Издательство "Наука и Технологии"
rus
eng
на главную книги журналы авторам подписка контакты регистрация
логин: пароль:
  выпуски


Выпуски за 2024 год

Выпуски за 2023 год

Выпуски за 2022 год

Выпуски за 2021 год

Выпуски за 2020 год

Выпуски за 2019 год

Выпуски за 2018 год

Выпуски за 2017 год

Выпуски за 2016 год

Выпуски за 2015 год

Выпуски за 2014 год

Выпуски за 2013 год

Выпуски за 2012 год

Выпуски за 2011 год

Выпуски за 2010 год

Выпуски за 2009 год

Выпуски за 2008 год

Выпуски за 2007 год

Выпуски за 2006 год

Выпуски за 2005 год

   Деформация и разрушение материалов №12 за 2014
Содержание номера

Физические основы прочности и пластичности

  • Исследование влияния кручения под гидростатическим давлением на структуру сплава FeCoNbSiB с апериодической фазой в исходном состоянии И. В. Лясоцкий, Н. Б. Дьяконова*, Д. Л. Дьяконов, Р. В. СундеевФГУП «ЦНИИчермет им. И. П. Бардина», Москва, 105005, Россия*E-mail: n-dyakonova@yandex.ru, 2

  • Исследована трансформация исходной структуры (кубический квазикристалл) сплава Fe60Co15Nb6Si15B4 (ат. %) при интенсивной деформации кручением под высоким квазигидростатическим давлением. Установлено, что на первом этапе образуется существенно разориентированная и фрагментированная структура без изменения фазового состава, а на окончательном этапе структура состоит из смеси аморфной фазы и нанокристаллов на основе ОЦК α-Fe. Полученные результаты сопоставлены с изменениями структуры сплава при воздействии интенсивной деформации другого типа — размола. Обсуждается роль сжимающих напряжений на формирование структуры.
    Ключевые слова: фазовые превращения, апериодическая структура, метастабильная структура, интенсивная пластическая деформация, просвечивающая электронная микроскопия

Перспективные материалы и технологии

  • Трещиностойкость слоистых композитов с чередованием слоев TiAl3Ti–Al–Al3Ti в условиях статического и циклического нагружения А. М. Пацелов1*, С. В. Гладковский2, Р. Д. Лавриков1, И. С. Каманцев21Институт физики металлов УрО РАН, Екатеринбург, 620990, Россия2Институт машиноведения УрО РАН, Екатеринбург, 620049, Россия*E-mail: patselov@imp.uran.ru, 7

  • Исследованы статическая и циклическая трещиностойкость слоистого композита с последовательностью чередования слоев Ti–Al3Ti–Al–Al3Ti, содержащего не более 15% по объему интерметаллидной составляющей. Опытные образцы композита получены методом прерывания реакционного спекания титановых и алюминиевых фольг под давлением. Установлен квазискольный характер разрушения прослоек титана при циклическом росте трещины и вязкий — при последующем статическом нагружении.
    Ключевые слова: слоистые композиты, интерметаллид, реакционное спекание, трещиностойкость, разрушение

Механика деформации и разрушения

  • Исследование механических свойств металлического композиционного материала на основе алюминиевого сплава, армированного дисперсными частицами карбида кремния В. В. Березовский1, Ю. О. Соляев2*, С. А. Лурье2, А. В. Бабайцев3, А. А. Шавнев1, Ю. А. Курганова41ФГУП «ВИАМ», Москва, Россия, 1050052Институт прикладной механики РАН, Москва, Россия, 1999113МАИ, Москва, Россия, 1259934МГТУ им. Н. Э. Баумана, Москва, Россия, 105005*Тел.: +7 (499) 135-61-90; e-mail: yos@iam.ras.ru, 12

  • Приведены результаты исследований механических свойств композиционного материала с матрицей из алюминиевого сплава Д16, армированной дисперсными частицами карбида кремния. Экспериментальным путем определены физико-механические свойства (плотность, модуль упругости, предел прочности на растяжение, предельные деформации) композита с различным содержанием наполнителя. Результаты экспериментальных исследований сопоставлены с результатами теоретического моделирования, проведенными с использованием упругой и упругопластической модели композиционного материала. Показано хорошее соответствие экспериментальных и расчетных значений механических свойств композита с объемным содержанием наполнителя до 30%.
    Ключевые слова: алюминиевые дисперсно-упрочненные сплавы, металлический композиционный материал, порошковая металлургия, упругопластическая модель, механические свойства

  • Оценка прочности зон диффузионного алюминидного покрытия С. В. Смирнов, Н. Б. Пугачева, М. В. Мясникова*Институт машиноведения УрО РАН, Екатеринбург, Россия, 620219*Тел.: +7 (343) 375-35-96; e-mail: marina@imach.uran.ru, 17

