<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE article PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.3 20210610//EN" "JATS-journalpublishing1-3.dtd">
<article article-type="research-article" dtd-version="1.3" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xml:lang="ru"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">zldm</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="ru">Заводская лаборатория. Диагностика материалов</journal-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Industrial laboratory. Diagnostics of materials</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn pub-type="ppub">1028-6861</issn><issn pub-type="epub">2588-0187</issn><publisher><publisher-name>ООО «Издательство «ТЕСТ-ЗЛ»</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.26896/1028-6861-2026-92-7-68-76</article-id><article-id custom-type="elpub" pub-id-type="custom">zldm-2889</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Research Article</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="ru"><subject>МЕХАНИКА МАТЕРИАЛОВ: ПРОЧНОСТЬ, РЕСУРС, БЕЗОПАСНОСТЬ</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="en"><subject>MECHANICAL TESTING METHODS</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title>Разработка аппаратно-программного комплекса для автоматизации измерений в исследовании электропластического эффекта</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Development of a hardware and software complex for automation of measurements in the study of the electroplasticity effect</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Татаринов</surname><given-names>П. С.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Tatarinov</surname><given-names>P. S.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Павел Семёнович Татаринов</p><p>678174, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Тихонова, д. 5-1</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Pavel S. Tatarinov</p><p>5-1, ul. Tikhonova, Mirny, Republic of Sakha (Yakutia), 678174</p></bio><email xlink:type="simple">ps.tatarinov@svfu.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Татаринов</surname><given-names>В. П.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Tatarinov</surname><given-names>V. P.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Владимир Павлович Татаринов</p><p>678174, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Тихонова, д. 5-1</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Vladimir P. Tatarinov</p><p>5-1, ul. Tikhonova, Mirny, Republic of Sakha (Yakutia), 678174</p></bio><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Моркина</surname><given-names>А. Ю.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Morkina</surname><given-names>A. Yu.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Алина Юрьевна Моркина</p><p>450064, г. Уфа, ул. Космонавтов, д. 1</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Alina Yu. Morkina</p><p>1, ul. Kosmonavtov, Ufa, 450064</p></bio><xref ref-type="aff" rid="aff-2"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Сугоняко</surname><given-names>И. С.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Sugonyako</surname><given-names>I. S.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Илья Сергеевич Сугоняко</p><p>450064, г. Уфа, ул. Космонавтов, д. 1</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Ilya S. Sugonyako</p><p>1, ul. Kosmonavtov, Ufa, 450064</p></bio><xref ref-type="aff" rid="aff-2"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Хазимуллин</surname><given-names>М. В.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Khazimullin</surname><given-names>M. V.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Максим Вильевич Хазимуллин</p><p>450054, г. Уфа, просп. Октября, д. 71</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Maxim V. Khazimullin</p><p>71, prosp. Oktyabrya, Ufa, 450054</p></bio><xref ref-type="aff" rid="aff-3"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Таров</surname><given-names>Д. В.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Tarov</surname><given-names>D. V.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Данила Владимирович Таров</p><p>450064, г. Уфа, ул. Космонавтов, д. 1</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Danila V. Tarov</p><p>32, ul. Zaki Validi, Ufa, 450076</p></bio><xref ref-type="aff" rid="aff-4"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Корзникова</surname><given-names>Е. А.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Korznikova</surname><given-names>E. A.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Елена Александровна Корзникова</p><p>450076, г. Уфа, ул. Заки Валиди, д. 32</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Elena A. Korznikova</p><p>32, ul. Zaki Validi, Ufa, 450076</p></bio><xref ref-type="aff" rid="aff-5"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Дмитриев</surname><given-names>С. В.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Dmitriev</surname><given-names>S. V.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Сергей Владимирович Дмитриев</p><p>450064, г. Уфа, ул. Космонавтов, д. 1</p><p>450054, г. Уфа, просп. Октября, д. 71</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Sergey V. Dmitriev</p><p>1, ul. Kosmonavtov, Ufa, 450064</p><p>71, prosp. Oktyabrya, Ufa, 450054</p></bio><xref ref-type="aff" rid="aff-6"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff-1"><aff xml:lang="ru"><institution>Политехнический институт (филиал) Северо-Восточного федерального университета имени М. К. Аммосова в г. Мирном</institution><country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>Polytechnic Institute (branch) of the M. K. Ammosov North-Eastern Federal University</institution><country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff-2"><aff xml:lang="ru"><institution>Уфимский государственный нефтяной технический университет</institution><country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>Ufa State Petroleum Technological University</institution><country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff-3"><aff xml:lang="ru"><institution>Институт физики молекул и кристаллов</institution><country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>Institute of Molecule and Crystal Physics, Ufa Federal Research Center of the Russian Academy of Sciences</institution><country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff-4"><aff xml:lang="ru"><institution>Уфимский государственный нефтяной технический университет</institution><country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>Ufa University of Science and Technology</institution><country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff-5"><aff xml:lang="ru"><institution>Уфимский университет науки и технологий</institution><country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>Ufa University of Science and Technology</institution><country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff-6"><aff xml:lang="ru"><institution>Уфимский государственный нефтяной технический университет;&#13;
Институт физики молекул и кристаллов</institution><country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>Ufa State Petroleum Technological University;&#13;
Institute of Molecule and Crystal Physics, Ufa Federal Research Center of the Russian Academy of Sciences</institution><country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><pub-date pub-type="collection"><year>2026</year></pub-date><pub-date pub-type="epub"><day>26</day><month>07</month><year>2026</year></pub-date><volume>92</volume><issue>7</issue><fpage>68</fpage><lpage>76</lpage><permissions><copyright-statement>Copyright &amp;#x00A9; Татаринов П.С., Татаринов В.П., Моркина А.Ю., Сугоняко И.С., Хазимуллин М.В., Таров Д.В., Корзникова Е.А., Дмитриев С.В., 2026</copyright-statement><copyright-year>2026</copyright-year><copyright-holder xml:lang="ru">Татаринов П.С., Татаринов В.П., Моркина А.Ю., Сугоняко И.С., Хазимуллин М.В., Таров Д.В., Корзникова Е.А., Дмитриев С.В.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="en">Tatarinov P.S., Tatarinov V.P., Morkina A.Y., Sugonyako I.S., Khazimullin M.V., Tarov D.V., Korznikova E.A., Dmitriev S.V.</copyright-holder><license xml:lang="ru" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>Данная работа распространяется под лицензией Creative Commons Attribution 4.0.</license-p></license><license xml:lang="en" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.</license-p></license></permissions><self-uri xlink:href="https://www.zldm.ru/jour/article/view/2889">https://www.zldm.ru/jour/article/view/2889</self-uri><abstract><p>Электропластический эффект состоит в повышении пластичности металла при пропускании через него импульсов тока высокой плотности без заметного нагрева за счет выделения джоулева тепла. Данный эффект находит применение в мелком и среднем металлургическом переделе — поднимает эффективность таких производственных процессов, как прокатка, волочение, штамповка и других. До сих пор остается нерешенным вопрос о физической природе электропластического эффекта, поэтому продолжаются лабораторные исследования на модельных образцах. Авторы разработали аппаратно-программный комплекс к установке для изучения электропластического эффекта на проволочных образцах, растягиваемых весом подвешенного груза. За счет большой длины образцов на установке фиксировали малые деформации проволоки с высокой точностью, что позволило контролировать тепловое расширение образцов при выделении джоулева тепла. Растягивающее усилие измеряли с помощью резистивных тензодатчиков, удлинение проволоки в ходе деформации — посредством оптической микрометрической линейки, амплитуду и профиль импульсного тока, пропускаемого через образец, — с использованием датчика Холла, величину заряда на конденсаторной батарее — с помощью вольтметра. Оцифрованные данные передаются на записывающие устройства, позволяющие в режиме реального времени контролировать необходимые параметры эксперимента, такие как растягивающие напряжения и деформация образца, максимальная плотность тока в импульсе и его продолжительность. Это ускоряет эксперимент, повышает точность измерений за счет исключения человеческого фактора. В качестве примера представлены результаты оценки влияния параметров импульсного тока на электропластичность медной проволоки марки М1. Показано, что импульсы меньшей продолжительности, но с более высокой плотностью тока приводят к большей пластической деформации проволок при условии равного джоулева нагрева. Таким образом, показан способ атермического повышения пластичности меди за счет воздействия импульсным током.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><p>The electroplasticity effect consists in increasing the plasticity of metals by passing high-density current pulses without noticeable heating due to the release of Joule heat. This effect is used in small and medium metallurgical processing, increasing the efficiency of such production processes as rolling, drawing, stamping, etc. The question of the physical nature of the electroplasticity effect still remains unresolved, which encourages laboratory studies on model samples. For this purpose, a hardware and software complex has been developed for studying the electroplasticity effect on wire samples stretched by dead load. Due to the large length of the samples, the installation allows for recording small deformations of the wire with high accuracy, which allows for monitoring the thermal expansion of the samples during the release of Joule heat. The tensile force is measured using an elastic element with glued strain gauges, the wire elongation during deformation is measured by the optical ruler, the profile of the pulse current passed through the sample is measured by a Hall sensor, and the voltage across the capacitor bank is monitored using a voltmeter. The digitized data are transmitted to recording equipment that allow real-time monitoring of all the necessary parameters of the experiment, such as tensile stresses and deformation of the sample, the maximum current density in the pulse, and its duration. This made it possible to speed up the experiment and improve the accuracy of measurements by eliminating the human factor. As an example, the results on the effect of pulse current parameters on the electroplasticity of M1 copper wire were obtained. It is shown that pulses of shorter duration but with higher current density lead to greater plastic deformation of wires, under the condition of equal Joule heating. Thus, the way of athermal increase of copper plasticity due to the effect of pulsed current is shown.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>электропластический эффект</kwd><kwd>автоматизация измерений</kwd><kwd>тензометрический датчик</kwd><kwd>оптическая линейка</kwd><kwd>датчик Холла</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="en"><kwd>electroplasticity effect</kwd><kwd>measurement automation</kwd><kwd>strain gauge</kwd><kwd>optical ruler</kwd><kwd>Hall sensor</kwd></kwd-group><funding-group><funding-statement xml:lang="ru">Исследование выполнено в рамках программы Министерства науки и высшего образования Российской Федерации «Приоритет 2030» (Уфимский государственный нефтяной технический университет).</funding-statement></funding-group></article-meta></front><back><ref-list><title>References</title><ref id="cit1"><label>1</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Stolyarov V. V. Stress jump behavior during tensile deformation assisted by pulsed current / Lett. Mater. 2024. Vol. 14. No. 3. P. 236 – 242. DOI: 10.48612/letters/2024-3-236-242</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Stolyarov V. V. Stress jump behavior during tensile deformation assisted by pulsed current / Lett. Mater. 2024. Vol. 14. No. 3. P. 236 – 242. DOI: 10.48612/letters/2024-3-236-242</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit2"><label>2</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Tang G., Zhang J., Yan Y., et al. The engineering application of the electroplastic effect in the cold-drawing of stainless steel wire / J. Mater. Proc. Technol. 2003. Vol. 137. No. 1. P. 96 – 99. DOI: 10.1016/s0924-0136(02)01091-9</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Tang G., Zhang J., Yan Y., et al. The engineering application of the electroplastic effect in the cold-drawing of stainless steel wire / J. Mater. Proc. Technol. 2003. Vol. 137. No. 1. P. 96 – 99. DOI: 10.1016/s0924-0136(02)01091-9</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit3"><label>3</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Zhou Y., Chen G.-Q., Fu X.-S., Zhou W. Effect of electropulsing on deformation behavior of Ti-6Al-4V alloy during cold drawing / Trans. Nonferrous Met. Soc. China. 2014. Vol. 24. P. 1012 – 1021. DOI: 10.1016/s1003-6326(14)63156-3</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Zhou Y., Chen G.-Q., Fu X.-S., Zhou W. Effect of electropulsing on deformation behavior of Ti-6Al-4V alloy during cold drawing / Trans. Nonferrous Met. Soc. China. 2014. Vol. 24. P. 1012 – 1021. DOI: 10.1016/s1003-6326(14)63156-3</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit4"><label>4</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Zhu R., Tang G., Shi S., Fu M. Effect of electroplastic rolling on the ductility and superelasticity of tini shape memory alloy / Mater. Des. 2013. Vol. 44. P. 606 – 611. DOI: 10.1016/j.matdes.2012.08.045.380</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Zhu R., Tang G., Shi S., Fu M. Effect of electroplastic rolling on the ductility and superelasticity of tini shape memory alloy / Mater. Des. 2013. Vol. 44. P. 606 – 611. DOI: 10.1016/j.matdes.2012.08.045.380</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit5"><label>5</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Qian L., Zhan L., Zhou B., et al. Effects of electroplastic rolling on mechanical properties and microstructure of low-carbon martensitic steel / Mater. Sci. Eng. A. 2021. Vol. 812. P. 141144. DOI: 10.1016/j.msea.2021.141144</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Qian L., Zhan L., Zhou B., et al. Effects of electroplastic rolling on mechanical properties and microstructure of low-carbon martensitic steel / Mater. Sci. Eng. A. 2021. Vol. 812. P. 141144. DOI: 10.1016/j.msea.2021.141144</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit6"><label>6</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Wang R., Xu Z., Jiang Y., et al. Design high-performance AZ31 ultrathin strip through multi-pass electroplastic rolling without offline annealing / Mater. Sci. Eng. A. 2023. Vol. 862. P. 144510. DOI: 10.1016/j.msea.2022.144510</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Wang R., Xu Z., Jiang Y., et al. Design high-performance AZ31 ultrathin strip through multi-pass electroplastic rolling without offline annealing / Mater. Sci. Eng. A. 2023. Vol. 862. P. 144510. DOI: 10.1016/j.msea.2022.144510</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit7"><label>7</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Li X., Tang G., Kuang J., et al. Effect of current frequency on the mechanical properties, microstructure and texture evolution in AZ31 magnesium alloy strips during electroplastic rolling / Mater. Sci. Eng. A. 2014. Vol. 612. P. 406 – 413. DOI: 10.1016/j.msea.2014.06.075</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Li X., Tang G., Kuang J., et al. Effect of current frequency on the mechanical properties, microstructure and texture evolution in AZ31 magnesium alloy strips during electroplastic rolling / Mater. Sci. Eng. A. 2014. Vol. 612. P. 406 – 413. DOI: 10.1016/j.msea.2014.06.075</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit8"><label>8</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Li C., Xu Z., Peng L., Lai X. An electric-pulse-assisted stamping process towards springback suppression and precision fabrication of micro channels / Int. J. Mech. Sci. 2022. Vol. 218. P. 107081. DOI: 10.1016/j.ijmecsci.2022.107081</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Li C., Xu Z., Peng L., Lai X. An electric-pulse-assisted stamping process towards springback suppression and precision fabrication of micro channels / Int. J. Mech. Sci. 2022. Vol. 218. P. 107081. DOI: 10.1016/j.ijmecsci.2022.107081</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit9"><label>9</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Sanchez Egea A. J., Gonzalez Rojas H. A., Celentano D. J., et al. Electroplasticity-assisted bottom bending process / J. Mater. Proc. Technol. 2014. Vol. 214. No. 11. P. 2261 – 2267. DOI: 10.1016/j.jmatprotec.2014.04.031</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Sanchez Egea A. J., Gonzalez Rojas H. A., Celentano D. J., et al. Electroplasticity-assisted bottom bending process / J. Mater. Proc. Technol. 2014. Vol. 214. No. 11. P. 2261 – 2267. DOI: 10.1016/j.jmatprotec.2014.04.031</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit10"><label>10</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Troitskii O. A. Electromechanical effect in metals / JETP Lett. 1969. No. 1. P. 18 – 22.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Troitskii O. A. Electromechanical effect in metals / JETP Lett. 1969. No. 1. P. 18 – 22.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit11"><label>11</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Dmitriev S. V., Morkina A. Y., Tarov D. V., et al. Effect of repetitive high-density current pulses on plastic deformation of copper wires under stepwise loading. spectrum of mechanical engineering and operational research / Spec. Mech. Eng. Oper. Res. 2024. Vol. 1. P. 27 – 43. DOI: 10.31181/smeor1120243</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Dmitriev S. V., Morkina A. Y., Tarov D. V., et al. Effect of repetitive high-density current pulses on plastic deformation of copper wires under stepwise loading. spectrum of mechanical engineering and operational research / Spec. Mech. Eng. Oper. Res. 2024. Vol. 1. P. 27 – 43. DOI: 10.31181/smeor1120243</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit12"><label>12</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Morkina A. Y., Tarov D. V., Khalikova G. R., et al. Comparison of the effect of electroplasticity in copper and aluminum / Facta Univ., Ser. Mech. Eng. 2024. Vol. 22. No. 4. P. 615 – 632. DOI: 10.22190/fume240920049m</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Morkina A. Y., Tarov D. V., Khalikova G. R., et al. Comparison of the effect of electroplasticity in copper and aluminum / Facta Univ., Ser. Mech. Eng. 2024. Vol. 22. No. 4. P. 615 – 632. DOI: 10.22190/fume240920049m</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit13"><label>13</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Kravchenko V. Y. Effect of directed electron beam on moving dislocations / Sov. Phys. JETP. 1967. Vol. 24. P. 1135 – 1142.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Kravchenko V. Y. Effect of directed electron beam on moving dislocations / Sov. Phys. JETP. 1967. Vol. 24. P. 1135 – 1142.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit14"><label>14</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Roshchupkin A. M., Bataronov I. L. Physical basis of the electroplastic deformation of metals / Russ. Phys. J. 1996. Vol. 39. No. 3. P. 230 – 236. DOI: 10.1007/bf02067644</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Roshchupkin A. M., Bataronov I. L. Physical basis of the electroplastic deformation of metals / Russ. Phys. J. 1996. Vol. 39. No. 3. P. 230 – 236. DOI: 10.1007/bf02067644</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit15"><label>15</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Ren X., Wang Z. Electron-dislocation interactions in electroplastic effects of pure aluminum: thermal fluctuation-assisted electron wind mechanism / Comput. Mater. Sci. 2025. Vol. 253. P. 113818. DOI: 10.1016/j.commatsci.2025.113818</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Ren X., Wang Z. Electron-dislocation interactions in electroplastic effects of pure aluminum: thermal fluctuation-assisted electron wind mechanism / Comput. Mater. Sci. 2025. Vol. 253. P. 113818. DOI: 10.1016/j.commatsci.2025.113818</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit16"><label>16</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Пат. 2843809 Российская Федерация, МПК G01R 19/00. Автоматизированная лабораторная установка для исследования эффекта электропластичности / Дмитриев С. В., Татаринов П. С., Татаринов В. П. и др.; заявитель и патентообладатель ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет им. М. К. Аммосова». — № 2024138887; заявл. 23.12.2024; опубл. 18.07.2025.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">RF Pat. No. 2843809, Dmitriev S. V., Tatarinov P. S., Tatarinov V. P., et al. Automated laboratory setup for studying the effect of electroplasticity / applicant FGAOU VO «North-Eastern Federal University», Russia. — No. 2024138887; appl. 23.12.2024; publ. 18.07.2025.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit17"><label>17</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2025661426. Программа для автоматической калибровки, сбора и статистической обработки данных измерений на примере измерения усилия с помощью тензодатчика / Дмитриев С. В., Татаринов П. С., Татаринов В. П. и др.; заявитель и патентообладатель ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет им. М. К. Аммосова». — ¹ 2025618919; заявл. 17.04.2025; опубл. 06.05.2025.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">RF Certificate on Official Registration of the Computer Program No. 2025661426. Dmitriev S. V., Tatarinov P. S., Tatarinov V. P., et al. Program for automatic calibration, collection and statistical processing of measurement data using the example of force measurement using a strain gauge / applicant FGAOU VO «North-Eastern Federal University», Russia. — No. 2025618919; appl. 17.04.2025; publ. 06.05.2025.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit18"><label>18</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Kernighan B. W., Ritchie D. M. The C Programming Language. 2nd edition. — Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1988. — 295 p.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Kernighan B. W., Ritchie D. M. The C Programming Language. 2nd edition. — Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1988. — 295 p.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit19"><label>19</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Козик А. Е., Горбушин А. Р., Шмаков А. С., Ядренкин М. А. Измерение нестационарных нагрузок в МГД-стенде с помощью тензометрических весов / Тезисы докладов XVIII Всероссийской конференции молодых ученых «Проблемы механики: теория, эксперимент и новые технологии». — Новосибирск: ИПЦ НГУ, 2024. С. 80 – 81.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Kozik A. E., Gorbushin A. R., Shmakov A. S., Yadrenkin M. A. Measuring transient loads in an MHD stand using strain gauge scales / Problems of Mechanics: theory, Experiment and New Technologies: Abstracts of the XVIII All-Russian Conference of Young Scientists. 2024. P. 80 – 81 [in Russian].</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit20"><label>20</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2024683688. Программа измерения, контроля и обработки значений, полученных от омических (резистивных) датчиков / Шурыгин В. А., Максименко В. И., Юдин А. В.; заявитель и патентообладатель АО «Федеральный научно-производственный центр «Титан-Баррикады». — № 2024682065; заявл. 24.09.2024; опубл. 14.10.2024.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">RF Certificate on Official Registration of the Computer Program No. 2024683688. Shurygin V. A., Maksimenko V. I., Yudin A. V. Program for measuring, monitoring and processing values obtained from ohmic (resistive) sensors / applicant AO «Federalnyi Nauchno-proizvodstvennyi centr «Titan-Barrikady», Russia. — No. 2024682065; appl. 24.09.2024; publ. 14.10.2024.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit21"><label>21</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2025660695. Программа для автоматического считывания показаний оптической микрометрической линейки / Дмитриев С. В., Татаринов П. С., Татаринов В. П. и др.; заявитель и патентообладатель ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет им. М. К. Аммосова». — № 2025618920; заявл. 17.04.2025; опубл. 25.04.2025.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">RF Certificate on Official Registration of the Computer Program No. 2025660695. Dmitriev S. V., Tatarinov P. S., Tatarinov V. P., et al. Program for automatic reading of optical micrometer ruler / applicant FGAOU VO «North-Eastern Federal University», Russia. — No. 2024682065; appl. 17.04.2025; publ. 25.04.2025.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit22"><label>22</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Абсолютные и инкрементные оптические датчики линейных перемещений. Здесь и сейчас / Информатизация и системы управления в промышленности. 2024. Т. 3. № 111. С. 104 – 106.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Absolute and incremental optical linear displacement sensors. Here and now / Informatization and control systems in industry. 2024. Vol. 3. No. 111. P. 104 – 106 [in Russian].</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit23"><label>23</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Рагимов Э. Р., Артищев С. А., Труфанова Н. С., Пасека Н. В. Автоматизированный стенд для измерения прецизионных линейных перемещений / Материалы докладов XVIII Международной научно-практической конференции «Электронные средства и системы управления», г. Томск, 16 – 18 ноября, 2022. Ч. 1. С. 93 – 95.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Ragimov E. R., Artishchev S. A., Trufanova N. S., Paseka N. V. Automated stand for measuring precision linear displacements / Proc. of the XVIII Int. Sci. and Pract. Conf. «Electronic Devices and Control Systems». Tomsk, November 16 – 18, 2022. Part 1. P. 93 – 95 [in Russian].</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit24"><label>24</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2025660558. Программа для автоматической нормировки импульса тока по величине заряда батареи конденсаторов / Дмитриев С. В., Татаринов П. С., Татаринов В. П. и др.; заявитель и патентообладатель ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет им. М. К. Аммосова». — ¹ 2025618911; заявл. 17.04.2025; опубл. 24.04.2025.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">RF Certificate on Official Registration of the Computer Program No. 2025660558. Dmitriev S. V., Tatarinov P. S., Tatarinov V. P., et al. Program for automatic normalization of current pulse based on capacitor bank charge value / applicant FGAOU VO «North-Eastern Federal University», Russia. — No. 2025618911; appl. 17.04.2025; publ. 25.04.2025.