WYZNACZENIE WSPÓŁCZYNNIKA PRAWDOPODOBIEŃSTWA RUCHU CZĄSTEK STAŁYCH W TURBULENTNYM PRZEPŁYWIE DYSPERSYJNYM W FAZIE GAZOWEJ
##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##
Numer Tom 9 Nr 2 (2019)
-
MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA TRANSMISJI POZA PASMEM 1550 nm
Jarosław Piotr Turkiewicz4-7
-
W STRONĘ INNEGO ŚWIATA – CZYLI O POTENCJALE INTERENTU WSZECHRZECZY
Mirosław Płaza, Radosław Belka, Zbigniew Szcześniak8-11
-
ZASTOSOWANIE TERMOWIZJI W BUDOWNICTWIE
Danuta Proszak-Miąsik12-15
-
KONSTRUKCJA WEKTORA CECH W DIAGNOSTYCE SARKOIDOZY NA PODSTAWIE ANALIZY FRAKTALNEJ OBRAZÓW CT KLATKI PIERSIOWEJ
Zbigniew Omiotek, Paweł Prokop16-23
-
СROSS-PLATFORMOWE NARZĘDZIA DO MODELOWANIA I ROZPOZNAWANIA ALFABETU PALCOWEGO JĘZYKA GESTÓW
Serhii Kondratiuk, Iurii Krak, Waldemar Wójcik24-27
-
BADANIE PARAMETRÓW ŚWIATŁOWODOWYCH SYSTEMÓW POMIAROWYCH
Waldemar Wójcik, Aliya Kalizhanova, Gulzhan Kashaganova, Ainur Kozbakova, Zhalau Aitkulov, Zhassulan Orazbekov28-31
-
WYZNACZENIE WSPÓŁCZYNNIKA PRAWDOPODOBIEŃSTWA RUCHU CZĄSTEK STAŁYCH W TURBULENTNYM PRZEPŁYWIE DYSPERSYJNYM W FAZIE GAZOWEJ
Saltanat Adikanova, Waldemar Wójcik, Natalya Denissova, Yerzhan Malgazhdarov, Ainagul Kadyrova32-35
-
OPRACOWANIE ZŁOŻONEGO SYTEMU AUTOMATYZACJI ENERGETYKI WIATROWEJ
Kuanysh Mussilimov, Akhmet Ibraev, Waldemar Wójcik36-40
-
ZAAWANSOWANE METODY STEROWANIA PROCESEM SPALANIA PYŁU WĘGLOWEGO
Konrad Gromaszek41-45
-
PERSPEKTYWY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW INTELIGENTNYCH W ZARZĄDZANIU PROCESAMI WZBOGACANIA METODĄ GRAWITACYJNĄ
Batyrbek Aitbaevich Suleimenov, Yelena Kulakova46-49
-
MODELOWANIE PROCESÓW OCZYSZCZANIA SUROWEJ ROPY NAFTOWEJ WYKORZYSTUJĄCYCH DŹWIĘKI O NISKICH CZĘSTOTLIWOŚCIACH
Yelena Blinayeva, Saule Smailova50-53
-
TECHNOLOGIE INFORMACYJNE W CELU ANALIZY ZMIAN STRUKTURALNYCH W PROCESIE DIAGNOSTYKI IDIOPATYCZNYCH OTWORÓW PLAMKI
Sergii Pavlov, Yosyp Saldan, Dina Vovkotrub-Lyahovska, Yuliia Saldan, Valentina Vassilenko, Yuliia Yakusheva54-59
-
GENERATORY JEDNORAZOWYCH DWUCZYNNIKOWYCH HASEŁ AUTORYZACJI
Olga Ussatova, Saule Nyssanbayeva60-63
-
MODELOWANIE MATEMATYCZNE PROCESU WYCIĄGANIA ŚWIATŁOWODU WYKORZYSTUJĄCE RÓWNANIE LANGEVINA
Aliya Tergeussizova64-67
-
NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE KONKURENCYJNOŚCIĄ KRAJU
Nataliia Savina, Olha Romanko, Sergii Pavlov, Volodymyr Lytvynenko68-71
-
ZASTOSOWANIE WYPOSAŻENIA AUTOMATYZACJI HYDRAULICZNEJ W CELU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ELEMENTÓW OPERACYJNYCH MASZYN MOBILNYCH
Leonid Polishchuk, Leonid Kozlov, Yuri Burennikov, Vasil Strutinskiy, Valerii Kravchuk72-78
Archiwum
-
Tom 11 Nr 4
2021-12-20 15
-
Tom 11 Nr 3
2021-09-30 10
-
Tom 11 Nr 2
2021-06-30 11
-
Tom 11 Nr 1
2021-03-31 14
-
Tom 10 Nr 4
2020-12-20 16
-
Tom 10 Nr 3
2020-09-30 22
-
Tom 10 Nr 2
2020-06-30 16
-
Tom 10 Nr 1
2020-03-30 19
-
Tom 9 Nr 4
2019-12-16 20
-
Tom 9 Nr 3
2019-09-26 20
-
Tom 9 Nr 2
2019-06-21 16
-
Tom 9 Nr 1
2019-03-03 13
-
Tom 8 Nr 4
2018-12-16 16
-
Tom 8 Nr 3
2018-09-25 16
-
Tom 8 Nr 2
2018-05-30 18
-
Tom 8 Nr 1
2018-02-28 18
-
Tom 7 Nr 4
2017-12-21 23
-
Tom 7 Nr 3
2017-09-30 24
-
Tom 7 Nr 2
2017-06-30 27
-
Tom 7 Nr 1
2017-03-03 33
##plugins.themes.bootstrap3.article.main##
Authors
Abstrakt
Celem pracy jest określenie współczynnika prawdopodobieństwa ruchu cząstek w przepływie turbulentnym dyspersyjnym w gazie. Celem pracy jest opisanie procesu przenoszenia szkodliwych zanieczyszczeń do atmosfery za pomocą matematycznego modelowania zmienności składu gazów
i aerozoli atmosferycznych oraz ocena wpływu zanieczyszczeń atmosferycznych na środowisko. Nowością tych badań jest zastosowanie probabilistycznego i statystycznego podejścia do modelowania transferu szkodliwych zanieczyszczeń ze źródeł antropogenicznych do atmosfery.
Słowa kluczowe:
Bibliografia
Antonia R.A., Luxton R.E.: The Response of a Turbulent Boundary Layer to a Step Change in Surface Roughness, Pt. 1. Smooth to Rough. J. Fluid Mech. 48/1971, 721–762.
Betchov R.: Transition, Handbook of Turbulence, Vol. 1. eds. W. Frost & T. H. Moulden. Plenum Press, New York 1977.
Cao Y., You J., Shi Y., Hu W.: Evaluation of automobile manufacturing enterprise competitiveness from social responsibility perspective. Problemy Ekorozwoju/Problems of Sustainable Development 11(2)/2016, 89–98.
Castillo L.: Similarity analysis of turbulent boundary layers. Ph. D. Thesis, The Graduate School of the State University of New York, Buffalo.
Cel W., Czechowska-Kosacka A., Zhang T.: Mitigation of greenhouse gases emissions. Problemy Ekorozwoju/Problems of Sustainable Development 11(1)/2016, 173–176.
Danaev N.T., Temirbekov A.N., Malgazhdarov E.A.: Modelling of Pollutants in the Atmosphere Based on Photochemical Reactions. Eurasian Chemico-Technological Journal 16(1)/2014, 61–71.
Temirbekov N., Abdoldina F., Madiyarov M., Malgazhdarov E.: Journal of Computational Technologies, Special Issue 11/2006, 41–45.
Wojcik W., Adikanova S., Malgazhdarov Y.A., Madiyarov M.N., Myrzagaliyeva A.B., Temirbekov N.M., Junisbekov M.: Probabilistic and Statistical Modelling of the Harmful Transport Impurities in the Atmosphere from Motor Vehicles. Rocznik Ochrona Środowiska 19/2017, 795–808.
##plugins.themes.bootstrap3.article.details##
Abstract views: 448
Downloads: 270
Licencja

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.
