-
1Academic Journal
Πηγή: Известия Томского политехнического университета
Bulletin of the Tomsk Polytechnic UniversityΘεματικοί όροι: стресс-коррозионные трещины, signal half-width, вихретоковые преобразователи, дефекты, сигналы, амплитуды, стальные газопроводы, steel gas pipeline, surface eddy-current sensor, metal continuity defect, сплошность, recognition of a group of stress-corrosion cracks, group of cracks in a metal, wavelet transform of signal, математические модели, signal amplitude, mathematical model of a signal of a surface eddy-current sensor, эмпирические методы, математическое моделирование
Περιγραφή αρχείου: application/pdf
Σύνδεσμος πρόσβασης: http://earchive.tpu.ru/handle/11683/74086
-
2Academic Journal
Συγγραφείς: Schipachev, Andrei Mikhailovich, Mohammed Aljadly
Πηγή: Известия Томского политехнического университета
Bulletin of the Tomsk Polytechnic UniversityΘεματικοί όροι: магнитно-импульсные поля, дефекты, ударная вязкость, термические напряжения, сжимающие напряжения, inductor, magnetic-pulse field, thermal compressive stresses, прочностные свойства, сплошность, main gas pipeline, continuity defects, impact strength, магистральные газопроводы, индукторы
Περιγραφή αρχείου: application/pdf
Σύνδεσμος πρόσβασης: http://earchive.tpu.ru/handle/11683/76422
-
3Academic Journal
Συγγραφείς: I. Kravchenko N., S. Velichko A., Yu. Kuznetsov A., A. Martynov V., D. Petrovskii I., A. Slivov F., И. Кравченко Н., С. Величко А., Ю. Кузнецов А., А. Мартынов В., Д. Петровский И., А. Сливов Ф.
Πηγή: NOVYE OGNEUPORY (NEW REFRACTORIES); № 4 (2023); 24-29 ; Новые огнеупоры; № 4 (2023); 24-29 ; 1683-4518 ; 10.17073/1683-4518-2023-4
Θεματικοί όροι: электроискровая обработка (ЭИО), металлопокрытие, толщина слоя, профилограмма поверхности, топография, микрогеометрия, сплошность
Περιγραφή αρχείου: application/pdf
Relation: https://newogneup.elpub.ru/jour/article/view/1927/1583; Стопалов, С. Г. Надежность тракторов. Сбор и обработка информации для оценки надежности в реальной эксплуатации / С. Г. Стопалов // Сельскохозяйственная техника: обслуживание и ремонт. ―2011. ― No 12. ― С. 27‒35.; Кравченко, И. Н. Оценка надежности машин и оборудования : теория и практика / И. Н. Кравченко, Е. А. Пучин, А. В. Чепурин [и др.]. ― 2-е изд. ― М. : Альфа-М, 2017. ― 336 с.; Бураев, М. К. Обеспечение работоспособности автотракторной техники корректированием расхода запасных частей при техническом сервисе / М. К. Бураев, А. В. Шистаев // Вестник ВСГУТУ. ― 2019. ― No 3 (74). ― С. 69‒76.; Xie, Y. J. Epitaxial MCrAlY coating on a Ni-base superalloy produced by electrospark deposition / Y. J. Xie, M. C. Wang // Surf. Coat. Technol. ― 2006. ― Vol. 201, No 6. ― P. 3564‒3570.; Верхотуров, А. Д. О влиянии физико-химических свойств тугоплавких соединений и твердых сплавов на их эрозию при электроискровом легировании / А. Д. Верхотуров, В. И. Иванов, Л. А. Коневцов // Электронная обработка материалов. ― 2017. ― Т. 53, No 6. ― С. 8‒17.; Власенко, В. Д. Моделирование температурного поля поверхности при электроискровом легировании металлов / В. Д. Власенко, В. И. Иванов, В. Ф. Аулов [и др.] // Инженерные технологии и системы. ― 2019. ―Т. 29, No 2. ― С. 218‒233.; Черноиванов, В. И. Состояние и перспективы применения электроискровых технологий в ремонтном производстве / В. И. Черноиванов // Труды ГОСНИТИ. ― 2010. ― Т. 106. ― С. 19‒24.; Ivanov, V. I. Hardening of objects and the increase of their lifetime by the electrospark method: the object classification and the specific features of the technology / V. I. Ivanov, F. K. Burumkulov // Surface Engineering and Applied Electrochemistry. ― 2010. ― Vol. 46, Issue 5. ― P. 416‒423.; Velichko, S. A. Formation of thick electrospark coatings with increased contact continuity / S. A. Velichko, A. V. Martynov, E. G. Martynova [et al.] // Russian Engineering Research. ― 2021. ― Vol. 41, Issue 7. ― P. 657‒660.; Chang-bin, T. Electro-spark alloying using graphite electrode on titanium alloy surface for biomedical applications / T. Chang-bin, L. Dao-xin, W. Zhan, G. Yang //Appl. Surf. Sci. ― 2011. ― Vol. 257, No 15. ― P. 6364‒6371.; Коломейченко, А. В. Оценка размера искровых разрядов между электродами при электроискровой обработке деталей / А. В. Коломейченко, В. З. Павлов, И. С. Кузнецов //Труды ГосНИТИ. ― 2013. ― Т. 112, No 1. ― С. 75‒79.; Верхотуров, А. Д. Влияние природы электродных материалов на эрозию и свойства легированного слоя. Критерии оценки эффективности электроискрового легирования / А. Д. Верхотуров, В. И. Иванов, А. С. Дорохов [и др.] // Вестник Мордов. ун-та. ― 2018. ― Т. 28, No 3. ― С. 302‒320.; Кирюханцев-Корнеев, Ф. В. Сравнительное исследование электроискровых покрытий, полученных с использованием электродов TiC‒NiCr и TiC‒NiCr‒Eu2O3 / Ф. В. Кирюханцев-Корнеев, А. Д. Сытченко, Е. А. Левашов // Изв. вузов. Цветная металлургия. ― 2019. ― No 5. ― С. 67‒78.; Николаенко, С. Н. Влияние добавки хрома и режимов при электроискровом легировании алюмоматричным анодным материалом стали 45 / С. Н. Николаенко, Л. А. Коневцова, П. С. Гордиенко [и др.] // Инженерные технологии и системы. ― 2021. ― Т. 31, No 3. ― С. 449‒469.; Тарельник, В. Б. Электроискровое легирование графитом стальных поверхностей: технология, свойства, применение / В. Б. Тарельник, А. В. Паустовский, Ю. Г. Ткаченко [и др.] // Электронная обработка материалов. ― 2017. ― No 53 (4). ― С. 1‒10.; Коломейченко, А. В. Влияние технологических режимов процесса электроискровой обработки на толщину покрытий / А. В. Коломейченко, И. С. Кузнецов, И. Н. Трусов // Инновации в АПК: проблемы и перспективы. ― 2020. ― No 4 (28). ― С. 59‒63.; Сенин, П. В. Влияние энергетических и технологических режимов электроискровой обработки на толщину покрытий дисковыми электродами / П. В. Сенин, Н. В. Раков, А. М. Земсков // Технический сервис машин. ― 2022. ― No 2 (147). ― С. 113‒123.; Sosnovskiy, L. A. Evolution of ideas on fatigue of metals by volume loading and friction / L. A. Sosnovskiy, N. A. Makhutov, V. T. Troshchenko // Труды VI Международного симпозиума по трибофатике (ISTF 2010). Т. 1: ― Минск : БГУ, 2010. ― С. 77‒84.; Величко, С. А. Вероятностно-статистическая оценка параметров профиля поверхностей, сформированных методом электроискровой обработки / С. А. Величко, А. В. Мартынов, А. В. Коломейченко // СТИН. ― 2019. ― No 6. ― С. 32‒34.; Ильин, К. А. Влияние шероховатости поверхности на триботехнические показатели поверхностей / К. А. Ильин // Научные труды студентов Ижевской ГСХА. ― 2019. ― Т. 2, No 9. ― С. 1103‒1106.; Сытченко, А. Д. Трибологические характеристики и коррозионная стойкость покрытий, полученных методами электроискрового легирования, импульсного катодно-дугового испарения и гибридной технологии с использованием электродов TiCNiCr и TiCNiCr‒Dy2O3 / А. Д. Сытченко, А. Н. Шевейко, Е. А. Левашов, Ф. В. Кирюханцев-Корнеев // Изв. вузов. Цветная металлургия. ― 2020. ― No 2. ― С. 73‒79.; https://newogneup.elpub.ru/jour/article/view/1927
-
4Conference
Συγγραφείς: Горковенко, Е. Ю.
Συνεισφορές: Лобанова, Ирина Сергеевна
Θεματικοί όροι: ультразвуковые дефектоскопы, ультразвуковые методы, дефекты, толщина, сварные соединения, сплошность
Relation: Ресурсоэффективные системы в управлении и контроле: взгляд в будущее : сборник научных трудов VIII Международной конференции школьников, студентов, аспирантов, молодых ученых, 7 -12 октября 2019 г., г. Томск. — Томск, 2019.; http://earchive.tpu.ru/handle/11683/57203
Διαθεσιμότητα: http://earchive.tpu.ru/handle/11683/57203
-
5Academic Journal
Συγγραφείς: L. M. Akulovich, A. V. Miranovich, M. M. Dechko, Л. М. Акулович, А. В. Миранович, М. М. Дечко
Πηγή: Proceedings of the National Academy of Sciences of Belarus. Physical-technical series; Том 65, № 4 (2020); 404–412 ; Известия Национальной академии наук Беларуси. Серия физико-технических наук; Том 65, № 4 (2020); 404–412 ; 2524-244X ; 1561-8358 ; 10.29235/1561-8358-2020-65-4
Θεματικοί όροι: сплошность покрытия, discharge density, working gap, ferromagnetic powder, mathematical modelling, coating continuity, плотность разрядного тока, рабочий зазор, ферромагнитный порошок, математическое моделирование
Περιγραφή αρχείου: application/pdf
Relation: https://vestift.belnauka.by/jour/article/view/627/513; Сокоров, И. О. Технология упрочнения тяжелонагруженных деталей газотермическим напылением / И. О. Сокоров, Н. В. Спиридонов, М. В. Нерода. – Барановичи: РИО БарГУ, 2012. – 183 с.; Перемитько В. В. Оптимизация режимов дуговой наплавки под флюсом по слою легирующей шихты деталей ходовой части гусеничных машин / В. В. Перемитько, Д. Г. Носов // Автоматическая сварка. – 2015. – № 5–6. – С. 49–52.; Водин, Д. В. Магнитно-импульсная обработка как перспективный метод повышения износостойкости металлорежущего инструмента / Д. В. Водин // Технические науки: проблемы и перспективы: материалы III Междунар. науч. конф. (г. Санкт-Петербург, июль 2015 г.). – СПб.: Свое издательство, 2015. – С. 67–70.; Акулович, Л. М. Магнитно-электрическое упрочнение поверхностей деталей сельскохозяйственной техники / Л. М. Акулович, А. В. Миранович. – Минск: БГАТУ. – 2016. – 236 с.; Технологические основы обработки изделий в магнитном поле / П. И. Ящерицын [и др.]. – Минск: ФТИ НАН Беларуси, 1997. – 416 с.; Ракомсин, А. П. Упрочнение и восстановление изделий в электромагнитном поле / А. П. Ракомсин; под общ. ред. П. А. Витязя. – Минск: Парадокс, 2000. – 201 с.; Федосенко А. С. Оптимизация условий получения механически легированных композиционных порошковых материалов для напыления износостойких плазменных покрытий / А. С. Федосенко, Ф. Г. Ловшенко, Г. Ф. Ловшенко // Вестн. Белорус.-Рос. ун-та. – 2016. – № 3 (52). – С. 107–120.; Лавров, В. В. Методы планирования и обработки результатов инженерного эксперимента / В. В. Лавров, Н. А. Спирин. – Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ–УПИ, 2004. – 257 с.; Seber, G. A. F. Linear Regression Analysis. / G. A. F. Seber, A. J. Lee. – Hoboken, New Jersey: Wiley, 2012 – 458 p.; Miller S. H. Experimental design and statistics / S. H. Miller. – London: Routledge, 2015 – 186 p.; Производительность и качество наплавки при коаксиальной подаче лазерного излучения и газопорошковой смеси (струи) / К. Зангa и [др.] // Электронная обработка материалов. – 2015. – №51 (4). – С. 34–41.; https://vestift.belnauka.by/jour/article/view/627
-
6Academic Journal
Συγγραφείς: M. K. Pshembaev, J. N. Kovalev, L. I. Shevchuk
Πηγή: Наука и техника, Vol 15, Iss 2, Pp 87-94 (2016)
Θεματικοί όροι: Бетон, Technology, Конечные разности, Сплошность, Обледенение, Градиент, Термический удар, Микротрещины, temperature, gradient, pressure, durability, concrete, criterion, a covering, a highway, final differences, an icing, border, continuity, micro-cracks, Автомобильная дорога, Температура, Покрытие, Напряжения
Σύνδεσμος πρόσβασης: https://sat.bntu.by/jour/article/download/906/861
https://doaj.org/article/a83f809e89b24f65b8d151eca1f115b3
https://core.ac.uk/display/43765700
https://cyberleninka.ru/article/n/napryazheniya-v-tsementno-betonnom-pokrytii-ot-termicheskogo-udara
https://sat.bntu.by/jour/article/download/906/861
https://rep.bntu.by/handle/data/22477
https://sat.bntu.by/jour/article/view/906
https://cyberleninka.ru/article/n/napryazheniya-v-tsementno-betonnom-pokrytii-ot-termicheskogo-udara/pdf
https://rep.bntu.by/handle/data/22477 -
7Conference
Συνεισφορές: Лобанова, Ирина Сергеевна
Θεματικοί όροι: ультразвуковые методы, толщина, дефекты, сплошность, ультразвуковые дефектоскопы, сварные соединения
Σύνδεσμος πρόσβασης: http://earchive.tpu.ru/handle/11683/57203
-
8Academic Journal
Συγγραφείς: N. P. Alexandrova, A. S. Aleksandrov, V. V. Chusov
Πηγή: Вестник СибАДИ, Vol 0, Iss 1(41), Pp 47-54 (2017)
Θεματικοί όροι: критерий прочности, условие пластичности, поврежденность ю. н. работнова, сплошность л. м. качанова, критерий двойного сдвига, Transportation engineering, TA1001-1280
Περιγραφή αρχείου: electronic resource
Relation: https://vestnik.sibadi.org/jour/article/view/100; https://doaj.org/toc/2071-7296; https://doaj.org/toc/2658-5626
Σύνδεσμος πρόσβασης: https://doaj.org/article/2c592305c6804ebc8f7f9e5de1051c77
-
9Academic Journal
Συγγραφείς: N. P. Alexandrova, V. V. Chusov
Πηγή: Вестник СибАДИ, Vol 0, Iss 3(49), Pp 42-50 (2017)
Θεματικοί όροι: критерий прочности, условие пластичности, поврежденность ю.н. работнова, сплошность л.м. качанова, Transportation engineering, TA1001-1280
Περιγραφή αρχείου: electronic resource
Relation: https://vestnik.sibadi.org/jour/article/view/314; https://doaj.org/toc/2071-7296; https://doaj.org/toc/2658-5626
Σύνδεσμος πρόσβασης: https://doaj.org/article/8df17bef0bb348ea95d05c9364861595
-
10Academic Journal
Συγγραφείς: O. N. Khrol, О. Н. Хрол
Πηγή: Litiyo i Metallurgiya (FOUNDRY PRODUCTION AND METALLURGY); № 1 (2019); 83-88 ; Литье и металлургия; № 1 (2019); 83-88 ; 2414-0406 ; 1683-6065 ; 10.21122/1683-6065-2019-1
Θεματικοί όροι: вулканизация, adhesive strength, continuity of coating, metal cord, compound, mold, rubber cord block, depth of sealing, vulcanization, адгезионная прочность, сплошность покрытия, металлокорд, компаунд, пресс-форма, резинокордный блок, глубина заделки
Περιγραφή αρχείου: application/pdf
Relation: https://lim.bntu.by/jour/article/view/2712/2678; Аверко-Антонович Ю. О., Омельченко Р. Я., Охотина Н. А., Эбич Ю. Р. Технология резиновых изделий. Л.: Химия, 1991.; https://lim.bntu.by/jour/article/view/2712
-
11Academic Journal
Θεματικοί όροι: образец, fittings, долом, metal, survivability, заготовка арматуры, надрез, ultimate destruction, long-term strength, sample, continuity, incision, длительная прочность, живучесть, pipe, сплошность, металл, труба
-
12Academic Journal
Συγγραφείς: Магазов, Фарит Гареевич, Шестаковская, Елена Сергеевна
Συνεισφορές: Government of the Russian Federation (act № 211, contract № 02.À03.21.0011), Правительство РФ (постановление №211, соглашение № 02.À03.21.0011)
Πηγή: Mathematical Modelling, Programming & Computer Software; Том 11, № 4 (2018); 154-160 ; Математическое моделирование и программирование; Том 11, № 4 (2018); 154-160 ; 2308-0256 ; 2071-0216
Θεματικοί όροι: mathematical model, equation of state, continuity, hot spot, shock, математическая модель, уравнение состояния, сплошность, горячая точка, ударная волна
Περιγραφή αρχείου: application/pdf
-
13Academic Journal
Συγγραφείς: Sh. A. Mukhamediev, Ш. А. Мухамедиев
Πηγή: Geodynamics & Tectonophysics; Том 7, № 3 (2016); 347-381 ; Геодинамика и тектонофизика; Том 7, № 3 (2016); 347-381 ; 2078-502X
Θεματικοί όροι: законы сохранения, block structure, continuity, stress, deformation, fracture, conservation laws, блочность, сплошность, напряжение, деформация, трещина
Περιγραφή αρχείου: application/pdf
Relation: https://www.gt-crust.ru/jour/article/view/279/226; Abbott B.P. et al. (LIGO Scientific Collaboration and Virgo Collaboration), 2016. Observation of gravitational waves from a binary black hole merger. Physical Review Letters 116 (6), 061102. http://dx.doi.org/10.1103/PhysRev Lett.116.061102.; Ambrosi D., Pettinati V., Ciarletta P., 2015. Active stress as a local regulator of global size in morphogenesis. International Journal of Non-Linear Mechanics 75, 5–14. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijnonlinmec.2014.11.027.; Angelillo M. (Ed.), 2014. Mechanics of Masonry Structures. Springer, Vienna, 341 p.; Aristotle, 1981. Physics. In: I.D. Rozhansky (Ed.), Tractates. Four volumes. Volume 3. Mysl, Moscow, p. 59–262 (in Russian) [Аристотель. Физика // Аристотель. Сочинения. В 4-х томах. Т. 3 / Ред. И.Д. Рожанский. М.: Мысль, 1981. С. 59–262].; Avouac J.P., Tapponnier P., 1993. Kinematic model of active deformation in central Asia. Geophysical Research Letters 20 (10), 895–898. http://dx.doi.org/10.1029/93GL00128.; Bayuk I.O., 2013. Modelling reservoir rock physics: basic principles. Tekhnologii Seismorazvedki (Seismic Technology) (4), 1–27 (in Russian) [Баюк И.О. Основные принципы математического моделирования макроскопических физических свойств коллекторов углеводородов // Технологии сейсморазведки. 2013. № 4. С. 5–18].; Bažant Z.P., Yavari A., 2007. Response to A. Carpinteri, B. Chiaia, P. Cornetti and S. Puzzi’s comments on “Is the cause of size effect on structural strength fractal or energetic-statistical?”. Engineering Fracture Mechanics 74 (17), 2897–2910. http://dx.doi.org/10.1016/j.engfracmech.2007.02.026.; Belousov T.P., Mukhamediev S.A., 1990. On reconstruction of palaeostresses from rock fracturing. Izvestiya AN SSSR, seriya Fizika Zemli (Izvestiya, Physics of the Solid Earth) (2), 16–29 (in Russian) [Белоусов Т.П., Мухамедиев Ш.А. К реконструкции палеонапряжений по трещиноватости горных пород // Известия АН СССР, серия Физика Земли. 1990. № 2. С. 16–29].; Belousov T.P., Mukhamediev Sh.A., Chichagov V.P., 1993. Stress-relief deformation in the epicentral zone of the 1991 Racha earthquake (Southern slope of the Greater Caucasus). Doklady AN 333 (6), 775–779 (in Russian) [Белоусов Т.П., Мухамедиев Ш.А., Чичагов В.П. Деформации разгрузки в эпицентральной зоне Рачинского землетрясения на юге Большого Кавказа // Доклады АН. 1993. Т. 333. № 6. С. 775–779].; Bott M.H.P., 1959. The mechanics of oblique slip faulting. Geological Magazine 96 (02), 109–117. http://dx.doi.org/10.1017/S0016756800059987.; Bykov A.A., Mukhamediev Sh.A., Shishko A.N., 2014. Experimentally studying the behavior of inhomogeneities of a transparent model material under loading. Problemy Prochnosti i Plastichnosti (Problems of Strength and Plasticity) 76 (3), 243–250 (in Russian) [Быков А.А., Мухамедиев Ш.А., Шишко А.Н. Экспериментальное исследование поведения микронеоднородностей при нагружении прозрачного модельного материала // Проблемы прочности и пластичности. 2014. Вып. 76 (3). С. 243–250].; Carpinteri A., Chiaia B., Cornetti P., Puzzi S., 2007. Comments on “Is the cause of size effect on structural strength fractal or energetic-statistical?” by Bažant & Yavari. Engineering Fracture Mechanics 74 (17), 2892–2896. http://dx.doi.org/10.1016/j.engfracmech.2007.02.006.; Cheng W., Jin Y., Chen M., 2015. Reactivation mechanism of natural fractures by hydraulic fracturing in naturally fractured shale reservoirs. Journal of Natural Gas Science and Engineering 27, 1357–1365. http://dx.doi.org/10.1016/j.jngse.2015.11.018.; Confucius, 2006. Judgments and Conversations. Phoenix, Moscow. 304 p. (in Russian) [Конфуций. Суждения и беседы. М.: Феникс, 2006. 304 с.].; Davydov D., Pelteret J.P., Steinmann P., 2014. Comparison of several staggered atomistic-to-continuum concurrent coupling strategies. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering 277, 260–280. http://dx.doi.org/10.1016/j.cma.2014.04.013.; Dell’Isola F., Maier G., Perego U., Andreaus U., Esposito R., Forest S. (Eds.), 2014. The Complete Works of Gabrio Piola, vol. I. Springer, Cham, Switzerland, 816 p.; Disy E., Garner J., 1999. Hypothetical pre-classical equations of motion. The Physics Teacher 37 (1), 42–45. http://dx.doi.org/10.1119/1.880157.; Drapaca C.S., Sivaloganathan S., 2012. A fractional model of continuum mechanics. Journal of Elasticity 107 (2), 105–123. http://dx.doi.org/10.1007/s10659-011-9346-1.; Du Bernard X., Eichhubl P., Aydin A., 2002. Dilation bands: A new form of localized failure in granular media. Geophysical Research Letters 29 (24), 2176. http://dx.doi.org/10.1029/2002GL015966.; Dyskin A.V., 2004. Continuum fractal mechanics of the Earth’s crust. Pure and Applied Geophysics 161 (9–10), 1979–1989. http://dx.doi.org/10.1007/s00024-004-2544-2.; Engelder T., 1982. Is there a genetic relationship between selected regional joints and contemporary stress within the lithosphere of North America? Tectonics 1 (2), 161–177. http://dx.doi.org/10.1029/TC001i002p00161.; England P., Molnar P., 1997. Active deformation of Asia: from kinematics to dynamics. Science 278 (5338), 647–650. http://dx.doi.org/10.1126/science.278.5338.647.; England P., Molnar P., 2005. Late Quaternary to decadal velocity fields in Asia. Journal of Geophysical Research 110 (B12), B12401. http://dx.doi.org/10.1029/2004JB003541.; Eringen A.C., 2002. Nonlocal Continuum Field Theories. Springer, New York, 377 p.; Eshelby J.D., 1970. Energy relations and the energy-momentum tensor in continuum mechanics. In: M.F. Kanninen, W.F. Alder, A.R. Rosenfield, R.I. Joffee (Eds.), Inelastic behavior of solids. Mc Graw-Hill, New York, p. 77–115.; Everitt C.W.F., DeBra D.B., Parkinson B.W., Turneaure J.P., Conklin J.W., Heifetz M.I., Keiser G.M., Silbergleit A.S., Holmes T., Kolodziejczak J., Al-Meshari M., Mester J.C., Muhlfelder B., Solomonik V.G., Stahl K., Worden P.W., Bencze W., Buchman S., Clarke B., Al-Jadaan A., Al-Jibreen H., Li J., Lipa J.A., Lockhart J.M., Al-Suwaidan B., Taber M., Wang S., 2011. Gravity probe B: final results of a space experiment to test general relativity. Physical Review Letters 106 (22), 221101. http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevLett.106.221101.; Galybin A.N., Mukhamediev S.A., 2004. Determination of elastic stresses from discrete data on stress orientations. International Journal of Solids and Structures 41 (18), 5125–5142. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijsolstr.2004.04.007.; Galybin A.N., Mukhamediev S.A., 2014. Fracture development on a weak interface ahead of a fluid-driven crack. Engineering Fracture Mechanics 129, 90–101. http://dx.doi.org/10.1016/j.engfracmech.2014.08.005.; Garagash I.A., Nikolaevskiy V.N., 2009. Cosserat mechanics in Earth sciences. Vychislitel'naya Mekhanika Sploshnykh Sred (Computational Continuum Mechanics) 2 (4), 44–66 (in Russian) [Гарагаш И.А., Николаевский В.Н. Механика Коссера для наук о Земле // Вычислительная механика сплошных сред. 2009. Т. 2. № 4. С. 44–66]. http://dx.doi.org/10.7242/1999-6691/2009.2.4.31.; Gill S.P.A., 2009. Pore migration under high temperature and stress gradients. International Journal of Heat and Mass Transfer 52 (5), 1123–1131. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijheatmasstransfer.2008.10.004.; Ginzburg V.L., 1946. Book Review: L. Landau and E. Lifshitz. Continuum Mechanics. Gostekhizdat, Moscow, Leningrad, 1944 // Uspekhi Fizicheskikh Nauk 28 (2–3), 384–386 (in Russian) [Гинзбург В.Л. Рецензия на книгу: Л. Ландау и Е. Лифшиц. Механика сплошных сред. М.–Л.: Гостехиздат, 1944 // Успехи физических наук. 1946. Т. 28. № 2–3. С. 384–386. http://dx.doi.org/10.3367/UFNr.0028.194602k.0384].; Goldhirsch I., Goldenberg C., 2005. Stress in dense granular materials. In: H. Hinrichsen, D.E. Wolf (Eds.), The Physics of granular media. Wiley-VCH, Weinheim, p. 3–22. http://dx.doi.org/10.1002/352760362X.ch1.; Goldin S.V., 2002. Lithosphere destruction and physical mesomechanics. Fizicheskaya Mezomekhanika (Physical Mesomechanics) 5 (5), 5–20 (in Russian) [Гольдин С.В. Деструкция литосферы и физическая мезомеханика // Физическая мезомеханика. 2002. Т. 5. № 5. С. 5–22].; Grachev A.F., 2007. Regular orientation of joints in horizontally bedded sedimentary rocks of the East European platform. Izvestiya, Physics of the Solid Earth 43 (5), 360–377. http://dx.doi.org/10.1134/S1069351307050035.; Grachev A.F., Mukhamediev S.A., 2010. On the nature of the junction zone between the Vienna and Pannonian sedimentary basins. Izvestiya, Physics of the Solid Earth 46 (10), 849–861. http://dx.doi.org/10.1134/S1069351310100058.; Gray G.G., Morgan J.K., Sanz P.F., 2014. Overview of continuum and particle dynamics methods for mechanical modeling of contractional geologic structures. Journal of Structural Geology 59, 19–36. http://dx.doi.org/10.1016/j.jsg.2013.11.009.; Gushchenko O.I., 1973. Analysis of tectonic shear displacement orientations and their tectonophysical interpretation for reconstructions of palaeostresses. Doklady AN SSSR 210 (2), 331–334 (in Russian) [Гущенко О.И. Анализ ориентировок сколовых тектонических смещений и их тектонофизическая интерпретация при реконструкции палеонапряжений // Доклады АН СССР. 1973. Т. 210. № 2. С. 331–334].; Hancock P.L., Engelder T., 1989. Neotectonic joints. Geological Society of America Bulletin 101 (10), 1197–1208. http://dx.doi.org/10.1130/0016-7606(1989)1012.3.CO;2.; Hawkins R.J., Liverpool T.B., 2014. Stress reorganization and response in active solids. Physical Review Letters 113 (2), 028102. http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevLett.113.028102.; Heaton T.H., 1990. Evidence for and implications of self-healing pulses of slip in earthquake rupture. Physics of the Earth and Planetary Interiors 64 (1), 1–20. http://dx.doi.org/10.1016/0031-9201(90)90002-F.; Ivlev D.D., 1966. The Theory of Ideal Plasticity. Nauka, Moscow, 232 p. (in Russian) [Ивлев Д.Д. Теория идеальной пластичности. М.: Наука, 1966. 232 с.].; Kerr R.P., 1963. Gravitational field of a spinning mass as an example of algebraically special metrics. Physical Review Letters 11 (5), 237–238. http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevLett.11.237.; Kondaurov V.I., 1986. Energy approach to problems of continual destruction. Izvestiya AN SSSR, seriya Fizika Zemli (Izvestiya, Physics of the Solid Earth) (6), 17–22 (in Russian) [Кондауров В.И. Энергетический подход к задачам континуального разрушения // Известия АН СССР, серия Физика Земли. 1986. № 6. С. 17–22].; Kondaurov V.I., Mukhamediev Sh.A., Nikitin L.V., Ryzhak E.I., 1987. Mechanics of Rock Destruction. Nauka, Moscow, 218 p. (in Russian) [Кондауров В.И., Мухамедиев Ш.А., Никитин Л.В., Рыжак Е.И. Механика разрушения горных пород. М.: Наука, 1987. 218 с.].; Koronovskii N.V., Naimark A.A., 2015. On the continuity and discreteness of the lithosphere in the problems of dynamic geology. Moscow University Geology Bulletin 70 (1), 69–76. http://dx.doi.org/10.3103/S0145875215010020.; Koronovsky N.V., Naimark A.A., 2013. Methods of dynamic geology on critical border of applicability. Bulletin of Kamchatka Regional Association “Educational-Scientific Center”. Earth Sciences (1), 152–162 (in Russian) [Короновский Н.В., Наймарк А.А. Методы динамической геологии на критическом рубеже применимости // Вестник КРАУНЦ, серия Науки о Земле. 2013. № 1. С. 152–162].; Kostrov B.V., Das S., 1984. Evaluation of stress and displacement fields due to an elliptical plane shear crack. Geophysical Journal of the Royal Astronomical Society 78 (1), 19–33. http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-246X.1984.tb06469.x.; Kruskal M.D., 1960. Maximal extension of Schwarzschild metric. Physical Review 119 (5), 1743–1745. http://dx.doi.org/10.1103/PhysRev.119.1743.; Kuksenko V.S., Makhmudov K.F., Manzhikov B.T., 2010. Damage accumulation model for solids and the catastrophy prediction for large-scale objects. Journal of Mining Science 46 (4), 384–393. http://dx.doi.org/10.1007/s10913-010-0048-z.; Kuzikov S.I., Mukhamediev S.A., 2010. Structure of the present-day velocity field of the crust in the area of the CentralAsian GPS network. Izvestiya, Physics of the Solid Earth 46 (7), 584–601. http://dx.doi.org/10.1134/S1069351310070037.; Landau L.D., Lifshitz E.M., 1987. Theoretical Physics. 10 volumes. Volume VII. Elasticity Theory. Textbook. 4th ed., rev. and ext. Nauka, Moscow, 248 p. (in Russian) [Ландау Л.Д., Лившиц Е.М. Теоретическая физика. В 10 томах. Т. VII. Теория упругости: Учебное пособие. 4-е изд., испр. и доп. М.: Наука, 1987. 248 с.].; Lekhin I.V., Petrov F.N. (Eds.), 1949. Dictionary of Foreign Words, 3rd rev. and ext. ed. GIINS, Moscow, 805 p. (in Russian) [Словарь иностранных слов. 3-е перераб. и доп. изд. / Ред. И.В. Лехин, Ф.Н. Петров М.: ГИИНС, 1949. 805 с.].; Li J., Ostoja-Starzewski M., 2011. Micropolar continuum mechanics of fractal media. International Journal of Engineering Science 49 (12), 1302–1310. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijengsci.2011.03.010.; Li S., Urata S., 2016. An atomistic-to-continuum molecular dynamics: Theory, algorithm, and applications. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering 306, 452–478. http://dx.doi.org/10.1016/j.cma.2016.03.048; Lin W., Conin M., Moore J.C., Chester F.M., Nakamura Y., Mori J.J., Anderson L., Brodsky E.E., Eguchi N., Cook B., Jeppson T., Wolfson-Schwehr M., Sanada Y., Saito S., Kido Y., Hirose T., Behrmann J.H., Ikari M., Ujiie K., Rowe C., Kirkpatrick J., Bose S., Regalla C., Remitti F., Toy V., Fulton P., Mishima T., Yang T., Sun T., Ishikawa T., Sample J., Takai K., Kameda J., Toczko S., Maeda L., Kodaira S., Hino R., Saffer D., 2013. Stress state in the largest displacement area of the 2011 Tohoku-Oki earthquake. Science 339 (6120), 687–690. http://dx.doi.org/10.1126/science.1229379.; Lourenҫo P.B., Milani G., Tralli A., Zucchini A., 2007. Analysis of masonry structures: review of and recent trends in homogenization techniques. Canadian Journal of Civil Engineering 34 (11), 1443–1457. http://dx.doi.org/10.1139/L07-097.; Love A.E.H., 1927. A Treatise on the Mathematical Theory of Elasticity. Fourth edition. Cambridge University Press, Cambridge, 643 p. [Русский перевод: Ляв А. Математическая теория упругости (перевод с 4-го английского издания). М.–Л.: ОНТИ НКТП СССР, 1935. 674 с.].; Luk’yanov A.V., 2002. Some features of the modern tectonophysics. In: Tectonophysics today (to M.V. Gzovsky Jubilee). UIPE RAS, Moscow, p. 22–46 (in Russian) [Лукьянов А.В. Некоторые особенности современной тектонофизики // Тектонофизика сегодня (к юбилею М.В. Гзовского). М.: ОИФЗ РАН, 2002. С. 22–46].; Lurie S.Ya., 1935. Theory of Infinitesimals Used by Ancient Atomists. Publishing House of the USSR Acad. Sci., Moscow, Leningrad, 199 p. (in Russian) [Лурье С.Я. Теория бесконечно малых у древних атомистов. М.–Л.: Изд-во АН СССР, 1935. 199 с.].; Makarov P.V., Smolin I.Yu., Stefanov Yu.P., Kuznetsov P.V., Trubitsyn A.A., Trubitsyna N.V., Voroshilov S.P., Voroshilov Ya.S., 2007. Nonlinear Geomechanics of Geomaterials and Geomedia. Geo, Novosibirsk, 235 p. (in Russian) [Макаров П.В., Смолин И.Ю., Стефанов Ю.П., Кузнецов П.В., Трубицын А.А., Трубицына Н.В., Ворошилов С.П., Ворошилов Я.С. Нелинейная геомеханика геоматериалов и геосред. Новосибирск: Гео, 2007. 235 с.].; Marchetti M.C., Joanny J.F., Ramaswamy S., Liverpool T.B., Prost J., Rao M., Simha R.A., 2013. Hydrodynamics of soft active matter. Reviews of Modern Physics 85 (3), 1143–1189. http://dx.doi.org/10.1103/RevModPhys.85.1143.; Marrett R., Peacock D.C., 1999. Strain and stress. Journal of Structural Geology 21 (8), 1057–1063. http://dx.doi.org/10.1016/S0191-8141(99)00020-6.; Masiani R., Trovalusci P., 1996. Cosserat and Cauchy materials as continuum models of brick masonry. Meccanica 31 (4), 421–432. http://dx.doi.org/10.1007/BF00429930.; Maugin G.A., Metrikine A.V. (Eds.), 2010. Mechanics of Generalized Continua. One Hundred Years After the Cosserats. Advances in Mechanics and Mathematics, vol. 21. Springer, New York, 337 p.; Maxwell S.C., Rutledge J., Jones R., Fehler M., 2010. Petroleum reservoir characterization using downhole microseismic monitoring. Geophysics 75 (5), 75A129–75A137. http://dx.doi.org/10.1190/1.3477966.; Mikhailov G.K., 2007. Leonhard Euler (the 300th birthday). Mekhanika Tverdogo Tela (Donetsk) 37, 3–14 (in Russian) [Михайлов Г.К. Леонард Эйлер (к 300-летию со дня рождения) // Механика твердого тела (Донецк). 2007. № 37. С. 3–14].; Mora X., 2014. Quotations on simplicity, falsifiability, the general modelling nature of mathematics, and mathematical beauty. Available from: http://mat.uab.cat/~xmora/articles/qs.pdf (last accessed June 27, 2016); Mukhamediev S.A., 1990. Destruction Processes in the Earth's Lithosphere. Publishing House of IPE, the USSR Acad. Sci., Moscow, 204 p. (in Russian) [Мухамедиев Ш.А. Процессы разрушения в литосфере Земли. М.: Изд-во ИФЗ АН СССР, 1990. 204 с.].; Mukhamediev S.A., 1991. Retrieving field of stress tensor in crustal blocks. Izvestiya AN SSSR, seriya Fizika Zemli (Izvestiya, Physics of the Solid Earth) (5), 29–38 (in Russian) [Мухамедиев Ш.А. К проблеме восстановления поля тензора напряжений в блоках земной коры // Известия АН СССР, серия Физика Земли. 1991. № 5. С. 29–38].; Mukhamediev S.A., 1993. Reconstruction of tectonic stresses on the base of slip motions data: mathematical and physical constraints. Doklady AN 331 (4), 500–503 (in Russian) [Мухамедиев Ш.А. Реконструкция тектонических напряжений по разрывным сдвиговым смещениям: математические и физические ограничения // Доклады АН. 1993. Т. 331. № 4. С. 500–503].; Mukhamediev S.A., 2002. Global stresses in the Western Europe lithosphere and the collision forces in the AfricaEurasia convergence zone. Russian Journal of Earth Sciences 4 (1), 1–17. http://dx.doi.org/10.2205/2002ES000083.; Mukhamediev S.A., 2014. Refraction of the principal stress trajectories and the stress jumps on faults and contact surfaces: Part 1. Non-constrained regular trajectories. Izvestiya, Physics of the Solid Earth 50 (5), 655–691. http://dx.doi.org/10.1134/S1069351314040132.; Mukhamediev S.A., 2015. What kind of information about stresses and rheology is supplied by fracture processes in the Earth’s crust? Doklady Earth Sciences 461 (1), 265–269. http://dx.doi.org/10.1134/S1028334X15010055.; Mukhamediev S.A., Brady B.H.G., 2002. On methods of the macro-stress determination by fault-slip inversions. In: A.V. Dyskin, X. Hu, E. Sahouryen (Eds.), Structural integrity and fracture. Bulkema Publishers, Lisse, The Netherlands, p. 277–281.; Mukhamediev S.A., Galybin A.N., 2004. Solution of a plane elastic problem with given trajectories of the principal stresses. Doklady Physics 49 (5), 311–314. http://dx.doi.org/10.1134/1.1763623.; Mukhamediev S.A., Galybin A.N., 2007. Determination of stresses from the stress trajectory pattern in a plane elastic domain. Mathematics and Mechanics of Solids 12 (1), 75–106. http://dx.doi.org/10.1177/1081286506067093.; Mukhamediev S.A., Grachev A.F., 2000. Jointing of rocks and estimation of in situ stresses in exposures affected by explosions. Izvestiya, Physics of the Solid Earth 36 (2), 129–137.; Mukhamediev S.A., Kuzikov S.I., Zubovich A.V., 2011. Features of horizontal deformation velocity patterns and rotation in the Central Tien Shan from GPS measurement. In: Modern problems of geodynamics and geoecology of intracontinental orogens. Abstracts of the 5th International Symposium (Bishkek, 19–24 June 2011). RS RAS, Bishkek. Vol. 2, p. 60–63 (in Russian) [Мухамедиев Ш.А., Кузиков С.И., Зубович А.В. Особенности распределения скорости горизонтальных деформаций и вращений на территории Центрального Тянь-Шаня по данным GPS-измерений // Современные проблемы геодинамики и геоэкологии внутриконтинентальных орогенов: Тезисы докладов 5-го Международного симпозиума (г. Бишкек, 19–24 июня 2011 г.). Бишкек: НС РАН, 2011. Т. 2. С. 60–63].; Mukhamediev S.A., Nikitin L.V., Yunga S.L., 1976. Application of the modified method of local variations to problems of nonlinear fracture mechanics // Izvestia AN SSSR. Solid Mechanics Series 1, 76–83 (in Russian) [Мухамедиев Ш.А., Никитин Л.В., Юнга С.Л. Применение модифицированного метода локальных вариаций к задачам нелинейной механики разрушения // Известия АН СССР, серия Механика твердого тела. 1976. № 1. С. 76–83].; Mukhamediev Sh.A., Ryzhak E.I., Sinyukhina S.V., 2016. Stability of a two-layer system of inhomogeneous heavy barotropic fluids. Journal of Applied Mathematics and Mechanics (in press, available online 5 August 2016). http://dx.doi.org/10.1016/j.jappmathmech.2016.07.005.; Mukhamediev S.A., Ul’kin D.A., 2011. Formation of systems of incompact bands parallel to the compression axis in the unconsolidated sedimentary rocks: A model. Izvestiya, Physics of the Solid Earth 47 (10), 886–901. http://dx.doi.org/10.1134/S1069351311100089.; Mukhamediev S.A., Ul'kin D.A., 2014. Micromechanics of discontinuities and high porosity bands formation in the unconsolidated sedimentary rocks. Key Engineering Materials 592–593, 133–136. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/KEM.592-593.133.; Mukhamediev S.A., Zubovich A.V., Kuzikov S.I., 2006. Identification of crustal blocks based on GPS data. Doklady Earth Sciences 408 (1), 678–681. http://dx.doi.org/10.1134/S1028334X06040386.; Nemat-Nasser S., Hori M., 1993. Micromechanics: Overall Properties of Heterogeneous Materials. Elsevier, Amsterdam, 687 p.; Nikitin L.V., Ryzhak E.I., 1977. Regularities in destruction of rocks with internal friction and dilatancy. Izvestiya AN SSSR, seriya Fizika Zemli (Izvestiya, Physics of the Solid Earth) (5), 22–37 (in Russian) [Никитин Л.В., Рыжак Е.И. Закономерности разрушения горной породы с внутренним трением и дилатансией // Известия АН СССР, серия Физика Земли. 1977. № 5. С. 22–37].; Nikolaevsky V.N., 1996. Geomechanics and Fluid Dynamics. Nedra, Moscow, 447 p. (in Russian) [Николаевский В.Н. Геомеханика и флюидодинамика. М.: Недра, 1996. 447 с.].; Noether E., 1918. Invariante variationsprobleme. In: Nachrichten von der Königliche Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, Mathematisch-Physikalische Klasse B. 2, s. 235–257 (in German) [Русский перевод: Нетер Э. Инвариантные вариационные задачи // Вариационные принципы механики (сборник статей классиков науки) / Ред. Л.С. Полак. М.: Физматлит, 1959. С. 611–630].; Norris J.Q., Turcotte D.L., Rundle J.B., 2015a. A damage model for fracking. International Journal of Damage Mechanics 24 (8), 1227–1238. http://dx.doi.org/10.1177/1056789515572927.; Norris J.Q., Turcotte D.L., Rundle J.B., 2015b. Anisotropy in fracking: a percolation model for observed microseismicity. Pure and Applied Geophysics 172 (1), 7–21. http://dx.doi.org/10.1007/s00024-014-0921-9.; Nowacki W., 1970. Teoria Sprężystości. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, 769 s. (in Polish) [Русский перевод: Новацкий В. Теория упругости. М.: Мир, 1975. 872 с.].; Parton V.Z., 1990. Fracture Mechanics: from Theory to Practice. Nauka, Moscow, 240 p. (in Russian) [Партон В.3. Механика разрушения: от теории к практике. М.: Наука, 1990. 240 с.].; Peive A.V., 1961. Tectonics and magmatism. Izvestiya AN SSSR, seriya Geologicheskaya (3), 36–54 (in Russian) [Пейве А.В. Тектоника и магматизм // Известия АН СССР, серия геологическая. 1961. № 3. С. 36–54].; Pelà L., Cervera M., Roca P., 2011. Continuum damage model for orthotropic materials: application to masonry. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering 200 (9), 917–930. http://dx.doi.org/10.1016/j.cma.2010.11.010.; Pollard D.D., Aydin A., 1988. Progress in understanding jointing over the past century. Geological Society of America Bulletin 100 (8), 1181–1204. http://dx.doi.org/10.1130/0016-7606(1988)1002.3.CO;2.; Ponomarev V.S., 2008. Energy Capacity of Geologic Medium. Nauka, Moscow, 379 p. (in Russian) [Пономарев В.С. Энергонасыщенность геологической среды. М.: Наука, 2008. 379 с.].; Ponomarev V.S., 2011. Problems of studying an energetically active geologic medium. Geotectonics 45 (2), 157–165. http://dx.doi.org/10.1134/S001685211102004X.; Radin C., 2008. Random close packing of granular matter. Journal of Statistical Physics 131 (4), 567–573. http://dx.doi.org/10.1007/s10955-008-9523-1.; Rebetsky Y.L., 2013. On an missing energy source of tectonic processes. Bulletin of Kamchatka Regional Association “Educational-Scientific Center”. Earth Sciences (1), 132–137 (in Russian) [Ребецкий Ю.Л. Об одном неучтенном источнике энергии тектонических процессов // Вестник КРАУНЦ. Науки о Земле. 2013. № 1. С. 132–137].; Rebetsky Y.L., 2014. Instability of layered media under gravity stress. Russian Geology and Geophysics 55 (9), 1146–1152. http://dx.doi.org/10.1016/j.rgg.2014.08.010.; Revuzhenko A.F., Stazhevskii S.B., Shemyakin E.I., 1974. Mechanism of deformation of a granular material under high shear. Journal of Mining Science 10 (3), 374–377. http://dx.doi.org/10.1007/BF02509483.; Richard P., Nicodemi M., Delannay R., Ribiere P., Bideau D., 2005. Slow relaxation and compaction of granular systems. Nature Materials 4 (2), 121–128. http://dx.doi.org/10.1038/nmat1300.; Rodionov V.N., Sizov I.A., Kocharyan G.G., 1989. On modeling of natural objects in geomechanics. In: M.A. Sadovsky (Ed.), Discrete properties of geophysical medium. Nauka, Moscow, p. 14−18 (in Russian) [Родионов В.Н., Сизов И.А., Кочарян Г.Г. О моделировании природных объектов в геомеханике // Дискретные свойства геофизической среды / Ред. М.А. Садовский. М.: Наука, 1989. С. 14−18].; Rudnicki J.W., Rice J.R., 1975. Conditions for the localization of deformation in pressure-sensitive dilatant materials. Journal of the Mechanics and Physics of Solids 23 (6), 371–394. http://dx.doi.org/10.1016/0022-5096(75)90001-0.; Ryzhak E.I., 2011. Coordinateless Tensor Calculations for Continuum Mechanics. MIPT, Moscow, 170 p. (in Russian) [Рыжак Е.И. Бескоординатное тензорное исчисление для механики сплошных сред. М.: МФТИ, 2011. 170 с.].; Sadovsky M.A., 1989. On significance and meaning of discreteness in geophysics. In: M.A. Sadovsky (Ed.), Discrete Properties of Geophysical Medium. Nauka, Moscow, p. 5–14 (in Russian) [Садовский М.А. О значении и смысле дискретности в геофизике // Дискретные свойства геофизической среды / Ред. М.А. Садовский. М.: Наука, 1989. С. 5–14].; Samko S.G., Kilbas A.A., Marichev O.I., 1987. Integrals and Derivatives of Fractional Order, and Some Applications. Nauka i Tekhnika, Minsk, 688 p. (in Russian) [Самко С.Г., Килбас А.А., Маричев О.И. Интегралы и производные дробного порядка и некоторые их приложения. Минск: Наука и техника, 1987. 688 с.].; Seminsky K.Z., Kozhevnikov N.O., Cheremnykh A.V., Pospeeva E.V., Bobrov A.A., Olenchenko V.V., Tugarina M.A., Potapov V.V., Zaripov R.M., Cheremnykh A.S., 2013. Interblock zones in the crust of the southern regions of East Siberia: tectonophysical interpretation of geological and geophysical data. Geodynamics & Tectonophysics 4 (3), 203–278 (in Russian) [Семинский К.Ж., Кожевников Н.О., Черемных А.В., Поспеева Е.В., Бобров А.А., Оленченко В.В., Тугарина М.А., Потапов В.В., Зарипов Р.М., Черемных А.С. Межблоковые зоны в земной коре юга Восточной Сибири: тектонофизическая интерпретация геолого-геофизических данных // Геодинамика и тектонофизика. 2013. Т. 4. № 3. С. 203–278]. http://dx.doi.org/10.5800/GT-2013-4-3-0099.; Sherman S.I., 2012. Destruction of the lithosphere: faultblock divisibility and its tectonophysical regularities. Geodynamics & Tectonophysics 3 (4), 315–344 (in Russian) [Шерман С.И. Деструкция литосферы: разломно-блоковая делимость и ее тектонофизические закономерности // Геодинамика и тектонофизика. 2012. Т. 3. № 4. С. 315–344]. http://dx.doi.org/10.5800/GT-2012-3-4-0077.; Sherman S.I., 2015. Genetic sources and tectonophysical regularities of divisibility of the lithosphere into blocks of various ranks at different stages of its formation: tectonophysical analysis. Geodynamics & Tectonophysics 6 (3), 387–408. http://dx.doi.org/10.5800/GT-2015-6-3-0187.; Silling S.A., Lehoucq R.B., 2008. Convergence of peridynamics to classical elasticity theory. Journal of Elasticity 93 (1), 13–37. http://dx.doi.org/10.1007/s10659-008-9163-3.; Silling S.A., Lehoucq R.B., 2010. Peridynamic theory of solid mechanics. In: H. Aref, E. van der Giessen (Eds.), Advances in applied mechanics, vol. 44, p. 73–168. http://dx.doi.org/10.1016/S0065-2156(10)44002-8.; Sobolev G.A., Ponomarev A.V., 2003. Physics of Earthquakes and Precursors. Nauka, Moscow, 270 p. (in Russian) [Соболев Г.А., Пономарев А.В. Физика землетрясений и предвестники. М.: Наука, 2003. 270 с.].; Stoyanov S.S., 1977. Mechanism of Formation of Fracture Zones. Nedra, Moscow. 144 p. (in Russian) [Стоянов С.С. Механизм формирования разрывных зон. М.: Недра, 1977. 144 с.].; Strakhov V.N., 2007. Change of epochs in Earth sciences. Russian Journal of Earth Sciences 9 (1), ES1001. http://dx.doi.org/10.2205/2007ES000217.; Subramaniyan A.K., Sun C.T., 2008. Continuum interpretation of virial stress in molecular simulations. International Journal of Solids and Structures 45 (14), 4340–4346. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijsolstr.2008.03.016.; Suvorov S.G., Shteinman R.Ya., 1950. For the consistently materialistic interpretation of the foundations of mechanics. Uspekhi Fizicheskikh Nauk 40 (3), 407–439 (in Russian) [Суворов С.Г., Штейнман Р.Я. За последовательноматериалистическую трактовку основ механики // Успехи физических наук. 1950. Т. 40. № 3. С. 407–439].; Takatori S.C., Brady J.F., 2016. Forces, stresses and the (thermo?) dynamics of active matter. Current Opinion in Colloid & Interface Science 21, 24–33. http://dx.doi.org/10.1016/j.cocis.2015.12.003.; Tarasov V.E., 2015. Elasticity of fractal materials using the continuum model with non-integer dimensional space. Comptes Rendus Mécanique 343 (1), 57–73. http://dx.doi.org/10.1016/j.crme.2014.09.006.; Thatcher W., 2003. GPS constraints on the kinematics of continental deformation. International Geology Review 45 (3), 191–212. http://dx.doi.org/10.2747/0020-6814.45.3.191.; Thatcher W., 2007. Microplate model for the present-day deformation of Tibet. Journal of Geophysical Research 112 (B1), B01401. http://dx.doi.org/10.1029/2005JB004244.; Toner J., Tu Y., Ramaswamy S., 2005. Hydrodynamics and phases of flocks. Annals of Physics 318 (1), 170–244. http://dx.doi.org/10.1016/j.aop.2005.04.011.; Torabi A., Berg S.S., 2011. Scaling of fault attributes: A review. Marine and Petroleum Geology 28 (8), 1444–1460. http://dx.doi.org/10.1016/j.marpetgeo.2011.04.003.; Truesdell C., 1972. A First Course in Rational Continuum Mechanics. The Johns Hopkins University Press, Baltimore, Maryland [Русский перевод: Трусделл К. Первоначальный курс рациональной механики сплошных сред. М.: Мир, 1975. 592 с.].; Turcotte D.L., Moores E.M., Rundle J.B., 2014. Super fracking. Physics Today 67 (8), 34–39. http://dx.doi.org/10.1063/PT.3.2480.; Turing A.M., 1952. The chemical basis of morphogenesis. Philosophical Transactions of the Royal Society of London B: Biological Sciences 237 (641), 37–72. http://dx.doi.org/10.1098/rstb.1952.0012.; Vikulin A.V., 2008. Physics of the Earth and Geodynamics. Textbook for geophysical courses at universities. Vitus Bering Kamchatka State University Publishing House, Petropavlovsk-Kamchatsky, 463 p. (in Russian) [Викулин А.В. Физика Земли и геодинамика: Учебное пособие для геофизических специальностей вузов. Петропавловск-Камчатский: Изд-во КамГУ им. Витуса Беринга, 2008. 463 с.].; Vikulin A.V., 2013. Nonlinearity–fractality or rheidity–energy saturation: which categories are closer for geology? (Review on the article of N.V. Koronovskii, A.A. Naimark «Methods of dynamic geology at the critical turn of applicability»). Bulletin of Kamchatka Regional Association “Educational-Scientific Center”. Earth Sciences (1), 163–168 (in Russian) [Викулин А.В. Нелинейность-фрактальность или реидность-энергонасыщенность: какие категории ближе геологии? (Отзыв на статью Н.В. Короновского, А.А. Наймарка «Методы динамической геологии на критическом рубеже применимости») // Вестник КРАУНЦ, серия Науки о Земле. 2013. № 1. С. 163–168].; Vikulin A.V., Ivanchin A.G., 2013. Modern concept of block hierarchy in the structure of geomedium and its implications in geosciences. Journal of Mining Science 49 (3), 395–408. http://dx.doi.org/10.1134/S1062739149030076.; Vikulin A.V., Makhmudov K.F., Ivanchin A.G., Gerus A.I., Dolgaya A.A., 2016. On wave and rheidity properties of the Earth’s crust. Physics of the Solid State 58 (3), 561–571. http://dx.doi.org/10.1134/S1063783416030306.; Wallace R.E., 1951. Geometry of shearing stress and relation to faulting. The Journal of Geology 59 (2), 118–130. http://dx.doi.org/10.1086/625831.; Wells D.L., Coppersmith K.J., 1994. New empirical relationships among magnitude, rupture length, rupture width, rupture area, and surface displacement. Bulletin of the Seismological Society of America 84 (4), 974–1002.; Wu H.Y., Ma K.F., Zoback M., Boness N., Ito H., Hung J.H., Hickman S., 2007. Stress orientations of Taiwan Chelungpu-Fault Drilling Project (TCDP) hole-A as observed from geophysical logs. Geophysical Research Letters 34 (1), L01303. http://dx.doi.org/10.1029/2006GL028050.; Yew C.H., Weng X., 2015. Mechanics of Hydraulic Fracturing. Second edition. Gulf Professional Publishing, Oxford, UK, 234 p.; Yuen Y.P., Kuang J.S., 2013. Fourier-based incremental homogenisation of coupled unilateral damage–plasticity model for masonry structures. International Journal of Solids and Structures 50 (20), 3361–3374. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijsolstr.2013.06.001.; Zamponi F., 2008. Packings close and loose. Nature 453 (7195), 606–607. http://dx.doi.org/10.1038/453606a.; Zavyalov A.D., 2005. From the kinetic theory of strength and fracture concentration criterion to the seismogenic fracture density and earthquake forecasting. Physics of the Solid State 47 (6), 1034–1041. http://dx.doi.org/10.1134/1.1946852.; Zhilin P.A., 2003. Theoretical Mechanics. Fundamental Laws of Mechanics. Publishing House of the Polytechnic University, St. Petersburg, 340 p. (in Russian) [Жилин П.А. Теоретическая механика. Фундаментальные законы механики. СПб.: Изд-во Политехнического университета, 2003. 340 с.].; Zhilin P.A., 2006. Applied Mechanics. Fundamentals of the Theory of Shells. Textbook. Publishing House of the Polytechnic University, St. Petersburg. 167 p. (in Russian) [Жилин П.А. Прикладная механика. Основы теории оболочек: Учебное пособие. СПб.: Изд-во Политехнического университета, 2006. 167 с.].; Zhou M., 2003. A new look at the atomic level virial stress: on continuum-molecular system equivalence. Proceedings of the Royal Society of London A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences 459 (2037), 2347–2392. http://dx.doi.org/10.1098/rspa.2003.1127.; Zhu H.P., Zhou Z.Y., Yang R.Y., Yu A.B., 2008. Discrete particle simulation of particulate systems: a review of major applications and findings. Chemical Engineering Science 63 (23), 5728–5770. http://dx.doi.org/10.1016/j.ces.2008.08.006.; Zhurkov S.N., Kuksenko V.S., Petrov V.A., Saveliev V.N., Sultonov U., 1977. On forecasting of rock destruction. Izvestiya AN SSSR, seriya Fizika Zemli (Izvestiya, Physics of the Solid Earth) (6), 11–18 (in Russian) [Журков С.Н., Куксенко В.С., Петров В.А., Савельев В.Н., Султонов У. О прогнозировании разрушения горных пород // Известия АН СССР, серия Физика Земли. 1977. № 6. С. 11–18].; Zubov V.P., 1965. Development of Atomistic Concepts before the Beginning of the 21st Century. Nauka, Moscow. 372 p. (in Russian) [Зубов В.П. Развитие атомистических представлений до начала XIX века. М.: Наука, 1965. 372 с.].; Zubovich A.V., Mukhamediev S.A., 2010. A method of superimposed triangulations for calculation of velocity gradient of horizontal movements: application to the Central Asian GPS network. Geodynamics & Tectonophysics 1 (2), 169–185 (in Russian) [Зубович А.В., Мухамедиев Ш.А. Метод наложенных триангуляций для вычисления градиента скорости горизонтальных движений: приложение к Центрально-Азиатской GPS-сети // Геодинамика и тектонофизика. 2010. Т. 1. № 2. С. 169–185]. http://dx.doi.org/10.5800/GT-2010-1-2-0013.
-
14Academic Journal
Συγγραφείς: Velichko, S.A., Senin, P.V., Ivanov, V.I., Иванов, В.И., Ciumakov, P.V., Чумаков, П.В.
Πηγή: Электронная обработка материалов 52 (5) 13-20
Θεματικοί όροι: электроискровое легирование, установка, энергетический режим, электрическая эрозия, толщина покрытия, контактная сплошность, оплавление, топография, износ, дефект, силовой гидроцилиндр
Περιγραφή αρχείου: application/pdf
Relation: https://ibn.idsi.md/vizualizare_articol/48911; urn:issn:00135739
Διαθεσιμότητα: https://ibn.idsi.md/vizualizare_articol/48911
-
15Academic Journal
Συγγραφείς: АЛЕКСАНДРОВА НАТАЛЬЯ ПАВЛОВНА, ЧУСОВ ВАСИЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
Θεματικοί όροι: КРИТЕРИЙ ПРОЧНОСТИ,УСЛОВИЕ ПЛАСТИЧНОСТИ,ПОВРЕЖДЕННОСТЬ Ю.Н. РАБОТНОВА,СПЛОШНОСТЬ Л.М. КАЧАНОВА
Περιγραφή αρχείου: text/html
-
16Academic Journal
Συγγραφείς: АЛЕКСАНДРОВА НАТАЛЬЯ ПАВЛОВНА, АЛЕКСАНДРОВ АНАТОЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ, ЧУСОВ ВАСИЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
Θεματικοί όροι: КРИТЕРИЙ ПРОЧНОСТИ,УСЛОВИЕ ПЛАСТИЧНОСТИ,ПОВРЕЖДЕННОСТЬ Ю. Н. РАБОТНОВА,СПЛОШНОСТЬ Л. М. КАЧАНОВА,КРИТЕРИЙ ДВОЙНОГО СДВИГА
Περιγραφή αρχείου: text/html
-
17Academic Journal
Συγγραφείς: Ivanov, V.I., Иванов, В.И., Burumkulov, F.K., Бурумкулов, Ф.Х.
Πηγή: Электронная обработка материалов 50 (5) 7-12
Θεματικοί όροι: электроискровая обработка, технология, покрытие, поверхность, рельеф, выступ, толщина, контактная сплошность, прирост массы, установка
Περιγραφή αρχείου: application/pdf
Relation: info:eu-repo/grantAgreement/EC/FP7/1815/EU//; https://ibn.idsi.md/vizualizare_articol/41047; urn:issn:00135739
Διαθεσιμότητα: https://ibn.idsi.md/vizualizare_articol/41047
-
18Academic Journal
Συγγραφείς: В. И. Иванов, Ф. Х. Бурумкулов
Θεματικοί όροι: электроискровая обработка, технология, покрытие, поверхность, рельеф, выступ, толщина, контактная сплошность, прирост массы, установка
Περιγραφή αρχείου: text/html
-
19Academic Journal
Συγγραφείς: Чудин, Владимир, Перепелкин, Алексей, Пасынков, Андрей
Θεματικοί όροι: МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ, ПОЛЗУЧЕСТЬ, КРАТКОВРЕМЕННАЯ ПОЛЗУЧЕСТЬ, НАПРЯЖЕНИЕ, ДЕФОРМАЦИЯ, СКОРОСТЬ ДЕФОРМАЦИЯ, НАГРЕВ, ОСАДКА, СПЛОШНОСТЬ
Περιγραφή αρχείου: text/html
-
20Academic Journal
Πηγή: Вестник Сибирской государственной автомобильно-дорожной академии.
Θεματικοί όροι: КРИТЕРИЙ ПРОЧНОСТИ,УСЛОВИЕ ПЛАСТИЧНОСТИ,ПОВРЕЖДЕННОСТЬ Ю.Н. РАБОТНОВА,СПЛОШНОСТЬ Л.М. КАЧАНОВА
Περιγραφή αρχείου: text/html