首页 > 最新文献

Перспективні технології та прилади最新文献

英文 中文
МЕТРОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ МОНТЕ-КАРЛО ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ ВИЗНАЧЕННІ КОЕФІЦІЄНТА ТЕПЛОВІДДАЧІ ТЕРМОАНЕМОМЕТРА
Pub Date : 2023-02-01 DOI: 10.36910/10.36910/6775-2313-5352-2022-21-09
Малісевич В.В., Середюк О.Є.
Наведено доцільність розроблення технічних рішень для здійснення обліку природного газу в одиницях енергії і необхідність проведення метрологічних досліджень сучасних технічних засобів у цій сфері. Здійснено комп’ютерне моделювання методом Монте-Карло алгоритмічного методу експериментального визначення коефіцієнта тепловіддачі термоанемометра. Досліджено взаємозв’язок сумарної стандартної невизначеності коефіцієнта тепловіддачі термоанемометричного перетворювача від максимально допустимої похибки вимірювання параметрів робочого середовища та умов функціонування термоанемометра. Встановлено ступінь впливу на невизначеність коефіцієнта тепловіддачі термоанемометра при застосуванні рівномірного і трикутного законів розподілу результатів вимірювання геометричних розмірів чутливого елемента термоанемометричного перетворювача. Експериментально виявлений нормальний закон розподілу невизначеності коефіцієнта тепловіддачі термоанемометра незважаючи на рівномірний або трикутний закон розподілу вимірюваних значень геометричних розмірів чутливого елемента термоанемометричного перетворювача. Встановлено практично однакові закономірності зміни розрахункових значень невизначеності коефіцієнта тепловіддачі при використанні рівномірного і трикутного законів розподілу при вимірюванні електричного струму через чутливий елемент термоанемометричного перетворювача і його електричного опору, а також незначне (до 0,1 %) розходження результатів отриманих невизначеностей коефіцієнта тепловіддачі при вимірюванні температури робочого середовища.
{"title":"МЕТРОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ МОНТЕ-КАРЛО ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ ВИЗНАЧЕННІ КОЕФІЦІЄНТА ТЕПЛОВІДДАЧІ ТЕРМОАНЕМОМЕТРА","authors":"Малісевич В.В., Середюк О.Є.","doi":"10.36910/10.36910/6775-2313-5352-2022-21-09","DOIUrl":"https://doi.org/10.36910/10.36910/6775-2313-5352-2022-21-09","url":null,"abstract":"Наведено доцільність розроблення технічних рішень для здійснення обліку природного газу в одиницях енергії і необхідність проведення метрологічних досліджень сучасних технічних засобів у цій сфері. Здійснено комп’ютерне моделювання методом Монте-Карло алгоритмічного методу експериментального визначення коефіцієнта тепловіддачі термоанемометра. Досліджено взаємозв’язок сумарної стандартної невизначеності коефіцієнта тепловіддачі термоанемометричного перетворювача від максимально допустимої похибки вимірювання параметрів робочого середовища та умов функціонування термоанемометра. Встановлено ступінь впливу на невизначеність коефіцієнта тепловіддачі термоанемометра при застосуванні рівномірного і трикутного законів розподілу результатів вимірювання геометричних розмірів чутливого елемента термоанемометричного перетворювача. Експериментально виявлений нормальний закон розподілу невизначеності коефіцієнта тепловіддачі термоанемометра незважаючи на рівномірний або трикутний закон розподілу вимірюваних значень геометричних розмірів чутливого елемента термоанемометричного перетворювача. Встановлено практично однакові закономірності зміни розрахункових значень невизначеності коефіцієнта тепловіддачі при використанні рівномірного і трикутного законів розподілу при вимірюванні електричного струму через чутливий елемент термоанемометричного перетворювача і його електричного опору, а також незначне (до 0,1 %) розходження результатів отриманих невизначеностей коефіцієнта тепловіддачі при вимірюванні температури робочого середовища.","PeriodicalId":293419,"journal":{"name":"Перспективні технології та прилади","volume":"139 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-02-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"123477319","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
СЕНСОРИ ТЕМПЕРАТУРИ НА ОСНОВІ КРЕМНІЄВИХ НАНОНИТОК, ОДЕРЖАНИХ МЕТОДОМ МЕТАЛО-СТИМУЛЬОВАНОГО ХІМІЧНОГО ТРАВЛЕННЯ
Pub Date : 2023-02-01 DOI: 10.36910/10.36910/6775-2313-5352-2022-21-21
Ліневич Я.О., Коваль В.М., Душейко М.Г., Лакида М.О.
У даній роботі були виготовлені та досліджені сенсори температури на основі кремнієвих нанониток (SiNWs), які були синтезовані методом метало-стимульованого хімічного травлення (MACE). На основі SiNWs були отримані сенсори резистивного та діодного виду. Послідовність технологічних операцій для виготовлення сенсорів температури була наступною: трьохстадійне очищення поверхні кремнієвих пластин; метало-стимульоване хімічне травлення для синтезу SiNWs; дифузія для утворення p-n-переходу в нанонитках; нанесення фронтальної та тильної металізації. Для отриманих сенсорів були розраховані електричні та термочутливі характеристики: питомий опір, коефіцієнт випрямлення,  коефіцієнти термочутливості. Вивчено вплив параметрів синтезу МАСЕ на електричні та термочутливі характеристики сенсорів. Зокрема було встановлено вплив наявності текстури на поверхні кремнієвої пластини, тривалості першого та другого етапів MACE, додаткової обробки в ізотропному/анізотропному травнику та видалення залишків наночастинок срібла на характеристики приладів. Встановлено, що максимальні значення термочутливості сенсора температури резистивного типу спостерігалися для текстурованої підкладки з додатковою обробкою в кислотному травнику (2851 ppm/K). Для сенсора температури діодного типу максимальний коефіцієнт випрямлення становив 676, а максимальна термочутливість – 2,17 мВ/K для нетекстурованої підкладки з додатковою обробкою в кислотному травнику.
{"title":"СЕНСОРИ ТЕМПЕРАТУРИ НА ОСНОВІ КРЕМНІЄВИХ НАНОНИТОК, ОДЕРЖАНИХ МЕТОДОМ МЕТАЛО-СТИМУЛЬОВАНОГО ХІМІЧНОГО ТРАВЛЕННЯ","authors":"Ліневич Я.О., Коваль В.М., Душейко М.Г., Лакида М.О.","doi":"10.36910/10.36910/6775-2313-5352-2022-21-21","DOIUrl":"https://doi.org/10.36910/10.36910/6775-2313-5352-2022-21-21","url":null,"abstract":"У даній роботі були виготовлені та досліджені сенсори температури на основі кремнієвих нанониток (SiNWs), які були синтезовані методом метало-стимульованого хімічного травлення (MACE). На основі SiNWs були отримані сенсори резистивного та діодного виду. Послідовність технологічних операцій для виготовлення сенсорів температури була наступною: трьохстадійне очищення поверхні кремнієвих пластин; метало-стимульоване хімічне травлення для синтезу SiNWs; дифузія для утворення p-n-переходу в нанонитках; нанесення фронтальної та тильної металізації. Для отриманих сенсорів були розраховані електричні та термочутливі характеристики: питомий опір, коефіцієнт випрямлення,  коефіцієнти термочутливості. Вивчено вплив параметрів синтезу МАСЕ на електричні та термочутливі характеристики сенсорів. Зокрема було встановлено вплив наявності текстури на поверхні кремнієвої пластини, тривалості першого та другого етапів MACE, додаткової обробки в ізотропному/анізотропному травнику та видалення залишків наночастинок срібла на характеристики приладів. Встановлено, що максимальні значення термочутливості сенсора температури резистивного типу спостерігалися для текстурованої підкладки з додатковою обробкою в кислотному травнику (2851 ppm/K). Для сенсора температури діодного типу максимальний коефіцієнт випрямлення становив 676, а максимальна термочутливість – 2,17 мВ/K для нетекстурованої підкладки з додатковою обробкою в кислотному травнику.","PeriodicalId":293419,"journal":{"name":"Перспективні технології та прилади","volume":"67 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-02-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121702439","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
АНАЛІЗ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ОТРИМАННЯ КАРБАМІДУ ЯК ОБ’ЄКТА КЕРУВАННЯ
Pub Date : 2023-02-01 DOI: 10.36910/10.36910/6775-2313-5352-2022-21-18
Смолянкін О.О., Федік Л.Ю.
У статті висвітлено актуальність процесу отримання твердого карбаміду  та області його застосування у сучасному господарства. А також розглянуті методи його отримання. Крім цього описаний технологічний процес виробництва карбаміду, властивості продукту і його технічні характеристики. У статті зазначені контролюючі і регулюючі параметри технологічного процесу виробництва карбаміду. Представлені технічні характеристики до продукту карбаміду і схема взаємозв’язків параметрів процесу отримання сировини в ректифікаційній колоні.
{"title":"АНАЛІЗ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ОТРИМАННЯ КАРБАМІДУ ЯК ОБ’ЄКТА КЕРУВАННЯ","authors":"Смолянкін О.О., Федік Л.Ю.","doi":"10.36910/10.36910/6775-2313-5352-2022-21-18","DOIUrl":"https://doi.org/10.36910/10.36910/6775-2313-5352-2022-21-18","url":null,"abstract":"У статті висвітлено актуальність процесу отримання твердого карбаміду  та області його застосування у сучасному господарства. А також розглянуті методи його отримання. Крім цього описаний технологічний процес виробництва карбаміду, властивості продукту і його технічні характеристики. У статті зазначені контролюючі і регулюючі параметри технологічного процесу виробництва карбаміду. Представлені технічні характеристики до продукту карбаміду і схема взаємозв’язків параметрів процесу отримання сировини в ректифікаційній колоні.","PeriodicalId":293419,"journal":{"name":"Перспективні технології та прилади","volume":"118 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-02-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122720244","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
ОТРИМАННЯ ЖАРОСТІЙКИХ ПОКРИТТІВ З ВИКОРИСТАННЯМ КОМПОЗИЦІЙНИХ ПОРОШКОВИХ СЕРЕДОВИЩ
Pub Date : 2023-02-01 DOI: 10.36910/10.36910/6775-2313-5352-2022-21-06
Кругляк Ірина, Середа Борис, Палехова Ірина, Середа Дмитро, Кіфорук Дмитро
В роботі розглянуті методи отримання захисних зносостійких покриттів на сталях в режимі теплового самозапалювання. Показано результати досліджень структури та властивостей покриттів, отриманих при різних способах обробки (одночасному та послідовному). Із застосуванням методів математичного моделювання розроблено оптимальні склади шихт для нанесення зносостійких покриттів на деталях машин з використанням композиційних порошкових середовищ. Наведено аналіз значних параметрів, що впливають на структуру та експлуатаційні властивості покриттів, отриманих при різних способах обробки. Проведено дослідження зносостійкості одержаних шарів на вуглецевих сталях.
本文论述了在热自燃模式下获得钢材耐磨保护涂层的方法。文中展示了通过不同加工方法(同步和顺序)获得的涂层结构和性能的研究结果。利用数学建模方法,开发出了使用复合粉末介质在机械零件上涂覆耐磨涂层的最佳装料成分。分析了影响各种加工方法获得的涂层结构和性能的重要参数。研究了所获得的涂层在碳钢上的耐磨性。
{"title":"ОТРИМАННЯ ЖАРОСТІЙКИХ ПОКРИТТІВ З ВИКОРИСТАННЯМ КОМПОЗИЦІЙНИХ ПОРОШКОВИХ СЕРЕДОВИЩ","authors":"Кругляк Ірина, Середа Борис, Палехова Ірина, Середа Дмитро, Кіфорук Дмитро","doi":"10.36910/10.36910/6775-2313-5352-2022-21-06","DOIUrl":"https://doi.org/10.36910/10.36910/6775-2313-5352-2022-21-06","url":null,"abstract":"В роботі розглянуті методи отримання захисних зносостійких покриттів на сталях в режимі теплового самозапалювання. Показано результати досліджень структури та властивостей покриттів, отриманих при різних способах обробки (одночасному та послідовному). Із застосуванням методів математичного моделювання розроблено оптимальні склади шихт для нанесення зносостійких покриттів на деталях машин з використанням композиційних порошкових середовищ. Наведено аналіз значних параметрів, що впливають на структуру та експлуатаційні властивості покриттів, отриманих при різних способах обробки. Проведено дослідження зносостійкості одержаних шарів на вуглецевих сталях.","PeriodicalId":293419,"journal":{"name":"Перспективні технології та прилади","volume":"18 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-02-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128977220","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
СЕНСОРИ ВИГИНУ НА ОСНОВІ НАНОЦЕЛЮЛОЗИ З МОДИФІКОВАНОЮ ГІДРОФОБНОЮ ПОВЕРХНЕЮ
Pub Date : 2023-02-01 DOI: 10.36910/10.36910/6775-2313-5352-2022-21-11
Найдьонов А.О., Коваль В.М., Душейко М.Г., Барбаш В.А.
