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
 Знайдено в інших БД:Реферативна база даних (14)
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=Yurkevych Y$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 17
Представлено документи з 1 до 17
1.

Yurkevych Y. 
Justification for use of energetic separators for gas distributive stations [Електронний ресурс] / Y. Yurkevych, O. Savchenko // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Теорія і практика будівництва. - 2013. - № 756. - С. 328-332. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPTPB_2013_756_55
Показано ефективність роботи енергетичних роздільників на газорозподільних станціях та обгрунтовано необхідність заміни існуючих типів підігрівників газу на енергетичні роздільники.
Попередній перегляд:   Завантажити - 228.176 Kb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
2.

Voznyak O. 
Experimental Research of Speed Mode Influence on the Effectiveness of Helioroof [Електронний ресурс] / O. Voznyak, Yu. Yurkevych, O. Pona, S. Shapoval // Energy engineering and control systems. - 2015. - Vol. 1, Num. 2. - С. 71-76. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eecs_2015_1_2_3
Проаналізовано доцільність використання альтернативних джерел енергії, сучасний стан і перспективи розвитку сонячної енергетики. Сьогоднішній день, важливим є вдосконалення та розроблення нових сонячних колекторів, які б надали змогу знизити їх вартість і підвищити ефективність. Проаналізовано ефективність використання геліопокрівлі у системі сонячного теплопостачання з вимушеним побудженням до руху теплоносія. Показано, що можна ефективно використовувати тепло покрівельного матеріалу будівлі. Описано результати дослідження надходження сонячного випромінювання на геліопокрівлю. Досліджено зміну ефективності геліопокрівлі за різних швидкостей руху теплоносія та різних діаметрів трубок контуру циркуляції; зміну температури теплоносія на вході та виході з геліопокрівлі та ккд від часу опромінення. Встановлено графічні та аналітичні залежності ккд геліопокрівлі від швидкості руху теплоносія та діаметра трубок контуру циркуляції.
Попередній перегляд:   Завантажити - 527.206 Kb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
3.

Kapalo P. 
Ensuring comfort microclimate in the classrooms under condition of the required air exchange [Електронний ресурс] / P. Kapalo, O. Voznyak, Yu. Yurkevych, Kh. Myroniuk, I. Sukholova // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. - 2018. - № 5(10). - С. 6-14. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vejpte_2018_5(10)__2
Проведено порівняльний аналіз нормативних документів, які стосуються вентиляції шкільних приміщень, що діють сьогодні в європейських країнах. Показано суттєву відмінність рекомендованих значень повітрообміну. Оцінку санітарно-гігієнічних умов, які формуються у класних приміщеннях за різної продуктивності системи вентиляції, проведено як шляхом аналітичних розрахунків, так і шляхом суб'єктивного моніторингу мікроклімату експериментальних вимірювань, що проводились у шкільних кабінетах та класах, під час якого кожен учень-учасник здійснив оцінку внутрішнього середовища у формі анкети. Проведено заміри вмісту вуглекислого газу, що виділявся в приміщенні, і визначено необхідну інтенсивність вентиляції в оцінюваних шкільних приміщеннях. Визначену таким чином кратність повітрообміну системи вентиляції порівняно з величинами, отриманими шляхом аналітичних розрахунків, що проводилися відповідно до чинного законодавства та стандартів, що діють в країнах Європи. Розрахунки, проведено на підставі відомих аналітичних залежностей, за яких продуктивність системи вентиляції класних приміщень визначалася на підставі концентрацій CO2 у внутрішньому та припливному повітрі за різних значень кратності повітрообміну надають можливість стверджувати, що оптимальні параметри мікроклімату досягаються за повітрообміну в розмірі 30 м<^>3/год на особу. Результати натурних досліджень та аналітичних розрахунків наведено у вигляді таблиць і наочних графічних залежностей. Запропонована методика досліджень надає можливість підвищити точність і достовірність контролю якості повітря в класних кімнатах за рахунок прямого вимірювання концентрації CO2 в обслуговуваній зоні приміщення. Результати досліджень надають можливість вдосконалення систем вентиляції шкільних будівель. Це створює передумови для отримання соціального ефекту за підвищення продуктивності праці та навчання.
Попередній перегляд:   Завантажити - 569.305 Kb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
4.

