Showing 1 - 20 results of 77 for search '"механическое напряжение"', query time: 0.60s Refine Results
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
    Academic Journal

    Contributors: Работы выполнены при финансовой поддержке Ижевского государственного технического университета имени М. Т. Калашникова (проект 28.04.01 / 18ВАВ), гранта УрО РАН № 18-10-1-29 и бюджетного финансирования по проекту 0427-2019-0029.

    Source: Science & Technique; Том 21, № 1 (2022); 12-18 ; НАУКА и ТЕХНИКА; Том 21, № 1 (2022); 12-18 ; 2414-0392 ; 2227-1031 ; 10.21122/2227-1031-2022-21-1

    File Description: application/pdf

    Relation: https://sat.bntu.by/jour/article/view/2516/2171; Влияние геометрии и структуры границы раздела на характер развития пластической деформации на мезомасштабном уровне борированных образцов конструкционных сталей / С. В. Панин [и др.] // Физическая мезомеханика. 2000. Т. 3, № 2. С. 99–115.; Физическая мезомеханика и молекулярно-динамическое моделирование / И. Ф. Головнев [и др.] // Физическая мезомеханика. 1998. № 2. С. 21–33.; Скворцов, Ю. В. Механика композиционных материалов / Ю. В. Скворцов. Самара: СГАУ, 2013. 94 с.; Hoover, W. Canonical Dynamics: Equilibrium PhaseSpace Distributions / W. Hoover // Physical Review A. 1985. Vol. 31, Iss. 3. P. 1695–1697.; Болеста, А. В. Молекулярно-динамическое моделирование квазистатического растяжения композиции AL/Ni вдоль границы раздела / А. В. Болеста, И. Ф. Головнев, В. М. Фомин // Физическая мезомеханика. 2002. № 4. С. 15–21.; Влияние микроструктуры материала на динамическую пластичность и прочность: молекулярно-динамическое моделирование / П. А. Жиляев [и др.] // Физикохимическая кинетика в газовой динамике. 2010. Т. 9, № 1. С. 104–109.; Канель, Г. И. Ударные волны в физике конденсированного состояния / Г. И. Канель, В. Е. Фортов, С. В. Разоренов // УФН. 2007. Т. 177, № 8. С. 809–830.; Горячева, И. Г. Механика фрикционного взаимодействия / И. Г. Горячева. М.: Наука, 2001. 478 с.; Панин, В. Е. Механизм влияния величины зерна на сопротивление деформированию поликристаллов в концепции структурных уровней деформации твердых тел. Часть I. Необходимость учета мезоскопических структурных уровней деформации при анализе уравнения Холла – Петча / В. Е. Панин, Т. Ф. Елсукова, Ю. В. Гриняев // Физическая мезомеханика. 2003. Т. 6, № 3. С. 63–74.; Persson, B. N. J. Elastic Contact between Randomly Rough Surfaces: Comparison of Theory with Numerical Results / B. N. J. Persson, F. Bucher, B. Chiaia // Physical Review B. 2002. Vol. 65, Iss. 18. P. 184106.1–7.; Iordanoff, I. First Steps for a Rheological Model for the Solid Third Body / I. Iordanoff, Y. Berthier // Tribology Series. 