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
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Книжкові видання та компакт-диски (2)Журнали та продовжувані видання (1)Автореферати дисертацій (1)Реферативна база даних (13)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=Стовпченко Г$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 13
Представлено документи з 1 до 13
1.

Богачов Д. Г. 
Дослідження можливості одержання композитів із залізною матрицею і вуглецевими нанотрубками [Електронний ресурс] / Д. Г. Богачов, Г. П. Стовпченко, П. Шеллер, О. Волкова, Є. І. Демченко. // Металознавство та термічна обробка металів. - 2009. - № 3. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/mtom_2009_3_10
Попередній перегляд:   Завантажити - 458.433 Kb    Зміст випуску     Цитування
2.

Стовпченко Г. П. 
Розробка шлаку електрошлакового переплаву, схильного до саморозпаду [Електронний ресурс] / Г. П. Стовпченко, Л. О. Лісова, Л. Б. Медовар, І. О. Гончаров, Г. О. Полішко, В. С. Судавцова // Современная электрометаллургия. - 2016. - № 3. - С. 3-8. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sovele_2016_3_2
Зазначено, що у процесі виготовлення порожнистих зливків особливо бажаним є довільне відділення гарнісажу, оскільки його видалення з внутрішніх поверхонь глибоких і малих отворів є складним і трудомістким процесом. У зв'язку з цим привернула увагу здатність деяких металургійних шлаків до саморозсипання, зокрема т. з. "білих" шлаків, які утворюються в процесах позапічної обробки сталі. Саморозсипання металургійних шлаків (доменних, сталеплавильних, шлаків позапічної обробки) є загальновідомим явищем, яке відбувається за наявності достатньої кількості двокальцієвого силікату 2CaO x O2 (C2S). З точки зору основності згідно з іонною теорією саме утворення сполуки C2S відповідає нейтральному шлаку. Високий вміст SiO2 в шлаковому розплаві в процесі ЕШП викликає обмінні реакції, що сприяють відновленню кремнію та утворенню силікатних неметалевих включень, тому активність кремнезему в шлаку слід контролювати. В результаті досліджень розроблено шлак, що схильний до саморозпаду за рахунок утворення двокальцієвого силікату, який одночасно знижує термодинамічну активність кремнезему в шлаку і, відповідно, гальмує процес відновлення кремнію та переходу його в метал за ЕШП.
Попередній перегляд:   Завантажити - 784.497 Kb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
3.

Медовар Л. Б. 
Сучасні рейкові сталі і можливості ЕШП (Огляд). Повідомлення 1. Умови експлуатації рейок та їх дефекти [Електронний ресурс] / Л. Б. Медовар, Г. П. Стовпченко, Г. О. Полішко, Є. О. Педченко, В. А. Зайцев // Современная электрометаллургия. - 2018. - № 1. - С. 3-8. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sovele_2018_1_2
Попередній перегляд:   Завантажити - 666.679 Kb    Зміст випуску     Цитування
4.

Медовар Л. Б. 
Інноваційні рішення проблеми орга нізації виробництва рейок найвищого гатунку в Україні [Електронний ресурс] / Л. Б. Медовар, Г. П. Стовпченко, Г. О. Полішко, А. В. Сибір, Д. В. Коломієць, Ю. В. Костецький // Наука та інновації. - 2019. - Т. 15, № 6. - С. 37-48. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/scinn_2019_15_6_6
Попередній перегляд:   Завантажити - 699.826 Kb    Зміст випуску     Цитування
5.

Лісова Л. О. 
Термодинаміка взаємодії та фізичні властивості шлаків системи 30CaF2/30CaO/30Al2O3 (SiO2, MgO) при електрошлаковому переплаві [Електронний ресурс] / Л. О. Лісова, Г. П. Стовпченко, І. О. Гончаров, Я. В. Гусєв, Л. Б. Медовар // Сучасна електрометалургія. - 2020. - № 1. - С. 8-13. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sovele_2020_1_4
Виконано термодинамічні розрахунки рівноважного вмісту компонентів в системі газ - шлак - метал щодо умов електрошлакового переплаву сталі 15Х11МФ-Ш у захисному газі (аргоні) під шлаками 30CaF2/30CaO/30Al2O3 із різним вмістом SiO2 (1; 2,5 і 4 мас. %) і MgO (3; 6; 12 мас. %). У рівноважному складі системи показано появу оксидів MnO (0,04 - 0,07 мас. %) і FeO (0,01 - 0,02 мас. %), що вказує на невелику окиснювальну дію шлаку по відношенню до металу, в якому вміст елементів залишається в регламентованих стандартом межах. За результатами вимірювань в'язкості та електропровідності запропоновано новий склад шлаку (АНФ-39: 29 - 35 % CaF2, 30 - 36 % Al2O3, 27 - 32 % CaO, 2 - 4 % MgO, 1 - 3 % SiO2, ТУ У 20.5-05416923-112:2015), який має більш широкий діапазон тверднення та нижчі значення електропровідності, аніж зарубіжний аналог ESR 2015. Останнє є передумовою зменшення витрат електроенергії при переплаві.
Попередній перегляд:   Завантажити - 771.343 Kb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
6.

