Анализ взаимосвязи между кинетикой распространения пластической деформации и зарождением вязкого разрушения

Д. В. Лаухин, А. В. Бекетов, Н. А. Ротт, И. А. Тютерев, С. В. Иванцов, В. Д. Лаухин

Приднепровская государственная академия строительства и архитектуры, ул. Чернышевского, 24а, 49600 Днепр, Украина

Получена: 18.08.2017. Скачать: PDF

В работе проанализирован характер взаимосвязи между кинетикой распространения пластической деформации и зарождением вязкого разрушения для низкоуглеродистой микролегированной стали 06Х1. Для достижения поставленной в работе цели был осуществлён эксперимент, который включал растяжение серии образцов с торможением деформации при достижении определённого уровня нагрузки. Исследование соответствующих образцов показали, что на стадии зарождения трещины её рост осуществляется путём блокирования распространения пластической деформации поверхностями раздела как общего, так и специального типа. Вместе с этим установлено, что вторая стадия (рост микротрещин) происходит за счёт одновременного действия двух механизмов: дислокационного накопления (модель Коттрелла) и объединения нескольких микротрещин в одну.

Ключевые слова: ферритоперлитная структура, вязкое разрушение, кинетика распространения трещины, блокировка дислокаций, механизмы зарождения трещины, механизм роста трещины.

URL: http://mfint.imp.kiev.ua/ru/abstract/v39/i10/1335.html

PACS: 62.20.mm, 62.20.mt, 68.37.Hk, 81.05.Bx, 81.40.Lm, 81.40.Np, 83.60.Uv


ЦИТИРОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА
  1. Kh. A. Rakhmatullin, E. I. Shemyakin, Yu. A. Dem’yanov, and A. V. Zvyagin, Prochnost’ i Razrushenie pri Kratkovremennykh Nagruzkakh [Strength and Fracture under Short-Term Loads] (Moscow: Universitetskaya Kniga ‘Logos’: 2008) (in Russian).
  2. O. V. Beketov, S. V. Ivantsov, I. A. Tyuterev, N. O. Rott, and E. O. Babenko, Stroitel’stvo, Materialovedenie, Mashinostroenie, Iss. 95: 26 (2017) (in Ukrainian).
  3. G. F. Sarafanov and V. N. Perevezentsev, Zakonomernosti Deformatsionnogo Izmel’cheniya Struktury Metallov i Splavov [Regularities of Deformation Grinding of the Structure of Metals and Alloys] (Nizhniy Novgorod: 2007) (in Russian).
  4. A. N. Orlov, V. N. Perevezentsev, and V. V. Rybin, Granitsy Zeren v Metallakh [Boundaries of Grains in Metals] (Moscow: Metallurgiya: 1980) (in Russian).
  5. A. Nadai, Plastichnost i Razrushenie Tverdykh Tel [Plasticity and Destruction of Solids] (Moscow: Izd. Inostrannoy Literatury: 1954) (in Russian).
  6. J. F. Nott, Osnovy Mekhaniki Razrusheniya [Fundamentals of Fracture Mechanics] (Moscow: Metallurgiya: 1978) (Russian translation).
  7. Kh. Vashul’, Prakticheskaya Metallografiya. Metody Izgotovleniya Obraztsov [Practical Metallography. Methods for Samples Fabrication] (Moscow: Metallurgiya: 1988) (in Russian).
  8. J. Goldstein, Prakticheskaya Rastrovaya Elektronnaya Mikroskopiya [Practical Scanning Electron Microscopy] (Moscow: Mir: 1978) (Russian translation).
  9. V. I. Bol’shakov, G. D. Sukhomlin, and D. V. Laukhin, Atlas Metallov i Splavov: Uchebnoe Posobie [Atlas of Metals and Alloys: Tutorial] (Dnipro: GVUZ ‘Pridneprovskaya Gosudarstvennaya Akademiya Stroitel’stva i Arkhitektury’: 2010) (in Russian).
  10. V. M. Finkel’, Fizika Razrusheniya [Fracture Physics] (Moscow: Metallurgiya: 1970) (in Russian).
  11. V. Z. Parton and V. G. Barkovskiy, Dinamika Khrupkogo Razrusheniya [Dynamics of Brittle Fracture] (Moscow: Mashinostroenie: 1988) (in Russian).