Дисертації з теми "Проточні частини"
Оформте джерело за APA, MLA, Chicago, Harvard та іншими стилями
Ознайомтеся з топ-50 дисертацій для дослідження на тему "Проточні частини".
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 дисертації для різних дисциплін та оформлюйте правильно вашу бібліографію.
Калінкевич, Микола Васильович, Николай Васильевич Калинкевич, Mykola Vasylovych Kalinkevych та С. О. П'ятаченко. "Змінні проточні частини відцентрових компресорів". Thesis, Сумський державний університет, 2016. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/45644.
Повний текст джерелаБойко, Анатолій Володимирович, Максим Васильович Бурлака та Дмитро Ігорович Максюта. "Використання профілювання для забезпечення безударного натікання по висоті робочої решітки". Thesis, НТУ "ХПІ", 2012. http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/37131.
Повний текст джерелаДегтярьов, В. В. "Проектування змінного ротора насоса НМ 3600-230 з подачею 0,3 Qном". Master's thesis, Сумський державний університет, 2020. https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/82178.
Повний текст джерелаЯхненко, Сергій Михайлович, Сергей Михайлович Яхненко, Serhii Mykhailovych Yakhnenko та В. А. Осадчий. "Требования к проточной части насосов, перекачивающих двухфазные среды". Thesis, Издательство СумГУ, 2007. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/19192.
Повний текст джерелаКуліков, О. А. "Дослідження проточної частини поршневого насоса". Master's thesis, Сумський державний університет, 2019. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/75982.
Повний текст джерелаКотенко, Олександр Іванович, Александр Иванович Котенко, Oleksandr Ivanovych Kotenko, І. М. Биков та О. В. Нємцев. "Результати зносу проточної частини вільновихрового насоса". Thesis, Вид-во СумДУ, 2007. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/19094.
Повний текст джерелаКаплун, Ігор Петрович, Игорь Петрович Каплун, Ihor Petrovych Kaplun, О. А. Демченко та С. В. Рожков. "Дослідження проточної частини осьового насоса низької швидкохідності". Thesis, Вид-во СумДУ, 2011. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/7757.
Повний текст джерелаЮхименко, Микола Петрович, Николай Петрович Юхименко, Mykola Petrovych Yukhymenko, Артем В`ячеславович Білодід, Артем Вячеславович Белодед, Artem Viacheslavovych Bilodid, Василь Анатолійович Смирнов, Василий Анатольевич Смирнов та Vasyl Anatoliiovych Smyrnov. "Оптимізація проточної частини пневмокласифікатора методом комп'ютерного моделювання". Thesis, Видавництво СумДУ, 2012. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/25817.
Повний текст джерелаКалінкевич, Микола Васильович, Николай Васильевич Калинкевич, Mykola Vasylovych Kalinkevych та А. А. Обухов. "Проектирование центробежного компрессора со сменными проточными частями". Thesis, Издательство СумГУ, 2008. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/5577.
Повний текст джерелаМоскаленко, В`ячеслав Васильович, Вячеслав Васильевич Москаленко, Viacheslav Vasylovych Moskalenko, Микола Іванович Сотник, Николай Иванович Сотник та Mykola Ivanovych Sotnyk. "Результати моделювання течії рідини у проточній частині відцентрового насосу". Thesis, Сумський державний університет, 2016. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/45594.
Повний текст джерелаСотник, Микола Іванович, Николай Иванович Сотник, Mykola Ivanovych Sotnyk, Катерина Анатоліївна Приходько, Екатерина Анатольевна Приходько та Kateryna Anatoliivna Prykhodko. "Вплив шорсткості проточної частини насоса на його робочі характеристики". Thesis, Сумський державний університет, 2014. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/40438.
Повний текст джерелаАвдєєва, Олена Петрівна. "Об'єктно-орієнтована комплексна оптимізація проточної частини потужних парових турбін". Thesis, НТУ "ХПІ", 2015. http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/19225.
Повний текст джерелаThesis for degree of Candidate of Sciences in Technique for speciality 05.05.16 – turbomachine and turbine-installations. – National Technical University "Kharkiv Polytechnical Institute", Kharkiv, 2015. This thesis deals with the development of object-oriented methodology for complex optimization of the flow path of powerful steam turbines based on joint calculations of the thermal and gasdynamic processes in the elements of the steam turbine's flow path. Due to the constant growth of the consumption of the electricity by society, it is necessary to design new one or modernize the existing steam turbines. To improve the efficiency of steam turbines the methodology of object-oriented complex optimization of the flow path of powerful steam turbines is developed. The mathematical model of the thermal and gasdynamic processes for combined calculating of the nozzle steam distribution, equalizing chamber, and multicylinder turbine flow path is improved. In this work the methods for determining pressure losses in the regulating chamber with respect to operational and design parameters are developed. The dependence of loss factor and the blade outflow angle on the size of the original trimmed edge is obtained. It is also assessed the impact of changes of axial gap downstream stator and the fluid supply circuit to the nozzle segments on the stage efficiency. This model is included to the integrated information space CAD "Turboagregat". Developed methodology is implemented while optimization of the K-310–240 turbine. As result, it power increases by 6,179 MW, and the absolute efficiency of the cycle - by 0,83%.
Каплун, Ігор Петрович, Игорь Петрович Каплун, Ihor Petrovych Kaplun, А. С. Красуля та О. А. Демченко. "Аналіз методик проектування проточних частин осьових насосів". Thesis, Вид-во СумДУ, 2007. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/5415.
Повний текст джерелаКалінкевич, Микола Васильович, Николай Васильевич Калинкевич, Mykola Vasylovych Kalinkevych, Андрій Миколайович Калашніков, Андрей Николаевич Калашников, Andrii Mykolaiovych Kalashnikov та Я. І. Білик. "Методика проектування змінних проточних частин відцентрових компресорів". Thesis, Вид-во СумДУ, 2010. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/5570.
Повний текст джерелаКрупа, Євгеній Сергійович, та Владлен Олександрович Недовєсов. "Чисельне моделювання просторового потоку в проточній частині гідротурбіни РО 310". Thesis, Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2019. http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/48732.
Повний текст джерелаНеня, Анна Вікторівна, Анна Викторовна Неня, Anna Viktorivna Nenia, Світлана Олегівна Лугова, Светлана Олеговна Луговая, Svitlana Olehivna Luhova та Д. С. Кобизський. "Узгодження роботи окремих елементів проточної частини проміжного ступеня відцентрового насоса". Thesis, Вид-во СумДУ, 2009. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/6657.
Повний текст джерелаЗагорулько, Андрій Васильович, Андрей Васильевич Загорулько, Andrii Vasylovych Zahorulko та Н. І. Кишко. "Розрахунок і оптимізація проточної частини відцентрового компресора з лабіринтними ущільненнями". Thesis, Вид-во СумДУ, 2010. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/5872.
Повний текст джерелаМарченко, Анна Вікторівна, Анна Викторовна Марченко, Anna Viktorivna Marchenko та С. В. Гребенюк. "Інформаційна підтримка підпрограми САПР інженерних розрахунків проточної частини відцентрових насосів". Thesis, Сумський державний університет, 2013. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/44089.
Повний текст джерелаСоболь, А. В., Катерина Анатоліївна Омеляненко, Екатерина Анатольевна Омеляненко, Kateryna Anatoliivna Omelianenko, Віктор Григорович Неня, Виктор Григорьевич Неня та Viktor Hryhorovych Nenia. "Розроблення інформаційної моделі теоретичного креслення елементів проточної частини відцентрових насосів". Thesis, Сумський державний університет, 2013. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/44092.
Повний текст джерелаОстапенко, А. А., Андрій Володимирович Литвиненко, Андрей Владимирович Литвиненко та Andrii Volodymyrovych Lytvynenko. "Оптимизация проточной части пневмоклассификатора". Thesis, Сумский государственный университет, 2013. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/31538.
Повний текст джерелаКаплун, Ігор Петрович, Игорь Петрович Каплун, Ihor Petrovych Kaplun, Світлана Олегівна Лугова, Светлана Олеговна Луговая, Svitlana Olehivna Luhova та О. В. Карапузова. "Інноваційні методи створення нових проточних частин відцентрових насосів". Thesis, Видавництво СумДУ, 2012. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/25525.
Повний текст джерелаЗагорулько, Андрій Васильович, Андрей Васильевич Загорулько, Andrii Vasylovych Zahorulko, В`ячеслав Валерійович Суханов, Вячеслав Валерьевич Суханов та Viacheslav Valeriiovych Sukhanov. "Чисельний розрахунок газодинамічних сил у проточній частині вакуумного насосу золотникового типу". Thesis, Вид-во СумДУ, 2010. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/5986.
Повний текст джерелаДранковський, Віктор Едуардович, Євгеній Сергійович Крупа та Ксенія Сергіївна Рєзва. "Визначення характеристик трьохмірного потоку рідини в елементах проточної частини оборотних гідромашин". Thesis, Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2016. http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/46448.
Повний текст джерелаНеня, Віктор Григорович, Виктор Григорьевич Неня, Viktor Hryhorovych Nenia, А. А. Воробйов та Б. О. Бабак. "Формування вимог до проектування каналів проточних частин лопатевих насосів". Thesis, Сумський державний університет, 2014. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/39212.
Повний текст джерелаКабашний, П. В. "Дослідження впливу абразивного корозійно-активного середовища на матеріали проточної частини насосних агрегатів". Thesis, Сумський державний університет, 2015. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/39539.
Повний текст джерелаЄрмоленко, Т. І., Віталій Олександрович Панченко, Виталий Александрович Панченко та Vitalii Oleksandrovych Panchenko. "Оптимізація роботи вільновихрового насоса за рахунок немодельної зміни геометрії проточної частини насоса". Thesis, Сумський державний університет, 2017. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/62674.
Повний текст джерелаЄрмоленко, Т. І., Віталій Олександрович Панченко, Виталий Александрович Панченко та Vitalii Oleksandrovych Panchenko. "Оптимізація роботи вільновихрового насоса за рахунок немодельної зміни геометрії проточної частини насоса". Thesis, Сумський державний університет, 2017. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/62617.
Повний текст джерелаБойко, Анатолій Володимирович, Юрій Миколайович Говорущенко, Олександр Павлович Усатий та О. С. Руденко. "Оптимізація геометричних параметрів проточної частини турбіни низького тиску установки ГТ-750-6". Thesis, НТУ "ХПІ", 2010. http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/37121.
Повний текст джерелаКосторний, Сергій Дмитрович, Сергей Дмитриевич Косторной, Serhii Dmytrovych Kostornyi, Олександр Олександрович Чаплигін, Александр Александрович Чаплыгин та Oleksandr Oleksandrovych Chaplyhin. "Автоматизированное проектирование проточной части центробежного насоса". Thesis, Издательство СумГУ, 2011. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/8118.
Повний текст джерелаПодвойский, Юрий Андреевич, та Юрий Михайлович Кухтенков. "Прогнозирование нестационарностей в проточной части гидротурбин". Thesis, НТУ "ХПИ", 2017. http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/38396.
Повний текст джерелаМатвiєнко, Ольга Анатолiївна, Ольга Анатольевна Матвиенко, Olha Anatoliivna Matviienko та І. С. Рибальченко. "Моделювання кавітаційної течії в проточній частині осьового насоса з лопатевою системою типу НР". Thesis, Сумський державний університет, 2016. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/45560.
Повний текст джерелаМірошниченко, Анастасія Олександрівна, Анастасия Александровна Мирошниченко, Anastasiia Oleksandrivna Miroshnychenko, Володимир Петрович Парафійник, Владимир Петрович Парафейник та Volodymyr Petrovych Parafiinyk. "Вплив немодельних змін геометрії проточної частини ступеня відцентрового компресора на його газодинамічні характеристики". Thesis, Сумський державний університет, 2015. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/39429.
Повний текст джерелаХамідулін, О. Р., та Анатолій Володимирович Бойко. "Вплив розкриття на характер течії в решітці соплових лопаток". Thesis, НТУ "ХПІ", 2015. http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/37111.
Повний текст джерелаКрупа, Євгеній Сергійович, та Д. Ю. Бондаренко. "Вдосконалення проточних частин гідротурбін за допомогою моделювання тривимірної течії в'язкої рідини". Thesis, Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2018. http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/48728.
Повний текст джерелаСеменов, Є. Є. "Дослідження потоку в проточній частині вільновихрового насоса з нерівномірним розташуванням лопатевої системи робочого колеса". Master's thesis, Сумський державний університет, 2020. https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/82176.
Повний текст джерелаЖуков, А. М. "Дослідження потоку в проточній частині вільновихрового насоса з нерівномірним розташуванням лопатевої системи робочого колеса". Master's thesis, Сумський державний університет, 2019. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/75981.
Повний текст джерелаЯсичев, А. В. "Моноблочний насос типу КМ на параметри Q=30 м3/год, Н=38 м, n=3000 об/хв". Master's thesis, Сумський державний університет, 2019. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/76206.
Повний текст джерелаБулгаков, В. А. "Експериментальне дослідження модельних проточних частин потужних високонапірних гідротурбін на аеро- і гідростендах". Thesis, Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2016. http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/46521.
Повний текст джерелаБойко, Анатолій Володимирович, Юрій Миколайович Говорущенко, Олександр Павлович Усатий та О. С. Руденко. "Оптимізація проточних частин газових турбін та її вплив на інтегральні характеристики установки". Thesis, НТУ "ХПІ", 2011. http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/37123.
