Skip to content

Сообщения из ‘Статьи’ категории

28
Фев

Бахытжанова М.С., Молдекова И.Ж. Флора степных сообществ ООПТ «Эбита»

Флора степных сообществ ООПТ «Эбита»

Бахытжанова М.С., Молдекова И.Ж.

Литература

  1. Айпеисова С.А. Редкие и исчезающие растения Актюбинской области. Учебное пособие. – Актобе, 2011. – 165 с.
  2. Телеуов А.Н. Флористическая характеристика поймы реки Уил // Легкие нашей земли: «Ботанические исследования Актюбинской области». – Актюбинск, 1992. – С. 45-46.
  3. Растительный покров Казахстана. – Т.1, А., 1964.

«Машиностроение и безопасность жизнедеятельности» №4 (26), 2015 год. Страницы: 24-25

Скачать полный текст:Бахытжанова М.С., Молдекова И.Ж. Флора степных сообществ ООПТ «Эбита»

Английская версия


Бахытжанова Марал Сагиндыковна – Преподаватель специальных дисциплин, Актюбинский региональный государственный университет им. К. Жубанова, г. Актобе, Казахстан. E-mail: irinamol1234@mail.ru

Молдекова Ирина Жумабаевна – Преподаватель специальных дисциплин, Актюбинский региональный государственный университет им. К. Жубанова, г. Актобе, Казахстан. E-mail: irinamol1234@mail.ru

28
Фев

Атаниязов О.Н., Жуманиязова М.Э., Хасанов Ш.Б. Синтез и исследование формиатов переходных металлов

Синтез и исследование формиатов переходных металлов

Атаниязов О.Н., Жуманиязова М.Э., Хасанов Ш.Б.

Литература

  1. Замилацков И.А. Координационные соединения иодидов цинка и кадмия с амидами: Автореф. дис. … канд. хим. наук. – Москва: 2007г.
  2. Резинских З.Г. Металлокомплексы Ni(II), Co(II), Fe(II) и Pd(II) бензалилформазанов: синтез, строение, свойства: Автореф. дис. … канд. хим. наук. – Ч.: 2008г. – 19 с.
  3. 05-01-МВИ Методика выполнения измерений массовой концентрации ионов меди, свинца, кадмия и цинка в пробах питьевой, природных и очищенных сточных вод на полярографе с электрохимическим датчиком “Модуль ЕМ-04”.  ПНД Ф 14.1:2:4.149-99 Аттестовано в ГП “ВНИИМ им. Д.И. Менделеева” Свидетельство о метрологической Аттестации
  4. ПНД Ф 16.1:2:2.2:2.3.46-06 Методика выполнения измерений массовой доли кислоторастворимых форм тяжелых металлов и токсичных элементов (кадмий Cd, свинец Pb, медь Cu,  цинк Zn,  висмут  Bi,  таллий  Tl,  серебро  Ag, железо Fe, селен Se, кобальт Co, никель Ni, мышьяк As, сурьма Sb, ртуть Hg, марганец Mn) в почвах, грунтах, донных отложениях, осадках сточных вод методом инверсионной вольтамперометрии.
  5. Климова В.А. Основы микрометода анализа органических соединений. – Москва: Химия, 1967.  – 19 с.

«Машиностроение и безопасность жизнедеятельности» №4 (26), 2015 год. Страницы: 21-23

Скачать полный текст:Атаниязов О.Н., Жуманиязова М.Э., Хасанов Ш.Б. Синтез и исследование формиатов переходных металлов

Английская версия


Лтаниязов Отанияз Нуруллаевич – магистрант, Ургенчский государственный университет, факультет Естественных наук, г. Ургенч, Узбекистан. E-mail: shadlik@mail.ru

Жуманиязова Мукаддас Эгамбердиевна – преподаватель кафедры «Химия», Ургенчский государственный университет, факультет Естественных наук, г. Ургенч, Узбекистан. E-mail: j_muqaddas@mail.ru

Хасанов Шодлик Бекпулатович – заведующий кафедрой «Химия», Ургенчский государственный университет, факультет Естественных наук, г. Ургенч, Узбекистан. E-mail: shadlik@mail.ru

28
Фев

Шакиров А.В., Серегин А.М., Бабин Д.М. Расчет коэффициента жесткости напряженного состояния при осадке заготовки в бандаже

Расчет коэффициента жесткости напряженного состояния при осадке заготовки в бандаже

Шакиров А.В., Серегин А.М., Бабин Д.М.

