Национальный цифровой ресурс Руконт - межотраслевая электронная библиотека (ЭБС) на базе технологии Контекстум (всего произведений: 634655)
Контекстум
.
Вопросы атомной науки и техники. Серия: Теоретическая и прикладная физика.  / №3 2016

ОТКОЛЬНОЕ РАЗРУШЕНИЕ И КОМПАКТИРОВАНИЕ ЛАТУНИ Л63. ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ (100,00 руб.)

0   0
Первый авторГусева
АвторыИванова Г.Г., Терешкина И.А., Трунин И.Р.
Страниц7
ID559470
АннотацияНа примере латуни рассмотрен экспериментально-расчетный метод исследования откольного разрушения и компактирования, который позволяет дать количественные оценки параметров моделей откольного разрушения и компактирования металлов
УДК539.4
ОТКОЛЬНОЕ РАЗРУШЕНИЕ И КОМПАКТИРОВАНИЕ ЛАТУНИ Л63. ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ / М.А. Гусева [и др.] // Вопросы атомной науки и техники. Серия: Теоретическая и прикладная физика. .— 2016 .— №3 .— С. 11-17 .— URL: https://rucont.ru/efd/559470 (дата обращения: 23.04.2024)

Предпросмотр (выдержки из произведения)

УДК 539.4 ОТКОЛЬНОЕ РАЗРУШЕНИЕ И КОМПАКТИРОВАНИЕ ЛАТУНИ Л63. <...> На примере латуни рассмотрен экспериментально-расчетный метод исследования откольного разрушения и компактирования, который позволяет дать количественные оценки параметров моделей откольного разрушения и компактирования металлов. <...> Введение Разрушение твердых тел при квазистатических и динамических нагрузках представляет собой сложный физический процесс, который включает в себя разрушение структурных элементов различных масштабов, начиная от образования микроскопических дефектов на атомном уровне и заканчивая макротрещинами и магистральными трещинами. <...> Распространению одной или нескольких трещин предшествует подготовительная фаза (рассеянное разрушение), представляющая собой накопление дефектов – микропор, микротрещин, адиабатических полос сдвига, размер которых определяется структурой материала, а скорость накопления – условиями нагружения. <...> Появление таких макротрещин в большом количестве может привести к следующему этапу укрупнения – образованию магистральной трещины. <...> Этот общепризнанный подход многостадийности разрушения, подтвержденный многочисленными экспериментами и, в частности, результатами микроструктурного анализа образцов из 10 латуни [1], лежит в основе формулировки феноменологических моделей разрушения (см., например, [2–4]), в которых используются макроскопические переменные, характеризующие структурные изменения на микроуровне. <...> При описании состояния материала через такие переменные необходимо выбрать соответствующие меры количественной оценки поврежденности. <...> В качестве меры поврежденности в большинстве случаев выбирают скалярный параметр ρ ω= − 1 ρS ρs – плотность сплошного материала), изменяющийся от начального состояния ω = 0, соответствующего неповрежденному материалу, до предельной величины ωкр, соответствующей образованию в данном объеме материала макроскопической трещины определенных <...>