<?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://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/110">
    <title>DSpace Собрание:</title>
    <link>http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/110</link>
    <description />
    <items>
      <rdf:Seq>
        <rdf:li rdf:resource="http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/206" />
        <rdf:li rdf:resource="http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/204" />
        <rdf:li rdf:resource="http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/203" />
        <rdf:li rdf:resource="http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/191" />
      </rdf:Seq>
    </items>
    <dc:date>2026-04-11T03:45:02Z</dc:date>
  </channel>
  <item rdf:about="http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/206">
    <title>Security and automatic passenger processing systems in modern terminals design</title>
    <link>http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/206</link>
    <description>Название: Security and automatic passenger processing systems in modern terminals design
Авторы: Qasim, Mohammed Basim
Краткий осмотр (реферат): EN: In this article a new solutions and systems presented to design a fully automatic controlled terminals, starting from how to maximize the security level and automatic central control the terminal faculties accesses and  control the passengers flow, to make a short-timed path in the terminal by automatic gates and doors without human intervention, increasing the passnegers flow and minimize the long waiting time of the security screening in the airports, forming a terminal with an open space design without partitions and clear paths for passengers, reducing the working staff and  reusing the planned spaces in the terminal for the staff  to another uses and functions.; UK: Наведено нові рішення і системи для проектування повністю автоматизованих керованих&#xD;
терміналів, починаючи з того, як максимізувати рівень безпеки й автоматичне центральне управління об'єктів&#xD;
термінала, і контролювати потік пасажирів, щоб зробити короткий тайм-маршрут у терміналі, збільшуючи&#xD;
потік пасажирів і мінімізуючи тривалий час очікування, формування безпеки в аеропортах, утворюючи&#xD;
термінал із відкритим простором без перегородок і чітких шляхів для пасажирів, скорочуючи робочий персонал&#xD;
і використовуючи запланований простір у терміналі для персоналу та інших функцій.; RU: Представлены новые решения и системы для проектирования полностью&#xD;
автоматизированных управляемых терминалов, начиная с того, как оптимизировать уровень безопасности и&#xD;
автоматического центрального управления объектами терминалов и контролировать поток пассажиров, чтобы&#xD;
сделать короче маршрут в терминале. Автоматические ворота и двери используются без вмешательства&#xD;
человека, увеличивая поток пассажиров и минимизируя длительность времени ожидания безопасности в&#xD;
аэропортах, образуя терминал с открытым пространством без перегородок и четких путей для пассажиров,&#xD;
сокращая рабочий персонал и используя запланированные пространства в терминале для персонала в других&#xD;
функциях.</description>
    <dc:date>2018-06-01T00:00:00Z</dc:date>
  </item>
  <item rdf:about="http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/204">
    <title>Защита персонала от ударных воздушных волн путем управлением их распространением в протяженных</title>
    <link>http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/204</link>
    <description>Название: Защита персонала от ударных воздушных волн путем управлением их распространением в протяженных
Авторы: Налисько, Николай Николаевич; Налисько, Микола Миколайович; Nalysko, Mykola
