Анализ пластических характеристик свинца во внешнем магнитном поле тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 00.00.00, кандидат наук Серебрякова Анна Александровна
- Специальность ВАК РФ00.00.00
- Количество страниц 145
Оглавление диссертации кандидат наук Серебрякова Анна Александровна
ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА 1 ВЛИЯНИЕ МАГНИТНОГО ПОЛЯ НА ДЕФОРМАЦИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ
1.1 Взаимодействие внешних энергетических воздействий и материалов
1.2 Магнитное поле
1.3 Влияние магнитного поля на механические и морфологические характеристики материалов, различных по магнитным свойствам
1.4 Результаты интеллектуальной деятельности по влиянию магнитного поля на материалы,
различные по магнитным свойствам
1.5 Пластическое деформирование и явление ползучести металла
1.6 Магнитного поле и его влияние на механические характеристики свинца и сплавов на его основе
Заключение
ГЛАВА 2 МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
2.1 Химические и механические свойства свинца
2.1.1 Обоснование выбора материала
2.2 Методика измерение микротвердости
2.3 Методика изучения процесса стационарной ползучести во внешнем магнитном поле
2.4 Методика проведения испытаний свинца на усталостную долговечность
2.5 Методика проведения СЭМ анализа поверхности образца
ГЛАВА 3 АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЯ ДЕФОРМАЦИОННЫХ СВОЙСТВ СВИНЦА ВО ВНЕШНЕМ МАГНИТНОМ ПОЛЕ
3.1. Исследование ползучести без магнитного поля
3.1.1 Частный случай процесса ползучести - ступенчатая ползучесть
3.2 Влияние магнитного поля с индукцией 0,4 Тл и 0,5 Тл на ползучесть свинца
3.3 Исследование микротвердости и параметра пластичности свинца
3.4 Исследование усталостной долговечности свинца
Заключение
ГЛАВА 4 ФРАКТОГРАФИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОВЕРХНОСТИ ИЗЛОМОВ СВИНЦА, ПОЛУЧЕННЫЕ ПРИ ИСПЫТАНИЯХ НА ПОЛЗУЧЕСТЬ И УСТАЛОСТНУЮ ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
4.1 Особенности поверхности разрушения свинца, формирующиеся при ползучести в магнитном поле
4.2 Особенности поверхности образцов свинца, разрушенных в процессе усталости в магнитном поле
Заключение
ГЛАВА 5 СРАВНЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДЕФОРМАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ СВИНЦА С ДИАМАГНЕТИКАМИ
5.1 Обобщение результатов по влиянию слабого магнитного поля с различными значения индукции на диамагнитные материалы (свинец, медь, цинк)
5.2 Экстраполяция магнитопластических эффектов меди на поведение диамагнитного свинца
ГЛАВА 6 МОДЕЛЬ МЕХАНИЗМА ВОЗДЕЙСТВИЯ СЛАБОГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ НА ИЗМЕНЕНИЕ ПРОЦЕССОВ ПЛАСТИЧЕСКОГО ДЕФОРМИРОВАНИЯ СВИНЦА (МИКРОТВЕРДОСТИ, ПРОЦЕССА ПОЛЗУЧЕСТИ, ПРОЦЕССА УСТАЛОСТИ)
6.1 Модель к описанию влияния магнитного поля на подвижность дислокаций через микротвёрдость
6.2 Модель для подвижности дислокаций в магнитном поле в процессе испытания на ползучесть
6.3 Модель для подвижности дислокаций в магнитном поле в процессе испытания на усталость
ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ
Список использованных источников:
ПРИЛОЖЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
Актуальность исследования пластического деформирования, в том числе связанного с ползучестью, вызвана необходимостью обеспечения высокой эксплуатационной надёжности и долговечности материалов в различных областях техники и промышленности. Несмотря на подробное изучение деформационного поведения металлов и сплавов с использованием широкого спектра современных технологий и теоретических методов, ряд вопросов, связанных с влиянием внешнего магнитного поля на процессы пластического течения, остаётся до конца не прояснён. Особый интерес в этом плане представляют диамагнитные материалы, так как их взаимодействие с магнитным полем, с одной стороны, относительно слабо, а с другой стороны - обладает рядом особенностей, которые могут существенно влиять на структурно-фазовые перестройки во время деформации.
Известны исследования, основанные на анализе изменения пластических свойств меди и цинка - типичных диамагнетиков, - не дают исчерпывающего ответа относительно универсального механизма взаимодействия магнитного поля с различными диамагнитными металлами. Это свидетельствует о необходимости дальнейшего углубления в понимание физической природы данного явления. В частности, развитие моделей, объясняющих природу и характер взаимодействия внешнего магнитного поля с кристаллической решёткой металлов, должно быть дополнено экспериментальными данными по другим диамагнитным материалам. Одним из перспективных объектов в этом отношении является свинец, так как он обладает уникальным сочетанием физических свойств (включая низкую температуру плавления и сравнительно высокую плотность), позволяющих более детально рассмотреть механизмы пластической деформации под воздействием магнитного поля.
Несмотря на накопленную базу данных по деформационному поведению свинца, систематическое исследование влияния внешнего магнитного поля на его пластические характеристики практически не проводилось. Именно поэтому данная работа направлена на формирование комплексной картины взаимодействия магнитного поля и диамагнитного свинца с учётом результатов, полученных ранее для меди и цинка. Результаты, полученные в ходе выполнения данного исследования, могут значительно способствовать формированию единого подхода к пониманию физических механизмов, которые определяют изменения прочностных и пластических свойств диамагнитных металлических материалов под воздействием внешних факторов, в частности, слабых магнитных полей.
Рекомендованный список диссертаций по специальности «Другие cпециальности», 00.00.00 шифр ВАК
Закономерности влияния электромагнитных полей и токов на пластичность металлов и сплавов2013 год, доктор технических наук Коновалов, Сергей Валерьевич
Влияние постоянного магнитного поля на механические свойства титана ВТ1-02026 год, кандидат наук Шляров Виталий Владиславович
Влияние слабого магнитного поля на пластическую деформацию меди2015 год, кандидат наук Ярополова Надежда Геннадьевна
Модификация структуры и свойств алюминия и доэвтектических силуминов методами электронно-ионно-плазменных и магнитных воздействий2022 год, доктор наук Загуляев Дмитрий Валерьевич
Влияние магнитных полей на механические свойства материалов, содержащих макроскопические включения2020 год, кандидат наук Пшонкин Данила Евгеньевич
Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Анализ пластических характеристик свинца во внешнем магнитном поле»
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность работы. Различные внешние энергетические воздействия (включая электронно-ионно-плазменные, термические, лазерные и магнитные) существенно изменяют структуру и свойства металлических материалов и их сплавов. В данной диссертационной работе в качестве внешнего энергетического воздействия выбрано магнитное поле, в связи с тем, что влияние магнитного поля на металлы и сплавы имеет ряд уникальных преимуществ по сравнению с вышеуказанными воздействиями: отсутствует заметное увеличение температуры, что позволяет избежать термических деформаций, растворения фаз и изменений в микроструктуре, характерных для термической обработки; магнитное поле не требует значительных энергетических затрат на нагрев или создание вакуума, как в случае с лазерной или электронно-пучковой обработкой; магнитное поле может воздействовать на большие объёмы материала одновременно, в отличие от лазерной или электронно-пучковой обработки, которая часто ограничивается малой областью; приводит к улучшению механических свойств материалов, таких как прочность, стойкость к усталости и износу, за счёт ориентированного перераспределения фаз и кристаллической решётки, что не всегда достигается другими методами. Все вышеперечисленное
указывает на высокую перспективность изучения влияния магнитного поля на структуру и свойства металлов. Однако, основная часть существующих гипотез, объясняющих действие внешних энергетических факторов на деформационное поведение металлов, разработана на основе опытов со слабыми магнитными полями (слабым магнитным полем, согласно теории Ю. И. Головина, представленной в работе «Магнитопластичность твёрдых тел», является магнитное поле с величиной индукции до 1 Тл), проводившихся в основном на чистых металлах и твёрдых растворах в монокристаллическом состоянии. Стоит отметить, что исследование, представленное в диссертационной работе, является продолжением серии работ, направленных на изучение деформационного поведения диамагнитных материалов. Изучены медь и цинк в слабом магнитном поле, собраны данные о изменении микротвердости, процессе ползучести и дефектной субструктуре. Исследование свинца помогает дополнить высказанные ранее гипотезы о влиянии магнитного поля на указанные деформационные характеристики в зависимости от температуры плавления и строения кристаллической решетки данных металлов, и, соответственно, способствует разработке модели, поясняющей изменение этих процессов, с точки зрения дислокационной активности. Исследования деформационного поведения свинца и свинцовых сплавов проводились такими авторами, как: Могильникова Т. Т. -выполнены исследования свинца без магнитного поля, обнаружено явление «ступенчатой ползучести», установлено, что ступенчатая ползучесть обусловлена периодическим размножением дислокаций вследствие диффузионных процессов, протекающих в ядре дислокации; Елсукова Т.Ф. и Панин В.Е. - установлены закономерности структурных изменений в поликристаллах свинца на разных стадиях ползучести, а также характер и механизм формирования динамической мезоструктуры, статистика числа и распределения трещин по размерам, их связь с характеристиками усталости свинца и свинцовых сплавов при знакопеременном изгибе; Крашенинин В.И. -исследованы физико-химические процессы, инициированные переменным магнитным полем напряженностью 0,1 Тл и частотой до 10 кГц в немагнитных
кристаллах азидов серебра и свинца, экспериментально обнаружено медленное разложение, сопровождающееся пластической деформацией, как при действии переменного магнитного поля, так и в пост-процессах. Международными учеными Changjan А., S. МеакпШ и Р. ШomsamutЫmn с помощью создания моделей были выполнены исследования влияния импульсного магнитного поля на сплав на основе свинца, выведена аналитическая формула поверхностного критического магнитного поля, зависящая от магнитных свойств материала: восприимчивости и дифференциальной восприимчивости.
