-
1Academic Journal
Authors: D. A. Stepanenko, A. N. Kindruk, Д. А. Степаненко, А. Н. Киндрук
Source: Science & Technique; Том 24, № 3 (2025); 234-245 ; НАУКА и ТЕХНИКА; Том 24, № 3 (2025); 234-245 ; 2414-0392 ; 2227-1031 ; 10.21122/2227-1031-2025-24-3
Subject Terms: вынужденные колебания, ring-shaped concentrator, boundary value problem, natural frequencies, forced vibrations, кольцевой концентратор, краевая задача, собственные частоты
File Description: application/pdf
Relation: https://sat.bntu.by/jour/article/view/2870/2390; Асташев, В. К. Нелинейная динамика ультразвуковых технологических процессов / В. К. Асташев, В.Л. Крупенин. М.: МГУП имени Ивана Федорова, 2016. 372 с.; Луговой, В. П. Определение размерных параметров кольцевого концентратора ультразвуковой системы / В. П. Луговой, И. В. Луговой // Наука и техника. 2018. T. 17, № 1. С. 51–55. https://doi.org/10.21122/2227-10312018-17-1-51-55; Исследование характеристик составных кольцевых концентраторов ультразвуковых колебаний с помощью метода передаточных матриц / Д. А. Степаненко, А. С. Емельянова, М. А. Плескач, Н. В. Солодкая // Техническая акустика. 2018. № 2. URL: https://ejta.org/archive/articles2018/stepanenko2.pdf.; Experimental Investigation of Peening Cylindrical Workpieces Utilizing A Transducer with Ring Sonotrode / F. Bai, L. Wang, K. Yang [et al.] // Applied Sciences. 2021. Vol. 11, No 1. Article 94. https://doi.org/10.3390/app11010094.; Nonlinear Vibration Isolation via A Circular Ring / Z.-Q. Lu, D.-H. Gu, H. Ding [et al.] // Mechanical Systems and Signal Processing. 2020. Vol. 136. Article 106490. https://doi.org/10.1016/j.ymssp.2019.106490.; Greenberg, L. Numerical Methods for Higher Order Sturm-Liouville Poblems / L. Greenberg, M. Marletta // Journal of Computational and Applied Mathematics. 2000. Vol. 125, No 1–2. P. 367–383. https://doi.org/10.1016/s0377-0427(00)00480-5.; Корн, Г. Справочник по математике для научных работников и инженеров / Г. Корн, Т. Корн. М.: Наука, 1970. 720 с.; Fedotov, I. Application of Eigenfunction Orthogonalities to Vibration Problems / I. Fedotov, T. Fedotov, M. Shatalova, H. M. Tenkama // Proc. of the World Congress on Engineering. London, 2009. Vol. II. P. 1169–1173. URL: https://researchspace.csir.co.za/server/api/core/bitstreams/da4c7905-7772-461b-a5be-2a5262ef8822/content.; Степаненко, Д. А. Математическое моделирование колебаний неоднородных кольцевых ультразвуковых волноводов / Д. А. Степаненко, К. А. Бунчук // Механика машин, механизмов и материалов. 2021. № 3. С. 90–96. https://doi.org/10.46864/1995-0470-2021-3-56-90-96.; Li, L. Use of Fourier Series in the Analysis of Discontinuous Periodic Structures / L. Li // Journal of the Optical Society of America. 1996. Vol. 13, No 9. P. 1870–1876. https://doi.org/10.1364/josaa.13.001870.; Thao, N. X. Integral Transforms of Fourier Cosine and Sine Generalized Convolution Type / N. X. Thao, V. K. Tuan, N. T. Hong // International Journal of Mathematics and Mathematical Sciences. 2007. Article 97250. https://doi.org/10.1155/2007/97250.; Hirashima, K. Higher-Order Theories for Free Vibration Analysis of Circular Rings / K. Hirashima, K. Hirano // Journal of the Japan Society of Civil Engineers. 1990. No 416/I-13. P. 201–204. https://doi.org/10.2208/jscej.1990.416_201.; Heckl, M. A. Compendium of Impedance Formulas. Bolt Beranek and Newman Report No 774 / M. A. Heckl. Cambridge, 1961. 49 p. https://doi.org/10.21236/ad0257966.; Основы теории цепей / Г. В. Зевеке, П. А. Ионкин А. В. Нетушил, С. В. Страхов. М.: Энергия, 1975. 752 с.; https://sat.bntu.by/jour/article/view/2870
-
2Academic Journal
Subject Terms: автомобильные лесовозные дороги, теория колебаний, лесовозные дороги, вынужденные колебания, подвижной состав, лежневое покрытие, динамическое воздействие, свободные колебания
File Description: application/pdf
Access URL: https://elib.belstu.by/handle/123456789/59626
-
3Academic Journal
Source: Вестник Томского государственного университета. Математика и механика. 2021. № 74. С. 63-70
Subject Terms: 4. Education, вынужденные колебания, линейные вибрации, линейные системы, микромеханические гироскопы
File Description: application/pdf
-
4Academic Journal
Source: Наука. Инновации. Технологии, Vol 0, Iss 2, Pp 63-72 (2022)
Subject Terms: давление, плотность, потенциал скорости, волны в жидкости, вынужденные колебания, сжимаемая жидкость, pressure, density, velocity potential, waves in liquid, forced vibrations, compressible liquid, Geography (General), G1-922
File Description: electronic resource
-
5Academic Journal
Source: Наука. Инновации. Технологии, Vol 0, Iss 1, Pp 43-54 (2022)
Subject Terms: волны в жидкости, вынужденные колебания, несжимаемая жидкость, уравнение эйлера, waves in liquid, forced vibrations, incompressible liquid, euler equation, Geography (General), G1-922
File Description: electronic resource
-
6
-
7Academic Journal
Authors: Алабужев, Алексей Анатольевич
Source: Вестник Томского государственного университета. Математика и механика. 2025. № 97. С. 51-65
Subject Terms: газовые пузырьки, собственные колебания, вынужденные колебания, движение линии контакта, неоднородные поверхности
File Description: application/pdf
Relation: http_0210-41660. Вестник Томского государственного университета. Математика и механика; koha:001269997; https://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:001269997
-
8
-
9
-
10Academic Journal
Authors: Gavrilin, Aleksei Nikolaevich, Bolovin, Evgeny Vladimirovich, Glazyrin, Aleksandr Saveljevich, Kladiev, Sergey Nikolaevich, Polishchuk, Vladimir Iosifovich
Source: Известия Томского политехнического университета
Subject Terms: vibratory electromagnetic activator, настройка на резонансную частоту, 02 engineering and technology, 7. Clean energy, буровые растворы, вынуждающая колебания сила, resonance, highly viscous oil product, резонанс, оценка погрешности, force-induced osc, 0202 electrical engineering, electronic engineering, information engineering, вынужденные колебания, drilling fluid, 0210 nano-technology, свободные колебания, вибрационный электромагнитный активатор, высоковязкие нефтепродукты, спектральный анализ
File Description: application/pdf
Access URL: http://izvestiya.tpu.ru/archive/article/download/70/36
http://izvestiya.tpu.ru/archive/article/view/70
http://izvestiya.tpu.ru/archive/article/download/70/36
https://cyberleninka.ru/article/n/rezonansnye-kolebaniya-s-predelnoy-amplitudoy-v-vibratsionom-elektromagnitnom-aktivatore
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/52511 -
11Academic Journal
Source: Vestnik of Brest State Technical University; No. 2(128) (2022): Vestnik of Brest State Technical University; 79-82
Вестник Брестского государственного технического университета; № 2(128) (2022): Вестник Брестского государственного технического университета; 79-82Subject Terms: dynamic processes, базирование, simulation model, frequency analysis, частотный анализ, basing, динамические процессы, accuracy of tinning veneer, имитационная модель, engineering analysis system, собственная колебания, resonance, система инженерного анализа, резонанс, точность изготовления, вынужденные колебания, точность лущеного шпона, natural oscillations, forced oscillations, manufacturing accuracy
File Description: application/pdf
-
12Academic Journal
К решению задачи колебательного движения батанного механизма с учетом неупругих и нелинейных свойств
Source: Science and Education, Vol 3, Iss 4, Pp 516-521 (2022)
Subject Terms: батан, батанный механизм, вынужденные колебания, интегро-дифференциальные уравнения, Science (General), Q1-390, Education (General), L7-991
-
13Academic Journal
Source: Mìkrosistemi, Elektronìka ta Akustika, Vol 23, Iss 1 (2018)
