Εμφανίζονται 1 - 20 Αποτελέσματα από 39 για την αναζήτηση '"ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ (ДВС)"', χρόνος αναζήτησης: 0,86δλ Περιορισμός αποτελεσμάτων
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
    Academic Journal

    Πηγή: NOVYE OGNEUPORY (NEW REFRACTORIES); № 7 (2020); 51-56 ; Новые огнеупоры; № 7 (2020); 51-56 ; 1683-4518 ; 10.17073/1683-4518-2020-7

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://newogneup.elpub.ru/jour/article/view/1440/1228; Лоскутов, В. С. Процесс плазменного напыления как технологический метод обработки материалов / В. С. Лоскутов, В. М. Рогожин, А. Ф. Пузряков // Труды МВТУ. ― 1977. ― № 237, вып. 1. ― С. 3–27.; Кудинов, В. В. Нанесение плазмой тугоплавких покрытий / В. В. Кудинов, В. М. Иванов. ― М. : Машиностроение, 1981. ― 192 с.; Хасуи, А. Наплавка и напыление / А. Хасуи, О. Моригаки; пер. с яп. В. Н. Попова; под ред. В. С. Степина, Н. Г. Шестеркина. ― М. : Машиностроение, 1985. ― 240 с.; Кудинов, В. В. Нанесение покрытий плазмой / В. В. Кудинов, П. Ю. Пекшев, В. Е. Белащенко [и др.]. ― М. : Наука, 1990. ― 408 с.; Кудинов, В. В. Нанесение покрытий напылением. Теория, технология и оборудование / В. В. Кудинов, Г. В. Бобров. ― М. : Металлургия, 1992. ― 432 с.; Сидоров, А. И. Эффективность плазменного напыления с последующим оплавлением / А. И. Сидоров, С. В. Карцев // Механизация и электрификация сельского хозяйства. ― 2000. ― № 12. ― С. 20‒23.; Пузряков, А. Ф. Теоретические основы технологии плазменного напыления / А. Ф. Пузряков. ― 2-е изд., перераб. и доп. ― М. : Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2008. ― 360 с.; Кравченко, И. Н. Способ плазменного нанесения антифрикционных износостойких покрытий на титановые сплавы / И. Н. Кравченко, Ю. А. Кузнецов, А. В. Коломейченко, С. В. Карцев // Сварочное производство. ― 2019. ― № 11. ― С. 42‒45.; Кравченко, И. Н. Высокоэффективные ресурсосберегающие плазменные технологии нанесения защитных покрытий / И. Н. Кравченко, С. В. Карцев // Научно-технический сборник. Вып. 10. ― Балашиха : Изд-во ВТУ при Спецстрое России, 2005. ― С. 87‒94.; Калита, В. И. Плазменные покрытия с нанокристаллической и аморфной структурой / В. И. Калита, Д. И. Комлев. ― М. : Лидер М, 2008. ― 388 с.; Соснин, Н. А. Плазменные технологии. Руководство для инженеров / Н. А. Соснин, С. А. Ермаков, П. А. Тополянский. ― СПб. : Изд-во Политехн. ун-та, 2013. ― 406 с.; Кравченко, И. Н. Перспективные направления исследований и использования плазменных технологий в машиностроении / И. Н. Кравченко, М. Н. Ерофеев, М. А. Глинский // Трибология ― машиностроению : Труды XII Международной научно-технической конференции, посвященной 80-летию ИМАШ РАН. ― М. : Ин-т компьютерных исследований, 2018. ― С. 253‒256.; Кравченко, И. Н. Ресурсосберегающие плазменные технологии при ремонте перерабатывающего оборудования / И. Н. Кравченко, М. А. Глинский, С. В. Карцев [и др.]. ― М. : ИНФРА-М, 2020. ― 202 с.; Жуков, М. Ф. Электродуговые нагреватели газа (плазмотроны) / М. Ф. Жуков, В. Я. Смоляков, Б. А. Урюков. ― М. : Наука, 1973. ― 232 с.; Донской, А. В. Электроплазменные установки в машиностроении / А. В. Донской, В. С. Клубникин. ― Л. : Машиностроение, 1979. ― 222 с.; Коротеев, А. С. Плазмотроны: конструкции, характеристики, расчет / А. С. Коротеев, В. М. Миронов, Ю. С. Свирчук. ― М. : Машиностроение, 1993. ― 296 с.; Самотугин, С. С. Оптимизация конструкции плазмотрона для поверхностного упрочнения материалов / С. С. Самотугин, И. И. Пирч, В. А. Мазур // Сварочное производство. ― 2002. ― № 12. ― С. 32‒35.; Пат. 14906 Республика Беларусь, МПК С 23 С 4/04. Плазмотрон для нанесения покрытия / Оковитый В. А., Шевцов А. И., Девойно О. Г., Оковитый В. В.; опубл. 30.10.2010.; Богданов, Ю. С. Дуговой плазмотрон для напыления и перспективы его использования в промышленности / Ю. С. Богданов // Вестник Полоцкого гос. ун-та. Сер. B. Прикладные науки. ― 2010. ― № 2. ― С. 155‒158.; Самотугин, С. С. Принципы усовершенствования конструкции плазмотрона для поверхностной упрочняющей обработки направляющих станков / С. С. Самотугин, В. А. Гагарин // Вестник Приазовского гос. техн. ун-та. ― 2013. ― Вып. 26. ― С. 168‒174.; Анахов, С. В. Методики расчета и проектирования плазмотронов для резки металлов / С. В. Анахов, Ю. А. Пыкин, А. В. Матушкин // Сварочное производство. ― 2019. ― № 4. ― С. 22‒28. 22. Карцев, С. В. Мобильная плазменная установка для нанесения износостойких покрытий / С. В. Карцев, И. Н. Кравченко, В. Ю. Гладков // Технологии ремонта, восстановления, упрочнения и обновления машин, механизмов, оборудования и металлоконструкций. ― СПб. : СПбПУ, 2004. ― С. 215‒220.; Кравченко, И. Н. Мобильная плазменная установка / И. Н. Кравченко, С. В. Карцев, В. Ю. Гладков // ЖКХ и строительство. ― 2005. ― № 3. ― С. 58.; Пат. 66341 Российская Федерация, МПК С 23 С 4/00. Установка для плазменного напыления / Карцев С. В., Кравченко И. Н., Гурциев А, Ю. ― № 2007113492/22; заявл. 11.04.2007; опубл. 10.09.2007, Бюл. № 25.; Пат. 92238 Российская Федерация, МПК H 01 J 1/02. Плазмотрон для плазменной наплавки / Карцев С. В. ― № 2009123241/22; заявл. 18.06.2009; опубл. 10.03.2010, Бюл. № 7.; Карцев, С. В. Состав отработавших газов двигателя внутреннего сгорания / С. В. Карцев, В. Н. Варламов // Сборник научных трудов. Вып. 14. ― Балашиха : Изд-во ВТУ при Спецстрое России, 2007. ― С. 142‒145.; Карцев, С. В. ДВС как источник горячих углеводородов для плазменных установок при упрочнении и восстановлении деталей машин / С. В. Карцев, И. Н. Кравченко, В. Н. Варламов // Ремонт. Восстановление. Модернизация. ― 2008. ― № 1. ― С. 11‒13.; Амосов, В. М. Электродные материалы на основе тугоплавких сплавов / В. М. Амосов, Б. А. Карелин, В. В. Кубышкин. ― М. : Металлургия, 