Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Книжкові видання та компакт-диски (9)Автореферати дисертацій (2)Реферативна база даних (29)Авторитетний файл імен осіб (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікацій



Пошуковий запит: (<.>A=Солнцев В$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 21
Представлено документи з 1 до 20
...
1.

Солнцев В. П. 
О механизме спонтанного возникновения пространственно-временной организованной структуры в порошковых реагирующих системах при контактном плавлении компонентов [Електронний ресурс] / В. П. Солнцев, В. В. Скороход, В. Л. Баранов, Т. А. Солнцева // Доповiдi Національної академії наук України. - 2010. - № 3. - С. 105-111. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dnanu_2010_3_19
Запропоновано термокінетичну модель реакційної взаємодії, яка ініційована контактним плавленням у випадку капілярної або конвективної течії рідини з урахуванням дифузії та теплопередачі. Аналітичне разв'язання дозволило встановити механізм виникнення просторово-часової організованої теплової та концентраційної структури. Поява рухомих теплових і концентраційних хвиль у реакційній рідині зумовлена конкуренцією процесів розчинення твердого компонента в рідині, реакції першого порядку, а також дифузії та теплопередачі за обов'язкової конвективної та капілярної течії рідини.
Попередній перегляд:   Завантажити - 146.015 Kb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
2.

Солнцев В. П. 
Термокинетическая модель и механизм реакционного взаимодействия, инициированного перитектическим плавлением [Електронний ресурс] / В. П. Солнцев, В. В. Скороход // Доповiдi Національної академії наук України. - 2009. - № 11. - С. 91-97. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dnanu_2009_11_18
На підставі аналізу колективних процесів за реакційної взаємодії, ініційованій контактним плавленням у перитектичних системах, запропоновано термокінетичну модель, яка враховує їх конкуренцію. Її аналітичне розв'язання показало існування різних термокінетичних траєкторій розвитку процесу. Одна з виявлених траєкторій свідчить про виникнення тимчасової структури.
Попередній перегляд:   Завантажити - 121.349 Kb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
3.

Солнцев В. П. 
Модель возникновения организованной структуры в реакционном процессе, инициированном перитектическим плавлением [Електронний ресурс] / В. П. Солнцев, В. В. Скороход, В. Л. Баранов // Доповiдi Національної академії наук України. - 2009. - № 12. - С. 99-103. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dnanu_2009_12_17
Запропоновано синергетичний механізм і створено термокінетичну модель реакційної взаємодії, ініційованої контактним перитектичним плавленням з урахуванням дифузії та теплопередачі. Аналітичне розв'язання дозволило встановити механізм виникнення просторово організованої теплової та концентраційної структур. Концентраційне та теплове розшарування реакційної рідини зумовлене конкуренцією дифузії, теплопередачі та реакційного процесу.
Попередній перегляд:   Завантажити - 133.483 Kb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
4.

Солнцев В. Н. 
О гравитационной парадигме ландшафтоведения [Електронний ресурс] / В. Н. Солнцев // Фізична географія та геоморфологія. - 2013. - Вип. 4. - С. 5-14. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/fiz_geo_2013_4_3
Попередній перегляд:   Завантажити - 236.302 Kb    Зміст випуску     Цитування
5.

Солнцев В. П. 
Термокинетика реакционных процессов, инициированных контактным плавлением в порошковых металлических смесях на основе никеля с алюминием [Електронний ресурс] / В. П. Солнцев, В. В. Скороход, К. Н. Петраш, Т. А. Солнцева // Адгезия расплавов и пайка материалов. - 2014. - Вып. 47. - С. 25-34. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/aripm_2014_47_5
Попередній перегляд:   Завантажити - 247.964 Kb    Зміст випуску     Цитування
6.

Давтян Л. Л. 
Дослідження способу введення наночасток у основу полімерних плівок [Електронний ресурс] / Л. Л. Давтян, І. О. Власенко, О. В. Дульцева, Т. І. Горбанюк, В. С. Солнцев, О. П. Шматенко // Проблеми військової охорони здоров'я. - 2012. - Вип. 31. - С. 314-318. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/prvozd_2012_31_46
Попередній перегляд:   Завантажити - 694.393 Kb    Зміст випуску     Цитування
7.

Солнцев В. П. 
Термокинетика начальной стадии контактного плавления в перитектических системах с химическим соединением [Електронний ресурс] / В. П. Солнцев, В. В. Скороход, К. Н. Петраш, А. М. Шахновский // Современные проблемы физического материаловедения. Серія : Физико-химические основы технологии порошковых материалов. - 2013. - Вып. 22. - С. 181-185. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/spfm_2013_22_24
Попередній перегляд:   Завантажити - 182.875 Kb    Зміст випуску     Цитування
8.

