Партнерка на США и Канаду по недвижимости, выплаты в крипто
- 30% recurring commission
- Выплаты в USDT
- Вывод каждую неделю
- Комиссия до 5 лет за каждого referral
Тік өсті желқозғалтқыштардың құрылысы қарапайым, жасалуы жеңіл, құны төмен. Алайда жел энергиясын пайдалану коэффициенті
төмен болғандықтан қазіргі кезде қолданыс таппаған. Жетілдіру жұмыстары негізінен жұмысшы қалақтарының құрылысын өзгертуге бағытталған [1-3].
Фермерлік және жеке шаруашылықтарға тиімдісі автономды энергия көзін және түрлі ауыл шаруашылық машиналарын тік өсті желқозғалтқышпен жабдықтау. Себебі тік өсті желқозғалтқыштың құны төмен және аз биіктікте жұмыс жасай алады. Сондықтан тік өсті желқозғалтқыштың жетілдіруді жел энергиясын пайдалану коэффициентін көтеруге бағыттаған дұрыс.
Желқозғалтқыш белгілі бір қуатқа жобаланып жасалады. Желқозғалтқыштың қуаты келесі теңдеумен есептеледі [1,2]
(1)
мұнда:
–жел энергиясын пайдалану коэффициенті;
–ауаның тығыздығы;
–желдің жылдамдығы, м/с;
–жел ағымын қабылдайтын беттің ауданы, м2.
Желқозғалтқышты, ол орналасатын өңірдегі желдің жылдық орташа жылдамдығы бойынша есептейді
, м/с (2)
мұнда:
–өңірдегі желдің жылдық орташа жылдамдығы, м/с;
–желқозғалтқыш есептелетін желдің жылдамдығы, м/с.
Тік өсті желқозғалтқышты жобалауды (2)-формуланы ескеріп (1)-теңдеуден жұмысшы қалақтың жел ағымын қабылдайтын бетінің ауданы анықталады
. (3)
Қазіргі кезде тік өсті желқозғалтқыштарға ұсынылған қалақтарды үш түрге топтауға болады:
1. Жазық тік төрт бұрышты қалақ
–қалақтың биіктігі, м.
2. Жарты цилиндр қалақ
м2 (5)
–цилиндр биіктігі, м.
3. Жарты сфера қабық қалақ
(6)
мұнда:
–сфераның диаметрі, м.
Бір өлшемдегі қалақтардың 2-ші және 3-ші түрлерінің жұмысшы ауданы үлкен болады. Бірақ қалақтың 1-ші түрінің құрылысы қарапайым, ал 3-ші түрінің жасалуы күрделі.
Қалақтың параметрлері оның жұмысшы бетінің ауданы (S) бойынша анықталады.
Тік өсті желқозғалтқыш білігінің айналым саны қалақтардың центрлерінің айналу радиусына тәуелді болады
айн/мин (7)
мұнда:
–желқозғалтқыштың білігінің айналым саны, айн/мин;
–қалаққа түсетін жел ағымының жылдамдығы, м/с;
—қалақтардың центрлерінің айналу радиусы, м.
Тік өсті желқозғалтқыштың білігінің бұрау моменті
(8)
мұнда:
–желқозғалтқыштың қуаты, Вт;
–желқозғалтқыш білігінің бұрыштық жылдамдығы, с-1 .
Тік өсті желқоғалтқышта қалақтар саны мүмкіндігінше аз болғаны дұрыс. Сонда салмағы жеңіл және құрылысы қарапайым болады.
Желқозғалтқыштағы қалақтар саны екіден кем болмайды.
.
Қалақтар саны қалақтың түріне, олардың өзара орналасу схемасына және қалаққа түсетін жел ағымының жолына тәуелді анықталады.
Қалақтың жұмысшы бетінің ауданын (3-ші теңдеу) желқозғалтқыштың жел энергиясын пайдалану коэффициентін көтеру арқылы кішірейтуге болады.
Желқозғалтқыштың жұмысшы қалағына түсетін желдің жылдамдығы тұрақты болмайды. Сондықтан желқозғалтқыш есептелген жылдамдықты (
) қалаққа жіберілетін жел ағымын құрамдау және реттеу арқылы ұстауға болады [4].
Қалақтардың өзара орналасу схемасын оңтайлау және жел ағымын бағыттап, жолын жоспарлау арқылы желқозғалтқыштың жел энергиясын пайдалану коэффициентін ( ) көтеруге ізденіс жасау керек.
Екі қалақты тік өсті желқозғалтқыштың қалақтарын орналастыру және жел ағымының жолын бағыттау схемалары 1-суретте келтірілді. Суретте көрсетілгендер: 1—жел ағымы; 2—қоршау; 3—жел ағымы шығатын ауыз; 4—қалақтар; 5—желқозғалтқыш білігі; 6—жел ағымы.
а)
б)
Сурет - 1
1, а-суретте жазық қалақтарды орналастыру схемасы, ал 1, б-суретте жарты цилиндр және жарты сфера қалақтарды орналастыру схемасы көрсетілді. Қалақтар біліктің (5) екі жағына араларына саңылау (
) қалдырып, біліктің (5) өсінен бір шама (Δ) асып, айқасып орналасады. Осылай болған жағдайда реттелген жел ағымы (6) жұмысшы қалақтың (4) бетіне ұрылып, саңылау (б) арқылы өтіп екінші қалақтың жұмысшы бетіне ұрылып, шығатын ауызға (3) кетеді.
Жел ағымы (6) осындай жолмен өткенде екі қалаққа (4) айналу бағытында күш түсіріп, айналдырады. Қоршау (2) жұмысшы қалақтарды (4) желдің аэродинамикалық кедергісінен қорғайды. Сондықтан жұмысшы қалақтардың (4) айқасып орналасу схемасы және жел ағымының жоспарланған жолы, аэродинамикалық кедергінің болмауы тік өсті желқозғалтқыштың жел энергиясын пайдалану коэффициентін (
) көтереді деп есептейміз.
Алайда оған көз жеткізу үшін тәжірибелік зерттеулер жүргізу керек. Тәжірибелік зерттеулермен саңылау (
) мен айқасудың (Δ) оңтайлы шамалары анықталады. Саңылау (
) мен айқасу (Δ) шамалары қалақ енінің (а немесе D) қандай үлесі болатынын табу керек. Олардың шамаларының оңтайлылығының көрсеткіштері желқозғалтқыш білігінің айналым саны (
) мен бұрау моменті (
) болады. Сондықтан тәжірибелік зерттеуде осы параметрлерді өлшеу әдісі қарастырылу керек. Желқозғалтқыштың білігінің айналым саны мен бұрау моменті есептелген деңгейде болатын болу керек.
Қалақтардың орналасу схемаларынан (1-сурет) олардың айналу радиусын анықтауға болады:
1) жазық қалақ үшін
(9)
2) жарты цилиндр және жарты сфера қалақтар үшін
(10)
Төрт қалақты тік өсті желқозғалтқыштың қалақтарын орналастыру және жел ағымының жолын бағыттау схемалары 2-суретте келтірілді.

а)
б)
2-сурет
Қарсы орналасқан қалақтардың аралығына жел өтетін саңылау (
) қарастырылған. Сол себепті қалақтар бұл жағдайда айқаса алмайды, білік центрінен өтетін өстерден саңылаудың жартысына (
) ығысып орналасады. Сондықтан тәжірибелік зерттеулер арқылы саңылау (
) шамасы анықталады. Жел ағымы шығатын аузы желқозғалтқыштың өсінің екінші жағына ығысып орналасады.
Төрт қалақты тік өсті желқозғалтқыштың қалақтарының айналу радиусы келесідей болады:
1) жазық қалақ үшін
(11)
2) жарты цилиндр және жарты сфера қалақтар үшін
(12)
Тәжірибелік зерттеулерді жүргузі үшін қалақтарын ауыстыруға болатын тік өсті желқозғалтқыштың үлгісі жасалды. Қалақтардың үш түрі жоғарыда келтірілген схемалар бойынша тік білікке бекітіледі.
Жел тұрғызуға желдеткіш пайдаланылады. Біліктің айналым саны тахометрмен, ал бұрау моменті динамометрдің көмегімен өлшенеді. Жел ағымының кіру және шығу жылдамдықтары анемометрмен өлшенеді. Жоғарыда келтірілген техникалық ұсыныстар мен құрылған әдістеме тиімді тік өсті желқозғалтқышты жобалауға мүмкіндік жасайды.
ӘДЕБИЕТТЕР
1. «Ветроустановки» под ред. - М. : МГТУ, 2007г. – 36с.
2. «Как сделать самому ветроэлектрический агрегат» - М. : Государственное энергетическое издательство, 1949г. - 64с.
3. «Ветродвигатели и ветроустановки» - М. : Сельхозгиз, 1957г. – 536с.
4. Б. А. Қойайдаров, Т. М. Жүнісбеков, Ж. А.Сұлтанғали, О. А. Жүнісбаев. Тік өсті желқозғалтқышқа конфузор таңдау. Механика және технология процесстерін үлгілеу, 2011, №1. 5 б.
атындағы ТарМУ Редакцияға түскен күні
Тараз қ. ж.
_____________________
Механика жӘне технология процесстерін үлгілеу
МЕХАНИКА И МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ
ТЕХНОЛОГИИ, 2011, № 1,с.136-141

УДК 622.777+66.963+577.4
Исследование процессов разделения дисперсных твердых материалов в электростатических сепараторах камерного типа
Выгодным отличием сухой пневмоэлектростатической сепарации (ПЭС) от известных способов обогащения полезных ископаемых в водной среде, является то, что к переработке можно подвергать измельченное сырье без предварительного обесшламливания. Это позволяет избежать дополнительных процессов предварительного фракционирования и раздельной переработки шламовой фракции. ПЭС не имеет жидких стоков, нуждающихся в очистке, что придает концентрату сухой переработки экономические, а новой технологии на ее основе - экологические преимущества.
Для проведения полупромышленных экспериментов по переработке фосфатного сырья Каратау, разработана схема цепи аппаратов пневмоэлектростатической опытно-промышленной установки. Сепаратор работает под разряжением, создаваемым главным вентилятором, из которого очищенный воздух снова поступает в сепарационную камеру. Таким образом, технологический воздух циркулирует в замкнутом цикле, за счет чего обеспечивается постоянство его температуры, исключаются выбросы пыли в атмосферу. Разработаны научно-технические основы многопоточных сепарационных камер, позволяющих увеличить единичную производительность сепараторов.
На основе известного уравнения [1,2] для частицы с радиусом aэкв, массой m и зарядом q, падающей под собственным весом mg в воздушной среде со скоростью v в камере электростатического сепаратора с напряженностью E, можно записать следующее равенство
(1)
В координатной форме уравнение имеет в следующий вид
(2)
Для определения скорости осаждения частиц на электроды (по оси Х) разделим обе части уравнения на m. Тогда получим
(3)
Здесь время релаксации частицы, массовый заряд твердых дисперсных материалов (Кл/кг).
Таким образом, скорость частиц в камере электростатического сепаратора свободного падения определится как
(4)
Как видно из последнего выражения, скорость частицы имеет экспоненциально возрастающий характер, определяемый временем релаксации частицы. Характер движения частиц при отсутствии внешнего электростатического поля, что является более простым случаем этой зависимости, подтверждается ранее известными результатами [1,2].
Рассмотрим частицу в потоке, который движется со скоростью w в сепарационной камере, электроды которой расположены под углом α к вертикали (рисунок 1). Процесс пневмоэлектростатической сепарации мелкодисперсного материала производится при близких, почти равных, значениях скорости несущего потока и частиц (рисунок 1с). Тогда дифференциальное уравнение движения частиц по оси У имеет следующий вид
(5)
Решением последнего уравнения при t = 0 и начальных условиях
![]()
получим

Рисунок 1 - Силы, действующие на частицу в нисходящем потоке сепарационной камеры при различных соотношениях скорости потока
W и частицы Vч а) W < Vч в) W > Vч с) W = V
Тогда
(6)
(7)
Из уравнений (6) и (7) получим скорость частицы и путь, пройденный ею в направлении вертикальной оси сепарационной камеры.
По мере отклонения частиц от вертикальной траектории под воздействием электростатической силы имеет место движение частиц по горизонтали, которое может быть описано уравнением
![]()
(8)
Разделяя обе части уравнения на m и вводя параметр t получим
(9)
Далее, разделяя переменные и интегрируя, имеем
(10)
При t=0, vx=0 , постоянная интегрирования определяется как c= ln(-
) , следовательно
(11)
Для ПЭС с осадительными электродами, расположенными под углом α к вертикали, общее выражение эффективности h имеет вид
(12)
В сепарационных камерах каждое из значений
и
в отдельности равны нулю. При условии соленоидальности полей сил тяжести
и электростатики
, концентрация частиц по их траектории осаждения остается постоянной. Следовательно, формула для определения эффективности процесса в камерных электростатических сепараторах не зависит от профиля скорости в сепарационной камере, она остается справедливой во всех исследуемых нами режимах.
На практике для уравнивания потока в сепарационной камере применяются осадительные электроды, расположенные в конфузорной части под углом α = к вертикали. Малые значения угла существенного влияния на расчетные значения эффективности не оказывают. Получено выражение эффективности
(13)
или
(14)
Подвижность заряженных частиц определяется как
(15)
Последние уравнения позволяют определить общие закономерности разделения частиц в сепараторах свободного падения, а также рассчитать основные конструктивные и режимные параметры электростатических сепараторов.
На основании полученных данных была выявлена возможность разделения тонкоизмельченного фосфатного сырья без предварительного обесшламливания.
При проведении ситовых анализов продуктов сепарации особый интерес представлял процесс разделения фракции с крупностью менее 50 мкм. Лабораторные исследования проведены с пробами фосфоритов Каратау: c рядовым фосфоритным сырьем сухого помола крупности –0,16+0,0 мм и с тонкоизмельченной до крупности - 0,05 +0,0мм рудой месторождения Аксай.
С целью выявления возможности разделения фракции мельче 50 мкм, исследования проведены в лабораторном ПЭС в открытом цикле. Исследования по пневмоэлектростатической сепарации проб фосфоритов Каратау показали возможность применения этого процесса для разделения сухого тонкоизмельченного фосфоритного сырья по сравнительно простой схеме, не требующей каких – либо дополнительных операции, кроме сепарации в воздушном потоке и улавливания продуктов.
При исследовании процесса также получено, что пневмоэлектростатическую сепарацию Каратауского рядового фоссырья возможно осуществлять при температуре материала 50-200С, т. е. без предварительного нагрева. Это значительно упрощает подготовку материала перед сепарацией, сводя ее к операциям сушки и измельчения.
Получены результаты исследований на опытно-промышленном пневмоэлектростатическом сепараторе по переработке фосфатного сырья Каратау. Установлена целесообразность применения щелевидных сепарационных камер (при больших соотношениях Z/ L ), которые обладают меньшим значением dэкв, следовательно, при прочих равных условиях, и меньшим числом Re (рисунок 2 ).
На основе проведенных исследований получена зависимость эффективности сепарации фосфоритной муки от удельной производительности ПЭС и начальной концентрации частиц в сепарационной камере (рисунок 3).
Ситовые анализы всех продуктов разделения показали, что в концентрате, промпродукте и хвостах, в которых содержится класс – 0,044 мм, происходит селективное разделение по вещественному составу, в том числе по содержанию Р2О5. Из этого следует, что в электростатическом поле ПЭС шламовая фракция –0,044 +0 мм, одновременно с песковой фракцией фосфоритной муки разделяется достаточно селективно. Аналогичные выводы получены во всех экспериментах, проведенных на опытно-промышленной установке при участии специалистов ведущих по отрасли НИИ и заинтересованных предприятий. Результаты подтверждены актом испытания.

s=4 м2; 2- s=2 м2; 3- s=1 м2; 4- s=0,4 м2 ;
Рисунок 2 -Зависимость эквивалентного диаметра dэкв от соотно- шения сторон поперечного сечения сепарационной камеры Z/ L

Рисунок 3 - Зависимость эффективности сепарации рядовой фосфоритной муки месторождения Каратау от удельной производительности ПЭС и начальной концентрации дисперсных твердых материалов на входе в сепарационную камеру.
Следует отметить, что ранее известные способы переработки не позволяли получать концентрат, соответствующий техническим условиям, без предварительного обесшламливания измельченного фосфатного сырья. Очевидно, что применение пневмоэлектростатической сепарации открывает перспективу создания технологии сухой переработки рядового фоссырья по упрощенной схеме с низкой себестоимостью концентрата.
Новая технология рекомендуется к применению на горно - химических предприятиях, расположенных пустынных и полупустынных регионах с ограниченными водными ресурсами.
Литература
1. Пирумов воздуха. 2-е изд. М.,Стройиздат, 1981, с.296
2. Чулаков и практика обеспыливания атмосферы карьеров. М. Недра, 1973
ТарГУим. , Поступило в редакцию
г. Тараз 23.06.2011г.
________________________
К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ
Статьи, направляемые для опубликования в журнале «Механика и моделирование процессов технологии», должны быть оформлены в соответствии с изложенными ниже правилами:
Объем рукописи, как правило, не должно превышать 10-12 страниц текста, включая рисунки (не более 5), таблицы и списка литературы. Объем «Краткого сообщения» - 5страниц и 2 рисунка.
Материалы статьи представляется на дискете, а также распечатанный текст в 1 экземпляре, подписанный всеми авторами.
Оформление текста статьи.
В левом верхнем угле указывается УДК – индекс универсальной десятичной классификации;
Статья должна начинаться с инициалов и фамилии автора (ов), затем дается её название, основной текст и список литературы. После текста (в конце статьи) указывается полное название учреждения, в котором выполнена работа.
Текст должен быть и распечатан в формате А4 (210´297);
- гарнитура шрифта Times New Roman.
- кегель шрифта – 12; название статьи – кегель 12, прописные буквы; ФИО авторов - кегель 12, курсив;
- поля: левое – 40мм, верхнее – 30мм, правое – 40мм, нижнее – 30мм.
Рисунки, таблицы, литература должны быть пронумерованы.
Набор математических формул: знаки, цифры, буквы должны быть правильно размещены в соответствии со смысловым значением формулы. Между строками формулы и линиями дробей необходимо сохранить интервалы, допускающие свободную разметку формул.
Знак корня должен быть такой величины, чтобы он охватил все элементы подкоренного выражения. При написании дробей, особенно многострочных, основная линия дроби должна быть длиннее линии других дробей, входящих в состав данной математической формулы.
Знаки препинания в формулах ставят по смыслу непосредственно за формулой, а не после ее номера. Если несколько формул обозначено одним номером, знаки препинания ставят после каждой формулы. Номера уравнений помещают справа от них на краю страницы в круглых скобках. Не следует нумеровать формулы, на которые отсутствуют ссылки в тексте статьи.
Оформление таблиц. Каждая таблица должна иметь заголовок и номер (без знак №), на который дается ссылка в тексте. Таблица должна быть разграфлена. Все графы в таблицах должны иметь краткие заголовки. Текст таблицы должен распределяться по всему полю графы так, чтобы он не выходил за линии, ограничивающие графы.
Примечание и сноски, касающиеся содержания таблиц, необходимо писать непосредственно под таблицей. Таблицы не должны дублировать графики.
Оформление иллюстрационного материала. Рисунки не должны содержать лишних обозначений и надписей. Надписи, по возможности, должны быть заменены цифрами или буквенными обозначениями. Все обозначения на рисунках должны сопровождать пояснениями в тексте или в подписи к рисунку. Обозначения на рисунках должны быть выполнены техническим шрифтом согласно ГОСТу и сверены с обозначениями в тексте.
Оформление цитируемой литературы. Цитируемая в статье литература приводится в общем списке в конце статьи в порядке упоминания в тексте. Ссылки на цитируемую литературу в тексте статьи отмечаются порядковым номером работы в списке, заключенным в квадратные скобки, например, [12]. Каждый номер в списке литературы должен относится только к одной работе.
Все работы, с которыми автор не ознакомился в оригинале, должны быть обязательно дополнены ссылкой на соответствующий реферативный журнал или издание, откуда заимствованы цитируемые данные.
Приводить в списке литературы работы ригинале м в квадратные скобки, например, ((ксте. те или в подписи к рисунку. е графы.
без ссылок на них в тексте нельзя. Ссылки на неопубликованные материалы не допускаются.
При описании диссертаций (авторефератов) в списке указываются: а) фамилия и инициалы автора; б) полное название диссертационной работы (авторефератов); в) ученая степень, на соискание которой представлена работа, и отрасль науки; г) город и год; д) количество страниц.
При описании статей из журналов и продолжающих изданий (труды, ученые записки, серийные сборники и т. п.) в списке указываются: а) фамилия и инициалы автора или авторов (всех); б) название журнала или продолжающего издания (название серии, если таковая имеется, отмечаются точкой от общего названия); г) год издания; д) том, выпуск или номер; е) страницы на которых помещена статья; ж) для продолжающихся изданий после всех данных – в скобках место издания.
При описании статей из сборников в списке указывается: а) фамилия и инициалы автора или авторов (всех); б) заглавие статьи; в) после сокращенных слов «ВКН.:» (для книг на русском языке) или «ln:» (для книг на иностранных языках) – название сборника; г) том или часть; д) сведения о повторности издания; е) место и год издания; ж) страницы, на которых помещена статья.
При описании книг в списке указываются: а) фамилия и инициалы автора или авторов (всех); б) заглавие статьи; в) том или часть; г) сведения о повторности издания; д) место и год издания; е) количество страниц в книге.
При описании авторских свидетельств в списке указываются: а) фамилия и инициалы автора или авторов (всех) изобретения или открытия; б) полное название изобретения или открытия; в) номер авторского свидетельства; г) год и номер информационного бюллетеня «Открытия. Изобретения. Пром. образцы. Товарные знаки», а также страница, на которой опубликовано описание приводимого изобретения; д) для зарубежных патентов – авторов (в указанном порядке), название изобретения, в скобках – заявитель, затем название страны, номер патента, даты заявки и публикации (например: «Заявлено 19.01.65. Опуб. 12.11.68»).
В списке литературы иностранные фамилии и наименования журналов (обозначаемые буквами русского и латинского алфавитов) даются в оригинальной транскрипции.
В тексте фамилии авторов приводяться лишь при крайней необходимости и даются при этом в русской транскрипции. В остальных случаях фамилии авторов заменяются ссылкой на их работу в списке цитированной литературы.
Обозначения и единицы физических величин. Обозначения физических величин должны соответствовать обозначениям, приведенным в государственных стандартах на обозначения физических величин.
Буквенные обозначения физических величин, представляющих собой условные обозначения понятий, должны быть, по возможности, краткими и простыми для запоминания, легко и просто изображаемыми в рукописях и в печатных изданиях.
Наименование производных единиц физических величин, не включенных в указанный стандарт, должны соответствовать наименованиям единиц, приведенным в международных стандартах и рекомендациях ИСО, а также в рекомендациях СЭВ на величины и единицы.
К рукописи прилагается:
1. Реферат на государственном языке, и на русском языке.
Оформление реферата. Реферат статьи должен быть представлен в двух эксземплярах, напечатанный на отдельных листах. Слева над рефератом ставиться индекс УДК. В начале реферата указываются название статьи, фамилии и инициалы авторов. Реферат должен быть написан лаконично, по возможности, без абзацев и содержать данные о характере работы, методика проведения исследований и основные их результаты. Информация о количестве таблиц, иллюстраций и библиографических ссылок дается в конце реферата;
2. Название статьи (а также ФИО авторов) на английском языке;
3. Акт экспертизы составленный по установленной форме;
4. Разрешение учреждения, где была выполнена работа, на публикацию (кроме работ, выполненных академиками и член-корреспондентами АН);
5. Сведения об авторах:
- полное имя, отчество, фамилии авторов,
- место работы, занимаемая должность, ученая степень и звание,
- домашний адрес и телефон;
6. Квитанции об оплате за публикацию за один экземпляр журнала.
Возвращения статьи на доработку. В случае возвращения статьи для доработки, исправлений и сокращений датой поступления считается день получения окончательного текста, причем первоначальный текст статьи также должен быть направлен в редакцию. Редакция оставляет за собой право производить редакционные изменения рукописей в пределах норм, установленных выше. Рукописи статей, оформленные без соблюдения указанных правил, рассматриваться не будут.
Просьба редакции о переработке статьи не означает, что статья принята к печати: после переработки статья вновь рассматривается редколлегией. В случае отклонения статьи редколлегия оставляет за собой право не возвращать автору один экземпляр.
С О Д Е Р Ж А Н И Е
, Решение задачи об изгибе упругоползучей балочной плиты на упругоползучем неоднородном основании................................ | 179 |
, , . Результаты испытании вертикального цилиндрического резервуара объемом 3000м3 с локальным дефектом монтажного стыка стенки........ | 186 |
, . Описание ползучести и релаксации вязкоупругих материалов до разрушения................................................... | 191 |
, , С.В. Печерская. Оценка трещиностойкости металла труб магистральных газопроводов с учетом локального изменения температуры............................................ | 195 |
, , . Оценка взаимодействия остаточных сварочных напряжений и напряжений от внешних силовых воздействии..................................................................... | 201 |
, , Испытание тонких композиционных материалов на изгиб……………………………………………………………………... | 204 |
, , . Экспериментальное исследование динамических характеристик модели трубопровода в режиме свободных колебаний... | 211 |
, Взаимодействие упругоползучих круглых плит с упругоползучим неоднородным грунтовым основанием.......................... | 215 |
, , . Расчет числа циклов нагружения до появления усталостной трещины в цилиндрических резервуарах с локальным несовершенством формы стенки............................................................................................................. | 220 |
, , Кейкиманова Н. С. Испытание радиационно отвержденных композиционных материалов на сжатие........................................................................................................ | 225 |
А. И Айнабеков, , . Некоторые аспекты совершенствования отечественной нормы на проектирование, изготовление и монтаж вертикальных цилиндрических стальных резервуаров для нефти и нефтепродуктов (сн рк 3.)........................................................... | 231 |
, , . Технология изготовления параболоидного концентратора солнечных лучей с заданной площадью....................................................................................................... | 238 |
, , , . Эксплуатационная безопасность магистральных газопроводов............... | 243 |
, , ікбаев. Результаты экспериментальных исследований разрушений моделей газопроводов с проволочной обмоткой…………… | 248 |
, , ікбаев. Особенности работы и воздействия проволочной обмотки на распространение разрушения в газопроводе.......................... | 254 |
, . Характер стружкообразования при ротационной обработке.......................................................................... | 259 |
. Кинетика зарядки частиц в электростатических сепараторах.................................................................................................... | 263 |
, , . Оценка характера изменения параметров газа в зоне разрушения трубопровода.................................................................................................. | 267 |
. К вопросу зарядки частиц в электростатических аппаратах электронно-ионной технологии................................................. | 273 |
О оценке долговечности стальных конструкционных элементов в условиях циклического нагружения………………………... | 277 |
Б. А. Қойайдаров. Қой тезегінің биогаз бөлу заңдылықтары..................... | 281 |
Қазақбаев С. З., Қарымсақов Н. С., М. Инновационный зернометатель-классификатор...................................................................... | 290 |
Б. А. Қойайдаров. Фермерлік биогаз қондырғыларына органикалық масса дайындау.............................................................................................. | 295 |
К сведению авторов ………………………………………………………. |
C O N T E N T S
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 |


