"ДИСИТ" ООО
диагностические системы трубопроводов

 

Основные публикации


Годлевский В.С., Годлевский В.В.
Вопросы точности при обработке сигналов.
Киев, 2020. 408 с.

В книге рассмотрены методы анализа точностных характеристик цифровых и аналоговых средств обработки сигналов. Основное внимание уделено вычислению детерминированных и вероятностных показателей методических и обусловленных неточным заданием исходных данных погрешностей решения типовых задач обработки сигналов.
Книга рассчитана на специалистов в области разработки и применения численных методов, аппаратных цифровых и аналоговых средств обработки сигналов. Может быть полезной преподавателям, аспирантам и студентам соответствующих специальностей.

PDF (Предисловие, Заключение. Список литературы. Оглавление, Рекламная информация.)

По запросу с указанием соответствующей информации может быть выслан ПДФ книги в полном объеме.

 

Годлевский В.С., Лазарчук Б.Л., Слезин О.А., Сторожук Н. А., Сковороднев В.В. Особенности корреляционных течеискателей и приборов диагностики трубопроводов // этот сайт. – 2019.

В статье анализируются некоторые основные аппаратные и программные средства, которые используются в корреляционных приборах для обеспечения требуемой достоверности результатов их работы. Обсуждаются необходимость применения этих средств на примере анализа свойств корреляционных течеискателей, а также корреляционных диагностических приборов типа "КурСар", "КАСКАД-2", "КОРШУН-11Д", приборов, реализующих метод акустической эмиссии // этот сайт.

[PDF (рус., препринт-версия), 131 КБ]

 

Годлевский В.С. Особенности, задачи и методы моделированиятстационарных режимов сетевых магистральных газотранспортних систем // Электрон. моделирование. 2008. Т.30. №1.

Приводятся свойства сетевых магистральных газотранспортних систем, которые формируют задачи и требования к средствам моделирования их стационарных режимов. Формулируются задачи идентификации параметров оборудования систем и режимов, планирования и оптимизации режимов в виде общих задач нелинейного программирования. Приведены способы, обеспечивающие уменьшение трудоемкости решения этих задач и увеличение надежности расчетов режимов сетевых систем.

[PDF (рус., препринт-версия), 184 КБ]

 

Годлевский В.С., Головченко В.П. Уравнения стационарных процессов в многониточных линейных участках трубопроводных газотранспортных систем // Электрон. моделирование. 2007. Т.29. №3.

Приводятся уточненные уравнения для стационарных режимов в многониточных участках магистральных трубопроводных газотранспортных систем с реверсивным направлением движения газа, для эквивалентирования многониточных трубопроводов однониточными, а также уравнения для процессов в межсистемных перемычках.

[PDF (рус., препринт-версия), 324 КБ]

 

Годлевский В.С., Денисенко А.М. Методические погрешности дискретного преобразования Фурье и способы их компенсации // Электрон. моделирование. 2006. Т.28. №3.

Рассмотрены основные методические погрешности - неравномерность амплитудно-частотной характеристики дискретного преобразования Фурье и размывание каждой спектральной составляющей исходного спектра анализируемого сигнала, а также способы вычисления этих погрешностей и способы их компенсации.

[PDF (рус., препринт-версия), 222 КБ]

 

Годлевский В.С., Денисенко А.М. О численном синтезе оконных функций для дискретного преобразования Фурье // Электрон. моделирование. 2006. Т.28. №4.

Задача выбора аргументов оконных функций сводится к задаче нелинейного программирования. Приводится и обосновывается способ численного расчета основных точностных показателей блока дискретного преобразования Фурье (ДПФ) с оконной функцией. Приводятся несколько новых оконных функций и их параметры.

[PDF (рус., препринт-версия), 189 КБ]

 

Годлевский В.С., Годлевский В.В. Блочный гибридный метод решения систем нелинейных конечных уравнений // Электрон. моделирование. 2003. Т.25. №6.

Приведен итерационный метод решения систем конечных уравнений, который имеет расширенную область сходимости по сравнению с методом Ньютона-Рафсона-Канторовича (НРК) и квадратическую скорость сходимости в локальной области существования решений. На каждом шаге метода выполняются: автоматическое выделение "плохих" блоков уравнений, которые обуславливают отсутствие сходимости всей системы уравнений; нахождение начальных приближений для переменных "плохих" блоков уравнений с помощью модифицированного для многомерного случая метода дробления сетки; строгое решение "плохих" уравнений методом НРК относительно своих переменных; операции одного шага метода НРК для оставшихся "хороших" блоков уравнений исходной системы.

[PDF (рус., препринт-версия), 179 КБ]



© ООО "ДИСИТ", 2015-2021