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:Книжкові видання та компакт-диски (2)Реферативна база даних (6)
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=Гарін В$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 4
Представлено документи з 1 до 4
1.

Гарін В. 
Міф і міфологія [Електронний ресурс] / В. Гарін // Українське релігієзнавство. - 2002. - № 22. - С. 16-23. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukrr_2002_22_4

Попередній перегляд:   Завантажити - 359.362 Kb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
2.

Гайдачук В. Є. 
Числове дослідження змішування в системі генерації газової суміші [Електронний ресурс] / В. Є. Гайдачук, О. В. Шипуль, С. О. Заклінський, В. О. Гарін, О. В. Трифонов, С. І. Планковський // Авіаційно-космічна техніка і технологія. - 2021. - № 6. - С. 39–48. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/aktit_2021_6_7
Досліджено газодинамічний процес сумішоутворення з заданим компонентним складом під час перетікання через змішувач у системі генерації суміші. Мета роботи - науково-експериментальна оцінка технічних рішень змішувача щодо забезпечення точності та гомогенності газової суміші. Завдання дослідження полягають у проведенні числових експериментів перетікання газового потоку через сопла змішувача системи генерації суміші з забезпеченням її стехіометричного компонентного складу та гомогенності. Поставлене завдання розв'язується шляхом створення адекватних математичних моделей (ММ) газодинамічної течії й аналізу результатів числового моделювання. Розроблено змішувач системи сумішоутворення та надано оцінку технічним рішенням щодо його конструкції. Експериментально встановлено площі прохідного перерізу сопел змішувача. Створено ММ процесу генерації суміші з заданим компонентним складом і проведено серію числових експериментів із дослідження перетікання її компонентів через змішувач. Моделювання здійснено з використанням програмного забезпечення ANSYS CFX. Застосовано стаціонарну постановку задачі. В соплах закритичного перетікання змішувача враховано теплообмін газового потоку зі стінками за рахунок розв'язання задачі та визначення відповідних коефіцієнтів теплопередачі. На входах у змішувач визначено співвідношення початкового тиску компонентів суміші, що забезпечує її стехіометричний склад. Отримані поля швидкостей газового потоку, масову витрату компонентів газової суміші через змішувач, поля тиску та температури. За результатами моделювання встановлено, що конструкція розробленого змішувача забезпечує створення газової суміші з гомогенністю не нижче 3 %. За умови постійності початкових значень тисків компонентів суміші на вході у змішувач може бути досягнуто стехіометричний склад газової суміші з точністю не нижче 1 %.
Попередній перегляд:   Завантажити - 1.16 Mb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
3.

Шипуль О. В. 
Числове та експериментальне дослідження наповнення резервуару компонентом газової суміші [Електронний ресурс] / О. В. Шипуль, С. О. Заклінський, В. В. Комбаров, О. А. Павленко, В. О. Гарін // Авіаційно-космічна техніка і технологія. - 2021. - № 4. - С. 63–72. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/aktit_2021_4_11
Досліджено математичні моделі газодинамічного нестаціонарного процесу наповнення резервуару компонентом газової суміші (КГС). Мета роботи - науково-експериментальне обгрунтування вибору моделі наповнення резервуару КГС із заданою точністю. Завдання дослідження полягають у проведенні натурних експериментів наповнення резервуару газом для подальшої верифікації системи керування генерацією газової суміші, а також створенні адекватних математичних моделей газодинамічної течії, аналізу результатів моделювання та використання верифікованих результатів у системі автоматизованої генерації газової суміші заданої точності за оцінюванням маси її компонентів залежно від параметрів наповнення. Проведено дослідження результатів числового моделювання процесу та натурних експериментів. Проведено серію натурних експериментів із наповнення резервуару з високочастотним моніторингом тиску та температури наповнюваного газу. Проаналізовано значущі фактори, обгрунтовано використання SAS SST моделі турбулентності та побудовано моделі газодинамічного нестаціонарного процесу наповнення резервуару КГС для різних значень масової витрати. Моделювання здійснено з використанням програмного забезпечення ANSYS CFX. Визначено вплив урахування теплообміну зі стінками резервуару на досліджувані параметри суміші, а саме; тиск, осереднену за об'ємом температуру газу, температуру в контрольній точці, масу компоненту суміші. Встановлено, що відхилення розрахункових даних під час використання моделі з адіабатичною умовою на стінці та моделі з умовою постійної температури складає: для тиску - не більше 5 %, для осередненої температури - 6 %, для температури в контрольній точці - 9 %, для маси - 1,5 %. Неспівпадіння результатів моделювання та натурного експерименту не перевищує 12 % за тиском і температурою в контрольній точці, а також 4 % за масою компоненту. Відповідно до визначеного в досліджуваних процесах параметра точності газової суміші, зокрема маси компоненту суміші, за результатами порівняння даних натурних експериментів і моделювання числові моделі скориговано до збігу за значенням маси не більше 0,5 %.
Попередній перегляд:   Завантажити - 1.054 Mb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
4.

Гарін В. О. 
Розробка цифрового близнюка наповнення резервуару газовою сумішшю [Електронний ресурс] / В. О. Гарін, Д. А. Ткаченко, О. В. Шипуль, С. О. Заклінський, О. В. Трифонов, С. І. Планковський // Авіаційно-космічна техніка і технологія. - 2022. - № 5. - С. 40–50. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/aktit_2022_5_5
Досліджено цифровий близнюк процесу наповнення резервуару компонентами газової суміші. Мета роботи - обгрунтований вибір моделі цифрового близнюка процесу наповнення резервуару газовою сумішшю. Завдання дослідження полягає в аналізі методів побудови та режимів роботи цифрового близнюка, а також в підборі налаштувань моделі роботи цифрового близнюка, які забезпечують раціональне відтворення газодинамічного нестаціонарного процесу наповнення резервуару компонентом газової суміші. Відповідно до концепції цифровізації сучасного виробництва щодо досліджуваної технології термоімпульсної обробки обгрунтовано необхідність побудови цифрових близнюків для притаманних окремих фізико-хімічних процесів. Визначено особливості роботи генератора паливної суміші за методом критичних отворів і наведено відповідні визначальні рівняння дозування компонент газової суміші та часу наповнення резервуару для побудови системи керування з використанням цифрового близнюка процесу. Проаналізовано існуючи методи та засоби побудови цифрових близнюків аналогічних досліджуваній системі. Для подальшого використання в структурі цифрового близнюка відокремленої підсистеми наповнення резервуару одним із компонентів газової суміші побудовано скінченно-елементну модель газодинамічної нестаціонарної течії та проведено числове дослідження з використанням програмного забезпечення ANSYS Fluent. Визначено залежності від часу наповнення резервуару таких основних параметрів досліджуваного процесу як тиск, температура та заповнена маса газової суміші. Обгрунтовано доцільність і розроблено модель зниженого порядку (ROM модель ANSYS Fluent) і використано в ANSYS Twin Builder для побудови цифрового близнюка. Розроблено та проаналізовано приклади цифрових близнюків системи наповнення резервуару газовою сумішшю за допомогою стандартних елементів бібліотек Twin Builder та Modelica.
Попередній перегляд:   Завантажити - 999.779 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