Учитывая вышесказанное, исследование влияния слабых магнитных полей на пластические характеристики поликристаллических диамагнетиков представляет собой перспективное направление, позволяющее сформировать обобщённую гипотезу о механизме взаимодействия внешнего магнитного поля с подобными материалами с помощью разработки модели на основе экспериментальных данных.
Степень разработанности темы исследования. В процессе литературного обзора была проведена всесторонняя аналитика как российских, так и зарубежных публикаций, включая статьи, тезисы, книги и другие научные работы. Выявлено достаточное количество исследований, подтверждающих воздействие магнитного поля на образование, плотность, скорость скольжения дислокаций в монокристаллах, в парамагнитных материалах. Исследования показывают, что магнитное поле существенно воздействует на механические характеристики, структуру и морфологию металлов и сплавов посредством влияния на дислокационную структуру. Увеличение числа публикаций (согласно данным НЭБ ЕНЬгагу с 2015 года по 2025 год было выпущено более 1000 публикаций направленных на данную тематику) о деформационном поведении металлов под воздействием магнитных полей служит явным признаком того, что данная область знаний активно развивается, а исследования в этой области могут помочь разобраться с механизмами, лежащими в основе магнитного воздействия на деформационное поведение металлов. Однако, диамагнитные материалы недостаточно исследованы в условиях магнитного поля, есть данные только по
некоторым металлам: цинк (исследована микротвердость), медь (исследована скорость ползучести, микротвердость в слабом магнитном поле).
При этом стоит подчеркнуть, что актуальные исследования чистого свинца под воздействием постоянного магнитного поля с переменной индукцией и в условиях пластической деформации отсутствуют. Исходя из вышеизложенного и анализа литературных источников по теме, была определена тема исследования, а также поставлены цели и задачи, которые необходимо решить в данной работе.
Цель работы: разработка и теоретическое обоснование модели, объясняющей механизм воздействия слабых магнитных полей на процессы пластического деформирования материалов, на основании экспериментальных данных характера взаимодействия диамагнитного свинца и магнитного поля в интервале от 0,4 до 0,6 Тл.
Для достижения цели были поставлены и решены следующие задачи:
1 Разработать модель, объясняющую механизм воздействия слабого магнитного поля на изменение процессов пластического деформирования (микротвердости, процесса ползучести, процесса усталости);
2 Экспериментально исследовать изменения микротвердости, скорости ползучести, усталостной долговечности свинца в исходном состоянии и определить характер изменения данных характеристик во внешнем магнитном поле со значениями индукции 0,4 Тл и 0,5 Тл;
3 Выполнить анализ данных сканирующей электронной микроскопии изломов образцов свинца, разрушенных при испытаниях на ползучесть и усталостную долговечность без магнитного поля и во внешнем магнитном поле со значениями индукции 0,4 Тл и 0,5 Тл.
4 Произвести сравнительный анализ полученных результатов о взаимодействии диамагнитного свинца и слабого магнитного поля с ранее полученными результатами экспериментов на диамагнетиках (медь, цинк).
Научная новизна
В диссертационной работе впервые:
1. Проведены комплексные исследования влияния воздействия постоянного слабого магнитного поля на структуру и деформационные характеристики технически чистого поликристаллического свинца марки С2, сочетающие не только изучение деформационного поведения материала в процессе статических и динамических механических испытаний, но и включающие воздействие магнитного поля с варьирующимися значениями магнитной индукции.
2. Экспериментально подтверждено изменение значений микротвердости, скорости ползучести, усталостной долговечности свинца во взаимодействии со слабым постоянным магнитным полем.
3. Подтверждено влияние магнитного поля на сформировавшуюся морфологию поверхности разрушения методом сканирующей электронной микроскопии на основании фрактограмм и карт распределения химических элементов на поверхности изломов образцов, подвергнутых деформации и разрушению в слабом постоянном магнитном поле.
4. Представлены модели для описания экспериментально обнаруженных изменений пластических свойств свинца при влиянии магнитного поля на подвижность дислокаций в зависимости от изменения индукции магнитного поля с учетом многофакторности деформационных процессов при измерении микротвердости, испытаниях на ползучесть и усталость.
Теоретическая и практическая значимость работы. Создан обширный банк данных, который сосредоточен на исследовании влияния магнитного поля на технически чистый свинец марки С2. Полученные результаты не только дополняют, но и обобщают существующие гипотезы о воздействии магнитных полей на немагнитные поликристаллические материалы, расширяя их применение на более широкий круг металлов. Следует отметить, что в настоящее время в научной литературе почти не представлены исследования, касающиеся структурных изменений, происходящих в диамагнитных и парамагнитных металлических материалах под воздействием магнитного поля во время
деформации. Результаты, полученные в процессе работы, станут основой для развития гипотезы о взаимодействии магнитного поля и диамагнитных материалов. Практическая значимость работы подтверждена справками об использовании результатов в научной, учебной деятельности и промышленности.
Методология и методы исследования
Исследования, проведенные отечественными и зарубежными учеными, а также принципы физики конденсированного состояния, физического материаловедения и физические методы исследования, послужили методологической основой данной работы. Для проведения экспериментов использовалось аналитическое и испытательное оборудование кафедры естественнонаучных дисциплин имени профессора В.М. Финкеля, центра коллективного пользования «Материаловедение», а также Научно-исследовательской лаборатории электронной микроскопии и обработки изображений Сибирского государственного индустриального университета. В качестве метода оценки деформации на макроуровне использовано испытание образцов на ползучесть и усталостную долговечность, в связи с эффективностью данных методов объемной пластической деформации. Для исследования процессов деформирования поверхности на микроуровне в работе использовали метод микроиндентирования. Микротвердость измерялась по методу Виккерса. Параметр пластичности рассчитан по методу Мильмана. Анализ морфологии поверхности разрушения образцов, подвергнутых пластической деформации в магнитном поле, проводился с помощью растровых электронных микроскопов TESCAN Vega SB и KYKY-EM6900. Для составления моделей применены теории Орована, Аррениуса, Тейлора, Нортона. Обработка данных была выполнена в программах Excel и Origin Pro 8.
Положения, выносимые на защиту
1 Воздействие магнитного поля при индукциях 0,4 и 0,5 Тл увеличивает микротвердость. Скорость ползучести при 0,4 и 0,5 Тл снижается. При индукциях 0,4 и 0,5 Тл наблюдается снижение усталостной долговечности, выраженное в сокращении циклов до разрушения.
2 Различные уровни индукции слабого магнитного поля обусловливают формирование специфических механизмов дислокационного скольжения, что отражается в характерной структуре и геометрии зон разрушения, а также в сопутствующих химических изменениях поверхности, выявленных при анализе с помощью сканирующей электронной микроскопии.
3 Модели влияния магнитного поля на изменения микротвердости (1), скорости ползучести (2) и усталостного ресурса свинца (3), учитывающие влияние магнитного поля на процесс закрепления дислокаций и вклада магнитного поля в эффективный барьер активации.
Апробация работы. Результаты работы доложены и обсуждены на следующих конференциях: Международная научно-техническая конференция «Современные машиностроительные системы, технологии и инновации» Воронеж, 2025 г.; XIII Инновационный конвент «Кузбасс: образование, наука, инновации», Новокузнецк, 2025 г.; XIII и XII Международный онлайн-симпозиум Материалы во внешних полях, Новокузнецк, 2023-2024 гг.; XI Российско-Казахстанская молодежная научно-техническая конференция, Барнаул, 2023 г.; Третья Международная школа-конференция молодых ученых, Уфа, 2023 г.; Перспективные материалы и технологии: материалы международного симпозиума, Минск, 2023 г.; Международный семинар "Структурные основы модифицирования материалов" МНТ-XVII, Обнинск, 2023 г.; Наука и молодежь: проблемы, поиски, решения: труды Всероссийской научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, 2022-2023 гг.; Металлургия: технологии, инновации, качество: XXIII, XXII Международная научно-практическая конференция, Новокузнецк, 2021-2022, 2024 гг.; XII Международная конференция «Фазовые превращения и прочность кристаллов», Черноголовка, 2022 г.; Международная научно-практическая конференция «Современные Проблемы и Направления Развития Металловедения и Термической Обработки Металлов и Сплавов, посвященная памяти академика А.А. Байкова», Курск, 2022 г.; Международная научная конференция «Актуальные проблемы прочности: материалы», Витебск, 2022 г.; 1 Ith
International online symposium «Materials in external fields», Novokuznetsk, 2022; X Международная школа «Физическое материаловедение», Тольятти, 2021 г.
Личный вклад автора. Автор самостоятельно провела системный анализ и отбор необходимых литературных данных в рамках заявляемой темы, подбирала и подготавливала образцы для исследований, самостоятельно проводила экспериментальные исследования микротвердости, испытания на ползучесть и усталостную долговечность, обрабатывала полученные результаты сканирующей электронной микроскопии поверхности разрушения. Обобщение и анализ полученных результатов исследований, формулирование выводов и положений, разработка моделей, а также публикация полученных результатов по теме работы в виде статей, тезисов и баз данных осуществлены совместно с научным руководителем.
Публикации
Результаты работы представлены в 33 печатных работах, в том числе 6 статьях в ведущих рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК РФ, 2 главах в монографиях, получено 3 свидетельства о регистрации базы данных. Список основных работ приведен в конце автореферата
Объем и структура работы
Диссертация структурно выполнена в виде введения, 6 глав, основных выводов, списка цитируемой литературы из 127 наименований и приложения. Объем диссертационной работы 145 страниц, в том числе: 51 рисунок, 6 таблиц, 17 формул.
Соответствие диссертационной работы паспорту специальности.
Диссертационная работа по своим целям, задачам, содержанию, методам исследования, научной новизне соответствует пункту 4 «Теоретическое и экспериментальное исследование воздействия различных видов излучений, высокотемпературной плазмы на природу изменений физических свойств конденсированных веществ» паспорта специальности 1. 3. 8 - «Физика конденсированного состояния».
ГЛАВА 1 ВЛИЯНИЕ МАГНИТНОГО ПОЛЯ НА ДЕФОРМАЦИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ
1.1 Взаимодействие внешних энергетических воздействий и
материалов
Существует ряд внешних энергетических воздействий, способных оказать влияние на свойства и структуру металлов и сплавов, например: термическая обработка, лазерная обработка, электронно-пучковая обработка, электрические воздействия, магнито-полевые и т.д [1]. Каждый из приведенных видов воздействий позволяет достичь изменения механических свойств и поверхностных характеристик. Например, вышеперечисленные энергетические воздействия могут привести к снижению или увеличению твердости материала, повышению трибологических свойств, снизить или повысить скорость деформации и т.д. Это подтверждается рядом работ исследовательских коллективов как в России, так и за рубежом. Приведем некоторые из них.
Например, авторами [2] выявлено влияние термического воздействия на микротвердость титанового сплава. В статье исследуется влияние термической обработки на фазовый состав и микротвердость орторомбического сплава Т -22Al - 25ЫЪ, основанного на ТЬАШЪ (O-фазы). Были применены методы рентгеновской дифракции, сканирующей электронной микроскопии и дифракции обратно отраженных электронов для анализа изменений в фазовом составе после разных режимов термической обработки. Результаты показали наличие Ь/В2- и О-фаз в структуре сплава, при этом соотношение этих фаз изменяется в зависимости от проведенной термической обработки. Также установлена взаимосвязь между микроструктурой и микротвердостью по Виккерсу сплава в различных состояниях.
В исследовании [3] было установлено, что микротвердость и износостойкость поверхностных слоёв стали Х12МФ значительно зависят от режимов лазерной обработки, при этом зависимости имеют экстремальный
характер, с наличием максимумов и минимумов. Авторы работы представили количественные данные по твёрдости и износостойкости до и после обработки, а также проанализировали причины изменений этих показателей. На основе полученных результатов были оптимизированы режимы лазерной обработки, направленные на максимизацию твёрдости и износостойкости стали. Исследование показало, что обработка стали Х12МФ без оплавления является эффективным способом для повышения микротвердости и снижения трения. В ходе работы был определён режим лазерной модификации, который позволил увеличить микротвердость на 55,5 %, уменьшить коэффициент трения на 12,9 % и снизить износ на 27,3 %.
Работа [4] направлена на изучение физико-механических свойств поверхностного слоя титановых образцов после воздействия непрерывного лазерного излучения, а также на определение оптимальных параметров термической обработки, которые приводят к значительному увеличению микротвердости и формированию стабильных структур. Объектами анализа служили образцы технически чистого титана ВТ1-0, которые подвергли предварительной обработке, отжигу и непрерывному лазерному воздействию. Результаты показали, что максимальное значение микротвердости (по методу Кнуппа) достигается при максимальной скорости лазерного луча Улаз = 5 мм/с и составляет 900 НК, что значительно выше исходного значения в 450 НК, что можно объяснить высокой скоростью охлаждения.
Цель исследования [5] заключалась в анализе процесса воздействия лазерного излучения на физические свойства поверхности титанового сплава ВТ6 и циркония марки Э110. В ходе эксперимента было установлено, что импульсное лазерное воздействие вызывает увеличение микротвердости поверхностей титановых образцов до 14±0,1 ГПа, тогда как для образцов циркония этот показатель достигает 19±0,1 ГПа. Также было отмечено, что данная обработка приводит к образованию упрочненного приповерхностного слоя, достигающего толщины до 55 мкм для титана и до 30 мкм для циркония.
В статье [6] «Improving creep properties of7075 aluminum alloy by laser shock peening» авторы Wang и коллеги исследуют влияние лазерной обработки (LSP) на свойства 7075 алюминиевого сплава. Исследование показывает, что LSP может значительно улучшить свойства текучести данного сплава. В процессе эксперимента применялись различные параметры LSP, что позволило оптимизировать обработку и достичь наилучших результатов. Результаты тестов показали значительное увеличение прочности и пластичности сплава, а также улучшение его микроструктуры. Авторы делают вывод о том, что LSP является эффективным методом для повышения эксплуатационных характеристик 7075 алюминиевого сплава, что может быть полезно в аэрокосмической и других отраслях, где требуется высокая прочность и стойкость к деформации.
С применением [7] методов световой, сканирующей и просвечивающей электронной микроскопии была проведена серия исследований структуры и свойств многослойных покрытий, созданных из быстрорежущей стали Р18Ю на основании, стали 30ХГСА с использованием многослойной плазменной наплавки в смеси аргона и азота, а затем подвергнутых высокотемпературному отпуску и электронно-лучевой обработке. Плазменная наплавка формирует слой, основные фазы которого — a-Fe и карбиды состава M6C (Fe3W3C-Fe4W2C), образующие каркасную сетку. После высокотемпературного отпуска в объеме a-Fe наблюдаются частицы карбидной фазы в глобулярной или ограненной форме размером от 10 до 38 нм. Микротвердость наплавленного слоя стали Р18Ю после отпуска увеличивается до 5,3 ГПа. Электронно-лучевая обработка приводит к значительному (в 3 и более раз) снижению параметров износа, что свидетельствует о повышении износостойкости материала; при этом микротвердость модифицированного слоя остается неизменной и составляет 5,3 ГПа.
В данной работе [8] исследуется влияние обработки электронным пучком на структурное состояние поверхности и свойства монолитного сплава на основе никелида титана. Исходные монолитные пластины сплава TiNi с оксидным слоем на поверхности были получены методом вакуумно-индукционной плавки
и последующей прокатки. Обработка образцов электронным пучком проводилась при энергиях 3,5 и 4,5 Дж/см2 с 15 импульсами. Структурно-фазовое состояние поверхности пластин до и после обработки анализировалось с помощью рентгеноструктурного анализа, оптической и растровой микроскопии, а также интерференционной профилометрии. Параметры смачиваемости были определены с использованием анализатора формы капли, который измерял краевой угол смачивания. Также проведена оценка шероховатости поверхности. Установлено, что обработка электронным пучком изменяет структурно-фазовый состав, повышая его однородность. Увеличение энергии электронов в процессе обработки приводит к снижению шероховатости поверхности, что, в свою очередь, увеличивает краевой угол смачивания. При этом характерные температуры мартенситных превращений остаются практически неизменными.
Статья [9] "Комплексная электронно-ионно-плазменная обработка силумина" авторов О. В. Крысиной, Ю. Ф. Иванова, Н. А. Прокопенко и др. рассматривает современные методы обработки алюминиевых сплавов, в частности силумина, с использованием электронно-ионно-плазменных технологий. В работе описаны преимущества этих методов, такие как улучшение механических свойств, повышение коррозионной стойкости и изменение структуры поверхности материалов. Авторы провели экспериментальное исследование, анализируя влияние различных параметров обработки на свойства силумина. Обработка электронным пучком позволила значительно повысить прочность силумина. Авторы отмечают, что механическая прочность улучшилась благодаря изменению микроструктуры материала на уровне зерен, что привело к их более плотной упаковке и уменьшенной пористости. Авторы провели измерения твердости, которые продемонстрировали увеличение значений по сравнению с необработанным материалом. Такое изменение может быть связано с усовершенствованием структуры, включая формирование более мелких и равномерно распределенных фаз.
Известно также влияние электрического потенциала на свойства и структуру металлов и сплавов [10]. В работах [11, 12] "Роль слабых
электрических потенциалов в формировании поверхности разрушения Al при ползучести" исследует влияние слабых электрических полей на процессы, происходящие в алюминиевых сплавах при ползучести. Авторы О. А. Столбоушкина, С. В. Коновалов, Ю. Ф. Иванов и В. Е. Громов анализируют, как электрические потенциалы могут влиять на микроструктуру и характеристики разрушения материала. В ходе экспериментов показано, что наличие слабого электрического поля изменяет условия деформации и может способствовать образованию трещин, а также оказывать влияние на механизмы ползучести. Во многих случаях это выражалось в увеличении пластичности и изменении скорости ползучести, что указывает на влияние электрического поля на дислокационные процессы и механизмы деформации. Кроме того, при анализе поверхности разрушения образцов, подвергнутых воздействию электрических полей, была зафиксирована модификация микроструктуры. Образование трещин и их рост происходили несимметрично, что может быть связано с локальными изменениями в поле напряжений, вызванными приложенными электрическими потенциалами. А в работе [13] было исследовано, как небольшой электрический потенциал (в диапазоне от 0,2 до 0,5 В) влияет на микротвердость технически чистого титана марки ВТ1-0. Для измерения микротвердости использовался микротвердомер HV-1000. Образцы подключались к одному из выводов программируемого источника питания Rigol DP811, в то время как другой вывод заземлялся. Измерения микротвердости проводились через 30 минут после подключения образцов к стабилизированному источнику питания. Для каждого значения электрического потенциала выполнялось не менее 20 измерений микротвердости. В результате эксперимента было установлено, что относительное изменение микротвердости образцов титана ВТ1 -0 происходит немонотонно и зависит от величины подаваемого электрического потенциала. Выявленная зависимость относительного изменения микротвердости от электрического потенциала имеет ступенчатый характер в диапазоне от 0,2 В до 0,5 В.
Похожие диссертационные работы по специальности «Другие cпециальности», 00.00.00 шифр ВАК
Влияние электрического потенциала и контактной разности потенциалов на пластическую деформацию металлов2009 год, кандидат технических наук Филипьев, Роман Анатольевич
Закономерности влияния электронно-пучковой обработки на структуру и фазовый состав стали 20×13 при усталости2013 год, кандидат технических наук Бессонов, Даниил Александрович
Влияние слабых магнитных полей на микротвердость и ползучесть алюминия2011 год, кандидат технических наук Загуляев, Дмитрий Валерьевич
Закономерности сопротивления усталостному разрушению на воздухе и в коррозионной среде деформационно-упрочненных металлических материалов и повышение на их основе долговечности изделий2003 год, доктор технических наук Пачурин, Герман Васильевич
Повышение циклической прочности деталей машин упрочнением поверхностей1984 год, кандидат технических наук Чюплис, Витаутас-Юозапас Антанович
Список литературы диссертационного исследования кандидат наук Серебрякова Анна Александровна, 2026 год
Список использованных источников:
1. Прочность и пластичность металлов и сплавов при внешних энергетических воздействиях / К. В. Аксенова, Л. П. Бащенко, В. Е. Громов [и др.]. - Вологда : Общество с ограниченной ответственностью "Издательство "Инфра-Инженерия", 2020. - 208 с. - ISBN 978-5-9729-0508-9. - EDN DETYAU
2. Шао Л. Влияние термической обработки на фазовый состав и микротвердость двухфазного сплава Ti - 22Al - 25Nb / Л. Шао, И. Чэнь, А. Датье, С. У, Т. Ван, Ч. Ту, Ц. Чжан, Ц. Ван, Н. Сюэ, В. Ли, Ч. Дай, Л. Чжу // Металловедение и термическая обработка металлов. - 2023. - № 1. - С. 42-46.
3. Гаврилов Д. И. Влияние лазерной модификации поверхности на физико-механические и трибологические свойства штамповой стали / Д. И. Гаврилов, А. В. Жданов, И. В. Беляев // Ползуновский вестник. - 2022. - № 2-4. - С. 14-18. - DOI: ** (если есть).
4. Жиркова, О. Н. Влияние непрерывного лазерного излучения на изменение структуры и свойств титана / О. Н. Жиркова, А. П. Морозов // Фундаментальные исследования. - 2006. - № 6. - С. 100
5. Проскуряков, В. И. Сравнительный анализ лазерного упрочнения титановых и циркониевых образцов / В. И. Проскуряков, И. В. Родионов, М. В. Новиков // Прогрессивные технологии и процессы. - 2019. - С. 224-228
6. Wang, J. T. Improving creep properties of 7075 aluminum alloy by laser shock peening / J. T. Wang, L. Xie, K. Y. Luo, W. S. Tan, L. Cheng, J. F. Chen, Y. L. Lu, X. P. Li, M. Z. Ge // Surface and Coatings Technology. - 2018. - Vol. 349. - P. 725-735
7. Изменение структуры и свойств наплавленного слоя из быстрорежущей стали после отпуска и электронно-пучковой обработки / А. С. Чапайкин, В. Е. Громов, Г. И. Черепанова, О. А. Перегудов // Заготовительные производства в машиностроении. - 2024. - Т. 22, № 1. - С. 35-39. - DOI 10.36652/1684-1107-2024-22-1-35-39.
8. Эволюция структурного состояния поверхности и свойств сплава на основе никелида титана после электронно-пучковой обработки / Н. В. Артюхова, С. Г. Аникеев, М. И. Кафтаранова [и др.] // Металлург. - 2024. - № 10. - С. 5561. - DOI 10.52351/00260827_2024_10_55. - EDN LHMJCL.
9. Комплексная электронно-ионно-плазменная обработка силумина / О. В. Крысина, Ю. Ф. Иванов, Н. А. Прокопенко [и др.] // Materials. Technologies. Design. - 2023. - Т. 5, № 5(15). - С. 52-64.
10. Klypin, A. A. Structure and properties of alloys under the influence of electric field / A. A. Klypin // Metal Science and Heat Treatment. - 1979. - Vol. 21, No. 3. - P. 177-181.
11. Роль слабых электрических потенциалов в формировании поверхности разрушения Al при ползучести / О. А. Столбоушкина, С. В. Коновалов, Ю. Ф. Иванов, В. Е. Громов // Фундаментальные проблемы современного материаловедения. - 2008. - Т. 5, № 4. - С. 14-16.
12. On the influence of the electrical potential on the creep rate of aluminum / S. V. Konovalov, R. A. Filip'ev, V. E. Gromov [et al.] // Physics of the Solid State. -2007. - Vol. 49, No. 8. - P. 1457-1459. - DOI 10.1134/S1063783407080094. - EDN LKMYVL.
13. Влияние электрического потенциала малой величины на микротвердость технически чистого титана / И. А. Комиссарова, К. А. Осинцев, Е. Д. Крюкова [и др.] // Фундаментальные проблемы современного материаловедения. - 2019. - Т. 16, № 3. - С. 344-348. - DOI 10.25712/ASTU.1811-1416.2019.03.009. - EDN LUTDKD
14. Батыгин Ю.В., Гнатов А.В., Гнатова Щ.В., Степанов А.А., Чаплыгин Е.А. Особенности магнитно-импульсной обработки металлов в технологиях современности // Электротехника и электромеханика. 2011. № 1. С. 72-75.
15. Головин, Ю.И. Магнитопластичность твердых тел//Физика твердого тела. 2004, - № 5. - С. 769-803.
16. Кинденко,Н.И.Исследованиевлияния режимов магнитной обработк и на изменения твердости и теплоемкости быстрорежущих сталей после обрабо
тки импульсным магнитным полем // Вестник ДГМА. - 2019. - № 2 (46). - C. 77 -82.
17. Влияние магнитного поля на структуру и сенсорные свойства тонких слоев фталоцианина титанила / С. Е. Дюсенова, Д. Д. Клямер, А. С. Сухих [и др.] // Журнал структурной химии. - 2023. - Т. 64, № 3. - С. 106824. - DOI 10.26902/JSC_id106824. - EDN GGPMSX.
18. Belchinskaya L. I. Influence of a Weak Pulsed Electromagnetic Field on the Atomic Structure of Natural Aluminosilicates Clinoptilolite, Montmorillonite and Palygorskit / L. I. Belchinskaya, K. V. Zhuzhukin, K. A. Barkov, S. A. Ivkov, V. A. Terekhov, E. P. Domashevskaya // Kondensirovannye Sredy I Mezhfaznye Granitsy = Condensed Matter and Interphases. - 2020. - Vol. 22, № 1.
19. Grechkina M. V. Effect of pulsed magnetic field on the topographic characteristics of single-crystal germanium / M. V. Grechkina, E. N. Bormontov // Kondensirovannye Sredy I Mezhfaznye Granitsy = Condensed Matter and Interphases.
- 2017. - Vol. 19, № 1. - P. 133-139.
20. Плетнев С. В. Магнитное поле, свойства, применение: Научное и учебно-методическое справочное пособие. - СПб.: Гуманистика, 2004. - 624 с.
21. Вонсовский, С. В. Магнетизм. Магнитные свойства диа-, пара, ферро-, антиферро-, и ферримагнетиков. - М.: Наука. - 1971. - 1032 С.
22. Кеннеди, А. Дж. Ползучесть и усталость в металлах / А. Дж. Кеннеди.
- М.: Металлургия, 1965. - 312 С.
23. Попова, Л.И. Физика прочности и пластичности: электронное учебное пособие/ Л.И. Попова, Д.А. Болдырев. - Тольятти: Изд-во ТГУ, 2017. -74 С.
24. Alshits V.I., Darinskaya E.V., Koldaeva M.V., Petrzhik E.A.// Crystallography Reports. - 2003. - V. 48. - Р. 768.
25. Покоев А., Осинская Ю., Шахбанова С., Ямщикова К. Магнитопластический эффект в алюминиевых сплавах // Известия Российской академии наук. Серия физическая. - 2018. - № 82. - С. 961-964.
26. Pokoev A., Osinskaya J. Manifestation of Magnetoplastic Effect in Some Metallic Alloys // Defect and Diffusion Forum. - 2018. - №383. - С. 180-184.
27. Li G.-R., Wang H., Li P.-S., Gao L.-Z., Peng C.-X., Zheng, R. Mechanism of dislocation kinetics under magnetoplastic effect //Acta Physica Sinica. - 2015. - № 64.
28. Zhang X., Zhao Q., Wang Zh., Cai Zh., Pan J. A study on the room-temperature magnetoplastic effect of silicon and its mechanism // Journal of Physics: Condensed Matter. - 2021. - № 33.
29. Smirnov N. To the Explanation of the Magnetoplastic Effect in Diamagnetic and Paramagnetic Solids // Moscow University Physics Bulletin. - 2019. - №74. - Р. 453-458.
30. Безлепкин А. А., Кунцевич С. П., Костюков В. И. Ориентационные и релаксационные особенности динамической магнитной восприимчивости PBFE12O19 при переходе из магнитоупорядоченного состояния в парамагнитное / А. А. Безлепкин, С. П. Кунцевич, В. И. Костюков // Физика твердого тела. -2015. - №11. - С. 2151 - 2154.
31. Аксенова, К. В. Деформационное поведение технически чистого титана в постоянном магнитном поле 0,3 Тл / К. В. Аксенова, В. В. Шляров, Д. В. Загуляев // Актуальные проблемы физического металловедения сталей и сплавов : сборник тезисов докладов XXVI Уральской школы металловедов-термистов, Екатеринбург, 07-11 февраля 2022 года. - Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2022. - С. 123-127.
32. Курек, Е. И. Об особенностях магнитного последействия в высокочистом диамагнитном бериллии / Е.И. Курек, И.Г. Курек, А.В. Олейнич-Лысюк [и др.] // ФТТ. - 2014. - Т. 56. - Вып.8. - С.1546-1553.
33. Осинская, Ю. В. Исследование методом малоуглового рассеяния нейтронов магнитопластического эффекта в бериллиевой бронзе при старении в магнитных полях / Ю.В. Осинская, С.С. Петров, А.В. Покоев [и др.] // ФТТ. -2010. - Т. 52. - Вып.3. - С. 486-488
34. Осинская, Ю. В. Комплексное экспериментальное исследование магнитопластического эффекта в медно-бериллиевом сплаве / Ю.В. Осинская, С.С. Петров, А.В. Покоев // Вестник СамГУ. - 2010. - Сер. 78. - №4.
35. Песчанская, Н. Н. Скачкообразная ползучесть при сжатии монокристаллов цинка в магнитном поле / Н. Н. Песчанская, Б. И. Смирнов, В. В. Шпейзман // Физика твердого тела. - 2008. - Т. 50. - № 6. - С. 997-1001.
36. Калытка, В. А. Магнитная проницаемость диамагнитных и ферромагнитных диэлектриков / В. А. Калытка, А. В. Баширов, Б. С. Оспанов, Н. Т. Балтабаева // Актуальные научные исследования в современном мире. - 2019. - № 5-1(49). - С. 145-148.
37. Yip W. S. Stable production of ultra-precise treatment of titanium alloys using a magnetic field and its stability evaluation / W. S. Yip, S. To // Sustainable Materials and Technologies. - 2018. - V. 16, - Р. 38- 46.
38. Патент на изобретение №2 502 825 Российская Федерация. Способ регулирования долговечности изделия из алюминия, работающего в условиях ползучести / Загуляев Д.В., Коновалов С.В., Комиссарова И.А., Громов В.Е; патентообладатель Сиб.гос.индустр.ун-т. - №2 502 825; заявл. 14.05.2012; зарегистр. 27.12.2013.
39. Свидетельство о государственной регистрации базы данных № 2016621223 Российская Федерация. Характер влияния слабых магнитных полей на микротвердость титана ВТ1-0 / Загуляев Д. В., Коновалов С. В., Шляров В. В., Анучина Е. А.; правообладатель Сиб.гос.индустр.ун-т. - № 2016621028; заявл. 25.07.2016; зарегистр. 06.09.2016.
40. Патент № 2433444 C1 Российская Федерация, МПК G05D 11/00, C22F 3/02. Способ управления ползучестью алюминия марки А85: № 2010117981/02 : заявл. 04.05.2010 : опубл. 10.11.2011 / С. В. Коновалов, Л. Б. Зуев, Р. А. Филипьев [и др.] ; заявитель Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирский государственный индустриальный университет".
41. Патент № 2502825 C1 Российская Федерация, МПК C22F 3/02, C22F 1/04. Способ регулирования долговечности изделия из алюминия, работающего в условиях ползучести : № 2012119810/02 : заявл. 14.05.2012 : опубл. 27.12.2013 / Д. В. Загуляев, С. В. Коновалов, И. А. Комиссарова, В. Е. Громов ; заявитель Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирский государственный индустриальный университет".
42. Свидетельство о государственной регистрации базы данных № 2022622789 Российская Федерация. Экспериментальные данные по изменению усталостной долговечности алюминиевого сплава ASM, разрушенного в условиях усталости в постоянном магнитном поле : № 2022622717 : заявл. 28.10.2022 : опубл. 09.11.2022 / В. В. Шляров, Ю. А. Шлярова, А. А. Серебрякова, Д. В. Загуляев ; заявитель Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский государственный индустриальный университет».
43. Патент № 2753845 C1 Российская Федерация, МПК C22F 3/02. Способ обработки заготовок из технически чистого титана ВТ1-0 : № 2021104946 : заявл. 25.02.2021 : опубл. 24.08.2021 / Д. В. Загуляев, В. В. Шляров; заявитель Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский государственный индустриальный университет", ФГБОУ ВО "СибГИУ".
44. Патент на изобретение № 2015141391 Российская Федерация. Способ повышения долговечности изделия из меди, работающего в условиях ползучести/ Коновалов С.В., Загуляев Д.В., Романов Д.А., Ярополова Н.Г., Комиссарова И.А., Громов В.Е; патентообладатель Сиб.гос.индустр.ун-т. - № 2015141391; заявл. 29.09.2015; зарегистр. 31.03.2017.
45. Свидетельство о государственной регистрации базы данных в гос. реестре № 2015620982 Российская Федерация. Данные по деформационному поведению меди при ползучести, полученные в обычных условиях и при воздействии магнитным полем 0,2 Тл и 0,4 Тл / Д. В. Загуляев, С. В. Коновалов,
Н. Г. Ярополова, К. Ю. Бондаренко, В. Е. Громов. - Заявка № 2015620456; (РФ); заявл. 30.04.2015; зарегистрировано 26.06.2015.
46. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ в гос. реестре № 2011617677 Российская Федерация. Компьютерный комплекс фиксирования данных эксперимента при испытаниях на ползучесть / А. С. Дружилов, С. В. Коновалов, С. Ю. Пронин, В. Е. Громов. - Заявка №2 2011615904; (РФ); заявл. 09.08.2011; зарегистрировано 03.10.2011.
47. Свидетельство о государственной регистрации базы данных № 2015621598 Российская Федерация. Изменение параметров дислокационной субструктуры меди М00б при воздействии магнитным полем 0,35 ТЛ и разрушении при ползучести : № 2015620417 : заявл. 23.04.2015 : опубл. 23.10.2015 / Н. Г. Ярополова, С. В. Коновалов, Д. В. Загуляев [и др.] ; заявитель Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирский государственный индустриальный университет".
48. Терентьев В. Ф., Колмаков А. Г., Курганова Ю. А. Теория и практика повышения надежности и работоспособности конструкционных металлических материалов - Ульяновск: УлГТУ, 2010. - 268 С.
49. Розенберг, В. М. Ползучесть металлов / В. М. Розенберг. - М.: Металлургия, 1967. - 276 С.
50. Малинин Н.Н. Прикладная теория пластичности и ползучести - М.: Машиностроение. - 1975. - 400 С.
51. Малинин, Н. Н. Ползучесть в обработке металлов: учебное пособие для вузов / Н. Н. Малинин. - Москва : Издательство Юрайт. - 2020.- 221 С.
52. Закономерности ползучести и длительной прочности: Справочник / А. Л. Аршакуни, А. М. Локощенко, В. Н. Киселевский и др.// Под общ. ред. С. А. Шестерикова. - М.: Машиностроение. - 1983. - 101 С.
53. Myshlyaev, M. M. Dislocation Creep / M. M. Myshlyaev // Annual Reviews of Material Sci. - 1981. - V. 11. - P. 31-50.
54. Соловьёва Ю.В., Никоненко Е.Л., Старенченко С.В., Старенченко В.А. Исследование ползучести и особенностей дислокационной структуры в монокристаллах сплава NI3Ge // Вестник физики РАН. - 2011. -Т.75. - №5. - С. 673-676.
55. Волков И.А., Игумнов Л.А., Шишулин Д.Н., Тарасов И.С., Сметанин И.В. Закономерности изменения характеристик ползучести и пластичности в экспериментах на кратковременную ползучесть при сложном нагружении // Проблемы прочности и пластичности. 2017 - Т.79. - №1. - С. 62 - 75.
56. Hao Y., Wei X., Sybrand van der Zwaag, Microstructure and dislocation structure evolution during creep life of Ni-based single crystal superalloys // Journal of Materials Science & Technology. - 2020. - V. 45. - Р. 207-214
57. Wang K., Jing H., Xu L., Han Y., Zhao L. Structural evaluation and deformation features of polycrystalline BCC Fe with carbides during creep process // Journal of Materials Research and Technology. - 2020. - № 9. - Р. 87-95.
58. Yaocheng Z., Zheng L. Investigation of tensile creep behavior of Mg-Gd-Y-Zr alloy based on creep constitutive model // Material Science and Engineering A-structural Materials Properties Microstructure and Processing. - 2020. - 140567.
59. Birosca S., Liu G. Ding R.G., Jiang J., Simm T., Deen C., Whittaker M. The Dislocation Behaviour and GND Development in a Nickel Based Superalloy during Creep // International Journal of Plasticity. - 2019. - Т. 118. - №6. - Р. 110119.
60. Бровман, М.Я Деформация ползучести при изменении температуры // Известия РАН.Механика твердого тела. - 2019. - №3. - С.108-117.
