Εμφανίζονται 1 - 20 Αποτελέσματα από 89 για την αναζήτηση '"пожаробезопасность"', χρόνος αναζήτησης: 0,74δλ Περιορισμός αποτελεσμάτων
  1. 1
  2. 2
  3. 3
    Conference

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: Валеологические проблемы здоровьеформирования подростков, молодежи, населения : сборник материалов 13-й Международной научно-практической конференции молодых ученых и студентов. — Екатеринбург, 2017

    Διαθεσιμότητα: https://elar.uspu.ru/handle/ru-uspu/46887

  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
    Academic Journal
  11. 11
    Report

    Συνεισφορές: Бурков, Петр Владимирович

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: Хомяк А. Р. Применение современных методов очистки резервуаров вертикальных стальных от донных отложений : бакалаврская работа / А. Р. Хомяк; Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ), Инженерная школа природных ресурсов (ИШПР), Отделение нефтегазового дела (ОНД); науч. рук. П. В. Бурков. — Томск, 2019.; http://earchive.tpu.ru/handle/11683/53850

    Διαθεσιμότητα: http://earchive.tpu.ru/handle/11683/53850

  12. 12
    Academic Journal

    Συγγραφείς: Gryaznova, S. A., Khvorost, N. V.

    Πηγή: Nauka ta progres transportu, Iss 41, Pp 152-156 (2012)
    Science and Transport Progress. Bulletin of Dnipropetrovsk National University of Railway Transport; № 41 (2012): ISSUE 41; 152-156
    Наука и прогресс транспорта. Вестник Днепропетровского национального университета железнодорожного транспорта; № 41 (2012): ВЫПУСК 41; 152-156
    Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту; № 41 (2012): ВИПУСК 41; 152-156

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

  13. 13
    Academic Journal

    Πηγή: Izvestiya. Non-Ferrous Metallurgy; № 1 (2023); 39-55 ; Izvestiya Vuzov. Tsvetnaya Metallurgiya; № 1 (2023); 39-55 ; 2412-8783 ; 0021-3438

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://cvmet.misis.ru/jour/article/view/1450/625; https://cvmet.misis.ru/jour/article/view/1450/633; Czerwinski F. Overcoming barriers of magnesium ignition and flammability. Advanced Materials and Processes. 2014; 172: 28–31.; Marker T.R. Development of a laboratory-scale flammability test for magnesium alloys used in aircraft seat construction. Scientific report No. DOT/FAA/TC-13/52. Springfield: National Technical Information Services (NTIS), 2014.; Tekumalla S., Gupta M. An insight into ignition factors and mechanisms of magnesium based materials: A review. Materials and Design. 2017; 113: 84–98. https://doi.org/10.1016/j.matdes.2016.09.103; Tan Q., Atrens A., Mo N., Zhang M.X. Oxidation of magnesium alloys at elevated temperatures in air: A review. Corrosion Science. 2016; 112: 734–759. https://doi.org/10.1016/j.corsci.2016.06.018; Fan J.F., Yang Ch.L., Han G., Fang S., Yang W.D., Xu B.S. Oxidation behavior of ignition-proof magnesium alloys with rare earth addition. Journal of Alloys and Compounds. 2011; 509 (5): 2137–2142. https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2010.10.168; Aydin D.S., Bayindir Z., Hoseini M., Pekguleryuz M.O. The high temperature oxidation and ignition behavior of Mg–Nd alloys. Рart I: The oxidation of dilute alloys. Journal of Alloys and Compounds. 2013; 569: 35–44. https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2013.03.130; Zhao S., Zhou H., Zhou T., Zhang Z., Lin P., Ren L. The oxidation resistance and ignition temperature of AZ31 magnesium alloy with additions of La2O3 and La. Corrosion Science. 2013; 67: 75–81. https://doi.org/10.1016/j.corsci.2012.10.007; Fan J.F., Cheng S.L., Xie H., Hao W.X., Wang M., Yang G.C., Zhou Y.H. Surface oxidation behavior of Mg—Y—Ce alloys at high temperature. Metallurgical and Materials Transactions A. 2005; 36 (1): 235–239. https://doi.org/10.1007/s11661-005-0155-7; Cheng C., Lan Q., Wang A., Le Q., Yang F., Li X. Effect of Ca additions on ignition temperature and multi-stage oxidation behavior of AZ80. Metals. 2018; 8: 766. https://doi.org/10.3390/met8100766; Inoue S.I., Yamasaki M., Kawamura Y. Formation of an incombustible oxide film on a molten Mg–Al–Ca alloy. Corrosion Science. 2017; 122: 118–122. https://doi.org/10.1016/j.corsci.2017.01.026; Kim Y.H., Kim W.J. Flame-resistant Ca-containing AZ31 magnesium alloy sheets with good mechanical properties fabricated by a combination of strip casting and high-ratio differential speed rolling methods. Metals and Materials International. 2015; 21: 374–381. https://doi.org/10.1007/s12540-015-4338-5; Дуюнова В.А., Леонов А.А., Трофимов Н.В., Ростовцева А.С. Особенности влияния качественного и количественного соотношения редкоземельных элементов в новом пожаробезопасном литейном магниевом сплаве. Металлы. 2021; (6): 34–38.; Konstantinov I.L., Baranov V.N., Sidelnikov S.B., Kulikov B.P., Bezrukikh A.I., Frolov V.F., Orelkina T.A., Voroshilov D.S., Yuryev P.O., Belokonova I.N. Investigation of the structure and properties of cold-rolled strips from experimental alloy 1580 with a reduced scandium content. International Journal of Advanced Manufacturing Technology. 2020; 109: 443–450. https://doi.org/10.1007/s00170-020-05681-4; Колтыгин А.В., Баженов В.Е., Белов В.Д., Матвеев С.В. Литейный магниевый сплав: Пат. 2687359 (РФ). 2018.; Koltygin A.V., Bazhenov V.E., Khasenova R.S., Komissarov A.A., Bazlov A.I., Bautin V.A. Effects of small additions of Zn on the microstructure, mechanical properties and corrosion resistance of WE43B Mg alloys. International Journal of Minerals, Metallurgy and Materials. 2019; 26 (7): 858–868. https://doi.org/10.1007/s12613-019-1801-1; Zhu Y.M., Morton A.J., Nie J.F. The 18R and 14H longperiod stacking ordered structures in Mg–Y–Zn alloys. Acta Materialia. 2010; 58 (8): 2936–2947. https://doi.org/10.1016/j.actamat.2010.01.022; Xu D., Han E.H., Xu Y. Effect of long-period stacking ordered phase on microstructure, mechanical property and corrosion resistance of Mg alloys: A review. Progress in Natural Science: Materials International. 2016; 26 (2): 117–128. https://doi.org/10.1016/j.pnsc.2016.03.006; Luo S.Q., Tang A.T., Pan F.S., Song K., Wang W.Q. Effect of mole ratio of Y to Zn on phase constituent of Mg–Zn– Zr–Y alloys. Transactions of Nonferrous Metals Society of China. 2011; 21 (4): 795–800. https://doi.org/10.1016/S1003-6326(11)60783-8; Xu D.K., Tang W.N., Liu L., Xu Y.B., Han E.H. Effect of W-phase on the mechanical properties of as-cast Mg– Zn–Y–Zr alloys. Journal of Alloys and Compounds. 2008; 461 (1–2): 248–252. https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2007.07.096; Xu D.K., Tang W.N., Liu L., Xu Y.B., Han E.H. Effect of Y concentration on the microstructure and mechanical properties of as-cast Mg–Zn–Y–Zr alloys. Journal of Alloys and Compounds. 2007; 432 (1–2): 129–134. https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2006.05.123; Bazhenov V.E., Saidov S.S., Tselovalnik Yu.V., Voropaeva O.O., Plisetskaya I.V., Tokar A.A., Bazlov A.I., Bautin V.A., Komissarov A.A., Koltygin A.V., Belov V.D. Comparison of castability, mechanical, and corrosion properties of Mg–Zn–Y–Zr alloys containing LPSO and W phases. Transactions of Nonferrous Metals Society of China. 2021; 31 (5): 1276–1290. https://doi.org/10.1016/S1003-6326(21)65577-2; Andersson J.O., Helander T., Hцglund L., Shi P.F., Sundman B. Thermo-Calc and DICTRA, computational tools for materials science. CALPHAD. 2002; 26 (2): 273–312. https://doi.org/10.1016/S0364-5916(02)00037-8; Thermo-Calc software TCMG4: TCS Mg-based alloys database version 4 (accessed: 01.03.2022).; Bazhenov V.E., Koltygin A.V., Sung M.C., Park S.H., Tselovalnik Y.V., Stepashkin A.A., Rizhsky A.A., Belov M.V., Belov V.D., Malyutin K.V. Development of Mg– Zn–Y–Zr casting magnesium alloy with high thermal conductivity. Journal of Magnesium and Alloys. 2021; 9 (5): 1567–1577. https://doi.org/10.1016/j.jma.2020.11.020; Kirkland N.T., Birbilis N., Staiger M.P. Assessing the corrosion of biodegradable magnesium implants: a critical review of current methodologies and their limitations. Acta Biomaterialia. 2012; 8 (3): 925–936. https://doi.org/10.1016/j.actbio.2011.11.014; ASTM Standard G1-03. Standard practice for preparing, cleaning, and evaluating corrosion test specimens. West Conshohocken: ASTM International, 2011.; ASTM Standard G102-89, Standard practice for calculation of corrosion rates and related information from electrochemical measurements. West Conshohocken: ASTM International, 2015.; Баженов В.Е., Пикунов М.В., Сафронова А.А., Целовальник Ю.В. Исследование горячеломкости сплавов системы Al–Zn. Металлы. 2017; (5): 37–44.; Баженов В.Е., Колтыгин А.В., Титов А.Ю., Белов В.Д., Павлинич С.П. Влияние ингибиторов горения на прочность форм из ХТС и состав оксидной плены на поверхности отливок из сплава МЛ19. Литейное производство. 2019; (5): 8–14.; Колтыгин А.В., Баженов В.Е. Структура и свойства магниевого сплава МЛ10 (NZ30K), используемого в качестве шихты для производства отливок. Цветные металлы. 2017; (7): 68–72. https://doi.org/10.17580/tsm.2017.07.11; Баженов В.Е., Санников А.В., Саидов С.С., Рижский А.А., Колтыгин А.В., Белов В.Д., Юдин В.А. Влияние содержания легирующих элементов и скорости охлаждения на коррозионную стойкость сплава МЛ10. Литейное производство. 2020; (12): 13–18.; Bazhenov V.E., Koltygin A.V., Sung M.C., Park S.H., Titov A.Yu., Bautin V.A., Matveev S.V., Belov M.V., Belov V.D., Malyutin K.V. Design of Mg–Zn–Si– Ca casting magnesium alloy with high thermal conductivity. Journal of Magnesium and Alloys. 2020; 8 (1): 184–191. https://doi.org/10.1016/j.jma.2019.11.008; Li C.Q., Xu D.K., Zeng Z.R., Wang B.J., Sheng L.Y., Chen X.B., Han E.H. Effect of volume fraction of LPSO phases on corrosion and mechanical properties of Mg– Zn–Y alloys. Materials and Design. 2017; 121: 430–441. https://doi.org/10.1016/j.matdes.2017.02.078; StJohn D.H., Qian M., Easton M.A., Cao P., Hildebrand Z. Grain refinement of magnesium alloys. Metallurgical and Materials Transactions A. 2005; 36: 1669–1679. https://doi.org/10.1007/s11661-005-0030-6; Jiang D.T., Mukherjee A.K. Spark plasma sintering of an infrared-transparent Y2O3–MgO nanocomposite. Journal of the American Ceramic Society. 2010; 93 (3): 769–773. https://doi.org/10.1111/j.1551-2916.2009.03444; https://cvmet.misis.ru/jour/article/view/1450

  14. 14
  15. 15
    Academic Journal

    Πηγή: Bulletin of Prydniprovs’ka State Academy of Civil Engineering and Architecture; No. 12 (2016); 32-39 ; Вестник Приднепровской государственной академии строительства и архитектуры; № 12 (2016); 32-39 ; Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури; № 12 (2016); 32-39 ; 2312-2676

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Διαθεσιμότητα: http://visnyk.pgasa.dp.ua/article/view/99632

  16. 16
  17. 17
    Academic Journal

    Πηγή: Alternative Energy and Ecology (ISJAEE); № 20 (2014); 124-131 ; Альтернативная энергетика и экология (ISJAEE); № 20 (2014); 124-131 ; 1608-8298

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://www.isjaee.com/jour/article/view/672/660; Публичная декларация целей и задач МЧС www.mchs.gov.ru/activities/Publichnaja_deklaracija_cel ej_i_zadach_MCHS; Шойгу С.К. Стратегические цели МЧС России // Технологии гражданской безопасности. 2006. Т. 3, № 2. С. 9-10.; Ульбаев Т.С., Лукьянова Т.С., Мансуров Г.Н. Болотные газы, как одна из естественных причин самовозгорания в заболоченных районах // Вестник Московского государственного областного университета. Химия. 2012. № 2, С. 161-171.; Илларионова Э.С. Осторожно - фосфин! // Экология и жизнь. 2008, № 6, С. 44-47.; Тартман М.В., Барелко В.В., Быков Л.А., Тартман Я.М., Куркин Е.В. Экологически чистая техно огия производства высококачественных древесно-стружечных композиционных материа ов без применения синтетических смол-связующих // Международный научный журнал «Альтернативная энергетика и экология» (ISJAEE). 2009. № 7 (75). С.117 - 119.; Матковский П.Е., Руссиян Л.Н., Распопов Л.Н., Белова В.Н. Обьёмное модифицирование древесины // Техника машиностроения. 1997. № 1(11). С. 78 - 80.; Матковский П.Е., Распопов Л.Н., Шишкина Р.М. Смеси термоп астов с водорастворимыми напо ните ями // Машиностроите ь. 1997. № 3, С. 17-19.; Распопов Л.Н., Руссиян Л.Н., Злобинский Ю.И., Матковский П.Е. Водостойкость композитов, включающих дисперсную древесину и полиэтилен // Высокомолекулярные соединения. Серия Б. 2008. Т. 50, № 3. С. 547 - 552.; Матковский П.Е., Распопов Л.Н., Будников В.Н., Седов И.В., Яруллин Р.С. Экологически чистые водостойкие древесно-минерально-полимерные композиционные материалы. Часть I. Получение: полимеризационное наполнение или смешивание ингредиентов в порошкообразном состоянии // Оборудование и инструмент для профессионалов (Деревообработка). Украина : Львов, 2010. № 2. С.18-21.; Матковский П.Е., Распопов Л.Н., Будников В.Н., Седов И.В., Яруллин Р.С. Экологически чистые водостойкие древесно-минерально-полимерные композиционные материалы. Часть II. Переработка термобарическим прессованием // Оборудование и инструмент для профессионалов (Деревообработка). Украина : Львов, 2010. № 3. С. 32-34.; Матковский П.Е., Распопов Л.Н., Будников В.Н., Седов И.В., Яруллин Р.С. Экологически чистые водостойкие древесно-минера ьно-по имерные композиционные материалы. Часть III. Физико-механические свойства // Оборудование и инструмент для профессионалов (Деревообработка). Украина : Львов, 2010. № 4. С.18-20.; Распопов Л.Н., Матковский П.Е., Древесно-минерально-полимерные композиционные материалы // Пластические массы. 2010. № 7. С. 55 - 62.; https://www.isjaee.com/jour/article/view/672

    Διαθεσιμότητα: https://www.isjaee.com/jour/article/view/672

  18. 18
  19. 19
  20. 20