Моделирование ползучести металлов при нестационарном сложном напряженном состоянии


Цитировать

Полный текст

Аннотация

Рассмотрено моделирование результатов испытаний металлов в условиях ползучести при нестационарном сложном напряженном состоянии. В качестве примера рассмотрены экспериментальные данные, полученные группой японских ученых при испытаниях трубчатых образцов из нержавеющей стали при температуре $650  ^{\circ}$С. В приведенной статье представлены результаты испытаний при четырех различных программах нагружения. Эти программы нагружения представляют собой различные комбинации кусочно-постоянных зависимостей касательного и нормального напряжений от времени. Проведено моделирование представленных данных с помощью теории упрочнения и теории течения, две используемые материальные константы определяются из условия минимального относительного интегрального расхождения экспериментальных и теоретических кривых ползучести. Проведено сопоставление результатов моделирования с результатами моделирования этих тех же экспериментальных данных, полученных другими исследователями с использованием других теорий. В этих других теориях использовано большое количество характеристик материала: от трех до девяти констант и дополнительно — одной материальной функции. Показано преимущество рассмотренных авторами данной статьи теории упрочнения и теории течения всего с двумя материальными константами в каждой по сравнению с другими использованными теориями.

Об авторах

Александр Михайлович Локощенко

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Научно-исследовательский институт механики

Email: loko@imec.msu.ru
доктор физико-математических наук, профессор

Леонид Викторович Фомин

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Научно-исследовательский институт механики

Email: lef1975@rambler.ru
без ученой степени, без звания

Юрий Генрихович Басалов

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Научно-исследовательский институт механики

Email: basalov@yandex.ru

Вардан Самвелович Агабабян

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, механико-математический факультет

Список литературы

  1. Abo el Ata M. M., Finnie I., "A study of creep damage rules", J. Basic Eng., 94:3 (1972), 533-541
  2. Tra̧mpczynski W. A., Hayhurst D. R., Leckie F. A., "Creep rupture of copper and aluminum under non-proportional loading", J. Mech. Phys. Solids, 29:5-6 (1981), 353-374
  3. Murakami S., Sanomura Y., Saitoh K., "Formulation of cross-hardening in creep and its effect on the creep damage process of copper", J. Eng. Mater. Technol., 108:2 (1986), 167-173
  4. Trivaudey F., Delobelle P., "High temperature creep damage under biaxial loading—Part I: Experiments", J. Eng. Mater. Technol., 112:4 (1990), 442-449
  5. Локощенко А. М., "Применение векторного параметра поврежденности при моделировании длительной прочности металлов", Изв. РАН. МТТ, 2016, № 3, 93-99
  6. Локощенко А. М., "Моделирование длительной прочности металлов при нестационарном сложном напряженном состоянии", ПММ, 82:1 (2018), 84-97
  7. Работнов Ю. Н., Ползучесть элементов конструкций, Наука, М., 1966, 752 с.
  8. Ohashi Y., Ohno N., Kawai M., "Evaluation of creep constitutive equations for type 304 stainless steel under repeated multiaxial loadings", J. Eng. Mater. Technol., 104:3 (1982), 159-164
  9. Волков И. А., Игумнов Л. А., Казаков Д. А., Шишулин Д. Н., Сметанин И. В., "Определяющие соотношения нестационарной ползучести при сложном напряженном состоянии", Проблемы прочности и пластичности, 78:4 (2016), 436-451
  10. Malinin N. N., Khadjinsky G. M., "Theory of creep with anisotropic hardening", Int. J. Mech. Sciences, 14:4 (1972), 235-246
  11. Волков И. А., Игумнов Л. А., Казаков Д. А., Шишулин Д. Н., Тарасов И. С., "Уравнения состояния нестационарной ползучести при сложном нагружении", ПМТФ, 2018, № 3, 191-202
  12. Работнов Ю. Н., "Расчет деталей машин на ползучесть", Изв. АН СССР. Отд. техн. наук, 1948, № 6, 789-800
  13. Локощенко А. М., Ползучесть и длительная прочность металлов, Физматлит, М., 2016, 504 с.

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML

© Самарский государственный технический университет, 2019

Creative Commons License
Эта статья доступна по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Согласие на обработку персональных данных

 

Используя сайт https://journals.rcsi.science, я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных») даю согласие на обработку персональных данных на этом сайте (текст Согласия) и на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика» (текст Согласия).