Поиск по ключевому слову "моделирование"
Экономичная имитационная модель гусеничного движителя
| Авторы: Комиссаров А.И. | Опубликовано: 11.01.2026 |
| Опубликовано в выпуске: #4(155)/2025 | |
| Раздел: Машиностроение и машиноведение | Рубрика: Наземные транспортно-технологические средства и комплексы | |
| Ключевые слова: моделирование, динамика, гусеничные машины, имитационная модель реального времени, гусеничный движитель | |
Влияние вдува продуктов газификации теплозащитного покрытия утопленной части сопла РДТТ на потери удельного импульса
| Авторы: Шайдуллин Р.А., Сабирзянов А.Н. | Опубликовано: 09.04.2025 |
| Опубликовано в выпуске: #1(152)/2025 | |
| Раздел: Авиационная и ракетно-космическая техника | Рубрика: Тепловые, электроракетные двигатели и энергоустановки летательных аппаратов | |
| Ключевые слова: горение, перхлорат аммония, полибутадиеновый каучук, моделирование, разложение, теплозащитное покрытие, вдув продуктов разложения, потери, химическая неравновесность, нестационарный реактор идеального смешения, проточный реактор | |
Моделирование релаксации напряжений в резьбовых соединениях трубопроводов гидравлических и пневматических систем с использованием метода конечных элементов
| Авторы: Проскурин А.В., Саюн С.П. | Опубликовано: 17.04.2024 |
| Опубликовано в выпуске: #1(148)/2024 | |
| Раздел: Машиностроение и машиноведение | Рубрика: Технология машиностроения | |
| Ключевые слова: релаксация напряжений, моделирование, деформация ползучести, резьбовое соединение, распределение сил | |
Назначение рациональных режимов электроэрозионной обработки деталей из титанового сплава ВТ5 на основе решения тепловой задачи о перемещении границы фазового превращения материала
| Авторы: Ставицкий И.Б., Наумов А.П. | Опубликовано: 26.09.2023 |
| Опубликовано в выпуске: #3(146)/2023 | |
| Раздел: Машиностроение и машиноведение | Рубрика: Технология и оборудование механической и физико-технической обработки | |
| Ключевые слова: электроэрозионная обработка, параметры импульсов, обрабатываемость, сплав ВТ5, плотность теплового потока, длительность электрических импульсов, моделирование, задача Стефана | |
Использование турбовинтовых вентиляторов с устройством интенсификации аэрации карьеров для проветривания выработанного пространства
| Авторы: Старостин И.И., Бондаренко А.В. | Опубликовано: 21.12.2021 |
| Опубликовано в выпуске: #4(139)/2021 | |
| Раздел: Энергетическое машиностроение | Рубрика: Турбомашины и поршневые двигатели | |
| Ключевые слова: турбовинтовой двигатель, авиационный двигатель, карьер, вентиляция, карьерный вентилятор, аэрация, устройство для аэрации карьеров, изотермическая струя, моделирование | |
Исследование кинетики процесса отверждения тонкостенной конструкции из углепластика
| Авторы: Чэнь Я., Маунг П.П., Малышева Г.В. | Опубликовано: 19.10.2020 |
| Опубликовано в выпуске: #5(134)/2020 | |
| Раздел: Авиационная и ракетно-космическая техника | Рубрика: Проектирование, конструкция и производство летательных аппаратов | |
| Ключевые слова: углепластик, баллон, моделирование, кинетика, градиент температур, отверждение | |
Расчет сил контактного взаимодействия между деформируемым объектом и звеньями захватного устройства манипулятора
| Авторы: Лесков А.Г., Селиверстова Е.В. | Опубликовано: 14.06.2018 |
| Опубликовано в выпуске: #3(120)/2018 | |
| Раздел: Машиностроение и машиноведение | Рубрика: Роботы, мехатроника и робототехнические системы | |
| Ключевые слова: захват, деформируемый объект, моделирование, автоматический захват объектов, силы контактного взаимодействия, планирование захвата, захватное устройство Schunk WSG50 | |
Расчет сил контактного взаимодействия между деформируемым объектом и звеньями захватного устройства манипулятора
| Авторы: Лесков А.Г., Селиверстова Е.В. | Опубликовано: 14.06.2018 |
| Опубликовано в выпуске: #3(120)/2018 | |
| Раздел: Машиностроение и машиноведение | Рубрика: Роботы, мехатроника и робототехнические системы | |
| Ключевые слова: захват, деформируемый объект, моделирование, автоматический захват объектов, силы контактного взаимодействия, планирование захвата, захватное устройство Schunk WSG50 | |
Об одной задаче настройки вибрационных машин на резонансный режим
| Авторы: Пановко Г.Я., Шохин А.Е., Еремейкин С.А. | Опубликовано: 03.08.2017 |
| Опубликовано в выпуске: #4(115)/2017 | |
| Раздел: Машиностроение и машиноведение | Рубрика: Машины, агрегаты и технологические процессы | |
| Ключевые слова: механическая система, колебания, резонанс, асинхронный электродвигатель, ограниченная мощность, моделирование, управление | |
Метод оценки рисков при создании ракетно-космической техники
| Авторы: Орлов А.И., Цисарский А.Д. | Опубликовано: 12.04.2017 |
| Опубликовано в выпуске: #2(113)/2017 | |
| Раздел: Машиностроение и машиноведение | Рубрика: Управление качеством продукции. Стандартизация. Организация производства | |
| Ключевые слова: риск, оценка, моделирование, проекты, ракетно-космическая техника, вероятность, экспертные процедуры | |
| 