-
1Academic Journal
Source: Mechanical engineering industry; Том 25, № 2 (2025); 5-12 ; Машиностроение; Том 25, № 2 (2025); 5-12 ; 2410-4744 ; 1990-8504
Subject Terms: liquid projectile, pulse jet pump, physical and mathematical model, nozzle with valve, the optimal opening time, pipeline transport, projectile energy, nozzle device with pulse feed, жидкий снаряд, импульсный струйный насос, физико-математическая модель, сопло с задвижкой, оптимальное время открытия, трубопроводный транспорт, энергия снаряда, сопловое устройство с импульсной подачей
File Description: application/pdf
Relation: https://vestnik.susu.ru/engineering/article/view/15593/11427; https://vestnik.susu.ru/engineering/article/view/15593
Availability: https://vestnik.susu.ru/engineering/article/view/15593
-
2Academic Journal
Authors: Асфандияров, М. А., Исмагилов, Д. Р., Али, А.Х. М., Школин, С. Б.
Source: Mechanical engineering industry; Том 25, № 1 (2025); 5-14 ; Машиностроение; Том 25, № 1 (2025); 5-14 ; 2410-4744 ; 1990-8504
Subject Terms: liquid projectile, pulse jet pump, physical and mathematical model, nozzle with valve,the optimal expiration time, pipeline transport, жидкий снаряд, импульсный струйный насос, физико-математическая модель, сопло с задвижкой, оптимальное время истечения, трубопроводный транспорт
File Description: application/pdf
Relation: https://vestnik.susu.ru/engineering/article/view/15578/11412; https://vestnik.susu.ru/engineering/article/view/15578
Availability: https://vestnik.susu.ru/engineering/article/view/15578
-
3Academic Journal
Authors: O. G. Devoino, A. F. Panteleenko, B. B. Khina, О. Г. Девойно, А. Ф. Пантелеенко, Б. Б. Хина
Source: Science & Technique; Том 24, № 3 (2025); 181-191 ; НАУКА и ТЕХНИКА; Том 24, № 3 (2025); 181-191 ; 2414-0392 ; 2227-1031 ; 10.21122/2227-1031-2025-24-3
Subject Terms: радиус частицы, plasma spraying, thermodynamic model, boride layer, melt, behavior mechanism, coating formation, particle radius, плазменное напыление, физико-математическая модель, боридный слой, расплав, механизм поведения, формирование покрытия
File Description: application/pdf
Relation: https://sat.bntu.by/jour/article/view/2865/2385; Future Development of Thermal Spray Coatings: Types, Designs, Manufacture and Applications / ed. N. Espallargas. 1st ed. Woodhead Publishing, 2015. 300 p. https://doi.org/10.1016/C2013-0-16360-X.; The 2016 Thermal Spray Roadmap / A. Vardelle, C. Moreau, J. Akedo, [et al.] // Journal of Thermal Spray Technology. 2016. Vol. 25, No 8. P. 1376–1440. https://doi.org/10.1007/s11666-016-0473-x.; The 2012 Plasma Roadmap / S. Samukawa, M. Hori, S. Rauf [et al.] // Journal of Physics D: Applied Physics. 2012. Vol. 45, No 25. Art. 253001. https://doi.org/10.1088/0022-3727/45/25/253001.; Износостойкие газотермические покрытия из диффузионно-легированных порошков на основе чугунной стружки / В. М. Константинов, Н. В. Спиридонов, О. Г. Девойно [и др.]; под ред. Ф. И. Пантелеенко. Минск: Технопринт, 2005. 146 с.; Константинов, В. М. Взаимосвязь структуры и свойств антифрикционных газотермических покрытий из боромедненной чугунной стружки / В. М. Константинов, В. А. Фруцкий // Вестник Полоцкого государственного университета. Сер. B. Прикладные науки. 2003. № 2. С. 7–11.; Пантелеенко, Ф. И. Особенности трибологического поведения пары боросодержащий инструментальный материал – деталь / Ф. И. Пантелеенко, А. С. Снарский // Трение и износ. 