Microsystems, Electronics and Acoustics; Том 23, № 1 (2018); 37-43
Микросистемы, Электроника и Акустика; Том 23, № 1 (2018); 37-43
Мікросистеми, Електроніка та Акустика; Том 23, № 1 (2018); 37-43Subject Terms: п'єзокерамічний циліндр, гармонічні електричні навантаження, гамільтонова система, крайова задача електропружності, вимушені коливання, власні частоти, резонанс, piezoceramic cylinder, harmonical electrical loads, equations system of Hamiltonian type, electroelastic boundary problem, forced vibrations, natural frequencies, resonance, TK7800-8360, 539.3, 02 engineering and technology, пьезокерамический цилиндр, гармоничные электрические нагрузки, система уравнений гамильтонового типа, краевая задача электроупругости, вынужденные колебания, собственные частоты, 0201 civil engineering, 0203 mechanical engineering, Electronics
File Description: application/pdf
-
14Academic Journal
Authors: A. I. Germashev, V. A. Logominov, S. I. Dyadya, Y. V. Kozlova, V. A. Krishtal, А. И. Гермашев, В. А. Логоминов, С. И. Дядя, Е. Б. Козлова, В. А. Кришталь
Source: Science & Technique; Том 20, № 2 (2021); 127-131 ; НАУКА и ТЕХНИКА; Том 20, № 2 (2021); 127-131 ; 2414-0392 ; 2227-1031 ; 10.21122/2227-1031-2021-20-2
Subject Terms: частота вращения шпинделя, thin-walled work-piece, high-speed milling, forced vibrations, vibrations, self-excited oscillations, spindle speed, тонкостенная деталь, высокоскоростное фрезерование, вынужденные колебания, вибрации, автоколебания
File Description: application/pdf
Relation: https://sat.bntu.by/jour/article/view/2427/2116; Budak E., Ozturk E., Tunc L. T. (2009) Modeling & Simulation of 5-Axis Milling Processes. CIRP Annals, 58 (1), 347–350. https://doi.org/10.1016/j.cirp.2009.03.044.; Biermann D., Kersting P., Surmann T. (2010) A General Approach to Simulating Workpiece Vibrations During Five-Axis Milling of Turbine Blades. CIRP Annals, 59 (1), 125–128. https://doi.org/10.1016/j.cirp.2010.03.057.; Budak E., Tunc L. T., Alan S., Özgüven H. N. (2012) Prediction of Workpiece Dynamics & its Effects on Chatter Stability in Milling. CIRP Annals, 61 (1), 339–342. https://doi.org/10.1016/j.cirp.2012.03.144.; Bravo U., Altuzarra O., Lopez Lacalle L. N., Sanchez J. A., Campa F. J. (2005) Stability Limits of Milling Considering the Flexibility of the Workpiece & the Machine. International Journal of Machine Tools & Manufacture, 45 (15), 1669–1680. https://doi.org/10.1016/j.ijmachtools.2005.03.004.; Thevenot V., Arnaud L., Dessein G., Cazenave-Larroche G. (2006) Integration of Dynamic Behavior Variations in the Stability Lobes Method: 3D Lobes Construction & Application to Thin-Walled Structure Milling. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 27 (7–8), 638–644. https://doi.org/10.1007/s00170-004-2241-1.; Munoa J., Beudaert X., Dombovari Z., Altintas Y., Budak E., Brecher C. Stepan G. (2016) Chatter Suppression Techniques in Metal Cutting. CIRP Annals, 65 (2), 785–808. https://doi.org/10.1016/j.cirp.2016.06.004.; Budak E., Altintas Y. (1995) Modeling & Avoidance of Static Form Errors in Peripheral Milling of Plates. International Journal of Machine Tools & Manufacture, 35 (3), 459–476. https://doi.org/10.1016/0890-6955(94)p2628-s.; Kline W. A., DeVor R. E., Shareef I. A. (1982) The Prediction of Surface Accuracy in Milling. Journal Engineering for Industry, 104 (3), 272–278. https://doi.org/10.1115/1.3185830.; Germashev A., Logominov V., Anpilogov D., Vnukov Y., Khristal V. (2018) Optimal Cutting Condition Determination for Milling Thin-Walled Details. Advances in Manufacturing, 6 (3), 280–290. https://doi.org/10.1007/s40436-018-0224-y.; Kline W., DeVor R., Shareef I. (1982) The Prediction of Surface Accuracy in End Milling. Journal of Engineering for Industry, 104, 272–278. https://doi.org/10.1115/1.3185830.; Kline W., DeVor R., Lindberg J. (1982) The Prediction of Cutting Forces in End Milling with