<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<title>№2</title>
<link href="https://elib.gstu.by/handle/220612/28261" rel="alternate"/>
<subtitle/>
<id>https://elib.gstu.by/handle/220612/28261</id>
<updated>2026-04-15T03:02:00Z</updated>
<dc:date>2026-04-15T03:02:00Z</dc:date>
<entry>
<title>Славянский менталитет и интеграционные процессы:  история, современность, перспективы</title>
<link href="https://elib.gstu.by/handle/220612/28273" rel="alternate"/>
<author>
<name>Кириенко, В. В.</name>
</author>
<author>
<name>Савенко, А. Ю.</name>
</author>
<id>https://elib.gstu.by/handle/220612/28273</id>
<updated>2023-06-23T13:00:40Z</updated>
<published>2023-06-23T12:01:19Z</published>
<dc:date>2023-06-23T12:01:19Z</dc:date>
<dc:creator>Кириенко, В. В.</dc:creator>
<dc:creator>Савенко, А. Ю.</dc:creator>
</entry>
<entry>
<title>Применение интеллектуальных технологий при определении физико-механических свойств грунтового основания</title>
<link href="https://elib.gstu.by/handle/220612/28272" rel="alternate"/>
<author>
<name>Прокопенко, Д. В.</name>
</author>
<id>https://elib.gstu.by/handle/220612/28272</id>
<updated>2023-06-23T13:00:42Z</updated>
<published>2023-06-23T11:53:29Z</published>
<dc:date>2023-06-23T11:53:29Z</dc:date>
<dc:creator>Прокопенко, Д. В.</dc:creator>
<dc:description>Рассмотрено применение интеллектуальных технологий для определения физико-механических&#13;
свойств грунтового основания. Представлен подход к решению задачи, основанный на использовании радиально-базисной нейронной сети. Для определения эффективности предложенного подхода проводится&#13;
проверка на основе реальных данных, полученных при исследовании грунтов.

This article shows the use of intelligent technologies to determine the physical and mechanical properties of a &#13;
soil base. The author presents an approach to solving the problem based on the use of a radial-basis neural &#13;
network. To determine the effectiveness of the proposed approach, a check is carried out on real data obtained &#13;
during the study of soils.</dc:description>
</entry>
<entry>
<title>Электрическое поле тора со специальной моделью проводящего материала</title>
<link href="https://elib.gstu.by/handle/220612/28271" rel="alternate"/>
<author>
<name>Ерофеенко, В. Т.</name>
</author>
<author>
<name>Комнатный, Д. В.</name>
</author>
<id>https://elib.gstu.by/handle/220612/28271</id>
<updated>2023-06-23T13:00:43Z</updated>
<published>2023-06-23T11:46:19Z</published>
<dc:date>2023-06-23T11:46:19Z</dc:date>
<dc:creator>Ерофеенко, В. Т.</dc:creator>
<dc:creator>Комнатный, Д. В.</dc:creator>
<dc:description>Представлен расчет характеристик электрического поля тора, изготовленного из плохо проводящего&#13;
полимерного материала. Установлена модель свойств такого материала с учетом анизотропии его электрических свойств. Выведены аналитические соотношения для потенциала, составляющих напряженности электрического поля на поверхности тора, объемной плотности заряда в материале тора и поверхностной плотности заряда. Полученные расчетные формулы могут быть использованы для оценки условий&#13;
работы деталей установок высокого напряжения, которые изготовлены в виде тора.

The author presents the calculation of electric field characteristics of torus which is manufactured from poor &#13;
conducting polymer material. The model of such material properties is ascertained, taking into account its electrical &#13;
properties anisotropy. Analytical ratios are derived for potential, components of electric field intensity on torus &#13;
surface, volume charge density in torus material and surface charge density. The obtained calculation formulas can &#13;
be used to assess the operating conditions of parts of high-voltage installations, which are made in the form of &#13;
a torus.</dc:description>
</entry>
<entry>
<title>Алгоритмы расчета активной и реактивной мощности нагрузки электрических сетей переменного тока в программном обеспечении измерительного прибора</title>
<link href="https://elib.gstu.by/handle/220612/28270" rel="alternate"/>
<author>
<name>Зализный, Д. И.</name>
</author>
<author>
<name>Шипецкий, Р. Ш.</name>
</author>
<id>https://elib.gstu.by/handle/220612/28270</id>
<updated>2023-06-23T13:00:41Z</updated>
<published>2023-06-23T11:24:29Z</published>
<dc:date>2023-06-23T11:24:29Z</dc:date>
<dc:creator>Зализный, Д. И.</dc:creator>
<dc:creator>Шипецкий, Р. Ш.</dc:creator>
<dc:description>Рассмотрены алгоритмы, в соответствии с которыми функционирует программное обеспечение современных приборов, измеряющих электрическую мощность и электроэнергию. Показано, что для реализации этих задач необязательно выполнять разложения в ряд Фурье. Активная мощность может быть&#13;
рассчитана по мгновенным значениям напряжения и тока, а реактивная мощность – по действующим&#13;
значениям этих величин. При этом необходимо применять интерполяцию между измеренными мгновенными значениями напряжения, чтобы учесть их сдвиг относительно значений тока в процессе работы&#13;
многоканального аналого-цифрового преобразователя.. &#13;
Представлен разработанный авторами четырехквадрантный ваттварметр, имеющий низкую&#13;
стоимость и удобный для выполнения студентами лабораторных работ. Класс точности прибора составляет около 10, что не является критичным для лабораторных работ, где исследуются параметры&#13;
электроприемников. Прибор защищен автоматическим выключателем, поэтому после короткого замыкания в схеме его работоспособность легко восстанавливается. Внедрение подобных приборов повысит качество образовательного процесса и снизит стоимость лабораторного оборудования.

The article considers the algorithms according to which the software of modern devices measuring electrical &#13;
power and electricity operates. It is shown that in order to solve these tasks, it is not necessary to perform Fourier &#13;
series calculations. Active power can be calculated from instantaneous values of voltage and current, and reactive &#13;
power – from actual values of these values. It is necessary to apply interpolation between the measured instantane-&#13;
ous voltage values in order to take into account their shift relative to the current values during operation of the mul-&#13;
tichannel analog-to-digital converter. &#13;
The article presents a four-quadrant wattwarmeter developed by the authors, which has a low cost and is convenient for students to perform laboratory work. The accuracy class of the device is about 10, which is not critical &#13;
for laboratory work where the parameters of electrical receivers are studied. The device is protected by an automatic circuit breaker, therefore, after a short circuit in the circuit, its performance is easily restored. The introduction of such devices will improve the quality of the educational process and reduce the cost of laboratory equipment.</dc:description>
</entry>
<entry>
<title>Математическая модель процесса  механоактивации порошковой смеси на основе металлической матрицы  и наноструктур углерода</title>
<link href="https://elib.gstu.by/handle/220612/28269" rel="alternate"/>
<author>
<name>Пасовец, В. Н.</name>
</author>
<author>
<name>Ковтун, В. А.</name>
</author>
<id>https://elib.gstu.by/handle/220612/28269</id>
<updated>2023-06-23T13:00:44Z</updated>
<published>2023-06-23T11:15:26Z</published>
<dc:date>2023-06-23T11:15:26Z</dc:date>
<dc:creator>Пасовец, В. Н.</dc:creator>
<dc:creator>Ковтун, В. А.</dc:creator>
<dc:description>Разработана математическая модель процесса механоактивации порошковой смеси на основе металлической матрицы и наноструктур углерода, основанная на рассмотрении протекающих физических&#13;
процессов ван-дер-ваальсового взаимодействия наноструктур углерода, их разделения и распределения на&#13;
технологической стадии активирования, учитывающая форму, размеры и физико-механические свойства&#13;
исходных дисперсных компонентов различного структурного уровня, частоту вращения и особенности&#13;
конструкции рабочей камеры смесителя-активатора. Модель позволяет на основе критериев эффективного разделения агломератов наноструктур углерода и их распределения в процессе смешивания нано- и&#13;
микроразмерных исходных компонентов композиционных материалов установить оптимальное время&#13;
механоактивации порошковой системы различной массы, достаточное для разрушения агломератов наноструктур углерода и их распределения в порошковой металлической матрице.

