Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Кисиль распознаный учебник(!с ошибками!).docx
Скачиваний:
25
Добавлен:
04.09.2019
Размер:
4.26 Mб
Скачать

Список використаної літератури

  1. Середа Б.П, Теорія будови рідкого, кристалічного та аморфного стану речовини. Навчальний посібник. - Запоріжжя: Видавництво Запорізької державної інженерної академії, 2008. - 238 с.

  2. Середа Б.П. Металознавство і термічна обробка чорних і кольорових металів. Підручник. - Запоріжжя: Видавництво Запорізької державної інженерної академії, 2008. - 302 с.

  3. Алемасов B.C. Теория ракетных двигателей.-М.: Машиностроение, 1980. -310 с.

  4. Фахрутдинов И.Х. Ракетные двигатели твердого топлива. - М.: Машиностроение, 1981. - 234 с.

  5. Композиционные материалы: Справочник. - М.: Машиностроение, 1990.

  6. Фридляндер И. Н. II Вести. АН СССР. 1991. № 2. - с. 78-80.

  7. Брацыхин Е. А., Шульгина Э. С. Технология пластических масс. Л.: Химия, 1982. - 277 с.

  8. Радченко И. В. Молекулярная физика. - М.: Наука, 1965. - 456 с.

0 9. Композиционные материалы: Справочник / Под ред. Д. М. Карпиноса. К.: Наук, думка, 1985. - 478 с.

Ю.Справочник по пластическим массам / Под ред. В. М. Катчева, В. А. Попова, В. М. Сажина. - М.: Химия, 1975. - 355 с.

  1. Поляков В. Л., Смыслов В. И. Высокопрочные намоточные ком позиционные материалы. - М.: Машиностроение, 1983. - 322 с.

  2. Особенности конструкций и проектирование корпусов РДТТ из композиционных материалов / Под ред. акад. Б. П. Жукова. - М.: Машиностроение, 1981. Ч. 1. - 278 с.

  3. Фахрутдинов И. X, Котельников А. В. Конструкция и проектирование двигателей твердого топлива. - М.: Машиностроение, 1987. - 245 с.

  4. Душин Ю. А. Работа теплозащитных материалов в горячих газовых потоках. Л.: Химия, 1968. - 198 с.

  5. Композиционные материалы: Справочник / Под ред. В. В. Васильева, Д. М. Тарнопольского. - М.: Машиностроение, 1990. - 214 с.

  6. Назаров Г. Н., Сушко В. В. Конструкционные пластмассы. - М.: Машиностроение, 1983. - 264 с.

  7. Технология намоточных изделий. ОСТ-92-901, ОСТ-92-902.

  8. Композиционные материалы / Под ред. Л. Браутмана, Р. Крока. Т. 7, ч. 1; Анализ и проектирование конструкций / Под ред. К. Чамиса; Пер. с англ. - М.: Машиностроение, 1978. - 411 с.

  9. Популяриая библиотека химических элементов / Отв. ред. И. В. Петряков- Соколов. - М.: Наука, 1983. - 298 с.

J 20.Гнесин Г. Г., Осипова И И., Сартиклея Л. А. Тугоплавкие соединения. Получение, структура, свойства и применение. - К.: АН УССР, ИПМ, 1991.-261 с.

  1. Стрижало В. А., Добровольский Ю. В. и др. Прочность и акустическая эмиссия материалов и элементов конструкций. - К.: Наук, думка, 1991. -123 с.

  2. Углеродные волокна: Обзор // Mater. Eng. 1990. Vol. 109, № 8. P. 35 -

  3. Гнесин Г. Г., Осилова И. И., Рокталь Г. Д. Бескислородная керамика / Под ред. Г. Г. Гнесина. К.: Техника, 1991. - 159 с.

  4. Верещагин В. А., Журавлев В. В. Алмазосодержащие КМ и покрытия.

  • Минск: Наука и техника, 1991. - 28 5 с.

  1. Волгин М. Е. Новые структуры углерода // Вест. РАН. 1992. Т. 10.

  2. Фиалков А. С. Технология углеграфитовых материалов. - М.: Энергия, 1959.-512 с.

27.Черныш И. Г., Карпов И. И. Физико-химические свойства графита и его соединений. К: Наука, 1990.-315 с.

28.Санин Ф. П. Исследование графита, силицированного в глубоком вакууме: Дис.... канд. техн. наук. Харьков, 1962. - 169 с.

29-Фичин И.Ж. Основы физической химии. - М.: Мир, 1972. - 251 с.

ЗО.Кэмбел Д. Техника высоких температур. - М.: ИЛ, 1960. - 123 с.

31 .Беляков И. П., Зериов У. А. Технология сборки и испытаний космических аппаратов. - М.: Машиностроение, 1990. - 274 с.

  1. Джур Е. А., Вдовин С. И, Кучма Л. Д. и др. Технология производства космических ракет. - Днепропетровск: Изд-во Днепропетр. ун-та, 1992. -323 с.

  2. Герметичність у ракетно-космічній техниці // Ф. П. Санін, С. О. Джур, Л. Д. Кучма, В. А. Найдьонов. - Дніпропетровськ: Вид-во Дніпропетр. ун-ту, 1995.-345 с.

  3. Методы неразрушающих испытаний / Под ред. Р. Шарпа; Пер. с англ. - М: Мир, 1972. - 296 с.

  4. Потапов А. И., Игнатов В. М., Александров Ю. Б. Технологический иеразрушающий контроль пластмасс. - Л.: Химия, 1979. - 356 с.

  5. Белокур И. П., Коваленко В. А. Дефектоскопия материалов и изделий. К.: Техника, 1989.-217 с.

37.Science News //1990. Vol. 138, № 13. P. 194.

38.Савельев И. В. Курс физики. - М.: Наука, 1989. Т. 3. - 479 с.

39.Чукова Ю. П. Тайны алмаза. - М.: Знание, 1988.

\! 40.Желтов П. Н, Сабельникова Э. А. Получение углерод-углеродных композиционных материалов повышенной плотности: Обзор. //Библиотека ГКБЮ. 1981. - 373.

41 .Горден Д., Браун Д. А. Тугоплавкие металы в новой технике. - М.: ИЛ, 1972.-422 с.

  1. Балицкий А. В. Технология изготовления вакуумной аппаратуры. - М.: Энергия, 1974. - 355.

  2. Тучинский Л. И. Композиционные материалы, получаемые методом пропитки. - М.: Металургия, 1986. - 511 с.

  3. Порошковая металургия в СССР / Отв. ред. И. Н. Францевич, В. И. Трефилов; - М.: Наука, 1986. - 522 с.

  4. Славянский М. П. Свойства химических элементов. М: Наука, 1963.

  • 491 с.

  1. Технология металов и сплавов / Под ред. Б. А. Кузьмина.

  • М.: Машиностроение, 1989. - 321 с.

  1. Котельников Р. Б., Большаков С. Н и др. Особо тугоплавкие элементы и соединения: Справочник. - М.: Металургия, 1969. - 365 с.

  2. Кислый П. С, Пернецев М. А. и др. Карбид бора. К.: Наук, думка., 1988. - 156 с.

49.Основы материаловедения / И. И. Сидорин, Г. Ф. Косолапов, В. И. Макарова, Г. Г. Мухин, Н. М. Рыжов, В. И. Силаева, Н. В. Ульянов А. - М.; Машиностроение, 1976.-561 с.

50.Вульф Б. К, Ромадин К. П. Авиационное металоведение. - М.: Оборонгиз, 1962.-387 с.

  1. .Коровский Ш. Я. Летающие металлы. - М.: Машиностроение, 1967.

  1. Фридляндлер И. Н. Алюминиевые сплавы. Конструкционные сплавы. - М.: Машиностроение. Вып. 5. -132 с.

  2. Белов А. Ф., Добаткин В. И., Фридляндлер И. Н. Производство полуфабрикатов из алюминиевых сплавов. - М.: Металлургия, 1971.

  • 367 с.

у| 54.Композиционные материалы: Справочник / М. А. Алфутов, В. В. Болотин,

В. В. Васильев, В. А. Протасов, Ю.М. Тарнопольский. - М.: Машиностроение, 1990. - 239 с.

55.Лахтин Ю. М., Леонтьева В. П. Материаловедение. - М.: Машиностроение, 1980.

56.3еликман А. Н, Крейн О. Е., Самсонов Г. В. Металургия редких металов. - М.: Металургия, 1978. - 345 с.

  1. Бобылев А. В. Механические и технологические свойства металов. - М.: Металургия, 1980. - 516 с.

  2. Глазунов С. Г., Моисеев В. Н. Конструкционные титановые сплавы. - М.: Металургия, 1974. - 362 с.

  3. Колачев Б. А., Ливанов В. А., Елагин В. И. Метаповедение и термическая обработка цветных металов н сплавов. М: Металургия, 1981. - 455 с.

  4. Конструкционные материалы: Справочник / Под ред. Б. Н. Арзамасова. - М.: Машиностроение, 1990. - 548 с.

vj 61.Химушин Ф. Ф. Жаропрочные стали и сплавы. - М.: Металургия, 1969. 268 с.

v 62.Радомысельский И.Д, Сердюк Г. Г., Щербань Н. И. Конструкционные порошковые материалы. К.: Техника, 1985. - 357 с.

  1. Бериллий: наука и технология / Пер. с англ.; Под ред. Г. Ф. Тихинского, - М.: Металургия, 1984. - 257 с.

  2. Стано В. В., Черненко М. Б. Популярная библиотека химических элементов. - М.: Наука, 1983. - 381 с.

65.3еликман А. Н, Коршунов Е. Г., Елютин А. В. Ниобий и тантал. - М.: Металургия, 1990. - 233 с.

66.Ниобий и его сплавы / Г. В. Захарова, И. А. Попов, А. П. Жорова, Б. В.

Федин. - М.: Металлургиздат, 1961.-189 с. v 67.Титц Т., Уилсон Д. Ж. Тугоплавкие металы и сплавы. - М.: Металургия, 1969.-287 с.

  1. Молибден в ядерной энергетике/ Под ред. В. Е. Емельянова, А. И. Светюхнна. - М: Атомиздат, 1977. - 165 с.

  2. Киндяков П. С, Коршунов Б. Г., Федоров П. И. Химия и технология редких и рассеянных металов. - М.: Высш. шк., 1978. - 245 с.

  3. Энциклопедия неорганических материалов / Отв. ред. И. Н. Федорченко. К.: Главная редакция УСЭ, 1977. - 624 с.

  4. Журда А.П., Белый А.И. - В. кн.: Теоретические основы наплавки. - Киев: ИЭС им. Е.О. Патона, 1997. - 198 с.

  5. Найдич Ю.В., Бугаев А.А., Адамовский А.А. и др. Алмазо-твердосплав- ный макрокомпозитный материал. Разработка, применение. //Порошковая металлургия, 2008, №5/6. - с. 47 - 54.

  6. Костомаров А.Г., Кириченко О.В., Бродниковский Н.П. и др. Высоко пористые материалы из волокон легированных сталей: получение, структура и механические свойства. //Порошковая металлургия, 2008, №3/4.-с. 11-16.

  7. Борисова А.Л., Борисов Ю.С. Использование процессов само- распространяющегося высокотемпературного синтеза в технологии газо­термического напыления покрытий. //Порошковая металлургия, 2008, №1/2.-с. 53-59.

Борис Петрович Середа

доктор технічних наук, професор, академік академії наук вищої школи України

НОВІ МАТЕРІАЛИ В МЕТАЛУРГІЇ

Навчальний посібник

Підписано до друку 10.02.2009р. Формат 60x84 1/32. Папір офсетний. Умови, друк. арк. 22,0. Наклад 300 прим.

Видавничий договір № 5у/09.

Віддруковано друкарнею Запорізької державної інженерної академії з комп’ютерного оригінал-макету

69006, м. Запоріжжя, пр. Леніна, 226 РВВ ЗДІА, тел. 2-238-240

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру суб’єктів видавничої справи ДК № 2958 від 03.09.2007 р.

I Iviiccoua, (7Н - мщшсть при рочтяганш. ствиг - onip вигину, е - вцшосне подовження.

4. Шихтові склади для СВС-наплавлення різноманітні. Велике практичне застосування одержав склад, шо утворить при СВС

1пи'юмим модулем пружноеп показуе, що у борних волокон вш у 5 раз1в нищий П1Ж у скляних.

2 таблиці видно, як послідовне використання явищ об'ємного ефекту реакцій, лінійної усадки, дисперсійного зміцнення (за рахунок введення дрібних часток нітриду титана) при СВС-компактуванні приводило до зменшення залишкової пористості практично до її зникнення й відповідному збільшенню механічних властивосте чорної кераміки до дуже великих значень.

Об'ємна усадка в процесі прямого синтезу кераміки є також важливим фактором підвищення її щільності. Особливо повно ефект об'ємної усадки проявляється при синтезі сіалонової кераміки SiAlON, вихідна суміш для якої містить значну кількість легкоплавких оксидів. Чисто сіалоновий СВС- матеріал має пористість >15%. Додавання розріджувачів і регуляторів спікання знижує пористість сіалонової кераміки й у композиційной сіалоновій кераміці складу 55%Si4Al202N6 - 35%Si - 10%BN пористість не перевищує 10%.

3 Великі успіхи СВС пов'язані зі створенням так званих функціонально-градієнтних матеріалів (ФГМ), тобто матеріалів, у яких склад розподілений по обсязі за певним законом. їх ще називають матеріалами із заздалегідь заданою неоднорідністю. Властивості градієнтних і однорідних матеріалів (при однаковому середньому складі) різні (часто на користь ФГМ), і тому створення ФГМ розглядають як ефективний спосіб регулювання властивостей. Активну роботу зі створення ФГМ проводять японські вчені Koizumi, Sata, Miyamoto і ін [26]. Японські фахівці при розробці ФГМ пішли по шляху складання градієнтних шихт і збереження градієнтності в ході СВС. Науковці (А.Н. Питюлин, А.С. Штейнберг, В.И. Юхвид і ін.) обрали інший шлях - вони створюють градієнтність безпосередньо в ході СВС, управляючи міграційними процесами у хвилі горіння багатокомпонентних систем [15,17]. Найбільші успіхи досягнуті при створенні функціонально-градігнтних твердих сплавів у системі Ті + Ni, на