Бумажная
Электронная
  • Формат: 70x100/16
  • Переплёт: твёрдый
  • Год издания: 2023 г.
  • Объём: 280 стр.
  • Объём: 22.75 п.л.
  • Номер издания: 1
  • Вес: 558 г.
  • ISBN: 978-5-7038-6097-7
  • Формат: PDF
  • Объём: 280 стр.
  • Год издания: 2023 г.
  • Номер издания: 1
  • ISBN: 978-5-7038-6097-7

О книге

В монографии обобщены известные и предложены новые математические модели, методы и системы управления показателями качества полос и листов при горячей прокатке. Приведены научно обоснованные решения по глобальной оптимизации управления листопрокатным комплексом: «нагревательные печи — стан горячей прокатки — отделение отделки полос», а также локальным критериям оптимизации отдельных технологических подсистем, обеспечивающих повышение эффективности производства и улучшение качества полос. Предложены методы и алгоритмы начальной настройки систем контроля и управления и функциональные схемы систем регулирования температуры, толщины, ширины, плоскостности, структуры и механических свойств деформируемого металла в режиме реального времени. Даны конкретные примеры повышения эффективности функционирования станов горячей прокатки полос и листов в черной и цветной металлургии в результате использования предложенных моделей, методов настройки агрегатов, алгоритмов расчета и систем управления.

Для научных сотрудников и инженерно-технических специалистов, занимающихся разработкой технологий, модернизацией механического оборудования, а также систем контроля и управления листопрокатными станами. Может быть полезна студентам и аспирантам университетов, обучающимся по направлениям «Металлургия», «Машиностроение», «Технологические машины и оборудование», «Проектирование технологических комплексов прокатного производства» и «Автоматизация технологических процессов и производств», а также слушателям военных академий, аспирантам, инженерам и научным работникам, специализирующимся в области ракетно-космической техники.
Список литературы
  1. Колесников А.Г., Шиганов И.Н. Разработка перспективных машиностроительных технологий // Образование через науку: сб. докл. Междунар. симп. Москва: МГТУ им Н.Э. Баумана, 2006. С. 180–195.
  2. Максимов Е.А., Шаталов Р.Л., Босхамджиев Н.Ш. Производство планшетных полос при прокатке. Москва: Теплотехник, 2008. 336 с.
  3. Колесников А.Г., Никитин Г.С., Щуляк М.Н. Ресурсосберегающая технология производства массовых деталей в неразрывном технологическом потоке от жидкого металла до готовой продукции // Непрерывные процессы обработки давлением: тр. Всерос. науч.-техн. конф., посвященной 100-летию со дня рождения академика А.И. Целикова. Москва, 14–15 апреля 2004 года / Науч. совет РАН по проблемам машиноведения и технологич. процессов; МГТУ им. Н.Э. Баумана; Гос. науч. центр «ВНИИМЕТМАШ имени А.И. Целикова». Москва, 2004. С. 66–69.
  4. Колесников А.Г. Научные разработки в области машиностроительных технологий // Материалы, технологии и оборудование в производстве, эксплуатации, ремонте и модернизации машин: сб. науч. тр. VI Междунар. науч.-техн. конф.: в 3 т. Т. I. / под общ. ред. П.А. Витязя, С.А. Астапчика. Новополоцк: УО «ПГУ», 2007. С. 15–22.
  5. Настройка, стабилизация и контроль процесса тонколистовой прокатки / Г.Г. Григорян, Ю.Д. Железнов, В.А. Черный и др. Москва: Металлургия, 1975. 368 с.
  6. Шаталов Р.Л. Из истории создания систем автоматизации листопрокатных производств. Сообщ. 2: Системы контроля и управления станами горячей прокатки полос // Производство проката. 2010. № 2. С. 43–48.
  7. Shatalov R.L. Control of strip quality and deformability in rolling // Steel in Translation. 2004. Vol. 34 (9). P. 43–47.
  8. Григорян Г.Г., Железнов Ю.Д., Шаталов Р.Л. Разработка метода оценки эффективности каналов управления поперечным профилем полосы в чистовой группе стана. Сообщ. 1 // Изв. вузов. Черная металлургия. 1979. № 3. С. 129–132.
  9. Шаталов Р.Л. Автоматизированная система расчета и проектирования технологии и оборудования для прокатки листов // Пластическая деформация сталей и сплавов: науч. тр. МИСиС. Москва: Металлургия, 1996. С. 374–378.
  10. Шаталов Р.Л., Передерий С.Ю., Передерий Ю.И. Автоматизированное рабочее место технолога-листопрокатчика // Производство проката. 2003. № 1. С. 15–18.
  11. Регулирование профиля и планшетности тонких полос на широкополосном стане 2000 горячей прокатки / Григорян Г.Г., Шаталов Р.Л., Скорупский В.И. и др. // Бюл. ин-та «Черметинформация». 1977. № 22. С. 48–49.
  12. Шаталов Р.Л. Обеспечение устойчивости процесса прокатки полос // Производство проката. 2004. № 9. С. 27–31.
  13. Устройство для автоматического центрирования полосы при непрерывной прокатке: а. с. 910258 СССР. № 2958970/22-02 / Шаталов Р.Л., Григорян Г.Г., Железнов Ю.Д. и др.; заявл.09.07.80; опубл. 07.03.82. Бюл. № 9.
  14. Устройство для автоматического центрирования полосы при прокатке: а. с. 1033246 СССР. № 3410638/22-02 / Шаталов Р.Л., Быков И.Н., Дрознин А.Э. и др.; заявл. 24.03.82; опубл. 07.08.83. Бюл. № 29.
  15. Полухин П.И., Гун Г.Я., Галкин А.М. Сопротивление пластической деформации металлов и сплавов. Москва: Металлургия, 1983. 352 с.
  16. Пластометрические исследования металлов / Н.А. Мочалов, А.М. Галкин, С.Н. Мочалов, Д.Ю. Парфенов. Москва: Интермет Инжиниринг, 2003. 318 с.
  17. Новые технологии обработки давлением медных и цинковых сплавов / Р.Л. Шаталов, Н.А. Мочалов, Н.Ш. Босхамджиев и др. Москва: Теплотехник, 2006. 220 с.
  18. Койнов Т., Цанков Ц., Шаталов Р. Валчуване на стаманена ламарина. София: Техника, 1989. 274 с.
  19. Григорян Г.Г., Железнов Ю.Д., Шаталов Р.Л. Разработка метода оценки эффективности каналов управления поперечным профилем полосы в чистовой группе стана. Сообщ. 2 // Изв. вузов. Черная металлургия. 1979. № 5. С. 138–141.
  20. Крахт В.Б., Григорян Г.Г., Шаталов Р.Л. Определение усилий противоизгиба валков с целью уменьшения поперечной разнотолщинности полосы // Бюл. науч.-техн. информ. 1974. № 13. С. 37–38.
  21. Фомин Г.Г., Дубейковский А.В., Гринчук П.С. Механизация и автоматизация широкополосных станов горячей прокатки. Москва: Металлургия, 1979. 232 с.
  22. Филатов А.С., Зайцев А.П., Смирнов А.А. Автоматические системы стабилизации толщины полосы при прокатке. Москва: Металлургия, 1982. 128 с.
  23. Дружинин Н.Н. Непрерывные станы как объект автоматизации. Москва: Металлургия, 1975. 335 с.
  24. Леонидов-Каневский Е.В., Лысенков Н.Г. Инструктивные указания по проектированию промышленных установок. ВНИПИТПЭП. Москва: Энергия, 1974. № 11. С. 7–11.
  25. Статистический анализ и оптимизация следящих систем / под ред. А.В. Поцелуева. Москва: Машиностроение, 1977. 360 с.