Солнцев В. П. 
Особенности взаимодействия титана с диселенидами переходных металлов IVA группы в области их термодинамической неустойчивости [Електронний ресурс] / В. П. Солнцев, В. В. Скороход, Т. А. Солнцева // Современные проблемы физического материаловедения. Серія : Физико-химические основы технологии порошковых материалов. - 2011. - Вып. 20. - С. 65-72. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/spfm_2011_20_10
Попередній перегляд:   Завантажити - 678.032 Kb    Зміст випуску     Цитування
9.

Солнцев В. П. 
Разработка жаропрочного сплава на основе ниобия для тепловой защиты изделий ракетно-космической техники [Електронний ресурс] / В. П. Солнцев, В. В. Скороход, Г. А. Фролов, К. Н. Петраш, Т. А. Солнцева, А. М. Потапов, И. А. Гусарова // Вестник двигателестроения. - 2016. - № 2. - С. 198-206. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vidv_2016_2_34
Отмечено, что большая часть поверхности многоразовых космических систем типа "Шаттл" и "Буран" была защищена суперлегкой плиточной защитой из волокна на основе кварцевых волокон. Однако эти плитки имели низкие механические характеристики и часто разрушались под воздействием случайных механических ударов. В связи с этим был разработан новый жаростойкий дисперсно-упрочненный сплав на основе ниобия с пониженной плотностью (до 6 000 кг/м3), который существенно легче металлических сплавов, применяемых в настоящее время для тепловой защиты многоразовых космических систем. Проведены механические испытания сплава на разрыв при температурах до 1 200 °С. В процессе термоциклирования (нагрев до 1 200 °С и охлаждение до комнатной температуры) показано, что разработанный сплав за 100 циклов по 20 минут дал уменьшение массы на 0,00074 г/см2.
Попередній перегляд:   Завантажити - 729.987 Kb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
10.

Солнцев В. П. 
Физико-химические принципы выбора источника постоянной возбудимости при создании порошковых материалов с элементами самоорганизации [Електронний ресурс] / В. П. Солнцев, В. В. Скороход, Т. А. Солнцева // Современные проблемы физического материаловедения. Серія : Физико-химические основы технологии порошковых материалов. - 2010. - Вып. 19. - С. 112-121. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/spfm_2010_19_20
Попередній перегляд:   Завантажити - 903.996 Kb    Зміст випуску     Цитування
11.

Фролов Г. А. 
Высокотемпературные испытания металлической тепловой защиты для ракетно-космической техники [Електронний ресурс] / Г. А. Фролов, В. П. Солнцев, С. М. Солонин, С. В. Бучаков, Ю. И. Евдокименко, В. М. Кисель, А. М. Потапов, В. Г. Тихий // Авиационно-космическая техника и технология. - 2008. - № 10. - С. 62–65. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/aktit_2008_10_12
Получены результаты высокотемпературных испытаний металлической тепловой защиты, предназначенной для многоразовых космических систем. Показано, что благодаря образованию на поверхности защитной окисной пленки материал может длительно работать в условиях конвективного и радиационного нагрева. Определена излучательная способность поверхности материала. После 20-минутного нагрева при температуре 1100 <$E symbol Р>C ее значение повышается до 0,9 и в дальнейшем остается неизменным. Ресурсные испытания образцов размером <$E 100~times~100> мм при радиационном нагреве подтвердили возможность использования разработанного сплава в качестве одного из основных материалов для создания систем тепловой защиты.
Попередній перегляд:   Завантажити - 616.991 Kb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
12.

Литовченко В. Г. 
Механiзм адсорбо-каталiтичної активностi наноструктурованої поверхнi кремнiю, легованої кластерами перехiдних металiв та їх оксидами [Електронний ресурс] / В. Г. Литовченко, Т. І. Горбанюк, В. С. Солнцев // Український фізичний журнал. - 2017. - Т. 62, № 7. - С. 601-610. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/UPhJ_2017_62_7_10
Попередній перегляд:   Завантажити - 2.044 Mb    Зміст випуску     Цитування
13.

Гусарова І. О. 
Металеві матеріали для екстремальних умов експлуатації жаростійких конструкцій багаторазових літальних апаратів [Електронний ресурс] / І. О. Гусарова, О. М. Потапов, В. П. Солнцев, Г. О. Фролов, К. Н. Петраш, Т. А. Манько // Наукові нотатки. - 2017. - Вип. 58. - С. 104-111. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nn_2017_58_17
Попередній перегляд:   Завантажити - 526.746 Kb    Зміст випуску     Цитування
14.

Гусарова И. А. 
Разработка порошкового сплава на основе нихрома и технологии изготовления жаростойких конструкций возвращаемых аэрокосмических аппаратов [Електронний ресурс] / И. А. Гусарова, А. М. Потапов, В. П. Солнцев, Т. А. Солнцева, К. Н. Петраш, В. А. Назаренко, Г. А. Фролов, Т. А. Манько // Вестник двигателестроения. - 2017. - № 2. - С. 158-163. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vidv_2017_2_30
Разработана технология получения дисперсно-упрочненного порошкового сплава ЮИПМ-NiCr20Ю3, определены его функциональные характеристики. Образец сплава испытан при рабочих температурах на стенде Института проблем прочности НАН Украины. Отработаны режимы пайки сплава, изготовлен макет кромки воздухозаборника из разработанного сплава. Показано, что имеющийся комплекс свойств позволяет использовать созданный сплав для аэрокосмических летательных аппаратов, многократно работающих в условиях экстремально высоких температур, развиваемых в условиях аэродинамического нагрева.
Попередній перегляд:   Завантажити - 1.303 Mb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
15.

Солнцев В. П. 
Коллективные механизмы и влияние температур инициирования и внешней среды при СВС на термокинетическое поведение реакционной системы [Електронний ресурс] / В. П. Солнцев, В. В. Скороход, К. Н. Петраш // Современные проблемы физического материаловедения. Серія : Физико-химические основы технологии порошковых материалов. - 2014. - Вып. 23. - С. 155-159. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/spfm_2014_23_21
Попередній перегляд:   Завантажити - 334.902 Kb    Зміст випуску     Цитування
16.

Солнцев В. П. 
Термокинетика окисления железа в области термодинамической неустойчивости оксида Fe2O3 [Електронний ресурс] / В. П. Солнцев, В. В. Скороход, В. С. Масликевич, А. М. Шахновский // Современные проблемы физического материаловедения. Серія : Физико-химические основы технологии порошковых материалов. - 2014. - Вып. 23. - С. 160-164. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/spfm_2014_23_22
Попередній перегляд:   Завантажити - 190.557 Kb    Зміст випуску     Цитування
17.

Саленко О. Ф. 
Забезпечення механічних характеристик паяних тон¬ко¬стінних конструкцій із жаротривкого сплаву Ni–20Cr–6Al–1Ti–1Y2O3 [Електронний ресурс] / О. Ф. Саленко, В. Т. Щетинін, Є. Є. Лашко, І. О. Гусарова, В. П. Солнцев, О. О. Ситник // Фізико-хімічна механіка матеріалів. - 2018. - Т. 54, № 2. - С. 115-120. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PHKhMM_2018_54_2_16
Досліджено вплив режимів паяння у вакуумі тонколистових заготовок зі сплаву Ni - 20Cr - 6Al - 1Ti - 1Y2O3 на механічні властивості одержуваного з'єднання. Виявлено, що за паяння дрібнодисперсною сумішшю порошків нікелю, вольфраму та бору за <$E1350~symbol Р roman C> з витримкою 20 min у вакуумі 10<^>-3 Pa забезпечується міцність з'єднання до 320 MPa. Одержано рівняння, що пов'язують границю міцності з'єднання та температурні деформації тонких пластин з режимами паяння.
Попередній перегляд:   Завантажити - 810.105 Kb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
18.

Фролов Г. А. 
Определение физико-механических характеристик образцов сплавов на основе ниобия и нихрома для тепловой защиты многоразовых космических аппаратов [Електронний ресурс] / Г. А. Фролов, В. П. Солнцев, Ю. И. Евдокименко, В. М. Кисель, С. В. Бучаков, Н. П. Бродниковский, Ю. Ф. Луговской, Д. В. Луцюк, Т. А. Солнцева, В. С. Цыганенко // Вестник двигателестроения. - 2019. - № 2. - С. 120-127. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vidv_2019_2_17
Проведены исследования характеристик сплавов на основе ниобия и нихрома при рабочих температурах на поверхностях, предназначенных для тепловой защиты конструкции многоразового космического аппарата (МКА). Проведены ресурсные испытания образца ниобиевого сплава при конвективном нагреве. Испытания проводились на универсальном термоструйном газодинамическом стенде (УТС) в сверхзвуковой струе продуктов сгорания топливной пары "керосин-воздух". Для термоэрозионных испытаний был представлен образец из ниобиевого сплава, полученного спеканием и прокаткой в виде пластины. Образец экспонировался в потоке на длине 25 мм, и площадь нагрева составила 275 мм<^>2. Так как в нихромовом сплаве при нагреве в продуктах сгорания при температурах выше 850 <$E symbol Р>С образуется межкристаллитная коррозия, его термоциклирование проводили при радиационном нагреве на гелиоустановке. Рентгеноструктурный анализ показал, что высокая эффективность разработанных сплавов объясняется образованием на поверхности защитных оксидных пленок. Один из возможных механизмов термоэрозионного разрушения поверхности образцов ниобиевого сплава можно представить как рост объемов дефектов в процессе термоциклирования, их "залечивания", приводящего к самообособлению фрагментов поверхности материала и их последующего отрыва. Самозалечивание трещин и других поверхностных дефектов, например выбоин, что образуются при высокоскоростном ударе пылевыми частицами, находящимися в газовом потоке, происходит вследствие высокой концентрации дефектов на поверхности, образующихся при воздействии газодинамического потока. В дополнение к этому, представлены данные по механическим свойствам для нихромового сплава, в том числе, усталостная прочность. Установлено, что при циклировании (107 циклов) на виброэлектродинамическом стенде (VEDS-200A-M1) усталостная прочность составила 570 МПа, что значительно превышает требуемую <$E 0,4 sigma sub b> = 400 МПа. Разработанный нихромовый сплав имеет <$E sigma sub b> = 1008 МПа, <$E sigma sub 0,2> = 695 МПа при пластичности <$E delta> = 16,2 %. Испытания образца сплава на основе Nb при температуре 1200 <$E symbol Р>С на стенде УТС показали жаростойкость, достаточную для использования этих сплавов в металлических системах тепловой защиты многоразовых космических аппаратов.
Попередній перегляд:   Завантажити - 1.291 Mb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
19.

Безимянний Ю. Г. 
Постадійний ультразвуковий контроль властивостей багатокомпонентного порошкового матеріалу на основі Ni [Електронний ресурс] / Ю. Г. Безимянний, Є. О. Козирацький, К. А. Комаров, В. П. Солнцев, О. В. Талько // Вісник Українського матеріалознавчого товариства ім. І. М. Францевича. - 2019. - Вип. 12. - С. 11-16. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vumt_2019_12_6
Попередній перегляд:   Завантажити - 719.618 Kb    Зміст випуску     Цитування
20.

Солнцев В. С. 
Міжнародний досвід застосування критеріїв оцінки матеріальної шкоди для визначення збитків внаслідок неправомірного використання об'єктів інтелектуальної власності [Електронний ресурс] / В. С. Солнцев, О. Є. Кияшко, Н. Б. Климова, Н. В. Нестор // Український соціум. - 2021. - № 2. - С. 154-166. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Usoc_2021_2_12
Однією з основних цілей права інтелектуальної власності є забезпечення економічного захисту прав інтелектуальної власності правовласника в разі їх порушення. Проведено аналіз міжнародного досвіду застосування критеріїв оцінки завданих збитків при визначенні матеріальної шкоди внаслідок неправомірного використання об'єктів інтелектуальної власності (патентів, торговельних марок, об'єктів авторського права тощо). Вміння провести попередній розрахунок матеріальної шкоди внаслідок неправомірного використання об'єктів інтелектуальної власності допомагає зробити кращий вибір стратегії захисту у судовій справі. З огляду на це, важливим є розуміння основних підходів і критеріїв оцінки завданих збитків при визначенні матеріальної шкоди. З одного боку, це допомагає власнику права прийняти обгрунтоване та оптимальне рішення щодо стягнення розумного розміру відшкодування у суді. З іншого боку, розуміння підходу до визначення збитків впливає на тип і кількість свідків, фактів і експертів, які будуть задіяні для захисту справи. Розглянуто підходи та критерії оцінки визначення збитків, завданих власникам прав, на прикладі країн Європейського Союзу, США та Колумбії. Показано, що в різних країнах для відшкодування збитків застосовуються однакові критерії: втрачена вигода правовласника; отриманий прибуток правопорушника; одноразове відшкодування та/або гіпотетичне ("розумне") роялті; компенсація, встановлена законодавством; покриття інших непрямих збитків. Проте застосування цих критеріїв у певних країнах відбувається неоднаково для відшкодування різних видів об'єктів права інтелектуальної власності. Проведений аналіз міжнародного досвіду застосування критеріїв оцінки завданих збитків при визначенні матеріальної шкоди внаслідок неправомірного використання об'єктів інтелектуальної власності дозволяє вдосконалити нормативно-правове поле України, що регулює галузь інтелектуальної власності, та створити національну методику визначення матеріальної шкоди, завданої правовласнику внаслідок неправомірного використання об'єктів права інтелектуальної власності.
Попередній перегляд:   Завантажити - 856.675 Kb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
...
 
Відділ наукової організації електронних інформаційних ресурсів
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського