Найдено документов - 3 | Найти похожие: "Индекс ББК" = '22.368 или 30.13' | Версия для печати |
Сортировать по:
1. Статья из журнала
Формирование поверхностных слоев титановых сплавов при электровзрывном легировании алюминием / С. В. Карпий, Е. А. Будовских, С. В. Коновалов, В. Е. Громов, Ю. Ф. Иванов. – Текст : непосредственный
// Фундаментальные проблемы современного материаловедения. – 2009. – № 1. – С. 46–48. – ISSN 1811-1416. – Библиогр.: с. 46 (3 назв.).
// Фундаментальные проблемы современного материаловедения. – 2009. – № 1. – С. 46–48. – ISSN 1811-1416. – Библиогр.: с. 46 (3 назв.).
Авторы: Карпий, Сергей Васильевич, Будовских, Евгений Александрович, Коновалов, Сергей Валерьевич, Громов, Виктор Евгеньевич, Иванов, Юрий Федорович
Тематические рубрики: Труды ученых СибГИУ—Статьи
Ключевые слова: Электровзрывное легирование, Сплавы титановые, Поверхностные слои, Алюминий
2. Статья из журнала
Кузнецов, В. М. (доктор технических наук; профессор; ООО "Группа компаний ИнтеллектСервис").
Устойчивость зданий и сооружений Запорожской атомной электростанции при использовании артезианской воды для технологического процесса станции = Sustainability of buildings and structures Zaporizhia nuclear power plant when using artesian water for the technological process of the station / В. М. Кузнецов, В. П. Спиридонов, В. В. Спиридонова. – Текст : непосредственный
// Маркшейдерия и недропользование. – 2024. – № 1 (129). – С. 50–67. – ISSN 2079-3332. – Библиогр.: с. 65–66 (18 назв.). – рис.; табл.
Устойчивость зданий и сооружений Запорожской атомной электростанции при использовании артезианской воды для технологического процесса станции = Sustainability of buildings and structures Zaporizhia nuclear power plant when using artesian water for the technological process of the station / В. М. Кузнецов, В. П. Спиридонов, В. В. Спиридонова. – Текст : непосредственный
// Маркшейдерия и недропользование. – 2024. – № 1 (129). – С. 50–67. – ISSN 2079-3332. – Библиогр.: с. 65–66 (18 назв.). – рис.; табл.
Авторы: Кузнецов, В. М., Спиридонов, В. П., Спиридонова, В. В.
Тематические рубрики: Периодические издания—Статьи; Техническая физика; Энергетика; Электрические системы в целом
Ключевые слова: АЭС, артезианские воды, атомные электростанции, безопасность АЭС, воды артезианские, крены зданий, крены сооружений, проседание грунтов, электростанции атомные
Ссылка на web-ресурс: https://elibrary.ru/contents.asp?id=65516310 - Электронная версия (PDF)
Подробнее
Аннотация: Дана оценка обеспечения безопасной эксплуатации, водоснабжения, а также безопасности персонала и окружающей среды при эксплуатации Запорожской АЭС. Установлено, что эксплуатация подземных вод для технического водоснабжения АЭС и объектов ее инфраструктуры как при постоянном, так и периодическом режимах водоотбора приведет к формированию депрессионных воронок, размеры которых будут зависеть от величины (расхода) водоотбора, схемы расположения водозаборных сооружений и конкретных гидрогеологических условий месторождения подземных вод. Показана необходимость обеспечения не только прочности грунтов под конструкциями зданий и сооружений АЭС, но и надежного функционирования всех систем, которые осуществляют контроль эксплуатации АЭС. Определена необходимость контроля стабильности геолого-геофизических условий в районе и на площадках размещения АЭС в режиме мониторинга. Мониторинг носит комплексный характер. В его состав входят геотехнические, маркшейдерско-геодезические, гидрогеологические, сейсмологические наблюдения. Прогноз развития депрессионной воронки во времени и пространстве должен выполняться аналитическими методами или моделированием с учетом изменений условий взаимосвязи водоносных горизонтов между собой и компонентами окружающей среды. Выявлено, что продление дальнейшей эксплуатации АЭС - процесс дорогостоящий и небезопасный. Модернизировать старые энергоблоки до современных по безопасности в атомной энергетике не представляется возможным. Энергоблоки Запорожской АЭС не готовы к дальнейшей эксплуатации, поэтому необходимо уже сейчас начать разработку проекта по выводу из эксплуатации (ВЭ) АЭС энергоблоков № 1-4. Результаты исследований могут быть полезными при выполнении прогноза возможного развития карстово-суффозионных процессов под влиянием интенсивного водоотбора подземных вод, организации наблюдения за возможным развитием этих процессов, включив их в состав комплексного мониторинга данного объекта. Это позволит обосновать масштабы и режим рационального водоотбора с учетом требований по охране окружающей среды и особенностей дальнейшей эксплуатации АЭС.
3. Статья из журнала
Теплоемкость и температурная стойкость высоконаполненных композиционных материалов природный графит - фенолформальдегидная смола / Е. А. Данилов, А. А. Хачатурян, Е. М. Гурова, М. В. Шишанов. – Текст : непосредственный
// Известия высших учебных заведений. Физика. – 2024. – Т. 67, № 5. – С. 59–67. – ISSN 0021-3411. – Библиогр.: с. 67 (32 назв. ).
// Известия высших учебных заведений. Физика. – 2024. – Т. 67, № 5. – С. 59–67. – ISSN 0021-3411. – Библиогр.: с. 67 (32 назв. ).
Авторы: Данилов, Е. А., Хачатурян, А. А., Гурова, Е. М., Шишанов, М. В.
Тематические рубрики: Периодические издания—Статьи; Физика высоких и низких температур; Техника; Техническая физика
Ключевые слова: биполярные пластины, композиционные материалы, природный графит, теплоемкость, термическая стабильность, топливные элементы, фенолформальдегидная смола
Ссылка на web-ресурс: https://eivis.ru/browse/issue/13779283/udb/12 - Электронная версия (PDF)
Подробнее
Аннотация: Исследованы композиционные материалы системы природный графит - фенолформальдегидная смола с содержанием наполнителя от 75 до 95 мас. %, полученные методом горячего прессования. Изучены температурные зависимости теплоемкости в диапазоне температур 25-200 °C, а также термическая стабильность в диапазоне температур 25-1000 °C. Показано, что с увеличением содержания наполнителя теплоемкость растет нелинейно и отклоняется от ожидаемой аддитивности, причем указанные отклонения нельзя объяснить разложением смолы или эффектом ориентации матрицы на поверхности частиц наполнителя. Высокая термическая стойкость позволяет применять разработанные материалы до температур не менее 400 °С.