<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns="http://purl.org/rss/1.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
  <channel rdf:about="https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/handle/123456789/12270">
    <title>DSpace Collection:</title>
    <link>https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/handle/123456789/12270</link>
    <description />
    <items>
      <rdf:Seq>
        <rdf:li rdf:resource="https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/handle/123456789/12324" />
        <rdf:li rdf:resource="https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/handle/123456789/12323" />
        <rdf:li rdf:resource="https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/handle/123456789/12302" />
        <rdf:li rdf:resource="https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/handle/123456789/12297" />
      </rdf:Seq>
    </items>
    <dc:date>2026-04-04T10:58:03Z</dc:date>
  </channel>
  <item rdf:about="https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/handle/123456789/12324">
    <title>ЕФЕКТИВНІ МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ПОЖЕЖНИХ  СПОВІЩУВАЧІВ</title>
    <link>https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/handle/123456789/12324</link>
    <description>Title: ЕФЕКТИВНІ МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ПОЖЕЖНИХ  СПОВІЩУВАЧІВ
Authors: Васильєва, Олена Едуардівна; Козак, Ярослав
Abstract: Метою даної доповіді є обґрунтування імпульсного методу визначення часових &#xD;
параметрів – часу спрацьовування та постійної часу теплових пожежних сповіщувачів &#xD;
із терморезистивним чутливим елементом</description>
    <dc:date>2023-01-01T00:00:00Z</dc:date>
  </item>
  <item rdf:about="https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/handle/123456789/12323">
    <title>Аналіз стану протипожежного захисту електромобілів</title>
    <link>https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/handle/123456789/12323</link>
    <description>Title: Аналіз стану протипожежного захисту електромобілів
Authors: Васильєва, Олена; Гаврилюк, Андрій
Abstract: Постановка проблеми. Ряд проблематик, серед яких глобальне потепління та колосальне забруднення &#xD;
атмосферного повітря відпрацьованими газами двигунів внутрішнього згоряння, створило підґрунтя до пошуку та &#xD;
розробки екологічно «чистіших» транспортних засобів. Такі процеси пришвидшила ізухвало розв’язана війна росії проти &#xD;
України, оскільки агресор володіє колосальними запасами нафтопродуктів, від яких залежало багато держав світу. &#xD;
Наведені передумови створили імпульс для бурхливого розвитку ринку електромобілів. Більше того, ряд держав&#xD;
серед яких Швеція, Німеччина, Китай, Франція, реалізовують привабливі урядові програми, тим самим, ще більше &#xD;
стимулюючи своїх громадян купляти електромобілі. &#xD;
Таким чином, частка продажів електромобілів у 2021 році перейшла відмітку 10% від загальної кількості. Станом &#xD;
на кінець 2022 року, автопарк електромобілів становить майже 27 млн і продовжує зростати. Разом із зростанням їх &#xD;
кількості, зростають і пожежі таких транспортних засобів в абсолютному та відносному значеннях (останнє зумовлене&#xD;
старінням, тобто збільшенням середнього віку парку електромобілів). Пожежі електромобілів мають інший характер &#xD;
розвитку, що створює нові виклики для пожежно-рятувальних служб, інженерів-будівельників та власників таких &#xD;
транспортних засобів.&#xD;
Мета дослідження полягає у аналізі чинних нормативно-правових актів забезпечення протипожежного захисту &#xD;
електромобілів під час виготовлення та експлуатації. Це створить підґрунтя для виявлення шляхів підвищення їх &#xD;
протипожежного захисту.&#xD;
Опис матеріалу. Хоча пожежі електромобілів трапляються рідше, ніж пожежі автомобілів з двигунами &#xD;
внутрішнього згоряння, проте вони мають небезпечніший характер розвитку. Нерідко є важко ідентифікувати причину, &#xD;
яка ініціювала займання транспортного засобу. Такі пожежі можуть відбутись на закритих чи відкритих паркінгах, &#xD;
приватних гаражах, під час заряджання, руху, чи після дорожньо-транспортної пригоди. Акумуляторні батареї повинні &#xD;
