301 |
|
Работа посвящена изучению влияния поверхностного и объемного модифицирования структуры титана ВТ1-0 на его триботехнические свойства. Определены оптимальные режимы обработки титана пучком электронов (длительность импульса пучка электронов 50 мкс, количество импульсов 3, плотность энергии пучка электронов 25 Дж/см2 для крупнозернистого и 20 Дж/см2 для ультрамелкозернистого титана), приводящие к снижению изнашивания материала при трении в несколько раз. Исследована морфология поверхности трения, обнаружены вторичные структуры в виде островков, а также бороздчатая структура со следами схватывания. Предполагается, что в процессе трения происходит самоорганизация устойчивых вторичных структур, обеспечивающих кратное повышение износостойкости технически чистого титана ВТ1-0.
|
302 |
|
Мезоскопическая субструктура и механизм усталостного разрушения поликристаллов дуралюмина с макроконцентраторами напряжений: дис. ... канд. техн. наук : 01.04.07 / В. В. Кибиткин ; науч. рук.: В. Е. Панин, В. С. Плешанов; Институт физики прочности и материаловедения СО РАН (Томск). — Томск, 1998. — 148 л.: ил. — На правах рукописи. — Библиогр.: с. 134-148.
|
303 |
|
Влияние наноструктурирования поверхностного слоя алюминий-литиевого сплава 1424 на механизмы деформации, технологические характеристики и усталостную долговечность. Повышение пластичности и технологических характеристик: научное издание / В. Е. Панин [и др.]; Институт физики прочности и материаловедения СО РАН (Томск) // Физическая мезомеханика. — 2012. — Том15, N6 . — С. 107-111. — ISSN 1029-9599.
Исследовано влияние наноструктурирования поверхностного слоя алюминий-литиевого сплава 1424 на его механические свойства при растяжении в интервале температур 293-673 К. Показано, что наноструктурирование поверхностного слоя качественно изменяет характер распределения в нем главного пластического сдвига, вызывая его микроволновой характер. Это обуславливает повышение пластичности материала его технологических характеристик. Температура перехода в сверхпластичное состояние снижается на 50 К.
|
304 |
|
Структуры и стадии формирования разломной зоны в слое геосреды при разрывном горизонтальном сдвиге основания: научное издание / Ю. П. Стефанов [и др.]; Институт физики прочности и материаловедения СО РАН (Томск) // Физическая мезомеханика. — 2013. — Том16, N5 . — С. 41-52. — ISSN 1029-9599.
Представлены результаты численного моделирования формирования разломной структуры в слое геосреды при разрывном сдвиге основания. Рассмотрены особенности строения зон локализации деформации на разных этапах развития от зарождения до образования магистрального разлома. Обнаружено, что образование зон локализации от разрыва в основании происходит в виде пары поверхностей, подобных створкам устрицы. Показано, что в зависимости от свойств среды и толщины слоя возможно формирование цветковых структур нарушений с различным типом строения. В первом из них основными являются поверхности R сколов Риделя. В других первичными зонами нарушений оказались поверхности, ориентированные под углом ~40° в горизонтальной плоскости по отношению к оси сдвига. Образование единого магистрального разрыва происходит сверху, после выхода наклонных зон локализации на поверхность.
|
305 |
|
Роль кривизны кристаллической структуры в образовании микропор и развитии трещин при усталостном разрушении технического титана: научное издание / В. Е. Панин, Т. Ф. Елсукова, Ю. Ф. Попкова; Институт физики прочности и материаловедения СО РАН (Томск) // Доклады Академии наук / Рос. акад. наук. — 2013. — Том453, N2 . — С. 155-158. — ISSN 0869-5652.
|