Повний текст джерелаРєзва, Ксенія Сергіївна. "Удосконалення проточних частин високонапірних оборотних гідромашин на основі чисельного моделювання їх гідродинамічних характеристик". Thesis, Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2019. http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/40009.
Повний текст джерелаThesis for granting the Degree of Candidate of Technical sciences in speciality 05.05.17 – Hydraulic machines and hydropneumatic units. – National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute", 2019. The tеhesis is devoted to the solution of the scientific and practical problem of improvement of the water passages of the high-pressure reversible hydraulic due to calculation and analysis their hydrodynamic characteristics. Based on the review of the trends in the development of hydropower engineering in Ukraine and given the role of high-pressure reversible hydraulic machines in the United Power System, it was noted that the designing a new flow parts is topical task. Advantages and disadvantages of the existing methods for research hydrodynamic processes in water passages of reversible hydraulic machines were identified after their analysis. The results of the calculation of the hydrodynamic characteristics of the elements of the water passages based on the method of averaged dimensionless parameters using the example of reversible hydraulic machines OPO200-B-100 and OPO500-B-100 were demonstrated. The mathematical model of the hydraulic machine working process based on a block-hierarchical approach was used to study the energy balance in the turbine and pump modes of hydraulic machines. The influence of the geometrical parameters of the elements of the water passage on the performance was determined: how the angle of flow in the spiral casing (cп ), the height of the wicket gate (b0 D) and the shape of the wicket gate profile influence the value of the coefficient resistance in the wicket gate. A numerical study of the three-dimensional flow of fluid in the water passage of high-pressure reversible hydraulic machines was carried out using the CFD software. This program allows determining the character of the flow and presenting the fields of distribution of velocity components, pressure and streamlines. The balances of energy were compiled: for the OPO200-B-100 in the turbine and pump operation modes, for the OPO500-B-100 in the turbine operation mode. It is noted that the distribution of losses on the elements of the water passage is not uniform: for the OPO200-B-100, the greatest part of the total losses are losses in the runner (about 56%), for OPO500-B-100 - losses in the inlet (about 62%). The main points for determining the optimal operating mode of the reversible hydraulic machine are described. The modified inlet for low-speed high-pressure hydraulic machine OPO500-B-100 was proposed and investigated to increase energy performance of hydraulic machine. The spiral casing was expanded, the number of stay vane blades and wicket gate blades were reduced to 16. As a result of the calculations of the modified inlet, the obtained results showed that the second variant made it possible to better align the elements of the water passage and the hydraulic efficiency increased by 2 %.
Рєзва, Ксенія Сергіївна. "Удосконалення проточних частин високонапірних оборотних гідромашин на основі чисельного моделювання їх гідродинамічних характеристик". Thesis, Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2018. http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/40011.
Повний текст джерелаThesis for granting the Degree of Candidate of Technical sciences in speciality 05.05.17 – Hydraulic machines and hydropneumatic units. – National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute", 2019. The tеhesis is devoted to the solution of the scientific and practical problem of improvement of the water passages of the high-pressure reversible hydraulic due to calculation and analysis their hydrodynamic characteristics. Based on the review of the trends in the development of hydropower engineering in Ukraine and given the role of high-pressure reversible hydraulic machines in the United Power System, it was noted that the designing a new flow parts is topical task. Advantages and disadvantages of the existing methods for research hydrodynamic processes in water passages of reversible hydraulic machines were identified after their analysis. The results of the calculation of the hydrodynamic characteristics of the elements of the water passages based on the method of averaged dimensionless parameters using the example of reversible hydraulic machines OPO200-B-100 and OPO500-B-100 were demonstrated. The mathematical model of the hydraulic machine working process based on a block-hierarchical approach was used to study the energy balance in the turbine and pump modes of hydraulic machines. The influence of the geometrical parameters of the elements of the water passage on the performance was determined: how the angle of flow in the spiral casing (cп ), the height of the wicket gate (b0 D) and the shape of the wicket gate profile influence the value of the coefficient resistance in the wicket gate. A numerical study of the three-dimensional flow of fluid in the water passage of high-pressure reversible hydraulic machines was carried out using the CFD software. This program allows determining the character of the flow and presenting the fields of distribution of velocity components, pressure and streamlines. The balances of energy were compiled: for the OPO200-B-100 in the turbine and pump operation modes, for the OPO500-B-100 in the turbine operation mode. It is noted that the distribution of losses on the elements of the water passage is not uniform: for the OPO200-B-100, the greatest part of the total losses are losses in the runner (about 56%), for OPO500-B-100 - losses in the inlet (about 62%). The main points for determining the optimal operating mode of the reversible hydraulic machine are described. The modified inlet for low-speed high-pressure hydraulic machine OPO500-B-100 was proposed and investigated to increase energy performance of hydraulic machine. The spiral casing was expanded, the number of stay vane blades and wicket gate blades were reduced to 16. As a result of the calculations of the modified inlet, the obtained results showed that the second variant made it possible to better align the elements of the water passage and the hydraulic efficiency increased by 2 %.
Кухтенков, Юрій Михайлович. "Нестаціонарність потоку від руху вихрових джгутів у висмоктуючих трубах гідромашин". Thesis, НТУ "ХПІ", 2017. http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/38415.
Повний текст джерелаБойко, Анатолій Володимирович, та Дмитро Ігорович Максюта. "Просторова оптимізація 3-ї ступені ЦВТ турбіни К-500-65/3000". Thesis, НТУ "ХПІ", 2014. http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/37144.
Повний текст джерелаВанєєв, Сергій Михайлович, Сергей Михайлович Ванеев, Serhii Mykhailovych Vanieiev та В. В. Пилипенко. "Исследование течения газа в проточной части струйно-реактивной турбины". Thesis, Издательство СумГУ, 2008. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/5528.
Повний текст джерелаВанєєв, Сергій Михайлович, Сергей Михайлович Ванеев, Serhii Mykhailovych Vanieiev, Станіслав Станіславович Мелейчук, Станислав Станиславович Мелейчук, Stanislav Stanislavovych Meleichuk, И. В. Юрко та ін. "Исследование течения газа в элементах проточной части центробежного компрессора". Thesis, Изд-во СумГУ, 2009. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/6724.
Повний текст джерелаЄвтушенко, Анатолій Олександрович, Анатолий Александрович Евтушенко, Anatolii Oleksandrovych Yevtushenko, Олександр Сергійович Моргаль, Александр Сергеевич Моргаль, Oleksandr Serhiiovych Morhal та А. В. Коротун. "Создание проточной части гидродинамического насоса с комбинироаным рабочим процессом". Thesis, Изд-во СумГУ, 2007. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/19084.
Повний текст джерелаКатков, Д. С., та Евгений Сергеевич Крупа. "Исследования рабочего процесса в проточной части горизонтальной капсульной гидротурбины". Thesis, Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт", 2015. http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/48712.
Повний текст джерелаАвдеева, Елена Петровна. "Объектно-ориентированная комплексная оптимизация проточной части мощной паровой турбины". Thesis, НТУ "ХПИ", 2015. http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/19229.
Повний текст джерелаThesis for degree of Candidate of Sciences in Technique for speciality 05.05.16 – turbomachine and turbine-installations. – National Technical University "Kharkiv Polytechnical Institute", Kharkiv, 2015. This thesis deals with the development of object-oriented methodology for complex optimization of the flow path of powerful steam turbines based on joint calculations of the thermal and gasdynamic processes in the elements of the steam turbine's flow path. Due to the constant growth of the consumption of the electricity by society, it is necessary to design new one or modernize the existing steam turbines. To improve the efficiency of steam turbines the methodology of object-oriented complex optimization of the flow path of powerful steam turbines is developed. The mathematical model of the thermal and gasdynamic processes for combined calculating of the nozzle steam distribution, equalizing chamber, and multicylinder turbine flow path is improved. In this work the methods for determining pressure losses in the regulating chamber with respect to operational and design parameters are developed. The dependence of loss factor and the blade outflow angle on the size of the original trimmed edge is obtained. It is also assessed the impact of changes of axial gap downstream stator and the fluid supply circuit to the nozzle segments on the stage efficiency. This model is included to the integrated information space CAD "Turboagregat". Developed methodology is implemented while optimization of the K-310–240 turbine. As result, it power increases by 6,179 MW, and the absolute efficiency of the cycle - by 0,83%.
Волошин, С. В. "Розширення параметричного ряду вільновихрових насосів шляхом розробки насоса з параметрами: подача Q = 125 м3/год; напір Н = 20 м". Master's thesis, Сумський державний університет, 2019. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/75983.
Повний текст джерелаПетренко, С. С. "Вільновихровий насос для перекачування рідини із твердими включеннями на параметри Q=110 м3/год, Н=35 м, n=1500 об/хв, р=1175 кг/м3". Master's thesis, Сумський державний університет, 2019. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/75980.
Повний текст джерела