Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікацій



Пошуковий запит: (<.>A=Pavlenko А$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 9
Представлено документи з 1 до 9
1.

Pavlenko А. 
Study of the formation of gas-vapor in the liquid mixture [Електронний ресурс] / А. Pavlenko, H. Koshlak, A. Cheilytko, M. Nosov // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. - 2016. - № 4(5). - С. 58-65. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vejpte_2016_4(5)__9
Досліджено процеси формування газо-парової фази (ГПФ) у рідких сумішах, які перебувають в стані термодинамічної рівноваги. Визначено термодинамічні параметри ГПФ, на базі яких запропоновано методику управління інтенсивністю фазового переходу в рідких сумішах зі змінними реологічними властивостями, зокрема в'язкістю та щільністю. Одержано математичні залежності, що використані для аналізу та управління процесами спучування рідких гелеоподібних сумішей у технології виробництва пористих матеріалів.
Попередній перегляд:   Завантажити - 646.333 Kb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
2.

Pavlenko А. М. 
Research of effective thermal conductivity and its parts in porous metallic materials with different parameters of porosity [Електронний ресурс] / А. М. Pavlenko, H. V. Koshlak, A. O. Cheilytko, M. A. Nosov, A. V. Syzonenko // Metallurgical and mining industry. - 2016. - № 12. - С. 66-75. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/metmi_2016_12_12
Попередній перегляд:   Завантажити - 2.592 Mb    Зміст випуску     Цитування
3.

Pavlenko А. М. 
Calculation of heat transfer in fluid around gas-vapour bubbles [Електронний ресурс] / А. М. Pavlenko, H. V. Koshlak // Metallurgical and mining industry. - 2016. - № 11. - С. 105-110. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/metmi_2016_11_18
Попередній перегляд:   Завантажити - 594.842 Kb    Зміст випуску     Цитування
4.

Pavlenko А. 
A study of phase transition processes features in liquid-gas systems [Електронний ресурс] / А. Pavlenko, B. Kutnyi, N. Abdullah // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. - 2017. - № 4(5). - С. 43-50. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vejpte_2017_4(5)__7
Досліджено перехідні тепломасообмінні процеси, які відбуваються в рідині, що оточує газопарову бульбашку. Запропоновано метод цифрового рішення, який надає можливість розраховувати температурні поля в рідині з урахуванням фазових переходів, руху стінки бульбашки та теплообмінних процесів біля її поверхні. Враховано зміну теплофізичних характеристик рідини у випадку зміни її температури. Результати досліджень можна застосовувати для оптимізації різноманітних технологічних процесів пов'язаних із кавітацією, кипінням та утворенням газових гідратів.
Попередній перегляд:   Завантажити - 1.161 Mb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
5.

Pavlenko А. 
Formation of the steam phase in superheated liquids in the state of metastable equilibrium [Електронний ресурс] / А. Pavlenko, H. Koshlak // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. - 2017. - № 5(5). - С. 35-42. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vejpte_2017_5(5)__6
Наведено результати досліджень процесів пароутворення в рідинах, що знаходяться в стані метастабільної рівноваги. Розглянуто закономірності тепломасообміну у термодинамічно нестійких рідинах у стані квазістаціонарної термодинамічної рівноваги (перегріті рідини). Змодельовано процеси термодинамічного подрібнення вторинної фази рідкої суміші. Запропоновано методику визначення основних термодинамічних параметрів перегрітої рідини та пару. Одержані результати можна застосувати для оцінки енергетичних параметрів технології термодинамічної гомогенізації.
Попередній перегляд:   Завантажити - 675.805 Kb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
6.

Pavlenko А. 
Study of the effect of thermobaric conditions on the process of formation of propane hydrate [Електронний ресурс] / А. Pavlenko, B. Kutnyi, Yu. Holik // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. - 2017. - № 5(5). - С. 43-50. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vejpte_2017_5(5)__7
Досліджено вплив тиску та температури середовища газової бульбашки на процес гідратоутворення. Запропоновано математичну модель, яка враховує інерційну та термодинамічну складові осциляції газових бульбашок у рідині. Встановлено, що швидкість гідратоутворення набуває максимальних значень під час розігріву газового середовища всередині бульбашки. Одержано залежність швидкості гідратоутворення від температури газу. Результати досліджень можна застосовувати для оптимізації технологічних процесів, пов'язаних із промисловим одержанням газових гідратів.
Попередній перегляд:   Завантажити - 1.885 Mb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
7.

Pavlenko А. 
Design of the thermal insulation porous materials based on technogenic mineral fillers [Електронний ресурс] / А. Pavlenko, H. Koshlak // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. - 2017. - № 5(12). - С. 58-64. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vejpte_2017_5(12)__10
Наведено результати досліджень процесів одержання пористих теплоізоляційних матеріалів на основі кремнеземутримувального техногенного компонента летючої золи теплових електростанцій. Розроблено нові матеріали з використанням розчинного скла як сполучного компонента, спінювального агента, регулятора швидкості зміцнення суміші. Розглянуто фізичні, хімічні та технологічні аспекти одержання та використання запропонованих лужно-силікатних композицій.
Попередній перегляд:   Завантажити - 1.85 Mb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
8.

