<?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>№ 3</title>
<link href="https://rep.bntu.by/handle/data/80675" rel="alternate"/>
<subtitle/>
<id>https://rep.bntu.by/handle/data/80675</id>
<updated>2026-04-10T13:27:33Z</updated>
<dc:date>2026-04-10T13:27:33Z</dc:date>
<entry>
<title>Экспортные поставки некоторых видов продукции литейной и металлургической промышленности в страны Европейского союза с 2010 по 2019 годы</title>
<link href="https://rep.bntu.by/handle/data/80777" rel="alternate"/>
<author>
<name>Николайчик, Ю. А.</name>
</author>
<author>
<name>Соболев, В. Е.</name>
</author>
<id>https://rep.bntu.by/handle/data/80777</id>
<updated>2020-10-10T00:04:21Z</updated>
<published>2020-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Экспортные поставки некоторых видов продукции литейной и металлургической промышленности в страны Европейского союза с 2010 по 2019 годы
Николайчик, Ю. А.; Соболев, В. Е.
Одним из основных торговых партнеров Беларуси, России и Украины являются страны Европейского Союза. В настоящей статье анализируется уровень экспортных поставок из этих и некоторых других стран в ЕС за 10 лет (2010– 2019 гг.) изделий литейного и металлургического производства в соответствии с принятой товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности по группе 72 «Черная металлургия». Данные взяты из официальных статистических отчетов Европейского Союза. В первой части статьи дается информация по экспорту из Беларуси, России и Украины изделий по конкретным товарным позициям 7201–7218, 7224, 7228 группы 72, с указанием трех крупнейших стран – экспортеров в ЕС по данным позициям и общему мировому экспорту в ЕС. В группе 72 отобрано 20 позиций, где роль Беларуси, России и Украины более весома. Во второй части даются данные по экспорту в ЕС Беларуси, России и Украины и 11 других стран мира по группе 72 «Черная металлургия» в целом за 2010–2019 годы с отражением этой полной информации в графической форме. Сделан краткий анализ тенденций развития поставок, приведены некоторые выводы по экспорту в ЕС по отдельным товарным позициям и группе 72 в целом.
</summary>
<dc:date>2020-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>Амбициозные планы строительства современного высокоэффективного литейного завода</title>
<link href="https://rep.bntu.by/handle/data/80775" rel="alternate"/>
<author>
<name>Гацуро, В. М.</name>
</author>
<id>https://rep.bntu.by/handle/data/80775</id>
<updated>2020-10-10T00:04:39Z</updated>
<published>2020-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Амбициозные планы строительства современного высокоэффективного литейного завода
Гацуро, В. М.
</summary>
<dc:date>2020-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>Силы пространства</title>
<link href="https://rep.bntu.by/handle/data/80774" rel="alternate"/>
<author>
<name>Стеценко, В. Ю.</name>
</author>
<author>
<name>Стеценко, А. В.</name>
</author>
<id>https://rep.bntu.by/handle/data/80774</id>
<updated>2020-10-10T00:04:34Z</updated>
<published>2020-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Силы пространства
Стеценко, В. Ю.; Стеценко, А. В.
Мы живем в неинерциальном мире. В неинерциальных системах не работают классические законы механики и постулаты специальной теории относительности. Для работы законов механики нужно учитывать силы инерции. Их следует считать реальными силами пространства. Оно материально и обладает свойствами поля. Показано, что механизм действия пространства на элементы (тела) системы аналогичен механизму действия магнитного поля на свободные электроны проводника в этом поле. Предложены три закона динамики поступательного движения для неинерциальной системы. С помощью сил пространства можно объяснить реактивное движение, невесомость, действие торнадо, модифицирующее действие встряхивания или вибрации металлического расплава на микроструктуру отливки при ее затвердевании. Показано, что силы тяготения и пространства не эквивалентны.
</summary>
<dc:date>2020-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>Влияние абразивных материалов на качество аналитических поверхностей при подготовке образцов для спектрального анализа</title>
<link href="https://rep.bntu.by/handle/data/80773" rel="alternate"/>
<author>
<name>Лагойская, М. В.</name>
</author>
<id>https://rep.bntu.by/handle/data/80773</id>
<updated>2020-10-10T00:03:34Z</updated>
<published>2020-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Влияние абразивных материалов на качество аналитических поверхностей при подготовке образцов для спектрального анализа
Лагойская, М. В.
Рассматривается возможность загрязнения поверхности образцов стали абразивными материалами при подготовке проб для определения химического состава на оптико-эмиссионных спектрометрах [1]. В стандартах на методы подготовки образцов подробно описаны способы обработки поверхности, используемые материалы, требования к качеству анализируемой поверхности. Поверхность образца можно фрезеровать или шлифовать с использованием различных абразивных материалов. В практике работы лаборатории аналитического обеспечения центральной заводской лаборатории ОАО «БМЗ» выяснилось, что поверхность образцов в процессе подготовки проб загрязняется алюминием и кальцием. Для того чтобы определить, каким образом происходит загрязнение аналитических поверхностей, был изучен хи- мический состав всех материалов, используемых при подготовке проб, и проведен эксперимент, позволяющий установить метод подготовки поверхности образца, не приводящий к загрязнению поверхности алюминием и кальцием. Для эксперимента были отобраны три стандартных образца состава стали с аттестованными значениями массовой доли алюминия и кальция в разных диапазонах. Поверхность каждого образца обработана тремя способами и проведен оптико-эмиссионный спектральный анализ на каждой аналитической поверхности в пяти точках для установления значения массовой доли алюминия и кальция и оценки разброса полученных результатов (ОСКО). В результате проведенных испытаний было установлено, что при шлифовании поверхности образцов с помощью абразивных кругов из белого корунда и шлифовальной бумаги неводостойкой зернистостью Р40 происходит загрязнение поверхности анализируемого образца алюминием и кальцием, поэтому при определении массовой доли алюминия и кальция в стали необходимо для подготовки поверхности использовать метод фрезерования.
</summary>
<dc:date>2020-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
</feed>