1997. Т. 18, № 4. С. 518–522.; Константинов, В. М. Триботехнические и теплофизические свойства газотермических покрытий из диффузионно-легированной чугунной стружки / В. М. Константинов, Ф. И. Пантелеенко, В. А. Фруцкий, В. И. Сороговец // Трение и износ. 2004. Т. 25, № 2. С. 190–196.; Петришин, Г. В. Диффузионно-легированный стальной порошок для магнитно-электрического упрочнения / Г. В. Петришин, Е. Ф. Пантелеенко, А. Ф. Пантелеенко // Упрочняющие технологии и покрытия. 2006. № 4. С. 26–31.; Авсиевич, А. М. Исследование износостойкости плазменных напыленных покрытий из диффузионно-легированных самофлюсующихся порошков на железной основе в условиях трения скольжения / А. М. Авсиевич, Н. В. Спиридонов, В. М. Константинов // Трение и износ. 2002. Т. 23, № 5. С. 515–519.; Пантелеенко, А. Ф. Композиционные покрытия, полученные высокоэнергетическими методами / А. Ф. Пантелеенко, О. Г. Девойно // Перспективные материалы и технологии / под ред. В. В. Клубовича. Витебск: Изд-во УО «ВГТУ», 2013. Гл. 28. С. 587–607.; Сторожук, Н. В. Конкуренция эффектов Френкеля и Киркендалла при взаимной диффузии / Н. В. Сторожук, А. М. Гусак // Металлофизика и новейшие технологии. 2014. Т. 36, № 3. С. 367–374. https://doi.org/10.15407/mfint.36.03.0367.; Calculation and SIMULation for the Mechanical Properties of Carbides and Borides in Cast Iron / J. Feng, B. Xiao, R. Zhou [et al.] // Procedia Engineering. 2012. Vol. 31. P. 676–681. https://doi.org/10.1016/j.proeng.2012.01.1085.; Electronic Structures and Mechanical Properties of Iron Borides From First Principles / Yanpeng Gou, Zhao Fu, Yongcheng Liang [et al.] // Solid State Communications. 2014. Vol. 187. P. 28–32. https://doi.org/10.1016/j.ssc.2014.02.019.; Culha, O. Estimation of FeB Layer’s Yield Strength by Comparison of Finite Element Modeling with Experimental Data / O. Culha, M. Toparli, T. Aksoy // Advances in Engineering Software. 2009. Vol. 40, No 11. P. 1140–1147. https://doi.org/10.1016/j.advengsoft.2009.05.005.; Khina, B. B. Limits of Applicability of the “Diffusion-controlled Product Growth” Kinetic Approach to Modeling SHS / B. B. Khina, B. Formanek, I. Solpan // Physica B: Condensed Matter. 2005. Vol. 355, No. 14. P. 14–31. https://doi.org/10.1016/j.physb.2004.09.104.; Ландау, Л. Д. Теория упругости / Л. Д. Ландау, Е. М. Лифшиц. 4-е изд., испр. М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1987. 248 с.; Binary Alloy Phase Diagrams / eds.: T. B. Massalski, J. L. Murray, L. H. Bennett, H. Baker; 2nd ed. Ohio: ASM International, Metals Park, 1990. 3589 p.; Takamichi, I. The Thermophysical Properties of Metallic Liquids. Vol. 1: Fundamentals / I. Takamichi, R. I. L. Guthrie. Oxford University Press, 2015. 353 p. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198729839.003.0001.; Smithells Metals Reference Book / eds. E. A. Brandes, G. B. Brook. 7th ed. Oxford: Butterworth-Heinemann, 1992. 1794 p. https://doi.org/10.1016/C2009-0-25363-3.; https://sat.bntu.by/jour/article/view/2865
-
4Academic Journal
Authors: Аlexander N. Gelfan
Source: Hydrosphere. Hazard processes and phenomena; Volume 3 Issue 3: Hydrosphere. Hazard processes and phenomena; 233-249
Гидросфера. Опасные процессы и явления; Том 3 Выпуск 3: Гидросфера. Опасные процессы и явления; 233-249 -
5
-
6Academic Journal
Authors: Rashidov Yu., Gafurov S., Mamatov M.
Subject Terms: air collector, air distributor, solar collector, physical and mathematical model, distribution process, воздушный коллектор, воздухораспределитель, солнечный коллектор, физико-математическая модель, процесс раздачи
Relation: https://zenodo.org/communities/iis-journal/; https://zenodo.org/records/6560080; oai:zenodo.org:6560080; https://doi.org/10.5281/zenodo.6560080
-
7Academic Journal
Source: Eastern-European Journal of Enterprise Technologies; Том 1, № 11 (91) (2018): Technology and Equipment of Food Production; 50-55
Восточно-Европейский журнал передовых технологий; Том 1, № 11 (91) (2018): Технологии и оборудование пищевых производств; 50-55
Східно-Європейський журнал передових технологій; Том 1, № 11 (91) (2018): Технології та обладнання харчових виробництв; 50-55Subject Terms: 2. Zero hunger, meat systems, freezing, crystallization, physical-mathematical model, effective specific heat capacity, мясные системы, замораживание, кристаллизация, физико-математическая модель, эффективная удельная теплоемкость, 0402 animal and dairy science, UDC 544.015.2:637.5, 04 agricultural and veterinary sciences, м'ясні системи, заморожування, кристалізація, фізико-математична модель, ефективна питома теплоємність
File Description: application/pdf
-
8Academic Journal
Authors: А.Н. Гельфан
Source: Hydrosphere. Hazard processes and phenomena; Vol. 3 No. 3: Hydrosphere. Hazard processes and phenomena; 233-249 ; Гидросфера. Опасные процессы и явления; Том 3 № 3: Гидросфера. Опасные процессы и явления; 233-249 ; 2686-8385 ; 2686-7877
Subject Terms: snow melting, river catchment, spatial distribution, physically based model, geostatistics, subgrid variability, снеготаяние, речной водосбор, пространственное распределение, физико-математическая модель, геостатистика, подсеточная изменчивость
Subject Geographic: Russian Federation, Российская Федерация
-
9
-
10Academic Journal
Authors: Гильманов, А. Я., Ким, А. С., Шевелёв, А. П., Gilmanov, A. Ya., Kim, A. S., Shevelev, A. P.
Subject Terms: термостабилизатор, термосифон, тепломассообмен, уравнение теплопроводности, физико-математическая модель, уравнение неразрывности, закон сохранения импульса, температурный профиль, мерзлый грунт, криолитозона, heat stabilizer, thermosyphon, heat and mass transfer, thermal conductivity equation, physical and mathematical simulation, continuity equation, law of conservation of momentum, temperature profile, frozen soil, cryolithozone
File Description: application/pdf
Relation: Вестник Тюменского государственного университета. Серия: Физико-математическое моделирование. Нефть, газ, энергетика. — 2024. — Т. 10, № 1 (37)
-
11Academic Journal
Source: Южно-Сибирский научный вестник.
Subject Terms: pantograph lift, напряженно-деформированное состояние, физико-математическая модель, physical and mathematical model, пантографный подъемник, stress-strain state
-
12Academic Journal
Subject Terms: упрочнение деталей машин, ферромагнитные порошки, физико-математическая модель, остаточные напряжения, рабочие органы почвообрабатывающих машин, почвообрабатывающие машины, диски сошников, магнитно-электрическое упрочнение
File Description: application/pdf
Access URL: https://rep.bsatu.by/handle/doc/19199
-
13Academic Journal
Authors: Skytsiouk, Volodymyr, Klotchko, Tatiana
Source: Bulletin of Kyiv Polytechnic Institute. Series Instrument Making; No. 54(2) (2017); 72-79 ; Вестник Киевского политехнического института. Серия приборостроение; № 54(2) (2017); 72-79 ; Вісник Київського політехнічного інституту. Серія Приладобудування; № 54(2) (2017); 72-79 ; 2663-3450 ; 0321-2211
Subject Terms: Pandan zone, abstract object, physical and mathematical model, trajectory, extremes, coordinates, панданная зона, абстрактный объект, физико-математическая модель, траектория движения, экстремумы, координаты, панданна зона, абстрактний об’єкт, фізико-математична модель, траєкторія руху, екстремуми, координати
File Description: application/pdf
Relation: http://visnykpb.kpi.ua/article/view/119545/114104; http://visnykpb.kpi.ua/article/view/119545/114105; http://visnykpb.kpi.ua/article/view/119545
Availability: http://visnykpb.kpi.ua/article/view/119545
https://doi.org/10.20535/1970.54(2).2017.119545 -
14Academic Journal
Authors: Skytsiouk, V. I., Klotchko, T. R.
Contributors: ELAKPI
Subject Terms: абстрактный объект, панданная зона, фізико-математична модель, physical and mathematical model, координати, extremes, траєкторія руху, физико-математическая модель, траектория движения, trajectory, координаты, абстрактний об'єкт, экстремумы, handan zone, панданна зона, coordinates, abstract object, екстремуми
File Description: application/pdf
Access URL: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/22778
-
15Academic Journal
Authors: ПОПОВА М.В., ЛИТВИНОВ А.В., КОЗЛОВ С.Н.
File Description: text/html
-
16Academic Journal
Authors: РОЩИНА СВЕТЛАНА ИВАНОВНА, ЛИСЯТНИКОВ МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ, ГРИБАНОВ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, ГЛЕБОВА ТАТЬЯНА ОЛЕГОВНА
File Description: text/html
-
17Academic Journal
Authors: Бледнова, Жесфина, Степаненко, Майя
Subject Terms: ЭФФЕКТ ПАМЯТИ ФОРМЫ ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ, ТЕПЛОВАЯ ЗАДАЧА, ЛАЗЕРНАЯ НАПЛАВКА, ОПТИМАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
File Description: text/html
-
18Academic Journal
Authors: Vakulin, A. A., Schabarov, A. B., Вакулин, А. А., Шабаров, А. Б.
Subject Terms: oil, frozen rocks, permafrost, temperature fields, heat and mass transfer, phase transitions, paraffinic oil, physical and mathematical model of oil solidification, нефть, мерзлые породы, криолитозона, поля температур, тепломассоперенос, фазовые переходы, парафинистая нефть, физико-математическая модель застывания нефти
File Description: application/pdf
Relation: Вестник Тюменского государственного университета. Серия: Физико-математическое моделирование. Нефть, газ, энергетика. – 2021. – Т. 7, № 4(28)
-
19Academic Journal
Authors: Шабаров, А. Б., Shabarov, A. B.
Subject Terms: unital equation of state, газоконденсатная смесь, reservoir approximation model, estimation algorithm, phase transition, physical-mathematical model of flow, gas-condensate mixture, аппроксимационная модель пласта, алгоритм расчета, фазовое равновесие, единое уравнение состояния, фазовые переходы, физико-математическая модель течения
File Description: application/pdf
Relation: Вестник Тюменского государственного университета. Физико-математические науки. Информатика; https://openrepository.ru/article?id=361574
Availability: https://openrepository.ru/article?id=361574
-
20Academic Journal
Authors: Новацкий, А., Сапсай, П., Коломийцев, П.
Subject Terms: беспилотный четырехвинтовый летательный аппарат, квадрокоптер, управление, физико-математическая модель, безпілотний чотирьохроторний літальний апарат, керування, фізико-математична модель
File Description: text/html