Standard

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕФОРМАЦИЙ В ШЕЙКЕ ПЛОСКОГО ОБРАЗЦА ТИТАНА ВТ1-00 ПРИ ОДНООСНОМ РАСТЯЖЕНИИ. / Реков, Александр Михайлович; Вичужанин, Дмитрий Иванович.
в: Механика композиционных материалов и конструкций, Том 25, № 4, 2019, стр. 522-530.

Результаты исследований: Вклад в журналСтатьяРецензирование

Harvard

APA

Vancouver

Реков АМ, Вичужанин ДИ. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕФОРМАЦИЙ В ШЕЙКЕ ПЛОСКОГО ОБРАЗЦА ТИТАНА ВТ1-00 ПРИ ОДНООСНОМ РАСТЯЖЕНИИ. Механика композиционных материалов и конструкций. 2019;25(4):522-530. doi: 10.33113/mkmk.ras.2019.25.04.522_530.05

Author

BibTeX

@article{ff35e4f838a8413887f758c7536e74a2,
title = "РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕФОРМАЦИЙ В ШЕЙКЕ ПЛОСКОГО ОБРАЗЦА ТИТАНА ВТ1-00 ПРИ ОДНООСНОМ РАСТЯЖЕНИИ",
abstract = "Методом корреляции цифровых изображений определены компоненты линейных и сдвиговых упругопластических деформаций в области симметричной шейки плоского образца при одноосном растяжении. Материал образца - титан марки ВТ1-00 с гексагональной плотноупакованной кристаллической решеткой ( фаза). Образцы вырезали из листового проката, прошедшего рекристаллизационный отжиг в вакууме. Структуру поверхностного слоя определяли стандартным методом. Для данного материала особенностью мезоструктуры первого уровня (зерно поликристалла) является наличие большого количества двойников отжига. Доля зерен, в которых обнаружены двойники, составляет примерно двадцать - тридцать процентов для всего массива зерен. В экспериментах использовали современное высокоточное оборудование: испытательную машину Instron 8801 и цифровую оптическую систему Strain Master. Определены поля векторов смещений участков поверхности образца в области шейки. В качестве опорных точек принимали неровности рельефа, возникающие на поверхности образца при растяжении. В каждый момент времени по полю компонент векторов смещений определяли линейные локальные мезодеформации первого рода и величину дисторсии (на уровне зерна поликристаллического образца). Деформации рассчитывали на виртуальных линиях, параллельных оси образца. Расстояние между линиями принимали равным половине миллиметра. Приближенную оценку величины деформации в направлении, перпендикулярном плоскости образца находили из условия несжимаемости. Определена кинетика продольных и поперечных (относительно оси растяжения образца) деформаций. Вычислены коэффициенты взаимной корреляции между параметрами деформированного состояния. Определены плотности распределения компонент линейных деформаций и дисторсии поля перемещений. Плотности распределения использовали для определения вероятности появления больших величин деформаций в зоне шейки. Данные вероятности численно равны отношению числа зерен поликристалла с деформацией, большей некоторой фиксированной величины, к общему числу зерен в зоне шейки. Работа выполнена в рамках темы государственного задания ИМАШ УрО РАН. Испытания проведены с использованием ЦКП «Пластометрия».",
author = "Реков, {Александр Михайлович} and Вичужанин, {Дмитрий Иванович}",
year = "2019",
doi = "10.33113/mkmk.ras.2019.25.04.522_530.05",
language = "Русский",
volume = "25",
pages = "522--530",
journal = "Механика композиционных материалов и конструкций",
issn = "1029-6670",
publisher = "Институт прикладной механики Российской академии наук",
number = "4",

}

RIS

TY - JOUR

T1 - РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕФОРМАЦИЙ В ШЕЙКЕ ПЛОСКОГО ОБРАЗЦА ТИТАНА ВТ1-00 ПРИ ОДНООСНОМ РАСТЯЖЕНИИ

AU - Реков, Александр Михайлович

AU - Вичужанин, Дмитрий Иванович

PY - 2019

Y1 - 2019

N2 - Методом корреляции цифровых изображений определены компоненты линейных и сдвиговых упругопластических деформаций в области симметричной шейки плоского образца при одноосном растяжении. Материал образца - титан марки ВТ1-00 с гексагональной плотноупакованной кристаллической решеткой ( фаза). Образцы вырезали из листового проката, прошедшего рекристаллизационный отжиг в вакууме. Структуру поверхностного слоя определяли стандартным методом. Для данного материала особенностью мезоструктуры первого уровня (зерно поликристалла) является наличие большого количества двойников отжига. Доля зерен, в которых обнаружены двойники, составляет примерно двадцать - тридцать процентов для всего массива зерен. В экспериментах использовали современное высокоточное оборудование: испытательную машину Instron 8801 и цифровую оптическую систему Strain Master. Определены поля векторов смещений участков поверхности образца в области шейки. В качестве опорных точек принимали неровности рельефа, возникающие на поверхности образца при растяжении. В каждый момент времени по полю компонент векторов смещений определяли линейные локальные мезодеформации первого рода и величину дисторсии (на уровне зерна поликристаллического образца). Деформации рассчитывали на виртуальных линиях, параллельных оси образца. Расстояние между линиями принимали равным половине миллиметра. Приближенную оценку величины деформации в направлении, перпендикулярном плоскости образца находили из условия несжимаемости. Определена кинетика продольных и поперечных (относительно оси растяжения образца) деформаций. Вычислены коэффициенты взаимной корреляции между параметрами деформированного состояния. Определены плотности распределения компонент линейных деформаций и дисторсии поля перемещений. Плотности распределения использовали для определения вероятности появления больших величин деформаций в зоне шейки. Данные вероятности численно равны отношению числа зерен поликристалла с деформацией, большей некоторой фиксированной величины, к общему числу зерен в зоне шейки. Работа выполнена в рамках темы государственного задания ИМАШ УрО РАН. Испытания проведены с использованием ЦКП «Пластометрия».

AB - Методом корреляции цифровых изображений определены компоненты линейных и сдвиговых упругопластических деформаций в области симметричной шейки плоского образца при одноосном растяжении. Материал образца - титан марки ВТ1-00 с гексагональной плотноупакованной кристаллической решеткой ( фаза). Образцы вырезали из листового проката, прошедшего рекристаллизационный отжиг в вакууме. Структуру поверхностного слоя определяли стандартным методом. Для данного материала особенностью мезоструктуры первого уровня (зерно поликристалла) является наличие большого количества двойников отжига. Доля зерен, в которых обнаружены двойники, составляет примерно двадцать - тридцать процентов для всего массива зерен. В экспериментах использовали современное высокоточное оборудование: испытательную машину Instron 8801 и цифровую оптическую систему Strain Master. Определены поля векторов смещений участков поверхности образца в области шейки. В качестве опорных точек принимали неровности рельефа, возникающие на поверхности образца при растяжении. В каждый момент времени по полю компонент векторов смещений определяли линейные локальные мезодеформации первого рода и величину дисторсии (на уровне зерна поликристаллического образца). Деформации рассчитывали на виртуальных линиях, параллельных оси образца. Расстояние между линиями принимали равным половине миллиметра. Приближенную оценку величины деформации в направлении, перпендикулярном плоскости образца находили из условия несжимаемости. Определена кинетика продольных и поперечных (относительно оси растяжения образца) деформаций. Вычислены коэффициенты взаимной корреляции между параметрами деформированного состояния. Определены плотности распределения компонент линейных деформаций и дисторсии поля перемещений. Плотности распределения использовали для определения вероятности появления больших величин деформаций в зоне шейки. Данные вероятности численно равны отношению числа зерен поликристалла с деформацией, большей некоторой фиксированной величины, к общему числу зерен в зоне шейки. Работа выполнена в рамках темы государственного задания ИМАШ УрО РАН. Испытания проведены с использованием ЦКП «Пластометрия».

UR - https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41670556

U2 - 10.33113/mkmk.ras.2019.25.04.522_530.05

DO - 10.33113/mkmk.ras.2019.25.04.522_530.05

M3 - Статья

VL - 25

SP - 522

EP - 530

JO - Механика композиционных материалов и конструкций

JF - Механика композиционных материалов и конструкций

SN - 1029-6670

IS - 4

ER -

ID: 12032776