<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<title>Физика и техника высоких давлений, 2013, № 3</title>
<link href="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/69598" rel="alternate"/>
<subtitle/>
<id>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/69598</id>
<updated>2026-04-13T18:27:00Z</updated>
<dc:date>2026-04-13T18:27:00Z</dc:date>
<entry>
<title>Эмиссия метана из каменных углей в условиях повышенного влагосодержания</title>
<link href="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/69642" rel="alternate"/>
<author>
<name>Василенко, Т.А.</name>
</author>
<author>
<name>Кириллов, А.К.</name>
</author>
<author>
<name>Молчанов, А.Н.</name>
</author>
<author>
<name>Троицкий, Г.А.</name>
</author>
<author>
<name>Вишняков, А.В.</name>
</author>
<author>
<name>Костенко, И.Г.</name>
</author>
<author>
<name>Пичка, Т.В.</name>
</author>
<id>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/69642</id>
<updated>2014-10-18T00:01:35Z</updated>
<published>2013-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Эмиссия метана из каменных углей в условиях повышенного влагосодержания
Василенко, Т.А.; Кириллов, А.К.; Молчанов, А.Н.; Троицкий, Г.А.; Вишняков, А.В.; Костенко, И.Г.; Пичка, Т.В.
Методами протонного ядерного магнитного резонанса (ЯМР) и термогравиметрии исследуются эффекты влияния воды на процесс эмиссии метана из пористой структуры угольного вещества. В качестве образца используется длиннопламенный уголь ранней стадии углефикации. Показано, что для увлажненного образца энергия активации эмиссии СН₄ уменьшается по сравнению с сухим углем. Физическим механизмом ускорения эмиссии метана в условиях высоких давлений в угольных шахтах на больших глубинах является активная роль молекул Н₂О, которые замещают молекулы СН₄ на активных центрах сорбции поверхности порового пространства угольного вещества.; Методами протонного ядерного магнітного резонансу (ЯМР) і термогравіметрії досліджуються ефекти впливу води на процес емісії метану з пористої структури вугільної речовини. Як зразок використовується довгополуменеве вугілля ранньої стадії вуглефікації. Показано, що для зволоженого зразка енергія активації емісії СН₄ зменшується в порівнянні з сухим вугіллям. Фізичним механізмом прискорення емісії метану в умовах високих тисків у вугільних шахтах на великих глибинах є активна роль молекул Н₂О, які заміщують молекули СН₄ на активних центрах сорбції поверхні порового простору вугільної речовини.; Effect of water on methane emission from porous structure of coal is studied by proton NMR and thermo-gravimetric analysis. Watering effect on sorption properties of a porous sorbent, i.e. fossil coal, is considered. The investigation is aimed at evaluation of the change of activation energy of methane desorption with respect to the dry check samples.
</summary>
<dc:date>2013-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>Метод расчета упрочнения металлической частицы при высокоскоростном соударении с мишенью</title>
<link href="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/69641" rel="alternate"/>
<author>
<name>Урюков, Б.А.</name>
</author>
<author>
<name>Ткаченко, Г.В.</name>
</author>
<id>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/69641</id>
<updated>2014-10-18T00:01:31Z</updated>
<published>2013-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Метод расчета упрочнения металлической частицы при высокоскоростном соударении с мишенью
Урюков, Б.А.; Ткаченко, Г.В.
Рассмотрена физико-математическая модель образования фрагментов и получены выражения для энергии, затрачиваемой на фрагментацию зерен и диссипацию энергии деформации. Метод расчета фрагментации, деформации и упрочнения металлической частицы при ударе о мишень основан на уравнении сохранения энергии с использованием следствий, вытекающих из рассмотренной модели. Показано, в частности, что существует минимальная скорость удара, ниже которой фрагментация отсутствует во всем объеме частицы. Получены алгебраические уравнения для определения зависимости таких характеристик, как максимальное напряжение на контакте, максимальная деформация, минимальный и средний размеры фрагментов, максимальная и средняя величины модуля линейного упрочнения, от скорости удара и свойств материала. Приведены примеры расчетов искомых параметров.; Розглянуто фізико-математичну модель утворення фрагментів та отримано вирази для енергії, що витрачається на фрагментацію зерен і дисипацію енергії деформації. Метод розрахунку фрагментації, деформації та зміцнення металевої частинки при ударі по мішені заснований на рівнянні збереження енергії з використанням наслідків, що випливають з розглянутої моделі. Показано, зокрема, що існує мінімальна швидкість удару, нижче якої фрагментація відсутня у всьому об’ємі частинки. Отримано алгебраїчні рівняння для визначення залежності таких характеристик, як максимальне напруження на контакті, максимальна деформація, мінімальний і середній розміри фрагментів, максимальна й середня величини модуля лінійного зміцнення, від швидкості удару й властивостей матеріалу. Наведено приклади розрахунку шуканих параметрів.; At high-speed collision of metallic particles with a solid surface, breaking (fragmentation) of grains occurs up to the formation of nanoscale structures, which results in increased strength of the material. In this paper, physical and mathematical model of the deformation, formation of fragments and dissipation of impact energy is considered.
</summary>
<dc:date>2013-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>Влияние закалки из расплава на физико-химические свойства аккумуляторного сплава Pb-Sn-Ca</title>
<link href="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/69640" rel="alternate"/>
<author>
<name>Дзензерский, В.А.</name>
</author>
<author>
<name>Башев, В.Ф.</name>
</author>
<author>
<name>Тарасов, С.В.</name>
</author>
<author>
<name>Полонский, В.А.</name>
</author>
<author>
<name>Иванов, В.А.</name>
</author>
<id>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/69640</id>
<updated>2014-10-18T00:01:35Z</updated>
<published>2013-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Влияние закалки из расплава на физико-химические свойства аккумуляторного сплава Pb-Sn-Ca
Дзензерский, В.А.; Башев, В.Ф.; Тарасов, С.В.; Полонский, В.А.; Иванов, В.А.
Проведены исследования структуры, механических и коррозионных свойств лент свинцового сплава для положительного токоотвода свинцово-кислотного аккумулятора, полученных в соответствии с действующей промышленной технологией прокатки и экспериментальным методом, основанным на закалке из жидкого состояния (ЗЖС). На примерах физико-химических свойств показан положительный эффект микролегирования свинцового сплава барием.; Проведено дослідження структури, механічних і корозійних властивостей стрічок свинцевого сплаву для позитивного струмовідводу свинцево-кислотного акумулятора, отриманих у відповідності до діючої промислової технології та експериментальним методом, що базується на гартуванні з рідкого стану (ГРС). На прикладах фізико-хімічних властивостей показано позитивний ефект мікролегування свинцевого сплаву барієм.; The objects of study are mechanical and corrosion properties of industrial and experimental strips for the positive grid of lead-acid battery of the PbCa₀.₀₅Sn₁.₁ alloy, including doping of barium. The purpose of the work is optimization of the structure and properties of the lead alloy strips of PbCa₀.₀₅Sn₁.₁ by the use of a perspective alloy crystallization process of quenching from the liquid state, as well as micro-alloying with barium. The method of research is a comparative analysis of experimental data.
</summary>
<dc:date>2013-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>Гистерезисные явления в γ/ε-фазовом переходе</title>
<link href="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/69639" rel="alternate"/>
<author>
<name>Метлов, Л.С.</name>
</author>
<author>
<name>Эфрос, Б.М.</name>
</author>
<author>
<name>Варюхин, В.Н.</name>
</author>
<id>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/69639</id>
<updated>2014-10-18T00:01:30Z</updated>
<published>2013-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Гистерезисные явления в γ/ε-фазовом переходе
Метлов, Л.С.; Эфрос, Б.М.; Варюхин, В.Н.
Получены результаты исследования фазового состава сплавов на основе твердого Fe−Mn-раствора в зависимости от параметров интенсивной пластической деформации (ИПД) под давлением. Экспериментально и теоретически показано, что формирование нанокристаллического (НК) состояния увеличивает гистерезис барических α/ε/γ-превращений и, следовательно, оказывает существенное влияние на стабильность ГПУ ε-фазы высокого давления в исследованных сплавах в зависимости от величины энергии дефектов упаковки ГЦК γ-фазы.; Одержано результати досліджень фазового складу сплавів на основі твердого Fe−Mn-розчину в завлежності від параметрів інтенсивної пластичної деформації (ІПД) під тиском. Експериментально й теоретично показано, що формування нанокристалічного (НК) стану збільшує гістерезис баричних α/ε/γ-перетворень і, отже, оказує суттєвий вплив на стабільність ГПУ ε-фази високого тиску у сплавах, які досліджуються, у залежності від значення енергії дефектів упаковки ГЦК γ-фази.; The obtained results of research of alloys on the basis of the Fe−Mn solid solution have revealed dependence of their structure and phase state on the parameters of SPD under pressure, and also on the initial phase and concentration composition that determine the level of mechanical and operational properties of materials of this class in the end. SPD increases efficiency of transformation at producing of close packed phases with HCP structure in high-manganese alloys under pressure. In this case, formed nanocrystallite structure increases hysteresis of baric α/ε/γ-transformations and, consequently, stabilizes high-pressure ε-phase in the investigated materials. For γ−ε-phase transitions, the hysteresis curves of loadings-unloading are built in the framework of nonequilibrium evolution thermodynamics. The dependences of the parameters of these curves (width of hysteresis versus excess free volume) on the coefficients of internal energy presentation are investigated. Hysteresis curves depending on the average grain size (or density of grain boundaries) are built. Generalization of model is pointed with taking into account the effect of manganese on stability of ε-phase in the alloy at atmospheric (more precisely, zero) pressure.
</summary>
<dc:date>2013-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
</feed>
