<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<title>Проблемы прочности, 2014, № 5</title>
<link href="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/173159" rel="alternate"/>
<subtitle/>
<id>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/173159</id>
<updated>2026-04-26T21:01:44Z</updated>
<dc:date>2026-04-26T21:01:44Z</dc:date>
<entry>
<title>Повреждаемость теплоустойчивых сталей с учетом условий, имитирующих работу энергетического оборудования</title>
<link href="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/173180" rel="alternate"/>
<author>
<name>Гигиняк, Ф.Ф.</name>
</author>
<author>
<name>Булах, П.А.</name>
</author>
<id>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/173180</id>
<updated>2020-11-25T23:26:59Z</updated>
<published>2014-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Повреждаемость теплоустойчивых сталей с учетом условий, имитирующих работу энергетического оборудования
Гигиняк, Ф.Ф.; Булах, П.А.
Представлены результаты исследования кинетики накопления повреждений и закономерностей деформирования теплоустойчивых сталей 10ГН2МФА и 15Х2МФA при различных режимах нагружения в условиях сложного напряженного состояния.; Представлено результати дослідження кінетики накопичення пошкоджень і закономірностей деформування теплотривких сталей 10ГН2МФА и 15Х2МФA за різних режимів навантаження в умовах складного напруженого стану.
</summary>
<dc:date>2014-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>Дослiдження фiзико-механiчних та тепло-фiзичних властивостей епоксикомпозитiв iз двокомпонентним бiдисперсним наповнювачем</title>
<link href="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/173179" rel="alternate"/>
<author>
<name>Букетов, А.В.</name>
</author>
<author>
<name>Сапронов, О.О.</name>
</author>
<author>
<name>Браiло, М.В.</name>
</author>
<id>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/173179</id>
<updated>2020-11-25T23:26:57Z</updated>
<published>2014-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Дослiдження фiзико-механiчних та тепло-фiзичних властивостей епоксикомпозитiв iз двокомпонентним бiдисперсним наповнювачем
Букетов, А.В.; Сапронов, О.О.; Браiло, М.В.
Досліджено вплив двокомпонентного бідисперсного наповнювача на фізико-механічні і теплофізичні властивості епоксикомпозитів. Розроблено покриття з вмістом оксиду алюмінію (60 мас. ч) і бору кристалічного (40 мас. ч) на 100 мас. ч епоксидного олігомеру ЕД-20 та 10 мас. ч твердника (поліетиленполіамін) із покращеними експлуатаційними характеристиками. Достовірність отриманих результатів підтверджується сучасними методами досліджень, тобто термогравіметричним і диференціально-термічним аналізом цих матеріалів.; Исследовано влияние двухкомпонентного бидисперсного наполнителя на физикомеханические  и теплофизические свойства эпоксикомпозитов. Разработаны покрытия, содержащие оксид алюминия (60 об. ч) и бор кристаллический (40 об. ч) на 100 об. ч. эпоксидного олигомера ЭД-20 и 10 об. ч. отвердителя (полиэтиленполиамин), с улучшенными эксплуатационными характеристиками. Достоверность полученных результатов подтверждается современными методами исследований, а именно: термогравиметрическим и дифференциально-термическим анализом этих материалов.
</summary>
<dc:date>2014-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>The Effect of Notch Tip Position on the Charpy Impact Energy for Bainitic and Martensitic Functionally Graded Steel</title>
<link href="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/173178" rel="alternate"/>
<author>
<name>Eskandari Jam, J.</name>
</author>
<author>
<name>Abolghasemzadeh, M.</name>
</author>
<author>
<name>Salavati, H.</name>
</author>
<author>
<name>Alizadeh, Y.</name>
</author>
<id>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/173178</id>
<updated>2020-11-25T23:26:53Z</updated>
<published>2014-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">The Effect of Notch Tip Position on the Charpy Impact Energy for Bainitic and Martensitic Functionally Graded Steel
Eskandari Jam, J.; Abolghasemzadeh, M.; Salavati, H.; Alizadeh, Y.
As stated for arrester configuration, no precise mathematical modelling was presented to correlate the Charpy impact energy of FGSs to the morphology of each layer. This is an actual gap in the literature. The main aim of the present work is to fill this gap and provide a new analytical model for the assessment of the Charpy impact energy of FGSs in the form of crack arrester configuration. Moreover, three-dimensional finite element (FE) analysis by ABAQUS software was performed to simulate the Chapry impact energy process of FGS specimens in the form of crack arrester configuration.; Функционально-градиентные стали, которые относятся к группе функционально-градиентных материалов, обладающих упругопластическими свойствами, получают из аустенитной нержавеющей и малоуглеродистой ферритной сталей путем электрошлаковой переплавки. При использовании функционально-градиентных сталей можно улучшить механические свойства композитов, содержащих мартенситные и бейнитные хрупкие фазы. Представленная аналитическая модель позволяет оценить ударную энергию разрушения образцов Шарпи из бейнитно-мартенситных сталей с учетом зависимости между ударной энергией и размером пластической зоны в вершине надреза. Сравниваются величины ударной энергии для образцов Шарпи из функционально-градиентных сталей и однородного материала, соответствующего слою материала вблизи вершины надреза. С использованием программного комплекса ABAQUS выполнено трехмерное конечноэлементное моделирование данного процесса. Согласно закону Холломана для пластической зоны получены характеристики материала в различных его слоях. Рассматривалось экспоненциальное изменение характеристик материала по ширине образца. Предложенная модель позволяет получить результаты, хорошо согласующиеся с имеющимися экспериментальными данными и результатами конечноэлементных расчетов.; Функціонально-градієнтні сталі, що відносяться до групи функціонально-градієнтних матеріалів із пружно-пластичними властивостями, отримують із нержавіючої сталі шляхом електрошлакової переплавки. При використанні функціонально-градієнтних сталей можно поліпшити механічні властивості композитів із мартенситними і бейн ітними крихкими фазами. Запропонована аналітична модель дозволяє оцінити ударну енергію руйнування зразків Шарпі з бейнітно-мартенситних сталей з урахуванням залежності між ударною енергією і розміром пластичної зони у вершині надрізу. Порівнюються величини ударної енергії для зразків Шарпі з функціонально-градієнтних сплавів та з однорідного матеріалу, що відповідає шару матеріалу біля вершини надрізу. Із використанням програмного комплексу ABAQUS виконано тривимірне скінченноелементне моделювання даного процесу. Згідно із законом Холломана, для пластичної зони отримано характеристики матеріалу в різних його шарах. Розглядалась експоненціальна зміна характеристик матеріалу по ширині зразка. Запропонована модель дозволяє отримати результати, які добре узгоджуються з відомими експериментальними даними і результатами скінченноелементних розрахунків.
</summary>
<dc:date>2014-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>Численный расчет радиационного распухания выгородки реактора ВВЭР-1000 в двухмерной постановке при вариации данных по объемным тепловыделениям и повреждающей дозе</title>
<link href="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/173177" rel="alternate"/>
<author>
<name>Махненко, О.В.</name>
</author>
<author>
<name>Мирзов, И.В.</name>
</author>
<id>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/173177</id>
<updated>2020-11-25T23:26:40Z</updated>
<published>2014-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Численный расчет радиационного распухания выгородки реактора ВВЭР-1000 в двухмерной постановке при вариации данных по объемным тепловыделениям и повреждающей дозе
Махненко, О.В.; Мирзов, И.В.
Рассмотрены существующие математические модели радиационного распухания аустенитной стали 08Х18Н10Т, из которой изготовлены элементы внутрикорпусных устройств реактора ВВЭР-1000: модели свободного распухания с учетом температуры и повреждающей дозы и модель, учитывающая напряженное состояние. Учитывается также явление радиационной ползучести. Сделан обзор входных данных, таких как объемные тепловыделения, температура и повреждающая доза в выгородке и внутрикорпусной шахте реактора ВВЭР-1000, по которым выполнены расчетные оценки радиационного распухания внутрикорпусных устройств в двухмерной постановке и сравнительный анализ результатов. Показана степень влияния вариации входных данных на расчетные результаты. Оценка формоизменения выгородки указывает на возможность контактного взаимодействия с внутрикорпусной шахтой.; Розглянуто існуючі математичні моделі радіаційного розпухання аустенітної сталі  08Х18Н10Т, з якої виготовляли елементи внутрішньокорпусного обладнання реактора   ВВЕР-1000: моделі вільного розпухання з урахуванням температури і пошкоджуваної дози і модель, що враховує напружений стан. Враховується також явище радіаційної повзучості. Зроблено огляд вхідних даних, таких як об ємні тепловиділення, температура і пошкоджуюча доза у вигородці і внутрішньокорпусній шахті реактора ВВЕР-1000. Із використанням цих даних виконано розрахункові оцінки радіаційного розпухання внутрішньокорпусного обладнання у двовимірній постановці та порівняльний аналіз результатів. Показано ступінь впливу варіації вхідних даних на результати розрахунків. Оцінка формозміни вигородки вказує на можливість контактної взаємодії з внутрішньокорпусною шахтою.
</summary>
<dc:date>2014-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
</feed>
