Отправить другу/подруге по почте ссылку на эту страницуВариант этой страницы для печатиНапишите нам!Карта сайта!Помощь. Как совершить покупку…
московское время19.03.24 09:04:43
На обложку
Магнитные усилителиавторы — Аттура Г.
Городское население Якутии в условиях интенсивного промышленного…авторы — Лаппарова И. Ф.
Новая история стран Латинской Америкиавторы — Альперович М. С., Слёзкин Л. Ю.
б у к и н и с т и ч е с к и й   с а й т
Новинки«Лучшие»Доставка и ОплатаМой КнигоПроводО сайте
Книжная Труба   поиск по словам из названия
Авторский каталог
Каталог издательств
Каталог серий
Моя Корзина
Только цены
Рыбалка
Наука и Техника
Математика
Физика
Радиоэлектроника. Электротехника
Инженерное дело
Химия
Геология
Экология
Биология
Зоология
Ботаника
Медицина
Промышленность
Металлургия
Горное дело
Сельское хозяйство
Транспорт
Архитектура. Строительство
Военная мысль
История
Персоны
Археология
Археография
Восток
Политика
Геополитика
Экономика
Реклама. Маркетинг
Философия
Религия
Социология
Психология. Педагогика
Законодательство. Право
Филология. Словари
Этнология
ИТ-книги
O'REILLY
Дизайнеру
Дом, семья, быт
Детям!
Здоровье
Искусство. Культурология
Синематограф
Альбомы
Литературоведение
Театр
Музыка
КнигоВедение
Литературные памятники
Современные тексты
Худ. литература
NoN Fiction
Природа
Путешествия
Эзотерика
Пурга
Спорт

/Наука и Техника/Инженерное дело

Усталость металлических материалов — Терентьев В. Ф.
Усталость металлических материалов
Научное издание
Терентьев В. Ф.
год издания — 2003, кол-во страниц — 254, ISBN — 5-02-033062-0, тираж — 570, язык — русский, тип обложки — твёрд. 7БЦ, масса книги — 360 гр., издательство — Наука
КНИГА СНЯТА С ПРОДАЖИ
Р е ц е н з е н т ы:
член-корр. РАН Ю. К. Ковнеристый
д-р тех. наук Ю. А. Быков

Утверждено к печати Учёным советом Института металлургии и материаловедения им. А. А. Байкова РАН

Формат 60x90 1/16. Печать офсетная
ключевые слова — усталост, разрушен, металлическ, металлофизик, трещин, выносливост, прочност, материаловед, металлург, конструкцион, долговечност, деформ, кристаллическ, решётк, междоузельн, дислокац, дисклинац, зёрен, фазов, микропласт, многоциклов, текучест, легирован

В монографии рассмотрены основные закономерности усталостного разрушения металлических материалов с учётом современных достижений металлофизики и механики разрушения. Анализируется стадийность процесса накопления усталостных повреждений в периодах зарождения и распространения усталостных трещин. Рассмотрены теории физического предела выносливости и влияния различных факторов на циклическую прочность.

Для научных работников, инженеров-материаловедов и металлургов.


Среди механических свойств конструкционных металлических материалов усталостные характеристики занимают очень важное место. Известно, что долговечность и надёжность машин во многом определяются их сопротивлением усталости, так как в подавляющем большинстве случаев для деталей машин основным видом нагружения являются динамические, повторные и знакопеременные нагрузки, а основной вид разрушения — усталостный.

Интерес к проблеме усталостного разрушения металлических материалов, на наш взгляд, связан со следующими причинами. Во-первых, с важностью проблемы усталостного разрушения ответственных металлических конструкций. Например, ресурс планера и двигателей современных самолётов связан с усталостной долговечностью и т.д. Второй причиной является то, что хрупкому разрушению металлических конструкций на практике часто предшествует подрастание усталостной трещины, что существенно снижает несущую способность. В-третьих, использование подходов механики разрушения позволило в последнее время достигнуть значительных успехов в оценке и прогнозировании трещиностойкости и долговечности металлических материалов и конструкций. В том случае, когда в конструкции или в детали наличие трещин недопустимо, определение порогового коэффициента интенсивности напряжений позволяет оценить размер допустимого металлургического или технологического дефекта для случая циклического деформирования. В-четвёртых, методы испытаний на усталость и циклическую трещиностойкость, так же как и методы определения ударной вязкости, оказались чувствительными к структурному состоянию материала. Кроме того, при проведении усталостных испытаний методически легче проследить кинетику накопления повреждений.

В последние годы на стыке материаловедения, физики и механики разрушения сделаны большие успехи в области изучения физической природы и микромеханизмов зарождения усталостных трещин, а также закономерностей их распространения. Сложность оценки циклической прочности конструкционных материалов связана с тем, что на усталостное разрушение оказывают влияние много различных факторов (структура, состояние поверхностного слоя, температура и среда испытания, частота нагружения, концентрация напряжений, асимметрия цикла, масштабный фактор и ряд других). Всё это сильно затрудняет создание общей теории усталостного разрушения металлических материалов. Однако в общем случае процесс усталости связан с постепенным накоплением и взаимодействием дефектов кристаллической решётки (вакансий, междоузельных атомов, дислокаций и дисклинаций, двойников, границ блоков и зёрен и т.д.) и, как следствие этого, с развитием усталостных повреждений в виде образования и распространения микро- и макроскопических трещин. Поэтому явлению усталостного разрушения присуща периодичность и стадийность процесса, характеризующаяся вполне определёнными структурными и фазовыми изменениями. Такой анализ накопления структурных повреждений позволяет отвлечься от перечисленных выше факторов.

