Contents
Academic literature on the topic 'Режим стаціонарний'
Create a spot-on reference in APA, MLA, Chicago, Harvard, and other styles
Consult the lists of relevant articles, books, theses, conference reports, and other scholarly sources on the topic 'Режим стаціонарний.'
Next to every source in the list of references, there is an 'Add to bibliography' button. Press on it, and we will generate automatically the bibliographic reference to the chosen work in the citation style you need: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver, etc.
You can also download the full text of the academic publication as pdf and read online its abstract whenever available in the metadata.
Journal articles on the topic "Режим стаціонарний"
Олємской, О. І., О. В. Ющенко, and Т. І. Жиленко. "Дослідження умов ієрархічної конденсації поблизу фазової рівноваги." Ukrainian Journal of Physics 56, no. 5 (February 13, 2022): 474. http://dx.doi.org/10.15407/ujpe56.5.474.
Full textШейкус, А. Р. "Математичне моделювання динамічних режимів процесу ректифікації при застосуванні рухливих керуючих впливів." Automation of technological and business processes 11, no. 4 (February 13, 2020): 55–67. http://dx.doi.org/10.15673/atbp.v11i4.1600.
Full textФуртат, І. Е., and Ю. О. Фуртат. "МЕТОД МОДЕЛЮВАННЯ РУХУ ТЕМПЕРАТУРНОГО ФРОНТУ ЗА НЕІЗОТЕРМІЧНОЇ ФІЛЬТРАЦІЇ." Таврійський науковий вісник. Серія: Технічні науки, no. 3 (November 2, 2021): 47–54. http://dx.doi.org/10.32851/tnv-tech.2021.3.6.
Full textВЕРБИЦЬКИЙ, Володимир, Валерий ХРЕБЕТ, and Євген МІСЬКО. "Біфуркаційний підхід до аналізу дивергентної втрати стійкості нелінійної моделі колісного екіпажа за наявності постійного силового збурення." СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ В МАШИНОБУДУВАННІ ТА ТРАНСПОРТІ 1, no. 14 (August 31, 2020): 43–48. http://dx.doi.org/10.36910/automash.v1i14.345.
Full textЛяшенко, Я. О., О. В. Хоменко, and Л. С. Метлов. "Феноменологічна теорія переривчастого режиму межового тертя." Ukrainian Journal of Physics 56, no. 3 (February 15, 2022): 278. http://dx.doi.org/10.15407/ujpe56.3.278.
Full textKravchenko, V., E. Korchomny, A. R. Abdul Khuseyn, and V. Kravchenko. "Деякі показники ядерної енергетичної установки типу КН-3." Nuclear and Radiation Safety, no. 2(50) (June 15, 2011): 43–47. http://dx.doi.org/10.32918/nrs.2011.2(50).08.
Full textDumansky, Yu V., O. V. Bondar, O. I. Tkachenko, E. A. Stolyarchuk, and V. Yu Ermakov. "Дослідження безпосередніх та віддалених результатів комплексного лікування хворих з місцево-розповсюдженим раком молочної залози з використанням системної та ендолімфатичної поліхіміотерапії в неоад'ювантному режимі." Klinicheskaia khirurgiia 85, no. 11 (November 1, 2018): 57–60. http://dx.doi.org/10.26779/2522-1396.2018.11.57.
Full textСіченко, Оксана Михайлівна, Михайло Миколайович Кривий, and Олена Олександрівна Діхтяр. "ІНТЕНСИВНІСТЬ ЛЬОТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БДЖІЛ ЗАЛЕЖНО ВІД ТЕМПЕРАТУРИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА." Bulletin of Sumy National Agrarian University. The series: Livestock, no. 4 (47) (January 6, 2022): 149–53. http://dx.doi.org/10.32845/bsnau.lvst.2021.4.25.
Full textFedynets, V. O., Ya P. Yusyk, and I. S. Vasylkivskyi. "Особливості вимірювання температури циліндричних обертових поверхонь." Scientific Bulletin of UNFU 28, no. 11 (December 27, 2018): 78–85. http://dx.doi.org/10.15421/40281115.
Full textПИЛИП’ЮК, Віктор, and Алла КОЛІСНИК. "ОЦІНКА ГІДРОХІМІЧНОГО СТАНУ ВОД РІЧКИ ПСЕЛ." Проблеми хімії та сталого розвитку, no. 4 (January 19, 2022): 46–51. http://dx.doi.org/10.32782/pcsd-2021-4-7.
Full textDissertations / Theses on the topic "Режим стаціонарний"
Вепрік, Юрій Миколайович. "Розвиток теорії і методів математичного моделювання режимів роботи електричних систем з несиметрією." Thesis, Донецький національний технічний університет, 2010. http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/33250.
Full textDissertation for getting of the scientific degree of doctor of technical sciences on speciality 05.14.02 “Electrical stations, nets and systems. Donetck National Technical Universiti, Donetsk, 2010. Dissertation is devoted the decision of important scientific and technical problem – development of theoretical bases, methods and facilities of mathematical design of the electric systems with stand and by difficult unsymmetry in the stationary and transitional modes, oriented to the modern level of development of facilities of the computing engineering and providing the increase of efficiency of processes of both design and development of models of such systems. In-process formulated and realized the generalized, system going near the tasks of mathematical design of the stationary and transitional modes of the electric systems with unsymmetry on the basis of the generalized, multifunction mathematical models and macromodeling in phase coordinates, developed and methods, models and facilities, allowing to put and decide the wide circle of tasks, which within the framework of models, traditionally orientable on simplification of task substitutionally by monophase equivalents the real three-phase systems, do not decide or decide only approximately, are practically realized. Base mathematical models, allowing to probe the stationary modes, are developed, electromagnetic and electromechanics transients of the electric systems of arbitrary composition and structure with unsymmetry of any kind taking into account all of basic influences. Basic scientific and practical job performances are widely applied in industry.
Рой, М. М. "Удосконалення газогідродинамічних методів досліджень газових і газоконденсатних свердловин." Thesis, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, 2014. http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/4686.
Full textЗащищаются 16 научных трудов, которые содержат теоретические исследования, обобщения и математические выкладки, алгоритм обработки фактических результатов исследования и показана перспективность применения полученных результатов для исследования скважин в режиме пробной эксплуатации. Создано впервые методику расчета уравнения притока газа и газоконденсата и общего расчета гидрогазодинамических параметров (более 20) газовых и газоконденсатных скважин по результатам исследования их на одном фактически отработанном режиме с использованием методики, выполненной в самой современной математической среде. Новая методика расчета газогидродинамических параметров исследуемых пластов базируется на наиболее универсальных и наиболее точных методах расчета, за счет чего обеспечивается исключение приближенных методов расчета, а следовательно повышается точность полученных параметров, а также увеличивается объем получаемой информации об исследуемых объектах. Разработан впервые метод ускоренного исследования газовых и газоконденсатных скважин, который включает измерение параметров в процессе работы скважины с достижением стабилизации притока с последующим закрытием скважины для достижения восстановления пластового давления со последующей остановкой регистрации параметров после достижения статического состояния в скважине. Новый ускоренный метод исследования скважин, а также методика расчета газогидродинамических параметров прошли проверку в промышленных условиях на скв. № 54 Матвеевская и скв. №2 Кавердинская, результатом чего стали рекомендации, выданные производственникам относительно определения оптимального режима эксплуатации скважин и сохранения природных величин газогидродинамических параметров исследуемых продуктивных пластов. На основании полученных результатов исследования изложена новая методика обработки фактических данных исследования обьектов газовой (Матвеевская №54) и газоконденсатной (Кавердинская №2) скважин с целью определения емкостно-фильтрационных параметров одновременно призабойной зоны и удаленной зоны скважин по результатам исследования их лишь на одном фактически отработанном режиме исследования. Применен соответствующий алгоритм расчета параметров по новой методике. Доказана эффективность предложенного метода и методики для оценки газогидродинамических параметров гранулярных продуктивных коллекторов при их исследовании на одном фактически отработанном режиме. Показана погрешность при обработке данных газогидродинамических исследований предложенным и традиционными методами, которая составила соответственно. 1,29% и 8,67%. Усовершенствованы на уровне патентов Украины технические средства (малогабаритная задвижка газодинамического действия, измеритель дебита газа, запорно-поворотный промывочный клапан), позволяющие повысить качество и безопасность исследования скважин, а также позволяющие исследовать даже высокодебитНые скважины при нестационарном режиме фильтрации, после остановки которых пластовое давление восстанавливается мгновенно. Можно утверждать, что предложенные методика расчета гидрогазодинамических параметров, ускоренный метод исследования скважин и усовершенствованные технические средства значительно сократят время исследования (в 5-7 раз), увеличат объем полученной информации (в 2-3 раза) и повысят ее точность, а также расширят границы исследования малодебитных скважин и скважин на стадии исчерпания запасов продукции.
There are on the defensive 16 scientific labours, which contain theoretical researches, generalizations and mathematical letups, algorithm for treatment of research results. The method of calculation the equalization of influx gas and gazcondensate of stage-by-stage and general calculation of gidrogazdynamic parameters (more than 20) of gas and gazcondensate wells is created at research them on one actually exhaust mode by the programs, executed in the most modem mathematical environment.
Химко, Ольга Мирославівна. "Математичні моделі, методи та алгоритми для автоматизації управління газотранспортними системами." Diss., Національний університет "Львівська політехніка", 2021. https://ena.lpnu.ua/handle/ntb/56663.
Full text