Логотип репозиторію
  • English
  • Yкраї́нська
  • Увійти
    Новий користувач? Зареєструйтесь.Забули пароль?
Логотип репозиторію
  • Фонди та зібрання
  • Пошук за критеріями
Користувачам
  • Положення
  • Авторський договір
  • Форма для зовнішніх авторів
  • Авторська етика
  • Глосарій
  • English
  • Yкраї́нська
  • Увійти
    Новий користувач? Зареєструйтесь.Забули пароль?
  1. Головна
  2. Переглянути за автором

Перегляд за Автор "Бошкова, І. Л."

Зараз показуємо 1 - 20 з 21
Результатів на сторінці
Налаштування сортування
  • Документ
    148065 Ґрунтовий регенератор для теплиць
    (2021) Мукмінов, І. І.; Бошкова, І. Л.; Волгушева, Н. В.; Альтман, Е. І.
    В основу корисної моделі поставлено задачу створити удосконалений ґрунтовий регенератор для теплиці, в якому, шляхом конструкційних змін, зокрема установлення теплоізоляційних заслінок на вхідному та вихідному перетині теплообмінного каналу, забезпечити можливість збору вологи та подальшого її використання для потреб теплиці, і, як наслідок, підвищити енергетичну ефективність роботи регенератора.
  • Документ
    35537 Камерна мікрохвильова установка
    (2008) Маліновський, В. В.; Панченко, Г. І.; Бошкова, І. Л.; Калінін, Л. Г.; Колчак, В. М.; Черкасов, С.В.
    Камерна мікрохвильова установка, що містить робочу камеру з закріпленою на поворотному столі ємністю для продукту, що обробляється, розташований над поворотним столом надвисокочастотний (НВЧ) модуль, що складається з магнетрона, хвилеводу і антенного випромінювача, яка відрізняється тим, що внутрішній простір магнетрона і хвилеводу виконано вологонепроникним відносно простору робочої камери і від продукту, що обробляється, кількість НВЧ модулів складає три, вони розміщені на відстані 0,2...0,4 внутрішнього діаметра ємності відносно центральної осі обертання стола і з кутовим інтервалом 120°, відстань від випромінювача до середнього рівня ємності кратна 1/4 довжини хвилі мікрохвильового випромінювання, а втулка, що охоплює привідний вал стола, виготовлена з радіонепроникного матеріалу у вигляді позамежного хвилеводу і має розміри, які забезпечують максимальне загасання електромагнітного опромінювання до рівня, який не перевищує санітарні норми для обслуговуючого персоналу.
  • Документ
    Аналіз методів надкритичної флюїдної екстракції
    (2016) Лук’янова, О. С.; Бошкова, І. Л.
    В статті розглядається використання діоксиду вуглецю в якості екстрагенту в надкритичних флюїдних технологіях. Описуються схеми експериментальних установок для здійснення процесів екстракції.
  • Документ
    Вивчення впливу мікрохвильового поля на посівні якості насінь пшениці
    (2020) Бошкова, І. Л.; Волгушева, Н. В.; Потапов, М. Д.
    Обробка матеріалів рослинного походження має важливе значення для агропромислового комплексу. Зокрема, передпосівна обробка насіння застосовується для прискорення появи сходів, зниження захворюваності рослин. У результаті підвищується врожай.
  • Документ
    Використання мультимедійних конспект лекцій для підвищення якості освіти
    (2021) Альтман, Е. І.; Бошкова, І. Л.
  • Документ
    Гейміфікація навчання як інструмент підвищення мотивації студентів
    (2021) Ряшко, Г. М.; Бошкова, І. Л.
  • Документ
    Гідравліка
    (ФОП Бондаренко М. О., 2020) Альтман, Е. І.; Бошкова, І. Л.
    Представлені методичні матеріали, в яких викладені загальні теоретичні відомості, необхідні для вивчення дисципліни «Гідравліка», а також варіанти завдань та питання для самоперевірки. Навчальний посібник складається з дванадцяти розділів: властивість рідин і газів, гідростатика, динаміка і кінематика рідини, рівняння руху рідини, рух рідини в трубах та гідравлічні опори, розрахунок трубопроводів, витікання рідини через отвори і насадки, силова взаємодія потоку рідини і твердого тіла, гідродинамічна подоба, елементи теорії гідродинамічного пограничного шару, гідравлічні машини. Навчальний посібник розроблений для студентів спеціальності 185 «Нафтогазова інженерія та технології».
  • Документ
    Гідрогазодинаміка
    (2012) Альтман, Е. І.; Бошкова, І. Л.; Кузнєцов, І. О.
    У гідравлічній лабораторії студент може практично спостерігати протікання різних складних гідравлічних явищ, ознайомитися з існуючими методами технічних вимірів, з’ясувати реальне значення коефіцієнтів, якими коригуються теоретичні дослідження гідравлічних явищ, вивчити конструкції гідравлічних машин (насосів), що в цілому дає можливість закріпити теоретичний матеріал лекцій і надалі застосовувати його для вирішення практичних інженерних завдань. Перед виконанням лабораторної роботи студент повинен самостійно проробити відповідні розділи курсу за підручниками і лекційним матеріалом, докладно вивчити методичний посібник з даного завдання. У гідравлічній лабораторії перед проведенням експерименту з’ясовується ступінь підготовленості студентів до проведення даної роботи, уточнюються конструктивні особливості установки, особливості постановки експерименту й обробки отриманих даних. Зроблені виміри й розрахунки записуються студентами в заздалегідь підготовлені протоколи, які потім пред'являються для перевірки керівникові занять. Експеримент повторюється, якщо отримані результати визнані керівником незадовільними. Протокол лабораторної роботи повинен складатися акуратно, містити схему установки, необхідні розрахункові формули й розрахунки. При проведенні експерименту й обробці результатів робіт студент користується довідковим матеріалом і дає критичну оцінку триманим результатам. Студент повинен захистити протокол роботи з результатами дослідів та розрахунків.
  • Документ
    Дослідження роботи системи згладжування хвиль тиску на нафтоперекачувальних станціях
    (2021) Бошкова, І. Л.; Тітлов, О. С.; Волгушева, Н. В.
    Важливість проблеми вдосконалювання системи згладжування хвиль тиску визначається тенденціями в розвитку сучасних нафтоперекачувальних станціях (НПС). У сучасному світі більша частина завдань керування передається автоматичним системам управління, які виконують не тільки такі традиційні для промислової автоматики функції, як вимір і централізований контроль технологічних параметрів, автоматичне регулювання, захист від аварій і т.п., але й обчислення техніко-економічних показників роботи виробництв, оптимальне керування технологічним режимом, пуск і зупинка агрегатів і т.д. Впровадження автоматизації на НПС забезпечує безперервність процесу перекачування, а так само запобігання аварійних ситуацій, пов'язаних з ударними хвилями, пожежею або екологічним забрудненням. Це можливо завдяки модернізації системи автоматики для скидання ударної хвилі, вивченню й удосконаленню алгоритмів відкачки з ємності системи згладжування хвиль тиску.
  • Документ
    Енергетична ефективність теплового ефекту взаємодії діелектричних матеріалів з мікрохвильовим полем
    (2019) Бошкова, І. Л.
    Питання енергетичної ефективності є визначальним для більшості технологічних процесів. Однієї із проблем, що виникають при розробці нових технологій, є зниження витрат споживаної енергії при дотриманні вимог до якості кінцевого продукту.
  • Документ
    Математичні моделі нагрівання діелектричного матеріалу в мікрохвильовому полі
    (2016) Бошкова, І. Л.; Волгушева, Н. В.
    Аналіз існуючих теоретичних уявлень про процеси перетворення енергії мікрохвильового поля у внутрішню енергію тіла свідчить про особливі складності моделювання тепловологопереносу при мікрохвильовому нагріванні.
  • Документ
    Моделирование термоакустических явлений в парогенерирующих каналах с учетом потерь механической энергии
    (Одес. гос. акад. холода, 1995) Бошкова, І. Л.
    Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.14.05 - Теоретические основы теплотехники. Защищаются 5 научных работ, которые помещают результаты исследований процесса генерации термоакустических колебаний в каналах малого диаметра с развитой поверхностью кипения теплоносителя. Теоретическая и экспериментальная оценка термоакустических явлений подтверждает резонансную природу усиления колебаний. При сближении собственных частот колебаний парожидкостного столба и вынужденных частот образования пузырьков на поверхности теплообмена связанность системы возрастает и амплитуда колебаний увеличивается. В исследуемой области ТАК, возникающие при поверхностном кипении жидкости в каналах малого диаметра, диссипативные потери определяются вязкостными эффектами и потерями на открытых концах канала. Резонансная частота пузырька в потоке отличаются по порядку величин от частоты колебания звуковой волны, в связи с этим энергия, рассеиваемая пузырьками пара, пренебрежимо мала. Рассеяние и поглощение энергии пузырьками пара не проявляется в области малых значений паросодержания, которые характерны для изучаемых режимов кипения недогретой жидкости. Полученная математическая модель генерации термоакустических колебаний в каналах с учетом различных механизмов потерь энергии позволяет определить уровень амплитуды звуковых колебаний в околорезонансной области, необходимый для проведения проектных расчетов систем охлаждения РЭС. Сравнение экспериментальных и расчетных данных показало адекватность принятой математической модели процесса генерации ТАК с учетом диссипации энергии акустическим явлениям, наблюдаемым в исследуемых каналах.
  • Документ
    Питання підвищення ефективності самостійної роботи студентів
    (2020) Волгушева, Н. В.; Бошкова, І. Л.
  • Документ
    Процес розробки дистанційних курсів (ДК)
    (2022) Волгушева, Н. В.; Бошкова, І. Л.; Альтман, Е. І.
  • Документ
    Результати розробки пристрою для мікрохвильової обробки рослинних матеріалів
    (2021) Бошкова, І. Л.; Волгушева, Н. В.; Потапов, М. Д.; Шабля, О. П.
  • Документ
    Результати розробки та випробування пристрою для мікрохвильової обробки рослинних матеріалів
    (2020) Волгушева, Н. В.; Бошкова, І. Л.; Василів, В. П.
    Для реалізації мікрохвильових технологій при промисловому застосуванні розроблений й сконструйований мікрохвильовий пристрій безперервної дії, який призначений для обробки сипучих рослинних матеріалів і враховує умови оптимальної передачі електромагнітних коливань від магнетрона до матеріалу. Мікрохвильовий пристрій випробувано на технології готування солом'яного субстрату для вирощування дереворуйнуючих грибів гливи та на технології мікрохвильової біостимуляції насіннєвого зерна.
  • Документ
    Розробка мікрохвильової установки для обробки сипучого матеріалу
    (2020) Волгушева, Н. В.; Бошкова, І. Л.; Потапов, М. Д.
    Завдяки особливостям нагрівання діелектричних матеріалів у мікрохвильовому полі, застосування мікрохвильової обробки в різних технологіях представляється привабливим. Виявлення особливих теплових і нетеплових ефектів мікрохвильової взаємодії з матеріалами пояснює широке коло досліджень, які ставляться до дослідження процесів сушіння в мікрохвильовому полі, процесів органічного синтезу, процесів спікання технічної кераміки і металевих порошків.
  • Документ
    Сушіння зернових матеріалів при циклічному мікрохвильовому підведенні енергії
    (2016) Волгушева, Н. В.; Бошкова, І. Л.
    Метою досліджень було визначення впливу тривалості продувки шару зерна ненагрітим і нагрітим повітрям на основні характеристики процесу сушіння і вибір оптимального режиму при циклічному підведенні мікрохвильової енергії.
  • Документ
    Сушіння щільного шару сипких матеріалів у мікрохвильовому полі
    (2022) Бошкова, І. Л.; Волгушева, Н. В.; Потапов, М. Д.
  • Документ
    Теплоносії та тепломасообмінні апарати
    (Бондаренко М.О., 2021) Бошкова, І. Л.; Георгієш, К. В.
    Навчальний посібник знайомить майбутніх фахівців з наявними у даний час методиками розрахунку теплообмінних апаратів широкого призначення для розв'язання прикладних задач. Показано особливості конструктивних рішень апаратів та їх елементів, висвітлені питання експлуатації апаратів при різних режимах роботи обладнання. Навчальний посібник зокрема спрямований на підвищення рівня знань студентів в особливостях роботи систем теплообмінників, сонячних колекторів та сушарок. Навчальний посібник призначено для підготовки бакалаврів зі спеціальностей 144 "Теплоенергетика" та 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка"
  • «
  • 1 (current)
  • 2
  • »

DSpace software copyright © 2002-2025 LYRASIS

  • Налаштування куків
  • Угода користувача
  • Зворотний зв’язок