Вышедшие номера
Механические свойства силицированного графита при высоких скоростях деформации
Кузьмин А.М.1, Константинов А.Ю. 2, Савенков Г.Г. 3
1Центральное конструкторское бюро машиностроения, Санкт-Петербург, Россия
2Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, Нижний Новгород, Россия
3Санкт-Петербургский государственный технологический институт (Технический университет), Санкт-Петербург, Россия
Email: sav-georgij@yandex.ru
Поступила в редакцию: 6 июня 2024 г.
В окончательной редакции: 31 июля 2024 г.
Принята к печати: 16 августа 2024 г.
Выставление онлайн: 20 сентября 2024 г.

Представлены результаты экспериментальных исследований на разрезном стержне Гопкинсона по определению механических свойств силицированного графита марки СГ-П 0,5П, применяющегося в узлах трения, при ударном нагружении. Установлено, что динамические показатели прочности и разрушения более чем в два-четыре раза превосходят аналогичные характеристики, полученные при квазистатическом нагружении. Ключевые слова:разрезной стержень Гопкинсона, силицированный графит, бразильский тест.
  1. О.Ю. Сорокин, И.А. Бубненков, Ю.И. Кошелев, Т.В. Орехов. Известия вуз. Химия и химическая технология, 55 (6), 12 (2012)
  2. В.Н. Курлов, С.Л. Шикунов. ЖТФ, 87 (12), 1871 (2017). DOI: 10.21883/JTF.2017.12.45212.2291
  3. Б.А. Калин, П.А. Платнов, Ю.В. Тузов, И.И. Чернов, Я.И. Штромбах. Конструкционные материалы ядерной техники (НИЯУ МИФИ, М., 2012)
  4. O. Dezellus, S. Jacques, F. Hodaj, N. Eustathopoulos. J. Mater. Sci., 40 (9-10), 2307 (2005). DOI: 10.1007/S10853-005-1950
  5. Изделия углеродные. Методы определения предела прочности на сжатие, изгиб, разрыв (диаметральное сжатие): ГОСТ 23775-79 (ИПК Изд-во стандартов, М., 2001)
  6. A.M. Neville. Properties of Concrete (Pitman Publishing, London, 1973)
  7. T. Rodriguez, C. Navarro, V. Sanchez-Galvez. J. Physique, IV, 101 (1994). DOI: 10.1051/jp4:1994815
  8. А.М. Брагов, А.К. Ломунов. Использование метода Кольского для исследования процессов высокоскоростного деформирования материалов различной физической природы (Изд-во Нижегородского гос. ун-та, Нижний Новгород, 2017)
  9. K. Ravi-Chandar. Inter. J. Fracture, 90, 83 (1998)
  10. J.-B. Leblond, J. Frelat. Intern. J. Solids Structure, 37, 1595 (2000)
  11. В.М. Корнев. Физическая мезомеханика, 6 (5), 37 (2003)
  12. K. Ravi-Chandar, W.G. Knauss. Intern. J. Fracture, 26, 65 (1982)
  13. D. Broek. Elementary Еngineering Fracture Mechanics (Noordhoff International Publishing, Leyden, 1974)
  14. В.И. Владимиров. Физическая природа разрушения материалов (Металлургия, М., 1984)
  15. Справочник по коэффициентам интенсивности напряжений, под ред. Ю. Мураками (Мир, М., 1990), т. 2
  16. Л.Р. Вишняков, Б.Н. Синайский, Э.П. Косыгин, Е.Ю. Чижаньков, В.Т. Варченко. Новые материалы и технологии в металлургии и машиностроении, 2, 41 (2006)
  17. Г.А. Гогоци. Проблемы прочности, 3, 60 (2006)
  18. Н.А. Шапошников. Механические испытания металлов (Машгиз, М.-Л., 1951)
  19. Г.Г. Савенков, В.А. Морозов, А.В. Кузнецов, Б.К. Барахтин, А.А. Лукин. Деформация и разрушение материалов, 4, 31 (2016)
  20. В.С. Зарубин, И.Ю. Савельева, Е.С. Сергеева. Инженерный журнал: наука и инновации, 12, 1 (2017). DOI: 10.18698/2308-6033-2017-12-1709

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.