  26. Филатов А.С. Электропривод и автоматизация реверсивных станов холодной прокатки. Москва: Металлургия, 1973. 375 с.
  27. Григорян Г.Г., Шаталов Р.Л. Производство толстых, плакированных и горячекатаных тонких листов // Прокатное и волочильное производство. Т. 12. Москва: ВИНИТИ АН СССР, 1984. 92 с.
  28. Шаталов Р.Л., Шиманаев А.Е., Орлинский П.Е. Технология прокатки и качество лент из «монетных» сплавов // Производство проката. 2004. № 5. С. 22–27.
  29. Койнов Т., Шаталов Р. Теория и практика на пластичната деформация на метали и сплави. София: Авангард Прима, 2007. 345 с.
  30. Исследование удельных натяжений и утяжки горячей полосы между последними клетями чистовой группы широкополосного стана / Г.Г. Григорян, Ю.Д. Железнов, А.С. Гуров и др. // Новые технологические процессы обработки металлов давлением: науч. тр. МИСиС. Москва: Металлургия, 1979. № 112. С. 26–31.
  31. Шаталов Р.Л., Григорян Г.Г., Гуров А.С. Оптимальные режимы натяжения тонких полос в чистовой группе стана 2000 горячей прокатки // Бюл. ин-та «Черметинформация». 1980. № 2. С. 35–36.
  32. Шаталов Р.Л., Григорян Г.Г., Гуров А.С. Влияние настройки САРН на ширину горячекатаных полос // Изв. вузов. Черная металлургия. 1983. № 3. С. 150–151.
  33. Автоматическое регулирование ширины полосы на стане горячей прокатки завода в Борленге фирмы SSAB Tunnplat / Х. Натуш, Г. Шнайдер, У. Скода-Допп и др. // Черные металлы. Апрель 2003. С. 55–61.
  34. Sixtensson P., Hedgards K., Neldemo E. New process technologies and automation systems for hot rolling mills // METEC Congr., Dusseldorf. June, 1999. P. 7–13.
  35. Thurgren M. Domex-2000. Revamp of the SSAB Hot Strip Mill to fulfil demands for the next century // 2nd Europ. Rolling Conf., Vasteras, Schweden. May, 2000. P. 20–28.
  36. Шаталов Р.Л., Кохан Л.С., Шиманаев А.Е. Особенности расчета уширения металла при горячей прокатке полос из невысоких и высоких слитков // Цветные металлы. 2002. № 1. С. 117–124.
  37. Lev En.J. Using the finite element method and artificial neural networks to predict strip width in hot strip rolling // 7th Intern. Conf. on Steel Rolling. Chiba, Japan. November, 1998. P. 17–21.
  38. Целиков А.И., Гришков А.И. Теория прокатки. Москва: Металлургия, 1970. 358 с.
  39. Бахтинов Б.П., Штернов М.М. Калибровка прокатных валков. Москва: Металлургиздат, 1953. 783 с.
  40. Целиков А.И. Теория расчета усилий в прокатных станах. Москва: Металлургиздат, 1962. 493 с.
  41. Полухин В.П. Математическое моделирование и расчет на ЭВМ листовых прокатных станов. Москва: Металлургия, 1972. 512 с.
  42. Теория прокатки: справочник / А.И. Целиков, А.Д. Томленов, В.И. Зюзин и др. Москва: Металлургия, 1982. 335 с.
  43. Целиков А.И., Никитин Г.С., Рокотян С.Е. Теория продольной прокатки. Москва: Металлургия, 1980. 319 с.
  44. Тарновский И.Я. Формоизменение при пластической обработке металлов. Москва: Металлургиздат, 1954. 534 с.
  45. Бахтинов Б.П. Некоторые вопросы теории прокатки // Сталь. 1946. № 4–5. С. 281–285.
  46. Бахтинов Ю.Б. Расчет уширения по длине очага деформации // Производство проката. 2003. № 7. С. 2–8.
  47. Бахтинов В.Б., Бахтинов Ю.Б. Производство профилей переменного сечения. Москва: Металлургия, 1981. 275 с.
  48. Гришков А.И. Исследование уширения при прокатке в гладких валках // Прокатные станы и технология прокатки: сб. науч. тр. МВТУ им. Н.Э. Баумана. Москва: Машгиз, 1958. С. 118–171.
  49. Бахтинов Ю.Б. Опережение и отставание металла при прокатке // Сталь. 1988. № 8. С. 58–61.
  50. Бахтинов Ю.Б. К расчету уширения при прокатке высоких полос // Производство проката. 1999. № 9. С. 3–6.
  51. Бахтинов Ю.Б. К расчету основных параметров очага деформации при продольной прокатке в гладких валках (Памяти А.И. Целикова) // Производство проката. 2004. № 3. С. 7–10.
  52. Совершенствование теплового процесса листовой прокатки / А.В. Третьяков, Э.А. Гарбер, А.Н. Шичков и др. Москва: Металлургия, 1973. 296 с.
  53. Бахтинов Ю.Б. К расчету величины уширения при прокатке с подпором // Производство проката. 1999. № 7. С. 3–8.
  54. Бахтинов Ю.Б., Зюзин В.И., Шаталов Р.Л. К расчету уширения при непрерывной прокатке // Производство проката. 2006. № 11. С. 2–5.
  55. Бахтинов Ю.Б., Зюзин В.И., Шаталов Р.Л. Анализ формул для расчета уширения при прокатке полос // Производство проката. 2006. № 6. С. 2–5.
  56. Выдрин В.Н., Федосиенко А.С., Крайнов В.И. Процесс непрерывной прокатки. Москва: Металлургия, 1970. 455 с.
  57. Определение тепловых деформаций рабочих валков чистовой группы стана 2000 горячей прокатки / Г.Г. Григорян, В.Б. Крахт, Р.Л. Шаталов и др. // Изв. вузов. Черная металлургия. 1978. № 11. С. 103–105.
  58. Разработка статистических моделей износа рабочих валков чистовой группы стана 2000 горячей прокатки / Г.Г. Григорян, В.А. Алейнов, Р.Л. Шаталов и др. // Изв. вузов. Черная металлургия. 1979. № 1. С. 88–92.
  59. Регрессионная модель прогиба валков НШСГП 2000 / И.А. Пыженков, Ю.Д. Железнов, С.Л. Коцарь и др. // Теория прокатки: сб. тр. ДМетИ. Москва: Металлургия, 1975. С. 282–286.
  60. Крахт В.Б., Григорян Г.Г., Шаталов Р.Л. Определение усилий противоизгиба валков с целью уменьшения поперечной разнотолщинности полосы // Черная металлургия. Бюл. науч.-техн. информ. 1974. № 13. С. 37–38.
  61. Королев А.А. Конструкция и расчет машин и механизмов прокатных станов. Москва: Металлургия, 1969. 464 с.
  62. Hitchcock Sh. Elastic deformation of rolls during cold rolling // ASME. Research Publication // Roll Neck Bearigs, 1935. Amer. Soc. Mech. Eng.: New York. P. 3–24.
  63. Меерович И.М. Прокатка плит и листов из легких сплавов. Москва: Металлургия, 1969. 252 с.
  64. Железнов Ю.Д. Прокатка ровных листов и полос. Москва: Металлургия, 1970. 198 с.
  65. Bernsman G.P. Lateral Matetine Flow during Cold Rolling of Strip // Iron and Steel Engineer. Year Book, 1972. P. 162–166.
  66. O’Connor H., Weinstein A.S. Shape and flatness in thin strip rolling // J. of Engineering for Industry. 1972. P. 11–13.
  67. Измерение удельных натяжений по всей ширине полосы в процессе прокатки / Г.Г. Григорян, Ю.Д. Железнов, Р.Л. Шаталов и др. // Изв. вузов. Черная металлургия. 1974. № 3. С. 82–85.
  68. Исследование устойчивости процесса тонколистовой холодной прокатки с учетом поперечного течения металла / Г.Г. Григорян, Ю.Д. Железнов, Р.Л. Шаталов и др. // Изв. вузов. Черная металлургия. 1975. № 3. С. 127–129.
  69. Измерение натяжения полосы при прокатке магнитоанизотропным датчиком / Ю.Д. Железнов, П.И. Полухин, Н.Г. Бец и др. // Пластическая деформация металлов и сплавов: науч. тр. МИСиС. Москва: Металлургия, 1969. № 54. С. 300–304.
  70. Уточнение методики расчета геометрии очага деформации при горячей прокатке полос / Р.Л. Шаталов, Л.С. Кохан, Н.А. Никулин и др. // Производство проката. 2002. № 7. С. 8–14.
  71. Шаталов Р.Л., Лукашкин Н.Д., Кохан Л.С. Стабилизация процесса прокатки полос с натяжением // Теория и практика листового проката: сб. науч. тр. Ч. 1. Липецк: ЛГТУ, 2003. С. 182–186.
  72. Григорян Г.Г., Коцарь С.Л., Железнов Ю.Д. Учет схемы деформации при анализе формообразования в процессе листовой прокатки // Изв. вузов. Черная металлургия. 1976. № 7. С. 88–92.
  73. Shatalov R.L., Genkin A.L. Operating a sheet-rolling complex to minimize energy costs // Metallurgist. 2008. Vol. 52 (9–10). P. 485–490.
  74. Шаталов Р., Койнов Т. Стабилизация на профила и формата на тонките горячевальцувани листове // Болгария. Металургия. 1976. № 6. С. 19–21.
  75. Shatalov R.L. Manufacturing Process and Equipment Design Computing in Iron and Steel Industry // Preprints. IFAC/IMACS. International Symposium. Distributed Inteligence Systems. Methods and Applications. June 27 — July 1, 1988. Varna, Bulgaria. Vol. 2. P. 357–359.
  76. П. С. 50870000614. Экономико-математическая модель процесса непрерывной горячей прокатки полос / Т.А. Койнов, А.С. Гуров, Р.Л. Шаталов // Алгоритмы и программы. Инф. бюл. 1987. № 11.
  77. Ультразвуковой толщиномер Т-MIKE EМ SERIES (CША). Проспект фирмы. 2011. 34 с.
  78. Способ определения плоскостности движущейся полосы материала: пат. 2119643 РФ. № 97109634/28 / Трусилло С.В., Агуреев В.А., Руднев В.С., Абрамович С.Н.; заявл. 09.06.97; опубл. 27.09.98, Бюл. № 27.
  79. Опыт использования измерителя плоскостности полосы ИП-4-ГП на стане горячей прокатки / В.А. Агуреев, А.В. Курякин, В.С. Руднев и др. // Металлургия. 2004. № 1. С. 41–45.
  80. Mitsubishi Flatness Gauqe for hot strip mills. Mitsubishi Electric Corporation. 1989. 37 p.
  81. Rometer Hot Strip Flatness Gauqe IRM P 107E-002/MAY 89. 15 p
  82. Mitsubishi Shape Meter For Cold-Strip Mills. Mitsubishi Electric Corporation. 1989. 17 p.
  83. Planheitreqelunq-System Siemens A 123/UDS6048/10. 1990. 14 p.
  84. Современная система контроля плоскостности для повышения качества полосы на стане горячей прокатки № 1 в Бенкси / Б. Мингви, Ж. Чунхун, Д. Рамелот и др. // Черные металлы. Июнь 2005. С. 60–65.
  85. Новая система контроля профиля и плоскостности полосы для стана горячей прокатки / И.У. Райншке, Ф. Шмид, Х. Ламп, М. Миеле // Черные металлы. Июль–август 2004. С. 43–49.
  86. Челюсткин А.Б. Автоматизация процессов прокатного производства: учеб. пособие. Москва: Металлургия, 1971. 296 с.
  87. Устройство для автоматического центрирования полосы при прокатке: а. с. СССР 908450. № 2947871/22-02 / Р.Л. Шаталов, Г.Г. Григорян, Ю.Д. Железнов и др.; заявл. 30.06.80; опубл. 28.02.82. Бюл. № 8.
  88. Устройство для автоматического центрирования полосы при непрерывной прокатке: а. с. СССР 910258. № 2958970/22-02 / Р.Л. Шаталов, Г.Г. Григорян, Ю.Д. Железнов, С.В. и др.; заявл. 09.07.80; опубл. 07.03.82. Бюл. № 9.
  89. Устройство регулирования натяжения по ширине полосы: а.с. 100774 СССР. № 3373898 / Р.Л. Шаталов, Ю.Д. Железнов, Г.Г. Григорян и др.; заявл. 30.12.1981; опубл. 30.03.1983. Бюл. № 12.
  90. Устройство автоматического центрирования прокатываемой полосы: а. с. 1244821 СССР. № 3753027 / Р.Л. Шаталов, В.М. Басуров, А.А. Шаров и др.; заявл. 09.02.1983; опубл. 20.12.1984. Бюл. № 13.
  91. Исследование температурного поля и клиновидности профиля поперечного сечения полос на стане горячей прокатки 2000 / С.М. Бельский, С.И. Мазур, Ю.А. Мухин, В.Б. Чупров и др. // Сб. науч. тр. Междунар. науч.-практ. конф. «Современная металлургия нового тысячелетия», посвященной 5-летию металлургического института ЛГТУ». Ч. I. (8–11 декабря 2015 г.). Липецк, 2015. С. 18–25.
  92. Temperature field of stripes under hot rolling / S.M. Belskiy, S. Yankova, V.B. Chuprov et al. // J. of Chemical Technology and Metallurgy. 2015. Vol. 50. No. 6. P. 613–616.
  93. Influence of the transversal displacements of metal on the camber formation of hot-rolled strip / S.M. Belskiy, S. Yankova, I.P. Mazur et al. // J. of Chemical Technology and Metallurgy. 2017. Vol. 52. No. 4. P. 672–678.
  94. Особенности температурного поля стальных полос при горячей прокатке / С.М. Бельский, Ю.А. Мухин, В.Б. Чупров и др. // Изв. вузов. Черная металлургия. 2015. № 6. С. 417–421.
  95. Математическая модель профиля поперечного сечения горячекатаных полос с прикромочными особенностями. Сообщ. 1 / С.М. Бельский, Ю.А. Мухин, А.А. Польшин и др. // Производство проката. 2015. № 5. С. 18–22.
  96. Математическая модель профиля поперечного сечения горячекатаных полос с прикромочными особенностями. Сообщ. 2 / С.М. Бельский, Ю.А. Мухин, А.А. Польшин и др. // Производство проката. 2015. № 6. C. 10–13.
  97. Способ горячей прокатки полос: пат. 2615670 РФ. № 2015142324 / Ю.А. Мухин, С.М. Бельский, К.В. Бахаев и др.; заявл. 15.11.2016.; опубл. 06.04.2017. Бюл. № 10.
  98. Прокатка толстых листов / П.И. Полухин, В.М. Клименко, В.П. Полухин и др. Москва: Металлургия, 1984. 288 с.
  99. Prevention of Buckling in Heavy Width Reduction with Longtidially Inclined Edging Rolls / J. Kitazawa, A. Mizuta, K. Korida et al. // Transactions of the Iron and Steel Institute of Japan. 1988. Vol. 28. No. 6. P. 456–462.
  100. Герцев А.И., Меерович И.М. Условия деформации при прокатке раскатов в клети с вертикальными валками листовых станов // Тр. ВНИИМЕТМАШ. Москва: ОНТИ, 1966. № 18. С. 103–122.
  101. Бровман М.Я. Энергосиловые параметры и усовершенствование технологии прокатки. Москва: Металлургия, 1995. 256 с.
  102. Алфутов Н.А. Основы расчета на устойчивость упругих систем. Москва: Машиностроение, 1978. 311 с.
  103. Кудинов С.В. Экспериментальное исследование потери устойчивости прямоугольных пластин, сжатых локальной краевой нагрузкой в своей плоскости // Расчеты на прочность. Москва: Машгиз, 1981. С. 215–220.
  104. Мельцер В.В., Серов В.И. Экспериментальное исследование устойчивости полос в вертикальных валках листопрокатного стана // Изв. вузов. Черная металлургия. 1970. № 6. С. 104–108.
  105. Шаталов Р.Л., Карпов С.А. Повышение продольной устойчивости раската при реверсивной горячей прокатке полос на универсальном стане // Тр. Шестого конгресса прокатчиков. Т. 1. (Липецк, 18–21 окт. 2005 г.). Москва: Объединение прокатчиков. 2005. С. 99–100.
  106. Исследование продольной устойчивости полос из медных сплавов при прокатке в вертикальных валках полосового стана / Р.Л. Шаталов, А.В. Алдунин, С.А. Карпов и др. // Металлург. 2007. № 10. С. 57–59.
  107. Study of the Longitudinal Stability of Strip Made of Copper Alloys during Rolling in the Vertical Rolls of a Strip Mill / R.L. Shatalov, A.V. Aldunin, S.A. Karpov et al. // Metallurgist. 2007. Vol. 51 (9–10). P. 574–577.
  108. Осинцев О.Е., Федоров В.И. Медь и медные сплавы: cправочник. Москва: Машиностроение, 2004. 335 с.
  109. Медные сплавы. Марки, свойства, применение: cправочник / Ю.Н. Райков, Г.В. Ашихмин, В.Н. Полухин и др. Москва: ОАО «Институт Цветметобработка», 2011. 456 с.
  110. Шаталов Р.Л., Алдунин А.В., Карпов С.А. Исследование влияния натяжения на продольную устойчивость полос из медных сплавов, прокатываемых на стане с вертикальными валками // Цветные металлы. 2008. № 4. С. 74–75.
  111. Shatalov R., Aldunin A. The Development of Mathematical Models to Improve the Technology and the quality of Copper Alloys Sheets // J. of Chemical Technology and Metallurgy. 2016. Vol. 51 (2). P. 242–244.
  112. Шаталов Р.Л., Алдунин А.В., Карпов С.А. Исследование продольной устойчивости полос из медных сплавов, прокатываемых на стане с вертикальными валками // Теория и практика производства листового проката: сб. науч. тр. Ч. 1. Липецк: ЛГТУ, 2008. С. 152–157.
  113. Способ прокатки полос в вертикальных валках полосового стана: пат. 2557380 РФ. № 2014119123/02 / Р.Л. Шаталов, А.В. Алдунин, А.И. Власов и др.; заявл. 13.05.2014; опубл. 20.07.2015. Бюл. № 20.
  114. Полухин П.И., Гун Г.Я., Галкин А.М. Сопротивление пластической деформации металлов и сплавов: справочник. Москва: Металлургия, 1983. 352 с.
  115. Shatalov R., Genkin A. Sheet mill control in steel strip hot rolling // J. of Chemical Technology and Metallurgy. 2015. Vol. 50 (6). P. 624–628.
  116. Различие условий прокатки полос до и после потери плоской формы // Теория и технология обработки металлов давлением / Ю.Д. Железнов, Г.Г. Григорян, Р.Л. Шаталов и др.: науч. тр. МИСиС. Москва: Металлургия, 1975. № 81. С. 157–160.
  117. Тимошенко С.Н. Устойчивость стержней пластин и оболочек. Москва: Наука, 1971. 808 с.
  118. Шаталов Р.Л., Максимов Е.А. Уточнение методики расчета критических напряжений и показателя пластичности полосы при тонколистовой прокатке // Сталь. 2016. № 4. С. 26–30.
  119. Качанов Л.М. Основы теории пластичности. Москва: Наука, 1978. 420 с.
  120. Вольмир А.С. Устойчивость деформируемых систем. Москва: Наука, 1967. 984 с.
  121. Karman T. Mitteilungen uber Forschungsarbeiten auf dem Gebiete des Ing. Wesens. Berlin, 1910. Nr. 81. S. 52–57.
  122. Шаталов Р.Л., Максимов Е.А., Калмыков А.С. Уточнение методики расчета критических напряжений и деформаций при прокатке полос в вертикальных валках универсального стана // Металлург. 2018. № 6. С. 59–64.
  123. Shatalov R.L., Maksimov E.A., Kalmykov A.S. Improving the Method of Calculating the Critical Stresses and Strains in Strips Rolled in the Edging Rolls of a Universal Mill // Metallurgist. 2018. Vol. 62 (5–6). P. 549–558.
  124. Коновалов Ю.В. Производство горячекатаных листов и полос: справочник прокатчика: в 2 кн. Кн.1. Москва: Теплотехник, 2008. 640 с.
  125. Бровман М.Я., Зеличенок Б.Ю., Герцев А.И. Усовершенствование технологии прокатки толстых листов. Москва: Металлургия, 1969. 252 с.
  126. Воропаев А.В., Юрченко Ю.И., Гончаров В.Е. Исследование формоизменения раскатов при обжатии торцов слябов в вертикальных валках // Металлургия XXI столетия глазами молодых: сб. докл. VI Междунар. науч.- практ. конф. молодых ученых и студентов. Донецк: ДонНТУ, 2020. С. 98–101.
  127. Иевлев Н.Г. Автоматическое управление формообразованием листа в плане на реверсивном стане горячей прокатки // Математичнi машини i системи. 2019. № 3. С. 111–119.
  128. Чернер М.И., Воропаев А.П., Хорошилов Н.М. Исследование закономерностей формоизменения раскатов при прокатке толстых полос // Сталь. 1978. № 8. С. 726–728.
  129. Повышение качества толстых листов / Ф.Е. Долженков, Ю.В. Коновалов, В.Г. Носов и др. Москва: Металлургия, 1984. 247 с.
  130. Iевлев М.Г., Грабовський Г.Г. Математичнi моделi i алгоритми керування в АСК ТП товстолистових прокатних станiв. Киiв: Технiка, 2001. 248с.
  131. Рудской А.И., Лунев В.А. Теория и технология прокатного производства: учеб. пособие. 3-е изд. Санкт-Петербург: Лань, 2020. 528 с.
  132. Распределение деформации по толщине сляба при прокатке на толстолистовом стане / А.Г. Колесников, А.В. Мунтин, А.Г. Зинягин и др. // Заготовительные производства в машиностроении. 2013. № 11. С. 32–36.
  133. Мунтин А.В. Разработка технологии прокатки толстого листа с заданными свойствами из трубных марок стали на стане 5000: дисс. … канд. техн. наук: 05.02.09. Москва, 2014. 141 с.
  134. Колесников А.Г., Мунтин А.В., Зинягин А.Г. Особенности физического моделирования контролируемой прокатки // Заготовительные производства в машиностроении. 2013. № 1. С. 32–35.
  135. Исследование влияния неравномерности температурного поля раската на характер напряженно-деформированного состояния металла в очаге деформации при прокатке толстого листа / Н.Г. Колбасников, И.А. Шишов, А.М. Корчагин и др. // Научно-технические ведомости СанктПетербургского государственного политехнического университета. 2013. № 4–1 (183). С. 183–192.
  136. Исследование возможностей повышения свойств стали 10Г2ФБ за счет реализации технологии прокатки TRIP-сталей / Н.Г. Колбасников, О.Г. Зотов, В.В. Мишин и др. // Черные металлы. 2009. № 7. С. 12–16.
  137. Нухов Д.Ш. Теоретическое исследование и научное обоснование новых способов кузнечной протяжки и прокатки высоких заготовок в условиях интенсивной знакопеременной деформации: дисс. … канд. техн. наук: 05.16.05. Екатеринбург, 2015. 143 с.
  138. Кинетика статической рекристаллизации аустенита микролегированных ниобием трубных сталей / А.В. Частухин, Д.А. Рингинен, Г.Е. Хадеев и др. // Металлург. 2015. № 12. С. 33–38.
  139. Освоение производства листового проката классов прочности К48– К52, удовлетворяющего требованиям по хладостойкости и стойкости к сероводородному растрескиванию в условиях металлургического комплекса стан 5000 и труб из него / А.В. Червонный, С.В. Головин, М.А. Бубнов и др. // Развитие технологии производства стали, проката и труб на Выксунской производственной площадке: сб. тр. под общ. ред. А.М. Барыкова. Москва: Металлургиздат, 2016. С. 378–389.
  140. Металловедение и технология металлов / Ю.П. Солнцев, В.А. Веселов, В.П. Деменцова и др. Москва: Металлургия, 2011. 512 с.
  141. Гольдштейн М.И., Литвинов В.С., Бронфин Б.М. Металлофизика высокопрочных сплавов. Москва: Металлургия, 1986. 312 с.
  142. Pickering F.B. Low carbon high strength structural steel — a status report // Metallurgist and Materials Technologist. 1977. Vol. 9. No. 7. P. 375–379.
  143. Experimental studies of the formation of dual phase structure with cooling on the run-out table at NLMK 2000 continuous hot rolling mill / R. Kawalla, A.S. Tataru, V.K. Potemkin et all. // J. of Chemical Technology and Metallurgy. 2015. Vol. 50. No. 6. P. 617–623.
  144. Influence of rolling and cooling process on mechanical properties of a low alloy quenched and tempered steel / Chao Wang, Yuyuan Li, Z.-D. Wang at all. // Journal of Northeastern University. 2013. Vol. 34. No. 6. P. 815–819.
  145. Разумов И.К., Горностырев Ю.Н., Кацнельсон М.И. К теории фазовых превращений в железе и стали на основе первопринципных подходов // Физика металлов и металловедение. 2017. Т. 118. № 4. С. 380–408.
  146. Механические свойства и особенности разрушения при статическом растяжении высокоуглеродистой стали с перлитными структурами различного типа / А.В. Макаров, Р.А. Саврай, В.М. Счастливцев и др. // Физика металлов и металловедение. 2007. Т. 104. № 5. С. 542–555.
  147. Effect of Ferrite Grain Size on Tensile Deformation Behavior of a FerriteCementite Low Carbon Steel / N. Tsuchida, H. Masuda, Y. Harada et al. // Materials Science and Engineering. 2008. Vol. 488. No. 1–2. P. 446–452.
  148. Klimiankou M., Lindau R., Möslang A. Direct correlation between morphology of (Fe, Cr)23C6 precipitates and impact behavior of ODS steels // Journal of the Nuclear Materials. 2007. Vol. 367–370. P. 173–178.
  149. Измерение неоднородности разрушения в конструкционных сталях с разнородной структурой / А.В. Кудря, Э.А. Соколовская, В.А. Траченко и др. // Металловедение и термическая обработка металлов. 2015. № 4. С. 12–18.
  150. Hall E.O. The Deformation and Ageing of Mild Steel: III Discussion of Results // The Proc. of the Physical Society. 1951. Vol. 64. Part 9. No. 381B. P. 747–753.
  151. Petch N.J. The Cleavage Strength of Polycrystals // J. of the Iron and Steel Institute. 1953. Vol. 174. Part 1. P. 25–28.
  152. Коцарь С.Л., Белянский А.Д., Мухин Ю.А. Технология листопрокатного производства. Москва: Металлургия, 1997. 272 с
  153. Васильев А.А., Николаев В.А. Новая технология горячей прокатки широкополосной стали // Вестник Череповецкого гос. ун-та. 2013. Т. 2. № 4. С. 5–10.
  154. On the determining role of microstructure of niobiummicroalloyed steels with differences in impact toughness / R. Anumolu, R.B. Kumar, R.D. Misra, T. Mannering // Materials Science and Engineering. 2008. Vol. 491. No. 1–2. P. 55–61.
  155. Разрушение. Т. 6: Разрушение металлов: пер. с англ. / под ред. М.Л. Бернштейна. Москва: Металлургия, 1976. 496 с.
  156. Гущин А.Н., Пачурин Г.В. Долговечность титановых сплавов и сварных соединений // Цветная металлургия. 2006. № 3. С. 59–64.
  157. De P.S., Mishra R.S., Smith C.B. Effect of Microstructure on Fatigue Life and Fracture Morphology in an Aluminum Alloy // Scr. Materials. 2009. Vol. 60. No. 7. P. 500–503.
  158. Влияние усталостной поврежденности на механические свойства стали 20 / В.А. Ермишкин, Ю.Г. Кабалдин, Ю.Д. Лепешкин и др. // Деформация и разрушение материалов. 2008. № 8. С. 36–40.
  159. Нефедьев Е.Ю. Изучение связи размеров микротрещин с размерами структурных элементов // Электроэнергетика–2006: матер. Междунар. науч.-техн. конф. (Варна, 5–7 октября 2006 г.). Санкт-Петербург: ­ПЭИПК, 2007. С. 96–103.
  160. Куделин А.Р., Генкин А.Л. Оптимизация температурно-скоростного режима прокатки в чистовой группе клетей широкополосного стана // Идентификация систем и задачи управления: тр. IV Междунар. конф. SICPRO’05. Москва: Институт проблем управления, 2005. С. 656–568.
  161. Сафьян М.М. Прокатка широкополосной стали. Москва: Металлургия, 1969. 460 с.
  162. Коновалов Ю.В., Остапенко А.Л. Температурный режим широкополосных станов горячей прокатки. Москва: Металлургия. 1974. 176 с.
  163. Изменение температуры по длине полосы при движении через непрерывный стан горячей прокатки / Ю.Д. Железнов, Б.А. Цифринович, Р.В. Лямбах и др. // Сталь. 1968. № 10. С. 914–920.
  164. Коновалов Ю.В., Остапенко А.Л., Пономарев В.И. Расчет параметров листовой прокатки: справочник. Москва: Металлургия, 1986. 430 с
  165. Коновалов Ю.В. Справочник прокатчика. Производство горячекатаных листов и полос. Кн. 1. Москва: Теплотехник, 2008. 640 с.
  166. Технология прокатного производства. Справочник: в 2 кн. Т. 2. / М.А. Беняковский, К.Н. Богоявленский, А.И. Виткин и др. Москва: Металлургия, 1991. 423 с.
  167. Хлопонин В.Н., Афанасьев С.А., Тинигин А.Н. Концепция увеличения производительности полностью непрерывных широкополосовых станов горячей прокатки и улучшения качества полос // Сталь. 2009. № 4. С. 39–42.
  168. Способ производства тонколистовой горячекатаной стали: пат. 2255990 РФ. № 2004118366/02 / Морозов А.А., Карпов Е.В., Буданов А.П. и др.; заявл. 17.06.2004, опубл. 10.07.2005. Бюл. 19.
  169. Хлопонин В.Н., Полухин П.И. Совершенствование температурного режима широкополосных станов горячей прокатки // Теория и технология деформации металлов: науч. тр. МИСиС. Москва: Металлургия, 1986. № 119. С. 33–44.
  170. Мунтин А.В., Куренков Ю.М., Колесников А.Г. Современные технологические решения и оборудование для производства ультратонкой горячекатаной полосы // Производство проката. 2016. № 8. С. 13–21.
  171. Влияние температурных условий прокатки на НШСГП на формирование микроструктуры проката / Ю.А. Мухин, Е.Б. Бобков, В.Н. Соловьев и др. // Теория и практика производства листового проката: сб. науч. тр. Ч. 1. Липецк: ЛГТУ, 2005. С. 162–166.
  172. Качество листа и режимы непрерывной прокатки / П.И. Полухин, Д.Н. Заугольников, М.А. Тылкин и др. Алма-Ата: Наука, 1974. 399 с.
  173. Влияние условий охлаждения полосы на стане 2000 ММК на структуру и свойства сталей / С.В. Денисов, А.Н. Завалищин, Н.Н. Карагодин и др. // Теория и практика производства проката: сб. науч. тр. Липецк: ЛГТУ, 2001. С. 72–80.
  174. Температурно-скоростной режим непрерывной прокатки тонких полос / Ю.Д. Железнов, Ю.А. Мухин, В.В. Чвилев и др. // Бюл. ин-та «Черметинформация». 1975. № 4. С. 45–46.
  175. О возможности управления структурообразованием горячекатаной полосы на широкополосных станах / С.В. Денисов, А.Н. Завалищин, В.Е. Злов и др. // Производство проката. 2004. № 6. С. 5–8.
  176. Матросов М.Ю. Влияние ускоренного охлаждения после термомеханической обработки на структурообразование и свойства сталей для труб большого диаметра: автореф. ... канд. техн. наук. Москва, 2007. 23 с.
  177. Structural Ultrafine Grained Steels Obtained by Advanced Controlled Rolling / R. Gonzalez, J.O. Garcia, M.A. Barbés et al. // J. of Iron and Steel Research International. 2013. Vol. 20. No. 1. P. 62–70.
  178. Структура и свойства автолистовой стали / В.Л. Пилюшенко, А.И. Яценко, А.Д. Белянский и др. Москва: Металлургия, 1996. 164 с.
  179. Lin J., Balint D., Pietrzyk M. Microstructure Evolution in Metal Forming Processes. Philadelphia. New Delhi: Woodhead Publishing, 2012. 394 p.
  180. Влияние температуры пластической деформации на структуру и свойства низкоуглеродистой трубной стали / И.Ю. Пышминцев, А.Н. Борякова, М.А. Смирнов и др. // Изв. вузов. Черная металлургия. 2010. № 1. С. 35–40.
  181. Мухин Ю.А., Соловьев В.Н., Бобков Е.Б. Влияние деформационноскоростного режима горячей прокатки в чистовой группе широкополосных станов на структуру стали марки Ст3сп // Черные металлы. 2018. № 11. С. 12–16.
  182. Рациональные температурно-скоростные режимы прокатки полос на НШСГП / Ю.А. Мухин, В.Н. Соловьев, А.В. Шунин и др. // Теория и практика производства листового проката: cб. науч. тр. Ч. 1. Липецк: ЛГТУ, 2008. С. 107–115.
  183. Качество листов / В.Д. Дурнев, В.А. Иводитов, А.А. Казаков и др. Москва: Наука и технология. 2008. 336 с.
  184. Повышение качества горячекатаных полос на непрерывных широкополосных станах / В.И. Погоржельский, В.И. Бурдин, В.К. Ломма и др. // Черная металлургия. Сер. Прокатное производство. Ин-т «Черметинформация». 1981. Вып. 2. 42 с.
  185. Производство качественной низколегированной листовой стали / Н.Г. Бочков, Ю.В. Липухин, А.Ф. Пименов и др. Москва: Металлургия, 1983. 184 с.
  186. Reed G.R., Nicholes R.M., Walker J.H. Development of the ENCOPANEL hot strip mill insulation system // Iron and Steel Engineer. 1983. Vol. 60. No. 11. P. 36–42.
  187. Технология и оборудование, проблемы и перспективы бесконечной горячей прокатки на широкополосных станах / О.В. Дубина, А.Л. Остапенко, Л.А. Никитина и др. // Черная металлургия. Бюлл. науч.-техн. и экон. информ. 2002. № 5. С. 10–30
  188. Рудской А.И., Лунев В.А. Теория и технология прокатного производства. Санкт-Петербург: Наука, 2008. 525 с.
  189. Алдунин А.В., Гиря А.П. Резервы стабилизации механических свойств горячекатаных полос // Теория и практика тонколистовой прокатки: межвуз. сб. Воронеж: ВПИ, 1986. С. 135–139.
  190. Влияние способа производства на кинетику распада переохлажденного аустенита стали Ст3сп / К.Ф. Стародубов, Ю.П. Гуль, Ю.А. Клюшник и др. // Металловедение и термическая обработка металлов. 1971. № 11. С. 65–66.
  191. Бобров М.А. Исследование влияния режимов прокатки и охлаждения на структуру и механические свойства полос из литых слябов: дис. … канд. техн. наук: 05.16.05. Москва, 1979. 105 с.
  192. Горелик С.С., Добаткин С.В., Капуткина Л.М. Рекристаллизация металлов и сплавов. Москва: МИСиС, 2005. 430 с.
  193. Зисман А.А., Сошина Т.В., Хлусова Е.И. Выявление бывших аустенитных зерен и анализ кинетики метадинамической рекристаллизации аустенита низкоуглеродистой стали в условиях горячей прокатки // Письма о материалах. 2012. Т. 2. № 1 (5). С. 3–8.
  194. Биякаева Н.Т. Исследование закономерностей изменения структуры металла при растяжении образца // Изв. вузов. Цветная металлургия. 2010. № 1. С. 53–57.
  195. Швейкин В.П., Федорова А.А. Основные параметры высокотемпературной термомеханической обработки, влияющие на свойства проката // Матер. Междунар. молод. науч.-практ. конф. «Инновационные технологии в металлургии и машиностроении». Екатеринбург: Изд-во Уральского ун-та, 2014. С. 159–164.
  196. Lin Y.C., Chen M.-S., Zhong J. Microstructural evolution in 42CrMo steel during compression at elevated temperatures // Materials Letters. 2008. Vol. 62. No. 14. P. 2132–2135.
  197. Pinheiro I.P., Barbosa R., Cetlin P.R. The relevance of dynamic recrystallization in the hot deformation of IF steel at high strain rates // Materials Science and Engineering. 2007. Vol. 457. No. 1–2. P. 90–93.
  198. Алдунин А.В. Исследование закономерностей формирования структуры при горячей прокатке полос низкоуглеродистой стали // Обработка материалов давлением: cб. науч. тр. Краматорск: ДГМА, 2014. № 1 (38). С. 133–136.
  199. Modeling of microstructure evolution and mechanical properties during hot-strip rolling of Nb steels / Y. Xu, Y. Yu, X. Liu at al. // J. of the University of Science and Technology Beijing. 2008. Vol. 15. No. 4. P. 396–401.
  200. Моделирование влияния разнозернистости аустенита на кинетику γ→α-превращения / Ю.Ф. Титовец, Н.Ю. Золоторевский, А.Н. Самойлов и др. // Металловедение и термическая обработка металлов. 2010. № 2. С. 29–36.
  201. Дрюкова И.Н., Томенко Ю.С. Кинетика изменения величины зерен аустенита малоуглеродистой стали после деформации при высоких температурах // Металловедение и термическая обработка металлов. 1974. № 4. С. 10–17.
  202. Физическое металловедение / под ред. Р. Кана. Вып. 3; пер. с англ. Москва: Мир, 1968. 484 с.
  203. Гарбер Э.А., Кожевникова И.А. Сопоставительный анализ напряженно-деформированного состояния металла и энергосиловых параметров процесса горячей и холодной прокатки тонких широких полос // Производство проката. 2008. № 1. С. 10–14.
  204. Ковалев С.И. Влияние режимов обжатий на напряженно-деформированное состояние и условия формирования механических свойств при горячей прокатке // Пластическая деформация легких и специальных сплавов: сб. статей. Москва: Металлургия, 1982. № 2. С. 56–62.
  205. Полухин П.И., Горелик С.С., Воронцов В.К. Физические основы пластической деформации. Москва: Металлургия, 1982. 584 с.
  206. Формирование субмикрокристаллической структуры в меди при аккумулируемой прокатке с соединением / С.В. Добаткин, А.А. Кузнецов, Г.А. Салищев и др. // Бернштейновские чтения по термомеханической обработке металлических материалов: тезисы (Москва, 25–26 октября 2006 г.). Москва: МИСиС, 2006. С. 35–36.
  207. Штремель М.А. Прочность сплавов. Ч. II: Деформация. Москва: МИСиС, 1997. 527 с.
  208. Широков Ю.Л., Игнатов С.Н., Шлапак Л.С. Влияние скорости пластической деформации и схемы напряженного состояния на первичную рекристаллизацию металлов // Машиностроение и безопасность жизнедеятельности: сб. науч. работ. Вып. 4. Владимир: ВлГУ, 2007. С. 56–58.
  209. Потемкин В.К. Влияние параметров горячей прокатки на формирование структуры и механических свойств тонких полос. Москва: МИСиС, 1971. 26 с.
  210. Железнов Ю.Д., Григорян Г.Г., Алдунин А.В. Моделирование дробной горячей деформации на непрерывном стане // Изв. вузов. Черная металлургия. 1979. № 1. С. 64–67.
  211. Штремель М.А., Лизунов В.И., Шкатов В.В. Преобразование зерна при γ→α-превращении в малоуглеродистой стали // Металловедение и термическая обработка металлов. 1979. № 10. С. 8–10.
  212. Stulov V.V., Aldunin A.V. Technology Development for Producing HotRolled Sheet Steel from Continuous-Casted Slab // Steel in Translation. 2020. Vol. 50. No. 3. P. 179–184.
  213. Жадан В.Т. Влияние деформационно-скоростных параметров прокатки при ВТМО на структуру и свойства стали // Сталь. 1975. № 10. С. 904– 908.
  214. Super short interval multi-pass rolling process for ultrafine-grained hot strip / M. Etou, S. Fukushimo, T. Sasaki at al. // ISIJ International. 2008. Vol. 48. No. 8. P. 1142–1147.
  215. Прокатка автолистовой стали / Ф.А. Ксензук, Н.А. Трощенков, А.П.  Чекмарев и др. Москва: Металлургия, 1969. 296 с.
  216. Мухин Ю.А., Соловьев В.Н., Макаров Е.В. Исследование влияния скорости охлаждения на формирование механических свойств проката // Образование, наука, производство и управление: сб. науч. тр. и науч.-метод. докл. Т. 1. Старый Оскол: СТИ НИТУ МИСиС, 2009. С. 244–246.
  217. Франценюк И.В., Захаров А.Е. Ускоренное охлаждение листа. Москва: Металлургия, 1992. 186 с.
  218. Шкатов В.В., Бобров М.А. Закономерности формирования структуры и свойств горячекатаной полосовой стали при охлаждении на отводящем рольганге широкополосного стана // Теория и практика производства проката: сб. науч. тр. Липецк: ЛГТУ, 2001. С. 66–72.
  219. Коновалов Ю.В. Настоящее и будущее агрегатов для производства горячекатаных листов и полос. Сообщ. 3: Широкополосные станы горячей прокатки // Производство проката. 2008. № 7. С. 10–21.
  220. Денисов С.В., Горшков С.Н., Шаргунов А.В. Технология горячей прокатки полос после модернизации установки ламинарного охлаждения на отводящем рольганге стана 2500 горячей прокатки // Металлург. 2007. № 1. С. 53–55.
  221. Peng L., Li Q., Zhou Z. Cooling hot rolling steel strip using combined tactics // J. of the University of Science and Technology Beijing. 2008. Vol. 15. No. 3. P. 362–365.
  222. Chen J., Nijhuis N. Developmens in runout table cooling system // CCR’04. Linz, Austria, 2004. Paper 9.4. P. 1–6.
  223. Герцев А.И., Ломтев Л.Д., Шуйкин Г.А. Методика сравнения эффективности установок ускоренного охлаждения полос // Тр. ­ВНИИМЕТМАШ. 1972. № 33. С. 60–67.
  224. Ноllander F. Design and Control for Advanced Runout Table Processing // Iron and Steel Engineer. 1971. Vol. 48. No. 3. P. 81–91.
  225. Ламберт Н. Измерение коэффициентов теплоотдачи в металлургических процессах = Lambert N. Measurement of the heat-transfer coefficient in metallurgical processes. Economopoulos. M.: ВИЛС. № 1702. 38 c. // J. of the Iron and Steel Institute. 1970. Vol. 208. No. 10. P. 917–928.
  226. Расчет требуемого расхода воды при ламинарном охлаждении полосы на отводящем рольганге широкополосного стана / А.И. Герцев, В.И. Зюзин, Г.А. Шуйкин и др. // Сталь. 1972. № 7. С. 658–660.
  227. Řiman A., Pavlik Z. Možnosti propočtu teplotního pole při řizeněm ochlazování plochých provalků na číslicovém počítači // Hutnické listy. 1978. Č. 6. S. 400–405.
  228. Кондратьев Г.М. Регулярный тепловой режим. М.: Гостехиздат, 1954. 408 с.
  229. Модель распределения температуры по толщине полосы при ее охлаждении на отводящем рольганге НШС / Г.Г. Григорян, Р.Л. Шаталов, А.В. Алдунин и др. // Изв. вузов. Черная металлургия. 1981. № 9. С. 73–76.
  230. Алдунин А.В. Влияние горячей деформации на кинетику превращения аустенита низкоуглеродистой стали при охлаждении // Состояние, проблемы и перспективы развития металлургии и обработки металлов давлением: сб. тр. МГВМИ и Союза Кузнецов. Москва: МГВМИ, 2003. Вып. 3. С. 103–109.
  231. Оценка неравномерности условий охлаждения по длине горячекатаных полос / Ю.А. Мухин, В.Н. Соловьев, Е.В. Макаров и др. // Теория и практика производства листового проката: сб. науч. тр. Ч. 1. Липецк: ЛГТУ, 2008. С. 101–107.
  232. Дубровский Б.А., Никифоров Б.А., Радионова Л.В. Исследование влияния технологических параметров горячей прокатки на структуру низкоуглеродистых и низколегированных марок стали // Производство проката. 2006. № 10. С. 13–16.
  233. Теплопередача / В.С. Чередниченко, В.А. Синицын, А.И. Алиферов и др. Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2004. 200 с.
  234. Heat transfer coefficient during quenching of steel / H.S. Hasan, M.J. Peet, J.M. Jalil at al. // Heat and Mass Transfer. 2011. Vol. 47. No. 3. P. 315–321.
  235. Лыков А.В. Теория теплопроводности. Москва: Высш. шк., 1967. 600 с.
  236. Скворцов А.А., Акименко А.Д. Теплопередача и затвердевание стали в установках непрерывной разливки. Москва: Металлургия, 1966. 190 с.
  237. Физические свойства сталей и сплавов, применяемых в энергетике: cправочник / под ред. Б.Е. Неймарка. Москва; Ленинград: Энергия, 1967. 240 с.
  238. Траянов Г.Г., Липунов Ю.И., Петрова Л.Б. Исследование теплообмена при ламинарном охлаждении полосы за широкополосным станом // Сталь. 1975. № 10. С. 902–904.
  239. Алдунин А.В., Русаков А.Д., Трайно А.И. Исследование и разработка технологий производства стальных полос. Saarbrücken: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2014. 170 с.
  240. Сторожев М.В., Попов Е.А. Теория обработки металлов давлением. Москва: Металлургия, 1977. 423 с.
  241. Шкатов В.В., Франценюк Л.И., Богомолов И.В. Математическое моделирование структурообразования при горячей прокатке сталей // Сталь. 1995. № 8. С. 64–69.
  242. Койнов Т. Развитие и реализация метода оптимизации процесса горячей прокатки стальных полос // Производство проката. 2004. № 12. С. 16–20.
  243. Поляков Б.Н. Методика оптимального распределения энергии между пропусками, клетями, агрегатами и станами прокатного производства // Изв. вузов. Черная металлургия. 2007. № 6. С. 28–31.
  244. Генкин А.Л., Куделин А.Р., Шаталов Р.Л. Алгоритм и система управления показателями качества полосы при горячей прокатке с межклетьевым охлаждением раската // Производство проката. 2007. № 9. С. 30–36.
  245. O возможности управления структурообразованием горячекатаной полосы на широкополосных станах / С.В. Денисов, А.Н. Завалищин, В.Е. Злов и др. // Производство проката. 2004. № 6. С. 5–8.
  246. Радюкевич Л.В. Состояние и основные направления развития прокатного производства России в период 2005–2007 гг. // Производство проката. 2007. № 12. С. 3–8
  247. Алдунин А.В. Основные принципы оптимизации процессов горячей прокатки полос по структуре и пластичности металла // Изв. вузов. Черная металлургия. 2008. № 5. С. 23–26.
  248. Улучшение механических свойств стальных полос при непрерывной горячей прокатке / Ю.Д. Железнов, Г.Г. Григорян, Р.Л. Шаталов и др. // Изв. вузов. Черная металлургия. 1981. № 7. С. 64–68.
  249. Потемкин В.К., Хлыбов О.С., Симбухов И.А. Мониторинг качества автолистовой стали с использованием моделирования структурообразования при производстве горячекатаного и холоднокатаного проката. Прогрессивные технологии ОМД: учеб.-метод. пособие. Москва: ИРИАС, 2009. С. 481–491.
  250. Алдунин А.В. 3/4-непрерывный широкополосный стан с бесконечной горячей прокаткой тонких полос низкоуглеродистой стали: пат. 2483815 РФ. № 2012104774/02; заявл. 13.02.2012; опубл. 10.06.2013. Бюл. № 16.
  251. Алдунин А.В., Сухоставский М.Н., Воробьёв Е.А. Листопрокатная клеть дуппель-кварто: пат. 2758397 РФ. № 2020133147; заявл. 08.10.2020; опубл. 28.10.2021. Бюл. № 31.
  252. Новокщенова С.М., Виноград М.И. Дефекты стали. Москва: Металлургия, 1984. 199 с.
  253. Мазур И.П. Проблемы контроля качества поверхности при производстве листового проката // Сталь. 2011. № 4. С. 31–36.
  254. Беняковский М.А., Масленников В.А. Автомобильная сталь и тонкий лист. Череповец: Изд. дом «Череповец», 2007. 620 с.
  255. Эфрон Л.И. Металловедение в большой металлургии. Трубные стали. Москва: Металлургиздат, 2012. 686 с.
  256. Природа дефектов горячекатаного листа из трубных марок стали. Ч. 2: Дефекты, образовавшиеся на этапе прокатного производства / А.А. Казаков, П.В. Ковалев, С.Д. Андреев и др. // Черные металлы. Декабрь. 2008. С. 10–13.
  257. Системы осмотра поверхности листовой стали: результаты исследований / М. Штольценберг, К. Грубер, Х. Хенкенмайер и др. // Черные металлы. Декабрь 2002. С. 40–48.
  258. Research Progress of Visual Inspection Technology of Steel Products: A Review / Sun Xiaohong, Gu Jinan, Tang Shixi at al. // Applied Sciences. 2018. Vol. 8. No. 11. P. 2195.
  259. Определение дефектов на стальных листах с использованием сверточных нейронных сетей / Р.Д. Гаскаров, А.М. Бирюков, А.Ф. Никонов и др. // Russian Digital Libraries Journal. 2020. Vol. 23. No. 6. P. 1155–1171.
  260. Пименов В.А., Погодаев А.К., Ковалев Д.А. Анализ особенностей охлаждения рабочих валков широкополосного стана горячей прокатки // Производство проката. 2018. № 8. С. 11–18.
  261. Пименов В.А., Погодаев А.К., Ковалев Д.А. Комплексная математическая модель температурных условий горячей прокатки на основе конечноразностных решений уравнения теплопроводности // Производство проката. 2017. № 12. С. 13–18.
  262. Ковалев Д.А. Повышение качества поверхности горячекатаных полос на широкополосных станах на основе моделирования и совершенствования тепловых режимов прокатки в чистовой группе клетей: автореф. ... канд. техн. наук. Липецк, 2020. 22 с.
  263. Буланов Л.В., Константинов Г.В. Расчет напряженного состояния роликов МНЛЗ при пластических деформациях // Динамика и прочность металлургических машин: сб. науч. тр. Москва: ВНИИМЕТМАШ. 1984. С. 38–46.
  264. Лекомт-Бекерс Ж., Терзиев Л., Брайер Ж.-П. Эксплуатационные свойства прокатных валков из графитового хромистого чугуна // Сталь. 2000. № 1. С. 46–50.
  265. Синнаве М., Гостев К., Глухов В.В. Современные высокопроизводительные прокатные валки, особенности и перспективы их эксплуатации // Сталь. 2001. № 8. С. 2–11.
  266. Немзер Н.А. Современное состояние производства и эксплуатации прокатных валков // Металлург. 2000. № 10. С. 5–11.
  267. Тищенко Д.А. Разработка алгоритмов контроля, режимов подготовки и эксплуатации рабочих валков чистовой группы НШСГП для обеспечения качества проката: автореф. ... канд. техн. наук. Москва, 2006. 21 с.
  268. Тищенко Д.А., Басуров А.В. Исследование влияния состояния поверхности валков на качество горячекатаных полос // Наука в Липецкой области: истоки и перспективы: сб. докл. и тез. Обл. науч.-практ. конф. Липецк: ЛГТУ. 2004. С. 35–37.
  269. Огарков Н.Н., Русяева О.А. Расчет глубины дефектного слоя валков горячей прокатки // Прокатное производство. 2001. № 9. С. 23–25.
  270. Мазур И.П., Тищенко Д.А. Влияние состояния поверхности рабочего инструмента на качество выпускаемой продукции // Тр. 4-й Междунар. науч.-техн. конф. «Авиакосмические технологии АКТ-2003». Ч. 1. Воронеж: ВГТУ, 2003. С. 33–37.
  271. Басуров А.В., Тищенко Д.А. Оценка величины съема дефектного слоя рабочего валка чистовой группы НШПСГП при плановой перешлифовке // Механика деформируемого твердого тела и обработка металлов давлением: сб. науч. тр. Ч. 2. Тула. 2002. С. 57–64.
  272. Тищенко Д.А., Долгих П.П. Применение дефектоскопического оборудования и математических методов для повышения эффективности использования поверхностного слоя рабочих валков. // Теория и практика производства листового проката: сб. науч. тр. Ч. 2. Липецк: ЛГТУ, 2003 315 с.
Ваш браузер устарел и не обеспечивает полноценную и безопасную работу с сайтом.
Установите актуальную версию вашего браузера или одну из современных альтернатив.