Книга
Содержание
Вернуться в библиотеку
Влияние электромагнитных полей и токов на пластическую деформацию металлов и сплавов
Закрыть (Esc)
Влияние электромагнитных полей и токов на пластическую деформацию металлов и сплавов
Коновалов С.В.
Громов В.Е.
Иванов Ю.Ф.
Титульный лист
Введение
1. Модификация физических и механических свойств материалов, подвергающихся пластической деформации, внешними энергетическими воздействиями
1.1. Усталостное разрушение металлов и сплавов
1.2. Процессы, происходящие в металлах и сплавах при ползучести и релаксации напряжений
1.3. Модификация свойств материалов внешними энергетическими воздействиями
1.4. Выводы и постановка задачи исследования
2. Материалы и методики исследований
2.1. Материалы для исследований
2.2. Методики и оборудование для проведения испытаний
2.3. Методики внешних энергетических воздействий
2.4. Методика и установка измерения скорости ультразвука
2.5. Методики структурных исследований
2.6. Методики исследований методами сканирующей электронной микроскопии
2.7. Методики количественной обработки результатов исследований
3. Влияние слабых электрических воздействий на изменение характера пластической деформации металлов и сплавов
3.1. Влияние слабых электрических потенциалов на изменение характера процесса ползучести
3.2. Влияние слабых электрических потенциалов на изменение микро- и нанотвердости металлов и сплавов
3.3. Влияние слабых электрических потенциалов на характер релаксации напряжений алюминия
Выводы
4. Влияние слабых магнитных полей на изменение характера пластической деформации поликристаллического алюминия
4.1. Влияние слабого магнитного поля на ползучесть алюминия
4.2. Влияние слабого постоянного магнитного поля на микротвердость алюминия
4.3. Влияние импульсного магнитного поля на микротвердость алюминия
4.4. Влияние магнитного поля на тонкую структуру алюминия и поверхность разрушения
Выводы
5. Роль обработки мощными токовыми импульсами в формировании структурно-фазового градиента аустенитной стали при многоцикловой усталости
5.1.Структурно-фазовое состояние исходной стали
5.2. Структурно-фазовый градиент, формирующийся в стали, деформированной в условиях многоцикловой усталости
5.3. Структурно-фазовый градиент, формирующийся в стали, разрушенной в условиях многоцикловой усталости
5.4. Структурно-фазовый градиент, формирующийся при электростимулировании стали, деформированной в условиях многоцикловой усталости
5.5. Структурно-фазовый градиент, формирующийся в электростимулированной на промежуточном этапе нагружения стали, разрушенной в условиях многоцикловой усталости
5.6. Выводы
6. Роль импульсных низкоэнергетических сильноточных электронных пучков в модификации перлитной и мартенситной стали
6.1. Исходное состояние стали после термических обработок
6.2. Электронно-пучковая модификация структурно-фазовых состояний перлитной стали
6.3 .Модификация дефектной субструктуры закаленной стали импульсным низкоэнергетическим сильноточным электронным пучком
6.4. Выводы
Заключение
Литература