<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<title>№ 1</title>
<link href="https://rep.bntu.by/handle/data/153631" rel="alternate"/>
<subtitle/>
<id>https://rep.bntu.by/handle/data/153631</id>
<updated>2026-04-06T18:34:25Z</updated>
<dc:date>2026-04-06T18:34:25Z</dc:date>
<entry>
<title>Климатические факторы и их роль в управлении энерго- и водопотреблением городской системы водоснабжения</title>
<link href="https://rep.bntu.by/handle/data/153640" rel="alternate"/>
<author>
<name>Капанский, А. А.</name>
</author>
<id>https://rep.bntu.by/handle/data/153640</id>
<updated>2025-02-25T16:00:23Z</updated>
<published>2025-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Климатические факторы и их роль в управлении энерго- и водопотреблением городской системы водоснабжения
Капанский, А. А.
В статье рассматривается влияние климатических факторов на энерго- и водопотребление городской системы водоснабжения. Цель исследования – выявить взаимосвязи между температурой наружного воздуха, осадками и нагрузкой на систему водоснабжения для обоснования факторов, необходимых для создания сезонных моделей водопотребления и повышения энергоэффективности водозаборов. Задача научной работы заключалась в проверке выдвинутой гипотезы, согласно которой повышение температуры воздуха приводит к увеличению водопотребления и, как следствие, к росту энергозатрат на работу насосных станций и систем водоочистки. Одновременно предполагалось, что атмосферные осадки будут оказывать противоположное влияние, снижая водопотребление в периоды интенсивных дождей. В работе использован корреляционный анализ для оценки силы и направления связей между температурой воздуха, осадками и параметрами энерго- и водопотребления. Для количественной оценки влияния климатических факторов был применен регрессионный анализ. Метод скользящего среднего использован для сглаживания данных и уменьшения разброса случайных колебаний. Также применялись методы фильтрации и отсечения данных, которые позволили разделить их по температурным порогам и провести отдельные исследования для различных диапазонов. Полученные результаты демонстрируют, что рост энергопотребления тесно связан с увеличением спроса на воду, который возрастает с каждым градусом наружного воздуха. Это объясняется ожидаемым ростом водопотребления на поливы и бытовые нужды в теплые периоды. Температурный фактор выше 25 °C определял 15,8 % водопотребления, что также совпадало с ростом этого вклада и в электропотребление системы (15,6 %). Однако при анализе данных в области отрицательных температур явной связи между температурой и потребностью в воде не наблюдалось. Вместе с тем была выявлена корреляция между температурой и расходом электроэнергии, что связано с дополнительными затратами на поддержание системы водоснабжения в условиях холодного климата. Сделаны выводы о необходимости дальнейшего исследования дополнительных переменных, таких как типы дней недели (рабочие, выходные, праздничные), сезоны года, а также другие социально-экономические факторы, влияющие на водопотребление и энергозатраты. Комплексные результаты работы могут быть использованы для планирования работы водоканалов, управления энергоресурсами и разработки стратегий повышения энергоэффективности в системах водоснабжения
</summary>
<dc:date>2025-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>Формирование микроклимата жилых помещений при отоплении лучисто-конвективным отопительным прибором</title>
<link href="https://rep.bntu.by/handle/data/153639" rel="alternate"/>
<author>
<name>Ливанский, Д. Г.</name>
</author>
<author>
<name>Голуб, Е. В.</name>
</author>
<id>https://rep.bntu.by/handle/data/153639</id>
<updated>2025-06-17T12:05:12Z</updated>
<published>2025-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Формирование микроклимата жилых помещений при отоплении лучисто-конвективным отопительным прибором
Ливанский, Д. Г.; Голуб, Е. В.
В статье исследуются особенности формирования микроклимата при использовании лучисто-конвективного отопительного прибора – радиатора. Основная цель работы заключается в определении достоинств и недостатков радиаторного отопления в жилых помещениях, оценке влияния размеров окна, габаритов помещения и прибора на формирование микроклимата в помещении. Исследование включает анализ температурных и скоростных полей в трех характерных помещениях различного размера и конфигурации. Авторы выявляют недостатки текущих отопительных систем, связанные с неравномерным распределением температуры по высоте помещения и формированием зон пониженного комфорта у окон. В работе исследуются три типичных помещения, для которых проводится математическое моделирование тепловых процессов с использованием дифференциальных уравнений для описания процессов тепло- и массообмена. Основное внимание уделяется влиянию размеров окон, габаритов помещения и отопительных приборов на микроклимат. Авторы отмечают, что радиаторы не всегда перекрывают всю ширину окон, что приводит к образованию у их краев холодных зон, к проникновению холодного воздуха вглубь помещения и образованию зон дискомфорта внутри помещения. Результаты моделирования показывают, что параметры воздуха в помещениях соответствуют нормативам ГОСТ, однако субъективный комфорт жителей может снижаться из-за неравномерного распределения температуры. В заключение делается вывод о необходимости разработки новых типов отопительных приборов, которые будут эффективнее справляться с задачей поддержания комфортного микроклимата и исключат негативное влияние на комфорт проникновения холодного воздуха через оконные проемы.
</summary>
<dc:date>2025-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>Ресурсное проектирование конструкционного бетона причальных сооружений на основе методов трибофатики</title>
<link href="https://rep.bntu.by/handle/data/153638" rel="alternate"/>
<author>
<name>Леонович, С. Н.</name>
</author>
<id>https://rep.bntu.by/handle/data/153638</id>
<updated>2025-02-25T16:00:26Z</updated>
<published>2025-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Ресурсное проектирование конструкционного бетона причальных сооружений на основе методов трибофатики
Леонович, С. Н.
Усиление того или иного повреждающего фактора ведет к снижению прочности, или износостойкости. Взаимодействие повреждающих явлений оказывается сложным. Если к циклической нагрузке (циклическое замораживание-оттаивание, механическая усталость) добавить контактную нагрузку (трение и износ), то надежность и долговечность воспринимающей их системы может либо снизиться, либо увеличиться, либо остаться на прежнем уровне. Результаты зависят от условий взаимодействия повреждающих явлений. На стыке трибологии и механики усталостного разрушения в середине 1980-х гг. благодаря исследованиям профессора Л. А. Сосновского возникла трибофатика – наука, которая изучает не взаимное влияние отдельных повреждающих факторов, а сложное сочетание различных повреждающих явлений. В результате этого взаимодействия обнаруживается особый тип деградации конструкционного бетона причальных сооружений – комплексное износоусталостное повреждение. Условия и закономерности такого повреждения причальных сооружений изучает трибофатика. Проектирование железобетонных конструкций по предельному состоянию – традиционный метод. Для ответственных конструкций причальных сооружений целесообразно ресурсное проектирование. Технический ресурс является показателем долговечности. Это наработка объекта, в данном случае железобетонных причальных сооружений, от начала эксплуатации до наступления предельного состояния. Исследованы морские портовые сооружения на побережье дальневосточных морей, отличительной особенностью эксплуатации которых являются климатические условия острова Сахалин. На конструкции портовых сооружений воздействуют волны. В зимний период при похолодании до отрицательных температур происходит обледенение конструкций в переменном уровне воды, на них оказывают воздействие плавающие льды.
</summary>
<dc:date>2025-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>Шлифование шариков из натурального камня планетарным движением инструмента</title>
<link href="https://rep.bntu.by/handle/data/153637" rel="alternate"/>
<author>
<name>Луговой, В. П.</name>
</author>
<author>
<name>Попов, Р. А.</name>
</author>
<id>https://rep.bntu.by/handle/data/153637</id>
<updated>2025-02-25T16:00:21Z</updated>
<published>2025-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Шлифование шариков из натурального камня планетарным движением инструмента
Луговой, В. П.; Попов, Р. А.
В статье приведены схема модернизированного станка с планетарным движением инструмента для шлифования шариков из цветного камня и результаты испытания при обработке серпентинита. Существуют различные способы и устройства для обработки металлических шариков абразивными методами, применяемые в производстве подшипников. Эти устройства имитируют работу упорного подшипника. Один из инструментов содержит V-образный желоб, в котором получают преимущественно двухосное вращение обрабатываемые заготовки. Количественными критериями для оценки процесса обработки шариков являются производительность, точность геометрических размеров, сферической формы и шероховатость поверхности. В настоящее время находят также применение шарики из неметаллических материалов: керамики, стекла, ситаллов и камней, которые отличаются от стальных своими физико-механическими свойствами, в первую очередь такими, как хрупкость и меньшая прочность. Особенно это ощутимо при обработке минералов, применяемых в ювелирной промышленности, которые отличаются структурой, наличием слоистости, внутренних дефектов и пр. Все это вызывает необходимость выполнения обработки подобных материалов при режимах, отличающихся от режимов обработки стальных шариков (меньших усилиях давления, скоростей). Однако вопросам, посвященным методам обработки шариков из хрупких материалов, в том числе ювелирных камней, уделено недостаточное внимание. Во многих случаях необходимые способы и условия обработки таких материалов определяются повсеместно на практике методом проб и ошибок. Возрастающий объем производства шариков для изготовления ювелирных украшений из натурального камня вызывает необходимость проведения комплексных исследований и обобщения результатов этих исследований для разработки рекомендаций для их практического применения. В настоящей работе предложен метод обработки шариков в устройстве, обеспечивающем планетарное движение шариков за счет того, что дискообразный инструмент получает периодический поворот от действия силы трения, возникающей при касании его боковой поверхности со столом, совершающим планетарное движение. В результате шарики, расположенные в конических гнездах диска, получают ускоренное движение и катятся по циклоидной траектории. Дополнительный путь, который проходят шарики за одинаковое время, а также изменение соотношения углов поворота шариков вокруг своих трех осей создают условия для повышения производительности и точности обработки. Эксперименты были проведены на опытной установке при обработке заготовок из серпентинита, который относится к группе мягких камней. Результаты работы показали, что время обработки партии на каждой операции шлифования деталей до достижения стабилизации размеров не превышает 30 мин. Величина съема припуска, степень достижения необходимой точности размеров шариков и шероховатость определяются размером абразивного зерна.
</summary>
<dc:date>2025-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
</feed>
