Page 351 - Дисертація ГРЕДІЛЬ_ФМІ
P. 351
351
287. Hredil M. I., Student O. Z. Effect of hydrogenating environment on
crack growth and fractography peculiarities of the RPV steel. Proc. of the 19th
European Conference on Fracture (ECF-19). 2012. Vol. 2. P. 1386–1393.
288. Chan S. L. I., Charles J. A. Effect of carbon content on hydrogen
occlusivity and embrittlement of ferrite–pearlite steels. Journal of Materials
Science and Technology. 1986. Vol. 2, No. 9. P. 956–962.
289. Ichitani K., Kanno M. Visualization of hydrogen diffusion in steels by
high sensitivity hydrogen microprint technique. Science and Technology of
Advanced Materials. 2003. Vol. 4. P. 545–551.
290. Цирульник О. Т., Крет Н. В., Звірко О. І. та ін. Розроблення
методу оцінювання роботоздатності та залишкової довговічності
магістральних трубопроводів з експлуатаційним макророзшаруванням.
Технічна діагностика і неруйнівний контроль. 2020. № 4. С. 3–7.
291. Никифорчин Г., Звірко О., Кречковська Г., Греділь М.
Методологія досліджень корозійно-водневої деградації конструкційних
сталей тривалої експлуатації. Праці Наукового товариства ім. Шевченка.
Матеріалознавство і механіка матеріалів. 2023. Том ХХІ. С. 135–157.
292. Hredil M. I. Role of disseminated damages in operational degradation
of steels of the main gas conduits. Metallofizika i Noveishie Tekhnologii. 2011.
33 (Spec. Iss.). P. 419–426.
293. Nykyforchyn H., Tsyrulnyk O., Zvirko O. et al. Role of hydrogen in
operational degradation of pipeline steel. Procedia Structural Integrity. 2020.
Vol. 28. P. 896–902.
294. Волошин В. А., Греділь М. І., Штойко І. П. та ін. Корозійно-
водневий чинник втомного руйнування газопровідної сталі. Наукові
нотатки. 2016. Вип. 54. С. 71–76.
295. Греділь М. І., Никифорчин Г. М., Цирульник О. Т., Штойко І. П.,
Звірко О. І. Спосіб визначення опору металевих конструкційних матеріалів
водневому окрихченню: патент на корисну модель № 127310 Україна. Заявл.
23.02.2018 р. Опубл. 25.07.2018 р. Бюл. № 14. 4 с.

