Кафедри

Постійне посилання на розділhttps://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/35393

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 5 з 5
  • Ескіз
    Документ
    Расчет энергетических характеристик винтовых забойных двигателей на базе усовершенствованной математической модели рабочего процесса
    (НТУ "ХПИ", 2017) Мараховский, Михаил Борисович; Гасюк, Александр Иванович; Кузнецова, Мария Максимовна
    Предложена математическая модель рабочего процесса винтового забойного двигателя, позволяющая производить анализ энергетических характеристик гидромашины на начальной стадии проектирования. Полученные зависимости позволяют производить прогнозную оценку энергетических качеств проточной части двигателя на различных режимах работы. Математическая модель позволяет описывать рабочий процесс в проточной части гидродвигателя на начальной стадии проектирования или его модернизации. Модель позволяет проводить анализ влияния геометрических параметров гидродвигателя на его энергетические качества.
  • Ескіз
    Документ
    Оценка кавитационных качеств рабочего колеса высоконапорной гидротурбины на основе математической модели рабочего процесса в осредненных параметрах
    (НТУ "ХПИ", 2016) Мараховский, Михаил Борисович; Гасюк, Александр Иванович; Кузнецова, Мария Максимовна
    Предложена математическая модель рабочего процесса турбины, позволяющая производить анализ кавитационных качеств рабочего колеса на начальной стадии проектирования. Полученные зависимости позволяют производить прогнозную оценку энергетических качеств проточной части рабочего колеса на различных режимах работы. Математическая модель позволяет описывать рабочий процесс в проточной части на базе осредненных параметров потока на начальной стадии проектирования или ее модернизации. Произведен анализ влияния режимных параметров гидротурбины на ее кавитационные качества.
  • Ескіз
    Документ
    Анализ формирования точки оптимального режима высоконапорной радиально-осевой гидротурбины на основе ее универсальной характеристики
    (НТУ "ХПИ", 2016) Мараховский, Михаил Борисович; Гасюк, Александр Иванович; Кузнецова, Мария Максимовна
    Предложена математическая модель рабочего процесса турбины, позволяющая производить анализ формирования точки оптимального режима работы с точки зрения максимума гидравлического КПД. Константы, характеризующие потери в элементах проточной части, определяются на основе данных универсальной характеристики модели. Полученные зависимости позволяют производить прогнозную оценку энергетических качеств подвода, рабочего колеса и отсасывающей трубы. Математическая модель позволяет описывать рабочий процесс в проточной части на начальной стадии проектирования или ее модернизации. Произведен анализ влияния потерь в элементах проточной части на положение точки оптимального режима гидротурбины.
  • Ескіз
    Документ
    Повышение энергетических качеств турбобура
    (НТУ "ХПИ", 2015) Мараховский, Михаил Борисович; Гасюк, Александр Иванович; Кузнецова, Мария Максимовна
    Предложена математическая модель рабочего процесса турбины, позволяющая производить прогнозную оценку энергетических качеств турбобура, а также оценить влияние точности изготовления лопастных систем проточной части на энергетические качества турбины. Математическая модель позволяет описывать рабочий процесс в проточной части с различной степенью детализации, в зависимости от стадии проектирования. Произведен анализ влияния выходного угла лопастей рабочего колеса на КПД турбобура, собранного из рабочих колес, имеющих небольшие отклонения.
  • Ескіз
    Документ
    Определение энергоэффективности режимов измельчения твердых материалов в шаровой мельнице
    (Технологический центр, Украинская государственная академия железнодорожного транспорта, 2014) Кузнецова, Мария Максимовна; Ведь, Валерий Евгеньевич; Вамболь, Сергей Александрович
    В статье представлены результаты аналитических исследований процесса измельчения сыпучих материалов в шаровой мельнице. Предложен метод определения эффективности использования рационального режима измельчения, определенного с помощью дифференциального уравнения, решение которого соответствует значению коэффициента режима измельчения, обеспечивающему максимальный коэффициент полезного действия процесса измельчения.