Вышедшие номера
Использование спекловых изображений для определения локальных пластических деформаций, возникающих при многоцикловой усталости стали 09Г2С
Правительство Российской Федерации, акт 211, 02.A03.21.0006
Владимиров А.П. 1, Друкаренко Н.А. 1, Мызнов К.Е.2
1Институт машиноведения УрО РАН, Екатеринбург, Россия
2Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург, Россия
Email: vap52@bk.ru, targosk@yandex.ru, myznov15@yandex.ru
Поступила в редакцию: 4 марта 2021 г.
В окончательной редакции: 16 апреля 2021 г.
Принята к печати: 4 мая 2021 г.
Выставление онлайн: 1 июня 2021 г.

С использованием усредненных во времени спекловых изображений на образце из стали 09Г2С, изготовленном с двумя выточкам радиусом 2.5 mm, оценены пластические деформации, возникающие в зоне зарождения усталостной трещины. Показано, что усталостное разрушение возникает вследствие локализации необратимых процессов в области размером менее 1 mm, предельное значение растягивающих пластических деформаций имеет порядок 10-1. В качестве предвестника разрушения предложено использовать уменьшение нормированной временной автокорреляционной функции интенсивности излучения до отрицательного значения. Ключевые слова: спеклы, изображение, многоцикловая усталость, деформация, разрушение.
  1. Д.А. Тупикин, Контроль. Диагностика, N 11, 53 (2003)
  2. И.И. Новиков, В.А. Ермишин, Физическая механика реальных материалов (Наука, М., 2004)
  3. J. Lasar, M. Hola, O. Cip, in Book of abstracts. Conference PhotoMechanics (Delft University, Netherlands, 2015), p. 64
  4. Г.Дж. Гаф, Усталость металлов (Глав. ред. лит-ры по черной металлургии, М.-Л., 1935)
  5. В.Ф. Терентьев, Усталость металлических материалов (Наука, М., 2002)
  6. Y. Murakami, Metal fatigue: effects of small defects and nonmetallic inclusions (Academic Press, 2019)
  7. S.S. Manson, Exp. Mech., 5 (7), 193 (1965)
  8. J. Schijve, Int. J. Fatigue, 25 (8), 679 (2003)
  9. Р.К. Эрф, Голографические неразрушающие исследования (Машиностроение, М., 1985)
  10. E. Marom, R.K. Muller, Int. J. Nondestructive Testing, 3, 171 (1971)
  11. В.П. Козубенко, В.А Потиченко, Ю.С. Бородин, Проблемы прочности, N 7, 103 (1989)
  12. А.П. Владимиров, И.С. Каманцев, В.Е. Веселова, Э.С. Горкунов, С.В. Гладковский, ЖТФ, 86 (4), 85 (2016)
  13. A.P. Vladimirov, Opt. Eng., 55 (12), 1217 (2016)
  14. А.П. Владимиров, И.С. Каманцев, Н.А. Друкаренко, Л.А. Акашев, А.В. Дружинин, Оптика и спектроскопия, 127 (11), 870 (2019). DOI: 10.21883/OS.2019.11.48530.165-19
  15. Л.Б. Зуев, В.И. Данилов, Н.М. Мних, Завод. лаб., 56 (2), 90 (1990)
  16. M.A. Sutton, J.-J. Orteu, H. Schreier, Image correlation for shape, motion and deformation measurements (University of South Carolina, Columbia, USA, 2009)
  17. С.В. Панин, П.С. Любутин, В.В. Титков, Анализ изображений в оптическом методе оценки деформации (Изд-во СО РАН, Томск, 2017)
  18. A. Gilanyi, K. Morishita, T. Sukegawa, M. Uesaka, K. Miya, Fusion Eng. Design, 42 (1-4), 485 (1998)
  19. В.А. Ермишкин, Д.П. Мурат, В.В. Подбельский, Автоматизация и современные технологии, N 2, 11 (2008)
  20. О.А. Плехов, И.А. Пантелеев, В.А. Леонтьев, Физ. мезомеханика, 12 (5), 37 (2009)

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.