93 research outputs found

    X-ray and optical periodicities in X-ray binaries. I.A0535+26

    Full text link
    A homogeneous set of UBV photometry (354 data points obtained between 1983 and 1998) for the Be/X-ray binary A0535+26 = V725Tau is analysed, aiming to look for possible periodic component(s). After subtraction of the long-term variation it was found that only a 103-day periodic component remains in the power spectra in both the V and B colour bands. The probability of chance occurrence of such a peak is less than 0.1%. There are no signs of optical variability at the X-ray period (111 d). We discuss possible reasons for a 103-day modulation and suggest that it corresponds to a beat frequency of the orbital period of the neutron star and the precession period (~1400 d) either of an accretion disc around the neutron star or a warped decretion disc around the Be star.Comment: LaTeX, 6 pages, 5 figures, uses psfig.st

    Выпускники КПИ у истоков электрошлаковых технологий

    Get PDF
    80 років свого існування відзначає Інститут електрозварювання ім. Є. О. Патона. Вперше у світі тут були створені нові технології виробництва високоякісних металів і сплавів. У створенні інноваційних технологій великий внесок зробили випускники Київського політехнічного інституту на чолі з академіком Б. Є. Патоном. В 1949 році Б. Є. Патон і Г. З. Волошкевич розробили новий процес зварювання металів – електрошлакове зварювання. Електрошлаковий процес був використаний для одержання шва високої якості. В ІЕЗ ім. Є. О. Патона був створений відділ електрошлакового переплаву для наукових досліджень і впровадження нових металургійних технологій, яким керував Б. І. Медовар. Вперше у світі була заснована нова галузь – спеціальна електрометалургія. Сталь високої якості випускають на заводах України, Російської Федерації, Швеції, Великобританії, США й інших країн і застосовують для виготовлення виробів атомної промисловості, суднобудування, танків т.п.Paton Electric Welding Institute is celebrating its 80 anniversary. For the first time in the world were here created the new technologies of production of high-quality metals and alloys. Graduates of Kiev Polytechnic Institute headed by academician B. E. Paton made a great contribution to creation of innovation technologies. In 1949 B. E. Paton and G. Z. Voloshkevich developed the new process of welding metals – electroslag welding. Electroslag process was used for obtaining the welding seam of high quality. In Paton Electric Welding Institute there was created a division of electroslag remelting for scientific studies and introduction of the new metallurgical technologies, which were led by B. I. Medovar. It was for the first time in the world when the new branch – special electric metallurgy – was created. High quality steel in produced at the plants of Ukraine, Russian Federation, Sweden, Great Britain, USA and other countries and used in produce for nuclear power industry, shipbuilding, tanks and the like.80 лет отмечает своё существование Институт электросварки им. Е. О. Патона. Впервые в мире здесь были созданы новые технологии производства высококачественных металлов и сплавов. В создании инновационных технологий большой вклад внесли выпускники Киевского политехнического института во главе с академиком Б. Е. Патоном. В 1949 году Б. Е. Патон и Г. З. Волошкевич разработали новый процесс сварки металлов – электрошлаковую сварку. Электрошлаковый процесс был использован для получения металла шва имеет высокое качество. В ИЭС им. Е. О. Патона был создан отдел электрошлакового переплава для научных исследований и внедрения новых металлургических технологий, которым руководил Б. И. Медовар. Впервые в мире была основана новая отрасль – специальная электрометаллургия. Сталь высокого качества выпускают на заводах Украины, Российской Федерации, Швеции, Великобритании, США и других стран и применяют для изготовления изделий атомной промышленности, судостроения, танков т.п

    Металургійна школа Київського політехнічного інституту і витоки електрошлакового переплаву

    Get PDF
    Metallurgical researches began at the Kyiv Polytechnic Institute in the first years of foundation. In 1935 Ye.O. Paton was founded department in the Electric Welding Institute and the Department of welding technology production in the KPI. A graduate of the Metallurgy Faculty of KPI V.I. Dyatlow started to research and teaching of the metallurgical characteristics of weld. His pupil B.I Medovar led the development of a new metallurgical technology - electro-slag remelting.Металлургическая школа Киевского политехнического института и истоки электрошлакового переплава. Металлургические исследования начались в Киевском политехническом институте с первых лет основания. В 1935 году Е.О. Патон основал в Институте электросварки отдел технологии и кафедру сварочного производства в КПИ. Выпускник металлургического факультета КПИ В.И. Дятлов начал исследования и преподавание металлургических особенностей сварки. Его ученик Б.И. Медовар возглавил разработку новой металлургической технологии - электрошлаковогопереплава.Металургійні дослідження розпочалися у Київському політехнічному інституті з перших років його заснування. У 1935 році Є.О. Патон заснував в Інституті електрозварювання відділ технології і кафедру зварювального виробництва у КПІ. Випускник металургійного факультету КПІ В.І. Дятлов розпочав дослідження і викладання металургійних особливостей зварювання. Його учень Б.І. Медовар очолив розробку нової металургійної технології - електрошлакового переплаву

    Металургійна школа Київського політехнічного інституту і витоки електрошлакового переплаву

    Get PDF
    Металургійні дослідження розпочалися у Київському політехнічному інституті з перших років його заснування. У 1935 році Є.О. Патон заснував в Інституті електрозварювання відділ технології і кафедру зварювального виробництва у КПІ. Випускник металургійного факультету КПІ В.І. Дятлов розпочав дослідження і викладання металургійних особливостей зварювання. Його учень Б.І. Медовар очолив розробку нової металургійної технології - електрошлакового переплаву

    Variability of the Halpha emission of Cygnus X-1 and its connection with the soft X-ray radiation

    Full text link
    High-resolution Halpha monitoring of Cyg X-1, HD226868 was carried out during 1996-2002 and the resultant spectra analysed in conjunction with 1.5-12 keV X-ray monitoring. We demonstrate that the Halpha line-profiles have complex variability on different timescales, controlled in particular by the orbital period and the focused wind model of mass loss. We find that long-term variability of the mass loss by the supergiant and short-term variability due to clumpy structure of the stellar wind dominate during the low/hard X-ray state and that X-ray photoionization has a relatively small influence on the line-profile shape and EW variability. During the high/soft X-ray state and flaring the effect of photoionization the line-profile and EW of Halpha increases but is still unable to describe the loose anti-correlation between EW and the low energy X-ray emission. We propose that variability of the mass loss by the supergiant can change wind velocities in the Stromgren zone around the accretion disc of the secondary, leading to an increase in accretion rate through the disc.Comment: Accepted for publication in A&

    Orbital, precessional and flaring variability of Cygnus X-1

    Get PDF
    We present the results of a 2.5-year multiwavelength monitoring programme of Cygnus X-1, making use of hard and soft X-ray data, optical spectroscopy, UBVJHK photometry and radio data. In particular we confirm that the 5.6-day orbital period is apparent in all wavebands and note the existence of a wavelength-dependence to the modulation, in the sense that higher energies reach minimum first. We also find a strong modulation at a period of 142 +/- 7 days, which we suggest is due to precession and/or radiative warping of the accretion disc. Strong modulation of the hard and soft X-ray flux at this long period may not be compatible with simple models of an optically thin accretion flow and corona in the low state. We present the basic components required for more detailed future modelling of the system - including a partially optically thick jet, quasi-continuous in the low state, the base of which acts as the Comptonising corona. In addition, we find that there are a number of flares which appear to be correlated in at least two wavebands and generally in more. We choose two of these flares to study in further detail and find that the hard and soft X-rays are well-correlated in the first and that the soft X-rays and radio are correlated in the second. In general, the optical and infrared show similar behaviour to each other but are not correlated with the X-rays or radio.Comment: Accepted for publication in MNRAS, 2 figures in colou

    Cyclical behaviour and disc truncation in the Be/X-ray binary A0535+26

    Full text link
    A0535+26 is shown to display quantised IR excess flux states, which are interpreted as the first observational verification of the resonant truncation scheme proposed by Okazaki and Negueruela (2001) for BeXRBs. The simultaneity of X-ray activity with transitions between these states strongly suggests a broad mechanism for outbursts, in which material lost from the disc during the reduction of truncation radius is accreted by the NS. Furthermore changes between states are shown to be governed by a 1500 day period, probably due to precession of the Be disc, which profoundly dictates the global behaviour of the system. Such a framework appears to be applicable to BeXRBs in general.Comment: 10 pages, 11 figs, submitted to MNRA
    corecore