Динамическая модификация металлов
книга

Динамическая модификация металлов

Место издания: Минск

ISBN: 978-985-08-2754-8

Страниц: 155

Артикул: 93740

Электронная книга
476

Краткая аннотация книги "Динамическая модификация металлов"

Обобщен богатый научный теоретический и практический материал в области динамического воздействия сгустков пылевых (микрочастиц) с металлическими преградами и металлическими заготовками в твердом агрегатном состоянии. Содержится большой объем экспериментальной информации, использование которой позволяет получать новый класс металлических композиционных материалов. Пылевые сгустки при соударениях создают в металлических заготовках зоны высокого давления. Микрочастицы при соударениях в соответствии с режимом сверхглубокого проникания внедряются на глубины в тысячи – десятки тысяч их исходных размеров, создавая многочисленные канальные элементы структуры. Микроударники легируют поверхность каналов, внедряя в зонах высокого и сверхвысокого давления материалы частиц, синтезируя в этих зонах новые химические соединения, химические элементы или изотопы. В режиме сверхглубокого проникания реализуются условия управляемого термоядерного синтеза, в том числе генерируя интенсивное электромагнитное излучение. Вокруг металлической заготовки создаются высокочастотные электромагнитные поля, которые преобразуются в низкочастотное поле только за счет потери части энергии. Предназначено для инженерно-технических работников предприятий, сотрудников научно-исследовательских институтов, магистрантов, аспирантов, а также может быть использовано в качестве учебно-методического пособия для студентов соответствующих специальностей.

Содержание книги "Динамическая модификация металлов"


Глава 1. История вопроса
1.1. Динамические процессы, наблюдаемые при взаимодействии твердых тел
1.2. Макроудар
1.3. Особенности взаимодействия микроударников с твердым телом
1.4. Эффекты, наблюдаемые при динамическом взаимодействии
1.5. Аномалии сверхглубокого проникания
Глава 2. Динамическая обработка металлов
2.1. Эффекты, возникающие при обработке металлов потоком высокоскоростных частиц
2.2. Анализ моделей
2.3. Сверхглубокое проникание микрочастиц с позиции гидродинамики и пластичности
2.4. Структура и свойства материалов после обработки потоком высокоскоростных частиц
Глава 3. Физико-химические эффекты при сверхглубоком проникании
3.1. Качественная и полуколичественная проверка реализации явления сверхглубокого проникания
3.2. Результаты авторадиографического анализа
3.3. Влияние размера и химического состава микрочастиц высокоскоростного потока на временное сопротивление разрыву и на твердость стали
3.4. Введение в сталь 45 сгустка частиц W(C + 14C) + Ni (изотопы 14С)
3.5. Влияние термической обработки на механические свойства активированной стали Р6М5
Глава 4. Генерация энергии в процессе прошивки металлов и сплавов сгустками микрочастиц
4.1. Общие сведения
4.2. Новые экспериментальные результаты динамического воздействия
4.3. Композиционный материал
4.4. Взрывная генерация дополнительной энергии в закрытой системе металлической матрицы
4.5. Регистрация генерации дополнительной энергии в виде электромагнитного излучения
4.6. Расчет экспериментальных результатов, определение параметров электрического поля
4.7. Продукты термоядерного синтеза при прошивке меди
4.8. Изменения, возникающие в меди при динамическом массопереносе в плоской ударной волне
4.9. Химические элементы, синтезируемые в меди и латуни
Глава 5. Вопросы физики и явление сверхглубокого проникания
5.1. Исследование сверхглубокого проникания
5.2. Физические явления, наблюдаемые при сверхглубоком проникании
5.3. Затраты энергии на сверхглубокое проникание
5.4. Баланс энергии
5.5. Краткий обзор известных моделей
5.6. Новая концепция
Глава 6. Воздействие космической пыли на электронные системы космических аппаратов
6.1. Возможные причины поражения системы управления
6.2. Поиск порошков, близких по своему составу к частицам космической пыли в качестве обрабатывающего материала
6.3. Поражение элементов микроэлектроники
Глава 7. Легирование и упрочнение сталей
7.1. Изменение механических свойств и легирование при взрывной обработке
7.2. Легирование при детонационном напылении
7.3. Композиционный материал
7.4. Структуры композиционных материалов, изготовленных на основе стали
7.5. Преобразование литых и кованых инструментальных сталей в композиционные материалы
7.6. Изменение механических свойств инструментальной стали Р6М5, активированной в режиме СГП и при регулировании режимов последующей термической обработки
Литература и источники

Все отзывы о книге Динамическая модификация металлов

Чтобы оставить отзыв, зарегистрируйтесь или войдите

Отрывок из книги Динамическая модификация металлов

22ударе этот параметр не превышал 6–12. Необходимые условия реализуются при соударениях пылевых сгустков с оболочками космических аппаратов, по-этому определение реальной защитной функции различных металлов и спла-вов является актуальной практической задачей.В течение сотен лет сформировались представления о существовании барьерного ограничения при пробивании преград. Создание кратерных струк- тур опирается на результаты многочисленных экспериментов и на совре мен-ные модельные подходы. При проникании ударников в режиме СГП реали-зуется закрытая система, следовательно, барьерное ограничение на проникание не действует. Соответственно, это приводит и к другим отклонениям от известных в области макроудара зависимостей. С помощью известных ме-тодик фиксировали наличие каналов – кратеров. В частности, в преграде из технически чистого железа, имеющего исходно самую низкую динамическую прочность, глубина проникания сгустка микроударников составила ∼200 мм. В различных углеродистых сталях, обладающих существенно более высокой динамической прочностью, глубины проникания достигали ∼220–240 мм (в том же режиме нагружения). Использование в качестве материала прегра- ды еще более прочной сложнолегированной быстрорежущей инстру мен- тальной стали позволило устойчиво регистрировать глубины проникания ∼300 мм. Возрастание неоднородности плотности и структуры по объему пре-грады привело к увеличению глубины проникания сгустков микроударников в преграду. Соответственно, ослабла защитная функция металлической обо-лочки [74, 75]. Эти результаты свидетельствуют об отсутствии прямой зависи-мости глубины проникания от динамической прочности материала преграды, полученной на других группах исследованных материалов. Одновременно по-явились экспериментальные результаты, доказывающие существование при СГП (для данной группы материалов) постоянного отношения объема дефект-ной остаточной структуры к количеству формирующихся (в данном объеме) ка...