Список статей

Выпуск Название Файл
№ 4 (2023) Прогнозирование групповых дефектов в модели прямоугольной профильной балки с использованием основанной на частотном отклике кривизны формы колебаний с помощью нейронной сети с обратным распространением
Гупта С.К., Дас С.
№ 4 (2024) Развитие и перспективы прикладных разработок для технологии контроля дефектов в составных элементах деревянных конструкций
Чжао К., Гэ Ч., Хуо Л., Гао И., Чжоу Ю., Яо Ч.
№ 9 (2023) Разработка алгоритма движения измерительного модуля установки автоматизированного неразрушающего контроля сопел ЖРД
Малый В.В., Костюхин А.С., Федоров А.В., Кинжагулов И.Ю.
№ 9 (2023) Разработка макета датчика для прибора динамического индентирования
Колганов О.А., Хошев А.Е., Егоров Р.А., Фёдоров А.В., Лукьянов Г.Н., Коняшов В.В.
№ 10 (2023) Разработка методики механизированного ультразвукового контроля сварных соединений трубопроводов методами фар и ДВМ с применением дефектоскопа УСД-60ФР-16/128
Аджибае Д.А., Савичев М.П., Атрощенко В.В.
№ 3 (2025) Разработка методов аттестации оболочки и слоя топлива криогенной мишени непрямого облучения для лазерного термоядерного синтеза
Зарубина Е.Ю., Рогожина М.А., Соломатина Е.Ю., Чугров И.А.
№ 1 (2023) Разработка методов и устройств ультразвукового бесконтактного теневого контроля крупногабаритных изделий из полимерных композиционных материалов
Качанов В.К., Соколов И.В., Караваев М.А., Минаев Д.В.
№ 6 (2023) Разработка подходов к оптической диагностике процесса формирования лазерного сварного шва в режиме реального времени на основе лазерной эмиссионной спектроскопии
Маслов Н.А., Константинов С.А., Маликов А.Г.
№ 8 (2024) Разработка способа оценки степени наводороживания титанового сплава ВТ1-0 акустическим методом
Хлыбов А.А., Углов А.Л., Рябов Д.А.
№ 9 (2023) Разработка эмпирической модели расчета степени поврежденности стальных образцов по результатам статистической обработки потока импульсов акустической эмиссии
Марченков А.Ю., Васильев И.Е., Чернов Д.В., Жгут Д.А., Панькина А.А., Ковалева Т.Ю., Куликова Е.А.
№ 5 (2024) Расчет АРД-диаграмм для изображений, восстановленных методом цифровой фокусировки апертуры
Базулин А.Е., Базулин Е.Г., Вопилкин А.Х., Коколев С.А., Ромашкин С.В., Тихонов Д.С.
№ 3 (2024) Расчет напряженности магнитного поля внутри и вне бесконечного цилиндра, помещенного в произвольное внешнее поле
Дякин В.В., Кудряшова О.В., Раевский В.Я.
№ 5 (2023) Расчет напряженности магнитного поля от полубесконечного цилиндра, помещенного в произвольное внешнее поле
Дякин В.В., Кудряшова О.В., Раевский В.Я.
№ 5 (2024) Реконструкция амплитуды сигналов акустической эмиссии на основе ее математического моделирования как случайного процесса
Беркович В.Н., Буйло С.И., Буйло Б.И.
№ 2 (2023) Решение обратной задачи восстановления поверхности при электронно-лучевой наплавке
Трушников Д.Н., Кротова Е.Л., Стариков С.С., Мусихин Н.А., Варушкин С.В., Матвеев Е.В.
№ 11 (2024) Синтез результатов акустического и теплового контроля металлополимерных композитных материалов
Долматов Д.О., Чулков А.О., Нестерук Д.А., Кашкаров Е.Б., Вавилов В.П.
№ 3 (2024) Синтез результатов неразрушающего контроля ударного повреждения в углепластике методами теплового контроля и лазерной виброметрии
Шпильной В.Ю., Дерусова Д.А., Вавилов В.П.
№ 8 (2024) Слоистые композиционные гидрированные пленки из циркония и ниобия: способ получения и контроль методом термоэдс (термоэлектрический метод)
Ларионов В.В., Лаптев Р.С., Лидер А.М.
№ 2 (2024) Современные тренды применения термоэлектрического метода в неразрушающем контроле (обзор)
Солдатов А.И., Солдатов А.А., Костина М.А.
№ 9 (2024) Сравнение методов изменения спектра излучения импульсного рентгеновского источника для определения наиболее эффективной двухэнергетической обработки изображений
Комарский А.А., Корженевский С.Р., Пономарев А.В., Чепусов А.С., Криницин В.В., Красный О.Д.
№ 10 (2023) Сравнительные испытания механических характеристик и структуры базового и инженерного пластиковых филаментов для аддитивного производства
Абрамова Т.С., Бехер С.А.
№ 7 (2024) Сравнительные характеристики люминесцентных детекторных материалов на основе α-Αl2O3-δ для нейтронной дозиметрии
Абашев Р.М., Бояринцев А.И., Мильман И.И., Петракович А.Д., Сюрдо А.И.
№ 8 (2023) Сравнительный анализ акустической анизотропии труб и листов c использованием SH- и tH-волн
Волкова Л.В., Муравьева О.В., Колпаков К.В.
№ 10 (2024) Сравнительный анализ экспериментальных методов определения температуры Кюри ферритовых материалов
Бобуёк С.А., Суржиков А.П., Николаев Е.В., Малышев А.В., Лысенко Е.Н.
№ 11 (2023) Тангенциальный вихретоковый преобразователь для контроля нахлесточных паяных соединений токоведущих шин электрических машин
Горбунов А.Е., Ивкин А.Е., Соломенчук П.В.
№ 10 (2023) Теоретические исследования термокомпенсации результатов диагностики полимерных композитов методом двух оптических волокон
Федотов М.Ю.
№ 9 (2024) Тепловой контроль корундовой керамики: импульсный нагрев и оптимизированные алгоритмы обработки данных
Черных С.Е., Вавилов В.П., Костин В.Н., Комоликов Ю.И., Кладов Д.Ю.
№ 7 (2024) Тепловой контроль корундовой керамики: классические методики при оптическом нагреве
Черных С.Е., Вавилов В.П., Костин В.Н., Комоликов Ю.И., Кладов Д.Ю.
№ 9 (2023) Тепловой контроль корундовых керамических пластин
Черных С.Е., Костин В.Н., Комоликов Ю.И.
№ 4 (2025) Тепловой контроль микротрещин в полупроводниковых кремниевых пластинах методом лазерного сканирования с использованием сегментации термограмм
Tang Q., Fang B., Gu Z., Вавилов В.П., Чулков А.О., Xu G., Wang Z., Bu H.
№ 5 (2024) Тепловой неразрушающий контроль трещин в газотурбинных лопатках с использованием ультразвуковой стимуляции
Чулков А.О., Вавилов В.П., Жуков О.М.
№ 6 (2023) Тепловой неразрушающий контроль: развитие традиционных направлений и новые тенденции (обзор)
Вавилов В.П.
№ 3 (2025) Терагерцовое обнаружение и оценка толщины теплозащитного покрытия
Хань Б., Ли Ц., Хэ Ц., Чжан Ч., Чжао Ю., Ванг Х.
№ 6 (2024) ТЕХНОЛОГИИ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ГРАДУИРОВКИ И ПОВЕРКИ ДВУХПАРАМЕТРОВЫХ ВИХРЕТОКОВЫХ ТОЛЩИНОМЕРОВ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОКРЫТИЙ
Сясько М.В., Соловьев И.П., Соломенчук П.В.
№ 2 (2023) Технология ультразвукового контроля сварных соединений, полученных точечной сваркой трением с перемешиванием
Боровков А.И., Прохорович В.Е., Быченок В.А., Беркутов И.В., Алифанова И.Е.
№ 3 (2023) Трехмерная томография рассеивающих неоднородностей цилиндрической мультистатической зондирующей системой
Суханов Д.Я., Халил А.
№ 2 (2025) Улучшение видимости глубоких дефектов при ультразвуковом контроле толстостенных полиэтиленовых труб с помощью частотно-временной концентрации энергии
Чэнь Ч., Хоу Х., Чжан Ш., Су М., Чжао Ч., Цзяо Ч.
№ 10 (2023) Ультразвуковая томография на основе коэффициентной обратной задачи как способ борьбы со структурным шумом
Базулин Е.Г., Гончарский А.В., Романов С.Ю., Серёжников С.Ю.
№ 5 (2023) Ультразвуковая томография с применением разреженных матричных антенных решеток и цифровой когерентной обработки с расчетами в частотной области
Долматов Д.О., Хайруллин А.Р., Смолянский В.А.
№ 8 (2023) Ультразвуковой контроль адгезии специальных покрытий
Быченок В.А., Хижняк С.А., Сорокин А.А., Симоненко А.Г., Беркутов И.В., Алифанова И.Е., Шмаков А.М., Дьячковский Е.И.
№ 3 (2025) Ультразвуковой контроль акустических и упругих характеристик стали 12Х18Н10Т, облученной быстрыми электронами
Васильев А.В., Бирюков Д.Ю., Костин В.Н., Зацепин А.Ф.
№ 1 (2023) Ультразвуковой контроль стыковых соединений в пластинах электротехнической стали с использованием волн Лэмба
Васильев А.В., Бирюков Д.Ю., Зацепин А.Ф.
№ 8 (2023) Ультразвуковой контроль фазированными решетками низкоскоростных ударных повреждений в полимерах, армированных углеродным волокном
Цзоу С., Гао В., Лю Г.
№ 10 (2023) Ультразвуковой контроль через утолщенную аустенитную наплавку
Михайлов И.В., Разыграев А.Н., Разыграев Н.П.
№ 11 (2024) Ультразвуковой метод одновременного контроля остаточных напряжений и толщины изделия
Чжао В., Чжоу Б., Бай В., Ван Ч.
№ 2 (2023) Учет жесткости стальных канатов при оценке силы их натяжения по результатам измерения частоты собственных колебаний
Муратов К.Р., Новиков В.Ф., Кулак С.М., Соколов Р.А., Сафаргалиев Р.Ф., Мусихин С.А., Проботюк В.В.
№ 8 (2023) Цилиндрический вихретоковый датчик с миниатюрными магнетометрами для контроля разнонаправленных прорезей в стальных изделиях
Саари М.М., Надзри А.Н., Зайни М.А., Сулейман М.Х., Кива Т.
№ 8 (2023) Цифровая аппаратура и алгоритмы определения основных параметров пьезоэлектрических элементов в импульсном режиме возбуждения
Иванов Н.М., Кондаков Е.В., Милославский Ю.К.
№ 2 (2024) Экспериментальное исследование распространения ультразвуковых волн при контроле уровня жидкости датчиком с длинным волноводом
Кумар А., Перияннан С.
№ 11 (2023) Экспериментальные исследования изменения акустических свойств сферопластиков
Быченок В.А., Серый П.В., Фирюлин Д.Р., Кинжагулов И.Ю., Беркутов И.В., Алифанова И.Е.
№ 10 (2024) Экспериментальные исследования по контролю трещин на резьбовых поверхностях методом электромагнитной термографии
Чжан Ю., Сюй Ч., Лю П., Лю Р., Чжао Ц., Ванг Л., Се Ц.
№ 9 (2023) Электромагнитный сканер структурно неоднородных сред
Мирошников В.В., Гречишкина Н.В.
№ 10 (2023) Электрохимическая реалкалинизация карбонизированной цементной матрицы: исследование характеристик по влиянию времени и плотности тока
Рашадель А.К., Мазер В.
№ 7 (2023) Эффективность применения тепловизоров различного типа при активном тепловом контроле расслоений в неметаллах
Кладов Д.Ю., Чулков А.О., Вавилов В.П., Стасевский В.И., Юркина В.А.
151 - 204 из 204 результатов << < 1 2 

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика»

1. Я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных»), осуществляя использование сайта https://journals.rcsi.science/ (далее – «Сайт»), подтверждая свою полную дееспособность даю согласие на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации Оператору - федеральному государственному бюджетному учреждению «Российский центр научной информации» (РЦНИ), далее – «Оператор», расположенному по адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А, со следующими условиями.

2. Категории обрабатываемых данных: файлы «cookies» (куки-файлы). Файлы «cookie» – это небольшой текстовый файл, который веб-сервер может хранить в браузере Пользователя. Данные файлы веб-сервер загружает на устройство Пользователя при посещении им Сайта. При каждом следующем посещении Пользователем Сайта «cookie» файлы отправляются на Сайт Оператора. Данные файлы позволяют Сайту распознавать устройство Пользователя. Содержимое такого файла может как относиться, так и не относиться к персональным данным, в зависимости от того, содержит ли такой файл персональные данные или содержит обезличенные технические данные.

3. Цель обработки персональных данных: анализ пользовательской активности с помощью сервиса «Яндекс.Метрика».

4. Категории субъектов персональных данных: все Пользователи Сайта, которые дали согласие на обработку файлов «cookie».

5. Способы обработки: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (доступ, предоставление), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

6. Срок обработки и хранения: до получения от Субъекта персональных данных требования о прекращении обработки/отзыва согласия.

7. Способ отзыва: заявление об отзыве в письменном виде путём его направления на адрес электронной почты Оператора: info@rcsi.science или путем письменного обращения по юридическому адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А

8. Субъект персональных данных вправе запретить своему оборудованию прием этих данных или ограничить прием этих данных. При отказе от получения таких данных или при ограничении приема данных некоторые функции Сайта могут работать некорректно. Субъект персональных данных обязуется сам настроить свое оборудование таким способом, чтобы оно обеспечивало адекватный его желаниям режим работы и уровень защиты данных файлов «cookie», Оператор не предоставляет технологических и правовых консультаций на темы подобного характера.

9. Порядок уничтожения персональных данных при достижении цели их обработки или при наступлении иных законных оснований определяется Оператором в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Я согласен/согласна квалифицировать в качестве своей простой электронной подписи под настоящим Согласием и под Политикой обработки персональных данных выполнение мною следующего действия на сайте: https://journals.rcsi.science/ нажатие мною на интерфейсе с текстом: «Сайт использует сервис «Яндекс.Метрика» (который использует файлы «cookie») на элемент с текстом «Принять и продолжить».