Краткий осмотр (реферат): UK: Мета. Розробка та дослідження способів управління поширенням ударних повітряних хвиль за рахунок конструктивних і планувальних рішень з метою захисту персоналу при аварійних вибухах, в умовах збереження технологічного перетину каналів і виробок в протяжних спорудах. Обґрунтування параметрів чисельного моделювання в CFD моделях розривного внутрішнього течії газового потоку. Методика. Дослідження виконувалися на підставі пошуку та аналізу публікацій по темі роботи, застосовувався аналіз об'єкта дослідження для математичної постановки задачі і обґрунтування граничних умов і параметрів чисельного моделювання. Для обґрунтування раціональних конфігурацій хвилевідбивних камер виконувалося аналітична оцінка взаємодії фронту ударної повітряної хвилі зі зворотним уступом, стінкою камери і увігнутим кутом. Шляхом чисельного моделювання вивчені фізичні процеси управління поширенням ударних повітряних хвиль. Результати дослідження. Аналіз фізичних процесів, що відбуваються при управлінні поширенням ударних повітряних хвиль за допомогою хвилевідбивних камер дозволив виявити ряд якісних і кількісних закономірностей руху фронту хвилі на сполученні з відвідними каналами. Показано механізм впливу на надзвуковий потік відбитої ударної хвилею сформованої у хвилевідбивній камері. Для ефективного управління поширенням сильних ударних повітряних хвиль з надлишковим тиском більше 0,1 МПа необхідно застосовувати хвилевідбивну камеру з кутом нахилу поверхні відбивання близькою до 45°. Наукова новизна. Обґрунтовано параметри чисельного моделювання поширення ударної повітряної хвилі через систему хвилевідбивних камер в середовищі моделювання FlowVision. Проведена аналітична оцінка параметрів хвильового фронту при дифракції зворотного уступу безпосередньо у хвилевідбивній камері, руху уздовж її стінки і відображення на похилій поверхні. Встановлено залежність ефективності управління ударної повітряної хвилі від параметрів камер. Практичне значення. Обґрунтовані раціональні параметри хвилевідбивних камер які дозволяють підвищити ефективність захисту персоналу від дії ударних повітряних хвиль в протяжних спорудах об'єктів цивільної оборони та гірничодобувної промисловості.</description>
    <dc:date>2018-06-01T00:00:00Z</dc:date>
  </item>
  <item rdf:about="http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/203">
    <title>Снижение вероятности обнаружения малоразмерных наземных объектов пассивно-активными системами обнаружения миллиметрового диапазона</title>
    <link>http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/203</link>
    <description>Название: Снижение вероятности обнаружения малоразмерных наземных объектов пассивно-активными системами обнаружения миллиметрового диапазона
Авторы: Осиновий, Геннадий Геннадьевич; Осіновий, Геннадій Геннадійович; Osinovyi, Hennadii
Краткий осмотр (реферат): RU: . Постановка проблемы. В настоящее время для выявления малоразмерных наземных объектов широко применяются пассивно-активные системы миллиметрового диапазона. Данные системы применяются во многих областях   для выявления источников излучения в диапазоне десятков и сотен ГГц, для проведения экологического радиомониторинга местности, для всепогодной навигации транспорта, ради поиска объектов, скрытых камуфляжем. Одним из средств снижения дальности и вероятности обнаружения малоразмерных наземных объектов пассивными радиометрическими системами стало применение активной «подсветки» объектов широкополосным шумовым или детерминированным сигналом и широкодиапазонного маскировочного покрытия. Цель работы   провести анализ известных научных результатов в области исследования и разработки матричных радиометрических систем обнаружения миллиметрового диапазона (ММД) и определить направления развития маскировки от РМ систем обнаружения ММД. Вывод. Предложен метод активной защиты малоразмерных наземных объектов, который заключается в выравнивании температур радиояркости объекта и фона, что приводит к снижению радиотеплового контраста «малоразмерный объект   фон земной поверхности» благодаря собственной подсветке объекта широкополосным шумовым излучением и пассивной защите от радиометрических систем обнаружения, который заключается в применении маскировочных покрытий, что также снижает контраст «объект-фон» ниже указанного, для радиометрических систем обнаружения порога, что приводит к экранированию объекта.; UK: Постановка проблеми. Наразі для виявлення малорозмірних наземних об'єктів широко застосовуються пасивно-активні системи міліметрового діапазону. Ці системи застосовуються в багатьох галузях для виявлення джерел випромінювання в діапазоні десятків і сотень ГГц, для проведення екологічного радіомоніторингу місцевості, для всепогодної навігації транспорту, для пошуку об'єктів, укритих камуфляжем. Серед засобів зниження дальності та ймовірності виявлення малорозмірних наземних об'єктів пасивними радіометричними системами   застосування активного «підсвічування» об'єктів широкосмуговим шумовим або детермінованим сигналом і широкодіапазонного маскувального покриття. Мета роботи   аналіз відомих наукових результатів у сфері дослідження й розроб матричних радіометричних систем виявлення міліметрового діапазону (ММД) та визначення напрямку розвитку маскування від РМ систем виявлення ММД. Висновок. Запропоновано метод активного захисту малорозмірних наземних об’єктів, який полягає у вирівнюванні температур радіояскравості об’єкта і фону, що викликає зниження радіотеплового контрасту «малорозмірний об’єкт–фон земної поверхні» завдяки власному підсвічуванню об’єкта широкосмуговим шумовим випромінюванням та пасивному захисту від радіометричних систем виявлення, який полягає в застосуванні маскувальних покриттів, що також знижує контраст «об’єкт–фон» нижче означеного, для радіометричних систем виявлення порогу, що зумовлює екранування об’єкта.; EN: At present, passive and active systems of the millimeter range are widely used to identify small-sized ground objects. These systems are used in many areas - to detect sources of radiation in the range of tens and hundreds of GHz, for environmental monitoring of the terrain, for all-weather navigation of the vehicle, for the search for objects covered with camouflage. One of the ways of reducing the range and the probability of detecting small- sized ground objects by passive radiometric systems is the use of active "lighting" of objects by wide-band noise or deterministic signal and the use of wide-area masking cover. The purpose. To carry out the analysis of the known scientific results in the field of research and development of the matrix radiometric detection systems of the millimeter range (MMD) and to identify the directions of the development of from the PM of detection systems MMD. Conclusion. The method of active protection of small-sized ground objects is proposed, which helps to equalize the temperatures of the radio-brightness of the object and the background, which leads to a decrease in the radio-thermal contrast of the "small-sized object is the background of the earth's surface" due to its own illumination of the object of broadband noise emission and passive protection from radiometric identifying systems. Which consists in the use of disguise coatings, which also reduces the contrast of the "object-background" below the indicated, for radiometric detection systems of identifying of the threshold that leads to object shielding.</description>
    <dc:date>2018-06-01T00:00:00Z</dc:date>
  </item>
  <item rdf:about="http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/191">
    <title>Напружено-деформований стан у композиті в умовах непружного чистого зсуву</title>
    <link>http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/191</link>
    <description>Название: Напружено-деформований стан у композиті в умовах непружного чистого зсуву
Авторы: Давидов, Ігор Ігорович; Давыдов, Игорь Игоревич; Davydov, Igor; Погрібняк Миколай Олександрович; Погребняк Николай Александрович; Pogrіbnіak Mykolai
Краткий осмотр (реферат): UK: Постановка проблеми. В механіці деформівного твердого тіла й в опорі матеріалів, а також у механіці композитних матеріалів використовуються основні найпростіші види напружено-деформованого стану, такі як чистий розтяг, чистий стиск і чистий зсув. За чистого розтягу (стиску) крім поздовжніх деформацій (деформацій у напрямку одновісного навантаження) виникають і поперечні деформації (деформації нормальні до осі навантаження). За чистого зсуву нормальні деформації до площин зсуву не враховуються. Однак, як показано в частинах 1 і 2 досліджень непружного чистого зсуву [10], в однорідних матеріалах із різним опором розтягу й стиску виникають деформації нормальні до площин зсуву. В композитних матеріалах подібні дослідження не проводилися. Розв'язання задач подібного типу в механіці деформівного твердого тіла й в опорі матеріалів, а також в механіці композитних матеріалах не передбачене. Мета роботи: на основі методів і умов механіки деформівного твердого тіла й опору матеріалів, а також раніше проведених досліджень з непружного чистого зсуву [10] установити вплив лінійного безперервного армування композита на його деформативні властивості за чистого зсуву. Висновки. Жорсткість композита за зсуву (з матрицею, що має різні пластичні властивості за розтягу й стиску) за межами пружності матриці збільшується зі збільшенням жорсткості армувальних елементів, навіть якщо армувальні елементи не здатні сприймати зусилля зсуву. В дослідженнях напружено-деформованого стану в рівняннях і системах рівнянь рівноваги зусиль необхідно враховувати деформативні властивості матеріалів як щодо розтягу, так і щодо стиску.; RU: Постановка проблемы. В механике деформируемого твердого тела и в сопротивлении&#xD;
