<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rdf:RDF xmlns="http://purl.org/rss/1.0/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<channel rdf:about="https://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/24750">
<title>Вісник Вінницького політехнічного інституту. 2019. № 1</title>
<link>https://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/24750</link>
<description/>
<items>
<rdf:Seq>
<rdf:li rdf:resource="https://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/25424"/>
<rdf:li rdf:resource="https://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/25418"/>
<rdf:li rdf:resource="https://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/25409"/>
<rdf:li rdf:resource="https://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/25381"/>
</rdf:Seq>
</items>
<dc:date>2026-04-16T22:46:07Z</dc:date>
</channel>
<item rdf:about="https://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/25424">
<title>Оцінка пропускної здатності бездротового каналу стандартів IEEE802.11 за використанням протоколів IPv4 та IPv6</title>
<link>https://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/25424</link>
<description>Оцінка пропускної здатності бездротового каналу стандартів IEEE802.11 за використанням протоколів IPv4 та IPv6
Левкін, А. В.; Бєлов, В. С.
Передача даних бездротовими каналами зв’язку здійснюється стеком протоколів TCP/IP. Цей стек протоколів має бути апаратно незалежним, тобто застосованим в незалежності від того які операційні системи на ньому працюють, які канали зв’язку використовуються. Це надає універсальності системам передачі даних, проте може негативно відобразитись на роботі каналів передачі, зокрема бездротових каналах, які мають обмежену швидкість передачі даних. Збільшення надлишковості під час формування пакетів передачі даних може знизити пропускну здатність каналу та відповідно швидкість каналу. Для бездротових каналів зв’язку, стандарти IEEE802.11 досягають високих швидкостей завдяки використанню технології просторового мультиплексування MIMO і розширенню смуги пропускання каналу за рахунок використання діапазонів 2,4 ГГц і 5 ГГц, які також використовують пакетну передачу даних та різні типи IP адресації. Системи з різними типами IP адресації можуть застосовувати протоколи динамічної конфігурації хосту (DHCP), що дозволяє автоматично отримувати необхідні параметри для роботи в мережі. Відповідно до специфікацій протоколів IP адресація впливатиме на розмірність пакетів та на порядок її формування.&#13;
&#13;
Оцінка продуктивності використання протоколів різних версій можлива: за допомогою максимальних та середніх значень дельта, максимальним та середнім джиттером (як варіацією затримки), затримкою пакетів та пропускною здатністю.&#13;
&#13;
Проведено аналіз можливих варіантів поліпшення параметрів мережі, за застосування певної мережевої архітектури, зокрема мережі з двома стеками, технології переходу, в якій IPv4 і IPv6 працюють в тандемі із загальним або виділеним посиланням; тунелювання, для створення оверлейної мережі, яка тунелює один протокол за іншим, інкапсулюючи пакети IPv6 в пакети IPv4 і пакети IPv4 в пакети IPv6; транслювання, що полегшує обмін даними між хостами і мережами тільки для IPv6 і тільки для IPv4 шляхом виконання IP-заголовку і перетворення адрес між двома групами адрес, зіставлення доменних імен і IP-адрес протоколу DNS.; Transmission of data through wireless communication channels is carried out by the TCP / IP protocol stack. This stack of protocols should be hardware-independent, that is, applied regardless of which operating systems it operates, which communication channels are used. It provides universality to data transfer systems, however, it can negatively affect the operation of transmission channels, in particular wireless networks that have a limited data rate. Increasing redundancy in the formation of data packets may reduce the bandwidth of the channel and, accordingly, the speed of the channel. For wireless communication channels, IEEE802.11 standards achieve high speeds through the use of MIMO spatial multiplexing technology and channel bandwidth expansion through the use of 2.4 GHz and 5 GHz bands, which also use packet data and various types of IP addressing. Systems with different types of IP addressing can use Dynamic Host Configuration (DHCP) protocols, which allow to automatically receiving the required parameters for network operation. According to protocol specification, IP addressing will affect the dimension of packets and the order of its formation.&#13;
&#13;
Estimating the performance of using protocols of various versions is possible with the help of maximum and average values of delta, maximum and average jitter (as variation of delay), packet delays, and bandwidth.&#13;
&#13;
The analysis of possible options for improving network parameters, when applying a certain network architecture, including a two-stacked network, is a transition technology in which IPv4 and IPv6 work in tandem with a general or dedicated link; tunneling to create an overlay network that tunnels one protocol by another, encapsulating IPv6 packets in IPv4 packets and IPv4 packets in IPv6 packets; Broadcasts that facilitate the exchange of data between hosts and networks only for IPv6 and only for IPv4 by executing an IP header and converting addresses between two groups of addresses, domain name mapping, and IP addresses of the DNS protocol.&#13;
&#13;
The purpose of this article is to study changes in the characteristics of the information parameter of the wireless communication channel IEEE802.11 standards when using IPv4 and IPv6 protocols of different types.; Передача данных по беспроводным каналам связи осуществляется стеком протоколов TCP/IP. Этот стек протоколов должен быть аппаратно независимым, то есть применимым в независимости от того, какие операционные системы на нем работают, какие используются каналы связи. Это делает универсальной систему передачи данных, однако может негативно отразиться на работе каналов передачи, в частности беспроводных каналах, имеют ограниченную скорость передачи данных. Увеличение избыточности при формировании пакетов передачи данных может снизить пропускную способность канала и соответственно скорость канала. Для беспроводных каналов связи, стандарты IEEE802.11 достигают высоких скоростей благодаря использованию технологии пространственного мультиплексирования MIMO и расширению полосы пропускания канала за счет использования диапазонов 2,4 ГГц и 5 ГГц, которые также используют пакетную передачу данных и различные типы IP адресации. Системы с различными типами IP адресации могут применять протоколы динамической конфигурации хоста (DHCP), что позволяет автоматически получать необходимые параметры для работы в сети. Согласно спецификациям протоколов IP-адресация влияет на размерность пакетов и на порядок ее формирования.&#13;
&#13;
Оценка продуктивности использования протоколов различных версий возможна с помощью максимальных и средних значений дельта, максимальным и средним джиттером (как вариацией задержки), задержкой пакетов и пропускной способностью.&#13;
&#13;
Проведен анализ возможных вариантов улучшения параметров сети, при применении определенной сетевой архитектуры, в частности сети с двумя стеками, технологии перехода, в которой IPv4 и IPv6 работают в тандеме с общим или выделенным направлением; туннелирования для создания оверлейной сети, туннелирует один протокол за другим, инкапсулирующий пакеты IPv6 в пакеты IPv4 и пакеты IPv4 в пакеты IPv6; трансляции, что облегчает обмен данными между хостами и сетями только для IPv6 и только для IPv4 путем выполнения IP-заголовков и преобразования адресов между двумя группами адресов, сопоставление доменных имен и IP-адресов протокола DNS.&#13;
&#13;
Целью статьи является исследование изменения характеристик информационного параметра беспроводного канала связи стандартов IEEE802.11 при использовании различного типа IP адресации протоколов IPv4 и IPv6.
</description>
<dc:date>2019-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
<item rdf:about="https://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/25418">
<title>Оброблення результатів вимірювання фази періодичних сигналів автогенераторних перетворювачів фізичних величин</title>
<link>https://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/25418</link>
<description>Оброблення результатів вимірювання фази періодичних сигналів автогенераторних перетворювачів фізичних величин
Осадчук, О. В.; Семенов, А. О.; Савицький, А. Ю.; Звягін, О. С.
Проблема вимірювання фази сигналів є перспективним науково-технічним напрямком, але загальною тенденцією її вирішення є нерозривний розвиток методології обробки інформації і програмно-апаратної частини контрольно-вимірювальної техніки, що використовується в таких галузях, як радіофізика, радіонавігація, прецезійне вимірювання шорсткості, розмірів, дефектів поверхонь та кристалів, детектування, в тому числі, зашумлених ФМ-сигналів. На сьогодні використовуються такі методи вимірювання різниці фаз сигналів, як компенсації фази, перетворення різниці фаз у часовий інтервал, кореляційні методи, метод перетворення у ряд Фур’є з подальшим виділенням фазової складової, а також цифрові методи, найпоширенішими з яких є метод часових воріт та метод дискретної лічби імпульсів вимірювального сигналу.&#13;
&#13;
Більшість описаних методів розроблено для вимірювання фази гармонічних та квазігармонічних сигналів. Однак, в реальних умовах вимірювання, вимірювальний канал є джерелом шумів, вихідний вимірювальний сигнал має спотворену форму і потребує фільтрації, що призводить до необхідності застосування складних фільтрувальних систем, або застосування програмного забезпечення, що реалізує алгоритм фільтрації сигналів. Ця проблема також може виникати за релаксаційного режиму роботи вимірювального автогенератора та порушення режиму живлення. З метою спрощення апаратної частини та зменшення кількості математичних операцій, які збільшують час вимірювання та знижують чутливість вимірювання, в роботі продемонстровано розроблений чисельний метод розрахунку фази вимірювального сигналу автогенераторних перетворювачів фізичних величин на фоні дії адитивних шумів каналу розповсюдження сигналу, в тому числі і паразитної амплітудної модуляції, усуваючи при цьому необхідність розгляду спектрального складу сигналу і громіздких розрахунків перетворення Фур’є.; The problem of phase measuring is a promising scientific and technical direction, but the general tendency of its solution is the inextricable development of the methodology of information processing and software and hardware part of the control and measuring equipment used in such fields as radiophysics, radio navigation, precision measurement of roughness, size and defects, surfaces and crystals, detecting, including noisy FM signals. At present, the following methods for measuring the phase difference of signals, such as phase compensation, phase difference transformation in time intervals, correlation methods, Fourier series transformation method with subsequent phase separation, as well as digital methods, the most common of which is the time gate method and method of a discrete number of pulses of a measuring signal.&#13;
&#13;
Most of the described methods are designed to measure the phase of harmonic and quasi-harmonic signals. However, in real-world measurement, the measuring channel is a source of noise; the output measurement signal is distorted and requires filtration, which requires the use of complex filter systems, or application software that implements a signal filtering algorithm. This problem can also occur due to the relaxation mode of the measuring self-generator and violation of the power supply. In order to simplify the hardware and reduce the number of mathematical operations that increase the measurement time and reduce the sensitivity of the measurement, a numerical method for calculating the phase of the measurement signal of self-generator converters of physical quantities in the background of the action of the additive noise of the signal propagation channel, including parasitic amplitude modulation, is demonstrated. , thus eliminating the need to consider the spectral composition of the signal and the cumbersome calculations of the Fourier transform.; Проблема измерения фазы сигналов является перспективным научно-техническим направлением, общей тенденцией решения которой является неразрывное развитие методологии обработки информации и программно-аппаратной части контрольно-измерительной техники, которая используется в таких отраслях, как радиофизика, радионавигация, прецизионные измерения шероховатости, размеров и дефектов поверхностей и кристаллов, детектирования, в том числе, зашумленных ФМ-сигналов. В настоящее время используются такие методы измерения разности фаз сигналов, как компенсация фазы, преобразование разности фаз во временной интервал, корреляционные методы, метод преобразования в ряд Фурье с последующим выделением фазовой составляющей, а также цифровые методы, самыми распространенными из которых являются методы временных ворот и дискретного счета импульсов измерительного сигнала.&#13;
&#13;
Большинство описанных методов разработаны для измерения фазы гармонических и квазигармонических сигналов. Однако, в реальных условиях измерения, измерительный канал является источником шумов, выходной измерительный сигнал которого имеет искаженную форму и требует фильтрации, что приводит к необходимости применения сложных фильтрующих систем, или применения программного обеспечения, реализующего алгоритм фильтрации сигналов. Эта проблема может возникать и в случае релаксационного режима работы измерительного автогенератора, а также нарушения режима питания. С целью упрощения аппаратной части и уменьшения количества математических операций, которые увеличивают время измерения и снижают чувствительность измерения, в работе предложен разработанный численный метод измерения фазы сигнала автогенераторных преобразователей физических величин на фоне действия аддитивных шумов канала распространения сигнала, в том числе и паразитной амплитудной модуляции, исключая при этом необходимость рассмотрения спектрального состава сигнала и громоздких расчетов преобразования Фурье.
</description>
<dc:date>2019-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
<item rdf:about="https://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/25409">
<title>Характеристики конічних підвісів з поздовжніми глухими мікроканавками постійної ширини і різним профілем по глибині</title>
<link>https://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/25409</link>
<description>Характеристики конічних підвісів з поздовжніми глухими мікроканавками постійної ширини і різним профілем по глибині
Савуляк, В. І.; Федотов, В. О.; Віштак, І. В.; Соломон, А. М.
Газові підвіси з поздовжніми канавками успішно використовуються у високошвидкісних шпиндельних вузлах свердлильних та шліфувальних верстатів, технологічному обладнанні з обробки кристалів і прецизійних приладах. Але невелика в’язкість і стисливість газу вимагає детального дослідження всіх факторів, які впливають на їх роботу. Надійність газових підвісів залежить від відповідності розрахункових значень підйомної сили, моменту реакції і жорсткості робочого газового шару від зовнішньої навантаження, а економічність — від витрати газу. Інженери та вчені наполегливо ведуть пошук конструкцій і методів розрахунку газових підвісів з максимальними силовими характеристиками за мінімальних витрат газу. Це досягається використанням зовнішніх дроселів, комбінації зовнішнього та внутрішнього дроселювання потоку газу. Використання ж газових підвісів з поздовжніми канавками пояснюється технологічністю їх виготовлення та високою надійністю в роботі. Але підвіси такого типу значно поступаються за своїми характеристиками підвісам з регуляторами тиску поза несучого шару газу з відносною довжиною опори l £ 3. Для поліпшення характеристик підвісів з поздовжніми канавками необхідно зменшити витрати і шкідливі кругові перетікання газу в робочому зазорі з ділянки підвищеного тиску в бік зниженого. Це досягається використанням канавок змінного профілю з максимальною глибиною канавок в зоні подачі стисненого газу для роботи газових підвісів.&#13;
&#13;
Запропоновано нанесення східчастих поздовжніх мікроканавок та мікроканавок, глибина яких змінюється за лінійним законом з максимальною глибиною  на лінії наддування стиснутого газу в робочі зазори конічного підвісу, що приводить до збільшення ефективності Еε (відношення Kε*/Q*) використання конічних підвісів в шпиндельних вузлах, приладах тощо від 13,9 до 16,8 %, коли α = 2° і від 1,2 до 16,5 %, коли α = 6°, та зменшує радіальне зміщення осі вала із співвісного з корпусом положення на 17…27 % по відношенню до підвісів з мікроканавками постійної глибини (за однакового зовнішнього навантаження), що підвищує надійність роботи шпиндельних вузлів.&#13;
&#13;
Профіль поздовжніх мікроканавок мало впливає на кутову та осьову жорсткості конічного підвісу і суттєво впливає на радіальну жорсткість.; Газовые подвесы с продольными канавками успешно используются в высокоскоростных шпиндельных узлах сверлильных и шлифовальных станков, технологическом оборудовании по обработке кристаллов и прецизионных приборах. Но небольшая вязкость и сжатие газа требует детального исследования всех факторов, которые влияют на их работу. Надежность газовых подвесов зависит от соответствия расчетных значений подъемной силы, момента реакции и жесткости рабочего газового слоя от внешней нагрузки, а экономичность — от расхода газа. Инженеры и ученые постоянно ведут поиск конструкций и методов расчета газовых подвесов с максимальными силовыми характеристиками при минимальных затратах газа. Это достигается использованием внешних дросселей, комбинации внешнего и внутреннего дросселирования потока газа. Использование же газовых подвесов с продольными канавками обусловливается технологичностью их изготовления и высокой надежностью в работе. Но подвесы такого типа значительно уступают по своим характеристикам подвесам с регуляторами давления вне несущего слоя газа при относительной длине подвеса l £ 3. Для улучшения характеристик подвесов с продольными канавками необходимо уменьшить расходы и вредные круговые перетекание газа в рабочем зазоре с участка повышенного давления в сторону пониженного. Это достигается использованием канавок переменного профиля с максимальной глубиной канавок в зоне подачи сжатого газа для работы газовых подвесов.&#13;
