621.778

           Автоматическая намотка и укладка  витков проволоки при непрерывном  волочении //Новости черной металлургии  за  рубежом. – 2000. – №4. – C. 99 

     621.778

           Адсорбция влаги и способность  к волочению стальной проволоки. //Новости черной металлургии  за рубежом. – 2002. – №3. – C. 109 

     621.778

          Битков В.В. Оценка неоднородности  деформации при волочении проволоки  из коррозионно-стойкой стали  сплавов / В.В. Битков //Сталь. – 2010. – №2. – C. 57-61

          Проанализировано влияние геометрического  параметра очага деформации на  величину неоднородности. 

     621.778.06

          Битков В.В. Современные модульные  линии для высокоскоростного  волочения проволоки. / В.В. Битков //Сталь. – 2003. – №2. – C. 75-80

          Охарактеризовано оборудование  для высокоскоростного волочения  проволоки мировых фирм, в частности  модульные линии. 

     621.778

          Большаков В.И. Комплексный подход  к решению задач освоения производства  арматурной проволоки, соответствующей требованиям стандарта ISO 10544. Сообщение 1  / В.И. Большаков, И.В. Добров //Производство проката. – 2008. – №10. – C. 17-23

          Рассмотрены роликовые волоки  для производства арматурной  проволоки с двухсторонним рифлением  согласно требованиям ISO 10544. 

     621.778

          Большаков В.И. Комплексный подход  к решению задач освоения производства  арматурной проволоки, соответствующей  требованиям стандарта ISO 10544. Сообщение  2  / В.И. Большаков, И.В. Добров //Производство проката. – 2008. – №11. – C. 21-24

          Рассмотрены роликовые волоки  для производства арматурной  проволоки с трехсторонним рифлением  согласно требованиям ISO 10544. 

     621.771

           Взаимосвязь  механических свойств   и стойкости  против  сульфидного  растрескивания проволоки из стали  12Х18Н10Т / Гурьянов  Г.Н.,  Смирнов С.В.,  Клековкина   Н.А.. и др. //Сталь. – 2007. – №7. – C. 96-98

          Получены результаты взаимосвязи   механических свойств  и стойкости   против  сульфидного растрескивания  проволоки из стали  12Х18Н10Т, которые будут использоваться  для  выбора  рациональных маршрутов волочения проволоки. 

     621.774

           Влияние деформации  волочения  и температуры старения на  поглощение водорода высокоуглеродистой  проволокой //Новости черной металлургии  за рубежом. – 2005. – №5. – C. 75-76

        Проанализировано влияние деформации  волочения  и температуры старения  на поглощение водорода высокоуглеродистой  проволокой на предприятиях  Германии. 

     621.778

           Влияние качественных характеристик  высокоуглеродистой катанки на свойства канатной проволоки / Парусов Э.В., Парусов В.В., Сычков А.Б. и др. //Металлургическая и горнорудная промышленность. – 2010. – №1. – C. 17-19

     Проведен  сопоставительный анализ качественных характеристик высокоуглеродистой катанки из стали марки 70, произведенной по ТУ У 27.1-4-519-2002 Молдавским металлургическим заводом и спецификации 6034-2, соответствующей ЕN10016, компанией Lucchini Piombino(Италия). 

     621.777:669.2/.8

           Влияние равноканального многоуглового  прессования и термической обработки  на свойства сверхпроводника на основе сплава Nb-Ti / Белошенко В.А., Матросов Н.И., Чишко В.В. и др. //Металлы. – 2009. – №5. – C. 63-68

       Исследовано влияние величины  предварительной деформации методом  равноканального многоуглового  прессования в сочетания с гидроэструзией , волочением  и термической обработкой на структуру и физико-механические свойства сверхпроводящей проволоки на основе сплава Nb-60 ат.%Ti. 

     69 С86

           Влияние  химического состава   высокоуглеродистой  катанки на  деформационное   упрочнении при  волочении / Парусов Э.В., Парусов В.В., Луценко  В.А. и др. //Строительство, материаловедение, машиностроение : Сб. научных   трудов. Вып. 36. Ч.1. – Днепропетровск:ПГАСА. , 2006. – C. 114 -119

          Исследовано влияние  химического  состава  высокоуглеродистой  катанки на  деформационное   упрочнении при волочении. 

     621.778

           Волочение проволоки при меньшем  угле  рабочей зоны волоки //Новости  черной металлургии за рубежом. – 2005. – №2. – C. 59 – 60

     Рассмотрено несколько случаев волочения  проволоки при меньшем угле  рабочей зоны волоки и проведен их анализ  с использованием  компьютерной программы  Perang/ 

     621.778

           Волочение проволоки с применением   устройства  ЕМ 20 для нанесения  покрытия под давлением //Новости  черной металлургии за рубежом. – 2005. – №1. – C. 55-57

     Описана  технология нанесения покрытия под  давлением  на проволоку с помощью  агрегата ЕМ 20  и особенности  её применения. 

     621.778 : 621.778 : 669.1-427.4

           Выбор смазочных материалов для  процесса мокрого волочения проволоки. / Семенов В.И., Шолом В.Ю., Абрамов А.Н. и др. //Кузнечно – штамповочное производство. – 2003. – №9. – C. 31-32

     Приведены результаты лабораторных сравнительных  испытаний водоэмульсионных технологических  смазочных материалов для процесса мокрого волочения латунированной проволоки. Обоснована критическая степень деформации для однократного волочения проволоки.  Проведено сопоставление результатов лабораторных исследований и промышленных испытаний. 

     621.778

          Головизин С.М. К вопросу оценки  скоростной неоднородности деформации по сечению проволоки при волочении / С.М. Головизин, В.А. Харитонов //Метиз. – 2009. – №8. – C. 17

          Дана оценка скоростной неоднородности  деформации при волочении. 

     621.97

          Гринь А.Г. Исследование нагрева  оболочки порошковой проволоки при ее волочении / А.Г. Гринь, И.А. Бойко, А.А. Богуцкий //Обработка материалов давлением: Сб. науч. трудов №1(19). – Краматорск: ДГМА. , 2008. – C. 247

          Дан анализ тепловыведения при  волочении самозащитных порошковых  проволок с оболочками из сталей 08кп и 65Г с целью изучения его влияния на составляющие сердечника. 

     621.778

          Гурьянов Г.Н. Резервы экономии  электроэнергии при холодном  волочении стальной проволоки  / Г.Н. Гурьянов //Сталь. – 2009. – №12. – C. 53-54

          На примере холодного волочения стальной проволоки  показана возможность существенного снижения величины потребляемой электроэнергии за счет правильного подбора геометрии волок, улучшения условий контактного трения в рабочей зоне волоки. 

     621.778

          Гурьянов Г.Н. Радиальная сила на волоку и запас прочности при волочении проволоки / Г.Н. Гурьянов //Известия вузов. Черная металлургия. – 2010. – №2. – C. 19-22

          Рассчитана величина радиальной  силы в зависимости от значений  основных параметров пластической  деформации проволоки. 

     621.778

          Гурьянов Г.Н. Механические свойства  при низкотемпературном  растяжении  и кручении стальной проволоки  / Г.Н. Гурьянов, Г.В. Баталов, В.Я.  Киселев //Металлургическая и  горнорудная промышленность. – 2007. – №6. – C. 59 – 62

          Приведены результаты исследования  изменения  механических свойств при низкотемпературном  растяжении и кручении стальной проволоки. 

     621.791.042

          Дампилон В.Г. Влияние ультразвуковых  колебаний на процесс волочения  порошковой проволоки. / В.Г. Дампилон, С.А. Шамин, А.Н. Березин //Сталь. – 2003. – №4. – C. 54-55

          Применение ультразвука волочения  порошковой проволоки позволяет  улучшить параметры и увеличить  единичные обжатия в 1,5-1,8 раза  по сравнению с обычной технологией. 

     621.778

          Добров И.В. Новый метод определения коэффициента трения при волочении / И.В. Добров //Металлургическая и горнорудная промышленность. – 2000. – №4. – C. 51-54

          Проведен анализ экпериментальных  методов определения коэффициента  трения при волочении. Разработан  новый производственный метод определения коэффициента трения в очаге деформации при волочении проволоки с регулируемым противонатяжением. Метод может использоваться при проведении теоретических исследований и решении конкретных производственных задач, направленных на сокращение энергозатрат и повышение качества протянутой проволоки. 

     621.778

          Должанский А.М. Определение тягового  напряжения и оптимального угла  волоки с учетом критерия формы  очага деформации. Сообщение 1. //Металлургическая  и горнорудная промышленность. – 2003. – №2. – C. 70-73

          Впервые учтено влияние критерия  формы при теоретическом определении  тягового напряжения проволоки  с возможным появлением значительной  зоны трехстороннего сжатия в  очаге деформации при волочении. 

     621.778

          Должанский А.М. Определение тягового напряжения и оптимального угла волоки с учетом критерия формы очага деформации. Сообщение 2 / А.М. Должанский //Металлургическая и горнорудная промышленность. – 2003. – №4. – C. 61

          Использование нового аналитического  выражения, учитывающего критерий формы очага деформации, повышает точность определения тягового напряжения  до 1,3 раза по сравнению с лучшими известными ранее зависимостями. 

     621.778

          Должанский А.М. Теоретическое  определение параметров трения  при волочении проволоки. / А.М. Должанский, О.А. Должанский, Д.Ю. Клюев //Металлургическая и горнорудная промышленность. – 2002. – №6. – C. 61-64

          Разработана замкнутая система  аналитических выражений, которая  путем оценки режима трения  определяет характеристики трения в очаге деформации при волочении проволоки с  пластифицированной технологической смазкой и автоматически проектирует процесс волочения 

     621.778

          Должанский А.М. Влияние окалины   в сухой мыльной смазке на  её антифрикционные свойства  при волочении стальной катанки / А.М. Должанский, О.С. Ермаков //Металлургическая и горнорудная промышленность. – 2005. – №6. – C. 46 – 49

          Выполнен  анализ дисперсного   состава  оаклины . ослоившейся   с поверхности стальной заготовки  в реальных условиях волочения. 

     621.778

          Должанский А.М. Особенности развития  микрорельефа поверхности стали  при волочении / А.М. Должанский,  Д.Ю, Клюев, В.М. Носулец //Металлургическая  и горнорудная промышленность. – 2001. – №4. – C. 51-53

          Определены основные тенденции формирования микрорельефа катанки и проволоки с учетом анизотропии их поверхностей при различных режимах подготовки металла к волочению. Обоснована целесообразность использования вращающейся волоки для деформации катанки после механического удаления окалины. 

     621.778:621.77

          Должанский А.М., Клюев Д.Ю., Орлянская  В.Ю. Тяговое напряжение при  использовании вращающейся волоки / А.М. Должанский, Д.Ю. Клюев,  В.Ю.  Орлянская //Теория и практика  металлургии. – 2001. – №1. – C. 39-41

          Теоретически получено выражение для определения напряжения волочения при использовании вращающейся волоки с учётом анизотропии трения в очаге деформации. Расчётами доказано, эффективность использования вращающейся волоки возрастет при уменьшении угла ее конусности, увеличении коэффициента вытяжки и анизотропии трения в деформационной зоне. Результаты расчетов подтверждены экспериментально. Внедрены режимы деформации металла при промышленном применении вращающейся волоки. 

     621.778

          Должанский  А.М. Деформация кручением  проволоки и её влияние на процесс волочения. Сообщение 1 / А.М. Должанский, Н.Н. Очеретник //Металлургическая и горнорудная промышленность. – 2007. – №6. – C. 56 – 59

          Определена  экспериментально деформация  кручением проволоки и её влияние  на процесс волочения. 

     621.778

          Должанский А.М. Квалиметрическая  оценка и выбор рационального  состава технологической смазки  для волочения сварочной порошковой  проволоки / А.М. Должанский, Е.А.  Петлеваный, И.Н. Ломов //Металлургическая  и горнорудная промышленность. – 2009. – №4. – C. 60-61

          Определен рациональный состав  технологической смазки для волочения  сварочной порошковой проволоки  с учетом квалиметрической оценки  интегрального показателя ее  эффективности. 

     621.97

          Должанский А.М. Сопоставление  показателей деформации проволоки при кручении в процессе волочения / А.М. Должанский, Н.Н. Очеретная //Обработка материалов давлением: Сб. науч. трудов №1(19). – Краматорск: ДГМА. , 2008. – C. 253

          Выведена формула для определения  степени сдвиговой деформации проволоки. 

