<?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/123456789/116362">
<title>Прикладна гідромеханіка, 2014, № 2</title>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/116362</link>
<description/>
<items>
<rdf:Seq>
<rdf:li rdf:resource="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/116477"/>
<rdf:li rdf:resource="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/116476"/>
<rdf:li rdf:resource="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/116475"/>
<rdf:li rdf:resource="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/116474"/>
</rdf:Seq>
</items>
<dc:date>2026-04-09T19:40:59Z</dc:date>
</channel>
<item rdf:about="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/116477">
<title>Нелинейные продольные колебания топлива в трубопроводе ракеты с газожидкостным демпфером</title>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/116477</link>
<description>Нелинейные продольные колебания топлива в трубопроводе ракеты с газожидкостным демпфером
Филипковский, С.В.; Аврамов, К.В.; Пирог, В.А.; Тонконоженко, А.М.
Предложена нелинейная математическая модель колебаний топлива в трубопроводе с нелинейным газожидкостным демпфером. Газожидкостный демпфер является сосредоточенным упругим элементом с малой жёсткостью. На основании полученной модели исследованы нелинейные колебания системы. Предложенная методика позволит уточнить расчеты колебаний жидкости в трубопроводах с газожидкостным демпфером.; Запропоновано нелінійну математичну модель коливань палива в трубопроводі з нелінійним газорідинним демпфером. Газорідинний демпфер є зосередженим пружним елементом з малою жорсткістю. На підставі отриманої моделі досліджені нелінійні коливання системи. Запропонована методика дозволить уточнити розрахунки коливань рідини в трубопроводах з газорідинним демпфером.; The nonlinear mathematical model of fuel fluctuations in the pipeline with a nonlinear gas-liquid damper is offered. The gas-liquid damper is the concentrated elastic element with small rigidity. On the basis of the received model nonlinear fluctuations of system are investigated. The offered technique will allow specify calculations of liquid fluctuations in pipeline with a gas-liquid damper.
</description>
<dc:date>2014-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
<item rdf:about="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/116476">
<title>Взаимодействие внутренних уединенных волн при фронтальном столкновении</title>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/116476</link>
<description>Взаимодействие внутренних уединенных волн при фронтальном столкновении
Терлецкая, Е.В.
Рассматривается задача о взаимодействии нелинейных внутренних уединенных волн второй моды с подводной ступенькой. Волна второй моды численно моделируется в симметрично стратифицированной трехслойной жидкости. Анализ результатов численного моделирования показал существование разных типов взаимодействия в зависимости от значения параметра блокировки B, который представляет собой отношение глубины нижнего слоя над ступенькой к амплитуде волны. В рамках численного моделирования был впервые обнаружен существенно новый механизм генерации бризера.; Розглядається задача про взаємодію нелінійних усамітнених хвиль другої моди зі сходинкою на дні. Хвиля другої моди чисельно моделюється у симметрично стратифікованій тришаровій рідині. Аналіз результатів чисельного моделювання показав існування різних типів взаємодії в залежності від параметру блокування B, який представляє собою відношення глибини нижнього шару над сходинкою до амплітуди хвилі. В рамках чисельного моделювання був вперше виявлений істотно новий механізм генерації брізера.; Problem of interaction of the solitary internal waves of second mode with a underwater step is considered in the paper. A wave of the second mode is numerically modeled in a symmetric stratified three layer fluid. Analysis of results shows the possibility of existence of different types of interaction that depends on blocking parameter B, which is expressed as the ratio of lower depth layer over the step to amplitude. In the framework of numerical modelling it was found new mechanism of breather generation.
</description>
<dc:date>2014-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
<item rdf:about="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/116475">
<title>Теоретический анализ упорядочения структуры несвязного грунта при неустановившейся безнапорной плоской фильтрации</title>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/116475</link>
<description>Теоретический анализ упорядочения структуры несвязного грунта при неустановившейся безнапорной плоской фильтрации
Поляков, В.Л.
Получено приближенное решение нестационарной задачи безнапорной фильтрации в недеформированном однородном грунте к совершенной дрене на начальной стадии в гидравлической постановке. С использованием выражения для текущего градиента напора установлена закономерность изменения коэффициента фильтрации в области деформаций со временем вследствие переориентации частиц скелета несферической формы. В результате обстоятельного теоретического анализа действия дренажа в несвязном грунте показана значимость указанных фильтрационных деформаций для уровенного режима и дренажного расхода.; Одержано наближений розв'язок задачі неусталеної безнапірної фільтрації до досконалої дрени в недеформованому однорідному грунті на початковій стадії в гідравлічній постановці. З використанням виразу для поточного градієнта напору встановлена закономірність зміни коефіцієнта фільтрації в області деформацій з часом внаслідок переорієнтації часток скелету несферичної форми. Завдяки грунтовному теоретичному аналізу дії дренажу в незв'язному грунті показана значущість вказаних фільтраційних деформацій для рівнинного режиму і дренажної витрати.; An approximate solution was obtained of non-steady groundwater free flow to perfect drain in non-deformable uniform soil at initial stage in hydraulic approximation. Using the expression for head gradient a regularity was established of hydraulic conductivity change within deformation region as a result of non-spherical skeleton particles re-orientation. Detailed theoretical analysis of drain effect in cohesiveless soil showed significance of hydrodynamic deformations for water table dynamics and drainage discharge.
</description>
<dc:date>2014-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
<item rdf:about="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/116474">
<title>Численное моделирование турбулентного течения с отсосом за преградой на основе гибридного LES/URANS-подхода</title>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/116474</link>
<description>Численное моделирование турбулентного течения с отсосом за преградой на основе гибридного LES/URANS-подхода
Кузьменко, В.Г.
Нестационарный трехмерный турбулентный поток несжимаемой жидкости над прямоугольной двумерной преградой с отсосом на плоской пластине в пограничном слое численно исследуется, используя гибридный LES/URANS-подход, пристенные модели и конечно-разностный метод. Отношение высоты к длине преграды составляет 4, число Рейнольдса для преграды равно 10500 и число Рейнольдса на "входе" 10500 для турбулентного пограничного слоя, скорость отсоса Vots={0;-0.04;-0.16;-0.24}. Число использованных сеточных узлов 8171001. Течение вблизи стенок моделируется URANS с K-ε-πij моделью турбулентности. Численное моделирование выполнено для того, чтобы изучить среднюю скорость, осредненные по z и времени линии тока и завихренности, размеры рециркуляционных зон.; Нестаціонарний тривимірний турбулентний потік нестисливої рідини над прямокутною двохвимірною перешкодою з відсмоктуванням на пласкій пластині в пограничному шарі чисельно досліджується, використовуючи гібридний LES/URANS-підхід, пристінні моделі та кінцево-різницевий метод. Співвідношення висоти до довжини перешкоди становить 4, число Рейнольдса для перешкоди дорівнює 10500 та число Рейнольдса на "вході" 10500 для турбулентного пограничного шару, швидкість відсмоктування Vots={0;-0.04;-0.16;-0.24}. Число використаних сіткових вузлів 8171001. Течія біля стінок моделюється RANS з K-ε-πij моделлю турбулетності. Чисельне моделювання виконано для того, щоб вивчити середню швидкість, осередненні по z та часу лінії току і завихрення, розміри зон рециркуляциї.; The unsteady three-dimensional turbulent incompressible flow over a rectangular two-dimensional fence with a suction on flat plate in a boundary layer is simulated using hybrid LES/URANS-approach, wall models and finite-difference method. The aspect ratio (height/length) of the fence are 4, fence Reynolds number of 10500, inflow Reynolds number of 10500 for turbulent boundary layer, suction velocity Vots={0;-0.04;-0.16;-0.24}. The number of grid points used in the numerical method was 8171001. The flow near the walls is simulated by URANS with K-ε-πij turbulence model. The simulation were performed to study the mean velocity, z-time-averaged streamlines and vorticity, size of a recirculation zons.
</description>
<dc:date>2014-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
</rdf:RDF>
