-
1Academic Journal
Subject Terms: сверхспирализованное состояние, модель упругого стержня, модель ДНК, молекулы ДНК, энергетический метод
File Description: application/pdf
Access URL: https://elib.belstu.by/handle/123456789/65358
-
2Academic Journal
Authors: Hrudkina, Natalia, Aliieva, Leila, Markov, Oleg, Malii, Khrystyna, Sukhovirska, Liudmyla, Kuznetsov, Mykola
Source: Eastern-European Journal of Enterprise Technologies; Том 5, № 1 (107) (2020): Виробничо-технологічні системи; 110-117
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies; Том 5, № 1 (107) (2020): Производственно-технологические системы; 110-117
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies; Том 5, № 1 (107) (2020): Engineering technological systems; 110-117Subject Terms: simulation of combined extrusion processes, kinematic module, energy method, semi-finished product shape formation, UDC 621.777.01, 0209 industrial biotechnology, моделювання процесів комбінованого видавлювання, кінематичний модуль, енергетичний метод, формоутворення напівфабрикату, 0203 mechanical engineering, 02 engineering and technology, моделирование процессов комбинированного выдавливания, кинематический модуль, энергетический метод, формообразование полуфабриката
File Description: application/pdf
Access URL: http://journals.uran.ua/eejet/article/download/212018/214920
http://journals.uran.ua/eejet/article/view/212018
http://journals.uran.ua/eejet/article/download/212018/214920
https://cyberleninka.ru/article/n/predicting-the-shape-formation-of-parts-with-a-flange-and-an-axial-protrusion-in-the-process-of-combined-aligned-radialdirect
http://journals.uran.ua/eejet/article/view/212018 -
3Academic Journal
Authors: Hrudkina, Natalia, Aliieva, Leila, Markov, Oleg, Marchenko, Irina, Shapoval, Alexander, Abhari, Payman, Kordenko, Mariia
Source: Східно-Європейський журнал передових технологій; Том 4, № 1 (106) (2020): Виробничо-технологічні системи; 55-62
Восточно-Европейский журнал передовых технологий; Том 4, № 1 (106) (2020): Производственно-технологические системы; 55-62
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies; Том 4, № 1 (106) (2020): Engineering technological systems; 55-62Subject Terms: енергетичний метод, комбіноване видавлювання, деталі з фланцем, формоутворення, процес деформування, 0211 other engineering and technologies, 0202 electrical engineering, electronic engineering, information engineering, 02 engineering and technology, energy method, combined extrusion, parts with a flange, shape formation, deformation process, UDC 621.777.1, энергетический метод, комбинированное выдавливание, детали с фланцем, формообразование, процесс деформирования
File Description: application/pdf
Access URL: http://journals.uran.ua/eejet/article/download/203988/210242
http://journals.uran.ua/eejet/article/view/203988
https://cyberleninka.ru/article/n/predicting-the-shape-formation-of-hollow-parts-with-a-flange-in-the-process-of-combined-radial-reverse-extrusion/pdf
http://journals.uran.ua/eejet/article/download/203988/210242
https://cyberleninka.ru/article/n/predicting-the-shape-formation-of-hollow-parts-with-a-flange-in-the-process-of-combined-radial-reverse-extrusion
http://journals.uran.ua/eejet/article/view/203988 -
4Academic Journal
Authors: Hrudkina, Natalia, Aliieva, Leila, Markov, Oleg, Kartamyshev, Dmytro, Shevtsov, Serhii, Kuznetsov, Mykola
Source: Східно-Європейський журнал передових технологій; Том 3, № 1 (105) (2020): Виробничо-технологічні системи; 17-22
Восточно-Европейский журнал передовых технологий; Том 3, № 1 (105) (2020): Производственно-технологические системы; 17-22
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies; Том 3, № 1 (105) (2020): Engineering technological systems; 17-22Subject Terms: UDC 621.777.01, 0205 materials engineering, 0203 mechanical engineering, моделирование процессов комбинированного выдавливания, кинематический модуль, энергетический метод, процесс деформирования, 0211 other engineering and technologies, 0202 electrical engineering, electronic engineering, information engineering, моделювання процесів комбінованого видавлювання, кінематичний модуль, енергетичний метод, процес деформування, 02 engineering and technology, simulation of combined extrusion processes, kinematic module, energy method, deformation process
