يعرض 1 - 20 نتائج من 167 نتيجة بحث عن '"Фурма"', وقت الاستعلام: 0.57s تنقيح النتائج
  1. 1
    Academic Journal

    المصدر: Collection of scholarly papers of Dniprovsk State Technical University (Technical Sciences); 2024: To the 95th anniversary of the Department of Metallurgy named after Professor V.I. Loginov of the Dniprovsky State Technical University; 132-137 ; Збірник наукових праць Дніпровського державного технічного університету (технічні науки); 2024: До 95 річчя кафедри металургії ім. професора В.І. Логінова Дніпровського державного технічного університету; 132-137 ; 2617-8389 ; 2519-2884

    وصف الملف: application/pdf

  2. 2
    Academic Journal

    المصدر: Collection of scholarly papers of Dniprovsk State Technical University (Technical Sciences); 2024: To the 95th anniversary of the Department of Metallurgy named after Professor V.I. Loginov of the Dniprovsky State Technical University; 123-131 ; Збірник наукових праць Дніпровського державного технічного університету (технічні науки); 2024: До 95 річчя кафедри металургії ім. професора В.І. Логінова Дніпровського державного технічного університету; 123-131 ; 2617-8389 ; 2519-2884

    وصف الملف: application/pdf

  3. 3
    Academic Journal

    المصدر: Collection of scholarly papers of Dniprovsk State Technical University (Technical Sciences); Vol. 1 No. 44 (2024): collection; 16-26 ; Збірник наукових праць Дніпровського державного технічного університету (технічні науки); Том 1 № 44 (2024): collection; 16-26 ; 2617-8389 ; 2519-2884

    وصف الملف: application/pdf

  4. 4
    Academic Journal

    المصدر: Izvestiya. Non-Ferrous Metallurgy; № 1 (2023); 26-38 ; Izvestiya Vuzov. Tsvetnaya Metallurgiya; № 1 (2023); 26-38 ; 2412-8783 ; 0021-3438

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: https://cvmet.misis.ru/jour/article/view/1449/624; https://cvmet.misis.ru/jour/article/view/1449/632; Булатов К.В., Жуков В.П., Братыгин Е.В., Томилов Н.А., Меньщиков В.А. Исследование физических явлений в барботажной зоне плавильного агрегата «Победа» методом холодного моделирования. Сообщение 1. Исследование гидрогазодинамических закономерностей продувки жидкости газом с помощью боковой фурмы в защитной газовой оболочке. Известия вузов. Цветная металлургия. 2021; 27 (3): 15–23.; Булатов К.В., Жуков В.П., Братыгин Е.В., Томилов Н.А., Меньщиков В.А. Исследование физических явлений в барботажной зоне плавильного агрегата «Победа» методом холодного моделирования. Сообщение 2. Гидрогазодинамика продувки жидкости газом с помощью донной фурмы в защитной газовой оболочке. Известия вузов. Цветная металлургия. 2022; 28 (1): 4–14.; Bulatov K.V., Zhukov V.P., Bratygin E.V., TomilovN.A., Menshikov V.A. Investigation of Pobeda furnace bubbling zone physics using cold modelling method. Part 2. Hydrogas dynamics of liquid blowing by gas using bottom gasprotected lance. Russian Journal of Non-Ferrous Metals. 2022; 63 (2): 113–120.; Nakanishi K., Fujii T., Szekely J. Possible relationship between energy dissipation and agitation in steelprocessing operations. Ironmaking & Steelmaking. 1975; 2 (3): 193–197.; Булатов К.В., Якорнов С.А., Ибрагимов А.Ф., Исхаков И.И. Промышленные испытания плавки сульфидного концентрата в ПАП на кислородном дутье с использованием донных фурм. Металлург. 2020; (8): 36–40.; Сурин В.А., Назаров Ю.Н. Массо- и теплообмен, гидрогазодинамика металлургической ванны. М.: Металлургия, 1993.; Дюдкин Д.А., Кисиленко В.В. Современная технология производства стали. М.: Теплотехника, 2007.; Fluid Flow, Duan Zhang, Lifeng Thomas, Brian Conejo. Dissolution, and mixing phenomena in argon-stirred steel ladles. Metallurgical and Materials Transactions B. 2018; 49: 2722–2743.; Gajjar Prince, Haas T.N., Kwaku Boateng Owusu, Moritz Eickhoff, Pruet Kowitwarangkul, Herbert Pfeifer. Physical study of the impact of injector design on mixing, convection and turbulence in ladle metallurgy. Engineering Science and Technology. 2019; 22: 538–547.; Роготовский А.Н., Шипельников А.А., Бобылева Н.А., Роготовский В.Н. Моделирование движения расплава в промежуточном ковше машины непрерывного литья заготовок с различными модификаторами потока. Вестник Липецкого государственного технологического университета. 2018; 37 (3): 87–94. Rogotovskii A.N., Shipelnikov A.A., Bobyleva N.A., Rogotovskii A.N. Modeling of the melt movement in the tundish of a continuous casting machine with the presence of flow modifiers. Lipetsk State Technical University. 2018; 37 (3): 87–94. (In Russ.).; Пантейков С.П. Технология комбинированной продувки кислородом сверху и неактивными газами через днище в конвертерах. Черная металлургия. Бюллетень научно-технической и экономической информации. 2017; (7): 55–67.; Чернатевич А.Г., Молчанов Л.С., Сигарев Е.Н., Дудченко С.А., Вакульчук В.В., Юшкевич П.О., Чубин К.И., Похвалитый А.А., Чубина Е.А. Видеофиксация физико-химических процессов в полости конвертера при верхней продувке ванны с использованием различных конструкций кислородных фурм. Сообщение 1. Установки и методика проведения исследований. Черная металлургия. Бюллетень научно-технической и экономической информации. 2021; 77 (8): 969–976.; Чернятевич А.Г., Сигарев Е.Н., Молчанов Л.С. Картина продувки конвертерной ванны с использованием двухъярусной кислородной фурмы. Черная металлургия. Бюллетень научно-технической и экономической информации. 2017; (12): 39–45.; Jiang X., Cui Z., Chen M., Zhao B. Mixing behaviors in the horizontal bath smelting furnaces. Metallurgical and Materials Transactions B. 2019; 50 (1): 173–180.; Jiang X., Cui Z., Chen M., Zhao B. Study of plume eye in the copper bottom-blown smelting furnace. Metallurgical and Materials Transactions B. 2019; 50: 765–778. https://doi.org/10.1007/s11663-019-01516-0; Shijie Wang, William Davenport. Coppersmelting: world copper smelter data. Copper. 2016; 3: 29–31.; Liam J., Joel P.T. The 2019 copper smelting survey. In: Pyrometallurgy. Smeltihg operation: Proceedings Copper 2019 – Cobre International Conference (Montreal, Quebec, Canada). 2019; 4 (1): 10.; Matusevic R.W., Baldock B.R., Robert J.S. Ausmelt technology recycling of computer board and other high value materials. In: European Metallurgical Conference EMC (Friedrichshafen, Germany). 2001; 2: 151–163.; Baldock B.R., Short W.E. Australian technology on the world scene. Update on Ausmelt plants and projekts. In: MINREX 2000: International Congress on mineral processing and extractive metallurgy (Melbourne, Australia). 2000. Р. 164–169.; Yusupkhodjaev A.A., Matharimov S.T., Nosirhodjaev S.K. Wirkungen Technologien in der Kupferpyrometallurgien. `Deutschland: Lambert Academic Publishing, 2019.; Yusupkhodjaev A.A., Khojiev S.T., Berdyarov D.O. Technology of processing slags of copper production using local secondary technogenic formations. International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering. 2019; 9 (1): 5461–5472. https://doi.org/10.35940/ijitee. A4851119119.119119; MacQueen J. Some methods for classification and analysis of multivariate observations. In: Proceedings 5th Berkeley Symposium on mathematical statistics and probability. 1967; 281–297.; Мюллер А., Гвидо С. Введение в машинное обучение с помощью Python: Рук-во для специалистов по работе с данными. М.: O’Reilly, 2017.; https://cvmet.misis.ru/jour/article/view/1449

  5. 5
    Academic Journal

    المصدر: Modern engineering and innovative technologies; No. 29-01 (2023); 71-86 ; Modern engineering and innovative technologies; № 29-01 (2023); 71-86 ; 2567-5273 ; 10.30890/2567-5273.2023-29-01

    وصف الملف: application/pdf

  6. 6
    Academic Journal

    المصدر: Збірник наукових праць Дніпровського державного технічного університету (технічні науки); Том 2 № 43 (2023): collection; 18-27 ; Collection of scholarly papers of Dniprovsk State Technical University (Technical Sciences); Vol. 2 No. 43 (2023): collection; 18-27 ; 2617-8389 ; 2519-2884

    وصف الملف: application/pdf

  7. 7
    Academic Journal

    المصدر: Збірник наукових праць Дніпровського державного технічного університету (технічні науки); Том 2 № 43 (2023): collection; 9-17 ; Collection of scholarly papers of Dniprovsk State Technical University (Technical Sciences); Vol. 2 No. 43 (2023): collection; 9-17 ; 2617-8389 ; 2519-2884

    وصف الملف: application/pdf

  8. 8
    Academic Journal

    المصدر: Izvestiya Vuzov. Tsvetnaya Metallurgiya (Izvestiya. Non-Ferrous Metallurgy); № 1 (2022); 4-14 ; Известия вузов. Цветная металлургия; № 1 (2022); 4-14 ; 2412-8783 ; 0021-3438

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: https://cvmet.misis.ru/jour/article/view/1321/569; Булатов К.В., Жуков В.П., Братыгин Е.В., Томилов Н.А., Меньшиков В.А. Исследование физических явлений в барботажной зоне плавильного агрегата «Победа» методом холодного моделирования. Сообщение 1. Исследование гидрогазодинамических закономерностей продувки жидкости газом с помощью боковой фурмы в защитной газовой оболочке. Известия вузов. Цветная металлургия. 2021. No. 3. С. 15—23.; Эльдарханов А.С., Нурадинов А.С., Нахаев М.Р. Физическое моделирование движения жидкой стали в промежуточном ковше при донной продувке инертным газом. Сталь. 2018. No. 3. С. 14—17.; Письменов С.А., Поволоцкий Д.Я., Устюгов А.А. Гидродинамика ванны при продувке металла в ковшепечи: Физическое моделирование. Известия вузов. Черная металлургия. 2007. No. 3. С. 5—6.; Тимофеева А.С., Кожухов А.А., Никитченко Т.В., Каменев А.А. Холодное моделирование продувки жидкой стали инертным газом через погружную фурму и донный продувочный блок. В сб.: Труды Междунар. науч. конф., посвященной 115-летию со дня рождения акад. А.М. Самарина (Москва, 14—15 ноября 2017 г.). М.: ООО Интерконтакт Наука, 2017. С. 16—18.; Юшкевич П.О., Молчанов Л.С. Холодное моделирование циркуляционных потоков в конвертерной ванне при комбинированной продувке. Металознавство та термічна обробка металів. 2017. No. 3 (78). С. 44—50.; Роготовский А.Н., Шипельников А.А., Скаков С.В., Бобылева Н.А., Тюленев Е.Н., Кононыхин Г.Н., Глебов В.П. Моделирование гидродинамики стали в ковше при подаче аргона через донный пористый блок. В сб.: Труды III Всеросс. науч.-практ. конф. с междунар. участием (Липецк, 20—22 мая 2020 г.). Липецк: ЛГТУ, 2020. С. 105—111.; Гизатулин P.A. Закономерности распределения газовой фазы в жидкости при продувке снизу. Вестн. Юж.-Урал. гос. ун-та. Сер. Металлургия. 2006. No. 10 (65). С. 63—69.; Mazumdar D., Guthrie R. Modeling energy dissipation in slag-covered steel baths in steelmaking ladles. Metall. Mater. Trans. B. 2010. Vol. 41 (B) P. 976—989.; Nakanishi K., Fujii T., Szekely J. Possible relationship between energy dissipation and agitation in steelprocessing operations. Ironmak. Steelmak. 1975. Vol. 2 (3). P. 193—197.; Булатов К.В., Якорнов С.А., Ибрагимов А.Ф., Исхаков И.И. Промышленные испытания плавки сульфидного концентрата в ПАП на кислородном дутье с использованием донных фурм. Металлург. 2020. No. 8. С. 36—40.; Булатов К.В., Якорнов С.А., Ибрагимов А.Ф., Исхаков И.И., Жуков В.П. Горизонтальный конвертер и способ совмещенной плавки-конвертирования: Пат. 2734613 (РФ). 2020.; Chen L., Hao Z.D., Yang T.Z., Liu W.F., Zhang D.C., Zhang L., Bin S., Bin W.D. A comparison study of the oxygen-rich side blow furnace and the oxygen-rich bottom blow furnace for liquid high lead slag reduction. JOM. 2015. Vol. 67. P. 1123—1129.; Zhao B., Cui. Z., Wang Z.A. New copper smelting technology bottom blown oxygen furnace developed at dongying fangyuan nonferrous metals. In: Mater. 4-th Intern. Symp. on high temperature. Hoboken, NJ, USA: John Wiley & Sons. Inc., 2013. P. 1—10.; Cui Z., Shen D., Wang Z. New process of copper smelting with oxygen enriched bottom blowing technology. Youse Jinshu, 2010.; Jiang X., Cui Z., Chen M., Zhao B. Study of plume eye in the copper bottom-blown smelting furnace. Metall. Mater. Trans. B. 2019. Vol. 50. P. 765—778.; Shui L., Cui Z.X., Ma X.D., Rhamdhani M.A., Nguyen A.V., Zhao B.J. Mixing phenomena in a bottom blown copper smelter: A water model study. Metall. Mater. Trans. B. 2015. Vol. 46. P. 1218—1225.; Wang Q.M., Guo X.Y., Wang S.S., Liao L.L., Tian Q.H. Multiphase equilibrium modeling of oxygen bottomblown copper smelting process. Trans. Nonferr. Met. Soc. China. 2017. Vol. 27. P. 2503—2511.; Shao P., Jiang L. Flow and mixing behavior in a new bottom blown copper smelting furnace. Int. J. Mol. Sci. 2019. Vol. 20. No. 22. Art. 5757. https://doi.org/10.3390/ijms20225757.; Shui L., Cui Z., Ma X., Jiang X., Chen M., Xiang Y., Zhao B. A water model study on mixing behavior of the twolayered bath in bottom-blown copper smelting furnace. JOM. 2018. Vol. 70 (10). P. 2065—2070.; Zhang Z.Y., Chen Z., Yan H.J., Liu F.K., Liu L., Cui Z.X., Shen D.B. Numerical simulation of gas-liquid multiphase flows in oxygen enriched bottom-blown furnace. Chin. J. Nonferr. Met. 2012. Vol. 22. P. 1826—1834.; Черемисин Д.Д. Разработка математических моделей процесса огневого рафинирования меди в агрегатах с донной продувкой: Автореф. дис. … канд. техн. наук. Екатеринбург: УрФУ, 2019.; Сурин В.А., Назаров Ю.Н. Массо- и теплообмен, гидрогазодинамика металлургической ванны. М.: Металлургия, 1993.; https://cvmet.misis.ru/jour/article/view/1321

  9. 9
    Report

    المساهمون: Леонов, Сергей Владимирович

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: Маткаримов Ж. С. Модернизация автоматической системы управления процессом плавки в печи Ванюкова : бакалаврская работа / Ж. С. Маткаримов; Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ), Инженерная школа информационных технологий и робототехники (ИШИТР), Отделение автоматизации и робототехники (ОАР); науч. рук. С. В. Леонов. — Томск, 2022.; http://earchive.tpu.ru/handle/11683/72015

  10. 10
    Report

    المساهمون: Коротков, Владимир Сергеевич

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: Захаревич И. В. Совершенствование способа изготовления рыльной части фурмы : магистерская диссертация / И. В. Захаревич; Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ), Инженерная школа новых производственных технологий (ИШНПТ), Отделение машиностроения (ОМШ); науч. рук. В. С. Коротков. — Томск, 2022.; http://earchive.tpu.ru/handle/11683/71061

  11. 11
    Academic Journal

    المصدر: Збірник наукових праць Дніпровського державного технічного університету (технічні науки); Том 1 № 36 (2020): collection; 109-112 ; Collection of scholarly papers of Dniprovsk State Technical University (Technical Sciences); Vol. 1 No. 36 (2020): collection; 109-112 ; 2617-8389 ; 2519-2884

    وصف الملف: application/pdf

  12. 12
    Academic Journal

    المؤلفون: Panteikov, S. P.

    المصدر: Збірник наукових праць Дніпровського державного технічного університету (технічні науки); Том 1 № 36 (2020): collection; 3-9 ; Collection of scholarly papers of Dniprovsk State Technical University (Technical Sciences); Vol. 1 No. 36 (2020): collection; 3-9 ; 2617-8389 ; 2519-2884

    وصف الملف: application/pdf

  13. 13
    Academic Journal
  14. 14
    Academic Journal

    المصدر: Збірник наукових праць Дніпровського державного технічного університету (технічні науки); Том 2 № 39 (2021): collection; 7-15 ; Collection of scholarly papers of Dniprovsk State Technical University (Technical Sciences); Vol. 2 No. 39 (2021): collection; 7-15 ; 2617-8389 ; 2519-2884

    وصف الملف: application/pdf

  15. 15
    Academic Journal

    المصدر: Збірник наукових праць Дніпровського державного технічного університету (технічні науки); Том 1 № 38 (2021): collection; 33-39 ; Collection of scholarly papers of Dniprovsk State Technical University (Technical Sciences); Vol. 1 No. 38 (2021): collection; 33-39 ; 2617-8389 ; 2519-2884

    وصف الملف: application/pdf

  16. 16
    Academic Journal

    المصدر: Izvestiya Vuzov. Tsvetnaya Metallurgiya (Izvestiya. Non-Ferrous Metallurgy); № 1 (2021); 16-27 ; Известия вузов. Цветная металлургия; № 1 (2021); 16-27 ; 2412-8783 ; 0021-3438

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: https://cvmet.misis.ru/jour/article/view/1217/523; Ванюков А.В., Зайцев В.Я. Теория пирометаллургических процессов. М.: Металлургия, 1973.; Шалыгин Л.М. Конвертерный передел в цветной металлургии. М.: Металлургия, 1965. 3. Король Ю.А., Набойченко С.С. Конвертирование никельсодержащих штейнов. Екатеринбург: Изд-во АМБ, 2020.; Гальнбек А.А. Непрерывное конвертирование штейнов. М.: Металлургия, 1993.; Mojano A., Cabaljero S., Front J. Analysis of pilot scale tests of continuous converting process in Codelco metallurgical company. In: Proc. 6-th Int. Conf. Copper-Cobre 2007 (Toronto, Canada, 25—30 Aug. 2007). P. 14—17.; Sitcin V., Keke J., Shyfen E. Implementation the technology of flash converting process at plants of Jinguan Copper Corporation. In: Proc. XV Int. Flash Smelting Congr. (Finland, Helsinki, Sept. 2017). P. 13—18.; Hills I.E., Warner A.E.M., Harris C.L. Review of high pressure tuyere injection. In: Symposium Cu-2007 (Montreal, Canada, 29 April — 2 May 2007). CIM (Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum), 2007. Vol. III. Book 1. P. 471—482.; Король Ю.А., Набойченко С.С. Совершенствование способа обеднения методом перемешивания фаз. Цвет. металлы. 2018. No. 8. С. 37—44.; Chibwe D., Aldrich C., Akdogan G., Taskinen P. Modelling of mixing, mass transfer and phase distribution in a Peirce-Smith converter model. Canad. Metall. Q. (Depart. Chem. Metall. Eng.). 2013. Vol. 52 (2). P. 176—189.; Chibwe D.K., Akdogan G., Eksteen J.J. Solid-liquid mass transfer in a Peirce-Smith converter: A physical modelling study. Metall. Min. Ind. 2011. Vol. 3. No. 5. P. 202—210.; Баптизманский В.И. Теория кислородно-конвертер- ного процесса. М.: Металлургия, 1975.; Bustos A.A., Kapusta J.P. High oxygen shrouded injection in copper and nickel converters. In: Proc. Brimacombe Memorial Symp. (Vancouver, 1—4 Oct. 2000). Eds. G.A. Irons, A.W. Cramb. Montreal, QC: The Metallurgical Society of CIM, 2000. P. 107—124.; Bustos A.A., Kapusta J.P., Macnamara B.R., Coffin M.R. High oxygen shrouded injection at falconbridge. In: Proc. Int. Conf. Copper 99—Cobre 99 (Warrendale, The Minerals, Metals and Materials Society of AIME, 10—13 Oct. 1999). Vol. VI: Smelting, technology development, pro cess modeling and fundamentals. Eds. C. Diaz, C. Landolt, T. Utigard. P. 93—107.; Kapusta J.P., Stickling H., Tai W. High oxygen shrouded injection at falconbridge: five years of operation. In: Converter and fire refining practices. Eds. A. Ross, T. Warner, K. Scholey. Warrendale: The Minerals, Metals and Materials Society of AIME, 2005. P. 47—60.; Король Ю.А., Набойченко С.С. Расчет фурмы в защит- ной оболочке для конвертирования никелевых и медных штейнов, рекомендации по ее применению. Цвет. металлы. 2018. No. 5. С. 31—39.; Kapusta J.P., Lee R.G.H. The savard-lee shrouded injector: A review of its adoption and adaptation from ferrous to non-ferrous pyrometallurgy. In: Proc. Copper-2013 (Santiago, Chile, 1—4 Oct. 2013). The Chilean Institute of Mining Engineers (IIMCH). P. 1115—1151.; Король Ю.А., Набойченко С.С., Гуляев С.В. Использование природного газа в фурмах с защитной оболочкой. Цвет. металлы. 2018. No. 7. С. 46—50.; Барсуков Н.М., Король Ю.А., Русаков М.Р., Гальнбек А.А., Пашковский А.А., Пронин А.Ф. Переработка никелевых штейнов в горизонтальных конвертерах с фурмами в защитной оболочке. Цвет. металлы. 1992. No. 3. С. 12—13.; Король Ю.А., Набойченко С.С., Гуляев С.В. Практика применения фурм в защитной оболочке при конвертировании. Цвет. металлы. 2018. No. 6. С. 14—20.; Недвецкий Е.П., Хомченков Б.М., Арефьев К.М., Цемехман Л.Ш. Некоторые закономерности работы кисло- родных фурм с защитной азотной оболочкой. В сб.: Новые направления в пирометаллургии никеля. Вып. 8. (72). Л.: Гипроникель, 1980. С. 49—56.; Гальнбек А.А., Барсуков Н.М., Русаков М.Р., Ежов Е.И., Недвецкий Е.П. Особенности продувки жидкости фурмой с защитной оболочкой (ФЗО). В сб. науч. тр.: Автогенные и автоклавные процессы в медно-никелевом производстве. Л.: Гипроникель, 1987. С. 57—62.; Bustos A.A. Process to convert non-ferrous metal such as copper or nickel by oxygen enrichment: Pat. 5 435 833 (US). 1995.; Kapusta J.P., Wachgama N., Pagador R.U. Implementation of Air Liquide shrouder injector (ALSI) technology at the Thai copper industries smelter. In: Symposium Cu-2007 (Montreal, Canada, 29 April — 2 May 2007). CIM (Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum), 2007. Vol. III. Book 1. P. 483—500.; https://cvmet.misis.ru/jour/article/view/1217

  17. 17
    Academic Journal

    المصدر: Izvestiya Vuzov. Tsvetnaya Metallurgiya (Izvestiya. Non-Ferrous Metallurgy); № 3 (2021); 15-23 ; Известия вузов. Цветная металлургия; № 3 (2021); 15-23 ; 2412-8783 ; 0021-3438

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: https://cvmet.misis.ru/jour/article/view/1259/538; Jiang X., Cui Z., Chen M., Zhao B. Mixing behaviors in the horizontal bath smelting furnaces. Metall. Mater. Trans. B. 2019. Vol. 50 (1). P. 173—180.; Chen L., Hao Z.D., Yang T.Z., Liu W.F., Zhang D.C., Zhang L., Bin S., Bin W.D. А comparison study of the oxygen-rich side blow furnace and the oxygen-rich bottom blow furnace for liquid high lead slag reduction. JOM. 2015. Vol. 67. P. 1123—1129.; Cui Z., Shen D., Wang Z. New process of copper smelting with oxygen enriched bottom blowing technology. Youse Jinshu, 2010.; Wang Q.M., Guo X.Y., Wang S.S., Liao L.L., Tian Q.H. Multiphase equilibrium modeling of oxygen bottom-blown copper smelting process. Trans. Nonferr. Met. Soc. China. 2017 Vol. 27. P. 2503—2511.; Zhao B., Cui. Z., Wang Z.A. New copper smelting technology bottom blown oxygen furnace developed at dongying fangyuan nonferrous metals. In: Mater. 4-th Intern. Symp. on high temperature. Hoboken, NJ, USA: John Wiley & Sons. Inc., 2013. P. 1—10.; Yan H.J., Liu F.K., Zhang Z.Y., Gao Q., Liu L., Cui Z.X., Shen D.B. Influence of lance arrangement on bottomblowing bath smelting process. Chin. J. Nonferr. Met. 2012. Vol. 22. P. 2393—2400.; Jiang X., Cui Z., Chen M., Zhao B. Study of plume eye in the copper bottom-blown smelting furnace. Metall. Mater. Trans. B. 2019. P. 765—778.; Shui L., Cui Z.X., Ma X.D., Rhamdhani M.A., Nguyen A.V., Zhao B.J. Mixing phenomena in a bottom blown copper smelter: A Water Model Study. Metall. Mater. Trans. B. 2015. Vol. 46 B. P. 1218—1225.; Shui L., Cui Z.X., Ma X.D., Rhamdhani M.A., Nguyen A.V., Zhao, B.J. Understanding of bath surface wave in bottom blown copper smelting furnace. Metall. Mater. Trans. B. 2016. Vol. 47B. P. 135—143.; Shao P., Jiang L. Flow and mixing behavior in a new bottom blown copper smelting furnace. URL: www.mdpi.com/1422-0067/20/22/5757/ (accessed: 11.11. 2019).; Shui L., Cui Z., Ma X., Jiang X., Chen M., Xiang Y., Zhao B. A water model study on mixing behavior of the two-layered bath in bottom-blown copper smelting furnace. JOM. 2018. Vol. 70 (10). P. 2065—2070.; Булатов К.В., Скопов Г.В., Скопин Д.Ю., Якорнов С.А. Переработка полиметаллических концентратов в плавильном агрегате «Победа» ООО «Медногорский медно-серный комбинат». Цветные металлы. 2014. No. 10. С. 39—45.; Булатов К.