Специальные подборки
Издания подборки 71 - 80 из 151
71.

Количество страниц: 4 с.

Васильева, А. А. Повышение прочностных характеристик однонаправленных базальтопластиков модификацией эпоксиангидридного связующего / А. А. Васильева, А. А. Кычкин, М. П. Лебедев ; Институт физико-технических проблем Севера им. В. П. Ларионова СО РАН // V Международная конференция-школа по химической технологии : сборник тезисов докладов сателлитной конференции XX Менделеевского съезда по обще и прикладной химии. – Волгоград : Волгоградский государственный технический университет, 2016. – Т. 1. – С. 370-372.

72.

Количество страниц: 14 с.

Старцев, О. В. Температура стеклования и характеристические температуры α-перехода аморфных полимеров на примере полиметилметакрилата / О. В. Старцев, М. П. Лебедев ; Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов, Институт физико-технических проблем Севера им. В. П. Ларионова СО РАН // Высокомолекулярные соединения. Серия А. – 2018. – Т. 60, N 4S. – C. 3-16.
DOI: 10.1134/S2308112019010073

73.

Количество страниц: 4 с.

Лебедев, М. П. Исследование прочностных свойств текстолита, армированного тканями с различным типом переплетения=Investigation of strength properties of textolite tired by tissues with various type of texture / И. Г. Матвеева, М. П. Лебедев // Труды Кольского научного центра РАН. – 2017. – Т. 8, N 5-1. – С. 94-97.

74.

Количество страниц: 4 с.

Изучали деформационные свойства эпоксидных полимеров при старении в природных условиях умеренно тёплого климата: количественный фрактографический анализ и исследование рельефа поверхностей разрушения эпоксидных полимеров при проведении механических испытаний на растяжение. Величина яркости на фрактограммах коррелировала с показателем относительного удлинения при разрыве.

Взаимосвязь деформативности и фрактографических характеристик поверхностей разрушения эпоксидных полимеров / В. О. Старцев, член-корреспондент РАН М. П. Лебедев, А. С. Фролов, Т. А. Низина // Доклады Академии наук. – 2017. – Т. 476, N 1. – C. 55-58.
DOI: 10.7868/S0869565217250120

75.

Количество страниц: 4 с.

Степанов, В. Е. Спинорный подход в калибровочной теории дефектов сплошных сред / В. Е. Степанов // Наука и образование. – 2001. – N 3 (23). – С. 117-120.

76.

Количество страниц: 6 с.

Саввинов, А. С. Дифракционная модель кристалла / А. С. Саввинов, кандидат физико-математических наук // Наука и образование. – 1996. – N 1, март. – С. 80-85.

77.

Количество страниц: 6 с.

Крымский, Г. Ф. Случайности, частицы и диссипация энергии / Г. Ф. Крымский // Наука и образование. – 1996. – N 1, март. – С. 44-48.

78.

Количество страниц: 8 с.

Рассматривается процесс просачивания воды в трещиновато-пористую среду с учетом наличия вечной мерзлоты. Проводится численное исследование двумерной модельной задачи на основе метода конечных элементов. Процесс просачивания описывается уравнениями Ричардса, система трещин учитывается на основе модели двойной пористости, мультифизичную задачу замыкает задача Стефана для температурной компоненты.
The water seepage process in fractured porous media with permafrost is considered. Numerical study of two-dimensional model problem based on the finite element method. Seepage process is described by Richards equations, fractured system is taken into account on the basis of a double porosity model, multi-physics task closes Stefan problem for the thermal components.

Численное моделирование фильтрации в трещиновато-пористых средах с мерзлотой / А. В. Григорьев, кандидат физико-математических наук, доцент-исследователь, В. И. Васильев, доктор физико-математических наук, профессор, заведующий кафедрой, П. Е. Захаров, кандидат физико-математических наук, доцент-исследователь, П. В. Сивцев, ведущий инженер, И. К. Сирдитов, старший преподаватель ; ФГАОУ ВО "Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова" // Вторая Якутская комплексная экспедиция: начало пути : сборник материалов республиканской научно-практической конференции. – Якутск : Издательский центр СВФУ, 2017. – С. 305-312

79.

Количество страниц: 6 с.

Определены объемные активности радона для жилых домов с газовым отоплением. Рассчитаны эквивалентные равновесные объемные активности (ЭРОА) радона, полученные результаты не превышают предельно допустимые концентрации. Установлено, что дозовая нагрузка для населения от радона в 5,9 раз меньше допустимой годовой эффективной дозы (ДГЭД). Доказано, что радон является индикатором гелионосности газового месторождения
Determine the volume activity of radon for homes with gas heating. Calculate the equivalent equilibrium volume activity (EEVA) of radon, the results do not exceed the maximum permissible concentration. It was found that the radiation dose to the public from radon is 5.9 times less than the allowable annual effective dose. It is proved that radon is an indicator gelionostnosti gas field.

Степанов, В. Е. Взаимосвязь выделения радона при сжигании природного газа с гелионосностью нефтегазового месторождения / В. Е. Степанов, доктор физико-математических наук, профессор, С. Е. Христофорова, К. А. Наумова ; ФГАОУ ВО "Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова" // Вторая Якутская комплексная экспедиция: начало пути : сборник материалов республиканской научно-практической конференции. – Якутск : Издательский центр СВФУ, 2017. – С. 289-293.

80.

Количество страниц: 4 с.

Исследуются особенности возрастания потока энергичных частиц с Е > 1 ГэВ от солнечной вспышки 20.01.05 г. В этом событии наблюдается анизотропия потока частиц, имеющая по данным некоторых станций двугорбую структуру временной зависимости в максимуме интенсивности частиц. Подобное событие имело место 7.05.78 г. На основе предварительного анализа данных можно дать два объяснения наблюдаемой особенности события. Во-первых, наблюдаемая анизотропия интенсивности частиц может являться следствием коллимации потока частиц в неоднородностях ММП. Во-вторых, такое поведение интенсивности в максимуме обусловлено особенностью источника ускорения частиц в самой солнечной вспышке.
Peculiarities of the increase of E > 1 GeV particle flux with during on the solar flare on January 20, 2005 are studied. In this event the extreme anisotropy of particle flow has two peaks in the intensity maximum as in the case May E > 1 GeV 7 1978. On the basis of preliminary analysis of data one can explain the observed peculiarity of the event by two ways. Firstly, the anisotropy of particle intensity can be a consequence of collimation of particle flux in IMF magnetic inhomogeneties carried away by the solar wind. Secondly, such a behavior of intensity in maximum is caused by the peculiarity of particle acceleration source in the solar flare itself.

Филиппов, А. Т. Вспышка солнечных энергичных частиц 20 января 2005 года=Increase of the Solar Energetic Particle Flux on January 20, 2005 / А. Т. Филиппов, В. Е. Тимофеев // Вестник Якутского государственного университета им. М. К. Аммосова. – 2005. – Т. 2, N 2. – С. 78-80.