<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<title>Выпуск 34</title>
<link href="https://rep.bntu.by/handle/data/126493" rel="alternate"/>
<subtitle/>
<id>https://rep.bntu.by/handle/data/126493</id>
<updated>2026-06-24T03:09:51Z</updated>
<dc:date>2026-06-24T03:09:51Z</dc:date>
<entry>
<title>Оптимизация процесса получения сверхтвердого материала на основе кубического BN, синтезированнного из вюрцитного BN с добавками алюминия</title>
<link href="https://rep.bntu.by/handle/data/126942" rel="alternate"/>
<author>
<name>Сенють, В. Т.</name>
</author>
<author>
<name>Парницкий, А. М.</name>
</author>
<author>
<name>Валькович, И. В.</name>
</author>
<author>
<name>Жорник, В. И.</name>
</author>
<id>https://rep.bntu.by/handle/data/126942</id>
<updated>2023-03-28T16:01:27Z</updated>
<published>2023-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Оптимизация процесса получения сверхтвердого материала на основе кубического BN, синтезированнного из вюрцитного BN с добавками алюминия
Сенють, В. Т.; Парницкий, А. М.; Валькович, И. В.; Жорник, В. И.
Разработана математическая модель технологического процесса синтеза в условиях высоких давлений и температур поликристаллического сверхтвердого материала на основе кубического нитрида бора (cBN). Сверхтвердый материал получен на основе порошка вюрцитного BN (wBN), модифицированного алюминием, являющимся инициатором процесса фазового превращения wBN→сBN. В результате моделирования рассчитаны граничные Р, Т-параметры синтеза сверхтвердого материала и необходимое количество добавки алюминия. Установлено, что синтез материала с твердостью на уровне 28–30 ГПа необходимо осуществлять в диапазоне давлений 5–7 ГПа при температурах 2100–2250 °С, а содержание добавки алюминия должно составлять 7,5–10,0 мас. %.
</summary>
<dc:date>2023-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>Микроструктура и анализ фазового состава покрытий из механических смесей сплава на основе никеля ПГ-12Н-01 и карбидов вольфрама, хрома и бора</title>
<link href="https://rep.bntu.by/handle/data/126939" rel="alternate"/>
<author>
<name>Девойно, О. Г.</name>
</author>
<author>
<name>Кардаполова, М. А.</name>
</author>
<author>
<name>Косякова, И. М.</name>
</author>
<author>
<name>Болдуева, А. А.</name>
</author>
<author>
<name>Погудо, Е. В.</name>
</author>
<id>https://rep.bntu.by/handle/data/126939</id>
<updated>2023-03-28T16:01:25Z</updated>
<published>2023-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Микроструктура и анализ фазового состава покрытий из механических смесей сплава на основе никеля ПГ-12Н-01 и карбидов вольфрама, хрома и бора
Девойно, О. Г.; Кардаполова, М. А.; Косякова, И. М.; Болдуева, А. А.; Погудо, Е. В.
Изучена микроструктура и фазовый состав покрытий механических смесей на основе сплава ПГ-12Н-01, нанесенных методом плазменного напыления и оплавленного с помощью лазерного нагрева. Установлено, что при лазерном оплавлении формируется характерная для обработанных лазерным излучением слоев дендритная мелкодисперсная структура с дендритами 1 и 2-го порядка, между ветвей которых кристаллизуется легкоплавкая эвтектика, снижающая температуру плавления сплава. Рентгеноструктурный анализ показал, что формируется неравновесная структура γ – раствора никеля, пересыщенная легирующими элементами и упрочняющей фазы, преимущественно в виде боридов никеля и хрома. Такой состав покрытия позволяет в широких пределах варьировать комплексом физико-механических характеристик.
</summary>
<dc:date>2023-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>МКЭ-анализ концепции пострезонансного портального многоцелевого станка</title>
<link href="https://rep.bntu.by/handle/data/126931" rel="alternate"/>
<author>
<name>Довнар, С. С.</name>
</author>
<author>
<name>Якимович, А. М.</name>
</author>
<id>https://rep.bntu.by/handle/data/126931</id>
<updated>2023-03-28T16:01:19Z</updated>
<published>2023-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">МКЭ-анализ концепции пострезонансного портального многоцелевого станка
Довнар, С. С.; Якимович, А. М.
Предложена концепция субтильного портального станка типа «Gantry» с удлиненным ползуном. Решение проанализировано с помощью МКЭ. Достигается сближение всех выраженных резонансных пиков станка в одну группу на невысоких частотах 12–35 Гц. Пост-резонансные частоты становятся свободными для точного резания в технике ВСО. Динамическая жесткость шпинделя обеспечивается эффектом «пострезонансной жесткости». Для реализации концепции требуется быстроходный главный привод и пространство для конфигурирования станка.
</summary>
<dc:date>2023-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>Роль сил неупругой природы в формировании остаточных краевых нанодвойников клиновидной формы</title>
<link href="https://rep.bntu.by/handle/data/126930" rel="alternate"/>
<author>
<name>Василевич, Ю. В.</name>
</author>
<author>
<name>Остриков, О. М.</name>
</author>
<id>https://rep.bntu.by/handle/data/126930</id>
<updated>2023-03-28T16:01:19Z</updated>
<published>2023-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Роль сил неупругой природы в формировании остаточных краевых нанодвойников клиновидной формы
Василевич, Ю. В.; Остриков, О. М.
Получено условие равновесия краевого нанодвойника при наличии сил неупругой природы. Показано, что для обеспечения возможности существования остаточного нанодвойника в деформированном твердом теле необходимо наличие сил внутреннего трения.
</summary>
<dc:date>2023-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
</feed>
