<?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/123456789/4685">
<title>Прикладна гідромеханіка, 2007, № 1</title>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/4685</link>
<description/>
<items>
<rdf:Seq>
<rdf:li rdf:resource="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/4696"/>
<rdf:li rdf:resource="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/4695"/>
<rdf:li rdf:resource="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/4694"/>
<rdf:li rdf:resource="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/4693"/>
</rdf:Seq>
</items>
<dc:date>2026-04-12T11:58:07Z</dc:date>
</channel>
<item rdf:about="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/4696">
<title>Глиссирование цилиндра по поверхности суперкавeрны</title>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/4696</link>
<description>Глиссирование цилиндра по поверхности суперкавeрны
Савченко, Ю.Н.; Савченко, Г.Ю.
Экспериментально исследуется подъемная сила цилиндра, глиссирующего по поверхности полукруглой впадины в рабочем участке гидродинамической трубы, что моделирует случай глиссирования по поверхности суперкаверны. Приведены зависимости коэффициента подъемной силы цилиндра от угла атаки, от погружения задней кромки цилиндра и от отношения радиуса впадины к диаметру цилиндра. Сравнение с глиссированием цилиндра по плоской поверхности показало, что коэффициент подъемной силы увеличивается по мере приближения радиуса цилиндра к радиусу полукруглой впадины (радиусу суперкаверны) и может превышать коэффициент подъемной силы для плоской поверхности в 3 ÷ 4 раза. Предложены аппроксимационные соотношения для расчета коэффициента подъемной силы.; Експериментально дослiджується пiдйомна сила цiлiндра, що глiсує по поверхнi пiвкруглої впадини на робочiй дiлянцi гiдродинамiчної труби, що моделює випадок глiсування по поверхнi суперкаверни. Наведено залежнiсть коефiцiента пiдйомної сили цiлiндра вiд кута атаки, вiд занурення задньої кромки цiлiндра i вiд вiдношення радiуса впадини до дiаметра цiлiндра. Порiвняння з глiсуванням цiлiндра по плоскiй поверхнi показало, що коефiцiент пiдйомної сили збiльшується в мiру наближення радiуса цiлiндра до радiусу пiвкруглої впадини (радiусу суперкаверни) i може перевищувати коефiцiент пiдйомної сили для плоскої поверхнi в 3 ÷ 4 рази. Запропонованi апроксимацiйнi спiввiдношення для обчислення коефiцiента пiдйомної сили.; The lifting force of the cylinder gliding on the surface of the semicircular cavity in the working part of the hydrotunnel is considered experimentally. This case is modeling the gliding on the supercavern surface. The dependences for cylinder of the lifting force coefficient on the attack angle, rear edge submersion and the ratio of the cavern radius to the cylinder diameter are given. The compare with the cylinder gliding on the flat surface is showing that the coefficient of the lifting force is increasing with the cylinder radius approaching to the radius of the semicircular cavern (supercavern  radius). The coefficient for this case can be 3 ÷ 4 times greater then the coefficient for the flat surface. The approximation relations for the lift force coefficient calculation are proposed.
</description>
<dc:date>2007-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
<item rdf:about="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/4695">
<title>Форми вiльної поверхнi та умови iснування гiдродинамiчного солiтону, самотньої, одиночної i кноїдальної хвиль</title>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/4695</link>
<description>Форми вiльної поверхнi та умови iснування гiдродинамiчного солiтону, самотньої, одиночної i кноїдальної хвиль
Рябенко, О.А.
В соответствии с полученными решениями обобщенного дифференциального уравнения профиля свободной поверхности волнообразных околокритических течений для разных значений квадрата модуля эллиптических функций Якоби определены очертания свободной поверхности и условия существования разных типов рассматриваемых течений, причем эти условия выражены через характеристики потока в начальном сечении рассматриваемых явлений. Определены условия существования перемещающихся кноидальных волн и критерии идентификации уединенной и разных типов одиночных волн. Описано влияние граничных и начальных условий на существование околокритических течений.; У вiдповiдностi з отриманими розв'язками узагальненого диференцiального рiвняння профiлю вiльної поверхнi хвилеподiбних бiлякритичних течiй для рiзних значень квадрата модуля елiптичних функцiй Якобi визначено обриси вiльної поверхнi та умови iснування рiзних типiв розглядуваних течiй, причому цi умови вираженi через характеристики потоку в початковому перерiзi дослiджуваних явищ. Визначено умови iснування рухомих кноїдальних хвиль та критерiї iдентифiкацiї самотньої та рiзних типiв одиночних хвиль. Описано вплив граничних i початкових умов на iснування бiлякритичних течiй.; In correspondence with the obtained solutions for the generalised differential equation of the profile of free surface of wavelike near-critical flows for various values of the square of the module of elyptical Jacobi functions we determined outlines of free surface and conditions for existing various types of flows discussed, these conditions being expressed via flow characteristics in the initial intersection of phenomena studied. Conditions are determined of existing movable cnoidal waves and criteria of identifying solitary and various types of single waves. The influence is described of limiting and initial conditions on the existence of nearcritical flows.
</description>
<dc:date>2007-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
<item rdf:about="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/4694">
<title>Автоволновые процессы в магнитной жидкости</title>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/4694</link>
<description>Автоволновые процессы в магнитной жидкости
Пацегон, Н.Ф.; Попова, Л.Н.
Исследованы статические и бегущие автосолитоны в магнитной жидкости, находящейся в постоянном однородном магнитном поле. Автосолитоны представляют собой пространственные и пространственно-временные структуры в виде параллельных слоев, полос или цилиндричесих столбиков более или менее агрегированной среды, ориентированных вдоль поля. Они описывают процессы перераспределения феррочастиц под действием внешнего магнитного поля, которые наблюдаются в экспериментах с тонкими пленками магнитной жидкости. В результате сопоставления расчетных и экспериментально измеренных характеристик структур получены оценки для параметров модели магнитной жидкости с изменяющейся микроструктурой.; Дослiдженi статичнi i бiгучi автосолiтони в магнiтнiй рiдинi, яка знаходиться у сталому однорiдному магнiтному полi. Автосолiтони являють собою просторовi i просторово-часовi структури у виглядi паралельних шарiв, смуг або цилiндрiчних стовпчикiв бiльш або менш агрегованого середовища, якi орiєнтуються вздовж поля. Вони описують процеси пeрерозподiлу ферочасток пiд дiєю зовнiшнього магнiтного поля, якi спостерiгаються в експериментах з тонкими плiвками магнiтної рiдини. Внаслiдок зiставлення розрахункових i експериментально отриманих характеристик структур знайденi оцiнки для параметрiв магнiтної рiдини зi змiнною мiкроструктурою.; Static and travelling autosolitons in a magnetic fluid in a presence of the constant homogeneous magnetic field are studied. Autosolitons are oriented along field space and space-temporal structures such as parallel layers, strips or cylindrical columns more or less aggregated continuum. They describe the processes of ferroparticles redistribution under the action of a external magnetic field, which are observed experimentally in the thin films of a magnetic fluid. The estimates for the parameters of a model of the magnetic fluid with transformed microstructure are obtained as a result of calculated and experimentally measured characteristics of the structures comparison.
</description>
<dc:date>2007-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
<item rdf:about="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/4693">
<title>Влияние поступательной вибрации и равномерного вращения на процессы тепломассопереноса в расплаве вещества при выращивании кристаллов методом Бриджмена в условиях микрогравитации</title>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/4693</link>
<description>Влияние поступательной вибрации и равномерного вращения на процессы тепломассопереноса в расплаве вещества при выращивании кристаллов методом Бриджмена в условиях микрогравитации
Ладиков, Ю.П.; Рабочий, П.П.; Черемных, О.К.