В роботі пропонується вирішення проблеми значної гідрофільності сенсорів вигину на основі наноцелюлози (НЦ) за рахунок обробки поверхні приладів гідрофобними матеріалами. В якості гідрофобних агентів використано розчин фторкарбонової смоли (ФКС) та розчин силікону. В роботі використано три різних методики оцінювання гідрофобних властивостей матеріалів: метод візуального огляду, гравіметричний метод та ємнісний метод. Показано, що нанесення гідрофобних покриттів знижує зміну маси наноцелюлози при дії вологи на 9-18%, в той час як для немодифікованої НЦ цей показник становить 106%. При цьому швидкість адсорбції вологи на поверхні наноцелюлози зменшується з 53 нФ/хв (для чистої НЦ) до 2.5-8.1 нФ/хв (для ФКС та силікону). Нанесення гідрофобних покриттів не впливає на їх часову стабільність, але покращує величину тензочутливості для гідрофобного покриття ФКС та значно покращує реверсивність для обох покриттів (ФКС та силікону) сенсорів вигину.
{"title":"СЕНСОРИ ВИГИНУ НА ОСНОВІ НАНОЦЕЛЮЛОЗИ З МОДИФІКОВАНОЮ ГІДРОФОБНОЮ ПОВЕРХНЕЮ","authors":"Найдьонов А.О., Коваль В.М., Душейко М.Г., Барбаш В.А.","doi":"10.36910/10.36910/6775-2313-5352-2022-21-11","DOIUrl":"https://doi.org/10.36910/10.36910/6775-2313-5352-2022-21-11","url":null,"abstract":"В роботі пропонується вирішення проблеми значної гідрофільності сенсорів вигину на основі наноцелюлози (НЦ) за рахунок обробки поверхні приладів гідрофобними матеріалами. В якості гідрофобних агентів використано розчин фторкарбонової смоли (ФКС) та розчин силікону. В роботі використано три різних методики оцінювання гідрофобних властивостей матеріалів: метод візуального огляду, гравіметричний метод та ємнісний метод. Показано, що нанесення гідрофобних покриттів знижує зміну маси наноцелюлози при дії вологи на 9-18%, в той час як для немодифікованої НЦ цей показник становить 106%. При цьому швидкість адсорбції вологи на поверхні наноцелюлози зменшується з 53 нФ/хв (для чистої НЦ) до 2.5-8.1 нФ/хв (для ФКС та силікону). Нанесення гідрофобних покриттів не впливає на їх часову стабільність, але покращує величину тензочутливості для гідрофобного покриття ФКС та значно покращує реверсивність для обох покриттів (ФКС та силікону) сенсорів вигину.","PeriodicalId":293419,"journal":{"name":"Перспективні технології та прилади","volume":"4 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-02-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115874216","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
АНАЛІЗ ТЕХНІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ТЕРМОДАВАЧІВ ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ТЕРМОМЕТРІВ
Pub Date : 2023-02-01 DOI: 10.36910/10.36910/6775-2313-5352-2022-21-10
Мороз С.А., Заблоцький В.Ю., Приступа С.О., Євсюк М.М., Лишук В.В.
  В статті проведений аналіз технічних особливостей, які необхідно враховувати під час побудови медичних термометрів. Розглянута класифікація електронних медичних термометрів для вимірювання температури людини. Проведено аналіз термометрів з точки зору їх придатності для моніторингу температурних коливань на поверхні біологічного об'єкту. Розглянута залежність роздільної здатності термометра для різних діапазонів температур. Виявлено, що роздільна здатність термометра (крутизна) пов'язана з його коефіцієнтом передачі. Розширення діапазону вимірюваних температур призводить до зниження коефіцієнта передачі, і навпаки, зниження діапазону призводить до збільшення крутизни в стільки ж разів. Важливо відзначити, що при обмеженій максимальній вихідній напрузі термометра існує сталість відтворення діапазону контрольованих температур ΔT на коефіцієнт перетворення температури в напругу U/°C. Проведений порівняльний аналіз різних типів давачів температури зокрема, перетворювач температура - напруга (TC1047) фірми Micirochip в корпусі SOT23, термодавач (SMT16030) фірми Smartec в корпусі TO18, термістор (203JG1F) фірми NTC в корпусі DO35, (LM19) фірми National Semiconductor в корпусі TO92, і (TSIC306) фірми Hygrosens в корпусі SO8. Розглянуто коефіцієнти інформативності перетворення термодавачів, залежності теплової постійної часу від маси давача в різних видах корпусів. Встановлено, що високу перспективу мають термометри з давачами на основі напівпровідникових діодів, оскільки давачі такого типу забезпечують високу швидкодію, малий час відгуку, роботу в режимі мікрострумів, які максимально зменшують саморозігрів давача, високу чутливість, хорошу лінійність в заданому діапазоні температур (25-40 °С), стабільність електричних параметрів. Поряд з високими експлуатаційними характеристиками давачів на основі напівпровідникового діода мають невисоку вартість.
{"title":"АНАЛІЗ ТЕХНІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ТЕРМОДАВАЧІВ ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ТЕРМОМЕТРІВ","authors":"Мороз С.А., Заблоцький В.Ю., Приступа С.О., Євсюк М.М., Лишук В.В.","doi":"10.36910/10.36910/6775-2313-5352-2022-21-10","DOIUrl":"https://doi.org/10.36910/10.36910/6775-2313-5352-2022-21-10","url":null,"abstract":"  \u0000В статті проведений аналіз технічних особливостей, які необхідно враховувати під час побудови медичних термометрів. Розглянута класифікація електронних медичних термометрів для вимірювання температури людини. Проведено аналіз термометрів з точки зору їх придатності для моніторингу температурних коливань на поверхні біологічного об'єкту. Розглянута залежність роздільної здатності термометра для різних діапазонів температур. Виявлено, що роздільна здатність термометра (крутизна) пов'язана з його коефіцієнтом передачі. Розширення діапазону вимірюваних температур призводить до зниження коефіцієнта передачі, і навпаки, зниження діапазону призводить до збільшення крутизни в стільки ж разів. Важливо відзначити, що при обмеженій максимальній вихідній напрузі термометра існує сталість відтворення діапазону контрольованих температур ΔT на коефіцієнт перетворення температури в напругу U/°C. Проведений порівняльний аналіз різних типів давачів температури зокрема, перетворювач температура - напруга (TC1047) фірми Micirochip в корпусі SOT23, термодавач (SMT16030) фірми Smartec в корпусі TO18, термістор (203JG1F) фірми NTC в корпусі DO35, (LM19) фірми National Semiconductor в корпусі TO92, і (TSIC306) фірми Hygrosens в корпусі SO8. Розглянуто коефіцієнти інформативності перетворення термодавачів, залежності теплової постійної часу від маси давача в різних видах корпусів. Встановлено, що високу перспективу мають термометри з давачами на основі напівпровідникових діодів, оскільки давачі такого типу забезпечують високу швидкодію, малий час відгуку, роботу в режимі мікрострумів, які максимально зменшують саморозігрів давача, високу чутливість, хорошу лінійність в заданому діапазоні температур (25-40 °С), стабільність електричних параметрів. Поряд з високими експлуатаційними характеристиками давачів на основі напівпровідникового діода мають невисоку вартість.","PeriodicalId":293419,"journal":{"name":"Перспективні технології та прилади","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-02-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114320579","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПОХОДЖЕННЯ НЕРІВНОСТЕЙ ПОВЕРХНІ
Pub Date : 2023-02-01 DOI: 10.36910/10.36910/6775-2313-5352-2022-21-08
Лапченко Ю.С., Мельник М.В..
В статті проведено дослідження технологічного походження нерівностей поверхні шляхом аналізу впливу технологічних факторів на формоутворення нерівностей поверхні доцільно, у всякому разі в першому наближенні, представити їхню сукупність як лінійну систему впливів, що дозволяє на основі теореми суперпозиції розглядати послідовно ефекти впливу окремих факторів, змінюючи одні фактори іншими, їм еквівалентними. Оскільки дія найважливіших формотворних факторів періодична чи майже періодична, то на основі теореми про спектри поверхні можна простежити ефекти впливу кожного з них, розглядаючи спектри поверхонь і їхніх профілів. Такий підхід дозволяє на основі теореми про частотну діагностику судити про причетність тих чи інших факторів до утворення важливих в експлуатаційному відношенні особливостей профілю нерівностей і його складових. У випадку недостатності випадкової складової профілю нерівностей поверхні можна використовувати на основі відповідної теореми довірчу оцінку профілів, застосовуючи розподіл Стьюдента і Фішера. Дослідження технологічного походження нерівностей поверхні показало що для аналізу спектра нерівностей в разі застосування електронного аналізатора спектрів і частотних характеристик (АСЧХ) необхідно нижню границю вимірювання встановити на 20 Гц. З аналізу аналітичних і експериментальних досліджень точності формоутворення кілець підшипників на операціях точіння і шліфування випливає, що похибки форми від пружних деформацій деталі під дією сил різання складають 80-85% сумарної похибки.
{"title":"ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПОХОДЖЕННЯ НЕРІВНОСТЕЙ ПОВЕРХНІ","authors":"Лапченко Ю.С., Мельник М.В..","doi":"10.36910/10.36910/6775-2313-5352-2022-21-08","DOIUrl":"https://doi.org/10.36910/10.36910/6775-2313-5352-2022-21-08","url":null,"abstract":"В статті проведено дослідження технологічного походження нерівностей поверхні шляхом аналізу впливу технологічних факторів на формоутворення нерівностей поверхні доцільно, у всякому разі в першому наближенні, представити їхню сукупність як лінійну систему впливів, що дозволяє на основі теореми суперпозиції розглядати послідовно ефекти впливу окремих факторів, змінюючи одні фактори іншими, їм еквівалентними. Оскільки дія найважливіших формотворних факторів періодична чи майже періодична, то на основі теореми про спектри поверхні можна простежити ефекти впливу кожного з них, розглядаючи спектри поверхонь і їхніх профілів. Такий підхід дозволяє на основі теореми про частотну діагностику судити про причетність тих чи інших факторів до утворення важливих в експлуатаційному відношенні особливостей профілю нерівностей і його складових. У випадку недостатності випадкової складової профілю нерівностей поверхні можна використовувати на основі відповідної теореми довірчу оцінку профілів, застосовуючи розподіл Стьюдента і Фішера. \u0000Дослідження технологічного походження нерівностей поверхні показало що для аналізу спектра нерівностей в разі застосування електронного аналізатора спектрів і частотних характеристик (АСЧХ) необхідно нижню границю вимірювання встановити на 20 Гц. З аналізу аналітичних і експериментальних досліджень точності формоутворення кілець підшипників на операціях точіння і шліфування випливає, що похибки форми від пружних деформацій деталі під дією сил різання складають 80-85% сумарної похибки.","PeriodicalId":293419,"journal":{"name":"Перспективні технології та прилади","volume":"37 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-02-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116661340","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
МОДЕЛЮВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ
Pub Date : 2023-02-01 DOI: 10.36910/10.36910/6775-2313-5352-2022-21-13
Піндус О.В., Чеховський С.А., Піндус Н.М., Витвицька Л.А.
У статті подано порівняльну характеристику методів моделювання, розроблено математичну модель вимірювання параметрів блоку стабілізації каталітичного риформінгу та згідно моделі спроектовано функціональну схему технологічного процесу.
