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)Автореферати дисертацій (1)Реферативна база даних (9)
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=Рузова Т$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 10
Представлено документи з 1 до 10
1.

Рузова Т. А. 
Метод экспериментального определения скоростей частиц в двухфазном потоке [Електронний ресурс] / Т. А. Рузова, А. П. Толстопят, Л. А. Флеер // Науковий вісник Національного гірничого університету. - 2012. - № 3. - С. 107-113. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvngu_2012_3_20
Отмечено, что при рассмотрении гидро- и пневмотранспортных систем основным вопросом является определение скоростей частиц в каналах. Цель работы - определение скорости твердой дисперсной фазы как одного из основных параметров течения двухфазной среды - проведение отработки сопряжения регистрирующих оптоэлектронных датчиков непосредственно с персональным компьютером (через аудиовход) и разработка программного комплекса обработки сигнала с выдачей физических значений параметров на ПК. Сигнал датчика оцифровывается в формате wav звукового файла и представляет собой последовательность импульсов, каждый из которых соответствует моменту прохождения частицы мимо окошка фотодатчика. Ввиду того, что схема снабжена двумя фотодатчиками, расстояние между которыми известно, скорость частицы может быть определена, исходя из оценки времени прохождения частицей этого расстояния, которое может быть определено как интервал между парой импульсов, соответствующих сигналам 1-го и 2-го датчиков. Но, как правило, сигнал не имеет регулярной структуры, что обусловлено неравномерным вбросом частиц в канал. В связи с этим предложен алгоритм определения значений скоростей частиц, не зависящий от равномерности их вброса. Разработанная аппаратная схема и методы обработки результатов позволяют проводить исследования эффективности работы делителя потока при различных конструктивных особенностях, при высоких скоростях, не внося возмущающих элементов в поток газа-носителя.
Попередній перегляд:   Завантажити - 668.487 Kb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
2.

Толстопят А. П. 
Эффективность газожидкостного взаимодействия при дутье погружными фурмами [Електронний ресурс] / А. П. Толстопят, Т. А. Рузова, Л. А. Флеер // Науковий вісник Національного гірничого університету. - 2012. - № 5. - С. 106-112. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvngu_2012_5_22
Попередній перегляд:   Завантажити - 686.089 Kb    Зміст випуску     Цитування
3.

Толстопят А. П. 
Распределение твердых частиц и газовых дисперсий при вдуве заглубленной двухфазной струи в жидкость [Електронний ресурс] / А. П. Толстопят, В. И. Елисеев, Т. А. Рузова, Л. А. Флеер // Науковий вісник Національного гірничого університету. - 2012. - № 6. - С. 118-125. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvngu_2012_6_21
Цель работы - изучение картины гидрогазодинамического взаимодействия и выявление наиболее эффективных режимов дутья - путей повышения экономичности ведения процесса. Экспериментально исследовано газожидкостное взаимодействие на прозрачной модели технологического аппарата. Модельная жидкость - вода, модельный газ - воздух (расход - 0,5 - 3,5 м<^>3/ч). По оси сосуда устанавлена трубка (фурма) с наружным диаметром 3 мм. Заглубление трубки в жидкость - 200 мм. Исследовано 3 варианта фурм, которые различались по погружному концу, на котором варьировались параметры наконечника (сопла). Два наконечника, являясь продолжением трубки, различались внутренним диаметром, а третий - V-образная насадка, выполненная из двух патрубков. Вдуваемая среда - полистирол (расход - 30 - 100 г/мин). Регистрация процесса велась на видеокамеру с затвором ~ 1/2000 с, 25 кадр/сек в проходящем свете. Полученный видеоматериал обработан на компьютере, в результате чего выделены и оцифрованы для дальнейшего анализа оптические неоднородности, включающие как газовую фазу, так и конгломераты (уплотненные области) частиц твердой дисперсной фазы. Определены коэффициенты неравномерности распределения этих параметров в диаметральном сечении сосуда. Установлено, что 2-кратное изменение скорости газа на выходе сопла не оказывает заметного влияния на величину неоднородностей и равномерность их распределения. Выявлено, что диспергация системы V-образным патрубком в 2 раза выше, а неравномерность распределения в 3 раза меньше, чем односопловым, что отвечает более эффективному и спокойному ведению процесса. Получена в безразмерных комплексах зависимость для расчета длины погружной двухфазной струи.
Попередній перегляд:   Завантажити - 658.591 Kb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
4.