В., Якорнов С.А., Ибрагимов А.Ф., Исхаков И.И. Промышленные испытания технологии плавки сульфидного медного концентрата в плавильном агрегате «Победа» на кислородном дутье с использованием донных фурм. Металлург. 2020. No. 8. С. 36—40.; Булатов К.В., Харитиди Г.П., Закирничный В.Н., Скопов Г.В. Технологические возможности металлурической переработки промпродуктов обогащения полиметаллических руд. Цветные металлы. 2019. No. 8. С. 85—90.; Король Ю.А., Набойченко С.С. Расчет фурм в защитной оболочке для конвертирования никелевых и медных штейнов: рекомендации по ее применению. Цветные металлы. 2018. No. 5. С. 31—40.; Король Ю.А., Набойченко С.С., Гуляев С.В. Практика применения фурмы в защитной оболочке при конвертировании. Цветные металлы. 2018. No. 7. С. 46—50.; Шалыгин Л.М. Конвертерный передел в цветной металлургии. М.: Металлургия, 1965.; Жуков В.П., Скопов Г.В., Холод С.И. Пирометаллургия меди. Екатеринбург: АХУ УрО РАН, 2016.; Сурин В.А., Назаров Ю.Н. Массо- и теплообмен, гидрогазодинамика металлургической ванны. М.: Металлургия, 1993.; Давидсон В.Е. Элементы технологической гидрогазодинамики. Днепропетровск: ДГУ, 1987.; Григулецкий В.Г., Савельев Ю.П. Коэффициенты сопротивления при течении турбулентного потока вязкой жидкости в кольцевом зазоре двух соосных цилиндрических труб. Науч.-техн. ведомости СПбГПУ. 2017. Т. 23. No. 1. С. 82—89. DOI:10.18721.; Свойства веществ: Справочник. Под. ред. С.Н. Богданова. 4-е изд., перераб. и доп. СПб: ГАХТ, 1999.; Берд Р., Стьюарт В., Лайтфут Е. Явления переноса. М.: Химия, 1974.; https://cvmet.misis.ru/jour/article/view/1259

  18. 18
    Academic Journal
  19. 19
    Academic Journal

    المصدر: Вісник Дніпровського університету. Серія: Механіка; Том 27, № 5 (2019): Вісник Дніпровського університету. Серія: Механіка; 21-34 ; Вестник Днепровского университета. Серия: Механика; Том 27, № 5 (2019): Вісник Дніпровського університету. Серія: Механіка; 21-34 ; Bulletin of Dnipro University. Series: Mechanics; Том 27, № 5 (2019): Вісник Дніпровського університету. Серія: Механіка; 21-34 ; 2415-7309 ; 2312-2897 ; 10.15421/37190101

    وصف الملف: application/pdf

  20. 20
    Report

    المساهمون: Каракулов, Александр Сергеевич

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: Исмоилов С. Р. Электрооборудование и электропривод подъема кислородной фурмы : бакалаврская работа / С. Р. Исмоилов; Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ), Инженерная школа энергетики (ИШЭ), Отделение электроэнергетики и электротехники (ОЭЭ); науч. рук. А. С. Каракулов. — Томск, 2020.; http://earchive.tpu.ru/handle/11683/59498