Старостин Николай Павлович (1956)

Место работы автора, адрес/электронная почта: ФИЦ "Якутский научный центр СО РАН", Институт проблем нефти и газа СО РАН ; 677007, г. Якутск, ул. Петровского, 2 ; e-mail: nikstar56@mail.ru ; http://ipng.ysn.ru/

Ученая степень, ученое звание: д-р техн. наук

Область научных интересов: Трение, тепловыделение, температура, сила трения, тепловой процесс, математическая модель, граничная обратная задача, регуляризация, полимерные материалы, сварка, низкие температуры, технология, прочность

ID Автора: SPIN-код: 3150-2664, РИНЦ AuthorID: 3283

Документы 1 - 10 из 14
1.

Количество страниц: 4 с.

Старостин, Н. П. Технологические приемы управления тепловым процессом сварки полиэтиленовых труб в раструб в условиях низких температур / Н. П. Старостин, О. А. Аммосова // Тенденции развития науки и образования. – 2018, N 44, ч. 6, ноябрь. – С. 57-60.
DOI: 10.18411/lj-11-2018-160

2.

Количество страниц: 4 с.

Старостин, Н. П. Расчет предельных нагрузочно-скоростных режимов полимерных уплотнений по температурному лимитирующему условию / Н. П. Старостин, М. А. Васильева // Тенденции развития науки и образования. – 2018, N 44, ч. 6, ноябрь. – С. 60-63.
DOI: 10.18411/lj-11-2018-161

3.

Количество страниц: 6 с.

Старостин, Н. П. Квазитрехмерная математическая модель динамики температурного поля в системе полимерных подшипников скольжения / Н. П. Старостин, Р. С. Тихонов // Тенденции развития науки и образования. – 2017, N 32, ч. 3. – С. 5-9.
DOI: 10.18411/lj-30-11-2017-29

4.

Количество страниц: 4 с.

Васильева, М. А. Управление тепловым процессом приварки полиэтиленового седлового отвода к трубе газопровода при низких температурах / М. А. Васильева, Н. П. Старостин // Тенденции развития науки и образования. – 2017, N 32, ч. 4. – С. 5-8.
DOI: 10.18411/lj-30-11-2017-42

5.

Количество страниц: 6 с.

Старостин, Н. П. Решение осесимметричной задачи теплопроводности при разработке технологии электромуфтовой сварки полиэтиленовых труб при низких температурах / Н. П. Старостин, О. А. Аммосова // Тенденции развития науки и образования. – 2017, N 32, ч. 4. – С. 65-69.
DOI: 10.18411/lj-30-11-2017-61

6.

Количество страниц: 12 с.

Старостин, Н. П. Моделирование теплового процесса при термоадгезионном отборе и извлечении зерен высокотеплопроводящего материала из концентрата = Simulation of thermal process during thermal adhesion selection and extraction of highly heat conductive material grains from concentrate / Н. П. Старостин, П. П. Шарин, О. А. Аммосова // Математические заметки СВФУ. — 2020. — Т. 27, N 3 (107), июль-сентябрь. — С. 88-98
DOI: 10.25587/SVFU.2020.69.70.008

7.

Количество страниц: 10 с.

На основе математического моделирования теоретически исследуется тепловой процесс при электромуфтовой сварке полиэтиленовых труб для газопроводов соединительными муфтами с закладными нагревательными элементами. Исследуется влияние температуры окружающего воздуха на динамику температурного поля при электромуфтовой сварке полиэтиленовых труб. Математическая модель теплового процесса сварки учитывает геометрические размеры, теплофизические свойства материала свариваемых труб и муфты, температуру окружающего воздуха, скрытую теплоту фазового превращения полиэтилена, напряжение, подаваемое на закладной нагреватель. Приводятся результаты численного расчета теплового процесса сварки при различных температурах окружающего воздуха. Разработана методика определения параметров электромуфтовой сварки полиэтиленовых труб, обеспечивающих протекание теплового процесса при низких температурах окружающего воздуха по закономерностям, свойственным при сварке при допустимых температурах. Показано, что для обеспечения допустимой динамики температурного поля при температурах воздуха ниже нормативных, необходимо предварительно перед сваркой подогреть муфту и свариваемые участки труб. Предварительный подогрев осуществляется вмонтированным штатным нагревателем. Для снижения скорости охлаждения сварного муфтового соединения предлагается использование слоя теплоизоляции. Приведены рекомендуемые технологические параметры электромуфтовой сварки для труб ПЭ 80 ГАЗ SDR 11 63×5,8 при температурах воздуха ниже нормативных

Старостин, Н. П. Регулирование теплового процесса при электромуфтовой сварке полиэтиленовых труб при низких температурах / Н. П. Старостин, О. А. Аммосова // Природные ресурсы Арктики и Субарктики. - 2019. - N 4, Т. 24. - С. 143-151
DOI: 10.31242/2618-9712-2019-24-4-13

8.

Количество страниц: 8 с.

Основываясь на особенностях теплофизических свойств полимерных материалов, предлагаются способы сварки полиэтиленовых труб для газопроводов, позволяющие проводить при низких температурах атмосферного воздуха сварочные работы без строительства временных укрытий.

Старостин, Н. П. Сварка полимерных труб для газопроводов при низких температурах / Н. П. Старостин, А. И. Герасимов // Нефтегазовое дело. - 2009, N 1. - С. 13.

9.

Количество страниц: 10 с.

В математической модели теплового процесса при сварке полиэтиленовых труб для газопроводов предлагается учитывать протекание фазового перехода в интервале температур. Сопоставлением теоретических зависимостей температур от времени с экспериментальными показана эффективность такого подхода определения динамики температурного поля в сварном соединении.

Старостин, Н. П. Температурный режим при электромуфтовой сварке полиэтиленовых труб для газопроводов / Н. П. Старостин, М. П. Егорова, А. И. Герасимов // Нефтегазовое дело. - 2009, N 2. - С. 22.

10.

Количество страниц: 4 с.

Представлены результаты численного моделирования теплового процесса приварки заглушки к полиэтиленовой трубе. Приводятся результаты определения параметров сварки при низких температурах путем сравнения временных изменений температурных полей при сварке в условиях допустимой и ниже нормативной температуре окружающего воздуха.

Васильева, М. А. Моделирование теплового процесса приварки заглушки к полиэтиленовой трубе в условиях низких температур / М. А. Васильева, Н. П. Старостин // Полимерные и композиционные материалы в условиях Севера : [научное электронное издание]. - Киров : Издательство "Межрегиональный центр инновационных технологий в образовании", 2021. - С. 136-139