File Description: application/pdf
Access URL: http://journals.uran.ua/eejet/article/download/203989/205292
http://journals.uran.ua/eejet/article/view/203989
https://cyberleninka.ru/article/n/modeling-the-process-of-radialdirect-extrusion-with-expansion-using-a-triangular-kinematic-module
http://journals.uran.ua/eejet/article/download/203989/205292
http://journals.uran.ua/eejet/article/view/203989 -
5Academic Journal
Source: Східно-Європейський журнал передових технологій; Том 2, № 1 (104) (2020): Виробничо-технологічні системи; 15-22
Восточно-Европейский журнал передовых технологий; Том 2, № 1 (104) (2020): Производственно-технологические системы; 15-22
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies; Том 2, № 1 (104) (2020): Engineering technological systems; 15-22Subject Terms: UDC 621.777.01, комбіноване видавлювання, верхня оцінка, кінематичний модуль, енергетичний метод, процес деформування, деталі з фланцем, 0205 materials engineering, 0203 mechanical engineering, 02 engineering and technology, комбинированное выдавливание, верхняя оценка, кинематический модуль, энергетический метод, процесс деформирования, детали с фланцем, combined extrusion, upper estimate, kinematic module, energy method, deformation process, components with a flange
File Description: application/pdf
Access URL: http://journals.uran.ua/eejet/article/download/198433/201715
https://www.neliti.com/publications/308555/effect-of-the-tool-geometry-on-the-force-mode-of-the-combined-radial-direct-extr
http://journals.uran.ua/eejet/article/view/198433
http://journals.uran.ua/eejet/article/download/198433/201715
http://journals.uran.ua/eejet/article/view/198433 -
6Academic Journal
Source: Eastern-European Journal of Enterprise Technologies; Том 5, № 1 (101) (2019): Engineering technological systems; 49-57
Восточно-Европейский журнал передовых технологий; Том 5, № 1 (101) (2019): Производственно-технологические системы; 49-57
Східно-Європейський журнал передових технологій; Том 5, № 1 (101) (2019): Виробничо-технологічні системи; 49-57Subject Terms: combined extrusion, energy method, parts with a flange, defect formation, shrinkage depression, deformation process, комбинированное выдавливание, энергетический метод, детали с фланцем, дефектообразование, утяжина, процесс деформирования, UDC 621.774, 0211 other engineering and technologies, 0202 electrical engineering, electronic engineering, information engineering, 02 engineering and technology, комбіноване видавлювання, енергетичний метод, деталі з фланцем, дефектоутворення, утягнення, процес деформування
File Description: application/pdf
Access URL: http://journals.uran.ua/eejet/article/download/179232/181376
http://journals.uran.ua/eejet/article/download/179232/181376
http://journals.uran.ua/eejet/article/view/179232
https://www.neliti.com/publications/308328/investigating-the-process-of-shrinkage-depression-formation-at-the-combined-radi
http://journals.uran.ua/eejet/article/view/179232 -
7Academic Journal
Source: Eastern-European Journal of Enterprise Technologies; Том 2, № 7 (98) (2019): Applied mechanics; 49-57
Восточно-Европейский журнал передовых технологий; Том 2, № 7 (98) (2019): Прикладная механика; 49-57
Східно-Європейський журнал передових технологій; Том 2, № 7 (98) (2019): Прикладна механіка; 49-57Subject Terms: combined extrusion, kinematic module, energy method, linearization of functions, process of deformation, UDC 621.774, 0211 other engineering and technologies, 0202 electrical engineering, electronic engineering, information engineering, 02 engineering and technology, комбіноване видавлювання, кінематичний модуль, енергетичний метод, лінеаризація функцій, процес деформування, комбинированное выдавливание, кинематический модуль, энергетический метод, линеаризация функций, процесс деформирования
File Description: application/pdf
Access URL: http://journals.uran.ua/eejet/article/download/160585/163964
