|
Повнотекстовий пошук
Пошуковий запит: (<.>A=Сокол Д$<.>) |
Загальна кількість знайдених документів : 3
Представлено документи з 1 до 3
|
| 1. |
Сокол Д. В. Прикріплення та реакції хемотаксису фітопатогена Rhizobium radiobacter у присутності Lactobacillus plantarum, виділених з рослинних поверхонь [Електронний ресурс] / Д. В. Сокол, Д. Б. Мельникович, Ю. В. Кононюк, Н. В. Ліманська, М. Б. Галкін // Вісник Одеського національного університету. Серія : Біологія. - 2017. - Т. 22, Вип. 1. - С. 89-99. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vonu_biol_2017_22_1_9 Запропоновано прості методики визначення здатності бактерій-антагоністів Lactobacillus plantarum пригнічувати збудника бактеріального раку Rhizobium radiobacter на рівні хемотаксису до рослинних тканин і прикріплення. У відповідь на присутність екстракту певної тест-рослини клітини R. radiobacter утворювали дифузійну або грибоподібну біоплівку. Вперше виявлено, що R. radiobacter і L. plantarum можуть утворювати змішані біоплівки.
| | 2. |
Пасичник С. Н. Решение задачи стабилизации температуры воздуха в кабине транспортного средства [Електронний ресурс] / С. Н. Пасичник, Д. В. Сокол // Авиационно-космическая техника и технология. - 2018. - № 4. - С. 12–19. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/aktit_2018_4_4 Предмет изучения - процессы синтеза системы автоматической стабилизации (САС) температуры в имитаторе кабины транспортного средства с использованием вихревого энергоразделителя (ВЭ) в качестве исполнительного элемента системы. Цель работы - синтез корректирующего элемента САС (КЭс), обеспечивающего устойчивость и качество стабилизации при интенсивном изменении тепловой нагрузки. Задачи - построить функциональную схему САС, состоящую из контура позиционирования режимов ВЭ и контура стабилизации температуры воздуха в имитаторе кабины; используя результаты решения задачи синтеза системы автоматического позиционирования (САП) режимов ВЭ, сформировать структурную схему и математическую модель САС температуры в виде интервальных передаточных функций (ПФ); выполнить статический расчёт системы для обеспечения точности в установившихся и переходных режимах при линейно изменяющихся входных воздействиях; решить задачу обеспечения устойчивости и динамических показателей качества стабилизации температуры с использованием интервальных логарифмических амплитудно-частотных характеристик (ЛАЧХ) и косвенных показателей качества функционирования системы в частотной области. Используемыми методами являются: ЛАЧХ, вещественных частотных характеристик. Получены следующие результаты. Построены функциональная и структурная схемы САС температуры в имитаторе кабины транспортного средства, определены интервальные передаточные функции разомкнутой и замкнутой системы по задающему и возмущающему воздействиям. Выполнен статический расчёт системы для определения требуемого значения коэффициента передачи разомкнутой САС, исходя из условия обеспечения точности системы в установившемся режиме функционирования и при интенсивном изменении тёплой нагрузки. Выполнен динамический расчёт системы, в результате которого была определена структура и параметры КЭс, основываясь на анализе зависимости запаса устойчивости по фазе и частоты среза от значений параметров КЭс при соответствии требованиям к динамическим показателям качества. Выводы: получил дальнейшее развитие частотный метод синтеза САС с использованием интервальных логарифмических амплитудно-частотных путём исследования поведения логарифмических характеристик на границах интервалов параметров передаточной функции замкнутой САП режимов ВЭ.
| | 3. |
Кулик А. С. Применение эффекта Ранка-Хилша для управления вихревыми энергоразделителями [Електронний ресурс] / А. С. Кулик, Д. В. Сокол // Авиационно-космическая техника и технология. - 2019. - № 3. - С. 15-27. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/aktit_2019_3_4
|
|
|