Бумажная
Электронная
  • Формат: 60x90/16
  • Переплёт: твёрдый
  • Год издания: 2021 г.
  • Объём: 220 стр.
  • Объём: 13.75 п.л.
  • Номер издания: 1
  • Вес: 361 г.
  • ISBN: 978-5-7038-5714-4
  • Формат: PDF
  • Объём: 220 стр.
  • Год издания: 2021 г.
  • Номер издания: 1
  • ISBN: 978-5-7038-5714-4

О книге

Изложены основные сведения о конструкторско-технологических решениях, особенностях проектирования, производства и диагностики состояния композитных конструкций малотоннажных судов. Приведены физико-механические характеристики и показаны перспективы применения полимерно-волокнистых композитных материалов на основе стеклянных и углеродных наполнителей, полиэфирных и эпоксидных связующих при производстве корпуса и надстройки судовых конструкций.

Рассмотрены технологические методы и рекомендованы рациональные технологические процессы изготовления композиционных элементов судовых конструкций. Изложены технологические методы и средства неразрушающего контроля композиционных конструкций малотоннажных судов.

Для специалистов в области производства и эксплуатации композиционных конструкций малотоннажных судов, а также аспирантов технических вузов.
Список литературы
  1. Баженов С.Л. и др. Полимерные композиционные материалы: Научное издание / Баженов С.Л., Берлин А.А., Кульков А.А., Ошмян В.Г. Долгопрудный: Издательский дом «Интеллект», 2010, 354 с.
  2. Батаев А.А., Батаев В.А. Композиционные материалы. Новосибирск: НГТУ, 2002. 378 с.
  3. Берлин А.А. Принципы создания композиционных полимерных материалов. М.: Химия, 1990. 238 с.
  4. Наполнители для полимерных композиционных материалов: справочное пособие. М.: Химия, 1981. 736 с.
  5. Васильев В.В., Протасов В.Д., Болотин В.В. Композиционные материалы: Справочник. М.: Машиностроение, 1990. 512 с.
  6. Промышленные полимерные композиционные материалы. М.: Химия, 1986. 472 с.
  7. Greene E. Marine composites. Annapolis: Eric Greene Associates, Inc., 1999.
  8. Черепанов Г.П. Механика разрушения многослойных оболочек. Теория трещин расслаивания // Прикладная математика и механика. 1983. Т. 47. Вып. 5. С. 832–845.
  9. Лизин В.Т., Пяткин В.А. Проектирование тонкостенных конструкций. М: Машиностроение, 2003. 447 с.
  10. Францев М.Э. Классификация и проектные особенности образования форм и архитектурно-компоновочных схем современных судов из композиционных материалов с учетом их функционального назначения // Речной транспорт (XXI век). 2010. № 6(48). С. 91–94.
  11. Францев М.Э., Захаров А.И., Царев Б.А. Распределение функций и объемов между корпусом и надстройками при проектировании катеров // Материалы конференции СПбГМТУ «Кораблестроительное образование и наука»-2005». Сборник докладов. СПб: Моринтех, 2005. С. 75–81.
  12. Францев М.Э. Наиболее характерные тенденции в проектировании отечественных амфибийных судов на воздушной подушке // Сборник докладов Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 100-летию со дня рождения Р.Е. Алексеева 23–24 ноября 2016 года. Нижний Новгород, 2016. С. 288–300
  13. Францев М.Э. Использование параметрических методов на ранних этапах разработки проекта амфибийных судов на воздушной подушке, полностью или частично изготовленных из композитов // Труды Нижегородского государственного технического университета им. Р.Е. Алексеева. 2014. № 1. С. 172–179.
  14. Францев М.Э. Проектный анализ эксплуатационных и экономических аспектов использования амфибийных катеров на воздушной подушке для круглогодичных и сезонных пассажирских перевозок // Вестник ВГАВТ. 2012. № 2. С. 191–198.
