<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns="http://purl.org/rss/1.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
  <channel rdf:about="http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2820">
    <title>DSpace Collection:</title>
    <link>http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2820</link>
    <description />
    <items>
      <rdf:Seq>
        <rdf:li rdf:resource="http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/3304" />
        <rdf:li rdf:resource="http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/3299" />
        <rdf:li rdf:resource="http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/3296" />
        <rdf:li rdf:resource="http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/3294" />
      </rdf:Seq>
    </items>
    <dc:date>2026-04-21T09:56:10Z</dc:date>
  </channel>
  <item rdf:about="http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/3304">
    <title>Оптимизация контрольно-предупредительных границ интервалов по минимуму средней частоты выбросов контролируемого воздушного загрязнения</title>
    <link>http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/3304</link>
    <description>Title: Оптимизация контрольно-предупредительных границ интервалов по минимуму средней частоты выбросов контролируемого воздушного загрязнения
Authors: Любимова, Н. А.
Abstract: Предложен критерий минимума средней частоты выбросов контролируемого процесса&#xD;
загрязнения за технологические границы. Доказана возможность разложения его на две&#xD;
составляющие, зависящие от амплитуды и длительности запаздывания. Получены аналитические&#xD;
выражения средней частоты выбросов с составляющими при позиционном управлении с «чистым»&#xD;
запаздыванием. Разработана методика построения графика условной плотности выброса&#xD;
контролируемых параметров с учетом времени переходного процесса в линейной части системы&#xD;
управления. Даны пояснения по учету запаздывания в линейных звеньях системы при произвольных&#xD;
длительностях переходного процесса управления и степени нестационарности контролируемого&#xD;
процесса.; Запропонований критерій мінімуму середньої частоти викидів за технологічну норму, процесу&#xD;
забруднення, що контролюється. Доведена можливість розкладання його на дві складові, що&#xD;
залежать від амплітуди та терміну запізнення. Отримані аналітичні вирази середньої частоти&#xD;
викидів із складовими при позиційному керуванні із «чистим» запізненням. Розроблена методика&#xD;
побудови графіку умовної щільності викидів параметрів, що контролюються, із урахуванням часу&#xD;
перехідного процесу в лінійній частині системи керування. Представлені пояснення для урахування&#xD;
запізнення в лінійних частинах системи при довіль; Proposed criterion of minimum average frequency of emissions of the controlled process of pollution for&#xD;
the technological frontier. Proved the possibility of decomposition into two categories separately&#xD;
depending on the amplitude and duration of the delay. The analytical expressions average frequency&#xD;
emission components of positional control with a clean delay. The developed method of graphing&#xD;
conditional density of emissions of controlled parameters with respect to time of the transition process in&#xD;
the linear part of the control system. Provides explanations on accounting lag in the linear parts of the&#xD;
system for an arbitrary duration of the transition process control and degree of non-stationarity of the&#xD;
controlled process.</description>
    <dc:date>2014-01-01T00:00:00Z</dc:date>
  </item>
  <item rdf:about="http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/3299">
    <title>Дослідження динамічних характеристик пневматичних ліній вимірювальних перетворювачів тиску</title>
    <link>http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/3299</link>
    <description>Title: Дослідження динамічних характеристик пневматичних ліній вимірювальних перетворювачів тиску
Authors: Костик, І. В.; Матіко, Ф. Д.
