|
|
|
|
| LEADER |
00000naa0a2200000 4500 |
| 001 |
597161 |
| 005 |
20250203145945.0 |
| 035 |
|
|
|a (RuTPU)RU\TPU\tpu\20320
|
| 035 |
|
|
|a RU\TPU\tpu\20314
|
| 090 |
|
|
|a 597161
|
| 100 |
|
|
|a 20111122d1989 k y0rusy50 ca
|
| 101 |
0 |
|
|a rus
|
| 102 |
|
|
|a RU
|
| 200 |
1 |
|
|a Деформация и разрушение композитов со структурно-неустойчивой связкой
|f Т. М. Полетика, С. Н. Кульков, В. Е. Панин
|
| 330 |
|
|
|a Предлагают использовать в качестве связки в композиционном материале (КМ) структурно-неустойчивый сплав. Осуществление деформации путем структурных превращений позволит эффективно релаксировать напряжениям в матрице при нагружении КМ и использовать твердую составляющую так, что она будет нести основную нагрузку, не оказывая неблагоприятного влияния на вязкость матрицы. Таким образом, возможно создание материала с одновременно высокими значениями прочности, твердости и вязкости. В качестве модельной системы выбран порошковый сплав, состоящий из твердых. недеформируемых частиц TiC, внедренных в пластичную матрицу из NiTi. Материал нагружается вдали от области превращений, деформация его осуществляется на высоком структурном уровне. Дислокационное скольжение в NiTi не позволяет эффективно релаксировать высоким концентрациям напряжений, и такой КМ ведет себя хрупко. Электронно-микроскопически показано, что в процессе деформации вблизи интервала превращений происходит изменение структурного состояния NiTi, приводящее к образованию высокодисперсной и квазиаморфной структуры. При этом наблюдается существенное упрочнение связующей фазы без потери ею пластичности. Подобный характер деформации связки обеспечивает нагружение карбидных частиц и их множественное растрескивание перед разрушением КМ. В этом случае наряду с эффективной диссипацией энергии при нагружении, обусловленной как высокой деформационной способностью связки, так и множественным растрескиванием карбидных зерен, полностью реализуется запас прочности карбидной фазы. Это обеспечивает повышенную вязкость КМ при сохранении его уровня прочности и твердости
|
| 333 |
|
|
|a В фонде НТБ ТПУ отсутствует
|
| 463 |
|
|
|t Физика прочности и пластичности металлов и сплавов
|o тезисы докладов 12 Всесоюзной конференции, Куйбышев, 27-29 июня 1989 г.
|f Куйбышевский политехнический институт им. В. В. Куйбышева (КПИ) ; отв. ред. А. Н. Бекренев
|v С. 202
|d 1989
|
| 610 |
1 |
|
|a труды учёных ТПУ
|
| 701 |
|
1 |
|a Полетика
|b Т. М.
|
| 701 |
|
1 |
|a Кульков
|b С. Н.
|
| 701 |
|
1 |
|a Панин
|b В. Е.
|c специалист в области физики и механики деформируемого твердого тела, физического материаловедения
|c доктор физико-математических наук, профессор Томского политехнического университета
|c зав. кафедрой материаловедения в машиностроении
|c директор Российского материаловедческого центра
|c научный руководитель института физики прочности и материаловедения СО РАН
|f 1930-
|g Виктор Евгеньевич
|3 (RuTPU)RU\TPU\pers\12102
|
| 801 |
|
1 |
|a RU
|b 63413507
|c 20111122
|
| 801 |
|
2 |
|a RU
|b 63413507
|c 20111122
|g RCR
|
| 942 |
|
|
|c BK
|