Kapalo P. 
Ensuring Room Air Exchange for Exercises [Електронний ресурс] / P. Kapalo, O. T. Vozniak, Yu. S. Yurkevych, Kh. V. Myroniuk // Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання. - 2019. - Вип. 29. - С. 38-42. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/votp_2019_29_7
Попередній перегляд:   Завантажити - 487.142 Kb    Зміст випуску     Цитування
5.

Voznyak O. 
Thermal modernization of industrial rooms air conditioning system [Електронний ресурс] / O. Voznyak, I. Sukholova, Y. Yurkevych, O. Dovbush // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Теорія і практика будівництва. - 2018. - № 888. - С. 36-42. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPTPB_2018_888_7
Важливим пріоритетом економічної політики України є ощадне використання енергії. Тому в країні провадять політику енергоощадності, а цілі енергоефективності є всеосяжними та охоплюють як законодавчу базу, так і технічні нововведення. Велику кількість енергії витрачають на створення внутрішнього мікроклімату у виробничих приміщеннях. Одним із ефективних способів зменшення енергоспоживання для потреб охолодження є термічна модернізація системи кондиціонування повітря (СКП). Наведено економічні показники заходів термореновації під час реконструкції СКП виробничих приміщень. Під час реконструкції СКП для порівняння здійснено такі термомодернізаційні заходи: заміна режиму роботи СКП зі стаціонарного на змінний; встановлення двоструминних пристроїв розподілу повітря; встановлення автоматики Belimo; використання настильних струмин. Економічне оцінювання передбачає використання сучасної методології оцінювання економічної ефективності систем термомодернізації, яка враховує останні концепції економічних розрахунків, зокрема рекомендації UNIDO (Департаменту з промислового розвитку Організації Об'єднаних Націй). Двоструминний повітророзподільник надає змогу роздавати припливне повітря у верхній зоні приміщень різного призначення з утворенням закрученої та плоскої струмин. Через наявність рухомих пластинок, прикріплених до дифузора повітророзподільника, аеродинамічні параметри результуючого повітряного потоку поліпшуються завдяки зменшенню коефіцієнтів загасання швидкості та температури повітряного потоку. Визначено оптимальний термореноваційний варіант з умови отримання максимального прибутку та енергоощадності.
Попередній перегляд:   Завантажити - 209.812 Kb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
6.

Voznyak O. 
Enhancing efficiency of air distribution by swirled-compact air jets in the mine using the heat utilizators [Електронний ресурс] / O. Voznyak, N. Spodyniuk, Yu. Yurkevych, I. Sukholova, O. Dovbush // Науковий вісник Національного гірничого університету. - 2020. - № 5. - С. 89-94. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvngu_2020_5_15
Purpose. Improving the efficiency of air distribution by swirling-compact jets due to creating a dynamic microclimate in the mine when using supply and exhaust recuperators with utilization of heat of exhaust air. To achieve this goal, the task was to conduct full-scale experimental studies on the supply and exhaust recuperator, which forms swirling-compact jets, and obtain the calculated dependences for the theoretical solution of air distribution in the mine, as well as to establish the interrelation of air parameters to ensure optimal thermal condition of the mine. Methodology. A supply and exhaust recuperator was selected for the study on air distribution by a swirling-compact jet in stationary and alternating modes. Numerical simulation of air flow in the mine in stationary mode is performed. The simulation was performed using the <$E k~-~epsilon> turbulence model. Findings. Analytical graphical dependences for calculation of air distribution by a swirling-compact jet are received, which allow determining the velocity of air movement in compressed conditions of the mine in an alternating mode. Based on the numerical modeling and comparison of known dependences with those obtained experimentally, the correction coefficient of compression depending on the current coordinate is determined. The twisting effect changes the direction of the jet axis and is maximal at point A with relative coordinates <$E {x bar} sub A~=~0,6> and <$E {y bar} sub A~=~0,2>; its maximum is in the area <$E {x bar} sub A~=~0,7~-~0,8> given the presence of pulsations and instability of the regime. The theoretically obtained results are compared with the experimental data and a correction factor is set depending on the current coordinate, the maximum value of which is <$E k sub tw~ =~1,78>. Originality. The expediency is proved of application of swirling-compact jets formed by the recuperator with utilization of heat of exhaust air in an alternating mode in aerodynamic and energy saving aspects. These measures will provide comfortable conditions in the mine and achieve energy savings. Practical value. The use of supply and exhaust recuperators with utilization of the heat of exhaust air will allow designing energy-saving air distribution schemes in the system of sectional ventilation for small-sized mines with provision of standard parameters of air in an alternating mode.
Попередній перегляд:   Завантажити - 489.598 Kb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
7.

