<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<article xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="JATS-archive-oasis-article1-4.xsd" article-type="research-article" dtd-version="1.4" xml:lang="ru">
  <front>
    <journal-meta>
      <journal-title-group>
        <journal-title>Журнал Современные проблемы науки и образования</journal-title>
      </journal-title-group>
      <issn>2070-7428</issn>
      <publisher>
        <publisher-name>Общество с ограниченной ответственностью &amp;quot;Издательский Дом &amp;quot;Академия Естествознания&amp;quot;</publisher-name>
      </publisher>
    </journal-meta>
    <article-meta>
      <article-id pub-id-type="publisher-id">ART-11042</article-id>
      <title-group>
        <article-title>К ВОПРОСУ О СРАВНЕНИИ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ СВАРОЧНОГО АЭРОЗОЛЯ, ПОЛУЧЕННОГО ПРИ СВАРКЕ ГОРНОШАХТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ</article-title>
      </title-group>
      <contrib-group>
        <contrib contrib-type="author">
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="ru">
              <surname>Деменкова</surname>
              <given-names>Л.Г.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="en">
              <surname>Demenkova</surname>
              <given-names>L.G.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <email>lar-dem@mail.ru</email>
          <xref ref-type="aff" rid="affd42d094c"/>
        </contrib>
        <contrib contrib-type="author">
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="ru">
              <surname>Гришагин</surname>
              <given-names>В.М.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="en">
              <surname>Grishagin</surname>
              <given-names>V.M.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <email>lar-dem@mail.ru</email>
          <xref ref-type="aff" rid="affd42d094c"/>
        </contrib>
      </contrib-group>
      <aff id="affd42d094c">
        <institution xml:lang="ru">Юргинский технологический институт (филиал) ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский Томский политехнический университет»</institution>
        <institution xml:lang="en">Yurga Institute of Technology (branch) of FSBEI HPE “Tomsk Polytechnic University”</institution>
      </aff>
      <pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2013-06-09">
        <day>09</day>
        <month>06</month>
        <year>2013</year>
      </pub-date>
      <issue>6</issue>
      <fpage>76</fpage>
      <lpage>76</lpage>
      <permissions>
        <license xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/">
          <license-p>This is an open-access article distributed under the terms of the CC BY 4.0 license.</license-p>
        </license>
      </permissions>
      <self-uri content-type="url" hreflang="ru">https://science-education.ru/ru/article/view?id=11042</self-uri>
      <abstract xml:lang="ru" lang-variant="original" lang-source="author">
        <p>Дана краткая характеристика состава сварочного аэрозоля. На основе литературных и собственных данных сделана оценка возможности использования различных методов анализа для определения состава и структуры твердой составляющей сварочных аэрозолей – спектроскопических, дифракционных, резонансных, термохимических, дана их сравнительная характеристика. Приведены данные исследования состава сварочного аэрозоля методами фотометрии, термогравиметрии, ИК-спектроскопии, атомно-эмиссионной спектроскопии. Установлено, что при сварке стали, используемой для изготовления горношахтного оборудования, содержание токсичных веществ в сварочном аэрозоле значительно выше, чем при сварке конструкционных сталей. Сделан вывод об использовании совокупности различных методов анализа для исследования сварочного аэрозоля, дополняющих друг друга.</p>
      </abstract>
      <abstract xml:lang="en" lang-variant="translation" lang-source="translator">
        <p>The authors provide a short characteristics of the welding fumes composition. Basing upon the literature and their own data the authors compare the opportunities of applying various analysis methods for determining the composition and the structure of the solid component of the welding fumes – including the spectroscopic, diffraction, resonance, thermochemical ones – and give their comparative characteristics. The authors provide the research data for the welding fumes composition obtained by the photometric, thermogravimetric, IR spectroscopy, atomic emission spectroscopy methods. It has been established that welding the steel applied in the mining equipment production significantly increases the content of toxic substances in the welding fumes as compared to welding the construction steels. The authors make a conclusion about applying various complementing methods of analysis for the welding fumes study.</p>
      </abstract>
      <kwd-group xml:lang="ru">
        <kwd>методы анализа сварочного аэрозоля</kwd>
        <kwd>газовая составляющая сварочного аэрозоля</kwd>
        <kwd>твёрдая составляющая сварочного аэрозоля</kwd>
        <kwd>сварочный аэрозоль</kwd>
      </kwd-group>
      <kwd-group xml:lang="en">
        <kwd>methods of the analysis welding aerosol</kwd>
        <kwd>gas component of welding aerosol</kwd>
        <kwd>firm component of welding aerosol</kwd>
        <kwd>welding aerosol</kwd>
      </kwd-group>
    </article-meta>
  </front>
  <back>
    <ref-list>
      <ref>
        <note>
          <p>1.	Боннель С. Рентгеновская спектроскопия. – М.: Мир, 1999. – С. 116–146.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>2.	Методические указания по определению вредных веществ в сварочном аэрозоле. МУ № 4945-88. – М.: МП «Рарог», 1992. – 107 с.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>3.	Походня И.К. Металлургия дуговой сварки. Взаимодействие металла с газами. – Киев: Наукова думка, 2004. – 412 с.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>4.	Опря М.В., Эннан А.А., Михайловский С.С., Контуш С.М. Методика исследования дисперсного состава и электрических свойств твёрдой составляющей сварочного аэрозоля. // Защита окружающей среды, здоровье, безопасность в сварочной производстве: Сб. трудов 1-й Междунар. научно-практ. конф. – Одесса, 2002. – С. 145–149.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>5.	Worobiec, A. Ennan, M. Oprya and R. Van Grieken. Characterization of welding aerosols using EPMA/EDS and &amp;#61549;-Raman spectrometry techniques // Europ. Microbeam Analysis Soc. 2005: 9th Europ. Workshop on modern developments and applications in microbeam analysis. – Florence, Italy, 2005. – P. 365–368.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>6.	Kimura S., Kobayashi M., Godai T. Investigation on chromium in stainless steel welding fumes // Colloqium on welding and health. – 2006. – V. 6. – № 5. – Р. 1–8.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>7.	N. Morita, T. Tanigabi. Investigation on welding fumes from covered electrode and development of low fume electrodes // Colloqium on welding and health. – 2004. – V. 2. – № 18. – Р. 7–10.</p>
        </note>
      </ref>
    </ref-list>
  </back>
</article>
