يعرض 1 - 20 نتائج من 1,012 نتيجة بحث عن '"ползучесть."', وقت الاستعلام: 0.50s تنقيح النتائج
  1. 1
    Academic Journal
  2. 2
    Report
  3. 3
    Academic Journal
  4. 4
    Academic Journal

    المصدر: NOVYE OGNEUPORY (NEW REFRACTORIES); № 10 (2023); 14-21 ; Новые огнеупоры; № 10 (2023); 14-21 ; 1683-4518 ; 10.17073/1683-4518-2023-10

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: https://newogneup.elpub.ru/jour/article/view/2006/1635; Третьяков, Ю. Д. Керамика наших дней / Ю. Д. Третьяков // Химия и жизнь. ― 2002. ― № 11. ― С. 50‒53.; Павлушкин, Н. М. Спеченный корунд / Н. М. Павлушкин. ― М. : Стройиздат, 1961. ― 208 с.; Лукин, Е. С. Современная оксидная керамика и области ее применения / Е. С. Лукин, Н. А. Макаров, А. И. Козлов [и др.] // Конструкции из композиционных материалов. ― 2007. ― № 1. ― С. 3‒13.; Lukin, E. S. Obtaining oxide ceramics with a regular structure / E. S. Lukin, N. T. Andrianov, N. B. Mamaeva [et al.] // Refractories. ― 1993. ― Vol. 34, № 5/6. ― Р. 263‒267. [Лукин, Е. С. О проблемах получения оксидной керамики с регулируемой структурой / Е. С. Лукин, Н. Т. Андрианов, Н. Б. Мамаева [и др.] / Огнеупоры. ― 1993. ― № 5. ― С. 11‒15].; Лукин, Е. С. Прочная керамика на основе оксида алюминия и диоксида циркония / Е. С. Лукин, Н. А. Попова, Н. И. Здвижкова // Стекло и керамика. ― 1993. ― № 9/10. ― C. 25‒29.; Лукин, Е. С. Теоретические основы получения и технологии оптически прозрачной керамики / E. C. Лукин. ― М. : МХТИ им. Д. И. Менделеева, 1981. ― 36 с.; Лукин, Е. С. Новые виды корундовой керамики с добавками эвтектических составов / Е. С. Лукин, Н. А. Макаров, Н. А. Попова [и др.] // Конструкции из композиционных материалов. ― 2001. ― № 3. ― С. 28‒38.; Соколов, А. В. Влияние добавки Sc2O3 на температуру спекания и свойства оксидной керамики системы ZrO2‒Y2O3 / А. В. Соколов, Г. И. Дейнега, Н. А. Кузьмина // Авиационные материалы и технологии. ― 2020. ― № 1. ― С. 64‒69. DOI:10.18577/2071-9140-2020-0-1-64-69.; Лукин, Е. С. Современная высокоплотная оксидная керамика с регулируемой микроструктурой. Ч. IV. Технологические методы получения высокодисперсных порошков для многокомпонентной керамики / Е. С. Лукин // Огнеупоры и техническая керамика. ― 1986. ― № 9. ― С. 2‒10.; Лукин, Е. С. Особенности технологии высокоплотной технической керамики. Активность оксидных порошков при спекании / В. С. Бакунов, Е. С. Лукин // Стекло и керамика. ― 2008. ― № 11. ― С. 21‒25.; Хасанов, О. Л. Методы компактирования и консолидации наноструктурных материалов и изделий / О. Л. Хасанов, Э. С. Двилис, З. Г. Бикбаева. ― Томск : Изд. Томского политехнического университета, 2008. ― 196 с.; Максимов, В. Г. Изучение габитуса кристаллов муллита в композиционной керамике муллит ‒ ZrO2 / В. Г. Максимов, В. Г. Бабашов, Н. М. Варрик, Г. Ю. Люлюкина // Труды ВИАМ : электрон. науч.-техн. журн. ― 2023. ― № 1 (119). ― Ст. 10. URL: http://www.viam-works.ru (дата обращения 23.03.2023). DOI:10.18577/2307-6046-2023-0-1-119-127.; Бабашов, В. Г. Изучение структуры и свойств керамических композиционных материалов на основе муллита / В. Г. Бабашов, В. Г. Максимов, Н. М. Варрик, О. Н. Самородова // Авиационные материалы и технологии. ― 2020. ― № 1. ― С. 54‒63. DOI:10.18577/2071-9140-2020-0-1-54-63.; Шестаков, А. М. Керамика на основе кремнийорганических полимеров-прекурсоров: микроструктура и свойства (Обзор). Часть 2 / А. М. Шестаков // Труды ВИАМ : электрон. науч.-техн. журн. ― 2021. ― № 9. ― Ст. 03. URL: http://www.viam-works.ru (дата обращения 23.03.2023). DOI:10.18577/2307-6046-2021-0-9-22-32.; Каблов, Е. Н. Исследование физико-химических свойств керамики на основе системы Sm2O3‒Y2O3‒ HfO2 для разработки перспективных теплозащитных покрытий / Е. Н. Каблов, Е. Н. Доронин, Е. И. Артеменко [и др.] // Журнал неорганической химии. ― 2020. ― Т. 65, № 6. ― С. 846‒855. DOI:10.31857/ S0044457X20060070.; Хасанов, О. Л. Ультразвуковая технология изготовления конструкционной и функциональной нанокерамики / О. Л. Хасанов, В. М. Соколов, Э. С. Двилис, Ю. П. Похолков // Перспективные материалы. ― 2002. ― № 1. ‒ С. 76‒83.; Матренин, С. В. Исследование влияния механической активации оксидных порошков на свойства и структуру спеченной керамики / С. В. Матренин, А. О. Белокрылова, Б. Б. Овечкин // Изв. вузов. Физика. ― 2012. ― Т. 55, № 5/2. ― С. 205‒208.; Бакунов, В. С. Особенности технологии высокоплотной технической керамики. Спекание оксидной керамики / В. С. Бакунов, Е. С. Лукин // Стекло и керамика. ― 2008. ― № 12. ― С. 19‒23.; https://newogneup.elpub.ru/jour/article/view/2006

