<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rdf:RDF xmlns="http://purl.org/rss/1.0/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<channel rdf:about="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/116360">
<title>Прикладна гідромеханіка, 2014 (том 16)</title>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/116360</link>
<description/>
<items>
<rdf:Seq>
<rdf:li rdf:resource="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/116493"/>
<rdf:li rdf:resource="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/116492"/>
<rdf:li rdf:resource="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/116491"/>
<rdf:li rdf:resource="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/116490"/>
</rdf:Seq>
</items>
<dc:date>2026-04-09T18:04:30Z</dc:date>
</channel>
<item rdf:about="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/116493">
<title>Поверхневi хвилi за рухомою областю поверхневого тиску в каналi з трапецієвидним поперечним перерізом</title>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/116493</link>
<description>Поверхневi хвилi за рухомою областю поверхневого тиску в каналi з трапецієвидним поперечним перерізом
Стеценко, О.Г.; Ільченко, В.М.
Розв'язана лiнiйна задача генерацiї та еволюцiї поверхневих хвиль та затухаючих збурень на вiльнiй поверхнi каналу з трапецієвидною формою поперечного перерiзу при стаціонарному русi областi поверхневого тиску прямокутної форми. Для знаходження розв'язку для потенцiалу швидкостей використано змінену систему координат та iнтегральне перетворення по поздовжнiй координатi і розклад у ряд Фур'є по поперечнiй координатi. Одержано в явному виглядi розв'язок як для хвильового поля, так і для затухаючих складових. У результатi виконаних розрахункiв проаналiзовано особливостi формування та структуру корабельних (баричних) хвиль у залежностi вiд режиму руху, трапецієвидності каналу та характеристик рухомої областi.; Решена линейная задача генерации и эволюции поверхностных волн и затухаючих возмущений на свободной поверхности канала с трапециевидной формой поперечного сечения при стационарном движении области поверхностного давления прямоугольной формы. Для нахождения решения задачи для потенциала скоростей использовано измененную систему координат, интегральное преобразование по продольной координате и разложение в ряд Фурье по поперечной координате. Получено в явном виде решение как для волнового поля, так и для затухающих составляющих. В результате выполненных расчетов проанализировано особенности формирования и структуру корабельных (барических) волн в зависимости от режима движения, трапециевидности канала и характеристик движущейся области.; A linear problem of generation and evolution of the surface waves, and convergent responses on the free surface of a channel of trapezoidal cross-section when the rectangular surface pressure region moves at a constant velocity from the state of rest is solved. In order to solve a problem in respect of a velocity potential, a transformed coordinate system and an integral transformation for longitudinal coordinate, and expansion into a Fourier series for a transverse coordinate are used. The explicit solution bots for a wave field and for damped components is obtained. Based on the calculations performed, the peculiarities of forming and structure of the ship (pressure) waves are analysed depending on the movement mode, trapezoidal channel and characteristics of the moving region.
</description>
<dc:date>2014-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
<item rdf:about="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/116492">
<title>Сопротивление осесимметричных кавитаторов при малых числах кавитации</title>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/116492</link>
<description>Сопротивление осесимметричных кавитаторов при малых числах кавитации
Серебряков, В.В.
Исследованы особенности формирования коэффициентов кавитационного сопротивления осесимметричных кавитаторов при малых числах кавитации. Основное внимание уделено совершенствованию зависимостей для расчета удлиненных кавитаторов в рамках модели идеальной несжимаемой жидкости. Детально изучено влияние формы кавитаторов, числа кавитации и вязкості на их сопротивление. На основе асимптотических и известных численных решений разработаны универсальные асимптотические аппроксимации для расчета коэффициентов сопротивления кавитаторов различной формы, включая конусы с углами полураствора (0…90)°) при числах кавитации (0…0.2).; Досліджені особливості формування коефіцієнтів опору осесиметричних кавітаторів при малих числах кавітації. Основну увагу приділено удосконаленню залежностей для розрахунку видовжених кавітаторів у рамках моделі ідеальної нестисливої рідини. Детально досліджено вплив форми кавітаторів, числа кавітації та в'язкості на їхній опір. На основі асимптотичних і відомих чисельних рзв'язків розроблені універсальні асимптотичні апроксимації для розрахунку коефіцієнтів опору кавітаторів різної форми, включаючи конуси з кутами напіврозкриву (0…90)° при числах кавітації (0…0.2).; The paper deals with considering of peculiarities of formation of drag coefficients for axisymmetric cavitators at low cavitation numbers. The special attention was paid to improving of the dependences for calculation of elongated cavitators within the frameworks of the model of ideal incompressible liquid. The influence of the cavitator's shape, cavitation number and viscosity on the drag is investigated in detail. On the base of the asymptotic relations and known numeral solutions, the universal asymptotic approximations are developed for calculation of drag coefficients for cavitators of different shapes, including the cones with semi-angles of (0…90)° and cavitation numbers of (0…0.2).
</description>
<dc:date>2014-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
<item rdf:about="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/116491">
<title>Дифракція поверхневих гравітаційних хвиль на циліндрі, оточеному перфорованим екраном</title>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/116491</link>
<description>Дифракція поверхневих гравітаційних хвиль на циліндрі, оточеному перфорованим екраном
Свєчнікова, К.М.
Досліджено в рамках моделі рідини скінченої глибини взаємодію поверхневих гравітаційних хвиль з морськими конструкціями циліндричної форми. Задачу розглянуто в потенціальній постановці. Досліджено вплив перфорованого екрана, як захисного елементу навколо циліндричної конструкції, на зменшення силових навантажень на основну споруду, зміну відхилення вільної поверхні води, а також встановлено залежності дифракції хвиль від таких параметрів конструкції, як перфорація екрана та його положення відносно циліндра. Проведено аналіз побудованих графіків повної розсіяної потужності, діаграм розсіяння, прямого та зворотного розсіяння. Показано, що перфорований екран має властивості хвильового абсорбера.; Исследовано в рамках модели жидкости конечной глубины взаимодействие поверхностных гравитационных волн с морскими конструкціями цилиндрической формы. Задача рассмотрена в потенциальной постановке. Исследовано влияние перфорированного экрана, как защитного элемента вокруг цилиндрической конструкции, на уменьшение силовых нагрузок на основное сооружение, изменение отклонения свободной поверхности воды, а также установлены зависимости дифракции волн от таких параметров конструкции, как перфорация экрана и его положение относительно цилиндра. Проведен анализ построенных графиков полной рассеянной мощности, диаграмм рассеяния, прямого и обратного рассеяния. Показано, что перфорированный экран имеет качества волнового абсорбера.; Interaction of surface gravity waves with sea constructions of cylindrical form in the framework of the model of finite fluid depth is investigated. The problem is considered in a potential statement. The influence of a perforated screen, as a protective element surrounded the cylindrical construction, on decreasing power loads on base construction, changing of a free surface water elevation is investigated. Also, dependences of wave diffraction on such construction parameters as the screen perforate and its position relatively the cylinder is established. The analysis of plotting graphs of total scattering energy, scattering diagrams, forward and back-scattering is carried out conducted. It is shown that the perforated screen possesses the quality of wave absorber.
</description>
<dc:date>2014-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
<item rdf:about="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/116490">
<title>Влияние угла атаки плоского эллиптического кавитатора на параметры искусственной суперкаверны</title>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/116490</link>
<description>Влияние угла атаки плоского эллиптического кавитатора на параметры искусственной суперкаверны
Савченко, Ю.Н.; Власенко, Ю.Д.; Савченко, Г.Ю.
Излагаются результаты экспериментального исследования изменения вертикального размера миделевого сечения суперкаверны, вертикального смещения хвостовой части каверны и коэффициента уноса газа из искусственной суперкаверны при изменении угла наклона плоского эллиптического кавитатора в диапазоне δ=±30°. В экспериментах величина горизонтальной оси эллиптического кавитатора была постоянной P1=21.5 м, а величина вертикальной оси изменялась по закону D2=D1cos⁻¹δ в соответствии с установленным углом наклона кавитатора δ=± 5°; ±10°; ±20°; ±30°. Полученные результаты сравнивались с известными теоретическими завистимостями.; Викладаються результати експериментального дослідження зміни вертикального розміру мідельового перерізу суперкаверни, вертикального зсуву хвостової частини каверни і коефіцієнта виносу газу з штучної суперкаверни при зміні кута нахилу плоского еліптичного кавітатора в діапазоні δ=± 30°. У експериментах величина горизонтальної осі еліптичного кавітатора була сталою P1=21.5 мм, а величина вертикальної осі змінювалася згідно із законом D2=D1cos⁻¹δ відповідно до встановленого кута нахилу кавітатора δ=±5°; ±10°; ±20°; ±30°. Отримані результати порівнювалися звідомими теоретичними залежностями.; The results of experimental research of varying the vertical dimension of the supercavity mid-section, vertical shift of the cavity transom and the gas loss coefficient from an artificial supercavity when varying the angle of slope of flat elliptic cavitator in the range δ=± 30° are stated. In experiments, the value of the horizontal axis of elliptic cavitator was constant P1=21.5 mm, and the vertical axis value was changed by law D2=D1cos⁻¹δ in accordance with the set angle of the cavitator slope δ=±5°; ±10°; ±20°; ±30°. The obtained results are compared with the known theoretical dependences.
</description>
<dc:date>2014-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
</rdf:RDF>
