Конструкційні алюмінієві сплави систем Al−Cu−Mg і Al−Zn−Mg−Cu в літакобудуванні. Огляд
УДК 669.2/.8:669.715:629.7:629.5 A review of scientific and technical information on structural deformable aluminum alloys, Al-Cu-Mg (series 2xxx) and Al-Zn-Mg-Cu (series 7xxx) systems was conducted. Their chemical and phase composition, alloying methods, mechanical and operational properties, influ...
Saved in:
| Date: | 2023 |
|---|---|
| Main Authors: | Пригунова, А. Г., Недужий, А. М. |
| Format: | Article |
| Language: | Ukrainian |
| Published: |
National Academy of Sciences of Ukraine, Physical-Technological Institute of Metals and Alloys of NAS of Ukraine
2023
|
| Subjects: | |
| Online Access: | https://plit-periodical.org.ua/index.php/plit/article/view/structural-aluminum-alloys-alcumg-and-alznmgsu-systems-aircraft- |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| Journal Title: | Casting Processes |
Institution
Casting ProcessesSimilar Items
Управління властивостями високоміцних алюмінієвих сплавів системи Al-Zn-Mg-Cu для запобігання передчасному руйнуванню
by: Abolikhina, O.V., et al.
Published: (2019)
by: Abolikhina, O.V., et al.
Published: (2019)
Обгрунтування вибору раціонального методу лиття обичайок з алюмінієвих сплавів, що деформуються: Processy litʹâ, 2021, Tom 144, №2, p.31-36
by: Ноговіцин, О. В., et al.
Published: (2023)
by: Ноговіцин, О. В., et al.
Published: (2023)
Corrosion properties of oxide ceramic coatings based on Al–Cu–Mg and Al–Mg alloys
by: L. M. Bilyi, et al.
Published: (2021)
by: L. M. Bilyi, et al.
Published: (2021)
Constitutive Modeling for Al–Cu–Mg Alloy in Creep Aging Process
by: Yang, Y.L., et al.
Published: (2016)
by: Yang, Y.L., et al.
Published: (2016)
The influence of hydrogen peroxide on composition and porosity of oxide ceramic coatings on Al–Si–Cu ta Al–Cu–Mg alloys
by: V. M. Posuvailo, et al.
Published: (2021)
by: V. M. Posuvailo, et al.
Published: (2021)
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ БАГАТОКОМПОНЕНТНІ ВИСОКОЛЕГОВАНІ СПЛАВИ СИСТЕМИ Al–Si–Cu–Ni–Zn
by: Ліхацький, І.Ф.
Published: (2026)
by: Ліхацький, І.Ф.
Published: (2026)
Structural strength of welded joints of thermo-hardened Al–Cu–Mg alloy
by: O. P. Ostash, et al.
Published: (2019)
by: O. P. Ostash, et al.
Published: (2019)
AE-diagnostics of fatigue fracture of aluminium Al–Zn–Mg–Cu alloys
by: V. R. Skalskyi, et al.
Published: (2015)
by: V. R. Skalskyi, et al.
Published: (2015)
Вплив сумісного модифікування скандієм та цирконієм на ливарні властивості алюмінієвих сплавів системи Al–Mg–Cu: Processy litʹâ, 2020, Tom 141, №3, p.19-26
by: Щерецький, В. О., et al.
Published: (2020)
by: Щерецький, В. О., et al.
Published: (2020)
The influence of microstructure of Al–Zn–Mg–Cu alloys on fracture mechanism of aircraft constructions
by: O. V. Abolikhina, et al.
Published: (2021)
by: O. V. Abolikhina, et al.
Published: (2021)
Improvement of structural strength of welded joints of sheets made of the Al–Cu–Mg alloys
by: Yu. V. Holovatiuk, et al.
Published: (2018)
by: Yu. V. Holovatiuk, et al.
Published: (2018)
АЕ-діагностування втомного руйнування алюмінієвих сплавів системи Al–Zn–Mg–Cu
by: Скальський, В.Р., et al.
Published: (2015)
by: Скальський, В.Р., et al.
Published: (2015)
Особливості просторового розподілу механізмів впливу сильнострумових релятивістських електронних пучків на алюмінієві сплави
by: Донець, С.Є., et al.
Published: (2018)
by: Донець, С.Є., et al.
Published: (2018)
Structure and properties of oxyde coatings on substrates of Al-Cu and Al-Mg alloys manufactured using electrolyte-plasma oxidation
by: A. D. Pogrebnjak, et al.
Published: (2008)
by: A. D. Pogrebnjak, et al.
Published: (2008)
Втомна міцність сплаву AlSi10Mg, отриманого шляхом адитивного виробництва: ефекти постобробки
by: Волошко , Світлана Михайлівна, et al.
Published: (2024)
by: Волошко , Світлана Михайлівна, et al.
Published: (2024)
The Effect of Comodification by Scandium and Zirconum of Alunium Alloys of the Al-Mg-Cu System on the Casting Properties
by: V. O. Shcheretskyi, et al.
Published: (2020)
by: V. O. Shcheretskyi, et al.
Published: (2020)
Scandium effect on the properties and structure of alloys of Al-Zn-Mg-Cu system and their welded joints
by: V. E. Fedorchuk, et al.
Published: (2019)
by: V. E. Fedorchuk, et al.
Published: (2019)
Assessment of the Effect of Temperature and Annealing Time on Homogenization of AlCu4MgMn Alloys
by: V. Weiss
Published: (2013)
by: V. Weiss
Published: (2013)
Assessment of the Effect of Temperature and Annealing Time on Homogenization of AlCu4MgMn Alloys
by: Weiss, V.
Published: (2013)
by: Weiss, V.
Published: (2013)
Розробка та дослідження мікроструктури легких високоентропійних сплавів систем Al–Si–Cu–Ni–Zn та Al–Si–Cu–Ni–Mg–Zn
by: Ліхацький, І.Ф.
Published: (2025)
by: Ліхацький, І.Ф.
Published: (2025)
ВПЛИВ ПІДГОТОВКИ І ВСТУП ЛІГАТУРИ CuP В РОЗПЛАВ НА СТРУКТУРОУТВОРЕННЯ ЗАЕВТЕКТИЧНОГО СИЛУМІНУ AlSi19Cu5Mg1
by: Пригунова, А. Г., et al.
Published: (2018)
by: Пригунова, А. Г., et al.
Published: (2018)
Вплив складу агресивного середовища на корозійну тривкість багатокомпонентних аморфних сплавів на основі Fe
by: Kovbuz, M. A., et al.
Published: (2018)
by: Kovbuz, M. A., et al.
Published: (2018)
The influence of technological factors on the properties of high-strength aluminum alloy of the Al-Zn-Mg-Cu system
by: A. M. Verkhovliuk, et al.
Published: (2020)
by: A. M. Verkhovliuk, et al.
Published: (2020)
Fatigue crack growth in AlCu4Mg1 under nonproportional bending with torsion loading
by: Rozumek, D., et al.
Published: (2010)
by: Rozumek, D., et al.
Published: (2010)
Нові жаростійкі сплави для виготовлення склоформ
by: Устименко, А. І., et al.
Published: (2023)
by: Устименко, А. І., et al.
Published: (2023)
Вплив низькотемпературної обробки на властивості аморфних сплавів на основі заліза
by: Hertsyk, O. M., et al.
Published: (2016)
by: Hertsyk, O. M., et al.
Published: (2016)
Control the properties of high-strength aluminum alloy systems Al-Zn-Mg-Cu to prevent premature failure
by: O. V. Abolikhina, et al.
Published: (2019)
by: O. V. Abolikhina, et al.
Published: (2019)
Corrosion behavior of phase constituents of wrought aluminium Al – Zn – Mg – Cu alloys with minor scandium additions
by: M. O. Krasovskyi, et al.
Published: (2011)
by: M. O. Krasovskyi, et al.
Published: (2011)
Corrosion resistance of plasma-electrolytic layers on Al–Cu–Mg alloys and coatings under different heat treatment
by: M. M. Student, et al.
Published: (2017)
by: M. M. Student, et al.
Published: (2017)
Fatigue crack growth in AlCu4Mg1 under non-proportional bending with torsion loading
by: D. Rozumek, et al.
Published: (2010)
by: D. Rozumek, et al.
Published: (2010)
Стойкость сплавов системы Al—Zn—Mg—Cu против образования горячих трещин при аргонодуговой сварке
by: Ищенко, А.Я., et al.
Published: (2007)
by: Ищенко, А.Я., et al.
Published: (2007)
Еволюція структури та властивостей сплаву Al–Zn–Mg–Cu–Sc–Zr після термічної обробки
by: Davydenko, O. A., et al.
Published: (2026)
by: Davydenko, O. A., et al.
Published: (2026)
Електрохімічна корозія α-Al матриці та фази Mg2Si нових деформівних алюмінієвих сплавів системи Al–Zn–Mg–Cu в 0,1 М розчині NaCl
by: Красовський, М.О., et al.
Published: (2011)
by: Красовський, М.О., et al.
Published: (2011)
Низьковуглецеві сталі для інструменту гарячої деформації металу (огляд)
by: Bobyr, S.V., et al.
Published: (2019)
by: Bobyr, S.V., et al.
Published: (2019)
Eutectic formation in the Al – Mg – Si system
by: O. I. Trudonoshyn
Published: (2015)
by: O. I. Trudonoshyn
Published: (2015)
Reststrahlen spectroscopy of MgAl₂O₄ spinel
by: Boguslavska, N.N., et al.
Published: (2002)
by: Boguslavska, N.N., et al.
Published: (2002)
Дослідження мікроструктури і твердості дослідних рейкових сталей в литому стані, після гарячої пластичної деформації і термічної обробки
by: Бабаченко, Олександр, et al.
Published: (2023)
by: Бабаченко, Олександр, et al.
Published: (2023)
Структура и свойства оксидных покрытий, полученных электролитно-плазменным оксидированием на под-ложке из Al-Cu и Al-Mg сплавов
by: Погребняк, А.Д., et al.
Published: (2008)
by: Погребняк, А.Д., et al.
Published: (2008)
Структура и свойства сплавов системы Al−Si−Cu после кристаллизации в магнитном поле
by: Ворон, М. М., et al.
Published: (2018)
by: Ворон, М. М., et al.
Published: (2018)
Вплив термообробки та змінного магнітного поля на елементний склад та електрохімічну поведінку поверхні аморфних сплавів на основі заліза
by: Hertsyk, O. M., et al.
Published: (2014)
by: Hertsyk, O. M., et al.
Published: (2014)
Similar Items
-
Управління властивостями високоміцних алюмінієвих сплавів системи Al-Zn-Mg-Cu для запобігання передчасному руйнуванню
by: Abolikhina, O.V., et al.
Published: (2019) -
Обгрунтування вибору раціонального методу лиття обичайок з алюмінієвих сплавів, що деформуються: Processy litʹâ, 2021, Tom 144, №2, p.31-36
by: Ноговіцин, О. В., et al.
Published: (2023) -
Corrosion properties of oxide ceramic coatings based on Al–Cu–Mg and Al–Mg alloys
by: L. M. Bilyi, et al.
Published: (2021) -
Constitutive Modeling for Al–Cu–Mg Alloy in Creep Aging Process
by: Yang, Y.L., et al.
Published: (2016) -
The influence of hydrogen peroxide on composition and porosity of oxide ceramic coatings on Al–Si–Cu ta Al–Cu–Mg alloys
by: V. M. Posuvailo, et al.
Published: (2021)