<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" version="2.0">
<channel>
<title>Фізико-хімічна механіка матеріалів, 2014, № 3</title>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/133286</link>
<description/>
<pubDate>Sat, 04 Apr 2026 13:17:38 GMT</pubDate>
<dc:date>2026-04-04T13:17:38Z</dc:date>
<image>
<title>Фізико-хімічна механіка матеріалів, 2014, № 3</title>
<url>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/bitstream/id/396109/</url>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/133286</link>
</image>
<item>
<title>Виявлення поперечної тріщини в головці рейки за допомогою вейвлет-перетворень та нейронних мереж</title>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/136129</link>
<description>Виявлення поперечної тріщини в головці рейки за допомогою вейвлет-перетворень та нейронних мереж
Ващишин, Л.В.; Нічога, В.О.
Побудовано штучну нейронну мережу (ШНМ), за якою, використовуючи коефіцієнти неперервного вейвлет-перетворення (НВП), вдається автоматично виявляти сигнали від поперечної тріщини рейки в дефектограмах, записаних магнетним вагономдефектоскопом. За вдало підібраної материнської вейвлет-функції НВП та конфігурації ШНМ можна виявляти сигнали від дефектів на початкових стадіях їх зародження, тобто коли сигнал сумірний зі шумом.; Построена искусственная нейронная сеть (ИНС), которая на основе коэффициентов непрерывного вейвлет-преобразования (НВП) позволяет автоматически обнаруживать сигналы от поперечной трещины рельса на дефектограммах, записанных магнитным вагоном-дефектоскопом. При удачно подобранной материнской вейвлет-функции НВП и конфигурации ИНС можно выявлять сигналы от дефектов на начальных стадиях их зарождения, т. е. когда сигнал сопоставим с шумом.; The artificial neural network (ANN) for automatic detection of signals from transverse cracks (in defectograms recorded by magnetic wagon-defectoscope) which is based on the coefficients of continuous wavelet transform (CWT) is constructed. In case the mother wavelet of CWT and configuration of ANN are well matched the network allows to detect signals from defects in the early stages of their initiation, i. e. when the signal is comparable with the noise.
</description>
<pubDate>Wed, 01 Jan 2014 00:00:00 GMT</pubDate>
<guid isPermaLink="false">http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/136129</guid>
<dc:date>2014-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
<item>
<title>Вплив продуктів електрохімічної деструкції захисного покриву на властивості трубної сталі у слабколужному середовищі</title>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/136128</link>
<description>Вплив продуктів електрохімічної деструкції захисного покриву на властивості трубної сталі у слабколужному середовищі
Осадчук, С.О.; Ниркова, Л.І.; Рибаков, А.О.; Мельничук, С.Л.; Гапула, Н.О.; Остапюк, С.М.
Досліджено вплив продуктів електрохімічної деструкції полімерного стрічкового захисного покриву, що утворюються у слабколужному середовищі за катодної поляризації –1,5 V (х.с.е.) та без неї впродовж різного часу, на корозійні, електрохімічні та корозійно-механічні властивості трубної сталі. Встановлено, що за 2,5 місяці водневий показник зміщується в лужну область, а електропровідність середовища збільшується. Продемонстровано зростання швидкості корозії трубної сталі та її схильності до корозійного розтріскування під напруженням у середовищі модельного ґрунтового електроліту, в якому деструкція покриву відбувалася впродовж 2,5 місяців як за катодної поляризації, так і без неї. Встановлено, що хімічний склад полімерної плівки під час деструкції практично не змінився.; Исследовано влияние продуктов электрохимической деструкции полимерного ленточного защитного покрытия, образующихся в слабощелочной среде при катодной поляризации –1,5 V (х.с.э.) и без нее в течение разного времени, на коррозионные, электрохимические и коррозионно-механические свойства трубной стали. Установлено, что в течение 2,5 месяцев водородный показатель смещается в щелочную область, а электропроводность среды увеличивается. Продемонстрировано увеличение скорости коррозии трубной стали и ее склонности к коррозионному растрескиванию под напряжением в среде модельного грунтового электролита, где покрытие подвергалось деструкции в течение 2,5 месяцев как при потенциале –1,5 V (х.с.э.), так и без него. Установлено, что химический состав полимерных пленок в процессе деструкции практически не изменился.; The influence of electrochemical degradation products of protective polymer coating, for example tape coating formed in low alkaline medium under cathodic polarization of –1.5 V (c.s.e.) and without polarization during different time on the corrosion, electrochemical, and corrosion-mechanical properties of pipeline steel was investigated. It was found that during 2.5 months at the applied potential –1.5 V (c.s.e.), and without potential the pH shifts to the alkaline values, and the electrical conductivity of the medium increases. The increased inclination of pipeline steel to stress corrosion cracking in the environment of the NS4 was demonstrated, where the polymer tape coating was subjected for 2.5 months to destruction both at the potential of –1.5 V (c.s.e.), and without it. It was established that the chemical composition of polymer tapes during electrochemical degradation was practically not changed.
</description>
<pubDate>Wed, 01 Jan 2014 00:00:00 GMT</pubDate>
<guid isPermaLink="false">http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/136128</guid>
<dc:date>2014-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
<item>
<title>Вплив термообробки та змінного магнетного поля на хімічний опір  аморфних сплавів на основі феруму</title>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/136127</link>
<description>Вплив термообробки та змінного магнетного поля на хімічний опір  аморфних сплавів на основі феруму
Герцик, О.М.; Ковбуз, М.О.; Переверзєва, Т.Г.; Борисюк, А.К.; Бойчишин, Л.М.
Методами хронопотенціометрії, вольтамперометрії та електронної сканувальної мікроскопії досліджено вплив модифікації аморфних металевих сплавів (АМС) &#13;
Fe₇₈,₅Ni₁,₀Mo₀,₅Si₆,₀B₁₄,₀ і Fe₇₃,₁Cu₁,₀Nb₃,₀Si₁₅,₅B₇,₄ термообробкою (373 і 473 K), витримуванням у змінному магнетному полі (ЗМП) (50 Hz) та поєднанням комбінованої термічної і магнетної обробки різної тривалості на швидкість корозії поверхні АМС у еталонному розчині NaCl. Показано, що для суттєвого підвищення корозійної тривкості сплаву Fe₇₈,₅Ni₁,₀Mo₀,₅Si₆,₀B₁₄,₀ можна використовувати дію ЗМП упродовж 3 h, а для сплаву Fe₇₃,₁Cu₁,₀Nb₃,₀Si₁₅,₅B₇,₄ – дію ЗМП упродовж 3 h і відпал при 473 K упродовж 1 h.; Методами хронопотенциометрии, вольтамперометрии и электронной сканирующей микроскопии исследовано влияние модификации аморфных металлических &#13;
сплавов (АМС) Fe₇₈,₅Ni₁,₀Mo₀,₅Si₆,₀B₁₄,₀ и Fe₇₃,₁Cu₁,₀Nb₃,₀Si₁₅,₅B₇,₄  термической обработкой (373 и 473 K), экспозицией в переменном магнитном поле (ПМП) (50 Hz), а также комбинированной термической и магнитной обработкой различной длительности на скорость коррозии поверхности АМС в эталонном растворе NaCl. Для повышения коррозионной устойчивости сплава Fe₇₈,₅Ni₁,₀Mo₀,₅Si₆,₀B₁₄,₀ можно использовать действие ПМП в течении 3 h, а в случае Fe₇₃,₁Cu₁,₀Nb₃,₀Si₁₅,₅B₇,₄  – действие ПМП в течении 3 h и термообработку при 473 K в течении 1 h.; The influence of the modification of amorphous metallic alloys (AMA) &#13;
 Fe₇₈,₅Ni₁,₀Mo₀,₅Si₆,₀B₁₄,₀ and Fe₇₃,₁Cu₁,₀Nb₃,₀Si₁₅,₅B₇,₄  by heat treatment (373 and 473 K), using the variable magnetic field (VMF) (50 Hz) and combination of thermal and magnetic treatments various exposition on the rate of surface corrosion of AMA in NaCl aqueous solution was investigated by chronopotentiometric, voltamperometric and electronic scanning microscopy methods. To increase corrosive resistance of &#13;
 Fe₇₈,₅Ni₁,₀Mo₀,₅Si₆,₀B₁₄,₀ alloy a 3 h exposition in VMF and of Fe₇₃,₁Cu₁,₀Nb₃,₀Si₁₅,₅B₇,₄  alloy – 3 h exposition in VMF and heat treatment at the temperature of 473 K for 1 h can be used.
</description>
<pubDate>Wed, 01 Jan 2014 00:00:00 GMT</pubDate>
<guid isPermaLink="false">http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/136127</guid>
<dc:date>2014-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
<item>
<title>Інгібувальна дія біогенних поверхнево-активних речовин у корозивних  середовищах</title>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/136125</link>
<description>Інгібувальна дія біогенних поверхнево-активних речовин у корозивних  середовищах
Похмурський, В.І.; Карпенко, О.В.; Зінь, І.М.; Тимусь, М.Б.; Веселівська, Г.Г.
Встановлено, що біогенні поверхнево-активні речовини (біоПАР) – продукти біосинтезу бактеріального штаму Pseudomonas sp. PS-17 (супернатант культуральної рідини (СКР) та рамноліпідний біокомплекс (РБК)) – за відносно невеликих концентрацій ефективні інгібітори корозії алюмінієвого сплаву Д16Т у дистильованій воді та 0,1%-му розчині натрію хлориду. Їх ефективність посилюється з ростом концентрації. За досягнення критичної кількості міцелоутворів подальше підвищення вмісту біоПАР у корозивному середовищі не впливає на захисний протикорозійний ефект. Механізм інгібування корозії полягає в адсорбції молекул біоПАР на поверхні алюмінієвого сплаву з формуванням бар’єрної плівки. СКР, РБК ефективно інгібують корозію гетерогенного алюмінієвого сплаву в хлоридовмісному середовищі.; Установлено, что биогенные поверхностно-активные вещества (биоПАВ ) – продукты биосинтеза бактериального штамма Pseudomonas sp. PS-17 (супернатант культуральной жидкости и рамнолипидний биокомплекс) – при относительно небольших концентрациях являются эффективными ингибиторами коррозии алюминиевого сплава Д16Т в дистиллированной воде и 0,1% растворе натрия хлорида. Их эффективность увеличивается с ростом концентрации. При достижении ККМ с увеличением содержания биоПАР в корозионной среде защитный противокоррозионный эффект не повышается. Механизм ингибирования коррозии заключается в адсорбции молекул этих ПАВ на поверхности алюминиевого сплава с образованием барьерной пленки. Исследуемые биоПАР эффективно ингибируют коррозию гетерогенного алюминиевого сплава в хлоридсодержащей среде.; It was established that biogenic surface-active substances (biosurfactants) – products of biosynthesis of the Рseudomonas sp. PS-17 strain (cultural liquid supernatant and rhamnolipid biocomplex) – in relatively small concentrations are effective inhibitors of Д16T aluminum alloy corrosion in distilled water and 0.1% sodium chloride solution. The effectiveness of corrosion inhibition rises with the increase of their concentration. Upon reaching the critical micelle concentration further increase of surfactant content in the corrosion solution does not affect its anticorrosion effect. The mechanism of corrosion inhibition consists in the adsorption of molecules of biosurfactants on the surface of aluminum alloy and barrier film formation. Both biosurfactants effectively inhibit corrosion of aluminum alloy in chloride containing environment.
</description>
<pubDate>Wed, 01 Jan 2014 00:00:00 GMT</pubDate>
<guid isPermaLink="false">http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/136125</guid>
<dc:date>2014-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
</channel>
</rss>
