| 11 |
|
Задачи компьютерного конструирования наполненных поимерных композиций: научное издание / Б. А. Люкшин, П. А. Люкшин, Н. Ю. Матолыгина; Институт физики прочности и материаловедения СО РАН (Томск) // Новосибирск.
Анализируются сходства и отличия процедур оптимального проектирования систем и процедур, предлагаемых для компьютерного конструирования материалов. Обсуждается проблема формулировки требований к деформационно-прочностным характеристикам конкретных материалов. Показано, что решение задач конструирования материалов в общем случае является неединственным, что, в свою очередь, удобно с точки зрения практической реализуемости. Приведены примеры конструирования полимерной дисперсно-наполненной композиции с двумя заданными макрохарактеристиками.????.
|
| 12 |
|
Построение в пространстве состояний поверхностей отклика нескольких эффективных характеристик материала: научное издание / Н. Ю. Анохина; Институт физики прочности и материаловедения СО РАН (Томск) // .
Научный и практический интерес вызывает решение так называемой обратной задачи компьютерного конструирования материалов - определение внутреннего строения или структуры материала, для которого удовлетворяются некоторые заранее сформулированные требования к эффективным характеристикам. Количество управляющих параметров при этом обычно может быть довольно большим. Например, для дисперсно наполненной полимерной композиции такими параметрами являются объемное или массовое соотношение компонент, внутренняя геометрия материала, определяющая взаимное расположение, размеры и форму фаз, свойства межфазных слоев и т. д. Требования на макроуровне могут формулироваться не для одной их характеристик материала, а сразу для нескольких. так, для материалов конструкционного назначения наиболее важной из деформационно-прочностных характеристик обычно является модуль упругости. На практике часто необходимо обеспечить получение еще нескольких характеристик материала. Для полимерных композиций такими могут быть, например, предельная деформация разрушения при одноосном растяжении, предел текучести и т. д.
|
| 13 |
|
Методы компьютерного конструирования функциональных градиентных материалов с учетом мезоскопических явлений: научное издание / Р. А. Кректулева; Институт физики прочности и материаловедения СО РАН (Томск) // Киев.
|
| 14 |
|
Технология покомпонентной закачки композиций для повышения нефтеотдачи / И. В. Кувшинов, В. А. Кувшинов, Л. К. Алтунина; Институт химии нефти СО РАН // М.
|
| 15 |
|
Моделирование политипных превращений в плотноупакованных кристаллах методами Монте-Карло: автореферат дис. ... канд. физ.-мат. наук : 05.13.18 / В. С. Байдышев ; науч. рук. В. Н. Удодов, оппоненты: Б. С. Добронец, И. В. Тимофеев; Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова, Сибирский физико-технический институт им. В. Д. Кузнецова (Томск), Алтайский государственный университет (Барнаул), Красноярский государственный технический университет (Красноярск). — Красноярск, 2005. — 20 с.: граф. — На правах рукописи. — Библиогр.: с. 18-20.
|
| 16 |
|
Формирование структуры и свойств сварных соединений в условиях регулируемого тепловложения при импульсно-дуговой сварке: научное издание / Ю. Н. Сараев [и др.]; Институт физики прочности и материаловедения СО РАН (Томск) // Новосибирск.
В работе исследованы основные физико-механические свойства сварных соединений из жаростойкой стали 12Х1МФ. Изучено влияние импульсного процесса сварки на структуру и свойства слоев сварного шва и зону термического влияния. Установлено повышение однородности и дисперсности структуры в этих зонах, сопровождающееся повышением прочности и ударной вязкости.
|
| 17 |
|
Обеспечение эксплуатационной надежности и экологической безопасности высокоответственных конструкций, работающих в условиях Сибири и Крайнего Севера, использованием адаптивных технологий импульсной сварки / Ю. Н. Сараев [и др.]; Институт физики прочности и материаловедения СО РАН (Томск), Институт физико-технических проблем Севера СО РАН (Якутск) // Якутск.
Рассмотрен один из важнейших аспектов повышения надежности и ресурса сварных металлоконструкций: магистральных трубопроводов, сосудов, работающих под давлением, мостовых конструкций, при их эксплуатации в климатических условиях Сибири и Крайнего Севера. Концепция управления технологическими параметрами сварочного процесса, используемая в адаптивных импульсно-дуговых методах, в значительной мере позволяет решать поставленные задачи. Разработаны и отработаны технологии и оборудование, позволяющие реализовать преимущества импульсно-дуговой сварки.
|
| 18 |
|
Особенности применения методов импульсного высокоэнергетического воздействия на технологическую стабильность, качество и надежность неразъемных соединений технических систем северного исполнения: научное издание / Ю. Н. Сараев; Институт физики прочности и материаловедения СО РАН (Томск) // Якутск.
|
| 19 |
|
Зависимость локальных деформаций и полей внутренних напряжений от способа сварки конструкционной стали ВСт3сп. 1. Влияние способа сварки на механические характеристики и параметры акустической эмиссии стали ВСт3сп.: научное издание / А. Н. Смирнов [и др.]; Институт физики прочности и материаловедения СО РАН (Томск) // М.
Дан анализ стадийности деформационных кривых и эволюции полей локальных деформаций в дефектных и бездефектных образцах сварных соединений из стали ВСтЗсп, изготовленных ручной дуговой и ручной импульсно-дуговой сваркой. Рассмотрены стадии упругости, микропластичности, зарождение и движение полос Чернова—Людерса, параболического деформационного упрочнения. Проанализированы параметры сигналов акустической эмиссии при растяжении образцов со сварным швом.
|
| 20 |
|
Влияние упругих характеристик поверхностного слоя на деформационные свойства материалов с интерфейсно-контролируемой структурой [Текст] : научное издание / С. Г. Псахье; Институт физики прочности и материаловедения СО РАН (Томск) // .
Путем компьютерного моделирования проанализирована возможность изменения величины предельной деформации образцов "интерфейсных" материалов, механическое поведение которых определяется процессами локализации деформаций на границах раздела структурных элементов (блоков, зерен и т. д.), направленной модификацией поверхностных слоев. Показано, что уменьшением модуля Юнга и предела упругости границ раздела в поверхностном слое можно обиться существенного увеличения деформационной способности образцов при циклическом нагружении. Причиной этого эффекта является вовлечение большего объема материала в процессы накопления необратимых деформаций что приводит к замедлению локализации деформаций вблизи макроконцентраторов напряжений и более позднему зарождению трещин.
|