Анализ скоростных зависимостей критических напряжений в алюминиевых сплавах системы Al-Mg при ударных нагрузках
Евстифеев А.Д.1, Смирнов И.В.2, Петров Ю.В.2,3
1Научно-исследовательский институт механики Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского, Нижний Новгород, Россия
2Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия
3Институт проблем машиноведения РАН, Санкт-Петербург, Россия
Email: ad.evstifeev@gmail.com
Поступила в редакцию: 2 апреля 2020 г.
В окончательной редакции: 21 июня 2020 г.
Принята к печати: 23 июня 2020 г.
Выставление онлайн: 3 августа 2020 г.
Алюминиевые сплавы системы Al-Mg имеют широкое распространение в автомобильной и авиационной промышленности благодаря сочетанию прочности, хорошей пластичности и коррозионной стойкости. Увеличение процентного содержания магния повышает прочность материала при незначительном снижении пластических характеристик. В работе изучены особенности поведения критических напряжений в рассматриваемых материалах, наблюдаемые при увеличении скорости деформации. Обсуждается возможность прогнозирования критических динамических напряжений в материалах на основе структурно-временного подхода. Ключевые слова: алюминиевые сплавы, критические динамические напряжения, критерий инкубационного времени.
- J.R. Davis. Aluminum and aluminum alloys. Ohio: ASM International, Materials Park (1993). 783 p
- G.V. Stepanov, V.V. Astanin, V.I. Romanchenko, A.P. Vashchenko, V.M. Tokarev, B.D. Chukhin, Y.P. Guk. Strength Mater. 15, 220 (1983)
- А.М. Брагов, А.К. Ломунов. ПМТФ 5, 168 (1988);
- A.M. Bragov, B.L. Karihaloo, Yu.V. Petrov, A.Yu. Konstantinov, D.A. Lamzin, A.K. Lomunov, I.V. Smirnov. J. Appl. Mech. Tech. Phys. 53, 6, 926 (2012)
- A.A. Gruzdkov, E.V. Sitnikova, N.F. Morozov, Y.V. Petrov. Mathem. Mech. Solid. 14, 72 (2009)
- A.A. Gruzdkov, S.I. Krivosheev, Y.V. Petrov. Phys. Solid State 45, 886 (2003)
- G.I. Kanel, S.V. Razorenov, A.A. Bogatch, A.V. Utkin, V.E. Fortov, D.E. Grady. J. Appl. Phys. 20, 467 (1997)
- Г.В. Гаркушин, Г.И. Канель, С.В. Разоренов. ФТТ 52, 2216 (2010)
- A.D. Evstifeev, I.V. Smirnov, Yu.V. Petrov. Phys. Solid State 61, 1062 (2019)
- A.D. Evstifeev, A.A. Chevrychkina, Y.V. Petrov. Mater. Phys. Mechan. 32, 258 (2017)
- W. Goldsmith, J.L. Sackman, C. Ewerts. Rock. Mech. Min. Sci. Geomech. 13, 303 (1976)
- S. Howe, W. Goldsmith, J. Sackman. Exp. Mech. 14, 337 (1974)
- Y.V. Petrov, I.V. Smirnov, A.A. Utkin. Mech. Solids 45, 476 (2010)
- Н.А. Златин, С.М. Мочалов, Г.С. Пугачев, А.М. Брагов. ФТТ 16, 1752 (1974)
- Я.Д. Вишняков, А.А. Бабарэко, С.А. Владимиров, И.В. Эгиз. Теория образования текстур в материалах и сплавах. Наука, М. (1979). 343 с
- М.А. Штремель. Прочность сплавов. Ч. 2. МИСиС, М.(1997). 527 с
- Y.V. Petrov, A.A. Utkin. Sov. Mater. Sci. 25, 153 (1989)
- Y.V. Petrov, N.F. Morozov. ASMEJ. Appl. Mech. 61, 710 (1994)
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.