https://www.neliti.com/publications/308058/derivation-of-engineering-formulas-in-order-to-calculate-energy-power-parameters
http://journals.uran.ua/eejet/article/download/160585/163964
http://journals.uran.ua/eejet/article/view/160585
http://journals.uran.ua/eejet/article/view/160585 -
8Academic Journal
Authors: A. V. Filipchik, V. V. Veremenyuk, I. V. Kachanov, A. N. Zhuk
Source: Наука и техника, Vol 17, Iss 1, Pp 5-13 (2018)
Subject Terms: Pressure transducer, Fracture pressure, Technology, experiment, Reverse jet, Датчик давления, Давление разрушения, fracture pressure, power method, Реверсивная струя, spring dynamometer, Power method, Pump equipment, Энергетический метод, Метод верхней оценки, Upper-bound method, upper-bound method, Насосное оборудование, theory, pressure transducer, pump equipment, Пружинный динамометр, Spring dynamometer, reverse jet
-
9Academic Journal
Source: Structural Mechanics of Engineering Constructions and Buildings, Vol 14, Iss 2, Pp 132-141 (2018)
Subject Terms: Architectural engineering. Structural engineering of buildings, TH845-895, пластина, сжимающая нагрузка, пластинчатая система, физическая нелинейность, энергетический метод, вариационный метод Власова, динамическая устойчивость
-
10Academic Journal
Authors: С.А. Гуров, А.В. Левин
Subject Terms: фармакопунктура, рефлексотерапия, мануальная терапия, гомеопатия, мышечно-энергетический метод, миофасциальный релиз, головные боли напряжения
Relation: https://zenodo.org/records/5529188; oai:zenodo.org:5529188; https://doi.org/10.5281/zenodo.5529188
-
11Academic Journal
Authors: Hrudkina, N. (Natalia), Aliiev, I. (Igramotdin), Markov, O. (Oleg), Savchenko, I. (Iurii), Sukhovirska, L. (Liudmyla), Tahan, L. (Liubov)
Source: Eastern-European Journal of Enterprise Technologies
Subject Terms: Indonesia, kinematic module, energy method, кінематичний модуль, енергетичний метод, энергетический метод, simulation of combined extrusion processes, моделювання процесів комбінованого видавлювання, моделирование процессов комбинированного выдавливания, конфігурація інструменту, tool configuration, конфигурация инструмента, кинематическая модуль
File Description: application/pdf
-
12
-
13Academic Journal
Source: Eastern-European Journal of Enterprise Technologies; Vol. 2 No. 1 (110) (2021): Engineering technological systems; 81-89
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies; Том 2 № 1 (110) (2021): Производственно-технологические системы; 81-89
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies; Том 2 № 1 (110) (2021): Виробничо-технологічні системи; 81-89Subject Terms: енергетичний метод, kinematic module, моделирование процессов комбинированного выдавливания, 0211 other engineering and technologies, кінематичний модуль, energy method, 02 engineering and technology, моделювання процесів комбінованого видавлювання, simulation of combined extrusion processes, конфигурация инструмента, кинематическая модуль, энергетический метод, tool configuration, 0202 electrical engineering, electronic engineering, information engineering, конфігурація інструменту
File Description: application/pdf
-
14Academic Journal
Authors: Zagirnyak, Mykhaylo, Rod'kin, Dmytro, Romashykhin, Iurii, Romashykhina, Zhanna, Nikolenko, Anatoliy, Kuznetsov, Vitaliy
Source: Eastern-European Journal of Enterprise Technologies; Том 3, № 5 (87) (2017): Applied physics; 4-10
Восточно-Европейский журнал передовых технологий; Том 3, № 5 (87) (2017): Прикладная физика; 4-10
Східно-Європейський журнал передових технологій; Том 3, № 5 (87) (2017): Прикладна фізика; 4-10Subject Terms: UDC 621.313.333, асинхронний двигун, енергетичний метод, схема заміщення, нелінійні електромагнітні параметри, 0211 other engineering and technologies, 0202 electrical engineering, electronic engineering, information engineering, 02 engineering and technology, induction motor, energy method, equivalent circuit, nonlinear electromagnetic parameters, асинхронный двигатель, энергетический метод, схема замещения, нелинейные электромагнитные параметры, 7. Clean energy
File Description: application/pdf
Access URL: http://journals.uran.ua/eejet/article/download/104146/100816
https://cyberleninka.ru/article/n/refined-calculation-of-induction-motor-equivalent-circuit-nonlinear-parameters-by-an-energy-method
https://cyberleninka.ru/article/n/refined-calculation-of-induction-motor-equivalent-circuit-nonlinear-parameters-by-an-energy-method/pdf
http://journals.uran.ua/eejet/article/download/104146/100816
http://journals.uran.ua/eejet/article/view/104146
http://journals.uran.ua/eejet/article/view/104146 -
15Academic Journal
Authors: Aliievа, Leila, Grudkina, Natalia, Krueger, Karsten
Source: Mechanics and Advanced Technologies; № 1(79) (2017); 91-99
Subject Terms: power method, kinematics modules, field of speeds, pressure of deformation, радіальне видавлювання, трубна заготовка, фланці, енергетичний метод, кінематичні модулі, поле швидкостей, тиск деформування, 0211 other engineering and technologies, 0202 electrical engineering, electronic engineering, information engineering, 02 engineering and technology, радиальное выдавливание, трубная заготовка, фланцы, энергетический метод, кинематические модули, поле скоростей, давление деформирования
File Description: application/pdf
-
16Academic Journal
Authors: Gennady Modestovich Zhuravlev, Victor Grigorievich Telichko, Nikita Sergeevich Kurien, Alexandr Evgenievich Gvozdev, Olga Vladimirovna Kuzovleva, Геннадий Модестович Журавлев, Виктор Григорьевич Теличко, Никита Сергеевич Куриен, Александр Евгеньевич Гвоздев, Ольга Владимировна Кузовлева
Source: Chebyshevskii Sbornik; Том 21, № 3 (2020); 292-305 ; Чебышевский сборник; Том 21, № 3 (2020); 292-305 ; 2226-8383 ; 10.22405/2226-8383-2020-21-3
Subject Terms: железобетон, stress-strain state, explosives, energy method, finite element method, reinforced concrete, напряженно-деформированное состояние, взрывчатые вещества, энергетический метод, метод конечных элементов
File Description: application/pdf
Relation: https://www.chebsbornik.ru/jour/article/view/868/707; }Баженов~Ю.,М. Бетон при динамическом нагружении. М.: Стройиздат, 1970. 271 с.; }Бате~К. Численные методы анализа и метод конечных элементов / К.~Бате, Е.~Вилсон. М.: Стройиздат, 1982. 448 с.; }Бирбраер~А.,Н., Роледер~А.,Ю. Экстремальные воздействия на сооружения. СПб: Изд-во Политехн. ун-та, 2009. 594 с.; }Галлагер~Р. Метод конечных элементов. Основы / Р.~Галлагер. М.: Мир, 1984. 428 с.; }Козлитин~A.,M., Попов~А.,И., Козлитин~П.,А. Теоретические основы и практика анализа техногенных рисков. Вероятностные методы количественной оценки опасностей техносферы. Саратов: СГТУ, 2002. 178 с.; }Дегтярев~Д.,В.,Лисанов~М.,В., Сумской~С.,И., Швыряев~А.,А. Количественный анализ риска при обосновании взрывоустойчивости зданий и сооружений // Безопасность труда в промышленности, 2013, № 6. C. 82–89.; }Мартынюк~В.,Ф. Лекции по теории горения и взрыва: учеб. пособие. М.: Изд. центр РГУ нефти и газа им.~И.,М.~Губкина, 2014. 184 с.; }Журавлев~Г.,М., Куриен~Н.,С. Математическое моделирование взрывного воздействия неконтактного заряда на изотропную бетонную плиту // Тезисы 20-ой Международной научно-технической конференции «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СТРОИТЕЛЬСТВА, СТРОИТЕЛЬНОЙ ИНДУСТРИИ И АРХИТЕКТУРЫ». Тула, 2019. С. 194–197.; }Методика оценки последствий аварийных взрывов топливно-воздушных смесей: рук. по безопасности: приказ Ростехнадзора от 31 марта 2016 г. № 137. Сер. 27. Вып. 15. М.: ЗАО НТЦ ПБ, 2016. 44 с.; }Методы обоснования взрывоустойчивости зданий и сооружений при взрывах топливно-воздушных смесей на опасных производственных объектах: рук. по безопасности: приказ Ростехнадзора от 13 мая 2015 г. № 189. Сер. 27. Вып. 17. М.: ЗАО НТЦ ПБ, 2016. 78 с.; }Невская~Е.,Е., Глебова~Е.,В. Анализ способов и средств повышения уровня защиты зданий и сооружений от действия ударных волн // Безопасность труда в промышленности. 2017. № 2. С. 73–78.; }Журавлев~Г.,М., Куриен~Н.,С. Постановка задачи математического моделирования взрывостойкости и гарантированного разрушения пластин взрывной нагрузкой // Научно-технический журнал. Фундаментальные и прикладные проблемы техники и технологии Изд-во ОГУ им.~ И.,С.~Тургенева г. Орел, № 2. 