Physical and mechanical properties of titanium alloy VT1-0 after high-current electron beam irradiation

Titanium alloy VT1-0 was modified by the high-current electron beam irradiation with energy 0.35 MeV, 5 μs impulse, and power density of 60 MW⋅cm-2. It was found that intense electron exposure significantly increased both hardness (by 30%) and elastic modulus (by 12%) within a subsurface layer of 10...

Повний опис

Збережено в:
Бібліографічні деталі
Опубліковано в: :Вопросы атомной науки и техники
Дата:2015
Автори: Klepikov, V.F., Lonin, Yu.F., Ponomarev, A.G., Startsev, O.A., Uvarov, V.T.
Формат: Стаття
Мова:English
Опубліковано: Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України 2015
Теми:
Онлайн доступ:https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/82438
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:Physical and mechanical properties of titanium alloy VT1-0 after high-current electron beam irradiation / V.F. Klepikov, Yu.F. Lonin, A.G. Ponomarev, O.A. Startsev, V.T. Uvarov // Вопросы атомной науки и техники. — 2015. — № 2. — С. 39-42. — Бібліогр.: 5 назв. — англ.

Репозитарії

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
id nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-82438
record_format dspace
spelling Klepikov, V.F.
Lonin, Yu.F.
Ponomarev, A.G.
Startsev, O.A.
Uvarov, V.T.
2015-05-29T16:20:45Z
2015-05-29T16:20:45Z
2015
Physical and mechanical properties of titanium alloy VT1-0 after high-current electron beam irradiation / V.F. Klepikov, Yu.F. Lonin, A.G. Ponomarev, O.A. Startsev, V.T. Uvarov // Вопросы атомной науки и техники. — 2015. — № 2. — С. 39-42. — Бібліогр.: 5 назв. — англ.
1562-6016
https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/82438
621.9.048.7
Titanium alloy VT1-0 was modified by the high-current electron beam irradiation with energy 0.35 MeV, 5 μs impulse, and power density of 60 MW⋅cm-2. It was found that intense electron exposure significantly increased both hardness (by 30%) and elastic modulus (by 12%) within a subsurface layer of 100 μm thick. The thermoelastic model of the metal ablation was developed. Description of dynamics of the induced temperature and deformations distributions has been performed using the finite difference and finite element methods.
Титановый сплав ВT1-0 модифицирован сильноточным электронным пучком с энергией 0,35 МэВ, импульсом 5 мкс и плотностью мощности 60 MВт⋅cm-2. Обнаружено, что облучение интенсивным электронным пучком существенно увеличивает твердость (на 30%) и модуль упругости (на 12%) приповерхностного слоя толщиной 100 мкм. Построенa термоэластическая модель абляции металла, согласно которой проведено описание динамики распределений температуры и деформаций методами конечных разностей и конечных элементов.
Титановий сплав ВT1-0 модифіковано сильнострумовим електронним пучком з енергією 0,35 MeВ, імпульсом 5 мкс і густиною потужності 60 MВт⋅cm-2. Виявлено, що опромінення інтенсивним електронним пучком суттєво збільшує твердість (на 30%) та модуль пластичності (на 12%) приповерхневого шару товщиною 100 мкм. Розвинено термоеластичну модель абляції металу, згідно з якою здійснено опис динаміки розподілів температури та деформацій методами скінченних різниць та скінченних елементі
en
Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України
Вопросы атомной науки и техники
Физика радиационных повреждений и явлений в твердых телах
Physical and mechanical properties of titanium alloy VT1-0 after high-current electron beam irradiation
Физико-механические свойства титанового сплава ВТ1-0 после облучения сильноточным электронным пучком
Фізико-механічні властивості титанового сплаву ВТ1-0 після опромінення сильнострумовим електронним пучком
Article
published earlier
institution Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
collection DSpace DC
title Physical and mechanical properties of titanium alloy VT1-0 after high-current electron beam irradiation
spellingShingle Physical and mechanical properties of titanium alloy VT1-0 after high-current electron beam irradiation
Klepikov, V.F.
Lonin, Yu.F.
Ponomarev, A.G.
Startsev, O.A.
Uvarov, V.T.
Физика радиационных повреждений и явлений в твердых телах
title_short Physical and mechanical properties of titanium alloy VT1-0 after high-current electron beam irradiation
title_full Physical and mechanical properties of titanium alloy VT1-0 after high-current electron beam irradiation
title_fullStr Physical and mechanical properties of titanium alloy VT1-0 after high-current electron beam irradiation
