Факультет будівництва, транспорту та енергетики
Permanent URI for this communityhttps://dspace.kntu.kr.ua/handle/123456789/764
Browse
8 results
Search Results
Item type:Item, Випробування машин та обладнання(ЦНТУ, 2017) Карпушин, С. О.; Karpushyn, S.Методичні вказівки розроблені у відповідності до освітньо-професійної програми підготовки магістрів напрямку «Машинобудування» та робочої програми курсу «Випробування машин та обладнання» для спеціалізації – «Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання» для усіх форм навчання. Студенти денної форми навчання (курс лекцій читається на другому курсі магістратури у ІІІ семестрі) у відповідності до даних методичних вказівок пророблюють матеріал, передбачений навчальним планом для самостійного опрацювання. Для студентів заочної форми навчання, дане видання, є методичними вказівками щодо вивчення курсу, підготовки до семестрового контролю та до виконання контрольних робіт з курсу. Зміст лекційного матеріалу, методичне забезпечення, засоби тестового контролю, у відповідності до структури викладання курсу «Випробування машин та обладнання», наведено на сайті дистанційного навчання ЦНТУ moodle.kntu.kr.ua/?land=ru. The methodological guidelines are developed in accordance with the educational-professional program of preparation of masters of the direction of "Mechanical engineering" and the working program of the course "Testing of machines and equipment" for specialization - "Lifting-transport, construction, road, land reclamation machines and equipment" for all forms of training. Students of full-time education (lectures are taught at the second year of the master's degree in the III semester) according to the methodical instructions, they work out the material provided for by the curriculum for independent study. For students of distance learning, this publication is a methodological guide on studying the course, preparing for semester control and conducting supervisory work on the course. The content of the lecture material, methodological support, means of test control, in accordance with the structure of teaching the course "Testing machines and equipment", is presented on the site of distance learning TsNTU moodle.kntu.kr.ua/?land=ru.Item type:Item, Випробування машин та обладнання(ЦНТУ, 2017) Карпушин, С. О.; Karpushyn, S.Методичні вказівки розроблені у відповідності до освітньо-професійної програми підготовки магістрів напрямку «Машинобудування» та робочої програми курсу «Випробування машин та обладнання» для спеціалізації – «Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання» для усіх форм навчання. Студенти денної форми навчання (курс лекцій читається на другому курсі магістратури у ІІІ семестрі) у відповідності до даних методичних вказівок виконують ряд практичних робіт передбачених робочою програмою з даної дисципліни. Зміст лекційного матеріалу, методичне забезпечення, засоби тестового контролю, у відповідності до структури викладання курсу «Випробування машин та обладнання», наведено на сайті дистанційного навчання ЦНТУ moodle.kntu.kr.ua/?land=ru. Methodological guidelines are developed in accordance with the educational-professional program of preparation of masters of the direction of "Mechanical engineering" and the work program of the course "Testing of machinery and equipment" for specialization - "Lifting-transport, construction, road, land reclamation machines and equipment" for all forms of training. Students of full-time education (the course of lectures is read at the second part of the magistracy in the third semester) according to the methodical instructions, they carry out a number of practical works provided by the work program for this discipline. The content of the lecture material, methodological support, means of test control, in accordance with the structure of teaching the course "Testing machines and equipment", is presented on the site of distance learning TsNTU moodle.kntu.kr.ua/?land=ru.Item type:Item, Установка для визначення напружено-деформованого стану ґрунтового середовища(КНТУ, 2012-11-12) Аулін, В. В.; Тихий, А. А.; Бобрицький, В. М.; Карпушин, С. О.; Лисенко, С. В.; Кузик, О. В.; Голуб, Д. В.; Слонь, В. В.; Aulin, V.; Tykhyi, A.; Bobrytskyi, V.; Karpushyn, S.; Lysenko, S.; Kuzyk, O.; Holub, D.; Slon, V.Установка для визначення напружено-деформованого стану ґрунтового середовища містить ґрунтовий канал, досліджуваний робочий орган, тримачі, фотоелемент, тензодатчики, вимірювальний комплекс. Установка для определения напряженно-деформированного состояния грунтовой среды содержит грунтовой канал, исследуемый рабочий орган, держатели, фотоэлемент, тензодатчики, измерительный комплекс. An installation for determination of stress and strain state of earth medium comprises earthen box, executive device under examination, holders, photo-element, strain sensors, measuring complex.Item type:Item, Influence of rheological properties of a soil layer adjacent to the working body cutting element on the mechanism of soil cultivation(Slovaca Universitas Agriculturae Nitriae, 2018) Aulin, V.; Lyashuk, O.; Tykhyi, A.; Karpushyn, S.; Denysiuk, N.; Аулін, В. В.; Ляшук, О. Л.; Тихий, А. А.; Карпушин, С. О.; Денисюк, Н. Р.On the basis of rheological characteristics, stress fields and deformations, new methods of improving the mechanism of soil cultivation are substantiated in this article. The mechanism of soil destruction is observed. Paper investigates the process of changing the stressed-deformed state of the soil under the influence of the working body. To study the viscoelastic properties of black earth soil, the method of amplitude sweeping with a measuring system of parallel high planes was applied using a modular rheometer MCR-302 (Anton Paar, Austria). Range of linear viscoelasticity of virgin soil was found to reach 0.1% deformation; range of linear viscoelasticity of cultivated field area is smaller by an order of magnitude – to 0.02% deformation. Structure destruction (the point of equality of modules) of virgin soil occurs at 20% deformation; structure of long steam soil destructs at 8% deformation. Technique of measuring the isobar zones distribution in horizontal and vertical planes by means of special strain gauges of the LPX 5000 model was developed. To reproduce the force pattern of the working bodies’ effect on soil environment, the measuring complex MIC 400D is used; stress-strain state of the soil is defined. На основі реологічних характеристик, полів напружень і деформацій обґрунтовані нові методи вдосконалення механізму обробки ґрунту. Спостерігається механізм руйнування ґрунту. В роботі досліджується процес зміни напружено-деформованого стану ґрунту під впливом робочого органу. Для дослідження в'язкопружних властивостей чорноземних ґрунтів був застосований метод амплітудної розгортки з вимірювальною системою паралельних високих площин з використанням модульного реометра MCR-302 (Anton Paar, Austria). Встановлено, що діапазон лінійної в'язкопружності цілинного ґрунту досягає 0,1% деформації; Діапазон лінійної в'язкопружності оброблюваної площі поля менше на порядок - до 0,02% деформації. руйнування структури (точка рівності модулів) цілинного ґрунту відбувається при 20% деформації. Структура довгих парових ґрунтів руйнується при 8% деформації. Розроблено методику вимірювання розподілу ізобарних зон в горизонтальній і вертикальній площинах за допомогою спеціальних тензодатчиків моделі LPX 5000. Для відтворення діаграми сили впливу робочих органів на ґрунтове середовище використовується вимірювальний комплекс MIC 400D; напружено-деформований стан ґрунту визначається.Item type:Item, Спосіб модифікування чавуну(ЦНТУ, 2018-05-25) Кропівний, В. М.; Аулін, В. В.; Кузик, О. В.; Кропівна, А. В.; Карпушин, С. О.; Молокост, Л. А.; Kropivnyi, V.; Aulin, V.; Kuzyk, O.; Karpushyn, S.; Kropivna, A.; Malokost, L.Спосіб модифікування чавуну, що включає завантаження гранульованого магнію у реакційну камеру ливникової системи ливарної форми з наступним заливанням чавуну через реакційну камеру і розчиненням модифікатора, який відрізняється тим, що магнієву лігатуру попередньо піддають плакуванню нанографітом.Item type:Item, Методика вибору оптимальної марки ніздрюватого бетону для стін(ОДАБА, 2017) Пашинський, В. А.; Карпушин, С. О.; Pashinsky, V.; Karpushyn, S.Одним з ефективних стінових матеріалів є ніздрюватий бетон, показники міцності та теплопровідності якого можуть змінюватися в досить широкому діапазоні залежно від марки за середньою густиною. Розроблена методика вибору оптимальної марки ніздрюватого бетону базується на вирівнюванні товщин стіни, необхідних за умовами теплового захисту та несучої здатності. Встановлені наближені аналітичні залежності коефіцієнта теплопровідності та розрахункового опору від середньої густини ніздрюватого бетону та запропонована спрощена методика оцінювання несучої здатності простінка з урахуванням геометричних параметрів будівлі, навантажень від ваги конструкцій та корисних навантажень на перекриття. Розроблена методика проілюстрована прикладами розрахунку. One of the most effective wall materials are porous concrete indicators of strength and thermal conductors that can change in wide range, depending on the brand of an average density. By increasing of an average density, increases the average of thermal conductivity and wall thickness, that is required in terms of thermal protection. Simultanlously increases the strength and decreases the thickness of the walls due to carring capacity. The technique of choosing the optimal brand of porous concrete, bases on aligning wall thickness, required in terms of thermal protection and carring capacity. Object of study are exterior bearing walls that are typical for low-rise residential and public buildings. To solve the optimizational problem set an approximate analitycal dependence of thermal conductivity and calculated resistance of average density porous concrete. Bearing capacity of the pier in safety margin, estimated by the strength criteria considering the geomatric building options, loads of weight structures and payloads on the ceiling. The basis for selection the optimal brand of a porous concrete are the wall thickness, that is required to satisfy conditions of the bearing capacity and thermal insulation of medium density. The equality of thickness, determines the optimal brand of porous concrete of an average density. Calculation samples showed that for eraction 2…3 storaged public building, a porous concrete brand D 400…D 500 should be used.Item type:Item, Исследование экспериментальной буферной резиновой футеровки в лабораторных условиях(КНУБА, 2003) Настоящий, В. А.; Джирма, С. А.; Карпушин, С. А.; Настоящий, В. А.; Джирма, С. О.; Карпушин, С. О.; Nastoyashchiy, V.; Dzhyrma, S.; Karpushyn, S.Item type:Item, Спосіб термічної обробки деталей із залізовуглецевих сплавів(Патент, 2017-02-10) Аулін, В. В.; Кропівний, В. М.; Кузик, О. В.; Лисенко, С. В.; Карпушин, С. О.; Aulin, V.; Kropivnyi, V.; Kuzyk, O.; Lysenko, S.; Tykhyi, A.; Karpushyn, S.Спосіб термічної обробки деталей із залізовуглецевих сплавів включає термоциклювання шляхом багаторазового нагрівання до температур характерних критичних точок +(30…50 °C) з наступним охолодження до температури Аr1-(30…50 °C), гартування та відпускання. Нагрівання і термоциклювання виконують скануючим лазерним випромінюванням.