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


Выпуски за 2026 год

Выпуски за 2025 год

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 №5 за 2026
Содержание номера

Перспективные материалы и технологии

  • Композиционные материалы системы Sn—Sb—Cu—TiNi для обеспечения стабильности процесса трения И. Е. Калашников1*, д-р техн. наук, П. А. Быков1, И. В. Катин1, Л. И. Кобелева1, канд. техн. наук, А. Г. Колмаков1, 2, чл.-корр. РАН, Р. С. Михеев2, д-р техн. наук1Институт металлургии и материаловедения им. А. А. Байкова РАН, Москва, 119334, Россия2Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана (национальный исследовательский университет), Москва, 105005, Россия*E-mail: kalash2605@mail.ru, 2

  • DOI: 10.31044/1814-4632-2026-5-2-8

    Исследованы структура и триботехнические свойства композиционных материалов (КМ) на основе системы Sn—Sb—Cu, армированных 3% (мас.) TiNi. В качестве матричного материала применены порошок RotoTec LT 29240 и сплав Б83 аналогичного химического состава. Предложена технология изготовления КМ. Показано, что применение 3% (мас.) TiNi позволяет повысить твердость КМ на 12%, снизить массовую интенсивность изнашивания на 15% и стабилизировать процесс трения при увеличении осевых нагрузок с 0,5 до 2,5 МПа. Установлено, что предложенные режимы позволяют изготовить КМ на основе сплава Б83 с более стабильным коэффициентом трения.
    Ключевые слова: композиционные материалы, система Sn—Sb—Cu, частицы TiNi, стабильность трения, коэффициент трения, износостойкость

  • Структурные особенности диффузионной сварки бронзы со сталью, предварительно модифицированных пластической деформацией кручением под высоким давлением А. В. Люшинский 1, д-р техн. наук, С. О. Рогачев2*, д-р техн. наук, В. Е. Рогалин1, д-р физ.-мат. наук, Р. В. Сундеев1, 3, 4, д-р физ.-мат. наук, Ю. В. Хомич1, канд. техн. наук, В. А. Ямщиков1, чл.-корр. РАН, В. Е. Баженов2, канд. техн. наук1Институт электрофизики и электроэнергетики РАН, Санкт-Петербург, 191186, Россия2Национальный исследовательский технологический университет «МИСИС», Москва, 119049, Россия3МИРЭА — Российский технологический университет, Москва, 119454, Россия4Центральный научно-исследовательский институт черной металлургии им. И. П. Бардина, Москва, 105005, Россия*E-mail: csaap@mail.ru, 9

  • DOI: 10.31044/1814-4632-2026-5-9-19

    Изучена возможность интенсификации диффузионной сварки бронзы БрО10С2Н3 с конструкционной хромоникелевой сталью 12Х2Н4А предварительной модификацией соединяемых материалов методом кручения под высоким давлением. Сварка выполнена при температурах 750, 800 и 850 °C. Приведены результаты структурно-фазовых исследований и измерения микротвердости. Показано, что предварительная модификация активирует зернограничную диффузию основных элементов соединяемых материалов, способствуя получению сварного соединения при меньшей из рекомендованных для диффузионной сварки бронзы со сталью температуре.
    Ключевые слова: диффузионная сварка, кручение под высоким давлением, биметалл, диффузия, модификация структуры, бронза, сталь

Диагностика и методы испытаний

  • Прогнозирование фестонообразования по параметрам текстуры для листового алюминиевого сплава 8011 В. Н. Серебряный*, канд. физ.-мат. наук, А. С. КоляноваИнститут металлургии и материаловедения им. А. А. Байкова РАН, Москва, 119334, Россия*E-mail: vns@imet.ac.ru, 20

  • DOI: 10.31044/1814-4632-2026-5-20-26

    Предложена методика расчета фестонообразования при глубокой вытяжке колпачковых изделий из листовых заготовок алюминиевого сплава с учетом их текстуры и двух систем скольжения — {111}<110> и {001}<110>. Методика основана на модели Тейлора, доработанной Ван Хуттом для расчета фестонообразования применительно к алюминиевым сплавам с учетом октаэдрической системы скольжения {111}<110>. С использованием предложенной модели выполнен расчет фестонообразования при глубокой вытяжке стаканчика из тонколистового алюминиевого сплава 8011. Полученные в результате расчета показатель фестонистости (отношения разности высот к среднему значению высоты изделия) и характер изменения этого показателя по образующей достаточно хорошо согласуются с экспериментальными данными. Оценен вклад основных компонент текстуры листовой заготовки сплава в показатель фестонистости.
    Ключевые слова: фестоны, текстура, функция распределения ориентировок, глубокая вытяжка, модель Тейлора—Ван Хутта, алюминиевый сплав

  • Эквивалентное напряжение для описания длительной прочности при равном двухосном растяжении В. В. Назаров, канд. техн наукНИИ механики МГУ имени М. В. Ломоносова, Москва, 119192, Россия*E-mail: inmec130@mail.ru, 27

  • DOI: 10.31044/1814-4632-2026-5-27-31

    Предложено новое эквивалентное напряжение, позволяющее описать два противоположных эффекта, наблюдающихся при одноосном и равном двухосном растяжениях прямоугольных пластин. Показано удовлетворительное соответствие между экспериментальными и теоретическими значениями времени до разрушения.
    Ключевые слова: длительная прочность, время до разрушения, двухосное растяжение, эквивалентное напряжение, порог ползучести, предел кратковременной прочности

  • Терморезистивный метод измерения высокоинтенсивных тепловых потоков от двухфазной ударно-сжатой среды в зазоре между пластинами при сварке взрывом С. В. Хаустов1*, канд. техн наук, В. В. Пай2, д-р физ.-мат. наук, С. В. Кузьмин1, чл.-корр. РАН, В. И. Лысак1, акад. РАН, А. Д. Кочкалов11Волгоградский государственный технический университет, Волгоград, 400005, Россия2Институт гидродинамики им. М. А. Лаврентьева СО РАН, Новосибирск, 630090, Россия*E-mail: regent_k@mail.ru, 32

  • DOI: 10.31044/1814-4632-2026-5-32-38

    С применением оригинального терморезистивного метода исследованы параметры ударно-сжатого газа в зазоре при сварке взрывом медных и стальных пластин при скорости точки контакта Vк = 2,6—2,9 км / с. Установлено, что на фронте ударной волны пиковые значения мощности теплового потока от ударно-сжатого газа составляют ≈1,5 и 0,5 ГВт / м2 для сварки меди и стали соответственно, что обусловлено меньшим торможением более плотных медных частиц и их концентрацией в области фронта ударной волны. Вблизи точки контакта, под наклонной частью метаемой пластины, мощность теплового потока при сварке медных и стальных пластин сравнима (≈1 и 0,7 ГВт / м2 соответственно), что связано с малой концентрацией металлических частиц в этой области.
    Ключевые слова: сварка взрывом, кумулятивная струя, ударно-сжатый газ, тепловой поток, терморезистивный метод

Юбилеи

  • Владимиру Ильичу Лысаку — 75 лет , 39



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