<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rdf:RDF xmlns="http://purl.org/rss/1.0/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<channel rdf:about="https://dspace.lgpu.org//handle/123456789/4278">
<title>Статьи</title>
<link>https://dspace.lgpu.org//handle/123456789/4278</link>
<description/>
<items>
<rdf:Seq>
<rdf:li rdf:resource="https://dspace.lgpu.org//handle/123456789/4292"/>
<rdf:li rdf:resource="https://dspace.lgpu.org//handle/123456789/4092"/>
<rdf:li rdf:resource="https://dspace.lgpu.org//handle/123456789/4091"/>
<rdf:li rdf:resource="https://dspace.lgpu.org//handle/123456789/4090"/>
</rdf:Seq>
</items>
<dc:date>2026-04-17T19:57:09Z</dc:date>
</channel>
<item rdf:about="https://dspace.lgpu.org//handle/123456789/4292">
<title>Педагогическое сотворчество в организации процесса эстетического самовоспитания будущего учителя музыки. – 2020.</title>
<link>https://dspace.lgpu.org//handle/123456789/4292</link>
<description>Педагогическое сотворчество в организации процесса эстетического самовоспитания будущего учителя музыки. – 2020.
Дрепина, О. Б.
В статье рассматривается проблема педагогического со-творчества в организации&#13;
процесса эстетического самовоспитания будущего учителя музыки, определяется роль педагога в возможности преобразования студента из объекта эстетико-воспитательного воздействия в субъект&#13;
самовоспитательной эстетической деятельности.
</description>
<dc:date>2020-11-02T00:00:00Z</dc:date>
</item>
<item rdf:about="https://dspace.lgpu.org//handle/123456789/4092">
<title>Учет свойств грунтового основания в модели формирования радоновой обстановки в здании. – 2018.</title>
<link>https://dspace.lgpu.org//handle/123456789/4092</link>
<description>Учет свойств грунтового основания в модели формирования радоновой обстановки в здании. – 2018.
Бакаева, Н. В.; Калайдо, А. В.
Современный человек получает большую часть годовой дозы облучения от&#13;
радона и его дочерних продуктов распада, содержащихся в воздухе помещений,&#13;
поэтому изучение закономерностей формирования радоновой ситуации в здании&#13;
представляет собой актуальную научно-практическую задачу. Радоновая обстанов-&#13;
ка в здании является результатом протекания физических процессов переноса ра-&#13;
дона в системе сред «грунт – атмосфера – здание». Многофакторность процесса&#13;
формирования радоновой ситуации затрудняет интерпретацию результатов натур-&#13;
ных исследований любой продолжительности, поэтому математическое моделиро-&#13;
вание является единственным эффективным средством описания поступления&#13;
радона в помещения нижнего этажа зданий и сооружений.&#13;
Объектом настоящего исследования является радиационная безопасность&#13;
проектируемых зданий и сооружений, а его целью – обоснование вида и характе-&#13;
ристик математической модели, позволяющей адекватно описывать поступление&#13;
радона в проектируемые здания на основании диффузионной модели переноса.&#13;
В работе использованы экспериментальные (эксперимент и моделирование) и&#13;
теоретические (идеализация и корреляционный анализ) методы исследования.&#13;
По результатам лабораторного эксперимента обоснована целесообразность вве-&#13;
дения «эквивалентного» коэффициента диффузии радона в материале, позво-&#13;
ляющего учесть вклад термо- и бародиффузии в процесс перенос радона. Кроме&#13;
того, предложена математическая модель переноса радона в системе сред&#13;
«грунт – атмосфера – здание» и получены результаты, демонстрирующие взаи-&#13;
мосвязь основных параметров формирования радоновой обстановки в здании.
</description>
<dc:date>2019-01-09T00:00:00Z</dc:date>
</item>
<item rdf:about="https://dspace.lgpu.org//handle/123456789/4091">
<title>Investigation the building walling influence on the radon concentration distribution in the soil. – 2018.</title>
<link>https://dspace.lgpu.org//handle/123456789/4091</link>
<description>Investigation the building walling influence on the radon concentration distribution in the soil. – 2018.
Bakaeva, N. V.; Kalaydo, A. V.
Radon and its progeny in the indoor air form more than 70 % of the annual&#13;
individual radiation dose for a modern human; they are the second leading cause of lung cancer&#13;
after smoking. Under such conditions ensuring of the buildings radon safety is an extremely&#13;
important scientific and practical problem, which is especially relevant for projected&#13;
constructions. In this case mathematical simulation is the only way to predict radon levels in&#13;
the future. Soil under the building is the main source of radon entry in indoor air, therefore&#13;
radon safety of building project is determined by the construction and condition of its&#13;
underground walling. The article deals with the influence of the building structural features on&#13;
the amount of radon load on underground walling as one of the main factors of the formation&#13;
of the radon conditions in the building. Two-dimensional stationary model of diffusion radon&#13;
transport in the system «soil-atmosphere-building» is used for the calculation of radon&#13;
concentration fields in the soil air of the base of the building. The obtained fields of radon&#13;
concentration in the soil air give an opportunity to estimate the changes in the radon field in the&#13;
neighbourhood of the building.
</description>
<dc:date>2019-01-09T00:00:00Z</dc:date>
</item>
<item rdf:about="https://dspace.lgpu.org//handle/123456789/4090">
<title>Analytical model for calculation the radon-protective characteristics of underground walling. – 2018.</title>
<link>https://dspace.lgpu.org//handle/123456789/4090</link>
<description>Analytical model for calculation the radon-protective characteristics of underground walling. – 2018.
Bakaeva, N. V.; Kalaydo, A. V.
Radon and its progeny in the indoor air form the biggest part of the human annual&#13;
individual dose obtained from all sources of ionizing radiation. The greatest amount of radon&#13;
enters into the building from the soil base, so the building degree of radon safety is determined&#13;
by the underground walling shape. Mathematical modeling is the most effective tool used for&#13;
the description of a multifactor process of radon entry from soil air into the buildings. The&#13;
dominant mechanism of radon transportation into the soil and walling materials is the basis of&#13;
any model of the radon situation formation in the building. Diffusive and advective&#13;
(convective) transport mechanisms can dominate or make a significant joint contribution to the&#13;
radon transport in certain conditions of the "ground-atmosphere-building" media system.&#13;
Insufficient information about the magnitude and action direction of the large number of radon&#13;
transport factors make it possible to simulate the radon entry under the limited conditions of&#13;
the one transport mechanism dominance. The article deals with the approach to the assessment&#13;
of the required radon-protective properties of underground enclosing structures under the&#13;
assumption of stationary diffusion transfer of radon in porous media.
</description>
<dc:date>2019-01-09T00:00:00Z</dc:date>
</item>
</rdf:RDF>
