Национальный
аэрокосмический университет им. Н. Е. Жуковского “Харьковский авиационный
институт”
ISSN: 1727-7337 (Print), 2663-2217 (Online). АВІАЦІЙНО-КОСМІЧНА ТЕХНІКА
І ТЕХНОЛОГІЯ. – 2019. – № 7(159). – 190 с.
ISSN: 1727-7337 (Print), 2663-2217 (Online). АВИАЦИОННО-КОСМИЧЕСКАЯ
ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ. – 2019. – № 7(159). – 190 с.
ISSN: 1727-7337 (Print), 2663-2217 (Online). AEROSPACE TECHNIC
AND TECHNOLOGY. – 2019. – №
7(159). – 190 p.
Тематический выпуск «Проблемы
двигателестроения»
СТАТЬи (articleS)
Авторы |
Название статьи
(article title) |
Страницы (pages) |
||
English |
Українська мова |
Русский язык |
||
Проектирование летательных
аппаратов |
||||
Лось
О. В. |
ECONOMIC NEED CREATING
MODIFICATIONS OF DOMESTIC MILITARY TRANSPORT AIRCRAFT |
ЕКОНОМІЧНА НЕОБХІДНІСТЬ СТВОРЕННЯ
МОДИФІКАЦІЙ ВІТЧИЗНЯНИХ ВІЙСЬКОВО-ТРАНСПОРТНИХ ЛІТАКІВ |
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ СОЗДАНИЯ МОДИФИКАЦИЙ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ВОЕННО-ТРАНСПОРТНЫХ САМОЛЕТОВ |
6–11 |
Makarov I. A., |
SELECTION
AND OPTIMIZATION OF FUSELAGE COMPONENTS FOR MODERN AIRPLANES |
ПІДБІР ТА ОПТИМІЗАЦІЯ МАТЕРІАЛІВ
ДЛЯ ФЮЗЕЛЯЖА СУЧАСНИХ ЛІТАКІВ |
ПОДБОР И ОПТИМИЗАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ФЮЗЕЛЯЖА СОВРЕМЕННЫХ САМОЛЕТОВ |
12–20 |
Теория и рабочие процессы
авиационных двигателей и энергоустановок |
||||
Бойко
Л. Г., |
DETERMINATION OF THE THROTTLE
PERFORMANCES OF A TURBOSHAFT GTE BASED ON THE METHOD OF MATHEMATICAL MODELING
USING ONE AND TWO-DIMENSIONAL APPROACHES TO THE COMPRESSOR PARAMETERS
CALCULATION |
ВИЗНАЧЕННЯ ДРОСЕЛЬНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ТУРБОВАЛЬНОГО ГТД НА ОСНОВІ МЕТОДА МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ З ЗАСТОСУВАННЯМ
ОДНО- ТА ДВОВИМІРНИХ ПІДХОДІВ ДО РОЗРАХУНКУ ПАРАМЕТРІВ КОМПРЕСОРА |
21–30 |
|
Годунов
А. М., |
LOW AMERGANIA ANTIFREEZE HEAT
EXCHANGER FOR RESEARCH OF TRANSITION PROCESSES IN THE ELEMENTS OF A TWO-PHASE
SATELLITE HEAT CONTROL SYSTEM |
МАЛОІНЕРЦІЙНИЙ
ТЕПЛООБМЕННИК АММИАК-АНТИФРИЗ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕРЕХІДНИХ ПРОЦЕСІВ В ЕЛЕМЕНТАХ
ДВОФАЗНОЇ СИСТЕМИ ТЕРМОРЕГУЛЮВАННЯ СУПУТНИКА |
31–38 |
|
Торба
Ю. И., |
MODELING THE COMBUSTION PROCESS
IN THE TORCH FLAMERS OF A GTE |
МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ГОРІННЯ В ФАКЕЛЬНИХ ЗАПАЛЬНИКАХ ГТД |
МОДЕЛИРОВАНИE ПРОЦЕССА ГОРЕНИЯ В ФАКЕЛЬНЫХ ВОСПЛАМЕНИТЕЛЯХ ГТД |
39–49 |
Ткач
М. Р., |
EFFICIENCY OF THE
ENERGY-TECHNOLOGICAL PLANT ON THE EXTRACTION OF HYDROGEN FROM THE BLACK SEA
DEPTH |
ЕФЕКТИВНІСТЬ ЕНЕРГОТЕХНОЛОГІЧНОЇ УСТАНОВКИ ЩОДО ВИДОБУВАННЯ
СІРКОВОДНЮ З ГЛИБИН ЧОРНОГО МОРЯ |
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭНЕРГОТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ ПО ДОБЫЧЕ СЕРОВОДОРОДА ИЗ ГЛУБИН ЧЕРНОГО МОРЯ |
50–57 |
Чередниченко
А. К. |
APPLICATION OF THERMOCHEMICAL
WASTE HEAT RECOVERY IN POWER PLANTS OF HIGH-TECH SHIPS |
ЗАСТОСУВАННЯ ТЕРМОХІМІЧНОЇ УТИЛІЗАЦІЇ В
ЕНЕРГЕТИЧНИХ УСТАНОВКАХВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНИХ СУДЕН |
ПРИМЕНЕНИЕ ТЕРМОХИМИЧЕСКОЙ УТИЛИЗАЦИИ В ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВКАХ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ СУДОВ |
58–64 |
Коробко
В. В. |
EXPERIMENTAL RESEARCH OF WORKING
PROCESSES IN A THERMOACOUSTIC TURBINE GENERATOR |
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ
ДОСЛІДЖЕННЯ РОБОЧИХ ПРОЦЕСІВ В ТЕРМОАКУСТИЧНОМУ ТУРБОГЕНЕРАТОРІ |
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РАБОЧИХ ПРОЦЕССОВ В ТЕРМОАКУСТЕСКОМ ТУРБОГЕНЕРАТОРЕ |
65–70 |
Трушляков Є. І., |
METHODOLOGICAL APPROACHES TO
DETERMINING THE AIR CONDITIONING SYSTEMS COOLING CAPACITY AT VARYING CLIMATIC
CONDITIONS |
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА |
71–75 |
|
Радченко
А. М., |
ANALIZING THE EFFICIENCY OF
COOLING AIR OF COGENERATION RECIPROCATING GAS COMBUSTION MODULE OF
INTEGRATION ENERGY SYSTEM |
АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОХЛАЖДЕНИЯ ВОЗДУХА КОГЕНЕРАЦИОННОГО ГАЗОПОРШНЕВОГО МОДУЛЯ УСТАНОВКИ АВТОНОМНОГО ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ |
76–80 |
|
Коновалов
Д. В. |
THE USE OF GAS-DYNAMIC COOLING RECIRCULATION
OF EXHAUST GASES OF MARINE DIESEL ENGINES |
ЗАСТОСУВАННЯ
ГАЗОДИНАМІЧНОГО ОХОЛОДЖЕННЯ В СИСТЕМАХ РЕЦИРКУЛЯЦІЇ ВІДХІДНИХ ГАЗІВ СУДНОВИХ
ДИЗЕЛІВ |
ПРИМЕНЕНИЕ ГАЗОДИНАМИЧЕСКОГО ОХЛАЖДЕНИЯ В СИСТЕМАХ РЕЦИРКУЛЯЦИИ ОТХОДЯЩИХ ГАЗОВ СУДОВЫХ ДИЗЕЛЕЙ |
81–86 |
Корниенко В. С., |
REDUCTION OF EMISSIONS FROM
INTERNAL COMBUSTION ENGINE IN WATER-FUEL EMULSIONS COMBUSTION USING THE
"MICROEXPLOSIONS" EFFECT |
СКОРОЧЕННЯ
ВИКИДІВ ДВИГУНА ВНУТРІШНЬОГО ЗГОРЯННЯ ПРИ СПАЛЮВАННІ ВОДОПАЛИВНИХ ЕМУЛЬСІЙ З ВИКОРИСТАННЯМ ЕФЕКТУ
"МІКРОВИБУХІВ" |
87–91 |
|
Конструкция и прочность
авиационных двигателей и энергоустановок |
||||
Матусевич
В. А., |
PARAMETRIC OPTIMIZATION ON
CRITERION VOLUME TWO STAGE PLANETARY MECHANISM OF TYPE –
II |
ПАРАМЕТРІЧНА ОПТИМІЗАЦІЯ
ЗА КРІТЕРІЄМ ОБ′ЄМУ ДВОСТУПІНЧАСТОГО ПЛАНЕТАРНОГО МЕХАНІЗМУ ТИПУ –
II |
ПАРАМЕТРИЧЕСКАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ ПО КРИТЕРИЮ ОБЪЕМА ДВУХСТУПЕНЧАТОГО ПЛАНЕТАРНОГО МЕХАНИЗМА ТИПА – II |
92–102 |
Шереметьев А. В. |
EXPERIMENTAL CONFIRMATION
OF THE RETROSPECTIVE METHOD OF THE ESTABLISHING OF THE GTE SERVICE LIFE |
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ
ПІДТВЕРДЖЕННЯ РЕТРОСПЕКТИВНОГО МЕТОДУ ВСТАНОВЛЕННЯ РЕСУРСІВ АВІАЦІЙНИХ ГТД |
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ РЕТРОСПЕКТИВНОГО МЕТОДА УСТАНОВЛЕНИЯ РЕСУРСОВ АВИАЦИОННЫХ ГТД |
103–108 |
Шакало Р. Ю., |
DAMPING OF VIBRATIONS OF
PAIRWISE SHROUDED COOLED TURBINE BLADES |
ДЕМПФІРУВАННЯ
КОЛИВАНЬ ОХОЛОДЖУВАНИХ ПОПАРНО БАНДАЖОВАНИХ РОБОЧИХ ЛОПАТОК ТУРБІН |
ДЕМПФИРОВАНИЕ КОЛЕБАНИЙ ОХЛАЖДАЕМЫХ ПОПАРНО БАНДАЖИРОВАННЫХ РАБОЧИХ ЛОПАТОК ТУРБИН |
109–113 |
Бурау Н. І., |
INTERPRETATION OF VIBRATION
SIGNALS OF COMPLEX ROTOR SYSTEM BASED ON FRACTAL ANALYSIS |
ІНТЕРПРЕТАЦІЯ
ВІБРАЦІЙНИХ СИГНАЛІВ СКЛАДНОЇ РОТОРНОЇ СИСТЕМИ НА ОСНОВІ ФРАКТАЛЬНОГО АНАЛІЗУ |
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ВИБРАЦИОНННЫХ СИГНАЛОВ СЛОЖНОЙ РОТОРНОЙ СИСТЕМЫ НА ОСНОВЕ ФРАКТАЛЬНОГО АНАЛИЗА |
114–121 |
Войтенко
И. В. |
IDENTIFICATION AND
CONTROL OF UNSTABLE OPERATING MODES OF GTE BY VIBRATION SENSOR SIGNALS IN THE
TEST PROCESS |
ІДЕНТІФІКАЦІЯ
ТА КОНТРОЛЬ НЕСТІЙКІХ РЕЖИМІВ РОБОТИ ГТД ЗА СИГНАЛАМИ ДАТЧИКІВ ВІБРАЦІЇ У
ПРОЦЕСІ ВИПРОБУВАНЬ |
122–127 |
|
Технологии производства
объектов авиационно-космической техники |
||||
Лысенко Н. А., |
PRODUCTION OF FDM-PATTERNS VIA
3D-PRINTING FOR GAS TURBINE CASTINGS |
ОТРИМАННЯ ВИПАЛЮВАНИХ
МОДЕЛЕЙ МЕТОДОМ 3D–ПРИНТИНГУ ДЛЯ ВИЛИВКІВ ГАЗОТУРБІННИХ ДВИГУНІВ |
ПОЛУЧЕНИЕ ВЫЖИГАЕМЫХ МОДЕЛЕЙ МЕТОДОМ 3D-ПРИНТИНГА ДЛЯ ОТЛИВОК ГАЗОТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ |
128–133 |
Грекова
М. В., |
TECHNOLOGICAL FEATURES OF
PROCESSING NANOCOMPOSITIONS OF CASTING HEAT-RESISTANT ALLOYS FOR AVIATION
ENGINES |
ТЕХНОЛОГІЧНІ
ОСОБЛИВОСТІ ОБРОБКИ НАНОКОМПОЗИЦІЯМИ ЛИВАРНИХ ЖАРОСТІЙКИХ СПЛАВІВ ДЛЯ
АВІАЦІЙНИХ ДВИГУНІВ |
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОБРАБОТКИ НАНОКОМПОЗИЦИЯМИ ЛИТЕЙНЫХ ЖАРОСТОЙКИХ СПЛАВОВ ДЛЯ АВИАЦИОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ |
134–138 |
Шорінов О. В., |
CALCULATION OF PARTICLES
TEMPERATURE AND VELOCITY OF COLD SPRAYING |
РОЗРАХУНОК
ТЕМПЕРАТУРНО-ШВИДКІСНИХ ПАРАМЕТРІВ ЧАСТИНОК ПРИ ХОЛОДНОМУ ГАЗОДИНАМІЧНОМУ
НАПИЛЮВАННІ |
РАСЧЕТ ТЕМПЕРАТУРНО-СКОРОСТНЫХ ПАРАМЕТРОВ ЧАСТИЦ ПРИ ХОЛОДНОМ ГАЗОДИНАМИЧЕСКОМ НАПЫЛЕНИИ |
139–144 |
Онопченко А. В. |
DESIGN-TECHNOLOGICAL
PREPARATION OF PRODUCTION DEFLECTORS USING PULSE TECHNOLOGIES |
КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНА ПІДГОТОВКА ВИРОБНИЦТВА ДЕФЛЕКТОРА З ВИКОРИСТАННЯМ ІМПУЛЬСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ |
КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ПРОИЗВОДСТВА ДЕФЛЕКТОРА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИМПУЛЬСНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ |
145–150 |
Автоматическое управление и
диагностика двигателей и энергоустановок |
||||
Буряченко А. Г. |
METROLOGICAL SUPPORT FOR
MEASURING CHANNELS CALIBRATION CONJOINT WITH AIRCRAFT ENGINE REGULATOR |
МЕТРОЛОГIЧНЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КАЛIБРУВАННЯ КАНАЛIВ КОНТРОЛЮ ВIБРАЦII У СКЛАДI РЕГУЛЯТОРА
АВIАДВИГУНА |
МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЛИБРОВКИ КАНАЛОВ КОНТРОЛЯ ВИБРАЦИИ В СОСТАВЕ РЕГУЛЯТОРА АВИАДВИГАТЕЛЯ |
151–156 |
Комбаров В. В., |
DETERMINATION OF DYNAMIC
CHARACTERISTICS OF TECHNOLOGICAL EQUIPMENT ORGANS |
ВИЗНАЧЕННЯ
ДИНАМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ВИКОНАВЧИХ ОРГАНІВ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ |
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ОРГАНОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ |
157–164 |
Кононыхин Е. А., |
DESIGN METHOD FOR
ELECTRO-HYDRAULIC CONVERTERSOF AIRCRAFT ENGINES |
МЕТОД ПРОЕКТУВАННЯ
ЕЛЕКТРОГІДРАВЛІЧНИХ ПІДСИЛЮВАЧІВ АВІАЦІЙНИХ ДВИГУНІВ |
МЕТОД ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКИХ УСИЛИТЕЛЕЙ АВИАЦИОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ |
165–172 |
Информационные технологии |
||||
Назаренко
Ю. А., |
EFFECTIVENESS AND PLANNING
EFFICIENCY EVALUATION IN THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM OF THE AIRCRAFT
DEVELOPER ENTERPRISE |
ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ І
ЕФЕКТИВНОСТІ ПЛАНУВАННЯ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА-РОЗРОБНИКА
АВІАЦІЙНОЇ ТЕХНІКИ |
173–177 |
|
Цинык Я. Л., |
INTRODUCTION OF
RISK-FOCUSED THINKING IN PRACTICE OF AVIATION ENGINES’ DESIGN |
ВПРОВАДЖЕННЯ РИЗИК-ОРІЄНТОВАНОГО
МИСЛЕННЯ В ПРАКТИКУ ПРОЕКТУВАННЯ АВІАЦІЙНИХ ДВИГУНІВ |
ВНЕДРЕНИЕ РИСК-ОРИЕНТИРОВАННОГО МЫШЛЕНИЯ В ПРАКТИКУ ПРОЕКТИРОВАНИЯ АВИАЦИОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ |
178–182 |
Волошина
Н. П., |
FEATURES OF AUTHORIZATION
AND COST EVALUATION OF BUILT-IN AND APPLIED SOFTWARE FOR AVIATION
APPLICATIONS IN UKRAINE |
ОСОБЛИВОСТІ
АВТОРИЗАЦІЇ І ОЦІНКИ ВАРТОСТІ ВБУДОВАНОГО І ПРИКЛАДНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АВІАЦІЙНОГО ЗАСТОСУВАННЯ В УКРАЇНІ |
183–187 |
|
188 |
||||
189 |
Уважаемые читатели!
Научно-технический
журнал «Авиационно-космическая техника и технология»
- входит в утвержденный ГАК Перечень научных
профессиональных изданий Украины, в которых могут публиковаться результаты диссертационных работ на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук по специальностям 113, 121, 122, 124, 126, 131, 132, 134,
151, 152, 153, 173, 272, 275 (приказ МОН Украины
№ 975 от 11.07.2019 г.);
– сохраняется
в общегосударственной реферативной
базе данных «Україніка
наукова» и публикуется в соответствующих
тематических сериях украинского реферативного журнала
«Джерело» (свободный он-лайновый
доступ к ресурсам на Web-сервере http://www.nbuv.gov.ua) (Украина),
– сохраняется в реферативной базе данных Всероссийского института научной и технической информации (ВИНИТИ) Российской
академии наук и публикуется
в соответствующих тематических
сериях РЖ (свободный он-лайновый доступ к ресурсам на Web-сервере
http://www.viniti.ru) (Российская Федерация),
- включен в международные библиометрические
и наукометрические базы данных: научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU (Российская
Федерация); Index Copernicus (Польша);
DOAJ; CiteFactor; Academic Keys; Infobase Index; WordCat; Google Scholar.
Электронный вариант журнала размещён на сайте http://nti.khai.edu/ojs/index.php/aktt