Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Мирошниченко

При написании главы использованы материалы, подготовленные И. П. Мирошниченко, Л. Г. Соколовым и И. В. Евреиновым (Центральный научно-исследовательский институт морского флота), С. М. Румянцевым и С. В Князевым (Центральный научно-исследовательский институт экономики и эксплуатации водного транспорта МРФ РСФСР).  [c.275]

Рыжков с. В., Мирошниченко В. Н. Исследование течения ламинарной  [c.226]

Наряду с такими способами решения задач, как вариационный метод, МКЭ, метод конечных разностей, применялись и другие подходы. В работах Е. Р. Мирошниченко [13.3] и Е. С. Кононенко [78] решены задачи о сжатии между жесткими плитами без скольжения цилиндра и параллелепипеда. Решение осуществлялось методом Филоненко — Бородича в функциях напряжений. Вид решения при и — 0,5 и для низких элементов не исследовался. Б. Головня [222] методом динамических релаксаций для уравнений упругости численно определил зависимость эффективного модуля сжатия от фактора формы плоского элемента при разных отношениях С/К. Расчеты показали, что внутри слоя развивается состояние, близкое к гидростатическому, причем чем тоньше слой, тем меньше вклад краевого эф-  [c.15]


Мирошниченко Ю. Н. Вопросы решения нефор.мальных задач конструирования радиоизмерительной аппаратуры в автоматизированной системе. — В кн. Автоматизация проектирования сложных систем. Минск Институт технической кибернетики АН БССР, вып. 4, 1977, с. 27—29.  [c.273]

Таким образом, атомная структура аморфного сплава в большей степени наследует структуру расплава в районе температур аморфизации (она, в свою очередь, зависит от скорости охлаждения), чем стр туру жидкости, отвечающую температуре закалки (И. С. Мирошниченко, Ю. А. Скаков). Критерий, основанный на характере ближнего порядка расплава, по Соммеру формируется так в случае, когда кластер имеет упорядочение по типу равновесной фазы, кристаллизация облегчается и, наоборот, если локальный состав отличается от стабильной фазы, склонность к аморфизации велика. Обычно при составах, отвечающих максимуму ближнего порядка, наблюдается наибольшая стабильность аморфного состояния.  [c.13]

Аморфными называют вещества, в которых отсутствует дальний порядок в расположении атомов. Аморфные вещества распространены в природе так же часто, как и кристаллические. К ним относятся оксидные стекла, многие высокомолекулярные соединения и их смеси. Долгое время считали, что металлы нельзя перевести в аморфное состояние. Однако в 1960 г. П.Дувесом при изучении влияния скорости охлаждения на структуру закаленного из жидкого состояния сплава А1 + 25 % Si были получены рентгенограммы, характерные для жидких веществ. В это же время И. В. Салли и И. С. Мирошниченко сообщили о получении быстрозакаленных кристаллических и аморфных сплавов методом, когда падающая капля жидкого металла сплющивалась между двумя быстросбли-жающимися холодными массивными пластинами. При этом скорости охлаждения расплавов достигали 10 - 10 К/с. Полученные в этих, а также других последующих работах сплавы назвали аморфными металлическими сплавами (ЛА/С) или металлическими стеклами.  [c.399]

На переохлаждение расплава оказывает влияние скорость теплоотвода. Г. Фолькенгаген и В. Гофман показали, что при засасывании алюминия в медную изложницу объемом 8 см , в которой скорость охлаждения была 1400° С/с, переохлаждение расплава достигло 195° С. И. С. Мирошниченко, Г. П. Брехаря. С. Б. Вуке-лич [73, с. 417—421] исследовали влияние примесей на переохлаждение алюминия (99,99 и 98,6%) при скорос-  [c.135]

Катрич и Мирошниченко [1017] применили фотоэлектронную спектроскопию для исследования образования энергетической зонной структуры в частицах островковой пленки Ni. Они обнаружили две группы фотоэлектронов с разной поляризацией спинов, характеризуемые различной проницаемостью потенциальных барьеров при одинаковой кинетической энергии. Эти группы сохранялись при уменьшении размера частиц до Z) — 30 40 А. Однако при D 12 ч- 20 А происходило резкое изменение фотоэлектронного спектра, возможно связанное, по мнению авторов, с переходом ферромагнитных частиц в парамагнитное состояние.  [c.314]



Смотреть страницы где упоминается термин Мирошниченко : [c.256]    [c.65]    [c.148]    [c.754]    [c.208]    [c.117]    [c.474]    [c.585]    [c.170]    [c.226]    [c.326]    [c.4]    [c.10]    [c.352]    [c.279]    [c.327]    [c.189]    [c.1179]    [c.293]    [c.283]    [c.265]    [c.326]    [c.884]    [c.434]    [c.434]    [c.214]    [c.308]    [c.293]    [c.293]    [c.204]    [c.161]    [c.271]    [c.231]    [c.103]    [c.367]   
Теория коррозии и коррозионно-стойкие конструкционные сплавы (1986) -- [ c.348 ]

Механика в ссср за 50 лет Том3 Механика деформируемого твердого тела (1972) -- [ c.20 ]



ПОИСК



ДИАГНОСТИКА ЛИНЕЙНОЙ ЧАСТИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ Канайкин В.А., Мирошниченко Б.И. Анализ результатов внутритрубной диагностики газопроводов ОАО Газпром

Иоффе А. М., Лобода В. М., Мирошниченко Б. И., Пешат В. Ф. Динамика пневматического привода с переменной приведенной массой

К динамике двухбарабанных ножниц прокатных станов (Кожевников С. Н., Праздников А. В., Ленский А. Я., Лобода В. М., Пешат В. Ф., Иоффе А. А4., Мирошниченко

Канайкин В.А., Мирошниченко Б.И., , Троценко В.П. Контроль напряженного состояния - как фактор работоспособности газопроводов

Колпаков-Мирошниченко

Мирошниченко Б.И., Аладинский В.В., Маханев В.О., Мельников В.Л. Оценка прочности и долговечности магистральных газопроводов по результатам внутритрубной дефектоскопии

Мирошниченко Б.И., Гердов М.Г., Аладинский В.В., Мельников В.Л., Маханев В.О. Прогрессивные ресурсосберегающие технологии ремонта коррозионных дефектов магистральных газопроводов

Мирошниченко Б.И., Канайкин В.А., Вайсберг П.М. Аспекты комплексного подхода при внутритрубной диагностике газопроводов

Патраманский Б.В., Лоскутов В.Е., Мирошниченко Б.И., Канайкин В.А., Вайсберг П.М Внутритрубные комплексыКВДдля диагностики магистральных газопроводов



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте