Εμφανίζονται 1 - 20 Αποτελέσματα από 85 για την αναζήτηση '"АНТИФРИКЦИОННЫЕ СВОЙСТВА"', χρόνος αναζήτησης: 0,79δλ Περιορισμός αποτελεσμάτων
  1. 1
  2. 2
    Academic Journal

    Πηγή: Civil Aviation High Technologies; Том 26, № 3 (2023); 94-102 ; Научный вестник МГТУ ГА; Том 26, № 3 (2023); 94-102 ; 2542-0119 ; 2079-0619 ; 10.26467/2079-0619-2023-26-3

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://avia.mstuca.ru/jour/article/view/2215/1346; Серегин Е.П. Развитие химмотологии. М.: Первый том, 2018. 880 с.; Liberio P.D., Garver J.M. Lubricity of military jet fuels // Lubrication Engineering. 1995. Vol. 51. Pp. 27–32.; Кривошеев И.А., Рожков К.Е., Симонов Н.Б. Развитие методов проектирования турбин и компрессоров в составе газотурбинных двигателей // Известия высших учебных заведений. Авиационная техника. 2022. № 2. С. 111–125.; Агульник А.Б. Оценка диапазона возможных параметров гидридного газотурбинного двигателя с твердооксидными топливными элементами для среднемагистрального самолета / А.Б. Агульник, С.М. Каленский, И.В. Кравченко, Ю.А. Эзрохи // Известия высших учебных заведений. Авиационная техника. 2022. № 2. С. 126–131.; Thirupathi A. Эпоксиацилированные оксикасторполиоловые эфиры: многофункциональное базовое масло для авиационного и судового применения / A. Thirupathi, K. Kamalakar, V. Siddaiah, M.S.L. Karuna, M. Devarapaga // Нефтехимия. 2022. Т. 62, № 6. С. 1059–1070. DOI:10.31857/S0028242122060260; Куц К.А., Коваленко Г.В. Определение статистического компенсационного запаса топлива для флота «Боинг-777» на фиксированных маршрутах // Известия высших учебных заведений. Авиационная техника. 2021. № 4. С. 4–10.; Макаева Р.Х. Диагностика технического состояния авиационных подшипников качения с применением голографической интерферометрии / Р.Х. Макаева, В.В. Такмовцев, А.М. Царева, Н.И. Шакиров // Известия высших учебных заведений. Авиационная техника. 2021. № 4. С. 90–95.; Оганесова Э.Ю. Трибологическая активность метиловых эфиров диалкилдитиокарбоновых кислот в составе композиций смазочных материалов / Э.Ю. Оганесова, Е.Г. Бордубанова, А.С. Лядов, О.П. Паренаго // Нефтехимия. 2022. Т. 62, № 4. С. 561–566. DOI:10.31857/S0028242122040116; Сулима С.И. Перспективы технологий получения синтетических основ моторных масел / С.И. Сулима, В.Г. Бакун, Н.С. Чистякова, М.В. Ларина, Р.Е. Яковенко, А.П. Севостьянов // Нефтехимия. 2021. Т. 61, № 6. С. 760–775. DOI:10.31857/S0028242121060022; Данилов А.М. Современное состояние исследований в области биоразлагаемых смазочных материалов / А.М. Данилов, С.А. Антонов, Р.В. Бартко, П.А. Никульшин // Нефтехимия. 2021. Т. 61, № 4. С. 445–460. DOI:10.31857/S0028242121040018; Цветков О.Н., Черемискин А.А. Трибологическая оценка свойств смазочных масел // Мир нефтепродуктов. Вестник нефтяных компаний. 2017. № 2. С. 25–27.; Исследование смазочных материалов при трении: сборник статей / Под ред. Р.М. Матвеевского. М.: Наука, 1981. 144 с.; Орешенков А.В., Гришин Н.Н., Степанова С.Е. Трибологические характеристики горюче-смазочных материалов // Мир нефтепродуктов. Вестник нефтяных компаний. 2017. № 2. С. 23–25.; Яхьяев Н.Я. Смазочная композиция для улучшения трибологических характеристик смазочного материала / Н.Я. Яхьяев, Ж.Б. Бегов, Ш.Д. Батырмурзаев, А.Ш. Батырмурзаев // Трение и смазка в машинах и механизмах. 2010. № 7. С. 29–32.; Пучков В.Н., Заскалько П.П. Исследования влияния добавок наноструктурированных материалов на трибологические свойства смазочных масел // Трение и смазка в машинах и механизмах. 2010. № 11. С. 25–30.; Маньшев Д.А. Исследование эксплуатационных свойств масла для малоразмерного поршневого авиационного двигателя / Д.А. Маньшев, А.В. Иванов, С.А. Криушин, А.В. Чернышева, С.Г. Потупчик // Труды 25 ГосНИИ МО РФ. 2020. № 59. С. 253–261.; Заславский Ю.С., Артемьева В.П. Новое в трибологии смазочных материалов: монография. М.: Нефть и газ, 2001. 480 с.; Правоторова Е.А., Буяновский И.А. Метод минимизации количества трибологических испытаний // Трение и смазка в машинах и механизмах. 2009. № 3. С. 15–20.; Морозов А.В. Экспериментальное определение статического и динамического коэффициентов трения скольжения эпиламированных материалов // Трение и износ. 2014. Т. 35, № 2. С. 114–120.; Гаврилов К.В. Оценка антифрикционных свойств твердосмазочных покрытий для юбки поршня высокофорсированного дизеля / К.В. Гаврилов, А.В. Морозов, М.В. Селезнев, Ю.В. Рождественский, Н.А. Хозенюк, А.А. Дойкин, В.С. Худяков // Трение и износ. 2020. Т. 41, № 5. С. 647–654. DOI:10.32864/0202-4977-2020-41-5-647-654; https://avia.mstuca.ru/jour/article/view/2215

  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
    Academic Journal

    Πηγή: Litiyo i Metallurgiya (FOUNDRY PRODUCTION AND METALLURGY); № 2 (2022); 68-77 ; Литье и металлургия; № 2 (2022); 68-77 ; 2414-0406 ; 1683-6065 ; 10.21122/1683-6065-2022-2

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://lim.bntu.by/jour/article/view/3461/3365; Алюминий. Металловедение, обработка и применение алюминиевых сплавов / Под ред. А. Т. Туманова [и др.]; пер. с англ. М.: Металлургия, 1972. 663 с.; Конструкционные высокопрочные сплавы на основе системы Аl – Zn – Mg – Cu (алюминий‑цинк‑магний): [электронный ресурс] – Режим доступа: https://www.metmk.com.ua/18spr_alum.php.; Магниевые и литейные алюминиевые сплавы: [электронный ресурс] – Режим доступа: https://viam.ru/magsplav.; Сверхпрочные и высокопрочные сплавы системы Al–Zn–Mg–Cu: [электронный ресурс] – Режим доступа: https://viam.ru/al_wrought_1.; Сенаторова, О. Г. Новые высокопрочные алюминиевые сплавы и материалы / О. Г. Сенаторова, O. E. Грушко, Е. А. Ткаченко и [др.] // Технология легких сплавов. 2007. № 2. С. 7–24.; Мухаммед, Абубакер Хан. Микроструктура и механические свойства сплава Al‑Zn‑Cu‑Mg, обработанного в процессе горячей штамповки с последующей термообработкой / Мухаммед Абубакер Хан, Янвей Ван, Мохамед А. А. фифи и др. // Materials characterization. 2019. № 157.; Волочко, А. Т. Переработка и использование алюминиевых отходов в производстве порошков, паст, композиционных и керамических материалов / А. Т. Волочко. Минск: Беларуская навука, 2006. 302 с.; Bodla, F.A. Cost metals / F.A. Bodla, P. K. Rohatgi // A.F.S. Research Journal. 1970. Vol. 6. No 2. P. 81–82.; Волочко, А. Т. Алюминий: технологии и оборудование для получения литых изделий / А. Т. Волочко, М. А. Садоха. Минск: Беларуская навука, 2011. 387 с.; Волочко, А. Т. Формирование структуры и свойств композитов, полученных при обработке алюминиевого расплава лигатурами, содержащими стеклоподобные углеродные частицы / А. Т. Волочко, А. А. Шегидевич, Д. В. Куис // Композиты и наноструктуры. 2014. Т. 6. № 2. С. 2–13.; Чернышова, Т. А. Дискретно‑армированные композиционные материалы с матрицами из алюминиевых сплавов и их трибологические свойства / Т. А. Чернышова, Л. И. Кобелева, Л. К. Болотова // Металлы. 2001. № 6. С. 85–98.; Чернышова, Т. А. О модифицировании литых матричных композиционных материалов тугоплавкими наноразмерными частицами / Т. А. Чернышова, Л. И. Кобелева, И. Е. Калашников и [др.] // Металлы. 2009. № 1. С.79–87.; Волочко, А. Т. Комплексная обработка силуминов дисперсными частицами и атомарным азотом / А. Т. Волочко, А. Ю. Изобелло, В. В. Овчинников // Литье и металлургия. 