Результати пошуку “клапан” – Збірник науково-технічних статей https://journal.yuzhnoye.com Космічна техніка. Ракетне озброєння Wed, 25 Mar 2026 15:44:19 +0000 uk hourly 1 https://journal.yuzhnoye.com/wp-content/uploads/2020/11/logo_1.svg Результати пошуку “клапан” – Збірник науково-технічних статей https://journal.yuzhnoye.com 32 32 3.2.2025 Електричні реактивні двигуни на металевій плазмі https://journal.yuzhnoye.com/ua/content_2025_2-ua/annot_3_2_2025-ua/ Tue, 27 Jan 2026 08:12:56 +0000 https://journal.yuzhnoye.com/?page_id=35759
Крім того, немає клапанів і датчиків витрат (компонентів, які підвищують складність і вартість системи).
]]>

3. Електричні реактивні двигуни на металевій плазмі

Дата надходження статті до видання: 24.10.2025

Дата прийняття статті до друку після рецензування: 07.11.2025

Дата публікації: 27.01.2026

ISSN: 2617-5525

e-ISSN: 2617-5533

ORCID авторів:

Спірін Є. В. ORCID, Надтока В. М. ORCID

Організація:

ДП “КБ “Південне” ім. М. К. Янгеля”, Дніпро, Україна

Сторінка: Kosm. teh. Raket. vooruž. 2025, (2); 24-34

DOI: https://doi.org/10.33136/stma2025.02.024

Мова: Українська

Анотація: Наведено огляд сучасних досліджень, присвячених проблемі створення електричних реактивних двигунів на металевій плазмі. Електричні реактивні двигуни вже довгий час привертають увагу спеціалістів, які працюють у галузі створення космічної техніки. Одним із видів електричних ракетних двигунів є двигуни, у яких використовується потік металевої плазми. Ракетний двигун на металевій плазмі (Vacuum Arc Thruster, VAT) – це новий клас електричних рушійних установок, у яких метал переводиться в плазмовий стан за допомогою електричного розряду, і прискорений потік металевої плазми створює реактивну тягу. Для роботи двигуна на металевій плазмі не потрібні газове або рідке паливо, нейтралізатори, нагрівачі, високовольтна електроніка, сильні електричні або магнітні поля. У двигунах на металевій плазмі для створення потоку плазми використовують метал, тому їхня конструкція дуже компактна. Оскільки матеріал катода перебуває у твердій фазі, то не може бути втрат палива внаслідок витоку. Не потрібно використовувати гази, тому такі двигуни не загрожують космічному апарату можливим вибухом резервуара, що перебуває під тиском. Крім того, немає клапанів і датчиків витрат (компонентів, які підвищують складність і вартість системи). Метою цієї роботи є аналіз рівня розроблення вакуумно-дугових реактивних двигунів на металевій плазмі на основі узагальнення та систематизації публікацій. Особливу увагу приділено аналізу робіт, у яких розглянуто двигуни на металевій плазмі з рівнем тяги порядку міліньютонів. На основі аналізу зроблено висновки про актуальність розроблення вакуумно-дугових реактивних двигунів. У березні 2024 р. в США відбувся успішний запуск супутника, у якому було встановлено вакуумно-дуговий реактивний двигун Xantus X4 розроблення Alameda Applied Sciences Co. і Benchmark Space Systems. На цей час провідні фірми космічної галузі продовжують удосконалювати технологію ракетних двигунів на металевій плазмі з наголосом на надійність, збільшення тяги та ресурсу роботи. Статтю призначено для фахівців у галузі ракетного двигунобудування.

Ключові слова: електричний реактивний двигун, вакуумний дуговий розряд, металева плазма

Список використаної літератури:

1. Ethan Dale, Benjamin Jorns and Alec Gallimore. Future Directions for Electric Propulsion Research. Aerospace. 2020, 7, 120.
https://doi:10.3390/aerospace7090120.
2. Lev D., Myers R. M., Lemmer K. M., Kolbeck J., Koizumi H., Polzin K. The technological and commercial expansion of electric propulsion. Acta Astronautica. 2019. Vol.159. P. 213-227. https://doi.org/10.1016/j.actaastro.2019.03.058
3. O’Reilly D., Herdrich G., Kavanagh D.F. Electric Propulsion Methods for Small Satellites: A Review. Aerospace 2021. Vol. 8. Issue 1. 22.
https://doi.org/10.3390/aerospace8010022
4. Kolbeck J., Anders A., Beilis I.I., Keidar M. Micro-propulsion based on vacuum arcs. Journal of Appied Physics. 2019. Vol.125 Issue 22.
https://doi.org/10.1063/1.5081096.
5. Polk J. E., Sekerak M. J., Ziemer J. K., Schein J., and Anders A. A Theoretical analysis of vacuum arc thruster and vacuum arc ion thruster performance. IEEE Trans. Plasma Sci. 2008. Vol. 36, No. 5, P. 2167–2179.
https://doi.org/10.1109/TPS.2008.2004374
6. Schein J., Qi N., Binder R., Krishnan M., Anders A. Et al. Low mass vacuum arc thruster system for station keeping missions. IEPC-01-228: Pasadena, CA. USA. 2001.
7. Anders A. Cathodic Arcs. Springer Science Business Media. New York. 2008. 540 p. https://doi.org/10.1007/978-0-387-79108-1
8. Sanders D. M., Anders A. Review of Cathodic Arc Deposition Technology at the Start of the New Millennium. Surface and Coatings Technology. Vol. 133-134. 2000. P. 78-90. https://doi.org/10.1016/S0257-8972(00)00879-3
9. Liubimov H. A., Rakhovskyi V.I. Katodna pliama vakuumnoi duhy. UFN. 1978. T. 125, vyp. 4. S. 665-706. https://doi.org/10.3367/UFNr.0125.197808c.0665
10. Tanberg R. On the Cathode of an Arc Drawn in Vacuum. Physical Review. 1930. Vol. 35, No. 9. P. 1080-1089. https://doi.org/10.1103/PhysRev.35.1080
11. Anders A. and Yushkov G. Ion flux from vacuum arc cathode spots in the absence and presence of magnetic fields. Journal of Appied Physics . 2002.Vol. 91. No. 8. P. 4824. https://doi.org/10.1063/1.1459619
12. Lun J. Performance improvement of vacuum arc thrusters. A thesis submitted to the Faculty of Engineering and the Built Environment at the University of the Witwatersrand, Johannesburg, in fulfilment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy. 2015.
13. Dethlefsen R. Performance measure-ments on a pulsed vacuum arc thruster. AIAA Journal. 1968. 6(6). P. 1197–1199. https://doi.org/10.2514/3.4713
14. Gilmour A. & Lockwood D. Pulsed metallic-plasma generators, Proceedings of the IEEE. 1972. 60(8), P. 977–991. https://doi.org/10.1109/PROC.1972.8821
15. Qi N., Gensler S., Prasad R., Krishnan M., Vizir A. & Brown I. A vacuum arc ion thruster for space propulsion. Technical report, AASC. SBIR Phase-I Final Report F49620-97-C-0024, 31 MARCH 1998. https://doi.org/10.21236/ADA342818
16. Tang B., Idzkowski L. & Au M. Thrust improvement of the magnetically enhanced vacuum arc thruster (MVAT), in ‘29th International Electric Propulsion Conference’, Vol. IEPC-2005 304. 2005. Princeton University.
17. Polk J. E., Sekerak M. J., Ziemer J. K., Schein J., Niansheng Qi and Anders A. A Theoretical analysis of vacuum arc thruster and vacuum arc ion thruster performance. IEEE Trans. Plasma Sci. 2008. Vol. 36, No. 5, P. 2167–2179. https://doi.org/10.1109/TPS.2008.2004374
18. Rysanek F., Hartmann J. W., Schein J. and Binder R. MicroVacuum Arc Thruster Design for a CubeSat Class Satellite. In 16th Annual/USU Conference on Small Satellites. 2002.
19. Lun J. Development of a vacuum arc thruster for nanosatellite propulsion. Master’s thesis, Stellenbosch University. 2008.
20. Keidar M., Schein J., Wilson K., Gerhan A., Au M., Tang B., Idzkowski L., Krishnan M. and Beilis I. I. Magnetically enhanced vacuum arc thruster. Plasma Sources Sci. Technol. 2005. 14(4), 661–669. https://doi.org/10.1088/0963-0252/14/4/004
21. Schein J., Gerhan A., Woo R., Au M., Krishnan M. Vacuum arc plasma thrusters with inductive energy storage driver. US Patent App. 11/417,366. 2007.
22. Gilmour A. S. Concerning the Feasibility of a Vacuum-Arc Thruster. In AIAA 5th Electric Propulsion Conference, San Diego, CA. 1966. https://doi.org/10.2514/6.1966-202
23. Schein J., Qi N., Binder R., Krishnan M., Polk J., Ziemer J. and Shotwell R. Vacuum Arc Thruster for Small Satellite Applications. Final Contractor Report, NASA. NASA CR 2001 211323. 2001.
24. Pietzka M. Development and Characterization of a Propulsion System for CubeSats Based on Vacuum Arc Thrusters. Ph.D. Thesis, University of the Bundeswehr Munich, Munich, Germany, 2016. P. 177.
25. Zhuang T., Shashurin A., Brieda L., and Keidar M. Development of micro-vacuum arc thruster with extended lifetime. 31st International Electric Propulsion Conference, IEPC-2009-192. Ann Arbor, Michigan. 2009. https://doi.org/10.2514/6.2009-4820
26. Duppada G. S., Taploo A., Spinelli J., Keidar M. Toward achieving longevity of micro cathode thrusters. Journal of Applied Physics. 2025. 138 (2) . https://doi.org/10.1063/5.0273158.
27. Krishnan M., Velas K., and Leemans S. Metal Plasma Thruster for Small Satellites. AIAA Journal. 2020. Vol. 36, No. 4, P. 535-539.
https://doi.org/10.2514/1.B37603.
28. Frankovich K., Krishnan M. Metal plasma thruster (MPT): from garage to orbit in 4 years, presented at the 2024 3AF Space Propulsion Conference in Glasgow, Scotland, 20 – 23 MAY 2024.
29. Frankovich K., Krishnan M., Mackey J.A., Kamhawi H. Flight Metal Plasma Thruster (MPT) Development, Qualification, and Thrust Measurement Campaign. Nasa Technical Reports Server: Cleveland, OH, USA, 2024.
30. Saletes J., Kim M., Saddul K., Wittig A., Honda K., Katila P. Development of a Novel Cubesat De-Orbiting All Printed Propulsion System. Space Propulsion: Estoril, Portugal, 2022.
31. Kanda B. and Kim M. Operation of Vacuum Arc Thruster Arrays with Multiple Isolated Current Sources. Aerospace. 2025, 12(6), 549.
https://doi.org/10.3390/aerospace12060549
32. Anders A., Schein J. and Qi N. Pulsed vacuum-arc ion source operated with a ‘triggerless’ arc initiation method. Review of Scientific Instruments. 2000. 71(2), P. 827-829. https://doi.org/10.1063/1.1150305
33. Schein J., Qi N., Binder R., Krishnan M., Ziemer J. K., Polk J. E., & Anders A. Inductive Energy Storage Driven Vacuum Arc Thruster, Review of Scientific Instruments. 2022 . 73. P. 925-927.
https://doi.org/10.1063/1.1428784

Завантажень статті: 95
Переглядів анотації: 
929
0 цитувань у базі джерел OpenAlex (станом на 16.07.2026 13:56)
0 цитувань у базі джерел OpenCitations (станом на 16.07.2026 14:09)
1 цитувань у базі джерел Crossref (станом на 16.07.2026 14:25)
0 цитувань у базі джерел Google Scholar (станом на 27.07.2026 12:48)
Динаміка завантажень статті
Динаміка переглядів анотації
Географія завантаженнь статті
КраїнаМістоКількість завантажень
США Сан-Хосе;; Купертіно; Ель Монте; Ель Монте; Ель Монте; Ель Монте; Ель Монте; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Портленд; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Помпано-Біч; Лас-Вегас; Маунтін-В'ю; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Сан-Франциско; Сан-Франциско; Сан-Франциско; Сан-Франциско; Сан-Франциско; Сан-Франциско; Сан-Франциско; Олбані; Олбані; Олбані; Олбані; Ньюарк49
Unknown Гонконг; Гонконг; Гонконг; Гонконг; Гонконг; Гонконг; Гонконг; Гонконг; Гонконг;10
Сінгапур Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур;; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур8
В'єтнам;; Тузаумот;;;6
Китай Нанкін; Нанкін; Нанкін;4
Франція Париж; Париж; Париж; Гравлін4
Україна Дніпро; Кременчук; Дніпро3
Німеччина Фалькенштайн;2
Іран; Тегеран2
Пакистан Квітта1
Бангладеш Дакка1
Іспанія Медіна-Сідонія1
Австрія Відень1
Бразилія1
Монголія1
Великобританія1
Збірник науково-технічних статей


