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
- 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.
- Батаев А.А., Батаев В.А. Композиционные материалы. Новосибирск: НГТУ, 2002. 378 с.
- Берлин А.А. Принципы создания композиционных полимерных материалов. М.: Химия, 1990. 238 с.
- Наполнители для полимерных композиционных материалов: справочное пособие. М.: Химия, 1981. 736 с.
- Васильев В.В., Протасов В.Д., Болотин В.В. Композиционные материалы: Справочник. М.: Машиностроение, 1990. 512 с.
- Промышленные полимерные композиционные материалы. М.: Химия, 1986. 472 с.
- Greene E. Marine composites. Annapolis: Eric Greene Associates, Inc., 1999.
- Черепанов Г.П. Механика разрушения многослойных оболочек. Теория трещин расслаивания // Прикладная математика и механика. 1983. Т. 47. Вып. 5. С. 832–845.
- Лизин В.Т., Пяткин В.А. Проектирование тонкостенных конструкций. М: Машиностроение, 2003. 447 с.
- 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.
- 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.
- 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
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- Альшиц Л., Зильберман А. Технология постройки малых судов из стеклопластика // Катера и Яхты. 1990. № 144. С. 76–82.
- Францев М.Э. Особенности проектирования высокоскоростных судов из композитных материалов // Конструкторское бюро. 2013. № 1. С. 6571
- 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
- 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
- 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.
- Францев М.Э. Создание надстройки пассажирского судна на подводных крыльях. Проект по Правилам // Композитный мир. 2016. № 6. С. 67–75.
- 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.
- 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.
- 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.
- Михайлин Ю.А. Конструкционные полимерные композиционные материалы. СПб.: Научные основы и технологии, 2008. 822 с
- Зеленский Э.С. Армированные пластики — современные конструкционные материалы // Российский химический журнал. 2001. Т. XLV. № 2. С. 56–74.
- 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.
- Францев М.Э., Даняев А.А. Ресурс композитов — новые данные // Катера и яхты. 2012. № 1. С. 63–65
- Францев М.Э. Дефектоскопия корпусов судов из композиционных материалов, находящихся в эксплуатации, акустическими методами неразрушающего контроля // Дефектоскопия. 2013. № 1. С. 3–11.
- 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
- Францев М.Э. Способ оценки технического состояния корпуса судна из композитов в процессе эксплуатации // Контроль. Диагностика. 2009. № 11. С. 61–68.
- Болотин В.В. Дефекты типа расслоений в конструкциях из композиционных материалов // Механика композиционных материалов. 1984. № 2. С. 239–256.
- Болотин В.В., Зебельян З.Х., Курзин Л.А. Устойчивость сжатых элементов с дефектами типа расслоений // Проблемы прочности. 1980. № 7. С. 3–8.
- Бохоева Л.А. Особенности расчета на прочность элементов конструкций из изотропных и композиционных материалов с допустимыми дефектами. Улан-Удэ, 2007. 192 с.
- 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.
- 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.
- 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)
- Францев М.Э., Проценко В.В. Верификация прочностных расчетов надстройки амфибийного судна // Композитный мир. № 2. 2018. С. 2631.
- 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
- 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.
- 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
- Францев М.Э. Проектная оценка эксплуатационных нагрузок и характеристик долговечности корпусов судов из композиционных материалов // Морской вестник. 2008. № 4. С. 93–98.
- 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.
- Шиманский Ю.А. Расчет прочности глиссирующих катеров // Труды ЦНИИ им. Акад. Крылова А.Н. 1946. Вып. 10. С. 119.
- ОСТ5.1068-75 Корпуса и корпусные конструкции из стеклопластика. Расчеты прочности. Л.: ЦНИИТС, 1975.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- Сегерлинд Л. Применение метода конечных элементов. М.: Мир, 1979. 392 с.
- Расчеты машиностроительных конструкций методом конечных элементов: Справочник / Мяченков В.И., Мальцев В.П., Майборода В.П. и др. М.: Машиностроение, 1989. 520 с.
- Зенкевич О. Метод конечных элементов в технике. М.: Мир, 1975. 318 с.
- 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
- 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.
- Комков М.А., Тарасов В.А. Технология намотки композитных конструкций ракет и средств поражения. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2011. 431с.
- Кулезнев В.Н., Шершнев В.А. Химия и физика полимеров. М.: Колос С, 2007. 367 с.
