Вышедшие номера
Особенности динамического разрушения алюминиевого сплава АМг4.5 в ультрамелкозернистом состоянии
РФФИ, 19-31-60031
Евстифеев А.Д.1,2
1Научно-исследовательский институт механики Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского, Нижний Новгород, Россия
2Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия
Email: ad.evstifeev@gmail.com
Поступила в редакцию: 11 февраля 2022 г.
В окончательной редакции: 16 мая 2022 г.
Принята к печати: 17 мая 2022 г.
Выставление онлайн: 7 июля 2022 г.

Рассмотрены особенности разрушения алюминиевого сплава АМг4.5 в условиях динамического растяжения образцов по методике Кольского с использованием разрезных стержней Гопкинсона. Представлены экспериментальные и теоретические данные по определению прочностных характеристик сплава в исходном крупнозернистом и ультрамелкозернистом состояниях. Показано, что высокая степень деформации материала, полученная в процессе интенсивной пластической деформации кручением под высоким давлением, оказывает негативное влияние на динамическую прочность материала. Ключевые слова: динамическая прочность, критерий инкубационного времени, разрезные стрежни Гопкинсона, интенсивная пластическая деформация.
  1. L.F. Mondolfo. Aluminum Alloys: Structure and Properties (Elsevier, 2013)
  2. H. Miyamoto, K. Ota, T. Mimaki. Scripta Mater., 54, 1721 (2006)
  3. B. Talebanpour, R. Ebrahimi, K. Janghorban. Mater. Sci. Eng. A, 527, 141 (2009)
  4. I. Sabirov, M.Yu. Murashkin, R.Z. Valiev. Mater. Sci. Eng. A, 560, 1 (2013)
  5. R.Z. Valiev, M.Yu. Murashkin, I. Sabirov. Scripta Mater., 76, 13 (2014)
  6. A.M. Mavlyutov, I.A. Kasatkin, M.Y. Murashkin, R.Z. Valiev, T.S. Orlova. Phys. Solid State, 57, 2051 (2015)
  7. X. Huang, N. Hansen, N. Tsuji. Science, 312, 249 (2006)
  8. N. Kamikawa, X. Huang, N. Tsuji, N. Hansen. Acta Mater., 57, 4198 (2009)
  9. A.M. Mavlyutov, T.A. Latynina, M.Yu. Murashkin, R.Z. Valiev, T.S. Orlova. Phys. Solid State, 59, 1970 (2017)
  10. R.Z. Valiev, I.V. Alexandrov, Y.T. Zhu, T.C. Lowe. J. Mater. Res., 17, 5 (2002)
  11. 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)
  12. А.М. Брагов, А.К. Ломунов. ПМТФ, 5, 168 (1988)
  13. 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, 926 (2012)
  14. A.A. Gruzdkov, E.V. Sitnikova, N.F. Morozov, Y.V. Petrov. Math. Mech. Solids, 14, 72 (2009)
  15. A.A. Gruzdkov, S.I. Krivosheev, Y.V. Petrov. Phys. Solid State, 45, 886 (2003)
  16. G.I. Kanel, S.V. Razorenov, A.A. Bogatch, A.V. Utkin, V.E. Fortov, D.E. Grady. J. Appl. Phys., 20, 467 (1997)
  17. Г.В. Гаркушин, Г.И. Канель, С.В. Разоренов. ФТТ, 52, 2216 (2010)
  18. J.S. Liao, M. Hotta, K. Kaneko, K. Kondoh. Scr. Mater., 61, 208 (2009)
  19. G. Purcek, O. Saray, I. Karaman, T. Kucukomeroglu. Mater. Sci. Eng. A, 490, 403 (2008)
  20. A.A. Karimpoor, K.T. Aust, U. Erb. Scr. Mater., 56, 201 (2007)
  21. A.P. Zhilyaev, T.G. Langdon. Prog. Mater. Sci., 53, 893 (2008)
  22. H. Kolsky. Proc. Phys. Soc., 62, 676 (1949)
  23. A.M. Bragov, A.K. Lomunov. Int. J. Impact. Engng. 16 (2), 321 (1995)
  24. А.Д. Евстифеев, Г.А. Волков. ЖТФ, 92 (2), 274 (2022). DOI: 10.21883/JTF.2022.02/52017.250-21
  25. E.O. Hall. Proc. Phys. Soc. B, 64, 747 (1951)
  26. N.J. Petch. The Orientation Relationships Between Cementite and α-iron. Acta Crystallographica, 6, 96 (1953)
  27. Ю.В. Петров. ДАН, 395 (5), 621 (2004)
  28. M.Y. Murashkin, N.A. Enikeev, V.U. Kazykhanov, I. Sabirov. Rev. Adv. Mater. Sci., 35, 75 (2013)

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.