Background Image
Previous Page  368 / 460 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 368 / 460 Next Page
Page Background

Actual Problems in Machine Building. 2015. N 2

Materials Science

in Machine Building

____________________________________________________________________

368

расположенных вдоль границы раздела пластина/матрица, и микротрещин,

расположенных в пластинах кремния. В режиме устойчивого плавления (толщина

расплавленного слоя изменяется в пределах до 20 мкм) формируется

мультимодальная структура (зерна размерами 30…50 мкм с расположенными на

границах частицами кремния размерами до 10 мкм; субзеренная структура в виде

ячеек кристаллизации размерами от 100 нм до 250 нм). Высказано предположение,

что основными причинами увеличения усталостной долговечности силумина

является формирование мультимодальной многофазной структуры, способствующей

значительному увеличению критической длины трещины.

Список литературы

1. Коцаньда С

.

Усталостное растрескивание металлов. М.: Металлургия, 1990.

622 с.

2. Фрактография и атлас фрактограмм / Под ред. Дж. Феллоуза. М.: Металлургия,

1982. 489 с.

3. Konovalov S.V., Atroshkina A.A., Gromov V.E., Ivanov Yu.F. Evolution of

dislocation substructures in fatigue loaded and failed stainless steel with the intermediate

electropulsing treatment // Materials Science and Engineering: A. 2010. Т. 527. № 12. С.

3040 – 3043.

4. Иванов Ю.Ф., Громов В.Е., Гришунин В.А., Тересов А.Д., Коновалов С.В.

Структура поверхностного слоя и усталостная долговечность рельсовой стали,

облученной высокоинтенсивным электронным пучком // Физическая мезомеханика.

2013. Т. 16. № 2. С. 47 – 53.

5. Громов В.Е., Иванов Ю.Ф., Гришунин В.А., Райков С.В., Коновалов С.В.

Масштабные уровни структурно-фазовых состояний и усталостная долговечность

рельсовой стали после электронно-пучковой обработки // Успехи физики металлов.

2013. Т 14. № 1. С. 67 – 80.

6. Ласковнев А.П., Иванов Ю.Ф., Петрикова Е.А. и др. Модификация структуры и

свойств эвтектического силумина электронно-ионно-плазменной обработкой. Минск:

«Белорусская наука». 2013. 287 с.

7. Ващук Е.С., Будовских Е.А., Громов В.Е., Иванов Ю.Ф., Теплых А.М., Дробяз

Е.А. Особенности влияния электронно-пучковой обработки на поверхность стали 45

после электровзрывного боромеднения // Обработка металлов (технология,

оборудование, инструменты). 2011. № 3. С. 69 – 72.

8. Белов А.Б., Быценко О.А., Крайников А.В. и др. Сильноточные импульсные

электронные пучки для авиационного двигателестроения. М.: Дипак, 2012. 292 с.

9. Строганов Г.Б., Ротенберг В.А., Гершман Г.Б. Сплавы алюминия с кремнием.

М.: Металлургия, 1977. 272 c.

10. Соснин О.В., Громов В.Е., Козлов Э.В., Иванов Ю.Ф. Усталость сталей при

импульсном токовом воздействии. Новокузнецк: Изд-во СибГИУ, 2004. 464 с.

11. Sergey Psakhie, Vladimir Ovcharenko, Baohai Yu, Evgeny Shilko, Sergey

Astafurov, Yury Ivanov, Alexey Byeli, Alexey Mokhovikov. Influence of features of

interphase boundaries on mechanical properties and fracture pattern in metal -ceramic

composites // J. Mater. Sci. Technol. 2013. Т. 29 (11). С. 1025-1034.