12 research outputs found
Оптимизация внутренней структуры удлиненной балочной системы
Пропонується використовуючи аналітичнї функції задавати положення координат розміщення внутрішніх силових підкріплюючих елементів видовженної гнучкої балкової системи на прикладі крила літального апарату. В роботі у вигляді аналітичних функцій визначаються інерційні, жорсткісні характеристики і знаходяться деформаційні характеристики на основі розв’язку відповідних деформаційних рівнянь балкової системи. З використанням відповідних деформаційних рівнянь видовженої балкової системи, в подальшому проводиться внутрішня структурна оптимізація з метою проектування конструкції що матиме покращені міцнісні та деформаційні характеристики.The using of analytical functions for setting of position of coordinates of internal supporting elements extended beam systems on an example of a wing of the flying device is offered. In work in the form of analytical functions are defined inertial, stiffness characteristics. The deformation characteristics are obtained on the basis of the solving of the deformation equations of beam systems. With using of the corresponding deformation equations of extended beam systems in the further is carried the internal structural optimization with the purpose of designing of a structure that will have improved strength and deformation characteristics.Предлагается, используя аналитические функции задавать положение координат расположения внутренних силовых подкрепляющих элементов удлиненной балочной системы на примере крыла летательного аппарата. В работе в виде аналитических функций определяются инерционные, жесткостные характеристики и находятся деформационные характеристики на основе решения соответствующих деформационных уравнений балочной системы. С использованием соответствующих деформационных уравнений удлиненной балочной системы в дальнейшем проводится внутренняя структурная оптимизация с целью проектирования конструкции, которая будет иметь улучшенные прочностные и деформационные характеристики
Investigation of the characteristics of the sensor unit of the PA-2 horizontal stabilisation system
For tasks such as radiation and environmental monitoring using an unmanned air vehicle, it is necessary to maintain stable flight level. The authors used a PA-2 horizontal stabilization system, manufactured by Futaba Inc., to maintain the orientation of an unmanned aircraft during flight. This work represents the investigation of the characteristics of a PA-2 sensor unit in the laboratory. The authors obtained the optical and output characteristics of the sensor unit, operating angles, and dependence of output characteristics on UAV orientation
Система расселения энтомологического препарата для малого беспилотного летательного аппарата
Спроектовано систему розселення ентомологічного препарату «трихограма», що дозволяє забезпечити витрату активної речовини 1-2 г/га. Рівномірність внесення складає 85%. Розроблено варіант компонування системи на безпілотному літальному апараті «А-1». Проведено математичне та комп’ютерне моделювання системи. Розроблено методику розрахунку потрібної швидкості польоту та кута розпилення в залежності від потрібної ширини зони розпилення та масової витрати активної речовини.Separation systems for entomological substance «trychogramm» were designed. This system provides substance discharge of 1-2 gram/hectare. Uniformity of dispersion comes to 85%. Variant of mounting system on the UAV «A-1» were developed. Mathematical and computer simulation were provided. Method for calculating required airspeed and angle of dispersion depending to dispersion zone width and weight rate created.Спроектирована система расселения энтомологического препарата «трихограмма», которая позволяет обеспечить расход активного вещества 1-2 г/га. Равномерность расселения составляет 85%. Разработан вариант компоновки системы на беспилотном летательном аппарате «А-1». Проведено математическое и компьютерное моделирование системы. Разработана методика расчета потребной скорости полета и угла распыления в зависимости от потребной ширины зоны распыления и массового расхода активного вещества
ANGLE-RESOLVED ELASTIC ELECTRON REFLECTION OF MIDDLE ENERGIES FROM POLYCRYSTALS
The work covers the mechanism for elastic reflection of the middle energy electrons from solid. The aim is to determine a possibillity to describe the elastic reflection process of middle energy electrons from non-ordered solids by means of the sections in elastic scattering of the electrons on the separate atoms of solid and to develop the experimental methods for determination of these sections. The differential sections in elastic scattering of the electrons with 100 - 1000 eV energy on the separate scattering centres of solid have been determined firstly experimentally as an example of the condensed aluminium and gold films. It has been determined that they are coordinated well in the wide scattering angle range with rated sections of the elastic scattering on the isolated aluminium and gold atoms. The new methods developed permit to determine the characteristics of specimens - elastic scattering section, parameters of surface plasmon generation process, internal potential value and surface roughness, to perform the calibration of electronic spectrometers according to the value of recorded signals. The new designs of the cylindric mirror analyzer have been proposed. The calibration procedure of electronic spectrometer and also the cylindric mirror analyzers can be introduced into the research and production. Application field: electronic spectroscopy, diagnostics of surfaceAvailable from VNTIC / VNTIC - Scientific & Technical Information Centre of RussiaSIGLERURussian Federatio
Key Role of M.G. Nakhodkin’s Insight and Inspiration in Development of UHV STM-Related Techniques and Methods
Кількісний аналіз джерел іонізуючого випромінювання камер поділу
Проведено аналіз радіаційної небезпеки джерел іонізуючого випромінювання, застосовуваних у камерах поділу типу КНТ31 і КНТ31-1, де матеріалом радіатора є уран, збагачений до 90 % ізотопом 235U, з вмістом близько 1 % домішок 234U. Розраховано сумарну й питому активність, а також потужність еквівалентної дози на відстані 0,1 м від поверхні джерел іонізуючого випромінювання.</jats:p
