Прочность и пластичность металлических и неметаллических композитов криогенного и аэрокосмического назначения

dc.contributor.authorЛотоцкая, В.А.
dc.contributor.authorПохил, Ю.А.
dc.contributor.authorТелегон, А.И.
dc.contributor.authorДергун, С.М.
dc.date.accessioned2013-07-31T19:17:38Z
dc.date.available2013-07-31T19:17:38Z
dc.date.issued2005
dc.description.abstractПредставлены результаты исследования механических свойств четырех групп металлических и неметаллических композиционных материалов в интервале температур 300...4,2 К. Установлены типы стекло- и углепластиков с максимально высокими прочностными и упругими характеристиками при низких температурах. Обнаружено снижение характеристик прочности боралюминия после термоциклирования в интервале температур 20...443 К. Показано, что оптимальным сочетанием механических и электрических характеристик обладают сверхпроводящие композиты с ультратонкими жилами, полученные методом гидроэкструзии без промежуточных отжигов.uk_UA
dc.description.abstractНаведено результати дослідження механічних властивостей чотирьох металічних і неметалічних композиційних матеріалів в інтервалі температур 300...4,2 К. Установлено типи скло- та вуглепластиків із максимально високими характеристиками міцності і пружності за низьких температур. Виявлено зниження характеристик міцності боралюмінію після термоциклування в інтервалі температур 20...443 К. Показано, що оптимальне поєднання механічних та електричних характеристик мають надпровідні композити з ультратонкими жилами, що отримані методом гідроекструзії без проміжного відпалу.uk_UA
dc.description.abstractWe present results of investigation of mechanical properties of four groups of metal and nonmetal composites in the temperature range from 4.2 to 300 K. We identified the types of glass-fiber and black-reinforced plastics with the maximal strength and elastic low-temperature characteristics. Deterioration of boron-aluminum strength characteristics after thermocycling in the range 20 to 443 K is observed. The optimal combination of mechanical and electric characteristics is demonstrated by superconductive composites with ultrafine wire strands produced by the hydroextrusion method with no intermediate annealing phases.uk_UA
dc.identifier.citationПрочность и пластичность металлических и неметаллических композитов криогенного и аэрокосмического назначения / В А. Лотоцкая, Ю.А. Похил, А.И. Телегон, С.М. Дергун // Проблемы прочности. — 2005. — № 5. — С. 93-103. — Бібліогр.: 11 назв. — рос.uk_UA
dc.identifier.issn0556-171X
dc.identifier.udc620.22:539.3/4
dc.identifier.urihttps://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/47773
dc.language.isoruuk_UA
dc.publisherІнститут проблем міцності ім. Г.С. Писаренко НАН Україниuk_UA
dc.relation.ispartofПроблемы прочности
dc.statuspublished earlieruk_UA
dc.subjectНаучно-технический разделuk_UA
dc.titleПрочность и пластичность металлических и неметаллических композитов криогенного и аэрокосмического назначенияuk_UA
dc.title.alternativeStrength and plasticity of metal and nonmetal composites for cryogenic and aerospace applicationuk_UA
dc.typeArticleuk_UA

Файли

Оригінальний контейнер

Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Завантаження...
Ескіз
Назва:
07-Lototskaya.pdf
Розмір:
302.43 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format

Контейнер ліцензії

Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Завантаження...
Ескіз
Назва:
license.txt
Розмір:
817 B
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: