-
1Academic Journal
Source: Physics of Complex Systems, Vol 5, Iss 2 (2024)
-
2Academic Journal
Source: Russian physics journal. 2022. Vol. 64, № 12. P. 2350-2356
Linked Full TextSubject Terms: арсенид галлия, 0301 basic medicine, 0303 health sciences, 03 medical and health sciences, дислокационное образование, механические напряжения, диффузия
-
3Academic Journal
Subject Terms: термины, азначэнні, дэфармацыя, тэрміны, механические напряжения, определения, деформация, механічныя напружанні
File Description: application/pdf
Access URL: https://elib.belstu.by/handle/123456789/61195
-
4Academic Journal
Authors: A. K. Adamenkov, I. N. Veselova
Source: Глобальная ядерная безопасность, Vol 0, Iss 4, Pp 91-96 (2022)
Subject Terms: магнитоанизотропия, механические напряжения, градиентный подход, производная напряжений, локальные участки, Nuclear engineering. Atomic power, TK9001-9401
File Description: electronic resource
-
5Academic Journal
Source: Physics of Complex Systems, Vol 4, Iss 2 (2023)
-
6Academic Journal
Authors: Vadim Kovtun, Sergey Korotkevich, Vladimir Pasovets
Source: Вестник Университета гражданской защиты МЧС Беларуси, Vol 4, Iss 1, Pp 39-47 (2020)
Subject Terms: цистерна, HD49-49.5, модернизация, тензорезистивный датчик, 05 social sciences, пожарный автомобиль, ребро жесткости, механические напряжения, Crisis management. Emergency management. Inflation, 0509 other social sciences, деформация, сварное соединение, 0505 law
-
7Academic Journal
Authors: Tran Van Trieu, I. Yu. Lovshenko, V. R. Stempitsky, K. V. Korsak, Tran Tuan Trung, Dao Dinh Ha, V. V. Kolos, Чан Ван Чиеу, И. Ю. Ловшенко, В. Р. Стемпицкий, К. В. Корсак, Чан Туан Чунг, Дао Динь Ха, В. В. Колос
Source: Digital Transformation; Том 29, № 1 (2023); 72-80 ; Цифровая трансформация; Том 29, № 1 (2023); 72-80 ; 2524-2822 ; 2522-9613
Subject Terms: деформация, microbolometer, modeling, mechanical stresses, deformation, микроболометр, моделирование, механические напряжения
File Description: application/pdf
Relation: https://dt.bsuir.by/jour/article/view/743/278; Wood R. A., Han C. J., Kruse P. W. (1992) Integrated Uncooled Infrared Detector Imaging Arrays. Solid-State Sensor and Actuator Workshop, 5th Technical Digest, IEEE. 132–135.; Takamuro D., Tomohiro M., Takaki S. (2011) Development of New SOI Diode Structure for Beyond 17-umPixel Pitch SOI Diode Uncooled IRFPAs. Proceedings of SPIE – the International Society for Optical Engineering. (8012), 80121E.; Li C., Han C. J., Skidmore G. D., Hess C. (2010) DRS Uncooled VOx Infrared Detector Development and Production Status. Proc SPIE. (7660), 76600V.; Kolovsky A. A., Levitsky A. A., Marinushkin P. S. (2008) Computer Modeling of MEMS Components. Problems of Development of Promising Micro- and Nanoelectronic Systems. (1), 398.; Flannery R. E., Miller J. E. (1989) Status of Uncooled Infrared Imagers. Journals of SPIE. (1), 379.; Downey P. M., Jeffries A. D., Meyer S. S., Weiss R., Bachner F. J., Donnelly J. P., Lindley W. T., MountainR.W., Silversmith D. J. S. (1984) Monolithic Silicon Bolometers. Appl. Opt. (23), 14.; Liddiard K. C. (1993) Thin Film Monolithic Arrays for Uncooled Thermal Imaging. Proc. SPIE. (16), 206.; Unewisse M. H., Passmore S. J., Liddiard K. C., Watson R. J. (1994) Performance of Uncooled Semiconductor Film Bolometer Infrared Detectors. Proc. SPIE. (43), 52.; Wood R. A. (1993) High-Performance Infrared Thermal Imaging with Monolithic Silicon Focal Planes Operating at Room Temperature. Technical Digest. (77), 175.; Cole B. E., Higashi R. E., Wood R. A. (2000) Micromachined Pixel Arrays Integrated with CMOS for Infrared Applications. Int. Conf. on Optical MEMS, IEEE. 63.; Syllaios A. J., Schimert T. R., Gooch R. W., McCardel W. L., Ritchey B. A., Tregilgas J. H. (2000) Amorphous Silicon Microbolometer Technology. Proc. Mater. Res. Soc., San Francisco, CA, USA. 609, A14.4.; Mottin E., Astrid B., Jean-Luk M. (2003) Uncooled Amorphous Silicon Technology Enhancement for 25-umPixel Pitch Achievement Proc. SPIE Infrared Technology and Applications XXVIII, Seattle USA. 4820, 200.; Jerominek H., Picard F., Vincent D. (1993) Vanadium Oxide Films for Optical Switching and Detection. Opt. Eng. (32), 99.; KuŹma E. (1993) Contribution to the Technology of Critical Temperat. Resistors. Electron Technol. 26 (2/3), 129.; Jerominek H., Pope T. D., Renaud M., Swart N. R., Picard F., Lehoux M., Savard S. (1997) 64×64, 128×128 and 240×320 Pixel Uncooled IR Bolometric Detector Arrays. Proc. SPIE. (30), 47.; Chen C., Yi X., Zhang J., Xiong B. (2001) Micromachined Uncooled IR Bolometer Linear Array Using VO2 Thin Films. Int. J. Infrared Millim. Waves. (22), 53.; Niklaus F., Vieider C., Jakobsen H. (2007) MEMS-based Uncooled Infrared Bolometer Arrays: a Review. Proc. SPIE. (68), 36.; Soltani M., Chaker M., Haddad E., Kruzelecky R. V., Margot J. (2004) Effects of Ti-W Codoping on the Optical and Electrical Switching of Vanadium Dioxide Thin Films Grown by a Reactive Pulsed Laser Deposition. Appl. Phys. Lett. (85), 60.; Han Y. H., Kim K. T., Shin H. J., Moon S. (2005) Enhanced Characteristics of an Uncooled Microbolometer Using Vanadium-Tungsten Oxide as a Thermoelectric Material. Appl. Phys. Lett. (86), 3.; Syllaios A. J., Schimert T. R., Gooch R. W., McCardel W. L., Ritchey B. A., Tregilgas J. H. (2000) Amorphous Silicon Microbolometer Technology. MRS Proc. (14), 6.; Liddiard K. C., Ringh U., Jansson C., Reinhold O. (1998) Progress of Swedish-Australian Research Collaboration on Uncooled Smart IR Sensors. Proc. SPIE. (34), 84.; Tisse C.-L., Tissot J.-L., Crastes A. (2012) An Information-Theoretic Perspective on the Challenges and Advances in the Race Toward 12 μm Pixel Pitch Megapixel Uncooled Infrared Imaging. Proc. SPIE. (8353), 83531M-1.; Wang J., Li W., Gou J., Wu Z., Jiang Y. (2014) Fabrication and Parameters Calculation of Room Temperature Terahertz Detector with Micro-bridge Structure. J. Infrared Milli Terahertz Waves. 35 (12), 987–1082.; Safy M., Zaky A. H., Mitkes A. (2008) Thermal Modeling of a High Fill-factor Micromachined Bolometer for Thermal Imaging Applications. ICEENG The International Conference on Electrical Engineering. 6.; Malm G. B. (2012) Micromechanical Process Integration and Material Optimization for High Performance Silicon-Germanium Bolometers. MRS Online Proceedings Library. 1437.; Varpula A. (2021) Nano-Thermoelectric Infrared Bolometers. APL Photonics. 036111.; Chiang S.-Y. (2020) 2D Material-Enabled Nanomechanical Bolometer. Nano Letters. 2326–2331.; https://dt.bsuir.by/jour/article/view/743
-
8Academic Journal
Authors: Алсу Равилевна Валеева, Евгений Юрьевич Каптелов, Игорь Петрович Пронин, Станислав Викторович Сенкевич, Владимир Петрович Пронин
Source: Physics of Complex Systems, Vol 3, Iss 4 (2022)
Subject Terms: тонкие сегнетоэлектрические пленки, цирконат-титанат свинца, морфотропная фазовая граница, механические напряжения, внутреннее электрическое поле, самополяризация, Physics, QC1-999
File Description: electronic resource
-
9Conference
Authors: Миронов, А. И., Грибов, В. В., Mironov, A. I., Gribov, V. V.
Subject Terms: КОЭРЦИТИВНАЯ СИЛА, МЕХАНИЧЕСКИЕ НАПРЯЖЕНИЯ, МАГНИТНЫЙ НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ, COERCIVE FORCE, MECHANICAL STRESS, MAGNETIC NON-DESTRUCTIVE TESTING
Subject Geographic: RSVPU
File Description: application/pdf
Relation: Техническое регулирование в едином экономическом пространстве : сборник статей VIII Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. - Екатеринбург, 2021
Availability: https://elar.uspu.ru/handle/ru-uspu/36511
-
10Academic Journal
Authors: Larysa Yuzevych, Larysa Yankovska, Lyubomyr Sopilnyk, Volodymyr Yuzevych, Ruslan Skrynkovskyy, Bohdan Koman, Lyudmila Yasinska-Damri, Nellі Heorhiadi, Roman Dzhala, Mykhailo Yasinskyi
Source: Східно-Європейський журнал передових технологій; Том 6, № 5 (102) (2019): Прикладна фізика; 23-29
Восточно-Европейский журнал передовых технологий; Том 6, № 5 (102) (2019): Прикладная физика; 23-29
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies; Том 6, № 5 (102) (2019): Applied physics; 23-29Subject Terms: 0203 mechanical engineering, підземні трубопроводи, нафтогазові підприємства, механічні напруження, гідростатичний тиск, корозійні струми, розкриття тріщини, 0211 other engineering and technologies, 0202 electrical engineering, electronic engineering, information engineering, underground pipelines, oil and gas enterprises, mechanical stresses, hydrostatic pressure, corrosion currents, crack opening, UDC 620: 60: 006: 004.9, 02 engineering and technology, подземные трубопроводы, нефтегазовые предприятия, механические напряжения, гидростатическое давление, коррозионные токи, раскрытие трещины
File Description: application/pdf
-
11Conference
Authors: Mironov, A. I., Gribov, V. V.
Subject Terms: МЕХАНИЧЕСКИЕ НАПРЯЖЕНИЯ, КОЭРЦИТИВНАЯ СИЛА, МАГНИТНЫЙ НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ, COERCIVE FORCE, MAGNETIC NON-DESTRUCTIVE TESTING, MECHANICAL STRESS
File Description: application/pdf
Access URL: https://elar.rsvpu.ru/handle/123456789/36511
-
12Conference
Authors: Parfenova, Elena Sergeevna
Subject Terms: ионная имплантация, диффузия примесей, поверхностные слои, материалы, обработка, механические напряжения, компьютерное моделирование
File Description: application/pdf
Access URL: http://earchive.tpu.ru/handle/11683/64521
-
13Academic Journal
Source: Journal of Mechanical Engineering; Том 21, № 3 (2018); 31-38
Проблемы машиностроения; Том 21, № 3 (2018); 31-38
Проблеми машинобудування; Том 21, № 3 (2018); 31-38Subject Terms: hydrogenerator, mechanical stresses, thermal process, metal defects, УДК 621.313.322-82, 13. Climate action, 11. Sustainability, UDC 621.313.322-82, турбогенератор, механические напряжения, тепловой процесс, дефекты металла, Dynamics and Strength of Machines, турбогенератор, механічні напруження, тепловий процес, дефекти металу, 7. Clean energy
File Description: application/pdf
-
14Academic Journal
Source: Известия высших учебных заведений. Физика. 2021. Т. 64, № 12. С. 160-165
Subject Terms: арсенид галлия, механические напряжения, образование дислокаций, диффузия
File Description: application/pdf
-
15Academic Journal
Source: Известия высших учебных заведений. Физика. 2021. Т. 64, № 5. С. 9-19
Subject Terms: рассеяние, квантовые ямы, двумерный электронный газ, механические напряжения, транспортное время, гетероструктура
File Description: application/pdf
-
16Academic Journal
Subject Terms: Mechanical stresses, Модернизация, Safety margin, Угловое сварное соединение, Цистерна, Angular welded joint, Tank, Пожарный автомобиль, Запас прочности, Механические напряжения, Fire truck, Modernization
File Description: application/pdf
Access URL: https://elib.gstu.by/handle/220612/24729
-
17Academic Journal
Authors: E.I. Baida, B.V. Klymenko
Source: Electrical engineering & Electromechanics, Iss 1, Pp 10-15 (2017)
Electrical Engineering & Electromechanics; № 1 (2017): Electrical Engineering & Electromechanics №1 2017; 10-15
Электротехника и Электромеханика; № 1 (2017): Электротехника и Электромеханика №1 2017; 10-15
Електротехніка і Електромеханіка; № 1 (2017): Електротехніка і Електромеханіка №1 2017; 10-15Subject Terms: vacuum circuit breakers, mechanical calculations, shaft deformation, mechanical calculations, 621.3.04: 621.316, vacuum circuit breakers, Electrical engineering. Electronics. Nuclear engineering, вакуумные выключатели, механические напряжения, деформация вала, shaft deformation, TK1-9971
File Description: application/pdf; text/html
Access URL: http://eie.khpi.edu.ua/article/download/2074-272X.2017.1.02/89708
https://doaj.org/article/3b2214dd5d1a42dcba078451f97fcabb
http://eie.khpi.edu.ua/article/view/2074-272X.2017.1.02
https://cyberleninka.ru/article/n/investigation-of-mechanical-stresses-in-the-drive-shaft-of-mv-vacuum-circuit-breaker.pdf
http://eie.khpi.edu.ua/article/download/2074-272X.2017.1.02/89708
https://cyberleninka.ru/article/n/investigation-of-mechanical-stresses-in-the-drive-shaft-of-mv-vacuum-circuit-breaker
http://eie.khpi.edu.ua/article/view/2074-272X.2017.1.02
http://cyberleninka.ru/article/n/investigation-of-mechanical-stresses-in-the-drive-shaft-of-mv-vacuum-circuit-breaker
http://cyberleninka.ru/article_covers/16962867.png -
18Academic Journal
Authors: Pozdin, A. V., Maskaeva, L. N.
Subject Terms: МЕХАНИЧЕСКИЕ НАПРЯЖЕНИЯ, MECHANICAL STRESSES, ТВЕРДЫЕ РАСТВОРЫ CDXPB1−XS, THIN FILMS, CHEMICAL DEPOSITION, SOLID SOLUTIONS CDXPB1−XS, ТОНКИЕ ПЛЕНКИ, ХИМИЧЕСКОЕ ОСАЖДЕНИЕ
File Description: application/pdf
Access URL: http://elar.urfu.ru/handle/10995/94073
-
19Academic Journal
Source: AIP Conference Proceedings. 1623:635-638
Subject Terms: wear, износ, friction, интерметаллические соединения, механические напряжения, 02 engineering and technology, диффузия, 6. Clean water, сварочные инструменты, температура, сплавы алюминия, 0203 mechanical engineering, трение, сварка, ротационная сварка
Access URL: http://earchive.tpu.ru/handle/11683/35759
-
20Academic Journal
Authors: Yuzevych, L. (Larysa), Yankovska, L. (Larysa), Sopilnyk, L. (Lyubomyr), Yuzevych, V. (Volodymyr), Skrynkovskyy, R. (Ruslan), Koman, B. (Bohdan), Yasinska-Damri, L. (Lyudmila), Heorhiadi, N. (Nellі), Dzhala, R. (Roman), Yasinskyi, M. (Mykhailo)
Source: Eastern-European Journal of Enterprise Technologies
Subject Terms: underground pipelines, oil and gas enterprises, mechanical stresses, hydrostatic pressure, corrosion currents, crack opening, UDC 620: 60: 006: 004.9, подземные трубопроводы, нефтегазовые предприятия, механические напряжения, гидростатическое давление, коррозионные токи, раскрытие трещины, підземні трубопроводи, нафтогазові підприємства, механічні напруження, гідростатичний тиск, корозійні струми, розкриття тріщини, Indonesia
File Description: application/pdf