-
1Conference
Subject Terms: режимы наплавки, покрытия, коррозионная стойкость, сварные соединения, стали, кислые среды
Relation: Инновационные технологии в машиностроении : сборник трудов VII Международной научно-практической конференции, 19-21 мая 2016 г., Юрга. — Томск, 2016.; http://earchive.tpu.ru/handle/11683/26067
Availability: http://earchive.tpu.ru/handle/11683/26067
-
2Conference
Authors: Nefedyev, S. P., Dema, R. R.
Subject Terms: УДАРНО-АБРАЗИВНАЯ ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ, ЛЕГИРОВАНИЕ АЗОТОМ, РЕЖИМЫ НАПЛАВКИ, IMPACT-ABRASIVE WEAR RESISTANCE, NITROGEN ALLOYING, PLASMA-POWDER CLADDING, CHROMIUM-MANGANESE COATING, ХРОМОМАРГАНЦЕВОЕ ПОКРЫТИЕ, MODES SURFACING, ПЛАЗМЕННО-ПОРОШКОВАЯ НАПЛАВКА
File Description: application/pdf
Access URL: http://elar.urfu.ru/handle/10995/46407
-
3Academic Journal
Source: Collection of scholarly papers of Dniprovsk State Technical University (Technical Sciences); Vol. 2 No. 29 (2016): collection; 33-37 ; Збірник наукових праць Дніпровського державного технічного університету (технічні науки); Том 2 № 29 (2016): collection; 33-37 ; 2617-8389 ; 2519-2884
Subject Terms: arc surfacing, surfacing mode, penetration, self shielded flux cored wire, UDC 621.791.927.5, дуговая наплавка, режимы наплавки, проплавление, самозащитная порошковая проволока, УДК 621.791.927.5
File Description: application/pdf
Availability: http://sj.dstu.dp.ua/article/view/145837
-
4
-
5Academic Journal
Authors: A. M. Khakimov, S. S. Zhatkin, K. V. Nikitin, V. I. Nikitin, V. B. Deev, А. М. Хакимов, С. С. Жаткин, К. В. Никитин, В. И. Никитин, В. Б. Деев
Source: Izvestiya. Non-Ferrous Metallurgy; № 2 (2022); 60-70 ; Izvestiya Vuzov. Tsvetnaya Metallurgiya; № 2 (2022); 60-70 ; 2412-8783 ; 0021-3438
Subject Terms: микроструктура, DMD technology, direct metal deposition, metal powder composition, surfacing modes, macrostructure, microstructure, DMD-технология, прямое лазерное выращивание, металлопорошковая композиция, режимы наплавки, макроструктура
File Description: application/pdf
Relation: https://cvmet.misis.ru/jour/article/view/1358/583; Bourell D.L., Beaman J.J., Wohlers T., Frazier W., Kuhn H., Seifi M. History of additive manufacturing. In: Additive Manufacturing Processes. Vol. 24. ASM International, 2020. P. 1—8.; Hopkinson N., Hague R.J.M., Dickens P.M. Rapid manufacturing an industrial revolution for the digital age. The Atrium, Southern Gate, Chichester, England: John Wiley & Sons Ltd., 2006.; Attaran М. The rise of 3-D printing: The advantages of additive manufacturing over traditional manufacturing. Business Horizons. 2017. Vol. 60. Iss. 5. P. 677—688.; Gradl P., Greene S. E., Protz Ch., Bullard B., Buzzell J. Additive manufacturing of liquid rocket engine combustion devices: A summary of process developments and hot-fire testing results. In: ASEE Joint Propulsion Conference. AIAA 2018-4625. Session: Additive manufacturing for propulsion systems I (July 9—11, 2018, Cincinnati, Ohio, USA). Р. 1—34.; Ngo T. D., Kashani A., Imbalzano G., Nguyen K.T.Q., Hui D. Additive manufacturing (3D printing): A review of materials, methods, applications and challenges. Composites. Pt. B: Engineering. 2018. Vol. 143. No. 15. P. 172—196.; Dutta Bhaskar, Palaniswamy S., Choi Juneho, Song Lijun, Mazumder Jyoti. Additive manufacturing by direct metal deposition. Adv. Mater. Proces. 2011. Vol. 169. Р. 33—36.; Niu X., Singh S., Garg A., Singh H., Panda B., Peng X., Zhang Q. Review of materials used in laser-aided additive manufacturing processes to produce metallic products. Front. Mech. Eng. 2019. No. 14. P. 282—298.; Pinkerton A.J. Laser direct metal deposition: Theory and applications in manufacturing and maintenance. In: Advances in Laser Materials Processing. Coventry, UK, Woodhead Publ., 2010. Р. 461—491.; Хакимов А.М., Жаткин С.С., Щедрин Е.Ю. Исследование структуры и свойств деталей из жаропрочных сплавов, полученных технологией прямого лазерного выращивания. Известия Самарского научного центра РАН. 2020. Т. 22. No. 2. С. 59—66.; Bo Chen, Xin Xi, Tao Gu, Caiwang Tan, Xiaoguo Song. Influence of heat treatment on microstructure evolution and mechanical properties of TiB2/Al 2024 composites fabricated by directed energy deposition. J. Mater. Res. Technol. 2020. Vol. 9. Iss. 6. P. 14223—14236.; Xiaoqiang Zhang, Ze Chai, Huabin Chena, Luming Xu, Hao Lu, Xiaoqi Chen. A novel method to prevent cracking in directed energy deposition of Inconel 738 by in-situ doping Inconel 718. Mater. Design. 2021. Vol. 197. Art.109214.; Гиршов В.Л., Котов С.А., Цеменко В.Н. Современные технологии в порошковой металлургии: Учеб. пос. СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2010.; Zhi-YuHan, Ping-XiangZhang, Li-MingLei, Shu-Jin Liang, Qing-Xiang Wang, Yun-Jin Lai, Jin-Shan Li. Morphology and particle analysis of the Ni3Al-based spherical powders manufactured by supreme-speed plasma rotating electrode process. J. Mater. Res. Technol. 2020. Vol. 9. Iss. 6. P. 13937—13944.; Kaplanskii Yu.Yu., Zaitsev A.A., Sentyurina Zh.A., Levashov E.A., Pogozhev Yu.S., Loginov P.A., Logachev I.A. The structure and properties of pre-alloyed NiAl—Cr(Co,Hf) spherical powders produced by plasma rotating electrode processing for additive manufacturing. J. Mater. Res. Technol. 2018. Vol. 7. Iss. 4. P. 461—468.; Zhong Ch., Chen J., Linnenbrink S., Gasser A., Sui Sh., Poprawe R. A comparative study of Inconel 718 formed by high deposition rate laser metal deposition with GA powder and PREP powder. Mater. Design. 2016. Vol. 107. P. 386—392.; Zhang Y., Li Z., Nie P., Wu Y. Effect of cooling rate on the microstructure of laser-remelted Inconel 718 coating. Metal. Mater. Trans. A. 2013. Vol. 44. Р. 5513—5521.; Lee Y., Nordin M., Babu S.S., Farson Dave F. Effect of fluid convection on dendrite arm spacing in laser deposition. Metal. Mater. Trans. B. 2014. Vol. 45. Р. 1520—1529.; Sui S., Chen J., Ming X.L., Zhang S.P., Lin X., Huang W.D. The failure mechanism of 50 % laser additive manufactured Inconel 718 and the deformation behavior of laves phases during a tensile process. Int. J. Adv. Manuf. Technol. 2017. Vol. 91. Р. 2733—2740.; Lakshmi L. Parimi, Ravi G. A., Daniel Clark, Moataz M. Attallah. Microstructural and texture development in direct laser fabricated IN718. Mater. Charact. 2014. Vol. 89. P. 102—111.; Tammas-Williams S., Withers P. J., Todd I., Prangnell P.B. The influence of porosity on fatigue crack initiation in additively manufactured titanium components. Sci. Rep. 2017. No. 7. P. 1—13.; Farber B., Small K.A., Allen C., Causton R.J., Nichols A., Simbolick J., Taheri M.L. Correlation of mechanical properties to microstructures in Inconel 718 fabricated by direct metal laser sintering. Mater. Sci. Eng. A-Struct. 2018. Vol. 712. Р. 539—547.; Sui S., Tan H., Chen J., Zhong Ch., Li Z., Fan W., Gasser A., Huang W. The influence of laves phases on the room temperature tensile properties of Inconel 718 fabricated by powder feeding laser additive manufacturing. Acta Mater. 2019. Vol. 164. P. 413—427.; Konovalov S., Osintsev K., Golubeva A., Smelov V., Ivanov Y., Chen X., Komissarova I. Surface modification of Ti-based alloy by selective laser melting of Ni-based superalloy powder. J. Mater. Res. Technol. 2020. Vol. 9 (4). Р. 8796— 8807. DOI:10.1016/j.jmrt.2020.06.016.; Ageev E.V., Ageeva E.V., Altukhov A.Y. A Study of the structure and properties of hardened additive articles obtained from electroerosion cobalt-chromium powder. Metal Sci. Heat Treat. 2021. Vol. 63 (3-4). Р. 210—213. DOI:10.1007/ s11041-021-00672-y.; Qian S., Dai Y., Guo Y., Zhang Y. Microstructure and wear resistance of multi-layer ni-based alloy cladding coating on 316L SS under different laser power. Materials. 2021. Vol. 14 (4). No. 781. Р. 1—15. DOI:10.3390/ ma14040781.; https://cvmet.misis.ru/jour/article/view/1358
-
6Academic Journal
Source: Вестник науки Сибири
Subject Terms: сплавы, плазменная порошковая наплавка, режимы наплавки, покрытия, микроструктуры
File Description: application/pdf
Access URL: http://earchive.tpu.ru/handle/11683/16442
-
7Academic Journal
Source: Вестник науки Сибири
Subject Terms: сплавы, абразивный износ, плазменная порошковая наплавка, абразивная износостойкость, режимы наплавки, покрытия, микроструктуры
File Description: application/pdf
Access URL: http://earchive.tpu.ru/handle/11683/15910
-
8Academic Journal
Source: Вестник науки Сибири
Subject Terms: микроструктуры, сплавы, покрытия, плазменная порошковая наплавка, режимы наплавки
File Description: application/pdf
Relation: Вестник науки Сибири. 2013. № 3 (9); http://earchive.tpu.ru/handle/11683/16442
Availability: http://earchive.tpu.ru/handle/11683/16442
-
9Academic Journal
Source: Известия Томского политехнического университета
Subject Terms: плазменная порошковая наплавка, режимы наплавки, упрочненные слои, быстрорежущие стали, эвтектики, карбиды, микротвердость
File Description: application/pdf
Relation: Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. 2012. Т. 320, № 2 : Математика и механика. Физика; http://earchive.tpu.ru/handle/11683/4131
Availability: http://earchive.tpu.ru/handle/11683/4131
-
10Academic Journal
Source: Известия Томского политехнического университета
Subject Terms: плазменная порошковая наплавка, плазмотроны, режимы наплавки, упрочненные слои, микроструктуры, постоянный ток, сплавы
File Description: application/pdf
Relation: Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. 2012. Т. 320, № 2 : Математика и механика. Физика; http://earchive.tpu.ru/handle/11683/4130
Availability: http://earchive.tpu.ru/handle/11683/4130
-
11Academic Journal
Source: Известия Томского политехнического университета
Subject Terms: эвтектики, карбиды, быстрорежущие стали, плазменная порошковая наплавка, упрочненные слои, микротвердость, режимы наплавки
File Description: application/pdf
Access URL: http://earchive.tpu.ru/handle/11683/4131
-
12Academic Journal
Source: Известия Томского политехнического университета
Subject Terms: плазмотроны, сплавы, плазменная порошковая наплавка, упрочненные слои, постоянный ток, режимы наплавки, микроструктуры
File Description: application/pdf
Access URL: http://earchive.tpu.ru/handle/11683/4130
-
13Conference
Authors: Нефедьев, С. П., Дема, Р. Р., Nefedyev, S. P., Dema, R. R.
Subject Terms: ПЛАЗМЕННО-ПОРОШКОВАЯ НАПЛАВКА, ЛЕГИРОВАНИЕ АЗОТОМ, УДАРНО-АБРАЗИВНАЯ ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ, РЕЖИМЫ НАПЛАВКИ, ХРОМОМАРГАНЦЕВОЕ ПОКРЫТИЕ, PLASMA-POWDER CLADDING, NITROGEN ALLOYING, IMPACT-ABRASIVE WEAR RESISTANCE, MODES SURFACING, CHROMIUM-MANGANESE COATING
File Description: application/pdf
Relation: Сварка. Реновация. Триботехника : тезисы докладов VIII Уральской научно-практической конференции. — Нижний Тагил, 2017.; http://elar.urfu.ru/handle/10995/46407; https://elibrary.ru/item.asp?id=28899602
-
14Dissertation/ Thesis
Authors: Китаев, А. Ю.
Contributors: Плаксина, Л. Т.
Subject Terms: РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ НАПЛАВКИ ТРУБНОЙ ДОСКИ, РЕЖИМЫ НАПЛАВКИ, СВАРОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ НАПЛАВКИ, ОБУЧЕНИЕ РАБОЧИХ, СЕБЕСТОИМОСТЬ ИЗГОТОВЛЕНИЯ, 44.03.04
File Description: application/pdf
Relation: ИИПО-МСП; https://elar.rsvpu.ru/handle/123456789/17618
Availability: https://elar.rsvpu.ru/handle/123456789/17618
-
15Dissertation/ Thesis
Contributors: Плаксина, Л. Т.
Subject Terms: ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ НАПЛАВКИ, ОБУЧЕНИЕ РАБОЧИХ, РЕЖИМЫ НАПЛАВКИ, РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ НАПЛАВКИ ТРУБНОЙ ДОСКИ, 44.03.04, СВАРОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, СЕБЕСТОИМОСТЬ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
File Description: application/pdf
Access URL: https://elar.uspu.ru/handle/ru-uspu/17618
-
16Electronic Resource
Authors: Нефедьев, С. П., Дема, Р. Р., Nefedyev, S. P., Dema, R. R.
Index Terms: ПЛАЗМЕННО-ПОРОШКОВАЯ НАПЛАВКА, ЛЕГИРОВАНИЕ АЗОТОМ, УДАРНО-АБРАЗИВНАЯ ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ, РЕЖИМЫ НАПЛАВКИ, ХРОМОМАРГАНЦЕВОЕ ПОКРЫТИЕ, PLASMA-POWDER CLADDING, NITROGEN ALLOYING, IMPACT-ABRASIVE WEAR RESISTANCE, MODES SURFACING, CHROMIUM-MANGANESE COATING, Conference Paper, info:eu-repo/semantics/conferenceObject, info:eu-repo/semantics/publishedVersion
URL:
http://hdl.handle.net/10995/46407
Сварка. Реновация. Триботехника : тезисы докладов VIII Уральской научно-практической конференции. — Нижний Тагил, 2017.