32.816
Н 62

    Николаев, С.
    Наномышцы для мегасилачей : [о разработке и создании гибких искусственных мышц исследователями из Техасского университета] / С. Николаев // Юный техник. - 2013. - № 2. - С. 20-23 : фот.цв.
ГРНТИ
ББК 32.816
Рубрики: Кибернетика--Кибернетические модели--Нанотехнологии
Кл.слова (ненормированные):
нанотехнологии -- искусственные мышцы -- проекты -- нить-мышца -- нанотрубки -- углерод -- микроканат -- теплопроводность -- скафандры -- "обмундирование будущего" солдат

Держатели документа:
Чувашская республиканская детско-юношеская библиотека

Доп.точки доступа:
Баухман, Рэй (американский специалист в области материаловедения, руководитель проекта по созданию наномышц)



    Кудяков, Александр Иванович (доктор технических наук; профессор).
    Гранулированный теплоизоляционный материал [] = Heat-Insulating Granulated Material / А. И. Кудяков, А. С. Апкарьян // Вестник Томского государственного архитектурно-строительного университета = Vestnik of Tomsk State University of Architecture and Building. - 2013. - № 4 (41). - С. 210-217 : рис., табл. - Библиогр.: с. 216-217 (7 назв.). - ОГАУК "Томская областная универсальная научная библиотека имени А.С. Пушкина". - code, vtga. - year, 2013. - no, 4. - ss, 210. - ad, 1. - d, 2013, , 0, y. - RUMARS-vtga13_no4_ss210_ad1 . - ISSN 1607-1859
УДК
ББК 38.3
Рубрики: Строительство
   Строительные материалы и изделия

Кл.слова (ненормированные):
водопоглощение -- глина -- гранулированные материалы -- материалы -- органические добавки -- производство теплоизоляционных материалов -- прочность материалов -- стеклобой -- стеклокристаллические материалы -- теплоизоляционные материалы -- теплоизоляция -- теплопроводность
Аннотация: Технология получения гранулированного теплоизоляционного стеклокристаллического материала на основе стеклобоя, глины и органических добавок.


Доп.точки доступа:
Апкарьян, Афанасий Саакович (кандидат технических наук)
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)



    Апалькова, Г. Д. (доктор технических наук).
    Разрушение графитированных электродов в условиях термического удара [] / Г. Д. Апалькова // Новые огнеупоры. - 2018. - № 3. - С. 57-63 : ил. - Библиогр.: с. 63 (18 назв. ). - БГТУ. - code, nogn. - year, 2018. - no, 3. - ss, 57. - ad, 1. - d, 2018, , 0, y. - RUMARS-nogn18_no3_ss57_ad1 . - ISSN 1683-4518
УДК
ББК 24.57
Рубрики: Химия
   Электрохимия

Кл.слова (ненормированные):
графитированные электроды -- допустимый ток эксплуатации -- печи электрические -- теплопроводность -- термический удар -- термостойкость -- электрические печи -- электродная колонна -- электроды графитированные
Аннотация: Проанализировано разрушение графитированных электродов при эксплуатации. Показано, что прогнозируемое поведение электродной колонны при термических ударах обеспечивает использование комплексных характеристик графитированных электродов: термостойкость материала электрода как технологический фактор их производства и зависимость допустимого тока эксплуатации от критерия качества элемента конструкции электрической печи - электродной колонны как эксплуатационный фактор.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)



    Дудин, Г. Н.
    О распространении возмущений на скользящей пластине на режиме сильного взаимодействия [] / Г. Н. Дудин, В. Я. Нейланд // Доклады Академии наук. - 2018. - Т. 483, № 1, ноябрь. - С. 32-35 : 4 рис. - Библиогр.: с. 35 (7 назв.). - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования. - code, dran. - year, 2018. - to, 483. - no, 1. - ss, 32. - ad, 1. - d, 2018, , 0, y. - RUMARS-dran18_to483_no1_ss32_ad1 . - ISSN 0869-5652
УДК
ББК 22.253
Рубрики: Механика
   Гидромеханика и аэромеханика

Кл.слова (ненормированные):
гиперзвуковое течение газа -- краевые задачи -- пограничный слой -- теплопроводность газов
Аннотация: Рассмотрено гиперзвуковое обтекание скользящей пластины конечной длины на режиме сильного взаимодействия в случае, когда дополнительное условие на ее задней кромке не является постоянным, а изменяется по размаху.


Доп.точки доступа:
Нейланд, В. Я.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)



    Спирин, Геннадий Георгиевич.
    Градиентное представление радиационного теплового потока [] = The Gradient Representation of the Radiative Heat Flux / Г. Г. Спирин, С. Б. Бобошина // Физическое образование в вузах. - 2019. - Т. 25, № 2. - С. 5-10 : рис. - Библиогр.: с. 9-10 (3 назв.). - Научно-педагогическая библиотека Алтайской государственной педагогической академии. - code, phov. - year, 2019. - to, 25. - no, 2. - ss, 5. - ad, 1. - d, 2019, , 0, y. - RUMARS-phov19_to25_no2_ss5_ad1 . - ISSN 1609-3143
УДК
ББК 22.3
Рубрики: Физика
   Термодинамика и статистическая физика

Кл.слова (ненормированные):
градиент температуры -- излучение -- коэффициент радиационной теплопроводности -- молекулярный тепловой поток -- радиационный тепловой поток -- теплообмен -- теплопроводность -- фотонный газ
Аннотация: Радиационная теплопроводность, наряду с молекулярной и конвективной, играет важную роль в процессе теплообмена. В статье используется аналогия между радиационным и молекулярным тепловыми потоками. Выведена формула коэффициента радиационной теплопроводности и получена наблюдаемая зависимость этого коэффициента от температуры.


Доп.точки доступа:
Бобошина, Светлана Борисовна
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)



   
    Оценка теплопроводности керамзитобетона с добавкой подмыльного щелока [] = Estimation of heat conductivity of ceramzit concrete with additive soap liquid / А. Шарифов [и др.] // БСТ: бюллетень строительной техники. - 2019. - № 10. - С. 27-29. - Библиогр.: с. 29 (5 назв.). - Кемеровская областная научная библиотека им. В. Д. Федорова. - code, bstb. - year, 2019. - no, 10. - ss, 27. - ad, 1. - d, 2019, , 0, y. - RUMARS-bstb19_no10_ss27_ad1 . - ISSN 0007-7690
УДК
ББК 38.3
Рубрики: Строительство
   Строительные материалы и изделия

Кл.слова (ненормированные):
керамзитобетон -- подмыльный щелок -- теплопроводность -- энергоэффективные дома
Аннотация: Приведены значения коэффициента теплопроводности керам­зитобетона для разных составов с органической добавкой подмыльного щелока.


Доп.точки доступа:
Шарифов, А. (доктор технических наук; профессор); Шарипов, Ф. Б. (преподаватель); Акрамов, А. А. (кандидат технических наук; доцент); Саидов, Д. Х. (доктор технических наук; доцент); Умаров, У. Х. (кандидат технических наук; доцент)
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)



    Аттетков, А. В.
    Процессы теплопереноса в системе с активной теплозащитой, обладающей обратной связью и анизотропным покрытием [] / А. В. Аттетков, И. К. Волков // Известия Российской академии наук. Энергетика. - 2019. - № 5. - С. 148-158 : ил. - Библиогр.: с. 157-158 (32 назв.). - Заглавие, аннотация, ключевые слова на русском и английском языках. - Научная библиотека Пензенского государственного университета. - code, iren. - year, 2019. - no, 5. - ss, 148. - ad, 1. - d, 2019, , 0, y. - RUMARS-iren19_no5_ss148_ad1 . - ISSN 0002-3310
УДК
ББК 22.365 + 31.31
Рубрики: Физика
   Газы и жидкости

   Энергетика

   Теоретические основы теплотехники

Кл.слова (ненормированные):
Лапласа преобразование -- Фурье преобразование -- активная теплозащита -- анизотропные покрытия -- изотропные полупространства -- интегральные преобразования -- локальные тепловые воздействия -- нестационарная теплопроводность -- обратная связь -- ортотропные термоактивные прокладки -- преобразование Лапласа -- преобразование Фурье -- температурные поля -- тепловые воздействия -- теплозащита -- теплообмен -- теплоперенос -- теплопроводность -- термоактивные прокладки
Аннотация: Предложена математическая модель процесса теплопереноса в системе, имитируемой изотропным полупространством с ортотропной термоактивной прокладкой, функционирующей по принципу обратной связи, и анизотропным покрытием, подверженного локальному тепловому воздействию в условиях теплообмена с внешней средой.


Доп.точки доступа:
Волков, И. К.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)



    Кучеров, В. Г.
    Корреляция между теплофизическими и акустическими свойствами в нефтях [] / В. Г. Кучеров, С. Г. Серебряков, А. И. Черноуцан // Журнал технической физики. - 2020. - Т. 90, № 1. - С. 134-137. - Библиогр.: с. 137 (20 назв. ). - Научная библиотека Ульяновского государственного университета. - code, jtph. - year, 2020. - to, 90. - no, 1. - ss, 134. - ad, 1. - d, 2020, , 0, y. - RUMARS-jtph20_to90_no1_ss134_ad1 . - ISSN 0044-4642
УДК
ББК 22.365
Рубрики: Физика
   Газы и жидкости

Кл.слова (ненормированные):
гиперакустические звуковые движения -- нефть -- перенос теплоты -- теплопроводность жидкостей
Аннотация: Представлены результаты измерения теплофизических и акустических свойств четырех различных природных нефтей в диапазоне температур 293-353 K при атмосферном давлении. Показано наличие корреляционной связи между теплофизическими и акустическими свойствами в нефтях. Наличие корреляционной связи указывает на возможность применения представлений о переносе теплоты в сложных углеводородных системах посредством гиперакустических звуковых движений с учетом их поглощения и рассеяния на флуктуациях плотности.