1976. ― 223 с.; Якименко, Л. М. Электродные материалы в прикладной электрохимии / Л. М. Якименко. ― М. : Химия, 1977. ― 264 с.; Гаврюшенко, Б. С. Исследование электродов плазмотронов / Б. С. Гаврюшенко, А. В. Пустогаров // Приэлектродные процессы и эрозия электродов : сборник. ― Новосибирск : Ин-т теплофизики СО АН СССР, 1977. ― C. 85‒122.; Жуков, М. Ф. Электродуговые генераторы термической плазмы / М. Ф. Жуков, И. М. Засыпкин, А. Н. Тимошевский [и др.]. ― Новосибирск : Наука. Сибирское отд-ние РАН, 1999. ― 712 с.; Карцев, С. В. Эксплуатационные характеристики электродов плазмотрона плазменной установки / С. В. Карцев // Ремонт. Восстановление. Модернизация. ― 2008. ― № 7. ― С. 29‒31.; Кузнецов, В. Е. Электроды однофазных плазмотронов переменного тока и материалы для их изготовления / В. Е. Кузнецов, А. А. Киселев, Р. В. Овчинников, Ю. Д. Дудник // Научно-технические ведомости СПбГПУ. Физико-математические науки. ― 2012. ― № 2 (146). ― С. 100‒104.; Жуков, М. Ф. Эрозия электродов / М. Ф. Жуков, А. С. Аныпаков, Г.-Н. Б. Дандарон // Приэлектродные процессы и эрозия электродов плазмотронов : сборник. ― Новосибирск : Ин-т теплофизики СО АН СССР, 1977. ― 123 с.; Рычков, А. Д. Математическое моделирование процессов эрозии электродов в электродуговых генераторах низкотемпературной плазмы / А. Д. Рычков, В. В. Саломатов // Изв. Томского политехн. ун-та. ― 2002. ― Т. 305, вып. 2. ― С. 61‒66.; Субботин, Д. И. Исследование продуктов эрозии медного электрода плазмотрона переменного тока / Д. И. Субботин, В. Е. Кузнецов, А. И. Литвякова [и др.] // Журнал технической физики. ― 2017. ― Т. 87, № 11. ― С. 1637‒1640. DOI:10.21883/JTF.2017.11.45122.2064.; Кузнецов, В. Е. Исследование эрозии электродов в плазмотронах постоянного и переменного тока / В. Е. Кузнецов, А. А. Сафронов, В. Н. Ширяев [и др.] // Прикладная физика. ― 2019. ― № 3. ― С. 24‒30.; Клименко, Г. К. Конструкции электродуговых плазмотронов [Электронный ресурс] / Г. К. Клименко, А. А. Ляпин. ― М. : Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2011. ― 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).; Дзюба, В. Л. Повышение эффективности работы плазмотрона для напыления / В. Л. Дзюба, К. А. Корсунов, В. С. Гаврыш // Современные технологии, материалы, машины и оборудование. ― Могилев : МГТУ, 2002. ― С. 48, 49.; Виноградов, С. Е. Исследование механизмов износа электродов плазмотронов / С. Е. Виноградов, В. В. Рыбин, Ф. Г. Рутберг [и др.] // Вопросы материаловедения. ― 2002. ―№ 2. ― С. 52‒59.; Кузнецов, В. Е. Исследование способов увеличения ресурса электродов стержневого типа и времени непрерывной работы высоковольтных электродуговых плазмотронов переменного тока мощностью от 5 до 50 кВт / В. Е. Кузнецов, Р. В. Овчинников, В. А. Сподобин [и др.] // Изв. вузов. Физика. ― 2007. ― Т. 50, № 9-2. ― С. 206‒209.; https://newogneup.elpub.ru/jour/article/view/1440

