Previous Page  8 / 9 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 9 Next Page
Page Background

закалке, но и характеристиками процесса вторичной кристаллизации

и кинетики процессов электрохимической коррозии.

ЛИТЕРАТУРА

1.

Larsen M.H.

,

Walmsley J.C.

Intergranular corrosion of сopper — containing AA6xxx

AlMgSi aluminum alloys // Journal of the Electrochemical Society. 2008. Vol. 155.

P. 550–556.

2.

Колобнев Н.И.

,

Бер Л.Б.

,

Хохлатова Л.Б.

Структура, свойства и применение

сплавов системы Al–Mg–Si–(Cu) // Металловедение и термическая обработка

металлов. 2011. № 9. С. 40–45.

3.

Пучков Ю.А.

,

Фам Хонг Фу

. Построение диаграмм достижения свойств терми-

чески упрочняемых алюминиевых сплавов методом торцевой закалки // Загото-

вительные производства в машиностроении. 2015. № 3. С. 33–38.

4. Влияние скорости охлаждения при закалке на структуру и свойства спла-

ва В91Т3 системы Al–Zn–Mg–Cu / Ю.А. Пучков, Ван Яньлун, С.Л. Березина,

С.А. Прудиус, В.С. Шмелева, А.Ю. Ампилогов // Технология металлов. 2010.

№ 8. С. 15–21.

5. Прогнозирование свойств деталей из сплава В91Т3 системы Al–Zn–Mg–Cu

/ Ю.А. Пучков, Ван Яньлун, С.А. Герасимов, Г.Г. Мухин, С.П. Щербаков,

В.А. Ларкин // Заготовительные производства в машиностроении. 2010. № 8.

С. 37–42.

6.

Овчинников В.В.

,

Грушко О.Е.

Высокотехнологичный свариваемый алюминие-

вый сплав В1341 системы Al–Mg–Si // Машиностроение и инженерное образо-

вание. 2005. № 3. С. 2–11.

7.

Rometsch P.A.

,

Starink M.J.

,

Gregson P.J.

Improvements in quench factor modeling

// Materials Science and Engineering. A339. 2003. P. 255–264.

REFERENCES

[1] Larsen M.H., Walmsley J.C

.

Intergranular corrosion of сopper — containing AA6xxx

AlMgSi aluminum alloys.

Journal of the Electrochemical Society

, 2008, vol. 155,

pp. 550–556.

[2] Kolobnev N.I., Ber L.B., Khokhlatova L.B. Structure, properties and application

of alloys of the Al–Mg–Si–(Cu) system.

Metal Science and Heat Treatment

, 2012,

vol. 53, iss. 9, pp. 440–444.

[3] Puchkov Yu.A., Pham Yong Phu. Development of heat treatable aluminium alloys

TTP diagrams using Jominy end quench test.

Zagotovitel’nye proizvodstva v

mashinostroenii

[Blanking Productions in Mechanical Engineering (Press forging,

foundry and other productions)], 2015, no. 3, pp. 33–38 (in Russ.).

[4] Puchkov Yu.A., Van Yan’ Lun, Berezina S.L., Prudius S.A., Shmeleva V.S.,

Ampilogov

A.Yu

. Influence of cooling rate during quenching on structure

and properties of V91T3 alloy of Al–Zn–Mg–Cu alloy.

Tekhnologiya metallov

[Technology of metals], 2010, no. 8, pp. 15–21 (in Russ.).

[5] Puchkov Yu.A., Van Yan’ Lun, Gerasimov S.A., Mukhin G.G., Shcherbakov S.P.,

Larkin V.A. Predicting of properties of details made from alloy V91T3 of Al–Zn–Mg–

Cu system.

Zagotovitel’nye proizvodstva v mashinostroenii

[Blanking Productions in

Mechanical Engineering (Press forging, foundry and other productions)], 2010, no. 8,

pp. 37–42 (in Russ.).

[6] Ovchinnikov V.V., Grushko O.E. High-tech welded aluminum alloy V1341 of the Al–

Mg–Si system.

Mashinostroenie i inzhenernoe obrazovanie

[

Mechanical Engineering

and Engineering Education

], 2005, no. 3, pp. 2–11 (in Russ.).

132 ISSN 0236-3941. Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер. “Машиностроение”. 2016. № 2