Εμφανίζονται 1 - 20 Αποτελέσματα από 33 για την αναζήτηση '"ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПОДОГРЕВ"', χρόνος αναζήτησης: 0,60δλ Περιορισμός αποτελεσμάτων
  1. 1
  2. 2
    Academic Journal

    Πηγή: Civil Aviation High Technologies; Том 27, № 1 (2024); 8-17 ; Научный вестник МГТУ ГА; Том 27, № 1 (2024); 8-17 ; 2542-0119 ; 2079-0619

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://avia.mstuca.ru/jour/article/view/2294/1374; Вьюнов С.А., Гусев Ю.И., Карпов А.В. и др. Конструкция и проектирование авиационных газотурбинных двигателей / Под общ. ред. Д.В. Хронина. М.: Машиностроение, 1989. 368 с.; Копелев С.З., Тихонов Н.Д. Расчет турбин авиационных двигателей. (Газодинамический расчет. Профилирование лопаток). М.: Машиностроение, 1974. 268 с.; Смирнов Н.Н. Техническая эксплуатация летательных аппаратов: учебник для вузов. М.: Транспорт, 1990. 423 с.; Бадамшин И.Х. Способ повышения ресурса газотурбинного двигателя по числу запусков. Патент № RU 2627490 C1, МПК F02C 7/00: опубл. 08.08.2017. 6 с.; Гогаев Г.П. Совершенствование методов контроля выработки ресурса основных деталей ГТД / Г.П. Гогаев, Е.Ю. Марчуков, М.А. Богданов, И.А. Шубин // Вестник УГАТУ. 2019. Т. 23, № 2 (84). С. 10–16.; Кочеров Е.П., Виноградов А.С. Расчет показателей надежности деталей турбины авиационного ГТД: учеб. пособие. Самара: Изд-во СГАУ, 2010. 35 с.; Бадамшин И.Х. Оценка ресурса лопатки турбины с учетом влияния статического и термоциклического нагружения // Вестник Самарского университета. Аэрокосмическая техника, технологии и машиностроение. 2018. Т. 17, № 3. С. 27–35. DOI:10.18287/2541-7533-2018-17-3-27-35; Акимов В.М. Основы надежности газотурбинных двигателей. М.: Машиностроение, 1981. 207 с.; Кузнецов Н.Д., Цейтнин В.И. Эквивалентные испытания газотурбинных двигателей. М.: Машиностроение, 1975. 216 с.; Дрейпер Н., Смит Г. Прикладной регрессионный анализ / Пер. с англ. Р.Г. Имамутдиновой, Н.А. Ореховой, М.Р. Сант-Аметова. 3-е изд. М.: Диалектика, 2017. 912 c.; Карлберг К. Регрессионный анализ в Microsoft Excel / Пер. с англ. А.Г. Гузикевича. М.: Вильямс, 2017. 400 c.; Васильев Б.Е., Маггеррамова Л.А. Формирование уравнений ползучести сплавов для расчетов кинетики напряженно-деформированного состояния высокотемпературных лопаток турбин // Вестник МАИ. 2012. Т. 19, № 4. С. 100–108.; https://avia.mstuca.ru/jour/article/view/2294

  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
    Academic Journal

    Πηγή: Science-based technologies; Vol. 45 No. 1 (2020); 100-110 ; Наукоемкие технологии; Том 45 № 1 (2020); 100-110 ; Наукоємні технології; Том 45 № 1 (2020); 100-110 ; 2310-5461 ; 2075-0781

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

  8. 8
  9. 9
    Conference

    Συγγραφείς: Герасина, Т. А.

    Συνεισφορές: Харламов, Сергей Николаевич

    Relation: Проблемы геологии и освоения недр : труды XXII Международного симпозиума имени академика М. А. Усова студентов и молодых ученых, посвященного 155-летию со дня рождения академика В.А. Обручева, 135-летию со дня рождения академика М.А. Усова, основателей Сибирской горно-геологической школы, и 110-летию первого выпуска горных инженеров в Сибири, Томск, 2-7 апреля 2018 г. Т. 2. — Томск, 2018.; http://earchive.tpu.ru/handle/11683/51183

    Διαθεσιμότητα: http://earchive.tpu.ru/handle/11683/51183

  10. 10
  11. 11
  12. 12
    Academic Journal

    Πηγή: Litiyo i Metallurgiya (FOUNDRY PRODUCTION AND METALLURGY); № 4 (2015); 123-130 ; Литье и металлургия; № 4 (2015); 123-130 ; 2414-0406 ; 1683-6065 ; undefined

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://lim.bntu.by/jour/article/view/720/711; Семин, А. Е. Плавление лома и предъявляемые к нему требования / А. Е. Семин, В. Н. Супрун // Рынок вторичных металлов. 2007. № 2. С. 40–45.; Лопухов, Г. А. Переработка электросталеплавильной пыли // Электрометаллургия. 2001. № 1. С. 47–48.; Гринин, А. С. Экологическая безопасность: учеб. пособ. / А. С. Гринин, В. Н. Новиков. М.: Гранд, 2001. 296 с.; Fisher, R., Briggs A. M. W., Baker S. S. et al. Effects of operational factors on the formation of toxic organic micropollutants in EAF steelmaking // EUR 21432 – Steelmaking processes. Luxembourg. 2005. 154 p.; Prüm, et al. Reducing dioxin emissions in electric steel mills // MPT international. 2005. Vol. 1. N 2005. Р. 36–42.; Охрана окружающей среды и природопользование. Атмосфера. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Правила расчета выбросов стойких органических загрязнителей ТКП 17.08-13-2011 (02120). Минск, 2011. 44 с.; Хофштадлер, К. Система «Эрфайн» для удаления диоксина из отходящих газов аглопроизводства и электродуговых печей / К. Хофштадлер, В. Геберт, К. Ланцершторфер // Сталь. 2001. № 12. С. 81–84.; Лисиенко В. Г., Щелоков Я. М., Ладыгичев М. Г. Сооружение промышленных печей. Проектирование плавильных комплексов: Справ. изд. Кн. 2. Т. I. М.: Теплотехник, 2006. 755 с.; Еланский Г. Н., Медведев М. Н. Диоксины – экологическая опасность // Сталь. 2000. № 2. С. 82–86; Sugasawa, T., Kato H., Sato Y. The most advanced power saving technology in EAF introduction to ECOARC™ // 5th EFRS IRON&STEEL SYMPOSIUM / UCTEA, 2014, 10 p.; https://lim.bntu.by/jour/article/view/720; undefined

    Διαθεσιμότητα: https://lim.bntu.by/jour/article/view/720

  13. 13
    Academic Journal

    Πηγή: Education and science in the modern context; № 3(8); 229-232 ; Образование и наука в современных условиях; № 3(8); 229-232 ; ISSN: 2412-0537 ; 2412-0537

    Περιγραφή αρχείου: text/html

    Relation: info:eu-repo/semantics/altIdentifier/pissn/2412-0537; https://interactive-plus.ru/e-articles/260/Action260-111928.pdf; 1. Варуха Е.Н. Расчет скорости плавления предварительно нагретого электрода при сварке в углекислом газе [Текст] // Сварочное производство. – 2012. – №2. – С. 3–8.; 2. Казанцев Е.И. Промышленные печи [Текст]: Справочное руководство для расчетов и проектирования. – М.: Металлургия, 1975. – 368 с.; 3. Патон Б.Е. Технология электрической сварки металлов и сплавов плавлением [Текст] / Под ред. акад. Б.Е. Патона. – М.: Машиностроение, 1974. – 768 с.; 4. Трочун И.П. Внутренние усилия и деформации при сварке [Текст]. – М.: Машгиз, 1964. – 248 с.

  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20