Металлургия и материаловедение
Материаловедение
DOI: 10.34759/vst-2019-4-230-239
Авторы
*, **Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», Ленинский проспект, 4, Москва, 119991, Россия
*e-mail: ushakoviv@mail.ru
**e-mail: MAK.101@yandex.ru
Аннотация
Экспериментально определены закономерности деформирования и разрушения твёрдых и тонких образцов нанокристаллического материала (Co71,66Si17,09B4,73Fe3,38Cr3,14) при нагружении пирамидкой Виккерса на подложке. Установлено существование оптимальной нагрузки, при которой вероятность образования симметричных микрокартин разрушения максимальна. Статистический анализ таких микрокартин, а также расстояний между параллельными трещинами позволяет найти вязкость микроразрушения. Установлена зависимость симметрии микрокартин разрушения от величины нагрузки и расстояния до границы образца. Определены режимы механических испытаний, при выполнении которых удаётся получить симметричные системы микротрещин, пригодные для определения вязкости микроразрушения. Разработаны алгоритмы, позволяющие определять оптимальную нагрузку на индентор и допустимое расстояние до границы образца.
Ключевые слова:
микроиндентирование, композиты, вязкость микроразрушения, механические испытания, микротрещины, покрытияБиблиографический список
-
Климов В.Г. Применение лазерной импульсной наплавки при разработке технологии восстановления рабочих лопаток турбины газотурбинного двигателя // Вестник Московского авиационного института. 2017. Т. 24. № 1. С. 170-179.
-
Duradji V.N., Kaputkin D.E. Metal Surface Treatment in Electrolyte Plasma during Anodic Process // Journal of The Electrochemical Society. 2016. Vol. 163. No. 3, pp. E43-E48. DOI: 10.1149/2.0011603jes
-
Бабин С.В., Фурсов A.A., Егоров E.H. Исследование влияния плазменно-напыленного промежуточного слоя на адгезионную прочность соединения стеклопластик-металл // Вестник Московского авиационного института. 2017. Т. 24. № 3. С. 195-201.
-
Гравин A.A., Симагин Д.Н., Литовка Ю.В., Дьяков И.А. Технология получения оксидных покрытий из электролитов с добавками наноуглеродных материалов // Автомобильная промышленность. 2015. № 5. С. 28-30.
-
Махутов H.A., Москвичев В.В., Морозов Е.М., Гольдштейн Р.В. Унификация методов испытаний конструкционных материалов на трещиностойкость. История проблемы и формирование нормативной базы // Заводская лаборатория. Диагностика материалов. 2017. Т. 83. № 10. С. 41-54. DOI: 10.26896/1028-6861-2017-83-41-54
-
Чжо А.Л., Aртемьев A.В., Рабинский Л.Н., Aфанасьев A..В., Семенов H.A., Соляев Ю.О. Идентификация свойств монослоя в углепластике с наномодифицированной матрицей // Вестник Московского авиационного института. 2017. Т. 24. № 2. С. 197-208.
-
Махутов H.A. Механические испытания в проблемах машиноведения и машиностроения // Заводская лаборатория. Диагностика материалов. 2008. Т. 74. № 10. С. 38-44.
-
Чухлебов Р.В., Лошкарев A.H., Сидоренко A.C., Дмитриев В.Г. Экспериментальное исследование вибрации конструкции авиационного изделия при действии полетных нагрузок // Вестник Московского авиационного института. 2017. Т. 24. № 3. С. 51-59.
-
Столяров В.В. Механические испытания на растяжение наноструктурных материалов // Заводская лаборатория. Диагностика материалов. 2008. Т. 74. № 1. С. 54-57.
-
Jönsson B., Hogmark S. Hardness measurements of thin films // Thin Solid Films. 1984. Vol. 114. No. 3, pp. 257-269. DOI: 10.1016/0040-6090(84)90123-8
-
Трунов М.Л., Биланич В. С., Дуб С.Н. Исследование времязависимого механического поведения материалов при испытаниях на нанотвердость / / Журнал технической физики. 2007. Т. 77. № 10. С. 50-57.
-
Глинер Р.Е., Дубинский В.Н., Катюхин Е.Б., Пряничников В.А., Шабин A.В. Инновационные механические испытания металла, подвергаемого технологическому деформированию и термической обработке: Монография. – Нижний Новгород: Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева, 2016. – 123 с.
-
Aдамов A.A., Лаптев М.Ю., Горшкова Е.Г. Анализ отечественной и зарубежной нормативной базы по механическим испытаниям полимерных композиционных материалов // Конструкции из композиционных материалов. 2012. № 3. С. 72–77.
-
Гольдштейн Р.В., Ченцов А.В., Кадушников Р.М., Штуркин Н.А. Методы и метрологическое обеспечение механических испытаний нано- и микромасштабных объектов, материалов и изделий нанотехнологий // Российские Нанотехнологии. 2008. Т. 3. № 1-2. С. 114-124.
-
Лахов В.М., Кривов А. С., Александров В. С. Какими будут механические измерения и испытания в XXI веке // Приборы. 2008. №. 7(97). С. 2-11.
-
Ушаков И.В., Федоров В.А., Судакова Л.И. Деформирование и разрушение металлического стекла при индентировании на подложках // Вестник Тамбовского государственного университета. Естественные и технические науки. 2000. Т. 5. Вып. 2-3. С. 384-386.
-
Ushakov I.V. Method of mechanical testing of laser treated metallic glass by indenters with different geometry // Proceedings of SPIE. The International Society for Optical Engineering. 2007. Vol. 6597, p. 659–714. DOI: 10.1117/12.726773.
-
Ушаков И.В., Поликарпов В.М. Испытания тонких лент металлического стекла инденторами различной геометрической формы // Заводская лаборатория. Диагностика материалов. 2007. Т. 73. № 2. С. 68-71.
-
Ушаков И.В., Сафронов И. С. Способ определения пластических характеристик пленок многокомпонентных аморфно-нанокристаллических металлических сплавов. Патент RU 2494039 C1. Бюл. № 27, 27.09.2013.
-
Ушаков И.В., Батомункуев А.Ю. Способ определения коэффициента вязкости микроразрушения тонких пленок из многокомпонентных аморфнонанокристаллических металлических сплавов (варианты). Патент RU 2561788 C1. Бюл. № 25, 10.09.2015.
Скачать статью
mai.ru — информационный портал Московского авиационного института © МАИ, 1994-2024 |