Ультразвукові методи модифікування поверхні та діагностики новітніх металевих матеріалів (за матеріалами доповіді на засіданні Президії НАН України 23 лютого 2022 р.)

У доповіді наведено аналіз ефективності методу високочастотного ударного проковування ультразвуковим інструментом (УЗУО, або ВМП).
 Розглянуто механізми формування нанорозмірних зеренних структур і
 композитів, перерозподілу напружень, можливості усунення дефектів і
 порувато...

Повний опис

Збережено в:
Бібліографічні деталі
Опубліковано в: :Вісник НАН України
Дата:2022
Автор: Мордюк, Б.М.
Формат: Стаття
Мова:Українська
Опубліковано: Видавничий дім "Академперіодика" НАН України 2022
Теми:
Онлайн доступ:https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/185050
Теги: Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Цитувати:Ультразвукові методи модифікування поверхні та діагностики новітніх металевих матеріалів (за матеріалами доповіді на засіданні Президії НАН України 23 лютого 2022 р.) / Б.М. Мордюк // Вісник Національної академії наук України. — 2022. — № 4. — С. 42-53. — Бібліогр.: 86 назв. — укр.

Репозитарії

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Опис
Резюме:У доповіді наведено аналіз ефективності методу високочастотного ударного проковування ультразвуковим інструментом (УЗУО, або ВМП).
 Розглянуто механізми формування нанорозмірних зеренних структур і
 композитів, перерозподілу напружень, можливості усунення дефектів і
 поруватості в поверхневих шарах металевих матеріалів, отриманих за
 допомогою традиційних і новітніх адитивних технологій 3D-друку і призначених для виробництва зварних конструкцій і споруд, а також методології ультразвукових прецизійних вимірювань і неруйнівного контролю.
 Окреслено перспективи впровадження цих методів у транспортному машинобудуванні та медицині для забезпечення підвищеного ресурсу, опору
 втомі, корозії та зношуванню. Analysis of the efficiency of high-frequency mechanical impact treatment by ultrasonic tools (UIT/HFMI), the formation
 mechanisms of nanoscale grain structures and composites, stress redistribution, elimination of defects and porosity
 in the surface layers of metallic materials manufactured by traditional and by latest additive technologies of 3D printing
 as well as methodology of ultrasonic precision measurements and non-destructive testing is presented. Prospects for the
 introduction of the methods in transport, engineering and medicine to ensure increased operation life, fatigue life, resistance
 to corrosion and wear are outlined.
ISSN:0372-6436