Щоб переглянути інші типи публікацій з цієї теми, перейдіть за посиланням: Лопатки.

Статті в журналах з теми "Лопатки"

Оформте джерело за APA, MLA, Chicago, Harvard та іншими стилями

Оберіть тип джерела:

Ознайомтеся з топ-50 статей у журналах для дослідження на тему "Лопатки".

Біля кожної праці в переліку літератури доступна кнопка «Додати до бібліографії». Скористайтеся нею – і ми автоматично оформимо бібліографічне посилання на обрану працю в потрібному вам стилі цитування: APA, MLA, «Гарвард», «Чикаго», «Ванкувер» тощо.

Також ви можете завантажити повний текст наукової публікації у форматі «.pdf» та прочитати онлайн анотацію до роботи, якщо відповідні параметри наявні в метаданих.

Переглядайте статті в журналах для різних дисциплін та оформлюйте правильно вашу бібліографію.

1

Garanenko, T. R. "Розробка конструкторсько-технологічних рішень виготовлення порожнистої лопатки з титанових сплавів". Обробка матеріалів тиском, № 2(49) (22 грудня 2019): 128–35. http://dx.doi.org/10.37142/2076-2151/2019-2(49)128.

Повний текст джерела
Анотація:
Гараненко Т. Р. Розробка конструкторсько-технологічних рішень виготовлення порожнистої лопатки з титанових сплавів // Обробка матеріалів тиском. – 2019. – № 2 (49). - C. 128-135. Основною задачею удосконалення вентиляторних лопаток є зниження маси пера лопатки за рахунок конструктивно - технологічних рішень при збереженні експлуатаційних параметрів (властивостей статичної та динамічної міцності). Розроблений класифікатор є основою для вибору конструктивно-технологічних рішень при проектуванні лопатки. Кожен з класів має свої різновидності форм та елементів конструкції. Найбільш перспективним по масовій ефективності є лопатки 4 класу. Одним важливим питанням при створенні конструкції порожнистої лопатки це забезпечення міцності. Створення математичної моделі порожнистої лопатки з гофрою виконувалося в системі розрахункового комплексу ANSYS. Був аналітично проведений порівняльний аналіз з моделлю вентиляційної лопатки конкретного профілю, що знаходиться в льотній експлуатації. Отримані результати були прийняті в якості критерію при проведені подальшого чисельного моделювання. Аналіз показав, що рівень напружень в моделі порожнистої лопатки від прикладених навантажень нижче, ніж в суцільній робочій лопатки вентилятора. Виконаний модальний аналіз моделі пера порожнистої лопатки визначив форми і частоти власних коливань. Величини частот низькі і забезпечують відсутність резонансу в робочому діапазоні частот обертання ротора. На основі розрахунків була вибрана конструкція порожнистої лопатки. Відпрацювання технології отримання типового перерізу ґрунтується на отриманні порожнистої лопатки обмеженої довжини експериментально. Запропоновано структура технологічного процесу виготовлення порожнистих лопаток. Спроектовано пристрій призначений для дослідження деформування елементів порожнистої лопатки.
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
2

Tataurov, S. F., and S. S. Tikhonov. "Shovels Used by Russians in 17th–18th Century Siberia." Archaeology, Ethnology and Anthropology of Eurasia (Russian-language) 49, no. 3 (2021): 75–82. http://dx.doi.org/10.17746/1563-0102.2021.49.3.075-082.

Повний текст джерела
Анотація:
Статья посвящена одному из самых востребованных и многофункциональных инструментов в системе жизнеобеспечения русского населения Сибири XVII-XVIII вв. — лопате. Ее основой являются более чем 20 целых и фрагментов изделий — материалы 13-летних раскопок г. Тары на территории Омской обл. В работе подробно рассматриваются лопаты, найденные на памятниках Западной Сибири, определяются место и значимость этих орудий в хозяйстве первых русских сибиряков. Опираясь на результаты анализа изобразительных материалов по лопатам Западной Сибири, приведенных в летописи С. У. Ремезова, данные о раскопках Тарской крепости, городов Мангазея и Надым, исследователи делают вывод о наличии у русского населения Сибири в указанный период специализированных инструментов для различных работ в разные времена года. Имелись лопаты для выборки грунта при строительстве оборонительных сооружений, жилых и хозяйственных построек, копки могил, сельскохозяйственной обработки земли. Описываются лопаты, использовавшиеся для уборки снега, работы с сыпучими материалами, при выпечке хлеба, а также лопатки, которыми играли дети. Приведены данные о форме изделий и породах деревьев, из которых сибиряки делали лопаты.
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
3

Vitanov, O. D., T. M. Harbovska, S. O. Shcherbyna, L. M. Uriupina, Yu D. Zelendin та N. V. Chefonova. "БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СОРТІВ КВАСОЛІ ОВОЧЕВОЇ ТА ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЇЇ ВИРОЩУВАННЯ". Vegetable and Melon Growing, № 66 (2 січня 2020): 47–54. http://dx.doi.org/10.32717/0131-0062-2019-66-47-54.

Повний текст джерела
Анотація:
Квасоля овочева (Phaseolus vulgaris L.) – цінна бобова культура. Мета роботи встановити особливості росту і розвитку рослин сортів квасолі овочевої та визначити економічну ефективність багаторазового збирання лопатки в умовах східного Лісостепу України. Методи. Польовий, лабораторний, статистичний. Результати. Проведено оцінку сортів квасолі овочевої за тривалістю окремих фенологічних фаз росту і розвитку рослин, формування площі листків, чистої продуктивності фотосинтезу. Встановлено залежність між урожайністю лопатки і показниками фотосинтетичної діяльності посівів: у = 10,4715 - 0,1382 х1 + 1,935 х2. Проведено дослідження симбіозу рослин квасолі за спонтанної інокуляції природними штамами бульбочкових бактерій. Кількість кореневих бульбочок залежно від сорту коливалась в межах 11,3-13,7 шт. (V = 20,0 %) з масою від 86,1 до 102,1 мг (V = 8,7 %). Відміченo залежність між урожайністю лопатки та кількістю і масою бульбочок, що описується рівнянням регресії: у = 6,5451 + 0,08712 х1 + 0,0681 х2. Висота прикріплення нижнього бобу у досліджуючи сортів знаходилась у межах норми згідно з вимогами придатності до механізованого збирання. Найвища висота прикріплення нижнього бобу у стандарті – 16 см (Шахиня) та на 1 см нижче у сорту Сюїта (15 см). За кількістю бобів та масою одного бобу з рослини кращим виявився сорт Сюїта – 21 шт. і 4,07 г відповідно. Ширина (0,8–0,85 см) й довжина (10,0–11,3 см) одного боба в межах норми вимог переробних підприємств. Отримано урожайність лопатки: за одноразового збору на рівні 12,6–14,3 т/га, за дворазового збору – 24,5–27,2 т/га та за триразового – 29,4–34,2 т/га залежно від сорту. Встановлено, що на урожайність лопатки мали вплив кількість бобів на рослині (r = 0,971), висота прикріплення нижнього бобу (r = 0,991), ширина бобу (r = 0,918), маса одного бобу (r = 0,711) і довжина бобу (r = 0,690). Економічну ефективність вирощування квасолі овочевої на лопатку за багаторазового збирання підтверджено високими показниками рівня рентабельності – 145–151 % (одноразовий збір), 97–110 % (дворазовий), 105–108 % (триразовий). Висновок. За результатами досліджень можна зробити висновок, що в умовах східного Лісостепу України вирощування квасолі овочевої є перспективним, про що свідчать показники розрахунків економічної ефективності. А застосування дво- або триразового збирання лопатки квасолі, дозволяєбільш раціонально використовувати біологічні особливості сорту.
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
4

Vitanov, O. D., T. M. Harbovska, S. O. Shcherbyna, L. M. Uriupina, Yu D. Zelendin та N. V. Chefonova. "БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СОРТІВ КВАСОЛІ ОВОЧЕВОЇ ТА ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЇЇ ВИРОЩУВАННЯ". Vegetable and Melon Growing, № 66 (2 січня 2020): 47–54. http://dx.doi.org/10.32717/10.32717/10.32717/0131-0062-2019-65-47-54.

Повний текст джерела
Анотація:
Квасоля овочева (Phaseolus vulgaris L.) – цінна бобова культура. Мета роботи встановити особливості росту і розвитку рослин сортів квасолі овочевої та визначити економічну ефективність багаторазового збирання лопатки в умовах східного Лісостепу України. Методи. Польовий, лабораторний, статистичний. Результати. Проведено оцінку сортів квасолі овочевої за тривалістю окремих фенологічних фаз росту і розвитку рослин, формування площі листків, чистої продуктивності фотосинтезу. Встановлено залежність між урожайністю лопатки і показниками фотосинтетичної діяльності посівів: у = 10,4715 - 0,1382 х1 + 1,935 х2. Проведено дослідження симбіозу рослин квасолі за спонтанної інокуляції природними штамами бульбочкових бактерій. Кількість кореневих бульбочок залежно від сорту коливалась в межах 11,3-13,7 шт. (V = 20,0 %) з масою від 86,1 до 102,1 мг (V = 8,7 %). Відміченo залежність між урожайністю лопатки та кількістю і масою бульбочок, що описується рівнянням регресії: у = 6,5451 + 0,08712 х1 + 0,0681 х2. Висота прикріплення нижнього бобу у досліджуючи сортів знаходилась у межах норми згідно з вимогами придатності до механізованого збирання. Найвища висота прикріплення нижнього бобу у стандарті – 16 см (Шахиня) та на 1 см нижче у сорту Сюїта (15 см). За кількістю бобів та масою одного бобу з рослини кращим виявився сорт Сюїта – 21 шт. і 4,07 г відповідно. Ширина (0,8–0,85 см) й довжина (10,0–11,3 см) одного боба в межах норми вимог переробних підприємств. Отримано урожайність лопатки: за одноразового збору на рівні 12,6–14,3 т/га, за дворазового збору – 24,5–27,2 т/га та за триразового – 29,4–34,2 т/га залежно від сорту. Встановлено, що на урожайність лопатки мали вплив кількість бобів на рослині (r = 0,971), висота прикріплення нижнього бобу (r = 0,991), ширина бобу (r = 0,918), маса одного бобу (r = 0,711) і довжина бобу (r = 0,690). Економічну ефективність вирощування квасолі овочевої на лопатку за багаторазового збирання підтверджено високими показниками рівня рентабельності – 145–151 % (одноразовий збір), 97–110 % (дворазовий), 105–108 % (триразовий). Висновок. За результатами досліджень можна зробити висновок, що в умовах східного Лісостепу України вирощування квасолі овочевої є перспективним, про що свідчать показники розрахунків економічної ефективності. А застосування дво- або триразового збирання лопатки квасолі, дозволяєбільш раціонально використовувати біологічні особливості сорту.
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
5

Telytsya, Ye Yu, H. O. Stelmakh та T. H. Bakaliuk. "НОВІ ПІДХОДИ ДО КОРЕКЦІЇ ПОСТАВИ У ЛЮДЕЙ МОЛОДОГО ВІКУ". Медсестринство, № 1 (22 квітня 2020): 39–41. http://dx.doi.org/10.11603/2411-1597.2020.1.11038.

Повний текст джерела
Анотація:
Стаття присвячена дослідженню ефективності реабілітаційних методик для корекції синдрому крилоподібних лопаток у людей молодого віку з порушенням постави. Отримані дані показують, що включення методу постізометричної релаксації в реабілітаційний комплекс більше сприяє відновленню постави та збільшенню сили мʼязів, які беруть участь у рухах лопатки.
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
6

Шагирбаев, Мамбет Сапарбекович, Айсулу Аскаровна Ержигитова, Ерлан Сатыбалдыевич Казизов та Денис Викторович Сорокин. "К ИЗУЧЕНИЮ ОСОБЕННОСТЕЙ ВЕДЕНИЯ ХОЗЯЙСТВА НАСЕЛЕНИЕМ ГОРОДИЩА КУЛЬТОБЕ: по данным археозоологического анализа (2020–2021 гг.)". Kazakhstan Archeology, № 3 (27 вересня 2021): 108–33. http://dx.doi.org/10.52967/akz2021.3.13.108.133.

Повний текст джерела
Анотація:
В статье анализируются результаты археозоологических исследований, проведенных на материалах, собранных в ходе археологических раскопок среднекового городища Культобе в период с 2020 по 2021 гг. Остеологический материал изучался и группировался по видам животных, элементам скелета и возрастным особенностям. Изучено 3815 костей, из которых определено 3197 костей. Остатки мелкого рогатого скота составляют 62,4%, крупного рогатого скота – 17,1%, лошади – 15,6%. Найдены кости верблюда, осла, собаки, кулана, сайги, архара и птиц. Роль охоты в хозяйстве у жителей городища была незначительной. В ходе проведения морфометрического анализа костей животных было установлено, что у ряда животных имеются анатомические особенности. Среди остеологических материалов было выявлено большое количество (более 800) лопаток и все они принадлежали мелкому рогатому скоту. Лопатки этого вида были найдены на нескольких обьектах в сгруппированном виде. В большинстве случаев на них сохранились следы от «порезов» и «проколов». Массовое обнаружение лопаток мелкого рогатого скота связывается с обрядом «гадания на лопатке». Раскопанные объекты датируются XVIII–XIX вв. В отечественной археозоологической науке остеологические материалы из культурных слоев памятников, датируемых таким поздним временем, ранее не рассматривались. Изучение остеологических материалов, обнаруженных на городище Культобе, является актуальным в определении динамики роста численности животных в хозяйстве населения Туркестанского региона, анатомических особенностей и обрядов, связанных с костями животных.
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
7

Titov, V. А., та A. М. Ben. "Моделювання технологічного процесу видавлювання заготовок компресорних лопаток". Обробка матеріалів тиском, № 1(48) (1 листопада 2019): 53–57. http://dx.doi.org/10.37142/2076-2151/2019-53(48).

Повний текст джерела
Анотація:
Тітов В. А., Бень А. М. Моделювання технологічного процесу видавлювання заготовок компресорних лопаток // Обробка матеріалів тиском. – 2019. – № 1 (48). – С. 53–57. Метою роботи є чисельне моделювання процесу видавлювання заготовок лопаток компресорів авіаційних двигунів при вирішенні задач пластичного деформування, порівняння результатів моделювання із реальними результатами. Показано спосіб використання сучасних систем моделювання, що дозволяють значно скоротити витрати та час розробки нового оснащення за рахунок віртуального моделювання процесу штампування, без виготовлення оснащення та завантаження ковальсько-пресового обладнання. В якості системи моделювання процесів використано програму QForm 2D/3D, за допомогою якої можна варіювати різними параметрами процесу деформування. Проведено моделювання технологічного процесу видавлювання заготовок компресорних лопаток газотурбінних двигунів. Процес видавлювання моделювався за фактичними розмірами лопатки та штампового оснащення. За формою профілю заготовки компресорної лопатки з урахуванням температурного розширення створено моделі штампового оснащення Розглянуто особливості створення тривимірної моделі, завдання параметрів моделі в розрахунковий модуль та нанесення сітки кінцевих елементів. Представлено результати комп’ютерного моделювання, показано характер плину металу при деформації, силові та енергетичні параметри процесу. Показано результати експериментальних досліджень, проведених на серії заготовок, що були отримані із поступовим збільшенням довжини пера до технологічних параметрів. Представлено відповідність форми видавленої заготовки, отриманої розрахунковим шляхом, зовнішньому вигляду реальної заготовки, характер заповнення порожнини матриці, а також місця утворення можливих дефектів. Показано застосування прикладних технологій для моделювання процесу деформації та виготовлення штампового оснащення
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
8

Чепурко, С. И., and А. Ю. Яковлев. "Numerical modeling of paddling blades activity." MORSKIE INTELLEKTUAL`NYE TEHNOLOGII), no. 3(53) (August 27, 2021): 34–46. http://dx.doi.org/10.37220/mit.2021.53.3.004.

Повний текст джерела
Анотація:
Гребные лопатки являются основным рабочим органом движителей, использующих для создания тяги силу сопротивления движению тела в жидкости. К таким движителям традиционно относятся гребные колеса, весельные движители и ряд бионических движителей живых существ. Целью работы является исследование и выявление гидродинамических особенностей работы гребных лопаток. Исследование выполнено с помощью численного моделирования работы лопаток в пакете OpenFoam. Для моделирования движения лопаток используется технология подвижных сеток. Алгоритм проведения расчетов был верифицирован на основе известных экспериментальных данных движения плохообтекаемых тел в жидкости. Исследовательские расчеты проводились в плоском и трехмерном случае, при четырех значениях числа Струхаля. Было выявлено образование шахматной дорожки вихрей переменного шага за движущейся лопаткой. Механизм возникновения этих вихрей, параметры и диапазон скоростей их существования существенно отличаются от известного решения Кармана для вихревой дорожки. Так же был подтвержден сугубо нестационарный характер сил, действующих на лопатке, и определена зависимость этих сил от числа Струхаля. The paddling blades are the main working body of the propulsors, which use resistance force of the body movement of in liquid to create the thrust. Such propulsors traditionally include paddle wheels, paddles, and a number of bionic propulsors of living things. The purpose of the work is to study and identify the hydrodynamic features of the paddling blades. The study was performed using numerical simulation of the blades operation in the OpenFOAM package. The technology of movable grids is used to simulate the blades movement. The calculation algorithm was verified on the basis of known experimental data on the poorly-flowing bodies motion in a liquid. The research calculations were carried out in the flat and three-dimensional case, with four Strouhal number values. The formation was revealed of a checkerboard vortices track with variable pitch behind the moving blade. The occurrence mechanism of these vortices, the parameters and the range of velocities of their existence differ significantly from the known Karman solution for a vortex path. The purely non-stationary nature was also confirmed of the forces acting on the blade, and the dependence was determined of these forces on the Strouhal number.
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
9

Савинкин, Виталий Владимирович, Виктория Николаевна Кузнецова, Татьяна Юрьевна Ратушная та Леонид Александрович Киселев. "МЕТОД ИНТЕГРИРОВАННОЙ ОЦЕНКИ УСТАЛОСТНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ В СТРУКТУРЕ ВОССТАНОВЛЕННЫХ ЛОПАТОК ТЭЦ И ГЭС". Izvestiya Tomskogo Politekhnicheskogo Universiteta Inziniring Georesursov 330, № 8 (19 серпня 2019): 65–77. http://dx.doi.org/10.18799/24131830/2019/8/2213.

Повний текст джерела
Анотація:
Актуальность исследования обусловлена необходимостью разработки методики точного определения ресурсной долговечности и надежности высоконагруженного оборудования, используемого для производства и преобразования энергии на основе георесурсов (ГЭС, ТЭЦ), основанной на выявлении зон концентрации внутренних напряжений как показателя фазовых изменений в структуре материала деталей. Цель: повышение ресурсной долговечности нагруженных лопаток турбины ГЭС и ТЭЦ за счет внедрения разработанной интегрированной методики точного прогнозирования структурно-фазовых изменений на стадии зарождения усталостных дефектов. Объект: лопатки турбин ТЭЦ и ГЭС, восстановленные источником лазерно-плазменной энергии. Применялся комплексный метод исследования концентрации внутренних напряжений в структуре нагруженных деталей, подверженных динамическим нагрузкам. Использовалась методология системного анализа, а также метод распределения поля остаточной намагниченности в деградированной микроструктуре материала. При разработке алгоритма интегрированного метода диагностики и точного прогнозирования применялись методы математической статистики. Восстановленные детали исследовались методами неразрушающего контроля с последующим анализом и обработкой полученных результатов. Результаты. Разработан алгоритм проведения диагностики восстановленных деталей высокотехнологичных комплексов производства и преобразования энергии георесурсов на примере лопаток турбины ГЭС. Сформирована база данных концентраций напряжений лопатки в зависимости от фазовой структуры металла, позволяющая установить причинно-следственные связи между дефектом, технологическими режимами восстановления и режимами эксплуатации агрегата. Решена научная проблема по созданию единой физической модели, и определены границы применимости данного метода. Установлен безопасный режим эксплуатации энергетического оборудования (Нх=62–76 А/м), повышающий ресурс турбины в 1,7 раза.
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
10

Delva, M. Yu, та O. S. Nikiforova. "Синдром крилоподібної лопатки при невропатії довгого грудного нерва (клінічне спостереження, диференціальна діагностика)". INTERNATIONAL NEUROLOGICAL JOURNAL, № 7.77 (1 грудня 2015): 120–23. http://dx.doi.org/10.22141/2224-0713.7.77.2015.78145.

Повний текст джерела
Анотація:
У статті наводиться опис клінічного випадку синдрому крилоподібної лопатки внаслідок ізольованої невропатії довгого грудного нерва. Обговорюються основні причини, клінічна картина і принципи лікування уражень довгого грудного нерва, а також питання диференціальної діагностики синдрому крилоподібної лопатки неврогенного походження.
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
11

Пустовойт, Борис, Святослава Пашкевич та Ліана Дугіна. "ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ ХРОНІЧНОЇ ЛАТЕРАЛЬНОЇ ТЕНДОПАТІЇ ЛІКТЬОВОГО СУГЛОБУ (ЛІКТЯ ТЕНІСИСТА)". Слобожанський науково-спортивний вісник 5, № 79 (26 жовтня 2020): 45–51. http://dx.doi.org/10.15391/snsv.2020-5.007.

Повний текст джерела
Анотація:
Мета: оцінити ефективність включення вправ для стабілізаторів лопатки у фізичну терапію (ФТ) пацієнтів з хронічною латеральною тендопатїєю ліктьового суглобу (ЛТЛС). Матеріал і методи: проведене тримісячне дослідження, в якому прийняли участь 32 пацієнти, які були поділені на дві групи – основну (ОГ) – 17 осіб і контрольну (КГ) – 15. Пацієнти ОГ виконували програму ФТ у складі: навчання пацієнтів, вправ для лопатки і передпліччя (лікоть / зап'ястя), глибокого масажу м’яких тканин у поєднанні з маніпуляцією Мілля, фонофорезу з гідрокортизоном. Пацієнти КГ мали ту ж саму програму, але без вправ для стабілізаторів лопатки. Оцінка результатів за критеріями – визначення інтенсивності больового синдрому (visual analog scale -VAS); вимір сили м’язів передпліччя та кисті (динамометрія); тест-опитувальник функціонального стану верхньої кінцівки - Disability of the Arm, Shoulder and Hand Outcome Measure (DASH). Результати: авторами визначені особливості застосування ФТ для реабілітації пацієнтів з ЛТЛС з вправами для стабілізаторів лопатки у поєднанні з глибоким масажем м’яких тканин і маніпуляцією Мілля. Висновки: застосований реабілітаційний комплекс мав перевагу перед ФТ тільки зі спеціальними вправами для передпліччя, про що свідчили достовірні позитивні зміни за VAS та шкалою DASH (р<0,005 та р<0,001 відповідно) у короткотривалому періоді оцінки ефективності. Ключові слова латеральна тендопатія ліктьового суглобу, фізична терапія
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
12

Равин, А. А., and О. В. Хруцкий. "Stand for dynamic tests of methods vibration diagnostics of compressor blades." MORSKIE INTELLEKTUAL`NYE TEHNOLOGII)</msg>, no. 4(54) (December 2, 2021): 54–58. http://dx.doi.org/10.37220/mit.2021.54.4.007.

Повний текст джерела
Анотація:
В статье рассматривается стендовая реализация предложенного авторами способа проведения экспериментов с рабочими лопатками аксиальных компрессоров, целью которых является отработка методов мониторинга вибраций лопаток и алгоритмов выявления характерных дефектов (усталостных трещин) непосредственно во время работы компрессора. Для обеспечения безопасности экспериментов с повреждёнными компрессорными лопатками в конструкции стенда применён один из эвристических принципов решения изобретательских задач, сформулированный Г.С. Альтшуллером, который состоит в том, что движущиеся на натурном объекте детали (лопатки) делают неподвижными, а неподвижные детали (датчики) приводят в движение таким образом, чтобы сохранить скорости их относительных перемещений. Рассмотрена конструкция стенда и состав измерительных приборов. Приведены результатов экспериментов с исправными компрессорными лопатками и с лопатками, имеющими различные стадии развития дефектов (усталостных трещин). Показано, что графическое представление ранжированных массивов измеренных временных интервалов позволяет судить о наличии дефекта и о стадии его развития. The article discusses the bench implementation of the method proposed by the authors for conducting experiments with rotor blades of axial compressors, the purpose of which is to develop methods for monitoring blade vibrations and algorithms for detecting characteristic defects (fatigue cracks) directly during compressor operation. To ensure the safety of experiments with damaged compressor blades, one of the heuristic principles for solving inventive problems, formulated by G.S. Altshuller, which consists in the fact that parts (blades) moving on a full-scale object are made stationary, and stationary parts (sensors) are set in motion in such a way as to maintain the speed of their relative movements. The design of the stand and the composition of the measuring instruments are considered. The results of experiments with serviceable compressor blades and blades with different stages of development of defects (fatigue cracks) are presented. It is shown that the graphical presentation of ranked arrays of measured time intervals allows one to judge the presence of a defect and the stage of its development.
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
13

(Mikhail V. Timoshevskiy), Тимошевский Михаил Викторович, Первунин Константин Сергеевич (Konstantin S. Pervunin) та Маркович Дмитрий Маркович (Dmitriy M. Markovich). "КАВИТАЦИЯ НА РИФЛЕНОМ ДВУМЕРНОМ ГИДРОКРЫЛЕ ПРИ МАЛОМ УГЛЕ АТАКИ". Izvestiya Tomskogo Politekhnicheskogo Universiteta Inziniring Georesursov 329, № 11 (11 квітня 2019): 25–36. http://dx.doi.org/10.18799/24131830/2018/11/206.

Повний текст джерела
Анотація:
Кавитация представляет собой один из основных источников неустойчивостей течения, возникающих при эксплуатации гидравлического оборудования, а также является причиной эрозионного износа его рабочих элементов. В этой связи разработка и развитие различных методов управления кавитационными течениями является актуальной задачей для задержки развития кавитации и снижения ее негативного влияния. Одним из таких методов является модификация поверхности гидрокрыла. Цель работы: экспериментальное исследование кавитационного обтекания рифленого гидрокрыла с продольными бороздками полукруглого профиля на поверхности (НЛ2), представляющего собой уменьшенную модель направляющей лопатки высоконапорной гидротурбины, в сравнении с моделью оригинальной направляющей лопатки (НЛ1). Методы. Для анализа пространственной структуры и временной эволюции паровых каверн и оценки их интегральных характеристик была применена высокоскоростная визуализация. Скорость течения над гидрокрыльями и в их следе измерялась с помощью метода PIV, на основе измеренных ансамблей полей мгновенной скорости были получены распределения средних и турбулентных характеристик течения. Результаты. На лопатке с модифицированной поверхностью (НЛ2) кавитация зарождается в виде одиночных изолированных пузырей в канавках, которые при уменьшении числа кавитации переходят в кавитирующие стрики. Пока стрики локализованы в канавках и не взаимодействуют друг с другом, режим обтекания остается стационарным. Однако когда их размер становится больше диаметра желобков, они выходят за пределы этих углублений, взаимодействуют и образуют единую каверну, которая теряет устойчивость и начинает пульсировать. В целом бороздки на поверхности гидрокрыла позволяют в некоторой степени задержать развитие кавитации и воспрепятствовать переходу к нестационарным режимам обтекания. На нестационарном режиме динамика каверн на оригинальном гидрокрыле (НЛ1) и НЛ2 сильно отличается. Так, на НЛ1 в отличие от НЛ2 каверна никогда не исчезает полностью, каверна на НЛ1 в среднем оказывается длиннее и пульсирует с большей частотой (St=0,09) по сравнению с НЛ2 (St=0,06). Кроме того, поведение каверны в течение одного периода пульсаций оказалось довольно необычным для обеих моделей: сначала она увеличивается до максимального размера, затем несколько уменьшается и снова вырастает до максимума, после чего возвращается в исходное состояние. Причина такой динамики пока остается невыясненной. На переходном режиме обтекания, когда внутри бороздок формируются кавитирующие стрики, интенсивность турбулентных флуктуаций скорости над поверхностью НЛ2 снижается по сравнению с режимом пузырьковой кавитации. Это происходит потому, что изолированные каверны в желобках как бы восстанавливают форму модифицированного гидрокрыла, делая геометрию его поверхности более приближенной к оригинальной (НЛ1). Таким образом, профиль НЛ2 становится более заполненным благодаря локальной кавитации в бороздках. Вместе с тем наличие канавок на поверхности НЛ2 приводит к дополнительной турбулизации течения вблизи поверхности лопатки для всех рассматриваемых режимов течения, что, вероятно, и является причиной задержки развития кавитации на гидрокрыле с бороздками.
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
14

Викулин, А. В., Н. Л. Ярославцев та В. А. Земляная. "Оценка эффективности тракта охлаждения сопловой лопатки газотурбинных двигателей". Теплоэнергетика, № 2 (2018): 13–18. http://dx.doi.org/10.1134/s0040363617120104.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
15

Павлова, О. Г., Е. В. Бирюкова та И. А. Никитина. "Хроническая регистрация движений лопатки у четвероногого животного (собаки)". Журнал высшей нервной деятельности им. И. В. Павлова 64, № 3 (2014): 347–53. http://dx.doi.org/10.7868/s0044467714030125.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
16

Андрианов, И. К., and М. С. Гринкруг. "Modeling of the shape of the deflector of the shell blade of marine gas turbine engines with varying parameters of thermal protection." MORSKIE INTELLEKTUAL`NYE TEHNOLOGII), no. 2(52) (June 20, 2021): 111–16. http://dx.doi.org/10.37220/mit.2021.52.2.060.

