Программа конференции 8-10 апреля 2008 г. Москва, мисиС

Вид материалаПрограмма

Содержание


А.А. Аксенов, А.В. Тихомиров, В.В. Истомин-Кастровский, С.Д. Калошкин, Е.В. Шелехов
3. Релаксационный механизм перераспределения локальных напряжений и макроразрушение гетерогенных тел
4. Композиционные материалы для конструкционных элементов, работающих в высоко нагруженных энергетических полях
5. Физические и практические свойства нанокомпозитных покрытий алмазоподобный углерод – C
6. Влияние зеренной структуры и порового пространства на характер разрушения спеченных прессовок металлических порошков
1Московский государственный открытый университет
7. Разрушение порошковых композитов Al-Si
8. Модели развития трещин в композитах
1ИМЕТ РАН им. А.А. Байкова, г. Москва
Д.О. Иванов, И. А. Иванов, А.А. Аксенов, Е.А. Самородская
12. Исследование, оптимизация и проектирование на основе математического моделирования технологии производства композиционных из
1. Формирование структуры и свойств высокопрочных сталей для электросварных труб большого диаметра
2. Обеспечение трещиностойкости высокопрочных трубных сталей для газопроводов нового поколения
3. Формирование структуры микролегированных сталей на заключительной стадии контролируемой прокатки
4. Влияние структуры и зернограничной хрупкости на характеристики трещиностойкости низколегированных сталей
5. Влияние состава и особенностей технологии производства на сопротивление водородному охрупчиванию трубных сталей
6. Исследование текстуры магистральных труб класса прочности API X70, произведенных по различным технологиям
7. Влияние структурной анизотропии трубной стали на механические свойства и вид излома при испытании падающим грузом
8. Структура и свойства малоуглеродистой трубной стали после различных режимов охлаждения
9. Преобразование зеренной структуры при охлаждении низколегированной стали
...
Полное содержание
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7   8

А.А. Аксенов, А.В. Тихомиров, В.В. Истомин-Кастровский,

С.Д. Калошкин, Е.В. Шелехов


МИСиС, г. Москва


2. Получение лент из сплавов на основе никеля с заданным комплексом прочностных и магнитных свойств для многослойных композиций ВТСП

И.В. Гервасьева, Д.П. Родионов

Институт физики металлов УрО РАН, г. Екатеринбург


3. Релаксационный механизм перераспределения локальных напряжений и макроразрушение гетерогенных тел

А.М. Лексовский, А.П. Тишкин, Б.Л. Баскин

ФТИ им. А.Ф. Иоффе РАН, г. Санкт-Петербург


4. Композиционные материалы для конструкционных элементов, работающих в высоко нагруженных энергетических полях

И.М. Неклюдов, Б.В. Борц, А.Т. Лопата, Н.Д. Рыбальченко

Национальный научный центр «Харьковский физико-технический

институт», Украина


5. Физические и практические свойства нанокомпозитных покрытий алмазоподобный углерод – C2N

И.Ш. Трахтенберг, А.П.Рубштейн

Институт физики металлов УрО РАН, г. Екатеринбург

6. Влияние зеренной структуры и порового пространства на характер разрушения спеченных прессовок металлических порошков

И.П. Арсентьева1, Б.В.Губенко2, И.А. Гуляев3, Т.К. Сокольская2,

Е.А. Сухарева1

1Московский государственный открытый университет

2Московский государственный металлургический институт

3 ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П. Бардина», г. Москва


7. Разрушение порошковых композитов Al-Si

В.Н. Мироненко, К.И. Никонов, В.Н. Бутрим, В.В. Васенев,

С.Ю. Петрович, В.П. Черепанов

ОАО «Композит», г. Москва, МИСиС, г. Москва, СПб ГПУ,

г. Санкт-Петербург

8. Модели развития трещин в композитах


М.Н. Перельмутер

Институт проблем механики РАН, г. Москва


9. Механические свойства углеродных частиц, полученных из фуллеренов при нагреве под давлением и армирующих износостойкие металлические композиционные материалы

О.П. Черногорова1, Е.И. Дроздова1, М.И. Петржик2, И.Н. Овчинникова2

1ИМЕТ РАН им. А.А. Байкова, г. Москва

2МИСиС, г. Москва


10. Получение и моделирование пеноалюминия из вторичного алюминиевого сырья с использованием метода механического легирования и «вихревого» перемешивания

Д.О. Иванов, И. А. Иванов, А.А. Аксенов, Е.А. Самородская


МИСиС, г. Москва

11. «Новые гранулированные сплавы ИНГК5 и НГК6 для изделий ркт»

А.Н. Тимофеев, А.В. Логунов, А.И. Логачёва, Т.Г. Богданова,

А.В. Логачёв, С.И.Синельников.

ОАО «Композит», г. Москва


12. Исследование, оптимизация и проектирование на основе математического моделирования технологии производства композиционных изделий

М.И. Белов

МИСиС, г. Москва

14.30 – 18.00
Ауд. 607


Секция 6 – Материалы для производства труб


Сопредседатели:

Д.т.н. Пышминцев И.Ю.

Д.т.н. Эфрон Л.И.

Проф. Кудря А.В.


1. Формирование структуры и свойств высокопрочных сталей для электросварных труб большого диаметра

Л.И.Эфрон

ЗАО «Объединенная металлургическая компания», г. Москва


2. Обеспечение трещиностойкости высокопрочных трубных сталей для газопроводов нового поколения

И.Ю. Пышминцев1,2, В.И.Столяров1,2

1ЗАО "ТМК", г. Москва

2ОАО «РосНИТИ», г.Челябинск


3. Формирование структуры микролегированных сталей на заключительной стадии контролируемой прокатки

Ю.И. Матросов1, О.А. Багмет2

1ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П. Бардина», г. Москва

2ОАО «МК «Азовсталь», г. Мариуполь, Украина

4. Влияние структуры и зернограничной хрупкости на характеристики трещиностойкости низколегированных сталей

В.М. Горицкий, Г.Р. Шнейдеров

ЦНИИПСК им. Мельникова, г. Москва


5. Влияние состава и особенностей технологии производства на сопротивление водородному охрупчиванию трубных сталей

А.А. Буржанов, С.В. Коструба, Г.А. Филиппов, О.Н. Чевская

ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П. Бардина», г. Москва


6. Исследование текстуры магистральных труб класса прочности API X70, произведенных по различным технологиям

И.Ю. Пышминцев, А.М. Гервасьев

Уральский государственный технический университет – УПИ,

г. Екатеринбург

ОАО «РосНИТИ», г.Челябинск


7. Влияние структурной анизотропии трубной стали на механические свойства и вид излома при испытании падающим грузом

А.А. Кичкина1, М.Ю. Матросов1, Л.И. Эфрон2

1ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П. Бардина», г. Москва

2ЗАО «ОМК», г. Москва


8. Структура и свойства малоуглеродистой трубной стали после различных режимов охлаждения

И.Ю. Пышминцев, А.Н. Борякова, М.А. Смирнов

ОАО «РосНИТИ», г.Челябинск


9. Преобразование зеренной структуры при охлаждении низколегированной стали