Showing 1 - 20 results of 382 for search '"вынужденные колебания"', query time: 0.81s Refine Results
  1. 1
    Academic Journal

    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

    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

  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
    Academic Journal

    Source: Известия Томского политехнического университета

    File Description: application/pdf

  11. 11
  12. 12
  13. 13
    Academic 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); 37-43

    File Description: application/pdf

  14. 14
    Academic Journal

    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

    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

  15. 15
  16. 16
    Academic Journal

    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

    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

  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20