Εμφανίζονται 1 - 20 Αποτελέσματα από 38 για την αναζήτηση '"Случайная погрешность"', χρόνος αναζήτησης: 0,66δλ Περιορισμός αποτελεσμάτων
  1. 1
    Academic Journal

    Πηγή: Journal of the Russian Universities. Radioelectronics; Том 26, № 4 (2023); 149-158 ; Известия высших учебных заведений России. Радиоэлектроника; Том 26, № 4 (2023); 149-158 ; 2658-4794 ; 1993-8985

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://re.eltech.ru/jour/article/view/784/706; Иванов П. А. Автоколлиматоры и гониометры. Обзор современных моделей // Фотоника. 2018. Т. 12, № 1 (69). С. 66–74. doi:10.22184/1993-7296.2018.69.1.66.74; Filatov Yu. V., Loukianov D. P., Probst R. Dynamic angle measurement by means of a ring laser // Metrologia. 1997. Vol. 34, № 4. P. 343–351. doi:10.1088/0026-1394/34/4/7; Бачиш Е. А., Павлов П. А. Исследование метрологических характеристик лазерного динамического гониометра // Измерительная техника. 2009. № 5. С. 19–23.; Precision angle measurement systems on the basis of ring laser gyro / Yu. V. Filatov, P. A. Pavlov, A. A. Velikoseltsev, K. U. Schreiber // Sensors. 2020. Vol. 20, № 23. P. 1–14. doi:10.3390/s20236930; Павлов П. А., Филатов Ю. В. Результаты калибровки многогранных призм с помощью лазерного гониометра ИУП-1Л // Изв. ГЭТУ. 1997. Вып. 509. С. 41.; Оптические нуль-индикаторы для гониометрических систем: обзор / В. Ю. Венедиктов, Б. Ньямверу, Р. А. Ларичев, Ю. В. Филатов, Е. В. Шишалова // Фотоника. 2022. Т. 16, № 6. С. 464–475. doi:10.22184/1993-7296.FRos.2022.16.6.464.474; Павлов П. А. Анализ погрешности углового интерференционного нуль-индикатора // Изв. СПбГЭТУ "ЛЭТИ". 2008. № 4. С. 55–62.; Филатов Ю. В. Анализ работы интерференционного углового нуль-индикатора // Опт.-мех. промышленность. 1989. № 4. С. 13–17.; Pavlov P. A., Larichev R. A., Filatov Yu. V. Digital autocollimating null-indicator for dynamic goniometry // Optical Engineering. 2020. Vol. 59, № 10. P. 104103. doi:10.1117/1.OE.59.10.104103; Ларичев Р. А., Филатов Ю. В. Автоколлимационный нуль-индикатор: разработка и применение в динамической гониометрии // Опт. журн. 2013. Т. 80, № 9. С. 39–44.; Ларичев Р. А., Филатов Ю. В. Влияние топографии отражающей поверхности на угловые измерения с использованием автоколлиматора // Изв. СПбГЭТУ "ЛЭТИ". 2012. № 7. С. 90–96.; Filatov Yu. V., Larichev R. A. Aberration influence on accuracy of angle measurements by means of autocollimator // Proc. of SPIE – The Intern. Society for Optical Engineering. Munich, Germany, 22–25 June 2015. P. 95253O. doi:10.1117/12.2184726; Павлов П. А. Анализ алгоритмов измерений лазерным динамическим гониометром // Измерительная техника. 2008. № 1. С. 17–20.; Study of adjustment influence on the autocollimating null-indicator accuracy / Yu. V. Filatov, M. S. Nikolaev, R. A. Larichev, P. A. Pavlov // Proc. of SPIE – The Intern. Society for Optical Engineering. 11– 16 Oct. 2020. P. 115520H. doi:10.1117/12.2573769; Павлов П. А. Особенности метода кросс-калибровки в лазерной гониометрии // Измерительная техника. 2015. № 9. С. 21–24; https://re.eltech.ru/jour/article/view/784

  2. 2
  3. 3
  4. 4
    Academic Journal

    Πηγή: Mining Science and Technology (Russia); No 2 (2017); 60-72 ; Горные науки и технологии; No 2 (2017); 60-72 ; 2500-0632

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://mst.misis.ru/jour/article/view/71/75; Демкин Н.Б. Контактирование шероховатых поверхностей [текст] / Н.Б. Демкин – М.: Наука, 1970. – 227 с.; Лужнов Ю.М. Нанотрибология сцепления колес с рельсами. Реальность и возможности [текст] / Ю.М. Лужнов – М.: Интекст, 2009. – 176 с.; Gerasimova A. A., Radyuk A.G. The improvement of the surface quality of workpieces by coating // CIS Iron & Steel Review, 2014, pp. 33–35.; Keropyan A. M. Features of Interaction of the Traction Wheels of a Elektric Locomotive and a Diesel Locomotive with Rails in the Conditions of Open Mountain Works // Journal of Friction and Wear, 2016. Vol. 37, no. 1, pp.78-84 (англ).; Обобщение передового опыта тяжеловесного движения: вопросы взаимодействия колеса и рельса / Пер. с англ. У. Дж. Харрис, С. М. Захаров, Дж. Ландгрен и др/ Интекст, 2002. 408 с.; Hertz, H. Uber die Beruhrung fester elasticher Korper (1882) J. F. Reine U. Angew. Math., pp. 156-171.; Lin, S.P., Takino, Y., Suda, Y., Hashimoto, M., Kageyama, M. A study on the friction characteristics of multiple wheels in wet conditions (2016) Civil-Comp Proceedings, 110.; Lin, S., Takino, Y., Suda, Y., Hashimoto, M., Nakano, D., Tanimoto, A., Kageyama, M. Study on dynamics of lightweight railway vehicle with different coefficients of friction in wet condition (2016) The Dynamics of Vehicles on Roads and Tracks - Proceedings of the 24th Symposium of the International Association for Vehicle System Dynamics, IAVSD 2015, pp. 1499-1504.; Ohyama, T., Chen, H., Ishida, M.EHL between rail and wheel of railways (2004) Toraibarojisuto/Journal of Japanese Society of Tribologists, 49 (4), pp. 316-322.; Ertz, M., Knothe, K. A comparison of analytical and numerical methods for the calculation of temperatures in wheel/rail contact (2002) Wear, 253 (3-4), pp. 498-508.; Kaiser, I., Vinolas, J. Comparing the influences of structural flexibility, contact geometry, and contact friction on the running behaviour of a railway vehicle (2016) Civil-Comp Proceedings, 110.; Donzella, G., Sccpi, M., Solazzi, L., Trombini, F. The effect of block braking on the residual stress state of a solid railway wheel (1998) Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part F: Journal of Rail and Rapid Transit, 212 (2), pp. 145-158.; Vakkalagadda, M.R.K., Vineesh, K.P., Mishra, A., Racherla, V. Locomotive wheel failure from gauge widening/condemning: Effect of wheel profile, brake block type, and braking conditions (2016) Engineering Failure Analysis, 59, pp. 1-16.; Bruni, S., Vinolas, J., Berg, M., Polach, O., Stichel, S. Modelling of suspension components in a rail vehicle dynamics context (2011) Vehicle System Dynamics, 49 (7), pp. 1021-1072.; Eickhoff, B.M., Evans, J.R., Minnis, A.J. A Review of Modelling Methods for Railway Vehicle Suspension Components (1995) Vehicle System Dynamics, 24 (6-7), pp. 469-496.; Sato, Y., Matsumoto, A., Knothe, K. Review on rail corrugation studies (2002) Wear, 253 (1- 2), pp. 130-139.; Matsumoto, A., Sato, Y., Nakata, M., Tanimoto, M., Qi, K. Wheel-rail contact mechanics at full scale on the test stand (1996) Wear, 191 (1-2), pp. 101-106.; Hiensch, M., Nielsen, J.C.O., Verheijen, E. Rail corrugation in the Netherlands - Measurements and simulations (2002) Wear, 253 (1-2), pp. 140-149.; Tumanishvili, G., Natriashvili, T., Goletiani, G., Zviadauri, V., Nadiradze, T. Improvement of working conditions of the freight locomotive running gear (2016) Transport Problems, 11 (3), pp. 103-109.; Nielsen, J.C.O., Lundén, R., Johansson, A., Vernersson, T. Train-track interaction and mechanisms of irregular wear on wheel and rail surfaces (2003) Vehicle System Dynamics, 40 (1-3), pp. 3-54.; Писаренко Г. С. и др. Справочник по сопротивлению материалов. Киев: Наукова думка, 1988. 776 с.; Основы трибологии (трение, износ, смазка): Учеб. для техн. вузов / Под ред. А.В. Чичинадзе. - М.: Центр «Наука и техника», 1995. 778 с.; Лужнов Ю.М. Сцепление колес с рельсами. Природа и закономерности. – М.: Интекст, 2003. – 144 с. 9. Демкин Н.Б., Измайлов В.В. Развитие учения о контактном взаимодействии деталей машин // Вестник машиностроения. – 2010. – № 10. – С. 28 – 32.; Kragelskiy I.V., Friction and Wear, Butterworths, London, 1965.; Bowden F.P., Tabor D. The friction and lubrication of solids. Oxford, 1954. p.195.; Jonson K.L. Contakt Mechaniks. Cambridge University Press. 1987. - 452 p.; Nouvion F. Elektrikal control devices for the improvement of adhesion. Paper 5. London, 1963.; Verbek H. The modern idea of the clutch and its use. // Railways of the world Journal. 1974. №4. - P. 23 - 53.; Керопян А.М. Развитие теории взаимодействия и обоснование рациональных параметров системы колесо-рельс карьерных локомотивов в режиме тяги: дисс. докт. техн. наук: 05.05.06: защищена 23.12.2015 / Керопян Амбарцум Мкртичевич.– Екатеринбург, 2015. – 233 с. – Библиогр.: С. 208–223.; Керопян А. М., Сизин П. Е., Кряжев Н. М., Басов Р. К. Условия взаимодействия колес карьерных локомотивов с рельсами и определение рациональных геометрических параметров их контактирующих поверхностей // Горная промышленность. 2012. С. 108-110.; Керопян А. М. Теоретические исследования условий обеспечения конформного контакта системы колесо – рельс карьерного железнодорожного транспорта // Трение и смазка в машинах и механизмах. 2013. № 2. С. 11-16.; Keropyan A. M., Gorbatyuk S.M. Impact of Roughness of Interacting Surfaces of the Wheel- Rail Pair on the Coefficient of Friction in their Contact Area.// Procedia Engineering, Volume 150, 2016, Pages 406–410, 2nd International Conference on Industrial Engineering (ICIE- 2016). (англ.); Патент РФ на изобретение № 2566598 от 28.08.2014. Способ определения радиуса кривизны цилиндрических поверхностей бесконечной длины // А.М. Керопян, П.Я. Бибиков, П.М. Вержанский, Р.К. Басов. Бюл. № 30 от 27.10.2015.; Патент РФ на изобретение № 2568332 от 28.08.2014. Измерительный инструмент для контроля радиуса кривизны цилиндрических поверхностей бесконечной длины // А.М. Керопян, Д.Е. Капуткин, П.Я. Бибиков, Р.К. Басов, М.Ю. Завьялов. Бюл. №32 от 20.11.2015.; Рабинович С.Г. Погрешности измерений. – Л.: Энергия, 1978. – 262 с.; Гмурман, В. Е. Теория вероятностей и математическая статистика : учеб. пособие для студентов вузов / В.Е. Гмурман . – 12-е изд., перераб. – М.: Высшее образование, 2008. – 478 с.; Адлер Ю.П., Маркова Е.В., Грановский Ю.В. Планирование эксперимента при поиске оптимальных условий. – М.: Наука, 1976. – 278 с.; https://mst.misis.ru/jour/article/view/71

  5. 5
    Academic Journal

    Πηγή: Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій для сільського господарства України; № 22 (36) (2018): Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій для сільського господарства України; 113-118
    Technical and technological aspects of development and testing of new machinery and technologies for agriculture in Ukra; № 22 (36) (2018); 113-118
    Технико-технологические аспекты развития и испытания новой техники и технологий для сельского хозяйства Украины; № 22 (36) (2018); 113-118

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Σύνδεσμος πρόσβασης: http://tta.org.ua/article/view/141929

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

    Συγγραφείς: Ismaylova E.Y.

    Πηγή: VESTNIK of Samara University. Aerospace and Mechanical Engineering; Vol 11, No 3-3 (2012): Special Issue; 221-224 ; Вестник Самарского университета. Аэрокосмическая техника, технологии и машиностроение; Vol 11, No 3-3 (2012): Special Issue; 221-224 ; 2541-7533 ; 2542-0453

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

  17. 17
  18. 18
    Academic Journal

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: Болюх В. Ф. Концепция баллистического лазерного гравиметра повышенной эффективности / В. Ф. Болюх, А. И. Винниченко // Интегрированные технологии и энергосбережение. – 2011. – № 2. – С. 55-63.; http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/2059

  19. 19
    Academic Journal

    Συγγραφείς: Глаголева, Л.

    Θεματικοί όροι: ПРИНЦИП НЕРАВНОЗНАЧНОСТИ ДЕНЕГ,ОТНОСЯЩИХСЯ К РАЗНЫМ МОМЕНТАМ ВРЕМЕНИ,ПРОЦЕНТНЫЕ ДЕНЬГИ ИЛИ ПРОЦЕНТЫ,ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА,ДОХОДНОСТЬ ФИНАНСОВОГО АКТИВА,ЛИНИЯ РЫНКА КАПИТАЛА,ЛИНИЯ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ,ЦЕНОВАЯ МОДЕЛЬ РЫНКА КАПИТАЛА,ФИНАНСОВЫЙ АКТИВ,АКЦИЯ,БЕЗРИСКОВАЯ ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА,КОЭФФИЦИЕНТ "БЕТА",РЫНОЧНЫЙ РИСК,НЕРЫНОЧНЫЙ РИСК,СОБСТВЕННЫЙ РИСК,РЕЛЕВАНТНЫЙ РИСК,РЫНОЧНЫЙ ПОРТФЕЛЬ,ФОНДОВЫЙ ИНДЕКС,РЫНОЧНАЯ МОДЕЛЬ,РАВНОВЕСНАЯ МОДЕЛЬ,СЛУЧАЙНАЯ ПОГРЕШНОСТЬ

    Περιγραφή αρχείου: text/html

  20. 20