Abstract: Представлена математична модель пневматичної лінії перетворювача тиску чи перепаду тиску.&#xD;
Модель дозволяє виконувати аналіз динамічних властивостей пневматичних ліній вимірювальних&#xD;
перетворювачів тиску (перепаду тиску) та аналіз їх впливу на точність вимірювання тиску та&#xD;
перепаду тиску в умовах нестаціонарного чи пульсуючого потоку. Для перевірки адекватності&#xD;
математичної моделі розроблено експериментальну установку і проведено дослідження&#xD;
динамічних характеристик пневматичних ліній на основі з’єднувальних трубок різної довжини. На&#xD;
основі порівняння перехідних функцій каналу вимірювання тиску, отриманих експериментальним&#xD;
шляхом, та за результатами моделювання встановлено, що максимальне відносне відхилення їх&#xD;
значень не перевищує 5%. Результати роботи можуть бути використані під час проектування&#xD;
вузлів обліку на основі методу змінного перепаду тиску для вибору параметрів пневматичних ліній,&#xD;
що дасть можливість зменшити значення додаткової похибки вимірювання витрати газу, яка&#xD;
виникає внаслідок впливу динамічних характеристик пневматичних ліній вимірювальних&#xD;
перетворювачів в умовах пульсуючого потоку.; Разработанная математическая модель пневматической линии преобразователя давления или&#xD;
перепада давления. Модель позволяет выполнять анализ динамических явлений в пневматических&#xD;
линиях измерительных преобразователей давления (перепада давления) и анализ их влияния на&#xD;
точность измерения давления и перепада давления в условиях нестационарного или пульсирующего&#xD;
потока. Для проверки адекватности математической модели разработана экспериментальная&#xD;
установка и проведены исследования динамических характеристик пневматических линий на&#xD;
основе соединительных трубок разной длины. На основе сравнения переходных функций канала&#xD;
измерения давления, полученных экспериментальным путем и по результатам моделирования&#xD;
установлено, что максимальное относительное отклонение их значений не превышает 5 %.&#xD;
Результаты работы могут быть использованы при проектировании узлов учета на основе метода&#xD;
переменного перепада давления для выбора параметров пневматических линий, что позволит&#xD;
уменьшить значение дополнительной погрешности результатов измерения расхода газа, которая&#xD;
возникает вследствие динамических характеристик пневматических линий измерительных&#xD;
преобразователей в условия пульсирующего расхода.; The mathematical model of the pneumatic line of a pressure transducer or a differential pressure&#xD;
transducer is presented in this paper. It is possible to make the analysis of the dynamic characteristics of&#xD;
pneumatic lines of measuring transducers of pressure (differential pressure) by means of the model. The&#xD;
influence of these characteristics on the accuracy of pressure and differential pressure measurement can be&#xD;
analyzed by means of the model in conditions of non. stationary or pulsating flow. To check the adequacy&#xD;
of the mathematical model an experimental setup was developed and a study of dynamic characteristics of&#xD;
pneumatic lines was done for the different lengths of the connecting tubes. Based on the comparison of the&#xD;
experimental and calculated transition functions in the canal of pressure measurement it was defined that the maximum relative deviation of simulation results from experimental transition functions does not&#xD;
exceed 5%. The results of this work can be used during designing the differential pressure metering units in&#xD;
order to define the parameters of the pneumatic lines that will enable to reduce the additional error of gas&#xD;
flow rate measurement caused by the dynamic characteristics of pneumatic lines of the measuring&#xD;
transducers in conditions of pulsating flow.</description>
    <dc:date>2014-01-01T00:00:00Z</dc:date>
  </item>
  <item rdf:about="http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/3296">
    <title>Метрологічний аналіз вузла приводу поршневих розділювачів у витратовимірювальних поршневих установках</title>
    <link>http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/3296</link>
    <description>Title: Метрологічний аналіз вузла приводу поршневих розділювачів у витратовимірювальних поршневих установках
Authors: Бас, О. А.; Петришин, І. С.; Присяжнюк, Т. І.
Abstract: Удосконалена фізична та математична моделі процесу відтворення одиниці об’ємної витрати газу&#xD;
в установках поршневого типу. Описаний частотно-регульований вузол електроприводу в&#xD;
комплекті з швидкісним циліндричним та силовим конічним редукторами. Запропоновано&#xD;
застосувати ланцюгову передачу для перетворення обертового руху вихідних привідних валів&#xD;
конічного редуктора в зворотно-поступальний рух поршневих розділювачів. Для зкомпонованого&#xD;
комплексного вузла приводу розроблена функціональна схема. Проведений метрологічний аналіз із&#xD;
застосуванням процедури менеджменту невизначеності (метод РUМА).; Усовершенствованная физическая и математическая модели процесса измерения единицы&#xD;
объемного расхода газа в установках поршневого типа. Описанный частотно-регулируемый узел&#xD;
электропривода в комплекте со скоростным цилиндрическим и силовым коническим редукторами.&#xD;
Предложено применить цепную передачу для преобразования вращательного движения выходных&#xD;
приводных валов конического редуктора в возвратно-поступательное движение поршневых&#xD;
разделителей. Для выполненного комплексного узла привода разработана функциональная схема.&#xD;
Проведенный метрологический анализ с применением процедуры менеджмента неопределенности&#xD;
(метод РUМА).; Improved physical and mathematical models of the piston prover gas flow rate measurement. Described&#xD;
variable-frequency electric drive unit complete with speed cylindrical and power conical reducers.&#xD;
Proposed to use a chain transfer for converting rotary motion output shaft bevel gear driven in&#xD;
reciprocating piston dividers. For linked integrated drive unit developed functional scheme. Metrological&#xD;
analysis conducted according to the procedure of uncertainty management (method PUMA).</description>
    <dc:date>2014-01-01T00:00:00Z</dc:date>
  </item>
  <item rdf:about="http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/3294">
    <title>Визначення кількості природного газу у ділянках газопроводів складної конфігурації</title>
    <link>http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/3294</link>
    <description>Title: Визначення кількості природного газу у ділянках газопроводів складної конфігурації
Authors: Матіко, Ф. Д.
