В настоящей работе аморфное тело рассмотрено как жидкость с очень большим коэффициентом вязкости . Её поведение изучалось с помощью уравнений Навье-Стокса и уравнения непрерывности. Показано, что процесс релаксации жидкости к нагрузке растяжения-сжатия может быть неустойчивым. Найдено ещё одно, кроме ранее уже известного, ста-ционарное состояние жидкости в виде периодически (по координате) че-редующихся зон высокой и низкой плотности, что обеспечивает пластич-ность аморфного тела.Ключевые слова: аморфное тело, уравнения Навье-Стокса, уравнение непрерывности, устойчивость, стационарное состояние, самоорганиза-ция, периодические сдвиговые зоны, гидродинамические каналы, пла-стическая деформация.В роботі аморфне тіло розглянуто як рідину з дуже великим коефіцієнтом в'язкости . Її поведінка вивчалася за допомогою рівнянь Нав'є-Стокса та рівняння неперервности. Показано, що процес релаксації рідини до навантаження розтягання-стиснення може бути нестійким. Знайдено ще один, окрім раніше вже відомого, стаціонарний стан рідини у вигляді зон високої та низької густини, які чергуються періодично (за координатою), що забезпечує пластичність аморфного тіла.Ключові слова: аморфне тіло, рівняння Нав'є-Стокса, рівняння непере-
Heterogeneous aluminium alloys are in demand in the aviation industry, where the ability of the material to withstand fatigue loads is important. The topic of the article is the search for the most experimentally available methods of deformation effect on such materials in order to increase fatigue life. Unfortunately, previous studies were ambiguous due to the large number of factors influencing the fatigue of metal materials under the same type of mechanical load; so, we chose a dynamic load with pulse loading. It turned out that for heterogeneous 2024-T351 and D16CzATW alloys, shock–vibration loading (SVL) applied during static straining prolongs their further fatigue life at a certain magnitude of the deformation during the action of the pulse. For example, for the 2024-T351 alloy at the maximum stress of alternating load σmax = 400 MPa, the longest fatigue life should be expected at deformations εimp = 2–4%; and at the maximum stress of alternating (fatigue) loading of 440 MPa, it is at εimp = 3–5%. In comparison with the average values of fatigue life of the D16CzAT alloy in the initial state, fatigue life after processing increases at σmax = 340 MPa alloy by 11.6%, at a stress of σmax = 370 MPa, by 18.4%, at a stress of σmax = 400 MPa, by 21.2%. The positive effect of long-term exposure after treatment on fatigue life was also noted. The influence of the strengthening phases, such as the nanosize Θ-Al2Cu and S-CuAl2Mg particles, on the separate stages of pre-treatment of alloys and the effects of their quantities on total fatigue durability is investigated by statistical methods of transmission electron microscopy. The great attention is paid to the mechanism of formation of fatigue fracture embryos in the near-surface areas of the samples, for which analytical calculations and the experimental method of ultrasonic impact treatment (UIT) are used. It is shown that the use of UIT after SVL does not affect the fatigue life of the 2024-T351 alloy at a fatigue load frequency of 15 Hz, while the single UIT increases fatigue life of the alloy. It is concluded that the use of complex deformation loads accelerates the relaxation processes, which shorten fatigue life.
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.
hi@scite.ai
10624 S. Eastern Ave., Ste. A-614
Henderson, NV 89052, USA
Copyright © 2024 scite LLC. All rights reserved.
Made with 💙 for researchers
Part of the Research Solutions Family.