Search Results - "пенополистирол"
-
1
Source: Вестник Университета гражданской защиты МЧС Беларуси, Vol 8, Iss 2, Pp 143-155 (2024)
-
2
Authors:
Source: Architecture and Engineering. 9:71-78
Subject Terms: shells, пенополистирол, оболочки, купол, concrete, buckling, потеря устойчивости, Eps, бетон, dome
-
3
-
4
Authors:
Source: Недвижимость: экономика, управление, Iss 3 (2022)
-
5
Subject Terms: пенополистирол, газифицируемые модели, формовочные материалы, формообразование, технологический процесс, изготовление чугунных отливок
File Description: application/pdf
Access URL: https://elib.belstu.by/handle/123456789/65321
-
6
-
7
Subject Terms: пенополистирол, угольные фильтры, производство пенополистирола, выбросы загрязняющих веществ, полистирольные плиты, очистка атмосферного воздуха
File Description: application/pdf
Access URL: https://elib.belstu.by/handle/123456789/53517
-
8
Subject Terms: утеплители для дорог, пенополистирол, автомобильные дороги, утеплитель пенополистирол, земляное полотно, устойчивость земляного полотна, дорожные одежды, нижний слой дорожных одежд
File Description: application/pdf
Access URL: https://elib.belstu.by/handle/123456789/41195
-
9
Subject Terms: пенополистирол, легкие плиты, отходы древесины, пенопласты, плиты, полистирольный пенопласт, пенистые пластмассы
File Description: application/pdf
Access URL: https://elib.belstu.by/handle/123456789/48644
-
10
Authors: et al.
Source: NOVYE OGNEUPORY (NEW REFRACTORIES); № 10 (2021); 59-62 ; Новые огнеупоры; № 10 (2021); 59-62 ; 1683-4518 ; 10.17073/1683-4518-2021-10
Subject Terms: глиноземо-пенополистирольные массы, вибропневмоуплотнение, пневмопригруз, пенополистирол, перепрессовка сырца, сводообразование, пристенный эффект, «пробка» в сырце
File Description: application/pdf
Relation: https://newogneup.elpub.ru/jour/article/view/1683/1409; https://newogneup.elpub.ru/jour/article/view/1683
-
11
Authors:
Source: Sovremennoe Stroitelʹstvo i Arhitektura, Vol 2022, Iss 2 (26), Pp 4-7 (2022)
Subject Terms: теплоизоляционные материалы, газонаполненные полимеры, пенополистирол, пенополиэтилен, пенополивинилхлорид, пенополиуретан, интегральные пенопласты, thermal insulation materials, gas-filled polymers, expanded polystyrene, polyethylene foam, polyvinyl chloride foam, polyurethane foam, integral foams, Architecture, NA1-9428
Relation: https://modern-construction.ru/index.php/mc/article/view/315/324; https://doaj.org/toc/2411-3581; https://doaj.org/toc/2414-5920; https://doaj.org/article/61dbd4d310744925b275b10d33eba061
-
12
Authors: et al.
Source: Eastern-European Journal of Enterprise Technologies; Том 6, № 5 (96) (2018): Applied physics; 54-61
Восточно-Европейский журнал передовых технологий; Том 6, № 5 (96) (2018): Прикладная физика; 54-61
Східно-Європейський журнал передових технологій; Том 6, № 5 (96) (2018): Прикладна фізика; 54-61Subject Terms: 4. Education, електромагнітний екран, шумозахисний екран, залізорудний пил, коефіцієнт екранування, пінолатекс, пінополістирол, electromagnetic screen, soundproofing screen, iron ore dust, shielding coefficient, foam-latex, foam-polystyrene, 0211 other engineering and technologies, 0202 electrical engineering, electronic engineering, information engineering, электромагнитный экран, шумозащитный экран, железорудная пыль, коэффициент экранирования, пенолатекс, пенополистирол, 02 engineering and technology, UDC 538.69:331.45
File Description: application/pdf
-
13
Authors: et al.
Source: Bulletin of South Ural State University series "Construction Engineering and Architecture". 18:47-52
Subject Terms: адгезия, водопоглощение, adhesion, expanded polystyrene, пенополистирол, коэффициент теплопроводности, water absorption, fire retardant compounds, огнезащитные составы, noncombustible additives, негорючие добавки, УДК 691.175.746, thermal conductivity coefficient
File Description: application/pdf
-
14
Authors:
Source: NOVYE OGNEUPORY (NEW REFRACTORIES); № 9 (2021); 58-61 ; Новые огнеупоры; № 9 (2021); 58-61 ; 1683-4518 ; undefined
Subject Terms: глиноземо-пенополистирольные массы, вибрационная обработка, упругие волны, режим вибрации, тарировочный график, недовспененный пенополистирол, степень вспенивания, пиролиз
File Description: application/pdf
Relation: https://newogneup.elpub.ru/jour/article/view/1598/1325; https://newogneup.elpub.ru/jour/article/view/1598
-
15
Authors: et al.
Source: NOVYE OGNEUPORY (NEW REFRACTORIES); № 5 (2021); 126-131 ; Новые огнеупоры; № 5 (2021); 126-131 ; 1683-4518 ; 10.17073/1683-4518-2021-5
Subject Terms: thermal conductivity, lightweight refractories, kaolin clays, rusk clays, burnout additive, expanded polystyrene (PS), foam method, porosity, теплопроводность, легковесные огнеупоры, каолиновые глины, сухарные глины, выгорающая добавка, пенополистирол (ППС), пенометод, поризация
File Description: application/pdf
Relation: https://newogneup.elpub.ru/jour/article/view/1637/1360; Горлов, Ю. П. Технология теплоизоляционных и акустических материалов и изделий / Ю. П. Горлов. ― М. : Высшая школа, 1989. ― 384 с.; Guzman, Y. Certain principles of formation of porous ceramic structures. Properties and applications (review) / Y. Guzman // Glass Ceram. ― 2003. ― Vol. 60. ― P. 280‒283.; Самсонов, Г. В. Физико-химические свойства окислов : справочник / Г. В. Самсонов, А. Л. Борисова, Т. Г. Жидкова [и др.]; под ред. Г. В. Самсонова. ― М. : Металлургия, 1978. ― 472 с.; Строительные материалы : уч. для втузов; под ред. В. Г. Микульского. ― М. : АСВ, 2000. ― 536 с.; Дятлова, Е. М. Теплоизоляционные керамические материалы на основе огнеупорного и тугоплавкого глинистого сырья Республики Беларусь / Е. М. Дятлова, Р. Ю. Попов, Е. О. Богдан // Огнеупоры и техническая керамика. ― 2018. ― № 6. ― С. 3‒8.; Meiting, Li. Effect of blowing-agent addition on the structure and properties of magnesia porous material / Li Meiting, Luo Xudong, Zhang Guodomg [et al.] // Refract. Ind. Ceram. ― 2017. ― Vol. 58, № 7. ― P. 60‒64. https:// doi.org/10.1007/s11148-017-0054-7. [Мейтин, Л. Влияние добавки вспенивающего вещества на структуру и свойства пористого магнезиального материала / Л. Мейтин, Л. Сюйдун, Ч. Гуадун [и др.] // Новые огнеупоры. ― 2017. ― № 1. ― С. 48‒53. https://doi.org/10.17073/1683-4518-2017-1-48-53.]; Manylov, M. S. Thermophysical properties of carboncarbon materials based on graphite foam / M. S. Manylov, S. V. Filimonov, O. N. Shornikova [et al.] // Refract. Ind. Ceram. ― 2017. ― Vol. 58, № 1. ― P. 113‒116. https://doi.org/10.1007/s11148-017-0064-5. [Манылов, М. С. Теплофизические свойства углерод-углеродных материалов на основе пенографита / М. С. Манылов, С. В. Филимонов, О. Н. Шорникова [и др.] // Новые огнеупоры. ― 2017. ― № 2. ― С. 50‒53. https://doi.org/10.17073/1683-4518-2017-2-50-53.]; Соков, В. Н. Теория и практика создания композиционной шамотной термостойкой теплоизоляции / В. Н. Соков, В. В. Соков, А. Э. Бегляров // Интернетвестник ВолгГАСУ. Сер. Политематическая. ― 2011. ― Вып. 1 (15). www.vestnik.vgasu.ru.; Огнеупоры для промышленных агрегатов и топок : справочник. В 2 кн. Кн. 1. Производство огнеупоров; под ред. И. Д. Кащеева. ― М. : Интермет Инжиниринг, 2000. ― 663 с.; https://newogneup.elpub.ru/jour/article/view/1637
-
16
Authors: et al.
Source: NOVYE OGNEUPORY (NEW REFRACTORIES); № 10 (2020); 61-64 ; Новые огнеупоры; № 10 (2020); 61-64 ; 1683-4518 ; 10.17073/1683-4518-2020-10
Subject Terms: легковесные огнеупоры, каолиновые глины, сухарные глины, выгорающая добавка, пенополистирол (ППС), поризация, размер пор
Relation: Горлов, Ю. П. Технология теплоизоляционных и акустических материалов и изделий / Ю. П. Горлов. ― М. : Высшая школа, 1989. ― 384 с.; Стрелов, К. К. Теоретические основы технологии огнеупорных материалов / К. К. Стрелов. ― М. : Металлургия, 1996. ― 607 с.; Химическая технология керамики; под ред. И. Я. Гузмана. ― М. : РИФ «Стройматериалы», 2003. ― 496 с.; Дмитриев, К. С. Пористая керамика: современное состояние и перспективы / К. С. Дмитриев // Международный журнал экспериментального образования. ― 2016. ― № 7. ― С. 152‒154.; Пат. 2615007 Российская Федерация. Композиция для изготовления легковесных огнеупоров / Полубесов Сергей Геннадьевич. ― № 2016108470; заявл. 10.03.2016; опубл. 03.04.2017, Бюл. № 10.; Соков, В. В. Создание легковесных огнеупоров на основе активной выгорающей добавки / В. В. Соков // Новые огнеупоры. ― 2003. ― № 5. ― С. 62,63.; https://newogneup.elpub.ru/jour/article/view/1494
-
17
Authors:
Source: NOVYE OGNEUPORY (NEW REFRACTORIES); № 8 (2021); 45-48 ; Новые огнеупоры; № 8 (2021); 45-48 ; 1683-4518 ; 10.17073/1683-4518-2021-8
Subject Terms: polystyrene foam, vibropressing, acoustic properties, vibration treatment, stress-strain state, sulphide alcohol bard (S.A.B.), пенополистирол, вибропрессование, акустические свойства, вибрационная обработка, напряженно-деформированное состояние, сульфидно-спиртовая барда (с. с. б.)
File Description: application/pdf
Relation: https://newogneup.elpub.ru/jour/article/view/1583/1313; https://newogneup.elpub.ru/jour/article/view/1583
-
18
Authors:
Subject Terms: THERMAL INSULATION LAYER, КЛЕЕВОЙ СЛОЙ, МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА, ENERGY EFFICIENCY, HEAT FLOW, ADHESIVE LAYER, MAXIMUM TEMPERATURE, ТЕПЛОВОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ, FACADE SYSTEM, HEAT FLOW OF THE FIRE SOURCE, ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ СЛОЙ, ПЕНОПОЛИСТИРОЛ, LAYER, EXPANDED POLYSTYRENE, ТЕПЛОВОЙ ПОТОК ОЧАГА ПОЖАРА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ, ТЕПЛОВОЙ ПОТОК, THERMAL IMPACT, СЛОЙ, ФАСАДНАЯ СИСТЕМА
File Description: application/pdf
Access URL: http://elar.urfu.ru/handle/10995/106068
-
19
Subject Terms: устройство для резки, пенополистирол, легкоплавкие материалы, пенопласт, резка легкоплавких материалов
File Description: application/pdf
Access URL: https://elib.belstu.by/handle/123456789/43413
-
20
Subject Terms: термошуба, пенополистирол, энергосбережение, тепловые потери, теплозащитные свойства, теплоизоляция, снижение тепловых потерь, пенополистирольные плиты
File Description: application/pdf
Access URL: https://elib.belstu.by/handle/123456789/42152
Nájsť tento článok vo Web of Science