Помощь студентам в учебе
Исследование продолжительности эффекта модифицирования сплава АК7М2 быстрозакристаллизованными лигатурами
|
ВВЕДЕНИЕ 3
1 Литературный обзор 4
1.1 Модифицирование доэвтектических силуминов 4
1.2 Модифицирование заэвтектических силуминов 32
1.3 Наследственное влияние шихтовых материалов на свойства 40
алюминиевых сплавов 40
1.4 Теоретические основы модифицирования алюминиевых сплавов
быстрозакристаллизованными лигатурами 41
1.5 Рафинирование алюминиевых сплавов 43
1.5.1 Факторы, влияющие на качество алюминиевых сплавов 43
1.5.2 Основные методы рафинирования алюминиевых сплавов 44
Выводы по литературному обзору и постановка цели и задач исследования.... 49
2 Методика эксперимента 51
3 Исследование влияния быстрозакристаллизованных лигатур на свойства
сплава АК7М2 57
3.1. Исследование химического состава 57
3.2. Исследование механических свойств 57
3.3 Исследование микроструктуры образцов 62
Основные результаты и выводы 67
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 68
1 Литературный обзор 4
1.1 Модифицирование доэвтектических силуминов 4
1.2 Модифицирование заэвтектических силуминов 32
1.3 Наследственное влияние шихтовых материалов на свойства 40
алюминиевых сплавов 40
1.4 Теоретические основы модифицирования алюминиевых сплавов
быстрозакристаллизованными лигатурами 41
1.5 Рафинирование алюминиевых сплавов 43
1.5.1 Факторы, влияющие на качество алюминиевых сплавов 43
1.5.2 Основные методы рафинирования алюминиевых сплавов 44
Выводы по литературному обзору и постановка цели и задач исследования.... 49
2 Методика эксперимента 51
3 Исследование влияния быстрозакристаллизованных лигатур на свойства
сплава АК7М2 57
3.1. Исследование химического состава 57
3.2. Исследование механических свойств 57
3.3 Исследование микроструктуры образцов 62
Основные результаты и выводы 67
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 68
Алюминий имеет относительно малую плотность, низкую температуру плавления (658 °C) и очень высокую скрытую теплоту плавления. Он хорошо поддается механической обработке: прокатке, ковке, волочению, резанию и т. п., а также обладает высокой теплопроводностью и электропроводностью. Обладая большим сродством к кислороду, алюминий имеет одновременно и высокую коррозионную стойкость на воздухе и в ряде других сред.
Литейные алюминиевые сплавы имеют ряд особенностей: повышенную жидкотекучесть, обеспечивающую получение тонкостенных и сложных по кон-фигурации отливок; сравнительно невысокую линейную усадку; пониженную склонность к образованию горячих трещин. Кроме того, алюминиевые сплавы обладают высокой склонностью к окислению, насыщению водородом, что при-водит к таким видам брака отливок, как газовая пористость, шлаковые включения и оксидные включения. Поэтому при разработке технологии плавки и изготовлении фасонных отливок любым из способов литья необходимо учитывать особенности отдельных групп алюминиевых сплавов.
Большое распространение в промышленности имеют сплавы системы А1- Si, которые отличаются хорошими технологическими свойствами. Достоинством этих сплавов является повышенная коррозионная стойкость во влажной и морской атмосферах. Недостатки этих сплавов - повышенная газовая пористость и пониженная жаропрочность. Технология литья
Литейные алюминиевые сплавы имеют ряд особенностей: повышенную жидкотекучесть, обеспечивающую получение тонкостенных и сложных по кон-фигурации отливок; сравнительно невысокую линейную усадку; пониженную склонность к образованию горячих трещин. Кроме того, алюминиевые сплавы обладают высокой склонностью к окислению, насыщению водородом, что при-водит к таким видам брака отливок, как газовая пористость, шлаковые включения и оксидные включения. Поэтому при разработке технологии плавки и изготовлении фасонных отливок любым из способов литья необходимо учитывать особенности отдельных групп алюминиевых сплавов.
Большое распространение в промышленности имеют сплавы системы А1- Si, которые отличаются хорошими технологическими свойствами. Достоинством этих сплавов является повышенная коррозионная стойкость во влажной и морской атмосферах. Недостатки этих сплавов - повышенная газовая пористость и пониженная жаропрочность. Технология литья
Возникли сложности?
Нужна помощь преподавателя?
Помощь в написании работ!
1) Подтверждено, что сплав АК7М2, полученный закалкой из жидкого со-стояния, оказывает модифицирующее воздействие на базовый расплав того же состава.
2) Впервые установлена эффективность действия быстрозакристаллизо- ванной лигатуры AlCu33, а также быстрозакристаллизованной лигатуры того же химического состава, что и испытуемый сплав, в течение 3-х часов, на структуру и свойства сплава АК7М2.
3) Применение быстрозакристаллизованных лигатур обеспечило повышение предела прочности на разрыв на 4-5 %, относительного удлинения на 9¬10 %, твёрдости на 3-4 %, по сравнению с базовым сплавом, полученным без применения быстрозакристаллизованных лигатур.
4) Исследование микроструктур опытных плавок подтверждает модифицированное состояние сплава АК7М2.
5) Эффект модифицирования сплава АК7М2 быстрозакристаллизованными лигатурами сохраняется в течение трёх часов, что позволяет производить разливку металла в течение этого времени, без потери свойств отливок.
2) Впервые установлена эффективность действия быстрозакристаллизо- ванной лигатуры AlCu33, а также быстрозакристаллизованной лигатуры того же химического состава, что и испытуемый сплав, в течение 3-х часов, на структуру и свойства сплава АК7М2.
3) Применение быстрозакристаллизованных лигатур обеспечило повышение предела прочности на разрыв на 4-5 %, относительного удлинения на 9¬10 %, твёрдости на 3-4 %, по сравнению с базовым сплавом, полученным без применения быстрозакристаллизованных лигатур.
4) Исследование микроструктур опытных плавок подтверждает модифицированное состояние сплава АК7М2.
5) Эффект модифицирования сплава АК7М2 быстрозакристаллизованными лигатурами сохраняется в течение трёх часов, что позволяет производить разливку металла в течение этого времени, без потери свойств отливок.
1 Хэтч, Дж. Е. Алюминий свойства и физическое металловедение : справ. изд. /Дж.Е. Хэтч - М.: Издательство “Металлургия”, 1989. - 422с.
2 Семенихин, Б. А. Возможность использования комплексного модификатора длительного действия на основе нанопорошков для повышения качества отливок из алюминиевых сплавов / Б.А. Семенихин, А.В. Петридис, И.Ю. Куприянова // Новые материалы и технологии в машиностроении - 2005, № 4, с.110 - 113Трухов, А. П. Литейные сплавы и плавка: Учебник для студ. высш. учеб. заведений/ А.П. Трухов, А.И. Маляров. - М.: Издательский центр “Академия”, 2004. - 336 с.
3 Мондольфо, Л. Ф. Структура и свойства алюминиевых сплавов : науч. изд. / Л.Ф. Мондольфо - М.: Издательство “Металлургия”, 1979. - 640с.
4 Троцан, А.И. Модифицирование доэвтектических силуминов порошком алюминида титана / А.И. Иценко, В.В. Каверинский // Межвузовский сборник "Научные ЗАМЕТКИ" - 2015, № 49, с.150 - 154.
5 Филиппова, И.А. Повышение механических свойств алюминиевых сплавов модифицированием лигатурами, полученными закалкой из жидкого состояния / И.А. Филиппова, И.А. Дибров, В.Д. Белов // Литейщик России. - 2009, № 3, с.30 - 33.
6 Альтман, М. Б. Плавка и литьё лёгких сплавов : науч. изд. / М.Б. Альтман, А.А. Лебедев, М.В. Чухров. - М.: Издательство “Металлургия”, 1969. - 680с.
7 Абрамов, А.А. Особенности модифицирования силуминов стронцием / А. А. Абрамов // Литейное производство. - 2001, № 6, с.16 - 17.
8 Абрамов, А.А. О модифицировании силуминов / А. А. Абрамов // Литейное производство. - 2012, № 7, с.17 - 19.
9 Петрова, И.А. Влияние стронция на структуру силумина АК9 / И.А. Петрова. - 2012, с.136 - 139.
10 Экспериментальное исследование возможности модифицирования силуминов карбонатом стронция
11 Каргаполова, Т.Б. Барий - новый модификатор силуминов / Т. Б. Каргаполова, Х.А. Махмадуллоев, И.Н. Ганиев, М.М. Хакдодов // Литейное производство. - 2001, № 10, с.9 - 10.
12 Деев, В.Б. Модифицирование барием алюминиевых сплавов / В. Б. Деев, И.Ф. Селянин, А.П. Войтков, О.Г. Приходько // Литейное производство. - 2006, № 12, с.17 - 18.
13 Крушенко, Г.Г. Модифицирование доэвтектических алюминиево-кремниевых сплавов никелем / Г.Г. Крушенко // Расплавы - 2008, № 2, с.77 - 80.
14 Немененок, Б.М. Влияние серы на структуру и свойства алюминиевых сплавов / Б.М. Немененок, А.М. Галушко, Г.В. Довнар, С.П. Задруцкий, И.И. Баешко, БИТУ // Литьё и металлургия - 2005, № 4(36), с.106 - 108.
15 Петров, И.А. Совершенствование технологии модифицирования силуминов / И.А. Петров, А.Д. Шляпцева, А.П. Ряховский, В.С. Моисеев // Новости материаловедения. Наука и техника - 2013, № 6, с.1 - 8.
16 Резанова, М.В. Модифицирование сплавов нанопорошками химических соединений / М.В. Резанова, С.Н. Решетникова // Актуальные проблемы авиациии космонавтики - 2012, № 8, с.130 - 131.
17 Манолов, В. Влияние нанопорошковых инокуляторов на структуру и свойства сплава AlSi7Mg / В. Манолов, А. Черепанов, Р. Лазарева, С. Константинова // Литейное производство. - 2011, № 11, с.11 - 14.
18 Казанцева, Л.А. Особенности структурно-фазового состояния сплава АК7Ч при введении ультрадисперсных порошков / Л. А. Казанцева, И.А. Курзина, А.П. Зыкова, Е.Л. Никоненко, Н.А. Попова // V Международная конференция-школа по химической технологии. - 2016, с.226 - 228.
19 Казанцева, Л.А. Исследование модифицирующей способности различных составов на микроструктуру и свойства сплава АК7Ч / Л. А. Казанцева, А.П. Зыкова // XI Международная конференция студентов и молодых учёных «Перспективы развития фундаментальных наук». - 2014, с.941 - 944.
20 Калинина, Н.Е. Получение высокопрочных алюминиевых сплавов модифицированием ультрадисперсными композициями / Н.Е. Калинина, О.А. Кавац // Технология самолётостроения - 2005, № 8(24), с.18 - 20.
21 Калинина, Н.Е. Структурное модифицирование литейных алюминиевых сплавов / Б.М. Немененок, О.А. Кавац, В.Т. Калинин //- 2008
22 Крушенко, Г.Г. Повышение эффективности модифицирующих лигатур при литье Al-сплавов / Г. Г. Крушенко // Металлургия машиностроения. - 2015, № 4, с.10 - 13.
23. Волочко, А.Т. Модифицирование эвтектических и первичных частиц кремния в силуминах. Перспективы развития / А.Т. Волочко // Литьё и металлургия - 2015, № 4(81), с.38 - 45.
24 Усынина, Г.П. Исследование модифицирующей способности прутковой лигатуры из стружковых отходов силумина / Г. П. Усынина, Н.Н. Загиров, В.И. Аникина // Вестник МГТУ им. Г.И. Носова. - 2012, № 3, с.9 - 13.
25. Никитин, В.И. Испытания мелкокристаллических модификаторов для обработки алюминиевых сплавов / В. И. Никитин, К. В. Никитин, В.А. Чернов, Д.С. Кривопалов, И.Ю. Тимошкин // Литейное производство. - 2014, № 7, с.5 - 8.
26. Стеценко, В.Ю. Модифицирование силуминов мелкокристаллическими алюминиевыми сплавами / В.Ю. Стеценко, А.И. Ривкин, А.П. Гутев, Р.В. Коновалов // Вестник Гомельского государственного технического университетаим. П.О. Сухого. - 2009, № 1, с.21 - 24.
27. Филиппова, И.А. Модифицирование алюминиевых сплавов лигатурами Al5TiB, закалёнными из жидкого состояния / И.А. Филиппова, В.Д. Белов, И.А. Дибров // Литейщик России. - 2011, № 3, с.38 - 40.
28. Белов, В.Д. Модифицирование доэвтектических алюминиевых сплавов циркониевыми лигатурами, закалёнными из жидкого состояния / В.Д. Белов, И.А. Филиппова, И.А. Дибров // Литейщик России. - 2011, № 1, с.41 - 44.
29 Д-р Вольфганг Фогель. Обработка зерна первичного кремния в заэвтектических сплавах / Д-р Вольфганг Фогель // Литейное производство. - 2010, № 3, с. 6 - 8.
30 Махов, С.В. Модифицирование заэвтектических силуминов лигатурой Al-Cu-P и Al-Fe-P/ C. В. Махов // Литейное производство. - 2011, № 10, с. 6 - 10.
31 Махов, С.В. Комплексное модифицирование заэвтектических силуминов / С.В. Махов, Д.А. Попов // Металлургия машиностроения - 2012, № 4, с.21 - 23.
32 Гарибян, Г.С. Влияние фосфидов на структуру и свойства заэвтектических силуминов / Г. С. Гарибян, В.П. Расщупкин, И.В. Зюзько //. - 2010, №, с.
33 Корогодов, Ю.Д. Двойное модифицирование заэвтектического силумина / Ю.Д Корогодов, М.А. Федякова, А.И. Чабан, Д.В. Кулагин, В.А. Сорокин, О.Ю. Вершинин // Высокие технологии в машиностроении. - 2015, с. 159 - 160.
34 Стеценко, В.Ю. О применении высокодисперсного алюминиевого модификатора / В. Ю. Стеценко // Литейное производство. - 2011, № 7, с. 13 - 14.
35 Стеценко, В.Ю. Определение рационального состава и концентрации высокодисперсного алюминиевого модификатора для модифицирования структуры сплава АК18 / В. Ю. Стеценко, А.П. Гутев // Литьё и металлургия. - 2010, № 35(57), с. 25 - 27.
36 Стеценко, В.Ю. О модифицировании заэвтектических силуминов / В.Ю. Стеценко // Литьё и металлургия - 2008, № 1(45), с.151 - 154.
37 Никитин, К.В. Наследственное влияние мелкокристаллических модификаторов на свойства алюминиевых сплавов / К. В. Никитин // Литейное производство. - 2002, № 10, с.16 - 18.
38 Гончаренко, Е. С. Литейные алюминиевые сплавы: / Е.С. Гончаренко, А.В. Трапезников, Д.В. Огородов.
39 В. Исследование влияния электрического тока на кристаллизацию и свойства алюминиевых сплавов с повышенным содержанием железа: дис. ... канд. тех. наук : 05.16.04 / Башмакова Надежда Владимировна. - Новокузнецк, 2007. - 123с.
40 Белов И.А. Фазовый состав и структура силуминов: справ. изд. / И.А. Белов, С.В. Савченко, А.В. Хван - М.: МИСИС, 2008. - 283с.
41 Пригунова А.Г. Силумины. Атлас микроструктур и фрактограмм промышленных сплавов: справ. изд. / А.Г. Пригунова, И.А. Белов, Ю.Н. Таран - М.: МИСИС, 1996. - 175 с.
2 Семенихин, Б. А. Возможность использования комплексного модификатора длительного действия на основе нанопорошков для повышения качества отливок из алюминиевых сплавов / Б.А. Семенихин, А.В. Петридис, И.Ю. Куприянова // Новые материалы и технологии в машиностроении - 2005, № 4, с.110 - 113Трухов, А. П. Литейные сплавы и плавка: Учебник для студ. высш. учеб. заведений/ А.П. Трухов, А.И. Маляров. - М.: Издательский центр “Академия”, 2004. - 336 с.
3 Мондольфо, Л. Ф. Структура и свойства алюминиевых сплавов : науч. изд. / Л.Ф. Мондольфо - М.: Издательство “Металлургия”, 1979. - 640с.
4 Троцан, А.И. Модифицирование доэвтектических силуминов порошком алюминида титана / А.И. Иценко, В.В. Каверинский // Межвузовский сборник "Научные ЗАМЕТКИ" - 2015, № 49, с.150 - 154.
5 Филиппова, И.А. Повышение механических свойств алюминиевых сплавов модифицированием лигатурами, полученными закалкой из жидкого состояния / И.А. Филиппова, И.А. Дибров, В.Д. Белов // Литейщик России. - 2009, № 3, с.30 - 33.
6 Альтман, М. Б. Плавка и литьё лёгких сплавов : науч. изд. / М.Б. Альтман, А.А. Лебедев, М.В. Чухров. - М.: Издательство “Металлургия”, 1969. - 680с.
7 Абрамов, А.А. Особенности модифицирования силуминов стронцием / А. А. Абрамов // Литейное производство. - 2001, № 6, с.16 - 17.
8 Абрамов, А.А. О модифицировании силуминов / А. А. Абрамов // Литейное производство. - 2012, № 7, с.17 - 19.
9 Петрова, И.А. Влияние стронция на структуру силумина АК9 / И.А. Петрова. - 2012, с.136 - 139.
10 Экспериментальное исследование возможности модифицирования силуминов карбонатом стронция
11 Каргаполова, Т.Б. Барий - новый модификатор силуминов / Т. Б. Каргаполова, Х.А. Махмадуллоев, И.Н. Ганиев, М.М. Хакдодов // Литейное производство. - 2001, № 10, с.9 - 10.
12 Деев, В.Б. Модифицирование барием алюминиевых сплавов / В. Б. Деев, И.Ф. Селянин, А.П. Войтков, О.Г. Приходько // Литейное производство. - 2006, № 12, с.17 - 18.
13 Крушенко, Г.Г. Модифицирование доэвтектических алюминиево-кремниевых сплавов никелем / Г.Г. Крушенко // Расплавы - 2008, № 2, с.77 - 80.
14 Немененок, Б.М. Влияние серы на структуру и свойства алюминиевых сплавов / Б.М. Немененок, А.М. Галушко, Г.В. Довнар, С.П. Задруцкий, И.И. Баешко, БИТУ // Литьё и металлургия - 2005, № 4(36), с.106 - 108.
15 Петров, И.А. Совершенствование технологии модифицирования силуминов / И.А. Петров, А.Д. Шляпцева, А.П. Ряховский, В.С. Моисеев // Новости материаловедения. Наука и техника - 2013, № 6, с.1 - 8.
16 Резанова, М.В. Модифицирование сплавов нанопорошками химических соединений / М.В. Резанова, С.Н. Решетникова // Актуальные проблемы авиациии космонавтики - 2012, № 8, с.130 - 131.
17 Манолов, В. Влияние нанопорошковых инокуляторов на структуру и свойства сплава AlSi7Mg / В. Манолов, А. Черепанов, Р. Лазарева, С. Константинова // Литейное производство. - 2011, № 11, с.11 - 14.
18 Казанцева, Л.А. Особенности структурно-фазового состояния сплава АК7Ч при введении ультрадисперсных порошков / Л. А. Казанцева, И.А. Курзина, А.П. Зыкова, Е.Л. Никоненко, Н.А. Попова // V Международная конференция-школа по химической технологии. - 2016, с.226 - 228.
19 Казанцева, Л.А. Исследование модифицирующей способности различных составов на микроструктуру и свойства сплава АК7Ч / Л. А. Казанцева, А.П. Зыкова // XI Международная конференция студентов и молодых учёных «Перспективы развития фундаментальных наук». - 2014, с.941 - 944.
20 Калинина, Н.Е. Получение высокопрочных алюминиевых сплавов модифицированием ультрадисперсными композициями / Н.Е. Калинина, О.А. Кавац // Технология самолётостроения - 2005, № 8(24), с.18 - 20.
21 Калинина, Н.Е. Структурное модифицирование литейных алюминиевых сплавов / Б.М. Немененок, О.А. Кавац, В.Т. Калинин //- 2008
22 Крушенко, Г.Г. Повышение эффективности модифицирующих лигатур при литье Al-сплавов / Г. Г. Крушенко // Металлургия машиностроения. - 2015, № 4, с.10 - 13.
23. Волочко, А.Т. Модифицирование эвтектических и первичных частиц кремния в силуминах. Перспективы развития / А.Т. Волочко // Литьё и металлургия - 2015, № 4(81), с.38 - 45.
24 Усынина, Г.П. Исследование модифицирующей способности прутковой лигатуры из стружковых отходов силумина / Г. П. Усынина, Н.Н. Загиров, В.И. Аникина // Вестник МГТУ им. Г.И. Носова. - 2012, № 3, с.9 - 13.
25. Никитин, В.И. Испытания мелкокристаллических модификаторов для обработки алюминиевых сплавов / В. И. Никитин, К. В. Никитин, В.А. Чернов, Д.С. Кривопалов, И.Ю. Тимошкин // Литейное производство. - 2014, № 7, с.5 - 8.
26. Стеценко, В.Ю. Модифицирование силуминов мелкокристаллическими алюминиевыми сплавами / В.Ю. Стеценко, А.И. Ривкин, А.П. Гутев, Р.В. Коновалов // Вестник Гомельского государственного технического университетаим. П.О. Сухого. - 2009, № 1, с.21 - 24.
27. Филиппова, И.А. Модифицирование алюминиевых сплавов лигатурами Al5TiB, закалёнными из жидкого состояния / И.А. Филиппова, В.Д. Белов, И.А. Дибров // Литейщик России. - 2011, № 3, с.38 - 40.
28. Белов, В.Д. Модифицирование доэвтектических алюминиевых сплавов циркониевыми лигатурами, закалёнными из жидкого состояния / В.Д. Белов, И.А. Филиппова, И.А. Дибров // Литейщик России. - 2011, № 1, с.41 - 44.
29 Д-р Вольфганг Фогель. Обработка зерна первичного кремния в заэвтектических сплавах / Д-р Вольфганг Фогель // Литейное производство. - 2010, № 3, с. 6 - 8.
30 Махов, С.В. Модифицирование заэвтектических силуминов лигатурой Al-Cu-P и Al-Fe-P/ C. В. Махов // Литейное производство. - 2011, № 10, с. 6 - 10.
31 Махов, С.В. Комплексное модифицирование заэвтектических силуминов / С.В. Махов, Д.А. Попов // Металлургия машиностроения - 2012, № 4, с.21 - 23.
32 Гарибян, Г.С. Влияние фосфидов на структуру и свойства заэвтектических силуминов / Г. С. Гарибян, В.П. Расщупкин, И.В. Зюзько //. - 2010, №, с.
33 Корогодов, Ю.Д. Двойное модифицирование заэвтектического силумина / Ю.Д Корогодов, М.А. Федякова, А.И. Чабан, Д.В. Кулагин, В.А. Сорокин, О.Ю. Вершинин // Высокие технологии в машиностроении. - 2015, с. 159 - 160.
34 Стеценко, В.Ю. О применении высокодисперсного алюминиевого модификатора / В. Ю. Стеценко // Литейное производство. - 2011, № 7, с. 13 - 14.
35 Стеценко, В.Ю. Определение рационального состава и концентрации высокодисперсного алюминиевого модификатора для модифицирования структуры сплава АК18 / В. Ю. Стеценко, А.П. Гутев // Литьё и металлургия. - 2010, № 35(57), с. 25 - 27.
36 Стеценко, В.Ю. О модифицировании заэвтектических силуминов / В.Ю. Стеценко // Литьё и металлургия - 2008, № 1(45), с.151 - 154.
37 Никитин, К.В. Наследственное влияние мелкокристаллических модификаторов на свойства алюминиевых сплавов / К. В. Никитин // Литейное производство. - 2002, № 10, с.16 - 18.
38 Гончаренко, Е. С. Литейные алюминиевые сплавы: / Е.С. Гончаренко, А.В. Трапезников, Д.В. Огородов.
39 В. Исследование влияния электрического тока на кристаллизацию и свойства алюминиевых сплавов с повышенным содержанием железа: дис. ... канд. тех. наук : 05.16.04 / Башмакова Надежда Владимировна. - Новокузнецк, 2007. - 123с.
40 Белов И.А. Фазовый состав и структура силуминов: справ. изд. / И.А. Белов, С.В. Савченко, А.В. Хван - М.: МИСИС, 2008. - 283с.
41 Пригунова А.Г. Силумины. Атлас микроструктур и фрактограмм промышленных сплавов: справ. изд. / А.Г. Пригунова, И.А. Белов, Ю.Н. Таран - М.: МИСИС, 1996. - 175 с.
Работу высылаем на протяжении 30 минут после оплаты.