1999. Vol. 36. P. 551–559.; Применение метода динамики частиц для описания высокоскоростного разрушения твердых тел / А. М. Кривцов [и др.] // Математика, механика и информатика 2002: тр. Всерос. конф., посвящ. 10-летию РФФИ. М.: Физматлит, 2002. C. 361–377.; Веденеев, С. И. Квантовые осцилляции в трехмерных топологических изоляторах / С. И. Веденеев // Успехи физических наук. 2017. № 187. С. 411–429.; Бег, Ф. Идентификация двумерных антиферромагнитных топологических изоляторов класса Z2 / Ф. Бег, П. Пужоль, Р. Рамазашвили // ЖЭТФ. 2018. Т. 153, вып. 1. С. 108–126.; Vakhrushev, A. V. Calculation of the Elastic Parameters of Composite Materials Based on Nanoparticles Using Multilevel Models / A. V. Vakhrushev, A. Y. Fedotov, А.A. Shushkov // Nanostructures, Nanomaterials, and Nanotechnologies to Nanoindustry. New Jersey: Apple Academic Press. 2014. Chapter 4. P. 51–70.; Vakhrushev, A. V. Modeling of Processes of Composite Nanoparticle Formation by the Molecular Dynamics Technique. Part 1. Structure of Composite Nanoparticles / A.V. Vakhrushev, A. Y. Fedotov, A. A. Vakhrushev // Nanomechanics Science and Technology. 2011. Vol. 2, Iss. 1. Р. 9–38.; Vakhrushev, A. V. Modeling of Processes of Composite Nanoparticle Formation by the Molecular Dynamics Technique. Part 2. Probabilistic Laws of Nanoparticle Characteristics / A. V. Vakhrushev, A. Y. Fedotov, A.A. Vakhrushev // Nanomechanics Science and Technology. 2011. Vol. 2, Iss. 1. P. 39–54.; Исследование механизмов формирования наночастиц металлов, определение механических и структурных характеристик наноoбъектов и композиционных материалов на их основе / А. В. Вахрушев [и др.] // Химическая физика и мезоскопия. 2010. Т. 12, № 4. С. 486–495.; Вахрушев, А. В. Исследование вероятностных законов распределения структурных характеристик наночастиц, моделируемых методом молекулярной динамики / А. В. Вахрушев, А. Ю. Федотов // Вычислительная механика сплошных сред. 2009. Т. 2, № 2. С. 14–21.; Daw, M. S. Embedded-Atom Method: Derivation and Application to Impurities, Surfaces, and Other Defects in Metals / M. S. Daw, M. I. Baskes // Physical Review B. 1984. Vol. 29, Iss. 12. P. 6443–6453.; Foiles, S. M. Embedded-Atom Method Function for the Fcc Metals Cu, Ag, Au, Ni, Pd, Pt, and their Alloys / S. M. Foiles, M. I. Baskes, M. S. Daw // Physical Review B. 1986. Vol. 33, Iss. 12. P. 7983–7991.; https://sat.bntu.by/jour/article/view/2516

  5. 5
  6. 6
    Academic Journal

    Source: Mining Science and Technology (Russia); Vol 4, No 2 (2019); 103-110 ; Горные науки и технологии; Vol 4, No 2 (2019); 103-110 ; 2500-0632

    File Description: application/pdf

    Relation: https://mst.misis.ru/jour/article/view/140/123; Amin M., Ming C. Numerical modeling of rock burst near fault zones in deep tunnels. Tunnelling and Underground Space Technology, 80, 2018, pp. 164-180.; Xiao Y. X., Feng X. T., Li S. J., Feng G. L., Yub Y. Rock mass failure mechanisms during the evolution process of rock burst s in tunnels. International Journal of Rock Mechanics & Mining Sciences, 83, 2016, pp. 174-181.; Man C. H., Fu Q. R., Dong Q. L., Rock burst mechanism research and its control. International Journal of Mining Science and Technology, 28, 2018, pp. 829-837.; Jian Z., Xi B. L., Ha S. M. Evaluation method of rock burst: State-of-the-art literature review. Tunnelling and Underground Space Technology, 81, 2018, pp.632-659.; Kaiser P. K., McCreath D., Tannant D. Rock burst research handbook, Vol. 2, 1996, pp.1990-1995.; Cai M., Champaigne D. Influence of bolt-grout bonding on MCB conebolt performance. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, 49, 2012, pp.165-75.; He M. C., Gong W. L., Wang J., Qi P., Tao Z. G., Du S., et al. Development of a novel energy-absorbing bolt with extraordinarily large elongation and constant resistance. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, 67, 2014, pp.29-42.; Colson C. M. Rock burst s. Masters Theses. Missouri S&T, 1950, pp. 43-49.; Ortlepp W. D. Rock fracture and rock burst s an illustrative study. Johannesburg, SAIMM Monogr., 1997, Ser. M9, 98.; Kaiser P. K., Tannant D. D., Mccreath D. R., Jesenak R. Rock burst damage assessment procedure. In: Kaiser, P.K., McCreath, D.R. (Eds.), Rock Support in Mining and Underground Construction. Balkema, Rotter-dam, 1992,pp. 639-647.; Kaiser P. K., Tannant D. D., McCreath D. R. Canadian Rock burst Support Handbook.Geomechanics Research Centre, Laurentian University, Sudbury, Ontario, 1996, pp. 314.; Tang B. Y. Rock burst control using distress blasting (Ph.D. thesis). McGill University, Montreal, Canada, 2000.; He M. C., Xia H. M., Jia X. N., Gong W. L., Zhao F., Liang K.Y. Studies on classification, criteria and control of rock burst s. J. Rock Mech. Geotech. Eng., 4(2), 2012, pp. 97-114.; Castro L. A. M., Bewick R. P., Carter T.G. In: An Overview of Numerical Modelling Applied to Deep Mining. Innovative Numerical Modelling in Geomechanics. CRC Press, 2012, pp. 393-414.; Russenes B.F. Analysis of rock spalling for tunnels in steep valley sides. M.Sc. thesis, Norwegian Institute of Technology, Trondheim, Department of Geology, 1974.; Tan Y.A. Rock bursting characteristics and structural effects of rock mass. Sci. Chin., 1992, Ser. B, 35(8), pp. 981-990.; Brauner G. Rock burst in Coal Mines and Their Prevention. A. A. Balkema, Netherlands, 1994.; Kaiser P. K., Tannant D. D., McCreath D.R. Canadian Rock burst Support Handbook. Geomechanics Research Centre, Laurentian University, Sudbury, Ontario, 1996, pp. 314.; Chen B. R., Feng X. T., Li Q. P., Luo R. Z., Li S.J. Rock burst intensity classification based on the radiated energy with damage intensity at Jinping II hydropower station, China. Rock Mech. Rock Eng., 2013, 48(1), 289-303.; Cai M., Champaigne D. Influence of bolt-grout bonding on MCB conebolt performance. International Journal of Rock Mechanics & Mining Sciences, 49, 2012, pp. 65-175.; Jager A. J. Two new support units for the control of rock burst damage. Rock Support in Mining and Underground Construction; 1992, pp. 621-31.; Tannant D. D., Buss B. W. Yielding rockbolt anchors for high convergence or rock burst conditions. In: Proceedings of the 47th Canadian Geotechnical Conference; 1994.; Simser B., Andrieus P., Gaudreau D. Rock burst support at Noranda’s Brunswick Mine, Bathurst, New Brunswick. In: Hammah R, Bawden W, Curran J, Telesnicki M, editors. Proc NARMS 2002, vol. 1.University of Toronto Press; 2002, pp. 805-13.; Manchao H., Chen L., Weili G., L.R.S., Shenglin L. Dynamic tests for a Constant-Resistance-Large-Deformation bolt using a modified SHTB system. Tunnelling and Underground Space Technology, 64, 2017, pp. 103-116.; He M. C., Gong W., Wang J., Qi P., Tao Z., Du S. Development of a novel energy-absorbing bolt with extraordinarily large elongation and constant resistance. Int. J. Rock Mech. Min. Sci., 67, 2014, pp. 29-42.; He M., Miao J., Li D., Wang C. Experimental study on rock burst processes of granite specimen at great depth. Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering, 2007, 26(5), pp. 865-876.; https://mst.misis.ru/jour/article/view/140

  7. 7
  8. 8
    Academic Journal

    Source: Системи обробки інформації. — 2018. — № 4(155). 35-40 ; Системы обработки информации. — 2018. — № 4(155). 35-40 ; Information Processing Systems. — 2018. — № 4(155). 35-40 ; 1681-7710

    File Description: application/pdf

  9. 9
    Academic Journal

    File Description: application/pdf

    Relation: Экспериментальные исследования механических свойств металлических изделий бесконтактным методом / Б. М. Горкунов [и др.] // Вестник Национального технического университета "Харьковский политехнический институт" = Bulletin of National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute" : [cб. науч. тр.]. – Харьков, 2017. – Вып. 27 (1249) : Проблемы автоматизированного электропривода. Теория и практика. Силовая электроника и энергоэффективность = Problems of Automated Electrodrivs. Theory and Practice. Power Electronics and Energy Efficiency : темат. вып. – С. 432-435.; http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/33772

  10. 10
    Conference
  11. 11
  12. 12
    Academic Journal

    Source: Innovative Materials and Technologies in Metallurgy and Mechanical Engineering; № 2 (2017): Innovative Materials and Technologies in Metallurgy and Mechanical Engineering
    Новые материалы и технологии в металлургии и машиностроении; № 2 (2017): Новые материалы и технологии в металлургии и машиностроении
    Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні; № 2 (2017): Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні

    File Description: application/pdf

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

    Source: Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedenii. Materialy Elektronnoi Tekhniki = Materials of Electronics Engineering; № 2 (2012); 37-42 ; Известия высших учебных заведений. Материалы электронной техники; № 2 (2012); 37-42 ; 2413-6387 ; 1609-3577 ; 10.17073/1609-3577-2012-2

    File Description: application/pdf

    Relation: https://met.misis.ru/jour/article/view/110/103; Гольдштейн, Р. В. Моделирование влияния механических напряжений на кинетику роста кислородных преципитатов в кремнии / Р. В. Гольдштейн, Т. М. Махвиладзе, М. Е. Сарычев // Вестн. ПГТУ. Механика. − 2010. − № 1. «Математическое моделирование физико−механических процессов». − С. 35—49.; Borghesi, A. Oxygen precipitation in silicon / A. Borghesi, B. Pivac, A. Sassella, A. Stella // J. Appl. Phys. − 1995. − V. 77, N 9. − P. 4169—4244.; Воронков, В. В. Роль кислорода в образовании микродефектов при выращивании бездислокационных монокристаллов кремния / В. В. Воронков, М. Г. Мильвидский // Кристаллография. − 1988. − Т. 33, № 2. − С. 471—477.; Булярский, С. В. Моделирование неоднородной по объему преципитации кислорода в кремнии / С. В. Булярский, В. В. Светухин, О. В. Приходько // Физика и техника полупроводников. − 1999. − Т. 33, № 11. − С. 1281—1286.; Крисюк, Б. Э. Расчет чувствительности к деформации реакций кислотного гидролиза полиамида и полиэфира / Б. Э. Крисюк, Е. В. Полианчик // Химическая кинетика.1993. − Т. 12, № 2.− С. 253—259.; Буров, Ю. М. Кинетика мономолекулярных реакций в плотных средах / Ю. М. Буров // Журнал физ. химии. − 2004. − Т. 78, № 4. − С. 682—686.; Гольдштейн, Р. В. Экспериментально−теоретическое исследование процесса формирования системы кислородосодержащий преципитат — дислокационные петли / Р. В. Гольдштейн, К. Б. Устинов, П. С. Шушпанников, М. В. Меженный, М. Г. Мильвидский, В. Я. Резник (Препринт ИПМ РАН. 2007; № 808. 29 с.).; Бабичев, А. П. Физические величины: Справочник / А. П. Бабичев, И. А. Бабушкина, А. М. Братковский − М. : Энергоиздат, 1991. − 880 с.; https://met.misis.ru/jour/article/view/110

  19. 19
  20. 20
    Report

    Contributors: Рычков, Максим Михайлович

    File Description: application/pdf

    Relation: Лямкин В. В. Корреляция остаточных механических напряжений и магнитной памяти металла в сварных соединениях : дипломный проект / В. В. Лямкин; Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ), Институт неразрушающего контроля (ИНК), Кафедра точного приборостроения (ТПС); науч. рук. М. М. Рычков. — Томск, 2016.; http://earchive.tpu.ru/handle/11683/28406