В предлагаемой монографии предпринята попытка дать общую картину процесса усталостного разрушения от первых стадий циклической микропластической деформации до окончательного разрушения с позиций современных представлений металлофизики и механики разрушения.

Автор хотел бы выразить благодарность своим коллегам и соавторам научных работ, которые были в основном выполнены в лаборатории прочности металлических материалов Института металлургии и материаловедения им. А. А. Байкова РАН. Особенно автор признателен профессору, д.т.н. B.C. Ивановой за многолетнею помощь и поддержку исследований в области изучения механизмов усталостного разрушения.

ПРЕДИСЛОВИЕ
В. Ф. Терентьев

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие3
Основные условные обозначения5
 
Глава 1
Общие сведения о малоцикловой и многоцикловой усталости
металлических материалов6
 
1.1. Виды испытаний на усталость6
1.2. Полная кривая усталости металлов и сплавов10
1.3. Разрывы и перегибы кривых усталости18
1.4. Характеристики усталостного разрушения28
Литература35
 
Глава 2
Закономерности накопления повреждаемости при многоцикловой
усталости37
 
2.1. Периодичность и стадийность процессов пластической
деформации и разрушения при статическом деформировании37
2.2. Периодичность и стадийность процессов пластической
деформации и разрушения при многоцикловой усталости44
Литература55
 
Глава 3
Закономерности зарождения усталостных трещин60
 
3.1. Циклическая микротекучесть60
3.2. Циклическая текучесть68
3.3. Циклическое упрочнение (разупрочнение)82
3.4. Необратимые циклические повреждения и малые усталостные
трещины100
Литература106
 
Глава 4
Закономерности распространения усталостных трещин11З
 
4.1. Использование критериев механики разрушения для оценки
циклической трещиностойкости113
4.2. Пластическая деформация у вершины трещины116
4.3. Эффект закрытия усталостных трещин118
4.4. Припороговое распространение усталостных трещин120
4.5. Стадия стабильного распространения усталостной трещины128
4.6. Ускоренное распространение усталостной трещины136
4.7. Некоторые факторы, влияющие на закономерности
распространения усталостных трещин141
Литература148
 
Глава 5
Концепция физического предела выносливости, базирующаяся на
особенностях пластического течения приповерхностных слоёв металла155
 
5.1. Теории физического предела выносливости металлических
материалов155
5.2. Особенности пластического течения приповерхностных слоёв
металлических материалов167
5.3. Феноменологическая модель барьерного эффекта приповерхностного
слоя на ранних стадиях пластической деформации172
5.4. Роль приповерхностных слоёв металла в формировании физического
предела выносливости186
Литература198
 
Глава 6
Влияние структурного состояния материала на зарождение и
распространение усталостных трещин208
 
6.1. Влияние структурного состояния материала208
6.2. Влияние легирования219
6.3. Влияние субструктуры и термической обработки222
6.4. Влияние пластической деформации233
6.5. Влияние упорядочения структуры235
6.6. Нестабильность структуры в процессе циклического
деформирования237
Литература247

Книги на ту же тему

  1. Сопротивление усталости и живучесть конструкций при случайных нагрузках, Гусев А. С., 1989
  2. Трибология сталей и сплавов: Учебное пособие для вузов, Сорокин Г. М., Малышев В. Н., Куракин И. Б., 2013
  3. Создание, исследование и применение жаропрочных сплавов: избранные труды (К 100-летию со дня рождения), Кишкин С. Т., 2006
  4. Модифицированный чугун в машиностроении, Василенко А. А., Григорьев И. С., 1950
  5. Литейное производство (общий курс), Бидуля П. Н., 1953
  6. Сверхпластичность ультрамелкозернистых сплавов: Эксперимент, теория, технологии, Мулюков Р. Р., Имаев Р. М., Назаров А. А., Имаев М. Ф., Имаев В. М., ред., 2014
  7. Акустический контроль оборудования при изготовлении и эксплуатации, Углов А. Л., Ерофеев В. И., Смирнов А. Н., 2009
  8. Механика сплошной среды. — 2-е изд., испр. и доп. В 2-х томах (комплект из 2 книг), Седов Л. И., 1973
  9. Ползучесть элементов конструкций. — 2-е изд. стереотип., Работнов Ю. Н., 2014
  10. Динамика разрушения деформируемого тела, Ионов В. Н., Селиванов В. В., 1987
  11. Механика хрупкого разрушения, Черепанов Г. П., 1974
  12. Прочность, устойчивость, колебания. Справочник в трёх томах (комплект из 3 книг), Биргер И. А., Пановко Я. Г., ред., 1968
  13. Поверхностная индукционная закалка, Вологдин В. П., 1947
  14. Конструкционная прочность материалов, Кишкин Б. П., 1976
  15. Прочность шарнирных узлов машин. Справочное пособие, Сухарев И. П., 1977
  16. Проблемы машиноведения: точность, трение и износ, надёжность, перспективные технологии, Булатов В. П., ред., 2005

Напишите нам!© 1913—2013
КнигоПровод.Ru
Рейтинг@Mail.ru работаем на движке KINETIX :)
elapsed time 0.022 secработаем на движке KINETIX :)