{"title":"МОДЕЛЮВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ","authors":"Піндус О.В., Чеховський С.А., Піндус Н.М., Витвицька Л.А.","doi":"10.36910/10.36910/6775-2313-5352-2022-21-13","DOIUrl":"https://doi.org/10.36910/10.36910/6775-2313-5352-2022-21-13","url":null,"abstract":"У статті подано порівняльну характеристику методів моделювання, розроблено математичну модель вимірювання параметрів блоку стабілізації каталітичного риформінгу та згідно моделі спроектовано функціональну схему технологічного процесу.","PeriodicalId":293419,"journal":{"name":"Перспективні технології та прилади","volume":"52 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-02-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121756858","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
ДОСЛІДЖЕННЯ ПОВЕРХНЕВОЇ ГУСТИНИ СТРУМУ В ПЛАСТИНЦІ КВАРЦОВОГО РЕЗОНАТОРА
Pub Date : 2023-02-01 DOI: 10.36910/10.36910/6775-2313-5352-2022-21-14
Приступа С.О., Мороз С.А., Ткачук А.А., Селепина Й.Р.
В статті розглянуте застосування кварцових резонаторів, що дозволяють отримати порівняно високу стабільність частоти при простій конструкції збудників. Зазвичай кварцові резонатори використовуються на фіксованих частотах, проте у деяких випадках може здійснюватися керування частоти кварцових резонаторів у певних межах. Також для забезпечення надійної роботи кварцових резонаторів в апаратурі є правильний вибір схеми і дотримання умов та режимів застосування.
{"title":"ДОСЛІДЖЕННЯ ПОВЕРХНЕВОЇ ГУСТИНИ СТРУМУ В ПЛАСТИНЦІ КВАРЦОВОГО РЕЗОНАТОРА","authors":"Приступа С.О., Мороз С.А., Ткачук А.А., Селепина Й.Р.","doi":"10.36910/10.36910/6775-2313-5352-2022-21-14","DOIUrl":"https://doi.org/10.36910/10.36910/6775-2313-5352-2022-21-14","url":null,"abstract":"В статті розглянуте застосування кварцових резонаторів, що дозволяють отримати порівняно високу стабільність частоти при простій конструкції збудників. Зазвичай кварцові резонатори використовуються на фіксованих частотах, проте у деяких випадках може здійснюватися керування частоти кварцових резонаторів у певних межах. Також для забезпечення надійної роботи кварцових резонаторів в апаратурі є правильний вибір схеми і дотримання умов та режимів застосування.","PeriodicalId":293419,"journal":{"name":"Перспективні технології та прилади","volume":"23 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-02-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122359075","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
ДО АНАЛІЗУ ТЕХНІЧНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ТА ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ДЕТАЛЕЙ ЗА ДОПОМОГОЮ 3D-ДРУКУ
Pub Date : 2023-02-01 DOI: 10.36910/10.36910/6775-2313-5352-2022-21-17
Симонюк В.П., Пташенчук В.В., Тимощук А.А.
У даній статті розглядаються сучасні технічні досягнення в галузі мікро- та наносистемної техніки, матеріалів і програмного забезпечення які відкрили можливість 3D-друку за технологією SLS різних галузей, особливо при виготовленні невеликих за розміром та крихких по структурі деталей мікро- та наносистемної техніки. Виявлено, що порівняно з інструментами, необхідними для створення одиничних або короткострокових деталей та прототипів на замовлення за допомогою лиття під тиском, 3D-друк SLS виявляється більш доступним рішенням. Також, запропоновано вдосконалити робочий прилад шляхом використання магнітного поля. Магнітне поле малої сили буде використовуватись для закріплення і утримування часток металічного порошку.
