Труды сотрудников ИВМ СО РАН

w10=
Найдено документов в текущей БД: 7
   К23
   Г124

    Моделирование воздействия импульса УФ излучения на поверхность алюминия в вакууме
[Текст] : монография / А.П. Гаврилюк, Н.Я. Шапарев, О.Э. Якубайлик. - Красноярск : ВЦ СО АН СССР, 1991. - 32 с. : ил. - (Препринт / АН СССР. Сиб. отд-ние. ВЦ ; № 7). - Библиогр.: с. 19. - Б. ц.
ББК К233.109.1



Доп.точки доступа:
Шапарев, Николай Якимович; Якубайлик, Олег Эдуардович; Yakubaylik O.E. ГПНТБ СО РАН
Свободных экз. нет

    Растворение и диффузия кремния в расплавах алюминий-кремний
[Текст] : статья / Г.Г. Крушенко и др. // Известия вузов. Цветная металлургия. - 1974. - № 5 . - С. 123-127



Доп.точки доступа:
Баринов, Г.И.; Шурыгин, П.М.; Krushenko G.G.
Заказаны экз-ры для отделов: Фонд

    Получение модифицирующего лигатурного сплава алюминий-титан
[Текст] : статья / Г.Г. Крушенко и др. // Технология лёгких сплавов. - 1990. - № 11 . - С. 56-60, 93



Доп.точки доступа:
Балашов, Б.А.; Биронт, В.С.; Аникина, В.И.; Василенко, З.А.; Krushenko G.G.
Заказаны экз-ры для отделов: Фонд

    Ультрадисперсный алюминий - высокоэнергетическое топливо
[Текст] : статья / Г.Г. Крушенко // Вестник СибГАУ. - 2009. - Вып. 1(22), Ч. 2. - С. 80-84


Полный текст на сайте журнала


Доп.точки доступа:
Krushenko G.G.

    Система охлаждения боковых стенок электролизера
[Текст] : сборник докладов XIII Международной конференции "Алюминий Сибири - 2007" / А.Г. Бурцев и др. // . - Красноярск. - С. 118-123



Доп.точки доступа:
Гусев, А.О.; Деревянко, Валерий Александрович; Derevyanko V.A.; Корхова, Марина Ивановна

    Предотвращение образования горячих трещин в алюминиевых слитках, отливаемых полунепрерывным способом
[Текст] : статья / Г. Г. Крушенко, К. К. Цау // Технология машиностроения. - 2017. - № 1. - С. 9-16 . - ISSN 1562-322X
УДК

Кл.слова (ненормированные):
алюминий -- слитки -- трещины -- способы предотвращения трещин

Аннотация: Настоящее исследование проводили с целью предотвращения возникновения трещин на плоских слитках, отливаемых из алюминиевых сплавов полунепрерывным способом с применением двух разных подходов - статистического метода ("пассивный" эксперимент) и активного метода - модифицирование расплава. В результате проведенных расчетов были получены линейные уравнения регрессии, связывающие количество брака слитков по трещинам с влияющими на его появление факторами: скорость литья, температура литья, соотношение Fe:Si, содержание модификатора. При выполнении активного эксперимента расплав алюминия модифицировали нанопорошками нитрида титана TiN или карбонитрида титана TiCN. В результате проведенной работы были разработаны способы предотвращения появления трещин в алюминиевых слитках, отливаемых полунепрерывным способом.

РИНЦ

Держатели документа:
Институт вычислительного моделирования СО РАН
ООО "Красноярск-Стройинжиниринг"

Доп.точки доступа:
Крушенко, Г.Г.; Цау, К.К.

    УПРАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДЕНИЕМ РОТОРНОГО КРИСТАЛЛИЗАТОРА
[Текст] : доклад, тезисы доклада / П. Н. Якивьюк [и др.] ; рец. А. В. Мурыгин // ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ И МИНЕРАЛЫ - 2018 : Сборник докладов Десятого международного конгресса. В рамках конгресса - три отраслевые конференции / Алюминий Сибири; Золото Сибири; Металлургия цветных, благородных и редких металлов (2018 ; 10.09 - 14.09 ; Красноярск) : Научно-инновационный центр, 2018 . - ISBN 978-5-906314-90-1
   Перевод заглавия: CONTROLLING THE COOLING OF THE ROTARY CRYSTALLIZER
Аннотация: Автоматическое управление охлаждением роторного кристаллизатора должно обеспечить оптимальную температуру металла перед прокаткой. Для этого необходимо создать математическую модель, реализовать её программно и визуализировать. В настоящей статье математическая модель для управления охлаждением роторного кристаллизатора реализована в программном продукте TIA Portal с применением языков программирования FBD и SCL. Разработана мнемосхема процесса, приведено описание структуры программы в ПО TIA Portal, представлен вариант расчёта стационарного режима работы установки на мнемосхеме.
Automatic control of the cooling of the rotary crystallizer should ensure the optimum temperature of the metal before rolling. To do this, we need to create a mathematical model, implement it programmatically and visualize. In this article, a mathematical model for controlling the cooling of a rotary crystallizer is implemented in the TIA Portal software using FBD and SCL programming languages. A mnemonic scheme of process is developed, the description of the program structure in the TIA Portal software is given, the mnemonic diagram is showed a variant of calculating the stationary mode of operation of the installation.

РИНЦ,
Источник статьи

Держатели документа:
Институт вычислительного моделирования СО РАН
Сибирский федеральный университет
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева»

Доп.точки доступа:
Якивьюк, П.Н.; Yakivyuk P.N.; Пискажова, Т.В.; Piskazhova T.V.; Нестеров, Г.А.; Nesterov G.A.; Белолипецкий, В.М.; Belolipetskiy V.M.; Мурыгин, А.В. \рец.\; Алюминий Сибири; Золото Сибири; Металлургия цветных, благородных и редких металлов(2018 ; 10.09 - 14.09 ; Красноярск)
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)