Фильтр. Формальная проверка: Ошибок нет
1
001 stal22_no3_ss2_ad1
100 ## $a20230125d2022 |||y0rusy0400
101 0# $arus
102 ## $aRU
200 1# $aМеханизм окисления горячебрикетированного железа (ГБЖ, HBI)$fИ. С. Вохмякова, И. С. Берсенев, А. В. Бородин [и др.]
215 ## $c1 рис., 6 табл.
225 1# $aДоменное производство
203 ## $aТекст$cнепосредственный
320 ## $aБиблиогр.: с. 6 (10 назв.)
330 ## $aТранспортировка железа прямого восстановления осложняется его высокой химической активностью, которая вызывает окисление и нагрев. Определен механизм вторичного окисления горячебрикетированного железа и дана оценка факторов, определяющих этот процесс. Механизм окисления брикетов HBI при транспортировке и хранении представлен электрохимической коррозией железа; влияние поверхности пор в брикете, обнажаемых при разрушении, ограничено величиной 25 % от общей реакционной способности, и при уменьшении крупности продуктов разрушения брикетов снижается; наиболее важные факторы, которые определяют скорость вторичного окисления - влажность брикета, гранулометрический состав, pH воды, открытая поверхность контакта с воздухом, технология восстановления окатышей и фазовый состав брикетов. Возможности улучшения транспортабельности брикетов связаны с управлением этими факторами на основе оптимизации охлаждения брикетов, улучшения качества исходных окатышей.
461 #0 $12001 $aСталь
463 #0 $12001 $a№ 3$vС. 2-6$1210 $d2022
606 ## $aГорное дело$2AR-MARS
606 ## $aОбогащение полезных ископаемых$2AR-MARS
610 0# $aHBI
610 0# $aГБЖ
610 0# $aвторичное окисление
610 0# $aгорячебрикетированное железо
610 0# $aмеханизм вторичного окисления
610 0# $aокисление железа прямого восстановления
610 0# $aохлаждение брикетов
610 0# $aпрямое восстановление железа
610 0# $aтранспортировка железа прямого восстановления
610 0# $aуправление технологическими процессами
610 0# $aфизическое моделирование
610 0# $aэлектрохимическая коррозия
675 ## $a622.7
701 #1 $aВохмякова$bИ. С.$pООО "НПВП ТОРЭКС"$4070
701 #1 $aБерсенев$bИ. С.$pООО "НПВП ТОРЭКС"$4070
701 #1 $aБородин$bА. В.$pФГАОУ ВО "УрФУ"$4070
701 #1 $aСтепанова$bА. А.$pФГАОУ ВО "УрФУ"$4070
701 #1 $aЗагайнов$bС. А.$pФГАОУ ВО "УрФУ"$4070
701 #1 $aГилева$bЛ. Ю.$pФГАОУ ВО "УрФУ"$4070
686 ## $2rubbk$a33.4$vТаблицы для массовых библиотек
005 20230125130306.5
901 ## $aдля МАРК-SQL$tb
014 ## $aRUMARS-stal22_no3_ss2_ad1$2AR-MARS
903 ## $acode$bstal$cБиблиотечно-информационный центр Нижнетагильского технологического института (филиала) УГТУ-УПИ$d14553
903 ## $ayear$b2022
903 ## $ano$b3
903 ## $ass$b2
903 ## $aad$b1
801 #0 $aRU$b62213709$c20230125$gRCR
801 #1 $aRU$b62213709$c20230125
801 #2 $aRU$bAR-MARS$c20230125$gRCR
801 #3 $aRU$bAR-MARS$c20230125
2
001 stal22_no3_ss7_ad1
100 ## $a20230125d2022 |||y0rusy0400
101 0# $arus
102 ## $aRU
200 1# $aИнтенсификация тепломассообмена в жидкой фазе кислородного конвертера с использованием донных пульсаций инертного газа$fВ. И. Матюхин, А. В. Матюхина, М. В. Савельев [и др.]
215 ## $c4 рис., 5 табл.
225 1# $aСталеплавильное производство
203 ## $aТекст$cнепосредственный
320 ## $aБиблиогр.: с. 12 (18 назв.)
330 ## $aДля интенсификации тепломассообменных процессов в ванне жидкого расплава кислородного конвертера емкостью 160 т было испытано пульсирующее действие донного дутья инертного газа при частотах 0; 0, 5; 1, 0; 1, 5 Гц. Установлено рациональное значение частоты пульсаций 2, 5 Гц, при которой в металлическом расплаве наблюдается снижение остаточного ванадия с 6, 41 до 6, 17 % при сокращении массового выхода отходящих газов, доли теплоты экзотермических реакций и теплового КПД агрегата. Длительные испытания рационального режима пульсаций (80 тыс. плавок) подтвердили возможность увеличения выхода углеродистого полупродукта на 2, 932 % с уменьшением потерь ванадия с 6, 42 до 5, 74 %.
