Вышедшие номера
Анализ скоростных зависимостей критических напряжений в алюминиевых сплавах системы Al-Mg при ударных нагрузках
Переводная версия: 10.1134/S106378342011013X
RFBR, 19-31-60031
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.
  1. J.R. Davis. Aluminum and aluminum alloys. Ohio: ASM International, Materials Park (1993). 783 p
  2. 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)
  3. А.М. Брагов, А.К. Ломунов. ПМТФ 5, 168 (1988);
  4. 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)
  5. A.A. Gruzdkov, E.V. Sitnikova, N.F. Morozov, Y.V. Petrov. Mathem. Mech. Solid. 14, 72 (2009)
  6. A.A. Gruzdkov, S.I. Krivosheev, Y.V. Petrov. Phys. Solid State 45, 886 (2003)
  7. G.I. Kanel, S.V. Razorenov, A.A. Bogatch, A.V. Utkin, V.E. Fortov, D.E. Grady. J. Appl. Phys. 20, 467 (1997)
  8. Г.В. Гаркушин, Г.И. Канель, С.В. Разоренов. ФТТ 52, 2216 (2010)
  9. A.D. Evstifeev, I.V. Smirnov, Yu.V. Petrov. Phys. Solid State 61, 1062 (2019)
  10. A.D. Evstifeev, A.A. Chevrychkina, Y.V. Petrov. Mater. Phys. Mechan. 32, 258 (2017)
  11. W. Goldsmith, J.L. Sackman, C. Ewerts. Rock. Mech. Min. Sci. Geomech. 13, 303 (1976)
  12. S. Howe, W. Goldsmith, J. Sackman. Exp. Mech. 14, 337 (1974)
  13. Y.V. Petrov, I.V. Smirnov, A.A. Utkin. Mech. Solids 45, 476 (2010)
  14. Н.А. Златин, С.М. Мочалов, Г.С. Пугачев, А.М. Брагов. ФТТ 16, 1752 (1974)
  15. Я.Д. Вишняков, А.А. Бабарэко, С.А. Владимиров, И.В. Эгиз. Теория образования текстур в материалах и сплавах. Наука, М. (1979). 343 с
  16. М.А. Штремель. Прочность сплавов. Ч. 2. МИСиС, М.(1997). 527 с
  17. Y.V. Petrov, A.A. Utkin. Sov. Mater. Sci. 25, 153 (1989)
  18. 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.