Влияние поверхностной вакуум-плазменной обработки на сопротивление статическому и циклическому нагружению титанового сплава
Представлены результаты экспериментальных исследований статической и циклической
 прочности титанового сплава ВТ20 с вакуум-плазменным покрытием ТШ. Установлено,
 что такое покрытие повышает характеристики статической прочности и снижает
 характеристики пластичности. В услови...
Gespeichert in:
| Veröffentlicht in: | Проблемы прочности |
|---|---|
| Datum: | 2007 |
| Hauptverfasser: | Гопкало, А.П., Рутковский, А.В., Мирненко, В.И. |
| Format: | Artikel |
| Sprache: | Russisch |
| Veröffentlicht: |
Інститут проблем міцності ім. Г.С. Писаренко НАН України
2007
|
| Schlagworte: | |
| Online Zugang: | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/47997 |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
| Назва журналу: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Zitieren: | Влияние поверхностной вакуум-плазменной обработки на
 сопротивление статическому и циклическому нагружению
 титанового сплава / А.П. Гопкало, А.В. Рутковский, В.И. Мирненко // Проблемы прочности. — 2007. — № 1. — С. 100-106. — Бібліогр.: 5 назв. — рос. |
Institution
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of UkraineÄhnliche Einträge
Усталость титанового сплава ВТ1-0 с вакуум-плазмеиным покрытием при плоском напряженном состоянии
von: Трапезон, Л.Г., et al.
Veröffentlicht: (2016)
von: Трапезон, Л.Г., et al.
Veröffentlicht: (2016)
Исследование влияния ионно-плазменной обработки на механические характеристики циркониевого сплава Zr1Nb
von: Белоус, В.А., et al.
Veröffentlicht: (2013)
von: Белоус, В.А., et al.
Veröffentlicht: (2013)
Влияние электродинамической обработки на сопротивление разрушению алюминиевого сплава АМг6 при циклическом нагружении
von: Лобанов, Л.М., et al.
Veröffentlicht: (2015)
von: Лобанов, Л.М., et al.
Veröffentlicht: (2015)
Структура зоны оплавления литого высоконикелевого сплава ХН56МБЮДШ после лазерной поверхностной обработки
von: Полишко, А.А., et al.
Veröffentlicht: (2014)
von: Полишко, А.А., et al.
Veröffentlicht: (2014)
Влияние PVD-покрытий на сопротивление деформации и малоцикловой усталости нержавеющей стали и титановых сплавов
von: Гопкало, А.П., et al.
Veröffentlicht: (2011)
von: Гопкало, А.П., et al.
Veröffentlicht: (2011)
Влияние комплексной магнитно-абразивной и химико-термической обработки на сопротивление усталости сплава ВТ9
von: Майборода, В.С., et al.
Veröffentlicht: (2016)
von: Майборода, В.С., et al.
Veröffentlicht: (2016)
О снижении остаточных напряжений в вакуум-плазменных покрытиях
von: Ляшенко, Б.А., et al.
Veröffentlicht: (2001)
von: Ляшенко, Б.А., et al.
Veröffentlicht: (2001)
Разработка нового высокопрочного титанового сплава
von: Ахонин, С.В., et al.
Veröffentlicht: (2016)
von: Ахонин, С.В., et al.
Veröffentlicht: (2016)
Механические свойства многокомпонентного титанового сплава
von: Фирстов, С.А., et al.
Veröffentlicht: (2010)
von: Фирстов, С.А., et al.
Veröffentlicht: (2010)
Сопротивление монокристаллического сплава термической усталости
von: Гецов, Л.Б., et al.
Veröffentlicht: (2008)
von: Гецов, Л.Б., et al.
Veröffentlicht: (2008)
Технологический процесс вакуумно-плазменной обработки металлических расплавов
von: Найдек, В.Л., et al.
Veröffentlicht: (2005)
von: Найдек, В.Л., et al.
Veröffentlicht: (2005)
Структура и свойства титанового сплава ВТ19, полученного способом электронно-лучевой плавки, после термомеханической обработки
von: Ахонин, С.В., et al.
Veröffentlicht: (2017)
von: Ахонин, С.В., et al.
Veröffentlicht: (2017)
Динамическое сжатие высокопрочной стали и титанового сплава
von: Степанов, Г.В., et al.
Veröffentlicht: (2002)
von: Степанов, Г.В., et al.
Veröffentlicht: (2002)
Электронно-лучевая сварка сложнолегированного высокопрочного титанового сплава
von: Ахонин, С.В., et al.
Veröffentlicht: (2016)
von: Ахонин, С.В., et al.
Veröffentlicht: (2016)
Результаты исследований поверхностей конструкционной стали после электролитно-плазменной обработки
von: Погребняк, А.Д., et al.
Veröffentlicht: (2014)
von: Погребняк, А.Д., et al.
Veröffentlicht: (2014)
Механические свойства титанового сплава Ti-6Al-4V ELI после РКУП и комплексной термомеханической обработки
von: Коршунов, А.И., et al.
Veröffentlicht: (2012)
von: Коршунов, А.И., et al.
Veröffentlicht: (2012)
Восстановительная наплавка деталей из титанового сплава ВТ22
von: Прилуцкий, В.П., et al.
Veröffentlicht: (2017)
von: Прилуцкий, В.П., et al.
Veröffentlicht: (2017)
Горячая деформация жаропрочного титанового сплава с интерметаллидным упрочнением
von: Баглюк, Г.А., et al.
Veröffentlicht: (2004)
von: Баглюк, Г.А., et al.
Veröffentlicht: (2004)
Структура и свойства нового высокопрочного титанового сплава Т120, полученного способом ЭЛП после деформационной и термической обработки
von: Ахонин, С.В., et al.
Veröffentlicht: (2017)
von: Ахонин, С.В., et al.
Veröffentlicht: (2017)
Влияние водорода на сопротивление оболочек из сплава Zr-1%Nb малоцикловой усталости
von: Клименко, С.П., et al.
Veröffentlicht: (2018)
von: Клименко, С.П., et al.
Veröffentlicht: (2018)
Влияние многослойных конденсационных покрытий на характеристики демпфирования титанового сплава ВТ-6
von: Микитчик, А.В., et al.
Veröffentlicht: (2016)
von: Микитчик, А.В., et al.
Veröffentlicht: (2016)
Сопротивление усталости (α+β)-титанового сплава класса Ті-6АI-4V, полученного методом электронно-лучевого осаждения в вакууме из паровой фазы
von: Герасимчук, О.Н., et al.
Veröffentlicht: (2006)
von: Герасимчук, О.Н., et al.
Veröffentlicht: (2006)
Влияние условий нагружения на сопротивление деформированию сплава АМгб при электродинамической обработке
von: Лобанов, Л.М., et al.
Veröffentlicht: (2012)
von: Лобанов, Л.М., et al.
Veröffentlicht: (2012)
Получение слитков сложнолегированного титанового сплава ВТ23 способом ЭЛП
von: Пикулин, А.Н., et al.
Veröffentlicht: (2015)
von: Пикулин, А.Н., et al.
Veröffentlicht: (2015)
Рентгеновское исследование структурообразования при разнонаправленном деформировании ниобий-титанового сплава
von: Ажажа, В.М., et al.
Veröffentlicht: (2007)
von: Ажажа, В.М., et al.
Veröffentlicht: (2007)
Бездеформационная сварка стрингерных панелей из титанового сплава ВТ20
von: Патон, Б.Е., et al.
Veröffentlicht: (2014)
von: Патон, Б.Е., et al.
Veröffentlicht: (2014)
Электронно-лучевая плавка нового высокопрочного титанового сплава Т120
von: Ахонин, С.В., et al.
Veröffentlicht: (2017)
von: Ахонин, С.В., et al.
Veröffentlicht: (2017)
Оптимизация температурных режимов для технологий ионно-плазменной обработки внутренней поверхности трубы
von: Москаленко, А.А., et al.
Veröffentlicht: (2009)
von: Москаленко, А.А., et al.
Veröffentlicht: (2009)
Влияние обработки импульсным магнитным полем на сопротивление разрушению образца с трещиной
von: Степанов, Г.В., et al.
Veröffentlicht: (2013)
von: Степанов, Г.В., et al.
Veröffentlicht: (2013)
Результаты исследований причин образования трещин в лопатках из титанового сплава паровых турбин типа К-1000-60/3000
von: Тороп, В.М., et al.
Veröffentlicht: (2018)
von: Тороп, В.М., et al.
Veröffentlicht: (2018)
Роль защитного покрытия в сварных соединениях алюминиевого сплава на сопротивление усталости
von: Шонин, В.А., et al.
Veröffentlicht: (2009)
von: Шонин, В.А., et al.
Veröffentlicht: (2009)
Влияние галогенидных флюсов на пористость швов титанового сплава ВТ6, выполненных ЭЛС
von: Замков, В.Н., et al.
Veröffentlicht: (2004)
von: Замков, В.Н., et al.
Veröffentlicht: (2004)
Влияние церия на повышение критической температуры жаропрочности титанового сплава ВТ1-0
von: Моисеева, И.В., et al.
Veröffentlicht: (2010)
von: Моисеева, И.В., et al.
Veröffentlicht: (2010)
Влияние импульсного лазерного излучения на состав поверхностных слоёв титанового сплава ВТ6
von: Васильев, М.А., et al.
Veröffentlicht: (2015)
von: Васильев, М.А., et al.
Veröffentlicht: (2015)
Влияние СВЧ-термообработки на сопротивление сплава Zr-2,5%Nb малоцикловой усталости
von: Черняева, Т.П, et al.
Veröffentlicht: (2011)
von: Черняева, Т.П, et al.
Veröffentlicht: (2011)
Исследование механических свойств кованых полуфабрикатов опытного титанового сплава Т-110
von: Антонюк, С.Л., et al.
Veröffentlicht: (2003)
von: Антонюк, С.Л., et al.
Veröffentlicht: (2003)
Определение предельного состояния при усталости титанового сплава ПТ5В
von: Писаренко, Г.Г., et al.
Veröffentlicht: (2009)
von: Писаренко, Г.Г., et al.
Veröffentlicht: (2009)
Радиационный рост титанового сплава ВТ1-0 при протонном облучении
von: Грицина, В.М., et al.
Veröffentlicht: (2016)
von: Грицина, В.М., et al.
Veröffentlicht: (2016)
Создание нового высокопрочного титанового сплава и разработка оптимальных способов сварки
Veröffentlicht: (2017)
Veröffentlicht: (2017)
Свойства соединений высокопрочного титанового сплава Т110, выполненных сваркой плавлением
von: Ахонин, С.В., et al.
Veröffentlicht: (2014)
von: Ахонин, С.В., et al.
Veröffentlicht: (2014)
Ähnliche Einträge
-
Усталость титанового сплава ВТ1-0 с вакуум-плазмеиным покрытием при плоском напряженном состоянии
von: Трапезон, Л.Г., et al.
Veröffentlicht: (2016) -
Исследование влияния ионно-плазменной обработки на механические характеристики циркониевого сплава Zr1Nb
von: Белоус, В.А., et al.
Veröffentlicht: (2013) -
Влияние электродинамической обработки на сопротивление разрушению алюминиевого сплава АМг6 при циклическом нагружении
von: Лобанов, Л.М., et al.
Veröffentlicht: (2015) -
Структура зоны оплавления литого высоконикелевого сплава ХН56МБЮДШ после лазерной поверхностной обработки
von: Полишко, А.А., et al.
Veröffentlicht: (2014) -
Влияние PVD-покрытий на сопротивление деформации и малоцикловой усталости нержавеющей стали и титановых сплавов
von: Гопкало, А.П., et al.
Veröffentlicht: (2011)