Εμφανίζονται 1 - 20 Αποτελέσματα από 140 για την αναζήτηση '"интегральное преобразование"', χρόνος αναζήτησης: 0,76δλ Περιορισμός αποτελεσμάτων
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
    Academic Journal

    Πηγή: Litiyo i Metallurgiya (FOUNDRY PRODUCTION AND METALLURGY); № 1 (2021); 114-123 ; Литье и металлургия; № 1 (2021); 114-123 ; 2414-0406 ; 1683-6065 ; 10.21122/1683-6065-2021-1

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://lim.bntu.by/jour/article/view/3308/3220; Лазерная и электронно-лучевая обработка материалов: справ. / Н. Н. Рыкалкин [и др.]. М.: Машиностроение, 1985. 496 с.; Леонтьев, П. А. Лазерная поверхностная обработка металлов и сплавов / П. А. Леонтьев, Н. Г. Чеканова, М. Г. Хан. М.: Металлургия, 1986. 142 с.; Коваленко, В. С. Обработка материалов импульсным излучением лазеров / В. С. Коваленко. Киев: Выща шк., 1977. 144 с.; Соколов, А. В. Оптические свойства металлов / А. В. Соколов. М.: Физмашгиз, 1961. 464 с.; Бреховских, В. Ф. Определение вида пространственного распределения мощности теплового источника при действии луча лазера на сталь / В. Ф. Бреховских, А. Н. Кокора, А. А. Углов // Физика и химия обработки материалов. 1967. № 6. С. 3–9.; Рубинштейн, Л. И. Проблема Стефана / Л. И. Рубинштейн. Рига: Звайгзне, 1967. 457 с.; Гольдфарб, Э. М. Теплотехника металлургических процессов / Э. М. Гольдфарб. М.: Металлургия, 1967. 439 с.; https://lim.bntu.by/jour/article/view/3308

  7. 7
  8. 8
    Academic Journal

    Πηγή: ENERGETIKA. Proceedings of CIS higher education institutions and power engineering associations; Том 64, № 2 (2021); 95-108 ; Энергетика. Известия высших учебных заведений и энергетических объединений СНГ; Том 64, № 2 (2021); 95-108 ; 2414-0341 ; 1029-7448 ; 10.21122/1029-7448-2021-64-2

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://energy.bntu.by/jour/article/view/2053/1770; Шнеерсон, Э. М. Цифровая релейная защита / Э. М. Шнеерсон. М.: Энергоатомиздат, 2007. 594 с.; Schweitzer III, E. O. Filtering for Protective Relays / E. O. Schweitzer III, D. Hou // WESCA-NEX 93. Communications, Computers and Power in the Modern Enviroment. Conference Proceedings. IEEE, 1993. P. 15–23. https://doi.org/10.1109/wescan.1993.270548.; Методика повышения быстродействия измерительных органов микропроцессорных защит электроустановок / Ф. А. Романюк [и др.] // Энергетика. Изв. высш. учеб. заведений и энерг. объединений СНГ. 2019. Т. 62, № 5. С. 403–412. https://doi.org/10.21122/1029-7448-2019-62-5-403-412.; Ванин, В. К. Релейная защита на элементах вычислительной техники / В. К. Ванин, Г. М. Павлов. М.: Энергоатомиздат, 1991. 336 с.; Бронштейн, И. Н. Справочник по математике для инженеров и учащихся втузов / И. Н. Бронштейн, К. А. Семендяев. М.: Наука, Главная ред. физ.-мат. лит., 1986. 544 с.; SimPowerSystems. User’s Guide. Version 5. The MathWorks, 2011.; Черных, И. В. Моделирование электротехнических устройств в MatLab, SimowerSystems и Simulink / И. В. Черных. М.: ДМК Пресс; СПб.: Питер, 2011. 288 с.; Дэбни, Дж. Simulink 4. Секреты мастерства / Дж. Дэбни, Т. Харман; пер. с англ. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2003. 403 с.; Измерительный орган тока для функционирования в условиях глубокого насыщения магнитопровода трансформатора тока: пат. 20808 Респ. Беларусь: МПК (2006.01) H 02H 3/08 / Ю. В. Румянцев, Ф. А. Романюк, В. Ю. Румянцев, И. В. Новаш. Опубл. 28.02.2017.; Цифровой измерительный орган тока для функционирования в условиях глубокого насыщения трансформатора тока / Ю. В. Румянцев [и др. ] // Энергетика. Изв. высш. учеб. заведений и энерг. объединений СНГ. 2018. Т. 61, № 6. С. 483–493. https://doi.org/ 10.21122/ 1029-7448-2018-61-6-483-493.; Формирование ортогональных составляющих входных сигналов в микропроцессорных защитах / Ф. А. Романюк и др. // Энергетика. Изв. высш. учеб. заведений и энерг. объединений СНГ. 2020. Т. 63, № 4. С. 328–339. https://doi.org/10.21122/1029-7448-202063-4-328-339.; https://energy.bntu.by/jour/article/view/2053

  9. 9
  10. 10
  11. 11
    Academic Journal

    Πηγή: System research and information technologies; No. 2 (2021); 130-139
    Системные исследования и информационные технологии; № 2 (2021); 130-139
    Системні дослідження та інформаційні технології; № 2 (2021); 130-139

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Σύνδεσμος πρόσβασης: http://journal.iasa.kpi.ua/article/view/240120

  12. 12
    Academic Journal
  13. 13
    Academic Journal

    Πηγή: Mathematics and Mathematical Modeling; № 2 (2020); 46-55 ; Математика и математическое моделирование; № 2 (2020); 46-55 ; 2412-5911

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://www.mathmelpub.ru/jour/article/view/219/174; Ассовский И.Г. Физика горения и внутренняя баллистика: учеб. пособие. М.: Наука, 2005. 357 с.; Чернай А.В. О механизме зажигания конденсированных вторичных ВВ лазерным импульсом // Физика горения и взрыва. 1996. Т. 32. № 1. С. 11–19.; Буркина Р.С., Морозова Е.Ю., Ципилев В.П. Инициирование реакционно-способного вещества потоком излучения при его поглощении оптическими неоднородностями вещества // Физика горения и взрыва. 2011. Т. 47. № 5. С. 95–105.; Кригер В.Г., Каленский А.В., Звеков А.А., Зыков И.Ю., Никитин А.П. Процессы теплопереноса при лазерном разогреве включений в инертной матрице // Теплофизика и аэромеханика. 2013. Т. 20. № 3. С. 375–382.; Адуев Б.П., Ананьева М.В., Звеков А.А., Каленский А.В., Кригер В.Г, Никитин А.П. Микроочаговая модель лазерного инициирования взрывного разложения энергетических материалов с учетом плавления // Физика горения и взрыва. 2014. Т. 50. № 6. С. 92–99.; Каленский А.В., Звеков А.А., Никитин А.П. Микроочаговая модель с учетом зависимости коэффициента эффективности поглощения лазерного импульса от температуры // Химическая физика. 2017. Т. 36. № 4. С. 43–49. DOI:10.7868/80207401X17040070; Пудовкин М.А., Волков И.К. Краевые задачи математической теории теплопроводности в приложении к расчетам температурных полей в нефтяных пластах при заводнении. Казань: Изд-во Казанского ун-та, 1978. 188 с.; Аттетков А.В., Волков И.К., Гайдаенко К.А. Процессы теплопереноса в прозрачном для излучения твердом теле с поглощающим сферическим включением // 7-я Российская национальная конф. по теплообмену (Москва, 22-26 октября 2018 г.): Тр. Т. 3. М.: Изд-во МЭИ, 2018. С. 7–11.; Зельдович Я.Б., Райзер Ю.П. Физика ударных волн и высокотемпературных гидродинамических явлений. 2-е изд. М.: Наука, 1966. 686 с.; Режимы с обострением в задачах для квазилинейных параболических уравнений / А.А. Самарский и др. М.: Наука, 1987. 476 с.; Волосевич П.П., Леванов Е.И. Автомодельные решения задач газовой динамики и теплопереноса. М.: Изд-во МФТИ, 1997. 233 с.; Аттетков А.В., Волков И.К. О возможности реализации режима термостатирования границы сферического очага разогрева // Изв. РАН. Энергетика. 2016. № 3. С. 141–147.; Аттетков А.В., Волков И.К. Автомодельное решение задачи теплопереноса в твердом теле со сферическим очагом разогрева, обладающим термически тонким покрытием // Тепловые процессы в технике. 2016. Т. 8. № 7. С. 297–300.; Аттетков А.В., Волков И.К., Гайдаенко К.А. Автомодельное решение задачи теплопереноса в твердом теле со сферическим очагом разогрева, подвижная граница которого обладает пленочным покрытием // Тепловые процессы в технике. 2017. Т. 9. № 4. С. 178–183.; Будак Б.М., Фомин С.В. Кратные интегралы и ряды. М.: Наука, 1965. 607 с.; Аттетков А.В., Волков И.К. Температурное поле области со сферическим очагом разогрева // Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер. Естественные науки. 2001. № 1. С. 42–50.; https://www.mathmelpub.ru/jour/article/view/219

  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
    Academic Journal

    Πηγή: Bulletin National University of Water and Environmental Engineering; Vol. 3 No. 87 (2019); 66-83 ; Bulletin National University of Water and Environmental Engineering; Том 3 № 87 (2019); 66-83 ; 2306-5478 ; 10.31713/vt320190

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

  19. 19
    Academic Journal
  20. 20