материалов, а также в механике композиционных материалов используются основные простейшие виды&#xD;
напряженно-деформированного состояния, такие как чистое растяжение, чистое сжатие и чистый сдвиг. При&#xD;
чистом растяжении (сжатии) кроме продольных деформаций (деформаций по направлению одноосной&#xD;
нагрузки) возникают и поперечные деформации (деформации нормальные к оси нагрузки). При чистом сдвиге&#xD;
нормальные деформации к плоскостям сдвига не учитываются. Однако, как показано в частях 1 и 2&#xD;
исследований неупругого чистого сдвига [10], в однородных материалах с разным сопротивлением растяжению&#xD;
и сжатию возникают деформации нормальные к плоскостям сдвига. В композиционных материалах подобные&#xD;
исследования не проводились. Решение задач подобного типа в механике деформируемого твердого тела и в&#xD;
сопротивлении материалов, а также в механике композиционных материалах не предусмотрено. Цель роботы:&#xD;
на основе методов и условий механики деформируемого твердого тела и сопротивления материалов, а также&#xD;
ранее проведенных исследований по неупругому чистому сдвигу [10] установить влияние линейного&#xD;
беспрерывного армирования композита на его деформативные свойства при чистом сдвиге. Выводы. Жесткость&#xD;
Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури, 2018, № 3 (241-242) ISSN 2312-2676&#xD;
82&#xD;
композита при сдвиге (с матрицей, обладающей различными пластическими свойствами при растяжении и&#xD;
сжатии) за пределами упругости матрицы увеличивается с увеличением жесткости армирующих, элементов&#xD;
даже если армирующие элементы не способны воспринимать усилия сдвига. При исследованиях напряженно-&#xD;
деформированного состояния в уравнениях и системах уравнений равновесия усилий необходимо учитывать&#xD;
деформативные свойства материалов как по растяжению, так и по сжатию.; EN:Formulation of the problem. In the mechanics of deformable solids and in the support of materials, as well as in the mechanics of composite materials, the main simple types of stress-strain state are used such as: pure tensile, pure compression and pure shear. In the case of pure tension (compression), in addition to longitudinal deformations (deformations along the direction of uniaxial stress), transverse deformations arise (deformations are normal to the load axis). With a pure shear, normal deformations to the shear planes are not taken into account. However, as shown in Part 1 and Part 2 of inelastic clean shear studies [10], in homogeneous materials with different resistance of tension and compression there are deformations normal to the displacement planes. In composite materials, such studies have not been conducted. The solution of tasks of this type in the mechanics of a deformable solid and in the support of materials, as well as in the mechanics of composite materials is not provided. Goal. On the basis of the methods and conditions of the mechanics of deformable solids and the resistance of materials, as well as earlier studies on inelastic clean shear [10], to determine the effect of linear continuous reinforcement of a composite on its deformation properties under pure shear. Conclusions. The stiffness of a composite at displacement (with a matrix having different plastic properties under tension and compression) beyond the elasticity of the matrix increases with increasing stiffness of the reinforcing elements even if the reinforcing elements are not capable of accepting the shearing forces. In studies of a stress-strain state in equations and systems of equations of equilibrium of effort it is necessary to take into account the deformation properties of materials both in tension and compression.</description>
    <dc:date>2018-06-01T00:00:00Z</dc:date>
  </item>
</rdf:RDF>

