Анализ страницы https://vektornaukitech.ru/jour/article/view/1233
Основное Готовность: 75%
Домен
vektornaukitech.ru
Состояние доменного имени
?
Проверяем корректность доменного имени и наличие технических проблем на уровне домена.
Длина домена велика. Но если вы продвигаете запрос, входящий в название домена, то это хорошо.
Домен второго уровня идеален для продвижения.
Регистратор домена - RU-CENTER-RU
Дата регистрации домена 24.06.2019 (более 5 лет назад)
Ответ сервера
200 Успешный ответ
HTTP-код ответа и цепочка редиректов
?
Код 200 — страница доступна. Коды 3xx — редиректы (цепочки замедляют загрузку и размывают ссылочный вес). Коды 4xx/5xx — ошибки, поисковик не сможет проиндексировать страницу.
Сервер настроен корректно.
Безопасность
Сайт безопасен
Использование HTTPS и SSL-сертификат
?
HTTPS — обязательный стандарт. Google и Яндекс отдают предпочтение защищённым сайтам. Отсутствие SSL или просроченный сертификат ведут к предупреждениям в браузере и снижению позиций.
На сайте работает защищенный протокол ssl и сайт открывается по https.
Ssl-сертификат действителен до 30.10.2026 15:04:19.
Включён HSTS (Strict-Transport-Security) — защита от подмены на http.
Поздравляем! Сайт не содержится в реестре РКН.
Кодировка
utf-8
Кодировка символов страницы
?
Стандарт — UTF-8. Неправильная кодировка вызывает нечитаемые символы и мешает поисковику корректно распознать текст страницы.
Указана кодировка на странице utf-8.
Язык
en
Атрибут lang в HTML-теге
?
Атрибут lang (<html lang="ru">) сообщает поисковикам и браузерам, на каком языке написана страница. Помогает при ранжировании в региональном поиске.
Язык документа указан явно: en.
Скорость загрузки
~0,31сек
Время отклика сервера (TTFB)
?
Time To First Byte — время до получения первого байта от сервера. Норма до 200 мс. Медленный отклик ухудшает пользовательский опыт и ранжирование: Яндекс и Google учитывают скорость страниц.
Скорость загрузки сайта 0,31сек оптимальна.
Объем документа
84Кб
Размер HTML-кода страницы
?
Слишком большой HTML замедляет парсинг браузером и сканирование поисковым роботом. Рекомендуется не более 200 Кб.
Объем html-документа 84Кб оптимален.
Структура html-документа корректна.
Ресурсы
Ресурсы: 63
Внешние ресурсы страницы (CSS, JS, изображения)
?
Количество и тип подключённых ресурсов влияют на скорость загрузки. Большое число запросов увеличивает время рендеринга страницы.
Кол-во файлов ресурсов 63 много для одной страницы. Приемлемо до 10. Проведите оптимизацию файлов ресурсов!
Показать полный список ресурсов
| Тип | Название | Значение |
|---|---|---|
| stylesheet | text/css | https://vektornaukitech.ru/lib/pkp/styles/pkp.css |
| stylesheet | text/css | https://vektornaukitech.ru/lib/pkp/styles/common.css |
| stylesheet | text/css | https://vektornaukitech.ru/styles/common.css |
| stylesheet | text/css | https://vektornaukitech.ru/styles/compiled.css?v=101042025 |
| stylesheet | text/css | https://vektornaukitech.ru/styles/articleView.css |
| stylesheet | text/css | https://vektornaukitech.ru/js/simplebox/simplebox.css |
| stylesheet | text/css | https://vektornaukitech.ru/lib/pkp/styles/rtEmbedded.css |
| stylesheet | text/css | https://vektornaukitech.ru/styles/sidebar.css |
| stylesheet | text/css | https://vektornaukitech.ru/styles/rightSidebar.css |
| stylesheet | text/css | https://vektornaukitech.ru/styles/sitestyle.css?v=101042025 |
| stylesheet | text/css | https://vektornaukitech.ru/styles/fonts.css?v=101042025 |
| stylesheet | text/css | https://vektornaukitech.ru/styles/adaptive.css |
| stylesheet | text/css | https://vektornaukitech.ru/public/site/sitestyle.css |
| stylesheet | text/css | https://vektornaukitech.ru/plugins/generic/pln/css/pln.css |
| stylesheet | text/css | https://vektornaukitech.ru/plugins/metrics/alm/css/bootstrap.tooltip.min.css |
| stylesheet | text/css | https://vektornaukitech.ru/plugins/metrics/alm/css/almviz.css |
| stylesheet | text/css | https://vektornaukitech.ru/plugins/blocks/languageToggle/styles/languageToggle.css |
| js | text/javascript | https://vektornaukitech.ru/js/jquery-1.11.0.min.js |
| js | text/javascript | https://vektornaukitech.ru/js/jquery-migrate.min.js |
| js | text/javascript | https://vektornaukitech.ru/js/simplebox/simplebox.js |
| js | text/javascript | https://vektornaukitech.ru/js/endojournals/main.js |
| js | text/javascript | https://vektornaukitech.ru/lib/pkp/js/lib/jquery/jquery.min.js |
| js | text/javascript | https://vektornaukitech.ru/lib/pkp/js/lib/jquery/plugins/jqueryUi.min.js |
| js | text/javascript | https://vektornaukitech.ru/js/jquery.min-1.4.4.js |
| js | text/javascript | https://vektornaukitech.ru/js/jquery-ui.min.js |
| js | text/javascript | https://vektornaukitech.ru/js/endojournals/jquery.placeholder.min.js |
| js | text/javascript | https://vektornaukitech.ru/js/endojournals/jquery.cycle.all.min.js |
| js | text/javascript | https://vektornaukitech.ru/js/endojournals/jquery.color-2.1.0.min.js |
| js | text/javascript | https://vektornaukitech.ru/lib/pkp/js/lib/jquery/plugins/jquery.tag-it.js |
| js | text/javascript | https://vektornaukitech.ru/lib/pkp/js/lib/jquery/plugins/jquery.cookie.js |
| js | text/javascript | https://vektornaukitech.ru/lib/pkp/js/functions/fontController.js |
| js | text/javascript | https://vektornaukitech.ru/lib/pkp/js/functions/general.js |
| js | text/javascript | https://vektornaukitech.ru/lib/pkp/js/functions/jqueryValidatorI18n.js |
| js | text/javascript | https://vektornaukitech.ru/lib/pkp/js/lib/underscore/underscore.js |
| js | text/javascript | https://vektornaukitech.ru/lib/pkp/js/classes/Helper.js |
| js | text/javascript | https://vektornaukitech.ru/lib/pkp/js/classes/ObjectProxy.js |
| js | text/javascript | https://vektornaukitech.ru/lib/pkp/js/classes/Handler.js |
| js | text/javascript | https://vektornaukitech.ru/lib/pkp/js/classes/linkAction/LinkActionRequest.js |
| js | text/javascript | https://vektornaukitech.ru/lib/pkp/js/classes/features/Feature.js |
| js | text/javascript | https://vektornaukitech.ru/lib/pkp/js/controllers/SiteHandler.js |
| js | text/javascript | https://vektornaukitech.ru/lib/pkp/js/controllers/UrlInDivHandler.js |
| js | text/javascript | https://vektornaukitech.ru/lib/pkp/js/controllers/AutocompleteHandler.js |
| js | text/javascript | https://vektornaukitech.ru/lib/pkp/js/controllers/ExtrasOnDemandHandler.js |
| js | text/javascript | https://vektornaukitech.ru/lib/pkp/js/controllers/form/FormHandler.js |
| js | text/javascript | https://vektornaukitech.ru/lib/pkp/js/controllers/form/AjaxFormHandler.js |
| js | text/javascript | https://vektornaukitech.ru/lib/pkp/js/controllers/form/ClientFormHandler.js |
| js | text/javascript | https://vektornaukitech.ru/lib/pkp/js/controllers/grid/GridHandler.js |
| js | text/javascript | https://vektornaukitech.ru/lib/pkp/js/controllers/linkAction/LinkActionHandler.js |
| js | text/javascript | https://vektornaukitech.ru/lib/pkp/js/controllers/form/MultilingualInputHandler.js |
| js | text/javascript | https://vektornaukitech.ru/js/pages/search/SearchFormHandler.js |
| js | text/javascript | https://vektornaukitech.ru/js/statistics/ReportGeneratorFormHandler.js |
| js | text/javascript | https://vektornaukitech.ru/plugins/generic/lucene/js/LuceneAutocompleteHandler.js |
| js | text/javascript | https://vektornaukitech.ru/lib/pkp/js/lib/jquery/plugins/jquery.pkp.js |
| js | text/javascript | https://vektornaukitech.ru/lib/pkp/js/classes/TinyMCEHelper.js |
| js | text/javascript | https://vektornaukitech.ru/lib/pkp/lib/tinymce_15112023/jscripts/tiny_mce/tinymce.min.js |
| js | text/javascript | https://vektornaukitech.ru/plugins/metrics/alm/js/d3.v3.min.js |
| js | text/javascript | https://vektornaukitech.ru/plugins/metrics/alm/js/alm.js |
| js | text/javascript | https://vektornaukitech.ru/js/relatedItems.js |
| js | text/javascript | https://vektornaukitech.ru/js/inlinePdf.js |
| js | text/javascript | https://vektornaukitech.ru/js/pdfobject.js |
| js | text/javascript | https://vektornaukitech.ru/js/custom.js |
| js | https://cdn.jsdelivr.net/npm/mathjax@3/es5/tex-mml-chtml.js | |
| js | text/javascript | //cdn.plu.mx/widget-popup.js |
Серверные заголовки
Кол-во: 7
HTTP-заголовки ответа сервера
?