Петренко В. Л. 
Сучасні датчики рівня рідкого металу для ЕШП в короткому кристалізаторі [Електронний ресурс] / В. Л. Петренко, Г. П. Стовпченко, В. А. Ткаченко, Д. В. Коломієць, Л. Б. Медовар // Сучасна електрометалургія. - 2020. - № 2. - С. 10-17. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sovele_2020_2_3
Розглянуто можливості та обмеження існуючих типів датчиків положення межі розділу металевої та шлакової ванни при електрошлаковій виплавці зливків різного розміру з їх витягуванням із короткого кристалізатора. Запропоновано та випробувано індукційний датчик рівня вбудованого типу власної розробки, який надає можливість вимірювати розташування межі шлак-метал із високою точністю. Включення сигналу датчика рівня ДУИ-20 в систему управління піччю надає можливість вести стабільний технологічний процес в автоматичному режимі та виробляти суцільні, порожнисті та наплавлені електрошлакові зливки найвищої якості в коротких (постійного перерізу, Т-подібних і струмопідвідних) кристалізаторах.
Попередній перегляд:   Завантажити - 873.419 Kb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
7.

Медовар Л. Б. 
Сучасні електрошлакові технології переплаву електроду та переробка рідкого металу (огляд) [Електронний ресурс] / Л. Б. Медовар, Г. О. Полішко, В. Л. Петренко, Г. П. Стовпченко // Теорія і практика металургії. - 2020. - № 2. - С. 17-25. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tipm_2020_2_5
Попередній перегляд:   Завантажити - 1.386 Mb    Зміст випуску     Цитування
8.

Стовпченко Г. П. 
Дослідження технологічності та ефективності нового шлаку для електрошлакового переплаву [Електронний ресурс] / Г. П. Стовпченко, С. В. Давидченко, Л. О. Лісова, Я. В. Гусєв, Л. Б. Медовар // Сучасна електрометалургія. - 2020. - № 3. - С. 11-17. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sovele_2020_3_4
Дослідно-промислове випробування показало, що метал зливків зі сталі 15Х11МФ за основними показниками хімічного складу, мікро- та макроструктурою та механічними властивостями виготовлених прутків, виплавлених під дослідним шлаком АНФ-39 (32CaF2/31Al2O3/30CaO/4MgO/3SiO2), не поступається такому виготовленому з використанням АНФ-6 (70CaF2/30Al2O3), який серійно застосовується за діючою технологією. У порівнянні зі шлаком АНФ-6 при використанні шлаку АНФ-39 досягнуто зниження вмісту оксидних включень на 0,5 балу, витрат електроенергії при електрошлаковому переплаві на 17 %, фінансових витрат на матеріали для виготовлення шлаку на 23 - 25 %, покращено екологічність шлаку завдяки зменшеному вмісту фтористого кальцію (більше ніж в 2 рази). Шлак АНФ-39 рекомендовано на заміну АНФ-6 для ЕШП легованих і високолегованих сталей у стаціонарних і коротких кристалізаторах.
Попередній перегляд:   Завантажити - 1.063 Mb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
9.

Крівцун І. В. 
Вплив деформації крапель розплавленого металу на їх рух та нагрівання в шарі шлаку при ЕШП [Електронний ресурс] / І. В. Крівцун, В. М. Сидорець, А. В. Сибір, Г. П. Стовпченко, Г. О. Полішко, Л. Б. Медовар // Сучасна електрометалургія. - 2021. - № 1. - С. 9-16. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sovele_2021_1_5
Запропоновано спрощену математичну модель процесів руху та нагрівання крапель розплавленого металу в рідкому шлаку при ЕШП у двох варіантах постановки задачі: крапля зберігає вихідну сферичну форму; крапля деформується та набуває форму сплюснутого (в напрямку руху) сфероїда. Показано, що деформація краплі чинить істотний вплив на швидкість і тривалість її руху в шарі шлаку, а також на площу поверхні краплі (при збереженні її об'єму), яка визначає умови нагрівання і взаємодії металу краплі з розплавленим шлаком. Доведено, що внаслідок збільшення площі поверхні та зменшення швидкості руху крапель більшого діаметру їх нагрівання в шарі шлаку відбувається більш ефективно в порівнянні зі сферичними краплями.
Попередній перегляд:   Завантажити - 908.897 Kb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
10.

Стовпченко Г. П. 
Електрохімічні процеси при електрошлаковому переплаві (Огляд) [Електронний ресурс] / Г. П. Стовпченко, А. В. Кадильникова // Сучасна електрометалургія. - 2021. - № 2. - С. 3-12. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sovele_2021_2_2
Електрошлаковий переплав є провідним процесом спеціальної електрометалургії, який використовують для отримання високоякісних сталей і сплавів. За своїми механічними (особливо пластичними) та експлуатаційними властивостями, щільністю та чистотою метал електрошлакового переплаву (ЕШП) значно перевершує аналогічні матеріали, що вироблені способами традиційної металургії. Ступінь рафінування сталі залежить від складу та властивостей шлаку, який визначає теплову ефективність процесу та температурний режим металевої ванни, тож суттєвим чином впливає на умови затвердіння зливка та його структуру. Електроліз не є основним процесом і метою ЕШП, тим не менш, оскільки перенесення струму в шлакових розплавах здійснюється переважно іонами, у цьому випадку відбуваються електрохімічні реакції, які змінюють склад шлаку та металу. Проаналізовано сучасні уявлення про природу електрохімічних процесів і можливі катодні та анодні реакції в процесах ЕШП-типу на постійному струмі, в тому числі з погляду на одержання чистого за сіркою і киснем металу. Розглянуто дані щодо впливу полярності постійного струму на швидкість плавлення витратного електрода. Виявлено актуальні напрямки подальших досліджень електрохімічної сторони процесу ЕШП для підвищення ефективності та створення нових можливостей його застосування.
Попередній перегляд:   Завантажити - 824.916 Kb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
11.

Полішко Г. О. 
Формування зони з’єднання шарів в композитному зливку, наплавленому електрошлаковим процесом з рідким металом, для роторів енергетичних турбін [Електронний ресурс] / Г. О. Полішко, Г. П. Стовпченко, В. А. Костін, А. Ю. Тунік, Л. О. Лісова, Л. Б. Медовар // Сучасна електрометалургія. - 2022. - № 1. - С. 24-33. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sovele_2022_1_5
Попередній перегляд:   Завантажити - 1.373 Mb    Зміст випуску     Цитування
12.

Стовпченко Г. П. 
Оцінка економічної ефективності електрошлакових технологій з використанням витратного електрода та рідкого металу [Електронний ресурс] / Г. П. Стовпченко, Г. О. Полішко, Д. В. Коломієць, Л. Б. Медовар // Сучасна електрометалургія. - 2022. - № 4. - С. 20-26.
Виконано порівняння енергоємності та втрат металу в електрошлакових технологіях із переплавом витратного електрода та використанням рідкого металу, що показало енергетичну ефективність та більший вихід придатного у разі використання останньої. У процесі формування злитка з рідкого металу з характерною для традиційного процесу ЕШП продуктивністю економія електроенергії складає до 57 %. Можливість збільшення продуктивності на 15 % за рахунок зниження перегріву металу за ЕШП із рідким металом без зміни теплових умов процесу та якості злитка підвищує економію електроенергії до 60 % від витрат традиційного процесу. Втрати металу є також на 14 - 60 % нижчими завдяки відсутності витратних електродів, що дає суттєвий економічний ефект.
    Зміст випуску    Реферативна база даних

Повний текст публікації буде доступним після 01.01.2025 р., через 206 днів

13.

Стовпченко Г. П. 
Термодинамічні та фізичні властивості шлаків системи CaF2–(Al2O3–TiO2–MgO) для електрошлакового переплавлення сплаву Inconel 718 [Електронний ресурс] / Г. П. Стовпченко, Л. О. Лісова, Л. Б. Медовар, І. О. Гончаров // Фізико-хімічна механіка матеріалів. - 2022. - Т. 58, № 4. - С. 63-72. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PHKhMM_2022_58_4_12
Попередній перегляд:   Завантажити - 1.312 Mb    Зміст випуску     Цитування
 
Відділ наукової організації електронних інформаційних ресурсів
Пам`ятка користувача

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