Збірник науково-технічних статей


Збірник науково-технічних статей


Збірник науково-технічних статей


Google Scholar - Yuzhnoye State Design Office publications


OpenAlex - Yuzhnoye State Design Office publications


Zenodo - Yuzhnoye State Design Office publications


ROAR - Yuzhnoye State Design Office repository record


ROR - Yuzhnoye State Design Office organization ID


Open Archives - Validate Site


Хмара тегів

]]>
5.2.2018 Электромагнитні клапани розробки КБ рідинних ракетних двигунів ДП «КБ «Південне» https://journal.yuzhnoye.com/ua/content_2018_2-ua/annot_5_2_2018-ua/ Thu, 07 Sep 2023 11:01:49 +0000 https://journal.yuzhnoye.com/?page_id=30621
Электромагнитні клапани розробки КБ рідинних ракетних двигунів ДП «КБ «Південне» ISSN: 2617-5525 e-ISSN: 2617-5533 Автори: Конох В. 2018 (2); 34-48 DOI: https://doi.org/10.33136/stma2018.02.034 Мова: Російська Анотація: У пневмогідравлічних системах рідинних ракетних двигунів і енергетичних установок широко застосовують електромагнітні клапани, які дозволяють спростити пневмогідравлічні системи та забезпечити багаторазове увімкнення рідинних ракетних двигунів. Конструкції електромагнітних клапанів розроблення ДП «КБ «Південне» виконано за двома основними схемами – прямої і непрямої дії. В електромагнітних клапанах прямої дії запірний орган відкриває (закриває) прохідний переріз зусиллям, що розвиває електромагніт. В електромагнітних клапанах з підсиленням якір електромагніта зв’язаний з керуючим клапаном, а переміщення основного запірного органа відбувається за рахунок зусилля від перепаду тиску робочого тіла на ньому.
]]>

5. Электромагнитні клапани розробки КБ рідинних ракетних двигунів ДП «КБ «Південне»

ISSN: 2617-5525

e-ISSN: 2617-5533

Автори: Конох В. І., Бойко В. С., Трояк А. Б., Івашура А. В.

Організація: ДП "КБ "Південне" ім. М. К. Янгеля", Дніпро, Україна

Сторінка: Kosm. teh. Raket. vooruž. 2018 (2); 34-48

DOI: https://doi.org/10.33136/stma2018.02.034

Мова: Російська

Анотація: У пневмогідравлічних системах рідинних ракетних двигунів і енергетичних установок широко застосовують електромагнітні клапани, які дозволяють спростити пневмогідравлічні системи та забезпечити багаторазове увімкнення рідинних ракетних двигунів. Конструкції електромагнітних клапанів розроблення ДП «КБ «Південне» виконано за двома основними схемами – прямої і непрямої дії. В електромагнітних клапанах прямої дії запірний орган відкриває (закриває) прохідний переріз зусиллям, що розвиває електромагніт. Вони набули поширення в пневмогідравлічних системах з тиском робочого тіла ~8,5 МПа, конструктивно прості та мають високу швидкодію (0,001…0,05 с). В електромагнітних клапанах з підсиленням якір електромагніта зв’язаний з керуючим клапаном, а переміщення основного запірного органа відбувається за рахунок зусилля від перепаду тиску робочого тіла на ньому. Їх застосовують у діапазоні робочих тисків 0,5…56 МПа, при цьому час спрацьовування становить 0,025…0,15 с. Для блока маршового двигуна IV ступеня європейської ракети-носія Vega, що має витіснювальну систему подачі компонентів палива, розроблено електрогідроклапан з підсиленням і дренажем. Залежність швидкодії цього електрогідроклапана від довжини магістралі на виході максимально знижено за рахунок установлення у вихідному штуцері сопла Вентурі. Цей електрогідроклапан працездатний до тиску 8 МПа, час спрацьовування – 0,08…0,12 с. Сучасні газореактивні системи орієнтації і стабілізації космічних апаратів використовують як рушії електромагнітні клапани із соплами, тяга яких, як правило, не більше 30 Н і тиск робочого тіла до 24 МПа. На ДП «КБ «Південне» для газореактивних систем 15Б36 розроблено електропневмоклапан з підсиленням і соплом, який працездатний до тиску 45 МПа, забезпечує частоту спрацьовування до 10 Гц і здатний створити тягу 100 Н на газоподібному аргоні. Для вирішення завдання зниження залежності працездатності та швидкодії електромагнітних клапанів із дренажем і підсиленням від геометрії магістралей, у яких його установлено, розроблено електропневмоклапан, що має золотникові елементи, які забезпечують надійне та швидке спрацьовування з довгими вхідними магістралями діаметром 0,004 м. Маса його у 2…2,5 рази менша маси аналогів. На цей час на ДП «КБ «Південне» розробляють апогейний рідинний ракетний двигун РД840 з тягою 400 Н, для умов якого розроблено і пройшов відпрацювання електрогідроклапан прямої дії з характеристиками: тиск – до 2,15 МПа, споживана потужність на режимі – менше 7,1 Вт, час спрацьовування – не більше 0,02 с, маса – 0,19 кг. Наведені електромагнітні клапани за своїми технічними й експлуатаційними характеристиками відповідають найвищим світовим вимогам і їх широко застосовують у рідинних ракетних двигунах та енергетичних установках.

Ключові слова: електрогідроклапан, електропневмоклапан, пневмогідравлічна система, електроклапан прямої дії, електроклапан з підсиленням, час спрацьовування

Список використаної літератури:
Завантажень статті: 203
Переглядів анотації: 
2520
1 цитувань у базі джерел OpenAlex (станом на 16.07.2026 13:51)
Статті, які цитують цю роботу в OpenAlex:
А. А. Иголкин, T. A. Chubenko, A. D. Maksimov (2020)
1 цитувань у базі джерел OpenCitations (станом на 16.07.2026 14:03)
Роботи, які цитують цю статтю в OpenCitations:
A. A. Igolkin, T. A. Chubenko, A. D. Maksimov (2020)
1 цитувань у базі джерел Crossref (станом на 16.07.2026 14:20)
0 цитувань у базі джерел Google Scholar (станом на 19.07.2026 11:50)
Динаміка завантажень статті
Динаміка переглядів анотації
Географія завантаженнь статті
КраїнаМістоКількість завантажень
США;;;; Матаван; Лос Анджелес;;; Купертіно; Бойдтон; Індіанаполіс; Плейно; Дублін; Дублін; Дублін; Дублін; Колумбус; Ашберн; Ашберн; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Брукфілд; Даллас; Монро; Ель Монте; Ель Монте; Ель Монте; Ель Монте; Ель Монте; Ель Монте; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Маунтін-В'ю; Ашберн; Ашберн; Бордман; Ашберн;; Сіетл; Ешберн; Портленд; Портленд; Портленд; Портленд; Портленд; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Ашберн; Ашберн; Де-Мойн; Бордман; Бордман; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Помпано-Біч; Помпано-Біч; Помпано-Біч; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Сан-Франциско; Сан-Франциско; Сан-Франциско; Сан-Франциско; Сан-Франциско; Сан-Франциско; Сан-Франциско; Сан-Франциско; Олбані; Олбані; Олбані; Олбані; Сіетл; Сіетл118
Сінгапур Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур12
Unknown;;;; Гонконг; Гонконг; Гонконг; Гонконг; Гонконг; Гонконг; Гонконг11
Китай;; Шеньчжень;; Пекін; Нанкін; Нанкін; Гуанчжоу;9
В'єтнам; Ханой;; Ханой; Хошимін; Хошимін; Хошимін;;9
Канада Торонто; Торонто; Торонто; Торонто; Торонто; Торонто; Монреаль; Розуелл8
Україна Київ; Київ; Київ; Київ; Київ; Київ; Дніпро7
Німеччина Фалькенштайн; Фалькенштайн;; Франкфурт на Майні; Фалькенштайн5
Бразилія Брасу-ду-Норті;;3
Франція Париж; Париж; Париж3
Нідерланди Амстердам; Амстердам2
Ірак Басра; Аль-Хілла2
Індія Ахмадабад; Мумбаї2
Іран Тегеран;2
Румунія Волонтарі1
Оман Маскат1
Японія1
Фінляндія Гельсінкі1
Туреччина Анкара1
Чилі Консепсьйон1
Словенія Любляна1
Аргентина1
Колумбія1
Італія1
Збірник науково-технічних статей


Збірник науково-технічних статей


Збірник науково-технічних статей


Збірник науково-технічних статей


Google Scholar - Yuzhnoye State Design Office publications


OpenAlex - Yuzhnoye State Design Office publications


Zenodo - Yuzhnoye State Design Office publications


ROAR - Yuzhnoye State Design Office repository record


ROR - Yuzhnoye State Design Office organization ID


Open Archives - Validate Site


Хмара тегів

]]>
15.2.2017 Результати оптимізації конструкції витратної магістралі окиснювача https://journal.yuzhnoye.com/ua/content_2017_2-ua/annot_15_2_2017-ua/ Wed, 09 Aug 2023 12:10:23 +0000 https://journal.yuzhnoye.com/?page_id=30223
2017 (2); 77-82 Мова: Російська Анотація: Розглянуто два варіанти конструкції колектора та роздільного клапана, проведено розрахунок втрат тиску аналітичним і числовим методами.
]]>

15. Результати оптимізації конструкції витратної магістралі окиснювача

ISSN: 2617-5525

e-ISSN: 2617-5533

Автори: Вєсков Є. В., Назаренко О. П., Сєдих І. В., Шевченко Б. А.

Організація: ДП "КБ "Південне" ім. М. К. Янгеля", Дніпро, Україна

Сторінка: Kosm. teh. Raket. vooruž. 2017 (2); 77-82

Мова: Російська

Анотація: Розглянуто два варіанти конструкції колектора та роздільного клапана, проведено розрахунок втрат тиску аналітичним і числовим методами. За результатами розрахунків вибрано оптимальний варіант конструкції. Правильність розрахунків підтверджено результатами експериментального відпрацювання конструкції.

Ключові слова:

Список використаної літератури:
Завантажень статті: 190
Переглядів анотації: 
1395
0 цитувань у базі джерел OpenAlex (станом на 24.08.2026 07:08)
Динаміка завантажень статті
Динаміка переглядів анотації
Географія завантаженнь статті
КраїнаМістоКількість завантажень
США Бордман; Ашберн;; Аплтон;; Матаван; Лос Анджелес; Балтімор;; Північний Берген; Купертіно; Індіанаполіс; Плейно; Дублін; Колумбус; Ашберн; Ашберн; Детроїт; Детроїт; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Брукфілд; Брукфілд; Монро; Ель Монте; Ель Монте; Ель Монте; Ель Монте; Ель Монте; Ель Монте; Ашберн; Сіетл; Сіетл; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Квінтон; Х'юстон; Х'юстон; Ашберн; Ашберн; Бордман; Ашберн; Норт-Чарлстон; Сіетл; Сіетл;; Таппаханок; Портленд; Портленд; Портленд; Портленд; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Ашберн; Де-Мойн; Бордман; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Бордман; Ашберн; Ашберн; Помпано-Біч; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Сан-Франциско; Сан-Франциско; Сан-Франциско; Сан-Франциско; Олбані; Олбані; Олбані117
Сінгапур Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур16
Unknown Гонконг;;;; Гонконг;; Гонконг; Гонконг; Гонконг; Гонконг; Гонконг; Гонконг12
Китай; Нанкін; Нанкін; Пекін; Пекін;;7
Бразилія Тукану; Курітіба; Веранополіс; Гараньюнс; Сан-Паулу; Ітапесеріка-да-Серра6
В'єтнам Шокчанг; Може Тхо; Тан;V?nh Long; Ханой; Хюе6
Франція Париж; Париж; Париж; Париж; Париж5
Канада Торонто; Торонто; Торонто; Монреаль4
Німеччина Фалькенштайн; Фалькенштайн; Фалькенштайн3
Фінляндія Гельсінкі; Туусула2
Україна Дніпро; Дніпро2
Нідерланди Амстердам; Амстердам2
Японія1
Ізраїль Нетанія1
Індія Мумбаї1
Еквадор Гуаякіль1
Мексика Монтеморелос1
Італія1
Іран Тегеран1
Румунія Волонтарі1
Збірник науково-технічних статей


Збірник науково-технічних статей


Збірник науково-технічних статей


Збірник науково-технічних статей


Google Scholar - Yuzhnoye State Design Office publications


OpenAlex - Yuzhnoye State Design Office publications


Zenodo - Yuzhnoye State Design Office publications


ROAR - Yuzhnoye State Design Office repository record


ROR - Yuzhnoye State Design Office organization ID


Open Archives - Validate Site


]]>
14.2.2017 Відпрацювання процесу функціонування роздільного клапана в кріогенних умовах https://journal.yuzhnoye.com/ua/content_2017_2-ua/annot_14_2_2017-ua/ Wed, 09 Aug 2023 11:38:09 +0000 https://journal.yuzhnoye.com/?page_id=30220
Відпрацювання процесу функціонування роздільного клапана в кріогенних умовах ISSN: 2617-5525 e-ISSN: 2617-5533 Автори: Макаренко А. 2017 (2); 70-76 Мова: Російська Анотація: Про проведення наземних випробувань з відпрацювання динаміки функціонування роздільного клапана, що працює в середовищі рідкого кисню. (2017) "Відпрацювання процесу функціонування роздільного клапана в кріогенних умовах" Космическая техника. "Відпрацювання процесу функціонування роздільного клапана в кріогенних умовах" Космическая техника. quot;Відпрацювання процесу функціонування роздільного клапана в кріогенних умовах", Космическая техника. Відпрацювання процесу функціонування роздільного клапана в кріогенних умовах. quot;Відпрацювання процесу функціонування роздільного клапана в кріогенних умовах." Космическая техника. Відпрацювання процесу функціонування роздільного клапана в кріогенних умовах.
]]>

14. Відпрацювання процесу функціонування роздільного клапана в кріогенних умовах

ISSN: 2617-5525

e-ISSN: 2617-5533

Автори: Макаренко А. О., Удовиченко Д. О.

Організація: ДП "КБ "Південне" ім. М. К. Янгеля", Дніпро, Україна

Сторінка: Kosm. teh. Raket. vooruž. 2017 (2); 70-76

Мова: Російська

Анотація: Про проведення наземних випробувань з відпрацювання динаміки функціонування роздільного клапана, що працює в середовищі рідкого кисню.

