Инд. авторы: Блюменштейн В.Ю., Павлуша А.С., Логов А.Б., Земскова Е.П.
Заглавие: Математическое моделирование влияния управляющих технологических факторов процесса мдо на толщину и коррозионную стойкость тонких покрытий
Библ. ссылка: Блюменштейн В.Ю., Павлуша А.С., Логов А.Б., Земскова Е.П. Математическое моделирование влияния управляющих технологических факторов процесса мдо на толщину и коррозионную стойкость тонких покрытий // Упрочняющие технологии и покрытия. - 2010. - № 5. - С.3-10. - ISSN 1813-1336.
Внешние системы: РИНЦ: 14309586;
Реферат: rus: Приведена методика моделирования коррозионной стойкости и толщины тонких МДО-покрытий методом энтропийного анализа. Получен комплекс математических моделей, позволяющих определить влияние управляющих технологических факторов на коррозионную стойкость и толщину тонких МДО-покрытий.
eng: The technique of modeling corrosion resistance and thickness of thin coating obtained by a microarch oxidation method has been introduced due to an entropy analysis method. The complex of mathematical models has been obtained that allows to determine the influence of regulating technology factors on the corrosion resistance and thickness of the MOM-coating.
Ключевые слова: Entropy models; corrosion resistance; thickness; микродуговое оксидирование; управляющие технологические факторы; regulating technology factors; microarch oxidation; толщина; коррозионная стойкость; энтропийные модели;
Издано: 2010
Физ. характеристика: с.3-10
Цитирование: 1. 1. Смелянский В.М., Блюменштейн В.Ю., Земскова Е.П. Исследование технологии получения тонких коррозионно-стойких покрытий на алюминиевых сплавах методом микродугового оксидирования // Упрочняющие технологии и покрытия. 2005. № 7. С. 44-48. 2. 2. Блюменштейн В.Ю., Земскова Е.П. Функциональная модель технологического обеспечения коррозионной стойкости тонких покрытий на основе применения метода микродугового оксидирования // Упрочняющие технологии и покрытия. 2009. № 12. С. 28-36. 3. 3. Блюменштейн В.Ю., Земскова Е.П. Исследование коррозионной стойкости МДО-покрытий // Упрочняющие технологии и покрытия. 2008. № 10. С. 33-38. 4. 4. Логов А.Б., Замараев Р.Ю., Логов А.А. Анализ функционального состояния промышленных объектов в фазовом пространстве. Кемерово: Институт угля и углехимии СО РАН, 2004. 168 с. 5. 5. Логов А.Б., Замараев Р.Ю., Логов А.А. Анализ состояния уникальных объектов (развитие и тестирование). Кемерово: Институт угля и углехимии СО РАН, 2004. 107 с. 6. 6. Логов А.Б., Замараев Р.Ю. Метод анализа состояния уникальных объектов // Упрочняющие технологии и покрытия. 2009. № 3. С. 21-28. 7. 7. Смелянский В.М., Земскова Е.П. Повышение коррозионной стойкости изделий из алюминиевых сплавов путем нанесения комбинированных МДО-покрытий // Упрочняющие технологии и покрытия. 2005. № 2. С. 32-35. 8. 8. Земскова Е.П. Технологическое обеспечение коррозионной стойкости деталей из алюминиевых сплавов формированием тонких МДО-покрытий: автореф. … канд. техн. наук: 05.02.08. М. 2009. 20 с.