title_full_unstemmed Physical and mechanical properties of titanium alloy VT1-0 after high-current electron beam irradiation
title_sort physical and mechanical properties of titanium alloy vt1-0 after high-current electron beam irradiation
author Klepikov, V.F.
Lonin, Yu.F.
Ponomarev, A.G.
Startsev, O.A.
Uvarov, V.T.
author_facet Klepikov, V.F.
Lonin, Yu.F.
Ponomarev, A.G.
Startsev, O.A.
Uvarov, V.T.
topic Физика радиационных повреждений и явлений в твердых телах
topic_facet Физика радиационных повреждений и явлений в твердых телах
publishDate 2015
language English
container_title Вопросы атомной науки и техники
publisher Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України
format Article
title_alt Физико-механические свойства титанового сплава ВТ1-0 после облучения сильноточным электронным пучком
Фізико-механічні властивості титанового сплаву ВТ1-0 після опромінення сильнострумовим електронним пучком
description Titanium alloy VT1-0 was modified by the high-current electron beam irradiation with energy 0.35 MeV, 5 μs impulse, and power density of 60 MW⋅cm-2. It was found that intense electron exposure significantly increased both hardness (by 30%) and elastic modulus (by 12%) within a subsurface layer of 100 μm thick. The thermoelastic model of the metal ablation was developed. Description of dynamics of the induced temperature and deformations distributions has been performed using the finite difference and finite element methods. Титановый сплав ВT1-0 модифицирован сильноточным электронным пучком с энергией 0,35 МэВ, импульсом 5 мкс и плотностью мощности 60 MВт⋅cm-2. Обнаружено, что облучение интенсивным электронным пучком существенно увеличивает твердость (на 30%) и модуль упругости (на 12%) приповерхностного слоя толщиной 100 мкм. Построенa термоэластическая модель абляции металла, согласно которой проведено описание динамики распределений температуры и деформаций методами конечных разностей и конечных элементов. Титановий сплав ВT1-0 модифіковано сильнострумовим електронним пучком з енергією 0,35 MeВ, імпульсом 5 мкс і густиною потужності 60 MВт⋅cm-2. Виявлено, що опромінення інтенсивним електронним пучком суттєво збільшує твердість (на 30%) та модуль пластичності (на 12%) приповерхневого шару товщиною 100 мкм. Розвинено термоеластичну модель абляції металу, згідно з якою здійснено опис динаміки розподілів температури та деформацій методами скінченних різниць та скінченних елементі
issn 1562-6016
url https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/82438
citation_txt Physical and mechanical properties of titanium alloy VT1-0 after high-current electron beam irradiation / V.F. Klepikov, Yu.F. Lonin, A.G. Ponomarev, O.A. Startsev, V.T. Uvarov // Вопросы атомной науки и техники. — 2015. — № 2. — С. 39-42. — Бібліогр.: 5 назв. — англ.
work_keys_str_mv AT klepikovvf physicalandmechanicalpropertiesoftitaniumalloyvt10afterhighcurrentelectronbeamirradiation
AT loninyuf physicalandmechanicalpropertiesoftitaniumalloyvt10afterhighcurrentelectronbeamirradiation
AT ponomarevag physicalandmechanicalpropertiesoftitaniumalloyvt10afterhighcurrentelectronbeamirradiation
AT startsevoa physicalandmechanicalpropertiesoftitaniumalloyvt10afterhighcurrentelectronbeamirradiation
AT uvarovvt physicalandmechanicalpropertiesoftitaniumalloyvt10afterhighcurrentelectronbeamirradiation
AT klepikovvf fizikomehaničeskiesvoistvatitanovogosplavavt10posleoblučeniâsilʹnotočnymélektronnympučkom
AT loninyuf fizikomehaničeskiesvoistvatitanovogosplavavt10posleoblučeniâsilʹnotočnymélektronnympučkom
AT ponomarevag fizikomehaničeskiesvoistvatitanovogosplavavt10posleoblučeniâsilʹnotočnymélektronnympučkom
AT startsevoa fizikomehaničeskiesvoistvatitanovogosplavavt10posleoblučeniâsilʹnotočnymélektronnympučkom
AT uvarovvt fizikomehaničeskiesvoistvatitanovogosplavavt10posleoblučeniâsilʹnotočnymélektronnympučkom
AT klepikovvf fízikomehaníčnívlastivostítitanovogosplavuvt10píslâopromínennâsilʹnostrumovimelektronnimpučkom
AT loninyuf fízikomehaníčnívlastivostítitanovogosplavuvt10píslâopromínennâsilʹnostrumovimelektronnimpučkom
AT ponomarevag fízikomehaníčnívlastivostítitanovogosplavuvt10píslâopromínennâsilʹnostrumovimelektronnimpučkom
AT startsevoa fízikomehaníčnívlastivostítitanovogosplavuvt10píslâopromínennâsilʹnostrumovimelektronnimpučkom
AT uvarovvt fízikomehaníčnívlastivostítitanovogosplavuvt10píslâopromínennâsilʹnostrumovimelektronnimpučkom
first_indexed 2025-12-07T20:28:51Z
last_indexed 2025-12-07T20:28:51Z
_version_ 1850882739271630848