| 61 |
|
Влияние анизотропии на напряженно-деформированное состояние и потерю устойчивости керамического защитного покрытия при тепловом ударе: научное издание / П. А. Люкшин [и др.]; Институт физики прочности и материаловедения СО РАН (Томск) // Новосибирск.
В работе с использованием компьютерного моделирования исследовано деформационное поведение термобарьерных покрытий. Обсуждается механизм возникновения неустойчивостей в таких покрытиях, основанный на их представлении в виде пластины, находящейся на упругом основании. Потеря устойчивости проявляется в виде образования двоякопериодической системы зон экструзии и интрузии, что качественно согласуется с известными результатами экспериментальных исследований. На примере моделирования термического нагружения медного образца с защитным керамическим покрытием исследованы характерные особенности возникающей картины потери устойчивости и ее зависимости от свойств сопрягаемых материалов. Получена оценка влияния анизотропии деформационно-прочностных свойств материала покрытия на характер возникающей неустойчивости.
|
| 62 |
|
Теплофизическая модель электронно-лучевой закалки углеродистых сталей при облучении в пучке релятивистских электронов: научное издание / О. Н. Крюкова, А. Г. Князева; Институт физики прочности и материаловедения СО РАН (Томск) // .
|
| 63 |
|
Рентгеноструктурные исследования сплавов TiNi с градиентом параметров микроструктуры в поверхностных слоях: научное издание / Ю. П. Миронов, Л. Л. Мейснер, А. И. Лотков; Институт физики прочности и материаловедения СО РАН (Томск) // .
Методом рентгеноструктурного анализа исследована структура интерметаллида TiNi подвергнутого поверхностной электронно-лучевой модификации. выявлено 3, дифференцированных по микрокристаллической структуре слоя: внешний остротекстурированный слой толщиной 1:3 мкм с текстурой в направлении [100]В2 и уменьшенным на 1% параметром периодичности решетки в направлении нормали к поверхности, промежуточный градиентно-напряженный слой толщиной 10:15 мкм с текстурой исходно слитка и неизмененный материал. Поверхностный слой, как и промежуточный, находится в растянутом вдоль поверхности и сжатом нормально поверхности состоянии. Это искажение решетки максимально в поверхностном слое и убывает вглубь материала.
|
| 64 |
|
"Двухтемпературная" модель электронно-лучевой обработки гетерогенного материала: научное издание / Ю. А. Чумаков; Институт физики прочности и материаловедения СО РАН (Томск) // Новосибирск.
Предложена математическая модель импульсной электронно-лучевой обработки гетерогенного материала с позиции механики гетерогенных сред. Каждая фаза (частицы и матрица) характеризуется своей концентрацией диффундирующего углерода и температурой. Учитываются процессы переноса тепла и массы в частицах и матрице и обменные процессы между фазами. Проиллюстрировано влияние внешнего теплового потока на поля температуры и концентрации диффундирующего углерода.
|
| 65 |
|
Физико-химические явления в ванне расплава в процессе электронно-лучевой обработки поверхностей с модифицирующими частицами: научное издание / О. Н. Крюкова; Институт физики прочности и материаловедения СО РАН (Томск) // Новосибирск.
Представлен обзор работ авторов по моделированию физико-химических превращений в ванне расплава, сопровождающих формирование фазовой и химической структуры покрытия в процессе электронно-лучевой наплавки. Выделены типы подмоделей, анализ которых позволяет установить качественные закономерности, присущие системам различных типов. Указано на аналогию критических явлений, наблюдаемых в моделях отдельных стадий сложных технологических процессов (электронно-лучевая наплавка с модифицирующими частицами и электронно-лучевая наплавка с использованием синтеза в конденсированной фазе), и критических явлений, известных из тепловой теории горения.
|
| 66 |
|
Исследование термических условий структурообразования среднеуглеродистой стали при оплавлении электронным лучом: научное издание / В. А. Клименов [и др.]; Институт физики прочности и материаловедения СО РАН (Томск), Юргинский технологический институт при Томском политехническом университете (Юрга), Томский политехнический университет (Томск) // Новосибирск.
В работе на основе математической модели нестационарного многомерного процесса теплопереноса и металлографических исследований рассмотрены особенности термических условий формирования структуры и свойств стали 45 при электронно-лучевом воздействии. Проведены численные расчеты температурных полей и средних скоростей охлаждения в зоне оплавления и в зоне термического влияния. Показано, что температурно-временные условия нагрева и охлаждения материала, зависящие от плотности мощности электронного луча, определяют характер протекающих структурных превращений.
|
| 67 |
|
Влияние ионно- и электронно-лучевой модификации поверхности на коррозионные свойства и биосовместимость никелида титана в экспериментах in vivo: научное издание / Л. Л. Мейснер, И. В. Никонова; Институт физики прочности и материаловедения СО РАН (Томск), Всерос. науч.-практ. центр имплантантов с памятью формы // М.
Представлены результаты исследований in vivo закономерностей формирования тонких пленок, мягких и твердых (костных) тканей органической природы на поверхностях имплантатов из никелида титана с поверхностными слоями, модифицированными ионными и электронными пучками, их коррозионной стойкости, анализа накопления продуктов коррозии - металлических ионов в удаленных от импланта органах животного (сердце, легкие, печень, селезенка, почки) и в тканях, прилежащих к имплантату. Обнаружено, что структура органических тканей, формирующихся на поверхности имплантата, зависит от материала имплантата. Сформированные на поверхностях имплантата из никелида титана ткани - более однородны по структуре, равномернее обволакивают имплантат, чем на поверхностях имплантата из титанового сплава ВТ6. Установлено, что морфология органических тканей зависит от способа поверхностной модификации металлического имплантата. Показано, что модификация поверхности с использованием ионов циркония, молибдена, а также электронно-лучевая обработка весьма эффективно повышает коррозионную стойкость и биосовместимость имплантатов из никелида титана, что проявляется в формировании тонкостенной обволакивающей капсулы, быстром восстановлении капиллярной системы вокруг имплантата, отсутствии (выше контрольных пределов) накопления металлических элементов (например, циркония, никеля) в тканях внутренних органов животных. Полученные результаты позволяют рекомендовать обработки ионными (со специальным выбором сорта иона) и электронными пучками в качестве финишных обработок поверхностей материалов и изделий, предназначенных для изготовления имплантатов для медицины.
|
| 68 |
|
The Model of the Electron-beam Modification of the Composite: научное издание / Н. В. Букрина [et al.]; Институт физики прочности и материаловедения СО РАН (Томск) // Томск.
|
| 69 |
|
Pulse Electron Beam Modification of TiC-NiCr Hard Alloy: научное издание / С. В. Григорьев [et al.]; Институт физики прочности и материаловедения СО РАН (Томск), Институт сильноточной электроники СО РАН (Томск) // Томск.
|
| 70 |
|
High Dose Nitrogen Implantation of PVD Titanium Nitride Coatings: научное издание / С. В. Фортуна, Ю. П. Шаркеев, A. J. Perry; Институт физики прочности и материаловедения СО РАН (Томск), Томский государственный архитектурно-строительный университет (Томск) // Томск.
|