В условиях микрогравитации конвекция, обусловленная действием гравитационных сил, вследствие малости последних, практически отсутствует. Первоначально с этим фактом связывали возможность получения на борту космических аппаратов (КА) более однородных и совершенных, чем в земных условиях (где гравитационная конвекция оказывает существенное влияние на процессы кристаллизации), монокристаллов. Однако до сих пор получить таким способом однородные и совершенные кристаллы не удалось из-за воздействия на экспериментальные образцы при выращивании неконтролируемых вибраций различной природы, связанных с работой КА. Такого рода вибрационные воздействия приводят к появлению конвективных течений, воздействующих на процессы тепломассопереноса в расплавах веществ, что, в конечном итоге, и приводит к образованию макронеоднородностей в структуре получaемых материалов. В данной работе исследуется возможность ослабления влияния вибраций на структуру получаемого в условиях космического эксперимента кристаллического материала за счет быстрого равномерного вращения экспериментального образца. Показано, что при наличии достаточно интенсивного равномерного вращения вибрации не оказывают существенного влияния на структуру конвективного течения в расплаве, которая практически полностью определяется вращательным движением. При этом, конвективное течение, в соответствии с результатами, полученными в работе [7], практически не взаимодействует с фронтом кристаллизации, что приводит к более однородному, чем в случае отсутствия вращения, распределению примеси в кристалле.; В умовах мiкрогравiтацiї конвекцiя, зумовлена дiєю гравiтацiйних сил, внаслiдок малостi останнiх, практично вiдсутня. Спочатку з цим фактом пов'язували можливiсть отримання на борту космiчних апаратiв (КА) бiльш однорiдних та досконалих, нiж у земних умовах(де гравiтацiйна конвекцiя має суттєвий вплив на процеси кристалiзацiї), монокристалiв. Проте дотепер отримати таким чином однорiднi та досконалi кристали не вдалося через дiю на експериментальнi зразки при вирощуваннi неконтрольoваних вiбрацiй рiзної природи, пов'язаних з роботою КА. Такого роду вiбрацiйнi дiї призводять до появи конвективних течiй, що дiють на процеси тепломасопереносу у розплавах речовин, що i призводить до утворення макронеоднорiдностей у структурi кiнцевих матерiалiв. У данiй роботi дослiджується можливiсть послаблення дiї вiбрацiй на структуру кристалiчного матерiалу, отримуваного в умовах космiчного експерименту, за рахунок швидкого рiвномiрного обертання експериментального зразка. Показано, що за наявностi достатньо iнтенсивного рiвномiрного обертання вiбрацiї суттєво не впливають на структуру конвективної течiї у розплавi, котра практично повнiстю визначається обертальним рухом. При цьому, конвективна течiя, у вiдповiдностi до результатiв, отриманих у роботi [7], практично не взаємодiє з фронтом кристалiзацiї, що призводить до бiльш однорiдного, нiж у випадку вiдсутностi обертання, розподiлу домiшкiв у кристалi.; In conditions of space flight convection caused by action of gravitational forces, owing to smallness the last, practically is absent. First, an opportunity of obtaining onboard space vehicles (SV) more homogeneous and perfect monocrystals than in terrestrial conditions (where gravitational convection renders essential influence on processes of crystallization) was associated with this fact. However, till now to receive the homogeneous and perfect crystals in such a way was not succeeded because of influence on experimental samples of various uncontrollable vibrations caused by work of SV. Such vibrating influences result in occurrence of convectional flows exerting essential influence on processes of heat and mass transfer in melts of substances. This can result in formation of inhomogeneities in structure of materials. In the given work the opportunity of weakening of influence of vibration on structure of a crystal material receiving in conditions of space experiment due to fast uniform rotation of an experimental sample is investigated. It is shown, that at presence of enough intensive uniform rotation vibration does not render essential influence on structure of convective flow in melt, which practically is determined by rotary motion. At the same time, such convective flow, according to the results received in work [7], practically does not interact with a crystallization front. This results in more homogeneous distribution of an impurity in crystal than in case of absence of rotation.
</description>
<dc:date>2007-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
</rdf:RDF>