Application to Cornering Cuts. International Journal of Machine Tool Design Research, 22, 7–22. https://doi.org/10.1016/0020-7357(82)90016-6.; Tlusty J. (1985) Effect of end Milling Deflections on Accuracy. Handbook of High-Speed Machining Technology, 140–153.; Altintas Y., Montgomery D., Budak E. (1992) Dynamic Peripheral Milling of Flexible Structures. Journal of Engineering for Industry, 114 (2), 137–145. https://doi.org/10.1115/1.2899766.; Montgomery D., Altintas Y. (1991) Mechanism of Cutting Force and Surface Generation in Dynamic Milling. Journal of Engineering for Industry, 113 (2), 160–168. https://doi. org/10.1115/1.2899673.; Smith S., Tlusty J. (1991) An Overview of Modeling and Simulation of the Milling Process. Journal of Engineering for Industry, 113 (2), 169–175. https://doi.org/10.1115/1.2899674.; Tarng Y., Liao C., Li H. (1994) A Mechanistic Model for Prediction of the Dynamics of Cutting Forces in Helical End Milling. International Journal of Modeling and Simulation, 14 (2), 92–97. https://doi.org/10.1080/02286203.1994.11760220.; Schmitz T., Ziegert J. (1999) Examination of Surface Location Error due to Phasing of Cutter Vibrations. Precision Engineering, 23, 51–62. https://doi.org/10.1016/s0141-6359(98)00025-7.; Schmitz T. L., Couey J., Marsh E., Mauntler N., Hughes D. (2007) Runout Effects in Milling: Surface Finish, Surface Location Error, and Stability. International Journal of Machine Tools and Manufacture, 47 (5), 841–851. https://doi.org/10.1016/j.ijmachtools.2006.06.014.; Schmitz T. L., Ziegert J. C., Canning J. S., Zapata R. (2008) Case Study: a Comparison of Error Sources in High-Speed Milling. Precision Engineering, 32, 126–133.; Schmitz T. L., Mann B. P. (2006) Closed-Form Solutions for Surface Location Error in Milling. International Journal of Machine Tools and Manufacture, 46 (12–13), 1369–1377. https://doi.org/10.1016/j.ijmachtools.2005.10.007.; Schmitz T. L., Smith K. S. (2009) Machining Dynamics: Frequency Response to Improved Productivity. Springer-Verlag US. https://doi.org/10.1007/978-0-387-09645-2; https://sat.bntu.by/jour/article/view/2427
-
15Academic Journal
Authors: Elekina E.N., Vronskaja E.A.
Source: Vestnik of Samara University. Natural Science Series; Vol 26, No 2 (2020); 63-69 ; Вестник Самарского университета. Естественнонаучная серия; Vol 26, No 2 (2020); 63-69 ; 2712-8954 ; 2541-7525
Subject Terms: thin-walled bar, symmetric profile, boundary value problem, dynamic load, natural vibrations, natural vibration frequency, forced vibrations, integral transformations, тонкостенный стержень, симметричный профиль, краевая задача, динамическая нагрузка, собственные колебания, собственная частота колебаний, вынужденные колебания, интегральные преобразования
File Description: application/pdf
Relation: https://journals.ssau.ru/est/article/view/8335/7993; https://journals.ssau.ru/est/article/view/8335
-
16Academic Journal
Authors: Y. V. Potachits, Я. B. Потачиц
Source: ENERGETIKA. Proceedings of CIS higher education institutions and power engineering associations; Том 64, № 3 (2021); 228-238 ; Энергетика. Известия высших учебных заведений и энергетических объединений СНГ; Том 64, № 3 (2021); 228-238 ; 2414-0341 ; 1029-7448 ; 10.21122/1029-7448-2021-64-3
Subject Terms: динамические усилия, supporting structures, switching devices, free oscillations, forced oscillations, dynamic forces, опорные конструкции, коммутационные аппараты, свободные колебания, вынужденные колебания
File Description: application/pdf
