Εμφανίζονται 1 - 20 Αποτελέσματα από 129 για την αναζήτηση '"cfd-моделирование"', χρόνος αναζήτησης: 1,67δλ Περιορισμός αποτελεσμάτων
  1. 1
  2. 2
    Academic Journal

    Συνεισφορές: Результаты получены при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования РФ в рамках выполнения Государственного задания № FSWF-2022-0008, вступившего в силу в соответствии с Соглашением № 075-03-2022-138/5 от 02.11.2022.

    Πηγή: ENERGETIKA. Proceedings of CIS higher education institutions and power engineering associations; Том 68, № 2 (2025); 175-188 ; Энергетика. Известия высших учебных заведений и энергетических объединений СНГ; Том 68, № 2 (2025); 175-188 ; 2414-0341 ; 1029-7448 ; 10.21122/1029-7448-2026-68-2

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://energy.bntu.by/jour/article/view/2458/1947; Koukouvinis, Ph. F. State of the Art in Designing Fish-Friendly Turbines: Concepts and Performance Indicators / Ph. F. Koukouvinis, J. Anagnostopoulos // Energies. 2023. Vol. 16, No 6. P. 2661. https://doi.org/10.3390/en16062661.; Методы обеспечения биобезопасности элементов проточных частей гидротурбин / А. В. Волков, В. Ю. Ляпин, А. А. Дружинин [и др.] // Теплоэнергетика. 2023. № 11. С. 107–114. https://doi.org/10.56304/S0040363623110127.; Improving Survival: Injury and Mortality of Fish Struck by Blades with Slanted, Blunt Leading Edges / S. V. Amaral, S. M. Watson, A. D. Schneider [et al.] // Ecohydraulics. 2020. Vol. 5. P. 175–183. https://doi.org/10.1080/24705357.2020.1768166.; Assessing Barotrauma in Neutrally and Negatively Buoyant Juvenile Salmonids Exposed to Simulated Hydro-Turbine Passage Using a Mobile Aquatic Barotrauma Laboratory / J. Stephenson, A. J. Gingerich, R. S. Brown [et al.] // Fish. Res. 2010. Vol. 106, No 3. P. 271–278. https://doi.org/10.1016/j.fishres.2010.08.006.; Lampert, W. Experiments on the Resistance of Fish to Rapid Increase in Hydrostatic Pressure / W. Lampert // Journal of Fish Biology. 1976. Vol. 8, No 5. P. 381–383. https://doi.org/10.1111/j.1095-8649.1976.tb03966.x.; Foye, R. E. Effects of Pressure on Survival of Six Species of Fish / R. E. Foye, M. Scott // Transactions of the American Fisheries Society. 1965. Vol. 94, No 1. P. 88–91. https://doi.org/10.1577/1548-8659(1965)94[88:eoposo]2.0.co;2.; Guo, T. Analysis of Channel Vortex and Cavitation Performance of the Francis Turbine under Partial Flow Conditions / T. Guo, J. Zhang, Z. Luo // Processes. 2021. Vol. 9, No 8. P. 1385. https://doi.org/10.3390/pr9081385.; Kumar, P. Study of Cavitation in Hydro Turbines – A Review / P. Kumar, R. P. Saini // Renewable and Sustainable Energy Reviews. 2010. Vol. 14, No 1. P. 374–383. https://doi.org/10.1016/j.rser.2009.07.024.; Research on the Vortex Rope Control Techniques in Draft Tube of Francis Turbines / L. Wang, J. Cui, L. Shu [et al.] // Energies. 2022. Vol. 15, No 24. P. 9280. https://doi.org/10.3390/en15249280.; Prediction of Cavitation and Its Mitigation Techniques in Hydraulic Turbines – A Review / Brijkishore, R. Khare, V. Prasad // Ocean Engineering. 2021. Vol. 221. P. 108512. https://doi.org/10.1016/j.oceaneng.2020.108512.; Оптимизация работы водозаборов подземных вод с помощью двухколонных скважин / В. B. Ивашечкин, Ю. А. Медведева // Энергетика. Изв. высш. учеб. заведений и энерг. объединений СНГ. 2022. Т. 65, № 5. С. 451–462. https://doi.org/10.21122/1029-7448-2022-65-5-451-462.; Методика гидравлического расчета групповых скважинных водозаборов с парными сборными водоводами / В. В. Веременюк, В. В. Ивашечкин, В. И. Крицкая // Энергетика. Изв. высш. учеб. заведений и энерг. объединений СНГ. 2024. Т 67, № 3. С. 268–280. https://doi.org/10.21122/1029-7448-2024-67-3-268-280.; Odeh, M. M. A Computer Expert System for the Analysis and Design of Cavitating Control Valves: Ph.D. Dissertation / M. M. Odeh. Logan, Utah, 1988. 127 р.; Tullis, J. P. Fundamentals of Cavitation / J. P. Tullis // Hydraulics of Pipelines – Pumps, Valves, Cavitation, Transients / J. P. Tullis. New York John Wiley & Sons, Inc., 1989. Chapter 5. P. 119–133.; Математические модели скважинных водозаборов с разветвленной и кольцевой схемами соединения сборных водоводов / В. B. Веременюк, В. В. Ивашечкин, В. В. Крицкая // Энергетика. Изв. высш. учеб. заведений и энерг. объединений СНГ. 2020. Т. 63, № 6. С. 563–580. https://doi.org/10.21122/1029-7448-2020-63-6-563-580.; Моделирование работы скважинного водозабора подземных вод с кольцевым сборным водоводом / В. B. Веременюк, В. В. Ивашечкин, В. И. Крицкая // Энергетика. Изв. высш. учеб. заведений и энерг. объединений СНГ. 2023. Т. 66, № 3. С. 289–300. https://doi.org/10.21122/1029-7448-2023-66-3-289-300.; An Experimental Study of Cavitation Damage on Tissue of Carassius Auratus in a Jet Fish Pump / X. Long, M. Xu, J. Wang [et al.] // Ocean Engineering. 2019. Vol. 174. P. 43–50. https://doi.org/10.1016/j.oceaneng.2019.01.052.; Development of Biological Criteria for the Design of Advanced Hydropower Turbines / Glenn F. Cada, Charles C. Coutant. Idaho: US Department of Energy, 1997. URL: https://www1.eere.energy.gov/wind/pdfs/doewater-10578.pdf.; Quantifying Barotrauma Risk to Juvenile Fish During Hydro-Turbine Passage / M. C. Richmond, J. A. Serkowski, L. L. Ebner [et al.] // Fisheries Research. 2014. Vol. 154. P. 152–164. https://doi.org/10.1016/j.fishres.2014.01.007.; Mortality and Injury Assessment for Three Species of Fish Exposed to Simulated Turbine Blade Strike / M. Bevelhimer, B. M. Pracheil, A. M. Fortner [et al.] // Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences. 2019. Vol. 76, No 12. P. 152–164. https://doi.org/10.1139/cjfas-2018-0386.; https://energy.bntu.by/jour/article/view/2458

  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
    Academic Journal

    Πηγή: Alternative Energy and Ecology (ISJAEE); № 11 (2023); 47-55 ; Альтернативная энергетика и экология (ISJAEE); № 11 (2023); 47-55 ; 1608-8298

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://www.isjaee.com/jour/article/view/2315/1867; Тепловой расчет котельных агрегатов (Нормативный метод) [Текст] / Под ред. Н. В. Кузнецова и др. – М.: Энергия, 1973. – 256 с.; Тепловой расчет котлов [Текст] /нормативный метод/. Издание 3-е, переработанное и дополненное. – СПб.: НПО ЦКТИ, 1998. – 256 с.; S. Somwangthanaroj and S. Fukuda, CFD modeling of biomass grate combustion using a steady-state discrete particle model (DPM) approach, Renew Energy, vol. 148, pp. 363–373, Apr. 2020, doi:10.1016/j.renene.2019.10.042.; J. Micieta, J. Hajek, and J. Jandacka, Simple model of pellet combustion in retort burner, Communications - Scientific Letters of the University of Žilina, vol. 17, no. 4, pp. 34–39, 2015, doi:10.26552/com.c.2015.4.34-39.; J. Silva, M. E. Ferreira, S. Chapela, J. Porteiro, S. F. C. F. Teixeira, and J. Teixeira, COMBUSTION MODELLING OF A 20 kW PELLET BOILER, 2018. [Online]. Available: https://proceedings.asmedigitalcollection.asme.org.; L. G. Varela, M. A. Gómez, M. Garabatos, D. Glez-Peña, and J. Porteiro, Improving the bed movement physics of inclined grate biomass CFD simulations, Appl Therm Eng, vol. 182, Jan. 2021, doi:10.1016/j.applthermaleng.2020.116043.; T. Zadravec, B. Rajh, F. Kokalj, and N. Samec, CFD modelling of air staged combustion in a wood pellet boiler using the coupled modelling approach, Thermal Science and Engineering Progress, vol. 20, Dec. 2020, doi:10.1016/j.tsep.2020.100715.; P. Motyl, D. Król, S. Poskrobko, and M. Juszczak, Numerical modelling and experimental verification of the low-emission biomass combustion process in a domestic boiler with flue gas flow around the combustion chamber, Energies (Basel), vol. 13, no. 21, Nov. 2020, doi:10.3390/en13215837.; N. Jurtz, M. Kraume, and G. D. Wehinger, Advances in fixed-bed reactor modeling using particle-resolved computational fluid dynamics (CFD), Reviews in Chemical Engineering, vol. 35, no. 2, pp. 139–190, Feb. 2019, doi:10.1515/revce-2017-0059.; J. Wiese et al., DEM/CFD modeling of the fuel conversion in a pellet stove, Fuel Processing Technology, vol. 152, pp. 223–239, Nov. 2016, doi:10.1016/j.fuproc.2016.06.005.; В. К. Любов, КОМПЛЕКСНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ДРЕВЕСНЫХ ГРАНУЛ В ЭНЕРГОУСТАНОВКАХ, doi:10.37482/0536-1036-2021-1-159-172.; Любов, В.К. Экспериментальное исследование воспламенения и горения частиц твердого топлива [Текст] // Известия вузов. Лесной журнал 2008, № 2, с. 140-148, УДК 621.181:662.612.; Lyubov V.K., Popov A.N., Popova E.I., Tsypnyatov I.I. Improving the efficency of pellet hot water boilers. Alternative Energy and Ecology (ISJAEE). 2020;(31-33):56-65. (In Russ.) URL: http://www.csl.isc.irk.ru/BD/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8B/%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%80%20%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%E2%84%9631-33%202020%D0%B3/56-65.pdf.; https://www.isjaee.com/jour/article/view/2315

  7. 7
    Academic Journal

    Πηγή: ENERGETIKA. Proceedings of CIS higher education institutions and power engineering associations; Том 67, № 2 (2024); 97-114 ; Энергетика. Известия высших учебных заведений и энергетических объединений СНГ; Том 67, № 2 (2024); 97-114 ; 2414-0341 ; 1029-7448 ; 10.21122/1029-7448-2024-67-2

