<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" version="2.0">
  <channel>
    <title>DSpace Общество:</title>
    <link>http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/16610</link>
    <description />
    <pubDate>Fri, 12 Jun 2026 13:15:40 GMT</pubDate>
    <dc:date>2026-06-12T13:15:40Z</dc:date>
    <item>
      <title>Розробка захисного складу та способу його виготовлення для захисту дерев’яних матеріалів та конструкцій за дією високих температур</title>
      <link>http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/17116</link>
      <description>Название: Розробка захисного складу та способу його виготовлення для захисту дерев’яних матеріалів та конструкцій за дією високих температур
Авторы: Бєліков, Анатолій Серафимович; Belikov, Anatoliy; Тодоров, Олексій Петрович; Todorov, Oleksii; Коротаєв, Володимир Миколайович; Korotaiev, Volodymyr; Харченко, Віталій Володимирович; Kharchenko, Vitalii; Клименко, Ганна Олександрівна; Klimenko, Anna
Краткий осмотр (реферат): UK: Дерев’яні конструкції широко застосовуються в будівельній галузі, як в Україні, так і в усьому світі. Серед цілої низки позитивних якостей деревини можна виділити її органічність та комфортність, що особливо ціниться при зведенні житла та готельно-курортних комплексів. В той же час, деревина ‑ є горючим матеріалом, і при присутності високотемпературного джерела, здатна стійко горіти. Тому, для забезпечення виконання нормативів із пожежної безпеки при експлуатації таких будівель і споруд, необхідно забезпечити безпеку їх експлуатації в надзвичайних ситуаціях, в тому числі – при виникненні пожежі. Проведений аналіз наукових робіт [1‑3] свідчить, що в світовій практиці для зниження горючості деревини застосовують різні захисні засоби. В останніх наукових роботах все більше уваги приділяється деструктивним процесам, що протікають в деревині  під дією високих температур з точки зору вигорання поперечного перерізу конструкцій до критичного значення, що може призвести до її обрушення. Складність і взаємозв'язок різних стадій процесу горіння деревини ускладнюють, а іноді й унеможливлюють, оцінку вогнестійкості та підвищення вогнестійкості будівельних дерев'яних конструкцій. Тому, для дерев'яних конструкцій на сьогодні немає практично перевірених методів оцінки їх вогнестійної здатності. Розробка захисного складу для захисту дерв’яних матеріалів та конструкцій при дії високих температур ‑ актуальна задача сьогодення. Мета статті. Забезпечення безпеки експлуатації дерев’яних конструкцій при дії високих температур за рахунок розробки нових складів захисних покриттів. Висновки. 1. На основі проведених досліджень були визначені матеріали і компоненти, які, внаслідок дешевизни, широкого застосування, недифіцитності, підібрані для виготовлення вогнезахисних зпучуючих покриттів. 2. Розроблено вогнезахисний склад та спосіб його застосування, що дозволяє забезпечити високі експлуатаційні властивості деревини в умовах пожежі.; EN: Wooden structures are widely used in everyday life, both in Ukraine and elsewhere. Among the whole low positive qualities of the village one can see its organic nature and comfort, which is especially valued in the development of hotel-resort complexes. At the same time, wood is a combustible material, and in the presence of a high-temperature flame, it burns reliably. Therefore, in order to ensure compliance with the established standards and safety during the operation of such vessels and spores, it is necessary to ensure the safety of their operation in emergency situations, including in case of accident burn it. An analysis of scientific research [1‑3] shows that in light practice, in order to reduce the flammability of wood, various chemical substances are used. In other scientific works, more and more respect is given to the destructive processes that occur in wood under high temperatures from the point of view of the transverse cut of the structure to a critical value, which can lead to it collapse. The foldability and interconnections of the various stages of the mining process complicate, and sometimes make it difficult to assess the susceptibility of wood and the increase in susceptibility of living wood. design. Therefore, for wooden structures today there are no practically verified methods for assessing their structural value. The development of chemical storage for the protection of wooden materials and construction at high temperatures is an urgent task today. The purpose of the article. Ensuring the safe operation of wooden structures when exposed to high temperatures by developing new compositions of protective coatings. Conclusions. 1. Based on the research, the selected materials and components were selected due to their low cost, wide availability, non-scarcity, and selection for the production of fire-resistant intumescent coatings. 2. The fire-resistant warehouse was dismantled and the method of stagnation was dismantled, which makes it possible to ensure the high operational power of the village in the minds of the former.</description>
      <pubDate>Wed, 01 Apr 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
      <guid isPermaLink="false">http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/17116</guid>
      <dc:date>2026-04-01T00:00:00Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Оцінка надійності геодезичної мережі м. Дніпро із використанням чисельного імітаційного статистичного методу Монте-Карло</title>
      <link>http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/17115</link>
      <description>Название: Оцінка надійності геодезичної мережі м. Дніпро із використанням чисельного імітаційного статистичного методу Монте-Карло
Авторы: Бєгічев, Сергій Вікторович; Biehichev, Serhii; Ішутіна, Ганна Сергіївна; Ishutina, Hanna; Чумак, Лариса Олександрівна; Chumak, Larysa
Краткий осмотр (реферат): UK: Геодезична мережа є фундаментальною основою для виконання топографо-геодезичних робіт, забезпечення будівництва, інженерних вишукувань, картографування та ведення земельного кадастру. Надійна, точна та стабільна мережа забезпечує достовірність і безпеку геопросторових даних. У містах з інтенсивною господарською діяльністю, таких як м. Дніпро, геодезичні пункти зазнають значного впливу, що може призводити до їх зміщення, втрати стабільності та зниження надійності геодезичної мережі (ГМ). Традиційні методи оцінки стану мережі базуються на періодичних вимірюваннях положень пунктів і аналізі їх зміщень, що є трудомістким та часовитратним процесом. Застосування методу Монте-Карло дозволяє моделювати численні сценарії можливих зміщень геодезичних пунктів і оцінювати надійність мережі з високою точністю, враховуючи як випадкові, так і систематичні похибки вимірювань. Це значно скорочує час та зусилля на обробку даних, дає змогу прогнозувати потенційні проблеми мережі та планувати пріоритетні заходи для її підтримки та оновлення. Мета роботи – оцінити надійність ГМ м. Дніпро з використанням методу Монте-Карло для моделювання можливих зміщень геодезичних пунктів. Виконати аналіз нормативно-правових документів із обстеження геодезичних мереж, закордонних та вітчизняних літературних джерел із застосування методу Монте-Карло в геодезії. Методика. Використання методу Монте-Карло для моделювання численних сценаріїв можливих зміщень геодезичних пунктів. Врахування випадкових та систематичних похибок вимірювань для більш реалістичної оцінки надійності мережі. Порівняння результатів чисельного моделювання з даними періодичних вимірювань традиційними методами для верифікації та оцінки ефективності підходу. Аналіз результатів для прогнозування потенційних деформацій та планування заходів щодо підтримки та оновлення мережі. Наукова новизна. Вперше застосовано метод Монте-Карло для комплексного моделювання можливих зміщень геодезичних пунктів у міських умовах з високим навантаженням. Визначено вплив випадкових і систематичних похибок вимірювань на надійність геодезичної мережі. Проведено порівняння традиційного підходу оцінки стану мережі з чисельним імітаційним методом, що дозволяє підвищити точність та ефективність оцінки. Практична значимість. Виконана оцінка надійності геодезичної мережі м. Дніпро з використанням методу Монте-Карло. У результаті кожної ітерації у загальній кількості 5 100 згенеровано зміщення пунктів мережі та визначено ймовірність безвідмовної роботи ГМ. Результати. Чисельний імітаційний статистичний метод Монте-Карло ґрунтується на стохастичному моделюванні випадкових величин і полягає у багаторазовому виконанні чисельних симуляцій (5 100 ітерацій) із використанням випадкових чисел, що відповідають середньоквадратичним похибкам положення геодезичних пунктів, для моделювання поведінки системи – геодезичної мережі. Застосування цього методу дало змогу отримати ймовірнісні значення середньоквадратичних похибок для кожного з 31 пункту Державної опорної геодезичної мережі м. Дніпро різної категорії точності. У кожній ітерації було визначено ймовірність безвідмовної роботи геодезичної мережі м. Дніпро, яка за результатами моделювання у середньому становить 82,5 %, що задовольняє очікуваному рівню надійності (Р ≥ 80 %), но є критичним.; UK: Геодезична мережа є фундаментальною основою для виконання топографо-геодезичних робіт, забезпечення будівництва, інженерних вишукувань, картографування та ведення земельного кадастру. Надійна, точна та стабільна мережа забезпечує достовірність і безпеку геопросторових даних. У містах з інтенсивною господарською діяльністю, таких як м. Дніпро, геодезичні пункти зазнають значного впливу, що може призводити до їх зміщення, втрати стабільності та зниження надійності геодезичної мережі (ГМ). Традиційні методи оцінки стану мережі базуються на періодичних вимірюваннях положень пунктів і аналізі їх зміщень, що є трудомістким та часовитратним процесом. Застосування методу Монте-Карло дозволяє моделювати численні сценарії можливих зміщень геодезичних пунктів і оцінювати надійність мережі з високою точністю, враховуючи як випадкові, так і систематичні похибки вимірювань. Це значно скорочує час та зусилля на обробку даних, дає змогу прогнозувати потенційні проблеми мережі та планувати пріоритетні заходи для її підтримки та оновлення. Мета роботи – оцінити надійність ГМ м. Дніпро з використанням методу Монте-Карло для моделювання можливих зміщень геодезичних пунктів. Виконати аналіз нормативно-правових документів із обстеження геодезичних мереж, закордонних та вітчизняних літературних джерел із застосування методу Монте-Карло в геодезії. Методика. Використання методу Монте-Карло для моделювання численних сценаріїв можливих зміщень геодезичних пунктів. Врахування випадкових та систематичних похибок вимірювань для більш реалістичної оцінки надійності мережі. Порівняння результатів чисельного моделювання з даними періодичних вимірювань традиційними методами для верифікації та оцінки ефективності підходу. Аналіз результатів для прогнозування потенційних деформацій та планування заходів щодо підтримки та оновлення мережі. Наукова новизна. Вперше застосовано метод Монте-Карло для комплексного моделювання можливих зміщень геодезичних пунктів у міських умовах з високим навантаженням. Визначено вплив випадкових і систематичних похибок вимірювань на надійність геодезичної мережі. Проведено порівняння традиційного підходу оцінки стану мережі з чисельним імітаційним методом, що дозволяє підвищити точність та ефективність оцінки. Практична значимість. Виконана оцінка надійності геодезичної мережі м. Дніпро з використанням методу Монте-Карло. У результаті кожної ітерації у загальній кількості 5 100 згенеровано зміщення пунктів мережі та визначено ймовірність безвідмовної роботи ГМ. Результати. Чисельний імітаційний статистичний метод Монте-Карло ґрунтується на стохастичному моделюванні випадкових величин і полягає у багаторазовому виконанні чисельних симуляцій (5 100 ітерацій) із використанням випадкових чисел, що відповідають середньоквадратичним похибкам положення геодезичних пунктів, для моделювання поведінки системи – геодезичної мережі. Застосування цього методу дало змогу отримати ймовірнісні значення середньоквадратичних похибок для кожного з 31 пункту Державної опорної геодезичної мережі м. Дніпро різної категорії точності. У кожній ітерації було визначено ймовірність безвідмовної роботи геодезичної мережі м. Дніпро, яка за результатами моделювання у середньому становить 82,5 %, що задовольняє очікуваному рівню надійності (Р ≥ 80 %), но є критичним.</description>
      <pubDate>Wed, 01 Apr 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
      <guid isPermaLink="false">http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/17115</guid>
      <dc:date>2026-04-01T00:00:00Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Features in the organization and implementation of radonometry for seismotectonic purposes at transport and energy infrastructure construction sites in the permafrost zone</title>
      <link>http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/17114</link>
      <description>Название: Features in the organization and implementation of radonometry for seismotectonic purposes at transport and energy infrastructure construction sites in the permafrost zone
Авторы: Siedin, Volodymyr; Сєдін, Володимир Леонідович; Ulianov, Vasyl; Ульянов, Василь Юрійович; Kovba, Vladyslav; Ковба, Владислав Валерійович; Zahilskyi, Vitalii; Загільський, Віталій Анатолійович; Horlach, Serhii; Горлач, Сергій Миколайович; Simonov, Yu. Yu.; Сімонов, Ю. Ю.
Краткий осмотр (реферат): EN: Problem statement. The paper analyzes the few explorations performed in this field and the conclusions obtained during the research. In reality, a comprehensive study of gas-saturated frozen soils has not been carried out at present. This has not been done either in geocryology as a whole, or within its specific lines: mechanics of frozen soils, structural geocryology, dynamic geocryology, and especially cryo-seismotectonics. There are only individual works that fragmentarily consider specific issues related to the gas saturation of frozen rocks, mainly in areas of gas- and oil production. But in modern conditions, this position should be radically revised, since a practical need has been formed to study the structure, properties, and seismotectonic processes in the zone of permafrost soils. In recent years, specialized emanation (including radon) research, conducted both in combination with some shallow geophysical work (electrical tomography, microseismic sounding, high-precision gamma spectrometry) and independently, have received some development in the countries of the Arctic (Canada, the US state of Alaska, Greenland, Spitsbergen, northern Eurasia) and Antarctic zones, as well as some internal regions of Asia (the Himalayas, Mongolia). This was because the gas component is an important feature of permafrost. The goals of such work were initially both ecology (especially after it was established that after the thawing of frozen soils in certain areas, the radon emanation increased tens of times) and geological exploration. Purpose of the article. Modern evaluation of organizational and technical methods for detecting radon activity of identified tectonic faults of the earth's crust in the permafrost zone. Conclusions and results. The authors propose a refinement of the existing methodology for detecting both faults themselves in the permafrost zone and evaluating their tectonic activity. Additionally, for confident sorting of radon anomalies and identifying the parameters of fault zones necessary to define their tectonic activity, it is recommended to introduce a special parameter – a coefficient for frozen soils that characterizes the permeability of the medium (the degree of radon emanation) after permafrost thawing. A modern analysis of previously completed works allowed us to suggest focusing further efforts on conducting radonometry in range zones of permafrost soil, studying the existing instrumentation and technical base for solving target problems and finding ways to improve it.; UK: Постановка проблеми. У роботі проаналізовано деякі виконані у цій галузі дослідження, і навіть отримані висновки під час досліджень. Слід зауважити, що комплексного вивчення газонасичених мерзлих ґрунтів досі не здійснювалося. Цим питанням не займалися ні в геокріології загалом, ні в її окремих напрямках: механіці мерзлих ґрунтів, структурній та динамічній геокріології. Існують лише поодинокі праці, які розглядають окремі аспекти газонасичення мерзлих порід, переважно в районах газо- і нафтовидобутку. Однак у сучасних умовах цю позицію слід докорінно переглянути, адже сформувалася нагальна практична потреба у вивченні структури, властивостей та сейсмотектонічних процесів у зоні вічномерзлих ґрунтів. В останні роки спеціалізовані дослідження еманації (включаючи радон), що проводяться як у поєднанні з деякими неглибокими геофізичними роботами (електрична томографія, мікросейсмічні зондування, високоточна гамма-спектрометрія), так і самостійно отримали певний розвиток у країнах Арктичної (Канада, штат Аляска США, Гренландія, Шпіцберген, північна Євразія) та Антарктичної зон, а також у деяких внутрішніх регіонах Азії (Гімалаї, Монголія). Це пояснювалося тим, що газова складова є важливою особливістю вічної мерзлоти. Цілями таких робіт спочатку були як екологія (особливо після того, як було встановлено, що після відтавання мерзлих ґрунтів у певних районах еманація радону збільшувалася в десятки разів), так і геологорозвідувальні роботи. Мета статті. Метою статті є сучасна оцінка організаційних та технічних способів виявлення радонової активності виявлених тектонічних розломів земної кори в зоні поширення вічномерзлих ґрунтів. Висновки. Запропоновано уточнення існуючої методики виявлення як самих розломів у зоні вічної мерзлоти, так і оцінки їх тектонічної активності. Додатково, для впевненого розбракування радонових аномалій та виділення параметрів розломних зон, необхідних для визначення їхньої тектонічної активності, рекомендовано ввести спеціальний параметр – коефіцієнт для мерзлих ґрунтів, що характеризує проникність середовища (ступінь радоновиділення) після відтавання мерзлоти. Сучасний аналіз раніше виконаних робіт дозволив припустити орієнтацію подальших зусиль на проведення радонометрії у зонах поширення вічно мерзлих ґрунтів. А також вивчення наявної приладової та технічної бази для вирішення цільових завдань та шляхів її вдосконалення.</description>
      <pubDate>Sun, 01 Feb 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
      <guid isPermaLink="false">http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/17114</guid>
      <dc:date>2026-02-01T00:00:00Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Конструктивне рішення деревозалізобетонної стінової панелі для екологічних будівель</title>
      <link>http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/17113</link>
      <description>Название: Конструктивне рішення деревозалізобетонної стінової панелі для екологічних будівель
Авторы: Шехоркіна, Світлана Євгеніївна; Shekhorkina, Svitlana; Захаров, М. О.; Zakharov, M. O.
Краткий осмотр (реферат): UK: Постановка проблеми. Масштаби руйнувань внаслідок воєнних дій вимагають розробки інноваційних будівельних рішень. Традиційні методи будівництва, що використовують матеріали з високим вуглецевим слідом, стають неефективними з екологічної точки зору. Особливо актуальним є пошук альтернатив, які поєднували б швидкість монтажу, доступність матеріалів та мінімальний вплив на довкілля. Вирішення цієї проблеми потребує комплексного підходу, що враховує як технічні характеристики матеріалів, так і їх екологічну ефективність протягом усього життєвого циклу. Мета статті − розробка конструктивного рішення стінової панелі, що відповідатиме вимогам щодо екологічної ефективності та теплоізоляційних характеристик. Висновки. Запропоноване конструктивне рішення деревозалізобетонної стінової панелі, яка складається з трьох шарів: 1) внутрішнього несучого шару з перехресно-клеєної деревини; 2) зовнішнього бетонного шару на вторинному заповнювачі для захисту внутрішніх шарів від умов зовнішнього середовища та наступного оздоблення фасадів будівлі; 3) теплоізоляційного шару з матеріалів природного походження. Проведено систематизацію та аналіз характеристик теплопровідності та шкідливих викидів протягом життєвого циклу різних видів природної теплоізоляції, визначено її товщину для забезпечення необхідного опору теплопередачі стінової панелі. Надано рекомендації щодо вибору природної теплоізоляції з точки зору екологічних показників. Конструкція панелі поєднує переваги деревини, бетону на вторинному заповнювачі та біоізоляції, що робить її перспективною для швидкої відбудови зруйнованої інфраструктури з одночасним зниженням впливу будівництва на навколишнє середовище. Конструктивне рішення враховує особливості загальноприйнятих технологій виробництва та монтажу, що спрощує впровадження пропонованого рішення у практику будівництва.; EN: Problem statement. The scale of destruction caused by military actions requires the development of innovative construction solutions. Traditional construction methods that use materials with high carbon footprints are becoming environmentally unsustainable. Of particular relevance is the search for alternatives that combine rapid installation, material availability, and minimal environmental impact. Solving this problem requires a comprehensive approach that considers both the technical characteristics of materials and their environmental efficiency throughout the entire life cycle. The purpose of the article is the development of a wall panel structural solution that meets requirements for both environmental efficiency and thermal insulation performance. Conclusion. The proposed structural solution for a timber-reinforced concrete wall panel consists of three layers: 1) an inner load-bearing layer made of cross-laminated timber; 2) an outer concrete layer with recycled aggregate, designed to protect internal layers from environmental exposure and serve as a base for building facade finishing; 3) a thermal insulation layer composed of natural bio-based materials. The study includes systematic analysis of thermal conductivity characteristics and life cycle emissions of natural insulation materials, with determination of optimal insulation thickness to achieve required thermal resistance. Recommendations are provided for selecting natural insulation materials based on environmental performance indicators. This panel design combines the advantages of timber, recycled concrete and bio-based insulation, making it particularly suitable for rapid reconstruction of damaged infrastructure while simultaneously reducing the environmental impact of construction. The structural solution incorporates conventional manufacturing and installation techniques, facilitating practical implementation in construction projects.</description>
      <pubDate>Sun, 01 Feb 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
      <guid isPermaLink="false">http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/17113</guid>
      <dc:date>2026-02-01T00:00:00Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>