Relation: https://energy.bntu.by/jour/article/view/2072/1781; Правила устройства электроустановок. 7-е изд., перераб. и доп. М., 2007. 512 с.; Сергей, И. И. Динамика гибких проводов электроустановок энергосистем: теория и вычислительный эксперимент / И. И. Сергей. Минск, 2002. 324 л.; Долин, А. П. Открытые распределительные устройства с жесткой ошиновкой / А. П. Долин, Г. Ф. Шонгин. М.: Энергоатомиздат, 1988. 192 с.; Писаренко, Г. С. Колебания механических систем с учетом несовершенной упругости материала / Г. С. Писаренко. Киев: Наукова думка, 1970. 379 с.; Строительная механика / А. А. Поляков, Ф. Г. Лялина, Р. Г. Игнатов; под общ. ред. А. А. Полякова. Екатеринбург: УрФУ, 2014. 424 с.; Беляев, Н. М. Сопротивление материалов / Н. М. Беляев. М.: Наука, 1976. 607 с.; Программный комплекс ЛИРА-САПР–2013 / под ред. А. С. Городецкого. К.; М.: Электрон. изд., 2013. 376 с.; Сергей, И. И. Оценка эффективности устройства ограничения тяжений проводов при коротком замыкании / И. И. Сергей, Е. Г. Пономаренко, Я. В. Потачиц // Энергетика. Изв. высш. учеб. заведений и энерг. объединений СНГ. 2017. Т. 60, № 4. С. 309–319. https://doi.org/10.21122/1029-7448-2017-60-4-309-319.; Бладыко, Ю. B. Механический расчет гибких токопроводов при замене сосредоточенной нагрузки распределенной нагрузкой с учетом конструктивных элементов / Ю. B. Бладыко // Энергетика. Изв. высш. учеб. заведений и энерг. объединений СНГ. 2018. Т. 61, № 3. 220–234. https://doi.org/10.21122/1029-7448-2018-61-3-220-234.; Евстегнеева, А. С. Использование компьютерной программы Advanced Grapher как средство реализации принципа наглядности в процессе обучения математике / А. С. Евстегнеева // Молодой ученый. 2018. № 2. С. 108–112.; Романова, Л. Д. Интегральные преобразования / Л. Д. Романова, Т. А. Шаркунова, Т. В. Ели-сеева. Пенза: Изд-во ПГУ, 2015. 80 с.; Сергей, И. И. Динамика проводов электроустановок энергосистем при коротких замыканиях: теория и вычислительный эксперимент / И. И. Сергей, М. И. Стрелюк. Минск: ВУЗ-ЮНИТИ, 1999. 252 с.; Совершенствование методов расчета электродинамической стойкости электроустановок с гибкими проводниками с учетом влияния конструктивных элементов: отчет о НИР (заключит.) / БНТУ; рук. Е. Г. Пономаренко; исполн.: П. И. Климкович, А. Г. Баран, Я. В. Потачиц, А. А. Васильева, Е. К. Башаркевич, В. В. Журкевич. № ГР 20191009. Минск, 2020. 70 с.; https://energy.bntu.by/jour/article/view/2072
-
17Academic Journal
Source: Авиакосмическое приборостроение.
Subject Terms: nonlinear resonance, нелинейный резонанс, вынужденные колебания, радиолокационная станция, forced vibrations, следящая система, servo system, radar
-
18Academic Journal
Authors: Atmanskikh, M.B., Botalov, A.Yu., Gubkin, A.S., Pyatkova, A.V.
Source: Bulletin of the South Ural State University series "Mathematics. Mechanics. Physics". 9:27-33
Subject Terms: TLD, 0207 environmental engineering, коэффициент потерь давления, 02 engineering and technology, 01 natural sciences, inclined screens, 0103 physical sciences, pressure loss coefficient, вынужденные колебания, наклонные решетки, free surface, УДК 532.5, свободная поверхность, forced oscillations
File Description: application/pdf
-
19Academic Journal
Authors: Холодняк, Ю. С., Капорович, С. В., Коротенко, Е. Д.
Subject Terms: плоские фермы, вынужденные колебания, математическая модель, резонансные частоты, силовые расчеты, plane trusses, forced oscillations, mathematical model, resonant frequencies, power calculations
Relation: http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/156608; 539.3/6
Availability: http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/156608
-
20Academic Journal
Authors: Белашов Василий Юрьевич
Contributors: Институт физики, Казанский федеральный университет
Subject Terms: вращение Земли, нутация, прецессия, мгновенный полюс вращения, деформация фигуры, колебания места полюса, свободные колебания, вынужденные колебания, солнечно-магнитосферное управление, Геофизика, Механика, Физика
Relation: Ученые записки Казанского университета. Серия Физ.-мат. науки; http://rour.neicon.ru:80/xmlui/bitstream/rour/412724/1/nora.pdf; https://openrepository.ru/article?id=412724
Availability: https://openrepository.ru/article?id=412724