Просмотр коллекции по группе - По тематике МОДУЛЬ УПРУГОСТИ

Перейти к: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я
или введите несколько первых букв:  
Отображение результатов 1 до 15 из 15
Дата публикацииНазваниеАвторы
2018Аддитивные технологии 3d печати в производстве титановых имплантатов и испытание полученных материалов на пластическое сжатие : магистерская диссертацияХаныкова, Е. В.; Khanykova, E. V.
2020Влияние закалки на формирование структуры и свойств биосовместимых титановых сплавов Ti–39Nb–хZr (х = 5; 7; 9 МАС. %)Korenev, A. A.; Grib, A. A.; Коренев, А. А.; Гриб, С. В.
2015Влияние модуля упругости на изменение соотношений напряжений при волочении медных трубЛогинов, Ю. Н.; Шалаева, М. С.
2018Влияние продолжительности высокотемпературного нагрева на структуруные и фазовые превращения в горячедеформированном сплаве VST3553, дополнительно легированном оловом и циркониемAzorina, T. S.; Korenev, A. A.; Ushakova, V. V.; Grib, S. V.; Азорина, Т. С.; Коренев, А. А.; Ушакова, В. В.; Гриб, С. В.
2020Влияние электрического потенциала на механические свойства технически чистого титанаKomissarova, I. А.; Osintsev, K. А.; Konovalov, S. V.; Voronin, S. V.; Epifantsev, M. А.; Nikitina, Yu. V.; Комиссарова, И. А.; Осинцев, К. А.; Коновалов, С. В.; Воронин, С. В.; Епифанцев, М. А.; Никитина, Ю. В.
2023Влияния добавки гафния на фазовый состав и свойства деформированного биосовместимого сплаваГриб, С. В.; Рябова, Д. С.; Винокуров, Д. Е.; Казаков, И. В.; Илларионов, А. Г.; Grib, Stella V.; Ryabova, Daria S.; Vinokurov, Daniel E.; Kazakov, Ivan V.; Illarionov, Anatoly G.
2016Динамический механический анализ применительно к оценке упругих свойств трансформаторной сталиСтепанов, С. И.; Пузанов, М. П.; Попова, Е. Н.; Stepanov, S. I.; Puzanov, M. P.; Popova, Е. N.
2023Использование метода RFDA для изучения упругих свойств материаловИванов, К. О.; Беликов, С. В.; Корниенко, О. Ю.; Ivanov, Konstantin O.; Belikov, Sergey V.; Kornienko, Olga U.
2018Механические свойства фазовых и структурных составляющих металлической части палласита СеймчанBrusnitsyna, E. V.; Muftakhetdinova, R. F.; Брусницына, Е. В.; Муфтахетдинова, Р. Ф.
2020Обработка давлением в технологиях производства изделий аддитивными методами 3D печати : магистерская диссертацияГрехов, С. К.; Grekhov, S. K.
2020Определение модуля упругости титановых сплавов медицинского назначенияNezhdanov, A. G.; Stepanov, S. I.; Нежданов, А. Г.; Степанов, С. И.
2017Структура, фазовый состав и свойства α-сплава титана после закалкиУшакова, А. С.; Худякова, Н. А.; Баранникова, Н. А.; Водолазский; Ф. В.; Илларионов, А. Г.; Ushakova, A. S.; Khudyakova, N. A.; Barannikova, N. A.; Vodolazsky, F. V.; Illarionov, A. G.
2016Управление модулем упругости материалов в области производства имплантовХаныкова, Е. В.; Khanykova, E. V.
2018Формирование структуры и текстуры высокомодульного титанового сплава при горячей пластической деформацииSlezov, S. S.; Lidzhiev, A. A.; Savostin, D. S.; Слезов, С. С.; Лиджиев, А. А.; Савостин, Д. С.
2018Электровзрывной синтез биоинертных покрытий системы Ti–NbSosnin, K. V.; Moskovskii, S. V.; Gromov, V. E.; vanov, Yu. F.; Filyakov, A. D.; Gaevoi, E. A.; Соснин, К. В.; Романов, Д. А.; Громов, В. Е.; Иванов, Ю. Ф.; Филяков, А. Д.; Гаевой, Е. А.