<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<title>Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології, 2008, вип. 8</title>
<link href="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/20107" rel="alternate"/>
<subtitle/>
<id>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/20107</id>
<updated>2026-04-09T12:32:32Z</updated>
<dc:date>2026-04-09T12:32:32Z</dc:date>
<entry>
<title>Дослідження нестаціонарного руху газу в трубопроводі з урахуванням градієнта густини та витрати маси</title>
<link href="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/21905" rel="alternate"/>
<author>
<name>П’янило, Я.</name>
</author>
<id>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/21905</id>
<updated>2011-06-20T09:05:23Z</updated>
<published>2008-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Дослідження нестаціонарного руху газу в трубопроводі з урахуванням градієнта густини та витрати маси
П’янило, Я.
Розглянуто модель нестаціонарного руху газу в трубопроводі з урахуванням нелінійних ефектів, градієнта масової витрати та густини газу за просторовою і часовою координатами. Отримано наближені розв’язки сформульованих задач математичної фізики. Під час проведення числового експерименту на реальних даних показано, що залежно від початково-крайових умов, градієнт густини газу може суттєво впливати на газодинамічні параметри. Тому його необхідно враховувати у тих випадках, коли для обчислення параметрів процесу використовують значення не функцій, а їх похідних.; A model of the transient motion of gas in a pipeline is considered, taking into account nonlinear effects, the gradient of mass consumption and gas density by space and time coordinates. Approximate solutions of formulated problems of mathematical physics at the end of the pipeline are obtained. It is shown that during numerical experiments with use of the real data the gradient of gas density has great influence on the gas-dynamic parameters of it motion depending on the initial boundary conditions. That is why it is necessary to take into account the gradient of gas density when the value of derivates, not functions, are used for the process parameters calculation.; Рассмотрена модель нестационарного движения газа в трубопроводе с учетом нелинейных эффектов, градиента массового расхода и зависимости плотности газа от пространственной и временной координат. Получены приближенные решения поставленных задач математической физики. При проведении численного эксперимента на реальных данных показано, что в зависимости от начально-краевых условий, градиент плотности газа может значительно влиять на газодинамические параметры. Поэтому его необходимо учитывать в тех случаях, когда для вычисления параметров процесса используются значения не функций, а их производных.
</summary>
<dc:date>2008-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>Методика дослідження резонансних явищ у неферомагнітних електропровідних тілах канонічної форми за електромагнітної дії в режимі з імпульсним модулюючим сигналом</title>
<link href="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/21904" rel="alternate"/>
<author>
<name>Мусій, Р.</name>
</author>
<author>
<name>Шимчак, Ю.</name>
</author>
<id>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/21904</id>
<updated>2011-06-20T09:05:12Z</updated>
<published>2008-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Методика дослідження резонансних явищ у неферомагнітних електропровідних тілах канонічної форми за електромагнітної дії в режимі з імпульсним модулюючим сигналом
Мусій, Р.; Шимчак, Ю.
Записано вихідні співвідношення варіанта термомеханіки електропровідних тіл за дії імпульсних електромагнітних полів із модуляцією амплітуди, які є основою опису резонансних явищ у неферомагнітних електропровідних тілах канонічної форми. Ці співвідношення конкретизовано для тіл канонічної форми (шару, необмеженого циліндра та кулі), для яких сформульовано відповідні початково-крайові задачі термомеханіки та розроблено методику побудови їх розв’язків із використанням кубічної апроксимації ключових функцій за просторовою змінною й інтегрального перетворення Лапласа за часом. Як приклад приведено розв’язки задачі для циліндра за електромагнітної дії в режимі з імпульсним модулюючим сигналом і подано результати числового аналізу термомеханічної поведінки суцільного та порожнистого циліндрів за несучих частот сигналу, які знаходяться в околі та поза околом резонансних.; The resulted correlations of the variant of electroconductive solids thermomechanics under the effect of impulse electromagnetic fields with amplitude modulation which are the bases of the description of resonance phenomena in nonferromagnetic electroconductive solids of canonical form have been recorded. For the solids of canonical form — a layer with plane-parallel borders, a sphere and an infinite cylinder — the corresponding initial boundary-value problems have been formulated and the methodology of their solutions construction using cubical approximation of key functions according to space variable and integral Laplace transformation by time has been developed. For the cylinder the solution of the problem under the effect of electromagnetic action with impulse modulating signal has been shown and the results of numerical analysis of thermomechanical behaviour of the solid and the hollow cylinders at the nonresonance and resonance frequency of carrying signal have been shown.; Записаны исходные соотношения варианта термомеханики электропроводных тел при воздействии импульсных электромагнитных полей с модуляцией амплитуды, которые являются основанием описания резонансных явлений в неферромагнитных электропроводных телах канонической формы при электромагнитном воздействии в режиме с импульсным модулирующим сигналом. Эти соотношения конкретизированы для тел канонической формы (слоя, длинного цилиндра и шара), для которых сформулированы соответствующие начально-краевые задачи термомеханики и разработана методика построения их решений с использованием кубической аппроксимации ключевых функций по пространственной переменной и интегрального преобразования Лапласа по времени. В качестве примера приведены решения задачи для цилиндра при электромагнитном воздействии в режиме с импульсным модулирующим сигналом, а также результаты численного анализа термомеханического поведения сплошного и полого цилиндров при несущих частотах сигнала, которые находятся в окрестности и вне окрестности резонансных.
</summary>
<dc:date>2008-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>Термопружний стан шаруватих термочутливих циліндрів і куль за конвективно-променевого теплообміну</title>
<link href="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/21903" rel="alternate"/>
<author>
<name>Кушнір, Р.</name>
</author>
<author>
<name>Процюк, Ю.</name>
</author>
<id>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/21903</id>
<updated>2011-06-20T09:05:11Z</updated>
<published>2008-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Термопружний стан шаруватих термочутливих циліндрів і куль за конвективно-променевого теплообміну
Кушнір, Р.; Процюк, Ю.
Розроблено методику розв’язування одновимірних статичних задач термопружності для шаруватих циліндрів і куль за конвективно-променевого нагрівання з урахуванням лінійної залежності коефіцієнтів теплопровідності та довільного характеру залежності інших фізико-механічних характеристик від температури. Задачі теплопровідності зведено, незалежно від кількості шарів, до розв’язування системи двох нелінійних алгебричних рівнянь. У задачах термопружності неперервні в межах кожного шару коефіцієнти рівнянь апроксимовано кусково-сталими функціями. Проведено числовий аналіз температурних полів і напружень у двошарових тілах.; The method for solving one-dimensional static thermoelasticity problems is developed for layered cylinders and spheres under convective and radiation heating, taking into account linear dependence of heat conductivity coefficients and arbitrary character of dependence of other physical and mechanical characteristics on a temperature. Problems of heat conductivity have been reduced to the system of two nonlinear algebraic equations regardless of the number of layers. In the thermoelasticity problems the continuous within every layer coefficients of equations are approximated by piecewise constant functions. The numerical analysis of the temperature fields and stresses is conducted for two-layered bodies.; Разработана методика решения одномерных статических задач термоупругости для слоистых цилиндров и сфер при конвективно-лучевом нагреве с учетом линейной зависимости коэффициентов теплопроводности и произвольного характера зависимости других физико-механических характеристик от температуры. Задачи теплопроводности сведены, независимо от количества слоев, к решению системы двух нелинейных алгебраических уравнений. В задачах термоупругости непрерывные в пределах каждого слоя коэффициенты уравнений аппроксимированы кусочно-постоянными функциями. Проведен численный анализ температурных полей и напряжений в двухслойных телах.
</summary>
<dc:date>2008-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>Узагальнені рівняння реакційно-дифузійних процесів у теорії каталітичних реакцій</title>
<link href="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/21902" rel="alternate"/>
<author>
<name>Костробій, П.</name>
</author>
<author>
<name>Алексєєв, В.</name>
</author>
<author>
<name>Маркович, Б.</name>
</author>
<author>
<name>Токарчук, М.</name>
</author>
<id>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/21902</id>
<updated>2011-06-20T09:05:14Z</updated>
<published>2008-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Узагальнені рівняння реакційно-дифузійних процесів у теорії каталітичних реакцій
Костробій, П.; Алексєєв, В.; Маркович, Б.; Токарчук, М.
За допомогою методу нерівноважного статистичного оператора Зубарєва отримано узагальнені рівняння переносу для узгодженого опису реакційно-дифузійних процесів у системі «газ–адсорбат–поверхня каталізатора» з урахуванням бімолекулярних реакцій між адсорбованими атомами через амплітуди хімічних реакцій, які входять у середні значення операторів швидкостей реакцій та ядра переносу. Розглянуто граничні випадки переходу від узагальнених рівнянь переносу реакційно-дифузійних процесів у системі «газ–адсорбат–поверхня каталізатора» до рівнянь хімічної кінетики феноменологічних і напівфеноменологічних підходів.; Using the method of non-equilibrium statistical operator of Zubarev the general equations of transfer of the coordinated description for reaction-diffusion processes in the system «gas–adsorbed substance–catalyst surface» are obtained. In this case the bi-molecular reactions between the adsorbed atoms through the amplitude of chemical reactions which are included in the average values of operators of reaction speeds and transfer kernels are taken into account. The boundary cases of transition from the general equations of transfer of the coordinated description of reaction-diffusion nuclear processes in the «gas–adsorbed substance–catalyst surface» system to the equations of chemical kinetics of phenomenological and semi-phenomenological approaches are considered.; С использованием метода неравновесного статистического оператора Зубарева получены обобщенные уравнения переноса для согласованного описания реакционно-диффузионных процессов в системе «газ–адсорбат–поверхность катализатора» с учетом бимолекулярных реакций между адсорбированными атомами через амплитуды химических реакций, входящих в средние значения операторов скоростей реакций и ядра переноса. Рассмотрены граничные случаи перехода от обобщенных уравнений переноса для согласованного описания реакционно-диффузионных атомных процессов в системе «газ–адсорбат–поверхность катализатора» к уравнениям химической кинетики феноменологических и полуфеноменологических подходов.
</summary>
<dc:date>2008-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
</feed>