{"title":"ДО АНАЛІЗУ ТЕХНІЧНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ТА ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ДЕТАЛЕЙ ЗА ДОПОМОГОЮ 3D-ДРУКУ","authors":"Симонюк В.П., Пташенчук В.В., Тимощук А.А.","doi":"10.36910/10.36910/6775-2313-5352-2022-21-17","DOIUrl":"https://doi.org/10.36910/10.36910/6775-2313-5352-2022-21-17","url":null,"abstract":"У даній статті розглядаються сучасні технічні досягнення в галузі мікро- та наносистемної техніки, матеріалів і програмного забезпечення які відкрили можливість 3D-друку за технологією SLS різних галузей, особливо при виготовленні невеликих за розміром та крихких по структурі деталей мікро- та наносистемної техніки. Виявлено, що порівняно з інструментами, необхідними для створення одиничних або короткострокових деталей та прототипів на замовлення за допомогою лиття під тиском, 3D-друк SLS виявляється більш доступним рішенням. Також, запропоновано вдосконалити робочий прилад шляхом використання магнітного поля. Магнітне поле малої сили буде використовуватись для закріплення і утримування часток металічного порошку.","PeriodicalId":293419,"journal":{"name":"Перспективні технології та прилади","volume":"14 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-02-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122694773","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
期刊
Перспективні технології та прилади
全部 Acc. Chem. Res. ACS Applied Bio Materials ACS Appl. Electron. Mater. ACS Appl. Energy Mater. ACS Appl. Mater. Interfaces ACS Appl. Nano Mater. ACS Appl. Polym. Mater. ACS BIOMATER-SCI ENG ACS Catal. ACS Cent. Sci. ACS Chem. Biol. ACS Chemical Health & Safety ACS Chem. Neurosci. ACS Comb. Sci. ACS Earth Space Chem. ACS Energy Lett. ACS Infect. Dis. ACS Macro Lett. ACS Mater. Lett. ACS Med. Chem. Lett. ACS Nano ACS Omega ACS Photonics ACS Sens. ACS Sustainable Chem. Eng. ACS Synth. Biol. Anal. Chem. BIOCHEMISTRY-US Bioconjugate Chem. BIOMACROMOLECULES Chem. Res. Toxicol. Chem. Rev. Chem. Mater. CRYST GROWTH DES ENERG FUEL Environ. Sci. Technol. Environ. Sci. Technol. Lett. Eur. J. Inorg. Chem. IND ENG CHEM RES Inorg. Chem. J. Agric. Food. Chem. J. Chem. Eng. Data J. Chem. Educ. J. Chem. Inf. Model. J. Chem. Theory Comput. J. Med. Chem. J. Nat. Prod. J PROTEOME RES J. Am. Chem. Soc. LANGMUIR MACROMOLECULES Mol. Pharmaceutics Nano Lett. Org. Lett. ORG PROCESS RES DEV ORGANOMETALLICS J. Org. Chem. J. Phys. Chem. J. Phys. Chem. A J. Phys. Chem. B J. Phys. Chem. C J. Phys. Chem. Lett. Analyst Anal. Methods Biomater. Sci. Catal. Sci. Technol. Chem. Commun. Chem. Soc. Rev. CHEM EDUC RES PRACT CRYSTENGCOMM Dalton Trans. Energy Environ. Sci. ENVIRON SCI-NANO ENVIRON SCI-PROC IMP ENVIRON SCI-WAT RES Faraday Discuss. Food Funct. Green Chem. Inorg. Chem. Front. Integr. Biol. J. Anal. At. Spectrom. J. Mater. Chem. A J. Mater. Chem. B J. Mater. Chem. C Lab Chip Mater. Chem. Front. Mater. Horiz. MEDCHEMCOMM Metallomics Mol. Biosyst. Mol. Syst. Des. Eng. Nanoscale Nanoscale Horiz. Nat. Prod. Rep. New J. Chem. Org. Biomol. Chem. Org. Chem. Front. PHOTOCH PHOTOBIO SCI PCCP Polym. Chem.
×
引用
GB/T 7714-2015
复制
MLA
复制
APA
复制
导出至
BibTeX EndNote RefMan NoteFirst NoteExpress
×
0
微信
客服QQ
Book学术公众号 扫码关注我们
反馈
×
意见反馈
请填写您的意见或建议
请填写您的手机或邮箱
×
提示
您的信息不完整,为了账户安全,请先补充。
现在去补充
×
提示
您因"违规操作"
具体请查看互助需知
我知道了
×
提示
现在去查看 取消
×
提示
确定
Book学术官方微信
Book学术文献互助
Book学术文献互助群
群 号:481959085
Book学术
文献互助 智能选刊 最新文献 互助须知 联系我们:info@booksci.cn
Book学术提供免费学术资源搜索服务,方便国内外学者检索中英文文献。致力于提供最便捷和优质的服务体验。
Copyright © 2023 Book学术 All rights reserved.
ghs 京公网安备 11010802042870号 京ICP备2023020795号-1