<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
  <title>DSpace Collection:</title>
  <link rel="alternate" href="https://card-file.onaft.edu.ua/handle/123456789/6355" />
  <subtitle />
  <id>https://card-file.onaft.edu.ua/handle/123456789/6355</id>
  <updated>2022-03-04T09:07:01Z</updated>
  <dc:date>2022-03-04T09:07:01Z</dc:date>
  <entry>
    <title>АЛГОРИТМ РАСЧЕТА ДЕМПФИРУЮЩЕГО КОЛПАКА ДЛЯ ПОРШНЕВОГО НАСОСА</title>
    <link rel="alternate" href="https://card-file.onaft.edu.ua/handle/123456789/6432" />
    <author>
      <name>ХуиЮй Чжоу, А. В. Kоролев</name>
    </author>
    <id>https://card-file.onaft.edu.ua/handle/123456789/6432</id>
    <updated>2019-12-23T10:26:12Z</updated>
    <published>2017-01-01T00:00:00Z</published>
    <summary type="text">Title: АЛГОРИТМ РАСЧЕТА ДЕМПФИРУЮЩЕГО КОЛПАКА ДЛЯ ПОРШНЕВОГО НАСОСА
Authors: ХуиЮй Чжоу, А. В. Kоролев
Abstract: В статье представлена математическая модель колпака-гасителя колебаний давления в поршневых насосах и ее апробация на практических расчетах. Цель работы – получение теоретического обоснование обоснования для расчета колпака-гасителя колебаний давлений по заданным условиям. Показано, что известные  два метода расчета колпаков-гасителей не удовлетворяют условиям практики. С помощью анализа передаточной функции колпака, как преобразователя (ослабителя) сигнала, получено соотношение, позволяющее рассчитать конструктивные характеристики колпака-гасителя по заданной степени снижения давления. Выполнены расчеты по условиям промышленных и энергетических насосов. Полученное выражение позволяет  оценивать размеры колпака гасителя с учетом свойств газа и конструктивных условий на выходе из гасителя. Показано, что эффективность колпака – гасителя, не зависит от режима работы насоса. Конструкция колпака – гасителя рассчитанная по предложенной методике обладает меньшей металлоемкостью, чем известные конструкции.</summary>
    <dc:date>2017-01-01T00:00:00Z</dc:date>
  </entry>
  <entry>
    <title>МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОЧИХ РЕЖИМОВ ДЕФЛЕГМАТОРА АБСОРБ-ЦИОННОГО ВОДОАММИАЧНОГО ХОЛОДИЛЬНОГО АГРЕГАТА В СИСТЕМАХ ПОЛУЧЕНИЯ ВОДЫ ИЗ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ</title>
    <link rel="alternate" href="https://card-file.onaft.edu.ua/handle/123456789/6435" />
    <author>
      <name>Е. А. Осадчук, В. Х. Кирилов</name>
    </author>
    <id>https://card-file.onaft.edu.ua/handle/123456789/6435</id>
    <updated>2019-12-23T10:25:39Z</updated>
    <published>2017-01-01T00:00:00Z</published>
    <summary type="text">Title: МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОЧИХ РЕЖИМОВ ДЕФЛЕГМАТОРА АБСОРБ-ЦИОННОГО ВОДОАММИАЧНОГО ХОЛОДИЛЬНОГО АГРЕГАТА В СИСТЕМАХ ПОЛУЧЕНИЯ ВОДЫ ИЗ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ
Authors: Е. А. Осадчук, В. Х. Кирилов
Abstract: Разработана математическая модель режимов пленочного течения с восходящим потоком паровой смеси с высокоэффективным отводом тепла в режиме вынужденной конвекции.  Проведена оценка параметров пленочного течения жидкости и парового потока (скорости и числа Рейнольдса) для типичных значений диаметров труб дефлегматора 20, 32 и 40 мм. Показано, что режим пленочного течения ламинарный, а парового потока – развитый турбулентный, причем толщина пленки практически неизменна для рассматриваемых размеров труб дефлегматора. </summary>
    <dc:date>2017-01-01T00:00:00Z</dc:date>
  </entry>
  <entry>
    <title>МЕТОДЫ РАБОЧЕГО ДИАГНОСТИРОВАНИЯ ДЛЯ ЦИФРОВЫХ КОМПОНЕНТОВ СИСТЕМ КРИТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ</title>
    <link rel="alternate" href="https://card-file.onaft.edu.ua/handle/123456789/6433" />
    <author>
      <name>М. М. Аль-Даби, А. В. Дрозд, М. О. Дрозд, И. Н. Николенко</name>
    </author>
    <id>https://card-file.onaft.edu.ua/handle/123456789/6433</id>
    <updated>2019-12-23T10:27:16Z</updated>
    <published>2017-01-01T00:00:00Z</published>
    <summary type="text">Title: МЕТОДЫ РАБОЧЕГО ДИАГНОСТИРОВАНИЯ ДЛЯ ЦИФРОВЫХ КОМПОНЕНТОВ СИСТЕМ КРИТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ
Authors: М. М. Аль-Даби, А. В. Дрозд, М. О. Дрозд, И. Н. Николенко
Abstract: Рассмотрены особенности рабочего диагностирования цифровых компонентов в системах критического применения, обеспечивающих функциональную безопасность объектов повышенного риска, включая криогенную технику. Показана целесообразность развития рабочего диагностирования для поразрядные конвейерных узлов цифровых компонентов. В рамках модели приближенных данных получили дальнейшее развитие методы контроля по неравенствам, обеспечивающие рабочее диагностирование поразрядных конвейеров. Предложены модели результата, служащие ему границами, в пределах которых результат определяется достоверным. Для трех типов поразрядных конвейерных умножителей определены модели доступа к данным в контроле.</summary>
    <dc:date>2017-01-01T00:00:00Z</dc:date>
  </entry>
  <entry>
    <title>ВВЕДЕНИЕ В ЭКСЕРГЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ АБСОРБЦИОННО-РЕЗОРБЦИОННОЙ ХОЛОДИЛЬНОЙ МАШИНЫ</title>
    <link rel="alternate" href="https://card-file.onaft.edu.ua/handle/123456789/6434" />
    <author>
      <name>Л. И. Морозюк, Б. Г. Грудка</name>
    </author>
    <id>https://card-file.onaft.edu.ua/handle/123456789/6434</id>
    <updated>2019-12-23T10:28:19Z</updated>
    <published>2017-01-01T00:00:00Z</published>
    <summary type="text">Title: ВВЕДЕНИЕ В ЭКСЕРГЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ АБСОРБЦИОННО-РЕЗОРБЦИОННОЙ ХОЛОДИЛЬНОЙ МАШИНЫ
Authors: Л. И. Морозюк, Б. Г. Грудка
Abstract: Эксергетический метод термодинамического анализа стал неотъемлемым элементом научных исследований в области холодильной  и теплонасосной техники.  Информация, полученная в результате эксергетического анализа более масштабная по сравнению с другими видами анализа, например, энергетического. Это в первую очередь  относится к абсорбционным машинам, наиболее сложному и менее изученному типу холодильных машин. В работе представлен алгоритм углубленного эксергетического анализа абсорбционно-резорбционной холодильной машины как частного случая абсорбционной, в которой сумма физической и химической эксергии используется для каждого потока вещества.</summary>
    <dc:date>2017-01-01T00:00:00Z</dc:date>
  </entry>
</feed>

