Научная тема: «МЕТОДЫ И АППАРАТУРА КОМПЛЕКСНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ И ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ И ХАРАКТЕРИСТИК КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ»
Специальность: 05.11.01
Год: 2015
Отрасль науки: Технические науки
Основные научные положения, сформулированные автором на основании проведенных исследований:
Для удовлетворения запросов промышленного и гражданского строительства в районах Севера России с вечномерзлыми грунтами, эффективного применения новых строительных и конструкционных материалов создан и функционирует единый комплекс измерений теплофизических и термомеханических свойств на основе современных компьютерно - измерительных систем, в который входят: - установка метода начальной стадии нагрева пластины
  •  установка по определению тепло физических свойств твердых тел при квазистационарном тепловом режиме
  •  автоматизированные установки и приборы ИТ-^-400, ИТ-С-400, ИТСМ-1
  •  азотный криостат для градуировки датчиков температуры и давления, прибор для измерения теплопроводности алмазов УКТ-3
  •  двухточечный «зонд Калинина А.Н.»
  •  цилиндрический зонд постоянной мощности, метод определения теплофизических свойств твердых тел в форме пластины в начальной стадии нагрева
  •  стенд натурных испытаний сосудов высокого давления и магистральных труб
  •  комплекс диспетчерского контроля температуры и давления диктующих точек сетей водоснабжения города Якутска

При реализации комплекса установок и приборов разработаны оригинальные методики и получены уникальные результаты:

  • результаты исследований теплофизических свойств во влажных талых и мерзлых грунтах различного типа в области естественных температур, позволившие выявить закономерности зависимостей от температуры, влажности и концентрации солей и количества циклов замораживания -оттаивания
  • результаты исследований теплофизических свойств наполненных фторопластов и мелкодисперсных и ультрадисперсных наполнителей
  • результаты натурных испытаний сосудов высокого давления
  • результаты мониторинга температурного режима грунтов фундамента крытого стадиона «Триумф» г. Якутск
Список опубликованных работ
Свидетельства

1.Каминский В.В., Володин Н.М, Сосов Ю.М., Иванов В.А. Тензорезистор. // Авторское свидетельство №1717946. Заявка № 4717046, приоритет от 11 июля 1989 г. Зарегистрировано в Гос. реестре изобретений СССР 8 ноября 1991 г. Коды классификатора G01B7/16, 7/18.

2.Большев К.Н., Иванов В.А., Степанов А.А. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2014617508. Программа для измерения температуры и давления с использованием термопар и полупроводниковых датчиков на основе моносульфида самария. Заявка № 2014617508. Дата поступления 29 мая 2014 г. Дата государственной регистрации в Реестре программ для ЭВМ 24 июля 2014 г. Руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности Б.П. Симонов.

Статьи опубликованные в изданиях, рекомендованных ВАК

3.Алексеев А.А., Большев К.Н., Иванов В.А., Левин А.И. Методика исследования ветвления трещины при низкотемпературных натурных испытаниях. // Заводская лаборатория. Диагностика материалов. – 2006. -Т.72. – №10. – С.39–42. – 0,81/0,25 п.л.

4.Алексеев A. А., Большев К. Н., Левин А. И., Сыромятникова А. С., Иванов В. А., Петров З.Е. Ветвление трещины при разрушении цилиндрических оболочек из углеродистой стали внутренним давлением. // Деформация и разрушение материалов. – 2008. – №12.– С.33–39. – 0,44/0,07 п.л.

5.Иванов В.А., Большев К.Н., Алексеев А.А., Каминский В.В., Степанов Н.Н. Методика исследования ветвления трещины при низкотемпературных натурных исследованиях. // Научное приборостроение. – СПб. – 2010. – Т. 20. – №2.– С. 120-125. ISSN 8868-5886 – 0,37/0,07 п.л.

6.Каминский В.В., Молодых А.А., Степанов Н.Н., Соловьев С.М., Володин Н.М., Иванов В.А. Особенности применения полупроводниковых тензо- и барорезисторов на основе сульфида самария. // Научное приборостроение.– 2011. – Т. 21. – № 2. – С. 120–126. ISSN 0868-5886. – 0,44/0,07 п.л.

7.Иванов В.А., Каминский В.В., Большев К.Н., Степанов А.А., Соловьев С.М. Измерение давления барорезисторами на основе SmS во льду, в воде и в мерзлом грунте. // Приборы.– 2012.– №1.– С.17–23.– 0,44/0,09 п.л.

8.Медведев В.А., Большев К.Н., Иванов В.А., Степанов А.А., Елисеев А.Б. Применение технологии IBDL для мониторинга температурного режима грунтов. // Приборы. – 2013. – №6 – С.14–20. – 0,44/0,09 п.л.

9.Заричняк Ю.П., Иванов В.А. Расчёт теплопроводности наполненных фторопластов методами теории обобщённой проводимости. // Пластические массы. – 2013. – №6. – С. 23–26.– 0,25/0,12 п.л.

10.Заричняк Ю.П., Иванов В.А. Зависимость теплофизических свойств наполненных фторопластов от температуры и концентрации наполнителей. // Пластические массы. – 2013. – №7. – С. 35–37.– 0,19/0,09 п.л.

11.Большев К. Н., Иванов В. А., Степанов А. А., Варфоломеев Г. Р. Система мониторинга температуры и давления в сетях водоснабжения г. Якутска. // Водоснабжение и санитарная техника. – 2013. – № 12. – С. 70–76.– 0,44/0,15 п.л.

12.A.A. Alexeev, A.S. Syromyatnikova, K.N. Bolshev, V.A. Ivanov. Fracture mechanisms during crack branching. Part 2. Steel. // World Applied Sciences Journal. – 2013. – 24(4). – P. 421–428. (indexed by Scopus).– 0,5/0,12 п.л.

13.Большев К.Н., Иванов В.А., Степанов А.А., Тимофеев А.М. Результаты мониторинга температурных полей в основании фундамента стадиона «Триумф», г. Якутск. // Вестник МАХ. – 2014. – №1. – С. 27–30.– 0,25/0,06 п.л.

14.Иванов В.А., Большев К.Н., Малышев А.В. Автоматизация прибора для измерения теплопроводности алмазов и оптимизация условий проведения эксперимента. // Приборы. – 2014. – №4. –С. 31–35.– 0,31/0,10 п.л.

15.Большев К.Н., Иванов В.А., Степанов А.А., Каминский В.В. Применение барорезисторов из моносульфида самария при проведении теплофизических экспериментов. // Вестник МАХ. – 2014. – №3. – С. 15– 21.– 0,44/0,11 п.л.

16.Иванов В.А., Ефимов В.М., Петров З.Е., Левин А.И. Система автоматизации натурных испытаний труб и сосудов высокого давления. // Заводская лаборатория. Диагностика материалов. – 2014. – Т. 80, № 9. – С. 67–71.– 0,25/0,06 п.л.

17.Иванов В.А., Ефимов В.М., Петров З.Е., Левин А.И. Результаты натурных испытаний труб и сосудов высокого давления. // Заводская лаборатория. Диагностика материалов. – 2014. – Т. 80. – № 10. – С. 53–56.– 0,25/0,06 п.л.

18.Иванов В.А., Большев К.Н., Ефимов В.М., Степанов А.А. Испытания зимнего автомобильного чехла «Сахатент» в г. Якутске. // Сельский механизатор. – 2014. – №9. – С. 36–37.– 0,12/0,03 п.л.

19.Иванов В.А., Каминский В.В., Степанов Н.Н. Двухпараметровый датчик комбинированного типа на основе SMS. // Научное приборостроение. – 2014. – Т. 24. – № 4. – С. 17–19.– 0,19/0,06 п.л.

Другие статьи и материалы конференций:

20. Степанов А.В., Филиппов П.И., Тимофеев А.М., Иванов В.А., Наумов И.И. Теплофизические характеристики насыпных смерзающихся материалов при отрицательных температурах. // Теплофизика и механика материалов, природных сред и инженерных сооружений при низких температурах – Якутск: ЯФ СОАН СССР. – 1974. – С.55–72. – 1,12/0,22 п.л.

21.Далбаева Е.К., Иванов В.А., Тимофеев А.М. Об определении теплофизических характеристик полимеров методом квазистационарного режима. // Поведение полимеров при низких температурах. – Якутск: ЯФ СО АН СССР. – 1974. – С.50–53.– 0,25/0,08 п.л..

22.Филиппов П.И., Степанов А.В., Тимофеев А.М., Иванов В.А. Исследование теплофизических характеристик Нерюнгринских углей. // Проблемы региональной технической политики в зоне БАМ. – Новосибирск: ИГД. – 1977. – С. 97–104.– 0,5/0,12 п.л.

23.Слепцов А.Е., Иванов В.А., Тимофеев А.М. Исследование теплофизических характеристик мерзлых горных пород россыпных месторождений Якутии.// Проблемы горного дела Севера (бюлл. научно-техн. инф.).– Якутск: ЯФ СО АН СССР. – 1981(авг.). – С.19–23.– 0,31/0,10 п.л.

24.Филиппов П.И., Степанов А.В, Иванов В.А., Тимофеев А.М., Пермяков П.П. Установка и метод для определения коэффициента диффузии дисперсных сред при фазовых превращениях. // III Всесоюзное совещание по низкотемпературным измерениям и их метрологическому обеспечению: тез. докл. – Москва: ВНИИФТРИ. – 1982. – С. 64-65.– 0,12/0,02 п.л.

25.Иванов В.А., Коваленко Н.А. Исследование теплопроводности композиций на основе политетрафторэтилена. // Материалы и конструкции для техники Севера. – Якутск: ЯФ СО АН СССР. –1984. – С.41–45.– 0,31/0,16 п.л.

26.Иванов В.А., Степанов А.В, Тимофеев А.М. Автоматизированная установка для комплексного измерения теплофизических свойств и количества незамерзшей воды в протаивающих дисперсных средах // Тез. докл. всесоюзн. конф. «Методы и средства теплофизических измерений». – М. – 1987. – С. 85 – 90.– 0,37/0,12 п.л.

27.Иванов В.А., Степанов А.В, Тимофеев А.М. Исследование теплофизических характеристик полимерных нагревательных элементов. // Тез. докл. VIII Всесоюзн. конф. по теплофизическим свойствам веществ. Ч.II. – Новосибирск. – 1988. – С.74–76.– 0,19/0,05 п.л.

28.Степанов А.В, Иванов В.А., Тимофеев А.М., Федорова Г.Д. Фазовый переход раствора NaNO3 в бетонах при отрицательных температурах. Теплофизические свойства веществ. // Тез. докл. VIII Всесоюзн. конф. Ч.II. – Новосибирск. – 1988. – С. 209–210.– 0,12/0,03 п.л.

29.Иванов В.А., Степанов А.В, Тимофеев А.М. Автоматизация измерителей теплоемкости ИТ-С-400 и теплопроводности ИТ-λ-400 компьютерно-измерительной системой «АКСАМИТ». // Тез. докл. V Всесоюзн. научно-техн. конф. «Метрологическое обеспечение теплофизических измерений при низких температурах». Ч.1. – Хабаровск: Дальстандарт. – 1988. – С. 87–90.– 0,25/0,08 п.л.

30.Иванов В.А., Степанов А.В, Тимофеев А.М., Бурцев С.С. Теплопроводность керамзитополистиролбетонов. // Тез. докл. V Всесоюзн. научно-техн. конф. «Метрологическое обеспечение теплофизических измерений при низких температурах». Ч.1. – Хабаровск: Дальстандарт. – 1988.– С.68–69.– 0,19/0,05 п.л.

31.Иванов В.А. Степанов А.В, Тимофеев А.М., Бурцев С.С. Фазовый состав поровой влаги в бетонах с противоморозной добавкой. // Тез. докл. V Всесоюзн. научно-техн. конф. «Метрологическое обеспечение теплофизических измерений при низких температурах». Ч.1. – Хабаровск: Дальстандарт. – 1988. – С.69–70.– 0,12/0,03 п.л.

32.Иванов В.А. Тимофеев А.М., Степанов А.В. Теплофизические свойства протаивающих влажных дисперсных сред. // Тез. докл. II Всесоюзн. совещ. «Метастаб. фаз. сос.-теплофизические свойства и кинетика релаксации». – Свердловск. – 1989.– 0,06/0,02 п.л.

33.Иванов В.А., Мунхалова Л.А., Пермяков П.П., Романов П.Г., Степанов А.В, Тимофеев А.М. Тепловлагосолевой режим мерзлотного грунта при осеннем влагозарядковом поливе. // Условия и процессы криогенной миграции вещества. – Якутск: ИМ СО АН СССР. – 1989. – С.24–36.– 0,81/0,14 п.л.

34.Иванов В.А., Тимофеев А.М., Степанов А.В. Экспериментальное измерение и расчет теплопроводности керамзитополистиролбетонов. // Научно-технический прогресс в технологии строительных материалов: тез. докл. всесоюзн. конф. – Алма-Ата. – 1990. – С.23.– 0,06/0,02 п.л.

35.Иванов В.А., Степанов А.В, Тимофеев А.М. Автоматизированная установка для определения количества незамерзшей воды в засоленных грунтах, управляемая микроЭВМ. // Климат. Почва. Мерзлота. – Новосибирск: Наука. – 1991. – С. 111–114.– 0,25/0,08 п.л.

