Εμφανίζονται 1 - 20 Αποτελέσματα από 2.565 για την αναζήτηση '"сопротивления"', χρόνος αναζήτησης: 1,05δλ 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: Hydrosphere. Hazard processes and phenomena; Vol. 7 No. 1 (2025): Hydrosphere. Hazard processes and phenomena; 103-110 ; Гидросфера. Опасные процессы и явления; Том 7 № 1 (2025): Гидросфера. Опасные процессы и явления; 103-110 ; 2686-8385 ; 2686-7877

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

  11. 11
    Academic Journal

    Πηγή: History and Culture; Vol. 21 No. 1 (2024); 188-196 ; Պատմություն և մշակույթ ; Հտ․ 21 Հմր․ 1 (2024); 188-196 ; Պատմություն և մշակույթ հայագիտական հանդես; Հտ․ 21 Հմր․ 1 (2024); 188-196 ; История и культура; Том 21 № 1 (2024); 188-196 ; 1829-2771

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

  12. 12
    Academic Journal

    Θέμα γεωγραφικό: USPU

    Relation: Политическая лингвистика. 2019. № 5 (77)

  13. 13
    Academic Journal

    Πηγή: Medical Visualization; Том 29, № 1 (2025); 33-40 ; Медицинская визуализация; Том 29, № 1 (2025); 33-40 ; 2408-9516 ; 1607-0763

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://medvis.vidar.ru/jour/article/view/1498/916; https://medvis.vidar.ru/jour/article/downloadSuppFile/1498/2454; Дедов И.И., Шестакова М. В., Викулова О.К., Железнякова А.В., Исаков М.А., Серков А. А., Мокрышева Н.Г. Динамика эпидемиологических показателей сахарного диабета в Российской Федерации за период 2017–2021 гг.: Сборник тезисов IX (XXVIII) Национального диабетологического конгресса с международным участием “Сахарный диабет и ожирение – неинфекционные междисциплинарные пандемии XXI века”, 05–08 сентября 2022 года. М., 2022.; International Diabetes Federation. IDF Diabetes Atlas, 9th eds Brussels, Belgium, 2019. Available at: https://www.diabetesatlas.org. Accessed October 3, 2020.; Билецкая В.А., Липатов Д.В., Саяпина И.Ю., Фролов М.А., Сургуч В.К. Маркеры пролиферативной диабетической ретинопатии. Офтальмология. 2022; 19 (3): 557–564. https://doi.org/10.18008/1816-5095-2022-3-557-564; Crasto W., Patel V., Davies M.J., Khunti K. Prevention of Microvascular Complications of Diabetes. Endocrinol. Metab. Clin. N. Am. 2021; 50 (3): 431–455. https://doi.org/10.1016/j.ecl.2021.05.005; Saeedi P., Petersohn I., Salpea P. et al.; IDF Diabetes Atlas Committee. Global and regional diabetes prevalence estimates for 2019 and projections for 2030 and 2045: Results from the International Diabetes Federation Diabetes Atlas, 9th ed. Diabetes Res. Clin. Pract. 2019; 157: 107843. https://doi.org/10.1016/j.diabres.2019.107843; Демидова Т.Ю., Кожевников А.А. Диабетическая ретинопатия: история, современные подходы к ведению, перспективные взгляды на профилактику и лечение. Сахарный диабет. 2020; 23 (1): 95–105. https://doi.org/10.14341/DM10273; Скрининг на диабетическую ретинопатию: Повышение эффективности, максимальное увеличение пользы и минимизация вреда. Краткое руководство. Копенгаген: Европейское региональное бюро ВОЗ, 2021. Лицензия: CCBY-NC-SA3.0IGO.; Ультразвуковое исследование в офтальмологии: Руководство для врачей / Под ред. В.В. Нероева и Т.Н. Киселевой. 1-е изд. М.: Изд-во ИКАР, 2019. 324 с.; Киселева Т.Н., Зайцев М.С., Рамазанова К.А., Луговкина К.В. Возможности цветового дуплексного сканирования в диагностике сосудистой патологии глаза. Российский офтальмологический журнал. 2018; 11 (3): 84–94. https://doi.org/10.21516/2072-0076-2018-11-3-84-94; Divya K., Kanagaraju V., Devanand B. et al. Evaluation of retrobulbar circulation in type 2 diabetic patients using color Doppler imaging. Indian J. Ophthalmol. 2020; 68 (6): 1108–1114. https://doi.org/10.4103/ijo.IJO_1398_19; Khatri M., Saxena S., Kumar M. et al. Resistive index of central retinal artery is a bioimaging biomarker for severity of diabetic retinopathy. Int. J. Retina Vitreous. 2019; 5: 38. https://doi.org/10.1186/s40942-019-0189-4; Madhpuriya G., Gokhale S., Agrawal A. et al. Evaluation of Hemodynamic Changes in Retrobulbar Blood Vessels Using Color Doppler Imaging in Diabetic Patients. Life (Basel). 2022; 12 (5): 629. https://doi.org/10.3390/life12050629; Ozates S., Derinkuyu B.E., Elgin U. et al. Early Ophthalmic Artery Blood Flow Parameter Changes in Patients with Type 1 Diabetes Mellitus. Beyoglu Eye J. 2020; 5 (1): 17–21. https://doi.org/10.14744/bej.2020.15238; Wang Q., Zeng N., Tang H. et al. Diabetic retinopathy risk prediction in patients with type 2 diabetes mellitus using a nomogram model. Front Endocrinol. (Lausanne). 2022; 13: 993423. https://doi.org/10.3389/fendo.2022.993423; Фомина С.В., Завадовская В.Д., Самойлова Ю.Г., Кошмелева М.В., Качанов Д.А., Трифонова Е.И., Зоркальцев М.А., Юн В.Э. Ультразвуковые показатели кровотока глаза и орбиты при различной длительности сахарного диабета 1-го типа в детском и подростковом возрасте. Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины. 2024; 39 (1): 140–147. https://doi.org/10.29001/2073-8552-2024-39-1-140-147; Киселева Т.Н., Зайцев М.С., Луговкина К.В. Вопросы безопасности диагностического ультразвука в офтальмологии. Офтальмология. 2018; 15 (4): 47–454. https://doi.org/10.18008/1816-5095-2018-4-447-454; https://medvis.vidar.ru/jour/article/view/1498

  14. 14
    Academic Journal

    Συνεισφορές: Исследование выполнено при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации в рамках Программы развития Уральского федерального университета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина в соответствии с программой стратегического академического лидерства «Приоритет-2030». Название проекта: Разработка научно-технологических основ получения синтез-газа из биомассы в несущем потоке с использованием экспериментальных методов, математического моделирования и опытно-промышленных испытаний. Номер проекта: 4.69.

    Πηγή: Alternative Energy and Ecology (ISJAEE); № 10 (2024); 110-128 ; Альтернативная энергетика и экология (ISJAEE); № 10 (2024); 110-128 ; 1608-8298

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://www.isjaee.com/jour/article/view/2528/2052; Nascimento F. R. M., González A. M., Lora E. E. S., Ratner A., Palacio J. C. E., Reinaldo R. Benchscale bubbling fluidized bed systems around the world – Bed agglomeration and collapse: A comprehensive review // International Journal of Hydrogen Energy, 2021, vol. 46, no. 36, pp. 18740-18766, doi:10.1016/j.ijhydene.2021.02.086.; Göktepe B., Umeki K., Gebart R. Does distance among biomass particles affect soot formation in an entrained flow gasification process? // Fuel Processing Technology, 2016, vol. 141, pt. 1, pp. 99-105, doi:10.1016/j.fuproc.2015.06.038.; Бабий В. И., Куваев Ю. Ф. Горение угольной пыли и расчет пылеугольного факела. – М.: Энергоатомиздат, 1986. – 208 с.; Hasse C., Debiagi P., Wen X., Hildebrandt K., Vascellari M., Faravelli T. Advanced modeling approaches for CFD simulations of coal combustion and gasification // Progress in Energy and Combustion Science, 2021, vol. 86, 100938, doi:10.1016/j.pecs.2021.100938; Wu X., Guo Q., Gong Y., Cheng C., Ding L., Wang F., Yu G. Visualization study on particle flow behaviors during atomization in an impinging entrained-flow gasifier // Chemical Engineering Science, 2020, vol. 225, 115834, doi:10.1016/j.ces.2020.115834.; Cai R., Luo K., Watanabe H., Kurose R., Fan J. Recent advances in high-fidelity simulations of pulverized coal combustion // Advanced Powder Technology, 2020, vol. 31(7), pp. 3062-3079, doi:10.1016/j.apt.2020.05.001.; Yerushalmi J. High velocity fluidized beds // in: D. Geldart (Ed) Gas Fluidization Technology, Chapter 7 , John Willey & Sons, New York, 1986.; Lecner B. Regimes of large-scale fluidized beds for solid fuel conversion // Powder technology, 2017, vol. 308, pp. 362-367, doi:10.1016/j.powtec.2016.11.070.; Bi H. T., Grasce J. R. Flow regime diagrams for gas-solid fluidization and upward transport // International Journal of Multiphase Flow, 1995, vol. 21, no. 6., pp. 1229-1236, doi:10.1016/0301-9322(95)00037-X.; Matsen J. M. Mechanism of choking and entrainment // Powder technology, vol. 32(1), pp. 21-33, 1982, doi:10.1016/0032-5910(82)85003-1.; Gidaspow D., Mostofi R. Maximum carrying capacity and granular temperature of A, B and C particles // AIChE Journal, 2003, vol. 49. no. 4. pp. 831-843, doi:10.1002/aic.690490404.; Knowlton T. M. Solids transfer in fluidized systems // in: D. Geldart (Ed) Gas Fluidization Technology, Chapter 12, John Willey & Sons, New York, 1986.; Bi H. T., Grasce J. R., Zhu J. X. Types of choking in vertical pneumatic systems // International Journal of Multiphase Flow, 1993, vol. 19, no. 6, pp. 1077-1092, doi:10.1016/0301-9322(93)90079-A.; Rabinovich E., Kalman H. Flow regime diagram for vertical pneumatic conveying and fluidized bed systems // Powder technology, 2011, vol. 207, no. 1-3, pp. 119-133, doi:10.1016/j.powtec.2010.10.017.; Yang W. C. «Choking» Revisited // Industrial Engineering Chemical Research, 2004, vol. 43, no. 18, pp. 5496-5506, doi:10.1021/ie0307479.; M. Smoluchowski. Über die Wechselwirkung von Kugeln, die sich in einer zähen Flüssigkeit bewegen. Bull. Int. Acad. Sci. Cracovie, Cl. Sci. Math. Nat., Sér. A Sci. Math., 1911, pp. 28-39.; Happel J., Brenner H. Low Reynolds Number Hydrodynamics. Prentice-Hall, 1965, 553 pp.; Rowe P. N., Henwood G. A. Drag forces in a hydraulic model of a fluidized bed. Part I // Transactions of the Institution of Chemical Engineers, 1961, vol. 39, pp. 43-54.; Abbas S., Mohammed S., Drag Forces under Longitudinal Interaction of Two Particles // Iraqi Journal of Chemical and Petroleum Engineering, 2007, vol. 8, pp. 1-4, doi:10.31699/IJCPE.2007.2.1.; Cocetta F., Szmelter J., Gillard M. Simulations of stably stratified flow past two spheres at Re = 300 // Physics of Fluids, 2021, vol. 33, no. 4, 046602, doi:10.1063/5.0044801.; Abed A. H., Shcheklein S. E., Pakhaluev V. M. Numerical and Experimental Investigation of heat transfer and flow structures around three heated spheres in tandem arrangement // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2020, vol. 791, 012002, doi:10.1088/1757-899X/791/1/012002.; Yang J., Zhu X., Liu M., Wang C., Wu Y., Shen Z. Wake bifurcations behind two circular disks in tandem arrangement // Physical Review Fluids, 2022, vol. 7, no. 6, 064102, doi:10.1103/PhysRevFluids.7.064102.; Kotsev T. Numerical Study of Hydrodynamic Interaction between a Row of Spheroids in a Steady Stream of Viscous Fluid // Proceedings of the Bulgarian Academy of Sciences, 2022, vol. 75, no. 1, pp. 19-25, doi:10.7546/CRABS.2022.01.03.; Ahmed A., Wahid A., Manzoor R., Nadeem N., Ullah N., Kalsoom S. Flow Characteristics and Fluid Forces Reduction of Flow Past Two Tandem Cylinders in Presence of Attached Splitter Plate // Mathematical Problems in Engineering, 2021, pp. 1-16, doi:10.1155/2021/4305731.; Ai Y., Zhou L., Zhang H. High-order optimal mode decomposition analysis of the ground effect on flow past two tandem inclined plates // Physics of Fluids, 2023, vol. 35, 013611, doi:10.1063/5.0133928.; Reyes A., Soria J., Saffe A., Zambon M., Echegaray M., Suárez S., Rodriguez R., Mazza G., Fluidization of biomass: a correlation to assess the minimum fluidization velocity considering the influence of the sphericity factor // Particulate Science and Technology, 2021, vol. 39, no. 8, pp. 1020-1040, doi:10.1080/02726351.2021.1879981.; Bagheri G., Bonadonna C. On the drag of freely falling non-spherical particles, Powder Technology, 2016, vol. 301, pp. 526-544, doi:10.1016/j.powtec.2016.06.015.; Ganser G. H. A rational approach to drag prediction of spherical and nonspherical particles // Powder Technology, 1993, vol. 77, no. 2, pp. 143-152, doi:10.1016/0032-5910(93)80051-B.; Гидравлические и тепловые основы работы аппаратов со стационарным и кипящим зернистым слоем / М. Э. Аэров, О. М. Тодес. – Л.: Химия, 1968. – 510 с.; Горбис З. Р. Теплообмен и гидромеханика дисперсных сквозных потоков. – М.: Энергия, 1970. – 424 с.; Основы практической теории горения [Учеб. пособие для энерг. спец. вузов / В. В. Померанцев, К. М. Арефьев, Д. Б. Ахмедов и др.]; Под ред. В. В. Померанцева. – 2-е изд., перераб. и доп. – Ленинград: Энергоатомиздат, Ленингр. отд-ние, 1986. – 309 с.; Баскаков, А. П. Скоростной безокислительный нагрев и термическая обработка в кипящем слое: научное издание / А. П. Баскаков. – М.: Металлургия, 1968. – 223 с.; Abdulally I., Voyles R. W., Lipal F. Multiply Fuel Firing Experience in a Circulating Fluidized Bed Boiler // Proceedings of the American Power Conference – Chicago (USA), 1992, vol. 2, pp 1-11.; Johansson A. Solids flow pattern in circulating fluidized-bed boilers. Ph. D. Dissertation, Chalmers University of Technology. – 2005. ISBN 91-7291-662-1.; Swieger В. Fluidized bed boilers achieve commercial status worldwide // Power, 1985, vol. 129, no. 2, pp. 1-16.; Johnsson F., Leckner B. Vertical distribution of solids in a CFB-furnace // Proceedings of the 13-th International Conference on Fluidized-Bed Combustion, vol. 1, pp. 671-679.; The New Romerbrucke FBC Combined Heat and Power Plant: Deutsche Babkock Information, 1990, 9 p., rep. no. 217.; Рябов Г. А., Фоломеев О. М. Исследование гидродинамики и массообмена на экспериментальной установке с циркуляционным кипящим слоем // Теплоэнергетика. – 1998. – № 6. – С. 8-12.; Jiradilok V., Gidaspow D., Breault R. W., Shadle L. J., Guenther C., Shi S. Computation of turbulence and dispersion of cork in the NETL riser // Chemical Engineering Science, 2008, vol. 63, no. 8, pp. 2135-2148, doi:10.1016/j.ces.2008.01.019.; Рябов Г. А. Научное обоснование использования технологии сжигания твердых топлив в циркулирующем кипящем слое // ОАО «ИТИ» г. Москва. – 2016.; Kashyap M., Gidaspow D. Circulation of Geldart D type particles: Part II—Low solids fluxes: Measurements and computation under dilute conditions // Chemical Engineering Science, 2011, vol. 66. no. 8. pp. 1649-1670, doi:10.1016/j.ces.2010.12.043.; Brown B. W., Smoot L. D., Smith P. J., Hedman P. O. Measurement and prediction of entrained-flow gasification processes // AIChE Journal, 1988, vol. 34, no. 3, pp. 435-446, doi:10.1002/aic.690340311.; Halama S., Spliethoff H. Numerical simulation of entrained flow gasification: Reaction kinetics and char structure evolution // Fuel Processing Technology, 2015, vol. 138, pp. 314-324, doi:10.1016/j.fuproc.2015.05.012.; Watanabe H., Otaka, M. Numerical simulation of coal gasification in entrained flow coal gasifier // Fuel, 2006, vol. 85, no. 12-13, pp. 1935-1943, doi:10.1016/j.fuel.2006.02.002.; Slezak A., Kuhlman J. M., Shadle L. J., Spenik J., Shi S. CFD simulation of entrained-flow coal gasification: Coal particle density/sizefraction effects // Powder Technology, 2010, vol. 203, no. 1, pp. 98-108, doi:10.1016/j.powtec.2010.03.029.; Risberg M., Carlsson P., Gebart R. Numerical modeling of a 500 kW air-blown cyclone gasifier // Applied Thermal Engineering, 2015, vol. 90, pp. 694-702, doi:10.1016/j.applthermaleng.2015.06.056.; Тепловой расчет котлов [Текст] /нормативный метод/. Издание 3-е, переработанное и дополненное. – СПб.: НПО ЦКТИ, 1998. – 256 с.; Grace J. R. Contacting Modes and Behaviour Classification of Gas-Solid and Other Two-Phase Suspensions // The Canadian Journal of Chemical Engineering, 1986, vol. 64, no. 3, pp. 353-363.; Geldart D. Types of gas fluidization // Powder Technology, 1973, vol. 5, no. 7, pp. 285-292, doi:10.1016/0032-5910(73)80037-3.; https://www.isjaee.com/jour/article/view/2528

  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20