закалке, но и характеристиками процесса вторичной кристаллизации
и кинетики процессов электрохимической коррозии.
ЛИТЕРАТУРА
1.
Larsen M.H.
,
Walmsley J.C.
Intergranular corrosion of сopper — containing AA6xxx
AlMgSi aluminum alloys // Journal of the Electrochemical Society. 2008. Vol. 155.
P. 550–556.
2.
Колобнев Н.И.
,
Бер Л.Б.
,
Хохлатова Л.Б.
Структура, свойства и применение
сплавов системы Al–Mg–Si–(Cu) // Металловедение и термическая обработка
металлов. 2011. № 9. С. 40–45.
3.
Пучков Ю.А.
,
Фам Хонг Фу
. Построение диаграмм достижения свойств терми-
чески упрочняемых алюминиевых сплавов методом торцевой закалки // Загото-
вительные производства в машиностроении. 2015. № 3. С. 33–38.
4. Влияние скорости охлаждения при закалке на структуру и свойства спла-
ва В91Т3 системы Al–Zn–Mg–Cu / Ю.А. Пучков, Ван Яньлун, С.Л. Березина,
С.А. Прудиус, В.С. Шмелева, А.Ю. Ампилогов // Технология металлов. 2010.
№ 8. С. 15–21.
5. Прогнозирование свойств деталей из сплава В91Т3 системы Al–Zn–Mg–Cu
/ Ю.А. Пучков, Ван Яньлун, С.А. Герасимов, Г.Г. Мухин, С.П. Щербаков,
В.А. Ларкин // Заготовительные производства в машиностроении. 2010. № 8.
С. 37–42.
6.
Овчинников В.В.
,
Грушко О.Е.
Высокотехнологичный свариваемый алюминие-
вый сплав В1341 системы Al–Mg–Si // Машиностроение и инженерное образо-
вание. 2005. № 3. С. 2–11.
7.
Rometsch P.A.
,
Starink M.J.
,
Gregson P.J.
Improvements in quench factor modeling
// Materials Science and Engineering. A339. 2003. P. 255–264.
REFERENCES
[1] Larsen M.H., Walmsley J.C
.
Intergranular corrosion of сopper — containing AA6xxx
AlMgSi aluminum alloys.
Journal of the Electrochemical Society
, 2008, vol. 155,
pp. 550–556.
[2] Kolobnev N.I., Ber L.B., Khokhlatova L.B. Structure, properties and application
of alloys of the Al–Mg–Si–(Cu) system.
Metal Science and Heat Treatment
, 2012,
vol. 53, iss. 9, pp. 440–444.
[3] Puchkov Yu.A., Pham Yong Phu. Development of heat treatable aluminium alloys
TTP diagrams using Jominy end quench test.
Zagotovitel’nye proizvodstva v
mashinostroenii
[Blanking Productions in Mechanical Engineering (Press forging,
foundry and other productions)], 2015, no. 3, pp. 33–38 (in Russ.).
[4] Puchkov Yu.A., Van Yan’ Lun, Berezina S.L., Prudius S.A., Shmeleva V.S.,
Ampilogov
A.Yu. Influence of cooling rate during quenching on structure
and properties of V91T3 alloy of Al–Zn–Mg–Cu alloy.
Tekhnologiya metallov
[Technology of metals], 2010, no. 8, pp. 15–21 (in Russ.).
[5] Puchkov Yu.A., Van Yan’ Lun, Gerasimov S.A., Mukhin G.G., Shcherbakov S.P.,
Larkin V.A. Predicting of properties of details made from alloy V91T3 of Al–Zn–Mg–
Cu system.
Zagotovitel’nye proizvodstva v mashinostroenii
[Blanking Productions in
Mechanical Engineering (Press forging, foundry and other productions)], 2010, no. 8,
pp. 37–42 (in Russ.).
[6] Ovchinnikov V.V., Grushko O.E. High-tech welded aluminum alloy V1341 of the Al–
Mg–Si system.
Mashinostroenie i inzhenernoe obrazovanie
[
Mechanical Engineering
and Engineering Education
], 2005, no. 3, pp. 2–11 (in Russ.).
132 ISSN 0236-3941. Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер. “Машиностроение”. 2016. № 2