-
1Academic Journal
Source: Nauka ta progres transportu, Iss 4(88), Pp 77-85 (2020)
Science and Transport Progress. Bulletin of Dnipropetrovsk National University of Railway Transport; № 4(88) (2020); 77-85
Наука и прогресс транспорта. Вестник Днепропетровского национального университета железнодорожного транспорта; № 4(88) (2020); 77-85
Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту; № 4(88) (2020); 77-85Subject Terms: superalloys, TA1001-1280, heat resistance, 0211 other engineering and technologies, dimensional mismatch (γ / γ′-misfit), strength, 02 engineering and technology, жароміцні нікелеві сплави, розмірна невідповідність (γ / γ'-місфіт), міцність, жароміцність, Transportation engineering, 0203 mechanical engineering, 0205 materials engineering, 13. Climate action, жаропрочные никелевые сплавы, размерное несоответствие (γ/γ′-мисфит), прочность, жаропрочность
File Description: application/pdf; text/html
-
2Academic Journal
Authors: null O. A. Glotka, null S. V. Haiduk
Source: Nauka ta progres transportu, Iss 2(80), Pp 91-100 (2019)
Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту; № 2(80) (2019); 91-100
Наука и прогресс транспорта. Вестник Днепропетровского национального университета железнодорожного транспорта; № 2(80) (2019); 91-100
Science and Transport Progress. Bulletin of Dnipropetrovsk National University of Railway Transport; № 2(80) (2019); 91-100Subject Terms: TA1001-1280, монокристаллические жаропрочные никелевые сплавы, ЖНС, размерное несоответствие, мисфит, прочность, жаропрочность, heat resistance, 0211 other engineering and technologies, 02 engineering and technology, single crystal heat-resistant nickel alloys, 01 natural sciences, монокристалічні жароміцні нікелеві сплави, розмірна невідповідність, місфіт, міцність, жароміцність, Transportation engineering, HNA, dimensional discrepancy, misfit, strength, 0203 mechanical engineering, 0103 physical sciences, hna, 0101 mathematics
File Description: application/pdf; text/html
-
3Book
Contributors: Колмогоров, Ю. Н.
Subject Terms: ЖАРОПРОЧНЫЕ НИКЕЛЕВЫЕ СПЛАВЫ, ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ, ИСКУССТВЕННЫЕ НЕЙРОННЫЕ СЕТИ, МОДЕЛИРОВАНИЕ СВОЙСТВ СЛОЖНОЛЕГИРОВАННЫХ ЖАРОПРОЧНЫХ СПЛАВОВ, УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ, МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ, ИСКУССТВЕННЫЕ НЕЙРОНЫ
File Description: applictaion/pdf
Access URL: http://elar.urfu.ru/handle/10995/105524
-
4Conference
Authors: Rashkovets, M. V., Kislov, N. G.
Contributors: Никулина, А. А., Климова-Корсмик, О. Г.
Subject Terms: NI-BASE ALLOYS, ЖАРОПРОЧНЫЕ НИКЕЛЕВЫЕ СПЛАВЫ, МИКРОСТРУКТУРА, АДДИТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА, MICROSTRUCTURE, ADDITIVE MANUFACTURING, MECHANICAL PROPERTIES
File Description: application/pdf
Access URL: http://elar.urfu.ru/handle/10995/97090
-
5Academic Journal
Authors: Ольшанецький, В. Ю., Глотка, О. А., Кононов, В. В.
Source: New Materials and Technologies in Metallurgy and Mechanical Engineering; No. 2 (2021): New materials and technologies in metallurgy and mechanical engineering; 6-10 ; Новые материалы и технологии в металлургии и машиностроении; № 2 (2021): Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні; 6-10 ; Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні; № 2 (2021): Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні; 6-10 ; 2786-7358 ; 1607-6885
Subject Terms: математичне моделювання, ливарні жароміцні нікелеві сплави, розмірна невідповідність кристалічних граток (місфіт),короткочасна та довготривала міцність, співвідношення легувальних елементів, математическое моделирование, литейные жаропрочные никелевые сплавы, размерная несоответствие кристаллических решеток (мисфит) кратковременная и долговременная прочность, соотношение легирующих элементов, mathematical modeling, casting nickel-base superalloys, dimensional mismatch of crystallinea lattice (misfit, short-term and long-term durability, the ratio of alloying elements
File Description: application/pdf
Relation: http://nmt.zntu.edu.ua/article/view/252898/250156; http://nmt.zntu.edu.ua/article/view/252898
Availability: http://nmt.zntu.edu.ua/article/view/252898
-
6Academic Journal
Source: New Materials and Technologies in Metallurgy and Mechanical Engineering; No. 2 (2021): New materials and technologies in metallurgy and mechanical engineering; 6-10
Новые материалы и технологии в металлургии и машиностроении; № 2 (2021): Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні; 6-10
Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні; № 2 (2021): Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні; 6-10Subject Terms: mathematical modeling, casting nickel-base superalloys, dimensional mismatch of crystallinea lattice (misfit, short-term and long-term durability, the ratio of alloying elements, математичне моделювання, ливарні жароміцні нікелеві сплави, розмірна невідповідність кристалічних граток (місфіт),короткочасна та довготривала міцність, співвідношення легувальних елементів, математическое моделирование, литейные жаропрочные никелевые сплавы, размерная несоответствие кристаллических решеток (мисфит) кратковременная и долговременная прочность, соотношение легирующих элементов
File Description: application/pdf
Access URL: http://nmt.zntu.edu.ua/article/view/252898
-
7Academic Journal
Authors: S. L. Isaev, D. A. Baranov, E. Yu. Shchedrin, V. S. Muratov, K. V. Nikitin, S. S. Zhatkin, С. Л. Исаев, Д. А. Баранов, Е. Ю. Щедрин, В. С. Муратов, К. В. Никитин, С. С. Жаткин
Source: Izvestiya. Non-Ferrous Metallurgy; № 6 (2023); 44-53 ; Izvestiya Vuzov. Tsvetnaya Metallurgiya; № 6 (2023); 44-53 ; 2412-8783 ; 0021-3438
Subject Terms: свойства, heat resistant nickel alloys, heat affected zone, structure, properties, жаропрочные никелевые сплавы, зона термического влияния, структура
File Description: application/pdf
Relation: https://cvmet.misis.ru/jour/article/view/1555/705; https://cvmet.misis.ru/jour/article/view/1555/713; Ломберг Б.С., Овсепян С.В., Бакрадзе М.М., Мазалов И.С. Высокожаропрочные деформируемые никелевые сплавы для перспективных газотурбинных двигателей и газотурбинных установок. Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер. Машиностроение. 2011;1—10.; Каблов Е.Н. Инновационные разработки ФГУП «ВИАМ» ГНЦ РФ по реализации «Стратегических направлений развития материалов и технологий их переработки на период до 2030 года». Авиационные материалы и технологии. 2015;1(34):3—33.; Каблов Е.Н., Антипов В.В., Свиридов А.В., Грибков М.С. Особенности электронно-лучевой сварки жаропрочных сплавов ЭИ698-ВД и ЭП718-ИД со сталью 45. Труды ВИАМ. 2020;9(91):3—14. https://dx.doi.org/10.18577/2307-6046-2020-0-9-3-14; Назаренко О.К., Кайдалов А.А., Ковбасенко С.Н. Электронно-лучевая сварка (Под ред. Б.Е. Патона). Киев: Наукова думка, 1987. 256 с.; Макаров Э.Л., Якушин Б.Ф. Теория свариваемости сталей и сплавов. М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2014. 487 с.; Hong J.K., Park J.H., Park N.K., Eom I.S., Kim M.B., Kang C.Y. Microstructures and mechanical properties of Inconel 718 welds by CO2 laser welding. Journal of Materials Processing Technology. 2008;1:515—520. https://doi.org/10.1016/j.jmatprotec.2007.11.224; Patela V., Salia A., Hyderb J., Corlissb M., Hyderb D., Hunga W. Electron beam welding of inconel 718 procedia manufacturing. In: Proc. 48th SME North American Manufacturing Research Conference (Ohio, USA). 2020. Vol. 1. P. 428—435. https://doi.org/10.1016/j.promfg.2020.05.065; Raza T., Andersson J., Svensson L.E. Varestraint weldability testing of additive manufactured alloy 718. Sciencе and Technology of Welding and Joining. 2018;23(7): 606—611. https://doi.org/10.1080/13621718.2018.1437338; Agilan M., Venkateswaran T., Sivakumar D., Pant B. Effect of heat input on microstructure and mechanical properties of Inconel-718 EB welds. Procedia Materials Science. 2014;5:656—662. https://doi.org/10.1016/j.mspro.2014.07.312; Mei Y., Liu Y., Liu C., Li C., Yu L., Guo Q., Li H. Effect of base metal and welding speed on fusion zone microstructure and HAZ hot-cracking of electron-beam welded Inconel 718. Materials and Design. 2016;89:964—977. https://doi.org/10.1016/j.matdes.2015.10.082; Peng G., Zhang K.F., Zhang B.G., Jiang S.S., Zhang B.W. Microstructures and high temperature mechanical properties of electron beam welded Inconel 718 superalloy thick plate. Transactions of Nonferrous Metals Society of China. 2011;21:315—322. https://doi.org/10.1016/S1003-6326(11)61598-7; Manikandan S., Sivakumar D., Rao K.P., Kamaraj M. Effect of enhanced cooling on microstructure evolution of alloy 718 using the gas tungsten arc welding process. Weld World. 2016. 18 p. https://doi.org/10.1007/s40194-016-0349-1; Zhang Y.N., Cao X., Wanjara P. Microstructure and hardness of fiber laser deposited Inconel 718 using filler wire. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology. 2013;69:9—12. https://doi.org/10.1007/s00170-013-5171-y; Song K.H., Kim W.Y., Nakata K. Investigation of microstructure and mechanical properties on surface-modified Inconel 718 alloy. Materials Transactions. 2013;(54)10:2032—2036. https://doi.org/10.2320/matertrans.M2013096; Sonar T., Balasubramanian V., Malarvizhi S., Venkateswaran T., Sivakumar D. Effect of Delta current and Delta current frequency on microstructure and tensile properties of gas tungsten constricted arc (GTCA) welded Inconel 718 alloy joints. Journal of the Mechanical Behavior of Materials. 2019;28(1):186—200. https://doi.org/10.1515/jmbm-2019-0020; Sumit K. Sharma, Prashant Agarwal, J. Dutta Majumdar. Studies on electron beam welded Inconel 718 similar joints: Proceedings of the International Conference on Sustainable Materials Processing and Manufacturing (23—25 January 2017, Kruger National Park). Procedia Manufacturing. 2017;7:654—659. https://doi.org/10.1016/j.promfg.2016.12.097; Tushar S., Visvalingam B., Sudersanan M., Thiruvenkatam V., Dhenuvakonda S. Influence of magnetically constricted arc traverse speed (MCATS) on tensile properties and microstructural characteristics of welded Inconel 718 alloy sheets. Defence Technology. 2020. P. 40. https://doi.org/10.1016/j.dt.2020.07.009; Kwon S.I., Bae S.H., Do J.H., Jo C.Y., Hong H.U. Characterization of the microstructures and the cryogenic mechanical properties of electron beam welded Inconel 718. Metallurgical and Materials Transactions. 