<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rdf:RDF xmlns="http://purl.org/rss/1.0/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<channel rdf:about="https://rep.bntu.by/handle/data/38695">
<title>Литейное производство и металлургия. Беларусь</title>
<link>https://rep.bntu.by/handle/data/38695</link>
<description/>
<items>
<rdf:Seq>
<rdf:li rdf:resource="https://rep.bntu.by/handle/data/161303"/>
<rdf:li rdf:resource="https://rep.bntu.by/handle/data/161302"/>
<rdf:li rdf:resource="https://rep.bntu.by/handle/data/161294"/>
<rdf:li rdf:resource="https://rep.bntu.by/handle/data/161295"/>
</rdf:Seq>
</items>
<dc:date>2026-04-11T21:20:56Z</dc:date>
</channel>
<item rdf:about="https://rep.bntu.by/handle/data/161303">
<title>Кристаллизация шаровидного графита высокопрочного чугуна</title>
<link>https://rep.bntu.by/handle/data/161303</link>
<description>Кристаллизация шаровидного графита высокопрочного чугуна
Марукович, Е. И.
Кристаллизация шаровидного графита высокопрочного чугуна является наноструктурным процессом, в котором основную роль играют нанокристаллы графита. Шаровидный графит является разветвленным дендритным микрокристаллом, ветви которого радиально растут из центра кристаллизации. Этот центр состоит из глобулярных нанокристаллов графита, соединенных атомами углерода. Степень разветвленности шаровидного графита обратно пропорциональна концентрации кислорода в расплаве чугуна. Магний является наиболее сильным раскисляющим элементом чугуна, поэтому способствует формированию наиболее разветвленных, шаровидных дендритных микрокристаллов графита при их кристаллизации.
</description>
<dc:date>2025-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
<item rdf:about="https://rep.bntu.by/handle/data/161302">
<title>Применение пенокерамических фильтров при подготовке алюминиевых сплавов для изготовления отливок методом литья под высоким давлением</title>
<link>https://rep.bntu.by/handle/data/161302</link>
<description>Применение пенокерамических фильтров при подготовке алюминиевых сплавов для изготовления отливок методом литья под высоким давлением
Чечуха, В. И.; Рудницкий, К. Ф.
Рассмотрены варианты снижения литейных дефектов, таких, как неметаллические включения, газовая пористость, при подготовке алюминиевого сплава для изготовления отливок методом литья под высоким давлением. Представлена технология применения пенокерамических фильтров для фильтрации сплава при заливке в раздаточные печи машин литья под давлением.
</description>
<dc:date>2025-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
<item rdf:about="https://rep.bntu.by/handle/data/161294">
<title>Аэродинамическое звуковое упрочнение (АДУ) металлов и сплавов</title>
<link>https://rep.bntu.by/handle/data/161294</link>
<description>Аэродинамическое звуковое упрочнение (АДУ) металлов и сплавов
Стеценко, В. Ю.
На основе физических акустических уравнений показано, что среднее звуковое давление при обработке металлов и сплавов методом АДУ составляет всего 2 Па. Такое низкое звуковое давление не может оказывать упрочняющее воздействие на металлы и сплавы. Расчетным путем показано, что сплавы, имеющие предел текучести при сжатии менее 2500 МПа, могут упрочняться звуком только при ядерном взрыве.
</description>
<dc:date>2025-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
<item rdf:about="https://rep.bntu.by/handle/data/161295">
<title>Теория и практика аэродинамического звукового воздействия</title>
<link>https://rep.bntu.by/handle/data/161295</link>
<description>Теория и практика аэродинамического звукового воздействия
Улитёнок, А. О.
</description>
<dc:date>2025-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
</rdf:RDF>
