621.74

     Александрова  Е.Н., Кириевский Б.А. Новые модельные  композиции при литье по выплавляемым  моделям. //В кн.: Перспективные технологии, материалы и оборудование в  литейном производстве: материалы  II международной научн.-техн. конф., 7-11 сен.2009г. – Краматорск. , 2009. – C. 17-18

     В данной  работе представлены новые модельные  композиции при литье по выплавляемым  моделям.

621.74

     Александрова  Е.Н., Кириевский Б.А. Ускоренная  прокалка форм при литье по выплавляемым моделям. //В кн.: Перспективные технологии, материалы и оборудование в литейном производстве: материалы II международной научн.-техн. конф., 7-11 сен.2009г. – Краматорск. , 2009. – C. 18-19

     Разработанная  технология позволила сохранить длительность прокалки в 1,2-2,0 раза, и при этом уменьшить температуру прокалки.

669.2/.8

     Дуюнова В.А.  Методы защиты магниевых сплавов  в отечественном литейном производстве  с 1930-х гг. до настоящего времени  //Литейщик России. – 2010. – №10. – C. 35-37

     Рассматриваются  достоинства применения магниевых  сплавов в литейном производстве, а также затруднения, возникающие  при проведении технологических  процессов литья магниевых сплавов.

621.74

     Ермоленко  А.А. Инновационное направление  совершенствования технологии литья металлов, использование керамических фильтров из карбида титана, анализ и опыт применения. //В кн.: Перспективные технологии, материалы и оборудование в литейном производстве: материалы II международной научн.-техн. конф., 7-11 сен.2009г. – Краматорск. , 2009. – C. 82-84

     В данной  работе рассмотрены направления  совершенствования технологии литья,  типы и изготовление керамических  фильтров, анализ и опыт их  применения.

621.74

      Жароміцні  ливарні сплави на основі систем Ti-B-X. / Білоус О.О., Бондар А.А., Артюх С.Ю. та інш. //В кн.: Перспективные технологии, материалы и оборудование в литейном производстве: материалы II международной научн.-техн. конф., 7-11 сен.2009г. – Краматорск. , 2009. – C. 36-37

     Отримані результати свідчать про перспективність розробки евтектичних сплавів, які є in-situ  титан-матричними композитами з боридним, силіцидо-боридним та германідо-боридним зміцненням, як ливарних жароміцних сплавів.

669.2/.8

      Многофункциональная  турбоиндукционная тигельная печь для плавки черных и цветных металлов в литейном производстве / Лузгин В.И., Петров А.Ю., Рачков С.А. и др //Литейщик России. – 2009. – №4. – C. 11-13

     Предложен  вариант турбоиндукционной плавильной  установки, который является развитием  направления индукционных плавильных  установок с дополнительным силовым электромагнитным воздействием на расплав

624.71

      Использование  декстрина как связующего в  литейном производстве  / Е.А. Белобров, Е.Л. Белобров, О.В. Приходько, А.Р. Абдулов //Вісник Донбаської державної машинобудівної академії : Збірник наукових праць. – Краматорськ: ДДМА. , 2011. – №4(25). – C. 14-17

     Целью настоящей  работы стала лабораторно-техническая  проработка стержневых смесей, содержащих  в качестве связующего в своем  составе декстрин

621.74

     Новосельцев  С.А. Керамические фильтры в  литейном производстве //Литейщик  России. – Москва. , 2009. – №2. – C. 28

     Представлена  статья о снижении количества  неметаллических включений  в  результате фильтрации металлического  расплава, как технологическое решение  качественной литейной продукции

621.74

      О роли способа приложения  давления при литье алюминиевых  сплавов. / Борисов Г.П., Семенченко А.И.,  Шейган В.Ю. 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. 38-39

     В  данной работе сделан вывод, что приложение давления обеспечивает резкое повышение линейной скорости затвердевания отливок из алюминиевых сплавов.

621.74

П27        Перспективные  технологии, материалы и оборудование в литейном производстве : Материалы II Международной научно-технической конференции. – Краматорск: ДГМА, 2009. – 236 c.  – ( Посвящается 75-летию ЗАО “НКМЗ” )

621.74

     Русаков П.В.  Автоматизированная литейно-технологическая  система для бездефектного литья  выплавляемых моделей.  //В кн.: Перспективные технологии, материалы и оборудование в литейном производстве: материалы II международной научн.-техн. конф., 7-11 сен.2009г. – Краматорск. , 2009. – C. 176-177

     В данной  работе сделан вывод, что внедрение  программно-аппаратного комплекса  для точного литья выплавляемых моделей осуществляется без остановки действующего производства с использованием уже имеющейся накопленной документации по технологическим режимам литья выплавляемых моделей.

621.74

      Современные  подходы к прогнозированию концентрационных областей аморфизации тройных расплавов закалкой из жидкости. / Абдулов А.Р., Турчанин М.А., Агравал П.Г. 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. 13-14

     В данной  работе рассмотрена эффективность  применения различных термодинамических  приближений, сплавы которой демонстрируют  высокую аморфообразующую способность.

621.74

     Шинский И.О., Шинский В.О. Технологические основы и экономические преимущества литья по газифицируемым моделям. //В кн.: Перспективные технологии, материалы и оборудование в литейном производстве: материалы II международной научн.-техн. конф., 7-11 сен.2009г. – Краматорск. , 2009. – C. 227-229

     В данной  работе сделан вывод, что литье  по газифицируемым моделям на  сегодняшний день – наиболее перспективный  техпроцесс изготовления отливок  массой от 0,1 до 5000 кг , взамен известных  классических технологий получения  точных отливок.

669.2/.8

     Юрков А.Л., Пихутин И.А. Взаимодействие  алюминия и сплавов на его основе с огнеупорными материалами //Цветные металлы. – 2010. – №10. – C. 47-52

     Сообщается  о механизме взаимодействия сплавов  алюминия с алюмосиликатными  огнеупорами в литейном производстве алюминия, который заключается в образовании на поверхности огнеупора пористой пленки, не защищающей от дальнейшего взаимодействия компонентов огнеупора с алюминием и магнием из-за реакций с отрицательным объемным эффектом-с последующим проникновением металла в огнеупор по проницаемым порам.