Kutnyi B. А. 
Mathematical modeling of the thermodynamic process gas-steam bubbles [Електронний ресурс] / B. А. Kutnyi, А. М. Pavlenko // Збірник наукових праць [Полтавського національного технічного університету ім. Ю. Кондратюка]. Серія : Галузеве машинобудування, будівництво. - 2018. - Вип. 1. - С. 220-226. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpgmb_2018_1_28
Попередній перегляд:   Завантажити - 342.07 Kb    Зміст випуску     Цитування
9.

Kutnyi B. 
Results of experimental studies into the dynamics of mass-exchange processes during synthesis of propane hydrate [Електронний ресурс] / B. Kutnyi, А. Pavlenko, Yu. Holik // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. - 2019. - № 4(6). - С. 16-24. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vejpte_2019_4(6)__3
Наведено схему експериментальної установки для дослідження масообмінних процесів, які відбуваються під час утворення газових гідратів. Окреслено методику виконання досліджень та застосування обладнання для проведення дослідів у дифузійному режимі, у разі застосування низькообертових мішалок із зануреним і поверхневим розташуванням робочого колеса, швидкісної мішалки та застосування поверхнево-активних речовин (ПАР). Наведено формули для визначення питомої інтенсивності масообміну на міжфазній поверхні. Результатами натурних спостережень за інтенсивністю масообмінних процесів доведено, що динаміка масообміну між газом і водою в режимі вільної дифузії гарно апроксимується степеневою залежністю з показником -0,8. Визначено кількісні показники динаміки масообміну на міжфазній поверхні пропан-вода для різних термобаричних умов. Показано, як зменшується інтенсивність масообмінних процесів за входження термобаричних умов в область гідратоутворення. Встановлено, що застосування низькообертових перемішуючих пристроїв (мішалок) надає можливість інтенсифікувати масообмін на міжфазній поверхні у 10 і більше разів у порівнянні з режимом вільної дифузії. Проте, цей ефект спостерігається лише у разі тривалого перемішування. Таким чином, застосування повільних механічних мішалок із частотою обертів до 100 об/хв можна рекомендувати лише як засіб для переміщення утвореного гідрату в межах реактора. Експериментальними дослідженнями доведено, що застосування мішалки з частотою обертів гвинта 1500 об/хв надає можливість збільшити інтенсивність масообміну в режимі гідратоутворення приблизно у 7 - 8 разів. Причому, максимальний ефект спостерігається саме на початку масообмінних процесів. Доведено, що застосування ПАР надає можливість додатково інтенсифікувати процес гідратоутворення шляхом збільшення площі масообмінної поверхні бульбашок газу у воді. Результати досліджень можуть застосовуватися для проектування та вдосконалення обладнання для синтезу газових гідратів.Наведено схему експериментальної установки для дослідження масообмінних процесів, які відбуваються під час утворення газових гідратів. Окреслено методику виконання досліджень та застосування обладнання для проведення дослідів у дифузійному режимі, у разі застосування низькообертових мішалок із зануреним і поверхневим розташуванням робочого колеса, швидкісної мішалки та застосування поверхнево-активних речовин (ПАР). Наведено формули для визначення питомої інтенсивності масообміну на міжфазній поверхні. Результатами натурних спостережень за інтенсивністю масообмінних процесів доведено, що динаміка масообміну між газом і водою в режимі вільної дифузії гарно апроксимується степеневою залежністю з показником -0,8. Визначено кількісні показники динаміки масообміну на міжфазній поверхні пропан-вода для різних термобаричних умов. Показано, як зменшується інтенсивність масообмінних процесів за входження термобаричних умов в область гідратоутворення. Встановлено, що застосування низькообертових перемішуючих пристроїв (мішалок) надає можливість інтенсифікувати масообмін на міжфазній поверхні у 10 і більше разів у порівнянні з режимом вільної дифузії. Проте, цей ефект спостерігається лише у разі тривалого перемішування. Таким чином, застосування повільних механічних мішалок із частотою обертів до 100 об/хв можна рекомендувати лише як засіб для переміщення утвореного гідрату в межах реактора. Експериментальними дослідженнями доведено, що застосування мішалки з частотою обертів гвинта 1500 об/хв надає можливість збільшити інтенсивність масообміну в режимі гідратоутворення приблизно у 7 - 8 разів. Причому, максимальний ефект спостерігається саме на початку масообмінних процесів. Доведено, що застосування ПАР надає можливість додатково інтенсифікувати процес гідратоутворення шляхом збільшення площі масообмінної поверхні бульбашок газу у воді. Результати досліджень можуть застосовуватися для проектування та вдосконалення обладнання для синтезу газових гідратів.
Попередній перегляд:   Завантажити - 732.813 Kb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
 
Відділ наукової організації електронних інформаційних ресурсів
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського