Труды сотрудников ИВМ СО РАН

w10=
Найдено документов в текущей БД: 9
621.746
П 53

    Получение деталей транспортного средства из алюминиевого сплава жидкой штамповкой
[Text] : статья / Г. Г. Крушенко, М. В. Резанова // Проблемы разработки, изготовления и эксплуатации ракетно-космической техники и подготовки инженерных кадров для авиакосмической отрасли : материалы IX Всероссийской научной конференции, посвященной памяти гл. конструктора ПО «Полёт» А. С. Клинышкова. - Омск, 2015. - С. 186-192
УДК

Аннотация: Работа проведено на литейном алюминиево-кремниевом сплаве АК7ч при получении жидкой штамповкой детали летательного аппарата. Подготовка расплава к литью заключалась во введении в жидкий металл перед заливкой в качестве модификатора нанопорошка карбида бора В4С, что приводит к измельчению структуры сплава, и, как результат, к повышению их механических свойств литых изделий. Способ получения деталей из модифицированного НП В4С сплава заключается в применении для этой цели жидкой штамповки, суть которой заключается в заливке расплава в матрицу с последующим прессованием. При этом подавляется образование в кристаллизующемся сплаве газово-усадочным пустот, что также способствует росту механических свойств прессованных деталей. Работа проведена при изготовлении детали летательной аппаратуры типа «переходник» силового агрегата. При этом в результате сочетания модифицирования расплава НП В4С и последующего его прессования были получены детали с более высокими механическими свойствами по сравнению со стандартной технологией - временное сопротивление повысилось на 8,37%, а пластичность - в 2,1 раза.

РИНЦ

Держатели документа:
Институт вычислительного моделирования СО РАН
Сибирский государственный аэрокосмический университет им. академика М.Ф. Решетнева

Доп.точки доступа:
Резанова, М.В.; Krushenko G.G.; Проблемы разработки, изготовления и эксплуатации ракетно-космической техники и подготовки инженерных кадров для авиакосмической отрасли (2015 ; 17.02 - 17.02 ; Омск)
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
621.762
Н125

    Наномодифицирование алюминиевых сплавов при литье деталей транспортных средств, работающих при высоких нагрузках
[Текст] : статья / Г. Г. КРУШЕНКО // Ремонт. Восстановление. Модернизация. - 2016. - № 1. - С. 22-30 . - ISSN 1684-2561
УДК

Аннотация: Установлено, что применение тугоплавких нанопорошков химических соединений в качестве модификаторов приводит к повышению механических свойств литых изделий машиностроительного профиля, получаемых из алюминиевых сплавов.

РИНЦ

Держатели документа:
Институт вычислительного моделирования СО РАН

Доп.точки доступа:
Крушенко, Генрих Гаврилович; Krushenko G.G.
621.791.75
С115

    Сварка алюминиевых сплавов нанопучковыми электродами
[Текст] : статья / Г. Г. Крушенко // Сварочное производство. - 2016. - № 5. - С. 39-44 . - ISSN 0491-6441
УДК

Кл.слова (ненормированные):
алюминиевые сплавы -- сварка -- наномодифицирование

Аннотация: Разработана технология изготовления и применение при сварке алюминиевых сплавов "пучковых" электродов, содержащих в качестве модификаторов нанопорошки высокопрочных тугоплавких химических соединений, в результате чего предотвращается укрупнение структуры сварного шва, и повышаются механические свойства сварного изделия.

