Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/1246

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 10 з 15
  • Документ
    Вплив нахилу уступу водобійного колодязя на параметри підпертого гідравлічного стрибка
    (КНУБА, 2010) Константінов, Юрій Михайлович; Гіжа, Олена Олександрівна
    Розглядаються особливості застосування моделі динамічного тиску на нахилений уступ водобійного колодязя, показано зменшення його порівняно із тиском на вертикальний уступ. Отримано рекомендації для визначення глибини колодязя в залежності від кута нахилу уступу і ступеня підпертості гідравлічного стрибка. При збільшенні нахилу уступу глибина колодязя збільшується. Встановлено, що динамічна реакція уступу діє навіть при відсутності підпертості стрибка.
  • Документ
    Підпертий гідравлічний стрибок у водобійному колодязі
    (КНУБА, 2012) Константінов, Юрій Михайлович; Гіжа, Олена Олександрівна
    Розглядаються загальні характеристики підпертого гідравлічного стрибка перед різними гасителями енергії, вплив числа Фруда на початку стрибка, ступеня підпертості на всі параметри стрибка, вплив наповнення відвідного каналу на глибину водобійного колодязя. Показано, що на максимальну глибину колодязя впливає також кривизна вільної поверхні на виході з нього.
  • Документ
    Сучасний підхід до визначення гідравлічних опорів у трубопроводах
    (КНУБА, 2013) Гіжа, Олена Олександрівна; Константінов, Юрій Михайлович
    Наведено аналіз існуючих методів розрахунку, показані їх недоліки. Встановлено, що в перехідній області опору необхідно виділяти дві різні зони: напівгладку і напівшорстку, у яких по-різному визначаються гідравлічні коефіцієнти тертя з переважаючим впливом або числа Рейнольдса або відносної еквівалентної шорсткості труби.
  • Документ
    Особливості розрахунків непрямого гідравлічного удару
    (КНУБА, 2014) Константінов, Юрій Михайлович; Гіжа, Олена Олександрівна
    Розглядаються особливості впливу зміни опору засувки під час її закриття на зменшення швидкості в трубопроводі при непрямому гідравлічному ударі. Вперше показано, що підвищення тиску змінюється з часом не за лінійним, а більш складним степеневим законом. Наводяться конкретні рекомендації щодо визначення підвищення тиску або часу закриття засувки.
  • Документ
    Особливості розрахунків непрямого гідравлічного удару
    (КНУБА, 2014) Константінов, Юрій Михайлович; Гіжа, Олена Олександрівна
    Розглядаються особливості впливу зміни опору засувки під час її закриття на зменшення швидкості в трубопроводі при непрямому гідравлічному ударі. Вперше показано, що підвищення тиску змінюється з часом не за лінійним, а більш складним степеневим законом. Наводяться конкретні рекомендації щодо визначення підвищення тиску або часу закриття засувки.
  • Документ
    Особливості визначення втрат напору в перехідній та квадратичній областях опору
    (КНУБА, 2013) Константінов, Юрій Михайлович; Гіжа, Олена Олександрівна
    Проведено аналіз існуючих методів розрахунку чавунних та азбестоцементних труб, показано їх недоліки. Запропоновано рекомендації по визначенню гідравлічного коефіцієнта тертя у перехідній області опору в залежності від його значення в області квадратичного опору та числа Рейнольдса.
  • Документ
    Розрахунки напірних трубопроводів за швидкісними та витратними характеристиками
    (КНУБА, 2015) Константінов, Юрій Михайлович; Гіжа, Олена Олександрівна
    Показано, що при розрахунках пропускної здатності напірних трубопроводів не можна автоматично застосовувати відому формулу швидкісної характеристики для відкритих русел. Наводяться рекомендації для розрахунку трубопроводів у квадратичній та перехідній областях опору, а також пропозиції по врахуванню місцевих опорів.
  • Документ
    Експериментальні дослідження коригування рН води бруситом
    (2012) Аргатенко, Тетяна Вікторівна; Іщенко, Ольга Олегівна; Злобіна, Валентина Семенівна
    Представлено результати експериментальних досліджень обробки водних розчинів меленим та зернистим бруситом. Показано ефективність обробки знесоленої води з метою підвищення рН на 1…2 одиниці та можливість застосування реагенту для нейтралізації розчинів сильних кислот
  • Документ
    Гідромеханічні пристрої для депасивації електрокоагуляторів з торцевими електродами
    (2012) Злобіна, Валентина Семенівна; Малько, Валерій Феодосійович; Аргатенко, Тетяна Вікторівна; Паламарчук, Ольга Юріївна
    Представлено авторські розробки технологічних схем і конструкційних елементів до експериментальних комплексів по дослідженню електрокоагуляції
  • Документ
    Електрокоагуляція води змінним струмом напругою 220 В
    (КНУБА, 2019) Аргатенко, Тетяна Вікторівна
    Процес електрокоагуляції є одним з актуальних напрямків досліджень останнього десятиліття. На ефективність електрокоагуляції впливає ряд факторів, зокрема електричні параметри організації процесу: анодна щільність струму та робоча напруга. Використання постійного струму супроводжується явищем пасивації електродного блоку і, як наслідок, при незмінній величині напруги – зменшенням у часі величини струму у мережі електрокоагулятора. Була розглянута можливість модернізації конструкції електрокоагулятора та зміни в організації проведення самого процесу електрокоагуляції з метою мінімізації описаних складнощів. Досліджено роботу електрокоагулятора з серією відокремлених одна від одної пар біполярних електродів, розміщених за послідовною схемою. Вивчено електричні параметри роботи установки при змінному електричному струмі та з напругою побутової електромережі (220 В). Показано, що сумарна напруга, що подається на електрокоагулятор, для кожної окремої пари біполярних електродів ділиться пропорційно електричному опору прошарку води між ними. Для непроточного стану води в системі спостерігається певне зменшення в часі загального розрахованого електричного опору, що може бути пов’язаним з нагріванням води у кюветах від проходження електричного струму. Процес утворення електролітично генерованого коагулянту при біполярному розташуванні електродів відбувається у кожній окремій ємності, а що загальна маса утвореного коагулянту mзаг в даній схемі, що складається з n ємностей, буде еквівалентна виразу: m_заг≅m_i∙n.