| 236 |
|
Влияние динамики поступления частиц в расплав на фазовую структуру и свойства покрытия, формирующегося в процессе электронно-лучевой наплавки: научное издание / О. Н. Крюкова, А. Г. Князева; Институт физики прочности и материаловедения СО РАН (Томск) // Новосибирск.
Анализируется математическая модель электронно-лучевой наплавки покрытия, в которой частицы, поступающие в ванну расплава, считаются нерастворимыми. На основе результатов определения полей температуры и доли частиц оцениваются характеристики ванны расплава и зоны термического влияния, а также механические свойства формирующегося покрытия. Показано, что перемешивание частиц в ванне расплава может оказаться существенным для их распределения в покрытии при увеличении мощности источников тепла и массового расхода.
|
| 237 |
|
Влияние режимов термомеханической обработки на микроструктуру и механические свойства сплавов V-4Ti-4Cr: научное издание / Ю. П. Пинжин [и др.]; Институт физики прочности и материаловедения СО РАН (Томск), Томский государственный университет (Томск), Институт неорганических материалов им. А. А. Бочвара (М.) // Новосибирск.
Методами просвечивающей, растровой электронной микроскопии и активного растяжения при разных температурах изучено влияние режимов термомеханической обработки на особенности фазово-структурного состояния и механические свойства сплава V–4Ti–4Cr. Найдены режимы термомеханической обработки, обеспечивающие высокую дисперсность и однородность гетерофазной структуры этого сплава, повышение термической стабильности его дефектной субструктуры и значительное увеличение кратковременной (в том числе высокотемпературной) прочности при сохранении высокой пластичности.
|
| 238 |
|
Consolidation and mechanicls properties of metal and intermetallic matrix nanocomposites produced using high-energy ball milling: научное издание / В. Е. Панин [и др.]; Институт физики прочности и материаловедения СО РАН (Томск), Институт химии твердого тела и механохимии СО РАН (Новосибирск), Томский политехнический университет (Томск) // Новосибирск.
Synthesis of nanocomposites in TiB2-Cu, TiB2-Cu-Ni, TiB2-NiTi systems was developed using a combination of high-energy ball milling and self-propagating high-temperature synthesis (SHS). Consolidation behavior of nanocomposite powders, microstructures and mechanical properties of the bulk were investigated in view of developing new materials with high temperature stability and increased strength.
|
| 239 |
|
Структура и механические свойства нанокристаллических покрытий на основе карбидов и нитридов титана и алюминия: научное издание / В. Е. Панин [и др.]; Институт физики прочности и материаловедения СО РАН (Томск) // Новосибирск.
Исследованы состав, структура, микротвердость и износостойкость покрытий на основе TiCxNy и Ti1–xAlxN, осаждаемых с помощью магнетрона постоянного тока в условиях высоких мощностей разряда и низких давлений рабочей газовой смеси. Обнаружено значительное повышение микротвердости и износостойкости покрытий TiCxNy с увеличением отношения парциальных давлений ацетилена к азоту, а покрытий Ti1–xAlxN при увеличении температуры осаждения, которое связывается с изменениями состава и структурных характеристик покрытий.
|
| 240 |
|
Влияние структуры на механические свойства нанокристаллических интерметаллидных покрытий на основе Ni-Al: научное издание / В. П. Сергеев [и др.]; Институт физики прочности и материаловедения СО РАН (Томск), Томский государственный архитектурно-строительный университет (Томск) // Новосибирск.
Фазовый состав, тонкая структура и морфология поверхности интерметаллических покрытий исследованы методами электронной микроскопии, рентгеноструктурного анализа. Показано, что интерметаллид Ni3Al является основной фазой покрытия для всех исследованных образцов. В покрытии присутствует небольшое количество NiAl и АlFe3C. Ионно-лучевая обработка покрытия приводит к изменению параметра решетки, параметра дальнего атомного порядка, изменению внутренних упругих напряжений. Послойная обработка каждого слоя покрытия ионами аргона уменьшает скорость износа в 10 раз, коэффициент трения в 2.5 раза, увеличивает микротвердость на 25 %, степень упругой деформации на 18 %.
|