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit25"><label>25</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Gosling J. The Java® Language Specification. Addison-Wesley, 688. 2014. https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se8/jls8.pdf</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Gosling J. The Java® Language Specification. Addison-Wesley, 688. 2014. https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se8/jls8.pdf</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit26"><label>26</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Пат. 2580410 C1 Российская Федерация, МПК G01R 19/00. Устройство для измерения больших токов / Баранов П. Ф., Боровиков Ю. С., Заревич А. И.; заявитель и патентообладатель ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский политехнический университет». — № 2014154526/28; заявл. 31.12.2014; опубл. 10.04.2016.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">RF Pat. No. 2580410. Baranov P. F., Borovikov Yu. S., Zarevich A. I., et al. Device for measuring large currents / applicant FGAOU VO «National Research Tomsk Polytechnic University», Russia. — No. 2014154526/28; appl. 31.12.2014; publ. 10.04.2016.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit27"><label>27</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Stolyarov V. V. Critical parameters of the athermal electroplastic effect in metallic materials / Eng. Technol. Syst. 2024. Vol. 34. No. 3. P. 461 – 473. DOI: 10.15507/2658-4123.034.202403.461-473</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Stolyarov V. V. Critical parameters of the athermal electroplastic effect in metallic materials / Eng. Technol. Syst. 2024. Vol. 34. No. 3. P. 461 – 473. DOI: 10.15507/2658-4123.034.202403.461-473</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit28"><label>28</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Dobras D., Bruschi S., Simonetto E., et al. The effect of direct electric current on the plastic behavior of AA7075 aluminum alloy in different states of hardening / Materials. 2020. Vol. 14. No. 1. P. 73. DOI: 10.3390/ma14010073</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Dobras D., Bruschi S., Simonetto E., et al. The effect of direct electric current on the plastic behavior of AA7075 aluminum alloy in different states of hardening / Materials. 2020. Vol. 14. No. 1. P. 73. DOI: 10.3390/ma14010073</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit29"><label>29</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Indhiarto I., Shimizu T., Yang M. Effect of peak current density on tensile properties of AZ31B magnesium alloy / Materials. 2021. Vol. 14. No. 6. P. 1457. DOI: 10.3390/ma14061457</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Indhiarto I., Shimizu T., Yang M. Effect of peak current density on tensile properties of AZ31B magnesium alloy / Materials. 2021. Vol. 14. No. 6. P. 1457. DOI: 10.3390/ma14061457</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit30"><label>30</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Jones J. J., Mears L., Roth J. T. Electrically-assisted forming of magnesium AZ31: Effect of current magnitude and deformation rate on forge-ability / J. Eng. Ind. 2012. Vol. 134. No. 3. P. 034504. DOI: 10.1115/1.4006547</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Jones J. J., Mears L., Roth J. T. Electrically-assisted forming of magnesium AZ31: Effect of current magnitude and deformation rate on forge-ability / J. Eng. Ind. 2012. Vol. 134. No. 3. P. 034504. DOI: 10.1115/1.4006547</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit31"><label>31</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Корольков О. Е., Мисоченко А. А., Столяров В. В. Электропластический эффект в титане при сжатии / Заводская лаборатория. Диагностика материалов. 2024. Т. 90. № 12. С. 65 – 71. DOI: 10.26896/1028-6861-2024-90-12-65-71</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Korolkov O. E., Misochenko A. A., Stolyarov V. V. Electroplastic effect in titanium during compression / Industr. Lab. Mater. Diagn. 2024. Vol. 90. No. 12. P. 65 – 71 [in Russian]. DOI: 10.26896/1028-6861-2024-90-12-65-71</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit32"><label>32</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Stolyarov V. V. The electroplastic effect in coarse-grained and ultrafine-grained titanium / Industr. Lab. Mater. Diagn. 2023. Vol. 89. No. 8. P. 62 – 66. DOI: 10.26896/1028-6861-2023-89-8-62-66</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Stolyarov V. V. The electroplastic effect in coarse-grained and ultrafine-grained titanium / Industr. Lab. Mater. Diagn. 2023. Vol. 89. No. 8. P. 62 – 66. DOI: 10.26896/1028-6861-2023-89-8-62-66</mixed-citation></citation-alternatives></ref></ref-list><fn-group><fn fn-type="conflict"><p>The authors declare that there are no conflicts of interest present.</p></fn></fn-group></back></article>
