Вибрані проблеми моделювання та оптимізації фазового складу та зумовлених ним напружень у маловуглецевих низьколегованих сталевих тілах за технологічного нагріву: Fìz.-mat. model. ìnf. tehnol. 2018, 27:28-40

Experimental, theoretical-experimental and numerical approaches to problems of modeling, optimization and quantitative description of residual stressed state, which are caused by phase and structural changes occurring in steel low-alloyed low-carbon solids subjected to different types of technologic...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Date:2019
Main Authors: Hachkevych, Olexandr, Kozakevych, Teresa
Format: Article
Language:Ukrainian
Published: Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України 2019
Subjects:
Online Access:https://www.fmmit.lviv.ua/index.php/fmmit/article/view/F%C3%ACz.-mat.%20model.%20%C3%ACnf.%20tehnol.%202018%2C%2027%3A28-40
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Journal Title:Physico-mathematical modeling and informational technologies

Institution

Physico-mathematical modeling and informational technologies
_version_ 1867479375348236288
author Hachkevych, Olexandr
Kozakevych, Teresa
author_facet Hachkevych, Olexandr
Kozakevych, Teresa
author_institution_txt_mv [ { "author": "Olexandr Hachkevych", "institution": "Інститут прикладних проблем механіки і математики НАН України, вул. Наукова, 3б, Львів" }, { "author": "Teresa Kozakevych", "institution": "Інститут прикладних проблем механіки і математики НАН України, вул. Наукова, 3б, Львів" } ]
author_sort Hachkevych, Olexandr
baseUrl_str http://www.fmmit.lviv.ua/index.php/fmmit/oai
collection OJS
datestamp_date 2020-01-27T22:26:42Z
description Experimental, theoretical-experimental and numerical approaches to problems of modeling, optimization and quantitative description of residual stressed state, which are caused by phase and structural changes occurring in steel low-alloyed low-carbon solids subjected to different types of technological heating by moving distributed heat sources, are analyzed. The problems of definition and analysis of residual stress state for local heating by industrial mobile heat sources are indicated. References Abramov, V. V. (1985). Napriazheniia y dieformatsyi pri tiermichieskoi obrabotkie stali. Kyiv-Donetsk: Vyshshaya shkola. Kasatkin, B. S., Prohorenko, V. M., Chertov, I. M. (1987). Napryazheniya i deformatsii pri svarke. K.: Vyshshaya shkola. Kristian, G. (1978). Teoriya prevrascheniy v metallah i splavah: per. s angl. M.: Mir. Livshits, L. S., Hakimov, A. N. (1989). Metallovedenie svarki i termicheskaya obrabotka svarnyih soedineniy. M.: Mashinostroenie. Lomakin, V. A. (1959). Zadacha opredeleniya napryazheniy i deformatsiy v protsessah termicheskoy obrabotki. M.: Izvestiya AN SSSR, otd.tehn.nauk, seriya mehanika i mashinostroenie, 1, 103-110. Lomakin, V. A. (1958). Prevraschenie austenita pri proizvolnom rezhime ohlazhdeniya. M.: Izvestiya AN SSSR, otd.tehnicheskih nauk, 2, 20-25. Nedoseka, A. Ya. (1988). Osnovyi rascheta svarnyih konstruktsiy. Vyshshaya shkola. Buchholtz, H., Bühler, H. (1932). Einfluß von Anlaßtemperatur und –dauer auf die Eigenspannungen bei der Wärmebehandlung von Stahl. Archiv für das Eisenhüttenwesen, 6, 247−251.https://doi.org/10.1002/srin.193200411 