Структурообразование в сплавах

 

669.16

     Бобырь В.В. Структурообразование низкохромистых чугунов. Сообщение 2: Влияние легирующих элементов и скорости охлаждения на формирование эвтектики в стабильной и метастабильной системах / Бобырь В.В. //Теория и практика металлургии. – 2012. – №3. – C. 97-100

     Выполнен термодинамический анализ влияния легирующих элементов и скорости охлаждения на формирование эвтектики в низкохромистих чугунах. Разработан термокинетический критерий стабилизации карбидной фазы в этих сплавах.

 

621.373.826:620.192.41

     Бровер А.В., Дьяченко Л.Д. Особенности структурообразования в зонах лазерного оплавления металлов и сплавов //Металловедение и термическая обработка  металлов. – Москва. , 2009. – №7. – C. 29

     Исследовано строение поверхностных слоев металлических материалов после лазерной обработки в режиме плавления.

 

621.771

      ВЛИЯНИЕ ПАРАМЕТРОВ ВТМО НА СТРУКТУРООБРАЗОВАНИЕ И КОМПЛЕКС МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ РЕССОРНЫХ ПОЛОС / В. Т. ЖАДАН, В. А. ТРУСОВ, В. М. СМИРНОВ, Е. А. ПЕТРОВА //ПЛАСТИЧЕСКАЯ ДЕФОРМАЦИЯ МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ. – Москва. , 1979. – научные труды №118. – C. 34-39

     Для улучшения качества сортового проката получила высокотемпературная термомеханическая обработка (В-ТМО) стали. Такой обработке подвергали рессорную полосу размером 6,5X45 мм с параболическими кромками из стали 50ХГА в потоке стана 325 завода «Днепроспецсталь».

 

621.74

      ВЛИЯНИЕ ДЕНДРИТНОЙ ЛИКВАЦИИ НЕПРЕРЫВНОЛИТОЙ ЗАГОТОВКИ НА СТРУКТУРООБРАЗОВАНИЕ В КАТАНКЕ ИЗ ВЫСОКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ /  А.Б. Сычков, М.А. Жигарев, С.Ю. Жукова и др. //Металлург. – 2008. – №5. – C. 32-36

      Установлено, что существует взаимосвязь между параметрами макроструктуры, кристаллической структурой НЛЗ и микроструктурой катанки.

 

621.74

      Влияние Si и Мn на структурообразование высокопрочного чугуна, модифицированного в форме / А.А. Ясинский, В.Б. Бубликов, Б.Г. Зеленый и др. //Литейное производство. – 2016. – №9. – C. 9-10

 

621.78

      Влияние термомеханической обработки и легирования на структурообразование в углеродистом сортовом прокате и катанке / Луценко В.А., Голубенко Т.Н., Луценко О.В. и др. //Черная металлургия: Бюл. НТИ. – 2010. – №2. – C. 47-50

     Рассмотрено влияние термомеханической обработки и легирования на структурообразование в углеродистом сортовом прокате и катанке.

 

669.187

      Влияние внепечной обработки чугуна методом резонансно-пульсирующего рафинирования на структурообразование, физические и механические свойства чугуна / Лубяной Д.А., Синявский И.А., Астахова И.С. и др. //Современные проблемы электрометаллургии стали: Материалы XII Межд. конференции. – Челябинск: Изд-во ЮУрГУ. , 2004. – C. 138

 

669.017:669.15’26’28-194

      Влияние скорости охлаждения на структурообразование и свойства углеродистой хроммолибденовой стали / Луценко В.А., Голубенко Т.Н., Евсюков М.Ф. и др. //Металознавство та термічна обробка металів. – Дніпропетровськ. , 2009. – №3. – C. 56

     Изучены особенности структурообразования в стали 42Cr4Mo2, использующиеся для определения режимов термомеханической обработки при производстве сортового проката.

 

621.762

     Внуков A.A., Драган И.Г. Совместное влияние функциональных добавок на структурообразование и свойства частиц порошковой меди при электролизе //Металлургическая и горнорудная промышленность. – 2011. – №6. – C. 55-57

     Рассмотрено получение медного электролитического порошка с регулируемыми морфологией и размером частиц. Исследовано влияние совместного действия функциональных добавок в электролит бензотриазола, желатина, тиомочевины и полиэтиленгликоля в различных соотношениях.