461 #0 $12001 $aСталь
463 #0 $12001 $a№ 3$vС. 7-12$1210 $d2022
606 ## $aТехнология металлов$2AR-MARS
606 ## $aМеталлургия черных металлов$2AR-MARS
606 ## $aЭнергетика$2AR-MARS
606 ## $aПромышленная теплотехника$2AR-MARS
610 0# $aванадий
610 0# $aвыход ванадия
610 0# $aдонная продувка
610 0# $aинертные газы
610 0# $aкислородные конвертеры
610 0# $aконвертеры
610 0# $aпульсирующее дутье
610 0# $aтепломассообменные процессы
610 0# $aэффективность оборудования
675 ## $a669.1
675 ## $a621.1
701 #1 $aМатюхин$bВ. И.$pФГАОУ ВО УрФУ$4070
701 #1 $aМатюхина$bА. В.$pФГАОУ ВО УрФУ$4070
701 #1 $aСавельев$bМ. В.$pОАО "ЕВРАЗ НТМК"$4070
701 #1 $aЕремеев$bВ. А.$pОАО "ЕВРАЗ НТМК"$4070
701 #1 $aМетелкин$bА. А.$pНТИ$4070
701 #1 $aШешуков$bО. Ю.$pФГАОУ ВО УрФУ; ФГБУН ИМЕТ УрО РАН$4070
686 ## $2rubbk$a34.32$vТаблицы для массовых библиотек
686 ## $2rubbk$a31.391$vТаблицы для массовых библиотек
005 20230125130306.2
901 ## $aдля МАРК-SQL$tb
014 ## $aRUMARS-stal22_no3_ss7_ad1$2AR-MARS
903 ## $acode$bstal$cБиблиотечно-информационный центр Нижнетагильского технологического института (филиала) УГТУ-УПИ$d14553
903 ## $ayear$b2022
903 ## $ano$b3
903 ## $ass$b7
903 ## $aad$b1
801 #0 $aRU$b62213709$c20230125$gRCR
801 #1 $aRU$b62213709$c20230125
801 #2 $aRU$bAR-MARS$c20230125$gRCR
801 #3 $aRU$bAR-MARS$c20230125
3
001 stal22_no3_ss13_ad1
100 ## $a20230125d2022 |||y0rusy0400
101 0# $arus
102 ## $aRU
200 1# $aОпыт освоения производства стальных мелющих шаров в ПАО "Северсталь"$fР. Р. Адигамов, И. А. Никишин, Л. А. Родина [и др.]
215 ## $c6 рис.
225 1# $aПрокатное производство
203 ## $aТекст$cнепосредственный
320 ## $aБиблиогр.: с. 18 (9 назв.)
330 ## $aВ 2014 г. ПАО "Северсталь" освоило производство мелющих шаров групп твердости 3 и 4 диаметром 20-60 мм и к 2021 г. увеличило объем производства более чем в 4 раза, запустив еще два шаропрокатных стана и расширив сортамент производимой продукции до 20-100 мм и групп твердости со 2 по 5. При проектировании новых агрегатов учитывали накопленный опыт освоения технологии производства мелющих шаров и возможности производства, что обеспечивает контроль технологического процесса, повышение качества продукции и индивидуальный подход к требованию каждого клиента.
461 #0 $12001 $aСталь
463 #0 $12001 $a№ 3$vС. 13-18$1210 $d2022
601 02 $aПАО "Северсталь"$2AR-MARS
601 02 $a"Северсталь", ПАО$2AR-MARS
606 ## $aМашиностроение$2AR-MARS
606 ## $aОбработка металлов давлением$2AR-MARS
610 0# $aгорячая прокатка шаров
610 0# $aкачество мелющих шаров
610 0# $aмелющие шары
610 0# $aпроизводство шаров
610 0# $aпрокатка шаров
610 0# $aсортамент мелющих шаров
610 0# $aстальные мелющие шары
610 0# $aтвердость мелющих шаров
610 0# $aшаропрокатные станы
675 ## $a621.77
701 #1 $aАдигамов$bР. Р.$pАО "Северсталь менеджмент"$4070
701 #1 $aНикишин$bИ. А.$pАО "Северсталь менеджмент"$4070
701 #1 $aРодина$bЛ. А.$pАО "Северсталь менеджмент"$4070
701 #1 $aЖителев$bП. С.$pАО "Северсталь менеджмент"$4070
701 #1 $aАндреев$bА. Р.$pАО "Северсталь менеджмент"$4070
701 #1 $aКарлина$bА. И.$pАО "Северсталь менеджмент"$4070
686 ## $2rubbk$a34.62$vТаблицы для массовых библиотек
005 20230125130306.1
901 ## $aдля МАРК-SQL$tb
014 ## $aRUMARS-stal22_no3_ss13_ad1$2AR-MARS
903 ## $acode$bstal$cБиблиотечно-информационный центр Нижнетагильского технологического института (филиала) УГТУ-УПИ$d14553
903 ## $ayear$b2022
903 ## $ano$b3
903 ## $ass$b13
903 ## $aad$b1
801 #0 $aRU$b62213709$c20230125$gRCR
801 #1 $aRU$b62213709$c20230125
801 #2 $aRU$bAR-MARS$c20230125$gRCR
801 #3 $aRU$bAR-MARS$c20230125
4
001 stal22_no3_ss19_ad1
100 ## $a20230125d2022 |||y0rusy0400
101 0# $arus
102 ## $aRU
200 1# $aТехнологические этапы регулируемого охлаждения рулонов горячекатаной полосы$fВ. В. Чащин, А. В. Куклев
215 ## $c5 рис.
225 1# $aПрокатное производство
203 ## $aТекст$cнепосредственный
320 ## $aБиблиогр.: с. 22-23 (10 назв.)
330 ## $aОхлаждение горячекатаной рулонной стали "на воздухе" является весьма длительным и с точки зрения обеспечения качества не всегда надежным элементом общей технологической цепи. Приведены варианты технологии регулируемого охлаждения рулонов горячекатаных полос из различных сталей, повышающие эффективность этого процесса.
461 #0 $12001 $aСталь
463 #0 $12001 $a№ 3$vС. 19-23$1210 $d2022
606 ## $aМашиностроение$2AR-MARS
606 ## $aОбработка металлов давлением$2AR-MARS
610 0# $aгорячекатаные полосы
610 0# $aгорячие рулоны
610 0# $aкачество проката
610 0# $aохлаждение проката
610 0# $aполосовой прокат
610 0# $aрегулируемое охлаждение рулонов
610 0# $aрулонный прокат
610 0# $aскорость охлаждения
610 0# $aсмотка в рулоны
675 ## $a621.77
700 #1 $aЧащин$bВ. В.$cкандидат технических наук$pФГУП "ЦНИИчермет им. И. П. Бардина"$4070
701 #1 $aКуклев$bА. В.$cдоктор технических наук$pФГУП "ЦНИИчермет им. И. П. Бардина"$4070
686 ## $2rubbk$a34.62$vТаблицы для массовых библиотек
005 20230125130306.6
901 ## $aдля МАРК-SQL$tb
014 ## $aRUMARS-stal22_no3_ss19_ad1$2AR-MARS
903 ## $acode$bstal$cБиблиотечно-информационный центр Нижнетагильского технологического института (филиала) УГТУ-УПИ$d14553
903 ## $ayear$b2022
903 ## $ano$b3
903 ## $ass$b19
903 ## $aad$b1
801 #0 $aRU$b62213709$c20230125$gRCR
801 #1 $aRU$b62213709$c20230125
801 #2 $aRU$bAR-MARS$c20230125$gRCR
801 #3 $aRU$bAR-MARS$c20230125
5
001 stal22_no3_ss24_ad1
100 ## $a20230125d2022 |||y0rusy0400
101 0# $arus
102 ## $aRU
200 1# $aРазработка и теоретическое обоснование инновационной технологии производства на ТПУ 8-16’’ с пилигримовым станом передельных биметаллических труб-плетей размером 290х12 мм для изготовления монометаллических труб-заготовок из стали с содержанием бора 2,5-3,0 %$fВ. Я. Осадчий, В. И. Тазетдинов, А. В. Сафьянов [и др.]
215 ## $c1 табл.
225 1# $aПроизводство труб
203 ## $aТекст$cнепосредственный
320 ## $aБиблиогр.: с. 27 (17 назв.)
330 ## $aРазработаны и теоретически обоснованы технологии производства биметаллических заготовок размером 470х150 мм длиной до 2800 мм способом центробежной отливки, производства из них передельных биметаллических горячекатаных труб-плетей на ТПУ 8-16`` с пилигримовым станом и последующего передела их путем расточки и обточки в шестигранные монометаллические трубы-заготовки размером "под ключ". Теоретический расходный коэффициент стали с содержанием бора от 2, 5 до 3, 0 % по предлагаемым технологиям относительно существующей снижается от 1568 до 1676 кг на тонну товарных шестигранных труб-заготовок, в зависимости от вида и размера передельных биметаллических заготовок. Использование предлагаемых технологий позволит повысить ядерную безопасность при хранении и транспортировке тепловыделяющих сборок и снизить стоимость монометаллических шестигранных труб-заготовок.
461 #0 $12001 $aСталь
463 #0 $12001 $a№ 3$vС. 24-27$1210 $d2022
601 02 $aПАО "ЧТПЗ"$2AR-MARS
601 02 $a"ЧТПЗ", ПАО$2AR-MARS
601 02 $aПАО "Челябинский трубопрокатный завод"$2AR-MARS
601 02 $a"Челябинский трубопрокатный завод", ПАО$2AR-MARS
606 ## $aМашиностроение$2AR-MARS
606 ## $aОбработка металлов давлением$2AR-MARS
606 ## $aОтраслевое машиностроение$2AR-MARS
610 0# $aТПУ 8-16
610 0# $aатомная энергетика
610 0# $aбиметаллические трубы
610 0# $aборсодержащие стали
610 0# $aпередельные трубы
610 0# $aпилигримовые станы
610 0# $aтрубные заготовки
610 0# $aтрубопрокатные установки
610 0# $aшестигранные трубы-заготовки
675 ## $a621.77
675 ## $a621
701 #1 $aОсадчий$bВ. Я.$pПАО "ЧТПЗ"$4070
701 #1 $aТазетдинов$bВ. И.$pПАО "ЧТПЗ"$4070
701 #1 $aСафьянов$bА. В.$pПАО "ЧТПЗ"$4070
701 #1 $aУсанов$bК. А.$pПАО "ЧТПЗ"$4070
701 #1 $aБубнов$bА. К.$pПАО "ЧТПЗ"$4070
701 #1 $aКоликов$bА. П.$pНИТУ "МИСиС"$4070
686 ## $2rubbk$a34.62$vТаблицы для массовых библиотек
686 ## $2rubbk$a34.7$vТаблицы для массовых библиотек
005 20230125130306.4
901 ## $aдля МАРК-SQL$tb
014 ## $aRUMARS-stal22_no3_ss24_ad1$2AR-MARS
903 ## $acode$bstal$cБиблиотечно-информационный центр Нижнетагильского технологического института (филиала) УГТУ-УПИ$d14553
903 ## $ayear$b2022
903 ## $ano$b3
903 ## $ass$b24
903 ## $aad$b1
801 #0 $aRU$b62213709$c20230125$gRCR
801 #1 $aRU$b62213709$c20230125
801 #2 $aRU$bAR-MARS$c20230125$gRCR
801 #3 $aRU$bAR-MARS$c20230125
6
001 stal22_no3_ss28_ad1
100 ## $a20230125d2022 |||y0rusy0400
101 0# $arus
102 ## $aRU
200 1# $aПовышение износостойкости поверхностей трения углеродистых и легированных сталей имплантированием наноразмерных частиц$fА. О. Горленко, М. Ю. Шевцов, Д. А. Болдырев
215 ## $c6 рис., 2 табл.
225 1# $aМеталлургическое оборудование
203 ## $aТекст$cнепосредственный
320 ## $aБиблиогр.: с. 33 (6 назв.)
330 ## $aПредложены технологии ИКЭМО (имплантация карбидов вольфрама электромеханической обработкой) и ИНЭМО (имплантация наноалмазов электромеханической обработкой) и оборудование для упрочнения поверхностных слоев трения углеродистых и легированных сталей с целью повышения износостойкости. Рассмотрены основные принципы повышения износостойкости стальных поверхностей трения методом комбинированной электромеханической обработки на основе карбида вольфрама с имплантированием наноалмазов. Проведены испытания износостойкости сталей 45 и Р18, в том числе с покрытиями.
461 #0 $12001 $aСталь
463 #0 $12001 $a№ 3$vС. 28-33$1210 $d2022
606 ## $aМашиностроение$2AR-MARS
606 ## $aУпрочнение металлов$2AR-MARS
606 ## $aТехнология металлов$2AR-MARS
606 ## $aМеталловедение черных металлов и сплавов$2AR-MARS
610 0# $a45 сталь
610 0# $aИКЭМО технология
610 0# $aИНЭМО технология
610 0# $aР18 сталь
610 0# $aизносостойкость поверхности
610 0# $aимплантирование комбинированной электромеханической обработкой
610 0# $aимплантирование наноалмазов электромеханической обработкой
610 0# $aкарбид вольфрама
610 0# $aкомбинированная электромеханическая обработка
610 0# $aлегированные стали