Buchholtz, H., Bühler, H. (1933). Zusammenhang zwischen Wärmespannungen und Festigkeitseigenschaften von Stahl. Archiv für das Eisenhüttenwesen, 8, 335-340.https://doi.org/10.1002/srin.193300425 Chernyishov, G. N., Popov, A. A., Kozintsev, V. M. (1996). Ostatochnyie napryazheniya v deformiruemyih tverdyih telah. M.: Nauka. Belenov, F. S. (1952). Kinetika zakalki i opredelenie vremennih zakalochnyih napryazheniy. Zhurnal tehnicheskoy fiziki, 22(1), 111–120. Belenov, F. S. (1953). Priblizhennyie formulyi dlya vremennyih zakalochnyih napryazheniy pri dvustoronnem ohlazhdenii pologo tsilindra. Zhurnal tehnicheskoy fiziki, 23(11), 2045-2047. Zhukevi-Stosha, A. V. (1940). Protsess zakalki i metod chislennogo opredeleniya voznikayuschih napryazheniy. Zhurnal tehnicheskoy fiziki, 10(6), 478–490. Kompaneets, A. S. (1939). Ostatochnyie napryazheniya v zakalennyih obraztsah tsilindricheskoy formyi. Zhurnal tehnicheskoy fiziki, 9(4), 287–294. Oding, G. A. (1966). Napryazheniya pri martensitnom prevraschenii austenita nerzhaveyuschih staley 3H12 i 4H13. Metallovedenie i termicheskaya obrabotka metallov, 11, 15-17. Yurev, S. F. (1950). Udelnyie ob'emyi faz v martensitnom prevraschenii austenita. M.:Metallurgizdat. Inoue, T. (1987). Metall-Thermo-Mechanical Coupling application to the Analysis of quenching, Welding and Continuous Casting Processes. Hüttenmänn Monatsh, 132(3), 63−71. Inone, T. (2011). Mechanics and characteristics of transformation plasticity and metallo-thermomechanical process simulations. Procedia Engineerin, 10, 3793–3798.https://doi.org/10.1016/j.proeng.2011.06.001 Monkawa, M., Nagaki, S., Inoue, T. (1980). Analyses of Structural and Stress Changes during Quenching and Low-Temperature-Tempering of Steels. The Journal Society Mater.Sci. Japan, 29(237), 1173−1179.https://doi.org/10.2472/jsms.29.1173 Pekarska, V. (2008). Chislennoe modelirovanie strukturyi metalla v ZTV pri svarke stali povyishennoy prochnosti. Avtomaticheskaya svarka, 4, 9-14. Zhuk, Ya. O., Senchenkov I. K., Vasylieva L. Ya. (2011). Vplyv mikrostrukturnykh peretvoren na napruzheno – deformovanyi stan lokalnoho oprominenoho stalevoho dyska. Mat.met. ta fiz.-mekh. polia, 54(1), 101−115. Ryabtsev, I. A., Senchenkov, I. K. (2013). Teoriya i praktika naplavochnyih rabot. Kiev: Ekotehnologiya. Kaliev, I. A. (1996). Matematicheskoe modelirovanie fazovyih prevrascheniy v uprugih sredah. Prikladnaya mehanika i tehnicheskaya fizika, 37(1), 64-72. Kir’yan, V. I., Osadchuk, V. A., Nikolishin, M. M. (2007). MehanIka ruynuvannya zvarnih z’Ednan metalokonstruktsIy. LvIv: SPOLOM. Kushnir, R. M., Nykolyshyn, M. M., Osadchuk, V. A. (2003). Pruzhnyi ta pruzhno-plastychnyi hranychnyi stan obolonok z defektamy., Lviv: SPOLOM. Tsymbaliuk, L. I. (2001). Tryvymirnyi rozpodil zvariuvalnykh zalyshkovykh napruzhen u plastyni z kruhovym shvom. Mashynoznavstvo, 2, 18–21. Paton, B. E., Nedoseka, A. Ya. (1996). O razvitii rabot po diagnostike sostoyaniya konstruktsii i sooruzheniy. Termicheskaya diagnostika i nerazrushayuschiy kontrol, 1, 3-10. Podstrigach, Ya. S., Plyatsko, G. V., Osadchuk, V. A. (1971). K opredeleniyu ostatochnyih svarochnyih napryazheniy v tsilindricheskih obolochkah. Avtomaticheskaya svarka, 3, 50-58. Shablii, O. M. Tsymbaliuk, L. I. (2000). Rozpodil zalyshkovykh napruzhen u plastyni z priamoliniinym shvom. Fiz.-khim. mekhanika materialiv, 4, 91−94. Zayffart, P., Kasatkin, O. G. (2002). Raschetnyie modeli dlya otsenki mehanicheskih svoystv metalla ZTV pri svarke nizkolegirovannyih staley. Mikrostruktura i svoystva, 2, 103-106. Kasatkin, O. G., Zayffart, P. (1984). Interpolyatsionnyie modeli dlya otsenki fazovogo sostava zonyi termicheskogo vliyaniya pri dugovoy svarke nizkolegirovannyih staley. Avtomaticheskaya svarka, 1, 7-11. Kasatkin, O. G., Zayffart, P. (1984). Vliyanie himicheskogo fazovogo sostava zonyi termicheskogo vliyaniya na ee mehanicheskie svoystva pri dugovoy svarke nizkolegirovannyih staley. Avtomaticheskaya svarka, 2,. 5-10. Borjesson, L., Lindgren, L. E. (2001). Simulation of multipass welding with simultaneous computation of material properties. Trans. ASME. J. Eng. Mater. Technol, 123, 106–111.https://doi.org/10.1115/1.1310307 Hachkevych, O., Kozakevych T. (2013). Vplyv poperednoho pidihrivu na zalyshkovyi strukturnyi napruzhenyi stan stalevoi plastyny pry dii rukhomykh dzherel tepla. Teoretycheskaia y prykladnaia mekhanika, 7(53), 157-164. Hachkevych, O., Kozakevych, T., Haiek, M. (2013). Variant chyslovoi metodyky vyznachennia zumovlenoho strukturnymy peretvorenniamy zalyshkovoho napruzhenoho stanu stalevykh plastyn za nahrivu rukhomymy rozpodilenymy dzherelamy tepla. Visnyk Donetskoho natsionalnoho un-tu. Ser. A: Pryrodnychi nauky, 2, 37-43. Hachkevych, O., Kozakevych, T., Haiek, M. (2015). Zalyshkovi fazovyi i napruzhenyi stany stalevoi plastyny, zumovleni rukhomym rozpodilenym dzherelom tepla i statsionarnym lokalnym temperaturnym polem. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho un-tu im. T. Shevchenka «Fizyko- matematychni nauky», 5, 55-58. Astashkin, V., Hachkevych, O., Kozakevych, T., Ravska-Skotnichny, A. (2013). Optymizatsiia zalyshkovoho napruzhenoho stanu stalevykh plastyn pry dii rukhomykh dzherel tepla za vrakhuvannia strukturnykh peretvoren. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho un-tu im. T. Shevchenka «Fizyko-matematychni nauky», 3, 69-72. Volchanski, T, Kozakevych, T, Mulitska, I. (2018). Doslidzhennia ta optymizatsiia zalyshkovykh strukturnoho i napruzhenoho staniv stalnykh plastyn za nahrivu rukhomymy dzherelamy tepla pry vrakhuvanni vybranykh termichnykh i tekhnolohichnykh faktoriv. Suchasni problemy termomekhaniky: zbirnyk naukovykh prats, 69-70. Retrieved from www.iapmm.lviv.ua/MPT 2018. Burak, Ya. I., Zozulyak, Yu. D., Gera, B. V. (1984). Optimizatsiya perehodnyih protsessov v termouprugih obolochkah. K.: Naukova dumka. Hachkevych, O. R., Drobenko, B. D., & Burak, Ya. Y., Kushnir, R. M. (Ed.). (2010). Modeliuvannia ta optymizatsiia v termomekhanitsi elektroprovidnykh neodnoridnykh til: Termomekhanika namahnichuvanykh elektroprovidnykh termochutlyvykh til (Vol.5). Lviv : SPOLOM. Podstrigach, Ya. S., Lomakin, V. A., Kolyano, Yu. M. (1984). Termouprugost tel neodnorodnoy strukturyi. M.: Nauka. Kolyano, Yu. M., Kulik, A. N. (1983). Temperaturnyie napryazheniya ot ob'emnyih istochnikov. Kiev :Naukova dumka. Grigolyuk, E. I., Podstrigach, Ya. S., Buryak, Ya. I. (1979). Optimizatsiya nagreva obolochek i plastin. Kiev: Naukova dumka. Vigak, V. M. (1979). Ob optimalnom po byistrodeystviyu upravlenii nagrevom tverdogo tela pri ogranicheniyah na termouprugie napryazheniya. Mat.metodyi i fiz.-meh.polya, 9, 48-58. Mahnenko, V.I. (2006). Resurs bezopasnosti ekspluatatsii svarnyih soedineniy i uzlov sovremennyih konstruktsiy. Kiev: Nauk. dumka. Senchenkov, I. K., Chervinko, O. P., Banyas, M. V. (2013). Modeling of thermomechanical process in growing viscoplastic bodies with accounting of microctructural transformation. Encyclopedia of Thermal Stresses. Springer Reference, 6, 3147–3157.https://doi.org/10.1007/978-94-007-2739-7_618 Senchenkov, I. K., Chervinko, O. P., Turyk, E., Ryabtsev, I. A. (2008). Examination of the thermomechanical state of cylindrical components deposed with layers of austenitic and martensitic steels. Weld. Int., 22(7), 457–464.https://doi.org/10.1080/09507110802352340 Mahnenko, O. V., Prudkiy, I. I. (2013). Informatsionnyie sistemyi vyibora tehnologicheskih parametrov dlya dugovoy svarki (Obzor). Avtomaticheskaya svarka, 4, 39-46. Mahnenko, O. V., Kostenevich, E. S. (2016). Matematicheskoe modelirovanie mikrostrukturnyih prevrascheniy v zone naplavki patrubkovoy zonyi korpusa reaktora vver-1000. VIsnik Donbaskoyi derzhavnoyi mashinobudivnoyi akademiyi, 2(38), 176-181.
doi_str_mv 10.15407/fmmit2018.27.028
first_indexed 2026-06-09T01:05:16Z
format Article
fulltext
id oai:ojs2.www.fmmit.lviv.ua:article-113
institution Physico-mathematical modeling and informational technologies
keywords_txt_mv keywords
language Ukrainian
last_indexed 2026-06-09T01:05:16Z
publishDate 2019
publisher Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України
record_format ojs
resource_txt_mv
spelling oai:ojs2.www.fmmit.lviv.ua:article-1132020-01-27T22:26:42Z Selected problems of modeling and optimization of phase distribution and stressed state in low carbon low alloyed steel solids subjected to technological heating: Fìz.-mat. model. ìnf. tehnol. 2018, 27:28-40 Вибрані проблеми моделювання та оптимізації фазового складу та зумовлених ним напружень у маловуглецевих низьколегованих сталевих тілах за технологічного нагріву: Fìz.-mat. model. ìnf. tehnol. 2018, 27:28-40 Hachkevych, Olexandr Kozakevych, Teresa математична модель опис та оптимізація сталеві тіла термічна обробка фазовий склад залишковий напружений стан mathematical model description and optimization steel bodies thermal treatment phase composition residual stressed state Experimental, theoretical-experimental and numerical approaches to problems of modeling, optimization and quantitative description of residual stressed state, which are caused by phase and structural changes occurring in steel low-alloyed low-carbon solids subjected to different types of technological heating by moving distributed heat sources, are analyzed. The problems of definition and analysis of residual stress state for local heating by industrial mobile heat sources are indicated. References Abramov, V. V. (1985). Napriazheniia y dieformatsyi pri tiermichieskoi obrabotkie stali. Kyiv-Donetsk: Vyshshaya shkola. Kasatkin, B. S., Prohorenko, V. M., Chertov, I. M. (1987). Napryazheniya i deformatsii pri svarke. K.: Vyshshaya shkola. Kristian, G. (1978). Teoriya prevrascheniy v metallah i splavah: per. s angl. M.: Mir. Livshits, L. S., Hakimov, A. N. (1989). Metallovedenie svarki i termicheskaya obrabotka svarnyih soedineniy. M.: Mashinostroenie. Lomakin, V. A. (1959). Zadacha opredeleniya napryazheniy i deformatsiy v protsessah termicheskoy obrabotki. M.: Izvestiya AN SSSR, otd.tehn.nauk, seriya mehanika i mashinostroenie, 1, 103-110. Lomakin, V. A. (1958). Prevraschenie austenita pri proizvolnom rezhime ohlazhdeniya. M.: Izvestiya AN SSSR, otd.tehnicheskih nauk, 2, 20-25. Nedoseka, A. Ya. (1988). Osnovyi rascheta svarnyih konstruktsiy. Vyshshaya shkola. Buchholtz, H., Bühler, H. (1932). Einfluß von Anlaßtemperatur und –dauer auf die Eigenspannungen bei der Wärmebehandlung von Stahl. Archiv für das Eisenhüttenwesen, 6, 247−251.https://doi.org/10.1002/srin.193200411 Buchholtz, H., Bühler, H. (1933). Zusammenhang zwischen Wärmespannungen und Festigkeitseigenschaften von Stahl. Archiv für das Eisenhüttenwesen, 8, 335-340.https://doi.org/10.1002/srin.193300425 Chernyishov, G. N., Popov, A. A., Kozintsev, V. M. (1996). Ostatochnyie napryazheniya v deformiruemyih tverdyih telah. M.: Nauka. Belenov, F. S. (1952). Kinetika zakalki i opredelenie vremennih zakalochnyih napryazheniy. Zhurnal tehnicheskoy fiziki, 22(1), 111–120. Belenov, F. S. (1953). Priblizhennyie formulyi dlya vremennyih zakalochnyih napryazheniy pri dvustoronnem ohlazhdenii pologo tsilindra. Zhurnal tehnicheskoy fiziki, 23(11), 2045-2047. Zhukevi-Stosha, A. V. (1940). Protsess zakalki i metod chislennogo opredeleniya voznikayuschih napryazheniy. Zhurnal tehnicheskoy fiziki, 10(6), 478–490. Kompaneets, A. S. (1939). Ostatochnyie napryazheniya v zakalennyih obraztsah tsilindricheskoy formyi. Zhurnal tehnicheskoy fiziki, 9(4), 287–294. Oding, G. A. (1966). Napryazheniya pri martensitnom prevraschenii austenita nerzhaveyuschih staley 3H12 i 4H13. Metallovedenie i termicheskaya obrabotka metallov, 11, 15-17. Yurev, S. F. (1950). Udelnyie ob'emyi faz v martensitnom prevraschenii austenita. M.:Metallurgizdat. Inoue, T. (1987). Metall-Thermo-Mechanical Coupling application to the Analysis of quenching, Welding and Continuous Casting Processes. Hüttenmänn Monatsh, 132(3), 63−71. Inone, T. (2011). Mechanics and characteristics of transformation plasticity and metallo-thermomechanical process simulations. Procedia Engineerin, 10, 3793–3798.https://doi.org/10.1016/j.proeng.2011.06.001 Monkawa, M., Nagaki, S., Inoue, T. (1980). Analyses of Structural and Stress Changes during Quenching and Low-Temperature-Tempering of Steels. The Journal Society Mater.Sci. Japan, 29(237), 1173−1179.https://doi.org/10.2472/jsms.29.1173 Pekarska, V. (2008). Chislennoe modelirovanie strukturyi metalla v ZTV pri svarke stali povyishennoy prochnosti. Avtomaticheskaya svarka, 4, 9-14. Zhuk, Ya. O., Senchenkov I. K., Vasylieva L. Ya. (2011). Vplyv mikrostrukturnykh peretvoren na napruzheno – deformovanyi stan lokalnoho oprominenoho stalevoho dyska. Mat.met. ta fiz.-mekh. polia, 54(1), 101−115. Ryabtsev, I. A., Senchenkov, I. K. (2013). Teoriya i praktika naplavochnyih rabot. Kiev: Ekotehnologiya. Kaliev, I. A. (1996). Matematicheskoe modelirovanie fazovyih prevrascheniy v uprugih sredah. Prikladnaya mehanika i tehnicheskaya fizika, 37(1), 64-72. Kir’yan, V. I., Osadchuk, V. A., Nikolishin, M. M. (2007). MehanIka ruynuvannya zvarnih z’Ednan metalokonstruktsIy. LvIv: SPOLOM. Kushnir, R. M., Nykolyshyn, M. M., Osadchuk, V. A. (2003). Pruzhnyi ta pruzhno-plastychnyi hranychnyi stan obolonok z defektamy., Lviv: SPOLOM. Tsymbaliuk, L. I. (2001). Tryvymirnyi rozpodil zvariuvalnykh zalyshkovykh napruzhen u plastyni z kruhovym shvom. Mashynoznavstvo, 2, 18–21. Paton, B. E., Nedoseka, A. Ya. (1996). O razvitii rabot po diagnostike sostoyaniya konstruktsii i sooruzheniy. Termicheskaya diagnostika i nerazrushayuschiy kontrol, 1, 3-10. Podstrigach, Ya. S., Plyatsko, G. V., Osadchuk, V. A. (1971). K opredeleniyu ostatochnyih svarochnyih napryazheniy v tsilindricheskih obolochkah. Avtomaticheskaya svarka, 3, 50-58. Shablii, O. M. Tsymbaliuk, L. I. (2000). Rozpodil zalyshkovykh napruzhen u plastyni z priamoliniinym shvom. Fiz.-khim. mekhanika materialiv, 4, 91−94. Zayffart, P., Kasatkin, O. G. (2002). Raschetnyie modeli dlya otsenki mehanicheskih svoystv metalla ZTV pri svarke nizkolegirovannyih staley. Mikrostruktura i svoystva, 2, 103-106. Kasatkin, O. G., Zayffart, P. (1984). Interpolyatsionnyie modeli dlya otsenki fazovogo sostava zonyi termicheskogo vliyaniya pri dugovoy svarke nizkolegirovannyih staley. Avtomaticheskaya svarka, 1, 7-11. Kasatkin, O. G., Zayffart, P. (1984). Vliyanie himicheskogo fazovogo sostava zonyi termicheskogo vliyaniya na ee mehanicheskie svoystva pri dugovoy svarke nizkolegirovannyih staley. Avtomaticheskaya svarka, 2,. 5-10. Borjesson, L., Lindgren, L. E. (2001). Simulation of multipass welding with simultaneous computation of material properties. Trans. ASME. J. Eng. Mater. Technol, 123, 106–111.https://doi.org/10.1115/1.1310307 Hachkevych, O., Kozakevych T. (2013). Vplyv poperednoho pidihrivu na zalyshkovyi strukturnyi napruzhenyi stan stalevoi plastyny pry dii rukhomykh dzherel tepla. Teoretycheskaia y prykladnaia mekhanika, 7(53), 157-164. Hachkevych, O., Kozakevych, T., Haiek, M. (2013). Variant chyslovoi metodyky vyznachennia zumovlenoho strukturnymy peretvorenniamy zalyshkovoho napruzhenoho stanu stalevykh plastyn za nahrivu rukhomymy rozpodilenymy dzherelamy tepla. Visnyk Donetskoho natsionalnoho un-tu. Ser. A: Pryrodnychi nauky, 2, 37-43. Hachkevych, O., Kozakevych, T., Haiek, M. (2015). Zalyshkovi fazovyi i napruzhenyi stany stalevoi plastyny, zumovleni rukhomym rozpodilenym dzherelom tepla i statsionarnym lokalnym temperaturnym polem. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho un-tu im. T. Shevchenka «Fizyko- matematychni nauky», 5, 55-58. Astashkin, V., Hachkevych, O., Kozakevych, T., Ravska-Skotnichny, A. (2013). Optymizatsiia zalyshkovoho napruzhenoho stanu stalevykh plastyn pry dii rukhomykh dzherel tepla za vrakhuvannia strukturnykh peretvoren. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho un-tu im. T. Shevchenka «Fizyko-matematychni nauky», 3, 69-72. Volchanski, T, Kozakevych, T, Mulitska, I. (2018). Doslidzhennia ta optymizatsiia zalyshkovykh strukturnoho i napruzhenoho staniv stalnykh plastyn za nahrivu rukhomymy dzherelamy tepla pry vrakhuvanni vybranykh termichnykh i tekhnolohichnykh faktoriv. Suchasni problemy termomekhaniky: zbirnyk naukovykh prats, 69-70. Retrieved from www.iapmm.lviv.ua/MPT 2018. Burak, Ya. I., Zozulyak, Yu. D., Gera, B. V. (1984). Optimizatsiya perehodnyih protsessov v termouprugih obolochkah. K.: Naukova dumka. Hachkevych, O. R., Drobenko, B. D., & Burak, Ya. Y., Kushnir, R. M. (Ed.). (2010). Modeliuvannia ta optymizatsiia v termomekhanitsi elektroprovidnykh neodnoridnykh til: Termomekhanika namahnichuvanykh elektroprovidnykh termochutlyvykh til (Vol.5). Lviv : SPOLOM. Podstrigach, Ya. S., Lomakin, V. A., Kolyano, Yu. M. (1984). Termouprugost tel neodnorodnoy strukturyi. M.: Nauka. Kolyano, Yu. M., Kulik, A. N. (1983). Temperaturnyie napryazheniya ot ob'emnyih istochnikov. Kiev :Naukova dumka. Grigolyuk, E. I., Podstrigach, Ya. S., Buryak, Ya. I. (1979). Optimizatsiya nagreva obolochek i plastin. Kiev: Naukova dumka. Vigak, V. M. (1979). Ob optimalnom po byistrodeystviyu upravlenii nagrevom tverdogo tela pri ogranicheniyah na termouprugie napryazheniya. Mat.metodyi i fiz.-meh.polya, 9, 48-58. Mahnenko, V.I. (2006). Resurs bezopasnosti ekspluatatsii svarnyih soedineniy i uzlov sovremennyih konstruktsiy. Kiev: Nauk. dumka. Senchenkov, I. K., Chervinko, O. P., Banyas, M. V. (2013). Modeling of thermomechanical process in growing viscoplastic bodies with accounting of microctructural transformation. Encyclopedia of Thermal Stresses. Springer Reference, 6, 3147–3157.https://doi.org/10.1007/978-94-007-2739-7_618 Senchenkov, I. K., Chervinko, O. P., Turyk, E., Ryabtsev, I. A. (2008). Examination of the thermomechanical state of cylindrical components deposed with layers of austenitic and martensitic steels. Weld. Int., 22(7), 457–464.https://doi.org/10.1080/09507110802352340 Mahnenko, O. V., Prudkiy, I. I. (2013). Informatsionnyie sistemyi vyibora tehnologicheskih parametrov dlya dugovoy svarki (Obzor). Avtomaticheskaya svarka, 4, 39-46. Mahnenko, O. V., Kostenevich, E. S. (2016). Matematicheskoe modelirovanie mikrostrukturnyih prevrascheniy v zone naplavki patrubkovoy zonyi korpusa reaktora vver-1000. VIsnik Donbaskoyi derzhavnoyi mashinobudivnoyi akademiyi, 2(38), 176-181. Проаналізовано експериментальні теоретико-експериментальні та числові підходи до проблем моделювання, оптимізації та кількісного опису залишкового напруженого стану, який зумовлений фазовими і структурними змінами, що відбуваються в сталевих, зокрема, низьколегованих маловуглецевих тілах за різного виду технологічного нагріву рухомими розподіленими джерелами тепла. Зазначено проблеми пов’язані з визначенням і дослідженням залишкового напруженого стану за локального нагріву промисловими рухомими джерелами тепла. Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України 2019-04-24 Article Article application/pdf https://www.fmmit.lviv.ua/index.php/fmmit/article/view/F%C3%ACz.-mat.%20model.%20%C3%ACnf.%20tehnol.%202018%2C%2027%3A28-40 10.15407/fmmit2018.27.028 PHYSICO-MATHEMATICAL MODELLING AND INFORMATIONAL TECHNOLOGIES; No. 27 (2018): Physico-mathematical modeling and informational technologies, 2018, Issue 27; 28-40 ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ; № 27 (2018): Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології, 2018, Вип. 27; 28-40 2617-5258 1816-1545 10.15407/fmmit2018.27 uk https://www.fmmit.lviv.ua/index.php/fmmit/article/view/F%C3%ACz.-mat.%20model.%20%C3%ACnf.%20tehnol.%202018%2C%2027%3A28-40/105 Авторське право (c) 2018 Олександр Гачкевич, Тереза Козакевич (Автор)
spellingShingle математична модель
опис та оптимізація
сталеві тіла
термічна обробка
фазовий склад
залишковий напружений стан
Hachkevych, Olexandr
Kozakevych, Teresa
Вибрані проблеми моделювання та оптимізації фазового складу та зумовлених ним напружень у маловуглецевих низьколегованих сталевих тілах за технологічного нагріву: Fìz.-mat. model. ìnf. tehnol. 2018, 27:28-40
title Вибрані проблеми моделювання та оптимізації фазового складу та зумовлених ним напружень у маловуглецевих низьколегованих сталевих тілах за технологічного нагріву: Fìz.-mat. model. ìnf. tehnol. 2018, 27:28-40
title_alt Selected problems of modeling and optimization of phase distribution and stressed state in low carbon low alloyed steel solids subjected to technological heating: Fìz.-mat. model. ìnf. tehnol. 2018, 27:28-40
title_full Вибрані проблеми моделювання та оптимізації фазового складу та зумовлених ним напружень у маловуглецевих низьколегованих сталевих тілах за технологічного нагріву: Fìz.-mat. model. ìnf. tehnol. 2018, 27:28-40
title_fullStr Вибрані проблеми моделювання та оптимізації фазового складу та зумовлених ним напружень у маловуглецевих низьколегованих сталевих тілах за технологічного нагріву: Fìz.-mat. model. ìnf. tehnol. 2018, 27:28-40
title_full_unstemmed Вибрані проблеми моделювання та оптимізації фазового складу та зумовлених ним напружень у маловуглецевих низьколегованих сталевих тілах за технологічного нагріву: Fìz.-mat. model. ìnf. tehnol. 2018, 27:28-40
title_short Вибрані проблеми моделювання та оптимізації фазового складу та зумовлених ним напружень у маловуглецевих низьколегованих сталевих тілах за технологічного нагріву: Fìz.-mat. model. ìnf. tehnol. 2018, 27:28-40
title_sort вибрані проблеми моделювання та оптимізації фазового складу та зумовлених ним напружень у маловуглецевих низьколегованих сталевих тілах за технологічного нагріву: fìz.-mat. model. ìnf. tehnol. 2018, 27:28-40
topic математична модель
опис та оптимізація
сталеві тіла
термічна обробка
фазовий склад
залишковий напружений стан
topic_facet математична модель
опис та оптимізація
сталеві тіла
термічна обробка
фазовий склад
залишковий напружений стан
mathematical model
description and optimization
steel bodies
thermal treatment
phase composition
residual stressed state
url https://www.fmmit.lviv.ua/index.php/fmmit/article/view/F%C3%ACz.-mat.%20model.%20%C3%ACnf.%20tehnol.%202018%2C%2027%3A28-40
work_keys_str_mv AT hachkevycholexandr selectedproblemsofmodelingandoptimizationofphasedistributionandstressedstateinlowcarbonlowalloyedsteelsolidssubjectedtotechnologicalheatingfizmatmodelinftehnol2018272840
AT kozakevychteresa selectedproblemsofmodelingandoptimizationofphasedistributionandstressedstateinlowcarbonlowalloyedsteelsolidssubjectedtotechnologicalheatingfizmatmodelinftehnol2018272840
AT hachkevycholexandr vibraníproblemimodelûvannâtaoptimízacíífazovogoskladutazumovlenihnimnapruženʹumalovuglecevihnizʹkolegovanihstalevihtílahzatehnologíčnogonagrívufizmatmodelinftehnol2018272840
AT kozakevychteresa vibraníproblemimodelûvannâtaoptimízacíífazovogoskladutazumovlenihnimnapruženʹumalovuglecevihnizʹkolegovanihstalevihtílahzatehnologíčnogonagrívufizmatmodelinftehnol2018272840