Previous Page  8 / 16 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 16 Next Page
Page Background

А.Л. Галиновский, В.И. Колпаков, В.В. Семашко, Л.В. Судник, С.В. Чайкин

8

Инженерный журнал: наука и инновации

# 10·2017

ln

.

1

pm

p

σ

α

= −

α α −

(4)

Здесь

Y

m

предел текучести монолитного материала;

=

m

/

текущая пористость порошкового материала;

рm

параметр, ха-

рактеризующий прочность монолитного материала на разрыв [3].

Расчетные значения физико-механических характеристик смесе-

вых порошковых составов, используемых в соотношениях (3), (4),

представлены в табл. 4, там же приведены показатели линейной ап-

проксимации (

ma

,

K

00

,

K

m

) этих зависимостей, выполненной с ис-

пользованием соотношений (1), (2).

Таблица 4

Расчетные значения физико-механических характеристик

смесевых порошковых составов

Смесь

00

,

г/см

3

ma

,

г/см

3

K

00

,

ГПа

K

m

,

ГПа

G

,

ГПа

Y

m

min

,

ГПа

Y

m

max

,

ГПа

pm

,

ГПа

Ф-4ТМ + 40 % Cu

0,942 4,50

0,0572 8,7 0,0513 0,1 0,18 0,06

Ф-4ТМ + 40 % Al

0,606 2,35

0,0746 10 0,0745 0,12 0,17 0,06

Ф-4ТМ + 40 % Ni

1,199 4,90

0,0951 8,7 0,2240 0,24 0,46 0,15

Ф-4ТМ + 40 % Бронза 1,884 5,80

0,1141 8,7 0,3240 0,08 0,17 0,06

Необходимо отметить, что полученные значения плотности мат-

рицы порошковых композиций (

ma

) оказались меньше аналогичных

расчетных значений (

m

), представленных в табл. 3, и выбирались из

условия получения более качественной аппроксимации. В графиче-

ском виде результаты расчетов по формулам (1), (2) в совокупности с

полученными аппроксимирующими зависимостями представлены на

рис. 4. Значения

Y

m

min

и

Y

m

max

, характеризующие предел текучести

монолитного композиционного материала, рассчитывались как сред-

невзвешенные между аналогичными значениями для используемых

компонентов (см. табл. 1) и объемной (

Y

m

min

) либо массовой (

Y

m

max

)

концентрации (см. табл. 2). Прочность монолитного композиционного

материала на разрыв рассчитывалась по формуле

max

/ 3

pm m

Y

σ =

[2–4].

На основе расчетных данных (см. рис. 4) построены итоговые ку-

сочно-линейные аппроксимирующие зависимости сжимаемости сме-

севых порошковых материалов (кривые

1

на рис. 4). Результаты при-

ведены в табл. 5 и 6.