| 121 |
|
Трение и изнашивание композиционных материалов с многоуровневой демпфирующей структурой: научное издание / А. В. Колубаев, В. В. Фадин, В. Е. Панин; Институт физики прочности и материаловедения СО РАН (Томск) // Гомель.
Приведены результаты исследований физико-математических и триботехнических свойств композиционных микро- и макрогетерогенных материалов матрично-наполненного типа, содержащих в качестве твердой фазы карбид титана. Показано, что создание многоуровневой демпфирующей структуры позволяет регулировать процесс изнашивания материала, заданием наиболее выгодного для данных условий трения структурного уровня деформирования поверхностного слоя.
|
| 122 |
|
Износостойкость горячепрессованных композитов на основе переработанной стали ШХ15 при трении с токосъемом: научное издание / М. И. Алеутдинова, В. В. Фадин, А. Г. Мельников; Институт физики прочности и материаловедения СО РАН (Томск) // Институт физики прочности и материаловC. М.
|
| 123 |
|
Композиционные материалы на основе наноструктурированных титана и циркония с модифицированными поверхностными слоями для медицины и техники: научное издание / Ю. П. Шаркеев [и др.]; Институт физики прочности и материаловедения СО РАН (Томск) // Томск.
В работе представлены результаты комплексных исследований структурно-фазового состояния, физико-механических и трибологических свойств наноструктурированных титана и циркония при ионно-лучевой и микродуговой обработках. Показано, что низкотемпературное ионно-лучевое азотирование титана и циркония существенно (в 25-35 раз) увеличивает износостойкость его поверхностного слоя и на 40% понижает коэффициент трения при фрикционном сопряжении. Микродуговое оксидирование титана в растворе ортофосфорной кислоты, гидроксилапатита и карбоната кальция позволяет создавать кальций-фосфатные покрытия с высокими физико-механическими свойствами. Трибологические испытания в режиме сухого трения и в изотоническом растворе хлорида натрия показали, что биокомпозиционный материал на основе наноструктурированного титана и кальций-фосфатного покрытия демонстрирует достаточно высокий коэффициент трения 0,4-1,0 в процессе фрикционного взаимодействия с сверхвысокомолекуляярным полиэтиленом и костной тканью. Существенное повышение триботехнических свойств наноструктурированных циркония и титана с модифицированными поверхностными слоями делает эти материалы весьма перспективными для применения в медицине и технике.
|
| 124 |
|
Металловедение и коррозия металлов: научное издание / Институт металлургии им. 50-летия СССР АН Грузинсской ССР; отв. ред. Л. Н. Оклей. — Тбилиси: МЕЦНИЕРЕБА, 1980. — [214] с.: ил. — 1.20 р.
Сборник охватывает широкий круг актуальных вопросов по металловедению и коррозии металлов: диаграммы состояния, композиционные материалы, нитевидные кристаллы, жидкое состояние металлов, разработка новых нержавеющих и криогенновязких малодефицитных сталей, ТМО сталей и коррозия металлов в различных агрессивных средах. В настоящий сборник, в отличие от предыдущего, включены исследования по структуре бора, боридным фазам переходных металлов, высокотемпературному окислению хрома, по внедрению некоторых сталей и сплавов в производство, а также по истории техники. Сборник может быть полезен металловедам, термистам, коррозионистам и другим специалистам, работающим по исследованию структуры и свойств различных металлов и сплавов.
|
| 125 |
|
Аналитические решения смешанных осесимметричных задач для функционально-градиентных сред: монография / С. М. Айзикович [и др.]. — Москва: Физматлит, 2011. — 192 с.: граф.; 23 см. — Изд. осуществлено при поддержке РФФИ по проекту 10-08-07061. — Библиогр.: с. 182-192. — ISBN 978-5-9221-1299-4: 100.00 р.
Монография посвящена методам решения осесимметричных статических смешанных задач теории упругости и термоупругости для функционально-градиентных сред. Излагаются аналитические методы решения новых неклассических задач механики контактных взаимодействий и концентраций напряжений для функционально-градиентных сред с учетом независимого изменения: как модуля сдвига, так и коэффициента Пуассона. Данные задачи являются ключевыми при использовании новых материалов с градиентными и уникальными физико-механическими свойствами в машиностроении, микроэлектронике, биомеханике, энергетике, в аэрокосмической и транспортной промышленности. Книга предназначена научным и инженерно-техническим работникам, а также преподавателям, аспирантам и студентам вузов, специализирующимся в области механики деформируемого твердого тела.
|