Заголовки сервера передают браузеру и поисковику служебную информацию: кеширование, безопасность (CSP, HSTS), сжатие (gzip). Правильная настройка ускоряет загрузку и повышает защищённость.
Найдены серверные заголовки 7шт. Подробнее про серверные заголовки.
Показать полный список серверных заголовков
| Ключ | Значение |
|---|---|
| Server | nginx |
| Date | Thu, 20 Aug 2026 14:52:32 GMT |
| Set-Cookie | VECTOR_OJSSID=d31af75cedba870b0c9a3c516139ed60; path=/; domain=vektornaukitech.ru |
| Cache-Control | no-store |
| Vary | Accept-Encoding |
| X-Frame-Options | SAMEORIGIN |
| Strict-Transport-Security | max-age=31536000; |
CMS
Не определена
Система управления сайтом (движок)
?
CMS — это движок, на котором работает сайт (WordPress, 1C-Bitrix, Tilda и др.). Знание CMS помогает понять возможности SEO-оптимизации и подобрать подходящие инструменты. «Не определена» — вероятно, самописный сайт или нестандартная сборка.
CMS не определена. Вероятно, сайт самописный либо движок надёжно скрыт. Это не ошибка.
Веб-сервер
Программное обеспечение сервера
?
Веб-сервер — это ПО, которое отдаёт страницы посетителям (nginx, Apache, IIS, LiteSpeed и др.). Определяется по серверным заголовкам ответа (Server, X-Powered-By и т.п.). «Не определён» — сервер намеренно скрывает эти заголовки, это нормальная практика безопасности.
Сайт работает на веб-сервере nginx.
Мета-теги Готовность: 50%
Title
Influence of high-heat input friction stir processing on the structure and mechanical properties of an advanced creep -resistant steel - Kalinenko - Frontier Materials & Technologies
Заголовок страницы в браузере и поисковой выдаче
?
Title — главный SEO-заголовок страницы. Влияет на CTR в поиске и ранжирование. Оптимальная длина: 50–70 символов. Ключевые слова — ближе к началу.
Необходимо уменьшить число символов в title (текущее значение: 186, оптимально: от 40 до 45)
Дублей словоформ в title не найдено.
Description
Влияние высокотемпературной фрикционной перемешивающей обработки на структуру и механические свойства перспективной теплотехнической стали
Описание страницы в поисковой выдаче (сниппет)
?
Meta Description — текст под заголовком в выдаче. Напрямую на позиции не влияет, но влияет на CTR. Оптимальная длина: 120–160 символов.
Необходимо уменьшить число символов в description (текущее значение: 138, оптимально: от 120 до 130)
Keywords
теплотехнические стали; фрикционная перемешивающая обработка/сварка (ФПО/ФПС); мартенситное превращение; интенсивная пластическая деформация (ИПД); зона перемешивания (ЗП); дифракция обратно рассеянных электронов (EBSD)
Список ключевых слов страницы (устаревший тег)
?
Meta Keywords не учитывается Яндексом и Google для ранжирования с 2009–2012 годов. Заполнение не обязательно, но не вредит. Конкурент может использовать содержимое для анализа.
Keywords установлены.
Канонический Url
Указывает поисковику основную версию страницы
?
Canonical (rel=canonical) предотвращает проблему дублей страниц. Должен точно совпадать с URL проверяемой страницы. Неправильный canonical может передать ссылочный вес на другую страницу.
Рекомендуем прописать канонический Url.
Robots
Ошибок нет
Директивы для поисковых роботов на уровне страницы
?
Meta Robots управляет индексацией конкретной страницы: index/noindex — индексировать ли, follow/nofollow — следовать ли по ссылкам. Noindex полностью исключает страницу из поиска.
Meta-тег robots не указан. Страница свободна для индексации.
Адаптивность
width=device-width, initial-scale=1
Настройка масштабирования на мобильных устройствах
?
Тег viewport (<meta name="viewport">) сообщает браузеру, как масштабировать страницу на мобильных. Стандарт: width=device-width, initial-scale=1. Отсутствие — признак отсутствия мобильной версии.
Meta-тег viewport со значением-константой width=device-width задаёт ширину страницы в соответствии с размером экрана.
Meta-тег viewport со значением initial-scale=1.0 определяет масштаб 1:1, т.е. «не масштабировать».
Разметка OpenGraph
Кол-во: 9
Мета-теги для красивых превью в соцсетях
?
OpenGraph (og:title, og:description, og:image) управляет тем, как страница выглядит при репосте в социальных сетях и мессенджерах. Отсутствие OG-тегов — невзрачный превью при шеринге.
Разметка OpenGraph задана. Страница оптимизирована под социальные сети.
Показать полный список og мета-тегов
| Тип | Значение |
|---|---|
| og:title | Influence of high-heat input friction stir processing on the structure and mechanical properties of an advanced creep -resistant steel |
| og:type | article |
| og:url | https://doi.org/10.18323/2782-4039-2026-2-76-3 |
| og:description | Frontier Materials & Technologies No 2 (2026) |
| og:site_name | Frontier Materials & Technologies |
| og:image | https://vektornaukitech.ru/public/journals/1/cover_issue_70_en_US.jpg |
| og:image | https://vektornaukitech.ru/public/journals/1/cover_issue_70_en_US.jpg |
| og:image | https://vektornaukitech.ru/public/site/pageHeaderLogoImage_en_US.png |
| og:locale | en_US |
Все мета-теги
Кол-во: 121
Полный список мета-тегов страницы
?
