Кафедра "Матеріалознавство"

Постійне посилання колекціїhttps://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/6927

Офіційний сайт кафедри http://web.kpi.kharkov.ua/mtrlvd

Від 2007 року кафедра має назву "Матеріалознавство", первісна назва – "Металознавство та термічна обробка металів".

Кафедра "Металознавство та термічна обробка металів" створена у 1932 році. Першим її очільником став доктор технічних наук, професор Олександр Володимирович Терещенко.

Кафедра являє собою одну із найстаріших в політехнічному інституті з підготовки інженерів-технологів-дослідників. Своїми науковими дослідженнями. з початку своєї діяльності, кафедра сприяла розвитку та удосконаленню технологій термічної та хіміко-термічної обробки деталей на підприємствах України».

Кафедра входить до складу Навчально-наукового інституту механічної інженерії і транспорту Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут".

У складі науково-педагогічного колективу кафедри працюють: 1 доктор технічних наук, 9 кандидатів технічних наук, 3 кандидата фізико-математичних наук, 1 доктор філософії; 1 співробітник має звання професора, 8 – доцента, 1 – старшого наукового співробітника.

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 6 з 6
  • Ескіз
    Документ
    Вплив величини потенціалу зсуву на структурну інженерію вакуумно-дугових покриттів на основі ZrN
    (Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2021) Соболь, Олег Валентинович; Постельник, Ганна Олександрівна; Пінчук, Наталія Володимирівна; Мейлехов, Андрій Олександрович; Жадко, М. О.; Андреєв, А. О.; Столбовий, Вячеслав Олександрович
    Створення наукових основ структурної інженерії надтонких наношарів в багатошарових нанокомпозитах є основою сучасних технологій формування матеріалів з унікальними функціональними властивостями. Показано, що збільшення від’ємного потенціалу зсуву (від -70 до -220 В), при формуванні вакуумно-дугових нанокомпозитів на основі ZrN, дозволяє не тільки управляти переважною орієнтацією кристалітів і субструктурними характеристиками, але і змінює умови сполучення кристалічних решіток в надтонких (близько 8 нм) наношарах.
  • Ескіз
    Документ
    Influence of Bias Potential Magnitude on Structural Engineering of ZrN-Based Vacuum-Arc Coatings
    (Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, 2021) Sobol, O. V.; Postelnyk, H. O.; Pinchuk, N. V.; Meylekhov, A. A.; Zhadko, M. A.; Andreev, A. A.; Stolbovoy, V. A.
    The creation of the scientific foundations for the structural engineering of ultrathin nanolayers in multilayer nanocomposites is the basis of modern technologies for the formation of materials with unique functional properties. It is shown that an increase in the negative bias potential (from -70 to -220 V) during the formation of vacuum-arc nanocomposites based on ZrN makes it possible not only to control the preferred orientation of crystallites and substructural characteristics, but also changes the conditions for conjugation of crystal lattices in ultrafine (about 8 nm) nanolayers.
  • Ескіз
    Документ
    Установлення взаємозв'язку між кутом загострення різального інструмента й ефективністю його термофрикційного зміцнення (ТФЗ)
    (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2020) Волков, Олег Олексійович; Федоренко, Ганна Анатоліївна
    У статті вирішене актуальне завдання, присвячене встановленню взаємозв’язку між кутом загострення різального інструмента та ефективністю його термофрикційного зміцнення (ТФЗ). У роботі виконана науково обґрунтована розробка технологічного комплексу оброблення сталі з використанням методу ТФЗ, що дозволило забезпечити підвищення її пове-рхневої твердості та зносостійкості удвічі-тричі. Поверхневе зміцнення досягається форму-ванням «білого шару», що підтверджено вимірюванням мікротвердості.
  • Ескіз
    Документ
    Исследование теплодеформационного влияния при поверхностном упрочнении сталей термофрикционной обработкой
    (Технологічний Центр, 2016) Волков, Олег Алексеевич
    Описываются результаты изучения влияния термофрикционной обработки (ТФО) на структуру и свойства сталей с различным химическим составом. Представлены данные о распределении микротвердости по сечению образцов, фотографии микроструктур после ТФО. Показаны графики температурных полей на участке поверхности, прилегающей к кромке. Приведены данные о напряженном состоянии и фазовом составе поверхности после ТФО.
  • Ескіз
    Документ
    Альтернативне зміцнення поверхні виробів із сталі з використанням тертя
    (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2020) Волков, Олег Олексійович
    В роботі виконано науково обгрунтована розробка технологічного комплексу обробки сталі з використанням методу термофрикційного зміцнення, що дозволило забезпечити істотне підвищення її поверхневої твердості і зносостійкості в 2-3 рази. Експериментальні дослідження проводили на основі детального вивчення впливу на кінцеві характеристики сталі зовнішніх і внутрішніх факторів при їх комплексній обробці. Поверхневе зміцнення досягається формуванням "білого шару", що підтверджено виміром мікротвердості.
  • Ескіз
    Документ
    О модифицирующем влиянии железа на вакуумные конденсаты алюминия
    (Сумской государственный университет, 2015) Луценко, Евгений Валентинович; Соболь, Олег Валентинович; Зубков, Анатолий Иванович
    Получены и проанализированы концентрационные зависимости размеров зерен конденсатов алюминия содержащих от 1 до 7 ат.% железа, сконденсированных при фиксированных технологических условиях. Показано, что путем введения атомов железа с концентрацией 1-2 ат. % можно снизить величину зерна алюминиевой матрицы до нанометровой размерости. Использована теоретическая модель согласно которой диспергирование зеренной структуры матричного материала обусловлено образованием монослойных адсорбционных слоев атомами железа на поверхности растущих зерен алюминия. Показано хорошее соответствие экспериментальных данных с результатами используемой модели.