| 136 |
|
Механические свойства титана и его сплавов, подвергнутых наводороживанию: научное издание / А. В. Панин; Институт физики прочности и материаловедения СО РАН (Томск), Томский политехнический университет (Томск) // М. — Работа выполнена при финансовой поддержке МНТЦ (грант №2864).
С помощью наноиндентирования показано, что электролитическое наводороживание технического титана ВТ1-0 и его сплава ВТ6, находящихся в различных структурных состояниях, приводит к образованию упрочненного поверхностного слоя. при малой продолжительности наводороживания можно одновременно увеличить как прочность, так и пластичность материала.
|
| 137 |
|
Формирование зон кинематического упрочнения в материале преграды при ее ударном нагружении: научное издание / М. А. Козлова; Институт физики прочности и материаловедения СО РАН (Томск) // Новосибирск.
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.
|
| 138 |
|
Исследование поведения пористой керамики при одноосном сжатии путем расчета мезоскопических деформационных характеристик: научное издание / С. В. Панин [и др.]; Институт физики прочности и материаловедения СО РАН (Томск), Томский политехнический университет (Томск) // Новосибирск.
В работе проводили исследования деформационного поведения при одноосном статическом сжатии керамических образцов из диоксида циркония, обладающих различной поровой структурой. Показано, что в образцах с крупными порами последние являются активным структурным промежуточным уровнем деформации, вовлечение которого в сопротивление пластическому деформированию обусловливает существенное (в 3 раза) повышение степени деформации при разрушении при сопоставимом уровне предела прочности в образцах обоих типов. Предложена методика установления стадийности деформационных процессов на мезомасштабном уровне, основанная на построении и последующем анализе зависимости внешнего деформирующего напряжения от логарифма интенсивности деформации сдвига. На основании полученных данных предложена схема структурных уровней деформации исследуемых материалов, в основу которой положен анализ стадийности зависимости sigma–gamma.
|
| 139 |
|
Structure, Strength ans Plasticity of SHS Composites on the Basis of Intermetallic Compounds: научное издание / В. Е. Овчаренко, Е. Ф. Дударев; Институт физики прочности и материаловедения СО РАН (Томск) // Xian.
|
| 140 |
|
Simulation of Elastic-plastic Deformation of Al and Be Alloys under Shock Wave Loading: научное издание / П. В. Макаров, О. А. Атаманов; Институт физики прочности и материаловедения СО РАН (Томск) // Xian.
|