Инженерный журнал: наука и инновацииЭЛЕКТРОННОЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ
свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-53688 от 17 апреля 2013 г. ISSN 2308-6033. DOI 10.18698/2308-6033
  • Русский
  • Английский
Статья

Моделирование процесса ползучести конструкционных материалов

Опубликовано: 14.11.2013

Авторы: Дубровин В.М., Бутина Т.А.

Опубликовано в выпуске: #9(21)/2013

DOI: 10.18698/2308-6033-2013-9-960

Раздел: Математическое моделирование | Рубрика: Моделирование в науке о материалах

Конструкционный материал рассматривается как сочетание упругих и пластичных элементов, соединенных определенным образом. На основании анализа различных моделей упругопластичного деформирования конструкционного материала при длительном нагружении была выбрана трехэлементная модель, для которой предложен закон, описывающий зависимость скорости деформации ползучести от времени нагружения. В качестве примера рассмотрена ползучесть алюминиево-магниевого сплава.


Литература
[1] Гольденблат И.А., Копнов В.А. Критерии прочности и пластичности конструкционных материалов. Москва, Машиностроение, 1968, 192 с.
[2] Качанов Л.М. Теория ползучести. Москва, Физматгиз, 1960, 455 с.
[3] Ржаницын А.Р. Теория ползучести. Москва, Стройиздат, 1968, 419 с.
[4] Работнов Ю.Н. Проблема механики деформируемого твердого тела. Москва, Наука, 1991, 194 с.
[5] Жилин П.А. Актуальные проблемы механики. Санкт-Петербург, Институт машиноведения РАН, 2006, 306 с.
[6] Димитриенко Ю.И. Механика сплошной среды Т. 2: Универсальные законы механики и электродинамики сплошной среды. Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2011, 560 с.
[7] Справочник металлурга по цветным металлам. Москва, Металлургия, 1971, 560 с.
[8] Садыхов Г.С., Савченко В.П., Елисеева О.В. Основы оценок остаточного ресурса изделий. Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Специальный выпуск "Математическое моделирование". Серия Естественные науки, 2011, с. 83-99
[9] Плюваж Г. Механика упругопластического разрушения. Москва, Мир, 1993, 448 с.
[10] Сиратори М. Вычислительная механика разрушения. Москва, Мир, 1986, 334 с.
[11] Cheng C.H., Chang M.H. Shape Identification by Inverse Heat Transfer Method. J., Heat Transfer, 2003, vol. 125, (2), рр. 224-231