1. Thomas W.M., Nicholas E.D. Friction stir welding for the transportation industries, Materials & Design, 18 (4-6) (1997) 269-273. DOI: 10.1016/S0261-3069(97)00062-9
2. Thoppul S.D., Gibson R.F. Mechanical characterization of spot friction stir welding joints in aluminum alloys by combined experimental/ numerical approaches: Part I: Micromachanical studies, Materials Characterization, 60 (11) (2009) 1342-1351. DOI: 10.1016/j.matchar.2009.06.011
3. Котлышев Р.Р. Механизм образования соединения и особенности технологии сварки алюминиевых сплавов трением с перемешиванием. Автореф. дис. … канд. техн. наук. Ростов-на-Дону: ДГТУ, 2010. 22 c. EDN: QEZMLB
4. Chowdhury S.M., Chen D.L., Bhole S.D., Cao X. Tensile properties of a friction stir welded magnesium alloy: Effect of pin tool thread orientation and weld pitch, Materials Science and Engineering: A, 527 (21-22) (2010) 6064-6075. DOI: 10.1016/j.msea.2010.06.012 EDN: NWXCBX
5. Мальцев М.В. Металлография промышленных цветных металлов и сплавов: 2-е изд. М.: Изд-во “Металлургия”, 1970. 364 с.
6. Schmidt H.B., Hattel J.H. Thermal modelling of friction stir welding. Scripta Materialia, 58(5) (2008) 332-337. DOI: 10.1016/j.scriptamat.2007.10.008 EDN: JMDSPX
7. He A., Xie G., Zhang H., Wang X. A comparative study on Johnson-Cook, modified Johnson-Cook and Arrhenius-type constitutive models to predict the high temperature flow stress in 20CrMo alloy steel, Materials & Design (1980-2015), 52 (2013) 677-685. DOI: 10.1016/j.matdes.2013.06.010
8. Бредников М.А. Определение реологических свойств алюминиевых сплавов АМг5 и Д16 при высоких скоростях нагружения для математического моделирования сварки трением с перемешиванием: магистерская диссертация: 22.04.01. СПб., 2017. 104 с. Библиогр.: С. 102-104. DOI: 10.18720/SPBPU/2/v17-3364
9. Барсуков В.Г. и др. Сравнительный анализ моделей взаимосвязи коэффициентов трения Зибеля и Кулона // Новые технологии и материалы, автоматизация производства: Сб. статей международной научно-технической конференции. Брест: БрГТУ, 2023. С. 65-69.
10. Микуленко А.Д. Моделирование процесса точечной сварки трением с перемешиванием алюминиевых сплавов: выпускная квалификационная работа бакалавра: 22.03.01. СПб., 2024. 58 с. Библиогр.: С. 56-58. DOI: 10.18720/SPBPU/3/2024/vr/vr24-5244
11. Chowdhury S.M., Chen D.L., Bhole S.D., Cao X. Tensile properties of a friction stir welded magnesium alloy: Effect of pin tool thread orientation and weld pitch, Materials Science and Engineering: A, 527(21-22) (2010) 6064-6075. DOI: 10.1016/j.msea.2010.06.012 EDN: NWXCBX
12. Knipling K.E., Fonda R.W. Texture development in the stir zone of near-α titanium friction stir welds, Scripta Materialia, 60 (12) (2009) 1097-1110. DOI: 10.1016/j.scriptamat.2009.02.050 EDN: KQBDPJ
13. Meran C. The joint properties of brass plates by friction stir welding, Materials & Design, 27 (9) (2006) 719-726. DOI: 10.1016/j.matdes.2005.05.006 EDN: KUKTPZ
14. Zhu X.K., Chao J.Y. Numerical simulation of transient temperature and residual stresses in friction stir welding of 304L stainless steel, Journal of Materials Processing Technology, 146 (2) (2004) 263-272. DOI: 10.1016/j.jmatprotec.2003.10.025 EDN: KLRCTZ
15. Chung Y.D., Fujii H., Ueji R., Tsuji N. Friction stir welding of high carbon steel with excellent toughness and ductility, Scripta Materialia, 63 (2) (2010) 223-226. DOI: 10.1016/j.scriptamat.2010.03.060 EDN: NXHMCH
16. Kiss Z., Czigány T. Microscopic analysis of the morphology of seams in friction stir welded polypropylene, eXPRESS Polymer Letters, 6 (1) (2012) 54-62. DOI: 10.3144/expresspolymlett.2012.6