2018
DOI: 10.21883/ftt.2018.09.46376.063
|View full text |Cite
|
Sign up to set email alerts
|

Влияние Импульсного Лазерного Ик-Излучения На Динамику И Морфологию Деформационных Полос В Алюминий-Магниевом Сплаве

Abstract: Методом высокоскоростной видеосъемки исследовали динамику и морфологию деформационных полос в условиях одновременного действия механической нагрузки и импульсного лазерного ИК-излучения на поверхность алюминий-магниевого сплава АМг6. Определены условия, при которых пробивание лазерным импульсом сквозного отверстия диаметром на порядок меньшим толщины плоского образца вызывает развитие сложной пространственно-временной структуры деформационных полос и макроскопического скачка на диаграмме растяжения. Выявлены м… Show more

Help me understand this report

Search citation statements

Order By: Relevance

Paper Sections

Select...
3
1
1

Citation Types

0
0
0
10

Year Published

2018
2018
2023
2023

Publication Types

Select...
5

Relationship

4
1

Authors

Journals

citations
Cited by 5 publications
(10 citation statements)
references
References 7 publications
(11 reference statements)
0
0
0
10
Order By: Relevance
“…Лазер укреплялся в ЧПУ-устройство для сканирования вдоль поверхности в заданном направлении. Каждый лазерный укол в соседний узел поверхностной сетки наносился через временной интервал 0.5 s, значительно превышающий характерное время остывания зоны термического влияния [19]. Микротвердость по Виккерсу измеряли на приборе ПМТ-3М в течение 10 s с использованием груза 10 g.…”
Section: методикаunclassified
See 1 more Smart Citation
“…Лазер укреплялся в ЧПУ-устройство для сканирования вдоль поверхности в заданном направлении. Каждый лазерный укол в соседний узел поверхностной сетки наносился через временной интервал 0.5 s, значительно превышающий характерное время остывания зоны термического влияния [19]. Микротвердость по Виккерсу измеряли на приборе ПМТ-3М в течение 10 s с использованием груза 10 g.…”
Section: методикаunclassified
“…Отталкивание полос от локальной области лазерного воздействия также свидетельствует о зоне упрочнения вокруг этой области. Характерный размер этой зоны вне области лазерной обработки по данным видеосъемки составляет около 0.4−0.5 mm, что приблизительно совпадает с результатами измерения микротвердости вблизи лазерных кратеров на поверхности сплава АМг6 [19].…”
Section: распространение деформационных полос плш при растяжения сплаunclassified
“…Плоские образцы промышленного алюминий-магниевого сплава АМг6 в форме двухсторонних лопаток с размером рабочей части 6 × 3 × 0.5 mm вырезали машинным способом из листового проката после холодной прокатки. Предварительная термообработка и методика испытания описана в предыдущей работе [16]. Образцы растягивали в условиях ползучести при напряжении, превышающем условный предел текучести сплава АМг6 при комнатной температуре σ 0.2 ≈ 155 MPa в мягкой деформационной машине, описанной в [17].…”
Section: методикаunclassified
“…В [12,13] обнаружено и исследовано явление подавления электрическим током эффекта ПЛШ и полосообразования в некоторых сплавах систем Al−Mg−Mn, Al−Li−Mg и Al−Zn−Cu−Mg. В [14,15] изучалось влияние коррозионной среды, а в [16] -импульсного ИК-излучения на развитие пластической неустойчивости алюминий-магниевого сплава. В последнем случае оценивали влияние пробивания лазерным импульсом сквозного отверстия в плоском образце сплава АМг6 на динамику пространственновременных структур деформационных полос и прерывистую деформацию при растяжении образца с заданной скоростью роста приложенного напряженияσ 0 = const.…”
Section: Introductionunclassified
“…Неустойчивая динамика фазовой границы и скач-кообразная пластическая деформация сопровождается, как известно, эмиссионными явлениями, в частности, акустической [25][26][27][28][29][30] и в ряде случаев электромагнитной эмиссией [31,32]. Для регистрации сигналов акустиче-ской эмиссии (АЭ) в ходе травления поверхности и последующей прерывистой деформации использовали низкочастотный, в полосе частот 1 Hz−20 kHz, аку-стический датчик (вибропреобразователь) AP 34 (ООО " ГлобалТест"), который укрепляли через стеклянную пластину и слой масла на нижней неподвижной лопат-ке образца, связанной с базой (станиной испытатель-ной машины).…”
Section: методикаunclassified