<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" version="2.0">
  <channel>
    <title>DSpace Collection:</title>
    <link>https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/55</link>
    <description />
    <pubDate>Tue, 04 Aug 2026 10:02:03 GMT</pubDate>
    <dc:date>2026-08-04T10:02:03Z</dc:date>
    <item>
      <title>Автоматизація виробничих процесів. Теплообмінні процеси: навчально- методичний посібник для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальностей галузі знань G Інженерія, виробництво та будівництво (17 Електроніка, автоматизація та електронні комунікації, 15 Автоматизація та приладобудування) усіх форм навчання</title>
      <link>https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/9907</link>
      <description>Title: Автоматизація виробничих процесів. Теплообмінні процеси: навчально- методичний посібник для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальностей галузі знань G Інженерія, виробництво та будівництво (17 Електроніка, автоматизація та електронні комунікації, 15 Автоматизація та приладобудування) усіх форм навчання
Authors: Тичков, Володимир Володимирович; Трембовецька, Руслана Володимирівна; Гальченко, Володимир Якович; Базіло, Костянтин Вікторович
Abstract: У навчальному посібнику викладено лекційний матеріал у вигляді наочного показу по темі автоматизація теплообмінних процесів. Представлені теоретичні відомості теплового розрахунку теплообмінних апаратів, переваги та недоліки, запропоноване обладнання. Представлений поетапний тепловий розрахунок теплообмінних апаратів та приклади розрахунків для виконання контрольної роботи.</description>
      <pubDate>Wed, 01 Jan 2025 00:00:00 GMT</pubDate>
      <guid isPermaLink="false">https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/9907</guid>
      <dc:date>2025-01-01T00:00:00Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Дослідження математичних моделей процесу оплавлення оптичних елементів приладів при поверхневій електронно-променевій обробці</title>
      <link>https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/9585</link>
      <description>Title: Дослідження математичних моделей процесу оплавлення оптичних елементів приладів при поверхневій електронно-променевій обробці
Authors: Яценко, Ірина В'ячеславівна; Антонюк, Віктор Степанович; Ващенко, Вячеслав Андрійович; Колінько, Сергій Олександрович; Бутенко, Тетяна Іванівна; Цибулін, Валентин Вікторович
Abstract: При електронно-променевій обробці оптичних елементів приладів рухомими стрічковими&#xD;
електронними потоками (СЕП) важливе практичне значення має прогнозування оптимальних&#xD;
значень глибини рідкої ванни, які не призводять до змін їх форми та розмірів. В зв’язку з цим&#xD;
актуальними є постановка й розв’язання задачі про математичне моделювання процесу&#xD;
оплавлення оптичних матеріалів, оброблюваних рухомим СЕП. Розроблено та досліджено&#xD;
математичні моделі оплавлення оптичних елементів приладів з оптичного скла марок К8, К108&#xD;
та ін. різної геометричної форми (оптичні пластини, прямокутні бруски та ін.) та розмірів,&#xD;
враховуючи температурні залежності теплофізичних властивостей оптичного матеріалу&#xD;
(об’ємної теплоємності, коефіцієнта теплопровідності), рухомим СЕП при багатоцикловій та&#xD;
одноцикловій обробці в залежності від сукупності його параметрів (струму електронного&#xD;
потоку, прискорювальної напруги, відстані від оброблюваної поверхні, швидкості переміщення&#xD;
електронного потоку та часу обробки). Це дозволяє більш точно розраховувати розподіли&#xD;
температури уздовж поверхні й по глибині розплаву та максимальної товщини оплавленого&#xD;
шару оброблюваного елемента для різних значень керованих параметрів СЕП та визначати&#xD;
допустимі діапазони їх зміни, перевищення яких призводить до порушення площинності&#xD;
оброблюваної поверхні оптичних елементів, порушенню їх геометричної форми, погіршення&#xD;
метрологічних характеристик оптичних приладів та, у кінцевому підсумку, до відмови приладів&#xD;
на їх основі.; When processing optical elements with moving band electron flows (BEF), it is of great practical&#xD;
importance to predict optimal values of the liquid bath depth that do not lead to changes in their shape&#xD;
and dimensions. In this regard, the formulation and solution of the problem of mathematical modeling&#xD;
of the melting process of optical materials processed by a moving BEF are relevant. Mathematical&#xD;
models of melting optical elements of devices made of optical glass of grades K8, K108, etc. of various&#xD;
geometric shapes (optical plates, rectangular bars, etc.) and sizes have been developed, taking into&#xD;
account the temperature dependences of the thermo-physical properties of the optical material&#xD;
(volumetric heat capacity, thermal conductivity coefficient), by a moving BEF during multi-cycle and&#xD;
single-cycle processing depending on the set of its parameters (electron flux current, accelerating&#xD;
voltage, distance from the processed surface, electron flux movement speed, and processing time). This&#xD;
allows us to more accurately calculate the temperature distributions along the surface and along the&#xD;
depth of the melt and the maximum thickness of the melted layer of the processed element for different&#xD;
values of the controlled BEF parameters and to determine the permissible ranges of their changes,&#xD;
exceeding which leads to a violation of the flatness of the processed surface of optical elements, a&#xD;
violation of their geometric shape, a deterioration in the metrological characteristics of optical devices&#xD;
and, ultimately, to the failure of devices based on them.</description>
      <pubDate>Thu, 01 Jan 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
      <guid isPermaLink="false">https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/9585</guid>
      <dc:date>2026-01-01T00:00:00Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Курс фізики. Електрика. Магнетизм: навчальний посібник / за ред. д.т.н., проф. В.А. Ващенка</title>
      <link>https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/9584</link>
      <description>Title: Курс фізики. Електрика. Магнетизм: навчальний посібник / за ред. д.т.н., проф. В.А. Ващенка
Authors: Колінько, Сергій Олександрович; Бутенко, Тетяна Іванівна; Яценко, Ірина В'ячеславівна
Abstract: Навчальний посібник містить виклад явищ електромагнетизму в класичному варіанті, який залишається основним для практичного застосування. &#xD;
В посібнику введені позначення визначень фізичних величин та основних законів, приділена увага  класичним моделям явищ, які лежать в основі теорії електромагнетизму, або мають важливе практичне значення.&#xD;
Стислий виклад матеріалу полегшить засвоєння навчального курсу студентами інженерних спеціальностей.</description>
      <pubDate>Thu, 01 Jan 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
      <guid isPermaLink="false">https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/9584</guid>
      <dc:date>2026-01-01T00:00:00Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Спосіб створення акустичних коливань за допомогою п'єзоелектричного перетворювача</title>
      <link>https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/6531</link>
      <description>Title: Спосіб створення акустичних коливань за допомогою п'єзоелектричного перетворювача
Authors: Базіло, Костянтин Вікторович; Бондаренко, Максим Олексійович; Гальченко, Володимир Якович; Трембовецька, Руслана Володимирівна; Тичков, Володимир Володимирович
Abstract: Спосіб створення акустичних коливань за допомогою перетворювача, що містить&#xD;
циліндричний п'єзоелемент, який здійснюють шляхом підключення до електродів&#xD;
п'єзоелемента генератора електричних коливань, який відрізняється тим, що як генератор&#xD;
використовують генератор з симетричним протифазним виходом з заземленою середньою&#xD;
точкою, а як перетворювач використовують п'єзоелемент з двома системами електродів у&#xD;
вигляді сегментів циліндричної зовнішньої та внутрішньої поверхонь та двома котушками&#xD;
індуктивності, причому один з протифазних виходів генератора з'єднують з першою&#xD;
котушкою індуктивності, яку підключають до другого й четвертого електродів зовнішньої&#xD;
поверхні п'єзоелемента, другий протифазний вихід генератора підключають до першого й&#xD;
третього електродів зовнішньої поверхні п'єзоелемента, шостий і восьмий електроди&#xD;
внутрішньої поверхні п'єзоелемента підключають до середньої точки симетричного&#xD;
протифазного виходу генератора, а п'ятий і сьомий електроди внутрішньої поверхні&#xD;
п'єзоелемента підключають до другої котушки індуктивності, яку підключають до середньої&#xD;
точки симетричного протифазного виходу генератора.</description>
      <pubDate>Wed, 03 Sep 2025 00:00:00 GMT</pubDate>
      <guid isPermaLink="false">https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/6531</guid>
      <dc:date>2025-09-03T00:00:00Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>