РИНЦ

Держатели документа:
Институт вычислительного моделирования СО РАН

Доп.точки доступа:
Krushenko G.G.
621.791.75
И 35

    Изготовление и сварка алюминиевых сплавов нанопучковыми электродами
[Текст] : статья / Г. Г. Крушенко [и др.] // Сибирский журнал науки и технологий. - 2017. - Т. 18, № 4. - С. 925-931 . - ISSN 2587-6066
   Перевод заглавия: Fabrication and welding of aluminum alloys by nanopackaging electrodes
УДК

Аннотация: При изготовлении конструкций из алюминиевых сплавов используются разные способы и средства выпол- нения неразъемных соединений, включая и сварку. Физическая сущность изготовления металлоизделий с при- менением сварки заключается в получении неразъемного соединения в результате расплавления и совместной кристаллизации материалов сварочного электрода и соединяемых деталей. Недостатком такого способа сборки является структура сварного шва, которая оказывается более крупной, чем структура соединяемого металла, что приводит к снижению механических свойств изделия в зоне сварки. По итогам исследований бы- ла установлена возможность измельчения структуры сварного шва и повышения механических свойств свар- ного изделия типа оболочки, сваренной из листов деформируемого алюминиево-магниевого сплава АМг6 с при- менением в качестве модификаторов нанопорошков химических соединений. Нанопорошки химических соеди- нений представляют собой сверхмелкозернистые кристаллические или аморфные образования с размерами частиц, не превышающими 100 нм (1 нм = 10<sup>-9</sup> м), которые обладают уникальными физико-химическими свой- ствами и механическими характеристиками, существенно отличающимися от таковых для материалов того же химического состава в массивном состоянии. В результате выполненной в производственных условиях работы была установлена возможность измельчения структуры сварного шва и повышения механических свойств сварного изделия типа оболочки, сваренной из листов деформируемого алюминиево-магниевого сплава АМг6 с применением в качестве модификаторов нанопорошков химических соединений нитрида бора BN, гексаборида лантана LaB<sub>6</sub> и карбонитрида титана TiCN.
In the manufacture of structures made of aluminum alloys, there are different ways and means of carrying out per- manent joints, including welding. The physical essence of the manufacture of metal products by welding consists in ob- taining permanent connections as a result of melting and crystallization of the material of the welding electrode and the parts to be joined. The disadvantage of this method of Assembly is that the structure of the weld which is larger than the structure of the connected metal, which leads to lower mechanical properties in the weld zone. According to the results of the research there was a possibility of grinding the structure of the weld and improve the mechanical properties of the weldment type of a shell, welded from sheets of wrought aluminum-magnesium alloy AMg6 with the application as modifiers of nanopowders of chemical compounds. Nanopowders of chemical compounds represent superslow crystal- line or amorphous formation with particle sizes not exceeding 100 nm (1 nm = 10<sup>-9</sup> m), which possess unique physical and chemical properties and mechanical characteristics that are significantly different from those for materials of the same chemical composition in a solid state. As a result, the work performed in a production environment there was the possibility of grinding the structure of the weld and improve the mechanical properties of the weldment type of a shell, welded from sheets of wrought aluminum-magnesium alloy AMg6 with the application as modifiers of nanopowders of chemical compounds of boron nitride BN, lanthanum hexaboride LaB6 and titanium carbonitride TiCN.

РИНЦ

Держатели документа:
Институт вычислительного моделирования СО РАН
Ракетные войска стратегического назначения
Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнева

Доп.точки доступа:
Крушенко, Г.Г.; Krushenko G.G.; Платонов, О.А.; Platonov O.A.; Решетникова, С.Н.; Reshetnikova S.N.; Киселев, Г.Г.; Kiselev G.G.
539.3, 519.63
Н 25

    Наномодифицирование полимерного связующего с целью повышения свойств углепластиковых материалов
[Текст] : статья / Г. Г. Крушенко, О. А. Исеева // Сибирский журнал науки и технологий. - 2017. - Т. 18, № 3. - С. 651-657 . - ISSN 2587-6066
   Перевод заглавия: Nano modification of polymer binder with the aim of improving the properties of carbon fibre materials
УДК

Аннотация: Одной из проблем космического машиностроения является снижение массы деталей, узлов и механизмов как собственно космического аппарата, так и средств доставки его на орбиту, т. е. ракеты-носителя. Прогрессивным решением этой проблемы является применение так называемых сетчатых (анизогридных - anisogrid) конструкций. В настоящее время сетчатые конструкции, материалом для которых является угле- пластик, широко применяются в космической технике для изготовления различных пустотелых трубчатых и конических конструкций космических аппаратов. Наиболее распространенным способом изготовления угле- пластиковых сетчатых конструкций является их намотка из углеродных волокон. Однако при всех положи- тельных качествах углепластиковых конструкций, в связи с однонаправленностью их структуры, их эффек- тивное использование возможно только при одноосном нагружении, когда растягивающие и сжимающие напряжения совпадают с направлением волокон. В случае сложного сопротивления или изгиба, когда в мате- риале возникает сложное напряженное состояние, могут произойти разрушения как от действия скалывающих касательных напряжений, так и от нормальных напряжений. Строгая ориентация волокон в одном направле- нии обусловливает анизотропию физико-механических свойств однонаправленных композитов. При нагрузке, приложенной нормально к направлению волокон, происходит разрушение углепластиковой конструкции прак- тически без ее предварительной пластической деформации. Проблема повышения механических свойств угле- пластиковых материалов успешно решается в результате введения в полимерное связующее нанопорошков различных химических соединений. Этот процесс называется наномодифицированием. Причем в этом плане наиболее эффективным оказались углеродные нанопорошки, включая наноалмазы.
One of the problems in space engineering is the reduction of masses parts, assemblies and mechanisms as the actual spacecraft, and the means to deliver it to the orbit, i. e. booster. Progressive solution of this problem is the use of so- called net (anisogrid) structures. And currently mesh structure, the material for which is carbon fiber, are widely used in space technology for the manufacture of hollow tubular and conical designs of the spacecraft. The most common method of making carbon mesh designs is the winding of carbon fibers. However, with all the positive qualities of CFRP structures, in connection with the pointedness of their structure, and their effective use is possible only under uniaxial loading when tensile and compressive stresses coincide with the fiber direction. In the case of complex resis- tance or bending when the material occurs in the complex stress state can cause the destruction, as from the action of shear stresses and normal stresses. Strict fiber orientation in one direction leads to anisotropy of physical and mechanical properties of unidirectional composites. When the load applied normal to the direction of the fibers is destroyed by carbon fiber construction practically without preliminary plastic deformation. The problem of improving the mechanical properties of the CFRP materials was successfully solved by introducing in the polymer binder nano- powders of different chemical compounds - a process called nanomodification. And, in this regard, the most effective was the carbon nanopowders, including nanodiamonds.

РИНЦ

Держатели документа:
Институт вычислительного моделирования СО РАН
Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнева

Доп.точки доступа:
Крушенко, Г.Г.; Krushenko G.G.; Исеева, О.А.; Iseeva O.A.
621.762
П 42

    Повышение механических свойств деталей из алюминиевых сплавов путём наномодифицирования расплава
[Текст] : статья / Г. Г. Крушенко // Судостроение. - 2017. - № 5. - С. 55-57 . - ISSN 0039-4580
   Перевод заглавия: Enhancing mechanical performance of aluminum parts by nanomodification of the alloy
УДК

Аннотация: Описано применение наномодифицирования, суть которого заключается во введении в жидкий алюминиевый сплав наночастиц тугоплавкого высокопрочного химического соединения нитрида титана TiN, что приводит к повышению механических свойств, отливаемых из этого сплава деталей.
The author hereby describes nanomodification procedure, which lies in injection of nanoparticles of high-tensile and high-melting titanium nitride (TiN) into liquid aluminum alloy with subsequent mechanical performance enhancement of parts this alloy was used in.

РИНЦ

Держатели документа:
Институт вычислительного моделирования СО РАН
Сибирский государственный аэрокосмический университет им. академика М. Ф. Решетнева

Доп.точки доступа:
Крушенко, Г.Г.; Krushenko G.G.
539.3
У 49

    Улучшение массогабаритных характеристик конструкций летательных аппаратов с применением нанопорошковых технологий
: доклад, тезисы доклада / Г. Г. Крушенко [и др.] // Проблемы разработки, изготовленияи эксплуатации ракетно-космической техники и подготовки инженерных кадровдля авиакосмической отрасли : материалы XII Всероссийской научной конференции, посвященной памяти главного конструктора ПО «Полёт» А. С. Клинышкова. - Омск : Омский государственный технический университет, 2018. - С. 44-50 . - ISBN 978-5-8149-2643-2
УДК

Аннотация: Повышение механических свойств конструкций летательных аппаратов успешно решается с применением наномодифицирования в результате введения в сплав нанопорошков высокопрочных тугоплавких химических соединений (нитриды, карбиды, оксиды, карбонитриды).

РИНЦ,
Источник статьи

Держатели документа:
3АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева
Институт вычислительного моделирования СО РАН
Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева»

Доп.точки доступа:
Крушенко, Г.Г.; Назаров, В.П.; Исеева, О.А.; Двирный, Г.В.; ПРОБЛЕМЫ РАЗРАБОТКИ, ИЗГОТОВЛЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ И ПОДГОТОВКИ ИНЖЕНЕРНЫХ КАДРОВ ДЛЯ АВИАКОСМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ(2018 ; 30.05 - 30.05 ; Омск)
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
539.21
У 49

    Улучшение массогабаритных характеристик конструкций летательных аппаратов с применением нанопорошковых технологий
: доклад, тезисы доклада / Г. Г. Крушенко [и др.] // Проблемы разработки, изготовленияи эксплуатации ракетно-космической техники и подготовки инженерных кадровдля авиакосмической отрасли : материалы XII Всероссийской научной конференции, посвященной памяти главного конструктора ПО «Полёт» А. С. Клинышкова. - Омск : Омский государственный технический университет, 2018. - С. 50-55 . - ISBN 978-5-8149-2643-2
УДК

Аннотация: Применение тугоплавких нанопорошков химических соединений в качестве модификаторов алюминиево-кремниевых сплавов приводит к повышению механических свойств и эксплуатационных характеристик, получаемых из них изделий машиностроительного профиля.

РИНЦ,
Источник статьи

Держатели документа:
3АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева
Институт вычислительного моделирования СО РАН
Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева

Доп.точки доступа:
Крушенко, Г.Г.; Назаров, В.П.; Решетникова, С.Н.; Двирный, В.В.; Двирный, Г.В.; ПРОБЛЕМЫ РАЗРАБОТКИ, ИЗГОТОВЛЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ И ПОДГОТОВКИ ИНЖЕНЕРНЫХ КАДРОВ ДЛЯ АВИАКОСМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ(2018 ; 30.05 - 30.05 ; Омск)
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
622.1/2 (035)
Н 25

    Наномодифицирование полимерного связующего при получении намоткой изделий из углепластиковых материалов
[Текст] : статья / Г. Г. Крушенко, С. Н. Решетникова, О. А. Исеева // Технология машиностроения. - 2018. - № 9. - С. 31-37 . - ISSN 1562-322X
УДК

Аннотация: С целью снижения массы деталей, узлов и механизмов как собственно космического аппарата, так и средств доставки его на орбиту, т.е. ракеты-носителя, нашли применение так называемые сетчатые конструкции, материалом для которых служит углепластик. Наиболее распространенным способом изготовления углепластиковых сетчатых конструкций является их намотка из углеродных волокон. Однако, при всех положительных качествах углепластиковых конструкций, в связи с однонаправленностью их структуры их эффективное использование возможно только при одноосном нагружении растягивающих и сжимающих напряжений. Проблема повышения механических свойств углепластиковых материалов успешно решается в результате введения в полимерное связующее нанопорошков различных химических соединений - процесс называется наномодифицированием. Причем, в этом плане наиболее эффективным, оказались углеродные нанопорошки, включая наноалмазы.

РИНЦ

Держатели документа:
Институт вычислительного моделирования СО РАН
Сибирский государственный университет науки и технологий им. академика М. Ф. Решетнева

Доп.точки доступа:
Крушенко, Г. Г.; Решетникова, С. Н.; Исеева, О. А.