Suchergebnisse - "ТЕПЛОВОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ"
-
1
Autoren: et al.
Quelle: Agricultural Science Euro-North-East; Том 26, № 1 (2025); 166-173 ; Аграрная наука Евро-Северо-Востока; Том 26, № 1 (2025); 166-173 ; 2500-1396 ; 2072-9081
Schlagwörter: тепловое воздействие, prolificacy, piglets, insemination, thermal effects, многоплодие, поросята, осеменение
Dateibeschreibung: application/pdf
Relation: https://www.agronauka-sv.ru/jour/article/view/1897/867; Pollman D. S. Seasonal effects on sow herds: industry experience and management strategies. Journal Animal Science. 2010;88(3):9.; Кислов А. В., Суркова Г. В. Влияние глобального потепления на климатические ресурсы России. Экономика. Налоги. Право. 2021;14(4):6–14. DOI: https://doi.org/10.26794/1999-849X-2021-14-4-6-14 EDN: SMXUOP.; Brown-Brandl T. M., Nienaber J. A., Xin H., Gates R. S. A literature review of swine heat production. Transactions of the ASAE. 2004;47(1):259–270. DOI: https://doi.org/10.13031/2013.15867; Baumgard L. H., Rhoads Jr. R. P. Effects of heat stress on postabsorptive metabolism and energetics. Annual Review of Animal Biosciences. 2013;1(1):311–337. DOI: https://doi.org/10.1146/annurev-animal-031412-103644; Baumgard L. H., Wheelock J. B., Sanders S. R., Moore C. E., Green H. B., Waldron M. R., Rhoads R. P. Postabsorptive carbohydrate adaptations to heat stress and monensin supplementation in lactating Holstein cows. Journal of Dairy Science. 2011;94(11):5620–5633. DOI: https://doi.org/10.3168/jds.2011-4462; Mayorga E. J., Ross J. W., Keating A. F., Rhoads R. P., Baumgard L. H. Biology of heat stress; the nexus between intestinal hyperpermeability and swine reproduction. Theriogenology. 2020;154:73–83. DOI: https://doi.org/10.1016/j.theriogenology.2020.05.023; Lambert G. P. Stress-induced gastrointestinal barrier dysfunction and its inflammatory effects. Journal of Animal Science. 2009;87(14):E101–E108. URL: https://doi.org/10.2527/jas.2008-1339; Ross J. W., Hale B. J., Gabler N. K., Rhoads R. P., Keating A. F., Baumgard L. H. Physiological consequences of heat stress in pigs. Animal Production Science. 2015;55(12):1381–1390. DOI: https://doi.org/10.1071/AN15267; Mayorga E. J., Renaudeau D., Ramirez B. C., Ross J. W., Baumgard L. H. Heat stress adaptations in pigs. Animal Frontiers. 2019;9(1):54–61. DOI: https://doi.org/10.1093/af/vfy035; Гутман М., Горб Н., Сороколетова В. Влияние теплового стресса. Животноводство России. 2022;(3):27–29. DOI: https://doi.org/10.25701/ZZR.2022.03.03.001 EDN: VUKOOD.; Wettemann R. P., Wells M. E., Omtvedt I. T., Pope C. E., Turman E. J. Influence of elevated ambient temperature on reproductive performance of boars. Journal of Animal Science. 1976;42(3):664–669. DOI: https://doi.org/10.2527/jas1976.423664x; Nteeba J., Sanz-Fernandez M. V., Rhoads R. P., Baumgard L. H., Ross J. W., Keating A. F. Heat stress alters ovarian insulin-mediated phosphatidylinositol-3 kinase and steroidogenic signaling in gilt ovaries. Biology of Reproduction. 2015;92(6):148. DOI: https://doi.org/10.1095/biolreprod.114.126714; Dickson M. J., Hager C. L., Al-Shaibi A., Thomas P. Q., Baumgard L. H., Ross J. W., Keating A. F. Impact of heat stress during the follicular phase on porcine ovarian steroidogenic and phosphatidylinositol-3 signaling. Journal of Animal Science. 2018;96(6):2162–2174. DOI: https://doi.org/10.1093/jas/sky144; Bidne K. L., Dickson M. J., Ross J. W., Baumgard L. H., Keating A. F. Disruption of female reproductive function by endotoxins. Reproduction. 2018;155(4):R169–R181. DOI: https://doi.org/10.1530/REP-17-0406; Omtvedt I. T., Nelson R. E., Edwards R. L., Stephens D. F., Turman E. J. Influence of heat stress during early, mid and late pregnancy of gilts. Journal of Animal Science. 1971;32(2):312–317. DOI: https://doi.org/10.2527/jas1971.322312x; Хлопицкий В. Критические точки периода супоросности. Животноводство России. 2022;(12):27–30. DOI: https://doi.org/10.25701/ZZR.2022.12.12.006 EDN: OZRCTL.
-
2
Quelle: Сибирский пожарно-спасательный вестник. :26-31
-
3
Quelle: Вестник Университета гражданской защиты МЧС Беларуси, Vol 5, Iss 3, Pp 300-310 (2021)
Schlagwörter: материалы оконного профиля, коэффициент теплоотдачи, термическое напряжение, HD49-49.5, светопрозрачная конструкция, огнестойкость, однослойные стеклянные панели, 05 social sciences, Crisis management. Emergency management. Inflation, 0509 other social sciences, тепловое воздействие, 0505 law
Dateibeschreibung: application/pdf
Zugangs-URL: https://journals.ucp.by/index.php/jcp/article/download/634/584
https://doaj.org/article/4da1d1d2f1c445e2a231d2419c56eb00
https://cyberleninka.ru/article/n/issledovanie-vliyaniya-materiala-okonnogo-profilya-na-odnosloynuyu-steklyannuyu-panel-v-usloviyah-standartnogo-ognevogo/pdf
https://cyberleninka.ru/article/n/issledovanie-vliyaniya-materiala-okonnogo-profilya-na-odnosloynuyu-steklyannuyu-panel-v-usloviyah-standartnogo-ognevogo
https://elib.belstu.by/handle/123456789/47705 -
4
Autoren: et al.
Quelle: Қарағанды университетінің хабаршысы. Физика сериясы, Vol 100, Iss 4 (2020)
Вестник Карагандинского университета. Серия ФизикаSchlagwörter: древесные материалы, firebrands, Nuclear and particle physics. Atomic energy. Radioactivity, воспламенение, ignition, Thermodynamics, fire exposure, QC770-798, wood construction materials, QC310.15-319, тепловое воздействие, горящие частицы
Dateibeschreibung: application/pdf
-
5
Autoren:
Quelle: Вестник Университета гражданской защиты МЧС Беларуси, Vol 3, Iss 2, Pp 117-126 (2019)
Schlagwörter: термическое напряжение, HD49-49.5, светопрозрачная конструкция, 05 social sciences, предел огнестойкости, Crisis management. Emergency management. Inflation, 0509 other social sciences, тепловое воздействие, 7. Clean energy, 0505 law
-
6
Quelle: Авіаційно-космічна техніка та технологія, Vol 0, Iss 1, Pp 72-78 (2019)
Schlagwörter: кинематические и динамические характеристики, металлообработка, вязкая струя газа, 13. Climate action, законы сохранения, технологические дефекты деталей, 8. Economic growth, чистота поверхности, TL1-4050, физико-химические характеристики конструкционных материалов, тепловое воздействие, Motor vehicles. Aeronautics. Astronautics
-
7
-
8
-
9
Schlagwörter: термическое напряжение, стеклопакеты, светопрозрачная конструкция, предел огнестойкости, огнестойкость двухкамерного стеклопакета, тепловое воздействие
Dateibeschreibung: application/pdf
Zugangs-URL: https://elib.belstu.by/handle/123456789/47717
-
10
Autoren:
Quelle: Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". Серія Приладобудування; № 56(2) (2018); 111-116
Вестник Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт". Серия приборостроение; № 56(2) (2018); 111-116
Bulletin of National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute". Series Instrument Making; № 56(2) (2018); 111-116Schlagwörter: 13. Climate action, 11. Sustainability, НЗВЧ-терапія, параметри випромінювання, тепловий вплив, microwave therapy, parameters of radiation, thermal influence, КВЧ-терапия, параметры излучения, тепловое воздействие, 3. Good health
Dateibeschreibung: application/pdf
-
11
Autoren: et al.
Quelle: Eastern-European Journal of Enterprise Technologies
Schlagwörter: fire tests, математичне моделювання, Indonesia, fire resistance, thermal impact of fire, вогнева піч, fire furnace, вогневі випробування, mathematical modeling, огнестойкость, огневые испытания, огневая печь, тепловое воздействие пожара, математическое моделирование, вогнестійкість, тепловий вплив пожежі
Dateibeschreibung: application/pdf
-
12
Autoren: et al.