Доп.точки доступа:
Серебряков, С. Г.; Черноуцан, А. И.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)


16+

    Местников, А. Е. (доктор технических наук; профессор; заведующий кафедрой).
    Цементный пенобетон из портландцементного клинкера и природного минерального сырья Арктической зоны России [] / А. Е. Местников, А. И. Кудяков, В. Н. Рожин // Цемент и его применение. - 2020. - № 2. - С. 74-77. - Библиогр. в конце ст. (24 назв.). - Уфимский государственный нефтяной технический университет. - code, ceme. - year, 2020. - no, 2. - ss, 74. - ad, 1. - d, 2020, , 0, y. - RUMARS-ceme20_no2_ss74_ad1 . - ISSN 1607-8837
УДК
ББК 38.3
Рубрики: Строительство
   Строительные материалы и изделия--Арктика

Кл.слова (ненормированные):
активные минеральные добавки -- кварц-полевошпатовый песок -- минеральные добавки -- монодисперсное распределение пор -- морозостойкость -- пенобетон -- портландцементный клинкер -- теплопроводность
Аннотация: Для строительства объектов в Арктической зоне России необходимы стеновые материалы стабильного качества. Разработаны удовлетворяющие этому требованию пенобетоны на основе портландцемента, изготовленного путем совместного помола привозного клинкера с местными активными минеральными добавками. Использование в качестве такой добавки кварц-полевошпатового песка позволяет получить неавтоклавный пенобетон с классом по средней плотности D600 и коэффициентом вариации по прочности на сжатие, уменьшенным с 15, 62 % (для пенобетона на основе бездобавочного цемента) до 5, 59 %. При изготовлении пенобетона D800 на основе портландцемента с добавкой цеолита обеспечивается уменьшение коэффициента вариации по прочности на сжатие с 12, 11 до 4, 30 %. При использовании портландцемента с этими добавками класс пенобетона по прочности на сжатие увеличивается до В1, 5 и В2, 5 соответственно. Получен пенобетон с теплопроводностью 0, 109-0, 111 Вт/ (м·К), общей усадкой 2, 2-2, 6 мм/м, коэффициентом паропроницаемости 0, 14-0, 15 мг/ (м·ч·Па) и маркой по морозостойкости F25-F35, что удовлетворяет требованиям ГОСТ 25485-89.


Доп.точки доступа:
Кудяков, А. И. (доктор технических наук; профессор); Рожин, В. Н. (старший преподаватель)
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)



    Исаева, Л. А.
    Динамика образования и свойства криолитоглиноземных корок [] / Л. А. Исаева, Ю. Г. Михалев, Н. Ю Жаринова // Цветные металлы. - 2020. - № 8 (932). - С. 56-61 : граф., табл., схема. - Библиогр.: с. 60 (19 назв.) . - ISSN 0372-2929
УДК
ББК 34.33
Рубрики: Технология металлов
   Металлургия цветных металлов

Кл.слова (ненормированные):
глиноземы -- динамика образования корок -- криолитоглиноземные корки -- свойства криолитоглиноземных корок -- теплопроводность -- электролизеры -- электролиты
Аннотация: Приведены результаты экспериментальных исследований скорости образования криолитоглиноземных корок. Измерены плотность, прочность и толщина полученных корок. Корки формировались из глинозема от пяти различных поставщиков. Приведены физико-химические свойства используемых глиноземов. Существует условное разделение на два типа: А - произведенный на заводах России и ближнего зарубежья; Б - импортный песчаный глинозем. Описана экспериментальная установка и методика проведения экспериментов. Приведены зависимости температуры от времени на разной высоте глиноземной засыпки. Полученные данные были использованы для расчета скорости формирования корки, теплового потока через корку с глиноземом и теплопроводности корки. Приведена методика их расчета. Представлены зависимости высоты подъема расплавленного электролита в глиноземной засыпке от времени для глиноземов разных типов. Высота подъема электролита практически линейно зависит от времени, и корка росла непрерывно, пока она находилась в контакте с электролитом. Показано, что песчаные глиноземы (тип Б) из-за быстрого проникновения в них электролита в 2-3 раза быстрее образуют криолитоглиноземную корку по сравнению с глиноземом типа А. Вследствие большого содержания альфа-Al[2]O[3] и фракции -45 мкм в глиноземах типа А теплопроводность, толщина и прочность корок значительно меньше, чем корок из типа Б. Полученные результаты полезны для расчета теплопотерь электролизерами через криолитоглиноземную корку. Технологи, опираясь на представленные данные, могут судить о получаемом отклике электролизной ванны при изменении типа загружаемого глинозема.


Доп.точки доступа:
Михалев, Ю. Г.; Жаринова, Н. Ю
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)