Управління якістю дисперсно-зміцненого композиційного матеріалу на основі берилію

Авторы

  • Дмитро Миколайович Макаренко Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского «Харьковский авиационный институт», ул. Чкалова, 17, г. Харьков, Украина, 61070, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-4672-2880

DOI:

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

Ключевые слова:

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

Аннотация

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

Биография автора

Дмитро Миколайович Макаренко, Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского «Харьковский авиационный институт», ул. Чкалова, 17, г. Харьков, Украина, 61070

Старший преподаватель

Кафедра автомобилей и транспортной инфраструктуры

Библиографические ссылки

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.

Опубликован

2016-05-31

Выпуск

Раздел

Технические науки