  15. Францев М.Э. Анализ эксплуатационных и экономических аспектов в модели проектной оптимизации амфибийных катеров на воздушной подушке, предназначенных для перевозки пассажиров // Труды Нижегородского государственного технического университета им. Р.Е. Алексеева. 2012. № 2. С. 179–184.
  16. Францев М.Э. Эксплуатационные аспекты и оценка характеристик безопасности пассажирских перевозок амфибийными катерами на воздушной подушке в свете аварии на паромной переправе // Нижний Новгород — Бор. Корабел Ру. 2012. № 1. С. 66–74.
  17. Романов А.Д., Чернышов Е.А., Романова Е.А. Обоснование выбора материала корпуса малого учебного судна из композитных материалов // Современные наукоемкие технологии. 2015. № 3. С. 76–80.
  18. Альшиц Л., Зильберман А. Технология постройки малых судов из стеклопластика // Катера и Яхты. 1990. № 144. С. 76–82.
  19. Францев М.Э. Особенности проектирования высокоскоростных судов из композитных материалов // Конструкторское бюро. 2013. № 1. С. 6571
  20. Францев М.Э. Принципы проектирования корпуса скоростного судна из композитов по условиям его весовой эффективности и обеспечения жизненного цикла // Известия Калининградского государственного технического университета. 2016. № 41. С. 196–208
  21. Францев М.Э. Проектное обоснование выбора материала среднего слоя надстройки из композитов пассажирского судна на подводных крыльях // Материалы Всероссийской научно-технической конференции по строительной механике корабля, посвященной памяти д.т.н., профессора В.А. Постнова и 90-летию со дня его рождения. СПб, 2017. С. 121–123
  22. Францев М.Э. Проектные обоснования создания надстройки из композитов для пассажирского судна на подводных крыльях с использованием способа параметрического проектирования // Труды Нижегородского государственного технического университета им. Р.Е. Алексеева. 2016. № 1. С. 211–221.
  23. Францев М.Э. Создание надстройки пассажирского судна на подводных крыльях. Проект по Правилам // Композитный мир. 2016. № 6. С. 67–75.
  24. Францев М.Э. Создание надстройки из композитов пассажирского судна на подводных крыльях с позиций обеспечения ее весовой эффективности и характеристик долговечности // Конструкции из композиционных материалов. 2018. № 1. С. 39–48.
  25. Францев М.Э., Зайцев О.В., Золотаренко И.Д. Модель проектного обеспечения прочности надстройки из композитов пассажирского судна на подводных крыльях с использованием численных методов // Труды Нижегородского государственного технического университета им. Р.Е. Алексеева. 2016. № 3. С. 160–168.
  26. Францев М.Э. Исследование надстройки из композитов пассажирского судна на подводных крыльях акустическими методами неразрушающего контроля // В мире неразрушающего контроля. 2016. № 4. С. 13–17.
  27. Михайлин Ю.А. Конструкционные полимерные композиционные материалы. СПб.: Научные основы и технологии, 2008. 822 с
  28. Зеленский Э.С. Армированные пластики — современные конструкционные материалы // Российский химический журнал. 2001. Т. XLV. № 2. С. 56–74.
  29. Влияние связующих на свойства новых теплоизоляционных покрытий с использованием стеклянных микросфер / Филимонов А.С., Тарасов В.А., Комков М.А., Моисеев В.А., Тимофеев М.П., Герасимов Н.В. // Вестник Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана. Сер. «Машиностроение». 2012. Спец. выпуск № 3 «Прогрессивные материалы, конструкции и технологии ракетно-космического машиностроения». С. 185–192.
  30. Францев М.Э., Даняев А.А. Ресурс композитов — новые данные // Катера и яхты. 2012. № 1. С. 63–65
  31. Францев М.Э. Дефектоскопия корпусов судов из композиционных материалов, находящихся в эксплуатации, акустическими методами неразрушающего контроля // Дефектоскопия. 2013. № 1. С. 3–11.
  32. Францев М.Э., Проценко В.В. Верификация прочностных расчетов надстройки из композитов амфибийного пассажирского судна на воздушной подушке путем ее исследования методами неразрушающего контроля в процессе эксплуатации // Материалы Всероссийской научно-технической конференции по строительной механике корабля, посвященной памяти д.т.н., профессора В.А. Постнова и 90-летию со дня его рождения. СПб, 2017. С. 124–126
  33. Францев М.Э. Способ оценки технического состояния корпуса судна из композитов в процессе эксплуатации // Контроль. Диагностика. 2009. № 11. С. 61–68.
  34. Болотин В.В. Дефекты типа расслоений в конструкциях из композиционных материалов // Механика композиционных материалов. 1984. № 2. С. 239–256.
  35. Болотин В.В., Зебельян З.Х., Курзин Л.А. Устойчивость сжатых элементов с дефектами типа расслоений // Проблемы прочности. 1980. № 7. С. 3–8.
  36. Бохоева Л.А. Особенности расчета на прочность элементов конструкций из изотропных и композиционных материалов с допустимыми дефектами. Улан-Удэ, 2007. 192 с.
  37. Гуняев Г.М., Чурсова Л.В., Раскутин А.Е., Гуняева А.Г. Молниестойкость современных полимерных композитов // Авиационные материалы и технологии. № 2. 2012. С. 36–48.
  38. Каблов Е.Н., Гуняев Г.М., Ильченко С.И., Кривонос В.В., Румянцев А.Ф., Кавун Т.Н., Комарова О.А., Пономарев А.Н., Деев И.С., Алексашин В.М. Конструкционные углепластики с повышенной проводимостью // Авиационные материалы и технологии. 2004. № 2. С. 36–54.
  39. ГОСТ 32659–2014 (ISO 14130:1997) Композиты полимерные. Методы испытаний. Определение кажущегося предела прочности при межслойном сдвиге методом испытания короткой балки. URL: https://internet-law.ru/gosts/gost/57490/ (дата обращения 10.05.2021)
  40. Францев М.Э., Проценко В.В. Верификация прочностных расчетов надстройки амфибийного судна // Композитный мир. № 2. 2018. С. 2631.
  41. Францев М.Э. Проектные рекомендации по определению наиболее нагруженных и уязвимых элементов корпуса судна из композиционных материалов // Конструкции из композиционных материалов. № 3. 2011. С. 86–97
  42. Францев М.Э. Эксплуатационное поведение элементов корпуса глиссирующего судна из композиционных материалов в условиях воздействия гидродинамических нагрузок // Сборник трудов Всероссийской научно-технической конференции по строительной механике корабля, посвященной памяти проф. П.Ф. Папковича. СПб, 2012. С. 122–124.
  43. Францев М.Э. Эксплуатационное поведение элементов корпуса глиссирующего судна из композиционных материалов в условиях воздействия гидродинамических нагрузок // Труды Государственного Крыловского Научного Центра. 2013. Вып. 75. С. 192–200
  44. Францев М.Э. Проектная оценка эксплуатационных нагрузок и характеристик долговечности корпусов судов из композиционных материалов // Морской вестник. 2008. № 4. С. 93–98.
  45. Францев М.Э. Анализ и проектное нормирование нагрузок для глиссирующего катера из композиционных материалов // Доклад на «Круглом столе» по проблеме конкурентоспособности судостроительной промышленности. СПб, 2008. С. 27–30.
  46. Шиманский Ю.А. Расчет прочности глиссирующих катеров // Труды ЦНИИ им. Акад. Крылова А.Н. 1946. Вып. 10. С. 119.
  47. ОСТ5.1068-75 Корпуса и корпусные конструкции из стеклопластика. Расчеты прочности. Л.: ЦНИИТС, 1975.
  48. Францев М.Э. Обоснование проектных критериев эксплуатационной прочности и долговечности композитных катеров // Сборник докладов Международного семинара «Суда будущего» Секции «Проектирование судов» Центрального Правления НТО судостроителей им. Акад. А.Н. Крылова. СПб, 2007. С. 86–91.
  49. Францев М.Э., Шифман А.Л. Проектная модель учета вопросов долговечности корпусов судов из композиционных материалов // Доклад на «Круглом столе» по проблеме конкурентоспособности судостроительной конкурентоспособности судостроительной промышленности. СПб, 2008. С. 31–34.
  50. Кузьмин М.А., Лебедев Д.Л., Попов Б.Г. Расчеты на прочность элементов многослойных композитных конструкций. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2012. 341 с.
  51. Францев М.Э. Определение степени потери прочностных свойств и оценка возможности разрушения судовой корпусной конструкции из композиционного материала в зоне развития эксплуатационного дефекта типа расслоение // Конструкции из композиционных материалов. 2016. № 1. С. 67–73.
  52. Сегерлинд Л. Применение метода конечных элементов. М.: Мир, 1979. 392 с.
  53. Расчеты машиностроительных конструкций методом конечных элементов: Справочник / Мяченков В.И., Мальцев В.П., Майборода В.П. и др. М.: Машиностроение, 1989. 520 с.
  54. Зенкевич О. Метод конечных элементов в технике. М.: Мир, 1975. 318 с.
  55. Тарасов В.А., Смирнов Ю.В., Тимофеев М.П., Филимонов А.С. Режимы фильтрационного осаждения элементов теплозащиты РКТ // Полет. Общероссийский научно-технический журнал. 2007. № 5. С. 52–55
  56. Буланов И.М., Воробей В.В. Технология ракетных и аэрокосмических конструкций из композиционных материалов. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 1998. 516 с.
  57. Комков М.А., Тарасов В.А. Технология намотки композитных конструкций ракет и средств поражения. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2011. 431с.
  58. Кулезнев В.Н., Шершнев В.А. Химия и физика полимеров. М.: Колос С, 2007. 367 с.
  59. Воюцкий С.С. Курс коллоидной химии. М.: Изд-во: Химия, 1976. 512 с.
  60. Городецкий М.А., Нелюб В.А., Малышева Г.В., Шаулов А.Ю., Берлин А.А. Технология формирования и свойства армированных композитов на основе неорганического связующего // Технология металлов. 2018. № 5. С. 2–7.
  61. Nelyub V.A., Berlin A.A. A study of the chemical structure of the surface of carbon fibers before and after oxidation // Polymer Science. Series D. 2015. Vol. 8, Issue 3. Рр. 175–180.
  62. Nelyub V.A. Method for Assessing the Chemical Reaction Between Carbon Fibre and Epoxide Binder // Fibre Chemistry. 2015. Vol. 47, Issue 1. Рр. 40–42.
  63. Nelyub V.A. Characteristics of interfacial layers of polymer composite materials // Polymer Science. Series D. 2014. Vol. 7, Issue 4. Рр. 310–312.
  64. Nelyub V.A., Borodulin A.S. Properties of Epoxy Materials Used for Production of Glass-Reinforced Plastics by the Winding Method // Polymer Science. Series D 2018 Vol. 11, Issue 2. Рр. 147–153.
  65. Nelyub V.A., Borodulin A.S., Kobets L.P., Malysheva G.V. A study of structure formation in a binder depending on the surface microrelief of carbon fiber. Polymer Science. Series D. 2016. Vol. 9, Issue 3. Рр. 286–289.
  66. Belov P.A., Nelub V.A. Choice of the Theory of Adhesive Interactions for Modeling Interlayer Cracks in Composites // Mechanics of Composite Materials. 2016. Vol. 51, Issue 6. Рр. 745–750.
  67. Nelyub V.A. A study of the microstructure of dressed glass fibers // Polymer Science. Series D. 2016. Vol. 9, Issue 1. Рр. 96–100.
  68. Нелюб В.А. Новые технологии обработки поверхности волокнистых наполнителей, обеспечивающих повышение адгезионного взаимодействия // Физика волокнистых материалов: структура, свойства, наукоемкие технологии и материалы (SMARTEX). 2017. № 1. С. 188–189
  69. Комков М.А., Тарасов В.А., Кузнецов В.М. Исследование влияния вязкости эпоксидных связующих на степень пропитки волокнистых наполнителей // Клеи. Герметики. Технологии. 2015. № 4. С. 24–27.
  70. Марьин Б.Н., Братухин А.Г., Ким В.А. Основы технологии машиностроения: учебник для высших учебных заведений. Владивосток: Дальнаука, 2015. 608 с.
  71. Беляков Е.В., Тарасов В.А. Динамика уплотнения композиционного материала при горячем прессовании // Известия высших учебных заведений. Машиностроение. 2011. № 12. С. 53–57.
  72. Баурова Н.И., Зорин В.А. Применение полимерных композиционных материалов при производстве и ремонте машин. М.: МАДИ, 2016. 264 с.
  73. Tarasov V.A., Komkov M.A., Romanenkov V.A., Boyarskaya R.V., Boyarskii D.S. A Rheological Model of the Influence of Thermal Exposure on the Viscosity of an LBS-4 Varnish during Impregnation of a Multilayer Woven Blank of a Heat-Protective Coating // Polymer Science. Series D. 2018. Vol. 11, Issue 2. Рр. 179–182.
  74. Borodulin A.S. Polyester resins for production of goods from polymer composite materials by pressing methods // Polymer Science. Series D. 2013. Vol. 6, Issue 3. Рр. 269–270.
  75. Borodulin A.S. Plasticizers for epoxy adhesives and binders // Polymer Science. Series D. 2013. Vol. 6, Issue 1. Р. 59.
  76. Нелюб В.А., Тарасов В.А., Романенков В.А., Герасимов Н.В. Методика анализа реологических свойств быстроотверждаемого алюмоборофосфатного связующего по результатам испытаний на вискозиметре САР 2000+ фирмы Brookfield // Известия высших учебных заведений. Машиностроение. 2018. № 5. С. 13–19.
  77. Borodulin A.S., Malysheva G.V., Romanova I.K. Optimization of rheological properties of binders used in vacuum assisted resin transfer molding of fiberglass // Polymer Science. Series D. 2015. Vol. 8, No 4. Рр. 300–303.
  78. Kobets L.P., Borodulin A.S., Malysheva G.V. Study of Microcapillary Impregnation of Carbon Fibres by Epoxy Binders // Fibre Chemistry. 2016. Vol. 48, No 4. Рр. 311–315.
  79. Belov P.A., Borodulin A.S., Kobets L.P., Malysheva G.V. Kinetics of fiber impregnation by a binder. Gradient generalization of Navier–Stokes–Darcy equations // Polymer Science. Series D. 2016. Vol. 9, Issue 2. Рр. 205–208.
  80. Belov P.A., Kobets L.P., Borodulin A.S. Impregnation kinetics of fibers with liquids: simulation within the generalization of Navier-Stokes equations // Inorganic Materials: Applied Research. 2014. Vol. 5, Issue 4. Рр. 403–406.
  81. Кобец Л.П., Бородулин А.С. Особенности гидродинамики неньютоновских жидкостей в капиллярах // Материаловедение. 2013. № 6. С. 45–51.
  82. Бессонов И.В., Полежаев А.В., Кузнецова М.Н., Нелюб В.А., Буянов И.А., Чуднов И.В., Бородулин А.С. Реологический и термический анализ низковязких эпоксифурановых композиций // Клеи. Герметики. Технологии. 2013. № 4. С. 29–33.
  83. Нелюб В.А., Буянов И.А., Бородулин А.С., Чуднов И.В., Миро-нов Ю.М. Свойства и особенности структур нанодисперсных порошкообразных наполнителей // Клеи. Герметики. Технологии. 2013. № 2. С. 16.
  84. Бородулин А.С., Малышева Г.В., Романова И.К. Оптимизация реологических свойств связующих, используемых при формовании изделий из стеклопластиков методом вакуумной инфузии // Клеи. Герметики. Технологии. 2015. № 3. С. 40–44.
  85. Malysheva G.V., Kobets L.P., Borodulin A.S. Rheological Properties of Binders Filled with Discrete Carbon Fibres // Fibre Chemistry. 2016. Vol. 47, Issue 6. С. 482–485.
  86. Borodulin A.S., Marycheva A.N., Malysheva G.V. Simulation of impregnation kinetics of fabric fillers in the production of fiberglass articles // Glass Physics and Chemistry. 2015. Vol. 41, Issue 6. С. 660–664.
  87. Крысин В.Н., Крысин М.В. Технологические процессы формования, намотки и склеивания конструкций. М.: Машиностроение, 1989. 240 с.
  88. Механическая обработка композиционных материалов при сборке летательных аппаратов (аналитический обзор): монография / Д.В. Криворучко [и др.]; под ред. В.А. Залоги. Сумы: Университетская книга, 2013. 272 с
  89. Францев М.Э. Эксплуатационные дефекты корпусов стеклопластиковых судов // Катера и яхты. 2008. № 2. С. 90–93.
  90. Межслойные эффекты в композитных материалах / под ред. Н. Пэйгано М.: Мир, 1993. 347 с.
  91. Гершберг М.В., Илюшин С.В., Смирнов В.И. Неразрушающие методы контроля судостроительных стеклопластиков. Л.: Судостроение, 1971. 199 с.
  92. Ермолов И.Н., Ермолов М.И. Ультразвуковой контроль. М.: НПО ЦНИИТМАШ, 1993. 202 с.
  93. ОСТ5.9102–87 «Стеклопластики конструкционные для судостроения. Методы неразрушающего контроля». Л.: ЦНИИТС, 1987.
  94. Ланге Ю.В. Акустические низкочастотные методы неразрушающего контроля многослойных конструкций из композитных материалов. М.: Машиностроение, 1991.
  95. Ланге Ю.В. и др. Новые низкочастотные акустические дефектоскопы для неразрушающего контроля многослойных конструкций // В мире неразрушающего контроля. 2004. № 3. С. 12, 13.
  96. Францев М.Э., Сорокин А.К. Способ определения технического состояния корпуса судна, изготовленного из композиционных материалов, находящегося в эксплуатации, использующий результаты неразрушающего контроля по обнаружению дефектов типа расслоение. Патент на изобретение № 2354964 от 16.10.2007 года.
  97. Российский Речной Регистр. Правила (в 5-ти томах). М., 2015.
  98. Aksenov A.A., Andreev. Vacuum-arc coating technologies at NSC KIPT (hist. review) (англ.) // Problems of Atomic Science and Technology, Series: Plasma Physics : Journal- Kharkov: National Science Center “Kharkov Institute of Physics and Technology”, 1999. No. 3 (3), 4 (4). P. 242–246.
  99. Behrisch R. Sputtering by Particle bombardment: Experiments and Computer Calculations from Threshold to Mev Energies (Распыление бомбардировкой частицами: эксперименты и компьютерные расчеты от порога до энергий МэВ)/ под ред. Eckstein W. Берлин: Springer, 2007.
  100. Dukhopelnikov D.V., Vorobiev E.V., Ivakhnenko S.V. SCIENCE and EDUCATION. URL: http:/www.technomag.edu.ru/doc/230165.html (дата обращения 10.05.2021).
  101. Diener electronic GmbH + Co. KG: Plasma-Surface-Technology, Ebhausen, Gemny. URL: https://www.plasma.com/ru/plasmatechnik/atmosphaerendruckplasma/plasma-aktivieren (дата обращения 10.05.2021)
  102. Nelyub V., Tarasov V. Ion-beam processing of metallized carbon fiber-reinforced plastics // Materials and Manufacturing Processes. 2020. https://doi.org/10.1080 /10426914.2020.1711926
  103. Nelyub V.A. A study of the microstructure of dressed glass fibers // Polymer Science. Series D. 2016. Vol. 9, Issue 1. С. 96–100.
