Page 305 - УДК
P. 305
305
Superelastic Materials. Book of Standards Volume: 13.02. 2014.
182. Yasniy P. V. et al. Microcrack initiation and growth in heat-resistant 15Kh2MFA
steel under cyclic deformation // Fatigue Fract. Eng. Mater. Struct. 2005. Vol. 28,
№ 4. P. 391–397.
183. Iasnii V., Yasniy P. Degradation of functional properties of pseudoelastic NiTi
alloy under cyclic loading : an experimental study // Acta Mech. Autom. 2019.
Vol. 13, № 2. P. 5–9.
184. Duerig T., Stoeckel D., Johnson D. SMA: smart materials for medical
applications // SPIE Proc. 2003. Vol. 4763. P. 1–9.
185. Ясній В.П. Методика і деякі результати дослідження циклічної
тріщиностійкості псевдопружного нітинолу // Вісник національного
університету водного господарства та природокористування. 2020. Vol. 90,
№ 2. С. 155–166.
186. NISHITANI H., CHEN D. Stress Intensity Factor for a Semi-Elliptic Surface
Crack in a Shaft under Tension // Trans. Japan Soc. Mech. Eng. Ser. A. 1984.
Vol. 50, № 453. P. 1077–1082.
187. BSI. BS 7910: Guide to methods for assessing the acceptability of flaws in
metallic structures // BSI Standards Publication. 2015. Vol. 3, № 1. 492 p.
188. Iasnii V.P., Student H.M., Nykyforchyn, O. T. Tsyrul’nyk O.Z. Specific Features
of Deformation of the Nitinol Alloy After Electrolytic Hydrogenation // Mater.
Sci. 2019. Vol. 54, № 4. P. 582–588.
189. Freudenthal A.M. Safety of Structures // Trans. ASCE. 1947. Vol. 112. P. 125 –
180.
190. Weibull W. A Statistical Distribution Function of Wide Applicability // J. Appl.
Mech. 1951. Vol. 18. P. 293–297.
191. Трощенко В.Т. Сопротивление материалов деформированию и
разрушению : справ. пособие : в 2-х т. / Ред. – Киев: Наук. думка. 1994.
288 С.
192. Szala J., Zawislak S. Application of Computer Simulation Method for
Determining a Distribution Type of Construction Parts Fatigue Life // Arch.