Отраслевые подборки (УДК)
Издания подборки 1721 - 1730 из 4722
1721.

Количество страниц: 5 с.

Методом наложения эпох были иccледованы параметры cреды между фронтом ударной волны и магнитным облаком для мощных форбуш-эффектов, cвязанных c магнитными облаками. Раccчитаны cредняя cкороcть cолнечного ветра, время и раccтояние между фронтом ударной волны и магнитным облаком. Cредняя cкороcть cолнечного ветра в раccмотренных cобытиях различаютcя cлабо. Для границ магнитного облака и фронта ударной волны, взятых из каталогов Richardson-Cane и WIND, обнаружена разница, которая возникла из-за путаницы терминов. Проведенные иccледования позволяют предположить, что проcтранcтвенное раcпределение параметров cреды в cобытиях различаетcя из-за разных траекторий переcечения выброcа Землёй.

Готовцев, И. С. Исследование пространственных распределений параметров среды в событиях между фронтом ударной волны и магнитным облаком / И. С. Готовцев ; Институт космофизических исследований и аэрономии им. Ю. Г. Шафера // XXV Лаврентьевские чтения, посвященные 30-летию Академии наук РС (Я) : материалы научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, Якутск, 10-13 апреля 2023 г. / [редакционная коллегия: И. Е. Егоров, Н. П. Лазарев]. - Якутск : Издательский дом СВФУ, 2023. - 1 файл (275 с. ; 24,0 Мб). - С. 12-16.

1722.

Количество страниц: 4 с.

Исследование процессов гидратообразования в водных системах, образующихся при добыче нефти и газа / Матвей Семенов, Людмила Калачева, Изабелла Иванова, Игорь Рожин, Кира Аргунова, Альберт Портнягин, Сардаана Соловьева, Александр Николаев // Геология и минерально-сырьевые ресурсы Северо-Востока России : материалы X Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, 08–10 апреля 2020. – Якутск : Издательский дом СВФУ, 2020. – С. 607-610.

1724.

Количество страниц: 4 с.

Лебедев, М. П. Исследование прочностных свойств текстолита, армированного тканями с различным типом переплетения=Investigation of strength properties of textolite tired by tissues with various type of texture / И. Г. Матвеева, М. П. Лебедев // Труды Кольского научного центра РАН. – 2017. – Т. 8, N 5-1. – С. 94-97.

1725.

Количество страниц: 4 с.

Приводятся результаты исследования методом наложенных эпох изменений облачного покрова над Северной Азией в зависимости от интенсивности космических лучей за летние месяцы 2000 г. (год максимума солнечной активности). При АЕ>300 нТл (12 событий) наблюдаются понижение облачности после начала форбуш-понижения интенсивности космических лучей, что соответствует положительной корреляции, и антикорреляция плотности облачного покрытия с интенсивностью потока космических лучей при АЕ

Соловьев, В. С. Исследование проявления солнечно-земных связей в динамике облачности Северной Азии по данным ДЗЗ / В. С. Соловьев, В. И. Козлов, Е. В. Варламова // Солнечно-земная физика = Solar-Terrestrial Physics. – 2008, N 12, Т. 2 (125). – С. 329-331.

1726.

Количество страниц: 4 с.

Большаков, А. М. Исследование работоспособности газопровода-отвода на ГРС г. Покровск I-нитки магистрального газопровода "Таас-Тумус-Якутск" / А. М. Большаков, А. Р. Иванов // Труды Евразийского симпозиума по проблемам надежности материалов и машин для регионов холодного климата : пленарные доклады, 1-3 декабря 2014 г. — Санкт-Петербург : Издательство Политехнического университета, 2014. — С. 297-300.

1727.

Количество страниц: 7 с.

