По всем вопросам звоните:

+7 495 274-22-22

УДК: 624.131.23

Оценка прочности структурных составляющих сплавов на основе композиционного подхода

Ермишкин В. А., д-р физ-мат. наук, ведущий научный сотрудник, Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова РАН, Москва, 119334, Москва, Ленинский проспект, д. 49, e-mail: eva@imet.ac.ru
Кириллова В. М., канд. техн. наук, старший научный сотрудник, Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова РАН, Москва, 119334, Москва, Ленинский проспект, д. 49, e-mail: valentik@imet.ac.ru
Минина Н. А., старший научный сотрудник, Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова РАН, Москва, 119334, Москва, Ленинский проспект, д. 49, e-mail: minina1951@rambler.ru
Кулагин С. П., научный сотрудник, Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова РАН, Москва, 119334, Москва, Ленинский проспект, д. 49, e-mail: KulaginSPimet@yandex.ru

В статье проанализирован вопрос о взаимосвязи структуры и свойств конструкционных материалов на основе композиционного подхода. Разработано аналитическое описание этой взаимосвязи, раскрывающее зависимость интегральных прочностных характеристик материалов от парциальных значений прочности их структурных составляющих и их долей в объеме материала образцов. Результаты получили экспериментальное подтверждение при изучении прочности сплавов на основе Mo–Re.

Литература:

1. Orovan, Е. Dislocations in Metals, New York, AIME, 1954. Р. 104.

2. Иванова, В. С., Ермишкин, В.А. Прочность и пластичность тугоплавких металлов и монокристаллов. — Москва: Металлургия, 1976. — 80 с.

3. Сенаторова, О.Г. Высокопрочные трещиностойкие слоистые алюмостеклопластики класса СИАЛ. Перспективный материал для авиационных конструкций // Технология легких сплавов. — 2009. — № 2. — С. 34–45.

4. Ермишкин, В. А., Мурат, Д. П., Подбельский, В.В. Информационные технологии фотометрического анализа усталостной повреждаемости материалов // Информационные технологии. — 2007. — № 11. — С. 65–70.

В настоящее время общепринято считать, что свойства конструкционных материалов определяются их химическим составом и структурой, которая сформирована технологическими обработками. О физико-химической природе взаимосвязи состава, структуры и свойств металлов и сплавов, о структурных механизмах и факторах, влияющих на свойства материалов, существуют обширные экспериментальные данные. Однако попытки выразить взаимосвязь параметров структуры и механических характеристик материалов в аналитической форме оставляют желать лучшего. В частности, Орован предложил выражать предел текучести материалов в виде суммы вкладов от отдельных микромеханизмов упрочнения [1] в виде:

где: σ0 — напряжение трения кристаллической решетки; Δσт. р — вклад в сопротивление деформированию за счет твердорастворного упрочнения; Δσд — вклад в сопротивление деформированию за счет дислокационного (деформационного) упрочнения; Δσз — вклад в сопротивление деформированию за счет барьерного эффекта границ; Δσс — вклад в сопротивление деформированию за счет субструктурного упрочнения; взаимодействия подвижных дислокаций с другими элементами исходной структуры материалов, в результате которых их плотность возрастает. Ранее нами в работе [2] было высказано предположение о том, что упругая энергия кристаллических материалов при нагружении запасается в виде энергии динамических дислокаций, которая обратимо связана с остаточной плотностью дислокаций после снятия нагрузки. Прямыми экспериментами по нагружению и разгрузке микрообразцов из монокристаллов молибдена в колонне высоковольтного электронного микроскопа это предположение получило подтверждение [3]. Следует отметить, что формула (1) не учитывает объем материала, в котором действует определенный механизм, а некоторые из них проявляются в очень ограниченных объемах. Очевидно, что большинство современных материалов с точки зрения своего строения неоднородны, т. е. композиционны, и вклад в их характеристики прочности зависит не только от прочности отдельных компонентов, но и от их объемных долей в сплаве. Действительно прочность композиционных материалов с армирующей фазой в виде волокон описывается формулой:

Для Цитирования:
Ермишкин, Кириллова, Минина, Кулагин, Оценка прочности структурных составляющих сплавов на основе композиционного подхода. Главный механик. 2020;5.
Полная версия статьи доступна подписчикам журнала
Язык статьи:
Действия с выбранными: