Управління якістю дисперсно-зміцненого композиційного матеріалу на основі берилію

Autor

  • Дмитро Миколайович Макаренко Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», вул. Чкалова, 17, м. Харків, Україна, 61070, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-4672-2880

DOI:

https://doi.org/10.15587/2313-8416.2016.69259

Słowa kluczowe:

композиційний матеріал, дисперсно-зміцнений, алюміній, берилій, міцність, границя плинності, границя міцності

Abstrakt

Стаття присвячена дослідженню складу та властивостей дисперсно-зміцнених композиційних матеріалів на основі берилію, що застосовуються в різних галузях господарства, зокрема, при виробництві авіаційної техніки. Проаналізовані властивості даних матеріалів з метою забезпечення управління їхньою якістю. Побудовано математичні залежності параметрів дисперсно-зміцнених композиційних матеріалів на основі берилію від вмісту оксиду берилію та температури

Biogram autora

Дмитро Миколайович Макаренко, Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», вул. Чкалова, 17, м. Харків, Україна, 61070

Старший викладач

Кафедра автомобілів та транспортної інфраструктури

Bibliografia

Brautman, L. J., Krock, R. H. (1975). Composite Materials, New York: Academic Press.

Лахтин Ю.М. Материаловедение Учебник для вiсших технических учебнiх заведений, 1990, 528 с.

Mendoza-Ruiz, D. C., Esneider-Alcala, M. A., Estrada-Guel, I., Miki-Yoshida, M., Lopez-Gomez, M., Martinez-Sanchez, R. (2008). Dispersion of graphite nanoparticles in a6063 aluminum alloy by mechanical milling and hot extrusion. Reviews on advanced materials science, 18, 280–283.

Al-Be splavy – metallicheskie kompozicionnye materialy shirokogo naznachenija. Vserossijskij nauchno-issledovatel'skij institut aviacionnyh materialov. Available at: http://viam.ru/public/files/1996/1996-202052.pdf (Last accessed: 18.05.2016).

Mouritz, A. (2012). Aluminium alloys for aircraft structures. Introduction to Aerospace Materials, 173–201. doi: 10.1533/9780857095152.173

Öz, T., Karaköse, E., Keskin, M. (2013). Impact of beryllium additions on thermal and mechanical properties of conventionally solidified and melt-spun Al–4.5wt.%Mn–xwt.%Be (x=0, 1, 3, 5) alloys. Materials & Design, 50, 399–412. doi: 10.1016/j.matdes.2013.03.024

Chen, H., Ginzburg, V. V., Yang, J., Yang, Y., Liu, W., Huang, Y. et. al. (2016). Thermal conductivity of polymer-based composites: Fundamentals and applications. Progress in Polymer Science. doi: 10.1016/j.progpolymsci.2016.03.001

Biron, M. (2013). Composites. Thermosets and Composites, 299–473. doi: 10.1016/b978-1-4557-3124-4.00006-7

Kovaleva, A. V., Chernyj, A. A. (2008). Kompozicionnye materialy v tehnike i issledovanie vozmozhnostej poluchenija izdelij iz raznorodnyh materialov v litejnom proizvodstve. Penza: Penzenskij gosudarstvennyj universitet, 161.

Demin, D. A. (2005). Optimizacija tehnologicheskogo processa v cehe predprijatija. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 6/1 (18), 48–59.

Kovalenko, B. P., Demin, D. A., Bozhko, A. B. (2006). Optimizacija sostava holodnotverdejushhih smesej (HTS) s propilenkarbonatom. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 6/1 (18), 59–61.

##submission.downloads##

Opublikowane

2016-05-31

Numer

Dział

Technical Sciences