  • С использованием экспериментально-теоретического подхода, базирующегося на совместном применении методов разрушающего и неразрушающего контроля в сочетании с численным моделированием условий проведения эксперимента, проведено исследование условий растрескивания поверхностной и переходной зон алюминидного покрытия, нанесенного на аустенитную коррозионно-стойкую сталь 12Х18Н10Т. Дана интервальная оценка критических напряжений, приводящих к образованию трещин в поверхностной и переходной зонах покрытия.
    Ключевые слова: покрытие, алюминиды, прочность, акустическая эмиссия, индентирование

  • Возможные возмущения скоростей перемещений в зоне отставания при прокатке идеально пластической полосы В. Д. СоловейИнститут машиноведения УрО РАН, Екатеринбург, 620049, РоссияE-mail: SoloveiVD@yandex.ru, 23

  • Рассматривается изотермическое медленное плоское течение идеально пластической полосы при прокатке. Трение на контакте полосы с валками определяется законом Прандтля. Найдено интегральное уравнение для возможных возмущений касательных скоростей перемещений стационарного течения в зоне отставания на контактной границе полосы с валком.
    Ключевые слова: прокатка, идеально пластическая полоса, основное стационарное течение, возмущения основного течения, возмущения касательных к валку скоростей перемещений, зона отставания

Структура и свойства деформированного состояния

  • Закономерности ориентационной зависимости мартенситного превращения в сплаве Fe–28Ni–5Мо с эффектом памяти формы при деформации растяжением Ю. А. Перлович, М. Г. Исаенкова, В. А. ФесенкоНИЯУ «МИФИ», Москва, 115409, РоссияE-mail: yuperl@mail.ru, isamarg@mail.ru, 27

  • При низкотемпературной деформации растяжением обнаружена существенная анизотропия эффекта сверхпластического течения поликристаллического сплава Fe—28Ni—5Мо (ат. %), обусловленного особенностями протекания мартенситных превращений. Установлена неоднородность протекания мартенситных превращений в зернах различных кристаллографических ориентаций.
    Ключевые слова: поликристаллический сплав, мартенситное превращение, кристаллографическая текстура, низкотемпературная деформация, анизотропия эффекта памяти формы

  • Исследование текстуры и анизотропии механических свойств сплавов МА14 и МА2-1, полученных методами гранульной металлургии С. Я. Бецофен1*, В. Ю. Конкевич2, О. Е. Осинцев1, А. А. Авдюхина2, И. И. Воскресенская1, И. А. Грушин11МАТИ — РГТУ им. К. Э. Циолковского, Москва, 103767, Россия2ОАО «Всероссийский институт легких сплавов», Москва, 121596, Россия*E-mail: s.betsofen@gmail.com, 32

  • Методом обратных полюсных фигур с использованием вычисления ориентационных факторов Тейлора для базисного скольжения проведена сравнительная количественная оценка вклада текстуры в анизотропию механических свойств полуфабрикатов из сплавов МА14 и МА2-1, изготовленных бескапсульным прессованием гранул. Показано, что интенсивность текстуры и анизотропия механических свойств прессованных заготовок ниже, чем заготовок из слитка, а предел текучести при сжатии существенно выше.
    Ключевые слова: магниевые сплавы, гранульная металлургия, текстура, анизотропия механических свойств

Прикладные вопросы прочности и пластичности

  • Влияние фазового состава и температурно-скоростных условий деформирования на напряжение течения водородсодержащего сплава ВТ6 В. К. Носов, П. А. Нестеров, Ю. Ю. Щугорев*МАТИ — РГТУ им. К. Э. Циолковского, Ступинский филиал, Ступино, 142800, Россия*Тел: +7 (496) 644-76-38; e-mail: yuraszl@mail.ru, 38

  • При испытании на сжатие исследовано влияние температуры, скорости деформации и содержания водорода на сопротивление деформации водородсодержащего сплава ВТ6 с глобулярной структурой. Показано, что в интервале температур 500—900 °С наибольший эффект снижения удельных усилий сжатия достигается в случае содержания в сплаве 0,3% (мас.) водорода. Дальнейшее увеличение содержания водорода повышает удельные усилия сжатия вследствие уменьшения количества β-фазы и образования интерметаллидной α2-фазы.
    Ключевые слова: сплав ВТ6, фазовый состав, сопротивление деформации


  • Книжная полка , 44




  • Указатель статей, опубликованных в журнале «Деформация и разрушение материалов» в 2014 г. , 45



105215, г.Москва, 9-я Парковая ул., дом 60
Тел./факс: (495)988-98-65, (495)988-98-67
e-mail: admin@nait.ru