Помощь в написании студенческих работ
Антистрессовый сервис

Исследование особенностей структурных состояний расплавов железа с целью повышения эксплуатационных свойств твердого металла

ДиссертацияПомощь в написанииУзнать стоимостьмоей работы

Экспериментальные данные о значимости режима плавления, а также кристаллизации и повторного плавления как управляющих факторов, влияющих на структурное состояние прецизионных сплавов на основе железа и позволяющих реализовать требуемый уровень свойств. Установлено в ходе лабораторных исследований и подтверждено при промышленном опробовании, что сочетание микролегирования ванадием… Читать ещё >

Исследование особенностей структурных состояний расплавов железа с целью повышения эксплуатационных свойств твердого металла (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

Содержание

  • 1. ВОЗМОЖНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ СВОЙСТВАМИ ТВЕРДОГО МЕТАЛЛА ПОСРЕДСТВОМ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА СТРУКТУРНОЕ СОСТОЯНИЕ РАСПЛАВА
    • 1. 1. Взаимосвязь жидкого и твердого состояний металла
    • 1. 2. Микронеоднородность структуры расплава
    • 1. 3. Равновесные и неравновесные структурные состояния металлических расплавов
    • 1. 4. Характер структурных изменений в расплаве
      • 1. 4. 1. Релаксация неравновесного структурного состояния
      • 1. 4. 2. Структурные превращения в расплаве
    • 1. 5. Обратимость структурных изменений в расплаве и изменение структуры расплава в условиях переохлаждения
    • 1. 6. Модель плавления и формирования структуры расплава
    • 1. 7. Выводы и постановка задач исследования
  • 2. ВИСКОЗИМЕТРИЯ КАК МЕТОД ДИАГНОСТИКИ СТРУКТУРНЫХ СОСТОЯНИЙ РАСПЛАВОВ
    • 2. 1. Вязкость как структурно-чувствительное свойство расплава
    • 2. 2. Параметры уравнения вязкого течения и структура расплава
    • 2. 3. Методика исследования
      • 2. 3. 1. Метод исследования
      • 2. 3. 2. Экспериментальная установка
      • 2. 3. 3. Методика эксперимента
      • 2. 3. 4. Расчет абсолютных значений кинематической вязкости
    • 2. 4. Выводы к главе 2
  • 3. ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРНОГО СОСТОЯНИЯ РАСПЛАВА ЧИСТОГО ЖЕЛЕЗА
    • 3. 1. Неоднозначность структурного состояния расплава чистого железа
    • 3. 2. Исследование влияния условий формирования на структурное состояние расплава чистого железа
    • 3. 3. Устойчивость структурных состояний расплава чистого железа
      • 3. 3. 1. Устойчивость структурных состояний расплава чистого железа в условиях перегрева
      • 3. 3. 2. Устойчивость структурных состояний расплава чистого железа в условиях переохлаждения и кристаллизации
    • 3. 4. Природа структурных состояний и устойчивости расплавов железа
    • 3. 5. Выводы к главе 3
  • 4. ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРНЫХ СОСТОЯНИЙ ЖЕЛЕЗОУГЛЕРОДИСТЫХ РАСПЛАВОВ
    • 4. 1. Характер и тенденции изменения структурных состояний железоуглеродистых расплавов
      • 4. 1. 1. Диапазон возможных структурных состояний
      • 4. 1. 2. Влияние режима плавления на структурное состояние железоуглеродистых расплавов
      • 4. 1. 3. Тенденции изменений структурных состояний железоуглеродистых расплавов в условиях переохлаждения и кристаллизации
    • 4. 2. Влияние углерода на устойчивость структурных состояний расплава чистого железа
    • 4. 3. Природа структурных состояний и устойчивости железоуглеродистых расплавов
    • 4. 4. Выводы к главе 4
  • 5. РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА СТРУКТУРНОЕ СОСТОЯНИЕ РАСПЛАВОВ ЖЕЛЕЗА
    • 5. 1. Модифицирование структуры расплавов железа кальцием
    • 5. 2. Повышение эффективности микролегирования путем воздействия на структурное состояние расплава
      • 5. 2. 1. Лабораторные исследования
      • 5. 2. 2. Промышленное опробование
    • 5. 3. Повышение структурной однородности литых высоколегированных сталей
    • 5. 4. Выводы к главе 5

Улучшение качества металла — одно из главных направлений повышения эффективности металлургического производства. При этом управление химическим составом: подбор оптимального содержания легирующих элементов и глубокое рафинирование от вредных примесей, — является основным, но не единственным управляющим параметром. Работами Б. А. Баума, Г. В. Тягу нова и ряда других ученых показано, что наиболее полно реализовать потенциальные возможности, заложенные химическим составом, позволяет формирование определенного структурного состояния расплава перед кристаллизацией. В настоящее время разработаны основы повышения качества металла путем термовременной обработки расплава. При этом основное внимание уделяется оптимизации режима тепловой обработки уже жидкого металла с целью перевода расплава в равновесное структурное состояние. Несомненно, выявление закономерностей перехода расплавов в равновесное состояние имеет не только научное, но прикладное значение. Однако при этом основное внимание уделяется многокомпонентным расплавам на основе железа, прежде всего, среднеи высоколегированным сталям и сплавам. С другой стороны, недостаточно изучены вопросы структурного состояния расплавов чистого железа и его прецизионных сплавов. Более того, несмотря на имеющиеся наблюдения о влиянии характера подготовки расплава на его свойства, по-прежнему актуальным остается вопрос более тщательного изучения влияния условий формирования расплава железа (температурных, скоростных, циклических) на его возможные структурные состояния и их взаимосвязь со структурными состояниями многокомпонентных расплавов и, соответственно, эксплуатационными свойствами готовой стали.

Работа выполнена на кафедре «Металлургия железа и сплавов» ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, в том числе значительная часть в рамках госбюджетной научно-исследовательской работы № 2011 «Теоретические и экспериментальные исследования метастабильности расплавов железа» (номер государственной регистрации 1 980 001 257).

Цель работы. Выявление общих закономерностей и природы структурных изменений при формировании расплавов на основе железа с целью разработки технологических воздействий на свойства жидкого и твердого металла.

Научная новизна.

Экспериментально обоснована многовариантность, возможная метаста-бильность и существенная зависимость структурного состояния расплава чистого железа от режима формирования.

Установлено существенное влияние температурно-скоростного режима и цикличности плавления на структурное состояние расплавов чистого железа и его прецизионных сплавов с углеродом.

Установлено подобие характера и тенденций изменения структурных состояний для расплавов чистого железа и его прецизионных сплавов с углеродом, а также определяющее влияние матрицы железа на характер и тенденции структурных переходов в железоуглеродистых расплавах.

Впервые экспериментально обоснована возможность структурных переходов в расплавах на основе железа не только в условиях перегрева, но и в условиях переохлаждения.

Впервые установлено влияние на структурные переходы в расплавах на основе железа микродобавок активных элементов.

Практическая значимость.

Показана и исследована возможность целенаправленного формирования определенного структурного состояния расплава перед кристаллизацией путем сочетания термовременной обработки, цикличности и режима плавления.

На примере ванадия установлена возможность управления эксплуатационными свойствами сплавов железа при микролегировании путем подготовки исходного расплава.

Показана эффективность обработки расплава кальцием как технологического воздействия на структурное состояние расплавов, структурную однородность и эксплуатационные свойства твердого металла для железа и его сплавов.

Установлено в ходе лабораторных исследований и подтверждено при промышленном опробовании, что сочетание микролегирования ванадием железоуглеродистого расплава с обработкой его кальцием способствует повышению эффективности микролегирования.

Предложена технология микролегирования стали ванадием в сочетании с обработкой расплава кальцием и разработаны рекомендации по составу наполнителя проволочных контейнеров.

Положения диссертации, вынесенные на защиту.

1. Установленные в результате исследований методом вискозиметрии особенности структурных состояний расплавов чистого железа и его прецизионных сплавов с углеродом, позволившие выделить общие закономерности и уточнить природу структурных изменений для этих расплавов.

2. Возможность управления свойствами чистого железа посредством формирования определенного структурного состояния расплава перед кристаллизацией.

3. Экспериментальные данные о значимости режима плавления, а также кристаллизации и повторного плавления как управляющих факторов, влияющих на структурное состояние прецизионных сплавов на основе железа и позволяющих реализовать требуемый уровень свойств.

4. Установленную на примере ванадия возможность управления эксплуатационными свойствами сплавов железа при микролегировании путем подготовки исходного расплава.

5. Установленное в результате исследований модифицирующее влияние добавки кальция на структурное состояние расплава чистого железа.

6. Экспериментальные и промышленные данные об эффективности добавки кальция как технологического воздействия с целью повышения эффективности микролегирования и структурной однородности литой стали.

Апробация работы. Основные материалы и положения диссертационной работы доложены на XIV областной научно-технической конференции молодых специалистов «Проблемы качества и совершенствования тяжелого машиностроения» (Свердловск, 1990 г.) — на VI всесоюзном совещании по химии, технологии и применению ванадиевых соединений (Свердловск, 1990 г.) — на V отчетной конференции молодых ученых ГОУ ВПО УГТУ-УПИ (Екатеринбург, 2003 г.) — на VI отчетной конференции молодых ученых ГОУ ВПО УГТУ-УПИ (Екатеринбург, 2004 г.) — на IX всероссийской конференция «Химия, технология и применение ванадия» (Тула, 2004 г.).

Публикации. Результаты выполненных исследований опубликованы в 3 статьях и в 3 тезисах докладов.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, пяти глав, заключения и списка литературных источников из 118 наименованийизложена на 177 страницах машинописного текста, включает 63 рисунка и 14 таблиц.

Основные результаты диссертационной работы состоят в следующем:

1. Экспериментально обоснована многовариантность, возможная метастабиль-ность и существенная зависимость структурного состояния расплава чистого железа от режима формирования.

2. Установлено существенное влияние температурно-скоростного режима и цикличности плавления на структурное состояние расплавов чистого железа и его прецизионных сплавов с углеродом.

3. Установлено подобие характера и тенденций изменения структурных состояний для расплавов чистого железа и его прецизионных сплавов с углеродом, а также определяющее влияние матрицы железа на характер и тенденции структурных переходов в железоуглеродистых расплавах.

4. Экспериментально обоснована возможность структурных переходов в расплавах на основе железа не только в условиях перегрева, но и в условиях переохлаждения.

5. Показана и исследована возможность целенаправленного формирования определенного структурного состояния расплава перед кристаллизацией путем сочетания термовременной обработки, цикличности и режима плавления.

6. На примере ванадия установлена возможность управления эксплуатационными свойствами сплавов железа при микролегировании путем подготовки исходного расплава.

7. На примере кальция установлено влияние на структурные переходы в расплавах на основе железа микродобавок активных элементов.

8. Показана эффективность обработки расплава кальцием как технологического воздействия на структурное состояние расплавов, структурную однородность и эксплуатационные свойства твердого металла для железа и его сплавов.

9. Установлено в ходе лабораторных исследований и подтверждено при промышленном опробовании, что сочетание микролегирования ванадием железоуглеродистого расплава с обработкой его кальцием способствует повышению эффективности микролегирования.

10. Предложена технология микролегирования стали ванадием в сочетании с обработкой расплава кальцием путем ввода порошковой проволоки и разработаны рекомендации по составу наполнителя проволочных контейнеров.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

.

В представленной работе методом вискозиметрии были исследованы особенности структурных состояний расплавов чистого железа и его прецизионных сплавов с углеродом. На основе выявленных общих закономерностей и природы структурных изменений при формировании расплавов на основе железа исследована эффективность технологических воздействий на расплав с целью повышения качества стали, разработаны рекомендации по формированию расплава при микролегировании ванадием с целью максимальной эффективности этого технологического воздействия на эксплуатационные свойства твердого металла.

Показать весь текст

Список литературы

  1. Ресурсосбережение и улучшение служебных характеристик отливок из жаропрочных никелевых сплавов посредством высокотемпературной обработки расплавов / Б. А. Баум, В. Н. Ларионов, Л. В. Коваленко и др. // Металлы. 1993. № 1. С. 31−37.
  2. .А. О взаимосвязи жидкого и твердого металлических состояний // Расплавы. 1988. т.2. вып.2. С. 18 32.
  3. .А. Металлические жидкости проблемы и гипотезы. М.: Наука, 1979. 120 с.
  4. Г. С., Бычков Ю. Б. Свойства металлургических расплавов и их взаимодействие в сталеплавильных процессах. М.: Металлургия, 1983. 216 с.
  5. Жидкая сталь / Б. А. Баум, Г. А. Хасин, Г. В. Тягунов и др. М.: Металлургия, 1984. 208 с.
  6. Г. Н., Кудрин В. А. Строение и свойства жидкого металла — технология качество стали. М.: Металлургия, 1984. 239 с.
  7. Равновесные и неравновесные состояния металлических расплавов / Б. А. Баум, Г. В. Тягунов, Е. Е. Барышев и др. // Фундаментальные исследования физикохимии металлических расплавов. М.: ИКЦ «Академкнига», 2002. С. 214 -228.
  8. B.C., Баум Б. А., Тягунов Г. В. Некоторые особенности политерм вязкости промышленных расплавов: аномалии, гистерезис, критические температуры //Расплавы. № 5. С. 13−19.
  9. A.A., Самарин A.M. Свойства расплавов железа. М.: Изд-во «Наука», 1969. 280 с.
  10. A.A. К проблеме металлических расплавов // Фундаментальные исследования физикохимии металлических расплавов. М.: ИКЦ «Академкнига», 2002. С. 207−214.
  11. О.И., Григорян В. А., Вишкарев А. Ф. Свойства металлических расплавов. М.: Металлургия, 1988. 304 с.
  12. H.A. Структурные исследования металлических расплавов // Фундаментальные исследования физикохимии металлических расплавов. М.: ИКЦ «Академкнига», 2002. С. 189−201.
  13. И.И. Термодинамика спинодалей и фазовых переходв. М.: Наука, 2000. 165 с.
  14. В.О. Кластерная структура металлических расплавов // Структура и физико-химические свойства металлических и оксидных рсаплавов: Сб. науч. трудов. Свердовск: УНЦ АН СССР, 1986.
  15. В.И., Новохатский И. А. О внутренней абсорбции в поликристаллической модели расплавов // Строение и свойства металлических и шлаковых расплавов. Свердловск, 1974, С. 52−53.
  16. O.A. К полимерной модели жидких металлов // Изв. АН СССР. Металлы. 1976. № 5. С. 45−48- К полимерной модели жидких металлов и силикатов // Физико-химические свойства металлургических расплавов. Свердловск. 1978. С. 3−20.
  17. Я.И. Кинетическая теория жидкостей. Л.: Наука, 1975. 592 с.
  18. А.Р. Расплавленное состояние вещества: Пер. с англ. М.: Металлургия, 1982. 376 с.
  19. В.И. Мезоскопические явления в твердых телах и их мезоструктура // Проблемы современной физики. JL: Наука, 1980. С. 357−382.
  20. В.И. Строение и кристаллизация жидкостей. Киев: изд-во АН УССР, 1950. 260 с.
  21. Дж.Д. Геометрический подход к структуре жидкостей. // Усп. Химии. 1961. Т.ЗО. № 9. С. 1312−1323.
  22. П.П., Коледов JI.A. Металлические расплавы и их свойства. М.: Металлургия, 1976. 376 с.
  23. В.П., Попель С. И. Дифракционные исследования особенности строения жидких металлов // Изв. АН СССР. Металлы. 1978. № 2. С. 68−72.
  24. С.И., Масленников Ю. И., Спиридонов М. А. Исследования строения расплава Bi In вблизи ликвидуса // Изв. АН СССР. Металлы. 1976. № 1. С. 21−23.
  25. С.И., Спиридонов М. А. О строении расплавленного соединения In2Bi // Изв. АН СССР. Металлы. 1976. № 3. С. 47−50.
  26. С.И., Спиридонов М. А., Жукова JI.A. Атомное упорядочение в расплавленных и аморфных металлах по данным электронографии. Екатеринбург: УГТУ, 1997. 384 с.
  27. О.И., Лашко A.C., Романова A.B. Структурные изменения жидкого железа // Украинский физический журнал. 1975. Т. 20. № 12. С.1961−1965.
  28. Е.А., Баум Б. А. О возможности скачкообразных изменений структуры расплавов железа // Изв.вузов. Черная металлургия. 1985. № 5. С.12−17.
  29. П.С. Фазовый переход или распад метастабильных агрегатов? // Изв.вузов. Черная металлургия. 1985. № 5. С.34−41.
  30. М.Г., Ладьянов В. И., Бовин В. П. О механизме немонотонных релаксационных процессов в металлических расплавах // Металлы. 2000. № 5. С.27−32.
  31. Плотность и поверхностное натяжение сплавов железа с углеродом вблизи эвтектического сплава / Н. А. Зайцева, Б. А. Баум, В. С. Цепелев и др. // Расплавы. 1997. Ш. С.20−27.
  32. В.И., Логунов C.B., Пахомов C.B. Об осциллирущих релаксационных процессах в неравновесных металлических расплавах после плавления // Металлы. 1998. № 5. С.20−23.
  33. О.И., Григорян В. А. О структурных превращениях в металлических расплавах. // Изв.вузов. Черная металлургия. 1985. № 5. С.1−12.
  34. И.С. Особенности строения металлических расплавов // Изв.вузов. Черная металлургия. 1985. № 5. С.17−23.
  35. Сон Л.Д., Русаков Г. М. Модель фазового перехода в расплаве // Расплавы. 1995. № 5 С.90−95.
  36. О структурных превращениях в жидком алюминии / Ю. А. Базин,
  37. B.М.Замятин, Я. А. Насыйров и др. // Изв.вузов. Черная металлургия. 1985. № 5.1. C. 28−33.
  38. С.С. Молекулярный полиморфизм. Изд-во АН УССР, 1956.
  39. О структуре ближнего порядка в жидком железе, кобальте и никеле / Е. А. Клименков, П. В. Гельд, Б. А. Баум и др. // ДАН СССР. 1976. Т. 230. № 1. С. 71−73.
  40. H.A., Пастухов Х. А., Керн З. М. Влияние температуры на структуру расплавленных железа, никеля, палладия и кремния // ДАН СССР. 1974. Т. 217. № 1. С. 127−130.
  41. Ogino Y., Monta Z., Machana T. a.o. // «J. Iron and Steel Inst Jap.». 1970. V. 56, № 13, P. 1633−1639.
  42. Adachi A., Monta Z., Ogino Y. a.o. // «Proc. Intern. Conf. Sei. And Technol. Iron and Steel, Tokyo». 1970. Pt. l- Tokyo. 1971. P. 395−399.
  43. П.П., Филиппов С. И. Вязкостные характеристики жидкого железа//"Изв. вузов. Черная металлургия". 1971. № 1. С. 123−125.
  44. Е.С. О структурном превращении в жидком железе // Изв. вузов. Черная металлургия. 1972. № 9. С. 110−115.
  45. Влияние углерода на структуру расплавленного железа / Д. А. Базин, П. В. Гельд, Е. А. Клименков и др. // ДАН СССР. 1978. Т. 243, № 6, С. 1445−1447.
  46. Ближний порядок жидких сплавов железа с углеродом / Д. А. Базин, П. В. Гельд, Е. А. Клименков и др. // Украинский физичекий журнал. 1979. Т. 24. № 7. С. 1052−1055.
  47. П.В. Влияние ближнего порядка на физические свойства твердых и жидких металлов и сплавов // Физико-химические основы производства стали. Научн. Тр. Ин-т металлургии АН СССР им. А. А. Байкова. М.: Наука, 1979. С.32−49.
  48. .А., Тягунов Г. В., Хасин Г. А. Вязкостные свойства расплавленных сталей // Физико-химические основы процессов производства стали: Научн.тр. М.: Наука, 1971. С. 547−551.
  49. Об аномалиях на политермах вязкости металлических расплавов / Н. Е. Бодакин, Б. А. Баум, В. Г. Глебовский и др. //Изв. вузов. Черная металлургия. 1977. № 9. С. 17−19.
  50. .А., Тягунов Г. В. О неравновесных состояниях металлических расплавов // Электрохимия и расплавы. М.: Наука, 1974. С. 188−190.
  51. Связь свойств металла в жидком и твердом состояниях / П. В. Гельд, Б. А. Баум, Г. В. Тягунов и др. // Свойства расплавленных металлов. М.: Наука, 1974. С. 7−10.
  52. А.Л., Ладьянов В. И., Тронин К. Г. Структурные превращения в расплавах на основе железа // Строение и свойства металлических и шлаковых расплавов: Тезисы IX Всероссийской конференции. Челябинск: ЮУрГУ, 1998. Т.2 (Секции Б, В). 190 с.
  53. С.П., Кочегура Н. М., Марковский Е. А. Температурные изменения плотности расплавов алюминия, свинца и цинка // Изв. АН СССР. Металлы. 1979. № 1. С. 78−82.
  54. И.С. Плотность расплавов сталей // Физико-химические основы процессов производства стали: Научн. тр. М.: Наука, 1979. С. 101−106.
  55. Ренгенографическое исследование углеродистых расплавов на основе железа / Д. С. Попов, А. Ф. Вишкарев, С. Ф. Хохлов и др. // «Изв. вузов. Черная металлургия». 1969. № 7. С. 120−125.
  56. В.К. Избранные главы теоретической физики. М.: Просвещение, 1966. 396 с.
  57. В.К. Фазовые переходы II рода и критические явления. // Ж. физ. Химии. 1947. Т. 21. вып. 12. С.1461−1469.
  58. А.Р. Плавление и кристаллическая структура. М.: Мир, 1969. 420 с.
  59. П.Д., Байков Ю. А., Мешалкин В. П. Математическое моделирование кристаллизации одно- и двухкомпонентных металлических расплавов. М.: РХТУ им. Менделеева Д. И., 2003. 378 с.
  60. Физикохимические методы исследования металлургических процессо: Учебник для вузов./ П. П. Арсентьев, В. ВЛковлев, М. Г. Крашенинников и др. М.: Металлургия, 1988. 511 с.
  61. Физико-химические основы металлургических процессов / А. А. Жуховицкий, Д. К. Белащенко, Б. С. Бокштейн и др. М.: Металлургия, 1973. 392 с.
  62. Н.А., Пастухов Э. А. Диффракционные исследования строения высокотемпературных расплавов. М.: Наука, 1980. 188 с.
  63. П.В., Баум Б. А., Петрушевский М. С. Расплавы ферросплавного производства. М.: Металлургия, 1973. 288 с.
  64. С.И., Сотников А. И., Бороненков В. Н. Теория металлургических процессов: Учеб. пособие для вузов. М.: Металлургия, 1986. 463 с.
  65. О.И., Вьнов В. М., Григорян В. А. // Изв. вузов. Черная металлургия. 1982. № 3. С. 1−5.
  66. O.A., Гельд П. В. Физическая химия пирометаллургических процессов. Часть 2. М.: Металлургиздат, 1966. 720 с.
  67. Д.С., Бартенев Г. М. Физические свойства неупорядоченных структур. Новосибирск: Наука, 1982. 355 с.
  68. В.В. О «кризисе» кинетической теории жидкости и затвердевания (Необходимое изменение традиционной молекулярной модели жидкости и твердого тела.): Научное издание. Екатеринбург: УГТТА, 1997. 392 с.
  69. Eyring Н., Hirschfelder J., J. Phys. Chem., 41, 249 (1937).
  70. Kincaid J.F., Eyring H., J. Chem. Phys., 6, 620 (1938).
  71. Glasstone S., Laidler K.J., Eyring H., The theory of rate process, New York, 1947.
  72. Van Wijk W.R., Seeder W.A., Physica, 4, 1073 (1937) — 6, 129 (1939).
  73. А.И. Избранные труды. M.: Издательство АН СССР, 1960. 276 с.
  74. E.N. da C. Andrade, Nature, 125, 309, 582 (1930) — Endeavour, 13,117 (1954).81. da C. Andrade E.N., N., Proc. Roy. Soc. (London), A215, 36 (1952).82. da C. Andrade E.N., Phil. Mag., 17,497, 698 (1934). Ewell R.E., Eyring H., j. Chem. Phys., 5, 726 (1937).
  75. Е.Г. Некоторые вопросы вязкости расплавленных металлов. М.: Гостехиздат, 1955. 206 с.
  76. Методы планирования и обработки результатов инженерного эксперимента: Учебное пособие / Н. А. Спирин, В. В. Лавров, А. Р. Бондин, В.И.Лобанов- Под общ. Ред. Н. А. Спирина. Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2003. 260 с.
  77. Исследование вязкости жидких расплавов / Э. Э. Шпильрайн, В. А. Фомин, С. Н. Сковородько и др. М.: Наука, 1983. 244 с.
  78. Влияние газов на вязкость расплавов железа / Г. В. Бурлака, С. П. Бурмасов, С. Г. Братчиков и др. // Современные проблемы создания высококачественных сталей и уменьшения отходов черной металлургии. М.: Изд. МИСиС, 1981. С. 60−61.
  79. Г. В. Совершенствование технологии выплавки и разливки стали на основе исследования ее кинематической вязкости: Дис. на соискание ученой степени канд.техн.наук. Свердловск: УПИ им. С. М. Кирова. 1985.
  80. Влияние различных добавок на температуру структурного превращения в жидком железе / В. З. Кисунько, И. А. Новохатский, В. И. Архаров и др. // Изв. АН СССР. Металлы. 1975. № 2. С. 176 179.
  81. A.A., Кочегаров В. Г. Влияние кислорода на вязкость железоуглеродистых расплавов // Изв. АН СССР. Металлы. 1966. № 5.
  82. П.П., Филиппов С. И. Вязкостные характеристики жидкого железа//"Изв. вузов. Черная металлургия". 1974. № 1.
  83. Froberg M.G., Cakici Т. Die Messung der Viscositat von flussigem Eisen. -Arch. Eisenhuttenwesen, 1977, Bd. 48. № 3.
  84. Вязкость жидких сплавов системы Fe-C-O. / Б. А. Баум, М. Н. Кушнир, Н. Е. Бодакин и др. // «Изв. вузов. Черная металлургия». 1976. № 6. С. 21−23.
  85. К., Опоуе Т. Viscosities of liquid iron and steel. Proc. Intern. Conf. Sei. And Technol. Iron and Steel. Tokyo, 1971, part 1.
  86. А.Г., Бурмасов С. П. Особенности структурных состояний расплава чистого железа // Научные труды V отчетной конференции молодых ученых ГОУ ВПО УГТУ-УПИ: Сборник статей. В 2 ч. Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2003. Ч. 1. С. 138 144.
  87. А.И. Совершенствование технологии плавки металлизованных шихт на основе вискозиметрии их расплавов: Дис. на соискание ученой степени канд.техн.наук. Свердловск: УПИ им. С. М. Кирова. 1986.
  88. П., Пригожин И. Термодинамическая теория структуры, устойчивости и флуктуаций: Перевод с английского. Под редакцией Ю. А. Чизмаджева. М.: Мир, 1973. 280 с.
  89. В. Образование структур при необратимых процессах. Введение в теорию диссипативных структур: Перевод с немецкого. Под редакцией профессора Ю. Л. Климонтовича. М.: Мир, 1979. 280 с.
  90. С.И., Спиридонов М. А., Масленников Ю. И. Строение жидких металлов // Сталь. 1981. № 9. С. 17−20.
  91. О.И., Романова A.B. Температурная зависимость структурных параметров расплавов Fe, Со, Ni при различных условиях проведения рентгенодифракционного эксперимента// Металлофизика. 1991. Т. 13. № 4. С. 55−61.
  92. Е.З. О структуре жидких никеля и железа // ДАН СССР. 1970. Т. 190, № 6. С. 1322−1324.
  93. Дифракционные исследования строения высокотемпературных расплавов / Э. А. Пастухов, Н. А. Ватолин, В. Л. Лисин и др. Екатеринбург: УрО РАН, 2003. 355 с.
  94. Состояние многокомпонентной металлической системы после фазового перехода кристалл-жидкость / Б. А. Баум, Г. В. Тягунов, Е. Е. Барышев,
  95. B.С.Цепелев // Расплавы. 1999. № 5. С. 32- 43.
  96. В.К. О полиморфных превращениях металлов в связи с их электронным строением // Исследование сталей и сплавов. К 60-летию чл.-корр. АН СССР Н. В. Агеева.: Изд-во «Наука», 1964. С. 16 28.
  97. F.C.Frank, J.S.Haspar-Acta Cristallogr., 1958, 11, 184.
  98. F.C.Frank-Proc. Roy. Soc. A., 1952,215, 43.
  99. Ю.А., Емельянов A.B., Игошин И. Н. Физические свойства и строение жидких металлов при высоких температурах // Структура и физико-химические свойства металлических и оксидных расплавов: Сб. науч. трудов. Свердовск: УНЦ АН СССР, 1986.
  100. Формирование микрооднородных расплавов при легировании ванадием /
  101. C.П.Бурмасов, М. В. Левин, С. Г. Братчиков, А. Г. Гудов, В. И. Жучков // Тезисы докладов шестого всесоюзного совещания по химии, технологии и применению ванадиевых соединений. Свердловск: УрО АН СССР, 1990. С. 132−133.
  102. A.A. Ванадийсодержащие стали для отливок. Екатеринбург: УрО РАН, 2001. с. 348.
  103. Марганцовистая сталь: Пер. с англ. Под ред. М. Е. Блантера. М.: Металлургия, 1959. 94 с.
  104. Э. Специальные стали: Пер. с нем. Т.1. М.: Металлургия, 1966. 736 с.
  105. В.И., Комолова Е. Ф. Литая высокомарганцовистая сталь. М.: Машгиз, 1963. 195 с.
  106. Н.Г. Высокомарганцовистая сталь. М.: Металлургия, 1979. 176 с.
  107. И.Н., Еголаев В. Ф. Структура и свойства железомарганцевых сплавов. М.: Металлургия, 1973. 218 с.
  108. А.Г., Бурмасов С. П. Микронеоднородность расплава стали 110Г13Л // Тезисы XIV областной научно-технической конференции молодых специалистов «Проблемы качества и совершенствования тяжелого машиностроения». Свердловск, 1990. С. 42.
Заполнить форму текущей работой