<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
  <title>DSpace Collection:</title>
  <link rel="alternate" href="http://hdl.handle.net/123456789/313" />
  <subtitle />
  <id>http://hdl.handle.net/123456789/313</id>
  <updated>2026-05-15T10:25:58Z</updated>
  <dc:date>2026-05-15T10:25:58Z</dc:date>
  <entry>
    <title>Дисипативні структури, що супроводжують руйнування й необоротне деформування ґрунту і масиву гірських порід</title>
    <link rel="alternate" href="http://hdl.handle.net/123456789/949" />
    <author>
      <name>Захарова, Людмила Миколаївна</name>
    </author>
    <id>http://hdl.handle.net/123456789/949</id>
    <updated>2019-11-21T10:41:05Z</updated>
    <published>2017-01-01T00:00:00Z</published>
    <summary type="text">Title: Дисипативні структури, що супроводжують руйнування й необоротне деформування ґрунту і масиву гірських порід
Authors: Захарова, Людмила Миколаївна
Abstract: Метою роботи є дослідження дисипативних структур, які виникають у твердому тілі на прикладі масиву гірських порід під час його руйнування й необоротного деформування. При виконанні досліджень використані інструментальні методи моніторингу зрушень ґрунту й масиву гірських порід у процесі розвитку зсувів схилів та зрушень масиву гірських порід навколо підземних виробок. Виявлені дисипативні структури, що розсіюють енергію гірського тиску, й паттерни яких періодично змінюються у процесі незворотного деформування. Вперше встановлено, що мінімізація виробництва ентропії цими структурами досягається завдяки близькій взаємодії породних та ґрунтових фрагментів, а також дальній кооперації їх кластерів. Знайдені також параметри еволюції вказаних структур у часі і просторі. Практична цінність результатів досліджень полягає в обґрунтуванні нових принципів підвищення стійкості природних об’єктів та споруд на основі обмеження як поступальних, так й обертальних ступенів свободи у тривимірному просторі.</summary>
    <dc:date>2017-01-01T00:00:00Z</dc:date>
  </entry>
  <entry>
    <title>Методи термохімічної та механічної активації наповнювачів полімерних композитних матеріалів</title>
    <link rel="alternate" href="http://hdl.handle.net/123456789/948" />
    <author>
      <name>Сіренко, Геннадій Олександрович</name>
    </author>
    <author>
      <name>Солтис, Любов Михайлівна</name>
    </author>
    <author>
      <name>Сулима, Ірина Володимирівна</name>
    </author>
    <author>
      <name>Мартинюк, Марія Іванівна</name>
    </author>
    <id>http://hdl.handle.net/123456789/948</id>
    <updated>2020-04-10T18:06:27Z</updated>
    <published>2017-01-01T00:00:00Z</published>
    <summary type="text">Title: Методи термохімічної та механічної активації наповнювачів полімерних композитних матеріалів
Authors: Сіренко, Геннадій Олександрович; Солтис, Любов Михайлівна; Сулима, Ірина Володимирівна; Мартинюк, Марія Іванівна
Abstract: Описані методи термохімічної та механічної активації частинок графіту та вуглецевих волокон для створення ефективних наповнювачів полімерних композитних матеріалів із високою зносостійкістю.</summary>
    <dc:date>2017-01-01T00:00:00Z</dc:date>
  </entry>
  <entry>
    <title>Вплив гідростатичного тиску на релаксацію квазіодновимірного сегнетоелектрика GPI</title>
    <link rel="alternate" href="http://hdl.handle.net/123456789/946" />
    <author>
      <name>Зачек, Ігор Романович</name>
    </author>
    <author>
      <name>Левицький, Роман Романович</name>
    </author>
    <author>
      <name>Вдович, Андрій Степанович</name>
    </author>
    <id>http://hdl.handle.net/123456789/946</id>
    <updated>2019-11-21T09:44:12Z</updated>
    <published>2017-01-01T00:00:00Z</published>
    <summary type="text">Title: Вплив гідростатичного тиску на релаксацію квазіодновимірного сегнетоелектрика GPI
Authors: Зачек, Ігор Романович; Левицький, Роман Романович; Вдович, Андрій Степанович
Abstract: Запропонована динамічна модель деформованих квазіодновимірних сегнетоелектриків з водневими зв'язками типу GPI. На основі цієї моделі в наближенні двочастинкового кластера з врахуванням короткосяжних і далекосяжних взаємодій та деформацій εi і ε5 в рамках методу Глаубера розраховано динамічні діелектричні проникності механічно затиснутого кристалу. Досліджено вплив гідростатичного тиску на температурні і частотні залежності компонент тензора динамічної діелектричної проникності сегнетоелектрика GPI.</summary>
    <dc:date>2017-01-01T00:00:00Z</dc:date>
  </entry>
  <entry>
    <title>Дослідження впливу режимів електронно-променевої безтигельної зонної плавки металургійного кремнію на рафінування та структуроутворення зливків</title>
    <link rel="alternate" href="http://hdl.handle.net/123456789/945" />
    <author>
      <name>Гохман, Олександр Рафаїлович</name>
    </author>
    <author>
      <name>Асніс, Ю. А.</name>
    </author>
    <author>
      <name>Піскун, Наталія Василівна</name>
    </author>
    <author>
      <name>Статкевич, І. І.</name>
    </author>
    <author>
      <name>Великоіваненко, О. А.</name>
    </author>
    <author>
      <name>Розинка, Г. Ф.</name>
    </author>
    <author>
      <name>Міленін, Олексій Сергійович</name>
    </author>
    <author>
      <name>Бабич, В'ячеслав Михайлович</name>
    </author>
    <id>http://hdl.handle.net/123456789/945</id>
    <updated>2019-11-21T09:34:45Z</updated>
    <published>2017-01-01T00:00:00Z</published>
    <summary type="text">Title: Дослідження впливу режимів електронно-променевої безтигельної зонної плавки металургійного кремнію на рафінування та структуроутворення зливків
Authors: Гохман, Олександр Рафаїлович; Асніс, Ю. А.; Піскун, Наталія Василівна; Статкевич, І. І.; Великоіваненко, О. А.; Розинка, Г. Ф.; Міленін, Олексій Сергійович; Бабич, В'ячеслав Михайлович
Abstract: У роботі представлені результати досліджень, які отримані при розробці технології електронно-променевої безтигельної зонної плавки металургійного кремнію. Показано, що рафінування кремнію від фонових і легуючих домішок при електронно-променевій безтигельній зонній плавці відбувається шляхом зонного очищення при плавці і в результаті випаровування домішок з поверхні зразка. Створено математичну модель і проведено обчислювальний експеримент, за допомогою якого визначено температурний градієнт при різних швидкостях зонного плавлення. Встановлено межі температурних градієнтів, при яких в процесі плавки формується стовпчаста структура кристалітів, що забезпечує разом з очищенням зразків в результаті зонної перекристалізації підвищення рівня питомого електроопору зливків.</summary>
    <dc:date>2017-01-01T00:00:00Z</dc:date>
  </entry>
</feed>

