-
1Academic Journal
Authors: Maria A. Romanova
Source: Izvestiya of Altai State University; No 1(135) (2024): Известия Алтайского государственного университета; 50-55
Известия Алтайского государственного университета; № 1(135) (2024): Известия Алтайского государственного университета; 50-55Subject Terms: power, luminous flux, temperature field, температурное поле, тепловой режим, LED device, светодиодное устройство, цветовая температура, color temperature, мощность, thermal mode, световой поток
File Description: application/pdf
Access URL: https://izvestiya.asu.ru/article/view/(2024)1-06
-
2Academic Journal
Subject Terms: Condensate film, Gravity flow, Температурное поле, Condensation, Пленка конденсата, Ламинарный режим, Коэффициент теплоотдачи, Поле скоростей, Temperature field, Гравитационное течение, Heat transfer coefficient, Laminar regime, Velocity field, Конденсация
File Description: application/pdf
Access URL: https://elib.gstu.by/handle/220612/41346
-
3Academic Journal
Subject Terms: Ограниченный элемент, ANSYS, Температурное поле, Finite element, Stress analysis, Топливные емкости, Tank, Тemperature field, Анализ напряжений
File Description: application/pdf
Access URL: https://elib.gstu.by/handle/220612/41376
-
4Academic Journal
Subject Terms: Temperature field, Overlap ratio, Температурное поле, Laser heating, Лазерный нагрев, Коэффициент перекрытия
File Description: application/pdf
Access URL: https://elib.gstu.by/handle/220612/41228
-
5Academic Journal
Authors: D. G. Livanskiy, Y. V. Holub, Д. Г. Ливанский, Е. В. Голуб
Source: Science & Technique; Том 24, № 1 (2025); 63-71 ; НАУКА и ТЕХНИКА; Том 24, № 1 (2025); 63-71 ; 2414-0392 ; 2227-1031 ; 10.21122/2227-1031-2025-24-1
Subject Terms: теплообмен, microclimate, temperature field, mathematical modeling, heat exchange, микроклимат, температурное поле, математическое моделирование
File Description: application/pdf
Relation: https://sat.bntu.by/jour/article/view/2838/2374; Рекомендации по проектированию конструкций основания ледовых площадок многофункциональных сооружений: Р 03.02.178–2019 / Министерство архитектуры и строительства, Министерство спорта и туризма Республики Беларусь, Белорусский национальный технический университет, Многофункциональный культурно-спортивный комплекс «Минск-арена»; сост. П. И. Дячек, Д. Г. Ливанский. Минск: БНТУ, 2019. 81 с.; Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях: ГОСТ 30494–2011. Взамен ГОСТ 30494–96; введ. 01.01.2013. М.: Стандартинформ, 2013. 15 с.; Денисихина, Д. М. Особенности численного моделирования поведения воздушных потоков в объемах концертных и театральных залов / Д. М. Денисихина // Науковедение. 2014. № 3 (22). URL: naukovedenie.ru/PDF/81TVN314.pdf.; Денисихина, Д. М. Расчет коэффициента воздухообмена методами математического моделирования параметров микроклимата / Д. М. Денисихина // Изв. КГАСУ. 2023. № 4 (66). С. 337–345.; Денисихина, Д. М. Численное исследование закономерностей распределения СО2 в общественных зданиях / Д. М. Денисихина // Инновации и инвестиции. 2023. № 5. С. 368–372.; Денисихина, Д. М. Изменение параметров микроклимата в течение хоккейного матча в зале крытой ледовой арены / Д. М. Денисихина, С. В. Русаков // АВОК. 2019. № 6. URL: https://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=7301.; Дячек, П. И. Температурная неоднородность поверхности ледового поля крытых искусственных катков / П. И. Дячек, Д. Г. Ливанский // Энергетика. Изв. высш. учеб. заведений и энерг. объединений СНГ. 2010. № 2. С. 41–47.; Ливанский, Д. Г. Анализ методов расчета и процессов формирования температурного режима основания ледового поля / Д. Г. Ливанский // Энергетика. Изв. высш. учеб. заведений и энерг. объединений СНГ. 2010. № 6. С. 74–80.; Ливанский, Д. Г. Локальная система отопления для повышения комфорта зрителей на трибунах крытого ледового катка / Д. Г. Ливанский // Наука и техника. 2024. № 3. С. 225–234. https://doi.org/10.21122/2227-1031-2024-23-3-225-234.; Ливанский, Д. Г. Температурно-влажностный режим ледовых площадок многофункциональных сооружений: дис. . канд. техн. наук: 05.23.03 / Д. Г. Ливанский; Белорусский национальный технический университет. Минск, 2020.; Ливанский, Д. Г. Физико-математическая модель процессов формирования ледового поля / Д. Г. Ливанский // Энергетика. Изв. высш. учеб. заведений и энерг. объединений СНГ. 2011. № 1. С. 69–79.; Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха: СН 4.02.03–2019 = Ацяпленне, вентыляцыя і кандыцыяніраванне паветра. Введ. 16.12.2019. Минск: Минстройархитектуры, 2020. 73 с.; https://sat.bntu.by/jour/article/view/2838
-
6Academic Journal
Source: Vestnik of Brest State Technical University; No. 3(135) (2024): Vestnik of Brest State Technical University; 13-23
Вестник Брестского государственного технического университета; № 3(135) (2024): Вестник Брестского государственного технического университета; 13-23Subject Terms: постформировочная лента, crack control, post-cast strip, extended finite element method, reinforced concrete basement, principal stress trajectory, контроль трещин, sunshine temperature field, железобетонное подземное сооружение, температурное поле солнечного света, траектория главного напряжения, расширенный метод конечных элементов
File Description: application/pdf
-
7Academic Journal
Subject Terms: ДЫМОВЫЕ ТРУБЫ, CCM, ТЕМПЕРАТУРНОЕ ПОЛЕ, АВТОМАТИЗАЦИЯ, DIGITAL TWIN, SCIENTIFIC VISUALIZATION, STEEL CASTING, WINDOWS FORMS, ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ, ОПТИМИЗАЦИЯ РАСЧЕТОВ
File Description: application/pdf
Access URL: http://elar.urfu.ru/handle/10995/138874
-
8Academic Journal
Source: Вестник Университета гражданской защиты МЧС Беларуси, Vol 7, Iss 2, Pp 144-163 (2023)
-
9Conference
Authors: Sidorov, O. Yu., Sarapulov, S. F., Shvydky, E. L.
Subject Terms: ТЕМПЕРАТУРНОЕ ПОЛЕ, ГИДРОДИНАМИЧЕСКОЕ ПОЛЕ, FLOW FIELD, RATE OF CRYSTALLIZATION, СКОРОСТЬ КРИСТАЛЛИЗАЦИИ, TEMPERATURE FIELD, ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ПОЛЕ, СТРУКТУРА СЛИТКА, THE STRUCTURE OF THE INGOT, ELECTROMAGNETIC FIELD
File Description: application/pdf
Access URL: http://elar.urfu.ru/handle/10995/129465
-
10Academic Journal
-
11Academic Journal
Authors: Timonin, N. S., Belov, M. S., Borodin, A. N., Kolibaba, O. B.
Subject Terms: ANSYS, ТЕМПЕРАТУРНОЕ ПОЛЕ, ENERGY EFFICIENCY, ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЙ, ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ, TEMPERATURE FIELD, THERMAL PROTECTION OF BUILDINGS, ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ, ENCLOSING STRUC TURES
File Description: application/pdf
Access URL: http://elar.urfu.ru/handle/10995/128972
-
12Academic Journal
Contributors: Дусяров, А. С., Садыков, Ж. Д.
Subject Terms: Temperature field, Temperature regime, Температурное поле, Mathematical model, Аккумулятор тепла, Solar greenhouse, Гелиотеплица, Heat accumulator, Температурный режим, Математическая модель
File Description: application/pdf
Access URL: https://elib.gstu.by/handle/220612/39953
-
13Academic Journal
Subject Terms: Condensate film, Gravity flow, Температурное поле, Condensation, Пленка конденсата, Ламинарный режим, Коэффициент теплоотдачи, Поле скоростей, Temperature field, Гравитационное течение, Heat transfer coefficient, Laminar regime, Velocity field, Конденсация
File Description: application/pdf
Access URL: https://elib.gstu.by/handle/220612/40416
-
14Academic Journal
Source: Вестник Университета гражданской защиты МЧС Беларуси, Vol 6, Iss 1, Pp 17-41 (2022)
Subject Terms: железобетонное монолитное перекрытие, огнестойкость, температурное поле, 05 social sciences, моделирование, расчетная модель, локальные повреждения защитного слоя бетона, HD49-49.5, хрупкое разрушение бетона, ansys workbench, теплотехнический расчет, Crisis management. Emergency management. Inflation, 0509 other social sciences, прогрев, 0505 law
-
15Academic Journal
Authors: N. N. Potrakhov, S. A. Rostachev, E. E. Ladozhskaya-Gapeenko, K. K. Guk, Н. Н. Потрахов, С. А. Ростачев, Е. Е. Ладожская-Гапеенко, К. К. Гук
Source: Journal of the Russian Universities. Radioelectronics; Том 27, № 5 (2024); 77-90 ; Известия высших учебных заведений России. Радиоэлектроника; Том 27, № 5 (2024); 77-90 ; 2658-4794 ; 1993-8985
Subject Terms: медицинская диагностика, thermogram, temperature field, thermal imaging system, medical diagnostics, термограмма, температурное поле, тепловизионный комплекс
File Description: application/pdf
Relation: https://re.eltech.ru/jour/article/view/934/793; Руководсво по применению фирмы Flir. 2015. URL: https://propribory.ru/static/upl/15-11-2019/uXmcDnOeRKyKUyiK/flir-e4-e5-e6-e8-e5xt-e6xt-e8xt-manual.pdf?ysclid=m2cbmv2rld295973901 (дата обращения 16.10.2024); Тепловидение в медицине: сравнительная оценка инфракрасных систем диапазонов длин волн 3–5 и 8–12 мкм для диагностических целей / Г. Р. Иваницкий, Е. П. Хижняк, A. A. Деев, Л. Н. Хижняк // Докл. Академии наук. 2006. Т. 407, № 2. С. 258–262.; Место и роль дистанционной инфракрасной термографии среди современных диагностических методов / Ю. П. Дехтярев, В. И. Нечипорук, С. А. Мироненко, И. С. Ковальчук, Е. Ф. Венгер, В. И. Дунаевский, В. И. Котовский // Электроника и связь. Тематический вып. "Электроника и нанотехнологии". 2010. № 2. С. 192–196.; Методики и аппаратура неинвазивной оптической тканевой оксиметрии / А. И. Афанасьев, Д. А. Рогаткин, А. А. Сергиенко, В. И. Шумский // Материалы XXVI школы по когерентной оптике и голографии / под ред. проф. А. Н. Малова. Иркутск: Папирус, 2008. С. 505–513.; Возможности медицинского тепловидения в обследовании и лечении пациентов с ожогами / М. Г. Воловик, И. М. Долгов, Ю. В. Карамышев, Ю. А. Лошенко, В. С. Коскин // Медицинский алфавит. 2023. № 22. С. 56–62. doi:10.33667/2078-5631-2023-22-56-62; Вайнер Б. Г. Матричное тепловидение в физиологии: исследование сосудистых реакций, перспирации и терморегуляции у человека. Новосибирск: Изд-во Сиб. отд-ния РАН, 2004. 96 с.; Diakides N. A., Bronzino J. D. Medical Infrared Imaging. Boca Raton: CRC Press, 2008. 450 p.; Хижняк Л. Н., Хижняк Е. П., Маевский Е. И. Возможность применения миниатюрных инфракрасных камер нового поколения в медицинской диагностике // Вестн. новых медицинских технологий. 2018. Т. 25, № 4. С. 101–109. doi:10.24411/1609-2163-2018-16279; Murthy R., Pavlidis I., Tsiamyrtzis P. Touchless monitoring of breathing function // Proc. of the 26th IEEE EMBS Annual Intern. Conf., San Francisco, USA, 01–05 Sept. 2004. IEEE, 2004. P. 228–231. doi:10.1109/IEMBS.2004.1403382; Anbar M. Quantitative dynamic telethermometry in medical diagnosis and management. Boca Raton: CRC Press, 1994. 272 p.; Sun N., Pavlidis I. Counting heartbeats at a distance // Proc. of the 28th IEEE EMBS Annual Intern. Conf., New York, USA, 30 Aug. –03 Sept. 2006. IEEE, 2006. P. 228–231. doi:10.1109/IEMBS.2006.260596; StressCam: non-contact measurements of users’ emotional states through thermal imaging / C. A. Puri, L. Olson, I. Pavlidis, J. Levine, J. Starren // Conf. for computer–human interaction (CHI), Portland, Oregon, USA, 2–7 Apr. 2005. P. 1725–1728. doi:10.1145/1056808.1057007; Pavlidis I., Levine J. Monitoring of periorbital blood flow rate through thermal image analysis and its applications to polygraph testing // Conf. Proc. of the 23rd Annual Intern. Conf. of the IEEE Eng. in Medicine and Biology Society. Istanbul, Turkey, 25–28 Oct. 2001. IEEE, 2001. Vol. 3. P. 2826–2829. doi:10.1109/IEMBS.2001.1017374; Stroop J. R. Studies of interference in serial verbal reactions // J. of Experimental Psychology. 1992. Vol. 121, iss. 1. P. 15–23. doi:10.1037/0096-3445.121.1.15; Воловик М. Г., Долгов И. М. Современные возможности и перспективы развития медицинского тепловидения // Медицинский алфавит. 2018. Т. 3, № 25. С. 45–51.; https://re.eltech.ru/jour/article/view/934
-
16Academic Journal
Authors: Карсаков, А.А., Пономарёв, Е.И.
Contributors: Работа выполнена при поддержке гранта Российского научного фонда № 23-14-20007, https://rscf.ru/project/23-14-20007/, Красноярского краевого фонда науки. Материалы спутникового мониторинга получены в Центре коллективного пользования ФИЦ КНЦ СО РАН и обработаны в рамках проекта государственного задания № FWES-2024-0023 (ИЛ СО РАН).
Source: Biosfera; Том 16 № 1 2024; 20-29 ; Биосфера; Том 16 № 1 2024; 20-29 ; 2077-1460 ; 2077-1371
Subject Terms: multizonal satellite images, anthropogenic transformation, mean-field underlying surface temperature, oil-and-gas industry, Land Surface Temperature (LST), многозональные космические снимки, техногенная трансформация, температурное поле подстилающей поверхности, нефтегазовый комплекс
File Description: application/pdf
Relation: http://21bs.ru/index.php/bio/article/view/890/636; http://21bs.ru/index.php/bio/article/view/890; edn=GCBBBI
-
17Academic Journal
Authors: V. K. Semenov, N. B. Ivanova, M. A. Volman, A. A. Belyakov
Source: Глобальная ядерная безопасность, Vol 0, Iss 3, Pp 52-61 (2022)
-
18Academic Journal
Authors: O. A. Gubeladze, A. R. Gubeladze
Source: Глобальная ядерная безопасность, Vol 0, Iss 4, Pp 7-16 (2022)
Subject Terms: баллистическая ракета, пусковая установка, транспортно-пусковой контейнер, твердое ракетное топливо, пожар, тепловой поток, температурное поле, Nuclear engineering. Atomic power, TK9001-9401
File Description: electronic resource
-
19Academic Journal
Source: ВЕСТНИК ПОВОЛЖСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. СЕРИЯ: МАТЕРИАЛЫ. КОНСТРУКЦИИ. ТЕХНОЛОГИИ. :65-75
Subject Terms: hydrotation, temperature field, температурное поле, mathematical modeling, concrete, матрица переходных вероятностей, the matrix of transition probabilities, бетон, гидратация, 7. Clean energy, математическое моделирование
-
20Academic Journal
Authors: Kulik, T. A.
Source: Збірник наукових праць Дніпровського державного технічного університету (технічні науки); 2020: THEORY, TECHNOLOGY AND MACHINS FOR METAL WORKING; 53-57
Collection of scholarly papers of Dniprovsk State Technical University (Technical Sciences); 2020: THEORY, TECHNOLOGY AND MACHINS FOR METAL WORKING; 53-57Subject Terms: superposition approach, roll, температурне поле, температурное поле, mathematical modeling, UDC 621.771.01, математичне моделювання, суперпозиционный подход, 7. Clean energy, warm rolling, УДК 621.771.01, валок, temperature field, тепла прокатка, теплая прокатка, суперпозиційний підхід, математическое моделирование
File Description: application/pdf