2009. № 3. С.218–226.; Гаврилин, И. В. Новое в технологии композиционного литья / И. В. Гаврилин, А. В. Свердлин // Литейное производство. 1996. № 9. С. 4–5.; Волочко, А. Т. Огнеупорные и тугоплавкие керамические материалы / А. Т. Волочко, К. Б. Подболотов, Е. М. Дятлова. Минск: Беларуская навука, 2013. 385 с.; Волочко, А. Т. Модифицирующее воздействие субмикронного диоксида кремния, структурированного наночастицами бора и титана, на процесс формирования микроструктуры и свойств поршневого сплава / А. Т. Волочко, A. M. Комаров, В. И. Комарова и [др.] // Весцi HAH Беларусi. Сер. фiз.‑тэхн. навук. 2010. № 2. С. 11–19.; Волочко, А. Т. Развитие литейных технологий при формировании свойств материалов на основе алюминия с углеродом различного структурного состояния / А. Т. Волочко // Литье и металлургия. 2015. № 3. С. 5–11.; https://lim.bntu.by/jour/article/view/3461

  7. 7
    Academic Journal

    Πηγή: Eastern-European Journal of Enterprise Technologies; Том 4, № 12 (94) (2018): Materials Science; 16-22
    Восточно-Европейский журнал передовых технологий; Том 4, № 12 (94) (2018): Материаловедение; 16-22
    Східно-Європейський журнал передових технологій; Том 4, № 12 (94) (2018): Матеріалознавство; 16-22

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
    Conference

    Συνεισφορές: Егоров, Юрий Петрович

    Relation: Высокие технологии в современной науке и технике (ВТСНТ-2017) : сборник научных трудов VI Международной научно-технической конференции молодых ученых, аспирантов и студентов, г. Томск, 27–29 ноября 2017 г. — Томск, 2017.; http://earchive.tpu.ru/handle/11683/45474

    Διαθεσιμότητα: http://earchive.tpu.ru/handle/11683/45474

  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
    Academic Journal

    Πηγή: Litiyo i Metallurgiya (FOUNDRY PRODUCTION AND METALLURGY); № 2 (2017); 15-19 ; Литье и металлургия; № 2 (2017); 15-19 ; 2414-0406 ; 1683-6065 ; 10.21122/1683-6065-2017-2

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://lim.bntu.by/jour/article/view/1984/1970; Марукович Е. И., Стеценко В. Ю. Модифицирование сплавов. Минск: Беларуская навука, 2009. 192 с.; Пат. RU 2288067, МПК B22D7/00, 27/04. Способ литья заготовок / В. Ю. Стеценко, Е. И. Марукович. 2006. Бюл. № 33.; Пат. RU 2342220, МПК B22D11/055. Способ охлаждения кристаллизатора / Е. И. Марукович, В. Ю. Стеценко. 2008. Бюл. № 36.; Пат. RU 2504595, МПК С22С21/04. Антифрикционный сплав на основе алюминия / В. Ю. Стеценко, Е. И. Марукович 2014. Бюл. № 2.; https://lim.bntu.by/jour/article/view/1984

  18. 18
  19. 19
  20. 20