621.78

Большаков В.И., Долженков  И.Е., Долженков В.И. Термическая обработка  стали и металлопроката. : Термическая  обработка труб и баллонов.. – Днепропетровск: Gaudeamus, 2002. – 271 c.

     В статье  изложены основные теории термической обработки труб и баллонов. Проанализированы изменения структуры и свойств при различных видах такой обработки.

 

669.14.018:621.785.011

     Гуль Ю.П.,Карнаух  А.И., Новгородова А.Г. Улучшение  свойств низкоуглеродистой стали  при помощи термомеханикотермической обработки //Теория и практика металлургии. – 2002. – №3. – C. 62-67

     Рассмотрены особенности термомеханикотермической обработки разработанной в НМетАУ на кафедре термической обработки. показана возможность оптимизации комплекса свойств низкоуглеродистой стали путем проведения термомеханикотермической обработки. Указаны оптимальные значения термомеханикотермической обработки стали 3сп. предложенный режим обладает сравнительно невысокой энергоемкостью и может быть использован при производстве этих сталей.

 

771 : 669.112

      Диаграммы  превращения аустенита и термическая  обработка стали 25Х1МФ / Дьяченко  С.С., Мовлян А.А., Бугаев А.М и  др. //Металловедение и термообработка  металлов. – 2003. – №1. – C. 27-29

     Построены  изотермическая и термкинетическая диаграммы превращения аустенита стали 25Х1МФ (ЭИ10) для изготовления крепежных изделий. По этим данным разработаны режимы термической обработки, обеспечивающие категорию прочности КП900

 

669.14:621.78.061.62

      Исследование  толщины, структуры и состава окалины на прокате в зависимости от сортамента и термической обработки стали / В.А. Выхлевщук,  Л.А. Шевченко, Ю.М. Омесь и др. //Металл и литье Украины. – 1997. – №11-12

     На металле  промышленных плавок разных представительных  марок стали в различных видах проката исследована структура, состав, толщина и количество окалины в зависимости от химического состава (системы легирования) и условий охлаждения металла. Результаты исследований рекомендовано использовать в качестве исходных данных при разработке и освоении новых способов очистки поверхности проката от окалины.

 

669.14

     Маковецкий  А.Н., Тихонов Л.Л., Мирзаев Д.А.  Разработка химического состава  и технологии термической обработки хладостойкой стали для нефтяных трубопроводов (рус., англ.) //В кн: Современные стали для газонефтепроводных труб, проблемы и перспективы: сб.докладов. – М. , 2006. – C.  178-180 (рус.); 181-183 (англ.)

     Проанализировано  влияние микролегирования ниобием на механические свойства и микроструктуру закаленных и отпущенных бесшовных труб из стали 20ФА.

 

 

 

669.15.74-194:621.785.52

     Малинов  Л.С., Харлашин В.А. Влияние цементации  и термообработки стали 10Г12 на  получение метастабильного аустенита в структуре, ее абразивную и ударно-абразивную износостойкость //Металлургическая и горнорудная промышленность. – 2011. – №2. – C. 66-68

     В  работе показана эффективность  применения цементации и последующей  термической обработки стали  10Г12 для получения в поверхностном слое метастабильного аустенита и оптимизации его стабильности, что в свою очередь обеспечивает высокий уровень абразивной и ударно-абразивной износостойкости.

 

621 78 011

      Рационализация  параметров термической обработки  стали 70ХЗГ2ВТБ на основе исследования фазового состава / С.Е. Крылова, Н.Ю. Трякина, Е.Ю. Приймак и др. //Металловедение и термическая обработка металлов. – 2013. – №1. – C. 19-23

     Изучено влияние  параметров аустенитизации новой  экономно-легированной валковой стали 70ХЗГ2ВТБ на фазовый состав и процессы растворения карбидной фазы

 

621.78

С50       Смирнов  М.А. и др. Основы термической обработки  стали : Учебн. пособ. / М.А. Смирнов, В.М. Счастливцев, Л.Г. Журавлев. – 2-е изд., перераб.. – М: Наука и технологии, 2002. – 520 c.

 

66.040.3

     Старовацкая  С.Н. УПРАВЛЕНИЕ ТРАЕКТОРИЕЙ ТЕРМИЧЕСКОЙ  ОБРАБОТКИ СТАЛИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  ФИЗИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ / С.Н. Старовацкая,  Л.П. Мышляев //Известия вузов.  Черная металлургия. – 2012. – №12. – C. 61-62

     Использование  физических моделей и блоков обеспечения динамического подобия в системе управления структурой и свойствами сталей при термоциклической обработке позволяет повысить эффективность управления в условиях неопределенности

 

621.78 Б79

      Теоретические  основы термической обработки стали /  Большаков В.И., Долженков И.Е., Долженков В.И. // Большаков В.И. и др. Термическая обработка стали и металлопроката.. – М. , 2002. – C. 11-104