OBRABOTKAMETALLOV Vol. 28 No. 3 2026 223 MATERIAL SCIENCE повки // Проблемы прочности и пластичности. – 2019. – Т. 81, № 2. – С. 202–211. – DOI: 10.32326/18149146-2019-81-2-202-211. – EDN: YQNPKW. 12. Structure of near-surface layer of high-strength steel subjected to abrasive waterjet cutting / T.I. Tabatchikova, N.A. Tereshchenko, I.L. Yakovleva, N.Z. Gudnev // Physics of Metals and Metallography. – 2018. – Vol. 119 (9). – P. 871–879. – DOI: 10.1134/ S0031918X18090107. – EDN: LJVWUW. 13. Локализация пластического течения в низкоуглеродистой стали, деформированной взрывом / И.А. Батаев, А.А. Батаев, И.А. Балаганский, В.Г. Буров, Е.А. Приходько, Н.А. Морева, А.А. Руктуев // Физическая мезомеханика. – 2011. – Т. 14, № 1. – С. 93–99. – EDN: NQWAQR. 14. Эволюция структурных элементов деформации в приповерхностных слоях образцов из низколегированной стали / Д.Г. Копаница, А.М. Устинов, А.И. Потекаев, А.А. Клопотов // Современные проблемы теории машин. – 2015. – № 3. – С. 218–223. – EDN: TWRXGR. 15. Bowden H.G., Kelly P.M. Deformation twinning in shock-loaded pearlite // Acta Metallurgica. – 1967. – Vol. 15 (1). – P. 105–111. – DOI: 10.1016/00016160(67)90158-7. 16. Pröger M. Die Deformations und Bruchmechanismen des lamellaren Perlits: Dissertation. – Stuttgart, 1964. – 101 p. 17. Тушинский Л.И., Батаев А.А., Тихомирова Л.Б. Структура перлита и конструктивная прочность стали. – Новосибирск: Наука, 1993. – 280 с. – ISBN 5-02-030323-2. – EDN: RVAYMZ. 18. Features of the plastic deformation of steels with a lamellar pearlite structure / A.A. Bataev, L.I. Tushinskii, V.A. Bataev, L.B. Zuev // Russian Physics Journal. – 1996. – Vol. 39 (7). – P. 603–608. – DOI: 10.1007/ BF02439086. – EDN: PJKWUD. 19. Special features of the fracture of ordered segregated excess cementite in eutectoid steels / V.A. Bataev, A.A. Bataev, S.A. Kotorov, L.I. Tushinskii // Metal Science and Heat Treatment. – 1999. – Vol. 41 (3–4). – P. 101–104. – DOI: 10.1007/BF02467693. – EDN: LFGBDD. 20. Форма межслойных границ в соединениях, полученных сваркой металлических пластин / И.А. Батаев, А.А. Батаев, М.А. Есиков, Р.А. Достовалов, Н.С. Белоусова // Научный вестник НГТУ. – 2012. – № 4 (49). – С. 107–112. – EDN: PUHHUF. 21. Panin V.E. Overview on mesomechanics of plastic deformation and fracture of solids // Theoretical and Applied Fracture Mechanics. – 1998. – Vol. 30 (1). – P. 1–11. – DOI: 10.1016/S0167-8442(98)00038-X. – EDN: LFBDJF. 22. Panin V.E. Synergistic principles of physical mesomechanics // Theoretical and Applied Fracture Mechanics. – 2001. – Vol. 37 (1). – P. 261–298. – DOI: 10.1016/S0167-8442(01)00085-4. 23. Закономерности стадии предразрушения в физической мезомеханике / В.Е. Панин, Л.С. Деревягина, Е.Е. Дерюгин, А.В. Панин, С.В. Панин, Н.А. Антипина // Физическая мезомеханика. – 2003. – Т. 6, № 6. – С. 97–106. – EDN: IUCYZF. 24. Лихачев В.А., Панин В.Е., Засимчук Е.Э. Кооперативные деформационные процессы и локализация деформации. – Киев: Наукова думка, 1989. – 320 с. – ISBN 5-12-001121-7. 25. Физическая мезомеханика и компьютерное конструирование материалов. В 2 т. Т. 2 / отв. ред. В.Е. Панин. – Новосибирск: Наука, 1995. – 320 с. – ISBN 5-02-030841-2. – EDN: SYKNJF. 26. HatherleyM., MalinA.S. Shear bands in deformed metals // Scripta Metallurgica. – 1984. – Vol. 18 (5). – P. 449–454. – DOI: 10.1016/0036-9748(84)90419-8. 27. Harren S.V., Deve H.E., Asaru R.J. Shear band formation in plane strain compression // Acta Metallurgica. – 1988. – Vol. 36 (9). – P. 2435–2480. – DOI: 10.1016/0001-6160(88)90193-9. 28. On the nature of plastic strain localization in solids / V.E. Panin,V.E. Egorushkin,A.V. Panin, D.D.Moiseenko // Technical Physics. – 2007. – Vol. 52 (8). – P. 1024–1030. – DOI: 10.1134/S1063784207080105. – EDN: LKVOWB. 29. Zuev L.B., Khon Yu.A. Plastic fl ow as spatiotemporal structure formation. Part I. Qualitative and quantitative patterns // Physical Mesomechanics. – 2022. – Vol. 25 (2). – P. 103–110. – DOI: 10.1134/ S1029959922020011. – EDN: JIKJKV. 30. McDowell D.L. Multiscale modeling of interfaces, dislocations, and dislocation fi eld plasticity // Mesoscale Models / ed. by S. Mesarovic, S. Forest, H. Zbib. – Cham: Springer International Publishing, 2019. – P. 195–297. – (CISM International Centre for Mechanical Sciences; vol. 587). – DOI: 10.1007/978-3319-94186-8_5. 31. Трусов П.В., Швейкин А.И. Многоуровневые модели моно- и поликристаллических ма териалов: теория, алгоритмы, примеры применения. – Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2019. – 605 с. – ISBN 9785-7692-1661-9. – DOI: 10.15372/MULTILEVEL2019 TPV. – EDN: BCSSTZ. 32. Панин В.Е. Основы физической мезомеханики // Физическая мезомеханика. – 1998. – Т. 1, № 1. – С. 5–22. – EDN: KWPHTL. 33. Панин В.Е., Гриняев Ю.В. Физическая мезомеханика – новая парадигма на стыке физики и механики деформируемого твердого тела // Физическая мезомеханика. – 2003. – Т. 6, № 4. – С. 9–36. – EDN: IUCYMD. 34. Multilevel models in physical mesomechanics of metals and alloys: results and prospects / P.V. Trusov,
RkJQdWJsaXNoZXIy MTk0ODM1