Материаловедение | |
ArticleName | Исследование стадийности накопления усталостных повреждений в структурированных образцах титана ВТ1-0 методом акустической эмиссии |
DOI | 10.17580/tsm.2017.09.12 |
ArticleAuthor | Башков О. В., Шаркеев Ю. П., Попкова А. А., Башкова Т. И. |
ArticleAuthorData | ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет», Комсомольск-на-Амуре, Россия: О. В. Башков, доцент, зав. кафедрой материаловедения и технологии новых материалов, эл. почта: bashkov_ov@mail.ru
ИФПМ СО РАН, Томск, Россия: Ю. П. Шаркеев, профессор, зав. лабораторией физики наноструктурных биокомпозитов
Также в работе принимали участие А. Ю. Ерошенко и А. И. Толмачева. |
Abstract | В работе представлены результаты исследований кинетики накопления усталостных повреждений в титане ВТ1-0 методом акустической эмиссии (АЭ). Титан марки ВТ1-0 в различном структурном состоянии подвергался консольному циклическому изгибу. Различное структурное состояние титана ВТ1-0 было получено равноканальным угловым прессованием. Путем многократного прессования была получена субмикрокристаллическая структура заготовки с размером зерен 200–300 нм. Заготовки были прокатаны в прутки, из которых были изготовлены образцы для испытаний. Ультрамелкозернистая структура с размером зерна 1–2 мкм и крупнокристаллическая структура с размером зерна 20–30 мкм были получены из образцов с субмикрокристаллической структурой титана путем последовательного отжига. Испытания на циклический изгиб проводили на специальной установке с электромагнитным приводом для обеспечения низкого уровня шума. Циклические испытания проводили одновременно с регистрацией акустической эмиссии. Преобразователь АЭ был установлен на неподвижной части образца. В результате испытаний установлено, что уменьшение размеров зерен приводит к повышению долговечности образцов титана. Для напряжения испытания 500 МПа долговечность образцов составила: крупнокристаллическая структура — 25–35 тысяч циклов; ультрамелкозернистая — 75–85 тысяч циклов; субмикрокристаллическая — 100–120 тысяч циклов. По характеру накопления суммарной АЭ были выделены стадии усталости. Выделение стадий выполняли с использованием разделения сигналов АЭ на различные типы источников (дислокации, микро- и макротрещины). Для образцов с крупнокристаллической структурой отмечена наиболее ранняя относительно общей долговечности регистрация сигналов АЭ дислокационного типа. Это связано с развитием микропластической деформации отожженной крупнокристаллической структуры. Уменьшение размеров зерен приводит к более поздней регистрации сигналов АЭ. Для образцов с субмикрокристаллической структурой выявлена наиболее поздняя регистрация АЭ различных типов источников. Это вызвано малым значением длины пробега дислокаций и единичных приращений трещин в связи с дроблением структуры титана на субструктурные элементы. |
keywords | Акустическая эмиссия, равноканальное угловое прессование, микротрещины, дислокации, усталость, титан, субмикрокристаллическая структура, ультрамелкозернистая структура, деформация |
References | 1. Биосовместимость / под ред. В. И. Севастьянова. — М. : Информационный центр ВНИИ геосистем, 1999. — 368 с. 18. Лысак Н. В., Скальский В. Р., Сергиенко О. Н. О методологии АЭ-диагностирования трещинообразования // Техническая диагностика и неразрушающий контроль. 1991. № 3. С. 9–14. |
Language of full-text | russian |
Full content | Buy |