Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Книжкові видання та компакт-диски (7)Журнали та продовжувані видання (1)Реферативна база даних (19)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікацій



Пошуковий запит: (<.>A=Гончаров П$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 18
Представлено документи з 1 до 18
1.

Трибухин В. А. 
Причины возникновения вибраций элементов многоканатной подъемной установки башенного расположения и пути их устранения [Електронний ресурс] / В. А. Трибухин, А. С. Мельничук, А. В. Демченко, П. Н. Гончаров // Проблеми експлуатації обладнання шахтних стаціонарних установок. - 2012-2013. - Вип. 106-107. - С. 56-64. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Peoshsu_2012-2013_106-107_8
Попередній перегляд:   Завантажити - 694.999 Kb    Зміст випуску     Цитування
2.

Патон Б. Е. 
Бездеформационная сварка стрингерных панелей из титанового сплава ВТ20 [Електронний ресурс] / Б. Е. Патон, Л. М. Лобанов, В. В. Лысак, В. В. Кныш, В. И. Павловский, В. П. Прилуцкий, А. Н. Тимошенко, П. В. Гончаров, Г. Цяо // Автоматическая сварка. - 2014. - № 9. - С. 7-18. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/as_2014_9_2
Приведены результаты комплекса проведенных исследований по разработке технологии сварки проплавными швами стрингерных панелей из титанового сплава ВТ20, обеспечивающей минимальные остаточные напряжения и деформации, а также высокие показатели их долговечности при циклических нагрузках. На масштабных образцах, имитирующих стрингерные панели, проплавные швы тавровых соединений выполнены тремя способами: электронно-лучевой (ЭЛС), автоматической аргонодуговой сваркой неплавящимся электродом по слою активирующего флюса и автоматической аргонодуговой сваркой (АДС) неплавящимся электродом погруженной дугой. Для устранения остаточных сварочных напряжений и деформаций применено предварительное упругое деформирование свариваемых элементов. Проведены испытания всех типов образцов на усталость при продольном циклическом растяжении. Определено влияние на их усталостную долговечность также термической обработки, ударной механической обработки и ремонтно-сварочных технологий. На основании результатов исследований масштабных образцов изготовлены и испытаны партии стрингерных панелей длиной 1200 мм. Проплавные швы, выполненные АДС неплавящимся электродом по слою активирующего флюса с использованием предварительного упругого деформирования и высокочастотной механической проковки швов, обеспечивают более высокие показатели усталостной долговечности сварных стрингерных панелей из высокопрочного титанового сплава ВТ20 по сравнению с ЭЛС и АДС неплавящимся электродом с погруженной дугой. Разработанная технология может быть принята для промышленного производства сварных стрингерных панелей из высокопрочных титановых сплавов.
Попередній перегляд:   Завантажити - 1.071 Mb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
3.

Лобанов Л. М. 
Влияние предварительного деформирования и электродинамической обработки на напряженное состояние кольцевых сварных соединений сплава АМг6 [Електронний ресурс] / Л. М. Лобанов, Н. А. Пащин, А. Н. Тимошенко, О. Л. Миходуй, П. В. Гончаров // Автоматическая сварка. - 2013. - № 8. - С. 3-7. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/as_2013_8_2
Попередній перегляд:   Завантажити - 710.028 Kb    Зміст випуску     Цитування
4.

Лобанов Л. М. 
Новые возможности механизированной дуговой точечной сварки с применением импульсных воздействий [Електронний ресурс] / Л. М. Лобанов, В. А. Лебедев, С. Ю. Максимов, А. Н. Тимошенко, П. В. Гончаров, И. В. Лендел, Р. И. Клочко // Автоматическая сварка. - 2012. - № 5. - С. 17-22. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/as_2012_5_4
Попередній перегляд:   Завантажити - 831.781 Kb    Зміст випуску     Цитування
5.

Лобанов Л. М. 
Дуговая точечная сварка нахлесточных соединений в вертикальном положении [Електронний ресурс] / Л. М. Лобанов, А. Н. Тимошенко, П. В. Гончаров // Автоматическая сварка. - 2009. - № 1. - С. 34-37. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/as_2009_1_8
Попередній перегляд:   Завантажити - 757.852 Kb    Зміст випуску     Цитування
6.

Горбач Т. В. 
Моделі алгебри скінченних предикатів для побудови адаптивних гіпермедійних комп’ютерних систем [Електронний ресурс] / Т. В. Горбач, П. В. Гончаров, І. В. Кириченко, І. Ю. Шубін // Вісник Херсонського національного технічного університету . - 2013. - № 1. - С. 229-233. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkhdtu_2013_1_43
Попередній перегляд:   Завантажити - 423.653 Kb    Зміст випуску     Цитування
7.

Гончаров П. В. 
Мінімальне подання скінченних предикатів довільного порядку при побудові адаптивних систем [Електронний ресурс] / П. В. Гончаров, Т. В. Горбач, С. М. Снісар, І. Ю. Шубін // Проблеми інформаційних технологій. - 2017. - № 1. - С. 152-161. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pit_2017_1_22
Попередній перегляд:   Завантажити - 388.381 Kb    Зміст випуску     Цитування
8.

Лобанов Л. М. 
Технология роботизированной ТИГ-сварки элементов конструкций из нержавеющей стали [Електронний ресурс] / Л. М. Лобанов, Е. В. Шаповалов, П. В. Гончаров, В. В. Долиненко, А. Н. Тимошенко, Т. Г. Скуба // Автоматическая сварка. - 2017. - № 5-6. - С. 54-59. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/as_2017_5-6_11
Предложен подход к созданию технологии сварки ТИГ элементов конструкций сложной геометрической формы из нержавеющей стали при помощи робототехнической адаптивной системы, которая позволяет адаптироваться к изменению формы поверхности свариваемых изделий в процессе сварки и минимизации вероятности появления дефектных сварных соединений и цветов побежалости на поверхности изделия. Разработана технология роботизированной сварки неплавящимся электродом углового соединения тонколистовых элементов конструкций из нержавеющей стали марки AiSi 304, 210, 430 с толщиной соединяемых листов от 0,8 до 1,5 мм. Результаты сварочных экспериментов показали, что разработанные алгоритмы взаимодействия между техническими средствами адаптации могут быть использованы в системах автоматического управления процессом сварки ТИГ.
Попередній перегляд:   Завантажити - 923.834 Kb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
9.

Лобанов Л. М. 
Влияние параметров электродинамической обработки на остаточные напряжения сварных соединений сплава АМг6 [Електронний ресурс] / Л. М. Лобанов, Н. А. Пащин, А. Н. Тимошенко, О. Л. Миходуй, П. В. Гончаров // Автоматическая сварка. - 2019. - № 4. - С. 3-6. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/as_2019_4_2
Попередній перегляд:   Завантажити - 1.007 Mb    Зміст випуску     Цитування
10.

Лобанов Л. М. 
Підвищення довговічності зварних з’єднань алюмінієвого сплаву АМг6 [Електронний ресурс] / Л. М. Лобанов, М. О. Пащин, О. М. Тимошенко, П. В. Гончаров, О. Л. Міходуй, К. В. Шиян // Автоматичне зварювання. - 2020. - № 4. - С. 3-10. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/as_2020_4_2
Попередній перегляд:   Завантажити - 1.386 Mb    Зміст випуску     Цитування
11.

Лобанов Л. М. 
Моделювання напружено-деформованих станів сплаву АМг6 внаслідок ударної дії електрода-індентора при електродинамічній обробці [Електронний ресурс] / Л. М. Лобанов, М. О. Пащин, О. Л. Міходуй, П. В. Гончаров, Ю. М. Сидоренко, П. Р. Устименко // Автоматичне зварювання. - 2021. - № 6. - С. 3-12. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/as_2021_6_3
Наведено розрахункову модель процесу ударної взаємодії електрода-індентора з пластиною з алюмінієвого сплаву АМг6 у процесі електродинамічної обробки. Розв'язок задачі проводено на базі співвідношень Прантля - Рейсса для руху пружно-пластичного середовища в плоскій двумірній лагранжевій постановці з використанням програми "ANSYS/LSDYNA ". Наведено результати розрахунку процесу формування зон залишкових напружень і пластичних деформацій за ударного впливу індентора. Встановлено, що у разі ударної дії індентора зі швидкісттю 10 м/с на зворотній поверхні пластини зі сплаву АМг6 величини пластичних деформацій є більшими, ніж на контактній. Це пояснюється ефектом відбиття пластично деформованого шару металу від зворотнього боку пластини, яка знаходиться в умовах спирання на жорстку опору. Проведено експериментальну перевірку адекватності моделі при оцінюванні розподілу пластичних деформацій після електродинамичної обробки зварної пластини зі сплаву АМг6.
Попередній перегляд:   Завантажити - 1.567 Mb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
12.

Махненко О. В. 
Совершенствование технологии дуговой точечной сварки нахлесточных соединений по результатам математического моделирования [Електронний ресурс] / О. В. Махненко, А. Н. Тимошенко, А. Ф. Мужиченко, П. В. Гончаров // Автоматичне зварювання. - 2010. - № 11. - С. 28-34. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/as_2010_11_7
Для оценки возможности совершенствования технологии дуговой точечной сварки плавящимся электродом проведено математическое моделирование процесса сварки с применением метода термопластичности в сочетании с методом конечных элементов. На основе данных о размерах зоны сплавления и уровне остаточных напряжений в зоне сварной точки выполнена оценка работоспособности точечного сварного соединения при статических и переменных нагрузках.
Попередній перегляд:   Завантажити - 1.512 Mb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
13.

Лобанов Л. М. 
Технологічні особливості зварювання сталі 30ХГСН2А [Електронний ресурс] / Л. М. Лобанов, П. В. Гончаров, В. Д. Позняков, О. А. Гайворонський, А. В. Завдовєєв // Автоматичне зварювання. - 2022. - № 5. - С. 16-21. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/as_2022_5_5
Високоміцні леговані сталі типу 30ХГСН2А широко застосовуються при виготовленні виробів, що сприймають значні навантаження. У термічно зміцненому стані ця сталь має межу міцності більше ніж 1500 МПа. Залежно від виробу вона може використовуватися в товщинах від 2 до 15 мм і більше. Однак використання таких сталей вимагає дотримання жорстких технічних вимог щодо їх термічної обробки, створюючи складності при виготовленні виробів. Розробка технології зварювання при виготовленні виробів зі сталі 30ХГСН2А на даний час є актуальною. Викладено технологічні особливості зварювання високоміцних легованих сталей типу 30ХГСН2А.
Попередній перегляд:   Завантажити - 1.136 Mb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
14.

Лобанов Л. М. 
Розрахункова оцінка напружено-деформованих станів зварних з’єднань із алюмінієвого сплаву AMг61 під дією електродинамічної обробки металу шва в процесі зварювання плавленням [Електронний ресурс] / Л. М. Лобанов, М. О. Пащин, О. Л. Миходуй, А. А. Гринюк, Є. В. Ілляшенко, П. В. Гончаров, В. В. Савицький, Ю. М. Сидоренко, П. Р. Устименко // Автоматичне зварювання. - 2022. - № 7. - С. 3-8.
Проведено розрахункову оцінку впливу ударної взаємодії електрода-індентора з зварною пластиною зі сплаву АМг61 у процесі її електродинамічної обробки (ЕДО) в умовах підвищених температур. Розв'язок задачі проводилось в пласкій двовимірній лагранжевій постановці на базі розробленої раніше математичній моделі з використанням програми ANSYS/LS-DYNA. Розв'язок задачі проведено в плоскій двовимірній лагранжевій постановці з використанням програми ANSYS/LS-DYNA. Термічний цикл зварювання задавали механічними характеристиками сплаву АМг61 за температур 150 і 300 <^>oC. Наведено результати розрахунку залишкових напружень за ударної дії електрода-індентора при кімнатній і підвищених температурах в попередньо напружених розтягуванням пластинах зі сплаву АМг61 товщиною 3 мм. Показано, що найбільш прийнятною (з досліджених значень температури) для виконання електродинамічної обробки сплаву АМг61 є температура 150 <^>oC. За результами досліджень встановлено, що електродинамічна обробка зразка зварного з'єднання у вигляді пластини, попередньо навантаженої пружнім розтягуванням, призводить до переходу залишкових зварювальних напружень розтягу в напруження стискання.
    Зміст випуску    Реферативна база даних

Повний текст публікації буде доступним після 01.08.2024 р., через 35 днів

15.

Лобанов Л. М. 
Бездеформаційне зварювання TIG сплаву AMг6 із застосуванням електродинамічної обробки металу шва [Електронний ресурс] / Л. М. Лобанов, В. М. Коржик, М. О. Пащин, О. Л. Миходуй, А. А. Гринюк, Є. В. Ілляшенко, П. В. Гончаров, П. Р. Устименко // Автоматичне зварювання. - 2022. - № 8. - С. 14-19.
Застосування електродинамічної обробки (ЕДО) з урахуванням особливостей зварювального процесу є новим трендом інженерної практики, що сприяє розширенню можливостей методу. В той же час необхідною умовою реалізації процесу зварювання плавленням є розігрів металу шва з подальшим його вистиганням до кімнатної температури. Реалізація технології ЕДО в процесі зварюваня сприяє більш інтенсивній релаксації зварювальних напружень у результаті ЕДО у порівнянні з обробкою металу шва за кімнатної температури. За результатами досліджень встановлено, що ЕДО зразків стикових зварних з'єднань призводить до переходу залишкових зварювальних напружень розтягу в стискання. Дослідна перевірка залишкового напружено-деформованого стану з застосуванням методу електронної спекл-інтерферометрії підтвердила результати математичного моделювання, а саме зниження напружень розтягування та зростання напружень стискання в шві після ЕДО за температури T = 150 <^>oC у порівнянні з ЕДО за T = 20 <^>oC. Доведено, що ЕДО зразків стикових з'єднань зі сплаву АМг6 у процесі зварювання TIG підвищує точність їх виготовлення, що характеризується зниженням рівня їх залишкового поздовжнього жолоблення у порівнянні з ЕДО після зварювання.
    Зміст випуску    Реферативна база даних

Повний текст публікації буде доступним після 01.09.2024 р., через 66 днів

16.

Лобанов Л. М. 
Електродинамічна обробка зварних з’єднань алюмінієвого сплаву АМг6 в процесі нагріву металу шва [Електронний ресурс] / Л. М. Лобанов, М. О. Пащин, О. Л. Міходуй, П. В. Гончаров, А. В. Завдовєєв, П. Р. Устименко // Автоматичне зварювання. - 2022. - № 4. - С. 3-7. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/as_2022_4_3
Попередній перегляд:   Завантажити - 1.105 Mb    Зміст випуску     Цитування
17.

Лобанов Л. М. 
Вплив форми електрода на напружено-деформований стан сплаву АМг6 при його електродинамічній обробці [Електронний ресурс] / Л. М. Лобанов, М. О. Пащин, О. Л. Миходуй, А. А. Гринюк, П. В. Гончаров, А. О. Альошин, Т. Г. Соломійчук, Ю. М. Сидоренко, П. Р. Устименко, Y. Yuhui // Автоматичне зварювання. - 2022. - № 9. - С. 5-11.
Обгрунтовано переваги застосування електродинамічної обробки (ЕДО) металу в процесі зварювання у порівнянні з ЕДО за кімнатної температури. Розглянуто переваги та недоліки застосування в процесі зварювання електрода для ЕДО у формі циліндричного стрижня та ролика. Методом математичного моделювання у плоскій і вісесиметричній постановках проведено оцінку впливу форми електрода-ударника на напружено-деформований стан (НДС) зварної пластини із алюмінієвого сплаву АМг6 після застосування динамічної складової ЕДО. Описано особливості та відмінності створення та використання розроблених математичних моделей. Визначено розподіл значень по товщині пластини НДС, зокрема, величини зони пластичних деформацій і напружень у разі взаємодії пластини з електродом-ударником, що рухається зі швидкістю 5 м/с. Установлено, що використання ударника циліндричної форми з напівсферичним робочим торцем (вісесиметричної форми) у порівнянні з роликом (плоскої видовженої форми) є більш ефективним з позицій оптимізації залишкового напруженого стану в пластині. Використання циліндричного ударника призводить до формування в пластині напружень стиску зі значеннями до -120 МПа. Це має позитивно впливати на розподіл залишкових зварних напружень за дії динамічної складової ЕДО.
    Зміст випуску    Реферативна база даних

Повний текст публікації буде доступним після 01.10.2024 р., через 96 днів

18.

Божко І. В. 
Застосування імпульсного бар’єрного розряду для обробки поверхні пластин зі сталі марки 25хгнмт [Електронний ресурс] / І. В. Божко, І. П. Кондратенко, Л. М. Лобанов, М. О. Пащин, О. М. Берднікова, О. Л. Миходуй, О. С. Кушнарьова, П. В. Гончаров // Технічна електродинаміка. - 2023. - № 1. - С. 76-80. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/TED_2023_1_14
Попередній перегляд:   Завантажити - 403.478 Kb    Зміст випуску     Цитування
 
Відділ наукової організації електронних інформаційних ресурсів
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського