Гомельский государственный технический университет имени П.О.Сухого

Новые поступления электронной библиотеки

Бобарикин, Ю. Л., Авсейков, С. В., Мартьянов, Ю. В.

Установлено, что воздействие на проволоку осевым растягивающим напряжением в диапазоне 65..75% от ее предела прочности является эффективным способом повышения прямолинейности металлокорда, свитого из этой проволоки. Растяжение проволоки способствует снижению остаточных напряжений и сохранению прямолинейности металлокорда при хранении на катушке.

2020-03-10
Бобарикин, Ю. Л., Мартьянов, Ю. В., Веденеев, А. В.

Для снижения отклонения от прямолинейности металлокорда в процессе его выдержки на приемных катушках используются дополнительные деформирующие устройства (деформаторы), устанавливаемые в канатных машинах перед намотом металлокорда на приемную катушку. Простейший деформатор состоит из одного направляющего ролика и деформирующего ролика, который называют роликом обратной деформации.
Для эффективной работы деформатора необходимо определить оптимальный диаметр деформирующего ролика, обеспечивающие минимальное отклонение от прямолинейности металлокорда после свивки.
Цель: определить влияние диаметра ролика обратной деформации (РОД) металлокорда перед намотом на
прямолинейность металлокорда.
В результате исследований разработана методика определения оптимального диаметра деформирующего ролика. Определено, что использование деформирующего ролика рекомендуемого диаметра снижает отклонение от прямолинейности металлокорда 2х0,30НТ в среднем на 30,6%.

2020-03-10
Бобарикин, Ю. Л., Авсейков, С. В., Мартьянов, Ю. В., Веденеев, А. В.
2020-03-10
Тариков, Г. П., Пархоменко, В. Н., Комраков, В. В.

В работе рассмотрено решение пространственной контактной задачи с учетом температуры применительно к зубчатому зацеплению. Выведены формулы для определения контактных напряжений возникающих на площадке контакта. Приведен числовой пример решения задачи.

2020-03-09
Бородачев, Н. М., Тариков, Г. П., Комраков, В. В., Акулова, Е. М.

Предложен метод решения пространственной контактной задачи при рассмотрении взаимодействия колеса и
рельса. Получены формулы, позволяющие исследовать влияние износа контактирующих поверхностей колеса и рельса на размеры площадки контакта и напряженно-деформированное состояние в области их контакта. Приведены числовые примеры решения рассматриваемой задачи. На примере решения задачи с учетом износа контактирующей поверхности колеса показано увеличение размеров площадки контакта.

2020-03-09
Морозова, О.Ю.

Учебная программа "Защита населения и объектов от чрезвычайных ситуаций. Радиационная безопасность" кафедры "Промышленная теплоэнергетика и экология" для дневной формы получения образования: общее количество часов - 102 , трудоемкость учебной дисциплины - 3 з.е., форма контроля знаний - зачет.

2020-03-09
Морозова, О.Ю.

Учебная программа "Защита населения и объектов от чрезвычайных ситуаций. Радиационная безопасность" кафедры "Промышленная теплоэнергетика и экология" для дневной формы получения образования: общее количество часов - 90, трудоемкость учебной дисциплины - 2 з.е., форма контроля знаний - дифференцированный зачет.

2020-03-09
Морозова, О.Ю.

Учебная программа "Защита населения и объектов от чрезвычайных ситуаций. Радиационная безопасность" кафедры "Промышленная теплоэнергетика и экология" для дневной формы получения образования: общее количество часов - 104 , трудоемкость учебной дисциплины - 2,5 з.е., форма контроля знаний - дифференцированный зачет.

2020-03-09

Страницы