<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rdf:RDF xmlns="http://purl.org/rss/1.0/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<channel rdf:about="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/130314">
<title>Металлофизика и новейшие технологии, 2017, № 10</title>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/130314</link>
<description/>
<items>
<rdf:Seq>
<rdf:li rdf:resource="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/130448"/>
<rdf:li rdf:resource="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/130447"/>
<rdf:li rdf:resource="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/130446"/>
<rdf:li rdf:resource="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/130445"/>
</rdf:Seq>
</items>
<dc:date>2026-04-05T21:10:22Z</dc:date>
</channel>
<item rdf:about="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/130448">
<title>Самоорганизация в вязких жидкостях</title>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/130448</link>
<description>Самоорганизация в вязких жидкостях
Засимчук, В.И.; Засимчук, Е.Э.; Гаценко, А.С.
В настоящей работе аморфное тело рассмотрено как жидкость с очень большим коэффициентом вязкости η. Её поведение изучалось с помощью уравнений Навье–Стокса и уравнения непрерывности. Показано, что процесс релаксации жидкости к нагрузке растяжения–сжатия может быть неустойчивым. Найдено ещё одно, кроме ранее уже известного, стационарное состояние жидкости в виде периодически (по координате) чередующихся зон высокой и низкой плотности, что обеспечивает пластичность аморфного тела.; В роботі аморфне тіло розглянуто як рідину з дуже великим коефіцієнтом в’язкости η. Її поведінка вивчалася за допомогою рівнянь Нав’є–Стокса та рівняння неперервности. Показано, що процес релаксації рідини до навантаження розтягання–стиснення може бути нестійким. Знайдено ще один, окрім раніше вже відомого, стаціонарний стан рідини у вигляді зон високої та низької густини, які чергуються періодично (за координатою), що забезпечує пластичність аморфного тіла.; In this article, an amorphous solid is considered as a liquid with a very large coefficient of viscosity η. Its behaviour is studied by means of the continuity equation and Navier–Stokes equations. As revealed, the process of the relaxation of a liquid to a stress–strain loading can be unstable. An additional stationary state of a liquid, besides well-known one, is found. In this state, zones of the high and low densities are periodically alternate (by coordinate) that provides the plasticity of an amorphous solid.
</description>
<dc:date>2017-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
<item rdf:about="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/130447">
<title>О природе тетрагональности мартенсита углеродистой стали</title>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/130447</link>
<description>О природе тетрагональности мартенсита углеродистой стали
Мешков, Ю.Я.; Лободюк, В.А.
В статье развивается ранее представленный в сообщении [1] анализ показателей тетрагональности углеродистого мартенсита с учётом фактора ограниченной растворимости углерода в аустените, что обуславливает неоднородность распределения локальных тетрагональных искажений решётки α-фазы по объёму кристалла мартенсита, в силу чего экспериментально фиксируемое значение параметра c/aявляется усреднённым показателем тетрагональности для стали с заданным содержанием углерода.; У статті розвинуто раніше представлену у повідомленні [1] аналізу показників тетрагональности вуглецевого мартенситу з урахуванням чинника обмеженої розчинности Карбону в аустеніті, який зумовлює неоднорідність розподілу локальних тетрагональних спотворень ґратниці α-фази по всьому об’єму кристалу мартенситу, через що значення відношення c/a, яке визначається експериментально, є усередненим значенням тетрагональности для сталі із заданим вмістом Карбону.; Analysis of the values of tetragonality of the carbon martensite presented earlier in Ref. [1] is developed taking into account the factor of limited solubility of carbon in austenite, which causes the inhomogeneity of distribution of the local tetragonal distortions of the α-phase lattice in the whole volume of the martensite crystal, and so the experimentally fixed value of tetragonality c/ais the averaged value for the steel with a given content of carbon.
</description>
<dc:date>2017-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
<item rdf:about="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/130446">
<title>Исследование возможности формирования в сплавах Al расщепляющейся морфологии дендритов в условиях больших концентрационных градиентов</title>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/130446</link>
<description>Исследование возможности формирования в сплавах Al расщепляющейся морфологии дендритов в условиях больших концентрационных градиентов
Борисов, А.Г.; Шейгам, В.Ю.
Исследованы особенности дендритного роста при направленной кристаллизации в условиях больших концентрационных градиентов для пар Al–Zn, Al–Sn и Al–эвтектика Al–Si. Для проведения экспериментов было создано специальное устройство, в которое помещались встык два цилиндрических образца. Установлено, что расщепление дендритных стволов имеет место для пары Al–Zn на участке перехода от дендритов на основе Al к дендритам на основе Zn.; Досліджено особливості росту дендритів при спрямованій кристалізації в умовах великих концентраційних ґрадієнтів для пар Al–Zn, Al–Sn та Al–евтектика Al–Si. Для здійснення експериментів було створено спеціяльний пристрій, в якому розміщувалися у стик два циліндричні зразки. Встановлено, що розщеплення дендритних стволів має місце для пари Al–Zn на ділянці переходу від дендритів на основі Al до дендритів на основі Zn.; Peculiarities of dendrite growth during directional solidification under heavy concentration gradients are studied for the Al–Zn, Al–Sn and Al–eutectic Al–Si pairs. Special device is constructed, and two butted cylindrical specimens are positioned into it. As found, a splitting of dendrite steams takes place for the Al–Zn pair in the transition region from Al-based dendrites to Zn-based ones.
</description>
<dc:date>2017-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
<item rdf:about="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/130445">
<title>Физико-химические основы СВС-процесса получения сплавов на основе редкоземельных металлов</title>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/130445</link>
<description>Физико-химические основы СВС-процесса получения сплавов на основе редкоземельных металлов
Мухачев, А.П.; Харитонова, Е.А.
Проведён анализ областей применения редкоземельных металлов (РЗМ) для получения высокопрочного чугуна и конструкционных сталей. Разработаны физико-химические основы промышленной технологии и оборудование для получения сплавов РЗМ на основе СВС-процесса методом внепечной металлотермии. Получены однородные слитки многокомпонентных сплавов РЗМ для легирования чугуна и стали.; Проведено аналізу областей застосування рідкісноземельних металів (РЗМ) для одержання високоміцного чавуну та конструкційних сталей. Розроблено фізико-хемічні основи промислової технології й устаткування для одержання стопів РЗМ на основі СВС-процесу методою позапічної металотермії. Одержано однорідні зливки багатокомпонентних стопів РЗМ для леґування чавуну та сталі.; The application fields of rare-earth metals (REM) for the fabrication of high-strength cast iron and structural steel are analysed. The physical and chemical fundamentals of industrial process and equipment are developed for the production of REM master alloys, basing on self-propagating high-temperature synthesis (SHS) process and out-of-furnace thermal reduction methods. Homogeneous multicomponent REM-alloys’ ingots for cast iron and steel alloying are fabricated.
</description>
<dc:date>2017-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
</rdf:RDF>
