| 361 |
|
О связи места разрушения с прочностью покрытия. Локализация деформации у границы раздела "покрытие-подложка" в нелинейном режиме: научное издание / Р. Р. Балохонов, В. А. Романова; Институт физики прочности и материаловедения СО РАН (Томск) // Новосибирск.
В работе исследованы особенности локализации разрушения композита «стальная основа - боридное покрытие» при растяжении. Краевая динамическая задача в постановке плоской деформации решается численно методом конечных разностей. Криволинейная граница раздела «подложка - покрытие» соответствует экспериментально наблюдаемой и задается в расчетах явно. Определяющие соотношения учитывают упругопластическую реакцию стальной подложки с изотропным упрочнением и хрупкое разрушение покрытия. Выявлена стадийность процесса пластического течения. Показано, что локализация напряженного состояния на третьей стадии развивается в нелинейном режиме. Установлено, что место разрушения зависит от прочности покрытия.
|
| 362 |
|
Об изнашивании скользящего электроконтакта сталь/сталь в воздушной и жидкостной среде при повышенной контактной плотности тока: научное издание / М. И. Алеутдинова [и др.]; Институт физики прочности и материаловедения СО РАН (Томск) // .
Определены электропроводность и интенсивность изнашивания скользящего электроконтакта в среде воздуха или в среде глицерина, или в среде электролита при контактной плотности тока более 100 А/см2. Установлено, что при контактном давлении 0,13 МПа наблюдается высокий электроэрозионный износ материалов пары трения. Увеличение контактного давления до 0,64 МПа способствует уменьшению электроэрозионного износа и увеличению износостойкости контакта. Показано увеличение электропроводности контакта в процессе нанесения электролитического покрытия при контактной плотности тока около 400 А/см2. Представлены оптические изображения слоёв вторичных структур, формирующихся при трении в любой среде.
|
| 363 |
|
Трехмерное моделирование методом подвижных клеточных автоматов упругопластического деформирования и разрушения покрытий при контактном взаимодействии с жестким индентором: научное издание / А. Ю. Смолин [и др.]; Институт физики прочности и материаловедения СО РАН (Томск) // Новосибирск.
В рамках метода подвижных клеточных автоматов рассматриваются трехмерные модели таких примеров контактного взаимодействия, как наноиндентирование, склерометрия (измерительное царапание), а также трибоспектроскопия. При этом предполагается, что на поверхность основного материала (титан) нанесено упрочняющее покрытие. Оба материала (подложка и покрытие) описываются в рамках упругопластического приближения. Показано, что выбранный метод численного моделирования способен корректно описывать контактное взаимодействие упругопластических материалов под действием нагрузок различного вида с явным учетом разрушения. Приведена оценка возможности обнаружения повреждений поверхностных слоев материала по результатам регистрации силы трения.
|
| 364 |
|
Закономерности макроскопической локализации пластической деформации при растяжении низкоуглеродистой стали: научное издание / С. А. Баранникова [и др.]; Институт физики прочности и материаловедения СО РАН (Томск) // Томск.
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.
|
| 365 |
|
Изменение структурно-фазового состояния поверхностного слоя медной подложки при бомбардировке ионами титана: научное издание / М. В. Федорищева [и др.]; Институт физики прочности и материаловедения СО РАН (Томск) // М.
Исследовано структурно-фазовое состояние поверхностного слоя медной подложки, обработанного ионами титана. Методом рентгеноструктурного анализа установлено, что после обработки в поверхностном слое образуются интерметаллиды системы Cu—Ti. Методом растровой электронной микроскопии установлено, что в поверхностном слое формируется сетчатая микропористая структура с характерным поперечным размером горизонтальных и вертикальных элементов приблизительно 1—2 мкм.
|
| 366 |
|
On the Nature of Low-Temperature Brittleness of BCC Steels: научное издание / В. Е. Панин [et al.]; Институт физики прочности и материаловедения СО РАН (Томск) // .
На примере трубной стали, подвергнутой интенсивной пластической деформации, показана возможность подавления вязко-хрупкого перехода в сталях с ОЦК-структурой при низких температурах деформации. Данный эффект связывается с изменением структурного состояния планарной подсистемы (поверхностные слои и границы зерен в поликристаллах) и формированием субструктуры в 3D кристаллической подсистеме.
|
| 367 |
|
Исследование массобменных процессов между частицей, разлагающейся в электрическом поле, и окружающей ее жидкостью: научное издание / Н. Н. Назаренко, А. Г. Князева, Ю. А. Чумаков; Институт физики прочности и материаловедения СО РАН (Томск) // М.
Предложена модель разложения частицы в электрическом поле с учетом тепло- и массообмена между частицей и окружающей ее жидкой фазой. Исследована динамика процесса разложения при варьировании мощности источника тепла, коэффициента сжимаемости, константы скорости реакции и доли частиц. Представлены оценки возникающих напряжений и деформации частицы. Предполагается, что причиной разрушения частиц, взвешенных в электролите, может быть смена знака тангенциальных напряжений на некотором расстоянии от центра частицы, зависящем от параметров модели.
|
| 368 |
|
Моделирование деформации и разрушения материала с пористым керамическим покрытием на основе полисилазана: научное издание / Р. Р. Балохонов [и др.]; Институт физики прочности и материаловедения СО РАН (Томск) // Новосибирск.
Исследованы процессы локализации пластической деформации и разрушения в материале с пористым покрытием. Решается краевая динамическая задача в постановке плоской деформации. Проводится численное моделирование методом конечных разностей. Структура композита соответствует экспериментально наблюдаемой и задается в расчетах явно. Разработана методика генерации начальной конечно-разностной сетки для описания структуры покрытия с регулируемой пористостью и геометрией границы раздела «покрытие - подложка». Определяющие уравнения для стальной основы включают упругопластическую модель изотропно упрочняющегося материала. Для керамического покрытия используется модель хрупкого разрушения на основе критерия Губера, которая учитывает зарождение трещин в областях объемного растяжения. Показано, что специфика деформирования и разрушения исследуемого композита связана с наличием вблизи пор и вдоль границы раздела «покрытие - подложка» локальных областей растяжения как при растяжении, так и при сжатии материала с покрытием. Изучена взаимосвязь процессов неоднородного пластического течения в стальной подложке и распространения трещин в покрытии.
|
| 369 |
|
Управление структурой и свойствами сварных соединений технических систем ответственного назначения методами адаптивной импульсно-дуговой сварки: научное издание / Ю. Н. Сараев [и др.]; Институт физики прочности и материаловедения СО РАН (Томск) // C. СПб.
|
| 370 |
|
Исследование структуры градиентных покрытий системы Ti-Al-Si-N: научное издание / С. В. Овчинников, А. Д. Коротаев, Ю. П. Пинжин; Институт физики прочности и материаловедения СО РАН (Томск) // М. ; СПб.
С использованием методов просвечивающей электронной микроскопии и микрорентгеноспектрального анализа выполнено исследование изменения микроструктуры, напряжений и элементного состава в тонких фольгах на поперечных сечениях градиентного покрытия системы Ti—Al—Si—N. Показано, что с ростом по толщине покрытия концентрации легирующих нитрид титана элементов его структура меняется от столбчатых зерен субмикронного размера к нанокристаллическим зернам. Для отмеченных структурных состояний установлено изменение величин структурных характеристик (параметр и изгибы-кручения кристаллической решетки, размеры кристаллов и тип внутризеренной дефектной структуры) и уровня остаточных напряжений. Обнаружено изменение величины и знака остаточных напряжений при смене типа структурного состояния.??.
|