Просмотр коллекции по группе - По тематике EBSD

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 20 из 25  дальше >
Дата публикацииНазваниеАвторы
2016Analysis of Surface Orange Peel of Automotive Aluminum Alloy Pipe Using Electron Backscatter Diffraction (EBSD)Chao, D. Y.; Shao, W. Z.; Jiang, J. T.; Zhen, L.
2023Phase Transformation Crystallography in Pipeline HSLA Steel after TMCPLobanov, M. L.; Zorina, M. A.; Karabanalov, M. S.; Urtsev, N. V.; Redikultsev, A. A.
2022Tensile Deformation and Fracture Behavior of API-5L X70 Line Pipe SteelLobanov, M. L.; Khotinov, V. A.; Urtsev, V. N.; Danilov, S. V.; Urtsev, N. V.; Platov, S. I.; Stepanov, S. I.
2021Texturing and Phase Evolution in Ti-6Al-4V: Effect of Electron Beam Melting Process, Powder Re-Using, and Hip TreatmentPopov, V. V.; Lobanov, M. L.; Stepanov, S. I.; Qi, Y.; Muller-Kamskii, G.; Popova, E. N.; Katz-Demyanetz, A.; Popov, A. A.
2019Visualization of the Bainite Fine Structure Using EBSD and Euler AnglesYudin, Y.; Kuklina, A.; Maisuradze, M.; Karabanalov, M.
2015Влияние текстуры TMCP на характер разрушения малоуглеродистых низколегированных трубных сталейBorodina, M. D.; Struina, E. R.; Бородина, М. Д.; Струина, Е. Р.
2016Влияние технологических режимов горячей прокатки на структурно-текстурное состояние плиты алюминиевого сплава 6061Данилов, С. В.; Зорина, М. А.; Лукьянова, Е. В.; Danilov, S. V.; Zorina, M. A.; Luk’yanova, E. V.
2020Возможности ориентационной микроскопии при анализе зеренной структуры в низкоуглеродистых сталях после TMCPDanilov, S. V.; Pastukhov, V. I.; Yarkov, V. Yu.; Ustinov, A. E.; Muradyan, E. G.; Данилов, С. В.; Пастухов, В. И.; Ярков, В. Ю.; Устинов, А. Е.; Мурадян, Э. Г.
2017Выявление кристаллографических особенностей бейнитно-мартенситных структур в зависимости от условий закалки методами EBSD-анализаЯшина, Е. А.; Зисман, А. А.; Петров, С. Н.; Золоторевский, Н. Ю.; Yashina, E. A.; Zisman, A. A.; Petrov, S. N.; Zolotorevsky, N. Yu.
2015Закономерности изменения текстуры по радиусу электротехнической медной проволоки в процессе волоченияZorina, M. A.; Karabanalov, M. S.; Stepanova, E. D.; Зорина, М. А.; Карабаналов, М. С.; Степанова, Е. Д.
2020Исследование зеренной структуры в сталях с использованием современных методов ориентационной микроскопииПолякова, А. А.; Данилов, С. В.; Polyakova, A.; Danilov, S.
2021Контроль структуры и механических свойств канала системы управления и защиты энергетического ядерного реактора большой мощности по истечении срока эксплуатации : магистерская диссертацияНежданов, А. Г.; Nezhdanov, A. G.
2022Многовариантность β-фазы в сплаве Ti–6Al–4VНасчетникова, И. А.; Naschetnikov, I.
2023Определение размера зерна аустенита в высокопрочной трубной стали после TMCP с использованием ориентационной микроскопииСацкий, Д. Д.; Урцев, Н. В.; Ярков, В. Ю.; Лобанов, М. Л.; Satskii, Daniil D.; Urtsev, Nikolay V.; Yarkov, Valentin Yu.; Lobanov, Mikhal L.
2022Особенности текстуры сплава Inconel 718, полученного методом электронно-лучевом спеканияПопкова, Д. С.; Пырин, Д. В.; Жиляков, А. Ю.; Беликов, С. В.; Popkova, D.; Pyurin, D.; Zhilyakov, A.; Belikov, S.
2016Полосы сдвига в стабильных при деформации ориентировках металлов с ОЦК-решеткойВедерникова, Л. О.; Макарова, Е. А.; Пастухов, В. И.; Vedernikova, L. O.; Makarova, E. A.; Pastukhov, V. I.
2016Причина анизотропии механических свойств плиты горячекатаного алюминиевого сплава 6061Данилов, С. В.; Головнин, М. А.; Danilov, S. V.; Golovnin, M. A.
2017ПРИЧИНА ФОРМИРОВАНИЯ РАСЩЕПЛЕНИЙ ПРИ РАЗРУШЕНИИ ТРУБНЫХ СТАЛЕЙ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ МЕТОДОМ TMCPDanilov, S. V.; Struina, E. R.; Borodina, M. D.; Данилов, С. В.; Струина, Е. P.; Бородина, М. Д.
2022Разработка информационной системы для анализа микроструктуры металлов с использованием средств графического ускорителяДемьяненко, Е. О.; Истомин, А. С.; Карабаналов, М. С.; Корниенко, О. Ю.
2024Разработка информационной системы для анализа микроструктуры металлов с использованием средств графического ускорителя, на основе данных, полученных методом дифракции обратно-рассеяных электроновДемьяненко, Е. О.; Истомин, А. С.