<?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/96224" rel="alternate"/>
<subtitle/>
<id>https://rep.bntu.by/handle/data/96224</id>
<updated>2026-04-24T03:54:38Z</updated>
<dc:date>2026-04-24T03:54:38Z</dc:date>
<entry>
<title>Классификация производственных факторов литейного производства</title>
<link href="https://rep.bntu.by/handle/data/100797" rel="alternate"/>
<author>
<name>Лазаренков, А. М.</name>
</author>
<id>https://rep.bntu.by/handle/data/100797</id>
<updated>2021-09-10T16:03:13Z</updated>
<published>2021-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Классификация производственных факторов литейного производства
Лазаренков, А. М.
Приведена классификация производственных факторов условий труда на рабочих местах у основного оборудования, используемого в литейном производстве. Данная классификация разработана на основе результатов проведенных исследований и по материалам, приведенным в отечественной и зарубежной литературе. Это позволяет оценить используемые при проектировании и реконструкции литейных цехов (участков) технологические процессы и оборудование для обеспечения наиболее благоприятных условий труда.
</summary>
<dc:date>2021-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>Методика комплексной оценки условий труда в литейном производстве</title>
<link href="https://rep.bntu.by/handle/data/100796" rel="alternate"/>
<author>
<name>Лазаренков, А. М.</name>
</author>
<author>
<name>Кот, Т. П.</name>
</author>
<id>https://rep.bntu.by/handle/data/100796</id>
<updated>2021-09-10T16:03:14Z</updated>
<published>2021-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Методика комплексной оценки условий труда в литейном производстве
Лазаренков, А. М.; Кот, Т. П.
Приведена методика комплексной оценки условий труда работающих в литейных цехах. Определены основные производственные факторы условий труда и введен относительный комплексный показатель, учитывающий рассматриваемые факторы условий труда. Определены поправочные коэффициенты для каждого производственного фактора с учетом их воздействия на организм человека. Получено уравнение для расчета комплексного показателя, которое позволило установить классы литейных цехов (участков) по условиям труда. Приведены результаты расчетов комплексного показателя по шуму и суммарно по всем производственным факторам в литейных цехах с различным характером производства.
</summary>
<dc:date>2021-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>Исследование гранулометрического, химического и фазового составов отходов производства горячего цинкования</title>
<link href="https://rep.bntu.by/handle/data/100795" rel="alternate"/>
<author>
<name>Урбанович, Н. И.</name>
</author>
<author>
<name>Барановский, К. Э.</name>
</author>
<author>
<name>Розенберг, Е. В.</name>
</author>
<author>
<name>Дашкевич, В. Г.</name>
</author>
<author>
<name>Лугин, В. Г.</name>
</author>
<id>https://rep.bntu.by/handle/data/100795</id>
<updated>2021-09-10T16:03:13Z</updated>
<published>2021-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Исследование гранулометрического, химического и фазового составов отходов производства горячего цинкования
Урбанович, Н. И.; Барановский, К. Э.; Розенберг, Е. В.; Дашкевич, В. Г.; Лугин, В. Г.
В статье рассмотрены отходы, образующиеся в процессе производства горячего цинкования. Результаты исследования гранулометрического состава цинковой пыли показали, что ее гранулометрический состав в размерном диапазоне частиц менее 250 мкм, доля которого составляет 87 мас. %, соответствует фракционному составу стандартного порошкового цинка. В изгари количество частиц размером до 250 мкм составляет примерно 35 мас. %. Исследования химического и фазового составов отхода горячего цинкования – цинковой пыли позволили установить, что по содержанию цинка отход примерно соответствует порошковому цинку (ГОСТ 12601). Доля чистого цинка в пыли составляет 95 %. Химический и фазовый анализы изгари показали, что она в своем составе имеет оксиды цинка, чистый цинк и хлориды цинка. Хлориды цинка в свою очередь могут являться поставщиком ионов хлора при термодиффузионном цинковании. В связи с этим представляет интерес использовать изгарь в составе порошковой композиции в качестве активирующего и цинксодержащего компонента. Проведенные исследования отходов горячего цинкования – цинковой пыли и изгари показали перспективность их применения в качестве компонентов в насыщающих смесях при получении цинковых покрытий химико‑термической обработкой. Это позволит снизить стоимость оцинкованных изделий и обеспечить рециклинг цинка в промышленный оборот.
</summary>
<dc:date>2021-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>Получение и исследование структурных характеристик слоистых композитов на основе системы Fe‑ Al</title>
<link href="https://rep.bntu.by/handle/data/100794" rel="alternate"/>
<author>
<name>Рудницкий, Ф. И.</name>
</author>
<author>
<name>Рафальский, И. В.</name>
</author>
<author>
<name>Лущик, П. Е.</name>
</author>
<author>
<name>Покровский, А. И.</name>
</author>
<author>
<name>Петренко, В. В.</name>
</author>
<id>https://rep.bntu.by/handle/data/100794</id>
<updated>2021-09-10T16:03:14Z</updated>
<published>2021-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Получение и исследование структурных характеристик слоистых композитов на основе системы Fe‑ Al
Рудницкий, Ф. И.; Рафальский, И. В.; Лущик, П. Е.; Покровский, А. И.; Петренко, В. В.
Представлены результаты экспериментальных исследований структурных характеристик слоистых композитов на основе системы Fe‑ Al, полученных с использованием различных твердофазных методов деформирования материалов (гидроударной штамповки, поперечно‑клиновой прокатки) и жидкофазного (металлургического) способа получения многослойных композитов.
</summary>
<dc:date>2021-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
</feed>
