scientificmagazine foto2    
Журнал «Научный журнал» выходит 3 раза в год, 15 числа (ежемесячно уточняется). Следующий номер журнала № 1 (72) 2025 г. Выйдет - 11.02.2025 г. Статьи принимаются до 07.02.2025 г.

Если Вы хотите напечататься в ближайшем номере, не откладывайте отправку заявки.

Потратьте одну минуту, заполните и отправьте заявку в Редакцию




ТЕХНОЛОГИЯ НАПЛАВКИ ЗУБЬЕВ ВАЛ-ШЕСТЕРНИ ПРИВОДА ПРОКАТНОГО СТАНА

Исаев Б.Б.

Исаев Бауыржан Базарбайулы – магистрант, кафедра технологии оборудования машиностроения и стандартизации, машиностроительный факультет, Карагандинский государственный технический университет

г. Караганда, Республика Казахстан 

Аннотация: в данной статье рассматривается специфичность разрушения металла во время износа, а также методы его устранения. В данной статье описаны различные методы наплавки, преимущество диффузионной наплавки, а также экономическая эффективность в производстве.

Ключевые слова: сплав, наплавка, неравномерный нагрев, диффузия.

Список литературы

  1. Фещенко В.Н. Слесарные работы при изготовлении и ремонте машин. Книга 1: учеб. пос. / В.Н. Фещенко. М.: Инфра–Инженерия, 2013. 464 с.
  2. Походня И.К. Прогрессивные способы наплавки деталей износостойкими сплавами, филиал ВИНИТИ. Серия «Передовой научно-технический и производственный опыт», 1959.

Ссылка для цитирования данной статьи

scientificmagazine copyright    

Исаев Б.Б. ТЕХНОЛОГИЯ НАПЛАВКИ ЗУБЬЕВ ВАЛ-ШЕСТЕРНИ ПРИВОДА ПРОКАТНОГО СТАНА // Научный журнал №9 (22), 2017. - С. {см. журнал}.

scientificmagazine pdf

Беспроводная передача информации и энергии на основе микроволн

Димитров Г.Л.

Димитров Георги Любомиров – кандидат технических наук, главный ассистент, кафедра электроники, Высшая военно-морская академия Н. Вапцарова, г. Варна, Республика Болгария 

Аннотация: идея плавной интеграции передачи информации и передачи энергии на основе микроволн в одной и той же системе привела к появлению новой области исследований, называемой связью с беспроводной передачи энергии (Wireless Powered Communications или WPC). Эксклюзивные исследования были проведены по разработке теории и методик, основанных на чрезвычайно богатой литературе по беспроводной связи, охватывающей разнообразные темы, такие как передача, распределение ресурсов, управление доступом к среде, сетевые протоколы и архитектуры. Несмотря на эти исследовательские усилия, трансформирование беспроводной передачи энергии из теории в практику сталкивается с множеством нерешенных проблем, связанных с такими вопросами, как мобильность, эффективность передачи энергии и безопасность. Кроме того, основные ограничения беспроводной передачи энергии остаются в значительной степени неизвестными. Недавние попытки решить эти открытые проблемы привели к появлению многочисленных новых направлений исследований в этой области. В этой статье представлены несколько перспективных тенденций. С практической точки зрения использование антенн с обратным рассеянием может поддерживать передачу энергии для пассивных устройств с низкой сложностью, конструкция колючих волновых форм может улучшить эффективность, а аналоговая пространственная развязка предлагается для решения трансфера энергии совместно с трансфера информации в непосредственной близости. С теоретической точки зрения фундаментальный предел беспроводной передачи энергии можно количественно оценить, используя результаты по сверхнаправленности, и предел может быть улучшен за счет развертывания широкомасштабных распределенных антенных массивов. Обсуждаются конкретные исследовательские проблемы вдоль таких тенденций, решения которых могут привести к значительным улучшениям беспроводного питания.

Ключевые слова: беспроводная передача информации, беспроводная передача энергии, радиочастотные волны, MIMO,RFID.

Список литературы

  1. Smith J.R. Wirelessly Powered Sensor Networks and Computational RFID. Springer, 2013.
  2. Bi S., Ho C.K. and Zhang R. Wireless Powered Communication: Opportunities and Challenges. IEEE Commun. Mag. Vol. 53. № 4, Apr. 2014. Pp. 117-25.
  3. Huang К. and Zhou Х. Cutting Last Wires for Mobile Communication by Microwave Power Transfer. IEEE Commun. Mag. Vol. 53, № 6, June 2015. Pp. 86-93.
  4. Yuen С. et al. Feature Topic on Energy Harvesting Communications. IEEE Commun. Mag. Vol. 4 and 6, Apr. and June 2015.
  5. Zhang R. and Ho С. MIMO Broadcasting for Simultaneous Wireless Information and Power Transfer. IEEE Trans. Wireless Commun. Vol. 12. № 5, 2013. Pp. 1989-2001.
  6. Huang К. and Lau V.K.N. Enabling Wireless Power Transfer in Cellular Networks: Architecture, Modelling and Deployment. IEEE Trans. Wireless Commun. Vol. 13. № 2, Feb. 2014. Pp. 902-12.
  7. Boyer С. and Roy S. Backscatter Communication and RFID: Coding, Energy, and MIMO Analysis. IEEE Trans. Wireless Commun. Vol. 62, № 3, Mar. 2014. Pp. 770-85.
  8. Yang G., Ho С. and Guan Y. Multi-Antenna Wireless Energy Transfer for Backscatter Communication Systems. IEEE JSAC. Vol. 33. № 12, Dec. 2015. Pp. 2974-87.
  9. Miyamoto R.Y. and Itoh Т. Retrodirective Arrays for Wireless Communications. IEEE Microwave Mag. Vol. 3. № 1, Mar. 2002. Pp. 71-79.
  10. Boaventura А. et al. Boosting the Efficiency: Unconventional Waveform Design for Efficient Wireless Power Transfer. IEEE Microwave Mag. Vol. 16. № 3, Apr. 2015. Pp. 87-96.
  11. Clerckx В. et al. Waveform Optimization for Wireless Power Transfer With Nonlinear Energy Harvester Modeling. Proc. IEEE Int'l. Symp. Wireless Commun. Systems. Brussels. Belgium, Aug. 2015.
  12. Zhu G. and Huang К. Analog Spatial Decoupling for Tackling the Near-Far Problem in Wirelessly Powered Communications. Submitted to IEEE ICC. Kuala Lumpur. Malaysia, May 2016. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://arxiv.org/abs/1510.09124/ (дата обращения: 20.11.2017).
  13. Balanis С.А. Antenna Theory: Analysis and Design. Wiley, 2012.
  14. Poon A.S.Y. and Tse D.N.C. Does Super-Directivity Increase the Degrees of Freedom in Wireless Channels. Proc. IEEE Int'l. Symp. Info. Theory. Hong Kong, June 2015.

Cсылка для цитирования данной статьи

scientificmagazine copyright    

Димитров Г.Л. Беспроводная передача информации и энергии на основе микроволн // Научный журнал №9 (22), 2017. - С. {см. журнал}.

scientificmagazine pdf

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ

Федосеева Н.А., Загвоздкин М.В.

Федосеева Наталья Алексеевна - преподаватель иностранного языка;

Загвоздкин Матвей Викторович - студент,

специальность: 25.02.01 Производство летательных аппаратов,

Ульяновский авиационный колледж,

Межрегиональный центр компетенций,

г. Ульяновск

Аннотация: в последние десять лет, беспилотные летательные аппараты приобрели огромную популярность, особенно, в наиболее развитых государствах мира. Область применения беспилотников довольно широка [3, 106]. В данной статье анализируются сфера применения беспилотников с их преимуществами и недостатками, а также перспективы развития этого направления в России и особенно в Ульяновской области.

Ключевые слова: беспилотный летательный аппарат, дрон, беспилотник, область применения.

Список литературы

  1. Беспилотные летательные аппараты / Справочное пособие. Воронеж, Издательство Полиграфический центр «Научная книга», 2015. 616 с. С. 43-56.
  2. Василин Н.Я. Беспилотные летательные аппараты // Н.Я. Василин. Минск. «Попурри», 2017. 272 с. C. 5-7, 98-105. ISBN: 9854389839.
  3. Бодрова А.С., Безденежных С.И. // Перспективы развития и применения комплексов с беспилотными летательными аппаратами: конф. г. Коломна, 2016. 274 с. С. 106-113.
  4. Бойко А. // Области применения беспилотников. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://robotrends.ru/robopedia/oblasti-primeneniya-bespilotniko/ (дата обращения: 25.10.2017).

Cсылка для цитирования данной статьи

scientificmagazine copyright    

Федосеева Н.А., Загвоздкин М.В. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ // Научный журнал №9 (22), 2017. - С. {см. журнал}.

scientificmagazine pdf

БЕСПИЛОТНЫЕ ЛЕТАТЕЛЬНЫЕ АППАРАТЫ В ОБОРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Федосеева Н.А., Загвоздкин М.В.

Федосеева Наталья Алексеевна - преподаватель иностранного языка;

Загвоздкин Матвей Викторович - студент,

специальность: 25.02.01 Производство летательных аппаратов,

Ульяновский авиационный колледж,

Межрегиональный центр компетенций,

г. Ульяновск

Аннотация: в статье анализируются преимущества беспилотников, современные тенденции развития беспилотной авиации военного назначения. Вместе с увеличением количества БЛА, применяемых в войсках, расширяется круг решаемых ими задач группы. В настоящее время на фоне этих факторов формируются современные тенденции развития беспилотной авиации военного назначения, что военные ведомства современных развитых государств с каждым годом делают все больший упор на беспилотную авиацию. Но беспилотники не смогут полностью заменить пилотируемую авиацию ни через десять, ни через двадцать лет.

Ключевые слова: беспилотный летательный аппарат, дрон, беспилотник, область применения, военные специалисты, группы факторов, тенденции беспилотной авиации.

Список литературы

 

  1. Бодрова А.С., Безденежных С.И. // Перспективы развития и применения комплексов с беспилотными летательными аппаратами: конф. г. Коломна, 2016. 274. С. 106-113.
  2. Беспилотные летательные аппараты / Справочное пособие. Воронеж. Издательство Полиграфический центр «Научная книга», 2015. 616 с.
  3. Василин Н.Я. Беспилотные летательные аппараты // Н.Я. Василин. Минск. «Попурри», 2003. 272 с. ISBN: 9854389839.
  4. Статин С.С., Гетманцев А.Ю. Перспективы использования средств радиоэлектронной борьбы в комплексах с беспилотными летательными аппаратами: конф. г. Коломна, 2016. 274 с. С. 244-248.
  5. Бауэрс. Летательные аппараты нетрадиционных схем / Бауэрс П. М.: Мир. [Электронный ресурс], 320 c. С. 130-131.

Cсылка для цитирования данной статьи

scientificmagazine copyright    

Федосеева Н.А., Загвоздкин М.В. БЕСПИЛОТНЫЕ ЛЕТАТЕЛЬНЫЕ АППАРАТЫ В ОБОРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ // Научный журнал №9 (22), 2017. - С. {см. журнал}.

scientificmagazine pdf