<?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</title>
<link href="https://rep.bntu.by/handle/data/95404" rel="alternate"/>
<subtitle/>
<id>https://rep.bntu.by/handle/data/95404</id>
<updated>2026-04-05T19:21:32Z</updated>
<dc:date>2026-04-05T19:21:32Z</dc:date>
<entry>
<title>Относительность: фотон</title>
<link href="https://rep.bntu.by/handle/data/95931" rel="alternate"/>
<author>
<name>Сазоненко, И. О.</name>
</author>
<author>
<name>Сапон, В. И.</name>
</author>
<id>https://rep.bntu.by/handle/data/95931</id>
<updated>2024-09-23T07:32:56Z</updated>
<published>2021-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Относительность: фотон
Сазоненко, И. О.; Сапон, В. И.
Для случая взаимодействия поляризованного света с анализатором (поляризационным прибором) предложена схема эксперимента на основе идеи Фейнмана – интегралов по путям. Рассмотрены реальные и виртуальные фотоны в контексте правила Ленца (в терминах конструктивной и деструктивной индукции). Рассмотрена формула Планка для энергии фотона в формате словесного описания. Показана сложность отождествления волнового описания фотона с идеями Древних Греков об элементарных частицах. С точки зрения хроногеометрии показано, что неподвижный наблюдатель существует не в точке пересечения конуса прошлого и будущего, а во временном интервале, разделяющим эти области. Предложено рассматривать флуктуации физического вакуума как реликт процесса перманентной инфляции по Линде. На основе предположения о самоизмерении Вселенной, квантового эффекта Зенона и идеи Хокинга о Вселенной, являющейся квантовым объектом с N-й суммой фейнмановских историй, предполагается, что история Вселенной детерминирована. С ракурса ортогональности векторов электромагнитного поля Е и В рассмотрено равенство Гейзенберга вида Δp × Δx = ħ/2. Рассмотрен мысленный эксперимент, показывающий сложность в описании взаимодействия фотона с электроном атома с точки зрения классического взаимодействия электромагнитной волны с антенным устройством. Предложено рассматривать поглощение фотона электроном как его инерционный коллапс на атоме.
</summary>
<dc:date>2021-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>Опыт применения абсорбционно-биохимических установок для очистки вентиляционных выбросов в литейном производстве</title>
<link href="https://rep.bntu.by/handle/data/95930" rel="alternate"/>
<author>
<name>Прибылов, А. В.</name>
</author>
<author>
<name>Шаповалов, Ю. П.</name>
</author>
<author>
<name>Глушень, Е. М.</name>
</author>
<id>https://rep.bntu.by/handle/data/95930</id>
<updated>2021-07-02T16:03:02Z</updated>
<published>2021-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Опыт применения абсорбционно-биохимических установок для очистки вентиляционных выбросов в литейном производстве
Прибылов, А. В.; Шаповалов, Ю. П.; Глушень, Е. М.
Рассмотрена актуальность применения газоочистного оборудования в литейном производстве. Приведены примеры оснащения участков заливки, охлаждения и выбивки литейных форм и стержней, изготовленных по ALFASET- и Cold-box-amin-процессам, абсорбционно-биохимическими установками (АБХУ) очистки вентиляционного воздуха от загрязняющих веществ. Рассмотрены технико-экономические параметры эксплуатации АБХУ. Приведен список предприятий, успешно эксплуатирующих АБХУ. Рассмотрены преимущества эксплуатации АБХУ по сравнению с альтернативными методами.
</summary>
<dc:date>2021-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>Повышение износостойкости стальных изделий методом нестандартных режимов термической обработки</title>
<link href="https://rep.bntu.by/handle/data/95929" rel="alternate"/>
<author>
<name>Бердиев, Д. М.</name>
</author>
<author>
<name>Юсупов, А. А.</name>
</author>
<id>https://rep.bntu.by/handle/data/95929</id>
<updated>2021-07-02T16:03:00Z</updated>
<published>2021-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Повышение износостойкости стальных изделий методом нестандартных режимов термической обработки
Бердиев, Д. М.; Юсупов, А. А.
Использование нестандартных режимов термической обработки увеличивает плотность дислокаций в кристаллическом строении α-фазы и повышает износостойкость углеродистых, малолегированных сталей в различных условиях трения, что сопоставимо с результатами при нагреве до стандартной температуры (Ас3 + 30–50 °C). Определена предварительная экстремальная температура нагрева. После повторной закалки при стандартной температуре и низком отпуске износостойкость сталей при различных видах трения повышается до 40 % по сравнению со стандартной закалкой.
</summary>
<dc:date>2021-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>Активация диффузии при формировании на поверхности стальных деталей боридных слоев</title>
<link href="https://rep.bntu.by/handle/data/95928" rel="alternate"/>
<author>
<name>Ушеренко, С. М.</name>
</author>
<author>
<name>Дашкевич, В. Г.</name>
</author>
<author>
<name>Ушеренко, Ю. С.</name>
</author>
<id>https://rep.bntu.by/handle/data/95928</id>
<updated>2021-07-02T16:03:03Z</updated>
<published>2021-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Активация диффузии при формировании на поверхности стальных деталей боридных слоев
Ушеренко, С. М.; Дашкевич, В. Г.; Ушеренко, Ю. С.
Исследованы особенности структурообразования диффузионных слоев, полученных по технологии, включающей предварительную обработку поверхности стальных изделий и последующее термодиффузионное борирование в порошковых средах. Предварительная обработка заключалась в активации поверхности способом сверхглубокого проникновения порошковой композицией на основе SiC стальных образцов из стали У8. Отмечены особенности зон активации, их распределение по поверхности. Проведен структурный анализ полученных диффузионных слоев для вариантов низкотемпературного (650 °C) и высокотемпертарурного (920 °C) борирования. Проанализированы химический состав слоя и распределнение основных элементов в нем. В обоих случаях отмечено изменение морфологии, заключающееся в формировании более компактного диффузионного слоя и округлении боридных игл в зоне, примыкающей к основному металлу. Установлены увеличение толщины слоя на 20–50 % и доли высокобористой фазы FeB относительно варианта борирования без предварительной активации.
</summary>
<dc:date>2021-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
</feed>
