Showing 1 - 20 results of 20 for search '"КОЭФФИЦИЕНТ МЕСТНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ"', query time: 0.58s Refine Results
  1. 1
    Academic Journal

    Source: Eastern-European Journal of Enterprise Technologies; Том 1, № 8 (103) (2020): Energy-saving technologies and equipment; 28-34
    Восточно-Европейский журнал передовых технологий; Том 1, № 8 (103) (2020): Энергосберегающие технологии и оборудование; 28-34
    Східно-Європейський журнал передових технологій; Том 1, № 8 (103) (2020): Енергозберігаючі технології та обладнання; 28-34

    File Description: application/pdf

  2. 2
    Academic Journal

    Contributors: Исследования выполнены в рамках гранта Президента РФ для ведущей научной школы НШ- 25.2022.4, федеральной программы поддержки университетов «Приоритет 2030» с использованием оборудования Центра высоких технологий БГТУ им. В. Г. Шухова.

    Source: NOVYE OGNEUPORY (NEW REFRACTORIES); № 12 (2022); 58-63 ; Новые огнеупоры; № 12 (2022); 58-63 ; 1683-4518 ; 10.17073/1683-4518-2022-12

    File Description: application/pdf

    Relation: https://newogneup.elpub.ru/jour/article/view/1946/1601; Huang, Y. Performance of constant exhaust ventilation for removal of transient high-temperature contaminated airflows and ventilation-performance comparison between two local exhaust hoods / Yanqiu Huang, Yi Wang, Li Liu [et al.] // Energy and Buildings. ― 2017. ― Vol. 154. ― P. 207―216. DOI:10.1016/j.enbuild.2017.08.061.; Vekteris, V. Investigation of the efficiency of the lateral exhaust hood enhanced by aeroacoustic air flow / V. Vekteris, I. Tetsman, V. Mokshin // Process Saf. Environ. Prot. ― 2017. ― Vol. 109. ― P. 224‒232. DOI:10.1016/j.psep.2017.04.004.; Jeong, S. A study on the improvement of ventilation rate using air-flow inducing local exhaust ventilation system / S. Jeong, S. H. Kwon, S. Ahn [et al.] // Journal of Asian Architecture and Building Engineering. ― 2016. ― Vol. 15 (1). ― P. 119‒126. DOI: http://doi.org/10.3130/jaabe.15.119.; Huang, Y. Reduced-scale experimental investigation on ventilation performance of a local exhaust hood in an industrial plant / Y. Huang, Y. Wang, L. Liu [et al.] // Build. Environ. ―2015. ― Vol. 85. ― P. 94‒103. DOI:10.1016/j.buildenv.2014.11.038.; Flynn, M. R. Local exhaust ventilation for the control of welding fumes in the construction industry ― a literature review / M. R. Flynn // Ann. Occup. Hyg. ― 2012. ― Vol. 56, № 7. ― P. 764‒776. DOI:10.1093/annhyg/mes018.; Shepherd, S. Reducing silica and dust exposures in construction during use of powered concretecutting hand tools: efficacy of local exhaust ventilation on hammer drills / S. Shephred, S. R. Woskie, C. Holcroft, M. Ellenbecker // Journal of Occupational and Environmental hygiene. ― 2009. ― № 6 (1). ― P. 42‒51. DOI:10.1080/15459620802561471.; Ojimai, J. Efficiency of a tool-mounted local exhaust ventilation system for controlling dust exposure during metal grinding operations / J. Ojimai // Ind. Health. ― 2007. ― Vol. 45 (6). ― P. 817‒819. DOI:10.2486/indhealth.45.817.; Gonzalez, E. Influence of exhaust hood geometry on the capture efficiency of lateral exhaust and pushpull ventilation systems in surface treatment tanks / E. Gonzalez, F. Marzal, A. Minana, M. Doval // Environ. Prog. ― 2008. ― Vol. 27, № 3. ― Р. 405‒411. DOI:10.1002/ep.10287.; Chern, M. J. Numerical investigation push-pull and exhaust of turbulent diffusion in fume cupboards / M. J. Chern, W. Y. Cheng // Ann. Occup. Hyg. ― 2007. ― Vol. 51(6). ― P. 517‒531. DOI:10.1093/annhyg/mem031.; Lim, K. A numerical study on the characteristics of flow field, temperature and concentration distribution according to changing the shape of separation plate of kitchen hood system / K. Lim, C. Lee // Energ. Buildings. ― 2008. ― Vol. 40. ― P. 175‒184. DOI:10.1016/j.enbuild.2007.02.028.; Logachev, K. I. A survey of separated airflow patterns at inlet of circular exhaust hoods / K. I. Logachev, A. M. Ziganshin, O. A. Averkova, A. K. Logachev // Energy Build. ― 2018. ― Vol. 173. ― P. 58‒70. DOI: https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2018.05.036.; Pinelli, M. A numerical method for the efficient design of free opening hoods in industrial and domestic applications / M. Pinelli, A. Suman // Energy. ― 2014. ― Vol.74. ― P. 484‒493.; Logachev, K. I. A study of separated flows at inlets of flanged slotted hoods / K. I. Logachev, A. M. Ziganshin, O. A. Averkova // J. Build. Eng. ― 2020. ― Vol. 29. ― Article № 101159. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jobe.2019.101159.; Logachev, K. I. On the resistance of a round exhaust hood, shaped by outlines of the vortex zones occurring at its inlet / K. I. Logachev, A. M. Ziganshin, O. A. Averkova // Build. Environ. ― 2019. ― Vol. 151. ― P. 338‒347. DOI: https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2019.01.039.; Зиганшин, А. М. Повышение энергоэффективности вентиляционного фасонного элемента в виде внезапного расширения / А. М. Зиганшин, Т. А. Наумов // Изв. вузов. Строительство. ― 2019. ― № 6. ― С. 53‒65.; Зиганшин, А. М. Численное определение характеристик течения через последнее боковое отверстие в воздуховоде / А. М. Зиганшин, К. Э. Батрова, Г. А. Гимадиева // Изв. вузов. Строительство. ― 2018. ― № 7. ― С. 53‒65.; Зиганшин, А. М. Численное моделирование течения в профилированном вентиляционном тройнике на слияние / А. М. Зиганшин, Л. Н. Бадыкова // Изв. вузов. Строительство. ― 2017. ― № 6. ― С. 41‒48.; Logachev, K. I. Experiment determining pressure loss reduction using a shaped round exhaust hood / K. I. Logachev, A. M. Ziganshin, E. N. Popov [et al.] // Building and Environment. ― 2021. ― Vol. 190. DOI:10.1016/j.buildenv.2020.107572.; Лифанов, И. К. Метод сингулярных интегральных уравнений и численный эксперимент в математической физике, аэродинамике, теории упругости и дифракции волн / И. К. Лифанов. ― М. : Янус. ― 1995. ― 520 с.; Гоман, О. Г. Численное моделирование осесимметричных отрывных течений несжимаемой жидкости / О. Г. Гоман [и др.]; под ред. М. И. Ништа. ― М. : Машиностроение, 1993. ― 288 с.; https://newogneup.elpub.ru/jour/article/view/1946

  3. 3
  4. 4
    Academic Journal

    Source: Science & Technique; Том 17, № 6 (2018); 508-514 ; НАУКА и ТЕХНИКА; Том 17, № 6 (2018); 508-514 ; 2414-0392 ; 2227-1031 ; 10.21122/2227-1031-2018-17-6

    File Description: application/pdf

    Relation: https://sat.bntu.by/jour/article/view/1902/1761; Идельчик, И. Е. Справочник по гидравлическим сопротивлениям / И. Е. Идельчик; под. ред. М. О. Штейнберга. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Машиностроение, 1992. 672 с.; 2009 ASHRAE Handbook. Fundamentals. American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, 2009. 880 p.; Hydraulic Services Design Guide. EN 1057. 1st Ed. Australia: International Copper Association Australia, 2014. 21 p.; Проектирование и монтаж внутренних систем водоснабжения и отопления зданий из медных труб: СП 40-108–2004. Введ. 01.11.2005. М.: ФГУП ЦПП, 2005. 23 с.; Авласевич, А. И. Гидравлический расчет внутренних газопроводов из медных труб / А. И. Авласевич, И. Б. Оленев // Фундаментальные исследования. 2017. № 9 (Ч. 1). С. 9–13.; Газораспределение и газопотребление. Строительные нормы проектирования: ТКП 45-4.03-267–2012* (02250). Взамен СНБ 4.03.01–98. Введ. 01.12.2012. Минск: Минстройархитектуры, 2015. 102 с.; Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб: СП 42-101–2003. Взамен СП 42-104–97. Введ. 08.07.2003. М.: ЗАО «Полимергаз», 2006. 182 с.; Борисов, С. Н. Гидравлические расчеты газопроводов / С. Н. Борисов, В. В. Даточный. М.: Недра, 1972. 108 с.; Кутателадзе, С. С. Теплопередача и гидродинамическое сопротивление: справочное пособие / С. С. Кутателадзе. М.: Энергоатомиздат, 1990. 367 с.; Внутренние санитарно-технические устройства: в 3 ч. / В. Н. Богословский [и др.]; под ред. Н. Н. Павлова, Ю. И. Шиллера. М.: Стройиздат, 1990. Ч. 1: Отопление. 344 с.; Покотилов, В. В. Пособие по расчету систем отопления / В. В. Покотилов. Вена: HERZ Armaturen, 2006. 144 с.; Ионин, А. А. Газоснабжение / А. А. Ионин. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Стройиздат, 1989. 439 с.; Трубы медные и латунные круглого сечения общего назначения. Технические условия: ГОСТ 617–2006. Взамен ГОСТ 617–90. Введ. 01.11.2007. Минск: Госстандарт, 2007. 34 с.; https://sat.bntu.by/jour/article/view/1902

  5. 5
    Academic Journal

    Contributors: Грант Президента РФ, РФФИ

    Source: NOVYE OGNEUPORY (NEW REFRACTORIES); № 10 (2013); 57-61 ; Новые огнеупоры; № 10 (2013); 57-61 ; 1683-4518 ; 10.17073/1683-4518-2013-10

    File Description: application/pdf

    Relation: https://newogneup.elpub.ru/jour/article/view/270/271; Аверкова, О. А. Численное моделирование воздушных течений на входе в щелевые неплотности аспирационных укрытий / О. А. Аверкова, В. Ю. Зоря, К. И. Логачёв [и др.] // Новые огнеупоры. ― 2010. ― № 5. ― С. 31‒36.; Averkova, O. A. Numerical simulation of air currents at the inlet to slot leaks of ventilation shelters / O. A. Averkova, V. Yu. Zorya, I. N. Logachev, K. I. Logachev // Refractories and Industrial Ceramics. ― 2010. ― Vol. 51, № 3. ― P. 177‒182.; Аверкова, О. А. Моделирование отрыва потока на входе в щелевые неплотности аспирационных укрытий / О. А. Аверкова, И. Н. Логачёв, К. И. Логачёв // Новые огнеупоры. ― 2012. ― № 10. ― С. 56‒60.; Логачёв, И. Н. Способы и средства снижения энергоемкости аспирационных систем при перегрузках сыпучих материалов / И. Н. Логачёв, К. И. Логачёв, О. А. Аверкова // Новые огнеупоры. ― 2013. ― № 6. ― С. 66‒70.; Логачёв, И. Н. Моде л и р ов а н ие о т ры в н ы х т ече н и й в бл и з и в с ас ы в а ющ ей щ е л и / И. Н. Лог ачёв, К. И. Лог ачёв, В. Ю. Зоря [и д р.] // Вы ч ис л и т е л ь н ые ме т од ы и п р ог р а м м и р ов а н ие. ― 2010. ― Т. 11, № 1. ― C. 43 ‒ 52.; Логачёв, И. Н. Математическое моделирование отрывных течений при входе в экранированный плоский канал / И. Н. Логачёв, К. И. Логачёв, О. А. Аверкова / Вычислительные методы и программирование. ― 2010. ― Т. 11, № 1. ― С. 68‒77.; Логачёв, И. Н. Математическое моделирование стру йного течения возду ха при входе в плоск ий кана л с козырьком и непроницаемым экраном / И. Н. Логачёв, К. И. Логачёв, О. А. Аверкова // Вычислительные методы и программирование. ― 2010. ― Т. 11, № 2. ― С. 160‒167.; Аверкова, О. А. Моделирование потенциа льны х течений с неизвестными границами на основе стационарны х дискретны х вихрей / О. А. Аверкова, И. Н. Логачёв, К. И. Логачёв // Вы числ ител ьные ме тод ы и прог ра м м ирова ние. ― 2011. ― Т. 12, № 2. ― C. 213‒219.; Аверкова, О. А. Моделирование отрыва потока на входе во всасывающие каналы в областях с разрезами / О. А. Аверкова, И. Н. Логачёв, К. И. Логачёв // Вычислительные методы и программирование. ― 2012. ― Т. 13, № 2. ― C. 298‒306.; Лифанов, И. К. Метод сингулярных интегральных уравнений и численный эксперимент / И. К. Лифанов. ― М. : Янус, 1995. ― 520 с.; Идельчик, И. Е. Гидравлические сопротивления при входе потока в каналы и протекании через отверстия / И. Е. Идельчик // Промышленная аэродинамика : сб. БНТ, НКАП. ― 1944. ― № 2. ― С. 27‒57.; https://newogneup.elpub.ru/jour/article/view/270

  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
    Academic Journal

    File Description: application/pdf

  17. 17
  18. 18
    Dissertation/ Thesis
  19. 19
  20. 20