<?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>№2 (70)</title>
<link href="https://rep.bntu.by/handle/data/22368" rel="alternate"/>
<subtitle/>
<id>https://rep.bntu.by/handle/data/22368</id>
<updated>2026-04-15T16:09:26Z</updated>
<dc:date>2026-04-15T16:09:26Z</dc:date>
<entry>
<title>Оценка целесообразности введения нормирования в выбросах в атмосферный воздух и сточных водах по общему содержанию органического углерода в РБ</title>
<link href="https://rep.bntu.by/handle/data/11434" rel="alternate"/>
<author>
<name>Панасюгин, А. С.</name>
</author>
<author>
<name>Белый, О. А.</name>
</author>
<author>
<name>Ходин, В. В.</name>
</author>
<author>
<name>Михалап, Д. П.</name>
</author>
<author>
<name>Чипурко, З. Н.</name>
</author>
<id>https://rep.bntu.by/handle/data/11434</id>
<updated>2022-08-24T16:01:03Z</updated>
<published>2013-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Оценка целесообразности введения нормирования в выбросах в атмосферный воздух и сточных водах по общему содержанию органического углерода в РБ
Панасюгин, А. С.; Белый, О. А.; Ходин, В. В.; Михалап, Д. П.; Чипурко, З. Н.
Показано, что оценка целесообразности введения нормирования выбросов в атмосферу и сточные воды от общего содержания органического углерода основана на четырех аспектах: особенности анализа ТОС, экспресивности анализа ТОС, цены на инструменты и области применения ТОС анализаторов. В настоящее время использование ТОС, как нормированных показателей воды, воздуха, отходов и почв в Республике Беларусь, нецелесообразно.
</summary>
<dc:date>2013-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>Повышение вязкости разрушения эрозионностойких слоистых материалов, полученных сваркой взрывом</title>
<link href="https://rep.bntu.by/handle/data/11433" rel="alternate"/>
<author>
<name>Ковалевский, В. Н.</name>
</author>
<author>
<name>Алексеев, Ю. Г.</name>
</author>
<author>
<name>Сагарда, Е. В.</name>
</author>
<author>
<name>Фомихина, И. В.</name>
</author>
<id>https://rep.bntu.by/handle/data/11433</id>
<updated>2022-10-18T16:35:29Z</updated>
<published>2013-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Повышение вязкости разрушения эрозионностойких слоистых материалов, полученных сваркой взрывом
Ковалевский, В. Н.; Алексеев, Ю. Г.; Сагарда, Е. В.; Фомихина, И. В.
Для слоистых материалов на основе высокопрочной стали 38ХН3МФА и эрозионностойких сплавов кобальта ЭП 131 или молибденового сплава МТ, которые разрушаются по законам упругопластической механики, предложено использовать критерий J-интеграла, учитывающий пластическую деформацию у вершины трещины. Изложена методика экспериментального определения и численного расчета энергетического J-интеграла. Показано, что численное моделирование процесса разрушения имеет хорошую сходимость с экспериментальными исследованиями. Установлено, что высокоскоростная деформация при взрывной обработке стали и исследованных сплавов формирует структуру с высокими показателями вязкости разрушения и значительным повышением предела текучести материала.
</summary>
<dc:date>2013-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>Деформационная обработка литых деталей в процессе получения биметаллов при поперечно-клиновой прокатке</title>
<link href="https://rep.bntu.by/handle/data/11432" rel="alternate"/>
<author>
<name>Петренко, В. В.</name>
</author>
<id>https://rep.bntu.by/handle/data/11432</id>
<updated>2022-10-18T17:14:21Z</updated>
<published>2013-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Деформационная обработка литых деталей в процессе получения биметаллов при поперечно-клиновой прокатке
Петренко, В. В.
Рассмотрены особенности получения биметаллических деталей при совмещении процессов литья поперечно-клиновой прокатки. Показана возможность изготовления полых деталей типа «ва л» в процессе прокатки двух деталей из разных сталей, а именно литой втулки и материала-основы. Установлено, что процесс сваривания деталей происходит за счет высоких сжимающих напряжений на границе соприкосновения двух разнородных металлов. В результате по всей площади контакта образуется сварное соединение, прочность которого превышает 34% от прочности стали 45 и, судя по микроструктуре, может достигать ее.
</summary>
<dc:date>2013-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>Кластерный механизм кристаллизации металлов</title>
<link href="https://rep.bntu.by/handle/data/11431" rel="alternate"/>
<author>
<name>Толочко, Н. К.</name>
</author>
<author>
<name>Андрушевич, А. А.</name>
</author>
<id>https://rep.bntu.by/handle/data/11431</id>
<updated>2022-08-24T16:00:59Z</updated>
<published>2013-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Кластерный механизм кристаллизации металлов
Толочко, Н. К.; Андрушевич, А. А.
С учетом современных представлений о кластерной структуре расплавов теоретически исследованы закономерности кристаллизации металлов, в частности, зависимость предельного переохлаждения расплава от условий предварительного перегрева. Рассмотрены особенности процесса кристаллизации, который следует непосредственно за процессом плавления без перегрева расплава.
</summary>
<dc:date>2013-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
</feed>
