Showing 1 - 20 results of 115 for search '"энергетический метод"', query time: 0.94s Refine Results
  1. 1
  2. 2
    Academic Journal

    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; 110-117

    File Description: application/pdf

  3. 3
    Academic Journal

    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; 55-62

    File Description: application/pdf

  4. 4
    Academic Journal

    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; 17-22

    File Description: application/pdf

  5. 5
    Academic 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; 15-22

    File Description: application/pdf

  6. 6
    Academic 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; 49-57

    File Description: application/pdf

  7. 7
    Academic 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; 49-57

    File Description: application/pdf

  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
    Academic Journal

    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; 4-10

    File Description: application/pdf

  15. 15
  16. 16
    Academic Journal

    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

    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

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

    Contributors: Сибирский федеральный университет, Институт математики и фундаментальной информатики, Денисенко, Валерий Васильевич