Диссертация (1149136), страница 16
Текст из файла (страница 16)
Математическое моделирование мартенситной неупругости иэффектов памяти формы // Журнал Технической Физики. 1996. Т.66, №11,С. 3-35.65.Беляев Ф.С., Волков А.Е., Евард М.Е. Моделирование необратимойдеформации и разрушения никелида титана при термоциклировании //Деформация и разрушение материалов. 2017. №5. С. 12-1766.Беляев Ф.С. Микроструктурная модель необратимой деформации идефектов в сплавах с памятью формы: диссертация кандидата физ-мат наук.Санкт-Петербургский Государственный Университет, Санкт-Петербург,2016. 118 c.67.Volkov A.E., Belyaev F.S., Evard M.E., Volkova N.A.
Model of the evolution ofdeformation defects and irreversible strain at thermal cycling of stressed TiNialloy specimen // MATEC Web of Conferences. 2015. Volume 33. Article number03013, P. 1-5.68.Salzbrenner R.J., Cohen M. On the thermodynamics of thermoelastic martensitictransformations // Acta Metallurgica. 1979. V. 27. Issue 5.
P. 739-748.69.Harrison J. D., Hodgson D. E. Use of TiNi in mechanical and electrical connectors// Proc. Int. Symposium «Shape Memory Effects in Alloys». 1975. P.517-523.70.Melton K.N. General applications of shape memory alloys and smart materials //In: Otsuka K., Wayman C.M., editors/ Shape memory materials. CambridgeUniversity Press. 1999. P.220–239.11271.Oehler S.D., Hartl D.J., Lopez R., Malak R.J., Lagoudas D.C.
Designoptimization and uncertainty analysis of SMA morphing structures // Smart MaterStruct. 2012.V.21. art.09401672.Sofla A.Y.N., Meguid S.A., Tan K.T., Yeo W.K. Shape morphing of aircraftwing: status and challenges // Mater. Des. 2010.V.31.P.1284–1292.73.Calkins F.T., Mabe J.H. Shape memory alloy based morphing aerostructures // J.Mech. Des. 2010.V.132. art.11101274.TiNi Aerospace official: https://tiniaerospace.com/products/space-frangibolt/(дата обращения: 26.03.2018)75.EarthObservationPortal:https://eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/content/-/article/eo-1 (дата обращения: 26.03.2018)76.Hartl D.
J., Lagoudas D. C. Aerospace applications of shape memory alloys //Journal of Aerospace Engineering: 25th Anniversary Collection. 2007. V. 221.issue 4. P. 535-552.77.Stoeckel D., Waram T. Use of Ni-Ti shape memory alloys for thermal sensoractuators // Proceedings SPIE 1543, Active and Adaptive Optical Components.1992. P. 382-387.78.Duerig T.W.
Applications of shape memory // Materials Science Forum. 1990.Vol.56-58. P. 679‐692.79.Huang W.M. Gao X.Y., Loo B.K., He L.M., Ngoi B.K.A. Micro-gripper usingtwo-way NiTi shape-memory alloy thin sheet // Materials Science Forum. 2002.V.394-395. P.87-90.80.Sun L., Huang W.M., Ding Z., Zhao Y., Wangb C.C., Purnawali H., Tang C.Stimulus-responsive shape memory materials: A review // Materials and Design.V.33. 2012. P. 577–640.81.Rodrigue H., Wang W., Kimb D.-R., Ahn S.-H. Curved shape memory alloybased soft actuators and application to soft gripper// Composite Structures.
2017.V.176. P.398-406.11382.Дюпин А. П., Пушин В. Г. Использование эффекта памяти формы вмеханизме раскрытия аэродинамической поверхности управляемой ракеты// Вестник Самарского государственного аэрокосмического университета.2011. Т.26, № 2. С. 47-55.83.Popov P., Lagoudas D.
C. A 3-D constitutive model for shape memory alloysincorporating pseudoelasticity and detwinning of self-accommodated martensite// International Journal of Plasticity. 2007, V. 23, issue 10-11, P. 1679-172084.Yan X. van Humbeeck J. Effect of annealing on martensite stabilization due todeformation via cooling under stress in cold-worked NiTi thin wire // Mater. Sci.Eng.
A. 2012. V.558. P. 737–741..