Таблица всех meta-тегов, включая нестандартные. Позволяет найти опечатки, дубли и лишние теги.
Найдены мета-теги 121шт. Мета-теги не видимы для человека и предназначены для обмена информацией между веб-страницей и поисковыми системами, браузерами и другими веб-службами. С ними роботы 🤖 и устройства ведут себя более ожидаемо.
Показать полный список мета-тегов
| Тип | Название | Значение |
|---|---|---|
| name | viewport | width=device-width, initial-scale=1 |
| name | title | Influence of high-heat input friction stir processing on the structure and mechanical properties of an advanced creep -resistant steel |
| name | description | Influence of high-heat input friction stir processing on the structure and mechanical properties of an advanced creep -resistant steel |
| name | title | Влияние высокотемпературной фрикционной перемешивающей обработки на структуру и механические свойства перспективной теплотехнической стали |
| name | description | Влияние высокотемпературной фрикционной перемешивающей обработки на структуру и механические свойства перспективной теплотехнической стали |
| name | abstract | Abstract: Problem. Despite the uniquely high long-term rupture creep of 114 MPa at temperature of 650 °C for 100,000 hours of the new advanced creep -resistant 10Kh10K3V2MFBR steel, its practical application is limited by the lack of technologies for producing high-quality permanent joints. Traditional fusion welding technologies lead to degradation of mechanical properties due to hydrogen embrittlement, formation of -ferrite, and porosity. Objective. To determine experimentally the main aspects of microstructure formation (phase composition, phase morphology, martensite crystallography) and mechanical properties (hardness and strength) of 10Kh10K3V2MFBR steel after friction stir processing (FSP) with high heat input, as well as to establish the reasons for hardening in the stir zone and softening in the heat-affected zone, in order to assess the suitability of this steel for friction stir welding. Methods. Plates of 10Kh10K3V2MFBR steel 3.2&nbsp;mm thick after normalization at 1060&nbsp;°C and tempering at 770&nbsp;°C were subjected to FSP using the parameters of 800&nbsp;rpm – 5&nbsp;mm/min. Optical metallography, SEM, EDS, and EBSD methods were used to reveal the mechanisms of microstructure formation in the stir zone (SZ) after FSP. Results. The possibility of producing a material with a fully martensitic structure in the processing zone and a minimal softening effect in the heat-affected zone after FSP was established. It was found that FSP with the parameters of&nbsp;800 rpm – 5&nbsp;mm/min leads to heating of the material in the stir zone above the Ас3 temperature (&gt;985&nbsp;°C). The extreme thermomechanical conditions of FSP contributed to the refinement of the prior austenite grains from 35 to 10&nbsp;μm. The formation of a fine-grained martensitic microstructure, as well as mechanical alloying with wear products in the stir zone, contributed to an increase in microhardness from 230 to 420&nbsp;HV in the center of the stir zone and to ≈760&nbsp;HV on the advancing side of the stir zone. After FSP, the yield strength decreased by 55&nbsp;MPa, the ultimate tensile strength decreased by 30&nbsp;MPa, and the percentage elongation decreased by 6&nbsp;%. Conclusions. High-temperature FSP of 10Kh10K3V2MFBR steel ensures the formation of a martensitic microstructure but is accompanied by intensive wear of the hard alloy tool and a reduction in tool service life. |
| name | abstract | Аннотация: Проблема. Несмотря на уникально высокий предел длительной прочности, равный 114 МПа при температуре 650 °С на базе 100 000 ч новой перспективой теплотехнической стали 10Х10К3В2МФБР, её практическое применение ограничено отсутствием технологий получения качественных неразъемных соединений. Традиционные технологии сварки плавлением ведут к деградации механических характеристик вследствие водородного охрупчивания, образования -феррита и пористости. Цель. Экспериментально определить основные аспекты формирования микроструктуры (фазовый состав, морфология фаз, кристаллография мартенсита) и механических свойств (твердость и прочность) стали 10Х10К3В2МФБР после фрикционной перемешивающей обработки (ФПО) с высоким тепловложением, а также установить причины упрочнения в зоне перемешивания и разупрочнения в зоне термического влияния для оценки пригодности этой стали для фрикционной перемешивающей сварки. Методы. Пластины стали 10Х10К3В2МФБР толщиной 3,2&nbsp;мм после нормализации с 1060&nbsp;°С и отпуска при 770&nbsp;°С подвергались ФПО по режиму 800&nbsp;об/мин – 5&nbsp;мм/мин. Методами оптической металлографии, СЭМ, ЭДС, EBSD были выявлены механизмы формирования микроструктуры в ЗП после ФПО. Результаты. Установлена возможность получения материала с полностью мартенситной структурой в зоне обработки и минимальным эффектом разупрочнения в зоне термического влияния после ФПО. Определено, что ФПО при параметрах 800&nbsp;об/мин – 5&nbsp;мм/мин приводит к разогреву материала в ЗП выше точки Ас3 (&gt;985&nbsp;°С). Экстремальные термомеханические условия ФПО способствовали измельчению исходных аустенитных зерен с 35 до 10&nbsp;мкм. Формирование мелкодисперсной мартенситной микроструктуры, а также механическое легирование продуктами износа в ЗП, способствовали повышению микротвёрдости с 230 до 420&nbsp;HV в центре ЗП и до ≈760&nbsp;HV на стороне набегания ЗП. После ФПО предел текучести уменьшается на 55&nbsp;МПа, предел прочности – на 30 МПа, а относительное удлинение уменьшается на 6&nbsp;%. Выводы. Высокотемпературная ФПО стали 10Х10К3В2МФБР обеспечивает получение мартенситной микроструктуры, но сопровождается интенсивным износом рабочего инструмента из твердого сплава и снижением срока эксплуатации инструмента. |
| name | keywords | creep-resistant steels; friction stir processing/welding (FSP/FSW); martensitic transformation; severe plastic deformation (SPD); stir zone (SZ); electron backscatter diffraction (EBSD) |
| name | keywords | теплотехнические стали; фрикционная перемешивающая обработка/сварка (ФПО/ФПС); мартенситное превращение; интенсивная пластическая деформация (ИПД); зона перемешивания (ЗП); дифракция обратно рассеянных электронов (EBSD) |
| name | DC.Contributor.Sponsor | |
| name | DC.Contributor.Sponsor | |
| name | DC.Creator.PersonalName | Aleksandr A. Kalinenko |
| name | DC.Creator.PersonalName | Калиненко Александр Андреевич |
| name | DC.Creator.PersonalName | Ivan S. Nikitin |
| name | DC.Creator.PersonalName | Никитин Иван Сергеевич |
| name | DC.Creator.PersonalName | Roman V. Mishnev |
| name | DC.Creator.PersonalName | Мишнев Роман Владимирович |
| name | DC.Creator.PersonalName | Sergey S. Malopheyev |
| name | DC.Creator.PersonalName | Малофеев Сергей Сергеевич |
| name | DC.Creator.PersonalName | Sergey Yu. Mironov |
| name | DC.Creator.PersonalName | Миронов Сергей Юрьевич |
| name | DC.Date.created | 2026-06-30 |
| name | DC.Date.dateSubmitted | 2026-06-30 |
| name | DC.Date.issued | 2026-06-30 |
| name | DC.Date.modified | 2026-06-30 |
| name | DC.Description | Abstract: Problem. Despite the uniquely high long-term rupture creep of 114 MPa at temperature of 650 °C for 100,000 hours of the new advanced creep -resistant 10Kh10K3V2MFBR steel, its practical application is limited by the lack of technologies for producing high-quality permanent joints. Traditional fusion welding technologies lead to degradation of mechanical properties due to hydrogen embrittlement, formation of -ferrite, and porosity. Objective. To determine experimentally the main aspects of microstructure formation (phase composition, phase morphology, martensite crystallography) and mechanical properties (hardness and strength) of 10Kh10K3V2MFBR steel after friction stir processing (FSP) with high heat input, as well as to establish the reasons for hardening in the stir zone and softening in the heat-affected zone, in order to assess the suitability of this steel for friction stir welding. Methods. Plates of 10Kh10K3V2MFBR steel 3.2&nbsp;mm thick after normalization at 1060&nbsp;°C and tempering at 770&nbsp;°C were subjected to FSP using the parameters of 800&nbsp;rpm – 5&nbsp;mm/min. Optical metallography, SEM, EDS, and EBSD methods were used to reveal the mechanisms of microstructure formation in the stir zone (SZ) after FSP. Results. The possibility of producing a material with a fully martensitic structure in the processing zone and a minimal softening effect in the heat-affected zone after FSP was established. It was found that FSP with the parameters of&nbsp;800 rpm – 5&nbsp;mm/min leads to heating of the material in the stir zone above the Ас3 temperature (&gt;985&nbsp;°C). The extreme thermomechanical conditions of FSP contributed to the refinement of the prior austenite grains from 35 to 10&nbsp;μm. The formation of a fine-grained martensitic microstructure, as well as mechanical alloying with wear products in the stir zone, contributed to an increase in microhardness from 230 to 420&nbsp;HV in the center of the stir zone and to ≈760&nbsp;HV on the advancing side of the stir zone. After FSP, the yield strength decreased by 55&nbsp;MPa, the ultimate tensile strength decreased by 30&nbsp;MPa, and the percentage elongation decreased by 6&nbsp;%. Conclusions. High-temperature FSP of 10Kh10K3V2MFBR steel ensures the formation of a martensitic microstructure but is accompanied by intensive wear of the hard alloy tool and a reduction in tool service life. |
| name | DC.Abstract | Abstract: Problem. Despite the uniquely high long-term rupture creep of 114 MPa at temperature of 650 °C for 100,000 hours of the new advanced creep -resistant 10Kh10K3V2MFBR steel, its practical application is limited by the lack of technologies for producing high-quality permanent joints. Traditional fusion welding technologies lead to degradation of mechanical properties due to hydrogen embrittlement, formation of -ferrite, and porosity. Objective. To determine experimentally the main aspects of microstructure formation (phase composition, phase morphology, martensite crystallography) and mechanical properties (hardness and strength) of 10Kh10K3V2MFBR steel after friction stir processing (FSP) with high heat input, as well as to establish the reasons for hardening in the stir zone and softening in the heat-affected zone, in order to assess the suitability of this steel for friction stir welding. Methods. Plates of 10Kh10K3V2MFBR steel 3.2&nbsp;mm thick after normalization at 1060&nbsp;°C and tempering at 770&nbsp;°C were subjected to FSP using the parameters of 800&nbsp;rpm – 5&nbsp;mm/min. Optical metallography, SEM, EDS, and EBSD methods were used to reveal the mechanisms of microstructure formation in the stir zone (SZ) after FSP. Results. The possibility of producing a material with a fully martensitic structure in the processing zone and a minimal softening effect in the heat-affected zone after FSP was established. It was found that FSP with the parameters of&nbsp;800 rpm – 5&nbsp;mm/min leads to heating of the material in the stir zone above the Ас3 temperature (&gt;985&nbsp;°C). The extreme thermomechanical conditions of FSP contributed to the refinement of the prior austenite grains from 35 to 10&nbsp;μm. The formation of a fine-grained martensitic microstructure, as well as mechanical alloying with wear products in the stir zone, contributed to an increase in microhardness from 230 to 420&nbsp;HV in the center of the stir zone and to ≈760&nbsp;HV on the advancing side of the stir zone. After FSP, the yield strength decreased by 55&nbsp;MPa, the ultimate tensile strength decreased by 30&nbsp;MPa, and the percentage elongation decreased by 6&nbsp;%. Conclusions. High-temperature FSP of 10Kh10K3V2MFBR steel ensures the formation of a martensitic microstructure but is accompanied by intensive wear of the hard alloy tool and a reduction in tool service life. |
| name | DC.Description | Аннотация: Проблема. Несмотря на уникально высокий предел длительной прочности, равный 114 МПа при температуре 650 °С на базе 100 000 ч новой перспективой теплотехнической стали 10Х10К3В2МФБР, её практическое применение ограничено отсутствием технологий получения качественных неразъемных соединений. Традиционные технологии сварки плавлением ведут к деградации механических характеристик вследствие водородного охрупчивания, образования -феррита и пористости. Цель. Экспериментально определить основные аспекты формирования микроструктуры (фазовый состав, морфология фаз, кристаллография мартенсита) и механических свойств (твердость и прочность) стали 10Х10К3В2МФБР после фрикционной перемешивающей обработки (ФПО) с высоким тепловложением, а также установить причины упрочнения в зоне перемешивания и разупрочнения в зоне термического влияния для оценки пригодности этой стали для фрикционной перемешивающей сварки. Методы. Пластины стали 10Х10К3В2МФБР толщиной 3,2&nbsp;мм после нормализации с 1060&nbsp;°С и отпуска при 770&nbsp;°С подвергались ФПО по режиму 800&nbsp;об/мин – 5&nbsp;мм/мин. Методами оптической металлографии, СЭМ, ЭДС, EBSD были выявлены механизмы формирования микроструктуры в ЗП после ФПО. Результаты. Установлена возможность получения материала с полностью мартенситной структурой в зоне обработки и минимальным эффектом разупрочнения в зоне термического влияния после ФПО. Определено, что ФПО при параметрах 800&nbsp;об/мин – 5&nbsp;мм/мин приводит к разогреву материала в ЗП выше точки Ас3 (&gt;985&nbsp;°С). Экстремальные термомеханические условия ФПО способствовали измельчению исходных аустенитных зерен с 35 до 10&nbsp;мкм. Формирование мелкодисперсной мартенситной микроструктуры, а также механическое легирование продуктами износа в ЗП, способствовали повышению микротвёрдости с 230 до 420&nbsp;HV в центре ЗП и до ≈760&nbsp;HV на стороне набегания ЗП. После ФПО предел текучести уменьшается на 55&nbsp;МПа, предел прочности – на 30 МПа, а относительное удлинение уменьшается на 6&nbsp;%. Выводы. Высокотемпературная ФПО стали 10Х10К3В2МФБР обеспечивает получение мартенситной микроструктуры, но сопровождается интенсивным износом рабочего инструмента из твердого сплава и снижением срока эксплуатации инструмента. |
| name | DC.Abstract | Аннотация: Проблема. Несмотря на уникально высокий предел длительной прочности, равный 114 МПа при температуре 650 °С на базе 100 000 ч новой перспективой теплотехнической стали 10Х10К3В2МФБР, её практическое применение ограничено отсутствием технологий получения качественных неразъемных соединений. Традиционные технологии сварки плавлением ведут к деградации механических характеристик вследствие водородного охрупчивания, образования -феррита и пористости. Цель. Экспериментально определить основные аспекты формирования микроструктуры (фазовый состав, морфология фаз, кристаллография мартенсита) и механических свойств (твердость и прочность) стали 10Х10К3В2МФБР после фрикционной перемешивающей обработки (ФПО) с высоким тепловложением, а также установить причины упрочнения в зоне перемешивания и разупрочнения в зоне термического влияния для оценки пригодности этой стали для фрикционной перемешивающей сварки. Методы. Пластины стали 10Х10К3В2МФБР толщиной 3,2&nbsp;мм после нормализации с 1060&nbsp;°С и отпуска при 770&nbsp;°С подвергались ФПО по режиму 800&nbsp;об/мин – 5&nbsp;мм/мин. Методами оптической металлографии, СЭМ, ЭДС, EBSD были выявлены механизмы формирования микроструктуры в ЗП после ФПО. Результаты. Установлена возможность получения материала с полностью мартенситной структурой в зоне обработки и минимальным эффектом разупрочнения в зоне термического влияния после ФПО. Определено, что ФПО при параметрах 800&nbsp;об/мин – 5&nbsp;мм/мин приводит к разогреву материала в ЗП выше точки Ас3 (&gt;985&nbsp;°С). Экстремальные термомеханические условия ФПО способствовали измельчению исходных аустенитных зерен с 35 до 10&nbsp;мкм. Формирование мелкодисперсной мартенситной микроструктуры, а также механическое легирование продуктами износа в ЗП, способствовали повышению микротвёрдости с 230 до 420&nbsp;HV в центре ЗП и до ≈760&nbsp;HV на стороне набегания ЗП. После ФПО предел текучести уменьшается на 55&nbsp;МПа, предел прочности – на 30 МПа, а относительное удлинение уменьшается на 6&nbsp;%. Выводы. Высокотемпературная ФПО стали 10Х10К3В2МФБР обеспечивает получение мартенситной микроструктуры, но сопровождается интенсивным износом рабочего инструмента из твердого сплава и снижением срока эксплуатации инструмента. |