Повний текст джерела
Анотація:
Работа посвящена исследованию проблемы управления тепловым состоянием оболочечных лопаток судовых турбин, находящихся в условиях высокотемпературного нагружения. В работе рассматривались вопросы сочетания внешней тепловой защиты с помощью теплоизоляционного покрытия и внутреннего охлаждения. Математическая модель теплопереноса строилась на основании дифференциальных уравнений теплопроводности Фурье, условия теплоотдачи в каналах охлаждения. Проведена оценка влияния состава покрытия не изменение формы оболочки дефлектора с целью интенсификации охлаждения при неизменных параметрах скорости и температуры хладагента на входе в канал. Решение системы нелинейных уравнений теплопереноса проведено с помощью метода конечных разностей. Проведен численный эксперимент при реализации равномерного температурного поля на поверхности тела лопатки. Предложенная математическая модель позволяет рассчитать геометрию дефлекторов охлаждаемых лопаток судовых газовых турбин. Применение модели и результатов расчетов позволит рационализировать процесс охлаждения лопаток турбин, выбирая оптимальные сочетания внешней тепловой защиты и расхода хладагента. The work is devoted to the study of the problem of controlling the thermal state of the shell blades of marine turbines under high-temperature loading conditions. The paper deals with the combination of external thermal protection with the help of thermal insulation coating and internal cooling. The mathematical model of heat transfer was built on the basis of the Fourier differential equations of thermal conductivity, the conditions of heat transfer in cooling channels. The influence of the coating composition on the change in the shape of the deflector shell was evaluated in order to intensify cooling at constant parameters of the speed and temperature of the refrigerant at the inlet to the channel. The solution of the system of nonlinear heat transfer equations is carried out using the finite difference method. A numerical experiment is performed for the realization of a uniform temperature field on the surface of the blade body. The proposed mathematical model allows us to calculate the geometry of the deflectors of the cooled blades of marine gas turbines. The application of the model and the results of the calculations will allow to rationalize the cooling process of the turbine blades, choosing the optimal combination of external thermal protection and refrigerant consumption.
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
17

Гаврилов, А. А., А. В. Сентябов та К. А. Финников. "РАСЧЕТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ТРЕХМЕРНОГО КАВИТАЦИОННОГО ОБТЕКАНИЯ ЛОПАТКИ НАПРАВЛЯЮЩЕГО АППАРАТА ГИДРОТУРБИНЫ". Известия Российской академии наук. Механика жидкости и газа, № 4 (2019): 3–12. http://dx.doi.org/10.1134/s0568528119040054.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
18

Филипковский, Сергей Владимирович, Валентин Семёнович Чигрин, Николай Саввович Топал та Лариса Алексеевна Филипковская. "МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ ВИБРАЦИИ КОРПУСА АВИАЦИОННОГО ДВИГАТЕЛЯ ПРИ ОТРЫВЕ ЛОПАТКИ ВЕНТИЛЯТОРА". Aerospace technic and technology, № 8 (31 серпня 2020): 67–72. http://dx.doi.org/10.32620/aktt.2020.8.09.

Повний текст джерела
Анотація:
Following the Certification Specifications, at the design stage, the structural strength of the aircraft is calculated when the blades abruption and the engine bearing is destroyed, which cause large vibrations. At the finalization stage, these calculations should be confirmed by tests. The most effective way of dynamic test operation now is a numerical simulation because it makes it possible to study the influence of a large number of different factors, to analyze structural vibrations in those modes that are impossible or dangerous to reproduce in full-scale tests, significantly saving time and material resources.Studies of transient vibrational processes for a simplified calculation model of linear deformation of bearing assembly were performed. The most dangerous case of damage to the fan blade abruption is considered.The engine is attached to the pylon at five points. Two attachment points to the front traverse and two attachment points to the rear traverse are hinges with axes parallel to the axis of the engine. The fifth point is a hinge with an axis perpendicular to the vertical plane. At this point, the engine is attached to the pull rod. In the first approximation, we assume that the body is solid, and its center of mass is located on the axis of rotation of the rotor. We consider traverses as elastic beams working in bending, and the rod for lifting the thrust as an elastic rod working in tension. We simulate the rotor with a solid body on bearings, since the deformations of the rotor parts are small in comparison with the deformations of the bearings and the lowest natural frequency of the oscillations of the rotor as an elastic body is an order of magnitude higher than the frequencies of the rotors on the bearings.The frequency response of the rotor, the dependence on the time of movement of the support sections, and the orbits of the centers of the support sections of the rotor relative to the stator are obtained. The frequency response of the engine with the rotor, the dependence on the time of the generalized stator coordinates is constructed. An analysis of the applicability of the developed model and calculation method for different cases of damage to the rotor and its bearings is carried out. The importance and prospects of continuing research with nonlinear calculation models are shown.
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
19

Ганиев, Р. Ф., Д. Л. Ревизников, Т. Ю. Сухарев та Л. Е. Украинский. "ВЛИЯНИЕ ФОРМЫ ЛОПАТКИ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПЕРЕМЕШИВАНИЯ В УСТАНОВКАХ КОЛЕБАТЕЛЬНОГО ТИПА". Проблемы машиностроения и надежности машин, № 2 (2019): 3–8. http://dx.doi.org/10.1134/s0235711919020068.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
20

Мельник, В., М. Довжик, Б. Татьянченко, О. Соларьов та О. Калнагуз. "Равномерность рассева и интенсивность покрытия почвы центробежными распылителями разбрасывателей удобрений". Науковий журнал «Інженерія природокористування», № 3(13) (7 лютого 2020): 51–55. http://dx.doi.org/10.37700/enm.2019.3(13).51-55.

Повний текст джерела
Анотація:
Удобрение играет крайне важную роль в погоне за максимальным урожаем, однако не стоит забывать и о системах распределения. Одной из важнейших характеристик является точность разбрасывания, так как неравномерность процесса может заметно снизить эффективность. В статье рассмотрены условия достижения равномерности покрытия и его интенсивность в пределах обрабатываемой полосы, определены ширина полосы захвата почвы, покрываемой центробежными разбрасывателями удобрений. Большая начальная скорость выбрасываемых частиц приводит до большой ширины полосы захвата почвы, обрабатываемой центробежными разбрасывателями удобрений, намного больше, чем у других конструкций подобного назначения. Равномерность распределения материала в пределах полосы достигается за счет совмещения точки контакта двух соседних факелов рассеивания с точкой падения частицы, движущейся по баллистической траектории. Интенсивность покрытия почвы удобрением зависит от скорости движения агрегата в осевом направлении и производительности всей установки. Наведена классификация техники для внесения удобрений. По типу вносимых удобрений существуют разбрасыватели для органических удобрений, минеральных и органно-минеральных. Технологический процесс внесения органических удобрений кузовными разбрасывателями заключается в подаче пластинчастым транспортёром всего объёма удобрений к распределяющим рабочим органам, установленным в задней части кузова. Проанализированы научные работы по рассеиванию твердых частиц центробежными разбрасывателями удобрений, где подробно рассмотрены вопросы теории движения сыпучего материала по лопаткам центробежных аппаратов и его распределение по поверхности поля. Исследование влияния формы лопатки на кинематические параметры движения частицы может быть полезным при проектировании соответствующих рабочих органов.
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
21

Кесян, Гурген Абавенович, Григорий Сергеевич Карапетян, Артём Анатольевич Шуйский, Рашид Загидуллович Уразгильдеев, Игорь Геннадьевич Арсеньев та Овсеп Гургенович Кесян. "Алгоритм выполнения реверсивного эндопротезирования плечевого сустава при дефиците костной массы лопатки". Естественные и Технические Науки, № 07 (2021): 190–93. http://dx.doi.org/10.37882/2223-2966.2021.07.19.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
22

Ognerubov, N. A., and T. S. Antipova. "ELASTOFIBROMA OF SHIELD BONE: PRACTICAL EXAMPLE." Tambov University Reports. Series: Natural and Technical Sciences 22, no. 6-2 (2017): 1461–66. http://dx.doi.org/10.20310/1810-0198-2017-22-6-1461-1466.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
23

Temis, Yu M., and D. A. Yakushev. "OPTIMAL DESIGN OF THE COMPRESSOR BLADE FORM." Problems of Strength and Plasticity 73, no. 1 (2011): 141–49. http://dx.doi.org/10.32326/1814-9146-2011-73-1-141-149.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
24

Пассар, Андрей Владимирович. "ВЛИЯНИЯ ВЫСОТ ЛОПАТОК РАБОЧЕГО КОЛЕСА ЦЕНТРОСТРЕМИТЕЛЬНОЙ ТУРБИНЫ НА ГАЗОДИНАМИКУ ТЕЧЕНИЯ". Izvestiya Tomskogo Politekhnicheskogo Universiteta Inziniring Georesursov 330, № 12 (9 грудня 2019): 54–63. http://dx.doi.org/10.18799/24131830/2019/12/2392.

Повний текст джерела
Анотація:
Актуальность исследования определяется необходимостью создания эффективных газотурбинных двигателей, применяемых в отрасли нефтегазового комплекса. Цель: при помощи модели пространственного течения газа в центростремительной турбине исследовать воздействие расчетного режима проектирования турбины на газодинамику течения в её рабочем колесе. Объект: центростремительная турбина энергоустановки малой мощности применяемого в отрасли нефтегазового комплекса. Методы. Для описания течения в турбине применяются уравнения пространственного потока. Для приведения этой системы уравнений к системе уравнений по двум координатам применяется метод прямых. Полученная система уравнений двумерного течения решается методом последовательных приближений. Результаты. На основе метода оптимального проектирования спроектированы рабочие колеса центростремительной турбины для различных расчетных давлений газа на входе. Результаты проектирования показали, что с увеличением расчетного давления газа на входе в турбину уменьшаются площади входного и выходного сечений проточной части. На базе одномерной модели течения в турбинах показано влияние высот лопатки рабочего колеса на КПД и мощность турбины. В результате проведения одномерного расчета можно констатировать, что с увеличением высот лопатки рабочего колеса взрастает КПД турбины, а эффективная мощность падает. Впервые для центростремительной турбины показано воздействие расчетного давления газа на входе в турбину, на газодинамику течения в её рабочем колесе. В результате проведенных исследований установлено, что с уменьшением расчетного давления газа на входе в турбину возрастает область отрыва течения в рабочем колесе. Линия области отрыва течения определена при условии равенства нулю меридианной проекции относительной скорости. Представлены экспериментальный и расчетный профиль скоростей за проточной частью турбины. При сопоставлении расчетного профиля скоростей с экспериментальным следует отметить, что применяемая модель расчета двумерного течения в турбине позволяет с хорошей точностью рассчитать газодинамику течения в ней.
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
25

Лавренченко, Г. К. "Використання кисню і природного газу для підвищення ефективності паротурбінних установок". Refrigeration Engineering and Technology 57, № 3 (15 жовтня 2021): 189–95. http://dx.doi.org/10.15673/ret.v57i3.2169.

Повний текст джерела
Анотація:
Паротурбінні установки становлять основу теплоенергетики. Незважаючи на їх поширеність, вони потребують вдосконалення із залученням результатів новітніх досліджень. При цьому в першу чергу фахівці повинні звертати увагу на те, що максимальна температура пари в цих установках не перевищує 550 °С через низьку корозійну стійкість і недостатню міцність трубок котельних агрегатів, що працюють при високій різниці тисків (до 25 МПа) всередині та зовні трубок. У той же час у сучасних газотурбінних установках температура робочого тіла при вході в турбіну високого тиску становить 1400-1500 °С. Цього досягають тим, що лопатки турбін, які виготовлені із жароміцної сталі, здатні витримувати температуру, що істотно перевищує максимальну межу, встановлену в даний час для паротурбінних установок. Лопатки турбін, до того ж, не схильні до впливу такої великої різниці тисків, як трубки котельних агрегатів. Для підвищення ефективності паротурбінних установок запропоновано новий спосіб підвищення температури пари перед турбіною. В його основі лежить використання кисню та природного газу. Підвищення максимальної температури циклу від 540 до 800 °С дозволяє збільшити термічний ККД на 8,1 %, а ефективність – на 6,4 %. Описується нетрадиційний спосіб підвищення макси­мальної температури циклу паротурбінної установки К-1200-240 до 800 °С, що дозволяє суттєво підвищити її термічний та ефективний ККД. Сутність способу полягає у змішуванні перегрітої пари, що виходить з пароперегрівача котла, з продуктами згоряння вуглеводневого палива в кисні. Таке рішення дозволяє уникнути проблеми механічної міцності і корозійної стійкості трубок пароперегрівача при високих температурах. Одним із наслідків застосування способу є отримання значної кількості чистого діоксиду вуглецю (340 т/добу в установці потужністю 1200 МВт), який можна утилізувати або поховати з метою зниження викидів в атмосферу
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
26

Кубышкин, К. А., та K. A. Kubyshkin. "Методика подготовки данных о геометрии слоeв лопатки ГТД, изготовленной из композиционных материалов". Vestnik Samarskogo Gosudarstvennogo Tekhnicheskogo Universiteta. Seriya "Fiziko-Matematicheskie Nauki" 6 (1998): 142–46. http://dx.doi.org/10.14498/vsgtu21.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
27

Филипковский, Сергей Владимирович, Валентин Семёнович Чигрин, Александр Александрович Соболев та Лариса Алексеевна Филипковская. "Моделирование динамического воздействия авиационного двигателя на крыло самолета при отрыве лопатки вентилятора". Aerospace technic and technology, № 4sup1 (27 серпня 2021): 68–73. http://dx.doi.org/10.32620/aktt.2021.4sup1.10.

Повний текст джерела
Анотація:
One of the requirements for a projected aircraft is the ability to continue flying and land in the event of a breakdown of one of the engines. One of the calculated cases of engine breakdown is a fan blade breakaway. This phenomenon causes large vibrations of both the engine itself and the aircraft structure.Design model and method for studying engine vibrations with damage in the form of blade breakaway have been developed; numerical studies of unsteady vibrations of an engine suspended on a pylon have been carried out. Herewith, the following load options are considered: engine operation with fan imbalance before shutdown, which is performed by the pilot; sharp braking and jamming of the fan rotor as a result of breakage of the front elastic support of the rotor, which can occur when the blade breaks off; braking the rotor after turning off the engine.The front bearing of the rotor is ball the bearing installed in elastic elements "squirrel wheel". The ball bearing is modeled as a rigid joint. Outside the elastic element, there are two thin-walled shells, which are intermediate load-bearing elements. With an increase in the imbalance of the fan rotor, the gap in the oil damper closes, the damper housing sits on the shells, switching on their rigidity to work. Thus, the stiffness characteristic of the support is bilinear. The stiffness coefficients of the elastic element "squirrel wheel" and the front support shells are determined by the method of numerical simulation. The fan rotor is modeled as a solid body on bearing supports. The stator of the engine is modeled by a rigid body on an elastic suspension. The pylon and the elastic engine mount elements are modeled by beams of variable cross-section operating simultaneously in tension, torsion and bending.A numerical analysis of the transient vibration processes of the D-436-148FM engine on the pylon of the An-178 airplane is carried out. The most dangerous case of damage as the breakdown of the bearing support after the fan blade breakaway is investigated. The results of the calculations are the graphs of the forces in the bearing arrangements and in the hinges of the engine mounting depended on time.
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
28

CHERTOVSKY, ANDREY A., and EVGENIY S. TUCHIK. "AGE IDENTIFICATION BY SCAPULA MORPHOLOGICAL CHANGES." Bulletin of Contemporary Clinical Medicine 12, no. 2 (February 2019): 58–61. http://dx.doi.org/10.20969/vskm.2019.12(2).58-61.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
29

CHERTOVSKY, ANDREY A., and EVGENIY S. TUCHIK. "GENDER IDENTIFICATION BY INDIVIDUAL BLADE BONE PARAMETERS." Bulletin of Contemporary Clinical Medicine 12, no. 3 (March 2019): 53–56. http://dx.doi.org/10.20969/vskm.2019.12(3).53-56.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
30

Malischuk, V. D., T. P. Ovsiychuk, F. O. Gavrilyuk, and B. O. Laskaviy. "Combination of lymphangioma with the scapula exostosis: a clinical case." Paediatric Surgery. Ukraine, no. 2(59) (June 29, 2018): 67–68. http://dx.doi.org/10.15574/ps.2018.59.67.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
31

Baranyuk, A., and A. Rachinsky. "SIMULATION OF UNSTATIONAL THERMO SHOCKED STATE GTU." Modern problems of modeling 18 (September 7, 2020): 18–27. http://dx.doi.org/10.33842/2313-125x/2020/18/18/27.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
32

Головко, В. М., В. П. Коханєвич, М. О. Шихайлов та Н. В. Марченко. "АНАЛІЗ СТАТИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ВІДЦЕНТРОВОГО РЕГУЛЯТОРА РОТОРА ВІТРОУСТАНОВКИ ПРИ ФЛЮГЕРНОМУ РЕГУЛЮВАННІ". Vidnovluvana energetika, № 3(66) (30 вересня 2021): 52–61. http://dx.doi.org/10.36296/1819-8058.2021.3(66).52-61.

Повний текст джерела
Анотація:
Надійність, відносна простота конструкції та невисока собівартість відцентрових регуляторів сприяла їх широкому використанню в різноманітних пристроях у різних галузях машинобудування та приладобудування. Використання цих регуляторів у вітроустановках малої потужності дозволяє спростити конструкцію установки та забезпечити її надійну роботу в період експлуатації. Теоретичні положення та вироблені на їх основі практичні рекомендації для проєктування регуляторів цього типу постійно удосконалюються. Сучасні тенденції виготовлення лопаті направлені на максимальне наближення реального профілю лопаті до розрахункового, тобто розширення лопаті від кінця до комеля до 1:4 і закруту до 30°. Відповідно виникає необхідність урахування кута між хордою лопаті та її вектором моменту інерції, що і було враховано при розробленні удосконаленої математичної моделі відцентрового регулятора ротора вітроустановки при флюгерному регулюванні в Інституті відновлюваної енергетики. В ряді робіт був проведений аналіз впливу параметрів відцентрового регулятора на його статичні характеристики. В даній роботі аналогічний аналіз проведений для удосконаленої математичної моделі, відповідно з урахуванням кута між хордою лопаті та її вектором моменту інерції, також проведено порівняння отриманих результатів з результатами, отриманими за попередніми математичними моделями. Аналіз статичних характеристик відцентрового регулятора при різних кутах між хордою лопаті та вектором моменту інерції лопаті показав, що при кутах до 5°, тобто в лопатях з незначним закрутом, відхилення статичних характеристик є незначним, але з його збільшенням відхилення між характеристиками зростає. Так при діапазоні регулювання 40° різниця за величиною відхилення обертів ротора для кута закруту лопаті 20° становитиме до 50 %. Також, якщо не враховувати кут між хордою лопаті та її вектором моменту інерції при налаштуванні відцентрового регулятора на номінальні оберти ротора, це призводить до зниження ефективності роботи ротора. Так, відхилення від номінальних обертів регулятора і, відповідно, ротора без урахування закруту лопаті в 10° становитиме 17 % у порівнянні з лопаттю, що не має закруту. Бібл. 10, рис. 10.
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
33

ГРЕЧИХИН, Леонид, Надежда КУЦЬ, Юрий БУЛИК та Александр ДУБИЦКИЙ. "Транспорт и вихревой тепловой насос". СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ В МАШИНОБУДУВАННІ ТА ТРАНСПОРТІ 1, № 14 (31 серпня 2020): 78–85. http://dx.doi.org/10.36910/automash.v1i14.349.

Повний текст джерела
Анотація:
У роботах [1, 2] для транспорту запропоновано застосувати вихровий тепловий насос на штучно створеному вітрові. В результаті показано, що такий вихровий насос перетворює не механічну енергію вітру в електричну потужність, а теплову складову потоку повітря, що прокачується. Розглянуто загальний принцип роботи такого вихрового теплового насоса. Конкретний розрахунок перетворення енергій виконаний для повітряних вітрогенераторів. Вихровий тепловий насос, який може бути застосований на транспорті, описаний якісними параметрами. У зв'язку з цим виникла необхідність провести розрахунок енергій перетворення вихровим тепловим насосом із застосуванням конкретного електричного двигуна, електричного генератора, повітряного гвинта і лопатей вітрогенератора для транспортних систем. Вентилятор створює повітряний потік, який впливає на лопаті вітрогенератора, вітрогенератор виробляє потужність більше потужності, споживаної електродвигуном вентилятора і витраченої потужності на подолання сил тертя при обертанні якорів в електромоторах, а також тертя об повітря при обертанні лопатей вітрогенератора. В результаті проведених досліджень встановлено, що для збільшення захоплюваної поверхні вентилятором необхідно використовувати високооборотний гвинт порівняно великого діаметра, а обертання такого гвинта повинен забезпечувати електромотор з підвищеною потужністю, але це суттєво зменшить коефіцієнт перетворення. Збільшення числа лопаток в вітрогенераторі можливе при зростанні діаметра електрогенератора, що також знижує коефіцієнт перетворення. Встановлено, що найбільш ефективний спосіб отримання максимального коефіцієнта перетворення енергії - це збільшення швидкості руху потоку повітря до певної межі. Якщо застосувати каскадну схему шляхом розташування двох і більше лопатевих кілець в вітрогенераторі, то різко зросте коефіцієнт перетворення вихрового теплового насоса. Ключові слова: тепловий насос, вітрогенератор, вентилятор, повітряний гвинт, лопаті, зривний потік.
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
34

Botkin, Aleksandr V., Elena V. Varenik, and Aleksey N. Abramov. "Computer design of imitation compressor blade isothermal forging." Vestnik of Nosov Magnitogorsk State Technical University 15, no. 2 (June 2017): 40–47. http://dx.doi.org/10.18503/1995-2732-2017-15-2-40-47.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
35

CHERTOVSKYKH, ANDREY A. "A NEW APPROACH TO THE STUDY OF SCAPULA FOR THE PURPOSES OF IDENTIFICATION." Bulletin of Contemporary Clinical Medicine 11, no. 4 (April 2018): 87–91. http://dx.doi.org/10.20969/vskm.2018.11(4).87-91.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
36

Процайло, М. Д. "КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК АТАВІЗМУ У ДИТИНИ З СИНДРОМОМ БІРЧ – ЄНСЕНА". Здобутки клінічної і експериментальної медицини, № 1 (29 квітня 2021): 160–63. http://dx.doi.org/10.11603/1811-2471.2021.v.i1.11729.

Повний текст джерела
Анотація:
У статті описано випадок рідкісного генетичного захворювання у дитини – синдрому Бірч – Єнсена. Унікальність цього випадку в тому, що розщеплення (клешнеподібна деформація) поширювалося на обидві кисті, стопи, губу, піднебіння дівчинки. В доступній літературі такі випадки поодинокі й вважаються великою рідкістю. Вперше цю хворобу детально описали Birch і Jensen у 1949 році як синдром Бірч – Єнсена [1]. Сучасна назва – «типове» або «істинне розщеплення кисті, стоп» [2], деформація лобстера (Lobster clav foot) [3], ЕЕС – синдром (ectrodactyly – ectrodermal dysplasia – clefting syndrome ) [4]. На сьогодні не існує єдиного пояснення того, як виникають атавізми і яке їх місце в еволюції [5]. Найвідомішими атавізмами людини є наявність хвостатого придатка: недохвіст і справжній хвіст. Серед інших можливих атавізмів людини: «волохаті люди», перетинки між пальцями, додаткові пари молочних залоз, шийна фістула, яка нагадує зяброву щілину предків ссавців, заяча губа, другий ряд зубів, високе стояння лопатки (синдром Шпренгеля) [5, 6].
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
37

Сальников, А., А. Аввакумов та К. Карабчеев. "МЕТОДИКА ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОБРАБОТКИ ТУРБИННОЙ ЛОПАТКИ В СОВРЕМЕННОЙ CAM-СИСТЕМЕ НА ПРИМЕРЕ РАБОТЫ В СИСТЕМЕ ADEM САМ". STANKOINSTRUMENT Russia 21, № 4 (16 листопада 2020): 56–63. http://dx.doi.org/10.22184/2499-9407.2020.21.04.56.63.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
38

Злобин, В. Г. "Работа паровой турбины с удаленными рабочими лопатками". ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 79, № 5 (2021): 148–51. http://dx.doi.org/10.18411/trnio-11-2021-224.

Повний текст джерела
Анотація:
В практике эксплуатации паротурбинных установок тепловых и атомных электростанций, а также в процессе эксплуатации транспортных паротурбинных установок, могут иметь место случаи, когда возникает необходимость в оценке возможностей аварийного турбоагрегата. В данном случае под аварийным агрегатом понимается такой, у которого произошла поломка лопаточного аппарата, приведшая к удалению рабочих лопаток регулировочной, или промежуточной, или последней ступени или всех лопаток указанных ступеней. В данной статье обсуждается работа паровой турбины с удаленными рабочими лопатками. Показано в каких случаях допускается частичное или полное удаление рабочих лопаток одной или нескольких ступеней.
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
39

Gleb, Shipunov, Grinev Mikhail, Anoshkin Aleksandr, Pisarev Pavel, and Zuiko Valerii. "CAD/CAE MODELLING OF MECHANICAL BEHAVIOR OF COMPOSITE OUTLET GUIDE VANE FOR AIRCRAFT JET ENGINE." PNRPU Mechanics Bulletin, no. 3 (September 30, 2015): 38–51. http://dx.doi.org/10.15593/perm.mech/2015.3.04.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
40

Lebedeva, Yu E., N. E. Shchegoleva, A. S. Chainikova, V. A. Voronov, and A. A. Shavnev. "OBTAINING THE PROTOTYPE OF NOT COOLED NOZZLE TURBINE BLADE FROM CERAMIC COMPOSITE MATERIAL." Proceedings of VIAM, no. 3 (2020): 58–65. http://dx.doi.org/10.18577/2307-6046-2020-0-3-58-65.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
41

Budinovskiy, S. A., D. A. Chubarov, and P. V. Matveyev. "Modern methods for deposition of thermal barrier coatings on GTE turbine blades." «Aviation Materials and Technologies», s5 (2014): 38–44. http://dx.doi.org/10.18577/2071-9140-2014-0-s5-38-44.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
42

KOTLYAR, DMITRY I., ALEXEY N. LOMANOV, and VALERY S. KORNEYCHUK. "THE APPLICATION OF COMPUTER VISION FOR SCANNING THE BLADE EDGE DURING REPAIR PROCEDURES." Cherepovets State University Bulletin 1, no. 106 (2022): 42–54. http://dx.doi.org/10.23859/1994-0637-2022-1-106-4.

Повний текст джерела
Анотація:
The authors consider common techniques for scanning the blade edge during repair procedures in aerospace industry using additive technologies. The article describes common 3D scanning techniques, their pros and cons. The authors focus on the improved algorithm for scanning the blade edge based on the phase-shift method and computer vision system integrated with a work tool.
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
43

Б.И., Мамаев, Р. Саха та Й. Фрид. "Влияние специальной галтели между концевой полкой и пером лопатки у входной кромки на характеристики соплового аппарата турбины". Теплоэнергетика 2013, № 3 (2013): 63–68. http://dx.doi.org/10.1134/s0040363613020057.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
44

Putilova, Ekaterina, Marina Obukhova, and Tatyana Melnikova. "ANALYSIS OF DYNAMIC CHARACTERISTICS OF STAINLESS STRAIGHT OF THE COMPRESSOR GUID AIRCRAFT GAS TURBINE ENGINE." Perm National Research Polytechnic University Aerospace Engineering Bulletin, no. 52 (2018): 27–39. http://dx.doi.org/10.15593/2224-9982/2018.52.03.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
45

Kurteyev, Vladimir. "EXPERIMENT MODELING UNDER IMPACT OF TORN VANE WITH TURBOJET FAN CASE." Perm National Research Polytechnic University Aerospace Engineering Bulletin, no. 52 (2018): 97–116. http://dx.doi.org/10.15593/2224-9982/2018.52.09.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
46

Михаил, Гринёв, Аношкин Александр, Зуйко Валерий, Писарев Павел, and Шипунов Глеб. "STRESS-STRAIN ANALYSIS AND STRENGTH PREDICTION OF COMPOSITE OUTLET GUIDE VANE FOR AIRCRAFT JET ENGINE." PNRPU Mechanics Bulletin, no. 4 (December 25, 2015): 293–307. http://dx.doi.org/10.15593/perm.mech/2015.4.17.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
47

Полянский, Aleksandr Polyansky, Полянский, and Vladislav Polyansky. "Nozzle Diaphragms of Liquid Rocket Engines. Residual Life Estimation of the Blade with a Crack." NDT World 19, no. 3 (September 20, 2016): 54–58. http://dx.doi.org/10.12737/21167.

Повний текст джерела
Анотація:
Introduction. The results of multiple tests of liquid rocket engines indicate that the engine with cracks in blades can &#34;safely&#34; work within a few launchings. Therefore, the resource estimation of the nozzle blade with a crack becomes highly relevant, especially for reusable rocket engines. The objective of this work was to determine the residual life of nozzle diapgragm blades with cracks. Method. For reliable residual life estimation of the blade with a crack the comprehensive approach was used: fractographic and material science studies on the one hand and fracture mechanics propositions on the other hand. Results. Fractographic and material science studies have shown that blade destruction occurs through the countergrowth of fatigue surface cracks from the blade pressure side and the blade suction face, which interconnects to form a &#34;main&#34; crack, whose growth is controlled by growth of surface cracks from the blade pressure side. Using the fracture mechanics propositions and the results of finite element calculations of the stress-strain state of nozzle diaphragm blades under gas and thermal loads in elasto-plastic formulation, equations of crack growth in nozzle blades were obtained. Finally the scheme of blade unstable fracture is proposed; the blade guaranteed residual life under certain conditions is evaluated and the maximum tolerable crack length in the blade suction face is determined. Conclusion. The method offered in this work makes it possible to evaluate the blade residual life as the number of loading cycles while fatigue crack propagation and as the tolerable number of firing tests. The method also enables the maximum permissible crack lenth to be determined.
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
48

Akrimov, V. A., I. M. Grechanyuk, Yu O. Smashnyuk, V. G. Grechanyuk, and M. P. Lyubarenko. "Industrial technology of deposition of two-layer plasma heat-protective coatings on gas turbine blades." Sovremennaâ èlektrometallurgiâ 2020, no. 4 (December 28, 2020): 28–31. http://dx.doi.org/10.37434/sem2020.04.05.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
49

MARCHENKO, I. V., S. YU DOKOLIN, A. YU KOCHISH, and V. I. KUZMINA. "ADVANCED SURGICAL TECHNIQUE FOR ARTHROSCOPIC LATARGET SURGERY WITH POSTERIOR DRILLING OF THE ARTICULAR PROCESS OF THE SCAPULA." Department Of Traumatology And Orthopedics 2, no. 40 (2020): 36–43. http://dx.doi.org/10.17238/issn2226-2016.2020.2.36-43.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
50

Akrimov, V. A., I. M. Grechanyuk, Yu O. Smashnyuk, V. G. Grechanyuk, and M. P. Lyubarenko. "Industrial technology of deposition of two-layer plasma heat-protective coatings on gas turbine blades." Sovremennaâ èlektrometallurgiâ 2020, no. 4 (December 28, 2020): 28–31. http://dx.doi.org/10.37434/sem2020.04.05.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
Ми пропонуємо знижки на всі преміум-плани для авторів, чиї праці увійшли до тематичних добірок літератури. Зв'яжіться з нами, щоб отримати унікальний промокод!

До бібліографії