&#13;
Предложено нанесение ступенчатых продольных микроканавок и микроканавок, глубина которых изменяется по линейному закону с максимальной глубиной на линии наддува сжатого газа в рабочие зазоры конического подвеса, приводит к увеличению эффективности Еε (отношение Kε*/Q*) использования конических подвесов в шпиндельных узлах, приборах и т.д. от 13,9 до 16,8 % при α = 2° и от 1,2 до 16,5% при α = 6° и уменьшает радиальное смещение оси вала с соосного с корпусом положения на 17…27 % по сравнению с подвесами с микроканавками постоянной глубины (при одинаковой внешней нагрузке), что повышает надежность работы шпиндельных узлов.&#13;
&#13;
Профиль продольных микроканавок в незначительной степени влияет на угловую и осевую жесткости конического подвеса и значительно влияет на радиальную жесткость.; Gas bearings with longitudinal grooves are successfully used in high-speed spindle units of drilling and grinding machines, processing equipment for processing crystals and precision instruments. But a small viscosity and compression of gas requires a detailed study of all factors that affect their work. The reliability of gas bearings depends on the compliance of the calculated values of the lifting force, the moment of reaction and the rigidity of the working gas layer from the external load, and the economy — on the gas flow. Engineers and scientists constantly search for structures and methods for calculating gas bearings with maximum power characteristics with minimal gas consumption. This is achieved using external chokes, a combination of external and internal throttling of the gas flow. The use of gas bearings with longitudinal grooves is determined by the manufacturability of their manufacture and high reliability in operation. But bearings of this type are significantly inferior in their characteristics to bearings with pressure regulators outside the carrier gas layer with a relative bearing length of l £ 3. To improve the characteristics of bearings with longitudinal grooves, it is necessary to reduce costs and harmful circular flow of gas in the working gap from the section of increased pressure to the lower side. This is achieved by using variable profile grooves with a maximum depth of grooves in the compressed gas supply zone for working of gas bearings.&#13;
&#13;
The proposed application of stepped longitudinal micro-grooves and micro-grooves, the depth of which varies according to the linear law with the maximum depth at the line of pressure of compressed gas into the working gaps of the conical bearing, leads to an increase in the efficiency of Eε (Kε*/Q* ratio) of the use of tapered bearings in spindle units, devices and etc. from 13,9 to 16,8 % for α = 2° and from 1,2 to 16,5 % for α = 6° and reduces the radial displacement of the axis of the shaft with the coaxial with the body of the position by 17…27 % compared with the bearings with the micro-grooves constant depth (with the same external load), which increases the reliability of the work of the spindle units.&#13;
&#13;
The profile of longitudinal micro-grooves has an insignificant effect on the angular and axial stiffness of the bevel bearing and greatly affects the radial stiffness.
</description>
<dc:date>2019-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
<item rdf:about="https://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/25381">
<title>Поліпшення механічних характеристик сірих чавунів термообробкою та обгрунтування її параметрів</title>
<link>https://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/25381</link>
<description>Поліпшення механічних характеристик сірих чавунів термообробкою та обгрунтування її параметрів
Савуляк, В. І.; Грига, Г. А.; Осадчук, А. А.
Розглянуто технологію термічної обробки сірих чавунів з метою поліпшення їх механічних характеристик шляхом реалізації бейнітного перетворення металевої матриці. Запропоновано використовувати для запуску процесу трансформування аустеніту матриці сірого чавуну у бейніт екологічно безпечну технологію гартування «у двох водах» без застосування шкідливих для екології ванн з розплавленими сплавами або солями, а подальший повний або частковий ізотермічний розпад аустеніту вести в повітряних печах. Це не тільки покращує екологічні показники технологічного процесу, але і значно здешевлює його. Визначення раціональних параметрів технологічного процесу термічної обробки сірих чавунів здійснено із застосуванням методики планування та реалізації багатофакторного експерименту. Адекватність результатів, отриманих внаслідок вимірювань з реалізацією паралельних експериментів, перевірялась з використанням критерію Стьюдента і задовольнила вимоги, а також дозволила відкинути малозначимі члени рівняння регресії. Проведено перевірку регресійної моделі впливу параметрів процесу на твердість термічно загартованого чавуну з використанням критерію Фішера, яка показала її адекватність. Виконання експериментальних досліджень з визначення факторів, які визначають міцність гартованих на бейніт сірих чавунів дозволили встановити раціональні часові параметри термічної обробки. Показано, що час витримки в печі при 850 °С перед охолодженням та час витримки в печі з температурою 400 °С в процесі розпаду аустеніту доцільно обмежити 30 хвилинами. Реалізація технології термічної обробки з визначеними параметрами для поліпшення якості литва, що масово виробляється на заводах регіону, дозволила підвищити міцність на стиск чавуну в 1,5 рази, твердість поверхні в 2 рази, а марку чавуну підняти з СЧ20 до СЧ25—СЧ30. При цьому вдалося забезпечити зменшення викидів парів солей, металів та інших продуктів взаємодії розплавів з атмосферою.; Рассмотрены технологии термической обработки серых чугунов с целью улучшения их механических характеристик путем реализации бейнитного преобразования металлической матрицы. Предложено использовать для запуска процесса трансформации аустенита матрицы серого чугуна в бейнит экологически безопасную технологию закаливания «в двух водах» без применения вредных для экологии ванн с расплавленными сплавами или солями, а дальнейший полный или частичный изотермический распад аустенита вести в воздушных печах. Это не только улучшает экологические показатели технологического процесса, но и значительно удешевляет его. Определение рациональных параметров технологического процесса термической обработки серых чугунов осуществлено с применением методики планирования и реализации многофакторного эксперимента. Адекватность результатов, полученных в результате измерений с реализацией параллельных экспериментов, проверялась с использованием критерия Стьюдента и удовлетворила требования, а также позволила отбросить малозначимые члены уравнения регрессии. Проведена проверка регрессионной модели влияния параметров процесса на твердость термически закаленного чугуна с использованием критерия Фишера, которая показала ее адекватность. Выполнение экспериментальных исследований по определению факторов, определяющих прочность закаливаемых на бейнит серых чугунов позволили установить рациональные временные параметры термической обработки. Показано, что время выдержки в печи при 850 °C перед охлаждением и время выдержки в печи с температурой 400 °C в процессе распада аустенита целесообразно ограничить 30 минутами. Реализация технологии термической обработки с определенными параметрами для улучшения качества литья, массово производимого на заводах региона, позволила повысить прочность на сжатие чугуна в 1,5 раза, твердость поверхности в 2 раза, а марку чугуна поднять с СЧ20 до СЧ25—СЧ30. При этом удалось обеспечить уменьшение выбросов паров солей, металлов и других продуктов взаимодействия расплавов с атмосферой.; The article discusses the technology of heat treatment of gray cast irons in order to improve their mechanical characteristics by implementing a bainitic transformation of the metal matrix. It is proposed to use the environmentally safe technology of hardening “in two waters” to start the process of transformation of austenite of a gray cast iron matrix into bainite without using environmentally harmful baths with molten alloys or salts, and further complete or partial isothermal decomposition of austenite in air furnaces. This not only improves the environmental performance of the process, but also significantly reduces the cost of it. The definition of rational parameters of the process of heat treatment of gray cast irons was carried out using the method of planning and implementing a multifactor experiment. The adequacy of the results obtained as a result of measurements with the implementation of parallel experiments was checked using Student's criterion and satisfied the requirements, and also allowed to discard insignificant members of the regression equation. The regression model of the influence of process parameters on the hardness of thermally hardened cast iron was tested using the Fisher criterion, which showed its adequacy. Experimental studies to determine the factors that determine the strength of gray cast iron hardened to bainite made it possible to establish rational temporal parameters of heat treatment. It is shown that the exposure time in the furnace at 850 °C before cooling and the exposure time in the furnace with a temperature of 400 °C in the process of austenite decomposition should be limited to 30 minutes. The implementation of heat treatment technology with certain parameters to improve the quality of casting, mass produced at the plants of the region, allowed to increase the compressive strength of cast iron by 1.5 times, the surface hardness by 2 times, and the brand of cast iron to increase from SCH20 to SCH25—SCH30. At the same time, it was possible to reduce emissions of vapors of salts, metals and other products of the interaction of melts with the atmosphere.
</description>
<dc:date>2019-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
</rdf:RDF>
