Просмотр коллекции по группе - По тематике ТЕПЛООБМЕН

Перейти к: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я
или введите несколько первых букв:  
Отображение результатов 25 до 44 из 61 < назад   дальше >
Дата публикацииНазваниеАвторы
2016К вопросу об использовании гидрофобных поверхностей в теплообменных аппаратахSamsonova, N. A.; Самсонова, Н. А.
2017Конденсация пара из потока при туманообразованииIvanov, N. S.; Muravyov, A. V.; Иванов, Н. С.; Муравьев, А. В.
2022Конструкция и упрощенная методика расчета нагрева рулонной стали в одностопной газовой колпаковой печиШайдурова, Т. А.; Казяев, М. Д.
2019Математическая модель температурных полей в теле шарообразной формы при граничных условиях третьего родаПопов, А. И.; Иглина, Т. В.; Слободчиков, Д. В.; Popov, A. I.; Iglina, T. V.; Slobodchikov, D. V.
2014Математическая модель термической садочной печиБухмиров, В. В.; Сулейманов, М. Г.
2015Математическое моделирование динамических процессов в стенке при ступенчатом изменении теплового потокаЛымбина, Л. Е.
2017Моделирование процесса теплоотдачи при струйном обтекании тела с контролем адекватности расчетовVasilevskiy, N. S.; Kuvaldin, A. E.; Korolev, V. N.; Denisov, M. A.; Василевский, Н. С.; Кувалдин, А. Е.; Королев, В. Н.; Денисов, М. А.
2020Моделирование скоростей в теплообменнике с использованием термосифонного распределителяГушшамова, В. Н.; Морданов, С. В.; Хомяков, А. П.; Мухновский, В. А.
2015Нестационарный теплообмен и особенности переходных процессов в доменной печиСпирин, Н. А.; Ярошенко, Ю. Г.; Швыдкий, В. С.; Лавров, В. В.; Ярчук, В. Ф.; Носков, В. Ю.
2014Обзор зарубежных математических моделей процесса агломерацииПетрышев, А. Ю.; Ярошенко, Ю. Г.
2015Особенности аккумуляционных процессов в регенераторахТоропов, Е. В.; Волкинд, Д. К.
2017Отработка итерационного метода локальной детализации расчетов на примере анализа группового факела горелокChernykh, V. N.; Denisov, M. A.; Черных, В. Н.; Денисов, М. А.
2022Оценка влияния газа-восстановителя с повышенной долей водорода на эффективность доменной плавкиЯлунин, М. С.; Витькина, Г. Ю.; Дмитриев, А. Н.; Золотых, М. О.; Алекторов, Р. В.
2014Перевод обогрева технологического оборудования смесильно-прессового цеха на высокотемпературный органический теплоноситель (ВОТ) с утилизацией тепла отходящих газов прокалочных печей ЗАО "ЭПМ-Новосибирский электродный завод"Спекторук, А. А.; Руденко, А. С.; Дзюбайло, Р. В.; Фатхутдинов, А. Р.; Подгорбунских, М. С.
2018Повышение надежности работы установки непрерывного литья и прессования на основе математического моделирования процессов теплообменаСкуратов, А. П.; Потапенко, А. С.; Попиякова, Н. П.
2019Повышение теплогидравлической эффективности котлов и теплообменных аппаратов использованием компактных пучков трубМаслов, А. В.; Халяпов, К. М.; Колпаков, А. С.; Maslov, A. V.; Khalyapov, K. M.; Kolpakov, A. S.
2020Повышение энергоэффективности тепловой работы слоевых металлургических агрегатов с использованием слоевого способа сжигания природного газаМатюхин, В. И.; Матюхина, А. В.; Дудко, В. А.
2016Применение специальных покрытий для улучшения тепловых показателей при работе радиоэлектронной аппаратуры : магистерская диссертацияВишняков, А. А.; Vishnyakov, A. A.
2017Проверочный расчет теплообменного аппарата в ANSYS Fluent с контролем адекватности расчетовZhornova, O. N.; Vasilevskiy, N. S.; Denisov, M. A.; Жорнова, О. Н.; Василевский, Н. С.; Денисов, М. А.
2019Разработка web-приложения системы моделирования и идентификации параметров внешнего теплообмена в нагревательной печи на языке программирования JavaScriptБолгов, А. Е.; Щипанов, К. А.; Спирин, Н. А.