высот
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
10

Артюхов, Артем Євгенович, Артем Евгеньевич Артюхов, Artem Yevhenovych Artiukhov та О. Ю. Смілянська. "Компьютерное моделирование гидродинамики движения потоков в массообменно-сепарационных элементах вихревых тарелок". Thesis, Національний технічний університет України «КПІ», 2012. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/25896.

Pełny tekst źródła
Streszczenie:
Використання комп'ютерного моделювання поряд з теоретичними та експериментальними дослідженнями гідродинамічних умов формування і руху газорідинного потоку всередині масообмінно-сепараційного елемента дозволяє провести комплексний аналіз роботи вихрової тарілки з можливістю удосконалення окремих її вузлів. При цитуванні документа, використовуйте посилання http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/25896<br>Использование компьютерного моделирования наряду с теоретическими и экспериментальными исследованиями гидродинамических условий формирования и движения газожидкостного потока внутри массоо
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
Więcej źródeł

Książki na temat "Гидродинамика"

1

Филатов, Н. Н. Гидродинамика озер. Наука, 1991.

Znajdź pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
2

Фомичев, М. С. Экспериментальная гидродинамика ЯЭУ. Энергоатомиздат, 1989.

Znajdź pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
3

Вайнштейн, С. И. Магнитная гидродинамика космической плазмы и токовые слои. Наука, 1985.

Znajdź pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
4

Вайнштейн, С. И. Магнитная гидродинамика космической плазмы и токовые слои. Наука, 1985.

Znajdź pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
5

Басок, Борис Иванович. Гидродинамика, теплообмен и эффекты дробления во вращательно-пульсирующих потоках. б. и., 2012.

Znajdź pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
6

1938-, Vilemas Jurgis, та Lietuvos Energetikos institutas (Kaunas, Lithuania), ред. Теплоотдача и гидродинамика в газоохлаждаемых стержневых тепловыделяющих сборках: Monografi︠i︡a. Litovskiĭ ėnergeticheskiĭ in-t, 2003.

Znajdź pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
7

Накорчевский, Альфред Иванович. Гидродинамика и тепломассоперенос в гетерогенных системах и пульсирующих потоках. Наук. думка, 2001.

Znajdź pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
8

Монин, А. С. Космология, гидродинамика, турбулентность: А.А. Фридман и развитие его научного наследия. Наука, 1989.

Znajdź pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
9

Галахов, М. А. Математические модели контактной гидродинамики. Наука, 1985.

Znajdź pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
10

Авраменко, Андрей Александрович. Ренормализационно групповой анализ турбулентности: Renormalization group analysis of turbulence : [монография]. б. и., 2013.

Znajdź pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
Więcej źródeł

Streszczenia konferencji na temat "Гидродинамика"

1

Разрывин, Р. К., В. А. Диков та И. В. Масов. "ГИДРОДИНАМИКА И СЕПАРАЦИЯ В ЦИКЛОНЕ С РЕЦИРКУЛЯЦИЕЙ ГАЗОВОГО ПОТОКА". У Технологии и оборудование химической, биотехнологической и пищевой промышленности. Crossref, 2023. http://dx.doi.org/10.25699/tohbipp.2023.24.90.003.

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

Лукашов, В. В., В. В. Леманов, А. В. Тупикин, В. А. Федоренко та К. А. Шаров. "Гидродинамика и теплообмен при натекании импактной ламинарной струи на каталитическую поверхность". У Механика композиционных материалов и конструкций, сложных и гетерогенных сред. ООО "Сам Полиграфист", 2024. https://doi.org/10.33113/conf.mkmk.ras.2024.26.

Pełny tekst źródła
Streszczenie:
В работе изучалась тепловая динамика при натекании водородосодержащей струи на нагретую каталитическую поверхность. Исследовались режимы течения с числами Рейнольдса Re&lt;2000, когда истечение в пространство происходит в ламинарном режиме, а на выходе из трубки реализуется установившееся течение Пуазейля.
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
3

Стояновская, О. П., С. А. Аношин та Т. А. Савватеева. "ДИСПЕРСИОННЫЙ АНАЛИЗ СХОДИМОСТИ МЕТОДА «ГИДРОДИНАМИКА СГЛАЖЕННЫХ ЧАСТИЦ» ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РАЗЛИЧНЫХ ЯДЕР ДЛЯ УРАВНЕНИЙ ГАЗОВОЙ ДИНАМИКИ". У Математическое моделирование на супер-ЭВМ экса- и зеттафлопсной производительности. РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - ВСЕРОССИЙСКИЙ НИИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ФИЗИКИ, 2022. http://dx.doi.org/10.53403/9785951505224_80.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
4

"Законы гидродинамики". У Творчество юных. Знание-М, 2023. http://dx.doi.org/10.38006/00187-707-3.2023.18.30.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
5

Nimakov, A. N., G. D. Rublev та S. A. Dyachkov. "СОПРЯЖЕНИЕ МЕТОДОВ ГИДРОДИНАМИКИ СГЛАЖЕННЫХ ЧАСТИЦ И КОНЕЧНОГО ОБЪЕМА". У Проблемы механики: теория, эксперимент и новые технологии. IPC NSU, 2025. https://doi.org/10.25205/978-5-4437-1736-4-57.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
6

Клименко, Юлия, Сегрей Сафонов, Мария Федотова та Аракел Петросян. "ДВУЖИДКОСТНОЕ ПРИБЛИЖЕНИЕ ДЛЯ СЛАБО ИОНИЗИРОВАННОЙ ВРАЩАЮЩЕЙСЯ КОСМИЧЕСКОЙ ПЛАЗМЫ. ЛИНЕЙНЫЕ ВОЛНЫ". У Фундаментальные и прикладные космические исследования. ИКИ РАН, 2022. http://dx.doi.org/10.21046/kmu-2022-43-46.

Pełny tekst źródła
Streszczenie:
Слабо ионизированной плазмой является плазма, степень ионизации которой много меньше единицы. В плазменной астрофизике приближение слабо ионизованной плазмы используется для описания процессов межзвёздной среды, солнечной хромосферы, магнитосфер планет. В слабо ионизированной плазме важную роль играет взаимодействие ионизованной компоненты с нейтральной. Предметом исследования выступают крупномасштабные процессы в слабо ионизированной вращающейся трёхмерной плазме при наличии таких взаимодействий. Для описания явлений, происходящих в слабо ионизированной плазме, используются уравнения многожид
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
7

Бошенятов, Б. В., та И. В. Лебедь. "Возникновение вихревых структур и турбулентности в следе за сферой". У Механика композиционных материалов и конструкций, сложных и гетерогенных сред. ООО "Сам Полиграфист", 2024. https://doi.org/10.33113/conf.mkmk.ras.2024.22.

Pełny tekst źródła
Streszczenie:
Детерминированные уравнения многомерной гидродинамики, дополненные стохастическими компонентами, используются для численного моделирования хаотического искажения регулярных режимов течения. Статистические характеристики стохастических составляющих коррелируются с характеристиками беспорядочных возмущений, возникающих в потоке, набегающем на сферу. Стохастические решения уравнений многомерной гидродинамики раскрывают механизм смены режимов течения в следе за сферой. После потери устойчивости, наряду с затухающими беспорядочными возмущениями, появляются возрастающие возмущения. Характерное время
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
8

Валеев, Сергей Ильдусович. "MEASUREMENT OF HYDRODYNAMICS IN A SWIRLED FLOW." In Высокие технологии и инновации в науке: сборник избранных статей Международной научной конференции (Санкт-Петербург, Май 2020). Crossref, 2020. http://dx.doi.org/10.37539/vt185.2020.24.48.029.

Pełny tekst źródła
Streszczenie:
Проведен краткий литературный обзор методов для экспериментального исследования гидродинамики в гидроциклонах. Показаны их достоинства и недостатки. A brief literature review of the methods for the experimental study of hydrodynamics in hydrocyclones is carried out. Their advantages and disadvantages are shown.
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
9

IVANOV, M. JA. "ИНТЕГРАЛЫ КВАЗИЛИНЕЙНЫХ УРАВНЕНИЙ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ПЛАЗМЕННОЙ ГИДРОДИНАМИКИ И СОЛИТОНЫ С ЭКСПЕРИМЕНТАЛВНЫМИ ПОДТВЕРЖДЕНИЯМИ". У NONEQUILIBRIUM PROCESSES. TORUS PRESS, 2018. http://dx.doi.org/10.30826/nepcap2018-1-19.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
10

Бахолдин, И. Б. "Уединенные волны и бездиссипативные структуры разрывов в модели электромагнитной гидродинамики плазмы". У Механика композиционных материалов и конструкций, сложных и гетерогенных сред. 11-я Всероссийская научная конференция с международным участием им. И.Ф. Образцова и Ю.Г. Яновского. ФГБУН Институт прикладной механики РАН, 2021. http://dx.doi.org/10.33113/conf.mkmk.ras.2021.179_188.23.

Pełny tekst źródła
Streszczenie:
Рассматриваются уравнения электромагнитной гидродинамики плазмы, обладающие дисперсионными свойствами. Исследованы уединенные волны, ассоциированные с быстрой магнитозвуковой ветвью. Установлено, что амплитуда этих волн ограничена. Поскольку структуры бездиссипативных разрывов могут быть построены как предельные решения для последовательностей уединенных волн, это согласуется с ранее обнаруженным фактом опрокидывания волн для данной модели.
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!