<?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/123456789/59">
    <title>DSpace Community:</title>
    <link>https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/handle/123456789/59</link>
    <description />
    <items>
      <rdf:Seq>
        <rdf:li rdf:resource="https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/handle/123456789/18848" />
        <rdf:li rdf:resource="https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/handle/123456789/18843" />
        <rdf:li rdf:resource="https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/handle/123456789/18842" />
        <rdf:li rdf:resource="https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/handle/123456789/18841" />
      </rdf:Seq>
    </items>
    <dc:date>2026-08-13T20:30:49Z</dc:date>
  </channel>
  <item rdf:about="https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/handle/123456789/18848">
    <title>ЗАСТОСУВАННЯ БЕЗПІЛОТНИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ ДЛЯ ГАСІННЯ ПОЖЕЖ У ВИСОТНИХ БУДІВЛЯХ</title>
    <link>https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/handle/123456789/18848</link>
    <description>Title: ЗАСТОСУВАННЯ БЕЗПІЛОТНИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ ДЛЯ ГАСІННЯ ПОЖЕЖ У ВИСОТНИХ БУДІВЛЯХ
Authors: Калужняк, Ігор Іванович; Войтович, Тетяна Мирославівна
Abstract: У роботі розглянуто застосування безпілотних літальних апаратів (БпЛА) для гасіння пожеж у висотних будівлях. Проаналізовано нормативні документи, наукові джерела та сучасні технічні рішення. Визначено основні напрями використання БпЛА: розвідка, моніторинг, пошук постраждалих, доставка обладнання та локальне гасіння пожеж. Встановлено, що застосування БпЛА підвищує ефективність роботи пожежно-рятувальних підрозділів і зменшує ризики для особового складу.
Description: Робота присвячена використанню БпЛА під час гасіння пожеж у висотних будівлях. Розглянуто їх можливості для розвідки, моніторингу пожежі, пошуку постраждалих, доставки обладнання та гасіння осередків займання. Застосування безпілотних технологій дає змогу швидше оцінювати обстановку, приймати рішення та підвищувати безпеку рятувальників.</description>
    <dc:date>2026-01-01T00:00:00Z</dc:date>
  </item>
  <item rdf:about="https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/handle/123456789/18843">
    <title>Computer-Based Modeling of Field-Managed Percolation in 3D Arrangements of Linear Nanotubes</title>
    <link>https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/handle/123456789/18843</link>
    <description>Title: Computer-Based Modeling of Field-Managed Percolation in 3D Arrangements of Linear Nanotubes
Authors: Жиденко, Ілля Володимирович; Чалий, Дмитро Олександрович; Карбовник, Іван Дмитрович; Клим, Галина Іванівна
Abstract: The investigation focused on the phenomenon of percolation within a system of straight nanotubes, with the development of an adapted model to characterize this process. A computational algorithm was devised to ascertain the percolation probability of nanotubes, utilizing tools for 3D graphics visualization. The study delved into the impact of geometric dimensions and nanotube concentration on the percolation probability. The research explored the correlation between percolation probability and the dispersion angle, which determines the orientation of nanotubes. By analyzing this relationship, fundamental patterns emerged in the formation of conductive clusters under the influence of an electric field. This analysis facilitated the identification of optimal parameters for a nanotube system capable of demonstrating field-controlled percolation.</description>
    <dc:date>2024-11-28T00:00:00Z</dc:date>
  </item>
  <item rdf:about="https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/handle/123456789/18842">
    <title>Computer Modeling of Percolating Arrays of Bent Nanotubes</title>
    <link>https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/handle/123456789/18842</link>
    <description>Title: Computer Modeling of Percolating Arrays of Bent Nanotubes
Authors: Жиденко, Ілля Володимирович; Клим, Галина Іванівна; Чалий, Дмитро Олександрович; Карбовник, Іван Дмитрович
Abstract: This study employs three-dimensional computer simulations to investigate the formation of nanotube networks within non-conductive volumes. The main focus is on analyzing the electrical properties of these networks, considering various conductivity mechanisms. The simulations provide a comprehensive exploration of nanotube networks with diverse geometrical parameters, offering insights into how these parameters affect their electrical behavior under different conditions. To ensure the reliability of our findings, rigorous validation procedures were implemented, comparing our computational results against established benchmarks. This validation process verified the accuracy and consistency of our simulations. Through systematic variation of the nanotube network’s geometric parameters in numerical experiments, we aimed to uncover the intricate relationship between network geometry and electrical conductivity. This approach allowed us to elucidate the complex dynamics governing nanotube networks’ electrical performance.</description>
    <dc:date>2024-11-07T00:00:00Z</dc:date>
  </item>
  <item rdf:about="https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/handle/123456789/18841">
    <title>Thermal Properties of Refractory SWCNT-Based Nanocomposites Investigated by Automated Approach</title>
    <link>https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/handle/123456789/18841</link>
    <description>Title: Thermal Properties of Refractory SWCNT-Based Nanocomposites Investigated by Automated Approach
Authors: Жиденко, Ілля Володимирович; Клим, Галина Іванівна; Карбовник, Іван Дмитрович; Костів, Юрій Михайлович; Васильчишин, Іванна Іванівна; Чалий, Дмитро Олександрович
Abstract: Thermal properties of refractory nanocomposites with embedded single-walled carbon nanotubes were investigated using proposed automated approach. In this approach, differences in nanocomposites with varying parameters, observed under temperature differentials and thermal loads, are highlighted. These findings are crucial for their integration into sensor systems and for applications requiring enhanced fire resistance. The results indicate that nanocomposites with a nanotube dispersion time of 2 hours exhibit a peak temperature difference of 55 “C, while those with a 1-hour dispersion time show a maximum difference of 50 °C. A comparative analysis of heat transfer dynamics suggests that extending the dispersion time by 1 hour increases fire resistance by 15%.</description>
    <dc:date>2024-11-25T00:00:00Z</dc:date>
  </item>
</rdf:RDF>