Ключові слова:

Список використаної літератури:
Завантажень статті: 185
Переглядів анотації: 
502
0 цитувань у базі джерел OpenAlex (станом на 24.08.2026 07:08)
Динаміка завантажень статті
Динаміка переглядів анотації
Географія завантаженнь статті
КраїнаМістоКількість завантажень
США Ашберн; Ашберн; Цинциннаті; Матаван; Лос Анджелес; Балтімор;;;; Брейдентон; Купертіно; Плейно; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Брукфілд; Лос Анджелес; Монро; Ель Монте; Ель Монте; Ель Монте; Ель Монте; Ель Монте; Ель Монте; Ель Монте; Ашберн; Сіетл; Сіетл; Колумбус; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Х'юстон; Ашберн; Ашберн; Норт-Чарлстон; Маунтін-В'ю; Ашберн; Таппаханок; Портленд; Портленд; Портленд; Портленд; Портленд; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Ашберн; Колумбус; Де-Мойн; Бордман; Бордман; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Помпано-Біч; Маунтін-В'ю; Лангхорн; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Сан-Франциско; Сан-Франциско; Сан-Франциско; Сан-Франциско; Сан-Франциско; Сан-Франциско; Сан-Франциско; Олбані; Олбані; Олбані110
Сінгапур Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур18
Unknown; Гонконг; Гонконг; Гонконг; Гонконг; Гонконг; Гонконг; Гонконг8
Канада Торонто; Торонто; Торонто; Торонто;; Монреаль; Монреаль7
Франція Париж; Париж; Париж; Париж; Париж; Париж6
Китай Нанкін; Пекін; Нанкін;; Нанкін5
В'єтнам Ханой; Донг Най; Хайфон; Ханой4
Німеччина Фалькенштайн; Фалькенштайн; Фалькенштайн3
Україна Дніпро; Дніпро; Одеса3
Еквадор; Гуаякіль2
Нідерланди Амстердам; Амстердам2
Іран; Тегеран2
Великобританія Аберістуєт; Вемблі2
Кенія1
Бразилія Рібейран-Прету1
Марокко Кеміссет1
ПАР1
Італія1
Узбекистан Ташкент1
Фінляндія Гельсінкі1
Пакистан1
Індія Таня1
Польща Познань1
Нігерія Лагос1
Румунія Волонтарі1
Ірак Багдад1
Збірник науково-технічних статей


Збірник науково-технічних статей


Збірник науково-технічних статей


Збірник науково-технічних статей


Google Scholar - Yuzhnoye State Design Office publications


OpenAlex - Yuzhnoye State Design Office publications


Zenodo - Yuzhnoye State Design Office publications


ROAR - Yuzhnoye State Design Office repository record


ROR - Yuzhnoye State Design Office organization ID


Open Archives - Validate Site


]]>
13.2.2017 Досвід розроблення роздільного паливного клапана з пневмоприводом і гідрогальмом для роботи в кріогенних умовах https://journal.yuzhnoye.com/ua/content_2017_2-ua/annot_13_2_2017-ua/ Wed, 09 Aug 2023 11:35:12 +0000 https://journal.yuzhnoye.com/?page_id=30217
Досвід розроблення роздільного паливного клапана з пневмоприводом і гідрогальмом для роботи в кріогенних умовах ISSN: 2617-5525 e-ISSN: 2617-5533 Автори: Макаренко А. 2017 (2); 65-69 Мова: Російська Анотація: Для забезпечення запуску двигуна основної конструкції першого ступеня РН “Таурус” розроблено роздільний клапан окиснювача, який забезпечує мінімальні гідравлічний опір, час відкриття та величину гідроудару. Розглянуто конструкцію клапана, основні етапи його наземного експериментального відпрацювання й основні зауваження до конструкції, виявлені у ході виготовлення та відпрацювання. (2017) "Досвід розроблення роздільного паливного клапана з пневмоприводом і гідрогальмом для роботи в кріогенних умовах" Космическая техника. "Досвід розроблення роздільного паливного клапана з пневмоприводом і гідрогальмом для роботи в кріогенних умовах" Космическая техника. quot;Досвід розроблення роздільного паливного клапана з пневмоприводом і гідрогальмом для роботи в кріогенних умовах", Космическая техника.
]]>

13. Досвід розроблення роздільного паливного клапана з пневмоприводом і гідрогальмом для роботи в кріогенних умовах

ISSN: 2617-5525

e-ISSN: 2617-5533

Автори: Макаренко А. О., Мащенко О. М., Назаренко О. П., Скочко В. В., Устич В. В., Шевцов Є. І.

Організація: ДП "КБ "Південне" ім. М. К. Янгеля", Дніпро, Україна

Сторінка: Kosm. teh. Raket. vooruž. 2017 (2); 65-69

Мова: Російська

Анотація: Для забезпечення запуску двигуна основної конструкції першого ступеня РН “Таурус” розроблено роздільний клапан окиснювача, який забезпечує мінімальні гідравлічний опір, час відкриття та величину гідроудару. Розглянуто конструкцію клапана, основні етапи його наземного експериментального відпрацювання й основні зауваження до конструкції, виявлені у ході виготовлення та відпрацювання.

Ключові слова:

Список використаної літератури:
Завантажень статті: 178
Переглядів анотації: 
986
0 цитувань у базі джерел OpenAlex (станом на 24.08.2026 07:08)
Динаміка завантажень статті
Динаміка переглядів анотації
Географія завантаженнь статті
КраїнаМістоКількість завантажень
США Ашберн; Ашберн;; Матаван; Лос Анджелес; Бойдтон; Колумбус; Колумбус; Колумбус; Ашберн; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Монро; Ель Монте; Ель Монте; Ель Монте; Ель Монте; Ель Монте; Ель Монте; Менсфілд; Ашберн; Ашберн; Сіетл; Ашберн; Ашберн; Квінтон; Ашберн; Ашберн; Бордман;; Ашберн; Портленд; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Де-Мойн; Бордман; Ашберн; Бордман; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Помпано-Біч; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Сан-Франциско; Сан-Франциско; Сан-Франциско; Сан-Франциско; Сан-Франциско; Сан-Франциско; Сан-Франциско; Сан-Франциско; Олбані; Олбані; Олбані; Ньюарк; Сіетл; Сіетл; Сіетл105
Сінгапур Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур16
В'єтнамB?n Tre;; Камау; Вунгтау; Хошимін; Хайзіонг; Хошимін;8
Канада Торонто; Торонто; Торонто; Торонто; Торонто; Монреаль; Монреаль7
Китай; Нанкін; Нанкін; Пекін; Пекін; Нанкін6
Франція Париж; Париж; Париж; Париж; Страсбург5
Unknown Гонконг;; Гонконг; Гонконг4
Німеччина Фалькенштайн; Фалькенштайн; Фалькенштайн3
Нідерланди; Амстердам; Амстердам3
Україна Київ; Дніпро2
Узбекистан Ташкент; Ташкент2
Венесуела1
Пакистан Лахор1
Іран Тегеран1
Білорусь Могильов1
Італія1
Данія1
Бразилія Рібейран-Прету1
Іспанія Гранада1
Сирія1
Малайзія1
Чилі Сантьяго1
Фінляндія Гельсінкі1
Словенія Любляна1
Таїланд Крабі1
Бельгія Брюссель1
Республіка Конго Браззавіль1
Румунія Волонтарі1
Збірник науково-технічних статей


Збірник науково-технічних статей


Збірник науково-технічних статей


Збірник науково-технічних статей


Google Scholar - Yuzhnoye State Design Office publications


OpenAlex - Yuzhnoye State Design Office publications


Zenodo - Yuzhnoye State Design Office publications


ROAR - Yuzhnoye State Design Office repository record


ROR - Yuzhnoye State Design Office organization ID


Open Archives - Validate Site


]]>
14.1.2017 Розрахункові дослідження динамічних і конструктивних характеристик двоступеневого електрогідроклапана прямої дії https://journal.yuzhnoye.com/ua/content_2017_1-ua/annot_14_1_2017-ua/ Wed, 28 Jun 2023 11:39:18 +0000 https://journal.yuzhnoye.com/?page_id=29241
Розрахункові дослідження динамічних і конструктивних характеристик двоступеневого електрогідроклапана прямої дії ISSN: 2617-5525 e-ISSN: 2617-5533 Автори: Бойко В. 2017 (1); 88-94 Мова: Російська Анотація: Розглянуто конструктивну схему електрогідроклапана прямої дії, який забезпечує більш широкий робочий діапазон витрат і тисків робочого тіла. Подано математичну модель електрогідроклапана та проведено розрахункові дослідження його динамічних характеристик. У результаті досліджень отримано розрахункові залежності, які дають можливість під час проектування електрогідроклапана цього типу оцінити вплив конструктивних параметрів на час його відкриття. (2017) "Розрахункові дослідження динамічних і конструктивних характеристик двоступеневого електрогідроклапана прямої дії" Космическая техника. "Розрахункові дослідження динамічних і конструктивних характеристик двоступеневого електрогідроклапана прямої дії" Космическая техника.
]]>

14. Розрахункові дослідження динамічних і конструктивних характеристик двоступеневого електрогідроклапана прямої дії

ISSN: 2617-5525

e-ISSN: 2617-5533

Автори: Бойко В. С.

Організація: ДП "КБ "Південне" ім. М. К. Янгеля", Дніпро, Україна

Сторінка: Kosm. teh. Raket. vooruž. 2017 (1); 88-94

Мова: Російська

Анотація: Розглянуто конструктивну схему електрогідроклапана прямої дії, який забезпечує більш широкий робочий діапазон витрат і тисків робочого тіла. Подано математичну модель електрогідроклапана та проведено розрахункові дослідження його динамічних характеристик. У результаті досліджень отримано розрахункові залежності, які дають можливість під час проектування електрогідроклапана цього типу оцінити вплив конструктивних параметрів на час його відкриття.

Ключові слова:

Список використаної літератури:
Завантажень статті: 176
Переглядів анотації: 
562
0 цитувань у базі джерел OpenAlex (станом на 24.08.2026 07:08)
Динаміка завантажень статті
Динаміка переглядів анотації
Географія завантаженнь статті
КраїнаМістоКількість завантажень
США Цинциннаті;; Балтімор; Лос Анджелес; Північний Берген; Купертіно; Бойдтон; Ашберн; Колумбус; Ашберн; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс;; Ель Монте; Ель Монте; Ель Монте; Ель Монте; Ель Монте; Ель Монте; Ель Монте; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Сіетл; Сіетл; Сіетл; Ашберн; Маунтін-В'ю; Х'юстон; Ашберн;; Сіетл; Ешберн; Ешберн; Ешберн; Портленд; Портленд; Портленд; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Де-Мойн; Бордман; Бордман; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Помпано-Біч; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Сан-Франциско; Сан-Франциско; Сан-Франциско; Сан-Франциско; Олбані; Олбані; Олбані; Олбані; Спрінгфілд107
Сінгапур Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур16
Unknown;; Сідней; Гонконг; Гонконг; Гонконг; Гонконг7
Китай; Нанкін; Пекін; Нанкін; Нанкін5
Франція Гравлін; Париж; Париж; Париж; Париж5
Бразилія Мангаратіба; Жабоатан-дус-Гуарарапіс; Кажазейрас;;5
В'єтнам Туан Ан; Хайфон; Ханой; Ханой; Хошимін5
Німеччина Фалькенштайн; Фалькенштайн; Карлсруе; Фалькенштайн4
Україна Дніпро; Мелітополь; Дніпро; Дніпро4
Канада Торонто; Торонто; Торонто; Кінгстон4
Іран; Тегеран2
Польща Познань; Познань2
Нікарагуа Манагуа1
Індія Мумбаї1
Туніс Монастир1
Болівія Ла-Пас1
Панама Панама1
Бангладеш Читтагонг1
Італія1
Румунія Волонтарі1
Нідерланди Амстердам1
Йорданія Амман1
14.1.2017 Розрахункові дослідження динамічних і конструктивних характеристик двоступеневого електрогідроклапана прямої дії
14.1.2017 Розрахункові дослідження динамічних і конструктивних характеристик двоступеневого електрогідроклапана прямої дії
14.1.2017 Розрахункові дослідження динамічних і конструктивних характеристик двоступеневого електрогідроклапана прямої дії
]]>
15.2.2016 Новий метод випробувань мастилонаповнених трансформаторів струму на вибухозахищеність https://journal.yuzhnoye.com/ua/content_2016_2-ua/annot_15_2_2016-ua/ Tue, 06 Jun 2023 12:04:16 +0000 https://journal.yuzhnoye.com/?page_id=28766
2016 (2); 92-97 Мова: Російська Анотація: Розглянуто результати випробувань високовольтних вимірювальних трансформаторів струму ТФРМ з розвантажувальними клапанами та посиленою фарфоровою покришкою, у яких як внутрішню ізоляцію використовують трансформаторне масло, за допомогою підриву вибухової речовини, який імітує коротке замикання всередині трансформатора струму.
]]>

15. Новий метод випробувань мастилонаповнених трансформаторів струму на вибухозахищеність

ISSN: 2617-5525

e-ISSN: 2617-5533

Автори: Пахомов С. М., Резніченко В. І., Мостіпан С. Є.

Організація: ДП "КБ "Південне" ім. М. К. Янгеля", Дніпро, Україна

Сторінка: Kosm. teh. Raket. vooruž. 2016 (2); 92-97

Мова: Російська

Анотація: Розглянуто результати випробувань високовольтних вимірювальних трансформаторів струму ТФРМ з розвантажувальними клапанами та посиленою фарфоровою покришкою, у яких як внутрішню ізоляцію використовують трансформаторне масло, за допомогою підриву вибухової речовини, який імітує коротке замикання всередині трансформатора струму.

Ключові слова:

Список використаної літератури:
Завантажень статті: 175
Переглядів анотації: 
1124
0 цитувань у базі джерел OpenAlex (станом на 24.08.2026 07:08)
Динаміка завантажень статті
Динаміка переглядів анотації
Географія завантаженнь статті
КраїнаМістоКількість завантажень
США Бордман; Ашберн; Ашберн; Матаван; Балтімор;; Нью Йорк; Купертіно; Плейно; Майамі; Дублін; Ашберн; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Брукфілд; Брукфілд; Монро; Ель Монте; Ель Монте; Ель Монте; Ель Монте; Ель Монте; Ашберн; Сіетл; Сіетл; Колумбус; Ашберн; Х'юстон; Ашберн; Бордман; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Маунтін-В'ю; Сіетл; Сіетл; Буфало; Таппаханок; Ешберн; Портленд; Портленд; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Ашберн; Ашберн; Де-Мойн; Де-Мойн; Бордман; Бордман; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Помпано-Біч; Мінден; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Сан-Франциско; Сан-Франциско; Сан-Франциско; Сан-Франциско; Олбані; Олбані; Олбані; Сіетл; Сіетл; Сіетл102
Сінгапур Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур15
Unknown;; Брісбен;; Гонконг; Гонконг; Гонконг; Гонконг8
Китай Гуанчжоу; Шеньчжень; Нанкін; Гуанчжоу; Нанкін; Нанкін; Шеньчжень7
Франція; Париж; Париж; Париж; Париж; Париж6
Канада Вінсор; Торонто; Торонто; Торонто; Монреаль5
Німеччина; Фалькенштайн; Фалькенштайн;; Фалькенштайн5
В'єтнам Хошимін; Тхань Пхо Тхай Бінь;; Ханой; Хошимін5
Нідерланди; Амстердам; Амстердам3
Бангладеш Дакка; Дакка2
Україна Дніпро; Дніпро2
Пакистан Карачі; Карачі2
Індія Мумбаї1
Бразилія Агуас де Чапеко1
Аргентина Коскін1
Сирія1
Камбоджа Пномпень1
Фінляндія Гельсінкі1
Еквадор Гуаякіль1
Італія1
Чилі1
Ірак Кербела1
Іран Тегеран1
Румунія Волонтарі1
Казахстан Нур-Султан1
15.2.2016 Новий метод випробувань мастилонаповнених трансформаторів струму на вибухозахищеність
15.2.2016 Новий метод випробувань мастилонаповнених трансформаторів струму на вибухозахищеність
15.2.2016 Новий метод випробувань мастилонаповнених трансформаторів струму на вибухозахищеність
]]>
10.2.2016 Математична модель високовитратного електропневмоклапана https://journal.yuzhnoye.com/ua/content_2016_2-ua/annot_10_2_2016-ua/ Tue, 06 Jun 2023 11:57:58 +0000 https://journal.yuzhnoye.com/?page_id=28756
Математична модель високовитратного електропневмоклапана ISSN: 2617-5525 e-ISSN: 2617-5533 Автори: Бойко В. 2016 (2); 65-71 Мова: Російська Анотація: Розглянуто розроблену математичну модель електропневмоклапана, яка враховує інерційність газового потоку в пневматичних магістралях. Отримано високу збіжність експериментальних даних з результатами розрахунків, що дозволяє використати розроблену математичну модель для проведення розрахункової оцінки параметрів перехідного процесу під час спрацьовування електропневмоклапана у високовитратній пневмосистемі. (2016) "Математична модель високовитратного електропневмоклапана" Космическая техника. "Математична модель високовитратного електропневмоклапана" Космическая техника. quot;Математична модель високовитратного електропневмоклапана", Космическая техника. Математична модель високовитратного електропневмоклапана. quot;Математична модель високовитратного електропневмоклапана." Космическая техника.
]]>

10. Математична модель високовитратного електропневмоклапана

ISSN: 2617-5525

e-ISSN: 2617-5533

Автори: Бойко В. С.

Організація: ДП "КБ "Південне" ім. М. К. Янгеля", Дніпро, Україна

Сторінка: Kosm. teh. Raket. vooruž. 2016 (2); 65-71

Мова: Російська

Анотація: Розглянуто розроблену математичну модель електропневмоклапана, яка враховує інерційність газового потоку в пневматичних магістралях. Отримано високу збіжність експериментальних даних з результатами розрахунків, що дозволяє використати розроблену математичну модель для проведення розрахункової оцінки параметрів перехідного процесу під час спрацьовування електропневмоклапана у високовитратній пневмосистемі.

Ключові слова:

Список використаної літератури:
Завантажень статті: 184
Переглядів анотації: 
812
0 цитувань у базі джерел OpenAlex (станом на 24.08.2026 07:08)
Динаміка завантажень статті
Динаміка переглядів анотації
Географія завантаженнь статті
КраїнаМістоКількість завантажень
США Ашберн; Ашберн; Колумбус; Цинциннаті; Цинциннаті;; Матаван; Балтімор;;; Нью Йорк; Північний Берген; Купертіно; Плейно; Колумбус; Ашберн; Ашберн;; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс;; Монро; Ель Монте; Ель Монте; Ель Монте; Ель Монте; Ель Монте; Ель Монте; Ель Монте; Ашберн; Ашберн; Сіетл; Сіетл; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Х'юстон; Х'юстон; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Маунтін-В'ю; Сіетл;;; Таппаханок; Портленд; Портленд; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Ашберн; Ашберн; Де-Мойн; Де-Мойн; Бордман; Бордман; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Бордман; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Помпано-Біч; Філадельфія; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Сан-Франциско; Сан-Франциско; Сан-Франциско; Сан-Франциско; Олбані; Олбані; Олбані; Олбані116
Сінгапур Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур16
В'єтнам Туй Фонг; Хайфон; Ханой;; Вунгтау; Хошимін;7
Німеччина Фалькенштайн; Фалькенштайн; Карлсруе; Франкфурт на Майні; Фалькенштайн; Штадтхаген6
Китай; Нанкін; Нанкін; Нанкін; Шеньчжень;6
Unknown Мельбурн;; Гонконг; Гонконг; Гонконг5
Україна Київ; Дніпро; Дніпро; Одеса4
Франція Париж; Париж; Париж3
Бангладеш;; Дакка3
Бразилія Суза; Куяба;3
Канада Торонто; Торонто; Монреаль3
Румунія Волонтарі1
Монголія1
Польща Познань1
Іран Тегеран1
Камбоджа Пномпень1
Венесуела1
Уругвай1
Туреччина Анталія1
Італія Рим1
Фінляндія Гельсінкі1
Пакистан1
Нідерланди Амстердам1
10.2.2016 Математична модель високовитратного електропневмоклапана
10.2.2016 Математична модель високовитратного електропневмоклапана
10.2.2016 Математична модель високовитратного електропневмоклапана
]]>
21.1.2019 Оптимізація геометричної форми проточної частини роздільного клапана https://journal.yuzhnoye.com/ua/content_2019_1-ua/annot_21_1_2019-ua/ Wed, 24 May 2023 16:00:50 +0000 https://journal.yuzhnoye.com/?page_id=27962
Оптимізація геометричної форми проточної частини роздільного клапана ISSN: 2617-5525 e-ISSN: 2617-5533 Автори: Вєсков Є. У цій роботі описано спосіб зменшення коефіцієнта гідравлічного опору роздільного клапана через оптимізацію геометричної форми проточної частини. Розглянуто вирішення завдання мінімізації коефіцієнта гідравлічного опору клапана за заданих обмежень щодо маси й габаритів конструкції. Базовий варіант клапана розроблено з урахуванням заданих вимог, рекомендацій літератури та характеристик вузлів-аналогів. Для вирішення завдання оптимізації було розглянуто варіанти конструкції клапана, що відрізняються від базового конфігурацією вхідних і вихідних патрубків, а саме різними розмірами кутів, що утворюють профіль потоку, і довжинами прямоструминних ділянок. Проведено розрахунки чотирьох варіантів конструкції клапана чисельними методами за допомогою програмного забезпечення ANSYS CFX.
]]>

21. Оптимізація геометричної форми проточної частини роздільного клапана

ISSN: 2617-5525

e-ISSN: 2617-5533

Автори: Вєсков Є. В., Назаренко О. П., Работілов В. С.

Організація: ДП "КБ "Південне" ім. М. К. Янгеля", Дніпро, Україна

Сторінка: Kosm. teh. Raket. vooruž. 2019, (1); 144-148

DOI: https://doi.org/10.33136/stma2019.01.144

Мова: Російська

Анотація: Одним з основних проектних параметрів агрегатів автоматики пневмогідравлічних систем ракет-носіїв є коефіцієнт гідравлічного опору, який являє собою коефіцієнт пропорційності між перепадом тисків на агрегатах автоматики і швидкісним напором. Коефіцієнт гідравлічного опору повністю відкритого агрегату автоматики повинен мати гранично мале значення за необхідних габаритів і маси. У разі зменшення втрат тиску необхідний тиск на вході в рушійну установку забезпечується меншим тиском наддування бака. Це викликає зменшення необхідного об’єму газу для наддування, що сприяє підвищенню енергетичних характеристик ракети-носія загалом. У цій роботі описано спосіб зменшення коефіцієнта гідравлічного опору роздільного клапана через оптимізацію геометричної форми проточної частини. Розглянуто вирішення завдання мінімізації коефіцієнта гідравлічного опору клапана за заданих обмежень щодо маси й габаритів конструкції. Базовий варіант клапана розроблено з урахуванням заданих вимог, рекомендацій літератури та характеристик вузлів-аналогів. Для вирішення завдання оптимізації було розглянуто варіанти конструкції клапана, що відрізняються від базового конфігурацією вхідних і вихідних патрубків, а саме різними розмірами кутів, що утворюють профіль потоку, і довжинами прямоструминних ділянок. Проведено розрахунки чотирьох варіантів конструкції клапана чисельними методами за допомогою програмного забезпечення ANSYS CFX. Використано рівняння Нав’є – Стокса і модель турбулентності k-ω SST. За результатами розрахунків вибрано оптимальний варіант конструкції. Порівняно базовий варіант конструкції з оптимальним. Коефіцієнт гідравлічного опору оптимального варіанта клапана зменшився на 26% у порівнянні з базовим з незначною зміною маси та габаритних розмірів. Конструкцію розробленого роздільного клапана може бути використано під час проектування нових ракет-носіїв.

Ключові слова: агрегати автоматики, клапан, ракета-носій, оптимізація конструкції, ANSYS CFX

Список використаної літератури:

1. Гуревич Д. Ф. Расчет и конструирование трубопроводной арматуры: Расчет трубопроводной арматуры. – 5-е изд. – М.: Изд-во ЛКИ, 2008. – 480 с.
2. Яньшин Б. И. Гидродинамические характеристики затворов и элементов трубопроводов. – М.: Машиностроение, 1965. – 259 с.
3. Идельчик И. Е. Справочник по гидравлическим сопротивлениям / Под ред. М. О. Штейнберга. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Машиностроение, 1992. – 672 с.
4. Ansys CFX Solver Theory Guide [Электронный ресурс] / ANSYS Inc., 2012. –Режим доступа: http://www1.ansys.com/customer/content/documentation/180/cfx_thry.pdf.

Завантажень статті: 178
Переглядів анотації: 
879
0 цитувань у базі джерел OpenAlex (станом на 16.07.2026 13:49)
0 цитувань у базі джерел OpenCitations (станом на 16.07.2026 14:01)
0 цитувань у базі джерел Crossref (станом на 16.07.2026 14:18)
0 цитувань у базі джерел Google Scholar (станом на 16.07.2026 14:35)
Динаміка завантажень статті
Динаміка переглядів анотації
Географія завантаженнь статті
КраїнаМістоКількість завантажень
США; Балтімор;; Північний Берген; Плейно; Дублін; Дублін; Ашберн; Ашберн; Колумбус; Колумбус; Дублін; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Брукфілд; Брукфілд; Монро; Ель Монте; Ель Монте; Ель Монте; Ель Монте; Ель Монте; Ель Монте; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Х'юстон; Х'юстон; Ашберн; Ашберн; Бордман; Ашберн; Ашберн; Маунтін-В'ю; Сіетл; Таппаханок; Портленд; Портленд; Портленд; Портленд; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Де-Мойн; Бордман; Ашберн; Бордман; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Помпано-Біч; Дотан; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Сан-Франциско; Сан-Франциско; Сан-Франциско; Сан-Франциско; Сан-Франциско; Олбані; Олбані; Олбані; Олбані; Гарнер;106
Сінгапур Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур16
Unknown;;;;; Гонконг; Гонконг; Гонконг; Гонконг9
В'єтнам Тхань Пхо Тхай Бінь; Ханой; Ханой; Хошимін; Дананг;; Далат; Дананг;9
Китай; Чунцін; Пекін; Нанкін; Нанкін;;7
Німеччина Фалькенштайн; Фалькенштайн;; Гунценгаузен; Фалькенштайн5
Канада Торонто; Торонто; Торонто; Торонто4
Україна Львів; Дніпро; Одеса3
Бразилія Марінга; Ріо-де-Жанейро2
Великобританія Понтфракт;2
Мальта Мсіда1
Йорданія Амман1
Нідерланди Амстердам1
Румунія Волонтарі1
Албанія Фієрі1
Бангладеш Дакка1
Іран Тегеран1
Франція Париж1
Італія1
Непал1
Узбекистан Ташкент1
Швейцарія1
ПарагвайLambar?1
Пакистан Карачі1
Туреччина Стамбул1
Збірник науково-технічних статей


Збірник науково-технічних статей


Збірник науково-технічних статей


Збірник науково-технічних статей


Google Scholar - Yuzhnoye State Design Office publications


OpenAlex - Yuzhnoye State Design Office publications


Zenodo - Yuzhnoye State Design Office publications


ROAR - Yuzhnoye State Design Office repository record


ROR - Yuzhnoye State Design Office organization ID


Open Archives - Validate Site


Хмара тегів

]]>