1 |
|
|
2 |
|
Механика динамической сверхпластичности алюминиевых сплавов: монография / А. И. Рудской, Я. И. Рудаев ; рец.: В. В. Рыбин, Г. Е. Коджаспиров; Санкт-Петербургский государственный политехнический университет (СПб.). — СПб.: Наука, 2009. — 217 с.: ил.; 25 см. — Библиогр.: с. 207-217. — ISBN 978-5-02-025363-6: 660.00.
В книге подробно изложены результаты экспериментального изучения закономерностей высокотемпературной деформации при растяжении и сжатии промышленных алюминиевых сплавов в широком скоростном диапазоне, включая интервалы проявления сверхпластических свойств. Показано, что сверхпластичность имеет место в термомеханических режимах динамической рекристаллизации, в процесс которой исходная деформированная или литая структура становится равноосной ультрамелкозернистой. Установленные данные позволили рассмотреть эффект с позиций самоорганизации диссипативных структур и привлечь для математического моделирования методы нелинейной динамики, в частности аппарат теории катастроф. В рамках сформулированных определяющих соотношений дано аналитическое решение задач управления технологическими процессами прессования кругового прутка в конической матрице и изготовления листа прессопрокаткой с целью получения конечного продукта с качественной ультрамелкозернистой структурой. Выявлены закономерности реализации устойчивой сверхпластической деформации при одноосном растяжении. Приведены примеры конкретных технологических операций объемного формоизменения с использованием сверхпластичности. Изложенные в монографии экспериментальный подход и математические модели могут быть привлечены для решения задач оптимизации энергосиловых и кинематических параметров формообразования наноструктурированных материалов. Для студентов, аспирантов, научных работников высших учебных заведений, институтов РАН, НИИ а также для инженерно-технических работников промышленных предприятий.
|
3 |
|
Методами просвечивающей и растровой электронной микроскопии в сплаве V-4Ti-4Cr-(C, N, О) с дисперсным (наноразмерными частицами оксикарбонитридной фазы) упрочнением проведено исследование дефектной субструктуры и особенностей разрушения после деформации методом активного растяжения при температурах 20 и 800 °С. Показано, что важными особенностями деформации при повышенной температуре являются, во-первых, активизация зернограничных механизмов деформации и разрушения, во-вторых, явление локализации деформации с переориентацией кристаллической решетки. Обсуждаются причины этих особенностей.
|
4 |
|
|
5 |
|
|
6 |
|
. — Томск, 2010. — 173 л.: ил. — На правах рукописи. — Библиогр.: с. 153-173.
|
7 |
|
Формирование зон кинематического упрочнения в материале преграды при ее ударном нагружении: научное издание / М. А. Козлова; Институт физики прочности и материаловедения СО РАН (Томск) // Физическая мезомеханика. — 2008. — Том11, N6 . — С. 69-75. — ISSN 1029-9599.
В работе проведено исследование влияния учета кинематического упрочнения на напряженно-деформированное состояние преграды при ее ударном нагружении. Упругопластическое деформирование анизотропной преграды моделируется в трехмерной постановке в рамках механики сплошной среды на основе теории течения. На примере транстропного алюминиевого сплава Д16Т численно моделируется поведение упрочняющегося начально анизотропного материала преграды методом конечных элементов. Показаны характер и особенности распределения зон изменения пределов пластичности материала на растяжение и сжатие в преграде при ее ударном нагружении.
|
8 |
|
Термическая обработка и свойства металлов: межвузовский сборник научных трудов / Уральский ордена Трудового Красного Знамени политехнический институт им С. М. Кирова. — Екатеринбург: УПИ, 1983. — 144 с.: граф. — 1.60.
Представлены статьи, посвященные изучению структуры и свойства конструкционных и специальных сталей, а также сплавов титана. Рассмотрены вопросы упрочнения и разрушения сталей и сплавов, влияние на их свойства химического состава, фазовых превращений, термической и термомеханической обработок. Сборник предназначен для научных работников и инженеров-металлофизиков и термистов, а также студентов и аспирантов, специализирующихся в области термической обработки и физики металлов.
|
9 |
|
Исследовали структурно-механические особенности пластической деформации фольг монокристалла алюминия {100}<001>, наклеенных на плоские образцы алюминиевого сплава, которые деформировали в режиме малоцикловой усталости. Установлено, что пластическая деформация начинается после латентного периода на лицевой поверхности и с ростом числа циклов нагружения распространяется через толщину фольги. Специфический поверхностный рельеф, образующийся на обратной стороне фольг алюминия, подобен рельефу, наблюдающемуся на лицевой поверхности фольг. Показано, что наиболее важной причиной зарождения пластической деформации на лицевой поверхности и распространения ее через всю толщину фольги является действие моментных напряжений, которые возникают в поперечном сечении фольги в результате внецентренного приложения нагрузки к фольге. Сделан вывод, что влияние моментных напряжений необходимо учитывать при нанесении на фольги защитных и функциональных покрытий, особенно при их значительной толщине и работе в условиях циклического растяжения.
|
10 |
|
Проведено исследование деформационного поведения дисперсионно-упрочняемого алюминиевого сплава Д1 в состаренном состоянии. Установлено, что при холодном деформировании растяжением этого сплава на фоне прерывистой текучести можно выделить три стадии деформационного упрочнения: линейную, параболическую Тейлора и предразрушения. Каждой стадии соответствует свои типы зубцов прерывистой текучести и свой тип картин макролокализации пластического течения. Предложен механизм формирования распределений очагов макролокализованной деформации для каждой стадии, обусловленный характером прерывистой текучести.
|