Page 307 - УДК
P. 307
307
203. Johnson H.H., Hirth J.P. Internal hydrogen supersaturation produced by
dislocation transport // Metall. Trans. A. 1976. Vol. 7, № 10. P. 1543–1548.
204. Phillips F., Wheeler R.W., Lagoudas D.C. Damage evolution during actuation
fatigue in shape memory alloys // Behavior and Mechanics of Multifunctional
Materials and Composites XII / ed. Naguib H.E. SPIE, 2018. Vol. 10596. P. 5.
205. Nayan N. et al. Unnotched fatigue behavior of an austenitic Ni-Ti shape memory
alloy // Mater. Sci. Eng. A. 2008. Vol. A 497. P. 333–340.
206. Mahtabi M.J., Stone T.W., Shamsaei N. Load sequence effects and variable
amplitude fatigue of superelastic NiTi // Int. J. Mech. Sci. 2018. Vol. 148. P. 307–
315.
207. Hua P. et al. Cyclic phase transformation behavior of nanocrystalline NiTi at
microscale // Acta Mater. 2020. Vol. 185. P. 507–517.
208. Ясній В.П. Основні закономірності впливу параметрів циклічного
навантаження на модуль пружності аустеніту сплавів із пам’яттю форми //
Вісник Хмельницького національного університету. 2020. Vol. 289, № 5.
С. 131–135.
209. Tobushi H. et al. Low cycle fatigue of TiNi shape memory alloy and formulation
of fatigue life // J. Eng. Mater. Technol. ASME. 2000. Vol. 122, № 2. P. 186–
191.
210. Cheung G.S., Shen Y., Darvell B.W. Effect of environment on low-cycle fatigue
of a nickel-titanium instrument // J Endod. 2007. Vol. 33. P. 1433–1437.
211. Shen Y. et al. Effect of environment on fatigue failure of controlled memory wire
nickel-titanium rotary instruments. // J. Endod. Elsevier, 2012. Vol. 38, № 3. P.
376–380.
212. Melton K.N., Mercier O. The effect of the martensitic phase transformation on
the low cycle fatigue behaviour of polycrystalline Ni-Ti and Cu-Zn-Al alloys //
Mater. Sci. Eng. Elsevier, 1979. Vol. 40, № 1. P. 81–87.
213. Yasnii P. V, Glad’o V.B., Gutsailyuk V.B. The influence of elastoplastic
deformation on the dislocation structure of 15Kh2MFA steel // Strength Mater.
2003. Vol. 35, № 6. P. 562–567.