Obrabotka Metallov 2015 No. 4

ОБРАБОТКА МЕТАЛЛОВ № 4 (69) 2015 89 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 10. Структура, механические характеристики, особенности деформирования и разрушения при статическом и циклическом нагружении закаленной конструкционной стали, подвергнутой комбиниро- ванной деформационно-термической нанострукту- рирующей обработке / А.В. Макаров, Р.А. Саврай, Э.С. Горкунов, А.С. Юровских, И.Ю. Малыгина, Н.А. Давыдова // Физическая мезомеханика. – 2014. – Т. 17, № 1. – С. 5–20. 11. Упрочнение и повышение качества поверх- ности деталей из аустенитной нержавеющей стали алмазным выглаживанием на токарно-фрезерном центре / В.П. Кузнецов, А.В. Макаров, А.Л. Осин- цева, А.С. Юровских, Р.А. Саврай, С.А. Роговая, А.Е. Киряков // Упрочняющие технологии и покры- тия. – 2011. – № 11. – С. 16–26. 12. Трибологические аспекты наноструктури- рующего выглаживания конструкционных сталей / В.П. Кузнецов, А.В. Макаров, С.Г. Псахье, Р.А. Сав- рай, И.Ю. Малыгина, Н.А. Давыдова // Физическая мезомеханика. – 2014. –Т. 17, № 3. – С. 14–30. 13. Структурные превращения, упрочнение и из- носостойкость никелида титана при адгезионном и абразивном изнашивании / Л.Г. Коршунов, В.Г. Пу- шин, Н.Л. Черненко, В.В. Макаров // Физика металлов и металловедение. – 2010. – Т. 110, № 1. – С. 94–105. 14. Evolution of friction-induced microstructure of SUS 304 metastable austenitic stainless steel and its influence on wear behavior / X. Wei, M. Hua, Z. Xue, Z. Gao, J. Li // Wear. – 2009. – Vol. 267, iss. 9/10. – P. 1386–1392. – doi:10.1016/j.wear.2008.12.068. 15. Wang X.Y., Li D.Y. Mechanical, electrochemical and tribological properties of nanocrystalline surface of 304 stainless steel // Wear. – 2003. – Vol. 255, iss. 7–12. – P. 836–845. – doi: 10.1016/S0043-1648(03)00055-3. 16. Hashemi B., Rezaee Yazdi M., Azar V . The wear and corrosion resistance of shot peened–nitrided 316L austenitic stainless steel // Materials and Design. – 2011. – Vol. 32, iss. 6. – P. 3287–3292. – doi: 10.1016/j. matdes.2011.02.037 17. Коршунов Л.Г . Структурные превращения при трении и износостойкость аустенитных сталей // Физика металлов и металловедение. – 1992. – № 8. – С. 3–21. 18. The influence of strain rate on the micro- structure transition of 304 stainless steel / A.Y. Chen, H.H. Ruan, J. Wang, H.L. Chan, Q. Wang, Q. Li, J. Lu // ActaMaterialia. – 2011. –Vol. 59, iss. 9. – P. 3697–3709. – doi: 10.1016/j.actamat.2011.03.005. 19. Wang W., Hua M, Wei X . Friction behavior of SUS 304 metastable austenitic stainless steel sheet against DC 53 die under the condition of friction coupling plas- tic deformation // Wear. – 2011. – Vol. 271, iss. 7/8. – P. 1166–1173. – doi: 10.1016/j.wear.2011.05.023. 20. Напряженно-деформированное состояние и поврежденность при фрикционной упрочняющей обработке плоской стальной поверхности сколь- зящим цилиндрическим индентором / Д.И. Вичужа- нин, А.В. Макаров, С.В. Смирнов, Н.А. Поздеева, И.Ю. Малыгина // Проблемы машиностроения и на- дежности машин. – 2011. – № 6. – С. 61–69. 21. Cheng Y.T., Cheng C.M . Relationships between hardness, elastic modulus and the work of indentation // Applied Physics Letters. – 1998. – Vol.73, N 5. – P. 614– 618. – doi: http://dx.doi.org/10.1063/1.121873. 22. Page T.F., Hainsworth S.V . Using nanoinden- tation techniques for the characterization of coated systems: a critique // Surface and Coatings Tech- nology. – 1993. – Vol. 61, iss. 1–3. – P. 201–208. – doi: 10.1016/0257-8972(93)90226-E. 23. Petrzhik M.I., Levashov E.A . Modern methods for investigating functional surfaces of advanced ma- terials by mechanical contact testing // Crystallogra- phy Reports. – 2007. – Vol. 52, iss. 6. – P. 966–974. – doi: 10.1134/S1063774507060065. 24. Mayrhofer P.H., Mitterer C., Musil J . Struc- ture-property relationships in single- and dual-phase nanocrystalline hard coatings // Surface and Coatings Technology. – 2003. – Vol. 174/175. – P.725–731. – doi: 10.1016/S0257-8972(03)00576-0. 25. Tribology – lubrication, friction, and wear / ed. by I.V. Kragelsky, V.V. Alisin. – London: London, Wiley & Sons, 2001. – 948 p. – ISBN 978-1-86058-288-2.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTk0ODM1