Специальные подборки
Издания подборки 41 - 50 из 154
41.

Количество страниц: 6 с.

В данном докладе приводятся результаты расчета напряженного состояния полиэтиленовых труб, армированных арамидными волокнами при нагружении внутренним давлением. Представленного в виде неоднородного толстостенного цилиндра.

Родионов, А. К. Оценка напряженного состояния армированной полиэтиленовой трубы / А. К. Родионов // Полимерные и композиционные материалы в условиях Севера : [научное электронное издание]. - Киров : Издательство "Межрегиональный центр инновационных технологий в образовании", 2021. - С. 159-163

42.

Количество страниц: 10 с.

работе представлены результаты испытаний на кратковременную прочность модельных образцов, изготовленных из армированных синтетическими нитями полиэтиленовых труб (АПТ). Выявлена определяющая роль конструктивно-технологического фактора в обеспечении применимости армированных полимерных труб для сооружения трубопроводов в условиях холодного климата. Установлено, что внутренний технологический слой, связывающий армирующие нити и обеспечивающий конструктивную связь между внешним и внутренним полимерными слоями АПТ (ЗАО "Сибгазаппарат"), может являться инициатором хрупкого разрушения трубы при температурах ниже -15°С. В трубах с иным конструктивным решением (ООО "Технология композитов"), наблюдается исключительно вязкий характер разрушения во всем диапазоне климатических температур.

Бабенко, Ф. И. Деформационно-прочностные свойства армированных полиэтиленовых труб российского производства при низких температурах / Ф. И. Бабенко, Ю. Ю. Федоров // Нефтегазовое дело. - 2010, N 2. - С. 69.

43.
Авторы:

Количество страниц: 12 с.

На сегодняшний день основными материалами для строительства зданий и сооружений выступают бетон, кирпич, дерево, металл. Повышение их эксплуатационных характеристик является приоритетной задачей современных научных исследований. Весьма актуальным становится повышение долговечности и качества конструкционных материалов, применяемых для изготовления массивных изделий, устройства оснований, фундаментов, гидротехнических сооружений и др. Существующие материалы ведут себя по-разному в различных климатических зонах, особенно в зонах холодного климата. Особую важность эти вопросы приобретают для сейсмически неустойчивых территорий, а также для климатических зон Крайнего Севера, где наблюдаются низкие температуры в зимний период и резкие годовые температурные колебания с амплитудой в 105 градусов. Частые переходы через 0 градусов в течение дня в осенние и весенние периоды, повышенная солнечная радиация из-за прозрачности атмосферы, большая влажность в зонах арктического климата оказывают негативное влияние на прочностные свойства конструкционных материалов. Применение полимерных пропиток для покрытия бетонных и деревянных конструкций выступает одним из эффективных способов получения конструкционных материалов с высокими эксплуатационными характеристиками при минимальных экономических затратах [1‒3]. Эти пропитки могут быть использованы не только в новом строительстве, но и для восстановления деградированных изделий и конструкций. В работе представлен опыт модификации тяжелого бетона М200, легкого бетона на основе местного сырья Якутии и местной древесины с полимерной пропиткой "Амокор", в результате которого получены данные о повышении прочностных характеристик исследуемых материалов. Были проведены ускоренные климатические испытания тяжелого бетона М200 и механические испытания на сжатие и изгиб, а также фрактографические исследования бетона для изучения структуры материала до и после модификации. Показано, что модификация бетона М200 вызывает уменьшение пористости, частичное растворение хрупких составляющих, которые приводят к увеличению прочностных свойств. Для легкого бетона проведены исследования влияния процентного содержания цемента на прочность модифицированных и немодифицированных образцов. Установлено, что прочность модифицированных образцов достигает максимума при 6,5% цемента. Модификация древесины приводит к увеличению ее прочности

Кузьмин, С. А. Повышение эксплуатационных свойств конструкционных материалов / С. А. Кузьмин, Д. А. Красильников, Д. Д. Красильникова //Вестник Северо-Восточного федерального университета им. М. К. Аммосова. – 2022. – N 1 (87). – С. 33-43. – DOI: 10.25587/SVFU.2022.96.65.004
DOI: 10.25587/SVFU.2022.96.65.004

44.

Количество страниц: 4 с.

Приводятся математические модели тепломассопереноса с учетом процесса промерзания − протаивания порового раствора мерзлого грунта и результаты численного эксперимента при нефтяном загрязнении (на примере г. Ленска).

Пермяков, П. П. Влияние паводковой воды и нефтяного загрязнения на тепломассообменный режим грунта / П. П. Пермяков // Вестник Томского государственного университета. – 2004. – N 284, декабрь. – С. 242-245.

45.

Количество страниц: 4 с.

Рассматриваются методы параметрической идентификации математической модели тепломассообмена в техногенно загрязненных мерзлых грунтах и приводятся результаты численного эксперимента по восстановлению теплового потока и функции количества незамерзшей воды

Пермяков, П. П. Идентификация параметров модели тепломассопереноса при техногенном загрязнении мерзлых грунтов / П. П. Пермяков // Вестник Томского государственного университета. – 2004. – N 284, декабрь. – С. 236-238.

46.

Источник: Вестник Северо-Восточного федерального университета им. М. К. Аммосова : научный журнал. - 2021, N 3 (83)

Количество страниц: 6 с.

Шарин, Е. П. Расчет спектров комбинационного рассеяния света графеновых нанолент / Е. П. Шарин // Вестник Северо-Восточного федерального университета им. М. К. Аммосова. – 2021. – N 3 (83). – С. 25-30.
DOI: 10.25587/SVFU.2021.83.3.012

47.

Источник: Вестник Северо-Восточного федерального университета им. М. К. Аммосова : научный журнал. - 2021, N 2 (82)

Количество страниц: 11 с.

Кычкин, И. С. Релятивистские матричные элементы оператора энергии электростатического взаимодействия в случае двух подоболочек эквивалентных электронов / И. С. Кычкин, В. И. Сивцев // Вестник Северо-Восточного федерального университета им. М. К. Аммосова. – 2021. – N 2 (82). – С. 28-38. – DOI: 10.25587/y4616-6441-2329-m
DOI: 10.25587/y4616-6441-2329-m

48.

Источник: Вестник Северо-Восточного федерального университета им. М. К. Аммосова. – 2022. – N 1 (87)

Количество страниц: 456 с.

Антонов, С. Р. Проектирование системы нано-позиционирования для установки Кендроскоп / С. Р. Антонов // Вестник Северо-Восточного федерального университета им. М. К. Аммосова. – 2022. – N 1 (87). – С. 19-32. – DOI: 10.25587/SVFU.2022.53.69.003
DOI: 10.25587/SVFU.2022.53.69.003

49.

Количество страниц: 8 с.

Экспериментальное исследование микродеформации конструкционной стали при моделировании эксплуатационных условий / В. П. Гуляев, П. П. Петров, К. В. Степанова [и др.] // Заводская лаборатория. Диагностика материалов. — 2020. — Т. 86, N 6. — С. 55-61
DOI: 10.26896/1028-6861-2020-86-6-55-61

50.

Количество страниц: 14 с.

Неустроева, Н. В. Вариационная задача для упругого тела с малыми периодически расположенными трещинами / Н. В. Неустроева, Н. М. Афанасьева, А. А. Егорова // Математические заметки СВФУ. — 2019. — Т. 26, N 2 (102), апрель-июнь. — С. 17-30
DOI: 10.25587/SVFU.2019.102.31509