     621.771

          Долженков Ф.Е. Калибровка валков  в системах круг-трехгранник и  круг-стрельчатый трехгранник для  холодной прокатки тонкой проволоки  в блоках трехвалковых клетей / Ф.Е. Долженков //Металл и литье  Украины. – 2006. – №3-4. – C. 53-57

          Предложена методика расчета   калибровки валков в системах  круг-трехгранник и круг-стрельчатый  трехгранник для холодной прокатки  тонкой проволоки в блоках  трехвалковых клетей взамен волочения. 

     621.778.1.06

          Ерышов И.Ф. Повышение качества  волочильного инструмента / И.Ф. Ерышов, З.И. Ерышова //Сталь. – 2001. – №5. – C. 53

          На метизных предприятиях для  волочения проволоки используют  инструменты в основном из  твердых сплавов ВК З-ВК. Улучшение  качества волок получено при  обработке поверхности рабочего канала иглами с алмазным напылением и иглами, оснащенными элементами из поликристаллических сверхтвердых материалов, которые получены электролитическим способом. 

     621.778.1

          Желтков А.С. Влияние содержания  углерода и условий патентирования-латунирования на упрочнение проволоки / А.С. Желтков, В.В. Филиппов //Сталь. – 2001. – №2. – C. 45-48

          При производстве металлокорда  большое значение имеет прирост  прочности в процессе волочения. 

     621.778

          Зинченко  С.А. Исследование структурного  состояния поверхности термически обработанной проволоки / С.А. Зинченко, Ю.П. Воробьев //Сталь. – 2005. – №5. – C. 104 – 107

          Причиной физико-химических, фазовых   и структурных  превращений  в  поверхностном  слое проволоки  из стали  АISI 304  при нагреве  под закалку в колпаковых печах и соляных  ваннах является  разложение, сопровождаемое взаимодействием  с металлом  остатков углеродсодержащих смазок и  поверхностно-активных веществ, используемых при волочении. 
 

     621.778

           Измерение диаметра стальной  проволоки в потоке на станах  сухого волочения //Новости черной  металлургии за. – 2001. – №1. – C. 95-96 

     621.778

           Интегрированная система волочения  и отжига проволоки //Новости  черной металлургии за. – 2000. – №4. – C. 99 

     669.15’781-194.746.5

           Катанка для глубокого прямого  волочения из борсодержащей низкоуглеродистой  стали. / В.В. Парусов, А.Б. Сычков, М.А. Жигарев и др. //Металлург. – 2004. – №12. – C. 68-73

          В условиях СЗАО “ММЗ” разработана  комплексная технология производства стали, заключающаяся в оптимизации химического состава стали, снижение ее загрязненности неметаллическими включениями, микролегировании бором. 

     621.778

           Катушка из специальной стали  выдерживает высокое давление  при волочении проволоки //Новости черной металлургии за. – 2001. – №1. – C. 97 

     621.778

          Катыльков  Г.Н.  Влияние качества  катанки и технологических   параметров волочения  на пластичность  высокопрочной проволоки / Г.Н.  Катыльков //Черная металлургия:Бюл.  НТИ. – 2005. – №3. – C. 47 – 48

           Итоги  исследований показали , что количественной оценкой  проволоки, склонной  к расслоению, является число реверсивных скручиваний;  охрупчивание часто локализуется  на отдельных  участках по  длине и распределение показателей  пластичности принципиально отличается от нормального. 

     621.778.8

           Компактная система индикации  и контроля диаметра при волочении  проволоки и подробном применении //Wire Industry. – 2000. – June. – C. 409 

     621.778

           Критериальная оценка влияния  неметаллических включений на обрывность  при волочении кордовой проволоки из стали 70 / Парусов Э.В., Нестеренко А.М., Луценко В.А. и др. // Фундаментальные  и прикладные проблемы  чёрной металлургии:Сб.  науч.  тр. ИЧМ. – Днепропетровск. , 2004. – Выпуск №7. – C. 216-219

          Разработана критериальная оценка  влияния неметаллических включений  на обрывность  при волочении  кордовой проволоки из стали  70. 

     621.778

          Кузнецов Н.А. Крупный автомат  для гибки и сварки проволоки  и катанки. / Н.А. Кузнецов //Новости  черной металлургии за рубежом. – 2003. – №3. – C. 69

          Фирма “Whitelegg Machines”, Германия, – машиностроительное предприятие,  специализирующееся на машинах  для гибки и сварки проволоки,  выпустила на рынок модель CFM-1010SE-TWR. 

     621.778

          Кузнецов Н.А. Новое поколение правильных роликов. / Н.А. Кузнецов //Новости черной металлургии за рубежом. – 2003. – №1. – C. 77

          Новое поколение правильных роликов  благодаря  модульной конструкции   позволяет применять ролики как  смещаемые по оси либо как  стационарно установленные. 

     621.778

     Л38         Левченко Л.Н. та ін. Технологія процесів волочіння : Навчальн. посібн. / Левченко Л.Н., Головко О.М., О.Ю. Гридін. – Дн-ськ: НМетАУ, 2005. – 40 c. 

     621.89

          Лега Л. Технологические смазки  компании TRAXIT INTERNATIONAL / Л.Лега //Метиз. – 2009. – №11. – C. 12-13

          Информация о смазках компании TRAXIT INTERNATIONAL, предлагаемых для волочения  проволоки из низкоуглеродистых  и высокоуглеродистых сталей 

     621.778

          Ломова  О.Б. Влияние состава  смазки  при волочении на качество контактной электросварки стальной проволоки / О.Б. Ломова, И.Н. Ломов, А.М. Должанский //Металлургическая и горнорудная промышленность. – 2006. – №3. – C.  56 – 57

          Проведен эксперимент  по определению  влияния состава смазки  при  волочении на качество контактной электросварки стальной проволоки 

     621.771

          Маточкин  В.А. Особенности термической  обработки  и подготовки  поверхности  высокоуглеродистой  катанки-проволоки  при волочении  / В.А. Маточкин //Сталь. – 2007. – №6. – C. 55-57

          Показаны  особенности термической обработки и подготовки  поверхности высокоуглеродистой  катанки-проволоки при волочении. 

     621.778

           Многократное волочение проволоки  из углеродистой стали //Новости  черной металлургии за. – 2000. – №4. – C. 100 

     621.771

          Нестеренко  А.М. Исследование  причин  разрушения при волочении  катанки-проволоки из стали Св-08Г2С  / А.М. Нестеренко, А.Б. Сычков, С.Б,  Жукова //Металлургическая и горнорудная  промышленность. – 2006. – №6. – C. 60 – 63

          Выполнено исследование  причин  разрушения при волочении катанки-проволоки из стали Св-08Г2С и определён комплекс  технологических решений для достижения её пластичности. 

     621.77

          Николаев В.А. Интенсивность напряжений  волочения проволоки с вращением  волоки. / В.А. Николаев //Металл и литье Украины. – 2005. – №1-2. – C. 30-32

          Представле вывод формулы для  расчета напряжения волочения  с вращением волоки относительно  проволоки. 

     621.778 Н63

          Ніколаєв В.О. Основи теорії  волочіння //Технологія волочіння  металу. – Запоріжжя. , 2004 

     621.778.014

          Николаев В.А. Разработка устройств  для создания низкочастотных  колебаний проволоки при волочении  / В.А. Николаев, К.В. Таратута //Металлургия.  Сборник научных трудов. – Запорожье  : ЗГИА, 2002. – C. 109-114

          Рассмотрены кинематические и энергосиловые расчеты устройств, создающих вибрационное нагружение проволоки в процессе ее волочения 

     621.774.37.016.3.115.079

           Новая смазка для холодного  волочения труб и проволоки  высокого качества из меди  и латуни / Ю.Н. Стасовский, В.Д. Носарь, И.Г. Турянчик, Б.Ф. Коричко //Металлургическая и горнорудная. – 2000. – №6. – C. 46-48

          Проведен анализ достигнутого  современного уровня в мире  в области создания и использования  смазок для обработки давлением,  в том числе холодного волочения изделий из цветных металлов. Новый состав универсальной технологической смазки ТС-МЛ защищён патентом Украины. 

     621.778

           Оборудование  для волочения сварочной  проволоки из труднодеформируемых  материалов //Новости черной металлургии  за рубежом. – 2008. – №2. – C.  63 – 64 

     621.77

           Оборудование для волочения проволоки  //Новости черной металлургии  за рубежом. – 2006. – №4. – C.  74 – 76 

     621.778.1

           Оборудование для инспектирования,  технического обслуживания и  измерения волок для волочения проволоки //Wire Industry. – 2000. – June. – C. 414 

     621.771

           Определение оптимальных технологических  параметров механической очистки  катанки / Б.М. Лебошкин, Г.В. Обухов, М.А. Тяпков и др. //Сталь. – 2010. – №4. – C. 75-77

          Исследовано влияние технологических параметров механической очистки катанки диам. 6,5 мм на производственные показатели и качество проволоки в линиях многократного волочения ОАО ЗСМК. 

     621.771

           Оптимизация состава  волочильной  смазки  для изготовления  качественной  проволоки / В.П. Тумбина, Б.М. Лебошкин,  В.Я. Чинокалов и др. //Сталь. – 2006. – №6. – C. 95 – 96

          Разработан состав  волочильной  смазки на мыльной  основе, содержащей  25-30% аспирационной   пыли  извести и известняка,   для изготовления  качественной  проволоки в ОАО “Западно-Сибирский  металлургический комбинат”, Россия. 

     621.778

          Платов  С.И. Совершенствование   технических параметров обработки  гибким инструментом катанки  и проволоки перед волочением / С.И. Платов //Сталь. – 2005. – №5. – C. 84 – 86

          В результате исследований разработаны  технология и оборудование  для  производства проволоки из  заготовки,  обработанной перед   волочением  вращающимися металлическими  щётками,  что позволило  заменить химический  способ  удаления окалины на  механический  и исключить из производства травильные агрегаты. 

     621.778

           Предотвращение расслаивания проволоки  из  заэвтектоидной  стали путём   многократной дрессировки //Новости  черной металлургии за рубежом. – 2005. – №1. – C. 58-60 

     621.778

           Ремонт и восстановление волок для волочения проволоки. //Новости черной металлургии за рубежом. – 2003. – №4. – C. 73-74 

     621.779 СП

     Розробка  раціональних режимів деформації при  волочінні з контрольованим знакозмінним крученням сталевого дроту : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.03.05 – процеси та машини обробки тиском. – Дн-ськ: НМетАУ, 2009. – 20 c. 

     621.771

          Рыжков  В.Г. Влияние  электрического  тока большой  плотности   на процесс  волочения  и  свойства  проволоки  из  метастабильных аустенитных сталей / В.Г. Рыжков, Н.В. Соколов, О.А. Троицкий //Сталь. – 2007. – №7. – C. 80 – 82

          Выполнено исследование  влияния   электрического тока большой   плотности  на процесс  волочения   и свойства  проволоки  из  метастабильных аустенитных сталей и приведены его  результаты. 

     669

     С23 Сборник научных трудов специалистов Белорусского металлургического завода (2001-2008 гг) : Т.1. Общие вопросы. Экономика. Метизное производство. – Минск: Технология, 2009. – 422 c. 

     621.774

           Свойства микроструктуры перлитной стальной проволоки, полученной при тяжёлых режимах волочения //Новости черной металлургии за рубежом. – 2005. – №5. – C. 78 

     621.97

     С32       Середа Б.П. Обробка металів тиском : Навчальний посібник. – Запоріжжя: ЗДІА, 2009. – 344 c. 

     621.771

           Сопоставление  гидродинамического  и традиционного методов  волочения  проволоки //Новости черной металлургии  за рубежом. – 2006. – №5. – C. 61 

     621.778

           Сохранение энергии при волочении  проволоки //Новости черной металлургии  за. – 2001. – №2. – C. 96-98 

     621.778 С76

     Стабильность  процессов производства сталедоменной  катанки методом твердофазного  соединения / М. В. Чукин, И.В. Ситников и  др.. – Магнитогорск: ГОУ ВПО МГТУ, 2006. – 234 c. 

     621.771

          Столяров А.Ю. Повышение качества  проволоки под металлокорд на основе разработки рациональных маршрутов волочения / А.Ю. Столяров,  В.А. Харитонов , Н.Г. Гофман //Труды шестого конгресса прокатчиков. Том 1. (Липецк. 18-21 октября 2005г.). – Москва. , 2005. – C. 464-467

          Описаны результаты внедрения экспериментальной технологической схемы изготовления проволоки из высокоуглеролистой стали под металлокорд. 