Quelle: Труды БГТУ: Серия 2. Химические технологии, биотехнологии, геоэкология, Iss 1, Pp 25-31 (2019)
Schlagwörter: светопрозрачная конструкция, тепловое воздействие, стеклянная панель, термическое напряжение, Chemical engineering, TP155-156
Dateibeschreibung: electronic resource
-
13
Schlagwörter: ольха, деревообработка, береза, термохимическое модифицирование, лиственные породы, деревообрабатывающие производства, осина, модифицированная древесина, модификация древесины, тепловое воздействие, теплофизические свойства древесины
Dateibeschreibung: application/pdf
Zugangs-URL: https://elib.belstu.by/handle/123456789/66544
-
14
Autoren:
Schlagwörter: THERMAL INSULATION LAYER, КЛЕЕВОЙ СЛОЙ, МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА, ENERGY EFFICIENCY, HEAT FLOW, ADHESIVE LAYER, MAXIMUM TEMPERATURE, ТЕПЛОВОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ, FACADE SYSTEM, HEAT FLOW OF THE FIRE SOURCE, ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ СЛОЙ, ПЕНОПОЛИСТИРОЛ, LAYER, EXPANDED POLYSTYRENE, ТЕПЛОВОЙ ПОТОК ОЧАГА ПОЖАРА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ, ТЕПЛОВОЙ ПОТОК, THERMAL IMPACT, СЛОЙ, ФАСАДНАЯ СИСТЕМА
Dateibeschreibung: application/pdf
Zugangs-URL: http://elar.urfu.ru/handle/10995/106068
-
15
Quelle: Eastern-European Journal of Enterprise Technologies; Vol. 4 No. 1(112) (2021): Engineering technological systems; 34-40
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies; Том 4 № 1(112) (2021): Производственно-технологические системы; 34-40
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies; Том 4 № 1(112) (2021): Виробничо-технологічні системи; 34-40Schlagwörter: вогневі випробування, вогнева піч, огнестойкость, тепловое воздействие пожара, 0211 other engineering and technologies, mathematical modeling, fire furnace, вогнестійкість, тепловий вплив пожежі, 02 engineering and technology, fire resistance, математичне моделювання, 7. Clean energy, огневая печь, огневые испытания, thermal impact of fire, 0202 electrical engineering, electronic engineering, information engineering, fire tests, математическое моделирование
Dateibeschreibung: application/pdf
Zugangs-URL: http://journals.uran.ua/eejet/article/view/239235
-
16
Autoren:
Weitere Verfasser:
Schlagwörter: многолетнемерзлые грунты, проектное положение, моделирование, тепловое воздействие, промысловые трубопроводы, переходы через автомобильную дорогу, permafrost soil, design position, simulation, thermal effect, gathering pipeline, pipeline road crossing, 21.03.01, 621.644.074:551.345
Dateibeschreibung: application/pdf
Relation: Никулин Е. В. Обеспечение проектного положения промыслового трубопровода при его переходе через автомобильную дорогу на территории многолетнемерзлых грунтов : бакалаврская работа / Е. В. Никулин; Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ), Инженерная школа природных ресурсов (ИШПР), Отделение нефтегазового дела (ОНД); науч. рук. П. В. Бурков. — Томск, 2022.; http://earchive.tpu.ru/handle/11683/71443
Verfügbarkeit: http://earchive.tpu.ru/handle/11683/71443
-
17
Autoren:
Weitere Verfasser:
Schlagwörter: тепловые методы увеличения нефтеотдачи, воздействие горячей водой, паротепловое воздействие, жидкофазное окисление, термополимерное воздействие, импульсно-дозированное тепловое воздействие, импульсно-дозированное тепловое воздействие с паузой, теплоциклическое воздействие на пласт, внутрипластовое горение, паротепловая обработка скважин, thermal recovery enhancement methods, hot water exposure, steam treatment, liquid phase oxidation, thermopolymer exposure, pulse-dosed thermal exposure, pulse-dosed thermal exposure with a pause, thermal cyclic stimulation, fire flooding, well steam treatment, 21.03.01, 622.276.65:665.6.035.6-026.732-022.225
Dateibeschreibung: application/pdf
Relation: Денисов В. И. Применение тепловых методов увеличения нефтеотдачи на месторождениях с высоковязкой нефтью : бакалаврская работа / В. И. Денисов; Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ), Инженерная школа природных ресурсов (ИШПР), Отделение нефтегазового дела (ОНД); науч. рук. И. В. Шарф. — Томск, 2020.; http://earchive.tpu.ru/handle/11683/61463
Verfügbarkeit: http://earchive.tpu.ru/handle/11683/61463
-
18
Autoren:
Quelle: Visnyk of Vinnytsia Politechnical Institute; No. 2 (2020); 82-88 ; Вестник Винницкого политехнического института; № 2 (2020); 82-88 ; Вісник Вінницького політехнічного інституту; № 2 (2020); 82-88 ; 1997-9274 ; 1997-9266
Schlagwörter: trunk pipelines, defects, thermal impact, MIG/MAG welding, impulse mode, магистральные трубопроводы, дефекты, тепловое воздействие, MIG/MAG сварка, импульсный режим, магістральні трубопроводи, дефекти, тепловий вплив, MIG/MAG зварювання, імпульсний режим
Dateibeschreibung: application/pdf
Relation: https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/2485/2377; https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/2485
-
19
Autoren: et al.
Schlagwörter: тепловое воздействие, теплопередача, фильтрация, газовые гидраты, математическое моделирование, алгоритм решения, численные эксперименты, thermal action, heat transfer, filtration, gas hydrates, mathematical modeling, solution algorithm, numerical experiments
Dateibeschreibung: application/pdf
Relation: Вестник Тюменского государственного университета. Серия: Физико-математическое моделирование. Нефть, газ, энергетика. — 2024. — Т. 10, № 1 (37)
-
20
Quelle: Грозненский естественнонаучный бюллетень. 4
Schlagwörter: field tests, cooling, thermoelectric device, heating, нагрев, натурные испытания, физиотерапевтические процедуры, охлаждение, термоэлектрическая система, экспериментальный стенд, physiotherapeutic procedures, experimental stand, термоэлектрическое устройство, thermal effect, тепловое воздействие, thermoelectric system
Nájsť tento článok vo Web of Science