ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «ЛИТЕЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО»
Издательский дом «Литейное производство» выпускает три специализированных научно-технических журнала с периодичностью: – «Литейное производство» и «Библиотечка литейщика» ежемесячно, «Металлургия машиностроения» – 1 раз в 2 месяца.
english version главная страница информация для рекламодателей заказать журналы
 
 

Болдырев Д.А. Особенности влияния основных элементов модификатора на структуру высокопрочного чугуна при внутриформенном модифицировании

  1. Давыдов С.В., Болдырев Д.А. Модифицирование графитизированных конструкционных чугунов. Москва-Вологда: Инфра-Инженерия, 2021. 208 с.
  2. Давыдов С.В., Болдырев Д.А., Попова Л.И., Тюрьков М.Н. Материаловедение. Москва-Вологда: Инфра-Инженерия, 2020. 424 с.
  3. Давыдов С.В., Болдырев Д.А., Сканцев В.М. Модифицирование графитизированных конструкционных чугунов. Брянск: БГТУ, 2016. 171 с.




Казюлина Д.И., Иванова В.А. Исследование разрушения литейного кокса в условиях загрузки вагранки

  1. Иванова В.А. Разработка методологических основ оценки и обеспечения качества литейного кокса. Дис. … на соискание ученой степени д-ра техн. наук. Магнитогорск, 2018. 300 с.
  2. Иванов Е.Б., Мучник Д.А. Сортировка кокса. М. Металлургия, 1958. 288 с.
  3. Могилев В.К., Лев О.И. Справочник литейщика. М.: Машиностроение, 1988. 272 с.
  4. Справочник по чугунному литью; под ред. Н.Г. Гиршовича. 3-е изд. Л.: Машиностроение. Ленингр. отделение, 1978. 758 с.
  5. Заостровский А.Н. Зависимость механической прочности кокса от суммы отощающих компонентов // Вестник Кузбасского ГТУ. 2021 № 6. С. 40-47.
  6. Мучник Д.А., Бабанин В.И. Возможности улучшения качества кокса вне печной камеры. М.: Инфа-Инженерия, 2014. 368 с.
  7. ГОСТ 5923-2020. Кокс с размером кусков 20 мм и более. Определение механической прочности. М.: Стандартинформ, 2020.
  8. ГОСТ 28946-2020. Кокс каменноугольный. Метод определения прочности на сбрасывание. М.: Стандартинформ, 2020.
  9. Ожогин В.В. Взаимосвязь показателей ударной прочности брикетов при различных способах их испытаний // Вестник Приазовского ГТУ. Серия «Технические науки». 2007. № 17. С. 18-22
  10. ГОСТ 5954.1-2020. Кокс. Ситовый анализ класса крупности 20 мм и более. М.: Стандартинформ, 2020.
  11. ГОСТ 3340-88. Кокс литейный каменноугольный. Технические условия. М.: Изд-во стандартов, 1989.
  12. Установка для определения прочности литейного кокса в условиях загрузки металлической части шихты в вагранку. RU 2 768 531 C1 (дата регистрации 24.03.2022).
  13. ГОСТ 3340-88. Кокс литейный каменноугольный. Технические условия. М.: Изд-во стандартов, 1989. 4 с.




Трапезников Н.В., Шумков А.А., Рожков М.Ю., Салимов В.А. Структурные превращения при модифицировании алюминиевого сплава АК5М

  1. Шеметев Г.Ф. Алюминиевые сплавы: состав, свойства, применение: учеб. пособие. Ч. 1. С.-Петербург: СПбГПУ, 2012. 155 с.
  2. Фридляндер И.Н. Современные алюминиевые, магниевые сплавы и композиционные материалы на их основе // Металловедение и термическая обработка металлов. 2002. № 7. С. 5-19.
  3. Кандалова Е.Г., Никитин К.В. Влияние структурных параметров лигатуры Al-Ti на свойства Al-сплавов // Литейное производство. 2000. № 10. – С. 21-22.
  4. Никитин К.В. Модифицирование и комплексная обработка силуминов: учеб. пособие. 2-е изд. Самара: СамГТУ, 2016. 92 с.
  5. Никитин К.В. и др. Влияние мелкокристалической лигатуры Al-Ti на прочность заэвтектического силумина АК21М2,5Н2,5 // Литейное производство. 2000. № 10. С. 12-13.
  6. Волочко А.Т. Модифицирование эвтектических и первичных частиц кремния в силуминах. Перспективы развития // Литье и металлургия. 2015. № 81. С. 38-44.
  7. Немененок Б.М. Теория и практика комплексного модифицирования силуминов. Минск: 1999. 270 с.
  8. Бондарев Б.И., Напалков В.И., Тараторкин Р.И. Модифицирование алюминиевых деформируемых сплавов. М.: Металлургия, 1979. 217 с.
  9. Курдюмов А.В., Пикунов М.В., Чурсин В.М., Бибиков Е.Л. Производство отливок из сплавов цветных металлов: учебник для вузов; 2-е изд. М.: МИСИС, 1996. 504 с.
  10. Стаценко В.Ю. Основные проблемы современного модифицирования сплавов. Пути решения // Литье и металлургия. 2016. № 2. С. 10-13.




Коростелев В.Ф. Проектирование процесса литья с компенсацией усадки кристаллизующегося металла под давлением

  1. Vanluu D., Schengdun Zh., Wenjie L., Chenyang Zh. Effect of process parameters on microstructure and mechanical properties in AlSi9Mg connecting-rod fabricated by semisolid squeeze casting // Mater. Sci. and Eng. 2012. Vol. 558. P. 95-102.
  2. Liqun H., Zhiyuan X., Sumei Li, Yunbo F., Jinhua W., Sha Nie. Microstructure and mechanical properties of castings of aluminum alloys after liquid stamping //Spec. Cast. And Nonferrous Alloys. 2013. Vol. 33. Iss. 11. P. 1021-1023.
  3. Батышев А.И., Батышев К.А., Смолькин А.А., Безпалько В.И. Заготовки поршней, изготавливаемые литьем с кристаллизацией под давлением // Известия МГТУ «МАМИ». Т. 2. № 1 (19). 2014. С. 50-52.
  4. Сосенушкин Е.Н. Штамповка кристаллизующегося металла // Вестник МГТУ «Станкин». 2010. № 2. С. 12-20.
  5. Шибаков В.Г. Жигулев И.О., Марасинский А.Н. Прессование изделий при кристаллизации под давлением // Кузнечно-штамповочное производство. 2002. № 6. С. 22-25.
  6. Коростелев В.Ф. Теория, технология и автоматизация литья с наложением давления. М.: Изд-во «Новые технологии», 2004. 224 с.
  7. Коростелев В.Ф., Хромова Л.П. Управление формированием квазикристаллической структуры и свойств сплавов специального назначения. М.: Изд-во «Новые технологии», 2015. 208 с.
  8. Коростелев В.Ф., Ловушкин М.Ю., Грачнеа А.А. Разработка исследовательского оборудования для освоения производства изделий из нанокристаллических материалов // Тяжелое машиностроение. 2011. № 3. С. 2-7.
  9. Кирилин В.А., Сычев В.В., Шейдлин А.Е. Техническая термодинамика. М.: Энергоатомиздат, 1983. 416 с.
  10. Гречихин Л.И. Компьютерное моделирование нанотехнологий получения конструкционных материалов // Вестник машиностроения. 2006. № 12. С. 17-20.
  11. Шеметев Г.Ф. Алюминиевые сплавы: составы, свойства, применение. «Производство отливок из сплавов цветных металлов» Ч. I (Электронный ресурс). С.-Петербург, 2012. 155 с.
  12. Марукович Е.И., Стеценко В.И. Основные трудности современной теории кристаллизации металлов. Пути преодоления // Литье и металлургия. 2016. № 3 (84). С. 24-26.




Леушин И.О., Титов А.В., Ракитин С.Р. Оценка возможности вторичного использования легковыбиваемой стержневой смеси, содержащей измельчённые отходы силиконовых резин

  1. Леушин И.О., Титов А.В., Ракитин С.Р. Оценка возможности применения измельчённых отходов силиконовых резин в качестве разупрочняющей добавки для жидкостекольных стержневых смесей // Литейное производство. 2023. № 1. С. 18-22.
  2. Жуковский С.С. Прочность литейной формы. М.: Машиностроение, 1989. 288 с.
  3. Изготовление отливок с применением быстротвердеющих смесей на жидком стекле. Тезисы докладов научно-производственной конференции: под ред. А.М. Лясса. М.: 1958. 470 с.
  4. А. с. 1592089 А1 СССР, МКИ В 22 С 5/04. Способ приготовления жидкостекольного связующего для изготовления литейных форм и стержней / О.П. Осипова, Л.А. Кольцов. Опубл. 15.09.1990. Бюл. № 34.
  5. А.с. 1435365 А1 СССР, МКИ В 22 С 1/00, 1/16. Самотвердеющая смесь для изготовления литейных форм и стержней / В.Д. Волков, В.Г. Кабиров, Н.Г. Колупаев, В.Ф. Нефедов, С.С. Ткаченко, Ю.Н. Зинин. Опубл. 07.11.1988. Бюл. № 41.
  6. Пат. 2793659 РФ, МПК В 22 С 1/10, С 1/18 (2023.04). Смесь для изготовления литейных стержней / И.О. Леушин, А.В. Титов, С.Р. Ракитин. № 2022132436: заявл. 12.12.2022. опубл. 04.04.2023. 8 с.
  7. Медведев Я.И., Валисовский И.В. Технологические испытания формовочных материалов. М.: Машиностроение, 1973. 312 с.




Кидалов Н.А., Адамова А.С., Безмогорычный М.Д., Краснопрошин А.И. Влияние ультразвука на динамическую вязкость водно-глинистых суспензий

  1. Антошкина Е.Г., Смолко В.А. Влияние ультразвуковой обработки на вязкость водно-глинистых суспензий для песчано-глинистых смесей // Вестник ЮУрГУ. Серия «Металлургия». 2017. Т. 17, № 2. С. 34-40.
  2. Жолдошева Ч.К., Кочкорова З.Б., Мурзубраимов Б.М. и др. Диспергирование катионзамещенных форм монтмориллонита ультразвуком // Наука и новые технологии. 2015. № 2. С. 99-101.
  3. Матвеенко В.Н., Кирсанов Е.А. Вязкость и структура дисперсных систем // Вестник Московского университета. Серия 2. Химия. 2011. Т. 52, № 4. С. 243-276.
  4. Викулина В.Б., Викулин П.Д. Интенсификация процесса осаждения взвешенных веществ ультразвуком // Системы. Методы. Технологии. 2016. № 2 (30). С. 127-132.
  5. Беспятов Г.А. Термогазодинамическая модель разрушения угольных пластов // Успехи современного естествознания. 2004. № 10. С. 103-104.
  6. Зубрилов С.П. Физико-химические аспекты ультразвуковой активации вяжущих растворов: автореф. дис. д-ра техн. наук. – Л., 1975. – 39 с.
  7. Кидалов Н.А., Адамова А.С., Безмогорычный М.Д., Васильев В.П., Исенгалиев А.А., Краснопрошин А.И. Влияние ультразвуковой обработки на свойства бентонитовых водно-глинистых суспензий // Известия ВолгГТУ. Сер. Проблемы материаловедения, сварки и прочности в машиностроении. 2023. № 10 (281). C. 70-73.




Юсипов Р.Ф., Айрапетян А.С., Виноградов В.Ю., Хациев Ю.Х., Паремский И.Я. Сборные формы для литья по выплавляемым моделям

  1. Литье по выплавляемым моделям / В.Н. Иванов, С.А. Казеннов и др.; под ред. Я.И. Шкленника и В.А. Озерова, 3 изд. М.: Машиностроение, 1984.
  2. Гини Э.Ч., Зарубин А.М, Рыбкин В.А. Технология литейного производства. Специальные виды литья: учебник. М.: Изд. центр «Академия», 2005.




Шайхутдинова И.И., Гайнцева Е.С. Применение информационных технологий в литейном производстве

  1. Гайнцева Е.С., Шайхутдинова И.И. Проблемы автоматизированного управления литейным производством // Мавлютовские чтения: Всероссийская молодежная научная конференция. Уфа: УГАТУ, 2015.
  2. Горюхин А.С., Гайнцева Е.С., Шайхутдинова И.И. Многомерная модель выбора способа литья получения отливок из алюминиевых сплавов // Вестник УГАТУ, 2015. Т.19. №2 (68). С. 3-6.
  3. Шабалкин Д.Ю., Левкина О.Ю., Латыпов А.Х. Организация технологической подготовки литейного производства изделий авиационной техники на основе принципов моделе-ориентированного производства // Известия Самарского научного центра РАН. 2016. Т. 18, № 4 (3). С. 470-476.
  4. Шайхутдинова И.И. Нечеткая логика при выборе способа литья. Динамика сложных сетей и их применение в интеллектуальной робототехнике // Сб. материалов I Международной школы-конференции молодых ученых. Саратов: Изд-во «Научная книга», 2017. С. 102-104.
  5. Нечеткие гибридные системы / И.З. Батыршин и др.; под ред. Н.Г. Ярушкиной. М.: Физматлит, 2007. 207 с.
  6. Гайнцева Е.С. Автоматизированная система технологической подготовки производства лопаток ГТД на базе экспертной системы: автореф. дис. канд. техн. наук (05.13.06). Уфа, 2013. 16 с.
  7. Павлинич С.П., Шайхутдинова И.И. Современный подход при подготовке производства отливок из алюминиевых сплавов // Молодежный вестник УГАТУ. 2018. №1 (18). С. 100-106.
  8. Горюхин А.С., Гайнцева Е.С., Шайхутдинова И.И. Выбор способа литья с использованием нечетких алгоритмов // Вестник УГАТУ. 2018. Т.22, №1 (79). С. 3-9.



© Литейное производство, 2024
e-mail:liteinoe2006@yandex.ru