Сопротивление монокристаллического сплава термической усталости
Исследованы особенности термоусталостного разрушения монокристаллического сплава, используемого для изготовления рабочих лопаток газотурбинных установок. Определены зависимости циклической долговечности от кристаллографической ориентации материала, максимальной температуры цикла, размаха температ...
Gespeichert in:
| Veröffentlicht in: | Проблемы прочности |
|---|---|
| Datum: | 2008 |
| Hauptverfasser: | Гецов, Л.Б., Добина, Н.И., Рыбников, А.И., Семенов, А.С., Старосельский, А., Туманов, Н.В. |
| Format: | Artikel |
| Sprache: | Russisch |
| Veröffentlicht: |
Інститут проблем міцності ім. Г.С. Писаренко НАН України
2008
|
| Schlagworte: | |
| Online Zugang: | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/48354 |
| 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: | Сопротивление монокристаллического сплава термической усталости / Л.Б. Гецов, Н.И. Добина, А.И. Рыбников, А.С. Семенов, А. Старосельский, Н.В. Туманов // Проблемы прочности. — 2008. — № 5. — С. 54-71. — Бібліогр.: 13 назв. — рос. |
Institution
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of UkraineÄhnliche Einträge
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)
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)
Сопротивление усталости сплава Ti-6Al-4V, полученного методом порошковой металлургии
von: Ивасишин, О.М., et al.
Veröffentlicht: (2004)
von: Ивасишин, О.М., et al.
Veröffentlicht: (2004)
Влияние размеров образца сварного соединения алюминиевого сплава на остаточную напряженность и сопротивление усталости
von: Шонин, В.А., et al.
Veröffentlicht: (2005)
von: Шонин, В.А., et al.
Veröffentlicht: (2005)
Выбор рационального режима термической обработки опытного безрениевого сплава для монокристаллического литья
von: Милонин, Е.В., et al.
Veröffentlicht: (2018)
von: Милонин, Е.В., et al.
Veröffentlicht: (2018)
Методы расчетного определения скорости роста трещин усталости, ползучести и термоусталости в поли- и монокристаллических лопатках ГТУ
von: Семенов, А.С., et al.
Veröffentlicht: (2015)
von: Семенов, А.С., et al.
Veröffentlicht: (2015)
Сопротивление усталости металлов с упрочняющими покрытиями (обзор)
von: Трапезон, А.Г., et al.
Veröffentlicht: (2013)
von: Трапезон, А.Г., et al.
Veröffentlicht: (2013)
Сопротивление коррозионной усталости сварных соеденений, упрочненных высокочастотной механической проковкой
von: Кныш, В.В., et al.
Veröffentlicht: (2008)
von: Кныш, В.В., et al.
Veröffentlicht: (2008)
Влияние длительной эксплуатации на сопротивление усталости трубной стали
von: Сосновский, Л.А., et al.
Veröffentlicht: (2000)
von: Сосновский, Л.А., et al.
Veröffentlicht: (2000)
Термонапряженное состояние клиновидных образцов при наличии трещин термической усталости
von: Задворный, Е.А.
Veröffentlicht: (2000)
von: Задворный, Е.А.
Veröffentlicht: (2000)
Оценка влияния концентрации напряжений на сопротивление усталости конструкционных материалов при асимметричном нагружении
von: Погребняк, А.Д., et al.
Veröffentlicht: (2013)
von: Погребняк, А.Д., et al.
Veröffentlicht: (2013)
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)
Оценка влияния режимов высокочастотной механической проковки сварных соединений на их сопротивление усталости
von: Дегтярев, В.А.
Veröffentlicht: (2011)
von: Дегтярев, В.А.
Veröffentlicht: (2011)
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 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)
Влияние технологических и эксплуатационных факторов на сопротивление усталости стали марки 10ГН2МФА
von: Тимофеев, Б.Т., et al.
Veröffentlicht: (2014)
von: Тимофеев, Б.Т., 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 параметров напыления и толщины покрытий из нитрида титана TiN на сопротивление усталости
von: Трапезон, А.Г., et al.
Veröffentlicht: (2010)
von: Трапезон, А.Г., et al.
Veröffentlicht: (2010)
К вопросу верификации метода учета влияния выдержек в цикле на сопротивление жаропрочных материалов малоцикловой усталости
von: Симбирский, Д.Ф., et al.
Veröffentlicht: (2015)
von: Симбирский, Д.Ф., et al.
Veröffentlicht: (2015)
Актуальные вопросы обеспечения безопасной эксплуатации газопроводов в условиях Севера
von: Калинин, Н.А., et al.
Veröffentlicht: (2012)
von: Калинин, Н.А., et al.
Veröffentlicht: (2012)
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)
Повышение сопротивления усталости тавровых сварных соединений тонколистового алюминиевого сплава АМгб
von: Шонин, В.А., et al.
Veröffentlicht: (2003)
von: Шонин, В.А., et al.
Veröffentlicht: (2003)
Оценка влияния ряда факторов на сопротивление усталости титановых сплавов
von: Кривцов, В.С., et al.
Veröffentlicht: (2011)
von: Кривцов, В.С., et al.
Veröffentlicht: (2011)
Влияние поверхностной вакуум-плазменной обработки на сопротивление статическому и циклическому нагружению титанового сплава
von: Гопкало, А.П., et al.
Veröffentlicht: (2007)
von: Гопкало, А.П., et al.
Veröffentlicht: (2007)
Морфология поверхности разрушения в условиях усталости сварных соединений сплава АМг6, полученных плавящимся электродом
von: Лабур, Т.М., et al.
Veröffentlicht: (2011)
von: Лабур, Т.М., et al.
Veröffentlicht: (2011)
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)
Оптимизация режимов восстановительной термической обработки лопаток из сплава ХН65ВМТЮ после длительной эксплуатации
von: Тарасенко, Ю.П., et al.
Veröffentlicht: (2011)
von: Тарасенко, Ю.П., et al.
Veröffentlicht: (2011)
Кинетика и механизмы деградации поверхностного слоя элементов конструкций ГТД при термоциклическом нагружении в процессе зарождения и роста трещин термической усталости
von: Буйских, К.П., et al.
Veröffentlicht: (2016)
von: Буйских, К.П., et al.
Veröffentlicht: (2016)
Улучшение свариваемости сплава на никелевой основе ЧС-104 путем оптимизации режима термической обработки
von: Малый, А.Б.
Veröffentlicht: (2008)
von: Малый, А.Б.
Veröffentlicht: (2008)
Исследования анизотропной термической и радиационно-термической ползучести оболочечных труб из сплава Zr-1%Nb
von: Рогозянов, А.Я., et al.
Veröffentlicht: (2001)
von: Рогозянов, А.Я., et al.
Veröffentlicht: (2001)
Влияние теплофизических условий сварки на сопротивление разрушению металла околошовной зоны в соединениях алюминиевого сплава В96цс
von: Лабур, Т.М., et al.
Veröffentlicht: (2007)
von: Лабур, Т.М., et al.
Veröffentlicht: (2007)
Исследование термической стойкости наплавленого металла, предназначенного для восстановления прокатных валков
von: Бабинец, А.А., et al.
Veröffentlicht: (2014)
von: Бабинец, А.А., et al.
Veröffentlicht: (2014)
Анализ трещиностойкости образцов из гранулированного сплава ЭП741НП в условиях малоцикловой усталости с применением метода конечных элементов
von: Высотский, А.В., et al.
Veröffentlicht: (2011)
von: Высотский, А.В., et al.
Veröffentlicht: (2011)
Определение предельного состояния при усталости титанового сплава ПТ5В
von: Писаренко, Г.Г., et al.
Veröffentlicht: (2009)
von: Писаренко, Г.Г., 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)
Учет порообразования при термической обработке сварных узлов из сталей, склонных к образованию трещин отпуск
von: Махненко, В.И., et al.
Veröffentlicht: (2013)
von: Махненко, В.И., et al.
Veröffentlicht: (2013)
Расчетное определение прочности охлаждаемых лопаток ГТУ
von: Гецов, Л.Б., et al.
Veröffentlicht: (2016)
von: Гецов, Л.Б., et al.
Veröffentlicht: (2016)
Повышение сопротивления коррозионной усталости сварных соединений высокочастотной механической проковкой
von: Кныш, В.В., et al.
Veröffentlicht: (2018)
von: Кныш, В.В., et al.
Veröffentlicht: (2018)
Вероятностные характеристики сопротивляемости сварных соединений конструкционных сталей многоцикловой усталости
von: Махненко, В.И., et al.
Veröffentlicht: (2010)
von: Махненко, В.И., et al.
Veröffentlicht: (2010)
Численное моделирование упругопластического деформирования и накопления повреждений в металлах при малоцикловой усталости
von: Волков, И.А., et al.
Veröffentlicht: (2011)
von: Волков, И.А., et al.
Veröffentlicht: (2011)
Ähnliche Einträge
-
Влияние комплексной магнитно-абразивной и химико-термической обработки на сопротивление усталости сплава ВТ9
von: Майборода, В.С., et al.
Veröffentlicht: (2016) -
Роль защитного покрытия в сварных соединениях алюминиевого сплава на сопротивление усталости
von: Шонин, В.А., et al.
Veröffentlicht: (2009) -
Сопротивление усталости сплава Ti-6Al-4V, полученного методом порошковой металлургии
von: Ивасишин, О.М., et al.
Veröffentlicht: (2004) -
Влияние размеров образца сварного соединения алюминиевого сплава на остаточную напряженность и сопротивление усталости
von: Шонин, В.А., et al.
Veröffentlicht: (2005) -
Выбор рационального режима термической обработки опытного безрениевого сплава для монокристаллического литья
von: Милонин, Е.В., et al.
Veröffentlicht: (2018)