2015;47(2):77—87. https://doi.org/10.1007/s11661-015-3269-6; Jia Z., Wan X., Guo D. Study on microstructure and mechanical properties of Inconel718 components fabricated by UHFP-GTAW technology. Materials Letters. 2019;261: 1—9. https://doi.org/10.1016/j.matlet.2019.127006; Bansal A., Sharma A.K., Das S., Kumar P. Characterization of microstructure and strength of microwave welded Inconel 718 joints at 2.45 GHz frequency. Kovove materialy. 2016;54:27—35. https://doi.org/10.4149/km_2016_1_27; Никифоров Р.В., Галимов В.Р., Хисамутдинов Э.Р., Камалетдинова Р.Р., Башаров Р.Р. Структура и свойства сварных соединений сплава ЭП718, полученных роботизированной сваркой плавящимся электродом. Вестник УГАТУ. 2021;4(94):10—18.; Баранов Д.А., Паркин А.А., Жаткин С.С. Особенности формирования сварного шва жаропрочного сплава ХН45ВМТЮБР в зависимости от режимов лазерной сварки. Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 2018;4(2):170—176.; Кайдалов А.А. Электронно-лучевая сварка и смежные технологии. Киев: Экотехнология, 2004. 260 с.; Сорокин Л.И. Образование горячих трещин в околошовной зоне при сварке жаропрочных никелевых сплавов. Сварочное производство. 2005;8:4—18.; Паршуков Л.И., Гильмутдинов Ф.З. Электронно-лучевая сварка и локальная термообработка сварных швов из жаропрочных сплавов. Труды ВИАМ. 2017;5(53):23—31. http://dx.doi.org/10.18577/2307-6046-2017-0-5-3-3; https://cvmet.misis.ru/jour/article/view/1555
-
8Academic Journal
Source: Стандартные образцы, Vol 0, Iss 4, Pp 46-55 (2017)
Subject Terms: стандартные образцы, примеси, жаропрочные никелевые сплавы, редкоземельные элементы, спектральные методы, certified reference materials, impurities, heat resisting nickel alloys, rare earth elements, spectral methods, Technology
File Description: electronic resource
-
9Academic Journal
Authors: A. N. Lutsenko, A. F. Letov, F. N. Karachevtsev
Source: Стандартные образцы, Vol 0, Iss 4, Pp 31-41 (2017)
Subject Terms: стандартные образцы, жаропрочные никелевые сплавы, материалы авиационного назначения, композиционные материалы, reference materials, heat-resistant nickel alloys, materials for aircraft industry, composite materials, Technology
File Description: electronic resource
-
10Academic Journal
Authors: Glotka, О. A., Haiduk, S. V.
Source: Вісник Приазовського Державного Технічного Університету. Серія: Технічні науки; № 38 (2019): Вісник ПДТУ. Серія: Технічні науки; 30-38
Вестник Приазовского государственного технического университета. Серия: Технические науки; № 38 (2019): Вестник ПГТУ. Серия: Технические науки; 30-38
Reporter of the Priazovskyi State Technical University. Section: Technical sciences; № 38 (2019): Reporter of the PSTU. Section: Technical sciences; 30-38Subject Terms: жаропрочные никелевые сплавы, средняя скорость коррозии, соотношение легирующих элементов, heat-resistant nickel alloys, average speed of corrosion, ratio of alloying elements, жароміцні нікелеві сплави, середня швидкість корозії, співвідношення легуючих елементів
File Description: application/pdf
-
11Academic Journal
Authors: A. N. Lutsenko, A. F. Letov, F. N. Karachevtsev, А. Н. Луценко, А. Ф. Летов, Ф. Н. Карачевцев
Source: Measurement Standards. Reference Materials; № 4 (2016); 31-41 ; Эталоны. Стандартные образцы; № 4 (2016); 31-41
Subject Terms: composite materials, жаропрочные никелевые сплавы, материалы авиационного назначения, композиционные материалы, reference materials, heat-resistant nickel alloys, materials for aircraft industry
File Description: application/pdf
Relation: https://www.rmjournal.ru/jour/article/view/96/95; Каблов Е.Н. Стратегические направления развития материалов и технологий их переработки на период до 2030 года // Авиационные материалы и технологии. 2012. № S. С. 7-17.; Каблов Е.Н. Из чего сделать будущее? Материалы нового поколения, технологии их создания и переработки - основа инноваций // Крылья Родины. 2016. № 5. С. 8-18.; Антипов В.В. Стратегия развития титановых, магниевых, бериллиевых и алюминиевых сплавов // Авиационные материалы и технологии. 2012. № S. С. 157-167.; Сухенко К.А. Спектральный анализ сталей и сплавов. М. : Государственное изд-во оборонной промышленности. 1954. 260 с.; Разработка стандартных образцов состава сплавов авиационного назначения / А. Ф. Летов [и др. ] // Авиационные материалы и технологии. 2012. № S. C. 393-398.; Шаевич А.Б. Стандартные образцы для аналитических целей. М. : Химия, 1987. 184 с.; ЛетовА.Ф., Карачевцев Ф.Н. Опыт разработки стандартных образцов авиационных сплавов // Мир измерений. 2012. № 8. С. 31-35.; Каблов Е.Н. Разработки ВИАМ для газотурбинных двигателей и установок // Крылья Родины. 2010. № 4. С. 31-33.; Колядов Е.В., Герасимов В.В., Висик Е.М. О получении образцов для экспресс-анализа химсостава жаропрочных сплавов // Металлургия машиностроения. 2012. № 3. С. 27-29.; Получение стандартных образцов для экспресс-анализа жаропрочных никелевых сплавов / Ф. Н. Карачевцев [и др. ] // Металлургия машиностроения. 2013. № 6. С. 18-19.; Разработка стандартных образцов состава авиационных сплавов / Ф. Н. Карачевцев [и др. ] // Стандартные образцы. 2013. № 4 С 30-34; Об утверждении Положения о Государственной службе стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов: Постановление Правительства Рос. Федерации от 2 ноября 2009 г. № 884 // Федер. информац. фонд по обеспеч. единства измерений [сайт]. URL: http:www.fundmetrology. ru/depository/01_npa/pp884_02112009. pdf (дата обращения: 20. 05. 2015).; Аттестация стандартных образцов состава сложнолегированных сплавов с применением эталона / Е. Н. Каблов [и др. ] // Авиационные материалы и технологии. 2012. № 2. C. 9-11.; ГОСТ Р 8. 694-2010 ГСИ. Стандартные образцы материалов (веществ). Общие и статистические принципы определения метрологических характеристик (Руководство ISO 35:2006, MOD). М. : Стандартинформ, 2012. 78 с.; Оптимизация номенклатуры стандартных образцов, необходимая для метрологического обеспечения технических регламентов РФ и Таможенного союза / Е В Осинцева [и др. ] // Стандартные образцы в измерениях и технологиях: сб трудов II Междунар. науч. конф. (Екатеринбург, 14-18 сент. 2015 г. ). Екатеринбург, 2015. Ч. Ru. 254 с. С. 66-68.; Карачевцев Ф.Н. Разработка стандартных образцов жаропрочных никелевых сплавов для определения вредных примесей и редкоземельных элементов спектральными методами // Стандартные образцы. 2015. № 4. С. 46-55.; https://www.rmjournal.ru/jour/article/view/96
Availability: https://www.rmjournal.ru/jour/article/view/96
-
12Academic Journal
Authors: Grekova, M. V.
Source: Вісник Харківського національного автомобільно-дорожнього університету; № 82 (2018); 108
Bulletin of Kharkov National Automobile and Highway University; № 82 (2018); 108
Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета; № 82 (2018); 108Subject Terms: UDC 669.715:621.74, УДК 669.715:621.74, жаропрочные никелевые сплавы, наномодификатор, структура, свойства, лопатки газотурбинных двигателей, heat-resistant nickel alloys, nanomodifiers, structure, properties, gas turbine blades, жароміцні нікелеві сплави, наномодифікатор, властивості, лопатки газотурбінних двигунів
File Description: application/pdf
-
13Report
Subject Terms: гранулированные жаропрочные никелевые сплавы, размеры частиц γ′-фазы, particle sizes of the γ′-phase, чувствительность и нечувствительность к надрезу, концентратор напряжения, испытания на длительную прочность, sensitivity and insensitivity to notch, закалка и старение дисковых заготовок, creep rupture tests, stress concentration, granulated nickel superalloys, quenching and aging of disk blanks
-
14Book
Authors: Тягунов, А. Г., Мильдер, О. Б., Тарасов, Д. А., Сергеев, А. П.
Contributors: Колмогоров, Ю. Н.
Subject Terms: УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ, ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ, МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ, ИСКУССТВЕННЫЕ НЕЙРОННЫЕ СЕТИ, ИСКУССТВЕННЫЕ НЕЙРОНЫ, МОДЕЛИРОВАНИЕ СВОЙСТВ СЛОЖНОЛЕГИРОВАННЫХ ЖАРОПРОЧНЫХ СПЛАВОВ, ЖАРОПРОЧНЫЕ НИКЕЛЕВЫЕ СПЛАВЫ
File Description: applictaion/pdf
Relation: http://elar.urfu.ru/handle/10995/105524
Availability: http://elar.urfu.ru/handle/10995/105524
-
15Academic Journal
Authors: Kirikov S.V., Perevezentsev V.N., Tarasenko Y.P.
Source: VESTNIK of Samara University. Aerospace and Mechanical Engineering; Vol 15, No 4 (2016); 216-223 ; Вестник Самарского университета. Аэрокосмическая техника, технологии и машиностроение; Vol 15, No 4 (2016); 216-223 ; 2541-7533 ; 2542-0453
Subject Terms: Жаропрочные никелевые сплавы, интерметаллидная γ’-фаза, дисперсная фаза, дисперсионная система, количественная металлография, направляющие лопатки газотурбинных двигателей, Intermetallic phase, γ’-phase, disperse phase, dispersion system, quantitative metallography, heat resisting nickel alloys, guide vanes of gas turbine engines
File Description: application/pdf
Relation: https://journals.ssau.ru/vestnik/article/view/3335/3236; https://journals.ssau.ru/vestnik/article/view/3335
-
16Academic Journal
Authors: Луценко А.Н., Летов А.Ф., Карачевцев Ф.Н.
Subject Terms: стандартные образцы, жаропрочные никелевые сплавы, материалы авиационного назначения, композиционные материалы
File Description: text/html
-
17Academic Journal
Authors: КОРСМИК Р.С., ТУРИЧИН Г.А., КЛИМОВА-КОРСМИК О.Г., ЗЕМЛЯКОВ Е.В., БАБКИН К.Д.
File Description: text/html
-
18Academic Journal
Authors: КИРИКОВ С.В., ПЕРЕВЕЗЕНЦЕВ В.Н., ТАРАСЕНКО Ю.П.
File Description: text/html
-
19Academic Journal
Authors: Gayduk, S, Kononov, V
Source: Herald of Aeroenginebuilding; № 1 (2017): Herald of aeroenginebuilding
Вестник двигателестроения; № 1 (2017): Вестник двигателестроения
Вісник двигунобудування; № 1 (2017): Вісник двигунобудуванняSubject Terms: high-temperature, nickel-base cast alloys, solid solution, structural stability parameters, regression equation, mathematical model, литейные жаропрочные никелевые сплавы, система легирования, твердый раствор, параметры структурной стабильности, регрессионное уравнение, математическая модель
File Description: application/pdf
Access URL: http://vd.zntu.edu.ua/article/view/114102
-
20Academic Journal
Authors: Gayduk, S.
Source: Innovative Materials and Technologies in Metallurgy and Mechanical Engineering; № 2 (2016): Innovative Materials and Technologies in Metallurgy and Mechanical Engineering
Новые материалы и технологии в металлургии и машиностроении; № 2 (2016): Новые материалы и технологии в металлургии и машиностроении
Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні; № 2 (2016): Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванніSubject Terms: литейные жаропрочные никелевые сплавы (ЖНС), параметры работоспособности, методика (КРАМ), регрессионная модель (РМ), регрессионное уравнение (РУ), служебные свойства, технологическая свариваемость, high-temperature nickel-base cast alloys (HTNA), performance parameters, CASM-technique, regression model (RM), regression equation (RE), service properties, operative weldability
File Description: application/pdf
Access URL: http://nmt.zntu.edu.ua/article/view/100082