69. В.А. Скрипняк. Закономерности деформации и разрушения легких сплавов и метаматериалов

Описание к видео 69. В.А. Скрипняк. Закономерности деформации и разрушения легких сплавов и метаматериалов

29 августа 2024 года состоялось 69-е заседание междисциплинарного научного семинара
«МЕХАНИКА: эксперимент, моделирование, приложения».
Доклад "Закономерности деформации и разрушения легких сплавов и метаматериалов на их основе при динамических нагрузках в широком диапазоне температур" сделали
В.А. Скрипняк, д.ф.-м.н., профессор, заведующий кафедрой механики деформируемого твердого тела Томского государственного университета, заведующий лабораторией «Свойств веществ в экстремальных состояниях» ТГУ,
В.В. Скрипняк, к.ф.-м.н., доцент кафедры механики деформируемого твердого тела ТГУ,
Аннотация
В докладе будут обсуждаться результаты оригинальных исследований деформации и разрушения образцов титановых, алюминиевых и магниевых сплавов с надрезами и с гладкой рабочей частью при растяжении со скоростями деформации от 0.1 до 1000 с−1 , при ударном продавливании пластин полусферическим пуансоном со скоростями от 0,0003 до 15 м/с, при трехосном изгибе призматических образцов с V образным надрезом (тест Шарпи) при скорости бойка от 0.1 до 10 м/с.
Полученные экспериментальные результаты были использованы при развитии физико-математической модели механического поведения сплавов с ГПУ и ГЦК кристаллическими решетками, учитывающей эволюцию микроструктуры на разных масштабных уровнях. Будут обсуждены результаты применения модели при численном моделировании динамических воздействий (импульсных и циклических) на образцы легких сплавов и метаматериалов.
Использование модели для описания и прогнозирования закономерностей деформации и накопления повреждений и разрушения сплавов позволило описать закономерности пластического течения и разрушения в широком диапазоне скоростей деформации и влияние параметра трехосности напряженного состояния на образование трещин.
С результатами можно ознакомиться в следующих публикациях:
https://persona.tsu.ru/Publications/I...
2. Structure and mechanical properties of aluminum 1570 alloy after severe plastic deformation by groove pressing / Moskvichev E.N., Skripnyak V.A., Skripnyak V.V., Kozulin A.A. [et al] // Physical Mesomechanics. 2018. Vol. 21, № 6. P. 515‒522. DOI: 10.1134/L1029959918060061
3. Skripnyak V.A., Skripnyak V.V., Skripnyak E.G., Skripnyak N.V. Modelling of the mechanical response of Zr–Nb and Ti–Nb alloys in a wide temperature range // International Journal of Mechanics and Materials in Design. 2020. Vol. 16, № 1. P. 215–224.
4. Skripnyak V.V., Skripnyak E.G., Skripnyak V.A. Fracture of titanium alloys at high strain rates and under stress triaxiality // Metals. 2020. Vol. 10, № 3. Art. num. 305. 24 p. URL: https://www.mdpi.com/2075-4701/10/3/305
5. Skripnyak V.A., Iokhim K., Skripnyak E., Skripnyak V.V. Modeling of titanium alloys plastic flow in linear friction welding // Facta Universitatis. Series: Mechanical Engineering. 2021. Vol. 19, № 1. P. 91–104.
6. Skripnyak V.V., Skripnyak V.A. Localization of plastic deformation in Ti-6Al-4V Alloy // Metals. 2021. Vol. 11, № 11. Art. num. 1745. DOI: 10.3390/met11111745.
9. Skripnyak V.V., Skripnyak V.A. Hexagonal close packed (hcp) alloys under dynamic impacts // Journal of Applied Physics. 2022. Vol. 131, is. 16. 19 p. DOI: 10.1063/5.0085338.
10. Skripnyak, V.V.; Skripnyak, V.A. Mechanical behavior of alpha titanium alloys at high strain rates, elevated temperature, and under stress triaxiality// Metals. 2022, 12. Art. num. 1300. DOI:10.3390/ met12081300
11. Skripnyak, V.V.; Iohim, K.V.; Skripnyak, V.A. Mechanical behavior of titanium alloys at moderate strain rates characterized by the punch test technique // Materials. 2023, 16, Art. num. 416. DOI: 10.3390/ ma16010416
13. Skripnyak, V.V.; Iohim, K.V.; Skripnyak, V.A. Mechanical Behavior of Titanium Alloys at Moderate Strain Rates Characterized by the Punch Test Technique. Materials 2023, 16. Art. num. 416. https://doi.org/10.3390/ma16010416
15. Skripnyak, V.V., Skripnyak, V.A. Residual stresses in alpha titanium alloy sheet after punching at moderate strain rates. Journal of Materials Engineering and Performance (2024) 33, 3885-3898. https://doi.org/10.1007/s11665-023-09...
17. Skripnyak, V.V.; Skripnyak, V.A. Ductile Fracture of Titanium Alloys in the Dynamic Punch Test.// Metals 2024, 14, Art. num. 528. DOI: 10.3390/met14050528
19. Скрипняк В.В., Скрипняк В.А. Механическое поведение титановых сплавов при динамическом продавливании // Вестник Томского государственного университета. Математика и механика. 2024. № 89. С. 147‒161. DOI: 10.17223/19988621/89/11.
20. Skripnyak, V.V. Mechanical behavior of CP-Ti at high strain rates and under stress triaxiality (2022) Engineering Fracture Mechanics 274/ Art. num. 108810. https://doi.org/10.1016/j.engfracmech...

Комментарии

Информация по комментариям в разработке