| name | DC.Format | application/pdf |
| name | DC.Format | application/pdf |
| name | DC.Identifier | 1233 |
| name | DC.Identifier.pageNumber | 33-44 |
| name | DC.Identifier.DOI | 10.18323/2782-4039-2026-2-76-3 |
| name | DC.Identifier.URI | https://vektornaukitech.ru/jour/article/view/1233 |
| name | DC.Language | ru |
| name | DC.Rights | Kalinenko A.A., Nikitin I.S., Mishnev R.V., Malopheyev S.S., Mironov S.Y., 2026 |
| name | DC.Rights | Калиненко А.А., Никитин И.С., Мишнев Р.В., Малофеев С.С., Миронов С.Ю., 2026 |
| name | DC.Rights | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 |
| name | DC.Source | Frontier Materials & Technologies |
| name | DC.Source | Frontier Materials & Technologies |
| name | DC.Source.ISSN | 2782-6074 |
| name | DC.Source.URI | https://vektornaukitech.ru/jour |
| name | DC.Source.Issue | 2 |
| name | DC.Source.Volume | 0 |
| name | DC.Subject | creep-resistant steels |
| name | DC.Subject | friction stir processing/welding (FSP/FSW) |
| name | DC.Subject | martensitic transformation |
| name | DC.Subject | severe plastic deformation (SPD) |
| name | DC.Subject | stir zone (SZ) |
| name | DC.Subject | electron backscatter diffraction (EBSD) |
| name | DC.Subject | теплотехнические стали |
| name | DC.Subject | фрикционная перемешивающая обработка/сварка (ФПО/ФПС) |
| name | DC.Subject | мартенситное превращение |
| name | DC.Subject | интенсивная пластическая деформация (ИПД) |
| name | DC.Subject | зона перемешивания (ЗП) |
| name | DC.Subject | дифракция обратно рассеянных электронов (EBSD) |
| name | DC.Title | Influence of high-heat input friction stir processing on the structure and mechanical properties of an advanced creep -resistant steel |
| name | DC.Title.Alternative | Influence of high-heat input friction stir processing on the structure and mechanical properties of an advanced creep -resistant steel |
| name | DC.Title | Влияние высокотемпературной фрикционной перемешивающей обработки на структуру и механические свойства перспективной теплотехнической стали |
| name | DC.Title.Alternative | Влияние высокотемпературной фрикционной перемешивающей обработки на структуру и механические свойства перспективной теплотехнической стали |
| name | DC.Type | Text.Serial.Journal |
| name | DC.Type.articleType | Articles |
| name | gs_meta_revision | 1.1 |
| name | citation_journal_title | Frontier Materials & Technologies |
| name | citation_journal_title | Frontier Materials & Technologies |
| name | citation_issn | 2782-6074 |
| name | citation_author | Aleksandr A. Kalinenko |
| name | citation_author_institution | Belgorod State National Research University |
| name | citation_author | Калиненко Александр Андреевич |
| name | citation_author_institution | Белгородский государственный национальный исследовательский университет |
| name | citation_author | Ivan S. Nikitin |
| name | citation_author_institution | Belgorod State National Research University |
| name | citation_author | Никитин Иван Сергеевич |
| name | citation_author_institution | Белгородский государственный национальный исследовательский университет |
| name | citation_author | Roman V. Mishnev |
| name | citation_author_institution | Belgorod State National Research University |
| name | citation_author | Мишнев Роман Владимирович |
| name | citation_author_institution | Белгородский государственный национальный исследовательский университет |
| name | citation_author | Sergey S. Malopheyev |
| name | citation_author_institution | Belgorod State National Research University |
| name | citation_author | Малофеев Сергей Сергеевич |
| name | citation_author_institution | Белгородский государственный национальный исследовательский университет |
| name | citation_author | Sergey Yu. Mironov |
| name | citation_author_institution | Belgorod State National Research University |
| name | citation_author | Миронов Сергей Юрьевич |
| name | citation_author_institution | Белгородский государственный национальный исследовательский университет |
| name | citation_title | Influence of high-heat input friction stir processing on the structure and mechanical properties of an advanced creep -resistant steel |
| name | citation_title | Влияние высокотемпературной фрикционной перемешивающей обработки на структуру и механические свойства перспективной теплотехнической стали |
| name | citation_date | 2026/06/30 |
| name | citation_volume | 0 |
| name | citation_issue | 2 |
| name | citation_firstpage | 33 |
| name | citation_lastpage | 44 |
| name | citation_doi | 10.18323/2782-4039-2026-2-76-3 |
| name | citation_abstract_html_url | https://vektornaukitech.ru/jour/article/view/1233 |
| name | citation_fulltext_html_url | https://vektornaukitech.ru/jour/article/view/1233 |
| name | citation_language | ru |
| name | citation_keywords | creep-resistant steels |
| name | citation_keywords | friction stir processing/welding (FSP/FSW) |
| name | citation_keywords | martensitic transformation |
| name | citation_keywords | severe plastic deformation (SPD) |
| name | citation_keywords | stir zone (SZ) |
| name | citation_keywords | electron backscatter diffraction (EBSD) |
| name | citation_keywords | теплотехнические стали |
| name | citation_keywords | фрикционная перемешивающая обработка/сварка (ФПО/ФПС) |
| name | citation_keywords | мартенситное превращение |
| name | citation_keywords | интенсивная пластическая деформация (ИПД) |
| name | citation_keywords | зона перемешивания (ЗП) |
| name | citation_keywords | дифракция обратно рассеянных электронов (EBSD) |
| name | citation_pdf_url | https://vektornaukitech.ru/jour/article/download/1233/1020 |
| name | citation_pdf_url | https://vektornaukitech.ru/jour/article/download/1233/1028 |
| property | og:title | Influence of high-heat input friction stir processing on the structure and mechanical properties of an advanced creep -resistant steel |
| property | og:type | article |
| property | og:url | https://doi.org/10.18323/2782-4039-2026-2-76-3 |
| property | og:description | Frontier Materials & Technologies No 2 (2026) |
| property | og:site_name | Frontier Materials & Technologies |
| property | og:image | https://vektornaukitech.ru/public/journals/1/cover_issue_70_en_US.jpg |
| property | og:image | https://vektornaukitech.ru/public/journals/1/cover_issue_70_en_US.jpg |
| property | og:image | https://vektornaukitech.ru/public/site/pageHeaderLogoImage_en_US.png |
| property | og:locale | en_US |
Оптимизация Готовность: 92%
Структура
Ошибок нет
Семантические HTML-элементы страницы
?
Проверяет наличие основных структурных элементов: nav, header, footer, main. Корректная семантическая структура помогает поисковику понять архитектуру страницы.
Структура документа корректна (теги <html> и <body> присутствуют в одном экземпляре).
Контент
Ошибок нет
Объём и качество текстового содержимого
?
Анализирует объём полезного текста на странице. Слишком мало — страница может считаться малополезной. Слишком много — ухудшается читаемость и восприятие.
Слова из title 22 встречаются в тексте достаточно.
Абзацев с текстом 17 достаточно.
Среднее число слов в абзаце 45 достаточно.
Кол-во знаков контента 13758 на странице оптимально.
Кол-во слов 1878 на странице оптимально.
Заголовки
Ошибок нет
Иерархия заголовков H1–H6
?
H1 должен быть один и содержать ключевой запрос. H2–H6 описывают подразделы. Пропуск уровней (H1 → H3) и несколько H1 — типичные ошибки, снижающие понятность страницы для поисковика.
На странице присутствуют заголовки <h1> 1. Это прекрасно.
На странице присутствуют заголовки <h2> 6. Это хорошо.
На странице присутствуют заголовки <h3> 5.
Тошнота
5
Насколько одно слово доминирует в тексте
?
Классическая тошнота = √(частота самого повторяющегося слова). Норма до 7–8: текст воспринимается естественно. Выше — поисковик может счесть страницу переспамленной.
Тошнота страницы в пределах нормы 5.
Академич. тошнота
24,97%
Насколько текст перенасыщен ключевыми словами
?
Академическая тошнота = (частота слова / общее количество слов) × 100%. Показывает долю конкретного слова в тексте. Норма 5–15%.
Академическая тошнота превышает норму 5-15%. Измените текст страницы!
Семантическое ядро
20
Наиболее часто встречающиеся слова на странице
?
Топ слов по частоте использования. Показывает, какие слова доминируют в тексте с точки зрения поисковика.
Контент страницы содержит осмысленный текст и слова.
Показать список слов
| Слово | Кол-во | Частота |
|---|---|---|
| materials | 25 | 1,33% |
| mechanical | 21 | 1,12% |
| properties | 20 | 1,06% |
| friction | 18 | 0,96% |
| 1016/j | 18 | 0,96% |
| article | 13 | 0,69% |
| microstructure | 13 | 0,69% |
| martensitic | 12 | 0,64% |
| belgorod | 11 | 0,59% |
| journal | 9 | 0,48% |
| processing | 9 | 0,48% |
| science | 8 | 0,43% |
| search | 7 | 0,37% |
| strength | 7 | 0,37% |
| research | 7 | 0,37% |
| number | 7 | 0,37% |
| engineering: | 7 | 0,37% |
| author | 6 | 0,32% |
| structure | 6 | 0,32% |
| national | 6 | 0,32% |
Индексация Готовность: 39%
Индексирование
Ошибок нет
Разрешено ли индексирование страницы
?
Проверяет, не закрыта ли страница от индексации через robots.txt, meta robots или X-Robots-Tag. Страница, закрытая от индексации, не появится в поисковой выдаче.
Анкоров на странице 161 оптимально. Поисковые роботы обязательно проиндексируют сайт.
Robots.txt
Найден корректный robots.txt
Файл управления сканированием сайта роботами
?
Robots.txt указывает поисковым роботам, какие страницы сканировать, а какие — нет. Ошибки в файле могут случайно закрыть важные разделы от индексации.
Robots.txt настроен корректно. Размер файла: 421 байт. Загружен за: 15мсек.
Проверяемая страница не запрещена в robots.txt.
Robots.txt доступен по постоянному адресу
Показать содержимое robots.txt
User-agent: *
Crawl-delay: 2
Disallow: */login*
Disallow: */search*
Disallow: */user*
Disallow: */author*
Disallow: */editor*
Disallow: */manager*
Disallow: */admin*
Disallow: */subscriptionManager*
Disallow: */notification*
Disallow: */copyeditor*
Disallow: */layoutEditor*
Disallow: */sectionEditor*
Disallow: */reviewer*
Disallow: /cache/
Disallow: /files/
Sitemap: https://vektornaukitech.ru/index.php/index/sitemap/
Sitemap
Кол-во: 1
XML-карта сайта для поисковиков
?
Sitemap.xml помогает поисковику быстрее находить и индексировать страницы. Особенно важен для крупных сайтов и новых страниц, на которые ещё нет входящих ссылок.
Robots.txt содержит карту сайта. Это прекрасно!
Robots.txt не содержит ошибок в карте сайта.
Показать карту сайта
| Url | Статус |
|---|---|
| https://vektornaukitech.ru/index.php/index/sitemap/ |
|
Внутренние ссылки
Кол-во: 94
Ссылки на другие страницы своего сайта
?
Внутренние ссылки распределяют ссылочный вес между страницами и помогают поисковику обходить сайт. Пустые анкоры и ссылки на запрещённые robots.txt страницы — типичные ошибки.
Некоторые внутренние ссылки сайта 73шт запрещены к индексации поисковыми системами в robots.txt. Пройдитесь по списку внутренних ссылок: удалите ошибочные или исправьте файл robots.txt!
Внутренних ссылок на странице 94 оптимально.
На странице присутствуют изображения 7.
Показать внутренние ссылки
| Url | Анкор | Состояние |
|---|---|---|
| /jour/index |
Frontier Materials & Technologies
|
|
| /jour/issue/archive |
Archives
|
|
| /jour/index |
Home
|
|
| /jour/about/editorialTeam |
Editorial Team
|
Запрет в robots.txt
|
| /jour/about/editorialPolicies |
Editorial Policies
|
Запрет в robots.txt
|
| /jour/about/submissions |
Author Guidelines
|
|
| /jour/about |
About the Journal
|
|
| /jour/search |
Search
|
Запрет в robots.txt
|
| /jour/issue/current |
Current
|
|
| /jour/issue/retracted |
Retracted articles
|
|
| /jour/issue/archive |
Archives
|
|
| /jour/about/contact |
Contact
|
|
| /jour/login/lostPassword |
Forgot password?
|
Запрет в robots.txt
|
| /jour/user/register |
Register
|
Запрет в robots.txt
|
| /jour/issue/archive |
By Issue
|
|
| /jour/search/authors |
By Author
|
Запрет в robots.txt
|
| /jour/search/titles |
By Title
|
Запрет в robots.txt
|
| /jour/browseSearch/sections |
By Sections
|
|
| /jour/search?subject=acoustic%20emission |
<span style="font-size: 97.58064516129%;">acoustic emission</span>
|
Запрет в robots.txt
|
| /jour/search?subject=aluminum |
<span style="font-size: 100.8064516129%;">aluminum</span>
|
Запрет в robots.txt
|
| /jour/search?subject=competence |
<span style="font-size: 94.354838709677%;">competence</span>
|
Запрет в robots.txt
|
| /jour/search?subject=corrosion |
<span style="font-size: 100.8064516129%;">corrosion</span>
|
Запрет в robots.txt
|
| /jour/search?subject=corrosion%20resistance |
<span style="font-size: 107.25806451613%;">corrosion resistance</span>
|
Запрет в robots.txt
|
| /jour/search?subject=electrical%20conductivity |
<span style="font-size: 104.03225806452%;">electrical conductivity</span>
|
Запрет в robots.txt
|
| /jour/search?subject=fractography |
<span style="font-size: 97.58064516129%;">fractography</span>
|
Запрет в robots.txt
|
| /jour/search?subject=fracture |
<span style="font-size: 94.354838709677%;">fracture</span>
|
Запрет в robots.txt
|
| /jour/search?subject=heat%20treatment |
<span style="font-size: 113.70967741935%;">heat treatment</span>
|
Запрет в robots.txt
|
| /jour/search?subject=magnesium%20alloys |
<span style="font-size: 116.93548387097%;">magnesium alloys</span>
|
Запрет в robots.txt
|
| /jour/search?subject=mathematical%20model |
<span style="font-size: 100.8064516129%;">mathematical model</span>
|
Запрет в robots.txt
|
| /jour/search?subject=mechanical%20properties |
<span style="font-size: 150%;">mechanical properties</span>
|
Запрет в robots.txt
|
| /jour/search?subject=microhardness |
<span style="font-size: 150%;">microhardness</span>
|
Запрет в robots.txt
|
| /jour/search?subject=microstructure |
<span style="font-size: 126.61290322581%;">microstructure</span>
|
Запрет в robots.txt
|
| /jour/search?subject=nanoparticles |
<span style="font-size: 97.58064516129%;">nanoparticles</span>
|
Запрет в robots.txt
|
| /jour/search?subject=plastic%20deformation |
<span style="font-size: 94.354838709677%;">plastic deformation</span>
|
Запрет в robots.txt
|
| /jour/search?subject=professional%20competence |
<span style="font-size: 94.354838709677%;">professional competence</span>
|
Запрет в robots.txt
|
| /jour/search?subject=roughness |
<span style="font-size: 97.58064516129%;">roughness</span>
|
Запрет в robots.txt
|
| /jour/search?subject=strength |
<span style="font-size: 107.25806451613%;">strength</span>
|
Запрет в robots.txt
|
| /jour/search?subject=structure |
<span style="font-size: 107.25806451613%;">structure</span>
|
Запрет в robots.txt
|
| /jour/search?subject=wear%20resistance |
<span style="font-size: 100.8064516129%;">wear resistance</span>
|
Запрет в robots.txt
|
| /jour/notification |
View
|
Запрет в robots.txt
|
| /jour/notification/subscribeMailList |
Subscribe
|
Запрет в robots.txt
|
| /jour/login/lostPassword |
Forgot password?
|
Запрет в robots.txt
|
| /jour/user/register |
Register
|
Запрет в robots.txt
|
| /jour/issue/archive |
By Issue
|
|
| /jour/search/authors |
By Author
|
Запрет в robots.txt
|
| /jour/search/titles |
By Title
|
Запрет в robots.txt
|
| /jour/browseSearch/sections |
By Sections
|
|
| /jour/search?subject=acoustic%20emission |
<span style="font-size: 97.58064516129%;">acoustic emission</span>
|
Запрет в robots.txt
|
| /jour/search?subject=aluminum |
<span style="font-size: 100.8064516129%;">aluminum</span>
|
Запрет в robots.txt
|
| /jour/search?subject=competence |
<span style="font-size: 94.354838709677%;">competence</span>
|
Запрет в robots.txt
|
| /jour/search?subject=corrosion |
<span style="font-size: 100.8064516129%;">corrosion</span>
|
Запрет в robots.txt
|
| /jour/search?subject=corrosion%20resistance |
<span style="font-size: 107.25806451613%;">corrosion resistance</span>
|
Запрет в robots.txt
|
| /jour/search?subject=electrical%20conductivity |
<span style="font-size: 104.03225806452%;">electrical conductivity</span>
|
Запрет в robots.txt
|
| /jour/search?subject=fractography |
<span style="font-size: 97.58064516129%;">fractography</span>
|
Запрет в robots.txt
|
| /jour/search?subject=fracture |
<span style="font-size: 94.354838709677%;">fracture</span>
|
Запрет в robots.txt
|
| /jour/search?subject=heat%20treatment |
<span style="font-size: 113.70967741935%;">heat treatment</span>
|
Запрет в robots.txt
|
| /jour/search?subject=magnesium%20alloys |
<span style="font-size: 116.93548387097%;">magnesium alloys</span>
|
Запрет в robots.txt
|
| /jour/search?subject=mathematical%20model |
<span style="font-size: 100.8064516129%;">mathematical model</span>
|
Запрет в robots.txt
|
| /jour/search?subject=mechanical%20properties |
<span style="font-size: 150%;">mechanical properties</span>
|
Запрет в robots.txt
|
| /jour/search?subject=microhardness |
<span style="font-size: 150%;">microhardness</span>
|
Запрет в robots.txt
|
| /jour/search?subject=microstructure |
<span style="font-size: 126.61290322581%;">microstructure</span>
|
Запрет в robots.txt
|
| /jour/search?subject=nanoparticles |
<span style="font-size: 97.58064516129%;">nanoparticles</span>
|
Запрет в robots.txt
|
| /jour/search?subject=plastic%20deformation |
<span style="font-size: 94.354838709677%;">plastic deformation</span>
|
Запрет в robots.txt
|
| /jour/search?subject=professional%20competence |
<span style="font-size: 94.354838709677%;">professional competence</span>
|
Запрет в robots.txt
|
| /jour/search?subject=roughness |
<span style="font-size: 97.58064516129%;">roughness</span>
|
Запрет в robots.txt
|
| /jour/search?subject=strength |
<span style="font-size: 107.25806451613%;">strength</span>
|
Запрет в robots.txt
|
| /jour/search?subject=structure |
<span style="font-size: 107.25806451613%;">structure</span>
|
Запрет в robots.txt
|
| /jour/search?subject=wear%20resistance |
<span style="font-size: 100.8064516129%;">wear resistance</span>
|
Запрет в robots.txt
|
| /jour/notification |
View
|
Запрет в robots.txt
|
| /jour/notification/subscribeMailList |
Subscribe
|
Запрет в robots.txt
|
| /jour/index |
Home
|
|
| /jour/issue/archive |
Archives
|
|
| /jour/issue/view/70 |
No 2 (2026)
|
|
| /jour/article/view/1233 |
Influence of high-heat input friction stir processing on the structure and mechanical properties of an advanced creep -resistant steel
|
|
| /jour/search/authors/view?firstName=Aleksandr&middleName=A.&lastName=Kalinenko |
Kalinenko A.A.
|
Запрет в robots.txt
|
| /jour/search/authors/view?firstName=Ivan&middleName=S.&lastName=Nikitin |
Nikitin I.S.
|
Запрет в robots.txt
|
| /jour/search/authors/view?firstName=Roman&middleName=V.&lastName=Mishnev |
Mishnev R.V.
|
Запрет в robots.txt
|
| /jour/search/authors/view?firstName=Sergey&middleName=S.&lastName=Malopheyev |
Malopheyev S.S.
|
Запрет в robots.txt
|
| /jour/search/authors/view?firstName=Sergey&middleName=Yu.&lastName=Mironov |
Mironov S.Y.