Рузова Т. А. 
Модельные агрегаты дисперсий. Декомпозиция по структуре [Електронний ресурс] / Т. А. Рузова // Актуальні проблеми автоматизації та інформаційних технологій. - 2012. - Т. 16. - С. 153-161. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apatit_2012_16_17
Попередній перегляд:   Завантажити - 254.602 Kb    Зміст випуску     Цитування
5.

Рузова Т. А. 
Сегментация агрегированных элементов дисперсных образований с помощью диаграммы вороного [Електронний ресурс] / Т. А. Рузова, А. П. Толстопят, В. И. Елисеев, Л. А. Флеер // Науковий вісник Національного гірничого університету. - 2014. - № 2. - С. 112-118. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvngu_2014_2_19
Отмечено, что наличие агрегированных образований является одной из основных проблем, возникающих при определении степени дисперсности эмульсий и других тонкоизмельченных материалов. Цель работы - создание метода сегментации агрегированных элементов дисперсных образований сферической формы, позволяющего обрабатывать агрегаты, содержащие внутренние объекты, контур которых располагается целиком внутри агрегата, без ограничений на число входящих частиц, а также без использования понятия "дефицит выпуклости агрегата", что дает возможность обрабатывать агрегаты сложной конфигурации. Разработанный метод включает следующие этапы: фильтрация изображения и перевод его в монохромный режим; определение координат точек контура агрегата; корректировка контура для устранения возможных разрывов границ при бинаризации изображения; расстановка маркеров частиц по бликам на их поверхности; распределение площади агрегата между входящими в него частицами согласно диаграмме Вороного. Центры и радиусы частиц определены по площади соответствующей ячейки диаграммы. Работа метода проиллюстрирована на модельных агрегатах. Приведен график зависимости точности разделения агрегата от степени перекрытия составляющих его объектов. Проиллюстрирована также обработка агрегата в случае наличия в нем внутренних объектов. Приведен пример обработки фрагмента изображения реальной эмульсии второго рода (вода в масле). Предложенный метод позволяет осуществлять разделение агрегированных элементов дисперсных образований, состоящих из частиц сферической формы (капель эмульсий). Предложен метод декомпозиции агрегированных элементов дисперсных образований путем маркирования исследуемых объектов. Метод можно использовать при проектировании систем определения степени дисперсности эмульсий и других тонкоизмельченных сред.
Попередній перегляд:   Завантажити - 457.748 Kb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
6.

Елисеев В. И. 
Динамика поверхности жидкости при подаче газового потока через вертикальную заглубленную фурму [Електронний ресурс] / В. И. Елисеев, Т. А. Рузова, А. П. Толстопят, Л. А. Флеер, А. Ф. Шевченко, С. А. Шевченко // Вісник Дніпропетровського університету. Серія : Механіка. - 2011. - Т. 19, вип. 15(1). - С. 112-119. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vdumec_2011_19_15(1)__17
Попередній перегляд:   Завантажити - 774.836 Kb    Зміст випуску     Цитування
7.

Толстопят А. П.  
Оценка частоты колебаний газожидкостного взаимодействия путем компьютерной обработки видеоизображений [Електронний ресурс] / А. П. Толстопят, В. И. Елисеев, Л. А. Флеер, Т. А. Рузова // Науковий вісник Національного гірничого університету. - 2015. - № 1. - С. 94-100. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvngu_2015_1_18
Отмечено, что газожидкостное взаимодействие является одним из основных в ряде технологических процессов. Цель работы - определение амплитудно-частотных характеристик (АЧХ) газожидкостного взаимодействия (при погружной продувке технологической ванны) - волнообразования на поверхности жидкости в ванне и АЧХ присопловой зоны, характеризующем АЧХ фурменного устройства. Исследовано газожидкостное взаимодействие на прозрачной модели технологического аппарата: модельная жидкость - вода, модельный газ - воздух; дутьевое устройство с углом отклонения сопла наконечника alpha = 0; 45; 90 o от оси фурмы погружено в жидкость. Регистрация процесса велась на видеокамеру в проходящем свете. Полученный видеоматериал обработан на компьютере, в результате чего определены АЧХ, аналоги газосодержания, фазовой поверхности и коэффициенты кратности диспергирования. На основании анализа результатов статистической обработки видеоизображений процесса получена зависимость эффективности диспергирования пузырей в ванне от режима дутья и конструкции фурмы. Предложено определение эффективной частоты f**, найденной по наибольшему значению динамической компоненты АЧХ присопловой зоны: u = A x f. Выявлена немонотонность степени диспергации от изменения режима дутья в исследованном диапазоне 102 << Ar << 104.
Попередній перегляд:   Завантажити - 569.623 Kb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
8.

Рузова Т. А. 
Декомпозиция изображений агрегированных элементов дисперсных образований по их структуре [Електронний ресурс] / Т. А. Рузова, А. П. Толстопят, В. И. Елисеев, Л. А. Флеер // Науковий вісник Національного гірничого університету. - 2013. - № 6. - С. 117-124. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvngu_2013_6_21
Отмечено, что к основным проблемам измерения микрообъектов по видеоизображениям относятся низкая контрастность, неоднородность освещения и "зашумленность" фона, а также наличие агрегированных образований, некорректная обработка которых приводит к существенному искажению результатов измерений. Создан метод сегментации агрегированных элементов дисперсных образований сферической формы (капель эмульсий), устойчивого к "шумам" изображения и позволяющего обрабатывать агрегаты сложной формы. Метод включает несколько этапов: фильтрация исходного изображения, перевод в монохромный режим, определение координат точек контура агрегата, построение его скелета на основе алгоритма Зонга - Суня. Точки присоединения капель определяются как наиболее узкие места рассматриваемого агрегата (перешейки). Для их нахождения на каждой ветке скелета предложено введение функции, характеризующей ширину отвечающего ей участка агрегата в данной точке. Точки присоединения частиц определяются как точки локального минимума введенной функции. Для сглаживания указанной функции, с целью уменьшения влияния "шумов" контура, используются цифровые низкочастотные фильтры. Разработан метод корректировки введенной функции с целью сглаживания погрешностей растрового представления контура объекта. Работа метода проиллюстрирована как на модельных изображениях, так и на фрагментах изображений реальных эмульсий второго рода (вода в масле). Предложен метод, который позволяет осуществлять декомпозицию агрегатов сложной конфигурации, состоящих из большого числа частиц сферической формы. Предложен метод сегментации агрегатов, основанный на информации о структуре и контурах агрегатов. Метод можно использовать при разработке систем измерения и анализа эмульсий, а также других микрообъектов.
Попередній перегляд:   Завантажити - 339.985 Kb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
9.

Толстопят А. П. 
Определение скорости частиц в двухфазном потоке применительно к магниепроводу двухсопловой фурмы [Електронний ресурс] / А. П. Толстопят, В. В. Давидсон, Л. А. Флеер, В. И. Елисеев, Т. А. Рузова, И. А. Маначин, А. Ф. Шевченко, С. А. Шевченко // Фундаментальные и прикладные проблемы черной металлургии. - 2012. - Вып. 25. - С. 123-130. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ftpp_2012_25_12
Попередній перегляд:   Завантажити - 661.741 Kb    Зміст випуску     Цитування
10.

Елисеев В. И. 
Расчет движения частиц в канале двухсопловой фурмы [Електронний ресурс] / В. И. Елисеев, А. П. Толстопят, Л. А. Флеер, Т. А. Рузова, И. А. Маначин, А. Ф. Шевченко, С. А. Шевченко // Фундаментальные и прикладные проблемы черной металлургии. - 2014. - Вып. 28. - С. 137-146. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ftpp_2014_28_14
Попередній перегляд:   Завантажити - 331.637 Kb    Зміст випуску     Цитування
 
Відділ наукової організації електронних інформаційних ресурсів
Пам`ятка користувача

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