Voznyak O. 
The contact-surface heat utilizer [Електронний ресурс] / O. Voznyak, Y. Yurkevych, M. Kasynets, I. Sukholova, O. Dovbush // Theory and building practice. - 2020. - Vol. 2, Num. 1. - С. 46-50. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/tbp_2020_2_1_9
У промисловості застосовуються контактно-поверхневі теплообмінники (КПТО). В цих апаратах реалізується глибоке охолодження продуктів спалювання (30 - 40 <^>oC). При розрахунку КПТО поверхневий коефіцієнт передачі повного тепла для насадкової камери є найважливішим фактором, що визначає як контактну частину, так і зведений поверхневий теплообмінник. Цього досягають декількома методами. У цьому випадку виникають труднощі з вибором найефективнішого методу, який би забезпечував високу точність розрахунку цієї величини, а також не був би надто складним. Запропоновано метод розрахунку величини <$E sigma> для КПТО, який відповідає обидвом умовам, описаними вище. Як основний застосовують метод числового інтегрування, за яким можна обчислити значення <$E sigma> із найбільшою точністю. Значення <$E sigma> надано як функцію чотирьох незалежних аргументів. Отримані результати надано у вигляді діаграми, яку апроксимовано за допомогою рівняння. Отже, можна стверджувати, що запропоновано ефективний метод розрахунку коефіцієнта передавання повної теплоти для насадкової камери в КПТО, які використовуються для загального та технологічного гарячого водопостачання. Мета роботи - вибір найраціональніших схем складу обладнання утилізації тепла для використання тепла продуктів спалювання ендогазу та розроблення інженерного методу розрахунку цього обладнання. Отримані залежності є доволі простими у використанні та дають хорошу узгодженість результатів. Запропоновано ефективний метод визначення коефіцієнта передавання повного тепла для насадкової камери в контактних теплообмінниках за будь-яких заданих вихідних значень у вказаному інтервалі, що надає змогу проводити розрахунки як графічно, так і аналітично.
Попередній перегляд:   Завантажити - 225.093 Kb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
8.

Voznyak O. 
Method of the Boiler Room Ventilation System Efficiency Experimental Determination [Електронний ресурс] / O. Voznyak, Yu. Yurkevych, I. Sukholova, O. Dovbush, M. Kasynets // Theory and building practice. - 2020. - Vol. 2, Num. 2. - С. 84-91. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/tbp_2020_2_2_13
Наведено результати теоретичних та експериментальних досліджень визначення швидкості повітряного потоку у разі розподілу повітря круглими та компактними струменями у приміщенні котельні, оскільки питання забезпечення нормативного повітрообміну у приміщеннях такого типу є надзвичайно актуальним. Наведено графічні та аналітичні залежності процесу. Результатами досліджень обгрунтовано високу точність визначення середньої швидкості повітряної струмини в малогабаритних приміщеннях котелень. Мета роботи - розробити метод експериментального визначення ефективності системи вентиляції в приміщенні котельні; підвищити точність визначення середньої швидкості круглих і компактних повітряних струмин у площині припливною насадки для забезпечення нормативного повітрообміну у приміщеннях котелень та обгрунтувати методику розрахунку. Встановлено характеристики та закономірності розвитку круглих і компактних струмин у приміщеннях та отримано відповідні розрахункові залежності. Визначено, що для отримання задовільних експериментальних результатів при вимірюванні швидкості в котельні необхідно кілька разів виміряти швидкість у центрі живильної форсунки з максимальною точністю, а потім помножити результат на відносну середню швидкість: для круглої струмини <$E nu sub {a nu}~=~0,26>, а для компактної струмини - <$E nu sub {a nu}~=~0,2025>. Обгрунтовано, що застосування запропонованого методу надасть можливість суттєво підвищити точність визначення повітрообміну у приміщеннях котелень для забезпечення необхідної величини повітрообміну згідно з нормативними вимогами. Наведено рекомендації практичного визначення розрахункових величин для забезпечення належної вентиляції приміщень котелень.
Попередній перегляд:   Завантажити - 341.709 Kb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
9.

Voznyak O. 
Thermally Conductive Cost of the Heat-insulating Materials [Електронний ресурс] / O. Voznyak, Yu. Yurkevych, I. Sukholova, O. Dovbush, M. Kasynets // Theory and building practice. - 2020. - Vol. 2, Num. 2. - С. 92-98. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/tbp_2020_2_2_14
Наведено результати теоретичних досліджень досягнення максимального ефекту при визначенні економічно доцільного рівня теплозахисту будинків. Він повинен бути оптимальним і в теплотехнічному, і в економічному сенсі. Показником чого виступають зазначені затрати. Наведено графічні та аналітичні залежності. Результатами досліджень обгрунтовано отримання максимального ефекту у разі застосування різних теплоізоляційних матеріалів (ТІМ). Мета роботи - підвищити ефективність енергоощадних заходів, досягнути зниження їхньої вартості за рахунок оптимізації у співвідношенні вартості теплової енергії та теплоізоляційних матеріалів, визначити критерій оптимізації та обгрунтувати вибір оптимального ТІМ і його товщини та визначити оптимальний термічний опір, виявити шляхи підвищення ефективності енергоощадності на перспективу та обгрунтувати методику розрахунку. Розглянуто один із найпоширеніших термореноваційних заходів, а саме утеплення зовнішніх стін. Проведено економічну оцінку, що є важливим чинником певної енергоощадної пропозиції. Наведено розв'язок поставленої задачі, який охоплює дві стадії. Результатом на першій стадії є вибір оптимального матеріалу ізоляції. Друга стадія - це обгрунтування економічно доцільної товщини ТІМ. Отримані результати надають змогу досягнути підвищення ефективності енергоощадності при термореновації будинків і в енергетичному, і в економічному аспектах. Наведено результати математичного обгрунтування важливості такого чинника як теплопровідна вартість ТІМ при оптимізації їхньої товщини.
Попередній перегляд:   Завантажити - 292.944 Kb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
10.

Voznyak O. 
Graphic-analytical method of construction of patterns of ventilation fittings [Електронний ресурс] / O. Voznyak, Y. Yurkevych, O. Dovbush, K. Myroniuk, I. Sukholova // Theory and building practice. - 2021. - Vol. 3, Num. 1. - С. 120-127. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/tbp_2021_3_1_19
Наведено результати теоретичних та експериментальних розробок стосовно розмічання розгорток і шаблонів фітингів системи вентиляції за умови забезпечення уніфікації монтажно-заготівельних робіт (МЗР). Отримано картини перехідників із повітропроводів квадратного поперечного перерізу на прямокутні різних розмірів і співвідношення сторін, а також на повітропроводи круглого поперечного перерізу. Створено графо-аналітичний метод (ГАМ) побудови шаблонів вентиляційних фітингів різного призначення. Виготовлено натурні експериментальні взірці різних розмірів, які виготовлено за шаблоном, побудованим за допомогою розробленого ГАМ. Мета роботи - створення ГАМ для уніфікації побудови шаблонів вентиляційних фітингів, зокрема під час проектування та виготовлення перехідників різних форм і розмірів; підвищення ефективності заготівельних робіт для монтажу вентиляційних систем у виробничих приміщеннях за рахунок мінімізації відходів матеріалу під час їх виготовлення, та зниження матеріалоємності продукції. Отримано розрахункові залежності для побудови шаблонів перехідників різної форми та розмірів, а також розроблено технологічні карти для виконання шаблонів фітингів системи вентиляції. Застосування запропонованого ГАМ забезпечить підвищення ефективності МЗР і тим самим зменшить кількість відходів і витрату матеріалів на виготовлення вентиляційних фітингів різного призначення. Наведено уніфіковану схему побудови шаблона перехідника з квадратного перерізу меншого периметра на прямокутні перерізи більшого периметра різних розмірів у вигляді креслення в проекційному зв'язку та універсального шаблона.
Попередній перегляд:   Завантажити - 563.434 Kb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
11.

Parkhomenko N. M. 
IP Policy in Academic Institutes and Higher Education Institutions [Електронний ресурс] / N. M. Parkhomenko, I. Ye. Yakubivskyi, Yu. M. Yurkevych // Science and innovation. - 2021. - Vol. 17, № 2. - С. 72-83. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/scinsinna_2021_17_2_9
Попередній перегляд:   Завантажити - 223.575 Kb    Зміст випуску     Цитування
12.

Voznyak O. 
Two diameters method for binding sites in hydraulic calculation of pipeline systems [Електронний ресурс] / O. Voznyak, Y. Yurkevych, K. Myroniuk, I. Sukholova, O. Dovbush // Theory and building practice. - 2021. - Vol. 3, Num. 2. - С. 17-23. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/tbp_2021_3_2_5
Виконано актуальне завдання підвищення точності достовірності ефективності ув'язування ділянок за гідравлічного розрахунку трубопровідних систем для зменшення матеріало- та енергоємності системи загалом. Недотримання гідравлічного ув'язування ділянок трубопроводів у нормованих межах викликає розбалансування системи забезпечення мікроклімату та невідповідність експлуатаційних і проектних параметрів мікроклімату, а відтак погіршення самопочуття людей, а також негативно впливає на роботу технологічного обладнання приміщення. Це особливо стосується систем вентиляції та кондиціонування повітря в приміщенні. Мета роботи - створення ефективного методу гідравлічного ув'язування ділянок трубопроводів систем забезпечення мікроклімату, а саме "методу двох діаметрів" та встановлення аналітичних розрахункових залежностей за умови досягнення близького до нуля відсотка нев'язки паралельних ділянок. Проаналізовано наявні методи ув'язування ділянок трубопроводів систем забезпечення мікроклімату та їхню ефективність. Узагальнено та поглиблено теорію аеродинамічних процесів під час руху повітря в системах пневмотранспорту. Розроблено математичну модель гідравлічного та аеродинамічного ув'язування паралельних ділянок трубопровідних систем методом двох діаметрів. Показано, що для досягнення максимальної ефективності ув'язування необхідно поділити ділянку на дві послідовно сполучені підділянки з більшим і меншим на один калібр діаметрами. Наведено графічні та аналітичні залежності на підставі проведених теоретичних викладок. Встановлено аналітичні розрахункові залежності за умови досягнення мізерного відсотка нев'язки паралельних ділянок. Розроблено ефективний метод гідравлічного та аеродинамічного ув'язування паралельних ділянок трубопровідних систем, а саме "метод двох діаметрів".
Попередній перегляд:   Завантажити - 282.344 Kb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
13.

Voznyak O. 
Monitoring the state of the air environment in the Lviv region [Електронний ресурс] / O. Voznyak, Y. Yurkevych, O. Dovbush, O. Savchenko, M. Kasynets // Theory and building practice. - 2022. - Vol. 4, Num. 1. - С. 49-56. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/tbp_2022_4_1_8
Викладено результати моніторингу стану повітряного середовища Львівської області у 2020 р. Визначено основні джерела забруднень і наведено статистичні дані щодо викидів забруднювальних речовин в атмосферне повітря. Незадовільний стан атмосферного повітря населених пунктів Львівської області зумовлений недотриманням підприємствами технологічного режиму експлуатації пилогазоочисного устаткування, невиконанням у встановлені терміни заходів щодо зниження обсягів викидів до нормативного рівня; низькими темпами впровадження сучасних технологій очищення викидів; відсутністю ефективного очищення викидів підприємств від газоподібних домішок. Як і в попередні роки, основний внесок у забруднення атмосферного повітря роблять підприємства енергетики, вугільної та видобувної промисловості, а також підприємства з видобування, транспортування та зберігання природного газу. Мета роботи - аналіз стану навколишнього природного середовища, природних ресурсів Львівщини, тенденції їх змін і здійснених природоохоронних заходів. Обсяги викидів забруднювальних речовин від стаціонарних джерел забруднення в атмосферне повітря від підприємств, установ та організацій Львівської області визначено на підставі проведення інвентаризації стаціонарних джерел викидів забруднювальних речовин в атмосферне повітря, видів та обсягів викидів забруднювальних речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, пилогазоочисного обладнання на підприємствах - суб'єктах господарювання області. З метою покращання якості атмосферного повітря та зменшення викидів у атмосферне повітря розробляється проєкт Програми державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря на 2020 - 2025 рр.
Попередній перегляд:   Завантажити - 250.805 Kb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
14.

Valentiuk N. O. 
Elements of amaranth cultivation technology and post-harvest processing of amaranth grain [Електронний ресурс] / N. O. Valentiuk, Ye. O. Yurkevych, I. M. Kohut // Таврійський науковий вісник. Сільськогосподарські науки. - 2021. - Вип. 122. - С. 167-173. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/tnveconn_2021_122_26
Попередній перегляд:   Завантажити - 427.93 Kb    Зміст випуску     Цитування
15.

Savchenko O. 
Assessment of the possibility of transferring Ukrainian district heating systems to low-temperature coolants [Електронний ресурс] / O. Savchenko, Y. Yurkevych, O. Voznyak, Z. Savchenko // Theory and building practice. - 2023. - Vol. 5, Num. 1. - С. 28-36. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/tbp_2023_5_1_6
Попередній перегляд:   Завантажити - 340.231 Kb    Зміст випуску     Цитування
16.

Savchenko O. 
Spatial analysis of renewable energy sources in Lviv region [Електронний ресурс] / O. Savchenko, Y. Yurkevych, I. Liubuska // Energy engineering and control systems. - 2023. - Vol. 9, Num. 1. - С. 22-30. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eecs_2023_9_1_6
Попередній перегляд:   Завантажити - 700.956 Kb    Зміст випуску     Цитування
17.

Yurkevych Yu. M. 
The ownership right to housing acquired by one of the spouses during marriage due to privatization [Електронний ресурс] / Yu. M. Yurkevych, D. Ye. Zabzaliuk // Аналітично-порівняльне правознавство. - 2023. - № 6. - С. 314-317. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/anpopr_2023_6_54
Попередній перегляд:   Завантажити - 268.343 Kb    Зміст випуску     Цитування
 
Відділ наукової організації електронних інформаційних ресурсів
Пам`ятка користувача

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