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://energy.bntu.by/jour/article/view/2363/1904; Global Wind Report 2023 [Electronic Resource]. Mode of access: https://gwec.net/globalwindreport2023/#:~:text=Total%20installed%20global%20capacity%20grew,%2Dyear%20growth%20of%2015%25.; WWEA Half-year Report 2023: Additional Momentum for Windpower in 2023[Electronic Resource]. Mode of access: https://wwindea.org/wwea-half-year-report-2023-additional-momentum-for-windpower-in-2023.; О мерах по повышению эффективности реформ, направленных на переход Республики Узбекистан на «зеленую» экономику до 2030 года: постановление Президента Республики Узбекистан, 02 дек. 2022 г., № ПП-436 [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://lex.uz/docs/6303233.; Тепловой и материальный баланс гелиопиролизного устройства / Г. Н. Узаков [и др.] // Энергетика. Изв. высш. учеб. заведений и энерг. объединений СНГ. 2023. Т. 66, № 1. С. 57–65. https://doi.org/10.21122/1029-7448-2023-66-1-57-65.; Design and Modeling of Dynamic modes of Low Speed Electric Generators for Electric Power Generation From Renewable Energy Sources / A. B. Safarov [et al.] // AIP Conference Proceedings. 2022. 2022. Vol. 2686, № 1. P. 020013. https://doi.org/10.1063/5.0111646.; Safarov, A. B. Study of Effective Omni-Directional Vertical Axis Wind Turbine for low Speed Regions / A. B. Safarov, R. A. Mamedov // IIUM Engineering Journal. 2021. Vol. 22, No 2. P. 149–160. https://doi.org/10.31436/iiumej.v22i2.1565.; Математическое моделирование комбинированной системы теплоснабжения солнечного дома / Г. Н. Узаков [и др.] // Энергетика. Изв. высш. учеб. заведений и энерг. объединений СНГ. 2022. Т. 65, № 5. С. 412–421. https://doi.org/10.21122/1029-7448-2023-65-5-412-421.; Assessment of wind and hydropower potential of Bukhara region / N. N. Sadullayev [et al.] // IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci. 2020. Vol. 614. P. 012036. https://doi.org/10.1088/1755-1315/614/1/012036.; Rashid, F. L. Numerical Study of the Air Flow Over Modified NACA 2412 Airfoil Using CFD / F. L. Rashid, H. S. Abd, E. Q. Hussein // AIP Conference Proceedings. 2022. Vol. 2415, No 1. P. 20005. https://doi.org/10.1063/5.0092303.; Comparing the Effect of Different Turbulence Models on The CFD Predictions of NACA0018 Airfoil Aerodynamics / S. A. Khan [et al.] // CFD Letters. 2020. Vol. 12, Is. 3. Р. 1–10. https://doi.org/10.37934/cfdl.12.3.110.; Steenwijk, B. Numerical Study of Turbulent Flows Over a NACA 0012 Airfoil: Insights Into Its Performance and the Addition of a Slotted Flap / B. Steenwijk, P. Druetta // Appl. Sci. 2023. Vol. 13, No 13. P. 7890. https://doi.org/10.3390/app13137890.; Shelil, N. 2D Numerical Simulation Study of Airfoil Performance [Electronic Resource] / N. Shelil // Wind Energy Science Discussion [Preprint]. 2021. Mode of access: https://wes.copernicus.org/preprints/wes-2021-45/. https://doi.org/10.5194/wes-2021-45.; Görgülü, Y. F. CFD Analysis of a Naca 0009 Aerofoil at a Low Reynolds Number / Y. F. Görgülü, M. A. Özgür, R. Köse // Politeknik Dergisi. 2021. Vol. 24, No 3. P. 1237–1242. https://doi.org/10.2339/politeknik.877391.; Kulshreshtha, A. FEM/CFD Analysis of Wings at Different Angle of Attack / A. Kulshreshtha, S. K. Gupta, P. Singhal // Materials Today: Proceedings. 2020. Vol. 26, Part 2. P. 1638–1643. https://doi.org/10.1016/j.matpr.2020.02.342.; CFD Study of Drag and Lift Coefficients of Non-Spherical Particles / A. Ullah [et al.] // Journal of King Saud University – Engineering Sciences. 2021. https://doi.org/10.1016/j.jksues.2021.10.003.; Shirzadi, M. Improvement of k-εpsilon Turbulence Model for CFD Simulation of Atmospheric Boundary Layer Around a High-Rise Building Using Stochastic Optimization and Monte Carlo Sampling Technique / M. Shirzadi, P. A. Mirzaei, M. Naghashzadegan // Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics. 2017. Vol. 171. P. 366–379. https://doi.org/10.1016/j.jweia.2017.10.005.; Wei, H. Assessment of Different Turbulence Models on the Large Scale Internal Heated Water pool Natural Convection Simulation / H. Wei, Y. Chen // Annals of Nuclear Energy. 2019. Vol. 131. P. 23–38. https://doi.org/10.1016/j.anucene.2019.03.018.; Rezaeiha, A. On the accuracy of Turbulence Models for CFD Simulations of Vertical Axis Wind Turbines / A. Rezaeiha, H. Montazeri, B. Blocken // Energy. 2019. Vol. 180. P. 838–857. https://doi.org/10.1016/j.energy.2019.05.053.; Lanzafame, R. Wind Turbine CFD Modeling Using a Correlation-Based Transitional Model / R. Lanzafame, S. Mauro, M. Messina // Renewable Energy. 2013. Vol. 52. P. 31–39. https://doi.org/10.1016/j.renene.2012.10.007.; Staudte, R. G. Evidence for Goodness of Fit in Karl Pearson Chi-Squared Statistics / R. G. Staudte // Statistics. 2020. Vol. 54, Is. 6. P. 1287–1310. https://doi.org/10.1080/02331888.2020.1862115.; Chai, T. Root mean square error (RMSE) or mean absolute error (MAE) –Arguments against avoiding RMSE in the literature / T. Chai, R. R. Draxler // Geoscientific Model Development. 2014. Vol. 7, Nо 3. P. 1247–1250. https://doi.org/10.5194/gmd-7-1247-2014.; Aerodynamic Performance of VAWT Airfoils: Comparison between Wind Tunnel Testing Using a New Three‐Component Strain Gauge Balance and CFD Modelling / L. Santamaría [et al.] // Energies. 2022. Vol. 15, Is. 24. P. 9351. https://doi.org/10.3390/en15249351.; https://energy.bntu.by/jour/article/view/2363

  8. 8
    Academic Journal

    Πηγή: Avtomobil'. Doroga. Infrastruktura.; № 2(40) (2024); 7 ; Автомобиль. Дорога. Инфраструктура. = Avtomobil'. Doroga. Infrastruktura.; № 2(40) (2024); 7 ; 2409-7217

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://www.adi-madi.ru/madi/article/view/1360/pdf_786; Method of conversion of high- and middle-speed diesel engines into gas diesel engines / M. G. Shatrov, V. V. Sinyavski, A. Yu. Dunin [et al.] // Facta Universitatis. Series: Mechanical Engineering. – 2017. – Vol. 15, No. 3. – P. 383-395. – DOI 10.22190/FUME171004023S. – EDN YXFWRJ.; Ерохов, В. И. Конструктивные особенности современных газобаллонных транспортных средств. Лекция № 3. Часть 6. Конструктивные особенности современных газобаллонных автобусов при работе на сжиженном углеводородном газе / В. И. Ерохов // АвтоГазоЗаправочный комплекс + Альтернативное топливо. – 2018. – Т. 17, № 12. –; С. 534-553. – EDN VRFIQM.; Лукшо, В. А. Влияние организации подачи топлива на показатели работы газового двигателя, конвертированного из дизеля / В. А. Лукшо, Л. Ю. Григорьев // Труды НАМИ. – 2012. – № 250. – С. 22. – EDN PEWNPZ.; Григорьев, Л. Ю. Способы подачи газа в газовые двигатели и конструктивные схемы расположения топливоподающей аппаратуры газовых двигателей с распределенным фазированным впрыском газа / Л. Ю. Григорьев // Труды НАМИ. – 2013. – № 254. – С. 95-104. – EDN REOMTX.; Ghazi A. Karim. Dual-Fuel Diesel engines / Ghazi A. Karim. – CRC Press, 2015. – 287 p.; Кремнев, В. В. Решение теплотехнических и газодинамических задач с помощью программного комплекса FLOWVISION / В. В. Кремнев, Э. А. Савастенко // Автомобиль. Дорога. Инфраструктура. – 2021. – № 3(29). – EDN XMROSN.; Савастенко, Э. А. Разработка методики моделирования рабочего процесса дизеля Д-245 при конвертации его на газ при использовании программного комплекса FlowVision / Э. А. Савастенко, А. С. Стряпунин // Автомобиль. Дорога. Инфраструктура. – 2023. – № 2(36). – EDN UKMLJZ.

  9. 9
    Academic Journal

    Πηγή: Avtomobil'. Doroga. Infrastruktura.; № 2(40) (2024); 4 ; Автомобиль. Дорога. Инфраструктура. = Avtomobil'. Doroga. Infrastruktura.; № 2(40) (2024); 4 ; 2409-7217

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://www.adi-madi.ru/madi/article/view/1358/pdf_785; Авторское свидетельство № 1740749 A1 СССР, МПК F02M 43/00. Способ питания дизельного двигателя : № 4786404 : заявл. 23.01.1990 : опубл. 15.06.1992 / В. М. Фомин, В. А. Куцевалов, Э. Ф. Андреенко [и др.]; заявитель УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ ИМ.ПАТРИСА ЛУМУМБЫ. – EDN BQRCUX.; Маpков, В. А. Системы топливоподачи дизельного двигателя, работающего на смесях дизельного топлива и рапсового масла / В. А. Маpков, С. Н. Девянин, А. А. Савастенко // Грузовик. – 2014. – № 6. – С. 10-15. – EDN SSZNYB.; Савастенко, Э. А. Разработка методики моделирования рабочего процесса дизеля Д-245 при конвертации его на газ при использовании программного комплекса FlowVision / Э. А. Савастенко, А. С. Стряпунин // Автомобиль. Дорога. Инфраструктура. – 2023. – № 2(36). – EDN UKMLJZ.; Ahmed, S. R. Some Salient Features of the Time -Averaged Ground Vehicle Wake / S. R. Ahmed, G. Ramm and G. Faltin // SAE Transactions. – 1984. – Vol. 93. – No. 2: – P. 473-503. – DOI:10.4271/840300; FlowVision.ru : официальный сайт. – Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: https://flowvision.ru/ru/support-menu-header-ru/blog-ru/ahmed-body-part1 (дата обращения: 19.02.2024). – Ahmed Body во FlowVision: моделируем вместе. Часть 1.; CFD analysis of the flow variation due to addition of aerodynamic devices on underbody of Renault Duster using Fluent - Ansys 14.5 / A. Parab, A. Sakarwala, B. Paste, V. Patil, A. Mangrulkar // International Journal of Engineering Research & Technology (IJERT). – 2015. – Vol. 3. – № 01. – P 1-6.; Архирейский, А. А. Определение параметров сопротивления движению автомобиля методом выбега : Методические указания / А. А. Архирейский. – Оренбург : Оренбургский государственный университет, 2016. – 35 с. – EDN XXFQDT.; Петрушов, В.А. Автомобили и автопоезда: Новые технологии исследования сопротивлений качений и воздуха / В.А. Петрушов. – М.: ТОРРУС ПРЕСС, 2008. – 352 с.; Петрушов, В.А. Сопротивление качению автомобилей и автопоездов / В. П. Петрушов, С. А. Шуклин, В. В. Московкин. – М.: Машиностроение, 1975. – 224 с.

  10. 10
  11. 11
    Conference

    Συγγραφείς: Кульчаковский, П. И.

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: Проблемы геологии и освоения недр : труды XXVII Международного молодежного научного симпозиума имени академика М.А. Усова, посвященного 160-летию со дня рождения академика В.А. Обручева и 140-летию академика М.А. Усова, основателям Сибирской горно-геологической школы, 3-7 апреля 2023 г., г. Томск. Т. 2; http://earchive.tpu.ru/handle/11683/77899

    Διαθεσιμότητα: http://earchive.tpu.ru/handle/11683/77899

  12. 12
    Academic Journal

    Πηγή: Bulletin of the National Technical University "KhPI". Series: Mathematical modeling in engineering and technologies; No. 1 (2023): Bulletin of the National Technical University "KhPI". Series: Mathematical modeling in engineering and technologies; 10-16
    Вестник Национального технического университета "ХПИ". Серия: Математическое моделирование в технике и технологиях; № 1 (2023): Вестник Национального технического университета "ХПИ". Серия: Математическое моделирование в технике и технологиях; 10-16
    Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Математичне моделювання в техніці та технологіях; № 1 (2023): Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Математичне моделювання в техніці та технологіях; 10-16

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Σύνδεσμος πρόσβασης: http://mmtt.khpi.edu.ua/article/view/284746

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

    Πηγή: Східно-Європейський журнал передових технологій; Том 4, № 8 (106) (2020): Енергозберігаючі технології та обладнання; 48-53
    Восточно-Европейский журнал передовых технологий; Том 4, № 8 (106) (2020): Энергосберегающие технологии и оборудование; 48-53
    Eastern-European Journal of Enterprise Technologies; Том 4, № 8 (106) (2020): Energy-saving technologies and equipment; 48-53

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

  17. 17
  18. 18
    Academic Journal

    Πηγή: Eastern-European Journal of Enterprise Technologies; Том 1, № 10 (103) (2020): Ecology; 53-62
    Восточно-Европейский журнал передовых технологий; Том 1, № 10 (103) (2020): Экология; 53-62
    Східно-Європейський журнал передових технологій; Том 1, № 10 (103) (2020): Екологія; 53-62

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

  19. 19
  20. 20
    Conference

    Συγγραφείς: García Serpas, Carlos Enrique

    Συνεισφορές: Samborskaya, Marina Anatolievna

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: Научная инициатива иностранных студентов и аспирантов : сборник докладовI Международной научно-практической конференции, Томск, 27-29 апреля 2021 г. Т. 2. — Томск, 2021; http://earchive.tpu.ru/handle/11683/67882

    Διαθεσιμότητα: http://earchive.tpu.ru/handle/11683/67882