     621.771

           Структурно-фазовые изменения в  сварочной проволоке при волочении  / А.Б. Юрьев,  А.В.  Громова, Ю.Ф.Иванов  и др. //Сталь. – 2006. – №6. – C. 99- 101

          Выполнен анализ  и определены  структурно-фазовые изменения в  сварочной проволоке при волочении. 

     669.1

          Труханович А.А. Основные характеристики  смазок для сухого волочения  проволоки под металлокорд, их  влияние на качество волочения / А.А. Труханович, А.А. Леднева //Сборник научных трудов специалистов Белорусского металлургического завода(2001-2008гг.). – Вып.1:Общие вопросы. Экономика. Метизное производство. – Минск. , 2009. – C. 274-277

          Дана характеристика смазок для  сухого волочения проволоки под металлокорд 

     621.778

           Ультразвуковая вибрация улучшает  процесс волочения проволоки  //Новости черной металлургии  за. – 2000. – №3. – C. 82 

     621.778

           Устройство для “полного контроля” процесса волочения проволоки  //Новости черной металлургии за. – 2000. – №4. – C. 99 

     621.778

           Формирование  дальнодействующих   полей   напряжений  при волочении   проволоки / А.В. Громова,  А.Б.  Юрьев, Ю.Ф. Иванов и др. //Известия  вузов. Черная металлургия. – 2006. – №2. – C. 27 – 31

          Выполнен анализ дефектов  субструктуры стали марки Св08Г2С, подвергнутой волочению. 

     621.771

          Харитонов  В.А. Влияние скорости  на свойства  и режимы  волочения  тонкой высокопрочной  проволоки  / В.А. Харитонов,  С.М. Головизнин //Сталь. – 2007. – №7. – C. 85 – 86

          Рассматриваются результаты   исследования влияния  скорости  на свойства  и режимы  волочения  тонкой высокопрочной  проволоки. 

     621.778

          Харитонов В.А. Об эффективности  охлаждения проволоки в условиях  мокрого высокоскоростного волочения / В.А. Харитонов, В.А. Головизнин //Метиз. – 2009. – №9. – C. 16-17

          В статье дана оценка эффективности  охлаждения проволоки в условиях  мокрого высокоскоростного волочения. 

     621.778

          Харитонов В.А., Головизнин С.М. Оценка предельной скорости при волочении в монолитной волоке / В.А. Харитонов, С.М. Головизнин //Сталь. – 2010. – №2. – C. 61-62

          Предложен метод оценки предельной  скорости мокрого волочения с  учетом скоростной неоднородности  деформации по сечению проволоки,  которая существенно ограничивает производительность процессов высокоскоростного волочения проволоки малых диаметров в закрытых волоках. 

     621.778

          Харитонов В.А. Влияние скорости  протяжки на условия волочения  со скольжением и качество  тонкой высокоуглеродистой проволоки / В.А. Харитонов, С.М. Головизнин, А.Ю. Столяров //Производство проката. – 2007. – №4. – C. 23-29

          Проанализировано влияние скорости  протяжки на параметры мокрого  многократного волочения тонкой  высокоуглеродистой проволоки с  металлическим покрытием и качество готовой продукции. 

     672

             ХЗ КПО “Пригма-Пресс” представляет автоматы для производства сетки “рабица”, правильно-отрезные станки и автоматы для производства колючей проволоки //Метиз. – 2009. – №9. – C. 14-15

     Представлены  автоматы для производства сетки “рабица”, правильно-отрезные станки и автоматы для производства колючей проволоки. 

     621.778:621.771.25

          Шаповал А.Н. Получение и свойства  биметаллической проволоки из  циркониевых сплавов для плазменных  технологий / А.Н. Шаповал //Цветные металлы. – 2000. – №3. – C. 106-111

          Описана технология получения  и свойства биметаллической проволоки. 

     621.778:669.046:021.73

           Электростимулированное волочение  проволоки из стали 70 / Б.М. Лобошкин, В.Е. Громов, В.Я. Чинокалов и  др. //Известия ВУЗов.Черная металлур. – 2000. – №12. – C. 23-26

          С целью обоснования использования  электростимуляции для волочения  проволоки из стали 70 иследовано  изменение ее структуры и механических  свойств. 

     621.778.029

     <span