Вышедшие номера
Влияние обратимого alpha-varepsilon-фазового превращения и предварительного ударного сжатия на откольную прочность армко-железа
Гаркушин Г.В., Наумова Н.С., Атрошенко С.А., Разоренов С.В.1,2
1Институт проблем химической физики РАН, Черноголовка, Россия
2Национальный исследовательский Томский государственный университет, Томск, Россия
Поступила в редакцию: 22 апреля 2015 г.
Выставление онлайн: 20 декабря 2015 г.

-1 Из анализа полных волновых профилей определены значения динамических пределов упругости и откольной прочности образцов армко-железа с исходной структурой и образцов, сохраненных после их предварительного нагружения плоскими ударными волнами амплитудой 8, 17 и 35 GPa. Измерения проводились при давлении ударного сжатия ниже и выше alpha-полиморфного превращения. Металлографический анализ структуры армко-железа показал, что в предварительно сжатых сохраненных образцах формируется развитая структура двойников внутри зерен, их концентрация и размеры увеличиваются при росте давления ударного сжатия. Откольная прочность армко-железа при ударном нагружении ниже фазового превращения возрастает примерно на 10% вследствие его предварительного деформационного двойникования при максимальном давлении ударного сжатия. Откольное разрушение образцов разной структуры при давлении ударного сжатия выше фазового превращения происходит практически при одинаковых растягивающих напряжениях. Полиморфное превращение армко-железа не оказывает заметного влияния на его прочностные характеристики.
  1. Ударные волны и явления высокоскоростной деформации металлов / Под ред. М.А. Мейерс, Л.Е. Мурр. М.: Металлургия, 1984. 512 с
  2. Barker L.M., Hollenbach R.E. // J. Appl. Phys. 1974. Vol. 45. N 11. P. 4872--4887
  3. Харитонов Н.В., Степанов Г.В., Красовский А.Я. // Проблемы прочности. 1974. Вып. 9. С. 52--56
  4. Атрощенко Э.С., Пашков И.О., Рядинская И.М. // ФММ. 1965. Т. 19. Вып. 5. С. 797--799
  5. Атрощенко Э.С., Пашков П.О., Ряденская И.М. // ФММ. 1965. Т. 19. Вып. 6. С. 923--925
  6. Козлов Е.А., Теличко И.В., Горбачев Д.М., Панкратов Д.Г., Добромыслов А.В., Талуц Н.И. // ФММ. 2005. Т. 9. Вып. 3 С. 83--97
  7. Добромыслов А.В., Козлов Е.А., Талуц Н.И. // ФММ. 2008. Т. 106. Вып. 5. С. 548--560
  8. Канель Г.И., Разоренов С.В., Уткин А.В., Фортов В.Е. Ударно-волновые явления в конденсированных средах. М.: Янус-К, 1996. 408 с
  9. Barker L.M., Hollenbach R.E. // J. Appl. Phys. 1972. Vol. 43. N 11. P. 4669--4675
  10. Razorenov S.V., Kanel G.I., Savinykh A.S., Fortov V.E. Large Tensions and strenght of iron in different structure states. In: Shock compression of condensed matter --- 2005 / Ed. by M.D. Furnish, M. Elert, T.P. Russell, C.T. White. 2006. AIP Conference Proceedings 845. P. 650--653
  11. Гаркушин Г.В., Игнатова О.Н., Канель Г.И., Мейер Л., Разоренов С.В. // Механика твердого тела. 2010. Вып. 4. С. 155--165
  12. Гаркушин Г.В., Разоренов С.В., Канель Г.И., Скрипняк В.А., Красковейкин В.А., Козулин А.А. // ФТТ. 2015. Т. 57. Вып. 2. С. 321--327
  13. Валиев Р.З., Александров И.В. Наноструктурные материалы, полученные интенсивной пластической деформацией. М.: Логос, 2000. 272 с
  14. Канель Г.И. // ПМТФ. 2001. Т. 42. Вып. 2. С. 194--198
  15. Канель Г.И., Разоренов С.В., Фортов В.Е. // Механика твердого тела. 2005. Вып. 4. С. 86--111
  16. Канель Г.И., Разоренов С.В., Савиных А.С., Зарецкий Е.Б., Колобов Ю.Р. Исследование структурных уровней, определяющих сопротивление высокоскоростному деформированию и разрушению металлов и сплавов. М.: Препринт ОИВТ РАН N 1-478. 2004. 32 с
  17. Гаркушин Г.В., Разоренов С.В., Игнатова О.Н. // Деформация и разрушение материалов. 2008. Вып. 4. С. 38--43
  18. Огородников В.А, Иванов А.Г., Тюнькин Е.С. // ФГВ. 1992. Вып. 1. C. 94--98
  19. Гаркушин Г.В., Разоренов С.В. // ЖТФ. 2015. Т. 85. Вып. 7. С. 77--82

Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.

Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.