Бази даних

Реферативна база даних - результати пошуку

Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком видання
Формат представлення знайдених документів:
повнийстислий
 Знайдено в інших БД:Книжкові видання та компакт-диски (3)
Пошуковий запит: (<.>A=Снигур А$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 6
Представлено документи з 1 до 6

      
Категорія:    
1.

Голубенко Г. А. 
Расчет и конструирование электронных устройств : Учеб. пособие / Г. А. Голубенко, Б. Н. Гордеев, А. К. Снигур; Нац. ун-т кораблестроения им. адмирала Макарова. - Николаев : Изд-во НГГУ им.П.Могилы, 2004. - 336 c. - Библиогр.: с. 332 - рус.

Приведены сведения и методики выполнения расчетов электронных устройств (ЭУ), выполненных на аналоговых элементах. Рассмотрены особенности конструирования приборных корпусов, а также проектирования блока питания ЭУ. Освещены вопросы расчета схем импульсных устройств, дифференцирующих цепей, симметричных триггеров со внешним смещением и общим верхом, а также электронного блока следящей системы, одноконтактного трансформаторного усилителя, каскада с гальванической связью. Определены основные параметры импульсов.


Індекс рубрикатора НБУВ: З84-02я7 + З85-02я7

Рубрики:

Шифр НБУВ: ВА658689 Пошук видання у каталогах НБУВ 

      
Категорія:    
2.

Снигур А. К. 
Расчет и проектирование приборов на механических гироскопах : учеб. пособие / А. К. Снигур, А. П. Еременко; ред.: А. К. Снигур; Нац. ун-т кораблестроения им. адмирала Макарова. - Николаев, 2010. - 140 c. - Библиогр.: с. 136 - рус.

Изложены основные положения теории гироскопов, рассмотрены наиболее применяемые типы гироскопических приборов и устройств. Приведены методики расчета гироскопического стабилизатора и системы косвенной стабилизации оптического прибора. Исследованы вопросы построения гироскопических демпферов для оптических приборов, работающих с рук. Освещены вопросы проектирования гиромотора. Рассмотрены электромеханические расчеты асинхронного гиромотора, включая, помимо электромагнитных расчетов двигателя, расчет массы и момента инерции вращающихся частей, момента сопротивления, кривой разбега.


Індекс рубрикатора НБУВ: В213.33 я73 + К948-02 я73

Рубрики:

Шифр НБУВ: ВС49781 Пошук видання у каталогах НБУВ 

      
Категорія:    
3.

Снигур А. В. 
Поляризационные эффекты в колебательной спектроскопии адсорбатов / А. В. Снигур, В. М. Розенбаум, А. А. Чуйко // Доп. НАН України. - 2005. - № 12. - С. 91-97. - Библиогр.: 14 назв. - рус.


Індекс рубрикатора НБУВ: Г511.34 + Г583.2

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж22412/а Пошук видання у каталогах НБУВ 



      
Категорія:    
4.

Бондаренко Б. И. 
Исследования по созданию наножидкостей для энергетики / Б. И. Бондаренко, В. Н. Морару, С. В. Сидоренко, А. М. Святенко, А. П. Кожан, А. И. Ховавко, Д. В. Комыш, А. В. Снигур, Н. В. Волков // Экология и пром-сть. - 2013. - № 3. - С. 51-55. - Библиогр.: 20 назв. - рус.

Отмечено, что композиционные смеси жидкостей с небольшими добавками наночастиц получили название наножидкости. С 2010 г. в Институте газа Национальной академии наук Украины ведутся работы по созданию устойчивых наножидкостей, пригодных для использования в теплотехнике и энергетике. Выполнены исследования критических тепловых потоков и коэффициентов теплоотдачи при кипении различных наножидкостей на основе водных дисперсий, содержащих углерод и природные алюмосиликаты. Полученные результаты свидетельствуют о существенном повышении (в 2 - 3 раза) критических тепловых потоков при кипении созданных стабилизированных нанодисперсий.


Індекс рубрикатора НБУВ: З35 + В365.3 + В365.51

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж25086 Пошук видання у каталогах НБУВ 

      
Категорія:    
5.

Морару В. Н. 
Наножидкости на основе украинских природных алюмосиликатов - перспективные теплоносители для энергетики / В. Н. Морару, Д. В. Комыш, А. И. Ховавко, А. В. Снигур, Н. Н. Гудков, Н. А. Сидоренко, А. И. Маринин // Энерготехнологии и ресурсосбережение. - 2015. - № 1. - С. 22-32. - Библиогр.: 32 назв. - рус.

Наряду с наночастицами оксидов и металлов для приготовления наносуспензий энергетического назначения все больше применяют алюмосиликаты. Наноразмерность, разнообразные форма и анизометрия их частиц, высокая гидрофильность поверхности и способность к самопроизвольному диспергированию в водных растворах предопределяют высокие тепловые параметры таких наножидкостей при использовании их в качестве теплоносителей, особенно при кипении. На установке, питаемой постоянным током, получены кривые кипения наножидкостей в условиях свободной конвекции для водных нанодисперсий четырех природных алюмосиликатов: гидрослюды, монтмориллонита, аттапульгита и генетической смеси двух последних. Изучено влияние кристаллической структуры и анизометрии наночастиц, а также кратности циклов кипения-охлаждения наножидкостей и наличия диспергента на их устойчивость, величину критического теплового потока и состояние поверхности нагрева. Установлено, что наножидкости на основе аттапульгита и его смеси с монтмориллонитом вызывают более сильный рост критического теплового потока (до 2,5 - 3 раз) и коэффициента теплоотдачи по сравнению с водой, чем наножидкости на основе гидрослюды и монтмориллонита (1,4 - 1,9 раза) при той же объемной концентрации частиц. Введение в наножидкость 0,05 % (мас.) диспергента приводит к дополнительному росту критического теплового потока и коэффициента теплоотдачи.


Індекс рубрикатора НБУВ: З353

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж28350 Пошук видання у каталогах НБУВ 

      
Категорія:    
6.

Морару В. Н. 
Влияние состояния поверхности нагрева на интенсивность теплоотдачи при кипении наножидкостей / В. Н. Морару, Д. В. Комыш, А. И. Ховавко, А. В. Снигур, Н. Н. Гудков, Н. А. Сидоренко // Энерготехнологии и ресурсосбережение. - 2015. - № 2. - С. 25-33. - Библиогр.: 20 назв. - рус.

Кипение жидкостей широко применяется в теплообменном оборудовании, так как характеризуется интенсивной теплоотдачей, особенно при использовании наножидкостей в качестве теплоносителей. При этом на поверхности нагрева происходит самопроизвольное образование наноструктур различной архитектуры, пористости и шероховатости, что создает условия для резкой интенсификации теплообмена. В ходе лабораторных экспериментов были выяснены закономерности между интенсивностью теплоотдачи при кипении наножидкостей и характером наноструктурных отложений на поверхности нагрева. Для исследования кипения наножидкостей создана автоматизированная установка и програмное обеспечение, позволяющее снимать рабочие характеристики и управлять процессом в реальном времени. На основе анализа экспериментального материала (графические зависимости, видеосъемка, порометрия, SEM-изображения) сделан вывод о том, что максимальные значения тепловых параметров при кипении (удельный тепловой поток q и коэффициент теплоотдачи alpha) зарегистрированы для наножидкостей, полученных на основе смесей наночастиц сильно анизометричной формы.


Індекс рубрикатора НБУВ: В365.514

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж28350 Пошук видання у каталогах НБУВ 
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського