Εμφανίζονται 1 - 20 Αποτελέσματα από 1.504 για την αναζήτηση '"ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ"', χρόνος αναζήτησης: 0,67δλ Περιορισμός αποτελεσμάτων
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
    Academic Journal

    Πηγή: ENERGETIKA. Proceedings of CIS higher education institutions and power engineering associations; Том 68, № 5 (2025); 403-416 ; Энергетика. Известия высших учебных заведений и энергетических объединений СНГ; Том 68, № 5 (2025); 403-416 ; 2414-0341 ; 1029-7448 ; 10.21122/1029-7448-2025-68-5

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://energy.bntu.by/jour/article/view/2505/1966; Силовые трансформаторы: справ. кн. / под ред. С. Д. Лизунова, А. К. Лоханина. М.: Энергоатомиздат, 2004. 616 с.; Попов, Г. В. Определение индекса технического состояния силовых трансформаторов в процессе их эксплуатации / Г. В. Попов, Е. Б. Игнатьев // Вестник ИГЭУ. 2014. Вып. 4. С. 25–33.; Автоматизированный анализ срока службы воздушных линий электропередачи электроэнергетических систем / Э. М. Фархадзаде [и др.] // Энергетика. Изв. высш. учеб. заведений и энерг. объединений СНГ. 2021. Т. 64, № 5. С. 435–445. https://doi.org/10.21122/1029-7448-2021-64-5-435-445.; Внутренний бенчмаркинг тепловых электростанций электроэнергетических систем / Э. М. Фархадзаде [и др.] // Энергетика. Изв. высш. учеб. заведений и энерг. объединений СНГ. 2020. Т. 63, № 6. С. 541–553. https://doi.org/10.21122/1029-7448-2020-63-6-541-553.; Граничные значения концентрации газов в масле трансформаторов тока с конденсаторной изоляцией / О. Н. Гречко, И. В. Давиденко, Н. И. Калачева [и др.] // Электротехника. 2007. № 1. С. 34–39.; Методические указания по диагностике развивающихся дефектов трансформаторного оборудования по результатам хроматографического анализа растворенных в масле газов. РД 153-34.0-46.302-00. М., 2001. URL: https://ohranatruda.ru/upload/iblock/4eb/4294845319.pdf.; Фархадзаде, Э. М. Повышение точности оценки показателей индивидуальной надежности энергоблоков / Э. М. Фархадзаде, А. З. Мурадалиев, Ю. З. Фарзалиев // Электронное моделирование. 2007. Т. 29, № 5. С. 75–84.; Фархадзаде, Э. М. Методы оценки долговечности невосстанавливаемых элементов / Э. М. Фархадзаде, А. З. Мурадалиев, А. Д. Никджу // Energetikanın problemləri = Проблемы энергетики. 2001. № 1. С. 21–30.; Герцбах, И. Б. Модели отказов / И. Б. Герцбах, Х. Б. Кордонский. М.: Сов. радио, 1966. 166 с.; Львов, М. Ю. Анализ повреждаемости силовых трансформаторов / М. Ю. Львов // Электричество. 2010. № 2. С. 27–31.; Давиденко, И. В. Оценка технического состояния силовых трансформаторов по результатам традиционных испытаний и измерений: учеб.-метод. пособие / И. В. Давиденко. Екатеринбург: УрФУ, 2015. 96 с.; Давиденко, И. В. Разработка системы многоаспектной оценки технического состояния и обслуживания высоковольтного маслонаполненного электрооборудования: автореф. дис. … д-ра техн. наук / И. В. Давиденко; Уральский государственный технический университет. Екатеринбург, 2009.; https://energy.bntu.by/jour/article/view/2505

  11. 11
    Academic Journal

    Πηγή: Issues of Science and Education: New Approaches and Current Studies; ; Вопросы науки и образования: новые подходы и актуальные исследования

    Περιγραφή αρχείου: text/html

    Relation: https://interactive-plus.ru/e-articles/950/Action950-585731.pdf; ТСН 13–311–01. Обследование и оценка технического состояния зданий и сооружений.; МГСН 2.07–97. Основания, фундаменты и подземные сооружения.; РД-22–01–97. Требования к проведению оценки безопасности эксплуатации производственных зданий и сооружений поднадзорных промышленных производств и объектов (обследования строительных конструкций специализированными организациями).

  12. 12
    Academic Journal

    Πηγή: Mining Science and Technology (Russia); Vol 10, No 1 (2025); 67-74 ; Горные науки и технологии; Vol 10, No 1 (2025); 67-74 ; 2500-0632

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://mst.misis.ru/jour/article/view/946/500; https://mst.misis.ru/jour/article/view/946/501; Chen Y., Zhang J., Xu B. et al. Multi-objective optimization of micron-scale surface textures for the cylinder/valve plate interface in axial piston pumps. Tribology International. 2019;138:316–329. https://doi.org/10.1016/j.triboint.2019.06.002; Mnatsakanyan V. U., Surina N. V., Belyankina O. V., Sizova E. I. Assembly accuracy of power cylinders for powered roof supports in longwalls. Eurasian Mining. 2023;(1):50–54. https://doi.org/10.17580/em.2023.01.11; Bergada J. M., Kumar S., Davies D. L, Watton J. A complete analysis of axial piston pump leakage and output flow ripples. Applied Mathematical Modelling. 2012;36(4):1731–1751. https://doi.org/10.1016/j.apm.2011.09.016; Xia L., Quan L., Cao D. et al. Research on energy saving characteristics of large hydraulic excavator boom driven by dual hydraulic-gas energy storage cylinder. Journal of Mechanical Engineering. 2019;55(20):240–248. (In Chinese) https://doi.org/10.3901/JME.2019.20.240; Yu Y., Do T. C., Yin B. et al. Improvement of energy saving for hybrid hydraulic excavator with novel powertrain. International Journal of Precision Engineering and Manufacturing-Green Technology. 2023;10:521–534. https://doi.org/10.1007/s40684-022-00437-9; Lukashuk O. A., Komissarov A. P., Letnev K. Y. Increasing power efficiency of open-pit excavators. In: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2020;709(2):022083. https://doi.org/10.1088/1757-899X/709/2/022083; Zhuraev A. Study of the effect of hydraulic systems operation on the general performance of a hydraulic excavator. The American Journal of Engineering and Technology. 2021;3(10):36–42 https://doi.org/10.37547/tajet/Volume03Issue10-07; Литвин О. И., Хорешок А. А., Дубинкин Д. М. и др. Анализ методик расчета производительности карьерных гидравлических экскаваторов. Горная промышленность. 2022;(5):112–120. https://doi.org/10.30686/1609-9192-2022-5-112-120; Vukovic M., Leifeld R., Murrenhoff H. Reducing fuel consumption in hydraulic excavators – a comprehensive analysis. Energies. 2017;10(5):687. https://doi.org/10.3390/en10050687; Бурый Г. Г., Потеряев И. К. Определение оптимальной силы и скорости копания грунта одноковшового гидравлического экскаватора с ковшом сферической формы. Устойчивое развитие горных территорий. 2022;14(2):321–329. https://doi.org/10.21177/1998-4502-2022-14-2-321-329; Hidayat H., Aviva D., Muis A., Halik A. Failure analysis of excavator hydraulic pump. In: IOP Conference Series Materials Science and Engineering. 2022;1212(1):012052. https://doi.org/10.1088/1757-899X/1212/1/012052; Овчинников Н. П. Оценка влияния твердой фазы шахтных вод на эффективность секционных насосов при разработке месторождений кимберлитовых руд. Горные науки и технологии. 2022;7(2):150-160. https://doi.org/10.17073/2500-0632-2022-2-150-160; D'Andrea D., Epasto G., Bonanno A. et al. Failure analysis of anti-friction coating for cylinder blocks in axial piston pumps. Engineering Failure Analysis. 2019;104:126–138. https://doi.org/10.1016/j.engfailanal.2019.05.041; Xu B., Hu M., Zhang J., Su Q. Characteristics of volumetric losses and efficiency of axial piston pump with respect to displacement conditions. Journal of Zhejiang University – Science A. 2016;17:186–201. https://doi.org/10.1631/jzus.A1500197; Li R., Liu J., Ding X., Liu Q. Study on the influence of flow distribution structure of piston pump on the output of pulsation pump. Processes. 2022;10(6):1077. https://doi.org/10.3390/pr10061077; Hong H., Zhao Ch., Zhang B. et al. Flow ripple reduction of axial-piston pump by structure optimizing of outlet triangular damping groove. Processes. 2020;8(12):1664. https://doi.org/10.3390/pr8121664; Хорин В. Н. Объемный гидропривод забойного оборудования. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Недра; 1980. 415 с.; Сурина Н. В., Мнацаканян В. У. Система автоматизированного проектирования технологических процессов при ремонте горной техники. Горный журнал. 2019;(7):90–95. https://doi.org/10.17580/gzh.2019.07.08; Рахутин М. Г. Методология обоснования предельных состояний элементов гидропривода горных машин. Горный информационно-аналитический бюллетень. 2011;(S1):508–519.; Рахутин М. Г., Занг К. К., Кривенко А. Е., Чан В. Х. Оценка влияния температуры рабочей жидкости на потери мощности карьерного гидравлического экскаватора. Записки Горного института. 2023;261:374–383.; https://mst.misis.ru/jour/article/view/946

  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
    Academic Journal

    Συγγραφείς: Ganna Bezprozvannych, Yevgen Moskvitin

    Πηγή: Energy saving. Power engineering. Energy audit.; No. 11-12(177-178) (2022): Energy saving. Power engineering. Energy audit; 21-33
    Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит.; № 11-12(177-178) (2022): Енергозбереження. Енергетика. Енергоаудит; 21-33
    Загальнодержавний науково-виробничий та інформаційний журнал «Енергозбереження. Енергетика. Енергоаудит»; № 11-12(177-178) (2022): Енергозбереження. Енергетика. Енергоаудит; 21-33

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Σύνδεσμος πρόσβασης: http://eee.khpi.edu.ua/article/view/275594

  17. 17
    Academic Journal

    Συγγραφείς: V. V. Tur, Y. S. Dardziuk

    Πηγή: Vestnik of Brest State Technical University; No. 3(132) (2023): Vestnik of Brest State Technical University; 27-34
    Вестник Брестского государственного технического университета; № 3(132) (2023): Вестник Брестского государственного технического университета; 27-34

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

  18. 18
  19. 19
  20. 20
    Academic Journal

    Συγγραφείς: V. V. Tur, Y. S. Dardziuk

    Πηγή: Vestnik of Brest State Technical University; No. 3(129) (2022): Vestnik of Brest State Technical University; 16-19
    Вестник Брестского государственного технического университета; № 3(129) (2022): Вестник Брестского государственного технического университета; 16-19

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf