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...
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)
Сопротивление усталости металлов с упрочняющими покрытиями (обзор)
von: Трапезон, А.Г., et al.
Veröffentlicht: (2013)
von: Трапезон, А.Г., et al.
Veröffentlicht: (2013)
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 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)
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)
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 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)
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)
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)
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)
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)
Критерии термоусталостного разрушения монокристаллических жаропрочных сплавов и методы определения их параметров
von: Семенов, А.С., et al.
Veröffentlicht: (2014)
von: Семенов, А.С., et al.
Veröffentlicht: (2014)
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)
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)
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)
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)
Единая модель длительной и кратковременной ползучести и идентификация ее параметров
von: Катанаха, Н.А., et al.
Veröffentlicht: (2013)
von: Катанаха, Н.А., et al.
Veröffentlicht: (2013)
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)
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)
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)
Влияние виброобработки на сопротивление усталости и демпфирующую способность конструктивных элементов с остаточными напряжениями
von: Дегтярев, В.А.
Veröffentlicht: (2017)
von: Дегтярев, В.А.
Veröffentlicht: (2017)
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)
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)
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)
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)