Вышедшие номера
Влияние микроповрежденности на упругие характеристики метастабильных аустенитных сталей при усталостном разрушении
Российский научный фонд, Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований малыми отдельными научными группам, 22-29-01237
Мишакин В.В. 1, Сергеева О.А.2, Клюшников В.А. 1
1Федеральный исследовательский центр Институт прикладной физики им. А.В. Гапонова-Грехова РАН, Нижний Новгород, Россия
2Волга-СГЭМ - Камспецэнерго, Набережные Челны, Россия
Email: ndt@ipmran.ru
Поступила в редакцию: 14 июля 2023 г.
В окончательной редакции: 5 октября 2023 г.
Принята к печати: 6 ноября 2023 г.
Выставление онлайн: 25 декабря 2023 г.

Исследована связь модулей упругости с изменением фазового состава и микроповрежденностью метастабильной аустенитной стали при ее усталостном разрушении. Предложен способ расчета микроповрежденности с учетом влияния комплекса факторов на упругие характеристики - образования деформационного мартенсита, имеющего контраст упругих модулей с матрицей материала, и изменения кристаллографической текстуры. Получена высокая корреляция нормированной величины микроповрежденности относительно ее критической величины, соответствующей появлению макротрещины, с поврежденностью, рассчитанной с помощью гипотезы линейного суммирования повреждений Пальмгрена-Майнера, широко используемой для оценки ресурсных характеристик сталей. Ключевые слова: аустенитная нержавеющая сталь, метастабильный аустенит, микроповрежденность, ультразвуковой метод, упругие модули, вихретоковый метод.
  1. Г.Ф. Сарафанов, В.Н. Перевезенцев. Деформация и разрушения материалов, 2, 2 (2016)
  2. В.Ф. Терентьев. Усталость металлических материалов (Наука, М., 2003)
  3. M. Kachanov, V. Mishakin, Yu. Pronina. Int. J. Eng. Sci., 169, 103569 (2021). DOI: 10.1016/j.ijengsci.2021.103569
  4. V. Mishakin, A. Gonchar, K. Kurashkin, V. Klyushnikov, M. Kachanov. Int. J. Eng. Sci., 168, 103567 (2021). DOI: 10.1016/j.ijengsci.2021.103567
  5. В.В. Мишакин, В.Н. Серебряный, А.В. Гончар, В.А. Клюшников. Зав. лаб. Диагностика материалов, 84, 30 (2018). DOI: 10.1134/S0020168519150111 [V.V. Mishakin, V.N. Serebryannyi, A.V. Gonchar, V.A. Klyushnikov. Inorganic Мater., 55 (15), 1454 (2019). DOI: 10.26896/1028-6861-2018-84-7-30-34]
  6. Р. Труэлл, Ч. Эльбаум, Б. Чик. Ультразвуковые методы в физике твердого тела (Мир, М., 1972) [R. Truell, C. Elbaum, B.B. Chick. Ultrasonic Methods in Solid State (Academic Press, NY., 1969)]
  7. А.С. Вавакин, Р.Л. Салганик. Механика твердого тела, 3, 65 (1975)
  8. Р.Л. Салганик. Механика твердого тела, 4, 149 (1973)
  9. M. Kachanov, I. Sevostianov. Micromechanics of Materials, with Аpplications (Springer, Cham. 2018), DOI: 10.1007/978-3-319-76204-3
  10. М.И. Гольдштейн, В.С. Литвинов, Б.М. Бронфин. Металлофизика высокопрочных сплавов (Металлургия, М., 1986)
  11. W. Voigt. Lehrbuch der Kristallphysik (Teubner Verlaggeselschaft, Stutgart, 1928)
  12. С.В. Кириков, В.В. Мишакин, В.А. Клюшников. ЖТФ, 92 (3), 405 (2022). DOI: 10.21883/JTF.2022.03.52135.277-21 [S.V. Kirikov, V.V. Mishakin, V.A. Klyushnikov. Tech. Phys., 67 (3), 312 (2022). DOI: 10.21883/TP.2022.03.53262.277-21]
  13. C.M. Sayers. J. Phys. D: Appl. Phys., 1 (5), 2157 (1982)
  14. C.M. Sayers, D.R. Allen. J. Phys. D: Appl. Phys., 17, 1399 (1984)
  15. D.R. Allen, C.M. Sayers. Ultrasonics, 22 (7), 179 (1984)
  16. U. Krupp, C. West, H.-J. Christ. Mat. Sci. Eng. A., 481-482, 713 (2008). DOI: 10.1016/j.msea.2006.12.211
  17. М.Б. Ригмант, М.К. Корх, Д.И. Давыдов, Д.А. Шишкин, Ю.В. Корх, А.П. Ничипурук, Н.В. Казанцева. Дефектоскопия, 11, 28 (2015). [M.B. Rigmant, M.K. Korkh, D.I. Davydov, D.A. Shishkin, Yu.V. Korkh, A.P. Nichipuruk, N.V. Kazantseva. Rus. J. Nondestruct Testing, 51 (11), 680 (2015). DOI: 10.1134/S1061830915110030]
  18. A. Vinogradov, A. Lazarev, M. Linderov, A. Weidner, H. Biermann. Acta Mater., 61 (7), 2434 (2013). DOI: 10.1016/j.actamat.2013.01.016

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.