![]() |
ИСТИНА |
Войти в систему Регистрация |
ФНКЦ РР |
||
Проект направлен на развитие теории и экспериментальные исследования влияния статических напряжений сжатия – растяжения - сжатия на линейные и нелинейные упругие свойства конструкционных поликристаллических металлов. В процессе нагрузки - разгрузки в металле происходит накопление дислокаций, микротрещин, остаточных напряжений, поворот микрозерен, изменение состояния межзеренных границ в поликристалле. Это приводит к значительному изменению нелинейных упругих свойств исследуемого материала: в нем начинает проявляться структурная нелинейность, которая может значительно превышать упругую нелинейность, связанную с ангармонизмом кристаллической решетки в поликристалле. В процесс постепенного накопления указанных выше повреждений, вызванных многократным приложением переменных нагрузок, в металле возникает усталость, приводящая к уменьшению его прочности и разрушению. При этом увеличение дефектов в металле одновременно приводит к увеличению упругой структурной нелинейности. Поэтому в ходе выполнения проекта планируется установить корреляцию между прочностными характеристиками и нелинейными упругими свойствами диагностируемого материала. Особое внимание будет уделено созданию физической модели структурной нелинейности в поликристаллических металлах, адекватно описывающей результаты экспериментов. Исследования упругих свойств поликристаллических металлов планируется проводить в широком интервале приложенных к образцу деформаций, вплоть до критических деформаций, приводящих к разрушению образца. Диагностика упругих свойств исследуемых материалов в процессе приложения к ним статических напряжений нагрузки - разгрузки будет проводиться современными методами нелинейной акустики. При этом будут использованы как продольные, так и сдвиговые упругие волны малой и конечной амплитуды. Полученные в проекте результаты будут перспективны для неразрушающего контроля материалов, изделий и структур, полезны для механики и материаловедения. Выполнение проекта планируется в Центре коллективного пользования по нелинейной акустической диагностике и неразрушающему контролю физического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, оснащенного современным измерительным ультразвуковым оборудованием и оригинальными экспериментальными установками, созданными на кафедре акустики физического факультета МГУ.
В работе приводятся результаты экспериментальных исследований изгибных упругих клиновых волн (УКВ) в металлических клиньях из изотропного сплава алюминия Д16. Для проведения экспериментов были изготовлены и исследованы несколько клиньев с апертурой углов 32 градуса и 60 градусов. Два образца клина были изготовлены из сплава Д16, в которых предварительно были созданы сильные механические остаточные напряжения. Для возбуждения и приема УКВ использовались пьезоэлектрические преобразователи. Регистрация УКВ осуществлялась также с помощью лазерного виброметра фирмы POLYTEC. Ультразвуковые измерения были выполнены с использованием автоматизированного ультразвукового комплекса RITEC RPR-5000. В диапазоне частот (0,25 – 3) МГц были измерены скорости УКВ. Дисперсии скорости в этом диапазоне частот в пределах ошибок эксперимента не обнаружено. В клине с углом 60 градусов на частоте 250 кГц с помощью лазерного виброметра была исследована локализация УКВ у ребра клина. Обнаружено экспоненциальное уменьшение амплитуды колебательной скорости клиновой волны в зависимости от расстояния от ребра клина. Были проведены исследования зависимости скорости УКВ от их амплитуды и генерация второй гармоники УКВ. В изотропных клиньях без остаточных деформаций как и следовало ожидать зависимости скорости УКВ от их амплитуды и генерации второй гармоники обнаружено не было. (В изотропных твердых телах генерация второй гармоники изгибной УКВ из условий симметрии невозможна). В образцах клиньев с остаточными деформациями при превышении определенного уровня амплитуды зондирующего сигнала, подаваемого на излучатель УКВ, было обнаружено линейное по амплитуде уменьшение скорости УКВ. Кроме того, в клиньях с остаточными механическими напряжениями наблюдалась генерация второй упругой гармоники УКВ. Зависимость амплитуды второй гармоники УКВ от амплитуды основной частоты была линейной. Пороговый характер и линейное уменьшение скорости УКВ при увеличении их амплитуды, генерация второй гармоники УКВ не может быть объяснено классической упругой нелинейностью, связанной с ангармонизмом кристаллической решетки. Такое поведение нелинейных свойств УКВ и генерация второй гармоники характерно для сред с неклассической (структурной) нелинейностью и связано с предварительно созданными в образце остаточными деформациями. Приводится обсуждение результатов экспериментов.
грант РФФИ |
# | Сроки | Название |
1 | 1 января 2014 г.-31 декабря 2014 г. | Влияние статических напряжений нагрузки-разгрузки-нагрузки на нелинейные упругие и прочностные свойства поликристаллических металлов |
Результаты этапа: Для исследования влияния остаточных напряжений и дефектов на линейные и нелинейные упругие свойства твердых тел были разработаны методики для создания в поликристаллических металлах контролируемых остаточных деформаций сжатия, растяжения и сдвига. Для проведения экспериментальных исследований линейных и нелинейных упругих свойств твердых тел на основе импульсного приемо-передатчика RPR-4000 фирмы Ritec (США) был разработан автоматизированный измерительный ультразвуковой комплекс. Для измерения скорости и поглощения упругих волн в комплексе используется импульсный метод. Для исследования нелинейных свойств твердых тел в комплексе были реализованы два экспериментальных метода: - Квазистатический метод Терстона-Браггера, основанный на измерении зависимости скорости упругих волн в твердом теле от величины приложенного к нему статического давления. Этот метод позволяет определить все компоненты тензора упругости третьего порядка в исследуемом твердом теле. -Спектральный метод, основанный на исследовании эффективности генерации второй акустической гармоники от амплитуды упругой волны конечной в исследуемом материале. Проведены тестовые измерения разработанных методов | ||
2 | 1 января 2015 г.-31 декабря 2015 г. | Влияние статических напряжений нагрузки-разгрузки-нагрузки на нелинейные упругие и прочностные свойства поликристаллических металлов |
Результаты этапа: Для исследования влияния остаточных напряжений и дефектов на линейные и нелинейные упругие свойства твердых тел были разработаны методики для создания в поликристаллических металлах контролируемых остаточных деформаций сжатия, растяжения и сдвига. Для проведения экспериментальных исследований линейных и нелинейных упругих свойств твердых тел на основе импульсного приемо-передатчика RPR-4000 фирмы Ritec (США) был разработан автоматизированный измерительный ультразвуковой комплекс. Для измерения скорости и поглощения упругих волн в комплексе используется импульсный метод. Для исследования нелинейных свойств твердых тел в комплексе были реализованы два экспериментальных метода: - Квазистатический метод Терстона-Браггера, основанный на измерении зависимости скорости упругих волн в твердом теле от величины приложенного к нему статического давления. Этот метод позволяет определить все компоненты тензора упругости третьего порядка в исследуемом твердом теле. -Спектральный метод, основанный на исследовании эффективности генерации второй акустической гармоники от амплитуды упругой волны конечной в исследуемом материале. Проведены тестовые измерения разработанных методов. | ||
3 | 1 января 2016 г.-31 декабря 2016 г. | Влияние статических напряжений нагрузки-разгрузки-нагрузки на нелинейные упругие и прочностные свойства поликристаллических металлов |
Результаты этапа: Разработана методика для проведения диагностики нелинейных упругих свойств твердотельного пьезоэлектрического клина с применением клиновых волн. Проведены экспериментальные исследования нелинейных явлений, наблюдаемых при распространении упругих волн в клине из монокристалла ниобата лития. Для возбуждения и приема клиновых волн были реализованы две методики: с помощью пьезолектрических преобразователей прикрепленных на боковую сторону клина у его ребра и с помощью ВШП преобразователей. Исследование нелинейных упругих свойств клиновых волн проводились двумя экспериментальными методами: а) с помощью эффекта быстрой динамики, заключающемся в экспериментальном исследовании зависимости скорости и поглощения клиновых волн от их амплитуды; б) спектральным методом по эффективности генерации высших гамоник клиновых волн. Был Исследован эффект быстрой динамики для клиновых волн. Были экспериментально измерены зависимости скорости и поглощения клиновой волны от ее амплитуды. Была обнаружена сильная зависимость этих величин от амплитуды клиновой волны. Обнаруженная неклассическая степенная зависимость амплитуд второй и третьей гармоник клиновых волн и измеренные эффекты медленной динамики указывают на наличие в материале клина неклассической нелинейности, обусловленной микро- и макродефектами, образовавшимися при изготовлении клина. Проведены экспериментальные исследования клиньев из изотропного поликристаллического сплава алюминия Д16 с разными углами апертуры с искусственно созданными дефектами. Колебания поверхности одной из граней клина с углом раствора 60 ° измерялись и визуализировались с помощью сканирующего лазерного доплеровского виброметра PSV-300 (Polytec, Германия). Обнаружена неклассическая зависимость амплитуды второй гармоники клиновой волны от амплитуды первой гармоники, связанная с проявлением неклассический нелинейности из-за наличия дефектов в образцах. Исследовано влияние внешнего статического давления, приложенного параллельно краю клина на скорость, поглощение и амплитуду второй гармоники клиновой волны при его реверсивном изменении в интервале (0-25-0) МПа. Полученные зависимости носят гистерезисный характер. Это поведение упругих параметров клиновой волны связано со структурными изменениями, нелинейностью в клине материала, вызванной приложением внешней силы к клину. Исследованные эффекты могут быть использованы при неразрушающем контроле твердых тел. |
Для прикрепления результата сначала выберете тип результата (статьи, книги, ...). После чего введите несколько символов в поле поиска прикрепляемого результата, затем выберете один из предложенных и нажмите кнопку "Добавить".