<?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/123456789/716">
    <title>DSpace Collection:</title>
    <link>http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/716</link>
    <description />
    <items>
      <rdf:Seq>
        <rdf:li rdf:resource="http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2342" />
        <rdf:li rdf:resource="http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2341" />
        <rdf:li rdf:resource="http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2340" />
        <rdf:li rdf:resource="http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2339" />
      </rdf:Seq>
    </items>
    <dc:date>2026-04-05T19:59:06Z</dc:date>
  </channel>
  <item rdf:about="http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2342">
    <title>Перспективи пошуків і розвідки покладів вуглеводневих енергоносіїв в Кросненській зоні Складчастих Карпат</title>
    <link>http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2342</link>
    <description>Title: Перспективи пошуків і розвідки покладів вуглеводневих енергоносіїв в Кросненській зоні Складчастих Карпат
Authors: Орлов, О. О.; Калиній, Ю. А.
Abstract: Однією з актуальних проблем сьогодення є визначення перспектив нафтогазоносності зони Кросно Складчастих Карпат. В Сілезькій зоні Польщі, яка є північно-західним продовженням зони Кросно, відкрито до 50 промислових родовищ. Однак на території України, в межах цього тектонічного елемента, впродовж десятків років бурінням пошукових свердловин промислових нафтогазових родовищ не відкрито. Наводиться детальне зіставлення тектоніки Кросненської та Сілезької зон; вказано можливі причини нерезультативності геолого-пошукових робіт в зоні Кросно; висловлюється думка, що найбільш перспективними лусками в зоні Кросно є Лімненська і Боринська, в межах яких в пошукових свердловинах отримано короткочасні, але дуже великі за обсягом дебіти газу (від 2 тис. до 400 тис. м³/добу).; Determination of Folded Carpathians Krosno area oil and gas content perspectives is the topical issue of the present. Polish Silesian area, which is a North-West extension of Krosno area, has 50 commercial fields. No commercial fields had been found by means of prospecting wells drilling at the territory of Ukraine within this tectonic element for the last ten years. The article suggests detailed comparison of Krosno and Silesian areas'tectonics; possible causes of negative results of geological exploration works at Krosno area; presupposition that Limnenska and Borynska scales are the most potential at Krosno area, within which prospecting boreholes gave short-time, but very large gas flow rates (2 thous.-up to 400 thous.m/per day).</description>
    <dc:date>2011-01-01T00:00:00Z</dc:date>
  </item>
  <item rdf:about="http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2341">
    <title>Визначення локальних змін фізичних та водних властивостей грунтів Прикарпаття на територіях об'єктів нафтогазовидобутку</title>
    <link>http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2341</link>
    <description>Title: Визначення локальних змін фізичних та водних властивостей грунтів Прикарпаття на територіях об'єктів нафтогазовидобутку
Authors: Юрченко, Д. Ю.
Abstract: Розкривається актуальність дослідження техногенних змін фізичних та водних властивостей ґрунтів під впливом об’єктів нафтогазовидобутку. Експериментально визначено інтенсивність змін водних та фізичних властивостей ґрунту за показниками щільності будови, пористості, водопроникності. Запропоновано заходи для попередження негативних змін ґрунтів в процесі спорудження технологічних об’єктів.; It’s reveals actuality of the researches of technogenous physical and water properties alterations of soils&#xD;
caused by oil and gas recovery. The experiment was carried out to determine changes of water and physical soil&#xD;
properties by examining its bulk density, porosity and water permeability. Measures to avoid negative influence on&#xD;
soils in the period of technological structures construction were suggested.</description>
    <dc:date>2011-01-01T00:00:00Z</dc:date>
  </item>
  <item rdf:about="http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2340">
    <title>Визначення чутливості поздовжних мод ультразвукових спрямованих хвиль від зміни товщини стінки газопроводів обв'язки компресорної станції на 10 %</title>
    <link>http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2340</link>
    <description>Title: Визначення чутливості поздовжних мод ультразвукових спрямованих хвиль від зміни товщини стінки газопроводів обв'язки компресорної станції на 10 %
Authors: Мандра, В. В.; Лютак, І. З.; Лютак, З. П.
Abstract: Представлено математичну модель, що описує хвильові параметри ультразвукових спрямованих хвиль&#xD;
в стінці труби та метод вирішення математичної моделі та результати розрахунку. Результати розрахунку наведені для поздовжньої моди в діапазоні частот 800 кГц …1 МГц. Представлено графіки розподілу&#xD;
хвильового поля по товщині стінки газопроводу для двох значень товщини 10 мм та 9 мм. З наведених результатів розрахунків можна побачити, що основна частина хвильової енергії сконцентрована всередині&#xD;
стінки труби. Причому при зменшенні товщини стінки форма розподілу густини потоку потужності моди&#xD;
не змінюється. Це узгоджується із попередніми результатами, де було показано, що дисперсні криві нульової моди суттєво не змінюються при зміні товщини. В результаті проведення математичного опису хвильового поля поздовжніх ультразвукових спрямованих мод було виявлено, що існуюча математична модель&#xD;
не дозволяє ефективно провести обчислення дисперсних параметрів фазової та групової швидкостей поширення цих мод для трубопроводів діаметром 320 мм та сантиметровою товщиною. Збій обчислення відбувається через обчислення хвильового рівняння, де має місце ділення великих чисел, що описують моди, які поширюються на малі числа, що описують загасаючі моди.; This paper presents a mathematical model of ultrasonic guided waves parameters in a pipe wall. Method of&#xD;
solving the mathematical model and calculation results are presented. Calculation results for the longitudinal&#xD;
modes in the frequency range 800 kHz ... 1 MHz are presented. The charts of the wave field through wall thickness&#xD;
distribution are presented for two values of pipe wall of 10 mm and 9 mm. The results of the calculation show, that&#xD;
the wave energy density of zero longitudinal mode is concentrated inside the pipe wall. Moreover, decreasing the&#xD;
wall thickness with the form of power density distribution of longitudinal mode does not change. This is after consistent with other results in the paper, where it was shown that the dispersion curves of the zero longitudinal mode do not change considerably by changing the thickness of pipe wall. As a result of the mathematical description of the longitudinal guided ultrasonic wave, it was found that the existing mathematical model cannot effectively carry out the calculation of both disperse phase and group velocities of propagation of these modes for pipe with diameter 320 mm and centimeter wall thick. Failure is happened due to the calculation of the wave equation where there is a division of large numbers that describe the propagation modes by small numbers that describe the evanescent modes.</description>
    <dc:date>2011-01-01T00:00:00Z</dc:date>
  </item>
  <item rdf:about="http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2339">
    <title>Виробництво та використання біополімерів - шлях до покращення екології довкілля</title>
    <link>http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2339</link>
    <description>Title: Виробництво та використання біополімерів - шлях до покращення екології довкілля
Authors: Панчук, М. В.; Шлапак, Л. С.; Курта, С. А.; Струмінська, О. О.
Abstract: Розглянуто особливості біологічного розкладання полімерів та питання утилізації пластмасових виробів. Описано властивості, технологічні підходи до виготовлення та області використання біополімерів. Проаналізовано напрямки сучасного розвитку полімерного матеріалознавства. Проведено дослідження природних біополімерів як плівкоутворювачів для передпосівної обробки насіння сільськогосподарських&#xD;
культур. Обробка здійснена плівкоутворюючими розчинами на основі природних водорозчинних біополімерів: крохмалю, желатину, карбоксиметилцелюлози, сахарози і ксантанової смоли. З’ясовано, що застосування природних плівкоутворюючих біологічних композицій підвищує ефективність фіксації плівки за рахунок поліпшення її зчеплення з поверхнею зерен насіння, що дає змогу додавати суміш для обробки інших біолоґічно-активних та мінеральних речовини, і характеризується високими екологічними показниками. Вивчено ефективність нанесення та розчинення кількості зафіксованого на поверхні зерна полімерного біологічного плівкоутворювача від сорту насіння. Встановлено, що ефективність біополімерів зменшується у напрямку: карбоксіметилцелюлоза-КМЦ, желатин, сахароза, крохмал, ксантанова смола; We have covered the peculiarities of biological polymers decomposition and the problems of plastic products utilization. The polymers peculiarities, technical approaches of their production and the application spheres are described in this article. We have conducted the analysis of modern development directions of polymer material engineering. Research was conducted of natural polymersaspellicle creatorsforpresowing treatment of seed and&#xD;
grain for four agricultural plants: wheat, corn, flax and rape.Treatment is carried outbyрolymeric mixtureson basis natural watersoluble polymers: starch, gelatin, сarboxymethylcellulose and xanthan resin. It is marked, that pellicle forming compositions promote efficiency of fixing ofpellicle due tobetter couplingwith surface of grain, enables includetreatmenting byother bioactive and mineralmatters and characterized the best sanitary-hygenic terms. It was studiedeffectiveness of applying depending of number of fixed рolymericpellicle creatorfromvariety of sorts of seed. It is found thatKMC shows the best results, there are gelatin, saccharose, starchand xanthan resin after it.</description>
    <dc:date>2011-01-01T00:00:00Z</dc:date>
  </item>
</rdf:RDF>