 

69

С 89

     Волчок И. П. Влияние марганца на процессы структурообразования износостойких высокохромистых чугунов  / Волчок И. П., Нетребко В. В. //Строительство, материаловедение, машиностроение: сб. науч. трудов. Вып.  64 / Под ред. В. И. Большакова. – Днепропетровск. , 2012. – C. 301-304

     В настоящей работе проведено исследование влияния марганца на процессы структурообразования высокохромистых чугунов, легированных небольшими количествами никеля и показано, что увеличение содержания марганца в сплаве увеличило количество карбидной фазы.

 

621.983

      Деформирование натурных образцов из свинца и алюминия с целью экспериментального исследования способа пластического структурообразования металлов. / Семашко М.Ю., Шеркунов В.Г., Карева Н.Т. и др. //Вестник МГТУ им. Г.И.Носова. – Магнитогорск. , 2010. – №2. – C. 45-49

     Данное исследование показало, что предложенная схема деформирования, сочетающая в себе известные способы свободной осадки, закрытой осадки, закрытой прошивки и обратного выдавливания, повторяющиеся циклически, позволяет получать значительные изменения в структуре образцов уже после первого цикла деформирования.

 

669.18

Е80       Ершов Г. С., Позняк Л. А. Структурообразование и формирование свойств сталей и сплавов: +ЭБ. – К: Наук. думка, 1993. – 381 c.

 

621.74

     Жижкина Н. А. Структурообразование высоколегированного чугуна в поле действия центробежных сил / Н. А. Жижкина //Металл и литье Украины. – 2012. – №12. – C. 11-13

     Рассмотрены центробежнолитые валки большой массы.

 

669.01

     Звягінцева Г.В. Вплив регульованого охолодження на структуру і пластичність жароміцного сплаву IN738LC //Металознавство та обробка металів. – 2008. – №4. – C. 10-14

     Исследовано влияние скорости охлаждения от температур полного растворения y’-фазы на структурообразование, кинетику фазовых превращений и показатели пластичности никелевого сплава  IN738LC.

 

544.02

      Исследование получения интерметаллических соединений методом самораспространяющегося высокотемпературного синтеза. / Середа Б.П., Кругляк И.В., Жеребцов А.А. и др. //В кн.: Металургія: Збірник наукових праць ЗДІА.-випуск 18. – Запоріжжя. , 2008. – C. 118-122

     Рассмотрен процесс структурообразования при синтезе алюминидов титана из исходной реакционной порошковой смеси с использованием СВС-методов. Изучены основные факторы влияющие на структурообразование алюминидов титана. Рассмотрено применение СВС- технологий для получения алюминидов титана с заданными физико-химическими характеристиками.

 

669.1

      Исследование процесса структурообразования в сталях с различным содержанием марганца после предварительной деформации: ЭБ / Урцев В.Н., Дегтярев В.Н., Корнилов В.Л. и др. //В кн.: Совершенствование технологии в ОАО “ММК”. Сб. тр. Центр. лаб. ОАО “ММК”. Вып.9. – Магнитогорск. , 2005. – C. 244-251

     Целью настоящей работы являлось сравнение получающихся при различных степенях переохлаждения, формирующихся в углеродистой стали при аустенит-ферритном превращении в отсутствии пластической деформации и в случае предварительной деформации.

 

669.1.017:531

      Исследование особенностей структурообразование в процессе интенсивной пластической деформации углеродистых конструкционных сталей / Чукин М.В., Копцева Н.В., Корчунов А.Г. и др. //Черные металлы. Пер. с нем. – 2011. – июль-август. – C. 25-28

     Проведено исследование особенностей структурообразования в процессе интенсивной пластической деформации углеродистых конструкционных сталей. Входе сравнительного растрового электронно-микроскопического анализа микроструктуры образцов из сталей 20 и 45установлено, что по сравнению с равноканальной угловой свободной протяжкой в процессе равноканального углового прессования происходит более интенсивное фрагментирование структурных составляющих не только в поверхностных слоях, но и в центральной области обрабатываемых заготовок.

 

666.97

З41

      Исследование микроструктуры в суспензиях из дисперсных материалов, содержащихся в шихте низкоцементных корундокарбидкремниевых бетонов с добавкой шлама нормального электроплавленного корунда  / Примаченко В.В., Карякина Э.Л., Бабкина Л.А. и др. //Збірник наукових праць ПАТ “УкрНДІ Вогнетривів ім. А.С. Бережного”. – Харків : ПАТ “УкрНДІ вогнетривів”, 2016. – C. 54-67. – Библиогр. : 9 назв.

     В статье изложены результаты исследований определения механизма структурообразования в низкоцементных корундокарбидкремниевых бетонах с добавкой шлама нормального электроплавильного корунда.

 

666.97

З41

      Исследование микроструктуры в суспензиях из дисперсных материалов, содержащихся в шихте низкоцементных корундокарбидкремниевых бетонов с добавкой шлама нормального электроплавленного корунда  / Примаченко В.В., Карякина Э.Л., Бабкина Л.А. и др. //Збірник наукових праць ПАТ “УкрНДІ Вогнетривів ім. А.С. Бережного”. – Харків : ПАТ “УкрНДІ вогнетривів”, 2016. – C. 54-67. – Библиогр. : 9 назв.

     В статье изложены результаты исследований определения механизма структурообразования в низкоцементных корундокарбидкремниевых бетонах с добавкой шлама нормального электроплавильного корунда.

 

669.15

     Калинушкин Е.П., Балакин А.А., Федоркова Н.Н. Исследование влияния скорости охлаждения под закалку из жидкого состояния на процессы структурообразования в инструментальных порошковых сталях //Металознавство та термічна обробка металів. – 2009. – №3. – C. 24-37

     Исследовано влияние скорости охлаждения под закалку из жидкого состояния на процессы структурообразования в инструментальных порошковых сталях.

 

621.771.25:629.113

      Катанка для металлокорда различной прочности, особенности и перспективы производства / Луценко В.А., Жучков С.М., Маточкин В.А. и др. //Металлургическая и горнорудная промышленность. – 2008. – №2. – C. 66-70

     Исследовано структурообразование  в высокоуглеродистой стали при непрерывном охлаждении и в изотермических условиях.

 

621.771.29.001.8

      Кинетика фазовых превращений и структурообразование колесно-бандажной стали по данным закалочно-микроструктурного анализа / Узлов И.Г., Узлов К.И., Кныш А.В. и др. //Черная металлургия: Бюл. НТИ. – 2011. – №5. – C. 42-47

     В работе была реализована методика анализа термокинетических параметров охлаждения колесно-бандажных сталей, по которой изучены параметры микроструктуры изделий, закаленных при разных скоростях охлаждения.

Установлено, что термическая кинетика структурообразования колесно-бандажных сталей и, как следствие, формирование свойств, существенно отличаются для колесно-бандажных сталей, микролегированных ванадием, и без микролегирования.

 

621.74

К82        Кристаллизация, структурообразование и свойства модификации чугуна: Сб. научн. трудов / Ин-т проблем литья. – К: ИПЛ, 2000

 

621.771

     Луценко В.А. Особенности структурообразования в катанке из низкоуглеродистой стали, легированной никелем и молибденом в процессе её термомеханической обработки //Металлургическая и горнорудная промышленность. – 2009. – №5. – C. 80-83

     Приведен механизм формирования структур в поверхностных слоях высокоуглеродистой катанки после ТМО и их наследственность при последующей термической обработке.

 

621.74

     Марченко Л.Г. Структурообразование при горячей деформации аустенита (сталь Х18Н10Т) //Термомеханическое упрочнение труб. – М.: Интермет Инжиринг. , 2006. – C. 61

 

621.74

     Марченко Л.Г. Структурообразование при термомеханической обработке труб из сталей 20 и 09Г2С с промежуточной фазовой перекристаллизацией //Термомеханическое упрочнение труб. – М.: Интермет Инжиринг. , 2006. – C. 168

 

666.76

      Межфазные взаимодействия и структурообразование при формовании керамобетонов / Семченко Г.Д. //Неформованные огнеупоры: Учеб. пособие. – Харьков. , 2007. – C. 175

 

669.2/.8

      Механизм влияния комплексного электромагнитного и электрогидроимпульсного воздействия на структурообразование литого многокомпонентного алюминиевого сплава  / Дубоделов В.И., Цуркин В.Н., Середенко В.А. и др. //Процессы литья. – 2007. – №3. – C. 28-34

     Рассмотрен механизм влияния комплексного электромагнитного и электрогидроимпульсного воздействия на структурообразование литого многокомпонентного алюминиевого сплава.

621.771

      Особенности структурообразования при ускоренном охлаждении арматурного проката / Сычков А.Б., Жигарев М.А., Крулик А.И. и др. //Сталь. – 2010. – №1. – C. 90-93

     Проанализированы структура и механические свойства горячекатаного арматурного проката класса прочности 400 из среднеуглеродистых Si-Mn- и марганцовистых сталей.

 

669.14

      Особенности кинетики распада и структурообразования в хромомолибденованадиевой стали при непрерывном охлаждении от различных температур аустенитизации / В. А. Луценко, Т. Н. Голубенко, О. В. Луценко, Н. А. Глазунова //Литье и металлургия. – 2016. – №3(84). – C. 82-86. – Библиогр. : 7 назв.

     Изучено влияние размера аустенитного зерна хромомолибденованадиевой стали на структурообразование при непрерывном охлаждении. Показано, что при укрупнении зерна с повышением температуры аустенитизации с 850 до 1050 °С увеличивается устойчивость переохлажденного аустенита в структуре хромомолибденованадиевой стали, что способствует снижению критической скорости закалки.

 

669.14

      Особенности структурообразования конструкционной легированной стали при термической обработке сортового проката / Луценко В. А., Бобков П. А., Голубенко Т. Н. и др. //Сталь. – 2013. – №6. – C. 64-68

     Исследовано структурообразование в электростали 42Сг4Мо2 при непрерывном охлаждении, результаты обобщены в виде термокинетической диаграммы.

 

621.74

      Особенности структурообразования литой заэвтектоидной стали, модифицированной силикокальцием / Бубликов В.Б., Козак Д.С., Зеленая Л.А. и др. //В кн.: Перспективные технологии, материалы и оборудование в литейном производстве: материалы II международной научн.-техн. конф., 7-11 сен.2009г. – Краматорск. , 2009. – C. 44

     Цель работы состояла в исследовании влияния силикокальция на формирование литой структуры заэвтектоидной стали.

 

 

 

 

666.596

     Сальник В.Г., Свідерський В.А., Черняк Л.П. Фізико-хімічні фактори структуроутворення та інтенсифікаціх лиття керамічних виробів. //У кн.: Зб. наук. пр. ВАТ “УкрНДІВогнетривів ім. А. С. Бережного”.. – Харків. , 2010. – C. 35-45

     Проведен анализ основных факторов, определяющих коагуляционное и кристаллизационное структурообразование и технологические свойства глинистых систем при формовании керамики методом литья.

 

620.181

     Сильман Г.И. Компилятивная диаграмма состояния Fe – Ni с ее авторской корректировкой //Металловедение и термическая обработка  металлов. – 2012. – №3. – C. 3-10

     Статья представляет собой часть комплексного исследования по влиянию никеля на структурообразование в сплавах на основе железа.

 

621.762

     Солонін Ю.М. Процеси структуроутворення у вуглецевих наноматеріалах //В кн.: Актуальные проблемы современного материаловедения.-Т.2. – Киев. , 2008. – C. 313- 348

     Представлены результаты комплексных исследований структурообразования в углеродных наноматериалах, таких как наноалмаз, углеродные онионы, тонкие пленки фуллерита. Основным структурным отличием тонких пленок феллерита является присутствие в них большого количества двойников и дефектов упаковки, что связано с исключительно низкой энергией последних.

