Пошуковий запит: (<.>A=Давыдов С$<.>) |
Загальна кількість знайдених документів : 24
Представлено документи з 1 до 20
|
| | |
| 1. |
Давыдов С. А. Методика расчета удерживающей способности системы обеспечения сплошности топлива при импульсном изменении давления [Електронний ресурс] / С. А. Давыдов // Авиационно-космическая техника и технология. - 2010. - № 6. - С. 62–65. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/aktit_2010_6_13 Представлена методика инженерной оценки удерживающей способности систем обеспечения сплошности топлива сетчатого типа при импульсном изменении давления в топливе, возникающем на переходных этапах работы двигателей космических летательных аппаратов. Приведены ограничения на использование предлагаемой методики и обоснованы, принятые при ее разработке, допущения. Процесс расчета разделен на ряд последовательных этапов, содержание которых представлено. В заключении отмечается необходимость использования методики на этапе эскизного проектирования перспективных систем обеспечения сплошности топлива.
|
| 2. |
Давыдов С. А. Проникновение газа через сетчатые элементы системы обеспечения сплошности топлива космического ЛА [Електронний ресурс] / С. А. Давыдов // Авиационно-космическая техника и технология. - 2006. - № 2. - С. 80–86. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/aktit_2006_2_17 Представлена математическая модель (ММ) прорыва газовой фазы через сетчатые элементы системы обеспечения сплошности топлива космического летательного аппарата. Предложены расчетные зависимости для определения потери давления на сетчатом разделителе на разных фазах проникновения через него газа. На основе построенной ММ получены результаты численных расчетов.
|
| 3. |
Давыдов С. А. Математическое моделирование слива невырабатываемых остатков топлива из баков отработавших ракетных ступеней [Електронний ресурс] / С. А. Давыдов // Авиационно-космическая техника и технология. - 2006. - № 5. - С. 43–50. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/aktit_2006_5_10 Рассчитан процесс слива невырабатываемых остатков топлива из баков отработавших ракетных ступеней. Представлена математическая модель и методика расчета слива жидкости из цилиндрической емкости со сферическим днищем, которая совершает колебания в поперечном и продольном направлениях.
|
| 4. |
Давыдов С. А. Исследование зависимости параметров трансзвуковой зоны полета ракеты-носителя от температуры окружающей среды старта [Електронний ресурс] / С. А. Давыдов, П. В. Семененко // Системне проектування та аналіз характеристик аерокосмічної техніки. - 2013. - Т. 16. - С. 30-46. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sptahat_2013_16_6
|
| 5. |
Давыдов С. А. Математическая модель влияния конструктивных особенностей трубопроводов верхних ступеней на закипание криогенного топлива при запуске двигательной установки [Електронний ресурс] / С. А. Давыдов, Н. В. Абраменко // Авиационно-космическая техника и технология. - 2013. - № 6. - С. 71–76. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/aktit_2013_6_14 Рассмотрена задача оптимизации стартовой массы разгонных блоков, работающих на криогенном топливе, за счет минимизации давления газовой подушки наддува баков путем анализа конструктивных особенностей трубопроводов подачи топлива. Для решения поставленной задачи была разработана обобщенная математическая модель влияния конструктивных особенностей трубопроводов верхних ступеней на температуру кипения криогенного топлива в этом трубопроводе. Представленную математическую модель можно использовать при проектировании перспективных разгонных блоков, работающих на энергетически выгодных компонентах топлива.
|
| 6. |
Давыдов С. Л. Расчётные показатели переработки углей и отходов их обогащения методом пароплазменной газификации [Електронний ресурс] / С. Л. Давыдов // Геотехнічна механіка. - 2013. - Вип. 108. - С. 179-184. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gtm_2013_108_18
|
| 7. |
Опарин С. А. Расчет энергоемкости процесса пароплазменной газификации углеродсодержащих сред [Електронний ресурс] / С. А. Опарин, С. Л. Давыдов, Л. Т. Холявченко // Вопросы химии и химической технологии. - 2012. - № 1. - С. 89-94 . - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchem_2012_1_20
|
| 8. |
Булат А. Ф. Структура и взаимосвязь процессов комплексной переработки углеродсодержащих сред методом плазменной газификации [Електронний ресурс] / А. Ф. Булат, Л. Т. Холявченко, С. Л. Давыдов, В. И. Рудыка // УглеХимический журнал. - 2014. - № 3-4. - С. 7-14. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ukhj_2014_3-4_4
|
| 9. |
Гети К.В. Технология изготовления элементов конструкции сетчатой системы обеспечения сплошности топлива с заданным уровнем коэффициента упругости [Електронний ресурс] / К.В. Гети, С.А. Давыдов, А.В. Давыдова // Системне проектування та аналіз характеристик аерокосмічної техніки. - 2015. - Т. 18. - С. 37-42. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sptahat_2015_18_6
|
| 10. |
Константинов В. С. Особенности технологии производства листового проката из отходов губчатого титана и изделий из него [Електронний ресурс] / В. С. Константинов, В. А. Шаповалов, С. И. Давыдов, Л. Я. Шварцман, С. М. Теслевич // Современная электрометаллургия. - 2009. - № 2. - С. 32-34. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sovele_2009_2_8 Рассмотрены особенности и технологические схемы проката слитков-слябов, выплавленных в плазменно-дуговой печи из отходов губчатого титана. Показано, что слитки перед прокаткой необходимо нагревать в вакуумной печи для предотвращения насыщения металла газовыми примесями. Отмечена возможность получения отдельных видов изделий из 100 % отходов губчатого титана.
|
| 11. |
Константинов В. С. Получение расходуемых электродов из губчатого титана для переплава в гарнисажных литейных печах [Електронний ресурс] / В. С. Константинов, В. А. Шаповалов, С. М. Теслевич, С. И. Давыдов, Л. Я. Шварцман // Современная электрометаллургия. - 2009. - № 2. - С. 39-42. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sovele_2009_2_10 Описан процесс получения расходуемых электродов для вакуумно-дуговых литейных печей. Наряду с существующими способами (вакуумно- и плазменно-дуговым) приведена технология изготовления комбинированного электрода, в состав которого входят прессованная штанга и цилиндрические заготовки от литниковой системы. Отмечено, что качество фасонных отливок, полученных из комбинированного электрода, соответствует техническим условиям.
|
| 12. |
Рябцев А. Д. Рафинирование титана от кислорода и азота при электрошлаковом переплаве [Електронний ресурс] / А. Д. Рябцев, А. А. Троянский, С. И. Давыдов // Современная электрометаллургия. - 2009. - № 4. - С. 5-7. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sovele_2009_4_2 Показаны возможности камерного электрошлакового переплава в переработке титановой губки и отходов титанового производства (счистки реакционной массы с крышек реакционных реторт) в кондиционные слитки. Введение в процессе переплава в шлак металлического кальция обеспечивает рафинирование титана от кислорода и азота.
|
| 13. |
Ратиев С. Н. Легирование титана кислородом из газовой фазы при камерном электрошлаковом переплаве титановой губки [Електронний ресурс] / С. Н. Ратиев, О. А. Рябцева, А. А. Троянский, А. Д. Рябцев, С. И. Давыдов, Л. Я. Шварцман // Современная электрометаллургия. - 2010. - № 2. - С. 8-12. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sovele_2010_2_3 Рассмотрена возможность использования газообразного кислорода в качестве легирующего компонента в процессе камерного электрошлакового переплава титановой губки. Экспериментально показано, что переплав в аргонокислородной атмосфере позволяет равномерно вводить значительное количество кислорода в титан, изменять структуру и свойства последнего.
|
| 14. |
Рябцев А. Д. Возможности камерного электрошлакового переплава в получении титана коммерческой чистоты [Електронний ресурс] / А. Д. Рябцев, А. А. Троянский, С. И. Давыдов, В. В. Пашинский, О. А. Снижко, С. Н. Ратиев, Ф. Л. Леоха // Современная электрометаллургия. - 2012. - № 1. - С. 7-11. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sovele_2012_1_2 Показана возможность получения кондиционных слитков титана коммерческой чистоты путем переработки титановой губки и отходов титанового производства (стружка, счистки реакционной массы с крышек реакционных реторт, отходы труб) способом камерного электрошлакового переплава. Приведены результаты легирования титана кислородом из специальной лигатуры, газовой фазы и микро- или нанопорошков оксида титана в процессе переплава титановой губки.
|
| 15. |
Давыдов С. И. Исследование влияния способа введения кислорода на свойства спеченных титановых сплавов [Електронний ресурс] / С. И. Давыдов, А. В. Осипенко, И. О. Быков, В. Г. Шевченко, А. В. Овчинников // Строительство. Материаловедение. Машиностроение. Серия : Стародубовские чтения. - 2011. - Вып. 58. - С. 228-231. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/smmsc_2011_58_37
|
| 16. |
Павленко Д. В. Получение комплексных лигатур для синтеза сложнолегированных титановых сплавов методом порошковой металлургии [Електронний ресурс] / Д. В. Павленко, И. А. Овчинникова, С. П. Давыдов, А. А. Скребцов, А. Е. Капустян // Строительство. Материаловедение. Машиностроение. Серия : Стародубовские чтения. - 2015. - Вып. 80. - С. 235-240. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/smmsc_2015_80_39
|
| 17. |
Опарин С. А. Критерии оценки и методика расчета технико-экономических показателей плазменной газификации углеродсодержащих сред [Електронний ресурс] / С. А. Опарин, Л. Т. Холявченко, С. Л. Давыдов // Вопросы химии и химической технологии. - 2016. - № 3. - С. 70-76. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchem_2016_3_15
|
| 18. |
Давыдов С. Специфика пианистического стиля Брэра Мелдау: опыт анализа искусства джазовой импровизации [Електронний ресурс] / С. Давыдов // Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти. - 2014. - Вип. 40. - С. 417-437. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pvmp_2014_40_32
|
| 19. |
Давыдов С. Минималистические тенденции в творчестве Телониуса Монка [Електронний ресурс] / С. Давыдов // Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти. - 2014. - Вип. 39. - С. 323-338. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pvmp_2014_39_32
|
| 20. |
Булат А. Ф. Оценка экономической и экологической эффективности замещения технологии прямого сжигания твердого топлива пароплазменной газификацией [Електронний ресурс] / А. Ф. Булат, Л. Т. Холявченко, С. Л. Давыдов, С. А. Опарин // Доповіді Національної академії наук України. - 2017. - № 4. - С. 33-41. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dnanu_2017_4_8 Установлены зоны экономической эффективности применения технологии предварительной подготовки твердого топлива переводом его в газообразное состояние пароплазменной газификацией и традиционной технологии прямого сжигания, пределы и динамика их расширения в зависимости от степени утилизации тепла генерируемых газов, цен на топливо и электроэнергию. Сравнительной оценкой установленных параметров показано, что технология подготовки угля пароплазменной газификацией дает экономию в потреблении и переработке первичного сырьевого ресурса на 40 - 45 %. Прямой экономический эффект от применения этой технологии может быть достигнут при определенном уровне цен на электроэнергию, уголь и степени утилизации вторичного тепла. При этом вредные выбросы в окружающую среду станут на порядок ниже допустимых европейских стандартов. Приведен ряд дополнительных преимуществ "новой" технологии.
|
| | |