61. Локощенко А.М., Фомин Л.В., Терауд В.В., Басалов Ю.Г., Агабабян В.С. Ползучесть и длительная прочность металлов при нестационарных сложных напряженных состояниях (обзор)// Вестник Сам. гос. ун-та. - 2020. - №2. - С. 275 - 318.
62. Краев М.В., Краева В.С. Пластическая деформация металлов и сплавов с применением постоянного магнитного поля // Материалы 6-й
международной конференции «Космические технологии: настоящее и будущее».
- 2017. - С. 75.
63. Могильникова Т.Т. Ступенчатая ползучесть свинца/ Т.Т. Могильникова // Вопросы атомной науки и техники. - 2010. - №6. - С. 42-46.
64. Могильникова Т.Т. Влияние периодических колебаний на немонотонную ползучесть свинца / Т.Т. Могильникова // Вестник ХНУ. - 2010.
- В.14. - С.65-69.
65. Елсукова, Т. Ф. Стадии высокотемпературной ползучести поликристаллов свинца как эволюция структурных уровней пластической деформации / Т. Ф. Елсукова, Е. М. Новоселова, В. В. Караваева, Г. В. Ангелова // Физическая мезомеханика. - 2000. - Т. 3. - № 5. - С. 91-99.
66. Жукова К.П., Елсукова Т.Ф., Панин В.Е., Руденко Ю.Н. Температурная зависимость процессов деформации на границах зерен и в приграничных зонах при растяжении поликристаллов свинца // Изв. вузов. Физика. - 1988. - № 4. - С. 13-18.
67. Елсукова, Т. Ф. Закономерности и механизм циклической деформации, статистика развития усталостных трещин в свинце и сплавах на его основе / Т. Ф. Елсукова, В. Е. Панин // Физика металлов и металловедение. -2004. - Т. 97. - № 1. - С. 121-128.
68. Крашенинин, В. И. Реакционная способность и дислокационная структура кристаллов азидов серебра и свинца в переменном магнитном поле / В. И. Крашенинин, Л. В. Кузьмина, М. А. Дорохов // Известия высших учебных заведений. Физика. - 2006. - Т. 49. - № 1. - С. 103-106.
69. Changjan A. The temperature-dependent surface critical magnetic field (HC3) of magnetic superconductors: Applied to lead bismuth (Pb82Bi18) superconductors / A. Changjan, S. Meakniti, P. Udomsamuthirun // Journal of Physics and Chemistry of Solids. - 2017. - V. 107. - Р. 32- 35.
70. Романтеев, Ю.П. Металлургия тяжелых цветных металлов. Свинец. Цинк. Кадмий. - МИСИС - М., 2010. - 374 С.
71. ГОСТ Р 8.748-2011 Металлы и сплавы. Измерение твердости и других характеристик материалов при инструментальном индентировании. -М.: Стандартинформ, 2013.
72. Серебрякова А.А. Влияние магнитного поля с индукцией 0,3 ТЛ на пластические свойства технически чистого свинца / А.А. Серебрякова, Д.В. Загуляев, В.В. Шляров // Металлургия: технологии, инновации, качество: труды XXII Международной научно-практической конференции. - 2021. - Ч.1. - С.261-266.
73. Коновалов С.В. [и др.] Автоматизированная установка для регистрации и анализа ползучести металлов и сплавов // Заводская лаборатория. Диагностика материалов. - 2007. - №8. - С. 64 - 66.
74. Электронный ресурс. - Техническое описание лазерного датчика перемещения LAH-G1 https://www. sensor-systems.ru/userfiles/files/Laser Displacement LAH-G1 RUS.pdf
75. Ковешников С.С. Явление ползучести и релаксации/ С.С. Ковешников, Е.Е. Балахнина // Сборник научных трудов по материалам II Международной научно-практической конференции. - Издательство: МНИЦ «Наукосфера». - Смоленск. - 2019. - С. 54 - 57.
76. Ida, N. The Static Magnetic Field / N. Ida // In book: Engineering Electromagnetics. - 2021. - Р.377-418.
77. ГОСТ Р ИСО 27911-2015 Химический анализ поверхности. Сканирующая зондовая микроскопия. - М.: Стандартинформ, 2019.
78. Primig S., Theska F., Haghdadi N. Electron Microscopy Methods. - 2020. - DOI: 10.1016/B978-0-12-819726-4.00031-4.
79. Kuo J. Electron Microscopy: Methods and Protocols. - 2014. -D0I:10.1007/978-1-62703-776-1.
80. ГОСТ Р 57909-2017/ISO/TS 17200:2013 Нанотехнологии. - М.: Стандартинформ, 2017.
81. Андриевский Р.А. Основы наноструктурного материаловедения, возможности и проблемы / Р.А. Андриевский. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. - 2014. - 250 С.
82. P. Gillon, Uses of intense d.c. magnetic fields in materials processing. Materials Science and Engineering: A. - 2000. - V.287. - P. 146-152.
83. Серебрякова, А.А. Исследование скорости ползучести и микротвердости технически чистого свинца в магнитном поле с индукцией 0,5 Тл / А.А. Серебрякова, Д.В. Загуляев, В.В. Шляров // Металлургия: технологии, инновации, качество: труды XXIII Международной научно-практической конференции. - 2022. - Ч.2. - С.121-126.
84. Features of deformation of technically pure polycrystalline lead in a magnetic field / A. A. Serebryakova, D. V. Zaguliaev, V. E. Gromov, V. V. Shlyarov // Materials in external fields : Мonograph. - Second, revised and supplemented edition. - Novokuznetsk : Сибирский государственный индустриальный университет, 2022. - P. 156-165.
85. Серебрякова, А.А. Влияние магнитного поля индукцией 0,4 Тл на пластические свойства свинца С2/ А.А. Серебрякова, Д.В. Загуляев, В.В. Шляров, В.Е. Громов // Вестник Сибирского государственного индустриального университета. - 2023. - № 1 (42). - С. 3-9.
86. Серебрякова А.А. Процесс стационарной ползучести алюминия А85, титана ВТ1-0, свинца С2/ А.А. Серебрякова, Д.В. Загуляев, В.В. Шляров // Вестник Сибирского государственного индустриального университета. - 2021. -№ 3 (37). - С. 27 - 30.
87. Зуев, Л. Б. Автоволны локализованной пластической деформации / Л. Б. Зуев, В. И. Данилов, В. В. Горбатенко // Журнал технической физики. -1995. - Т. 65, № 5. - С. 91-103. - EDN RYJZXV.
88. Макаров, С.В. Акустическая волновая корреляция элементарных деформационных актов в слабоустойчивом состоянии кристаллической решетки
ГЦК- металлов / С. В. Макаров, В. А. Плотников, А. И. Потекаев, Л. С. Гринкевич // Известия вузов. Физика. - 2014. - Т. 57, № 12. - С. 55-60. - EDN THAUSP.
89. Malygin, G. A. Dislocation self-organization processes and crystal plasticity / G. A. Malygin // Uspekhi Fizicheskikh Nauk. - 1999. - Vol. 169, No. 9. -P. 1008-1010. - DOI 10.3367/ufnr.0169.199909c.0979. - EDN MPDKGN.
90. Серебрякова, А.А. Исследование процесса ползучести технически чистого свинца / А.А. Серебрякова, Д.В. Загуляев, В.В. Шляров // Сборник материалов X Международной школы «Физическое материаловедение», посвященной 10-летию лаборатории «Физика прочности и интеллектуальные диагностические системы», 13-17 сентября 2021 г. - Тольятти: Издательство ТГУ, 2021. - С. 123-125.
91. Серебрякова, А.А. Влияние магнитного поля с индукцией до 0,5 Тл на скорость стационарной ползучести свинца / А.А. Серебрякова, Д.В. Загуляев, В.В. Шляров // Фазовые превращения и прочность кристаллов: сб. тезисов XII Международной конференции (24-27 октября 2022 г., Черноголовка) / под ред. Б.Б. Страумала. - Черноголовка, 2022. - С. 65.
92. Serebryakova, A. A. Destruction of Commercially Pure Lead in Process Creep in a Constant Magnetic Field / A. A. Serebryakova, V. V. Shlyarov, D. V. Zaguliaev and V. E. Gromov // Technical Physics Letters. - 2024.
93. Серебрякова, А.А., Влияние магнитного поля с индукцией до 0,5 Тл на динамику деформационных характеристик свинца / А.А. Серебрякова, Д.В. Загуляев, В.В. Шляров // Фундаментальные проблемы современного материаловедения. - 2023. - Т. 20. - № 1. - С. 52-58. doi: 10.25712/ASTU.1811-1416.2023.01.006.
94. Свидетельство о государственной регистрации базы данных № 2023620799 Российская Федерация. Экспериментальные данные по изменению микротвердости свинца С2 подвергнутого влиянию слабого магнитного поля / Серебрякова А.А., Загуляев Д.В. Шляров В.В.; правообладатель Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Сибирский государственный индустриальный университет». - № 2023620441; заявл. 15.02.2023; зарегистр. 06.03.2023.
95. Серебрякова, A.A. Исследование микротвердости и параметра пластичности свинца во внешних магнитных полях с индукцией до 0.5 Тл / А.А. Серебрякова, В.В. Шляров, Д.В. Загуляев, В.Е. Громов, К.В. Аксенова // Известия АлтГУ. Физика. - 2023. - № 4 (132). - 52-58 С.
96. Серебрякова, А.А. Влияние магнитного поля до 0,5 Тл на параметр пластичности свинца марки С2 / А.А. Серебрякова, В.В. Шляров; науч. рук. Д.В. Загуляев // Наука и молодежь: проблемы, поиски, решения: труды Всероссийской научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, 17-18 мая 2022 г. - Новокузнецк : Изд. центр СибГИУ, 2022. - Вып. 26. - Ч. 1: Естественные и технические науки. - С. 22-24
97. Серебрякова, А.А. Динамика микротвердости и параметра пластичности свинца во внешнем магнитном поле с индукцией до 0,5 Тл / А.А. Серебрякова, Д.В. Загуляев, В.В. Шляров, В.Е. Громов // Актуальные проблемы прочности: материалы международной научной конференции, Витебск, 23-27 мая 2022 года / под ред. В.В. Рубаника. - С.193-195.
98. Serebryakova, A.A. Dynamics of lead micro-hardness in an external magnetic field with induction up to 0.5 T / A.A. Serebryakova, D.V. Zaguliaev, V.V. Shlyarov // Materials in external fields: proceedings of the 11th International online symposium on materials in external fields. - 2022. - P. 84-86.
99. Milman, Yu.V. Scale dependence of hardness and plasticity characteristics determined during indentation. Deformation and destruction of materials. - 2008. - № 8. - Р. 3-10.
100. Golovin, Yu. I. Reversible and irreversible changes in the plastic properties of NaCl crystals caused by the action of a magnetic field / Yu.I. Golovin, R.B. Morgunov, D.V. Lopatin, et al. // FTT. - № 1998. - №11. - Р.2065-2068.
101. Свидетельство о государственной регистрации базы данных № 2024625161 Российская Федерация. Экспериментальные данные по изменению усталостной долговечности свинца С2, разрушенного в условиях усталости в
постоянном магнитном поле : № 2024624955 : заявл. 06.11.2024 : опубл. 14.11.2024 / А. А. Серебрякова, В. В. Шляров, Д. В. Загуляев ; заявитель Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский государственный индустриальный университет». -EDN LAHRDP.
102. Serebryakova, A. A. Mechanical characteristics and fracture surface of lead grade 2 destructed in a constant magnetic field / A. A. Serebryakova, V. V. Shlyarov, D. V. Zaguliaev, // Материалы во внешних полях: труды XII Международного онлайн-симпозиума. - 2023. - c.50-51.
103. Серебрякова, А. А. Влияние повышения индукции магнитного поля с 0,3 Тл до 0,4 Тл на формирование поверхности свинца при разрушении / А. А. Серебрякова, В. В. Шляров, Д. В. Загуляев // Международный семинар "Структурные основы модифицирования материалов" МНТ-XVII : Тезисы докладов, Обнинск, 13-15 июня 2023 года. - Обнинск: Обнинский институт атомной энергетики - филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ", 2023. - С. 24-25. - EDN TEQPAN.
104. Серебрякова, А.А. Морфология поверхности и механические характеристики Pb марки С2, разрушенного при воздействии магнитного поля/ А.А. Серебрякова, В.В. Шляров, Д.В. Загуляев // Наука и молодежь: проблемы, поиски, решения: труды Всероссийской научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, 16-17 мая 2023 г. - Новокузнецк : Изд. центр СибГИУ, 2023. - Вып. 27. - Ч. 1: Естественные и технические науки. - С. 19-22.
105. Серебрякова, A.A. Особенности поверхности свинца, разрушенного во внешнем магнитном поле / A.A. Серебрякова, В.В. Шляров, Д.В. Загуляев // Перспективные материалы и технологии: материалы международного симпозиума (Минск, 21 - 25 августа 2023 г.) / под. ред. В.В. Рубаника. - Минск: ИВЦ Минфина, 2023. - 93-94 с.
106. Серебрякова, А.А. Исследование поверхности свинца С2 после обработки магнитным полем 0,5 Тл / А.А. Серебрякова, В.В. Шляров, Д.В. Загуляев // Кайбышевские чтения: сборник материалов Третьей Международной школы-конференции молодых ученых (г. Уфа, 16-20 октября 2023 г.) / отв. ред. Е.В. Парфенов. - Уфа: РИЦ УУНиТ, 2023. - 126-127 с
107. Serebryakova, A. A. Influence of reducing magnetic field induction on formation of lead surface during destruction / A. A. Serebryakova, V. V. Shlyarov, D. V. Zaguliaev // Материалы во внешних полях: труды XIII Международного онлайн-симпозиума. - 2024. - c.22-23.
108. Ярополова, Н. Г. Влияние слабого магнитного поля на пластическую деформацию меди : специальность 01.04.07 "Физика конденсированного состояния" : диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук / Ярополова Надежда Геннадьевна, 2015. - 143 с. - EDN WPEPEU.
109. Загуляев, Д.В. Характер влияния слабых магнитных полей на микротвердость монокристаллов цинка / Д. В. Загуляев, С. В. Коновалов, И. А. Комиссарова [и др.] // Фундаментальные проблемы современного материаловедения. - 2012. - Т. 9, № 1. - С. 101-104. - EDN OQVQUR.
110. Загуляев, Д. В. Особенности и закономерности изменения кинетики ползучести меди в магнитном поле / Д. В. Загуляев, С. В. Коновалов, Н. Г. Литвиненко [и др.] // Цветные металлы. - 2013. - № 4(844). - С. 74-77. - EDN PZTRET.
111. Загуляев, Д. В. Закономерности изменения деформационного поведения поликристаллической меди после магнитной обработки / Д. В. Загуляев, С. В. Коновалов, И. А. Комиссарова [и др.] // Вестник Тамбовского университета. Серия: Естественные и технические науки. - 2013. - Т. 18, № 4-2. - С. 1763-1766. - EDN RAIQYJ.
112. Ярополова, Н. Г. Влияние слабого магнитного поля на пластическую деформацию меди : специальность 01.04.07 "Физика конденсированного состояния" : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата
технических наук / Ярополова Надежда Геннадьевна. - Новокузнецк, 2015. - 22 с. - БЭК /РЗОШ..
113. Литвиненко, Н. Г. Влияние магнитного поля на ползучесть меди / Н. Г. Литвиненко, И. А. Комиссарова, Д. В. Загуляев, С. В. Коновалов // Наука и молодежь: проблемы, поиски, решения : труды Всероссийской научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, Новокузнецк, 14-15 мая 2013 года. Том Часть 2. - Новокузнецк: Сибирский государственный индустриальный университет, 2013. - С. 10-12. - БЭК ЯиУРБ/.
114. Краев, М. В. Изменение напряжения течения меди и дюралюминия под действием постоянного магнитного поля / М. В. Краев // Физика металлов и металловедение. - 2016. - Т. 117, № 5. - С. 528. - Э01 10.7868/80015323016050120. - БЭК УЯХУДЯ.
115. Ярополова, Н. Г. Влияние магнитного поля на изменение зеренной структуры меди, разрушенной при ползучести / Н. Г. Ярополова, К. Ю. Бондаренко, Д. В. Загуляев [и др.] // Наука и молодежь: проблемы, поиски, решения : Труды Всероссийской научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, Новокузнецк, 13-15 мая 2015 года / Под общей редакцией М.В. Темлянцева. Том Часть IV. - Новокузнецк: Сибирский государственный индустриальный университет, 2015. - С. 9-10. - БЭК и/БКСТ.
116. Коновалов, С. В. Закономерности изменения дислокационной субструктуры меди при ползучести в магнитном поле / С. В. Коновалов, Д. В. Загуляев, Н. Г. Ярополова [и др.] // Известия высших учебных заведений. Цветная металлургия. - 2015. - № 3. - С. 64-70. - Э01 10.17073/0021-3438-20153-64-70. - БЭК TYJWYV.
117. Коновалов, С. В. Влияние магнитного поля на эволюцию дислокационной субструктуры меди при ползучести / С. В. Коновалов, Д. В. Загуляев, И. А. Комиссарова [и др.] // Вестник Российской академии естественных наук. Западно-Сибирское отделение. - 2014. - № 16. - С. 96-101. -БЭК БЛиОБЬ.
118. Alshits, V. I. On the mechanisms of the effect of a magnetic field on the plasticity of ionic crystals / V. I. Alshits, E. V. Darinskaya, E. A. Petrzhik, V. A. Zhulin // Journal of Experimental and Theoretical Physics. - 1995. - Vol. 81, № 1. - P. 205214.
119. Golovin, Yu. I. Magnetoplastic effect in solids / Yu. I. Golovin // Physics of the Solid State. - 2004. - Vol. 46, № 5. - P. 789-824.
120. Molinari, A. On the magnetic effects on dislocation motion / A. Molinari, C. Fressengeas // Scripta Metallurgica et Materialia. - 1993. - Vol. 29, № 5. - P. 603608.
121. Tabor, D. The Hardness of Metals / D. Tabor. - Oxford: Clarendon Press, 1951. - 176 p.
122. Conrad, H. Effects of electric and magnetic fields on microstructure and properties of metals / H. Conrad // Materials Science and Engineering: A. - 2000. -Vol. 287, № 2. - P. 227-237.
123. Weertman, J. Theory of steady-state creep based on dislocation climb / J. Weertman // Journal of Applied Physics. - 1955. - Vol. 26, № 10. - P. 1213-1217. -DOI: 10.1063/1.1721875.
124. Weertman, J. Dislocation Climb Theory of Steady-State Creep / J. Weertman // Journal of Applied Physics. - 1957. - Vol. 28, № 3. - P. 362-364. - DOI: 10.1063/1.1722743.
125. Norton F. H. The Creep of Steel at High Temperatures / F. H. Norton. -New York : McGraw-Hill Book Company, 1929. - 172 p.
126. Mughrabi, H. Cyclic slip irreversibilities and the evolution of fatigue damage / H. Mughrabi // Journal of Engineering Materials and Technology. - 2009. -Vol. 131, № 3. - P. 031005. - DOI: 10.1115/1.3120392.
127. Suresh S. Fatigue of Materials / S. Suresh. - 2nd ed. - Cambridge : Cambridge University Press, 1998. - 679 p. - ISBN 0-521-57046-8.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Применение результатов диссертационной работы
Результаты данного исследования, посвященного влиянию слабых магнитных полей на пластические характеристики диамагнитного свинца, обладают как теоретической, так и практической значимостью.
Теоретическая ценность исследований состоит в формировании значимого информационного массива, ориентированного на изучение влияния магнитного поля на свойства технически чистого свинца марки С2. Данные и выводы данного массива позволяют не только дополнять, но и обобщать современные гипотезы о воздействии магнитных полей на немагнитные поликристаллические системы, расширяя их применимость на более широкий круг металлов. Результаты диссертационного исследования Анны Александровны Серебряковой «Анализ пластических характеристик свинца во внешнем магнитном поле» используются в научной и учебной деятельности ФГБОУ ВО «Сибирский государственный индустриальный университет». Полученные положения отражены в лекционном материале и практических заданиях по дисциплинам. Обучающиеся бакалавриата и аспиранты по направлениям руководствуются выводами работы при подготовке аналитических и литературных обзоров. Кроме того, результаты работы послужили основанием для подачи гранта Российского научного фонда № 25-29-00578 «Установление физического механизма влияния постоянного магнитного поля на изменение усталостного ресурса технически чистого свинца». Вышеизложенное подтверждается справкой, выданной ФГБОУ ВО Сибирский государственный индустриальный университет.
Также, результаты диссертационного исследования открывают потенциал применения в инженерном проектировании промышленных объектов, особенно в условиях эксплуатации, связанных с воздействием магнитных полей и требованиями к долговечности, управляемой пластичности и надежности
конструкционных материалов. Особо важна роль полученных данных для проектирования и эксплуатации электротехнических и энергетических объектов (генераторы, трансформаторы, электромеханические приводы), где локальные магнитные поля могут быть характерны для работы узлов. Учет влияния магнитного поля на пластичность и ползучесть свинцовых элементов (например, экранов, оболочек, уплотнителей) позволяет повысить надежность конструкций и более точно прогнозировать сроки их службы. Вышеизложенное подтверждается справкой, выданной ООО СИБ ЭДЦ "ПСК".
СПРАВКА
ФГБОУ ВО Сибирский государственный индустриальный университет
об использовании результатов диссертационной работы Серебряковой А.Л.
«Анализ пластических характеристик свинца во внешнем магнитном поле»
Результаты диссертационной работы Серебряковой Анны Александровны, представленной на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 1.3.8 - Физика конденсированною состояния, используются в научной и учебной деятельности Ф1 ЬОУ ВО «Сибирский государственный индустриальный университет», а именно, установленные в работе положения, нашли отражение в лекционном материале и практических заданиях по дисциплинам «Материаловедение и технологии материалов», «Методы исследования структуры и свойств материалов», «Механические свойства сплавов и композитов». «Основы получения и обработки материалов», «Получение и свойства высокопрочных материалов», «Получение цветных сплавов с улучшенными свойствами», «Методология выбора материалов и технологий в машиностроении», «Основные механические свойства и методы их определения», «Основы материаловедения и технологии материалов», «Физика твердого тела», «Физические основы прочности материалов «Прочность и разрушение материалов», «Физические свойства материалов». Обучающиеся бакалавриата по направлениям 22.03.01 «Материаловедение и технологии материалов» используют результаты работы при написании курсовых и дипломных проектов. Аспиранты направлений 2.6.17 - Материаловедение, 1.3.8 - Физика конденсированного состояния руководствуются основными выводами работы при написании аналитических, литературных обзоров и формировании
Результаты диссертационной работы Серебряковой Анны Александровны «Анализ пластических характеристик свинца во внешнем магнитном поле» использованы в научной деятельности Сибирского государственного индустриального университета. В частности, результаты исследований влияния магнитного поля на изменение характеристик свинца заложили основу для подачи заявки на фант и используются при выполнении научно-исследовательской работы по фанту Российского научного фонда, проект № 25-29-00578 «Установление физическою механизма влияния постоянного магнитного поля на изменение усталостного ресурса технически чистого свинца» (руководитель Аксёнова Крестина Владимировна, срок выполнения 01,2025-01.2026).
Начальник управления организации и сопровождения образовательной деятельности СибГИУ,
к.э.н.
Т.А. Волкова
Начальник Управления научных исследований СибГИУ д.т.н., доцент
Д.В. Загуляев
СПРАВКА ООО СИБ ЭДЦ "ПСК"
ОООСПЫ1РСК11Н ЖСИКИ НО-ДИЛГ ЖНТИЧКСКИЙ ЦЕНТР "И ГОК КI СТА Л ¡»КОНСТРУКЦИЯ"
654007.1 Поиску iiiciiK. Ксчсронской mil, у.1. 1'олмпти,43-157 Гсл«.ч|н>и: (3841) 72-60-88 Факс: (384.1) 72-60-88 I -mail I IK I'M <i\l \ll RIL
H. f? }Р2ГХ. №
СПРАВКА
О практическом использовании результатов диссертационной работы А.А. Серебряковой «Анализ пластических характеристик свинца во внешнем
магнитном поле»
Результаты исследования о влиянии слабых магнитных полей на пластические характеристики диамагнитного свинца, представленные в диссертационной работе, имеют не только фундаментальный характер, но и значительный потенциал дли практического применения при проектировании промышленных объектов, особенно в сферах, где эксплуатационные условия связаны с воздействием магнитных полей, требованиями к долговечности, управляемой пластичности и надежности конструкционных материалов.
Отметим особую важность использования полученных данных в проектировании и эксплуатации в электротехнических и энергетических объектах (генераторы, трансформаторы, электромагнитные приводы), где могут возникать локальные магнитные поля, учет влияния магнитных полей на пластичность и ползучесть свинцовых элементов (например, экранов, оболочек, уплотнителей) позволяет повысить надежность и прогнозировать сроки службы конструкций.
В рамках своей деятельности организация ООО СИБИРСКИМ ЭКСПЕРТ! Ю-ДИАГЬЮСТИЧ!:СКИЙ ЦП ГГР «ПРОЕК-ГП.^ЧЬКОНСГРУКЦИЯ» взаимодействует с предприятиями энергетической промышленности, обладающими потребностью в ремонте и проектировании разного рода энергоустановок и электромеханических устройств. На данный момент при проектировании и ремонте уплотнения в турбинах и трубопроводах ТЭЦ выполняются из стали, графита, резины, фторопластов и других материалов. Однако, принимая во внимание эффекты, обнаруженные в диссертационном исследовании Серебряковой А.Л., а именно увеличение мнкротвердости и снижение скорости ползучести свинца при пластической деформации пол воздействием магнитного поля (величина индукции магнитного поля вблизи рабочей зоны турбогенераторов находится в пределах до 1Тл, что сопоставимо с диапазоном, представленным в диссертационной работе), считаем, что представляет практический интерес рассмотрение вопроса о применении свинца при проектировании данных конструкционных элементов взамен вышеуказанных. Свинец обладает рядом преимуществ по
сравнению с жсплуагируемыми материалами: высокой коррозионной стойкостью, радиационной стойкостью, защищает от во »действия химических веществ, а гакже проявлением магнитопластического эффекта (упрочнением при взаимодействии с магнитным полем, согласно исследованиям, приведенным в диссертационной работе).
Кроме указанных высоких эксплуатационных свойств, есть и экономическая выгода от установки свинцовых уплотнителей к турбинах и трубопроводах по сравнению с уплотнениями из стали, графита, резины и фторопластов. Так, например, происходит снижение затрат па обслуживание - свинцовые уплотнители реже требуют замены благодаря высокой пластичности и самоуплотняемости, а также увеличению срока службы (основываясь на изменении скорости ползучести, увеличение срока службы будет повышено и 2 раза), что снижает частоту остановок оборудования и затраты на труд и материалы для ремонта. Отметим также, что в связи с вышесказанным, прогнозируется в целом определённая экономия топлива и повышение общего КПД оборудования.
Таким образом, ООО) СИБ ЭДЦ "ИСК", как организация, непосредственно выполняющая инженерно-технические изыскания и являющаяся экспертной в области научных исследований и разработок в области естественных и технических наук, учитывая вышеизложенные факты, в проектировании и ремонте оборудования будет рекомендовать рассмотреть вопрос по использованию свинца в конструкциях с непосредственным взаимодействием с магнитным полем.
Результаты, представленные в диссертационном исследовании Серебряковой A.A. «Анализ пластических характеристик свинца во внешнем магнитном поле» (научный руководитель - д.т.н., доцент Загуляев Д.В.), демонстрируют значительную ценность для практического использования.
Документ подтверждает практический интерес исследования и не является основанием для финансовых претензий.
Директор
ООО СИБ ЭДЦ "ИСК
Г. Г. Михайлов
Обратите внимание, представленные выше научные тексты размещены для ознакомления и получены посредством распознавания оригинальных текстов диссертаций (OCR). В связи с чем, в них могут содержаться ошибки, связанные с несовершенством алгоритмов распознавания. В PDF файлах диссертаций и авторефератов, которые мы доставляем, подобных ошибок нет.