Εμφανίζονται 1 - 20 Αποτελέσματα από 86 για την αναζήτηση '"ЖАРОПРОЧНЫЕ НИКЕЛЕВЫЕ СПЛАВЫ"', χρόνος αναζήτησης: 0,74δλ Περιορισμός αποτελεσμάτων
  1. 1
    Academic Journal

    Πηγή: 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); 77-85

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf; text/html

  2. 2
    Academic Journal

    Συγγραφείς: null O. A. Glotka, null S. V. Haiduk

    Πηγή: 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); 91-100

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf; text/html

  3. 3
  4. 4
  5. 5
    Academic Journal

    Πηγή: 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

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Διαθεσιμότητα: http://nmt.zntu.edu.ua/article/view/252898

  6. 6
    Academic Journal

    Πηγή: 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

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Σύνδεσμος πρόσβασης: http://nmt.zntu.edu.ua/article/view/252898

  7. 7
    Academic Journal

    Πηγή: Izvestiya. Non-Ferrous Metallurgy; № 6 (2023); 44-53 ; Izvestiya Vuzov. Tsvetnaya Metallurgiya; № 6 (2023); 44-53 ; 2412-8783 ; 0021-3438

    Περιγραφή αρχείου: 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

  8. 8
  9. 9
  10. 10
    Academic Journal

    Συγγραφείς: Glotka, О. A., Haiduk, S. V.

    Πηγή: 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; 30-38

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Σύνδεσμος πρόσβασης: http://journals.uran.ua/vestnikpgtu_tech/article/view/181273

  11. 11
    Academic Journal

    Πηγή: Measurement Standards. Reference Materials; № 4 (2016); 31-41 ; Эталоны. Стандартные образцы; № 4 (2016); 31-41

    Περιγραφή αρχείου: 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

    Διαθεσιμότητα: https://www.rmjournal.ru/jour/article/view/96

  12. 12
    Academic Journal

    Συγγραφείς: Grekova, M. V.

    Πηγή: 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); 108

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Σύνδεσμος πρόσβασης: http://bulletin.khadi.kharkov.ua/article/view/152516

  13. 13
  14. 14
  15. 15
    Academic Journal
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
    Academic Journal

    Συγγραφείς: Gayduk, S, Kononov, V

    Πηγή: Herald of Aeroenginebuilding; № 1 (2017): Herald of aeroenginebuilding
    Вестник двигателестроения; № 1 (2017): Вестник двигателестроения
    Вісник двигунобудування; № 1 (2017): Вісник двигунобудування

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Σύνδεσμος πρόσβασης: http://vd.zntu.edu.ua/article/view/114102

  20. 20
    Academic Journal

    Συγγραφείς: Gayduk, S.

    Πηγή: 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 машинобудуванні

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Σύνδεσμος πρόσβασης: http://nmt.zntu.edu.ua/article/view/100082