21 |
|
Структура и механические свойства низкоуглеродистой феррито-перлитной стали 10Г2ФТ после интенсивной пластической деформации и последующих высокотемпературных отжигов: научное издание / Е. Г. Астафурова [и др.]; Институт физики прочности и материаловедения СО РАН (Томск), Уфимский государственный авиационный технический университет (Уфа), Институт металлургии и материаловедения им. А. А. Байкова РАН (М.) // Физическая мезомеханика. — 2010. — Том13, N4 . — С. 91-101. — ISSN 1029-9599.
В работе изучены структура и механические свойства низкоуглеродистой стали 10Г2ФТ (Fe -1.12Mn- 0.08V- 0.07Ti- 0.1C, мас. %) после интенсивной пластической деформации и последующих высокотемпературных отжигов. Сталь в феррито-перлитном состоянии подвергали равноканальному угловому прессованию при Т = 200 °C (режим Вc, 4 прохода) и кручению под квазигидростатическим давлением при комнатной температуре (5 оборотов при давлении 6 ГПа). Показано, что интенсивная пластическая деформация по выбранным режимам приводит к формированию фрагментированной структуры со средним размером элементов 260 нм после равноканального углового прессования и 90 нм после кручения под давлением. Квазигидростатическое давление приводит к росту микротвердости до 6.4 ГПа, что существенным образом превышает значения микротвердости в исходном состоянии и после равноканального углового прессования (1.6 и 2.9 ГПa соответственно). Сформированные структуры обладают высокой термической стабильностью: до 500 °C после равноканального углового прессования и до 400 °C после кручения под давлением. Обсуждаются вклады дисперсионного и субструктурного упрочнения в формирование высоких прочностных свойств стали 10Г2ФТ при интенсивной пластической деформации и в стабилизацию полученных субмикрокристаллической и нанокристаллической структур до высоких температур отжига.
|
22 |
|
Исследованы особенности локализации пластической деформации при растяжении поликристаллов низкоуглеродистой стали 08 пс после горячей прокатки и электролитического насыщения водородом. С помощью метода двухэкспозиционной спекл-фотографии определены основные типы и параметры локализации пластического течения на разных стадиях деформационного упрочнения.
|
23 |
|
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.
|
24 |
|
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.
|
25 |
|
Исследованы особенности прерывистой текучести в сталях Х23АГ19Ф и Х20АГ20Ф3 в зависимости от скорости и температуры испытаний. Установлено, что неустойчивость пластической деформации проявляется в широких интервалах скоростей и температур деформирования. Предполагаемым механизмом прерывистой текучести является двойникование и растрескивание в двойниках отжига, ориентированных перпендикулярно направлению растяжения.??.
|
26 |
|
Модели пластической деформации материалов с ГЦК-структурой: монография / В. А. Старенченко [и др.]; Томский государственный архитектурно-строительный университет (Томск). — Томск: Изд-во НТЛ, 2011. — 242 с.: граф.; 21 см. — Библиогр. в конце гл. — ISBN 978-5-89503-472-9: 520.00.
В монографии приведен обзор существующих к настоящему времени математических моделей пластической деформации ГЦК-металлов, сформулированных на основе концепции упрочнения и отдых. В рамках этой концепции сформулированы математические модели одноосной пластической деформации ГЦК-монокристаллов чистых металлов. Приведен обор экспериментальных исследований термического и деформационного упрочнения сплавов со сверхструктурой. Сформулированы математические модели пластической деформации сплавов со сверхструктурой. Предназначена для широкого круга специалистов: научных сотрудников, инженеров, работающих в области материаловедения и физики конденсированных систем (металлов и сплавов), преподавателей, аспирантов и студентов, специализирующихся в области материаловедения.
|
27 |
|
Математическое моделирование деформационного упрочнения и эволюции дефектной подсистемы гетерофазных ГЦК материалов с некогерентной упрочняющей фазой: дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Е. В. Комарь ; науч. рук. С. Н. Колупаева; Томский государственный архитектурно-строительный университет (Томск). — Томск, 2003. — 302 л.: ил. — На правах рукописи. — Библиогр.: с. 250-266.
|
28 |
|
Исследованы картины локализации пластического течения в щелочно-галоидных кристаллах LiF при сжатии. установлены основные пространственно-временные закономерности локализации деформации на разных стадиях деформационного упрочнения в таких монокристаллах. Выявлена связь ориентировки очагов локализованной деформации с кристаллографией систем скольжения исследуемых образцов, наблюдаемых одновременно методами двухэкспозиционной спекл-фотографии и фотоупругости.
|
29 |
|
Методам просвечивающей электронной микроскопии и рентгеноструктурного анализа проведены экспериментальные исследования механизма деформации монокристаллов стали Гадфильда, ориентированных для растяжения вдоль [111], [144], [011] направлений. Установлено, что при Т=23С с ранних степеней деформации пластическое течение в монокристаллах этих ориентаций связано с развитием преимущественно механического двойникования. Показано влияние числа действующих систем сдвига на скорость деформационного упрочнения.
|
30 |
|
Механизмы пластической деформации и разрушения на мезомасштабном уровне поверхностно упрочненной хромистой стали: дис. ... канд. техн. наук : 05.16.01 / Н. А. Антипина ; науч. рук. В. Е. Панин, научный консультант А. И. Слосман; Институт физики прочности и материаловедения СО РАН (Томск), Томский политехнический университет (Томск). — Томск, 1998. — 118 л.: ил. — На правах рукописи. — Библиогр.: с. 111-118.
|