|
Запрет в robots.txt
|
| /jour/browseSearch/sections/view?sectionId=1 |
Articles
|
|
| /jour/article/view/1233 |
https://vektornaukitech.ru/jour/article/view/1233
|
|
| /jour/search?subject=creep-resistant%20steels |
creep-resistant steels
|
Запрет в robots.txt
|
| /jour/search?subject=friction%20stir%20processing%2Fwelding%20%28FSP%2FFSW%29 |
friction stir processing/welding (FSP/FSW)
|
Запрет в robots.txt
|
| /jour/search?subject=martensitic%20transformation |
martensitic transformation
|
Запрет в robots.txt
|
| /jour/search?subject=severe%20plastic%20deformation%20%28SPD%29 |
severe plastic deformation (SPD)
|
Запрет в robots.txt
|
| /jour/search?subject=stir%20zone%20%28SZ%29 |
stir zone (SZ)
|
Запрет в robots.txt
|
| /jour/search?subject=electron%20backscatter%20diffraction%20%28EBSD%29 |
electron backscatter diffraction (EBSD)
|
Запрет в robots.txt
|
| /jour/search/authors/view?firstName=Aleksandr&middleName=A.&lastName=Kalinenko |
Aleksandr A. Kalinenko
|
Запрет в robots.txt
|
| /jour/search/authors/view?firstName=Ivan&middleName=S.&lastName=Nikitin |
Ivan S. Nikitin
|
Запрет в robots.txt
|
| /jour/search/authors/view?firstName=Roman&middleName=V.&lastName=Mishnev |
Roman V. Mishnev
|
Запрет в robots.txt
|
| /jour/search/authors/view?firstName=Sergey&middleName=S.&lastName=Malopheyev |
Sergey S. Malopheyev
|
Запрет в robots.txt
|
| /jour/search/authors/view?firstName=Sergey&middleName=Yu.&lastName=Mironov |
Sergey Yu. Mironov
|
Запрет в robots.txt
|
| /jour/article/xml/1233 |
Download
|
|
| /index/legal/personalData |
Согласия
|
|
Внешние ссылки
Кол-во: 37
Ссылки на сторонние сайты
?
Исходящие внешние ссылки передают часть ссылочного веса на чужие сайты. Ссылки на авторитетные ресурсы безопасны; ссылки на мусорные сайты могут навредить репутации страницы.
Внешних ссылок на странице 37 слишком много. Спрячьте лишние ссылки в тег noindex или атрибут rel='nofollow'!
На странице присутствуют внешние ссылки с пустым анкором: 2!
Показать внешние ссылки
| Url | Анкор |
|---|---|
| plu.mx |
Пустой анкор
|
| plu.mx |
Пустой анкор
|
| doi.org |
https://doi.org/10.18323/2782-4039-2026-2-76-3
|
| orcid.org |
0000-0001-7534-0542
|
| orcid.org |
0000-0002-5417-9857
|
| orcid.org |
0000-0001-8860-7453
|
| orcid.org |
0000-0001-9145-3723
|
| orcid.org |
0000-0003-2202-1518
|
| doi.org |
10.1115/1.4032372
|
| doi.org |
10.1016/j.jmatprotec.2006.05.014
|
| doi.org |
10.1016/j.jmapro.2020.09.059
|
| doi.org |
10.1016/j.msea.2022.142698
|
| doi.org |
10.1016/j.scriptamat.2021.114306
|
| doi.org |
10.1016/j.msea.2016.06.014
|
| doi.org |
10.1016/j.msea.2013.03.033
|
| doi.org |
10.1016/j.msea.2024.146267
|
| doi.org |
10.1007/s11661-019-05220-1
|
| doi.org |
10.48612/letters/2025-2-104-111
|
| doi.org |
10.1016/j.msea.2018.05.043
|
| doi.org |
10.1016/j.msea.2016.09.096
|
| doi.org |
10.1016/j.msea.2011.06.087
|
| doi.org |
10.4149/km_2021_3_141
|
| doi.org |
10.1080/09603409.2020.1735208
|
| doi.org |
10.18323/2782-4039-2024-2-68-3
|
| doi.org |
10.1016/j.fusengdes.2019.111413
|
| doi.org |
10.1016/j.jnucmat.2017.03.053
|
| doi.org |
10.1016/j.fusengdes.2015.06.133
|
| doi.org |
10.1016/j.jmrt.2023.07.115
|
| doi.org |
10.1016/j.jmst.2017.11.049
|
| doi.org |
10.1007/s11661-012-1084-x
|
| doi.org |
10.1016/j.jmapro.2021.07.050
|
| doi.org |
10.1016/j.mtcomm.2024.109363
|
| doi.org |
10.1016/j.matdes.2024.113225
|
| creativecommons.org |
<img alt="Creative Commons License" style="border-width:0" src="//licensebuttons.net/l/by/4.0/88x31.png">
|
| creativecommons.org |
Creative Commons Attribution 4.0 International License
|
| eco-vector.com |
ECO-VECTOR
|
| new.fips.ru |
EVESYST
|
Конкуренты Готовность: 0%
Конкуренты в Яндексе
Кол-во: 0
Топ сайтов-конкурентов в Яндексе
?
Сайты, чаще всего появляющиеся в ТОПе Яндекса по запросам из семантического ядра этой страницы.
Мы не нашли у вас конкурентов в Яндексе. Сайт или очень молодой или плохо продвигается.
Конкурентов в ТОП-10 Яндекса не нашлось.
Конкуренты в Google
Кол-во: 0
Топ сайтов-конкурентов в Google
?
Сайты, чаще всего появляющиеся в ТОПе Google по запросам из семантического ядра этой страницы.
Конкуренты в Google тоже не найдены. Займитесь продвижением сайта!
Конкурентов в ТОП-10 Google не нашлось.
ФЗ-152: ПД Готовность: 60%
РКН
ОК
Сайт не заблокирован
Контакты
https://vektornaukitech.ru/jour/about/contact
Страница с контактами найдена
Политика ПД
https://vektornaukitech.ru/policy/
Страница политики обработки ПД найдена
Согласие
https://vektornaukitech.ru/personal/
Страница согласия на обработку ПД найдена
Чекбокс согласия
Не найден
Чекбокс согласия на обработку ПД в формах сайта не найден
Куки-баннер
Найден
Баннер согласия с использованием cookie найден
Кнопка отказа
Есть
Кнопка отказа от использования cookie присутствует
Счётчики до согласия
ОК
Счётчики аналитики не собирают данные до согласия пользователя
ЗоЗПП: права потребителей Готовность: 100%
Нарушения
Не выявлены
Признаков дистанционной продажи товаров (интернет-магазина) не обнаружено — требования ЗоЗПП о раскрытии информации продавца к сайту не применяются. Нарушений нет.
ФЗ-149: рекомендательные технологии Готовность: 100%
Нарушения
Не выявлены
Рекомендательные блоки («с этим покупают», «похожие товары» и т.п.) на сайте не обнаружены — требования ст. 10.7 ФЗ-149 к сайту не применяются. Нарушений нет.
ФЗ-38: реклама Готовность: 100%
Нарушения
Не выявлены
Рекламных тематик с обязательными оговорками (медицина, БАД, кредиты и займы, новостройки) на сайте не обнаружено. Нарушений нет.
ФЗ-436: защита детей Готовность: 100%
Нарушения
Не выявлены
Признаков информационной продукции (новости, видео, книги, игры, курсы) не обнаружено — обязательная возрастная маркировка по ФЗ-436 сайту не требуется. Нарушений нет.
Вердикт
Страница https://vektornaukitech.ru/jour/article/view/1233 готова к продвижению на 64%. Чтобы еще улучшить страницу и попасть на первые места поисковой выдачи необходимо:
Исправьте ошибки в мета-тегах.
Исправьте ошибки индексации.
Поделитесь с друзьями: