Εμφανίζονται 1 - 3 Αποτελέσματα από 3 για την αναζήτηση '"эксплуатация воздушного транспорта"', χρόνος αναζήτησης: 0,45δλ Περιορισμός αποτελεσμάτων
  1. 1
    Academic Journal

    Συγγραφείς: I. A. Davydov, И. А. Давыдов

    Πηγή: Civil Aviation High Technologies; Том 27, № 5 (2024); 24-33 ; Научный вестник МГТУ ГА; Том 27, № 5 (2024); 24-33 ; 2542-0119 ; 2079-0619

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://avia.mstuca.ru/jour/article/view/2430/1405; https://avia.mstuca.ru/jour/article/view/2430/1406; Гамзаев В.Р. Анализ надежности визуального осмотра композиционных конструкций самолетов и пошаговая его реализация / В.Р. Гамзаев, И.А. Давыдов, Д.А. Иванов, Т.В. Петрова, И.А. Давыдов // Вестник Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации. 2020. № 4 (29). С. 121–136.; Давыдов И.А. Повышение достоверности визуального контроля поврежденных элементов конструкции воздушных судов, выполненных из композиционных материалов // Научный Вестник МГТУ ГА. 2022. Т. 25, № 4. С. 44–55. DOI:10.26467/2079-0619-2022-25-4-44-55; Давыдов И.А. Анализ влияния цвета поверхности элементов конструкции воздушных судов, выполненных из композиционных материалов, на надежность визуального контроля // Вестник Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации. 2022. № 2 (35). С. 102–116.; Коваль А.П., Бобарика И.О. Элементы алгоритма оптимизации технологического процесса вакуумной инфузии при изготовлении крупногабаритных изделий из полимерных композиционных материалов // Известия высших учебных заведений. Авиационная техника. 2024. № 1. С. 192–196.; Нургалеев A. Rolls-Royce начала испытания композитно-титановых лопаток вентилятора [Электронный ресурс] // Деловой авиационный портал. (ATO). 2014. URL: http://www.ato.ru/content/rolls-royce-nachalaispytaniya-kompozitno-titanovyh-lopatokventilyatora (дата обращения: 07.11.2023).; Палкин В.А., Солонин В.И., Скибин В.А. Работы ведущих авиадвигателестроительных компаний в обеспечение создания перспективных авиационных двигателей (аналитический обзор) / Под ред. В.А. Скибина, В.И. Солонина. М.: ЦИАМ, 2010. 678 с.; Давыдов И.А., Петрова Т.В., Давыдов И.А. Ударные испытания на образцах из углепластика и анализ надежности визуального осмотра композиционных конструкций самолетов // Вестник Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации. 2021. № 3 (32). С. 86–98.; Norris G. HondaJet engine wins certification // Aviation Week & Space Technology. 2013. Vol. 175. P. 50.; Jansson N.E. Тesting and analysis of a highly loaded composite flange / N.E. Jansson, A. Lutz, M. Wolfahrt, A. Sjunnesson [Электронный ресурс] // 13th European Conference on Composite Materials (ECCM13). Sweden, Stockholm, 2008. URL: http://extra.ivf.se-leccm13-programme/abstracts/2620.pdf (дата обращения: 26.11.2023).; Koff B.L. Gas turbine technology evolution: a designer's perspective // Journal of Propulsion and Power. 2004. Vol. 20, no. 4. Pp. 577–595. DOI:10.2514/1.4361; Stilin N.D. Structural composite fan exit guide vane for a turbomachine. Patent US no. 2013/0052004 A1: опубл. 28.02.2013. 7 p.; Раскутин А.Е. Российские полимерные композиционные материалы нового поколения, их освоение и внедрение в перспективных разрабатываемых конструкциях // Авиационные материалы и технологии. 2017. № S. С. 349–367. DOI:10.18577/2071-91402017-0-S-349-367; Раскутин А.Е. Термостойкие углепластики для конструкций авиационной техники, эксплуатирующихся при температурах до 400 °С: дис. … канд. техн. наук. М., 2007. 166 с.; Семин М.И., Стреляев Д.В. Расчеты соединений элементов конструкций из КМ на прочность и долговечность. М.: ЛАТМЭС, 1996. 103 с.; Старцев В.О. Климатическая стойкость полимерных композиционных материалов и защитных покрытий в умеренно теплом климате: дис. … докт. техн. наук. М.: ВИАМ, 2018. 308 с.; Старцев О.В., Сортыяков Е.Д., Исупов В.В. и др. Акустическая спектроскопия полимерных композитных материалов, экспонированных в открытом космосе // Экспериментальные методы в физике структурно-неоднородных сред: труды Всероссийской научно-технической конференции. Барнаул, 12–14 сентября 1996 г. Барнаул: Изд-во АГУ, 1997. С. 32–39.; Старцев В.О., Лебедев М.П., Фролов А.С. Измерение показателей рельефа поверхности при изучении старения и коррозии материалов. 1. Российские и зарубежные стандарты // Все материалы. Энциклопедический справочник. 2018. № 6. С. 32–38.; Тарнапольский Ю.М., Кинцис Т.Я. Методы статических испытаний армированных пластиков. 3-е изд. М.: Химия, 1981. 272 с.; Abdallah E.A. Experimental analysis of damage creation and permanent indentation on highly oriented plates / E.A. Abdallah, C. Bouvet, S. Rivallant, B. Broll, J. Barrau // Composites Science and Technology. 2009. Vol. 69, iss. 7-8. Pp. 1238–1245. DOI:10.1016/j.compscitech.2009.02.029; Davies G.A.O., Zhang X. Impact damage prediction in carbon composite structures // International Journal of Impact Engineering. 1995. Vol. 16, iss. 1. Pp. 149–170. DOI:10.1016/0734-743X(94)00039-Y; Kingdom F.A. Perceiving light versus material // Vision research. 2008. Vol. 48, iss. 20. Pp. 2090–2105. DOI:10.1016/j.visres.2008.03.020; Mitrevski T. Low-velocity impacts on preloaded GFRP specimens with various impactor shapes / T. Mitrevski, I.H. Marshall, R.S. Thomson, R. Jones // Composite Structures. 2006. Vol. 76, iss. 3. Pp. 209–217. DOI:10.1016/j.compstruct.2006.06.033; Psymouli A., Harris D., Irving P. The inspection of composite aircraft structures: A signal detection approach // Human Factors and Aerospace Safety. 2005. Vol. 5, no. 2. Pp. 89–106.; https://avia.mstuca.ru/jour/article/view/2430

  2. 2
    Academic Journal

    Συγγραφείς: I. A. Davydov, И. А. Давыдов

    Πηγή: Civil Aviation High Technologies; Том 25, № 4 (2022); 44-55 ; Научный вестник МГТУ ГА; Том 25, № 4 (2022); 44-55 ; 2542-0119 ; 2079-0619 ; 10.26467/2079-0619-2022-25-4

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://avia.mstuca.ru/jour/article/view/2042/1301; Амелина Е. В. О нелинейном деформировании углепластиков: эксперимент, модель, расчет / Е. В. Амелина [и др.] // Вычислительные технологии. – 2015. – Т. 20, № 5. – С. 27–52.; Васильев В. В. Механика конструкций из композиционных материалов / В. В. Васильев. – М.: Машиностроение, 1988. – 264 с.; Иванов Д. А. Композиционные материалы в современной авиации, использование и контроль за их состоянием в эксплуатации / Д. А. Иванов [и др.] // Вестник Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации. – 2019. – № 4 (25). – С. 108–121.; Давыдов И. А. Анализ надежности визуального осмотра композиционных конструкций самолетов и пошаговая его реализация / И. А. Давыдов [и др.] // Вестник Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации. – 2020. – № 4 (29). – С. 121–136.; Каблов Е. Н. Разработки ФГУП «ВИАМ» в области расплавных связующих для полимерных композиционных материалов / Е. Н. Каблов [и др.] // Полимерные материалы и технологии. – 2016. – Т. 2, № 2. – С. 37–42.; Каблов Е. Н. Материалы нового поколения – основа инноваций, технологического лидерства и национальной безопасности России / Е. Н. Каблов // Интеллект и технологии. – 2016. – № 2 (14). – С. 16–21.; Молчанов Б. И. Свойства углепластиков и области их применения / Б. И. Молчанов, М. М. Гудимов // Авиационная промышленность. – 1997. – № 3–4. – С. 22–26.; Низина Т. А. Моделирование влияния актинометрических параметров на изменение декоративных характеристик эпоксидных композитов, экспонирующихся в натурных условиях / Т. А. Низина [и др.] // Региональная архитектура и строительство. – 2015. – № 2 (23). – С. 27–36.; Раскутин А. Е. Российские полимерные композиционные материалы нового поколения, их освоение и внедрение в перспективных разрабатываемых конструкциях / А. Е. Раскутин // Авиационные материалы и технологии. – 2017. – № S. – С. 349–367. DOI:10.18577/2071-9140-2017-0-S-349-367; Раскутин А. Е. Термостойкие углепластики для конструкций авиационной техники, эксплуатирующихся при температурах до 400 °С: дис. … канд. техн. наук / А. Е. Раскутин. – М., 2007. – 166 с.; Семин М. И. Расчеты соединений элементов конструкций из композиционных материалов на прочность и долговечность / М. И. Семин, Д. В. Стреляев. – М.: ЛАТМЭС, 1996. – 294 с.; Старцев В. О. Климатическая стойкость полимерных композиционных материалов и защитных покрытий в умеренно теплом климате: дис. … докт. техн. наук / В. О. Старцев. – М.: ВИАМ, 2018. – 308 с.; Старцев О. В. Акустическая спектроскопия полимерных композитных материалов, экспонированных в открытом космосе / О. В. Старцев [и др.] // Экспериментальные методы в физике структурно-неоднородных сред: сборник трудов Всероссийской научно-технической конференции. Барнаул, 12–14 сентября 1996 г. – Барнаул: Изд-во АГУ, 1997. – С. 32–39.; Старцев В. О. Измерение показателей рельефа поверхности при изучении старения и коррозии материалов. 1. Российские и зарубежные стандарты / В. О. Старцев, М. П. Лебедев, А. С. Фролов // Все материалы : Энциклопедический справочник. – 2018. – № 6. – С. 32–38.; Тарнапольский Ю. М. Методы статических испытаний армированных пластиков / Ю. М. Тарнапольский, Т. Я. Кинцис. – 3-е изд., доп. и перераб. – М.: Химия, 1981. – 272 с.; Abdallah E. A. Experimental analysis of damage creation and permanent indentation on highly oriented plates / E. A. Abdallah, C. Bouvet, S. Rivallant, B. Broll, and J. Barrau // Composites Science and Technology. 2009. Vol. 69, iss. 7–8. Pp. 1238–1245. DOI:10.1016/j.compscitech.2009.02.029; Davies G. A. O., Zhang X. Impact damage prediction in carbon composite structures // International Journal of Impact Engineering. 1995. Vol. 16, iss. 1. Pp. 149–170. DOI:10.1016/0734-743X(94)00039-Y; Kingdom F. A. A. Perceiving light versus material // Vision research. 2008. Vol. 48, iss. 20. Pp. 2090–2105. DOI:10.1016/j.visres.2008.03.020; Mitrevski T. Low-velocity impacts on preloaded GFRP specimens with various impactor shapes / T. Mitrevski, I. H. Marshall, R. S. Thomson, R. Jones // Composite Structures. 2006. Vol. 76, iss. 3. Pp. 209–217. DOI:10.1016/j.compstruct.2006.06.033; Psymouli A., Harris D., Irving P. The Inspection of composite aircraft structures: a signal detection approach // Human Factors and Aerospace Safety. 2005. Vol. 5, no. 2. Pp. 91–108.; Валуева М. И. Мировой рынок высокотемпературных полиимидных углепластиков (обзор) / М. И. Валуева [и др.] [Электронный ресурс] // Труды ВИАМ. – 2019. – № 12 (84). – С. 67–79. DOI:10.18577/2307-6046-2019-0-12-67-79 (дата обращения: 25. 03. 2022).; https://avia.mstuca.ru/jour/article/view/2042

  3. 3
    Academic Journal

    Συγγραφείς: A. S. Borzova, А. С. Борзова

    Πηγή: Civil Aviation High Technologies; Том 20, № 6 (2017); 25-35 ; Научный вестник МГТУ ГА; Том 20, № 6 (2017); 25-35 ; 2542-0119 ; 2079-0619 ; 10.26467/2079-0619-2017-20-6

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://avia.mstuca.ru/jour/article/view/1154/1187; Агиева М.Т. Моделирование иерархической структуры управления системой образования / М.Т. Алиева, М.Х. Мальсагов, Г.А. Угольницкий. Ростов-на-Дону: ЦВВР, 2003. 234 с.; Литвак Б.Г. Экспертные оценки и принятие решений. М.: Патент, 1996. 284 с.; Батищев Д.И. Оптимизация в САПР / Д.И. Батищев, Я.Е. Львович, В.Н. Фролов. М.: Высш. шк., 1997. 421 с.; Борзова А.С. Концептуальные основы модель-ориентированного подхода к прогнозированию и оптимизации системы подготовки кадров в области эксплуатации воздушного транспорта / А.С. Борзова // Экономика и менеджмент систем управления. 2017. № 2.1 (24). С. 188–194.; Брахман Т.Д. Многокритериальность и выбор альтернативы в технике. М.: Радио и связь, 1984. 288 с.; Лотов А.В., Поспелова И.И. Многокритериальные задачи принятия решений. М.: МАКСПресс, 2008. 197 с.; Львович Я.Е. Принятие решений в экспертно-виртуальной среде: монография / Я.Е. Львович, И.Я. Львович. Воронеж: ИПЦ «Научная книга», 2010. 140 с.; Карелина И.Г. Мониторинг деятельности образовательных организаций – инициатива системных изменений в высшем образовании. Ч. 1 / И.Г. Карелина, А.Б. Соболев, С.О. Сорокин // Высшее образование сегодня. 2015. № 6. С. 37–46.; https://avia.mstuca.ru/jour/article/view/1154