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
Содержание книги "Динамическая модификация металлов "
Отрывок из книги
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...
Внимание!
При обнаружении неточностей или ошибок в описании книги "Динамическая модификация металлов (автор Евгений Марукович, Юлия Ушеренко, Сергей Ушеренко)", просим Вас отправить сообщение на почту help@directmedia.ru. Благодарим!
и мы свяжемся с вами в течение 15 минут
за оставленную заявку