пройти низку тестів та випробування перш ніж будуть використовуватись на електромобілі. Такі випробування &#xD;
регламентуються міжнародними стандартами, які розробляються відповідними організаціями і ґрунтуються на &#xD;
наукових дослідженнях. Дослідження акумуляторних батарей проводяться з метою виявлення слабких чи &#xD;
небезпечних місць, щоб запобігти виникненню несправності, займання, пожежі чи навіть вибуху.&#xD;
За об’єктом випробування тести на випробування можна поділити на 4 рівні: випробування на&#xD;
одному елементі; випробування на комірці; випробування на акумуляторній батареї; випробування на &#xD;
електромобілі в цілому.&#xD;
Останні зміни до норм обладнання колісних транспортних засобів, до яких відносяться і електромобілі, &#xD;
первинними засобами пожежогасіння було внесено ще у 2009 році, що вкрай не відповідає умовам сьогодення. &#xD;
Ці норми не враховують не лише класифікацію транспортних засобів, але й не відповідають сучасному стану &#xD;
автопарку України, який суттєво змінився за останні п'ятнадцять років. Зміни стосуються збільшення кількості &#xD;
електромобілів та гібридних транспортних засобів, які несуть інший характер розвитку пожежі. Тому &#xD;
дослідження, розроблення та прийняття на законодавчому рівні сучасних норм забезпечення протипожежними &#xD;
засобами колісних транспортних засобів, в тому числі для транспортних засобів, які працюють на альтернативних &#xD;
видах пального, дасть змогу підвищити рівень їх протипожежного захисту. А підвищення рівня протипожежного &#xD;
захисту зазначених об’єктів вплине на зменшення як матеріальних збитків, так і людських жертв.&#xD;
Висновки. За результатами аналітичних досліджень визначено, що пожежі електромобілів мають місце у &#xD;
різних країнах світу і виникають на різних моделях електромобілів. Разом з тим, займання електромобілів &#xD;
відбувається за різних обставин: під час експлуатації, стоянки, заряджання, під час чи після дорожньо транспортної пригоди. Причому такі автомобілі мають здатність до повторного займання, проміжок часу між &#xD;
якими може складати кілька днів чи навіть тижнів.</description>
    <dc:date>2023-05-16T00:00:00Z</dc:date>
  </item>
  <item rdf:about="https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/handle/123456789/12302">
    <title>Імітаційне моделювання теплових процесів у пожежних сповіщувачах із терморезистивним чутливим елементом</title>
    <link>https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/handle/123456789/12302</link>
    <description>Title: Імітаційне моделювання теплових процесів у пожежних сповіщувачах із терморезистивним чутливим елементом
Authors: Васильєва, Олена Едуардівна; Козак, Ярослав
Abstract: Імітаційне моделювання процесів, що мають місце в терморезистивному &#xD;
чутливому елементі пожежного сповіщувача при тепловій дії електричного струму, &#xD;
здійснювалось за допомогою імітаційних моделей. При імітаційному моделюванні було &#xD;
визначено оптимальні значення тривалості імпульсів електричного струму, які &#xD;
забезпечують при формуванні теплового тест-впливу на терморезистивний чутливий &#xD;
елемент пожежного сповіщувача в умовах зміни температури навколишнього &#xD;
середовища мінімальні значення похибок</description>
    <dc:date>2023-02-23T00:00:00Z</dc:date>
  </item>
  <item rdf:about="https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/handle/123456789/12297">
    <title>Аналіз методів визначення часових параметрів теплових  пожежних сповіщувачів</title>
    <link>https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/handle/123456789/12297</link>
    <description>Title: Аналіз методів визначення часових параметрів теплових  пожежних сповіщувачів
Authors: Васильєва, Олена Едуардівна; Козак, Ярослав
Abstract: Стаття присвячена обґрунтуванню імпульсного методу визначення часових параметрів – часу &#xD;
спрацьовування та постійної часу теплових пожежних сповіщувачів із терморезистивним чутливим &#xD;
елементом. Результатами досліджень встановлено, що величина постійної часу пожежних сповіщувачів &#xD;
не визначається, а здійснюється лише контроль часу спрацьовування пожежних сповіщувачів за &#xD;
допусковим критерієм.</description>
    <dc:date>2023-01-01T00:00:00Z</dc:date>
  </item>
</rdf:RDF>

