Now showing items 1-6 of 6

    • Исследование магнитных характеристик сталей после механической и упрочняющей обработки 

      Фролов, И. С.; Иващенко, С. А.; Фролов, Ю. И. (БНТУ, 2021)
      Приведены результаты измерений намагниченности различных сталей как до, так и после механической обработки. Установлено, что наименьшей намагниченностью обладает аустенитная сталь 12Х18Н10Т. Для данной стали предложены методы упрочнения, позволяющие сохранить ее немагнитность.
      2021-07-14
    • Математическое моделирование теплофизического взаимодействия частицы вакуумно-плазменного покрытия с основой 

      Фролов, И. С.; Мрочек, Ж. А.; Фролов, Ю. И. (БНТУ, 2018)
      Представлена математическая постановка задачи теплофизического взаимодействия частицы вакуумно-плазменного покрытия с основой. Решение этой задачи произведено интегральным методом Гудмена с введением допущения об односторонней кристаллизации частицы покрытия за счет теплоотдачи в основу. Получены зависимости распределения температуры в системе основа-покрытие при вакуумно- ...
      2019-09-24
    • Моделирование процесса формирования мультислойных ионноплазменных покрытий 

      Фролов, И. С.; Иващенко, С. А.; Гречихин, Л. И.; Фролов, Ю. И. (БНТУ, 2013)
      Разработана теплофизическая модель формирования мультислойных ионно-плазменных покрытий. В основе модели лежит предположение о том, что определяющим фактором, от которого зависят структура и свойства таких покрытий, является температура слоя покрытия. Установлено, что оптимальный комплекс свойств мультислойного покрытия обеспечивается при температуре в слое покрытия от 0,1 до 0,8 ...
      2020-02-25
    • Оптимизация процесса формирования вакуумно-плазменных покрытий на диэлектрических материалах 

      Фролов, И. С.; Иващенко, С. А.; Гречихин, Л. И.; Комаровская, В. М.; Фролов, Ю. И. (БНТУ, 2017)
      Описан механизм формирования вакуумно-плазменных покрытий на диэлектрических материалах. Предположена методика определения коэффициента потенциальной ионно-электронной эмиссии. Приведен расчет оптимального количества изделий, загружаемых в вакуумную камеру, при котором обеспечивается высокое качество покрытий и максимальная производительность процесса.
      2017-06-15
    • Получение керамики на основе BN и ZrO2 лазерным легированием покрытия, сформированного микродуговым оксидированием 

      Комаров, А. И.; Фролов, И. С.; Фролов, Ю. И.; Девойно, О. Г. (БНТУ, 2020)
      Показано, что лазерное легирование оксидом циркония и нитридом бора керамического покрытия Al2O3, сформированного на алюминиевом сплаве В95 методом микродугового оксидирования (МДО-покрытия), позволяет получать в его поверхностном слое композиционную эвтектическую керамику. Установлено, что лазерное легирование без предварительной механической обработки покрытия (шлифования) ...
      2020-04-10
    • Теплофизическое моделирование процесса взаимодействия покрытия с основой при вакуумно-плазменном напылении 

      Фролов, И. С.; Мрочек, Ж. А.; Фролов, Ю. И. (БНТУ, 2020)
      Дана постановка задачи теплофизического моделирования формирования покрытия из плазменных потоков в вакууме. Приведен анализ тепловых моделей взаимодействия частицы покрытия с основой при плазменном напылении. Отмечено, что применение данных моделей к вакуумно-плазменным покрытиям требует учета особенностей формирования таких покрытий.
      2020-04-10