2017, С 56–63.; }Расторгуев~Б.,С., Плотников~А.,И., Хуснутдинов~Д.,З. Проектирование зданий и сооружений при аварийных взрывных воздействиях. М.: Изд-во АСВ, 2007. 152 с.; }Ефремов~К.,В., Лисанов~М.,В., Софьин~А.,С. и др. Расчет зон разрушения зданий и сооружений при взрывах топливно-воздушных смесей на опасных производственных объектах// Безопасность труда в промышленности. 2011. № 9. C. 70–77.; }Сегерлинд~Л. Применение метода конечных элементов М.: Мир, 1979. 392 с.; }Агапова~Е.,А., Дегтярев~Д.,В., Лисанов~М.,В. и др. Сравнительный анализ российских и зарубежных методик и компьютерных программ по моделированию аварийных выбросов и оценке риска // Безопасность труда в промышленности. – 2015. – № 9. – С. 71–78.; }Физика взрыва / Под ред. Л.П. Орленко. Изд. 3-е, переработанное. В 2 т. Т.1. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2002. 832 с.; }American Society of Civil Engineers «Design of blast resistant buildings in petrochemical facilities». New York, 2010. 318 p.; }Moxnes~J.,F. et al. (2014) Experimental and numerical study of the fragmentation of expanding warhead casings by using different numerical codes and solution technics. Defence Technology, vol. 10, pp. 161-176.; }Riedel~W., Thoma~K., Hiermaier~S. Schmolinske~E. (1999) Penetration of reinforced concrete by BETA-B-500. Numerical analysis using a new macroscopic concrete model for hydrocodes. Proceeding of 9th international symposium on interaction of the effects of munitions with structures. Berlin, pp. 315-322.; }Tham~C.,Y. (2005) Reinforced concrete perforation and penetration simulation using Autodyn 3D. Finite Elements in Analysis and Design, vol. 41, pp. 1401-1410.; }Uddin~N. Blast Protection of Civil Infrastructures and Vehicles Using Composites. New York, 2010. 488 p.; https://www.chebsbornik.ru/jour/article/view/868
-
17Academic Journal
Authors: Hrudkina, N. (Natalia), Aliieva, L. (Leila), Abhari, P. (Payman), Kuznetsov, M. (Mykola), Shevtsov, S. (Serhii)
Source: Eastern-European Journal of Enterprise Technologies
Subject Terms: combined extrusion, kinematic module, energy method, linearization of functions, process of deformation, UDC 621.774, комбіноване видавлювання, кінематичний модуль, енергетичний метод, лінеаризація функцій, процес деформування, комбинированное выдавливание, кинематический модуль, энергетический метод, линеаризация функций, процесс деформирования, Indonesia
File Description: application/pdf
-
18Academic Journal
Authors: Hrudkina, N. (Natalia), Aliieva, L. (Leila), Abhari, P. (Payman), Markov, O. (Oleg), Sukhovirska, L. (Liudmyla)
Source: Eastern-European Journal of Enterprise Technologies
Subject Terms: combined extrusion, energy method, parts with a flange, defect formation, shrinkage depression, deformation process, UDC 621.774, комбинированное выдавливание, энергетический метод, детали с фланцем, дефектообразование, утяжина, процесс деформирования, комбіноване видавлювання, енергетичний метод, деталі з фланцем, дефектоутворення, утягнення, процес деформування, Indonesia
File Description: application/pdf
-
19Academic Journal
Source: Science-based technologies; Vol. 40 No. 4 (2018); 518-525 ; Наукоемкие технологии; Том 40 № 4 (2018); 518-525 ; Наукоємні технології; Том 40 № 4 (2018); 518-525 ; 2310-5461 ; 2075-0781
Subject Terms: cylinder, axial compression, stability, energy method, 539.3, цилиндр, осевое сжатие, устойчивость, энергетический метод, циліндр, осьовий стиск, стійкість, енергетичний метод
File Description: application/pdf
Relation: https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/SBT/article/view/13281/18640; https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/SBT/article/view/13281
-
20Book
Contributors: Сибирский федеральный университет, Институт математики и фундаментальной информатики, Денисенко, Валерий Васильевич
Subject Terms: ЭЛЕКТРОСТАТИКА, ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ, ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕТОД, ЗАКОН КУЛОНА, 537.2(07), САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ, УРАВНЕНИЕ МАКСВЕЛЛА
Access URL: https://openrepository.ru/article?id=455909