В настоящей работе представлены результаты моделирования процесса осадки образцов заключённых в пластически деформируемый бандаж с кольцевыми проточками. Для этого разработана и численно реализована имитационная модель процесса осадки. Расчеты выполнены для различных температур (20, 300 и 450°С), степени деформации (20% и 40%) системы и толщины стенки бандажа (S = 3 мм, 4 мм, 6 мм, 8 мм). На основе полученных расчетных данных, построены графические зависимости, отражающие влияние технологических параметров процесса (температура и степень деформации) и геометрических параметров бандажа (толщина стенки) на изменение коэффициента жесткости напряженного состояния. Показано, что увеличение толщины стенки бандажа и температуры системы ведет к росту коэффициента жесткости напряженного состояния.
Ключевые слова: математическое моделирование, коэффициент жесткости напряженного состояния, осадка в бандаже.

Литература

  1. Аборкин А.В., Бабин Д.М., Захаров А.А. Влияние числа проходов при равноканальном угловом прессовании на эксплуатационные свойства алюминиевого сплава // Материаловедение, 2013, № 11. – С 33-38.
  2. Аборкин А.В., Залеснов А.И., Бабин Д.М., Стариков А.В. Исследование структурно-фазового состава и механических свойств композиционного материала Al-2Mg-nC // Научные труды IV-й Международной научной конференции «Фундаментальные исследования и инновационные технологии в машиностроении». – М
  3. Аборкин А.В., Елкин А.И.,Бабин Д.М. Особенности изменения энергосиловых параметров, температуры и гидростатического давления при непрерывном прессовании некомпактного алюминиевого материала // Известия вузов. Цветная металлургия, 2015. №6. –С. 23-29.
  4. Шестаков Н.А., Субич В.Н., Демин В.А. Уплотнение, консолидация и разрушение пористых материалов. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2009. – 272 с.
  5. Johnson G. R,Cook W. H. A constitutive model and data for metals subjected to large strains, high stain rates and high temperatures // Proceedings of the 7-th International Symposium on Ballestics. – The Hague, The Netherlands. 1983. – P. 541-547.
  6. Моделирование и исследование технологических процессов обработки металлов давлением: монография / А.В. Белевич, Д.М. Бабин, Ю.А. Гладков, А.В. Аборкин, А.А. Захаров; Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых. – Владимир: Изд-во Владим. гос. ун-та, 2012. – 182 с.

«Машиностроение и безопасность жизнедеятельности» №4 (26), 2015 год. Страницы: 15-20

Скачать полный текст:Шакиров А.В., Серегин А.М., Бабин Д.М. Расчет коэффициента жесткости напряженного состояния при осадке заготовки в бандаже

Английская версия


Шакиров Артем Владимирович – студент кафедры «Технология машиностроения» федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых», г. Владимир, Россия. E-mail: nefomal@yandex.ru

Серегин Артем Михайлович – магистранткафедры «Технология машиностроения» федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых», г. Владимир, Россия. E-mail: artemmtrp@mail.ru

Бабин Дмитрий Михайлович – ассистент колледжа инновационных технологий и предпринимательства, федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых», г. Владимир, Россия. E-mail: necros-m2@yandex.ru

28
Фев

Шарапов Р.В. Определение движения грунтовых вод в однородном пласте при горизонтальном залегании водоупора

Определение движения грунтовых вод в однородном пласте при горизонтальном залегании водоупора

Шарапов Р.В.

При проведении гидрологических исследований и мониторинге экзогенных процессов важное значение приобретает изучение движения грунтовых вод. Движение грунтовых вод существенно зависит от водопроводящего пласта, его однородности, расположения водоупорного слоя. В работе рассматриваются вопросы определения движения грунтовых вод в однородном пласте при горизонтальном залегании водоупора. Приводится методика расчета единичного расхода потока, расхода потока и мощности водоносного горизонта. Дается схема движения грунтовых вод в однородном пласте при горизонтальном залегании водоупора. Описываются принципы построения депрессионной кривой. Дается описание программы, позволяющей производить расчёты движения грунтовых вод в однородном пласте при горизонтальном залегании водоупора по параметрам пользователя. В результате вычислений строится депрессионная кривая, характеризующая изменение мощности водоносного горизонта.
Ключевые слова: вода, подземные воды, грунтовые воды, движения грунтовых вод, депрессионная кривая.

Литература

  1. Шарапов Р.В. Мониторинг экзогенных процессов // Машиностроение и безопасность жизнедеятельности, 2012, № 2. – С. 39-42.
  2. Шарапов Р.В. Принципы мониторинга подземных вод // Машиностроение и безопасность жизнедеятельности, 2012, № 3 (13). – С. 27-30.
  3. Шарапов Р.В. Оценка сезонного изменения уровня грунтовых вод // Машиностроение и безопасность жизнедеятельности, 2015, № 3 (25). – С. 51-60.
  4. Бондарик Г.К. Инженерно-геологические изыскания: учебник / Г. К. Бондарик, В. В. Пендин, Л. А. Ярг. – М.: КДУ, 2008 – 424 с.
  5. Трофимов В.Т. Инженерная геодинамика (инженерная геология). – М.: МГУ, 2005. – 1024 с.
  6. Шарапов Р.В.Программа расчета движения грунтовых вод в однородном пласте при горизонтальном залегании водоупора // Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ №2015619827 – 15.09.2015.

«Машиностроение и безопасность жизнедеятельности» №4 (26), 2015 год. Страницы: 12-14

Скачать полный текст:Шарапов Р.В. Определение движения грунтовых вод в однородном пласте при горизонтальном залегании водоупора

Английская версия


Шарапов Руслан Владимирович – кандидат технических наук, заведующий кафедрой «Техносферная безопасность» Муромского института (филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых», г. Муром, Россия. E-mail: info@vanta.ru

28
Фев

Мисюрина А.Д. Исследование качества питьевой воды центрального водоснабжения города Муром

Исследование качества питьевой воды центрального водоснабжения города Муром

Мисюрина А.Д.

В работе рассматриваются следующие вопросы: определение жесткости, содержание хлоридов и окисляемость питьевой воды центрального водоснабжения города Мурома. Централизованное водоснабжение, предназначается для обеспечения водой большого количества потребителей. В качестве источника питьевой воды, лучшими для хозяйственно – питьевых вод являются артезианские скважины.  Отбор воды проводился из 10 источников, разных районах города: ул. Ленина, 85; Орджоникидзе,4; ул РЗШ, 36; ул Некрасова, 10; ул Ямская,4; ул Дзержинского; ул Войкова; ул 30 лет Победы; ул.Комсомольская; ул.Пролетарская. Проведена проверка на соответствие проб нормам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Результаты исследований показали, что уровень окисляемости в двух пробах, а именно пробы, отобранные на улице Ленина, 85 и на улице Дзержинского превышают установленные нормы ПДК, также уровень общей жесткости ни в одной пробе не соответствует норме.
Ключевые слова: вода, центральное водоснабжение, город Муром, качество воды, проба.

Литература

  1. Мисюрина А.Д. Проблема исследования качества питьевой воды центрального водоснабжения города Муром. // Новая наука: современное состояние и пути развития. Международное научное периодическое издание по итогам международной. науч.–практ. конф. – Стерлитамак: РИЦ АМИ. Часть 1. – С 27-29.
  2. Шарапова Е.В. Анализ загрязнения поверхностных вод Владимирской области // Машиностроение и безопасность жизнедеятельности, №2, 2014. – С.28-31.
  3. СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников».

«Машиностроение и безопасность жизнедеятельности» №4 (26), 2015 год. Страницы: 8-11

Скачать полный текст:Мисюрина А.Д. Исследование качества питьевой воды центрального водоснабжения города Муром

Английская версия


Мисюрина Анна Дмитриевна – магистрант кафедры «Техносферная безопасность» Муромского института (филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых», г. Муром, Россия. E-mail: annamiss2808@gmail.com

28
Фев

Захарова И.К. Каптажные сооружения родников округа Муром Владимирской области

Каптажные сооружения родников округа Муром Владимирской области

Захарова И.К.

Родники, или ключи, представляют собой естественный выход подземных вод на поверхность. Прозрачность, высокие санитарные качества, а также простые способы получения родниковой воды привели к широкому использованию ее для целей питьевого водоснабжения. Для забора родниковой воды необходимы каптажные сооружения. Каптажные камеры обеспечивают накопление необходимых запасов воды для хозяйственно-питьевого водопотребления. При каптировании источника выполняют две основные работы: расчищают место выхода ключа и удаляют помехи, препятствующие вытеканию подземной воды на поверхность земли и загрязняющие воду, ухудшая ее качество; устраивают каптаж, предохраняющий родник от повторного засорения и загрязнения. В статье описываются специальные каптажные сооружения для родников. Рассматриваются девять источников округа Муром Владимирской области и выявляется, все ли источники имеют специальные каптажные сооружения.
Ключевые слова: источник, вода, каптаж родника, родниковая вода, родник.

Литература

  1. Захарова И.К. Каптажные устройства для родников // Новая наука: современное состояние и пути развития. Международное научное периодическое издание по итогам международной. науч.– практ. конф. – Стерлитамак: РИЦ АМИ. Часть 1. – С 15-17.
  2. Шарапова Е.В. Анализ загрязнения поверхностных вод Владимирской области // Машиностроение и безопасность жизнедеятельности, №2, 2014. – С.28-31.
  3. СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников».

«Машиностроение и безопасность жизнедеятельности» №4 (26), 2015 год. Страницы: 5-7

Скачать полный текст:Захарова И.К. Каптажные сооружения родников округа Муром Владимирской области

Английская версия


Захарова Ирина Константиновна – магистрант кафедры «Техносферная безопасность» Муромского института (филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых», г. Муром, Россия. E-mail: Sunny.post@inbox.ru

28
Фев

Юнусов Н.А., Каримов А.Р., Килиманов К.А. Разновидности износостойких покрытий для режущего инструмента

Разновидности износостойких покрытий для режущего инструмента

Юнусов Н.А., Каримов А.Р., Килиманов К.А.

Литература

  1. Металлургия и материаловедение: справочник / Циммерман Р., Гюнтер К. – М.: Металлургия, 1982. – 477 с.
  2. Корягин С.И., Пименов И.В., Худяков В.К. Способы обработки материалов: Учебное пособие. – Калининград: Калинингр. ун-т., 2000. – 448 с.
  3. Поверхностное упрочнение твердосплавного инструмента путем обработки импульсной плазмой [Электронный ресурс]: Библиофонд. – 2003 – 2016. URL: http://bibliofond.ru/view.aspx?id=578450.

«Машиностроение и безопасность жизнедеятельности» №1 (27), 2016 год. Страницы: 75-77

Скачать полный текст:Юнусов Н.А., Каримов А.Р., Килиманов К.А. Разновидности износостойких покрытий для режущего инструмента

Английская версия


Юнусов Нияз Азатович – студент, Казанский национальный исследовательский технический университет им.А.Н. Туполева, г. Казань, Россия. E-mail: apach236@yandex.ru

Каримов Артур Рафаэлевич – студент, Казанский национальный исследовательский технический университет им.А.Н. Туполева, г. Казань, Россия. E-mail: artur.karim@yandex.ru

Килиманов Константин Алексеевич – студент, Казанский национальный исследовательский технический университет им.А.Н. Туполева, г. Казань, Россия. E-mail: kostik.kilimanov@mail.ru

28
Фев

Шульга Т.Н., Кудлаш А.Н. Термостойкие композиты на основе твердых силикатныхсвязующих

Термостойкие композиты на основе твердых силикатныхсвязующих

Шульга Т.Н., Кудлаш А.Н.

Литература

  1. Корнеев В.И. Растворимое и жидкое стекло / В.И. Корнеев, В.В. Данилов. – С.-П.: Стройиздат, 1996. – 2016 с.
  2. Сычев М.М. Неорганические клеи / М.М. Сычев. – Л.: Химия, 1986. – 152 с.
  3. Юхневский П.И. Строительные материалы и изделия / П.И. Юхневский, Г.Т. Широкий. – Мн.: Технопринт, 2004. − 473 с.
  4. Большаков В.И. Строительное материаловедение / В.И. Большаков, Л.И. Дворкин. – Днепропетровск: Днепр-VAL, 2004. − 677 c.
  5. Лапко К.Н. Применение твердых фосфатных связующих в качестве компонентов сухих строи-тельных смесей для получения термостойких композиционных материалов / К.Н. Лапко, Н.С. Апанасевич, Т.Н. Шульга и др. // Международное аналитическое обозрение «Alitinform». № 2-3 (39). 2015. − С. 78-83.
  6. Бикбулатов И.Х. Энергосберегающие и экологически чистые методы сушки технологических сред с использованием электромагнитного излучения СВЧ-диапазона / И.Х. Бикбулатов, Р.Р. Даминев, Э.Б. Шарипова и др. // Сб. тр. Междунар. науч. конф. «Химия и химические технологии – настоящее и будущее». Стерлитамак, 2000. − 226 с.
  7. Рахманкулов Д.Л. Микроволновое излучение и интенсификация химических процессов / Д.Л. Рахманкулов, И.Х. Бикбулатов, Н.С. Шулаев и др. – М.: Химия, 2004. − 220 с.

«Машиностроение и безопасность жизнедеятельности» №1 (27), 2016 год. Страницы: 71-74

Скачать полный текст:Шульга Т.Н., Кудлаш А.Н. Термостойкие композиты на основе твердых силикатныхсвязующих

Английская версия


Шульга Татьяна Николаевна – магистрант, Белорусский государственный университет, г. Минск, Беларусь. E-mail: Tamirlana@tut.by

Кудлаш Александр Николаевич – старший преподаватель кафедры общей химии и методики химии, Белорусский государственный университет, г. Минск, Беларусь. E-mail: kudlash@bsu.by

28
Фев

Чернат И.С. Значимые факторы при выборе смазочно-охлаждающих технологических сред в машиностроении

Значимые факторы при выборе смазочно-охлаждающих технологических сред в машиностроении

Чернат И.С.


«Машиностроение и безопасность жизнедеятельности» №1 (27), 2016 год. Страницы: 68-70

Скачать полный текст:Чернат И.С. Значимые факторы при выборе смазочно-охлаждающих технологических сред в машиностроении

Английская версия


Чернат Ирина Сергеевна – студент, Вологодский государственный университет, факультет производственного менеджмента и инновационных технологий, г. Вологода, Россия. E-mail: chernat@mail.ru

28
Фев

Трухачев С.А., Пожидаева М.В. Военные полигоны: перспективы использования для сохранения природных экосистем

Военные полигоны: перспективы использования для сохранения природных экосистем

Трухачев С.А., Пожидаева М.В.

Литература

  1. Хахин Г.В. Роль военных полигонов в сохранении биоразнообразия [Электронный ресурс] / Г.В. Хахин, Н.В. Мурашко. Режим доступа: http://www.rgazu.ru/db/conferencii/web/081/works/sec2/006.htm (дата обращения 09.10.2014)
  2. На месте бывших Советских полигонов появятся заповедники [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.eurotour.dp.na/news/ zapovedniki-germanii.html (дата обращения: 17.11.2013)
  3. Василюк А. Степные военные полигоны Украины могут уйти с молотка [Электронный ресурс] / А. Василюк и др. // Степной бюлетень. 2010. №30. Режим доступа: http://www.savesteppe.org/ ru/archives/953 (дата обращения 17.11.2013)
  4. Смелянский И. Российские военные полигоны в степях Казахстана [Электронный ресурс] / И. Смелянский. Режим доступа: http:// www.savesteppe.org/ru/archives/5508 (дата обращения 20.01.2014)

«Машиностроение и безопасность жизнедеятельности» №1 (27), 2016 год. Страницы: 65-67

Скачать полный текст:Трухачев С.А., Пожидаева М.В. Военные полигоны: перспективы использования для сохранения природных экосистем

Английская версия


Трухачев Сергей Александрович – курсант, Военный учебно-научный центр ВВС «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина», Воронеж, Россия. E-mail: synop-vrn@yandex.ru

Пожидаева Марьяна Викторовна – научный сотрудник, Военный учебно-научный центр ВВС «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина», Воронеж, Россия. E-mail: synop-vrn@yandex.ru