Elasticity and fatigue of Ti—Si system deformed alloys at highfrequency load
Gespeichert in:
| Datum: | 2013 |
|---|---|
| Hauptverfasser: | S. A. Firstov, Ju. F. Lugovskoj, N. N. Kuzmenko, L. D. Kulak, S. A. Spiridonov |
| Format: | Artikel |
| Sprache: | Englisch |
| Veröffentlicht: |
2013
|
| Schriftenreihe: | Modern Problems in Physical Materials Science |
| Online Zugang: | http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000564259 |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
| Назва журналу: | Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine | LibNAS |
Institution
Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine | LibNASÄhnliche Einträge
Fatigue properties of thermodeformed Ti–Si alloys
von: S. A. Firstov, et al.
Veröffentlicht: (2014)
von: S. A. Firstov, et al.
Veröffentlicht: (2014)
Methods of Ti-Si and Ti-Si-X systems alloys melting
von: N. N. Kuzmenko, et al.
Veröffentlicht: (2011)
von: N. N. Kuzmenko, et al.
Veröffentlicht: (2011)
The Ti–Al–Zr–Si alloys for the exploitation at high temperatures
von: S. O. Firstov, et al.
Veröffentlicht: (2018)
von: S. O. Firstov, et al.
Veröffentlicht: (2018)
Strength and corrosion-fatigue crack growth resistance of Ti–Nb–Zr–Si alloys of biomedical application
von: O. P. Ostash, et al.
Veröffentlicht: (2019)
von: O. P. Ostash, et al.
Veröffentlicht: (2019)
System of measurement of temperature of biological tissues at bipolar highfrequency welding
von: Ju. N. Lankin, et al.
Veröffentlicht: (2014)
von: Ju. N. Lankin, et al.
Veröffentlicht: (2014)
Silicides formation and their influence on the structure and properties in as-cast Ti–18Nb–xSi alloys for biomedical applications
von: O. M. Shevchenko, et al.
Veröffentlicht: (2019)
von: O. M. Shevchenko, et al.
Veröffentlicht: (2019)
Optimization of the composition and heat treatment of the cast biocompatible Ti−18Nb−x Si alloys
von: O. M. Shevchenko, et al.
Veröffentlicht: (2016)
von: O. M. Shevchenko, et al.
Veröffentlicht: (2016)
Influence of dynamic loads on nanostructural changes of aluminium 2024-T3 alloy destroyed under fatigue deformation
von: E. E. Zasimchuk, et al.
Veröffentlicht: (2015)
von: E. E. Zasimchuk, et al.
Veröffentlicht: (2015)
Creep resistance of Ti–Al–Si–X titanium alloys under short-term bending tests
von: D. H. Verbylo, et al.
Veröffentlicht: (2021)
von: D. H. Verbylo, et al.
Veröffentlicht: (2021)
Electron beam melting of heat-resistant titanium composites of Ti-Si–Al–Zr–Sn system
von: S. V. Akhonin, et al.
Veröffentlicht: (2019)
von: S. V. Akhonin, et al.
Veröffentlicht: (2019)
Structure and mechanical properties of high-temperature titanium alloy of Ti–Al–Zr–Si–Mo–Nb–Sn system after deformation treatment
von: S. V. Akhonin, et al.
Veröffentlicht: (2022)
von: S. V. Akhonin, et al.
Veröffentlicht: (2022)
Effect of condensed multilayer protective coatings on fatigue resistance of VT6 alloy samples
von: Ju. Jakovchuk, et al.
Veröffentlicht: (2019)
von: Ju. Jakovchuk, et al.
Veröffentlicht: (2019)
About three mechanisms of transformation of lowfrequency energy of oscillations to the energy of highfrequency oscillations
von: Buts, V.A., et al.
Veröffentlicht: (2011)
von: Buts, V.A., et al.
Veröffentlicht: (2011)
isk A.E. Melting of ingots of Ti–Nb–Si–Zr system titanium alloys by the method of electron beam melting
von: N. I. Grechanjuk, et al.
Veröffentlicht: (2017)
von: N. I. Grechanjuk, et al.
Veröffentlicht: (2017)
The influence of thermal treatment on the structure and fatigue crack growth resistance of Ti–10.3Al–3.0Zr–1.2Si alloy
von: A. D. Ivasyshyn, et al.
Veröffentlicht: (2014)
von: A. D. Ivasyshyn, et al.
Veröffentlicht: (2014)
Influence of Temperature on Fatigue Crack Propagation in TiAl Alloys
von: R. C. Feng, et al.
Veröffentlicht: (2014)
von: R. C. Feng, et al.
Veröffentlicht: (2014)
Influence of Temperature on Fatigue Crack Propagation in TiAl Alloys
von: Feng, R.C., et al.
Veröffentlicht: (2014)
von: Feng, R.C., et al.
Veröffentlicht: (2014)
Improved Method of Fatigue Life Assessment for TiAl Alloys
von: R. C. Feng, et al.
Veröffentlicht: (2014)
von: R. C. Feng, et al.
Veröffentlicht: (2014)
Improved Method of Fatigue Life Assessment for TiAl Alloys
von: Feng, R.C., et al.
Veröffentlicht: (2014)
von: Feng, R.C., et al.
Veröffentlicht: (2014)
Estimation of fatigue life of alloy steel 35NCD16 under random loading
von: M. Kurek, et al.
Veröffentlicht: (2016)
von: M. Kurek, et al.
Veröffentlicht: (2016)
Severe electroplastic deformation of TiNi alloy
von: Stolyarov, V.V., et al.
Veröffentlicht: (2006)
von: Stolyarov, V.V., et al.
Veröffentlicht: (2006)
The influence of dynamic recrystallization on flow stress during deformation based alloys Ti-Si-Al-Zr
von: D. M. Brodnikovskyi
Veröffentlicht: (2014)
von: D. M. Brodnikovskyi
Veröffentlicht: (2014)
Contact fatigue in low-cycle loading of Wc-Co hard alloys for metal working
von: Fal'kovskii, V.A., et al.
Veröffentlicht: (1985)
von: Fal'kovskii, V.A., et al.
Veröffentlicht: (1985)
Improvement of fatigue resistance of welded joints with accumulated damage at multistep and block loading
von: V. V. Knysh, et al.
Veröffentlicht: (2012)
von: V. V. Knysh, et al.
Veröffentlicht: (2012)
Structure and mechanical properties of Ti-Si-B eutectic alloy doped with Sn
von: I. D. Horna, et al.
Veröffentlicht: (2010)
von: I. D. Horna, et al.
Veröffentlicht: (2010)
Elastic properties of B19’ structure of NiTi alloy under uniaxial and hydrostatic loading from first principles
von: Sestak, P., et al.
Veröffentlicht: (2008)
von: Sestak, P., et al.
Veröffentlicht: (2008)
Properties of alloys on titanium aluminide γ-TiAl/α2-Ti3Al base at complex alloying
von: S. A. Firstov, et al.
Veröffentlicht: (2018)
von: S. A. Firstov, et al.
Veröffentlicht: (2018)
Micromechanism of fatigue cracks propagation in pseudoelastic NiTi alloy with shape memory
von: V. P. Yasnii, et al.
Veröffentlicht: (2020)
von: V. P. Yasnii, et al.
Veröffentlicht: (2020)
Structure and mechanical properties of multilayer vacuum-arc condensates of Ti/Al and Ti/TiAlSi systems
von: A. V. Demchishin, et al.
Veröffentlicht: (2016)
von: A. V. Demchishin, et al.
Veröffentlicht: (2016)
Deformational treatment of shape memory alloy Ti–Ni, produced by electron beam melting method
von: Ju. Severin, et al.
Veröffentlicht: (2015)
von: Ju. Severin, et al.
Veröffentlicht: (2015)
Features of Obtaining Titanium Alloys of Ti−Al−Si−Zr−Mo−Nb−Sn System under Conditions of Electron-Beam Foundry Technology
von: S. V. Ladokhin, et al.
Veröffentlicht: (2020)
von: S. V. Ladokhin, et al.
Veröffentlicht: (2020)
The fatigue damage control of Al-clad D16AT alloy by characteristics of surface deformation relief
von: S. R. Ignatovich, et al.
Veröffentlicht: (2011)
von: S. R. Ignatovich, et al.
Veröffentlicht: (2011)
Producing high-temperature titanium alloys of Ti–Al–Zr–Si–Mo–Nb–Sn system by electron beam melting
von: S. V. Akhonin, et al.
Veröffentlicht: (2022)
von: S. V. Akhonin, et al.
Veröffentlicht: (2022)
Increasing the Fatigue Strength of Welding Joints with Accumulasted Fatigue Damages by Surface Plastic Deformation
von: V. V. Knysh, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: V. V. Knysh, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Influence of irregular cyclic load on fatigue resistance of thinsheet welded joints of heat-strengthened aluminium alloys
von: V. V. Knysh, et al.
Veröffentlicht: (2021)
von: V. V. Knysh, et al.
Veröffentlicht: (2021)
Fatigue analysis of structures during random loadings
von: Zarka, J., et al.
Veröffentlicht: (2009)
von: Zarka, J., et al.
Veröffentlicht: (2009)
Microstructure and Mechanical Properties of Hypereutectic Al—Si Alloy after Severe Plastic Deformation
von: V. Z. Spuskanjuk, et al.
Veröffentlicht: (2014)
von: V. Z. Spuskanjuk, et al.
Veröffentlicht: (2014)
Stages of fatigue failure of metals and alloys
von: V. T. Troshchenko, et al.
Veröffentlicht: (2018)
von: V. T. Troshchenko, et al.
Veröffentlicht: (2018)
Deformational behaviour of multilayer Ti/Al foils at heating under the conditions of continuously applied loads
von: A. I. Ustinov, et al.
Veröffentlicht: (2013)
von: A. I. Ustinov, et al.
Veröffentlicht: (2013)
Theoretical prediction of fatigue crack growth in load-carrying welded structures at random spectrum of cyclic loading
von: V. I. Makhnenko, et al.
Veröffentlicht: (2009)
von: V. I. Makhnenko, et al.
Veröffentlicht: (2009)
Ähnliche Einträge
-
Fatigue properties of thermodeformed Ti–Si alloys
von: S. A. Firstov, et al.
Veröffentlicht: (2014) -
Methods of Ti-Si and Ti-Si-X systems alloys melting
von: N. N. Kuzmenko, et al.
Veröffentlicht: (2011) -
The Ti–Al–Zr–Si alloys for the exploitation at high temperatures
von: S. O. Firstov, et al.
Veröffentlicht: (2018) -
Strength and corrosion-fatigue crack growth resistance of Ti–Nb–Zr–Si alloys of biomedical application
von: O. P. Ostash, et al.
Veröffentlicht: (2019) -
System of measurement of temperature of biological tissues at bipolar highfrequency welding
von: Ju. N. Lankin, et al.
Veröffentlicht: (2014)