Одним из эффективных методов сепарации тяжелых зерен в сыпучей среде, например, золота, является гравитационная отсадка. В работах по моделированию процесса отсадки используется теория броуновской частицы, где решается уравнение типа ФоккераПланка, но в них фактически не учитывается взаимодействие частиц полезной фракции между собой. Экспериментальным путем определены параметры, учитывающие взаимодействие этих частиц, полученные математическим моделированием процесса. В качестве исследуемого материала берется магнетик, содержащийся в природном песке. Этот материал (тяжелая фракция) имеет большую плотность, чем песок (приблизительно 1,2 раза). Тяжелая фракция разделяется из песка с помощью постоянного магнита. В результате исследований получены теоретические распределения концентрации магнетика по высоте объема устройства адаптированные с экспериментальными данными. Исследования проведены при различных условиях: сухая смесь, жидкая смесь, различные режимы работы вибратора. Полученные распределения позволяют при определенных заданных начальных условиях (например, при определенном процентном отношении тяжелой фракции от общего объема песка) вычислить вероятное время, за которое образуется некоторый заданный слой материала на дне емкости отсадочной постели с определенной концентрацией полезной фракции. Результаты исследования показали, что градиентная сила со временем увеличивается, а сила сопротивления среды наоборот убывает, если в начальный момент времени вся полезная (тяжелая) фракция находилась на верхней части массы песка.
One of efficient methods to separate heavy grains from granular material, for instance, gold, is gravity jigging. The known approaches to jigging modeling use the Brownian particle theory and solve the Fokker-Planck equation. The interaction between particles of useful fraction is neglected in this case. The present article is focused on determination of parameters which take into account such interaction. The theoretically modeled parameters are later on found experimentally. The test material is chosen to be magnetic substance contained in natural sand. This material (heavy particles) have higher density than sand (by a factor of 1.2 approximately). The heavy particles are separated from sand using permanent magnet. As result of the research, theoretical distributions of the magnetic substance concentrations along the height of a test container are obtained and adapted to experimental data. The tests are carried out in varied conditions: dry mix, liquid mix, varied vibration regimes. The resultant distributions, given the preset initial conditions (e.g. definite percentage of heavy particles and total sand volume), enable calculating time of formation of a preset material layer with the certain concentration of useful fraction on the bottom of the settlement container. The research findings show that the gradient force grows in time while the medium resistance decreases vice versa in case that all useful fraction (heavy particles) is at the top of the sand contained at the initial time

Исследование распределения тяжелых фракций в колеблющейся сыпучей среде / Е. С. Слепцова, Б. В. Яковлев, А. И. Матвеев. – Текст : непосредственный // Горный информационно-аналитический бюллетень. – 2018. – N 9. – C. 186-192.

1728.

Количество страниц: 6 с.

Одним из эффективных методов сепарирования тяжелых зерен в сыпучей среде, например золотых зерен, является гравитационная отсадка. В известных работах по моделированию процесса отсадки используется теория броуновской частицы, где решается уравнение типа Фоккера-Планка. В них фактически не учитывается взаимодействие частиц полезной фракции между собой. Данная работа посвящена определению параметров, учитывающих взаимодействие этих частиц. Параметры, полученные математическим моделированием процесса, определены экспериментальным путем. В качестве исследуемого материала берется магнетик, содержащийся в природном песке. Этот материал (тяжелая фракция) имеет большую плотность, чем песок (приблизительно в 1,2 раза). Тяжелая фракция разделяется из песка с помощью постоянного магнита. В результате исследований получены теоретические распределения концентрации магнетика по высоте объема устройства адаптированные с экспериментальными данными. Исследования проведены при различных условиях: сухая смесь, жидкая смесь, различные режимы работы вибратора. Полученные распределения позволяют при определенных заданных начальных условиях (например, при определенном процентном соотношении тяжелой фракции от общего объема песка) вычислить вероятное время, за которое образуется некоторый заданный слой материала на дне емкости отсадочной постели с определенной концентрацией полезной фракции. Результаты исследования показали, что градиентная сила со временем увеличивается, а сила сопротивления среды, наоборот, убывает, если в начальный момент времени вся полезная (тяжелая) фракция находилась на верхней части массы песка.
One of the effective methods of separation of heavy grains in the loose environment, for example, of gold grains, is jigging. In the known works on modeling of process of jigging the theory of a Brownian particle is used where the equation like Fokker-Planck's one is solved. Most of the works do not consider interaction of particles of a useful fraction among themselves. This work is devoted to determination of parameters accounting the interaction of these particles. These parameters received by mathematical modeling of the process are determined experimentally. We considered a magnetic in natural sand. This material (heavy fraction) has bigger density than sand (about 1.2 times). The heavy fraction was separated from sand by a permanent magnet. As a result of the study theoretical distributions of the magnetic concentration along the device height adapted with the experimental data are received. The study was conducted under various conditions: dry mix, liquid mix, various operating modes of a vibrator. The received distributions allow under certain initial conditions (for example, at a certain percentage of heavy fraction from the total amount of sand) to calculate probable time for which some preset material layer at the bottom of a jigging machine with a certain concentration of useful fraction is formed. The results of the study have shown that gradient force increases over the time, and environment resistance force on the contrary decreases if at initial time all useful (heavy) fraction was in the top part of sand mass.

Исследование распределения тяжелых фракций в колеблющейся сыпучей среде / А. И. Матвеев, Л. В. Никифорова, Е. С. Слепцова, Б. В. Яковлев // Наука и образование. – 2016. – N 2 (82). – C. 21-26.

1729.
Автор:
Сукачев Владимир Николаевич

Издательство: Типография Императорской Академии Наук

Год выпуска: 1914

Количество страниц: 36 с.