• Телефон: +7(915)814-09-51 (WhatsApp)
  • Email:
Russian Chinese (Simplified) English German

academicjournal Журнал «ACADEMY» выходит раз в два месяца, ориентировочно 14 числа (ежемесячно уточняется). Следующий номер журнала № 2(78) 2024 г. Выйдет - 14.05.2024 г. Статьи принимаются до 10.05.2024 г.

Если Вы хотите напечататься в ближайшем номере, не откладывайте отправку заявки.
Потратьте одну минуту, заполните и отправьте заявку в Редакцию.




Бакулин Е.М., Строганов К.А.

Бакулин Евгений Михайлович – инженер-технолог,

отдел технологий изготовления изделий микросистемотехники;

Строганов Кирилл Александрович – начальник сектора,

сектор изделий функциональной электроники,

ОАО «Авангард», г. Санкт-Петербург

Аннотация: приведены результаты моделирования акселерометра на слоистой структуре c монокристаллическим ниобатом лития: YZ-LiNbO3/SiO2/Si(100). Представлены результаты конечно-элементного анализа: построены дисперсионные характеристики скорости поверхностной акустической волны Рэлея и её второй гармоники, определена зависимость коэффициента электромеханической связи от относительной толщины пьезоэлектрика, рассчитан температурный коэффициент частоты слоистой структуры для волн Рэлея и Сезавы.

Ключевые слова: МЭМС, ПАВ, пьезоэлектроника, сенсоры физических величин.

 Список литературы

  1. Строганов К.А. Материалы XXVII сессии Российского акустического общества. Санкт-Петербург, 16-18 апреля 2014 г. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://rao.akin.ru/Rao/sess27строганов.pdf/ (дата обращения: 10.05.2017).
  2. Строганов К.А. Сенсор на основе МЭМС+ПАВ технологии // Сборник трудов Международной научно-практической конференции «Сенсорика 2013». С. 34–35.
  3. Smart Cut™ technology. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.soitec.com/en/technologies/smart-cut/ (дата обращения: 28.04.17).
  4. Строганов К.А. Преобразователь линейного ускорения консольного типа для эксплуатации в специальных условиях // В.А.Калинин, К.А. Строганов, В.П. Пащенко. Вопросы радиоэлектроники, 2012. Т. 1. № 1. С. 131-141.
  5. Royer D. Elastic waves in solids. Part I: Free and guided propagation [Text] / D. Royer, Е. Dieulesaint. Springer, 2000. 374 p.
  6. Auld B.A. Acoustic fields and waves in solids [Text] / B.A. Auld. New York, Wiley. Vol. 2, 1973. 431 p.
  7. Балакирев М.К. Волны в пьезокристаллах [Текст] / М.К. Балакирев, И.А Гилинский. Новосибирск, Наука, 1982. 240 с.
  8. Бардзокас Д.И. Распространение волн в электромагнитоупругих средах [Текст] / Д.И. Бардзокас, Б.А. Кудрявцев, Н.А. Сеник. М. Едиториал УРСС, 2003. 336 с.
  9. Галисултанов А.Т. Распространение поверхностной акустической волны в многослойной диэлектрической структуре с металлизацией на интерфейсе [Текст] / А.Т. Галисултанов, А.В. Осетров // Известия СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2013. № 3. С. 79–86.
  10. Smith R.T., Welsh F.S. Temperature dependence of the elastic, piezoelectric, and dielectric constants of lithium tantalite and lithium niobate. J. Appl. Phys. Vol. 42. Р 2219, 1971.
  11. Ballandras S. Oriented lithium niobate layers transferred on 4” (100) silicon wafer for RF SAW devices [Text] / S. Ballandras, B. Aspar, B. Biasse, W. Daniau, Ultrasonics Symposium, 2002. Proceedings, 2002 IEEE. Vol. 1. Р 131–134.

Ссылка для цитирования данной статьи

academicjournal copyright    
Бакулин Е.М., Строганов К.А. Моделирование сенсора на основе интегрированной технологии микромеханики и акустоэлектроники на структуре ниобат лития - кремний // Academy. № 5(20), 2017 - С.{см. журнал}. 

academicjournal pdf2

Пашкевич И.А., Ермоленко М.В.

Пашкевич Илья Александрович - магистрант;

Ермоленко Михаил Вячеславович - кандидат технических наук,

кафедра технической физики, инженерно-технологический факультет,

Государственный университет им. Шакарима,

г. Семей, Республика Казахстан

Аннотация: рассмотрено влияние влажности теплоизоляционного материала на коэффициент теплопроводности на основе экспериментальных исследований и предложена математическая модель расчета теплопроводности материала на основе композитного подхода.

Ключевые слова: теплоизоляционные материалы; влажность; коэффициент теплопроводности; каменная вата, математическое моделирование.

Список литературы

  1. ГОСТ 7076-99 Межгосударственный стандарт. Материалы и изделия строительные Метод определения теплопроводности и термического сопротивления при стационарном тепловом режиме. Принят МНТКС 20.05.1999 г.
  2. Немова Т.Н., Лежнева Ю.А., Цветков Н.А., Алексеева Е.Г. Влияние изменения теплопроводности теплоизоляционных материалов на тепловые потери магистральных трубопроводов // Вестник Томского государственного архитектурно-строительного университета, 2016. № 5 (58). С. 151-160.
  3. Селиванов Ю.В., Шильцина А.Д., Селиванов В.М., Логинова Е.В., Королькова Н.Н. Составы и свойства керамических теплоизоляционных строительных материалов из масс низкотемпературного вспенивания на основе глинистого сырья // Инженерно-строительный журнал, 2012. № 3. С. 35–40.
  4. E. Van Nieuwenhuyse. Thermal insulation materials made of rigid polyurethane foam (PUR/PIR), // Federation of European Rigid Polyurethane Foam Associations, 2006. Р. 33.
  5. Douak M., Aouachria Z. Magnetic effects on the velocity and thermal fields in the 2D incompressible flow around a cylindrical body // Revue des Energies Renouvelables CISM’08 Oum El Bouaghi, 2008. Р. 135-144
  6. Дульнев Г.Н., Заричняк Ю.П. Теплопроводность смесей и композитных материалов. Ленинградское отделение: ЭНЕРГИЯ. 1974. 264 с.

Ссылка для цитирования данной статьи

academicjournal copyright    

Пашкевич И.А., Ермоленко М.В. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ КАМЕННОЙ ВАТЫ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА СОСТАВЛЯЮЩИХ ЕГО КОМПОЗИТОВ ПОСРЕДСТВОМ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ// Academy. № 5(20), 2017 - С.{см. журнал}.    

academicjournal pdf2

Скрыбцова Н.И.

Скрыбцова Надежда Игоревна – магистр, кафедра физики и информационных систем, программа 03.04.02 Медицинская физика, Кубанский государственный университет, г. Краснодар

Аннотация: проведен эксперимент с применением модифицированного датчика волнового фронта Шака–Гартмана для исследования свойств аберраций глаза. В эксперименте измеряются внеосевые аберрации глаза. Этот эксперимент показал, что вне оси фиксации глаза значительно изменяется амплитуда лишь трех типов аберраций - дефокусировки, комы и астигматизма, тогда как значение других аберраций с углом практически не меняется. Внеосевое поведение аберраций варьируется от пациента к пациенту, что, по-видимому, обусловлено особенностями строения оптической системы глаза каждого из них.

Ключевые слова: адаптивная оптика, аберрации, волновой фронт, датчик Шака –Гартмана.

Список литературы

  1. Беляков А.И. Методы адаптивной оптики в исследовании свойств оптической системы глаза, Программа 11-го Международного Симпозиума по Оптике Атмосферы и Океана. Томск, 2004. C. 78.
  2. Дубинин А.В. Изопланатизм оптической системы человеческого глаза, Оптический журнал Томск 2008 C.43-45
  3. Hofer H.J., Porter J. and Williams D.R. Рresented at the 1998 Annual Meeting of the Association for Research in Vision and Ophthalmology, Fort Lauderdale. Fla. May 10-15 (1998).
  4. American National Standard for Methods for Reporting Optical Aberrations of Eyes. Rep. ANSI Z80.28 (2004).
  5. Санитарные нормы устройства и эксплуатации лазеров СанПиН 5804-91.

Ссылка для цитирования данной статьи

academicjournal copyright    

Скрыбцова Н.И. МЕТОДЫ АДАПТИВНОЙ ОПТИКИ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ СВОЙСТВ АБЕРРАЦИИ ГЛАЗА // Academy. № 5(20), 2017 - С.{см. журнал}.    

academicjournal pdf2

Миллер А.Ф., Петрова Л.В.

Миллер Алия Фанзилевна – студент;

Петрова Лариса Вениаминовна – кандидат геолого–минералогических наук, доцент,

кафедра разведки и разработки нефтяных и газовых месторождений,

Филиал Уфимского государственного нефтяного технического университета, г. Октябрьский

Аннотация: колтюбинговая технология позволяет провести обработку скважин кислотой без операционных помех и с минимизацией вреда, оказываемого на резервуар. В данной статье рассчитывается целесообразность применения кислотной обработки совместно с колтюбинговой технологией. Доказана экономическая эффективность проводимых работ.

Ключевые слова: колтюбинговая технология, расходы, кислотная обработка, повышение эффективности.

Список литературы

  1. Камалеева А.Ф. Расчет предполагаемой экономической эффективности при использовании телеметрической системы на Тайлаковском месторождении / Камалеева А.Ф., Петрова Л.В., Степанова Р.Р., Зайнагалина Л.З. // Успехи современной науки, 2016. т. 4. № 8. С. 27-30.
  2. Гуторов А.Ю. Механизм и условия образования асфальтосмолопарафиновых отложений в условиях завершающей стадии разработки нефтяных месторождений. [Текст] / А.Ю. Гуторов, Л.В. Петрова // Нефтепромысловое дело, 2014. № 2. С. 23-27.
  3. Семанов А.С. Эффективность применения солянокислотной обработки призабойной зоны пласта в условиях Поточного месторождения / Семанов А.С., Петрова Л.В., Губанов С.И., Зиновьев А.М. // В сборнике: Материалы 42-й Международной научно-технической конференции молодых ученых, аспирантов и студентов, Уфа: УГНТУ. 2015. С. 140-145.
  4. Петров В.А. Эффективность применения колтюбинговой технологии в условиях НГДУ «Туймазанефть» / Петров В.А., Петрова Л.В., Хабибуллин М.Я. В сборнике: Современные технологии в нефтегазовом деле, 2014. Уфа:УГНТУ. 2014. С. 375-378.
  5. Петров В.А. Расчеты оборудования системы сбора продукции скважин: учебное пособие. [Текст] / Петров В.А., Петрова Л.В. Уфа: Изд-во УГНТУ,-112с
  6. Макосина С.Б., Макосина С.Б., Петрова Л.В. В сборнике: Материалы 42-й Международной научно-технической конференции молодых ученых, аспирантов и студентов, Уфа: УГНТУ, 2015. С. 223-230.
  7. Чихерева Т.В. Самоотклоняющиеся свойства кислотных композиций как результат самоорганизации ПАВ / Чихерева Т.В., Жидкова М.В., Макосина С.Б., Петрова Л.В. В сборнике: Материалы 42-й Международной научно-технической конференции молодых ученых, аспирантов и студентов С. 230-235.
  8. Петров В.А. Нефтепромысловые установки и агрегаты для обслуживания и ремонта скважин. Технологические процессы: учебное пособие. [Текст] / Петров В.А., Петрова Л.В., Хабибуллин М.Я. Уфа: Изд-во УГНТУ, 112 с.

Ссылка для цитирования данной статьи

academicjournal copyright    
Миллер А.Ф., Петрова Л.В. РАСЧЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОТ ПРИМЕНЕНИЯ КОЛТЮБИНГОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ КИСЛОТНОЙ ОБРАБОТКИ СКВАЖИ // Academy. № 5(20), 2017 - С.{см. журнал}.    

academicjournal pdf2

           
adware software removal