  10. 10
  11. 11
    Academic Journal

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: Обеспечение технологического суверенитета АПК: подходы, проблемы, решения. Ресурсосберегающие технологии, технические средства и цифровая платформа АПК : сборник статей Международной научно-методической конференции, посвященной 300-летию Российской академии наук, Екатеринбург, 16-17 февраля 2023 г.; https://rep.bsatu.by/handle/doc/21491; 621.43.065

    Διαθεσιμότητα: https://rep.bsatu.by/handle/doc/21491

  12. 12
    Academic Journal

    Πηγή: NOVYE OGNEUPORY (NEW REFRACTORIES); № 9 (2014); 53-60 ; Новые огнеупоры; № 9 (2014); 53-60 ; 1683-4518 ; 10.17073/1683-4518-2014-9

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://newogneup.elpub.ru/jour/article/view/596/601; McMahon, M. The automotive engine block. Conjecture corporation. Engine rebuild shop plainfield / M. McMahon. — Naperville, Bolingbrook, IL. 2014.— P. 2-3.; Wilhelm, M. Materials used in Automobile manufacture — current state and perspectives // Journal De physique IV. — 1993. — Vol. 3.; Christopher, S. Cast in foam / S. Christopher // Automotive Design & Production. — 2003. — Vol. 2, № 3.; Anonymous. Magnesium alloy resists high temperature in engine blocks / Anonymous // Advanced material and Processes. — 2003. — P. 17.; Anyalebechi, P. N. Essentials of Materials Science &Engineering. — 2005. — P. 94.; Hieu, N. Manufacturing Processes and Engineering materials used in Automotive Engine Blocks / N. Hieu. — Term paper: EGR250 — material Science and Engineering Section B., 2005.; Chiang, Y. M. Fundamental Research Needs in Ceramics: Report from the 1997 NSF Workshop / Y. M. Chiang, K. Jakus. — 2012. — Available at : http://www.unix.ecs.; Murat, C. Ceramic coating application and research fields for internal combustion engines / C. Murat, S. S. Mustafa, C. Eyub, K. Huseyin, S. Ozgur // Intech Journal of ceramics. — 2012. — Vol. 3, № 2.; Gonzons, G. A. Multiscale Modeling of Armor Ceramics: Focus on AION / G. A. Gonzons, J. W McCauley, I. G. Batyrev // ARL Tech Report, ARLRP-337, 2011.— P. 1-11.; Gataowski, J. A. Evaluation of a Selectively Cooled Single Cylinder 0.5 L Diesel Engine / J. A. Gataowski // SAE, Paper 900693, USA, 1990.; Schwarz, E. Combustion and Performance Characteristics of a Low Heat Rejection Engine / E. Schwarz, M. Reid, W. Bryzik, E. Danielson // SAE, Paper 930988, USA, 1993.; Hippel, A. R. Ceramics / A. R. Hippel. — Dielectric Materials and Applications. Technology Press (M.I.T.) and John Wiley & Sons, 1954; Lampman, S. Tuning Up the Metals in Auto Engines / S. Lampman // Advanced Materials & Processes. — 1991. — P. 17; Buyukkaya, E. Effects of Thermal Barrier Coating to Exhaust Emissions of a Turbocharged Diesel Engine / E. Buyukkaya, H. Ya§ar, К Qelik, M. Ekmekci // 5International Combustion Symposium, Bursa, Turkey, 21-23 July 1997.— P. 21-23.; George, G. Iron engines may be in your future / G. George // Tooling & Production. — 2003. — Vol. 69, issue 9. — P. 26.; Chonghai,X. Effects ofparticle size and Matrix grain size and volume fraction of particles on the toughening of ceramic composite by thermal residual stress / X. Chonghai // Ceramic International.— 2005.—Vol. 31. — P. 537-542.; Schneider, C., Prange, W. Thyssen Technische Berichte, 1992. — Heft 1.— P. 97-106.; Kingery W. D., Bowen H. K., Uhlmann D. R. Introduction to Ceramics, 2006.— 690 p. (Wiley-Interscience, 2nd Edition).; Rohrer, G. S. Challenges in Ceramic science: A report from the workshop on emerging research areas in ceramics / G. S. Rohrer, M. Affatigato, R. K. Bordia // J. Amer. Ceram. Soc. — 2012. — Vol. 95, № 12. — P. 3699-3712.; Niihara, K. / K. Niihara, T Ohji, Y. Sakka // 3rd International Congress on Ceramics (ICC3) // IOP Conf. Ser. — 2011. — Vol. 18, 012001. — P. 4-6.; Qevik, i. Changing Physical and Chemical Properties of Zirconia Based Ceramic Coatings, PhD Thesis / i. Qevik. — Istanbul Technical University, Turkey (in Turkish), 1992.; Rahaman, M. N. Ceramic Processing and Sintering; 2nd Ed. / M. N. Rahaman. — Marcel Dekker Inc., 2003 (2000).; Conrad, H. Space Charge and Grain Boundary Energy in Zirconia (3YTZP) / H. Conrad // J. Amer. Ceram. Soc. — 2011. — Vol. 94, № 11. — P. 3641-3642.; Parimal, P. J. Transparent ceramics for armor and EM window applications / P. J. Parimal // Proceedings of SPIE 4102. — 2000. — P. 1.; Richerson, D. W. Modern Ceramic Engineering; 2nd Ed. / D. W Richerson. — Marcel Dekker Inc., 1992.; Ya§ar, H. Effects of Thermal Barrier Coating to Performance of a Turbocharged Diesel Engine : PhD Thesis / H. Ya§ar. — Istanbul Technical University, Turkey (in Turkish), 1997.; Gegkinli, A. Advanced Technology Materials / A. Gegkinli. TeknikUniversiteMatbaasi Publishing House, Istanbul, Turkey (in Turkish), 1992.; Martin, L. W. Advances in the Growth and Characterization of Magnetic, Ferroelectric, and Multiferroic Oxide ThinFilms / L. W. Martin, Y. H. Chu, R. Ramesh // Mater. Sci. Eng., R. — 2010.— Vol. 68, № 4/6.— P. 111-333; Materials and Processes.— 2010. — Vol. 161, issue 8. — P 13.; Onoda, G. Y. Ceramic Processing Before Firing / G. Y. Onoda, L. L. Hench. — New York : Wiley & Sons, 1979.; Kamo, R. Thin Thermal Barrier Coatings for Engines / R. Kamo, D. Assanis, W Bryzik. — SAE, Paper 890143, USA, 1989.; Vishal, N. S. Thermal barrier coating on IC-Engines : Review / N. S. Vishal, R. T. Mandar, R. W. Amol // International Journal of Research in aeronautical and Mechanical Engineering.— 2013.— Vol. 1, № 7. —P. 134-139.; Anonymous (2004): Coating Methods, Senkron Metal A.S., 02.10.2004, Available from www. senkronmetal.com.tr (in Turkish).; Chen, X. M. A new approach for toughening of ceramics / X. M. Chen, B. Yang // Journal of materials Letters. —1997.—Vol. 33. — P 237-240.; He, M. Y. Toughening and Strengthening by inclined ligament bridging / M. Y. He, A. G. Evans, D. J. Wissuchek // Acta mater. — 1997. — Vol. 45, № 7. — P. 2813-2820.; Ohji, T. Strengthening and toughening of ceramicsnanocomposites / T. Ohji, K. Niihara, Y. Choa, K. Jeon // J. Amer. Ceram. Soc. — 1998.—Vol. 81, № 6.; Sakai, M. The crack growth resistance curve of Non-phase Transformation ceramics / M. Sakai, R. C. Bradt // J. Ceram. Soc. Jpn. — 1988.—Vol. 96, № 8. — P. 801-809.; Awaji, H. Mechanism of Toughening and Strengthening in Ceramicsbasednanocomposite / H. Awaji, S. Choi, E. Yagi // Journal of Mechanics of Materials. — 2002.—Vol. 34. — P. 411-422.; Moon, W. Toughening of ceramics by dislocation sub-boundaries / W. Moon, T Ito, S. Uchimura, H. Saka // Journal of Material Science and Engineering. — 2004.—A 387-389.; Moon, W. J. / W J. Moon, H. Saka // Phil. Mag. Lett. — 2000.—Vol. 80. — P. 461.; Sharif, A. M. Fabrication and Characterization of Ceramic Matrix Composites reinforced by In Situ formation of p-silicon carbide / A. M. Sharif, H. Sueyoshi // Elsevier Publication Ltd. ScriptaMaterialia. — 2008. — Vol. 58.; Christopher, S. Hardness and Abrasion Resistance of Nano-crystalline Nickel Alloys near the Hall-Petch Breakdown regime / S. Christopher, T. G. Nieh // Materials Resources Society. Symposium Proceedings. — 2002. — P 740.; https://newogneup.elpub.ru/jour/article/view/596

  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
    Academic Journal
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20