
Полупроводниковые наноструктурированные образцы ZnOи ZnO-GOбыли получены при комнатной температуре методом химического осаждения из раствора.В работе исследовано электрохимическое неферментативное определение аскорбиновой кислоты с помощью полученных наноструктур, нанесённых на стеклоуглеродный электрод. Морфология и структурные свойства изготовленных наноструктурированных материалов были проанализированы с помощью электронного растровогомикроскопа и рентгеновскогодифрактометра. Электрохимические свойствабыли исследованыметодами циклической вольтамперометрии на одноканальном потенциостате-гальваностате. Чувствительность полученных электродовбыла рассчитана для концентрацийаскорбиновой кислотыв фосфатно-буферном растворе от 0,3мМ до 3 мМ при различных скоростях сканирования. Таким образом,было выявлено, что чувствительность образца ZnO-GO ниже, чем у образцаZnO, что может быть связано с диэлектрическими свойствами оксида графена. Однако после отжига в атмосфере чувствительность образца ZnO-GO повысилась, что связано суменьшением дефектов в образце и увеличениемудельной поверхности образцов. В результате исследованийбыл получен модифицированный ZnO-GO/GCE электрод с высокой чувствительностью 386 мкАМ-1см-2,перспективный для использования в качестве основы биосенсора для определения уровнявитамина C вкрови,пищевых продуктах и лекарствах.

This study investigates the stress-strain state of the KZF-07 rail fastenings under high-speed train movement using the finite element method (FEM). The modeling showed that the stresses in the key components of the fastenings (sleeper, baseplate, clamp, screws, and dowels) do not exceed the allowable values, confirming their reliability. Increasing the stiffness of the rail pads reduces longitudinal stresses, improving the service life of the rails, while the metal components have nearly unlimited service life. It is recommended to optimize the design of the rail pads and investigate the material stability against aging. The obtained results contribute to improving the safety and durability of the railway track under high-speed conditions.

In order to increase the resistance of sleepers to dynamic effects and to strengthen their load-bearing capacity, it is important to investigate their internal strength reserve to various external effects, including the ductility of the subgrade. This is due to the insufficient theoretical and experimental studies to predict their strength reserve in modern conditions. The aim of this research is to improve the dynamic calculation of railway sleepers by developing more accurate calculation models and using modern algorithms to determine their bearing capacity. To achieve this goal, the paper uses analytical and numerical methods based on mathematical models. The base of sleepers is continuous elastic. Methods for determining the natural frequencies of transverse vibrations and a dynamic calculation method for determining the stress-strain state at different load speeds and base stiffness are presented. An example of calculation of railway sleepers is presented. The values of natural frequencies for different forms of vibrations are determined by analytical and numerical methods, and the results are compared. Static and dynamic calculations were carried out, as a result of which the values of internal forces, values of deflections and normal stresses were obtained. Evaluation of the obtained results is given. Strength reserve has been determined and appropriate conclusions have been drawn.

В данном исследовании на основе анализа формы треугольного здания в плане и ориентации главного фасада по четырем сторонам было проведено исследование влияния климатических параметров в виде солнечного излучения на минимальные удельные теплопотери здания на единицу площади в разрезе холодного, жаркого и годового значения. В результате было установлено, что в зимний период значительные удельные теплопотери показывают по ориентации Север, Восток и Запад, а значение минимума показывает по ориентации Юг. Это объясняется тем, что ход Солнца в зимний период от летнего, тем самым освещается Южное полушарие Земли. Подобное явление сказывается на потерях, так как за счет нагрева южной стороны расходы на отопление снижаются. Однако в летний период особенность нагрева солнечным излечением совпадает с традиционным понятием Восхода – Заката, то есть в летний период перегреву подвержены восточные и западные фасады, где расход энергии увеличивается на охлаждение здания, что и было установлено. Подобное влияние сказывается и на годовом цикле, где за счет расположения, согласно климатической зоне, г. Шымкент, где преимущественно потребление энергии направлено на охлаждение здания. Полученные результаты данного исследования могут быть в дальнейшем использованы при исследовании влияния солнечного излучения на температурные перепады на поверхности фасадов зданий.

Жаңа инновациялық құрылыс материалдарын әзірлеу кезінде олардың өнімділігі, сондай-ақ олардың тұрақтылығы маңызды. Құрылыс бөлімдері үшін толығымен экологиялық таза материал жасау қиын, өйткені нарықта экологиялық тұтқыр материалдар жетіспейді, жақсы тұтқыр материалдар өте қымбат, ал арзандары жабысқақ қасиеттері мен өнімділігі нашар. Бұл жұмыста табиғи органикалық Шіріктұнба экологиялық байланыстырғыш ретінде пайдаланылды. Қолданар алдында органикалық Шіріктұнба қосымша механикалық түрде белсендірілді. Оны белсендіру тиімділігі созылу кезіндегі консистенциясы мен беріктігі бойынша бағаланады. Ағаш өңдеу қалдықтары жылу оқшаулағыш биокомпозит үшін толтырғыш ретінде пайдаланылды. Сонымен қатар, биокомпозиттің тығыздығы мен негізгі пайдалану қасиеттерін реттеу үшін ағаш қалдықтары ұсақталды. Биокомпозиттің тығыздығы сонымен қатар Шіріктұнбадің әртүрлі мөлшерін және композиттік қоспаның тығыздалу дәрежесін қолдану арқылы реттелді. Жұмыста Шіріктұнба мөлшерінің, биокомпозиттік қоспаның сығылу коэффициентінің және ағаш қалдықтарының бөлшектерінің мөлшерінің биокомпозиттің жылу өткізгіштігі мен қысу кернеуіне әсері анықталды.

В статье приводятся результаты проведенных исследований возможности ускорения срока набора прочности тяжелого бетона с применением современных модификаторов. Был разработан базовый состав быстротвердеющего бетона (БТБ) класса по средней прочности В25. Далее для ускорения твердения БТБ были проанализированы известные методы и подходы. Затем на основании анализа ранее проведенных исследований других авторов был выбраны модификаторы – микрокремнезем и химическая добавка – гиперпластификактор 2 поколения на основе эфиров поликарбоксилатов, после чего принята рабочая гипотеза заключающаяся в поиске оптимального и эффективного сочетания этих компонентов в составе бетона. В ходе экспериментов путем моделирования показателей средней прочности образцов в ранние сроки твердения выведено оптимальное количество химической добавки для получения высококачественного БТБ.. Результаты испытаний показали реальную возможность ускорения твердения БТБ на 50% в возрасте 2 суток, положительный эффект ускорения кинетики набора прочности и возможность экономии вяжущего вещества (цемента) до 20% при применении микрокремнезема.

Использование: Промышленность строительных материалов. Задача: значительно упростить технологию изготовления арболитовой смеси и повысить прочность при сжатии арболита за счет использования шлакощелочного вяжущего, рисовой лузги и золошлаковой смеси. Сущность полезной модели: При введении в состав арболитовой смеси нового состава шлакощелочного вяжущего образуется искусственный камень с высокой прочностью. Это обусловливает повышение прочности арболита на сжатие за счет упрочнения контактной зоны, т.к. цементные яды и вредные экстрактивные вещества выделяющиеся из стеблей хлопчатника, не действуют на шлакощелочное вяжущее. Введением золошлаковой смеси можно регулировать прочность на сжатие и плотность арболита, а также улучшает его макроструктуру. Соотношение соответствующих компонентов следующие в масс. %: шлакощелочное вяжущее - 20-35% рисовая лузга - 4-20,5% золошлаковая смесь - 20,5-45% вода - остальное

Полезная модель относится к гидравлическим машинам объёмного вытеснения и может быть использовано для очистки промышленных и бытовых сточных вод от органических примесей. Цель полезной модели - повышение производительности и улучшения эффективности воздействия на органические примеси, а также уменьшение массы привода и увеличение возможностей устройства. В устройстве, снабжённом электродами, один из которых неподвижным и установлен в изоляторах на корпусе насоса, со стороны лопастей на их периферии с выходом в зазор между корпусом и рабочим колесом насоса, а вторые подвижные на периферийной части лопастей и со стороны, противоположенной направлению вращения колеса. При этом лопасти в зоне установки электродов имеют отражатели в виде упругих пластин из материалов стойких к разрушительному действию электрогидравлических ударов, изготовленных из резины, текстолита, капрона, нейлона, пластмасс и т.д. Электроды подключаются к генератору импульсов тока, обеспечивающему пробой межэлектродного промежутка и вращение рабочего колеса. 1 н.п. ф-лы, 2 з п. ф-лы, 3 илл.

Бұл мақала жазық кернеулі күйдегі серпімді жүйелердің құрылымдарының сенімділігін анықтау мәселелеріне арналған. Дегенмен, есептеу әдістерін әзірлеу кезінде серпімді және штангалық жүйелердің сенімділігі ескеріледі. Демек, заман талабына сай жетілдірілді. Тапсырманы шешуде сенімділік пен ұзақ мерзімді өнімділікті қамтамасыз ететін конструкторлық параметрлер мен технологиялық шешімдерді таңдау маңызды. Конструкциялардың механизмдері мен штангалық жүйелерін есептеу кезінде иілу және айналу моменттері өзара байланысты. Кернеу күйінің қалыпты құрамдастарынан есептелген кернеу де қалыпты. Иілу және айналым кездердері бір күш коэффициентімен қосылады, яғни олар қатаң корреляцияланады және олардың қатынасы тұрақты және мұнда кездейсоқ шаманың динамикасы белгілі таралу заңымен анықталады. Егер жұмыс кернеуі асимметриялық цикл кезінде өзгерсе, оның орнына эквивалентті симметрия циклінде көрсетілген амплитудаларды қолданамыз. Жазық кернеу күйіндегі серпімді жүйелердің құрылымдарының сенімділігі анықталып, динамикасы берілген.

Исследовано влияние пильных отходов добычи природного камня ракушечника месторождения Бейнеу и химических добавок на сохраняемость свойств бетонной смеси. Определено, что при применении суперпластификатора MasterRheobuild 5555 (1,6% от массы вяжущего или 6,75 кг/м3 ) сохраняемость подвижности бетонной смеси составляет 2 часа, затем наступает ее резкое снижение и это сопровождается снижением объёма вовлеченного воздуха до 16%. Введение в состав бетонной смеси В35 суперпластификатора Sika ViscoCrete 20HE KZ в количестве 1% от массы вяжущего или 4,20 кг/м3 продлевает сохраняемость подвижности до 4 часов 30 минут и снижение осадки конуса сопровождается снижением исходного объёма вовлеченного воздуха до 7 %. Результаты исследований показали, что для повышения сохраняемости бетонных смесей с суперпластификаторами необходимо сделать в первую очередь подбор компонентов «суперпластификатор – цемент – наполнитель», обладающих хорошей совместимостью.
Показано 841–850 из 3379