<?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/123456789/16640">
    <title>DSpace Collection:</title>
    <link>https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/handle/123456789/16640</link>
    <description />
    <items>
      <rdf:Seq>
        <rdf:li rdf:resource="https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/handle/123456789/17692" />
        <rdf:li rdf:resource="https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/handle/123456789/17691" />
        <rdf:li rdf:resource="https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/handle/123456789/16644" />
        <rdf:li rdf:resource="https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/handle/123456789/16643" />
      </rdf:Seq>
    </items>
    <dc:date>2026-05-09T19:16:44Z</dc:date>
  </channel>
  <item rdf:about="https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/handle/123456789/17692">
    <title>Математичне моделювання концентрації вуглекислого газу для управління системою припливно-витяжної вентиляції приміщень.</title>
    <link>https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/handle/123456789/17692</link>
    <description>Title: Математичне моделювання концентрації вуглекислого газу для управління системою припливно-витяжної вентиляції приміщень.
Authors: С. Ревуцька, Т. Гембара.
Abstract: Розроблена математична модель динаміки концентрації вуглекислого &#xD;
газу (CO₂) у закритому приміщенні з урахуванням неоднорідних джерел виділення. Мо дель враховує наявність постійних працівників та змінну кількість відвідувачів, чисель ність яких описано періодичною (синусоїдальною) функцією часу та за статистичними законами. Для опису процесу масообміну використано рівняння балансу концентрації CO₂ з урахуванням припливу зовнішнього повітря та інтенсивності внутрішніх джерел та програмне забезпечення Scilab.</description>
    <dc:date>2025-11-27T00:00:00Z</dc:date>
  </item>
  <item rdf:about="https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/handle/123456789/17691">
    <title>Алгоритми ідентифікації неперевних акустичних сигналів математичними методами дискретизації.</title>
    <link>https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/handle/123456789/17691</link>
    <description>Title: Алгоритми ідентифікації неперевних акустичних сигналів математичними методами дискретизації.
Authors: Т. Гембара.
Abstract: Розроблено підхід до обробки відбитих акустичних сигналів у будівлях для задач ідентифікації об’єктів та пошуку людини в умовах технологічних і природних завад. Вхідні акустичні сигнали розглядаються як неперервні функції часу з амплітудно-частотними характеристиками та дискретизуються за &#xD;
допомогою інтегральних перетворень. Розглянуто математичні моделі на основі &#xD;
перетворення Фур’є, короткочасного Фур’є-перетворення та вейвлет перетворення.</description>
    <dc:date>2025-11-27T00:00:00Z</dc:date>
  </item>
  <item rdf:about="https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/handle/123456789/16644">
    <title>Вплив часу наводнювання за підвищених параметрів на міцність  сталі 60С2А.</title>
    <link>https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/handle/123456789/16644</link>
    <description>Title: Вплив часу наводнювання за підвищених параметрів на міцність  сталі 60С2А.
Authors: Гвоздюк М.М., Гембара Т.В., Штаюра С.Т., Гриненко М.В.,  Грицишин Р.М.
Abstract: Проведено випробування на розтяг легованої пружинної сталі 60С2А за умов дії газоподібного водню підвищених&#xD;
параметрів: температури 400°С та тиску 6 МРа. Побудовано істинні діаграми руйнування сталі 60С2А за різного&#xD;
часу наводнювання. Для встановлення величини локальної деформації, використані метод оптико-цифрової&#xD;
кореляції зображень на поверхні зразка та спеціальне програмне забезпечення. Встановлено, що збільшення часу&#xD;
наводнювання знижує за лінійним законом руйнуючі напруження та деформації.</description>
    <dc:date>2025-01-01T00:00:00Z</dc:date>
  </item>
  <item rdf:about="https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/handle/123456789/16643">
    <title>Математичне моделювання роботи  системи припливно – витяжної вентиляції  в стаціонарному та нестаціонарному режимах.</title>
    <link>https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/handle/123456789/16643</link>
    <description>Title: Математичне моделювання роботи  системи припливно – витяжної вентиляції  в стаціонарному та нестаціонарному режимах.
Authors: Гембара Т. В., Марич В. М., Трусевич О.М.
Abstract: Використовуючи математичну модель дослідили припливно - витяжну систему обмінної вентиляції в приміщенні 20м×10м висотою 3м, де перебувають 25людей (кількість людей не змінюється, що вважаємо стаціонарним режимом), з початковим вмістом СО2  0,02 %.  Кожна людина видихає  24 літри СО2 за годину (0, 0004 м3 за хвилину, для прикладу взято при роботі за комп’ютером). Вентиляційна система постачає по припливному каналу з зовнішнього середовища 15 м3 чистого повітря з вмістом 0, 02 % СО2 за хвилину (потужність системи по кожному каналу) і в такому ж об'ємі видаляє по витяжному. Співвідношення (1) зводиться до  лінійного диференціального рівнянням з відповідними початковими умовами, розв’язавши яке, отримали його частковий розв’язок. В результаті чисельного експерименту отримали зростання вмісту  СО2  через 120 хв. –  до 0,083%, а вихід на стаціонарний режим складає 240хв. на рівень 0,087%, а такий вміст вже порівняно не є задовільним .</description>
    <dc:date>2025-01-01T00:00:00Z</dc:date>
  </item>
</rdf:RDF>

