Теплофизика высоких температур, 2023, T. 61, № 6, стр. 886-890

Высокотемпературное деформирование гранулированного никелевого сплава

Д. Р. Абашев 1*, В. С. Бондарь 1, П. О. Диковицкий 1, С. В. Морозов 1, О. Е. Ларионова 1

1 Московский политехнический университет
Москва, Россия

* E-mail: tm@mospolytech.ru

Поступила в редакцию 30.05.2023
После доработки 09.08.2023
Принята к публикации 03.10.2023

Аннотация

Предложен вариант теории термовязкопластичности, осуществляемый математическим моделированием вязкопластического поведения гранулированного никелевого сплава в условиях высоких температур и базирующийся на теории течения при комбинированном упрочнении. Вариант теории термовязкопластичности обобщен на неизотермическое нагружение и на зависимость процесса нагружения от скорости деформирования. Приведены результаты экспериментов на одноосное растяжение цилиндрических образцов из гранулированного никелевого сплава при высоких температурах и различных скоростях деформирования. Полученные расчетные диаграммы вязкопластического деформирования сопоставляются с экспериментальными. Наблюдается удовлетворительное согласие расчетных и экспериментальных результатов, что свидетельствует об адекватности разработанных варианта теории термовязкопластичности и метода идентификации материальных параметров.

Список литературы

  1. Бурлаков И.А., Морозов С.В., Боровских И.А. Расчет технологических параметров изотермической раскатки дисков газотурбинных двигателей // Заготовительные производства в машиностроении. 2010. № 2. С. 28.

  2. Бурлаков И.А., Морозов С.В., Морозов С.В. Автоматическая линия для изотермической раскатки заготовок дисков газотурбинных двигателей // Заготовительные производства в машиностроении. 2012. № 5. С. 26.

  3. Целиков А.И., Казанская И.Л., Сафронов А.С. и др. Поперечно-клиновая прокатка в машиностроении. М.: Машиностроение, 1982. 192 с.

  4. Новожилов В.В., Кадашевич Ю.И. Микронапряжения в конструкционных материалах. Л.: Машиностроение, 1990. 224 с.

  5. Термопрочность деталей машин. Спр. / Под ред. Биргера И.А., Шорра Б.Ф. М.: Машиностроение, 1975. 455 с.

  6. Бондарь В.С. Неупругое поведение и разрушение материалов и конструкции при сложном неизотермическом нагружении. Дис. … докт. физ.-мат. наук. М.: Изд-во МАМИ, 1990. 314 с.

  7. Bondar V.S. Inelasticity. Variants of the Theory. N.Y.: Begell House, 2013. 194 p.

  8. Бондарь В.С., Горячева И.Г., Матвиенко Ю.Г. и др. Ресурс материалов и конструкций / Под общ. ред. Бондаря В.С. М.: Изд-во Моск. Политеха, 2019. 192 с.

  9. Волков И.А., Коротких Ю.Г. Уравнения состояния вязкоупругопластических сред с повреждениями. М.: Физматлит, 2008. 424 с.

  10. Темис Ю.М. Моделирование пластичности и ползучести конструкционных материалов ГТД // Матер. 49-й Междун. науч.-техн. конф. ААИ “Приоритеты развития отечественного автотракторостроения и подготовки инженерных научных кадров”. Школа-семинар “Современные модели термовязкопластичности”. Ч. 2. М.: МАМИ, 2005. С. 25.

  11. Armstrong P.J., Frederick C.O. A Mathematical Representation of the Multiaxial Bauscinger Effect. CEGB Rep. № RD/B/N/ 731. 1966.

  12. Кадашевич Ю.И. О различных тензорно-линейных соотношениях в теории пластичности // Исследования по упругости и пластичности. Сб. ст. Л.: Изд-во ЛГУ, 1967. Вып. 6. С. 39.

  13. Chaboche J.-L. A Rreview of Some Plasticity and Viscoplasticity Constitutive Theories // Int. J. Plasticity. 2008. V. 24. P. 1642.

  14. Bondar V.S., Abashev D.R. Nonisothermic Cyclic Deformation of 12Cr18Ni10Ti Steel under High Temperatures // Hihg Temp. 2022. V. 60. № 1. P. 134.

  15. Кибардин В.Ю., Кукуджанов В.Н. Численное моделирование локализации пластической деформации и разрушения упругопластических материалов // Изв. РАН. МТТ. 2000. № 1. С. 109.

  16. Кукуджанов В.Н., Кибардин В.Ю. Численное моделирование локализации деформаций и разрушения упруговязкопластических материалов // Изв. РАН. МТТ. 2001. № 1. С. 113.

  17. Пэжина П. Основные вопросы вязкопластичности. М.: Мир, 1968. 176 с.

Дополнительные материалы отсутствуют.