sitemap
Наш сайт использует cookies. Продолжая просмотр, вы даёте согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь с нашей Политикой Конфиденциальности
Согласен
Поиск:

Вход
Архив журнала
Журналы
Медиаданные
Редакционная политика
Реклама
Авторам
Контакты
TS_pub
technospheramag
technospheramag
ТЕХНОСФЕРА_РИЦ
© 2001-2025
РИЦ Техносфера
Все права защищены
Тел. +7 (495) 234-0110
Оферта

Яндекс.Метрика
R&W
 
 
Вход:

Ваш e-mail:
Пароль:
 
Регистрация
Забыли пароль?
Книги по станкостроению
Другие серии книг:
Мир станкостроения
Библиотека Института стратегий развития
Мир квантовых технологий
Мир математики
Мир физики и техники
Мир биологии и медицины
Мир химии
Мир наук о Земле
Мир материалов и технологий
Мир электроники
Мир программирования
Мир связи
Мир строительства
Мир цифровой обработки
Мир экономики
Мир дизайна
Мир увлечений
Мир робототехники и мехатроники
Для кофейников
Мир радиоэлектроники
Библиотечка «КВАНТ»
Умный дом
Мировые бренды
Вне серий
Библиотека климатехника
Мир транспорта
Мир фотоники
Мир метрологии
Мир энергетики
Книги, изданные при поддержке РФФИ
Тег "математическая модель"
Электроника НТБ #5/2024
К. Епифанцев
ИССЛЕДОВАНИЕ ЛАЗЕРНЫХ СКАНИРУЮЩИХ СИСТЕМ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДЕФЕКТОВ ФОРМЫ
DOI: 10.22184/1992-4178.2024.236.5.154.156 Исследовались лазерные сканирующие системы для измерения дефектов формы на примере деталей из дюралюминиевых и конструкционных сплавов. Сделаны выводы по наиболее рационально собранным схемам лазерных установок, имеющих максимальный отклик и стабильность.
Электроника НТБ #3/2024
А. Чеплаков, Э. Литвиненко
РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ AMR-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ДЛЯ ВНЕДРЕНИЯ В САПР
DOI: 10.22184/1992-4178.2024.234.3.180.187 Рассмотрены принцип работы и основные характеристики AMR-преобразователя, представлены результаты разработки его математической модели и ее внедрения в САПР Cadence Virtuoso.
Фотоника #3/2022
А. С. Борейшо, Г. Т. Джгамадзе, А. А. Моисеев, А. В. Савин, П. Г. Смирнов
Многоуровневое моделирование рабочих процессов селективного лазерного сплавления
DOI: 10.22184/1993-7296.FRos.2022.16.3.212.219 Селективное лазерное сплавление (СЛС) является перспективным направлением аддитивных технологий. Проблема контроля микроструктуры и качества конечного изделия, получаемая методом СЛС, решается подбором режимов плавления с помощью экспериментального поиска или численного моделирования. На сегодняшний день сформировалась многоуровневая методология моделирования СЛС-процессов, которая и рассматривается в настоящей работе.
Станкоинструмент #2/2021
В. СЛЕПЦОВ, С. СКВОРЦОВ, А. ОРЛОВ, Н. КОВАЛЕВА, А. РОМАНОВ, П. ШВЕЦ
РАЗРАБОТКА РЕГУЛИРУЕМЫХ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
DOI: 10.22184/2499-9407.2021.23.2.98.102 Рассмотрены вопросы анализа технических характеристик электроприводов с двигателями постоянного тока на стадии проектирования.
Станкоинструмент #1/2021
К. ПОТАПОВ, А. КОМШИН, А. СЫРИЦКИЙ
ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ В ФАЗОХРОНОМЕТРИИ
DOI: 10.22184/2499-9407.2021.22.1.60.63 Показано использование однослойного перцептрона с учителем для диагностики состояния подшипника переднего шпиндельного узла токарного станка в двух состояниях: норма (0), подшипник не затянут (1), в рамках фазохронометрического подхода к диагностике циклических машин и механизмов. Рассмотрен подбор параметров для оптимальной конфигурации нейронной сети.
Фотоника #6/2019
О. Г. Девойно, В. В. Жарский, А. П. Пилипчук, В.В. Рудый
Закалка крупногабаритных деталей с использованием сканирующего излучения оптоволоконного лазера с программным изменением мощности
Выполнен анализ процесса сканирующей лазерной обработки. Представлены результаты расчета температурного поля, возникающего при лазерной закалке с постоянной мощностью и с изменением мощности лазерного излучения в зависимости от положения лазерного луча при его относительном перемещении. Показана возможность использования программно-­изменяемой мощности лазерного излучения в процессе сканирования. Полученные результаты использованы при разработке лазерного технологического комплекса для упрочнения функционально нагруженных поверхностей крупногабаритных деталей MLS‑20–3DF-A. Применение лазерной закалки крупногабаритных деталей позволило улучшить качество выпускаемой продукции, обеспечить увеличение срока ходимости карьерных самосвалов, снизить себестоимость выпускаемой продукции, создать дополнительные производственные мощности. DOI: 10.22184/1993-7296.FRos.2019.13.6.524.530
Разработка: студия Green Art