<?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>DSpace Collection:</title>
  <link rel="alternate" href="https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/55" />
  <subtitle />
  <id>https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/55</id>
  <updated>2026-06-23T21:38:54Z</updated>
  <dc:date>2026-06-23T21:38:54Z</dc:date>
  <entry>
    <title>Дослідження математичних моделей процесу оплавлення оптичних елементів приладів при поверхневій електронно-променевій обробці</title>
    <link rel="alternate" href="https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/9585" />
    <author>
      <name>Яценко, Ірина В'ячеславівна</name>
    </author>
    <author>
      <name>Антонюк, Віктор Степанович</name>
    </author>
    <author>
      <name>Ващенко, Вячеслав Андрійович</name>
    </author>
    <author>
      <name>Колінько, Сергій Олександрович</name>
    </author>
    <author>
      <name>Бутенко, Тетяна Іванівна</name>
    </author>
    <author>
      <name>Цибулін, Валентин Вікторович</name>
    </author>
    <id>https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/9585</id>
    <updated>2026-06-17T00:00:38Z</updated>
    <published>2026-01-01T00:00:00Z</published>
    <summary type="text">Title: Дослідження математичних моделей процесу оплавлення оптичних елементів приладів при поверхневій електронно-променевій обробці
Authors: Яценко, Ірина В'ячеславівна; Антонюк, Віктор Степанович; Ващенко, Вячеслав Андрійович; Колінько, Сергій Олександрович; Бутенко, Тетяна Іванівна; Цибулін, Валентин Вікторович
Abstract: При електронно-променевій обробці оптичних елементів приладів рухомими стрічковими&#xD;
електронними потоками (СЕП) важливе практичне значення має прогнозування оптимальних&#xD;
значень глибини рідкої ванни, які не призводять до змін їх форми та розмірів. В зв’язку з цим&#xD;
актуальними є постановка й розв’язання задачі про математичне моделювання процесу&#xD;
оплавлення оптичних матеріалів, оброблюваних рухомим СЕП. Розроблено та досліджено&#xD;
математичні моделі оплавлення оптичних елементів приладів з оптичного скла марок К8, К108&#xD;
та ін. різної геометричної форми (оптичні пластини, прямокутні бруски та ін.) та розмірів,&#xD;
враховуючи температурні залежності теплофізичних властивостей оптичного матеріалу&#xD;
(об’ємної теплоємності, коефіцієнта теплопровідності), рухомим СЕП при багатоцикловій та&#xD;
одноцикловій обробці в залежності від сукупності його параметрів (струму електронного&#xD;
потоку, прискорювальної напруги, відстані від оброблюваної поверхні, швидкості переміщення&#xD;
електронного потоку та часу обробки). Це дозволяє більш точно розраховувати розподіли&#xD;
температури уздовж поверхні й по глибині розплаву та максимальної товщини оплавленого&#xD;
шару оброблюваного елемента для різних значень керованих параметрів СЕП та визначати&#xD;
допустимі діапазони їх зміни, перевищення яких призводить до порушення площинності&#xD;
оброблюваної поверхні оптичних елементів, порушенню їх геометричної форми, погіршення&#xD;
метрологічних характеристик оптичних приладів та, у кінцевому підсумку, до відмови приладів&#xD;
на їх основі.; When processing optical elements with moving band electron flows (BEF), it is of great practical&#xD;
importance to predict optimal values of the liquid bath depth that do not lead to changes in their shape&#xD;
and dimensions. In this regard, the formulation and solution of the problem of mathematical modeling&#xD;
of the melting process of optical materials processed by a moving BEF are relevant. Mathematical&#xD;
models of melting optical elements of devices made of optical glass of grades K8, K108, etc. of various&#xD;
geometric shapes (optical plates, rectangular bars, etc.) and sizes have been developed, taking into&#xD;
account the temperature dependences of the thermo-physical properties of the optical material&#xD;
(volumetric heat capacity, thermal conductivity coefficient), by a moving BEF during multi-cycle and&#xD;
single-cycle processing depending on the set of its parameters (electron flux current, accelerating&#xD;
voltage, distance from the processed surface, electron flux movement speed, and processing time). This&#xD;
allows us to more accurately calculate the temperature distributions along the surface and along the&#xD;
depth of the melt and the maximum thickness of the melted layer of the processed element for different&#xD;
values of the controlled BEF parameters and to determine the permissible ranges of their changes,&#xD;
exceeding which leads to a violation of the flatness of the processed surface of optical elements, a&#xD;
violation of their geometric shape, a deterioration in the metrological characteristics of optical devices&#xD;
and, ultimately, to the failure of devices based on them.</summary>
    <dc:date>2026-01-01T00:00:00Z</dc:date>
  </entry>
  <entry>
    <title>Курс фізики. Електрика. Магнетизм: навчальний посібник / за ред. д.т.н., проф. В.А. Ващенка</title>
    <link rel="alternate" href="https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/9584" />
    <author>
      <name>Колінько, Сергій Олександрович</name>
    </author>
    <author>
      <name>Бутенко, Тетяна Іванівна</name>
    </author>
    <author>
      <name>Яценко, Ірина В'ячеславівна</name>
    </author>
    <id>https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/9584</id>
    <updated>2026-06-17T00:00:35Z</updated>
    <published>2026-01-01T00:00:00Z</published>
    <summary type="text">Title: Курс фізики. Електрика. Магнетизм: навчальний посібник / за ред. д.т.н., проф. В.А. Ващенка
Authors: Колінько, Сергій Олександрович; Бутенко, Тетяна Іванівна; Яценко, Ірина В'ячеславівна
Abstract: Навчальний посібник містить виклад явищ електромагнетизму в класичному варіанті, який залишається основним для практичного застосування. &#xD;
В посібнику введені позначення визначень фізичних величин та основних законів, приділена увага  класичним моделям явищ, які лежать в основі теорії електромагнетизму, або мають важливе практичне значення.&#xD;
Стислий виклад матеріалу полегшить засвоєння навчального курсу студентами інженерних спеціальностей.</summary>
    <dc:date>2026-01-01T00:00:00Z</dc:date>
  </entry>
  <entry>
    <title>Спосіб створення акустичних коливань за допомогою п'єзоелектричного перетворювача</title>
    <link rel="alternate" href="https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/6531" />
    <author>
      <name>Базіло, Костянтин Вікторович</name>
    </author>
    <author>
      <name>Бондаренко, Максим Олексійович</name>
    </author>
    <author>
      <name>Гальченко, Володимир Якович</name>
    </author>
    <author>
      <name>Трембовецька, Руслана Володимирівна</name>
    </author>
    <author>
      <name>Тичков, Володимир Володимирович</name>
    </author>
    <id>https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/6531</id>
    <updated>2025-12-25T01:00:23Z</updated>
    <published>2025-09-03T00:00:00Z</published>
    <summary type="text">Title: Спосіб створення акустичних коливань за допомогою п'єзоелектричного перетворювача
Authors: Базіло, Костянтин Вікторович; Бондаренко, Максим Олексійович; Гальченко, Володимир Якович; Трембовецька, Руслана Володимирівна; Тичков, Володимир Володимирович
Abstract: Спосіб створення акустичних коливань за допомогою перетворювача, що містить&#xD;
циліндричний п'єзоелемент, який здійснюють шляхом підключення до електродів&#xD;
п'єзоелемента генератора електричних коливань, який відрізняється тим, що як генератор&#xD;
використовують генератор з симетричним протифазним виходом з заземленою середньою&#xD;
точкою, а як перетворювач використовують п'єзоелемент з двома системами електродів у&#xD;
вигляді сегментів циліндричної зовнішньої та внутрішньої поверхонь та двома котушками&#xD;
індуктивності, причому один з протифазних виходів генератора з'єднують з першою&#xD;
котушкою індуктивності, яку підключають до другого й четвертого електродів зовнішньої&#xD;
поверхні п'єзоелемента, другий протифазний вихід генератора підключають до першого й&#xD;
третього електродів зовнішньої поверхні п'єзоелемента, шостий і восьмий електроди&#xD;
внутрішньої поверхні п'єзоелемента підключають до середньої точки симетричного&#xD;
протифазного виходу генератора, а п'ятий і сьомий електроди внутрішньої поверхні&#xD;
п'єзоелемента підключають до другої котушки індуктивності, яку підключають до середньої&#xD;
точки симетричного протифазного виходу генератора.</summary>
    <dc:date>2025-09-03T00:00:00Z</dc:date>
  </entry>
  <entry>
    <title>Спосіб створення акустичних коливань за допомогою п'єзоелектричного перетворювача</title>
    <link rel="alternate" href="https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/6530" />
    <author>
      <name>Базіло, Костянтин Вікторович</name>
    </author>
    <author>
      <name>Бондаренко, Максим Олексійович</name>
    </author>
    <author>
      <name>Гальченко, Володимир Якович</name>
    </author>
    <author>
      <name>Тичков, Володимир Володимирович</name>
    </author>
    <id>https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/6530</id>
    <updated>2025-12-25T01:00:34Z</updated>
    <published>2025-08-13T00:00:00Z</published>
    <summary type="text">Title: Спосіб створення акустичних коливань за допомогою п'єзоелектричного перетворювача
Authors: Базіло, Костянтин Вікторович; Бондаренко, Максим Олексійович; Гальченко, Володимир Якович; Тичков, Володимир Володимирович
Abstract: Спосіб створення акустичних коливань за допомогою перетворювача, який містить&#xD;
циліндричний п'єзоелемент, що полягає у підключенні до електродів п'єзоелемента&#xD;
генератора електричних коливань, який відрізняється тим, що в схемі перетворювача&#xD;
використовують котушку індуктивності з відведенням, а як перетворювач використовують&#xD;
п'єзоелемент з двома системами електродів у вигляді сегментів циліндричної зовнішньої та&#xD;
внутрішньої поверхонь, які розташовують під кутом 45° до площини основи циліндра,&#xD;
причому генератор електричних коливань з'єднують з першим виводом котушки&#xD;
індуктивності, яку другим виводом підключають до другого й четвертого електродів&#xD;
зовнішньої поверхні п'єзоелемента, загальний провід генератора електричних коливань&#xD;
підключають до п'ятого і сьомого електродів внутрішньої поверхні п'єзоелемента, а перший і&#xD;
третій електроди зовнішньої поверхні п'єзоелемента підключають до відведення котушки&#xD;
індуктивності.</summary>
    <dc:date>2025-08-13T00:00:00Z</dc:date>
  </entry>
</feed>

