Дипломы, курсовые, рефераты, контрольные...
Срочная помощь в учёбе

Разработка научных основ и технологии электронно-лучевого борирования железоуглеродистых сплавов с получением на поверхности боридов тугоплавких металлов

ДиссертацияПомощь в написанииУзнать стоимостьмоей работы

При ЭЛХТО на поверхности металла происходят сложные физико-химические процессы, обусловленные одновременным воздействием на нее температуры, потока заряженных частиц и легирующих элементов. Одновременно с повышением температуры, происходят изменения в кристаллической решетке (образуются точечные дефекты, изменяются параметры решетки), что определяет принципиально иные процессы, отличные… Читать ещё >

Содержание

  • ГЛАВА 1. ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВАЯ ХИМИКО-ТЕРМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА: СУЩНОСТЬ И ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВОЕ БОРИРОВАНИЕ
  • ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ СИНТЕЗА БОРИДОВ ТУГОПЛАВКИХ МЕТАЛЛОВ НА ПОВЕРХНОСТИ ЖЕЛЕЗОУГЛЕРОДИСТЫХ СПЛАВОВ ПРИ ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВОМ БОРИРОВАНИИ В ВАКУУМЕ
    • 2. 1. Термодинамический анализ синтеза боридов тугоплавких металлов в вакууме
    • 2. 2. Синтез боридов тугоплавких металлов при электроннолучевом борировании под воздействием низкоэнергетического электронного пучка в вакууме
  • Выводы
  • ГЛАВА 3. ФАЗОВЫЙ АНАЛИЗ И СТРУКТУРА СЛОЕВ ПОСЛЕ ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВОГО И ТВЕРДОФАЗНОГО БОРИРОВАНИЯ

ЗЛ.Влияние параметров низкоэнергетического электронного пучка на структуру и свойства железоуглеродистых сплавов.. 89 3.2.Фазовый состав и структура слоев после электронно-лучевого и традиционного (твердофазного) борирования.

Выводы.

ГЛАВА 4. МЕХАНИЧЕСКИЕ И КОРРОЗИОННЫЕ СВОЙСТВА СЛОЕВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРИ ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВОМ И ТВЕРДОФАЗНОМ БОРИРОВАНИИ.

4.1.Механические свойства.

4.2.Коррозионные свойства.

Выводы.

ГЛАВА 5. РАЗРАБОТКА МЕТАЛЛОВЕДЧЕСКОЙ КОНЦЕПЦИИ ТЕХНОЛОГИИ ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВОГО БОРИРО-ВАНИЯ ЖЕЛЕЗОУГЛЕРОДИСТЫХ СПЛАВОВ С ПОЛУЧЕНИЕМ НА ПОВЕРХНОСТИ БОРИДОВ ТУГОПЛАВКИХ МЕТАЛЛОВ.

5.1.Экспериментальное моделирование тепловых процессов при обработке сталей и чугунов электронным пучком. .. .170 5.2.0птимизация режимов электронно-лучевого борирования. .174 5.3.Механизмы формирования слоев на основе боридов под воздействием пучка электронов.

5.4.Основные металлофизические положения технологии электронно-лучевого борирования.

Выводы.

ГЛАВА 6. РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ

ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВОГО БОРИРОВАНИЯ.

6. КТехнология электронно-лучевого борирования.

6.2.Установка для электронно-лучевого борирования. .. .. .191 6.3.Опытно-промышленные испытания инструмента после электронно-лучевого борирования.

6 АСистема поддержки принятия решений для выбора оптимальных режимов электронно-лучевого борирования

Выводы.

ВЫВОДЫ.

Разработка научных основ и технологии электронно-лучевого борирования железоуглеродистых сплавов с получением на поверхности боридов тугоплавких металлов (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

Долговечность и надежность деталей машин и механизмов во многом определяется свойствами поверхностного слоя, так как коррозия, износ, образование усталостных трещин начинается именно с поверхности.

В последнее время в инженерии поверхности все больше используют технологии обработки поверхности концентрированными потоками энергии (КПЭ), создаваемыми лазерным излучением, электронными и ионными пучками, высокотемпературной плазмой. Обработка КПЭ дает возможность целенаправленно изменять состояние поверхностного слоя деталей машин, инструмента и т. д. и, как следствие, улучшать их эксплуатационные свойства.

Перспективным является применение электронного пучка. Электроннолучевой нагрев имеет ряд преимуществ перед другими видами нагрева: высокий коэффициент поглощения электронного пучка металлом, позволяющий эффективно обрабатывать поверхность без поглощающих покрытийпростота организации скоростного сканирования электронным пучком обрабатываемой поверхностивысокий КПД электронной пушки — до 70−80%- возможность создания достаточно компактных электронно-лучевых установок мощностью в десятки и сотни киловаттобработка поверхности в условиях высокого вакуума. Химико-термическая обработка, проводимая с использованием электронно-лучевого нагрева, получила название электронно-лучевой химико-термической обработки (ЭЛХТО).

При ЭЛХТО на поверхности металла происходят сложные физико-химические процессы, обусловленные одновременным воздействием на нее температуры, потока заряженных частиц и легирующих элементов. Одновременно с повышением температуры, происходят изменения в кристаллической решетке (образуются точечные дефекты, изменяются параметры решетки), что определяет принципиально иные процессы, отличные от процессов традиционной ХТО. ЭЛХТО проводится в условиях высокого вакуума (10'3 + 10″ 5Па), что также имеет большое значение при проведении обработки с точки зрения формирования свойств поверхности. Сочетание температуры и точечных дефектов приводит к развитию релаксационных и диффузионных процессов, получению слоев с особой структурой, обуславливающей получение свойств, невозможных при обычной химико-термической обработке.

Предварительные исследования ЭЛХТО показали, что конечный положительный результат не является арифметической суммой химико-термической и электронно-лучевой обработок. При ЭЛХТО достигается интегральный эффект по воздействию на структуру и свойства материала ХТО и ЭЛО.

Известно, что достигаемое при ХТО упрочнение приводит к увеличению охрупчивания поверхностных слоев, что, с одной стороны, делает бесполезным предельно-возможное увеличение твердости, а, с другой, не позволяет реализовывать конструктивные возможности создания изделий нового поколения.

Одним из эффективных способов упрочнения поверхности методами ХТО является борирование: при его применении достигается аномально высокая твердость поверхности. Однако, высокая твердость боридных слоев сопровождается значительной хрупкостью. Снижением хрупкости боридных слоев можно значительно увеличить эксплуатационные свойства изделий. Известно, что применение электронно-лучевого нагрева вместо традиционного печного, при проведении процесса борирования, позволяет снизить хрупкость боридных слоев. Пучок электронов, в данном случае, является инструментом, необходимым для формирования качественных новых боридных слоев. Можно предполагать, что применение электроннно-лучевого нагрева в вакууме даст возможность изменить стехиометрию боридов, морфологию кристаллов, температуры фазообразования, соотношение фаз в боридной зоне и т. д. Однако, немногочисленные исследования в этом направлении не имеют какого-либо экспериментального и теоретического объяснения снижения хрупкости. При этом, эти немногочисленные исследования известны лишь для боридов железа. Вопрос совершенно не ясен для случая образования на поверхности боридов тугоплавких металлов в вакууме под действием низкоэнергетического пучка электронов. Создание же на поверхности боридов тугоплавких металлов должно увеличить комплекс механических свойств. Однако, в этом случае, неизвестны проблемы синтеза таких боридов. Неизвестны также термодинамические условия образования на поверхности слоев на основе различных соединений и, в частности, боридов разного стехиометрического состава. Не ясны механизмы формирования различных видов структур в поверхностных слоях. Отсутствует информация о связи параметров электронно-лучевого нагрева (удельной мощности, времени обработки), состава насыщающих обмазок со структурой и свойствами поверхностных слоев. Недостаточно изучены вопросы получения боридных слоев при ЭЛХТО с высоким комплексом механических и эксплуатационных свойств в связи с особенностями структурного состояния.

Без решения перечисленных задач и знания всех аспектов одновременного воздействия ХТО и электронно-лучевого нагрева на структуру и свойства различных материалов, оказывается невозможной разработка эффективных технологий упрочнения и, следовательно, создание высокопроизводительных инструментов нового поколения.

В связи с вышеизложенным, актуальной задачей является разработка металловедческой концепции технологии электронно-лучевого борирования с созданием в поверхностных слоях боридов тугоплавких металлов (метод ЭЛБ (ТМ)).

Работа была поддержана Региональной научно-технической программой «Бурятия. Наука и техника 98−99», и выполнялась в рамках научно-исследовательского проекта «Разработка многофункционального электровакуумного пучково-плазменного энергокомплекса для сварки, плавки и напыления металлов мощными электронными пучками и направленного изменения поверхностных свойств металлов ионными пучками».

Научная новизна. В работе были установлены следующие научные положения и закономерности:

1. Разработана металловедческая концепция создания на стали и чугуне износостойких и коррозионностойких борированных слоев повышенной пластичности, содержащих бориды тугоплавких металлов и железа методом ЭЛБ (ТМ): одновременное воздействие низкоэнергетического электронного облучения, вакуума и температуры в процессе насыщения поверхности легирующим компонентом (например, тугоплавким металлом), изменяет морфологические особенности структурных составляющих в сторону повышения вязкости (пластичности) слоя и изменяет характер и вид химических реакций на поверхности твердого тела.

2. Установлены общие закономерности воздействия на структуру и свойства железоуглеродистых сплавов температуры, потока электронов и легирующих элементов: возрастание количества точечных дефектов, изменение фазового состава слоя и параметров решетки, ускорение процессов диффузии, снижение температуры и времени образования химических соединений.

3. Установлены принципиальные отличия строения и свойств поверхностных слоев, сформированных при ЭЛБ (ТМ) от слоев, полученных традиционными способами борирования.

4. Разработаны научные основы технологии ЭЛБ (ТМ) сталей и чугунов, концептуальные положения синтеза боридов тугоплавких металлов (V и Т1) на поверхности железоуглеродистых сплавов в вакууме: в процессе электронно-лучевого борирования бориды ванадия и титана формируются в результате взаимодействия соответствующих оксидов с углеродом и различными борирующими компонентами (карбидом бора, оксидом бора и бором аморфным), бориды тугоплавких металлов образуются в стехиометрических смесях через стадии формирования карбидов этих металлов, при ЭЛБ (ТМ) в вакууме (Ю'МО'4 Па) резко снижается температура образования боридов.

5. Выявлена роль насыщающей обмазки в процессе ЭЛБ (ТМ): влияние состава и толщины обмазки в сочетании с параметрами электроннолучевого нагрева.

6. Вскрыты взаимосвязи сложной структурной организации в сформированных боридных слоях при ЭЛБ (ТМ) железоуглеродистых сплавах с их механическими характеристиками, которые свидетельствуют о преимуществах упрочнения в результате ЭЛБ (ТМ), сопровождающегося экспериментально обнаруженным снижением хрупкости боридных слоев.

Практическая ценность и реализация результатов работы.

Проведенные исследования и разработанная технология ЭЛБ (ТМ) позволили достичь следующих практических результатов:

1. Изучены особенности нагрева поверхности сталей и чугунов электронным пучком, позволяющие прогнозировать и управлять формированием поверхностного слоя.

2. Разработаны технологические основы электронно-лучевого борирования с получением на поверхности боридов тугоплавких металлов, которые позволяют разрабатывать технологии ЭЛБ (ТМ) любых железоуглеродистых сплавов.

3. Выработаны общие критерии создания техники для регламентированного электронно-лучевого нагрева под химико-термическую обработку.

4. Разработано и создано опытно-промышленное специализированное оборудование для проведения ЭЛХТО, в том числе ЭЛБ (ТМ).

5. Предложен метод упрочнения железоуглеродистых сплавов за счет создания на поверхности железоуглеродистых сплавов слоев на основе боридов Т, V, Сг, и Бе повышенной пластичности.

6. Осуществлен синтез боридов тугоплавких металлов на поверхности сталей в результате электронно-лучевого нагрева в вакууме.

7. Установлена взаимосвязь между структурой боридных слоев, сформированных при ЭЛХТО и прочностными и эксплуатационными характеристиками этих слоев.

8. Разработаны технологические процессы упрочнения штампового инструмента с помощью ЭЛБ (ТМ), позволяющие создавать инструмент с повышенными эксплуатационными свойствами.

9. Разработана компьютерная система поддержки принятия решений для выбора оптимальных параметров электронно-лучевого борирования (СППР ЭЛБ).

10. Проведены промышленные испытания изделий с покрытиями, полученными методом ЭЛБ (ТМ). Полученные результаты показали высокую надежность покрытий в условиях работы инструмента, когда напряженно-деформированное состояние материала в значительной степени определяется динамическими нагрузками на инструмент.

Достоверность экспериментальных результатов обеспечивается применением современных методов исследований, математической обработкой результатов исследований и проведенными промышленными испытаниями инструмента, сопоставлением полученных результатов с литературными данными, а также проведенным патентным поиском.

Результаты диссертационной работы используются в учебном процессе в виде лекций, лабораторных и практических работ, раскрывающих особенности метода электронно-лучевой химико-термической обработки при чтении курса «Металловедение» и спецкурсов «Химико-термическая обработка» и «Электронно-лучевая обработка».

Разработанные технологии метода ЭЛБ (ТМ) прошли испытания и внедрены в производство в АО «Завод Электромашина» (г. УланУдэ).

Апробация работы. Основные положения диссертации доложены и обсуждены в период с 1989 по 2002 год на Международных и Всероссийских научно-технических конференциях и симпозиумах (гг. Москва, Санкт-Петербург, Пекин, Владивосток, Харьков, Рязань, Магнитогорск, Томск, Оренбург, Пенза, Барнаул, Краснодар, Улан-Удэ, Байкальск), а также на научных семинарах и научно-технических конференциях ВУЗов: Российской научно-технической конференции «Новые материалы и технологии» (Москва, 1994 г.), Международной научно-технической конференции «Композиты — в народное хозяйство» (Барнаул, 1995 г.), 3 Собрании металловедов России (Рязань, 1996 г.), V Международной научно-технической конференции «Высокие технологии в промышленности Росси» (Москва, 1999 г.), III Международном симпозиуме «Высокие технологии и оборудование» (Харьков, 1999 г.), Third International Simposium «Application of the conversion research results for international cooperation» (Tomsk, 1999), III Всероссийской научно-практической конференции «Современные технологии в машиностроении» (Пенза, 2000 г.), IV Российской научно-технической конференции «Прогрессивные методы ремонта и эксплуатации транспортных средств» (Оренбург, 1999 г.), Международной научно-практической конференции «Проблемы и перспективы развития литейного производства» (Барнаул, 1999 г.), V-th Russian-Chinese International Symposium «Advanced Materials and Processes» (Fundamental Problems of developing. Advanced Materials and Processes of the XXI Century) (Baikalsk, 1999), II Международной конференции «Радиационно-термические эффекты и процессы в неорганических материалах» (Томск, 2000 г.), Международной научно-технической конференции «Новые материалы и технологии на рубеже веков» (Пенза, 2000 г.), Международной конференции «Проблемы механики современных машин» (Улан-Удэ, 2000 г.), 11-th Conference on.

Radiation and Chemistry of Condensed Matter (Tomsk, 2000), VI Международной научно-технической конференции «Высокие технологии в промышленности России» (Москва, 2000 г.), 5-th International Conference on Modification of Materials with Particle Beams and Plasma Flows (Tomsk, 2000), Международной конференции «Пленки и покрытия 2001» (Санкт-Петербург, 2001 г.), IV Международной конференции по вакуумным технологиям (Харьков, 2001 г.), IV Всероссийской научно-практической конференции «Современные технологии в машиностроении» (Пенза, 2001 г.), 12 Международной конференции по тонким пленкам в электронике (Харьков, 2001 г.), 5 Собрании металловедов России (Краснодар, 2001 г.), Fours International Young Forum of the Asia-Pacific Region Countries (Vladivostok, 2001), 2 Международном симпозиуме «Оборудование и технологии термической обработки металлов и сплавов в машиностроении (ОТТОМ-2)» (Харьков, 2001 г.), VI Международной конференции по модификации материалов пучками и плазменными потоками (Томск, 2002 г.), 5 Международной конференции «Вакуумные технологии и оборудование (ICVTE-5)» (Харьков, 2002 г.), 6-th International Conference on Modification of Materials with Particle Beams and Plasma Flows (Tomsk, 2002 г.), VIII Международной конференции «Мессбауэровская спектроскопия и ее применение» (Санкт-Перебург, 2002 г.), XIV Международной научной конференции по химической термодинамике (Санкт-Перебург, 2002), ежегодной научно-технической конференции преподавателей и сотрудников ВСГТУ (Улан-Удэ, 1989;2002 гг.), научном семинаре кафедры «Металловедение и ТОМ» ВСГТУ (Улан-Удэ, 1992;2002 гг.), научном семинаре кафедры «Материаловедение» МГТУ им. Н. Э. Баумана (Москва, 1999;2002 гг.).

Для решения поставленных задач в диссертационной работе использованы следующие экспериментальные методы: оптическая (микроскоп «Neophot-21») и просвечивающая электронная микроскопия (микроскоп JEM-7A), мессбауэровская спектроскопия, микрорентгеноспектральный (электронный сканирующий микроскоп Саш Scan 4 D V с микрорентгеноспектральным анализатором LINK AN 10/85S) и рентгеноструктурный (дифрактометры «Дрон-2М», «Дрон-3», «Rigaku») анализ, склерометрический метод (склерометр МЭИ-С2), определение микротвердости, хрупкости и пластичности (микротвердомер ПМТ-3), испытания на износостойкость (машина трения СМЦ-2), испытания на изгиб (разрывная машина ИР5057−50). Термодинамические расчеты, моделирующие взаимодействие оксидов тугоплавких металлов с углеродом и различными соединениями бора в равновесных условиях, выполнены по программе АСТРА.4/рс.

Отрабатывали различные способы ЭЛБ (ТМ). Исследовали структуру и свойства покрытий, полученных в результате ЭЛБ (ТМ), проводили промышленные испытания инструмента, подвергнутого ЭЛБ (ТМ) по разработанным режимам.

Публикации. По результатам диссертации опубликовано 52 работы в виде научных статей, трудов и тезисов докладов: 10 статей опубликованы в центральных журналах («Металловедение и термическая обработка металлов» — 3, «Физика и химия обработки материалов» — 2, «Технология металлов» — 1, «Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования» — 1, «СТИН» — 1, «Вестник МГТУ им. Н.Э.Баумана» — 1, «Неорганические материалы» — 1), получен один патент, подано 2 заявки, 39 работ опубликовано в вузовских сборниках научных трудов и трудах Международных и Российских конференций.

Автор выражает искреннюю признательность научному консультанту доктору технических наук, профессору Прусакову Б. А. за скрупулезный анализ работы и за ценные советы в процессе подготовки диссертации.

Автор благодарен преподавателям и сотрудникам кафедры «Металловедение и технология обработки материалов» ВосточноСибирского государственного технологического университета и кафедры «Материаловедение» Московского государственного технического университета им. Н. Э. Баумана за помощь в проведении экспериментов и обсуждение результатов на научных семинарах кафедр.

ВЫВОДЫ.

1. Разработана теория и технологии низкоэнергетического электронно-лучевого борирования с получением на поверхности железоуглеродистых сплавов боридов тугоплавких металлов (ванадия, титана, хрома и вольфрама) и железа и созданием борированных слоев пониженной хрупкости, что позволило решить крупную научно-техническую задачу, направленную на повышение работоспособности штампового инструмента.

2. Установлено, что уменьшение давления приводит к снижению температуры образования боридов. Это позволяет получать в поверхностном слое бориды тугоплавких металлов с помощью электронного пучка способом восстановления, ранее невозможным при обычных условиях нагрева.

3. С термодинамических позиций определены оптимальные условия формирования боридов тугоплавких металлов на поверхности железоуглеродистых сплавов в вакууме, равновесные составы фаз и парциальные давления компонентов, рассчитаны температуры образования боридов в поверхностном слое.

4. Скорректирован фазовый состав боридного слоя. Выявлены не наблюдавшиеся ранее в боридном слое фазы: Ре3 В и РеВ1+х. Установлено, что в результате обработки электронным пучком соотношение фаз в боридном слое изменяется: количество фазы Ре2 В увеличивается, а количество фаз БеВ, БезВ и БеВц-х уменьшается. Изменение соотношения фаз приводит к изменению свойств поверхности: микротвердости, хрупкости, абразивной износостойкости, коррозионной стойкости.

5. Установлено, что борирование с применением электронно-лучевого нагрева приводит к формированию на поверхности железоуглеродистых сплавов слоев с особой структурной композицией, отличающейся от структуры слоев, полученных в результате традиционных способов борирования, сложным строением со специфической структурой. Особенностью такой структуры является наличие в слое боридов типа «китайский иероглиф».

Электронно-лучевое борирование позволяет значительно (в десятки раз) снизить время обработки. Полученные результаты электронно-лучевого борирования показывают, что этот метод может создавать слои достаточной для практического использования толщины, заметно большие, чем при традиционных способах борирования.

6. Показано, что при ЭЛБ структура поверхностных слоев определяется параметрами нагрева, с помощью которых можно формировать на поверхности слои по диффузионному, диффузионно-кристаллизационному механизму, либо из жидкой фазы. Формирование слоев из жидкой фазы позволяет получать слои большей толщины (до 500 мкм) и пластичности, однако, при этом снижается качество поверхности, что требует последующей механической обработки.

7. Методами Мессбауэровской спектроскопии, рентгенофазового анализа и электронной микроскопии установлено, что в формирующихся при электронно-лучевом нагреве боридных слоях уменьшаются внутренние напряжения, изменяется морфология боридных фаз, количественное соотношение богатых и бедных бором фаз. Эти структурные изменения приводят к снижению хрупкости боридного слоя.

Изменяя технологические параметры, можно получать боридные слои различной толщины и структуры, что дает возможность в широких пределах управлять физическими и механическими свойствами изделий.

8. Разработана технология упрочнения, особенностью которой является: наличие электронного пучка, как необходимого условия для формирования особого структурного состояния слоев на основе боридовболее низкие температуры формирования на поверхности железоуглеродистых сплавов боридов тугоплавких металлов.

9. Разработана и внедрена в производство компьютерная система поддержки принятия решений для выбора оптимальных параметров электронно-лучевого борирования (СППР ЭЛБ). Она позволяет пользователю (технологу) быстро выбрать необходимые режимы обработки и проанализировать предполагаемый результат.

10. Внедрен в производство технологический процесс борирования с использованием электронно-лучевого нагрева штампового инструмента, позволяющий повысить стойкость штампового инструмента и получить экономический эффект.

Показать весь текст

Список литературы

  1. И.И. Теория термической обработки: Учебник для ВУЗов. -М.: Металлургия, 1986. -480 с.
  2. И.Л. Использование электронно-лучевого воздействия в технологиях второго поколения поверхностной обработки металлических материалов // Трение и износ. -1993. -Т. 14, № 3. -С.524 531.
  3. А.В., Макушок Е. М., Поболь И. Л. Поверхностная упрочняющая обработка с применением концентрированных потоков энергии. -Минск: Навука I тэхшка, 1990. -79 с.
  4. О.В. Поверхностное легирование железоуглеродистых сплавов с использованием лазерного нагрева // Металловедение и термическая обработка металлов. -1994. -№ 12. -С.2 7.
  5. Draper C.W., Poate J.M. Surface Modificate and Alloy by Laser, Lin and Electron Beams // Proc. NATO Adv. Study Inst., Trevel, 27 -28 Aug, 1981. -New York-London, 1983. -P.385 404.
  6. B.C., Белова C.A., Ерофеева E.M. Образование структуры при лазерном карбоборохромировании стали XI2М // Металловедение и термическая обработка металлов. -1995. -№ 12. -С.13 15.
  7. Особенности образования структуры в сталях, подвергнутых лазерному поверхностному легированию / А. Б. Лысенко, Н. Н. Козина, И. С. Мирошниченко и др. // Металловедение и термическая обработка металлов. -1995. -№ 12. -С.10 12.
  8. A.M., Кириллов Н. В. Физические и структурные аспекты обработки сплавов концентрированными источниками энергии // Металлы. -1995. -№ 3. -С.21 -26.
  9. Ю.М., Коган Я. Б. Лазерная химико-термическая обработка и наплавка сплавов. -М.: Машиностроение, 1986. -64 с.
  10. Lazer surface alloying of steel with TiC / S. Ariely, J. Shen, M. Bamberger, F. Dausiger// Surface and Coat Technol. -1991. -V.45, № 1−3. -P.403−408.
  11. H.H., Кардаполова М. А., Крупская М. М. Металлографические и дюрометрические исследования поверхностного износа, упрочненных лазерной обработкой // Инж.-физ. журнал. -1998. -Т.71, № 1. -С.112−115.
  12. A.C. 1 557 193 (СССР). Способ лазерного легирования поверхности металла / Ю. М. Лахтин, Я. Б. Коган, А. Е. Зеленов, О. В. Чудина // Открытия, изобретения,. -1990. -№ 14. -С.24.
  13. Металлы. Строение. Свойства. Обработка. Многоязычный толковый словарь / Под научной редакцией В. Я. Кершенбаума и Б. А. Прусакова. -М.: Наука и техника, 1999. -710 с.
  14. Методы и средства упрочнения поверхностей деталей машин концентрированными потоками энергии / А. П. Семенов, И. Б. Ковин, И. П. Петрова и др. -М.: Наука, 1992. -404 с.
  15. Р.Ф. История создания и развития электронно-лучевых технологий // Введение в технологию электронно-лучевых процессов. -М.: Металлургия, 1965. -С.7−22.
  16. H.H., Углов A.A., Кокора А. Н. Лазерная обработка материалов. -М.: Машиностроение, 1975. -296 с.
  17. Возможность восстановления покрытий в реальных условиях космоса / Б. Е. Патон, Е. С. Михайловская, В. Ф. Шулым и др. // Автоматическая сварка. -2000. -№ 1. -С.ЗЗ 38.
  18. И.В. Обработка материалов концентрированными потоками энергии: Учеб. пособие для спец. «Машины и технологии высокоэффективных процессов обработки». -М.: МЭИ, 1998. -162 с.
  19. Электронно-лучевая установка УЭ-202 для нанесения покрытий на проволоку и ленту / Б. Е. Патон, В. И. Ульянов, Б. А. Мовчан и др. //Проблемы спец. электрометаллургии. -1992. -№ 3. -С.38 -44.
  20. .Н. Электронно-лучевая техника -М.: Изд-во «Знание», 1986. -64 с. (Сер. «Новые технологии, методы, принципы»).
  21. В.Н. Оборудование для обработки материалов электронным пучком. Основные принципы построения: Уч. пособие по курсу «Технол. машины и оборудование» / Под ред. И. В. Зуева. -М.: Изд-во МЭИ, 1997.-131 с.
  22. С.П., Крейндель Ю. Е., Шанин П. М. Электронные пучки большого сечения. -М.: Энергоатомиздат, 1984. -181 с.
  23. Schiller S., Panzer S. Termiche Oberflachenmodifikation metallischer Bauteile mit Electronenstrahlen // Metall. -1985. -V39, № 3. -P.227−232.
  24. H.H., Зуев И. В., Углов A.A. Основы электронно-лучевой обработки материалов. -M.: Машиностроение, 1978. -239 с.
  25. А.Р., Лившиц В. Б., Паюк В. А. О возможности использования облучения электронами высоких энергий для легирования материалов // Изв. АН СССР. Мет. -1988. -№ 5. -С.128 133.
  26. В.Ф. О расчете глубины проникновения электронов //Электронная техника. Сер.1. Электроника СВЧ. -1972. -№ 1. -С.З -11.
  27. И.Л. Электронно-лучевая термообработка металлических материалов // Итоги науки и техники. ВИНИТИ. Серия «Металловедение и термообработка». -1990. -Т.24. -С. 90 166.
  28. И.Л., Шипко A.A. Использование электронно-лучевого нагрева для модифицирования поверхности изделий. -Минск: Бел. НИИТИ, Сер. 55.20.-1989. -51 с.
  29. Взаимодействие заряженных частиц с твердыми телами / Под ред. М.И. Рязанова-М.: МИФИ, 1979. -73с.
  30. П.А. Действие облучения на структуру и свойства материалов. -М.: Машиностроение, 1971. -40 с.
  31. С.Т. Действие облучения на материалы. Введение в радиационное материаловедение. -М.: Атомиздат, 1967. -401 с.
  32. А.Н. Воздействие пучков заряженных частиц на поверхность металлов и сплавов. -М.: Энергоиздат, 1987. -187 с.
  33. B.B. Процессы радиационного дефектообразования в металле. -М.: Энергоатомиздат, 1985. -272 с.
  34. К., Кристиан Д. Взаимодействие излучения с твердым телом и образование элементарных дефектов. -М.: Атомиздат, 1979. -296 с.
  35. H.H., Углов A.A., Анищенко Л. М. Высокотемпературные технологические процессы. Теплофизические основы. -М.: Наука, 1986. -172 с.
  36. П.М., Борисов М. Д. Упрочнение поверхностного слоя при интенсивном внешнем воздействии // Физика прочности и пластичности материалов: Тез. докл. 14 Междун. конф. -Самара, 1995. -С.334 335.
  37. И.Л. Исследование и разработка методов электроннолучевого нагрева и поверхностного упрочнения металлических изделий. Автореферат дисс.. канд. техн. наук по спец. 05.02.01. -Минск. -1987. -23 с.
  38. A.A., Жаткин С. С., Назаров O.A. Электронно-лучевое формирование покрытий на основе карбида титана // Физика прочности и пластичности материалов: Тез. докл. 14 Междун. конф. -Самара, 1995. -С.475 -476.
  39. И.М., Борисов М. Д., Хорошков В.И Формирование структуры поверхностного слоя стали при электронно-лучевом легировании. // МиТОМ. -1999. -№ 4. -С.89 94.
  40. В.Ф., Горин Ю. И. Процессы и установки электронно-ионной технологии. -М.: Высшая школа, 1988. -254 с.
  41. М.В. Проблемы упрочнения и создания защитных покрытий с помощью электронно-лучевой технологии в вакууме // Вестник СО АН ВШ. -1996. -№ 1. -С.37−39.
  42. Д., Фоти Г., Джекобсон Д.Модифицирование и легирование поверхности лазерным, ионным и электронным пучками. -М.: Машиностроение, 1987. -424 с.
  43. A.A., Крешко Е. В., Поболь И. Л. Структура и состав газотермических покрытий на титановых сплавах после электронно-лучевого нагрева // ФиХОМ. -1989. -№ 3. -С.87 93.
  44. Effect of an electron beam treatment of metastable hard coatings/ Friedrih S., Wilsdorf К., Spies H. // Proc. 11-th Congr. Treat, and Surface Eng. Conf. Eur.-Florence Milano, 1998. -V.2. -P.331 — 340.
  45. CA., Сорокин А. И., Горновой В. А. Электронно- и ионно-лучевая обработка хромоникелевых сплавов // Новые промышленные технологии. -1998. -№ 4. -С.78 91.
  46. Л.П., Шишханов Т. С. Особенности оплавления поверхностей и покрытий пучком электронов // Сварочное производство. -1984. -№ 4. -С.25−27.
  47. A.A., Косинова С. Н. Особенности электронно-лучевого формирования покрытий на основе Fe Ni — СГ3С2 // Изв. ВУЗов. Черн. метал-я. -1998. -№ 9. -С.46 — 48.
  48. .В. Высокоэнергетические методы получения функциональных покрытий и обработки поверхности // Вопросы материаловедения. -1998. -№ 1. -С.13 15.
  49. И.М., Борисов М. Д., Хорошков В. И. Формирование структуры поверхностного слоя при электронно-лучевом легировании // МиТОМ. -1994. -№ 4. -С.89 94.
  50. Poletika I.M., Borisov M.D., Khoroshkov V.I. Carboboride hardening of steel by alloying in a beam of relativistic electrons // J.Adv.mat. -1994. -№ 4. -P. 377 380.
  51. Hardness improvement of TiB2/Ti surface alloy material fabricated by high-energy electron beam irradiatior / Oh Jun Cheol, Euh Kwangjun, Lee Sunghak et all // J.Sci.Mater. -1998. -№ 10. -P.1389 1394.
  52. Zenker R., Frenkler N., John W., Gunther U. Fliissigphasen -Randschichtbehandlung mit dem Electronenstrahl // Harter.-tech. Mitt. -1992. -Bd.47, № 3. -S.153 159.
  53. H., Талова Т., Колев К. Исследование свойств покрытий, полученных методом электронно-лучевого оплавления // Соврем, достиж. в обл. техн. и применения газотерм, и вакуум, покрытий. -Киев: АН УССР. Ин-т электросварки. 1981. -С.157 167.
  54. М.В. Комплексные исследования процессов формирования упрочняющих и защитных покрытий электронно-лучевым методом. Автореферат дисс.. докт. техн. наук по спец. 05.03.06. -Новосибирск: НГТУ, 1993. -35 с.
  55. Kozlowski М. Modification of steel surface with nickel alloy by an electron beam//Kov., zlit., technol. -1995. -№ 3. -L. 391 -395.
  56. И.М., Борисов М. Д. Использование концентрированного источника энергии для карбидоборидного упрочнения стали в поверхностном слое // Физика прочнности и пластичности материалов: Тез. докл. 14 Междунар. конф. -Самара, 1995. -С. 479 480.
  57. Л.И. Защитные свойства поверхностных слоев после высокоэнергетических воздействий: Учеб.пособие.-Новосибирск, 1996. -197 с.
  58. И.М., Борисов М. Д. Твердость и износостойкость стали после облучения пучком релятивистских электронов // МиТОМ. -1996. -№ 12. -С. 16−19.
  59. М.В. Создание защитных и упрочняющих покрытий методом электронно-лучевой обработки в вакууме: Учеб. Пособие. -Барнаул, 1993. -66 с.
  60. К зависимости характера теплового воздействия от параметров электронного пучка / Г. Е. Горелик, A.C. Лерман, Н. В. Павлюкевич и др. // ФиХОМ. -1974. -№ 6. -С.17 20.
  61. И.В., Рыкалин H.H., Углов A.A. Оценка глубины проплавления при электронно-лучевой сварке // ФиХОМ. -1972. -№ 1. -С. 9 14.
  62. Ю.А., Мищенко В. П. Температурные условия поверхности жидкой ванны металла при электронно-лучевом переплаве // ФиХОМ. -1972. -№ 1. -С.16 -17.
  63. Расчет терморежимов обработки материалов мощным электронным пучком / Е. С. Мачурин, Г. М. Лонгин, Б. П. Молин и др. // ФиХОМ. -1987. -№ 2.-С. 32−36.
  64. В.А. Электронно-лучевое модифицирование поверхности материалов и изделий в машиностроении // Новые материалы и технологии: Тез. докл. Рос. научн.-техн. конф. -М., 1995. -С.90.
  65. B.C. Инженерные соотношения для глубины поверхностного нагрева металла высококонцентрированными источниками энергии //МиТОМ. -1999. -№ 7. -С.31 -36.
  66. A.C., Мартынов В. Н., Грабар A.B. Электронно-лучевая термообработка стальных изделий // Концентрированные потоки энергии в обработке и соединении материалов: Тез. докл. Всероссийской научно-техн. конф.-Пенза,-1991. -С.5−6.
  67. В.Я., Язовских В. М., Осипенко М. А. О динамических процессах в зоне взаимодействия концентрированного электронного пучка с металлом при электронно-лучевой обработке // ФиХОМ. -1995. -№ 4. -С.70−74.
  68. Gofman J. Metalic materials treatment by electron beams // Actual Probl. Mod. Mater. Sei.: The proc. 1-st Russ.-Chin. -Tomsk, 1992. -P.142.
  69. Структура и свойства инструментальной стали после обработки электронным пучком и термического отпуска / И. Г. Козырь, Р. В. Бородин, A.B. Воропаев и др. // ФиХОМ. -1998. -№ 3. -С.30−33.
  70. A.A. Электронно-лучевая обработка подшипниковых сталей //МиТОМ. -1992. -№ 7. -С. 13−17.
  71. Электронно-лучевая наплавка дисперсионно-упрочненных интерметаллических соединений / В. Е. Панин, С. И. Белюк, В. Г. Дураков и др. // ФиХОМ. -2000. -№ 4. -С.62 64.
  72. Е.Е., Заболотный В. Т. О механизме образования атомов отдачи релятивистскими электронами // ФиХОМ. -1999. -№ 4. -С.5 9.
  73. B.C., Калашникова М. С. Исследование структуры поверхностного слоя после лазерного легирования низкоуглеродистых конструкционных сталей // ФиХОМ. -1999. -№ 4. -С.47−51.
  74. Формирование структуры и механизмы упрочнения поверхностных слоев нержавеющей стали, обработанной низкоэнергетическим сильноточным электронным пучком / В. А. Клименов, Ю. Ф. Иванов, О. Б. Перевалова и др. // ФиХОМ. -2000. -№ 2. -С.41 47.
  75. И.С., Тарасова Т. В. Электронно-лучевое легирование инструментальных сталей. // Динам, и технол. пробл. мех. конструкций и сплошн. сред: Тез. докл. 3 Междун. симп. -М., 1997. -С. 15−16.
  76. Структурообразование и свойства электронно-лучевых покрытий карбид вольфрама-металлическая связка / Г. А. Прибытков, И. В. Полев, В. Г. Дураков и др. // ФиХОМ. -2001. -№ 1. -С.61 66.
  77. A.A., Урбан И. Г. Влияние электронно-лучевого нагрева на структуру и свойства детонационных покрытий // Весщ АН Беларусь Сер. ф1з.-тэхн.н. -1992. -№ 4. -С. 8 14.
  78. C.B. Механизм формирования и свойства поверхностных карбидохромовых слоев, полученных с применением электронного пучка. Автореф. дисс.. канд. техн. наук по спец. 05.16.01. -Липецк, 1997. -18 с.
  79. Л.И., Стебнев A.C., Хватов Н. Ф. Исследование горячецинковой стали марки 08Ю после электронно-лучевой обработки // Тез. 3 Собр. метал-в России. -Рязань, 1996. -С.122 123.
  80. И.Г., Бахтин C.B. Формирование карбидохромовых слоев на стали У8 путем импульсного нагрева хромовых покрытий электронным пучком // Славяновские чтения (Сварка XXI век): Сб. матер. Рос. научно-техн. конф. -Липецк, 1999. -С.52−58.
  81. А.Д., Шумакова Н. И. Модификация металлических покрытий под действием низкоэнергетического сильноточного пучка // ФиХОМ. -1999. -№ 6. -С. 13 16.
  82. Формирование карбидохромовых слоев на углеродистых сталях с использованием электронного пучка / C.B. Бахтин, И. Г. Козырь, И. М. Шаршаков и др. // ФиХОМ. -1995. -№ 3. -С.35 38.
  83. И.Г., Смирнягина H.H., Семенов А. П. Модифицирование электронным пучком поверхностных слоев на различных сталях // Вестник ВСГТУ. Технические науки. -1999. -№ 2. -С.48−54.
  84. И.Г., Семенов А. П., Смирнягина H.H. Электронно-лучевое борирование чугунов // Прогрессивные методы ремонта и эксплуатации транспортных средств: Сб. мат. IV Российской научно-технической конференции. -Оренбург, 1999. -С.159−162.
  85. Semenov А.Р., Sizov I.G., Smirnyagina N.N. Boroning of different steels under the influence of powerful beam // The proc. of Third International Symposium. -Tomsk, 1999. -V.2. -P.474−475.
  86. Sizov I.G., Semenov A.P., Smirnyagina N.N. Boronizing and modifying iron-carbon alloys by powerful electron beam // The abstracts of V-th Russian-Chinese international Simposium «Advanced Materials and Processes» -Baikalsk, 1999. -P.254−255.
  87. H.H., Сизов И. Г. Электронно-лучевое борирование инструментальных сталей // Сб. мат. VI Международной конференции по модификации материалов пучками и плазменными потоками. -Томск, 2002. -С. 443−444.
  88. В.А., Котов А. П., Юрьева М.В.Кинетика роста боридных фаз в армко-железе // Вестник Воронеж, гос. техн. ун-та. Материаловедение. -Воронеж, 1999. -№ 6. -С.98−99.
  89. И.Г., Смирнягина Н. Н., Семенов А. П. Структура и свойства боридных покрытий, полученных в результате электронно-лучевой химико-термической обработки//МиТОМ. -2001. -№ 11. -С.45−46.
  90. Физико-химические свойства элементов. Справочник / Под ред. Г. В. Самсонова -Киев: Наукова думка, 1965. -807 с.
  91. Д.М., Смит P.M., Стакс Р. Дж. Бор, получение, структура и свойства // Сб. матералов IV Междунар. симпозиума по бору. -М., 1974. -С.32−44.
  92. А.К. О природе твердого раствора бора в а-железе // ДАН СССР. -1958. -Т. 123, № 11. -С.453−458.
  93. Бор, его соединения и сплавы / Г. В. Самсонов, Л. Я. Марковский, А. Ф. Жигач и др. Киев: АН УССР, 1960. -590 с.
  94. О. Диаграммы состояния двойных систем на основе железа: Справочник. -М.: Металлургия, 1985. -184 с.
  95. Ю.В., Чебан Н. Ф. Двойные и тройные системы, содержащие бор: Справочник. -М.: Металлургия, 1990. -320 с.
  96. К.И., Чубаров В. М., Ромашов Д. М. Диаграммы состояния системыNi-B //Порошковая металлургия. -1967. -№ 2. -С.15−21.
  97. Диаграммы состояния двойных и многокомпонентных систем на основе железа / O.A. Банных, П. Б. Брудберг, С. П. Алисова и др. -М.: Металлургия, 1986. -440 с.
  98. К.И., Ромашов В. М. Бинарные диаграммы состояния ряда элементов с бором //Порошковая металлургия. -1972. -№ 5. -С.48−65.
  99. A.A., Савельев В. А., Попов Г. А. Улучшение антифрикционных и противозадирных характеристик борированных поверхностей хромистых нержавеющих сталей. -Курган, 1996. -5с. (Деп. рук. ВИНИТИ. -1996. -№ 2660-В96).
  100. A.A., Турыгин В. И., Савельев В. А. Улучшение противозадирных характеристик нержавеющих сталей путем борирования -Курган, 1999. -4с. (Деп. рук. ВИНИТИ. -1999. -№ 163−1399).
  101. Структурные особенности боридных покрытий триботехнического назначения / С. Ю. Тарасов, Г. В. Трусова, A.B. Колубаев и др. // МиТОМ. -1995.-№ 6. -С.35 38.
  102. Г. Н. О столбчатой структуре диффузионного слоя //МиТОМ. -2000. -№ 3. -С.3−7.
  103. Г. М., Прусаков М. Г., Щербединский Г. В. Исследование кинетики роста боридов в системе Fe-B и Fe-B-C // Изв. АН СССР. Металлы. -1987. -№ 1. -С.186−190.
  104. Raseev D., Talle Maria. The study of borination process of steel in a solid medium // Metallurgia. -1998. -V.50, № 11. -P.65 71.
  105. .М. Влияние гидроэкструзии и борирования на конструкционную прочность сталей //МиТОМ. -2000. -№ 1. -С.15−18.
  106. В. Ю. Селевцова И.В. Структура борированных горячедеформированных порошковых материалов // МиТОМ. -2000. -№ 12. -С. 19−23.
  107. А.с.1 452 182 (СССР). Способ борирования стальных изделий и состав для борирования стальных изделий / Ю. А. Шинкевич, JI.C. Ляхович, Н. В. Корнопольцев //Бюллетень изобретений. -1995. -№ 35. -С.18.
  108. A.C., Соколов А. Н. Поверхностное упрочнение низкоуглеродистых мартенситных сталей борированием // МиТОМ. -1998. -№ 7. -С.6−9.
  109. С.М. Влияние борирования на кавитационную стойкость сталей // Защитные покрытия на металлах (Киев). -1983. -Вып.17. -С.88.
  110. Жидкостное борирование сталей в расплаве хлорида кальция / Я. К. Чернов, А. И. Афиногенов, Н. Г. Илющенко и др. // Расплавы. -1998. -№ 2. -С.70−75.
  111. Я.Б., Афиногенов А. И., Веселов И. Н. Особенности технологии борирования в расплаве хлорида кальция // МиТОМ. -1999. -№ 12. -С.3−7.
  112. А.Н., Юдицкий A.M. Исследование стойкости борированного слоя при высокотемпературных нагревах // МиТОМ. -1978. -№ 2. -С.59−61.
  113. Е.Е., Саушкин Б. П. Исследование процесса электролитного борирования инструмента из быстрорежущей стали // Матер, и упрочняющие технол 97: Тез. и матер. 5 Научн.-техн.конф. с междун. участием. -Курск, 1997. -С.76 — 78.
  114. Kuper A., Qiao X, Jams С. Plasmauntersturts Boriezen mit Trimethytilborat // HTM: Harter-techn. Mitt. -1988. -Bd.53, № 6. -S.374−379.
  115. A.A., Беликов A.M., Логинова В. И. Интенсификация диффузионного борирования стали // Матер, и упрочняющие технол. 97:
  116. Тез. и матер. 5 Научн.-техн.конф. с международным, участием. -Курск, 1997. -С.11−13.
  117. М.В., Вельский Е. И. Совмещенные процессы химико-термической обработки с использованием обмазок. -Минск: Вышэйшая школа, 1987. -156 с.
  118. В.П. Боридные покрытия на железе и сталях. -Киев: Наукова думка, 1970. -270 с.
  119. Plasmaboriezen in einer ВСЬ-Нг-Аг Atmoshare. Rodriguer Cabeo E., Laudien G., Biemer S. et all // Harter.-techn. Mitt. -1999. -Bd.54, № 2. -S.110 -115.
  120. C.B. Демисюк A.K., Макашова JT.C. Борирование и разгаростойкость стали и чугуна // МиТОМ. -1999. -№ 11. -С.10−14.
  121. Kuper A., Stock H.-P., Mayr Р. Heue crkenntnisse rum Plazmaboriezen mit Trimethyborat. // Harter.-techn. Mitt. -2000. -Bd.55, № 6. -S.353 360.
  122. A.C. 1 438 269 (СССР). Состав для комплексного насыщения стальных изделий / Л. С. Ляхович, Н. В. Корнопольцев, Ю. А. Шинкевич, В.Б. Садыков//Бюллетень изобретений. -1995. -№ 34. -С.9.
  123. A.A., Ворошнин Л. Г. Борирование углеродистых сталей из активных паст // Вестник Астрах, гос. тех. ун-та. Механика. (Астрахань) -1998.-№ 11.-С.91−95.
  124. Е.М., Пегашкин В. Ф. Химико-термическая обработкаинструмента для горячей штамповки // МиТОМ. -2000. -№ 7. -С.10−13.
  125. В.И., Башнин А. Ю. Борирование стали с применением нагрева ТВЧ // МиТОМ. -1981. -№ 4. -С.23−24.
  126. Борирование и боромеднение низкоуглеродистых мартенситных сталей из обмазок / A.C. Иванов, О. Н. Карманова, Е. С. Баландина и др. // Вестник ПГТУ. Механика. -1999. -№ 2. -С.57 61.
  127. М.Г. Теория и практика процесса борирования // Тез. докл. 3 Собр. металловед. России. -Рязань, 1996. -С.17−18.
  128. A.C. Поверхностное упрочнение низкоуглеродистых мартенситных сталей борированием и борохромированием // Тез. докл. 3 Собр. металловед. России. -Рязань, 1996. -С.48 -49.
  129. A.C. 276 683. (СССР). Среда для диффузионного борирования / JI.A. Сосновский, В. Д. Дергач, JI.A. Котляренко // Открытия, изобретения,. -1970. -№ 23. -С.18.
  130. JI.M. Упрочнение деталей машин борированием. -М.: Машиностроение, 1972. -64 с.
  131. Tang Huiping, Tan Ping, Ge Yuan. Xigou jinshu cailiao yu gongcheng // Rare Metal Mater, and Eng. -1996. -V.25, № 3. -P.30−33.
  132. Химико-термическая обработка металлов и сплавов. Справочник / Под ред. JI.C. Ляховича. -М.: Металлургия, 1981. -424 с.
  133. Markovic Radojka. Kvantifikacija boridnih slojeva // Tecn. Vejesn. -1995. -V.2, № 3. -C.3−13.
  134. Л.Г., Ляхович Л. С. Борирование стали. -М.: Металлургия, 1978. -240 с.
  135. Е.В., Румяецев С. И. Кинетика изнашивания двухфазного боридного слоя //МиТОМ. -1982.-№ 7. -С.40−42.
  136. .Г., Говязина Е. А. Электролизное борирование стальных деталей. -М.: Металлургия, 1976. -72 с.
  137. Liu Yonghin. Jixie gongcheng // Chin.J.Mech.Eng. -1996. -V.32, № 1. -P.50−55.
  138. E.A., Сарманова Л.M. Борирование стали в экономичных по составу солевых расплавах // МиТОМ. -1987.~№ 1. -С.41−45.
  139. В.Н., Поляков Б. Н., Сидельников В. И. Микроструктура и свойства боридных слоев, образующихся при индукционном нагреве стали //МиТОМ. -1979. -№ 1. -С.2−5.
  140. М.А. Снижение хрупкости борированного слоя // МиТОМ. -1969. -№ 8. -С.69.
  141. Повышение коррозионной стойкости сталей методом диффузионного насыщения на основе карбида бора / Ю. А. Шинкевич, JI.H. Упкунов, И. Б. Обунеев и др. // Новые технологии и сплавы, режимы термической обработки. -Л.: ЛДНТП, 1991. -С.96−99.
  142. A.C., Карманов Д. В., Вдовина О. Н. Поверхностное насыщение низкоуглеродистых мартенситных сталей бором и медью //МиТОМ. -1999. -№ 6. -С.13 16.
  143. Металлотермический метод получения диффузионных покрытий / Л. С. Ляхович, Г. М. Левченко, Л. Г. Ворошнин и др. // Структура и свойства металлов и сплавов. -Минск, 1974. -С.35−39.
  144. А.М., Яндимиркин Е. М. Поверхностное лазерное легирование сталей и чугунов // Электронная обработка материалов. -1991. -№ 3. -С.25 -28.
  145. B.C., Тагиров М. Н. Лазерное борирование титановых сплавов//МиТОМ. -1994. -№ 1. -С.14−15.
  146. Лазерное борирование высокопрочного чугуна / И. А. Тананко, A.A. Левченко, Р. Т. Гуйва и др. // ФиХОМ. -1991. -№ 5. -С.89−95.
  147. Ю.М., Коган Я. Д., Бурякин A.B. Поверхностное насыщение стали бором при воздействии излучения лазера // МиТОМ. -1985. -№ 11. -С.9−11.
  148. Определение условий борирования стали при нагреве лазерным излучением/ Л. С. Ляхович, С. А. Иванов, В. М. Картошкин и др. // МиТОМ. -1985.-№ 11.-С.12−14.
  149. А.И., Ивашко В. В. Получение боридных покрытий на Ti-сплавах с помощью излучения непрерывного СОг-лазера // Защит, покрытия на мет. -1990. -№ 24. -С.66 68.
  150. А.И., Тарасова О. В. Процессы лазерного легирования сталей неметаллическими компонентами // Вестник МГТУ им. Н. Э. Баумана. Машиностроение. -1997. -№ 2. -С.69−77.
  151. А.И. Особенности борирования железа и сталей с помошью непрерывного СОг-лазера // МиТОМ. -1998. -№ 1. -С.5 9.
  152. А.Б. Влияние технологических факторов на состав, строение и свойства зоны лазерной химико-термической обработки // ФиХОМ. -2001. -№ 2. -С.25−30.
  153. И.Г., Смирнягина H.H., Семенов А. П. Особенности электронно-лучевого борирования сталей //МиТОМ. -1999. -№ 12. -С.8 11.
  154. О.Г. Технология формирования износостойкого поверхностного слоя с использованием лазерного излучения: Автореф. дисс.. канд. техн. наук -Минск. -1986. -24 с.
  155. Разработка процессов борирования сталей с помощью непрерывного СОг-лазера / Г. А. Абильситов, А. Н. Сафонов, А. Ф. Басков и др.// ДАН СССР. -1989. -Т.305, № 2. -С.351−354.
  156. И.Г., Смирнягина H.H., Семенов А. П. Электронно-лучевое борирование железоуглеродистых сплавов // Сборник научных трудов ВСГТУ. Технические науки. -1999. -Вып.7. -С.95−106
  157. Л.С., Крукович М. Г., Туров Ю. В. Прогрессивный метод борирования инструмента и технологической оснастки с использованием паст. -Минск, 1977. -32 с. (Экспресс-информ. Металлообработка).
  158. М. И. Волков В.А., Алиев A.A. Борирование из паст в условиях печного нагрева//МиТОМ. -1976. -№ 5. -С.53−54.
  159. Л.Г. Борирование из обмазок. -М.: Металлургия, 1972. -264 с.
  160. А.Г., Минина З. Д., Дубко В. Д. Борирование из паст деталей технологической оснастки //МиТОМ. -1976. -№ 7. -С.39−40.
  161. В.Ф., Легейда В. Н., Зозуля Л. В. Влияние состава борсодержащей пасты на диффузионное насыщение стали 20Х1М1ФТР бором // Вестник Харьковского политех, ин-та (Харьков). -1987. -№ 250. -С.51−63.
  162. М.Г. Разработка теоретических и прикладных аспектов управления структурой и свойствами борированных слоев и их использование при производстве транспортной техники. Автореф. дисс.. докт. техн. наук. -М., -1995. -45 с.
  163. И.А., Левченко A.A., Гуйва Г. Т. Особенности формирования структуры поверхностного слоя при лазерном борировании // ФиХОМ. -1989. -№ 4. -С.72−77.
  164. Н.М. Обоснование выбора состава для борирования в пастах // Термическая обработка и физика металлов: Сборник (Свердловск). -1982. -Вып.7. -С. 144−147.
  165. H.H., Панич Г. Г. Механизм формирования диффузионных покрытий при последовательном насыщениии сталей бором и хромом //Деп. рук. ВИНИТИ. -1998. -№ 3338-В98. -7 с.
  166. Г. В., Витченко В. А., Гущин Л. К. Повышение коррозионной стойкости стали диффузионным насыщением из паст при нагреве ТВЧ //Защитаметаллов. -1975. -Т.11,№ 5. -С.638−640.
  167. Л.Г. Борирование промышленных сталей и чугунов. -Минск: Беларусь, 1981. -205 с.
  168. В.И. Коррозионно-усталостная прочность сталей. -Киев: Наукова думка, 1974. -184 с.
  169. Acimovic Sorica. Mehanizam obrazovania i rasta boriranoy sloja // Zast. mater. -1996. -T.37, № 3, -L.119 120.
  170. B.C., Белова C.A. Влияние термической обработки на свойства поверхностного слоя при лазерном карбоборохромировании //МиТОМ. -1998. -№ 6. -С.2−4.
  171. Tomsky V.S., Postnikov V.S. Structure formation in the lazer borating of the steel // Key Engineering Materials. Subscription Information: Trans. Tech. Publication (Zurich). -1990. -V.46−47. -P.473−484.
  172. В.А., Буракова Н. М., Семенов A.C. Феноменологическая модель лазерного легирования / Рост, з-д ВТУЗ при ПО «Россельмаш». -Ростов-н/Д, 1991. -22с. (Деп. рук. Черметинформации. -1991, № 5823).
  173. Многокомпонентные диффузионные покрытия / JI. C Ляхович, Л. Г. Ворошнин, Г. Г. Панич и др. -Минск: Наука и техника, 1974. -286 с.
  174. А.С.390 160 (СССР). Способ химико-термической обработки /Г.В.Борисенок// Открытия, изобретения,. -1973. -№ 30. -С.28.
  175. Gemelli H., Gallerie A., Caillet M. Improvement of resistance to oxidation by laser alloying on tool steel // Sc. Mater. -1998. V.39, № 10. -P.1345 — 1352.
  176. Acimovic-Stojadinov Zorica. Usmerena orijentacija borida u povrsinskom sloju borizanih celika-uticajni faktori // Zast. Mater. -1997. -№ 1. -C.33−34.
  177. Patenschrift 196 502 586 (Deuchland).Verfanren rum Laserlegieren von Metallteilen mit Zubuhrung der Legierungs komponenten. Wentt Ulrich, Settegast Silke. -1998.
  178. C.B., Денисюк А. К., Макашова М. С. Борирование и разгаростойкость сталей и чугунов // МиТОМ. -1999. -№ 11. -С.10−12.
  179. И.Г., Смирнягина H.H., Семенов А. П. Исследование структуры покрытий на основе боридов, полученных с применением электронно-лучевого нагрева в вакууме // Сб. мат. IV Международной конференции по вакуумным технологиям. -Харьков, 2001. -С.88−92.
  180. .П., Иванов В. И., Боздырев B.C. Остаточные напряжения в боридных покрытиях, полученных методом газотранспортных СВС-реакций //Изв. ВУЗов. Черная металлургия. -2000. -№ 7. -С.48−50.
  181. М.Г. Разработка теоретических и прикладных аспектов управления структурой и свойствами борированных слоев и их использование при производстве транспортной техники: Диссер.. докт. техн. наук. -М., 1995. -445 с.
  182. А.Г., Сафонов А. Н. Методы поверхностной лазерной обработки. -М.: Высшая школа, 1987. -191 с.
  183. А.П., Смирнягина Н. Н., Сизов И. Г. Обработка поверхности стали электронным пучком и формирование боридных слоев // Высокие технологии и оборудование: Сб. мат. Третьего Международного симпозиума. -Харьков, 1999. -С.101−105.
  184. A.M. Влияние хрома в стали на особенности формирования борированного слоя // Сб. матер, научн.-техн. конф. Новомоск. ин-та Рос. хим. технол. ун-та. -Новомосковск, 1999. -С.94 -97.
  185. Борирование и борохромирование в виброкипящем слое / С. В. Грачев, JI.A. Мальцева, Т. В. Мальцева и др. // МиТОМ. -1999. -№ 11. -С.З 6.
  186. Хамди Ахмед Солиман Нада. Разработка процесса борирования стали 12Х18Н10Т и изучение ее свойств с боридными покрытиями: Автореф. диссер.. канд. техн. наук, по спец. 05.16.01. -Минск, 1993. -21 с.
  187. А.А. Многокомпонентное на основе бора насыщение углеродистых сталей из активных паст // Тез. докл. 41 научн.-техн. конф. препод, состава и 47 студ. научн.-техн. конф. Астрах, гос. техн. унив. -Астрахань, 1997. -С.227.
  188. A.C. Фазовый состав и трещиностойкость легированных боридных слоев на стали // МиТОМ. -1999. -№ 4. -С.28−29.
  189. И.М. Упрочнение поверхностного слоя легированием в концентрированных потоках энергии: Автореф. диссер.. докт. техн. наук по спец. 05.16.01. -Томск, 1996. -40 с.
  190. Лю Чжи-Го. Исследование структуры, состава и механических свойств комплексных боридных покрытий на стали. Автореф. диссерт.. канд. техн. наук по спец. 05.16.01. -М., 1993. -21 с.
  191. О синтезе в вакууме боридов тугоплавких металлов / H.H. Смирнягина, И. Г. Сизов, Б. А. Прусаков и др. // Вестник МГТУ им. Н. Э. Баумана. Машиностроение. -2001. -№ 2 (43). -С.53−61.
  192. Г. В. Механизм формирования, структура и свойства боридных слоев на стали: Автореф. диссерт.. канд. техн. наук по спец. 05.16.01.-Томск, 1996. -17 с.
  193. Т.И., Неронов В. А., Пешев П. Д. Высокотемпературные бориды. -М.: Металлургия, 1991. -367 с.
  194. В.А. Цикл исследований и разработок экстремальных процессов получения тугоплавких боридов и материалов на их основе: Автореф. диссерт.. докт. техн. наук в виде научного доклада по спец. 01.04.07. -Новосибирск, 1998. -53 с.
  195. Г. В., Эпик А. П. Тугоплавкие покрытия. -М.: Металлургия, 1979. -399 с.
  196. Г. В., Серебрякова Т. И., Неронов В. А. Бориды. -М.: Атомиздат, 1976. -376 с.
  197. Tosto S., Nenci F. Surface cladding and alloyng of AISI 316 stainless stell on C45 plain carbon steel by electron beam // Met. et elud. sei. Rev met. -1987. -V.84, -№ 6, -P.311 320.
  198. B.B. Дисперсные порошки тугоплавких металлов. -Киев: Наукова думка, 1979. -171 с.
  199. Г. В., Винницкий И. М. Тугоплавкие соединения. -М.: Металлургия, 1976. -560 с.
  200. B.B. Свойства порошков металлов, тугоплавких соединений и спеченных материалов: Справочник / -Киев: Наукова думка, 1978.-182 с.
  201. Применение ЭВМ для термодинамических расчетов / Г. Б. Синярев, H.A. Ватолин, Б. Г. Трусов и др. -М.: Наука, 1982. -264 с.
  202. H.A., Моисеев Г. К., Трусов Б. Г. Термодинамическое моделирование в высокотемпературных неорганических системах. -М.: Металлургия, 1994. -352 с.
  203. .Г. Термодинамический метод анализа высокотемпературных состояний и процессов и его практическая реализация: Диссер.. докт. техн. наук. -М., 1984. -292 с.
  204. И.Г., Махаров Д. М. Разработка насыщающих обмазок для сульфоазотирования // Тез. докл. 3-го Собрания металловедов России. -Рязань, 1996. -С.49−50.
  205. И.Г. Повышение долговечности деталей машин с помощью восстановительной химико-термической обработки // Новые материалы и технологии: Тез. докл. Российской научно-технической конференции. -М., 1994. -С.57.
  206. И.Г., Махаров Д. М., Гурьев A.M. Восстановление деталей машин методами химико-термической обработки // Композиты в народное хозяйство: Тез. докл. Международной научно-техн. конф. -Барнаул, 1995. -С.25−26.
  207. Ю.А., Корнопольцев Н. В., Сизов И. Г. Влияние оксидов металлов на скорость диффузии при борировании // Тез. докл. XXVIII научно-практ. конф. ВСТИ. -Улан-Удэ, 1989. -С. 19.
  208. H.H., Сизов И. Г., Семенов А. П. Термодинамический анализ синтеза боридов титана на поверхности углеродистых сталей в вакууме // МиТОМ. -2002. -№ 1. -С.32−36.
  209. A.A., Светлополянская Т. Г., Орешкин В. Д. Абразивная износостойкость и характер разрушения поверхностных слоев боридов титана и циркония // Порошковая металлургия. -1974. -№ 7. -С.88.
  210. Peng O.F., Shi Z. Surfuce electron beam meeting and alloying of tool stell // Mater. Sei. and Technol. -1990. -V.6, № 10, -P.999 1004.
  211. H.H., Семенов А. П., Сизов И. Г. Синтез боридов тугоплавких металлов под воздействием электронного пучка в вакууме //Вестник ВСГТУ. Технические науки. -2001. -№ 3. -С.18−24.
  212. H.H., Сизов И. Г., Семенов И. Г. Термодинамическое моделирование процесса синтеза боридов переходных металлов в вакууме // Неорганические материалы. -2002. -Т.38, № 1. -С.48−54.
  213. H.H., Сизов И. Г., Семенов А. П. Термодинамический анализ синтеза боридов ванадия на поверхности железоуглеродистых сплавов // ФиХОМ. -2001. -№ 2. -С.63−67.
  214. Т.В., Кузьма Ю. Б. Система титан-железо-бор // Изв. АН СССР. Неорганические материалы. -1967. -Т.З, № 5. -С.1498−1499.
  215. Ю.Б., Стародуб П. К. Системы ванадий-железо-бор, ванадий-кобальт-бор и ванадий-никель-бор // Изв. АН СССР. Неорганические материалы. -1973. -Т.9, № 3. -С.376−381.
  216. Haschke H., Nowothy H., Benesovsky F. The phase system of Fe-W-B //Monatsh. Chem. -1991.-V.97, № 5.-P.1459−1468.
  217. М.В., Кузьма Ю. Б. Фазовые равновесия в системе хром-железо-бор // Изв. ВУЗов. Черная металлургия. -1970. -№ 3. -С.127−130.
  218. A.M. Экономнолегированные стали для литых штампов горячего деформирования и их термоциклическая и химико-термоциклическая обработка: Автореф. дисс.. докт. техн. наук по спец. 15.16.01.-Томск, 2001.-43 с.
  219. H.H., Сизов И. Г., Семенов А. П. Применение термодинамического моделирования для синтеза слоев соединений тугоплавких металлов в вакууме // Сб. мат. 12 Международной конференции по тонким пленкам в электронике. -Харьков, 2001. -С.72−79.
  220. H.H., Сизов И. Г. Синтез боридов переходных металлов // Тез. докл. Всероссийских научных чтений с международным участием, посвященных 70-летию со дня рожд. чл.-корр. АН СССР М. В. Мохосоева. -Улан-Удэ, 2002. -С.79−81.
  221. Е.Р. Мессбауэровская спектроскопия модифицированных радиационных воздействием поверхностных слоев сплавов на основе железа: Автореф. дисс.. канд.физ.-мат.наук. по спец. 01.04.07. -Казань, 1997. -18 с.
  222. В.В., Федотова Ю. А., Станек Я. Мессбауэровские исследования ближнего порядка в пленках железа, аморфизированных имплантацией бора //ФиХОМ. -1999. -№ 6. -С.5.
  223. A.A., Кузьмин Р. Н., Новакова A.A. Послойный анализ образцов в Мессбауэровской спектроскопии с регистрацией конверсионных электронов пропорциональным детектором // Письма в ЖТФ. -1986. -Т.12. Вып. 1. -С.32 36.
  224. A.A., Кузьмин Р. Н. Мессбауэровская конверсионная спектроскопия и ее применение. -М.: МГУ им .М. В. Ломоносова, 1989.-72 с.
  225. A.A., Киселева Т. Ю. Методы Мессбауэровской спектроскопии в физике твердого тела. Мессбауэровский практикум. -М.: МГУ им. М. В. Ломоносова, 2000. -30 с.
  226. С.И., Алехин В. П. Испытание материалов непрерывным вдавливанием индентора. -М.: Машиностроение, 1990. -24 с.
  227. М.Х., Алехин В. П. Методические рекомендации по исследованию физико-механических свойств материалов непрерывным вдавливанием наконечника. -М.: Машиностроение, 1980. -132 с.
  228. Г. Н. Некоторые результаты испытаний на микротвердость по глубине отпечатка//Машиноведение.-1968. ~№ 3. -С.345.
  229. Прибор УПМ-1 для измерения микротвердости по глубине отпечатка с автоматической регистрацией нагрузки и глубины внедрения / В. П. Алехин, Г. С. Берлин, П. К. Калей и др. // Новое в области испытаний на микротвердость. -М.: Наука, 1974. -С.100−107.
  230. Г. Эффект Мессбауэра. -М.: Мир, 1966. -35 с.
  231. С.С., Скаков Ю. А., Расторгуев Л. Н. Рентгенографический и электроннооптический анализ. -М.: Изд. МИСиС, 1994. -142 с.
  232. Н.Н., Сизов И. Г. Термодинамический анализ синтеза боридов переходных металлов в вакууме // Тез. докл. XIV Международной научной конф. по химической термодинамике. -С.-Пб., 2002. -С.107.
  233. Acimovic-Stojadinov Zorica. Fashi sastav borizang sloja // Zast. Mater. -1996. -V.37, № 4. -P.176−178.
  234. Б. С. Фисенко С.П., Шабуня С. И. Математическое моделирование борирования железа // Инж.-физ. ж. -1996. -Т.69, № 2. -С.187−193.
  235. Wang Jing-wen. Auhi jidion xueyean xuebao // J. Anhui Inst, of Mech. and Elec. Eng. -2000. -V.15, № 3. -P.6−9.
  236. Sanchez F.H., Budnick J.I., Zhang J.D. The study of boride phase by Messbaur method // Phys. Rev. B. -1986. -V.34, № 7. -P.4738 4731.
  237. Fujinami M., Ujihira Y., Reuther H. Ion beam of iron-carbon alloys // Hyperfine Interactions. -1988. -№ 42. -P.985 988.
  238. Патент № 2 186 872. Способ электронно-лучевого борирования сталей и чугунов / А. П. Семенов, И. Г. Сизов, Н. Н. Смирнягина, Н. В. Коробков, Б. И. Целовальников, А. Г. Ванданов // Бюллетень изобретений. -2002. -№ 22. -С.19.
  239. Н.Н., Семенов А. П., Сизов И. Г. Электронно-лучевое модифицирование и борирование железоуглеродистых сплавов // Физика и химия обработки матералов. -2000. -№ 3. -С.45−49.