  104. Nelyub V.A., Kovalev S.P. A mesh-free approach to multiscale multiphysical calculations of polymeric composite structures // Polymer Science. Series D. 2016. Vol. 9, Issue 1. Рр. 101–105.
  105. Nelyub V.A. Characteristics of interfacial layers of polymer composite materials // Polymer Science. Series D. 2014. Vol. 7, Issue 4. Рр. 310–312
  106. Nelyub V.A. Method for Assessing the Chemical Reaction Between Carbon Fibre and Epoxide Binder // Fibre Chemistry 2015 . Vol. 47, Issue 1. Рр. 40–42.
  107. Tarasov V.A., Komkov M.A., Stepanishchev N.A., Romanenkov V.A., Boyarskaya R.V. Modification of polyester resin binder by carbon nanotubes using ultrasonic dispersion. Polymer Science. Series D. 2015. Vol. 8. № 1. Рр. 9–16.
  108. Бейдер Э.Я., Петрова Г.Н., Изотова Т.Ф. Влияние аппретов на свойства термопластичных стеклопластиков // Труды ВИАМ (электронный журнал Эл № ФС77-52548). 2014. № 9. dx.doi.org/10.18577/2307-6046-2014-0-9-7-7.
  109. Буянов И.А., Вдовин Д.С. Разработка метода проектирования и технологии прошивки преформ для изготовления углепластиков // Клеи. Герметики. Технологии. 2016. № 10. С. 22–24.
  110. Буянов И.А., Малышева Г.В. Методика оценки качества прошивки при изготовлении аксиальных углеродных тканей // Все материалы. Энциклопедический справочник. 2017. № 3. С. 24–27.
  111. Варенцова В.И., Варенцов В.К. Влияние предварительной катодной обработки углеродных волокнистых материалов на электролитическое осаждение меди из сернокислого раствора // Журнал прикладной химии. 2000. Т. 73, № 2. С. 217–221
  112. Нелюб В.А. Оценка адгезионной прочности методом PULL-OUT в системе связующее-элементарная нить в зависимости от типа обработки нити // Клеи. Герметики. Технологии. 2018. № 3. С. 28.
  113. Нелюб В.А. Оценка влияния металлизации поверхности углеродной ленты на механические характеристики элементарных нитей // Все материалы. Энциклопедический справочник с Приложением «Комментарии к стандартам, ТУ, сертификатам». 2018. № 4. С. 2–6.
  114. Нелюб В.А. Технологии металлизации углеродных тканей и свойства углепластиков на их основе // Технология металлов, 2018. № 3. С. 7–10.
  115. Российский Морской Регистр Судоходства. Правила классификации и постройки морских судов. Т. 1, 2. СПб.: Изд-во РМРС, 2015.
  116. Степанищев Н.А., Тарасов В.А., Боярская Р.В., Романенков В.А., Кучина Ю.В. Прочность волокнистых композиционных материалов с наномодифицированным наполнителем // Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер.: Машиностроение. 2013. № 3. С. 122–132.
  117. Степанищев Н.А., Тарасов В.А. Упрочнение полиэфирной матрицы углеродными нанотрубками // Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер.: Приборостроение. 2010. № S. С. 53–65.
  118. Тарасов В.А., Круглов П.В. 77-30569/260312 Метод генерации проектных решений сборки изделий с применением ориентированных гиперграфов // Наука и образование. 2012. № 1. С. 5.
  119. Тарасов В.А., Круглов П.В., Болотина И.А. 77-30569/339658 Метод формирования совокупности допустимых вариантов сборки изделий на основе применения ориентированных гиперграфов. Наука и образование. 2012. № 2. С. 4.
  120. Францев М.Э., Даняев А.А. Друг судовладельца — дефектоскоп // Катера и яхты. 2010. № 3. С. 149–151.
Ваш браузер устарел и не обеспечивает полноценную и безопасную работу с сайтом.
Установите актуальную версию вашего браузера или одну из современных альтернатив.