يعرض 1 - 20 نتائج من 61 نتيجة بحث عن '"критерий Рейнольдса"', وقت الاستعلام: 0.50s تنقيح النتائج
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
    Academic Journal
  5. 5
    Academic Journal

    المصدر: Izvestiya Vuzov. Tsvetnaya Metallurgiya (Izvestiya. Non-Ferrous Metallurgy); № 3 (2021); 15-23 ; Известия вузов. Цветная металлургия; № 3 (2021); 15-23 ; 2412-8783 ; 0021-3438

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: https://cvmet.misis.ru/jour/article/view/1259/538; Jiang X., Cui Z., Chen M., Zhao B. Mixing behaviors in the horizontal bath smelting furnaces. Metall. Mater. Trans. B. 2019. Vol. 50 (1). P. 173—180.; Chen L., Hao Z.D., Yang T.Z., Liu W.F., Zhang D.C., Zhang L., Bin S., Bin W.D. А comparison study of the oxygen-rich side blow furnace and the oxygen-rich bottom blow furnace for liquid high lead slag reduction. JOM. 2015. Vol. 67. P. 1123—1129.; Cui Z., Shen D., Wang Z. New process of copper smelting with oxygen enriched bottom blowing technology. Youse Jinshu, 2010.; Wang Q.M., Guo X.Y., Wang S.S., Liao L.L., Tian Q.H. Multiphase equilibrium modeling of oxygen bottom-blown copper smelting process. Trans. Nonferr. Met. Soc. China. 2017 Vol. 27. P. 2503—2511.; Zhao B., Cui. Z., Wang Z.A. New copper smelting technology bottom blown oxygen furnace developed at dongying fangyuan nonferrous metals. In: Mater. 4-th Intern. Symp. on high temperature. Hoboken, NJ, USA: John Wiley & Sons. Inc., 2013. P. 1—10.; Yan H.J., Liu F.K., Zhang Z.Y., Gao Q., Liu L., Cui Z.X., Shen D.B. Influence of lance arrangement on bottomblowing bath smelting process. Chin. J. Nonferr. Met. 2012. Vol. 22. P. 2393—2400.; Jiang X., Cui Z., Chen M., Zhao B. Study of plume eye in the copper bottom-blown smelting furnace. Metall. Mater. Trans. B. 2019. P. 765—778.; Shui L., Cui Z.X., Ma X.D., Rhamdhani M.A., Nguyen A.V., Zhao B.J. Mixing phenomena in a bottom blown copper smelter: A Water Model Study. Metall. Mater. Trans. B. 2015. Vol. 46 B. P. 1218—1225.; Shui L., Cui Z.X., Ma X.D., Rhamdhani M.A., Nguyen A.V., Zhao, B.J. Understanding of bath surface wave in bottom blown copper smelting furnace. Metall. Mater. Trans. B. 2016. Vol. 47B. P. 135—143.; Shao P., Jiang L. Flow and mixing behavior in a new bottom blown copper smelting furnace. URL: www.mdpi.com/1422-0067/20/22/5757/ (accessed: 11.11. 2019).; Shui L., Cui Z., Ma X., Jiang X., Chen M., Xiang Y., Zhao B. A water model study on mixing behavior of the two-layered bath in bottom-blown copper smelting furnace. JOM. 2018. Vol. 70 (10). P. 2065—2070.; Булатов К.В., Скопов Г.В., Скопин Д.Ю., Якорнов С.А. Переработка полиметаллических концентратов в плавильном агрегате «Победа» ООО «Медногорский медно-серный комбинат». Цветные металлы. 2014. No. 10. С. 39—45.; Булатов К.В., Якорнов С.А., Ибрагимов А.Ф., Исхаков И.И. Промышленные испытания технологии плавки сульфидного медного концентрата в плавильном агрегате «Победа» на кислородном дутье с использованием донных фурм. Металлург. 2020. No. 8. С. 36—40.; Булатов К.В., Харитиди Г.П., Закирничный В.Н., Скопов Г.В. Технологические возможности металлурической переработки промпродуктов обогащения полиметаллических руд. Цветные металлы. 2019. No. 8. С. 85—90.; Король Ю.А., Набойченко С.С. Расчет фурм в защитной оболочке для конвертирования никелевых и медных штейнов: рекомендации по ее применению. Цветные металлы. 2018. No. 5. С. 31—40.; Король Ю.А., Набойченко С.С., Гуляев С.В. Практика применения фурмы в защитной оболочке при конвертировании. Цветные металлы. 2018. No. 7. С. 46—50.; Шалыгин Л.М. Конвертерный передел в цветной металлургии. М.: Металлургия, 1965.; Жуков В.П., Скопов Г.В., Холод С.И. Пирометаллургия меди. Екатеринбург: АХУ УрО РАН, 2016.; Сурин В.А., Назаров Ю.Н. Массо- и теплообмен, гидрогазодинамика металлургической ванны. М.: Металлургия, 1993.; Давидсон В.Е. Элементы технологической гидрогазодинамики. Днепропетровск: ДГУ, 1987.; Григулецкий В.Г., Савельев Ю.П. Коэффициенты сопротивления при течении турбулентного потока вязкой жидкости в кольцевом зазоре двух соосных цилиндрических труб. Науч.-техн. ведомости СПбГПУ. 2017. Т. 23. No. 1. С. 82—89. DOI:10.18721.; Свойства веществ: Справочник. Под. ред. С.Н. Богданова. 4-е изд., перераб. и доп. СПб: ГАХТ, 1999.; Берд Р., Стьюарт В., Лайтфут Е. Явления переноса. М.: Химия, 1974.; https://cvmet.misis.ru/jour/article/view/1259

  6. 6
    Academic Journal

    المصدر: NOVYE OGNEUPORY (NEW REFRACTORIES); № 10 (2020); 13-17 ; Новые огнеупоры; № 10 (2020); 13-17 ; 1683-4518 ; 10.17073/1683-4518-2020-10

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: https://newogneup.elpub.ru/jour/article/view/1488/1262; Гордеев, Ю. И. Влияние добавок, легирующих керамических наночастиц на структурные параметры и свойства твердых сплавов / Ю. И. Гордеев, А. К. Абкарян, Г. М. Зеер [и др.] // Вестник Сибирского государственного аэрокосмического университета им. академика М. Ф. Решетнева. ― 2013. ― № 3. ― С. 174‒181.; Kovshov, S. V. Chemical technology of dust suppression on open-pit mines / S. V. Kovshov, V. P. Kovshov // International Journal of Ecology and Development. ― 2015. ― Vol. 30, № 3. ― P. 55‒67.; Davydov, S. Ya. Utilization of alumina calcining furnace dust containing nanoparticles / S. Ya. Davydov, R. A. Apakashev, V. N. Korukov // Refract. Ind. Ceram. ― 2014. ― Vol. 55, № 4. ― Р. 291‒294.; Давыдов, С. Я. Улавливание наноразмерной фракции частиц глиноземного производства / С. Я. Давыдов, Р. А. Апакашев, В. Н. Корюков // Новые огнеупоры. ― 2016. ― № 2. ― С. 12‒15.; Alymenko, N. I. Numerical modeling of heat and mass transfer during hot and cool air mixing in a supplyshaft in underground mine / N. I. Alymenko, А. А. Kamenskikh, A. V. Nikolaev, A. I. Petrov // Eurasian mining. ― 2016. ― № 2. ― P. 45‒47.; Davydov, S. Ya. Capturing nanoparticles in alumina production / S. Ya. Davydov, R. A. Apakashev, V. N. Korukov // Refract. Ind. Ceram. ― 2016. ― Vol. 57, № 1. ― Р. 9‒12.; Wu, D. Reverse circulation drilling method based on a supersonic nozzle for dust control / D. Wu, K. Yin, Q. Yin [et al.] // Applied sciences (Switzerland). ― 2017. ― Vol. 7, № 1. ― P. 5‒20. DOI:10.3390/APP7010005/.; Lyashenko, V. I. Justification of environmental technologies and means for dust control of tailing dumps surfaces of hydrometallurgical production and concentrating plants / V. I. Lyashenko, A. Gurin, F. F. Topolniy, N. A. Taran // Metallurgical and Mining Industry. ― 2017. ― № 4. ― Р. 8‒17.; Makarov, V. N. Theoretical basis for increasing ventilation efficiency in technological processes at industrial enterprises / V. N. Makarov, S. Ya. Davydov // Refract. Ind. Ceram. ― 2015. ― Vol. 56, № 1. ― P. 103‒106.; Макаров, В. Н. Теоретические основы повышения эффективности вентиляции в технологических процессах на промышленных предприятиях / В. Н. Макаров, С. Я. Давыдов // Новые огнеупоры. ― 2015. ― № 2. ― C. 59‒63.; Makarov, V. N. Genesis of ecotechnology efficiency in the production of dust-forming materials / V. N. Makarov, S. Ya. Davydov, N. V. Makarov // Refract. Ind. Ceram. ― 2019. ― Vol. 60, № 1. ― Р. 115‒119.; Макаров, В. Н. Генезис эффективности экотехнологии в производстве пылеобразующих материалов / В. Н. Макаров, С. Я. Давыдов, Н. В. Макаров // Новые огнеупоры. ― 2019. ― № 2. ― С. 55‒59.; Novakovskiy, N. S. Numerical simulation of shock-free strong compression of 1d gas layer / N. S. Novakovskiy, S. P. Bautin // Journal of Physics: Conference Series. ― 2017. ― Vol. 894, № 1. ― P. 12067. DOI:10.1088/1742-6596/894/1/012067.; Макаров, В. Н. Перспективный способ повышения эффективности высоконапорного гидрообеспыливания / В. Н. Макаров, Н. В. Макаров, В. В. Потапов, Э. М. Горшкова // Вестник ЗабГУ. ― 2018. ― Т. 24, № 5. ― С. 13‒20.; Макаров, В. Н. Эффективная локализация взрывов угольной пыли с использованием гидровихревой коагуляции / В. Н. Макаров, Н. П. Косарев, Н. В. Макаров, А. В. Угольников, А. В. Лифанов // Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Геология. Нефтегазовое и горное дело. ― 2018. ― Т. 18, № 2. ― С. 178‒189.; Фролов, А. В. Основы гидрообеспыливания / А. В. Фролов, В. А. Телегин, Ю. А. Сечкерев // Безопасность жизнедеятельности. ― 2007. ― № 10. ― С. 1‒24.; Лойцянский, Л. Г. Механика жидкости и газа : уч. для вузов. ― 7–е изд., испр. / Л. Г. Лойцянский. ― М. : Дрофа, 2003. ― 840 с.; Макаров, В. Н. Оптимизация геометрических параметров гидровихревого стратификатора Вентури / В. Н. Макаров, А. В. Угольников, Н. В. Макаров // Записки Горного института. ― 2019. ― Т. 240. ― С. 638‒648.; Веников, В. А. Теория подобия и моделирования применительно к задачам электроэнергетики : уч. для вузов. ― 4-е изд. / В. А. Веников. ― М. : Либроком, 2014. ― 439 с.; Фукс, Н. А. Механика аэрозолей / Н. А. Фукс. ― М. : Изд-во АН СССР, 1955. ― 352 с.; https://newogneup.elpub.ru/jour/article/view/1488

  7. 7
    Academic Journal

    Relation: Веснік Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта. Серыя F, Будаўніцтва. Прыкладныя навукі; Herald of Polotsk State University. Series F, Civil engineering. Applied sciences; Вестник Полоцкого государственного университета. Серия F. Строительство. Прикладные науки; Серия F. Строительство. Прикладные науки;2020. - № 8; Мытько, Д. Ю. Гидравлическое сопротивление регулярных насадок массобменных аппаратов / Д. Ю. Мытько, П. Е. Вайтехович // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия F, Строительство. Прикладные науки. - 2020. - № 8. - С. 33-38.; https://elib.psu.by/handle/123456789/25849; 66.021.3

  8. 8
    Report

    المساهمون: Горлушко, Дмитрий Александрович

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: Михайлова Г. Р. Проект кожухотрубного теплообменника сернокислотного производства : бакалаврская работа / Г. Р. Михайлова; Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ), Инженерная школа новых производственных технологий (ИШНПТ), Научно-образовательный центр Н.М.Кижнера (НОЦ Н.М.Кижнера); науч. рук. Д. А. Горлушко. — Томск, 2021.; http://earchive.tpu.ru/handle/11683/67039

  9. 9
    Academic Journal

    المصدر: Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. — 2019. — № 1(59). 92-97 ; Сборник научных трудов Харьковского национального университета Воздушных Сил. — 2019. — № 1(59). 92-97 ; Scientific Works of Kharkiv National Air Force University. — 2019. — № 1(59). 92-97 ; 2073-7378

    وصف الملف: application/pdf

  10. 10
    Report

    المساهمون: Беляев, Василий Михайлович

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: Шашилов В. В. Модернизация конструкции кожухотрубчатого теплообменника : бакалаврская работа / В. В. Шашилов; Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ), Инженерная школа новых производственных технологий (ИШНПТ), Научно-образовательный центр Н.М.Кижнера (НОЦ Н.М.Кижнера); науч. рук. В. М. Беляев. — Томск, 2020.; http://earchive.tpu.ru/handle/11683/59357

  11. 11
    Academic Journal

    المصدر: Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. — 2018. — № 2(56). 199-206 ; Сборник научных трудов Харьковского национального университета Воздушных Сил. — 2018. — № 2(56). 199-206 ; Scientific Works of Kharkiv National Air Force University. — 2018. — № 2(56). 199-206 ; 2073-7378

    وصف الملف: application/pdf

  12. 12
    Report

    المساهمون: Беляев, Василий Михайлович

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: Калаганов В. Ф. Модернизация кожухотрубчатого теплообменника ГНПС : бакалаврская работа / В. Ф. Калаганов; Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ), Инженерная школа новых производственных технологий (ИШНПТ), Научно-образовательный центр Н.М.Кижнера (НОЦ Н.М.Кижнера); науч. рук. В. М. Беляев. — Томск, 2019.; http://earchive.tpu.ru/handle/11683/53406

  13. 13

    المؤلفون: М.М. Zablodskiy, M.O. Spodoba

    المصدر: Electrical Engineering and Power Engineering; No. 1 (2021): Electrical Engineering and Power Engineering; 26-33
    Электротехника и электроэнергетика; № 1 (2021): Электротехника и электроэнергетика ; 26-33
    Електротехніка та електроенергетика; № 1 (2021): Електротехніка та електроенергетика; 26-33

    وصف الملف: application/pdf

  14. 14
    Academic Journal
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20