<?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/123456789/116366">
<title>Прикладна гідромеханіка, 2015, № 1</title>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/116366</link>
<description/>
<items>
<rdf:Seq>
<rdf:li rdf:resource="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/116501"/>
<rdf:li rdf:resource="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/116500"/>
<rdf:li rdf:resource="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/116499"/>
<rdf:li rdf:resource="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/116498"/>
</rdf:Seq>
</items>
<dc:date>2026-04-17T08:15:31Z</dc:date>
</channel>
<item rdf:about="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/116501">
<title>Ударное взаимодействие жидкости с проницаемой поверхностью</title>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/116501</link>
<description>Ударное взаимодействие жидкости с проницаемой поверхностью
Савченко, Ю.Н.; Семенов, Ю.А.; Наумова, Е.И.
В статье исследуется ударное гидродинамическoе взаимодействие жидкости и твердой перфорированной либо пористой поверхности тела. Жидкость в форме клина предполагается идеальной и несжимаемой, гравитация и поверхностное натяжение не учитываются. Форма тела также предсталяет собой клин с углом, изменяющимся от 0 до 180 градусов. Это включает рассмотрение удара жидкости о плоскую перфорированную стенку как частный случай. Рассматривается автомодельная постановка задачи, соответствующая начальной стадии взаимодействия тела и жидкости. Интегральный метод годографа применен для решения полностью нелинейной постановки задачи. Метод позволяет найти выражения комплексной скорости, производной комплексного потенциала и функцию конформного отображения первого квадранта на область течения в физической плоскости. Исходная краевая задача для функции комплексного потенциала сведена к системе интегральных уравнений для нахождения величины и направления скорости жидкости на границе всей области течения. Влияние степени проницаемости твердой поверхности на конфигурацию свободных границ, снижение давления на твердой поверхности исследовано детально путем представления численных результатов.; В статті досліджується ударна гідродинамічна взаємодія рідини і твердої перфорованої або пористої поверхні тіла. Рідина у формі клина вважається ідеальною і нестисливою, гравітація і поверхневий натяг не враховуються. Форма тіла також предсталяє собою клин з кутом, що змінюється від 0 до 180 градусів. Це включає розгляд удара рідини по плоскій перфорованій стінці як окремий випадок. Розглядається автомодельна постановка задачі, що відповідає початковій стадії взаємодії тіла і рідини. Застосовується інтегральный метод годографа для розв'язання повністю нелінійної постановки задачі. Метод дозволяє знайти вираз комплексної швидкості, похідної комплексного потенціала і функцію конформного відображення першого квадранта на область течії у фізичній площині. Початкова крайова задача для функції комплексного потенціала зведена до системи інтегральних рівнянь для знаходждення величини і напрямку швидкості рідини на межі всієї області течії. Вплив ступеню проникності твердої поверхні на конфігурацію вільних меж, зниження тиску на твердій поверхні досліджено детально шляхом представлення чисельних результатів.; The free surface flow and the hydrodynamic loads generated by the water impact between a liquid wedge and perforated/porous solid wedge/surface are investigated. The liquid is assumed to be ideal and incompressible; gravity and surface tension effects are ignored. The formulation of the problem also enable to study the problem of a block sliding along an inclined sea bed. The study is carried out within simplified assumptions under which the problem admits a self-similar solution. An integral hodograph method is employed to derive the solution consisting of analytical expressions for the complex-velocity potential, the complex-conjugate velocity, and the mapping function. The original boundary value problem is reduced to a system of integro-differential equations in terms of the velocity magnitude and the velocity angle to the liquid boundary. They are solved numerically using the method of successive approximations. The role played by the permeability and/or speed of the solid surface on the flow configuration, reduction of the pressure distribution on the solid surface are carefully analyzed.
</description>
<dc:date>2015-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
<item rdf:about="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/116500">
<title>Численное моделирование турбулентного течения с преградой при разных внешних условиях на основе гибридного LES/URANS-подхода. Часть 1</title>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/116500</link>
<description>Численное моделирование турбулентного течения с преградой при разных внешних условиях на основе гибридного LES/URANS-подхода. Часть 1
Кузьменко, В.Г.
Нестационарный трехмерный турбулентный поток несжимаемой жидкости над прямоугольной двумерной преградой в пограничном слое численно исследуется, используя гибридный LES/URANS-подход, пристенные модели и конечно-разностный метод.; Нестаціонарний тривимірний турбулентний потік нестисливої рідини над прямокутною двовимірною перешкодою в примежовому шарі чисельно досліджується, використовуючи гібридний LES/URANS-підхід, пристінні моделі та скінченно-різницевий метод.; The unsteady three-dimensional turbulent incompressible flow over a rectangular two-dimensional fence in a boundary layer is simulated using hybrid LES/URANS-approach, wall models and finite-difference method.
</description>
<dc:date>2015-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
<item rdf:about="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/116499">
<title>Накат і відкіт поверхневої поодинокої хвилі при взаємодії з крутими схилами</title>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/116499</link>
<description>Накат і відкіт поверхневої поодинокої хвилі при взаємодії з крутими схилами
Котельнікова, А.С.; Нікішов, В.І.; Терещенко, Л.М.; Хомицький, В.В.
В даній статті представлено результати експериментальних досліджень взаємодії поверхневих поодиноких хвиль з крутими береговими схилам. Виявлено, що довгі хвилі, які рухаються вгору по схилу (накат хвилі) без руйнування, можуть руйнуватися при відкоті. Визначено величини максимального накату і відкоту поодинокої хвилі для крутих схилів. Отримано залежність величини відкоту від максимального накату хвилі.; В данной статье представлены результаты экспериментальных исследований взаимодействия поверхностных уединенных волн с крутыми береговыми склонами. Обнаружено, что длинные волны, которые двигаются вверх по склону (накат волны) без обрушения, могут разрушаться при откате. Определены величины максимального наката и отката уединенной волны для крутых склонов. Получена зависимость величины отката от максимального наката волны.; The results of experimental investigations of the interaction of surface solitary waves with steep slopes are presented. It is found that long wave which move upward (run-up) the slope without breaking may break during rundown. The values of maximum wave run-up and rundown of solitary wave for steep slopes have been obtained. The relation of the value of rundown from maximum wave run-up is found.
</description>
<dc:date>2015-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
<item rdf:about="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/116498">
<title>Оптимизация разработки газоконденсатных месторождений</title>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/116498</link>
<description>Оптимизация разработки газоконденсатных месторождений
Калугин, Ю.И.; Яковлев, В.В.; Калугин, А.Ю.
На базе математической модели плановой фильтрации двухфазной многокомпонентной смеси углеводородов с учетом фазовых переходов сформулирована и решена задача оптимизации распределения расходов скважин с целью максимального извлечения конденсата C₅₊ из газоконденсатных месторождений. Создан алгоритм, позволяющий оптимально управлять процессом разработки газоконденсатного месторождения с учетом ограничений на дебиты определенных скважин, а также включения и выключения скважин на период ремонтных работ.; На основі математичної моделі планової фільтрації двофазної багатокомпонентної суміші вуглеводнів з урахуванням фазових переходів сформульована та розв'язана задача оптимізації розподілу дебітів свердловин з метою максимального вилучення конденсату C₅₊ з газоконденсатних родовищ. Розроблений алгоритм дозволяє оптимально керувати процесом розробки газоконденсатного родовища з урахуванням обмежень на дебіти визначених свердловин, а також увімкнення та вимкнення свердловин на період ремонтних робіт.; An optimized distribution pattern has been developed for gas well production to maximize the extraction of condensed C₅₊ hydrocarbons from natural-gas condensate fields. The pattern uses a mathematical regular filtration model for two-phase multi-component hydrocarbon liquids with reference to phase transitions.
</description>
<dc:date>2015-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
</rdf:RDF>