  240. Заявка № 2 001 132 103 от 29.11.01. Способ комбинированного борирования сталей / И. Г. Сизов, Н. Н. Смирнягина, А. П. Семенов, Б. А. Прусаков, А. А. Новакова.
  241. Е.А., Сарманова JI.M. Исследование возможности жидкостного борирования быстрорежущих сталей // МиТОМ. -1982. -№ 11. -С.30−32.
  242. А.Ф., Сафрошенков И. А. Технология борирования быстрорежущих сталей // Изв. ВУЗов. Черная металлургия. -1997. -С.67−70.
  243. Л.С., Ворошнин Л. Г., Панич Г. Г. Борирование в расплавленных солях//МиТОМ.-1969. -№ 5. -С.74−78
  244. П.К., Катханов Б. Б. Методика исследования хрупкости борированного слоя // Повышение надежности и долговечности деталей машин: Труды НИИТМа (Ростов-на-Дону). -1972. -Bbin.XVI. -С.97 99.
  245. В.М., Вигдорович В. Н. Микротвердость металлов. -М.: Металлургиздат, 1962. -224 с.
  246. Патент РФ № 2 085 902. Способ оценки пластичности упрочненного металла / В. А. Скуднов, И. Н. Григорьев, С. В. Евдокимов, Л. А. Гаврилов // Бюллетень изобретений. -1997. -№ 18. С. 21.
  247. В.А. Предельные пластические деформации металлов. -М.: Металлургия, 1989. -175 с.
  248. В.М. Методы и средства безобразцовой экспресс-оценки механических свойств конструкционных материалов. -М.: Изд-во МЭИ, 2001. -93 с.
  249. В.М. Методы и средства безобразцовой оперативной оценки механических свойств материалов элементов конструкций и машин. Автореф. дисс.. докт. техн. наук по спец. 05.02.01. -М.: МАДИ, 1993. -36 с.
  250. Автоматизированный неразрушающий экспресс-контроль механических характеристик металла / В. М. Матюнин, В. Ф. Семенов, П. В. Волков и др. // Информационные средства и технологии: Сб. мат. междун. конф. -М., 1998. -Т.2. -С.20−27.
  251. Определение механических свойств и адгезионной прочности ионно-плазменных покрытий склерометрическим методом / В. М. Матюнин, П. В. Волков, Р. Х. Сайдахмедов и др. //МиТОМ. -2002. -№ 3. -С.36 39.
  252. П.В. Метод локальной экспресс-оценки механических свойств поверхностных слоев машиностроительных материалов: Дисс.. канд. техн. наук. -М.: МЭИ-ТУ, 2000. -166 с.
  253. И.Г., Смирнягина H.H., Семенов А. П. Структура и свойства поверхностных слоев после электронно-лучевого борирования // Сб. мат. 5-го Собрания металловедов России. -Краснодар, 2001. -С.160−163.
  254. A.M. Новые материалы и технологии для литых штампов. -Барнаул, 2000. -216 с.
  255. И.Г., Смирнягина H.H., Семенов А. П. Влияние электроннолучевой обработки на фазовый состав боридного слоя // Материаловедение и высокотемпературные технологии: Сборник научных трудов. -Магнитогорск, 2002. -С. 70−73.
  256. Электронный пучок как инструмент повышения надежности машин / И. Г. Сизов, H.H. Смирнягина, А. П. Семенов и др. // Проблемы механики современных машин: Сб. мат. Международной конференции. -Улан-Удэ, 2000. -Т.1 -С.150−153.
  257. А.П., Сизов И. Г., Смирнягина H.H. Формирование боридных слоев на сталях и чугунах электронным нагревом в вакууме // Высокие технологии в промышленности России: Сб. мат. VI Международной научно-технической конференции. -М., 2000. -С.71−79.
  258. H.H., Сизов И. Г., Семенов А. П. Исследование структуры поверхностных слоев после электронно-лучевого борирования железоуглеродистых сплавов // Пленки и покрытия 2001: Труды 6 Международной конференции. -С-Пб., 2001. -С.556−561.
  259. Sizov I.G., Smirnyagina N.N., Semenov А.Р. Comparativ estimation of boron layers produced by the electron beam and traditional borating // New materials and technology: The proceedings of VI China-Russian symposium. -Beijin, 2001.-P.506.
  260. Определение тепловых полей при сварке колеблющимся электронным пучком / A.B. Башкатов, B.C. Постников, Ф. Н. Рыжков и др. // ФиХОМ. -1972. -№ 2. -С.23 28.
  261. Анализ особенностей тепловых процессов при сварке колеблющимся электронным пучком / A.B. Башкатов, B.C. Постников, Ф. Н. Рыжков и др. // ФиХОМ. -1972. -№ 3. -С.З 8.
  262. Е.С., Лончин Г. М. Электронная закалка сталей и чугуна // Сб. научн. трудов. РТИ АН СССР. -М., 1983. -С. 90 96.
  263. Лазерная и электронно-лучевая обработка материалов / H.H. Рыкалин, A.A. Углов, И. В. Зуев и др. -М.: Машиностроение, 1985. -496 с.
  264. Е.С. О динамических процессах в зоне взаимодействия концентрированного электронного пучка с металлом при электронно-лучевой обработке // ФиХОМ. -1995. -№ 4. -С. 70 74.
  265. М.С. Методические указания по курсу планирования эксперимента. -М.: Изд-во МИП, 1987. -24 с.
  266. В.И., Хасянов М. А. Оптимизация выбора конструкционных материалов и способов их упрочнения: Учебное пособие / Под ред. Н. М. Рыжова. -М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 1996. -52 с.
  267. А.И., Сливина H.A. MATHCAD: Математический практикум для экономистов и инженеров. -М.: Финансы и статистика, 1999. -656 с.
  268. В.П. Справочник по Mathcad Plus 7.0 Pro. -M.: Изд-во CK Пресс, 1998. -351 с.
  269. Борирование стали / O.K. Назаренко, A.A. Кайдалов, С. И. Ковбасенко и др. -Киев: Наукова думка, 1987. -256 с.
  270. Quere J. Production et soudage // Souder. 1989. -V.13, № 3. -P.5 18.
  271. Panzer S., Muller M. Harten von Oberflachen mit Elektronenstrahlen //Harter.-techn. Mitt. -1988. -Bd.43, № 2. -S.103 111.
  272. Sayegh В. Possibilites offertes par les faisceaux a haute puissance specifique. Faisceaux d’electrons et faisceaux laser dans le travail des metaux // JFE: J. Four Electrique. -1984. -№ 1. -P. 17 24.
  273. Keitel S. Experience gained in the electron beam remelt alloying of surface layers // 4eme Colloq. int. soudage et fuson faisceau electros et laser. -Cannes, 1988. -V.2. -P.930 940.
  274. И.В. Электронно-лучевое энергетическое оборудование для вакуумной металлургии. -М.: МЭИ, 1990. -12 с.
  275. Электронная пушка мощностью до 240 кВт / Ю. В. Григорьев, В. И. Карлов, A.C. Мурашов и др. // Приборы и техника эксперимента. -1989. -№ 2. -С.228.
  276. А.П., Смирнягина H.H., Сизов И. Г. Установка для электронно-лучевой химико-термической обработки // Технология металлов. -2001.-№ 4. -С.32 34.
  277. Ю.В., Петров Ю. Г., Позднов В. И. Блок управления электронным лучом мощных аксиальных пушек // Приборы и техника эксперимента. -1990. -№ 2. -С.235 237.
  278. Мощная плавильная технологическая печь с электронно-лучевым нагревом / Ю. В. Григорьев, А. П. Семенов, В. П. Нархинов и др. // Комплексное использование минерального сырья в Забайкалье. -Улан-Удэ: БНЦ СО РАН, 1992.-150 с.
  279. И.Г., Смирнягина H.H., Семенов А. П. Повышение стойкости резцов из быстрорежущих сталей электронно-лучевым борированием // СТИН. -2001. -№ 3. -С.28−29.
  280. H.H., Сизов И. Г., Семенов А. П. Электронно-лучевая технология поверхностного упрочнения металлорежущего инструмента // Современные технологии в машиностроении: Сб. мат. III Всероссийской научно-практ. конф. -Пенза, 2000. -4.1 -С.69−70.
  281. И.Г., Смирнягина H.H., Аганаев Ю. П. Применение электронно-лучевой обработки для повышения стойкости резцов из быстрорежущих сталей // Сборник научных трудов ВСГТУ. Технические науки. (Улан-Удэ). -1999. -Вып.7. -С.91−95.
  282. Электронно-лучевое борирование в вакууме быстрорежущих сталей PI8 и Р6М5 / И. Г. Сизов, H.H. Смирнягина, А. Д. Грешилов и др. // Современные технологии в машиностроении: Сб. мат. V Всероссийской научн.-практ. конф. -Пенза, 2002. -4.II -С.17−21.
  283. Структура и свойства металлов и сплавов. Справочник / JI.B. Тихонов, В. А. Кононенко, В. А. Прокопенко и др. -Киев: Наукова думка, 1986. -567 с.
  284. М.В., Стефанович В. А., Заяц C.JI. Влияние микроструктуры на формирование и свойства борированных слоев // Материаловедение в машиностроении. -Минск, Вышэйшая школа, 1983. -С.13−16.
  285. A.M., Ворошнин Л. Г. Борирование в условиях циклического изменения температур // Отделочно-упрочняющие технологии в машиностроении: Тез. Докл. Междунар. научно-технич. конф. -Минск, 1994. -С.100.
  286. B.C. Система поддержки принятия решений для задачи выбора оптимальных режимов лазерной закалки // ФиХОМ. -2001. -№ 2. -С.91−94
  287. А.Н. Химико-термическая обработка металлов и сплавов. -М.: Машиностроение, 1965. -491 с.
  288. Е.А., Сарманова Л. М., Ковалева Л. И. Применение борирования для повышения стойкости режущего и штампового инструмента // Сб. трудов ВНИИинструмент. -М., 1982. -С.181−184.
  289. Л.Г. Многокомпонентные диффузионные покрытия. -Минск: Наука и техника, 1981. -296 с.
  290. Ю.М., Арзамасов Б. Н. Химико-термическая обработка. -М.: Металлургия, 1985. -256 с.
  291. Ю.М., Коган Я. Д. Азотирование стали. -М.: Машиностроение, 1976. -256 с.
  292. Заявка № 2 003 610 189 от 14.11.2002. Система поддержки принятия решение для выбора оптимальных режимов электронно-лучевого борирования / И. Г. Сизов, A.A. Сенотрусов, А. П. Семенов, H.H. Смирнягина.
  293. Моделирование химических и фазовых равновесий при высоких температурах (АСТРА. 4/рс). Программный комплекс. Версия 1: 16 / Б. Г. Трусов, H.A. Ватолин и др. -М.: МГТУ им. Н. Э. Баумана, 1996. -247 с.
  294. La Rossa A.V. Second generation laser manufacturing systems // The proc. 5-th Int. Conf. on Industrial lasers and applications-95: SPIE Proc. -Shatura. (Russia), 1995. -V.2713. -P.l-13.
  295. С.А., Майоров B.C., Семешин H.M. База знаний в лазерных технологиях // Автоматизация проектирования. -1998. -№ 2. -С.16−20.
  296. Е.М., Заваров A.C. Интенсификация процессов химико-термической обработки тяжелонагруженного штампового инструмента //Вестник машиностроения. -1990. -№ 9. -С.69.
Заполнить форму текущей работой