Showing 1 - 20 results of 125 for search '"нестационарный процесс"', query time: 0.75s Refine Results
  1. 1
    Academic Journal

    Source: Civil Aviation High Technologies; Том 28, № 1 (2025); 53-66 ; Научный вестник МГТУ ГА; Том 28, № 1 (2025); 53-66 ; 2542-0119 ; 2079-0619

    File Description: application/pdf

    Relation: https://avia.mstuca.ru/jour/article/view/2500/1423; https://avia.mstuca.ru/jour/article/view/2500/1424; Savchuk A.T., Yakovlev A.A. Method of the numerical modelling of unstationary processes in the combustion chamber of a gas turbine engine [Электронный ресурс] // Journal of Physics Conference Series. 2021. Vol. 1925. ID: 012009. DOI:10.1088/1742-6596/1925/1/012009 (дата обращения: 25.08.2024).; Le Sausse P. CFD comparison with centrifugal compressor measurements on a wide operating range / P. Le Sausse, P. Fabrie, D. Arnou, F. Clunet [Электронный ресурс] // EPJ Web of Conferences, 2013. Vol. 45. ID: 01059. DOI:10.1051/epjconf/20134501059 (дата обращения: 25.08.2024).; Савчук А.Т., Яковлев А.А. Численное моделирование нестационарных процессов камеры сгорания газотурбинного двигателя // XIII Международная конференция по прикладной математике и механике в аэрокосмической отрасли (AMMAI'2020): материалы конференции. Алушта, 06–13 сентября 2020 г. М.: МАИ, 2020. С. 101–103.; Савчук А.Т., Яковлев А.А. К вопросам численного моделирования нестационарных процессов камеры сгорания газотурбинного двигателя // XXII Международная конференция по вычислительной механике и современным прикладным программным системам (ВМСППС'2021): материалы конференции. Алушта, 04–13 сентября 2021 г. М.: МАИ, 2021. С. 624–626.; Mangani L., Casartelli E., Mauri S. Assessment of various turbulence models in a high pressure ratio centrifugal compressor with an object oriented CFD code [Электронный ресурс] // Journal of Turbomachinery. 2012. Vol. 134, no. 6. ID: 061033. DOI:10.1115/1.4006310 (дата обращения: 25.08.2024).; Pecnik P., Pieringer P., Sanz W. Numerical investigation of the secondary flow of a transonic turbine stage using various turbulence closures // Proceedings of the ASME Turbo Expo 2005, 2005. Vol. 6. Pp. 1185–1193. DOI:10.1115/GT2005-68754.; Trébinjac I. Effect of unsteadiness on the performance of a transonic centrifugal compressor stage / I. Trébinjac, P. Kulisa, N. Bulot, N. Rochuon [Электронный ресурс] // Journal of Turbomachinery. 2009. Vol. 131, no. 4. ID: 041011. DOI:10.1115/1.3070575 (дата обращения: 25.08.2024).; Ibaraki S. Aerodynamics of a transonic centrifugal compressor impeller / S. Ibaraki, T. Matsuo, H. Kuma, K. Sumida, T. Suita // ASME Turbo Expo 2002: Power for Land, Sea, and Air. 2002. Vol. 5. Pp. 473–480. DOI:10.1115/gt2002-30374; Danilishin A.M. The task of validation of gas-dynamic characteristics of a multistage centrifugal compressor for a natural gas booster compressor station / A.M. Danilishin, Y.V. Kozhukhov, V.V. Neverov, K.G. Malev, Y.R. Mironov [Электронный ресурс] // AIP Conference Proceedings, 2017. Vol. 1876. ID: 020046. DOI:10.1063/1.4998866 (дата обращения: 25.08.2024).; Elfert M. Experimental and numerical verification of an optimization of a fast rotating high-performance radial compressor impeller / M. Elfert, A. Weber, D. Wittrock, A. Peters, C. Voss, E. Nicke [Электронный ресурс] // Journal of Turbomachinery. 2017. Vol. 139, no. 10. ID: 101007 DOI:10.1115/1.4036357 (дата обращения: 25.08.2024).; Zandsalimy M., Ollivier Gooch C.F. Mesh optimization for improved computational fluid dynamics numerical stability and convergence rate [Электронный ресурс] // AIAA Aviation Forum and Ascend 2024. DOI:10.2514/6.2024-3615 (дата обращения: 25.08.2024).; Zandsalimy M., Ollivier-Gooch C. A novel approach to mesh optimization to stabilize unstructured finite volume simulations [Электронный ресурс] // Journal of Computational Physics. 2022. Vol. 453. ID: 110959. DOI:10.1016/j.jcp.2022.110959 (дата обращения: 25.08.2024).; Sharbatdar M., Ollivier Gooch C.F. Eigenanalysis of truncation and discretization error on unstructured meshes [Электронный ресурс] // 21st AIAA Computational Fluid Dynamics Conference, 2013. ID: 3089. 25 p. DOI:10.2514/6.2013-3089 (дата обращения: 25.08.2024).; Chen L. Stability analysis and stabilization of unstructured finite volume method [Электронный ресурс] // A thesis Master of Applied Science. University of British Columbia, 2016. 122 p. DOI:10.14288/1.0300002 (дата обращения: 25.08.2024).; Lee C.-M., Kundu K. Simplified Jet-A kinetic mechanism for combustor application [Электронный ресурс] // NASA Technical Memorandum 105940 AIAA-93-0021, 1993. 13 p. URL: https://ntrs.nasa.gov/api/citations/19930006315/downloads/19930006315.pdf (дата обращения: 25.08.2024).; Пугачев П.В., Свобода Д.Г., Жарковский А.А. Расчет и проектирование лопастных гидромашин. Расчет вязкого течения в лопастных гидромашинах с использованием пакета ANSYS CFX: учеб. пособие. СПб.: СПбПУ, 2016. 120 с.; https://avia.mstuca.ru/jour/article/view/2500

  2. 2
  3. 3
  4. 4
    Academic Journal

    Subject Terms: Селективно-поглощающие покрытия, солнечный спектр, нестационарный процесс, нагревание и охлаждение, тонкая пластинка с керметным покрытием, температурная зависимость излучательной способности, срок службы и термическая стабильность коллекторов, высокотемпературное селективно - поглощающие покрытия, моделирование оптических характеристик селективно поглощающих покрытий, матричный метод, зависимость оптических постоянных или диэлектрической функции многокомпонентных систем от концентрации и оптических постоянных компонент, оптические свойства нанокомпозиционного материала, измерение степени черноты, энергетический баланс, взаимодействие, уравнение теплообмена, рассчёты матрицы угловых коэффициентов, математическая модель, разработка алгоритма, комплекс программ, регистрация сигналов термопар, выдача зависимости степени черноты покрытия

  5. 5
    Academic Journal

    Subject Terms: Селективно-поглощающие покрытия, солнечный спектр, нестационарный процесс, нагревание и охлаждение, тонкая пластинка с керметным покрытием, температурная зависимость излучательной способности, срок службы и термическая стабильность коллекторов, высокотемпературное селективно - поглощающие покрытия, моделирование оптических характеристик селективно поглощающих покрытий, матричный метод, зависимость оптических постоянных или диэлектрической функции многокомпонентных систем от концентрации и оптических постоянных компонент, оптические свойства нанокомпозиционного материала, измерение степени черноты, энергетический баланс, взаимодействие, уравнение теплообмена, рассчёты матрицы угловых коэффициентов, математическая модель, разработка алгоритма, комплекс программ, регистрация сигналов термопар, выдача зависимости степени черноты покрытия

  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
    Academic Journal

    File Description: Pp. 35-48; application/pdf

    Relation: Наукові вісті КПІ: міжнародний науково-технічний журнал, № 2(132); Белас, А. О. Вибір критерію якості для оцінювання прогнозів нелінійних нестаціонарних процесів / А. О. Белас, П. І. Бідюк // Наукові вісті КПІ : міжнародний науково-технічний журнал. – 2021. – № 2(132). – С. 38–45. – Бібліогр.: 16 назв.; https://ela.kpi.ua/handle/123456789/59045; https://doi.org/10.20535/kpisn.2021.2.236936; orcid:0000-0001-7883-2489; orcid:0000-0002-7421-3565

  13. 13
  14. 14
  15. 15
    Academic Journal
  16. 16
  17. 17
    Academic Journal

    Source: Наукові вісті КПІ; № 1 (2017): ; 24-36
    Научные вести КПИ; № 1 (2017): ; 24-36
    Research Bulletin of the National Technical University of Ukraine "Kyiv Politechnic Institute"; № 1 (2017): Engineering; 24-36

    File Description: application/pdf

  18. 18
  19. 19
    Academic Journal

    Source: Vestnik Universiteta; № 3 (2020); 76-83 ; Вестник университета; № 3 (2020); 76-83 ; 2686-8415 ; 1816-4277

    File Description: application/pdf

    Relation: https://vestnik.guu.ru/jour/article/view/2134/1677; Ивахненко, А. Г., Ивахненко, Н. А., Костенко, Ю. В. Непараметрические прогнозирующие модели МГУА // Автоматика. – 1989. – № 3. – С. 3-10.; Качурин, Н. М, Клишин, В. И., Борщевич, А. М., Качугин, А. Н. Прогноз метановой опасности угольных шахт при интенсивной отработке угольных пластов. – Тула: ТулГУ, 2013. – 219 с.; Кожевников, Ю. В. Введение в математическую статистику. – Казань: КГТУ, 2013. – 196 с.; Козырева, Е. Н., Шинкевич, М. В. Разработка рекомендаций по повышению эффективности управления газовыделением на выемочных участках // Вестник Кузбасского государственного технического университета. – 2016. – № 5. – С. 138-142.; Куприянов, В. В., Баранникова, И. В. Методологические аспекты диспетчерского контроля газовоздушных ситуаций на участках шахты // Горный информационно-аналитический бюллетень. – 2016. – № 9. – С. 46-58.; Пучков, Л. А., Аюров, В. Д. Синергетика горно-технологических процессов. – М.: МГГУ, 1997. – 264 с.; Хан, Г., Шапиро, С. Статистические модели в инженерных задачах. – М: Мир, 1980. – 395 с.; Химмельблау, Д. Анализ процессов статистическими методами. – М.: Мир, 1983. – 957 с.; Kupriyanov, V. V., Kupreev, N. I. Intelligence computer-aided industrial ecology system // CAD/CAM, Robotics and Factories of the Future: Proceedings of the 6th International Conference. London, Aug. 19-22, 1991. – London: South Bank Polytechnic, 1991. – Pp. 184-188.; Liu, Q., Meng, X., Hassall, M., Li, X. Accident-causing mechanism in coal mines based on hazards and polarized management // Safety Science. – 2016. – Vol. 85. – Pp. 276-281.; Jiang, F., Yin, Y., Zhu, Q., Wang, C., Qu, X., Yanshilixue, Yu., Gongcheng, X. Experimental study of precaution technology of heading face coal and gas outburst based on dynamic changes of stress and methane concentration // Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering. – 2014. – No. 33. – Pp. 3581-3588.; https://vestnik.guu.ru/jour/article/view/2134

  20. 20