  5. 5
    Academic Journal

    المؤلفون: I. Datsko A., И. Дацко А.

    المصدر: NOVYE OGNEUPORY (NEW REFRACTORIES); № 10 (2023); 27-30 ; Новые огнеупоры; № 10 (2023); 27-30 ; 1683-4518 ; 10.17073/1683-4518-2023-10

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: https://newogneup.elpub.ru/jour/article/view/2016/1644; García Quinonez, L. V. Study of the corrosion resistance on nano-ZrO2 doped MgO ceramic composites by copper slag. Research Square / L. V. García-Quiñonez, L. F. Verdeja, D. Fernández-González [et al.] // This is a preprint; it has not been peer reviewed by a journal. ― 2020. ― Posted 17 Aug. https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-58174/v1.; Дацко, И. А. Модификация структуры основного огнеупора наночастицами диоксида циркония / И. А. Дацко // Новые огнеупоры. ― 2023. ― № 6. ― С. 39‒43.; Firatli, Ahmet Cem. Sinterung von Mehrphasen-Keramik im Dreistoffsystem MgO‒Al2O3‒ZrO2 [MgO‒AlO‒ZrO]. Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule / Ahmet Cem Firatli. ― Aachen, 1982. ― Р. 8, 9.; https://newogneup.elpub.ru/jour/article/view/2016

  6. 6
    Academic Journal

    المؤلفون: I. Datsko A., И. Дацко А.

    المصدر: NOVYE OGNEUPORY (NEW REFRACTORIES); № 6 (2023); 39-43 ; Новые огнеупоры; № 6 (2023); 39-43 ; 1683-4518 ; 10.17073/1683-4518-2023-6

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: https://newogneup.elpub.ru/jour/article/view/2024/1652; Kuznetsov, D. V. Nanomaterials in refractory technology / D. V. Kuznetsov, D. V. Lysov, A. A. Nemtinov [et al.] // Refract. Ind. Ceram. ― 2010. ― Vol. 51, № 2. ― Р. 61‒63. Кузнецов, Д. В. Наноматериалы в технологии огнеупоров / Д. В. Кузнецов, Д. В. Лысов, А. А. Немтинов [и др.] // Новые огнеупоры. ― 2010. ― № 3. ― С. 3‒6.; Trunov, S. V. Selection of heat-insulating mixture for continuous casting / S. V. Trunov, M. V. Konev, I. S. Sarychev, I. N. Chmyrev // Refract. Ind. Ceram. ― 2021. ― Vol. 61, № 5. ― Р. 481‒483. Трунов, С. В. К выбору теплоизолирующей смеси для непрерывной разливки / С. В. Трунов, М. В. Конев, И. С. Сарычев, И. Н. Чмырев // Новые огнеупоры. ― 2020. ― № 10. ― С. 6‒8.; Джураева, Г. Х. Особенности химического и минералогического состава и существующие методы переработки рапы озер Караумбет и Барсакельмес / Г. Х. Джураева, Д. Т. Атакулова // Молодой ученый. ― 2016. ― № 13 (117). ― С. 100‒102. URL: https://moluch.ru/archive/117/32041/ (дата обращения: 27.12.2022).; Drnek, L. Overwies of magnesite / L. Drnek, Matheus Naves Moraes, Paschoal Bonadia Neto // RHI Magnesita. Bulletin. ― 2018. ― № 1. ― Р. 14‒22.; Jones, J. V., III, Piatak, N. M., Bedinger, G. M., 2017, Zirconium and hafnium, chap. V of Schulz, K.J., DeYoung, J.H., Jr., Seal, R.R., II, and Bradley, D.C., eds., Critical mineral resources of the United States — Economic and environmental geology and prospects for future supply: U.S. Geological Survey Professional Paper 1802. ― P. V1– V26, https://doi.org/10.3133/pp1802V.; Duran, T.Thermodynamic assessment of the system ZrO2‒ CaO‒MgO using new experimental results: Calculation of the isoplethal section MgO·CaO‒ZrO₂ / T. Duran, S. Serena [et al.] // J. Am. Ceram. Soc. ― 2008. ― № 2. ― Р. 535‒543.; Firatli, Ahmet Cem. Sinterung von MehrphasenKeramik im Dreistoffsystem MgO‒Al2O3‒ZrO2 [MgO‒ AlO‒ZrO]. Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule / Ahmet Cem Firatli. ― Aachen, 1982. ― S. 8, 9.; https://newogneup.elpub.ru/jour/article/view/2024

  7. 7
    Academic Journal

    المؤلفون: I. Datsko A., И. Дацко А.

    المصدر: NOVYE OGNEUPORY (NEW REFRACTORIES); № 2 (2023); 34-37 ; Новые огнеупоры; № 2 (2023); 34-37 ; 1683-4518 ; 10.17073/1683-4518-2023-2

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: https://newogneup.elpub.ru/jour/article/view/1964/1617; Weresycznak, A. A. Creep of CaO/SiO2-containing MgO refractories / A. A. Weresycznak, T. P. Kirkland, W. F. Curtis // Journal of Material Science. ― 1999. ― Vol. 34, № 2. ― P. 215‒227. doi:10.1023/A:1004427314573.; Andreasen, A. H. M. Ṻber die Beziehung zwischen Kornabstufung und Zwischenraum in Produkten aus losen Körnern (mit einigen Experimenten) / A. H. M. Andreassen, J. Andersen // Kolloid-Zeitung. ― 1930. ― Bd 50. ― S. 217‒228.; Dinger, D. R. Particle packing II ― Review of packing of polydisperse particle systems / D. R. Dinger, J. E. Funk // Interceram. ― 1992. ― Vol. 41, № 2. ― P. 95‒97.; Кащеев, И. Д. Химическая технология огнеупоров : уч. пособие / И. Д. Кащеев, К. К. Стрелов, П. С. Мамыкин. ― М. : Интермет Инжиниринг, 2007. ― 746 с.; URL: https://www.elkem.com/silicon-products/refractories/emma (дата обращения 06.09.2022).; DIN EN 993-1‒2019. Изделия огнеупорные плотные фасонные. Методы испытаний. Часть 1. Определение объемной плотности, кажущейся и истинной пористости.; Оka, М. Effect of close packing index on the characteristics of refractories / M. Oka, S. Takeuchi, S. Takanaga // Journal of the Technical Association of Refractories, Japan. ― 2015. ― Vol. 35, № 2. ― Р. 104.; DIN EN 993-5‒2019. Изделия огнеупорные плотные фасонные. Методы испытаний. Часть 5. Определение прочности к раздавливанию на холоду.; DIN EN 993-6‒2019. Изделия огнеупорные плотные фасонные. Методы испытаний. Часть 6. Определение прочности к раздавливанию при комнатной температуре.; DIN EN 993-7‒1998. Изделия огнеупорные плотные фасонные. Методы испытаний. Часть 7. Определение предела прочности на изгиб при повышенной температуре.; Vasilos, T. Mechanical properties of pure, dense magnesium oxide as a function of temperature and grain size / T. Vasilos, J. B. Mitchell, R. M. Spriggs // J. Am. Ceram. Soc. ― 1964. ― Vol. 47, № 12. ― Р. 606‒610. https://doi.org/10.1111/j.1151-2916.1964.tb13115.x.; DIN EN 993-9‒1997. Изделия огнеупорные плотные фасонные. Методы испытания. Часть 9. Определение ползучести при сжатии.; https://newogneup.elpub.ru/jour/article/view/1964

  8. 8
    Academic Journal

    المصدر: Civil Aviation High Technologies; Том 26, № 1 (2023); 95-103 ; Научный вестник МГТУ ГА; Том 26, № 1 (2023); 95-103 ; 2542-0119 ; 2079-0619 ; 10.26467/2079-0619-2023-26-1

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: https://avia.mstuca.ru/jour/article/view/2136/1328; Huang W.Q., Yang X.G., Li S.L. Evaluation of service-induced microstructural damage for directionally solidified turbine blade of aircraft engine // Rare Metals. 2019. Vol. 38, iss. 2. Pp. 157–164. DOI:10.1007/s12598-018-1016-z; Tong J. Assessment of service induced degradation of microstructure and properties in turbine blades made of GH4037 alloy / J. Tong,X. Ding, M. Wang, K. Yagi, Yu. Zheng, Q. Feng // Journal of Alloys and Compounds. 2016. Vol. 657. Рp. 777–786. DOI:10.1016/j.jallcom.2015.10.071; Логунов А.В. Жаропрочные никелевые сплавы для лопаток и дисков турбин. М.: Московские учебники и Картолитография, 2018. 592 с.; Беккерт М., Клемм Х. Способы металлографического травления: справочник / Пер. с нем. Н.И. Туркиной и Е.Я. Капуткина. 2-е изд. М.: Металлургия, 1988. 400 с.; Лившиц Б.Г. Металлография: учебник для вузов. М.: Металлургия, 1990. 236 с.; Федорченко Д.Г., Новиков Д.К. Исчерпание ресурса деталей ГТД в эксплуатационных условиях: монография. Самара: Изд-во СамНЦ РАН, 2018. 264 с.; Li Sh. A physically based model for correlating the microstructural degradation and residual creep lifetime of a polycrystalline Nibased superalloy / Sh. Li, B. Wang, D. Shi, X. Yang, H. Qi // Journal of Alloys and Compounds. 2019. Vol. 783. Pp. 565–573. DOI:10.1016/j.jallcom.2018.11.417; Monkman F., Grant N. An empirical relationship between rupture life and minimum creep rate in creep-rupture tests // Proceeding of ASTM, 1956. Pp. 593–620.; Mishra R.S., Mukherjee A.K. Correlations between high-temperature creep behavior and structure // Proceedings of the Third «Light Weight Alloys for Aerospace Applications» Symposium Sponsored by the Non-ferrous Metals Committee of the Structural Materials Division (SMD) of TMS, February 13–16 1995. P. 319.; Fan Y. Mechanical properties deterioration and its relationship with microstructural variation using small coupons sampled from serviced turbine blades / Y. Fan, H. Weiqing, Y. Xiaoguang, S. Duo-qi, L. Shaolin // Materials Science and Engineering: A. 2019. Vol. 757. Pp. 134–145. DOI:10.1016/j.msea.2019.04.100; Carey J.A., Sargent P.M., Jones D.R.H. A deformation mechanism map for IN738LC superalloy // Journal of Materials Science Letters. 1990. Vol. 9, iss. 5. Pp. 572–575. DOI:10.1007/BF00725881; Петрушин Н.В., Логунов А.В., Ковалев А.И. и др. Способ определения относительного объемного содержания упрочняющей 𝛾′-фазы в сплавах. Патент SU № 687965 A1, МПК G01N 27/02: опубл. 15.03.1992. 8 с.; Каблов Е.Н., Голубовский Е.Р. Жаропрочность никелевых сплавов: монография. М.: Машиностроение, 1998. 463 с.; https://avia.mstuca.ru/jour/article/view/2136

  9. 9
    Academic Journal

    المصدر: Interactive science; № 5(81); 53-58 ; Интерактивная наука; № 5(81); 53-58 ; ISSN: 2414-9411 ; 2414-9411 ; ISSN(electronic Version): 2500-2686 ; 2500-2686

    وصف الملف: text/html

    Relation: info:eu-repo/semantics/altIdentifier/pissn/2414-9411; info:eu-repo/semantics/altIdentifier/eissn/2500-2686; Monthly international scientific journal Interactive science Issue 5(81); https://interactive-plus.ru/e-articles/860/Action860-559448.pdf; Екобори Т. Физика и механика разрушения и прочности твердых тел / Т. Екобори. – М: Металлургия, 1971. – 264 с.; Лиин Мак. Д. Механические свойства металлов / Д. Мак. Лиин. – М: Металлургия, 1965. – 432 с.; Золотаревский В.С. Механические испытания и свойства металлов / В.С. Золотаревский. – М: Изд-во МиСИС, 1998. – 400 с.; Материаловедение / под ред. Б.Н. Арзамасова, В.И. Мухина. – М: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2001. – 646 с.; Физическое металловедение. Дефекты кристаллического строения механические свойства металлов и сплавов: Т. 3 / под ред. А. Кана. – М: Мир, 1968. – 484 с.; Диаграммы состояния двойных металлических систем: Т. 2 / под ред. Н.П. Ляпишева. – М: Машиностроение, 1996. – 514 с.; Рахштадт А.Г. Пружинные стали и сплавы / А.Г. Рахштадт. – М: Металлургия, 1971. – 496 с.; Масленков С.Б. Жаропрочные стали и сплавы: Справочник / С.Б. Масленков. – М: Металлургия, 1988. – 191 с.; Металловедение и термическая обработка стали: справочник: Т. 2 / под ред. М.Л. Бернштейна и А.Г. Рахштадта. – М: Машиностроение, 1983. – С. 293 – 318.; Химушин Ф.Ф. Жаропрочные стали и сплавы / Ф.Ф. Химушин. – М: Металлургия, 1976. – 748 с.; Фридман Я.Б. Механические свойства металлов. Деформация и разрушение: Т. 1 / Я.Б. Фридман. – М: Машиностроение. – 470 с.; Ван Флек. Теоретическое и прикладное материаловедение / Флек Ван. – М: Атомиздат. – 471 с.; Суперсплавы II: Жаропрочные материалы для аэрокосмических и промышленных энергоустановок: в 2 т. Т. 2 / под ред. Симса Ч.Т., Столоффа Н.С., Хагеля У.К.: пер. с англ. Шалина Р.Е, – М: Металлургия, 1995. – 384 с.; Строение и свойства авиационных материалов / под ред. А.Ф. Белова, – М: Металлургия, 1989. – 367.; Гуняев А.П. Металловедение / А.П. Гуняев. – М: Металлургия, 1977. – 647 с.; Kremnev L.S., Svishchenko V.V., & Cheprasov D.P. (1998). Rate range of forming for grain bainite under decomposition of 20KH2NACH steel austenite // Metal Science and Heat Treatment, №5, pp. 17–19.; Кремнев Л.С. Определение концентрации углерода в мартенсите сталей по асимметрии линий / Л.С. Кремнев, А.М. Адаскин, А.В. Боголюбов // Заводская лаборатория. Диагностика материалов. – 1971. – №9. – 1086 с.; Kremnev L.S., Svishchenko V.V., & Cheprasov D.P. (1997). Structure and mechanism of formation of granular bainte in steel 20KH2NACH // Metal Science and Heat Treatment, №9, pp. 6–11.; Adaskin A.M., Shtijn F.S. (1992). High speed steel of optimal composition for cold stamping tools // Metal Science and Heat Treatment, №6, pp. 23–26. EDN KSOHTB; https://interactive-plus.ru/files/Books/860/64ace6f94c35e.jpg?req=559448; https://interactive-science.media/article/559448/discussion_platform; https://doi.org/10.21661/r-559448

  10. 10
    Academic Journal
  11. 11
    Academic Journal

    المصدر: VESTNIK of Samara University. Aerospace and Mechanical Engineering; Vol 21, No 1 (2022); 57-66 ; Вестник Самарского университета. Аэрокосмическая техника, технологии и машиностроение; Vol 21, No 1 (2022); 57-66 ; 2541-7533 ; 2542-0453

    وصف الملف: application/pdf

  12. 12
    Academic Journal

    المصدر: Internal Combustion Engines; No. 2 (2021): INTERNAL COMBUSTION ENGINES; 43-49 ; Двигатели внутреннего сгорания; № 2 (2021): ДВИГАТЕЛИ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ; 43-49 ; Двигуни внутрішнього згоряння; № 2 (2021): ДВИГУНИ ВНУТРІШНЬОГО ЗГОРЯННЯ; 43-49 ; 2411-0531 ; 0419-8719

    وصف الملف: application/pdf

  13. 13
    Academic Journal
  14. 14
    Conference

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: XXII международная научно-техническая Уральская школа-семинар металловедов-молодых ученых. — Екатеринбург, 2023; Никитин И. С. Влияние температуры отпуска на структуру и длительную ползучесть высокохромистой стали / И. С. Никитин, В. А. Дудко, А. Э. Федосеева. — Текст : электронный // Уральская школа молодых металловедов : сборник статей XXII Международной научно-технической Уральской школы-семинара металловедов — молодых ученых (Екатеринбург, 23-27 октября 2023). — Екатеринбург : Издательский Дом «Ажур», 2023. — С. 75-79.; http://elar.urfu.ru/handle/10995/128857

  15. 15
    Book

    المساهمون: Сибирский федеральный университет, Политехнический институт, Зеер, Галина Михайловна, Королёва, Юлия Петровна

    Relation: https://bik.sfu-kras.ru/elib/view?id=BOOK1-620%2F%D0%9C+550-839863675; Механические и физические свойства материалов и изделий : учебно-методическое пособие / Сиб. федер. ун-т, Политехн. ин-т, 2023. - 145 с. - Текст : электронный.; https://elib.sfu-kras.ru/handle/2311/151815; RU/НБ СФУ/BOOK1/620/М 550-839863675

  16. 16
    Academic Journal
  17. 17
    Academic Journal
  18. 18
    Academic Journal

    Relation: Влияние условий ползучести и длительного отжига на образование частиц Z-фазы / А.Э. Федосеева [и др.] // Физика металлов и металловедение. - 2020. - Т.121, №6. - С. 621-627. - Doi:10.31857/S0015323020060054.; http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/32639

  19. 19
  20. 20
    Academic Journal