 

669.14

     Спиваков В.И. Исследование структурообразования в толстых листах из трубных  сталей категорий прочности Х65, Х70 при различных скоростях охлаждения / Спиваков В.И., Литвиненко П.Л., Шпак Е.А. //Фундаментальные и прикладные  проблемы черной металлургии: сб. науч. тр. – Днепропетровск. , 2010. – №Вып.21. – C. 203-210

     Цель  работы  состояла  в  исследовании  влияния  скоростей  охлаждения  на структурообразование в листах из стали типа Х65, Х70 в диапазоне их изменения при контролируемой прокатке (КП) и деформационно-термическом упрочнении (ДТУ).

 

669.14.018.291.3

      Структурообразование стержневой арматурной стали, термически упрочняемой по способу прерванной закалки //Фундаментальные и прикладные проблемы черной металлургии. – К. , 1999. – C. 302-306

 

69 С86

      Структурообразование в стали после электролитно-плазменной обработки  / Е.И. Литвиненко, В.А. Тутык, М.П. Бугаец и др. //Строительство, материаловедение, машиностроение: сб. науч. тр./ под ред. В. И. Большакова. – Вып.  67. – Днепропетровск. , 2013. – C. 289-294

     Исследовано структурообразование в стали с 0,6% С после электролитно- плазменной обработки. Выбран электролит и параметры электролитно- плазменного нагрева под закалку. Исследована структура и микротвердость стали с помощью методов световой и растровой электронной микроскопии и рентгеновского дифракционного анализа.

 

669.15

      Структурообразование  в экономнолегированных хромомарганцевых сплавах для деталей сменного металлургического оборудования / Нестеренко А.М., Плюта В.Л., Дёмина Е.Г., Свистельник О.Я. //Фундаментальные и прикладные  проблемы черной металлургии: сб.науч. тр. – Днепропетровск. , 2010. – №Вып.21. – C. 266-272

     Установлено,  что  в  литых  хромомарганцевых  сплавах  системы Fe-Mn-Cr-C переходного класса (содержание углерода не более 2,2%) при определённом сочетании Mn и Cr возможно образование кристаллов высокотвёрдого карбида Ме7С3. Показано, что экономнолегированные хромомарганцевые сплавы системы Fe-Mn-Cr-C  с  эвтектикой  на  основе  карбида Ме7С3  характеризуются  высоким  уровнем ударнобразивной  износостойкости  и  могут  использоваться  для  изготовления металлических  элементных  вставок  резинометаллических  футеровок  горно-металлургического оборудования.

 

669.2./8

      Структуроутворення при високошвидкісній кристалізації сплаву Al-11%Si / Мазур В.І., Капустникова С.В., Шпортько Г.Ю., Бондарев С.В. //Нові  матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. – 2009. – №1. – C. 8-11

     Изучена возможность получения мелкокристаллической структуры  Al-Si сплавах околоэвтектического состава.

 

669.2/.8

      Структурообразование до- и заэвтектических сплавов Al-Ni  при их затвердевании в постоянном однородном магнитном поле / Дубоделов В.И., Середенко В.А., Затуловский С.С., Косинская А.В. //Процессы литья. – 2010. – №6. – C. 45-53

     Исследована структура сплавов Al с содержанием до 10% мас. Ni, затвердевших в постоянном однородном магнитном поле с индукцией до 1Тл при медленном охлаждении.

 

666

С87  Структурообразование в дисперсиях слоистых силикатов / С.П. Ничипоренко и др. – К: Наук. думка, 1978. – 202 c.

 

669.14

      СТРУКТУРООБРАЗОВАНИЕ В СИСТЕМЕ ЖЕЛЕЗО – МЕДЬ ПРИ ИНТЕНСИВНЫХ ДИНАМИЧЕСКИХ НАГРУЗКАХ / Р. Б. Абылкалыкова, Л.И. Квеглис, Ф.М. Носков //Известия вузов. Черная металлургия. – 2012. – №10. – C. 52-56

     Исследованы процессы структурообразования на границе раздела практически нерастворимых друг в друге компонентов железа и меди при различных условиях приложения динамической нагрузки.

 

621.793

      Структурообразование и физико-механические свойства электрохимических диффузионных покрытий на основе хрома, используемых для восстановления валков из серого чугуна плазменной обработкой / Гадалов В.Н., Щеренкова И.С., Ворначева И.В. и др. //Вестник МГТУ им. Г. И. Носова : ЭБ. – 2016. – №2. – C. 53-62. – Библиогр. : 6 назв.

     Рассмотрен метод восстановления валков из серого чугуна, используемых при горячей прокатке сталей.

 

621.778

      Структурообразование в катанке из легированных сталей сварочного назначения / Парусов В.В., Чуйко И.Н., Парусов О.В. и др. //Металлургическая и горнорудная промышленность. – 2008. – №6. – C. 47-49

     Исследованы закономерности структурообразования в катанке из легированной стали марок Св-08ГНМ, Св-08ГХ2СМФ, Св-08Г1НМА при различных температурно-временных условиях изотермической выдержки.

 

622.346.1’14.022.33

     Суворов С.А., Ярушина Т.В. Влияние дисперсности природного железистого хромшпинелида и вещественного состава заполнителя на структурообразование в огнеупорах. //Новые огнеупоры. – 2004. – №7. – C. 37-40

     Показано, что на формирование физико-технических свойств периклазошпинельных изделий влияет размер фракций природного железистого хромшпинелида, что в наибольшей степени отражается на температуре размягчения под нагрузкой и пределе прочности при сжатии.

 

621.771

     Сычков А.Б. Структурообразование в катанке повышенной деформируемости из низкоуглеродистой легированной стали Св-08Г2С микродобавками бора / Сычков А.Б., Завалищин А.Н., Перчаткин А.В. //Вестник МГТУ им. Г.И. Носова. – 2012. – №2. – C. 50-53

     Исследовано влияние снижения содержания упрочняющих элементов в стали в пределах допустимых значений и дополнительное легирование бором на кинетику превращения, структуру и свойства в катанке для сварочной проволоки.

 

669.14

     Узлов К.И.  Оптимизация структурного состояния высокопрочной микролегированной ванадием колесно-бандажной стали / Узлов К.И., Сухомлин Г.Д. //Металлургическая и горнорудная промышленность. – 2012. – №1. – C. 49-55

     Оптимальным термическим интервалом отпуска закаленных микролегированных ванадием колесно-бандажных сталей является температура 500±1С °С. Показано, что в интервале 450-500°С целостность структурного состояния, характеризующегося наличием феррита игольчатой морфологии, не нарушается. При температурах ~500 °С достигается также дополнительное упрочнение изделий за счет формирования микровыделений карбидов. Негативное влияние полигонизации структуры игольчатой a-фазы и сфероидизации цементита перлита на показатели вязкости и прочности проявляется при температурах свыше 500 °С.

 

621.791

     Федосеева Е.М. Свойства и структурообразование в сварных швах при сварке стали Х65 по разным технологиям / Федосеева Е.М., Язовских В.М. //Металлург. – 2016. – №1. – C. 65-70. – Библиогр. : 5 назв.

     Рассмотрены технологии сварки микролегированной стали трубного назначения. Изучены свойства и структурообразование в металле сварных швов труб при сварке с использованием разных технологий.

 

669.2/.8

     Фигуровский Д.К. Применение магнитогидродинамических технологий для управления процессами структурообразования при кристаллизации сплавов на основе меди //Заготовительные производства в машиностроении. – 2006. – №10. – C. 3-9

     Рассмотрены основные результаты исследований влияния ЭМП в процессе кристаллизации на структурообразование сплавов на основе меди.

 

669

     Хлестов В.М. Кинематика превращений аустенита и структурообразование при контролируемой прокатке сталей //Вісник Приазовського державного технічного університету: Зб. наук. пр. – Маріуполь. , 2000. – №Вип. 10. – C. 106

 

669.2./8

     Шаломеев В.А., Цивирко Э.И. Жаропрочность магниевого сплава Мл-5 с гафнием //Нові  матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. – 2009. – №1. – C. 21-24

     Исследовано влияние на структурообразование, механические свойства и жаропрочность отливок из магниевого сплава Мл-5.