36.Stepanov A.V., Kravsova O.N., Timofeev A.M., Ivanov V.A. Influence of cyclic freezing-thawing on heat- and mass exchange properties of concrete. // International conference on development and commercial utilization of technologies in Polar regions. – Lulea, Sweden. –1994. – P. 125–136.– 0,76/0,19 п.л.

37.Иванов В.А., Степанов А.В, Тимофеев А.М.. - Экспериментальное измерение и расчет теплопроводности керамзитополистиролбетонов. // Инженерно-физический журнал. – 1998. – Т.71. – №4. – С.730–733.– 0,25/0,08 п.л.

38.Иванов В.А. Разработка комплекса методов и исследование теплофизических свойств наполненных фторопластов. // Автореф. дис. ... канд. тех. наук. – СПб. – 2000. – 20 с.– 1,25/1,25 п.л.

39.Петрова Н.Н., Иванов В.А., Гаврилов А.Г. Влияние порошков меди и железа на свойства алмазосодержащих материалов на основе эбонита. О природе трения твердых тел. // Тез. докл. международн. симп. – Гомель: ИММС НАНБ. – 2002. – С. 100–101.– 0,125/0,04 п.л.

40.Петров З.Е., Иванов В.А. Способ подключения тензометрической системы СИИТ-2 к персональному компьютеру. // «Космо- и геофизические явления и их математические модели». Всерос. конф., посвящ. 80-летию проф. А.И. Кузьмина: тез. докл. – Якутск. – 2002. – С.123–125.– 0,19/0,09 п.л.

41.Алексеев A.А. , Большев К.Н., Левин А.И., Сыромятникова А.С., Иванов В.А., Петров З.Е. Низкотемпературные натурные испытания сосудов высокого давления: // Тез. Десятой Всерос. научн. конф. студентов-физиков и молодых ученых: Т. 2. – Екатеринбург-Красноярск: АСФ России. – 2004.– С.1155-1156.– 0,12/0,02 п.л.

42.Иванов В.А., Степанов А.В., Тимофеев А.М. и др. (21) Исследование многофазного переноса тепла и массы в пористых материалах в условиях Севера. ИФТПС СО РАН.– Якутск. – 2006. – 107с. //Деп. в ВИНИТИ 27.08.08, № 729-В2008.–6,69/0,32 п.л.

43.Иванов В.А., Степанов А.В., Тимофеев А.М. и др. (16) Трансформация энергии и вещества с фазовыми переходами в дисперсных средах и инженерных сооружениях с учетом техногенных воздействий. ИФТПС СО РАН.– Якутск. – 2009. –97с. // Деп. в ВИНИТИ 06.02.2009, № 66-В2009. – 6,06/0,4 п.л.

44.Иванов В.А., Степанов А.В., Тимофеев А.М. и др. (16) Кристаллизация поровой воды и растворов и ее влияние на трансформации тепловой энергии и массы в многокомпонентных системах. ИФТПС СО РАН. – Якутск. – 2009. –86с. // Деп. в ВИНИТИ 06.02.2009, № 67-В2009.– 5,37/0,33 п.л.

45.Иванов В.А., Степанов А.В., Тимофеев А.М. и др. (16) Математическое моделирование процессов тепломассопереноса при кристаллизации порового раствора и массы в многокомпонентных системах. ИФТПС СО РАН. – Якутск. – 2009. – 47 с. // Деп. в ВИНИТИ 06.02.2009, № 68-В2009.– 2,94/0,18 п.л.

46.Каминский В.В., Соловьев С.М., Степанов Н.Н., Володин Н.М., Молодых А.А., Иванов В.А. Особенности свойств полупроводниковых тензо- и барорезисторов на основе сульфида самария. //VI Международная научн. конф. «Прочность и разрушение материалов и конструкций»: матер. конф. – Оренбург. –2010. – С. 261-269.– 0,56/0,09 п.л.

47.Каминский В.В., Иванов В.А., Большев К.Н., Алексеев А.А. Методика исследования ветвления трещины при низкотемпературных натурных испытаниях. //VI Международная научн. конф. «Прочность и разрушение материалов и конструкций»: матер. конф. – Оренбург. – 2010. – С. 257-261.– 0,31/0,08 п.л.

48.Большев К.Н., Иванов В.А. Практическая реализация систем автоматизации теплофизических измерений. //Международная научно-техн. конф. «Современные методы и средства исследований теплофизических свойств веществ»: матер. конф. - СПб. – 2010. – С. 246– 256. ISBN 978-589565-222-0.–0,69/0,34 п.л.

49.Иванов В.А., Большев К.Н., Каминский В.В. Автоматизация теплофизических измерений на примере работ лаборатории теплофизики ИФТПС СО РАН // II Международная научно-технической конференции «Современные методы и средства исследования теплофизических свойств веществ» 27-30 ноября 2012 года, пленарный доклад: матер. конф. Санкт-Петербург, Россия. – СПб. – 2012.–С. 27–29. IBSN 5-7577-0422-2 . – 0,19/0,06 п.л.

50.Большев К.Н., Иванов В.А., Каминский В.В., Соловьев С.М., Степанов А.А. Измерение давления барорезисторами на основе SmS во льду, в воде и в мерзлом грунте. // Труды IX Международной научно-технической конференции «Методы и средства измерения физических величин» – «Температура-2012» 25-28 сентября 2012 года, Львов, Украина: матер. конф. – Львов. – 2012. –C. 175–182. – 0,5/0,1 п.л.

51.Малышев А.В., Большев К.Н., Иванов В.А., Степанов А.А. Автоматизация измерения теплопроводности методом двухточечного зондирования. // VI Евразийский международный симпозиум по проблемам прочности материалов и машин для регионов холодного климата. Секция «Тепломассоперенос и термомеханика дисперсных сред». – Якутск. – 2013. – С. 195–199. Электронный вариант. Печатается при финансовой поддержке РФФИ (проект № 13-08-06041г). № гос. регистрации 0321304634. – 0,31/0,08 п.л.

52.Каржавин А.В., Каржавин В.А.; Иванов В.А. Возможности кабельных микротермопар. // VI Евразийский международный симпозиум по проблемам прочности материалов и машин для регионов холодного климата. Секция «Тепломассоперенос и термомеханика дисперсных сред». – Якутск. – 2013. – С. 224-228. Электронный вариант. Печатается при финансовой поддержке РФФИ (проект № 13-08-06041г). № гос. регистрации 0321304634. – 0,31/0,10 п.л.

53.Большев К.Н., Иванов В.А., Степанов А.А., Каминский В.В. Применение компьютерных технологий в автоматизации экспериментальных исследований и промышленных процессов. // VIII Международная конференция «Проблемы промышленной теплотехники» г. Киев. 2013 Секция 5. «Мониторинг, диагностика, контроль и автоматизация объектов теплоэнергетики». – Киев. – 2013. – С. 26-28. – 0,19/0,05 п.л.

54.Большев К.Н., Иванов В.А., Степанов А.А., Каминский В.В., Петров З.Е. Стенд натурных испытаний магистральных труб и сосудов высокого давления. // VIII Международная конференция «Проблемы промышленной теплотехники» г. Киев. 2013. Секция 5. «Мониторинг, диагностика, контроль и автоматизация объектов теплоэнергетики». – Киев. – 2013. – С. 28-30. – 0,19/0,04 п.л.

55.Большев К.Н., Иванов В.А., Степанов А.А. Применение информационных технологий в автоматизации натурных измерений и промышленных инженерных задачах. // Промышленная теплотехника. – Киев, Украина – 2013. – Т.35. – №7. – С. 160–169.– 0,62/0,21 п.л.

56.Большев К.Н., Иванов В.А., Степанов А.А., Каминский В.В., Петров З.Е. Натурные испытания магистральных труб и сосудов высокого давления. // Промышленная теплотехника. – Киев, Украина.– 2014. – Т.36. – №1. – С. 80–90.– 0,69/0,14 п.л.

57.Bolshev K. N., Ivanov V. A., Lebedev M. P., Stepanov A.A.,Timofeev A. M. The results of the temperature field monitoring at the foundation of "Triumph" stadium in Yakutsk, Russia. – // Journal of Engineering of Heilongjiang University. China. – 2014. – V. 5.– № 3. – P. 266–269.–0,25/0,05 п.л.

58.Bolshev K. N., Ivanov V. A., Kaminskii V. V., Lebedev M. P., Stepanov A.A. Application of the samarium monosulfide based baroresistors for measuring pressure at ground freezing. // Journal of Engineering of Heilongjiang University. China. – 2014. –V. 5.– №3. –P. 199-201.–0,19/0,04 п.л.

59.Иванов В.А., Большев К.Н., Степанов А.А., Андреев А.С. Разработка методики экспериментального определения скорости распространения и ветвления трещины при динамическом разрушении материалов в условиях низких температур. //X Межд. научно-практическая конф. «Передовые научные разработки – 2014». – Чехия, Прага. – 2014. – С. 3–6.– 0,25/0,08 п.л.