The article presents a mathematical model of the process of mechanical activation of a powder mixture based &#13;
on a metal matrix and carbon nanostructures, based on consideration of the ongoing physical processes of van der &#13;
Waals interaction of carbon nanostructures, their separation and distribution at the technological stage of &#13;
activation, taking into account the shape, dimensions and physical and mechanical properties of the initial dispersed &#13;
components of various structural levels, rotation frequency and design features of the mixer-activator working &#13;
chamber. The model allows, based on the criteria of efficient separation of agglomerates of carbon nanostructures &#13;
and their distribution in the process of mixing nano- and microdimensional initial components of composite materials, to establish the optimal time of mechanical activation of a powder system of various weights, sufficient for &#13;
destruction of agglomerates of carbon nanostructures and their distribution in a powder metal matrix.</dc:description>
</entry>
<entry>
<title>Золь-гель технология синтеза  высокотемпературного соединения «кремний – диэлектрик – кремний»  для применения в микроэлектронике</title>
<link href="https://elib.gstu.by/handle/220612/28268" rel="alternate"/>
<author>
<name>Гайшун, В. Е.</name>
</author>
<author>
<name>Косенок, Я. А.</name>
</author>
<author>
<name>Васькевич, В. В.</name>
</author>
<author>
<name>Тюленкова, О. И.</name>
</author>
<author>
<name>Алешкевич, Н. А.</name>
</author>
<author>
<name>Ковальчук, Н. С.</name>
</author>
<author>
<name>Петлицкий, А.  Н.</name>
</author>
<id>https://elib.gstu.by/handle/220612/28268</id>
<updated>2023-06-23T13:00:42Z</updated>
<published>2023-06-23T11:06:32Z</published>
<dc:date>2023-06-23T11:06:32Z</dc:date>
<dc:creator>Гайшун, В. Е.</dc:creator>
<dc:creator>Косенок, Я. А.</dc:creator>
<dc:creator>Васькевич, В. В.</dc:creator>
<dc:creator>Тюленкова, О. И.</dc:creator>
<dc:creator>Алешкевич, Н. А.</dc:creator>
<dc:creator>Ковальчук, Н. С.</dc:creator>
<dc:creator>Петлицкий, А.  Н.</dc:creator>
<dc:description>Разработана лабораторная технология формирования высокотемпературного соединения «кремний – &#13;
диэлектрик – кремний» посредством слоя стеклообразующего материала, полученного золь-гель методом, &#13;
для микромеханических датчиков, работоспособных в широком диапазоне температур, силовых и тепловых нагрузок. Исследована микроструктура промежуточных золь-гель слоев и неразъемных соединений. &#13;
Определены толщина и температура кристаллизации стекломатериала.

The article shows laboratory technology for the formation of a high-temperature silicon-dielectric-silicon &#13;
compound by means of a layer of glass-forming material obtained by the sol-gel method for micromechanical &#13;
sensors that are operable in a wide range of temperatures, power and thermal loads. The microstructure of &#13;
intermediate sol-gel layers and permanent joints has been studied. The thickness and crystallization temperature of &#13;
the glass material were determined.</dc:description>
</entry>
<entry>
<title>Использование молотой лузги в качестве наполнителя  в биоразлагаемые материалы</title>
<link href="https://elib.gstu.by/handle/220612/28267" rel="alternate"/>
<author>
<name>Подденежный, Е. Н.</name>
</author>
<author>
<name>Дробышевская, Н. Е.</name>
</author>
<author>
<name>Бойко, А. А.</name>
</author>
<author>
<name>Шаповалов, В. М.</name>
</author>
<author>
<name>Дробышевский, Н. С.</name>
</author>
<id>https://elib.gstu.by/handle/220612/28267</id>
<updated>2023-06-23T11:00:49Z</updated>
<published>2023-06-23T10:51:09Z</published>
<dc:date>2023-06-23T10:51:09Z</dc:date>
<dc:creator>Подденежный, Е. Н.</dc:creator>
<dc:creator>Дробышевская, Н. Е.</dc:creator>
<dc:creator>Бойко, А. А.</dc:creator>
<dc:creator>Шаповалов, В. М.</dc:creator>
<dc:creator>Дробышевский, Н. С.</dc:creator>
<dc:description>Биоразлагаемые материалы на основе полимерных матриц и органического природного наполнителя – &#13;
молотой лузги риса, гречихи и подсолнечника – были изготовлены в форме прессованных дисковых образцов &#13;
и экструзионных лент. В качестве полимерных матриц были использованы полипропилен, диацетат целлюлозы и полилактид. Установлено, что полученные биоразлагаемые материалы содержат хаотически&#13;
расположенные в полимерной матрице частицы наполнителя. В заводских условиях были сформованы изделия на основе полипропилена и рисовой лузги. Изучены возможности биологического разложения полученных материалов.

Biodegradable materials based on polymer matrices and organic natural filler – ground husks of rice, buck-&#13;
wheat and sunflower were made in the form of pressed disk samples and extrusion tapes. Polypropylene, cellulose &#13;
diacetate and polylactide were used as polymer matrices. It has been found that the resulting biodegradable materials contain particles of filler randomly located in the polymer matrix. In factory conditions, polypropylene-based &#13;
products and rice husks were formed. The possibilities of biological decomposition of the obtained materials have &#13;
been studied.</dc:description>
</entry>
</feed>