- Воюцкий С.С. Курс коллоидной химии. М.: Изд-во: Химия, 1976. 512 с.
- 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.
- 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.
- 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.
- Nelyub V.A. Characteristics of interfacial layers of polymer composite materials // Polymer Science. Series D. 2014. Vol. 7, Issue 4. Рр. 310–312.
- 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.
- 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.
- 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.
- Nelyub V.A. A study of the microstructure of dressed glass fibers // Polymer Science. Series D. 2016. Vol. 9, Issue 1. Рр. 96–100.
- 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
- 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.
- Марьин Б.Н., Братухин А.Г., Ким В.А. Основы технологии машиностроения: учебник для высших учебных заведений. Владивосток: Дальнаука, 2015. 608 с.
- Беляков Е.В., Тарасов В.А. Динамика уплотнения композиционного материала при горячем прессовании // Известия высших учебных заведений. Машиностроение. 2011. № 12. С. 53–57.
- Баурова Н.И., Зорин В.А. Применение полимерных композиционных материалов при производстве и ремонте машин. М.: МАДИ, 2016. 264 с.
- 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.
- 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.
- Borodulin A.S. Plasticizers for epoxy adhesives and binders // Polymer Science. Series D. 2013. Vol. 6, Issue 1. Р. 59.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- Кобец Л.П., Бородулин А.С. Особенности гидродинамики неньютоновских жидкостей в капиллярах // Материаловедение. 2013. № 6. С. 45–51.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- Крысин В.Н., Крысин М.В. Технологические процессы формования, намотки и склеивания конструкций. М.: Машиностроение, 1989. 240 с.
- 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
- Францев М.Э. Эксплуатационные дефекты корпусов стеклопластиковых судов // Катера и яхты. 2008. № 2. С. 90–93.
- Межслойные эффекты в композитных материалах / под ред. Н. Пэйгано М.: Мир, 1993. 347 с.
- Гершберг М.В., Илюшин С.В., Смирнов В.И. Неразрушающие методы контроля судостроительных стеклопластиков. Л.: Судостроение, 1971. 199 с.
- Ермолов И.Н., Ермолов М.И. Ультразвуковой контроль. М.: НПО ЦНИИТМАШ, 1993. 202 с.
- ОСТ5.9102–87 «Стеклопластики конструкционные для судостроения. Методы неразрушающего контроля». Л.: ЦНИИТС, 1987.
- Ланге Ю.В. Акустические низкочастотные методы неразрушающего контроля многослойных конструкций из композитных материалов. М.: Машиностроение, 1991.
- Ланге Ю.В. и др. Новые низкочастотные акустические дефектоскопы для неразрушающего контроля многослойных конструкций // В мире неразрушающего контроля. 2004. № 3. С. 12, 13.
- 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.
- Российский Речной Регистр. Правила (в 5-ти томах). М., 2015.
- 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.
- 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.
- 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).
- 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)
- 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
- Nelyub V.A. A study of the microstructure of dressed glass fibers // Polymer Science. Series D. 2016. Vol. 9, Issue 1. С. 96–100.
- 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.
- Nelyub V.A. Characteristics of interfacial layers of polymer composite materials // Polymer Science. Series D. 2014. Vol. 7, Issue 4. Рр. 310–312
- 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.
- 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.
- 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.
- Буянов И.А., Вдовин Д.С. Разработка метода проектирования и технологии прошивки преформ для изготовления углепластиков // Клеи. Герметики. Технологии. 2016. № 10. С. 22–24.
- Буянов И.А., Малышева Г.В. Методика оценки качества прошивки при изготовлении аксиальных углеродных тканей // Все материалы. Энциклопедический справочник. 2017. № 3. С. 24–27.
- 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
- 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.
- 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.
- Нелюб В.А. Технологии металлизации углеродных тканей и свойства углепластиков на их основе // Технология металлов, 2018. № 3. С. 7–10.
- Российский Морской Регистр Судоходства. Правила классификации и постройки морских судов. Т. 1, 2. СПб.: Изд-во РМРС, 2015.
- 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.
- Степанищев Н.А., Тарасов В.А. Упрочнение полиэфирной матрицы углеродными нанотрубками // Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер.: Приборостроение. 2010. № S. С. 53–65.
- 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.
- 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.
- Францев М.Э., Даняев А.А. Друг судовладельца — дефектоскоп // Катера и яхты. 2010. № 3. С. 149–151.