Вісники НТУ "ХПІ"

Постійне посилання на розділhttps://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/2494


З 1961 р. у ХПІ видається збірник наукових праць "Вісник Харківського політехнічного інституту".
Згідно до наказу ректора № 158-1 від 07.05.2001 року "Про упорядкування видання вісника НТУ "ХПІ", збірник був перейменований у Вісник Національного Технічного Університету "ХПІ".
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" включено до переліку спеціалізованих видань ВАК України і виходить по серіях, що відображають наукові напрямки діяльності вчених університету та потенційних здобувачів вчених ступенів та звань.
Зараз налічується 30 діючих тематичних редколегій. Вісник друкує статті як співробітників НТУ "ХПІ", так і статті авторів інших наукових закладів України та зарубіжжя, які представлені у даному розділі.

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 6 з 6
  • Ескіз
    Документ
    Влияния способа задания теплофизических и термомеханических характеристик твердого сплава В3 на характер и эффективность образования наноструктур
    (НТУ "ХПИ", 2018) Костюк, Геннадий Игоревич; Семененко, Ольга Дионисовна
    На основе решения совместной задачи теплопроводности и термоупругости в зоне действия ионов (В+, С+, N+, Аl+, V+, Сг+, Ni+, Y+, Zr+, Нf+ W+) на твердый сплав В3 при использовании стохастических значений, полученных квaнтoвo-мexaничecким методом теплофизических и термомеханических характеристик, определялись максимальные температурные напряжения, объемы, зоны где реализуются наноструктурные и максимальные глубины их залегания. Показано, что для квантово - механического способа задания теплофизических и термомеханических характеристик всегда реализуется большее значение температурных напряжений, объема образования наноструктур. Тогда как объёмы наноструктур для двух способов задания те6плофизических и термамеханиче6ских характеристик фактически не отличается.
  • Ескіз
    Документ
    Сравнение температурных режимов в зоне лазерной фемтосекундной обработки твердого сплава волкар при использовании теплофизических и термомеханических характеристик, стохастических значений, просчитанных квантово-механическим методом
    (НТУ "ХПИ", 2018) Костюк, Геннадий Игоревич; Григор, Ольга Дионисовна
    Проведены сравнение температур и скорости нарастания температур, полученных при использовании теплофизических и термомеханических характеристик, как стохастических значений, так и полученных квантово-механическим методом. Результаты сравнения показали, что при использовании квантово-механического метода полученные значения температур и скоростей нарастания температур несколько более высокие, чем при использовании стохастических значений. Это требует исследования не только влияния этих способов задания на температуру, но и самое важное на объем кластера, который мы должны провести в дальнейшем, для оценки адекватности того или иного метода задания теплофизических и термомехани ческих характеристик.
  • Ескіз
    Документ
    Фемтосекундная лазерная обработка ри из "волкар" для создания на нём наноструктурного слоя
    (НТУ "ХПИ", 2017) Костюк, Геннадий Игоревич
    Для случая действия фемтосекундного лазера на твёрдый сплав ВолКар исследованы зависимости максимальной температуры, скорости роста температуры и температурных напряжений от плотности теплового потока (q = 1012 – 1016 Вт/м2) для разных времён его действия (t=10-16 – 10-10 c), также получены зависимости объема нанокластера при радиусах пятна контакта R=5·10-7, R=10-6 м от технологических параметров обработки, что позволило получить требуемые технологические параметры для получения наноструктур с применением фемтосекундного лазера.
  • Ескіз
    Документ
    Перспективы получения наноструктур на специальном чугуне при действии фемтосекундного лазера
    (НТУ "ХПИ", 2017) Костюк, Геннадий Игоревич; Воляк, Елена Александровна; Евсеенкова, Анна Владимировна
    Показана возможность получения наноструктур на специальном чугуне за счёт действия фемтосекундного лазера, причём есть возможность образования наноструктур как в зоне формирования зерна, так и в слоях наноструктурной толщины, но больших размеров зёрен больших, чем наноструктурные. Дана методика предварительной оценки технологических параметров лазерного излучения в фемтосекундном временном диапазоне, которая позволяет выявить технологические параметры для получения наноструктур. Она используется для экспресс-оценки возможности получения наноструктур.
  • Ескіз
    Документ
    Повышение эффективности режущих инструментов из быстрорежущей стали Р6М5К5 за счет обработки лучем лазера, работающего в фемтосекундном диапазоне
    (НТУ "ХПИ", 2016) Костюк, Геннадий Игоревич
    Проведено теоретическое исследование действия фемтосекундных лазеров на быстрорежущую сталь Р6М5К5. Доказаны реальная возможность получения наноструктур и нахождение технологических параметров на основе исследования полей температур, скоростей роста температур, температурных напряжений в зависимости от плотности теплового потока лазерного излучения и времени его действия. Показана возможность получения наноструктур вследствие действия температурных напряжения превышающих 10¹⁰ Па, а также вследствие действия температур и скорости их роста. Даны зависимости объёма зерна от технологических параметров и оценена максимальная и минимальная глубина залегания зерна от технологических параметров. Всё это позволяет провести экспресс оценку параметров для получения нанозерна.
  • Ескіз
    Документ
    Исследование возможности получения наноструктур на твердом сплаве ВК8 при действии импульсного лазерного излучения малой длительности
    (НТУ "ХПИ", 2016) Костюк, Геннадий Игоревич; Размаджуи, Бехзад
    Исследованы максимальные температуры и максимальные температурные напряжения при действии лазерного излучения плотностью теплового потока 10¹²...10¹⁶ Вт/м² и времени действия 10⁻¹⁶...10⁻¹⁰ с. Также для этих режимов исследованы скорости нарастания температуры и получены пространственные картины зависимостей объёма нанокластера от плотности теплового потока и времени его действия при двух размерах пятна 5·10⁷ и 10⁻⁶ м. Всё это позволяет найти технологические режимы получения наноструктур в твёрдом сплаве ВК8 и выбирать их с учётом возможности технологических установок и минимального энергопотребления.