Abstract: Представлені удосконалені математичні моделі стаціонарного режиму руху газу у газопроводах у&#xD;
формі систем диференціальних рівнянь. Розроблені основні засади методики визначення розподілу&#xD;
тиску та температури газу у магістральному газопроводі із відборами газу. Запропоноване&#xD;
рівняння для визначення об’єму газу у ділянці газопроводу на основі отриманих у результаті&#xD;
розв’язування систем диференціальних рівнянь розподілів тиску та температури газу по довжині&#xD;
магістрального газопроводу та газопроводів-відводів. Виконане порівняння значення об’єму газу,&#xD;
обчисленого на основі розподілів параметрів газу вздовж магістрального газопроводу та&#xD;
газопроводів-відводів для одного із діючих магістральних газопроводів, із значенням об’єму (запасу),&#xD;
отриманим за спрощеною методикою на основі усереднених значень параметрів газу. Показано, що&#xD;
застосування удосконаленої методики визначення об’єму газу на основі розподілу параметрів газу&#xD;
по довжині газопроводів дозволяє усунути методичну складову похибки визначення об’єму.; Представлены усовершенствованные математические модели стационарного режима движения&#xD;
газа в газопроводах в форме систем дифференциальных уравнений. Разработаны основные&#xD;
положения методики определения распределения давления и температуры газа в магистральном&#xD;
газопроводе с отборами газа для случая, когда известен расход каждого отбора газа. Предложено&#xD;
уравнение для определения объема газа в участке газопровода на основе полученных в результате&#xD;
решения систем дифференциальных уравнений распределений давления и температуры газа по&#xD;
длине магистрального газопровода и газопроводов-отводов. Проведено сравнение значения объема&#xD;
газа, вычисленного на основе распределений параметров газа вдоль магистрального газопровода и&#xD;
газопроводов-отводов для одного из действующих магистральных газопроводов, со значением&#xD;
объема (запаса), полученным по упрощенной методике на основе усредненных значений параметров&#xD;
газа. Показано, что применение усовершенствованной методики определения объема газа на&#xD;
основе распределения параметров газа по длине газопроводов позволяет устранить методическую&#xD;
составляющую погрешности определения объема.; The article presents improved mathematical models of stationary gas flow in the pipelines in the form of&#xD;
systems of differential equations We developed the basic principles of the technique for determining the&#xD;
distribution of gas pressure and temperature in the gas pipeline with the gas offtakes in the case when the&#xD;
gas flowrate is known. We propose the equation for determining the gas volume in the section of the&#xD;
pipeline on the basis of distribution of gas pressure and temperature along the main gas pipeline and&#xD;
offtake pipelines obtained by solving the systems of differential equations. We compared the value of gas&#xD;
volume calculated on the basis of distribution of gas parameters along the main gas pipeline and offtake&#xD;
pipelines for one of the existing main gas pipeline with the value of gas volume (line-pack) obtained by the&#xD;
simplified method based on the average values of the gas parameters. It is shown that the use of improved&#xD;
method for determining the gas volume based on the distribution of gas parameters along the pipelines can&#xD;
eliminate the methodical error.</description>
    <dc:date>2014-01-01T00:00:00Z</dc:date>
  </item>
</rdf:RDF>

