Изучение термических напряжений при нагреве дисперсно-упрочненного композиционного материала
Характеристика микроструктуры композита на основе никелевой матрицы с включениями дисперсных частиц карбида титана. Изучение расположения упрочняющих частиц в сплаве. Исследование влияния температуры на изменение напряжений в композиционном материале.
Рубрика | Производство и технологии |
Вид | статья |
Язык | русский |
Дата добавления | 04.10.2019 |
Размер файла | 304,9 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://allbest.ru
Государственное высшее учебное заведение
Донецкий национальный технический университет
Изучение термических напряжений при нагреве дисперсно-упрочненного композиционного материала
Пашинский В.В., аспирант
Субботина М.Г. д.т.н.
Введение
Одним из актуальных вопросов проектирования композиционных материалов является исследование локальных напряжений при внешних воздействиях различного вида. Большой интерес представляет установление результирующего влияния изменения объемов элементов неоднородностей (включений). Эти изменения могут быть вызваны различными факторами, например, температурой.
В данной работе были рассмотрены композиционные материалы, состоящие из металлической матрицы и тонкодисперсных тугоплавких частиц, не растворяющихся в основном металле (дисперсно-упрочненные материалы).
Целью работы было установление уровня термических напряжений в зависимости от доли включений карбида к материале при нагреве.
Физико-математическое описание дисперсно-упрочненного композиционного материала
В работе были приняты следующие допущения: матрица и материал включений изотропны; упрочняющие частицы шарообразной формы; частицы расположены в матрице равномерно.
В большинстве случаев положение включений в объеме матрицы случайно, однако в целом материал является статистически однородным.
Таким образом, выполняется гипотеза эргодичности, а значит, можно выделить некоторый усредненный объем, который можно назвать элементарным, где находится одно сферическое включение (рис. 1).
Рис. 1 - Схема расположения упрочняющих частиц в сплаве
Отдельное включение занимает объем куба с гранью
l=2(h+R);
объем элементарной ячейки
V=l3=8(h+R)3.
В дальнейшим индекс «в» обозначает величины, относящиеся к включениям, а «м» - к матрице.
Концентрация включений составляет
.
Таким образом, параметр h/R - характеристика микроструктуры КМ и равен
.
Очевидно, что при
.
Минимальное значение концентрации включений характеризует случай, когда h/R>?, откуда нВ>0. Данный диапазон концентрации включений соответствует границам применимости методов расчета свойств двухкомпонентных дисперсно-упрочненных КМ.
В реальном композите объемное содержание упрочняющих частиц может быть значительно больше 52%, т.к. форма упрочняющих частиц далека от идеальной сферы, а сами частицы могут формировать непрерывный скелет.
Для расчета усредненных по объему термических напряжений можно воспользоваться уравнениями теории механики неоднородных сред для композита, в котором упругие модули матрицы меньше аналогичных модулей включений (случай «мягкая матрица - жесткие включения») [1-3]:
где r - радиус-вектор случайной точки среды
хВ и хМ - объемные доли включений и матрицы соответственно;
KМ, KВ - объемные модули упругости матрицы и включений соответственно;
бВ и бМ - коэффициент теплового расширения включений и матрицы соотвественно;
дi,j - символ Кронекера (тензор второго ранга);
ДT - изменение температуры;
мМ - сдвиговый модуль упругости матрицы.
Материал и методика
Для моделирования был выбран композит, состоящий из никелевой матрицы и дисперсных частиц карбида титана при его объемном содержании от 7 до 52%.
Исходные данные:
1. размер частиц карбида титана R=0,005 мм
2. межчастичное расстояние H=0…0,1 мм
3. температура нагрева ДТ=200…1000°С с шагом 100°С
4. модуль нормальной упругости никеля в зависимости от температуры приведен в таблице 1.
5. модуль сдвига никеля м=73 ГПа
6. модуль нормальной упругости карбида титана К=460 ГПа
7. модуль сдвига карбида титана м=410 ГПа
8. температурный коэффициент термического расширения никеля и карбида титана (табл. 1).
9. При дальнейших расчетах используется функция интерполяции для определения температурного коэффициента при заданных температурах.
При дальнейших расчетах используется функция интерполяции для определения модулей упругости при заданных температурах.
Таблица 1 - Свойства Ni и TiC при различных температурах [4-6]
Ni |
Т,°С К, ГПа |
-269 |
20 |
120 |
200 |
300 |
380 |
480 |
520 |
590 |
|
240 |
196 |
200 |
163,8 |
172,5 |
190,7 |
190,7 |
187 |
181,5 |
|||
Т,°С б, 106,°С-1 |
-0,15 |
299,85 |
369,85 |
389,85 |
399,85 |
599,85 |
|||||
13,5 |
16,6 |
26 |
15 |
17,6 |
17,8 |
||||||
TiС |
Т,°С б, 106,°С-1 |
-23,15 |
26,85 |
226,85 |
426,85 |
||||||
7,35 |
7,72 |
7,63 |
7,79 |
Расчет средних термических напряжений в материале в зависимости от температуры нагрева и объемного содержания включений карбида был проведен согласно приведенному ранее физико-математическому описанию с использованием пакета программ MathCad v14.
Результаты и обсуждение
В результате моделирования были получены расчетные зависимости температурных напряжений в материале в зависимости от объемной доли включений карбида титана в матрице из никеля.
Установленные зависимости приведены на рис. 2.
Рис.2 - Зависимость напряжений в композиционном материале от объемной доли включений карбида титана в матрице из никеля при температуре 200…500°С (а) и 600…1000°С (б)
На основании полученных результатов можно утверждать, что зависимость напряжений, вызванных нагревом, не является линейной относительно концентрации элементов неоднородности. Рост напряжений связан с увеличением доли частиц второй фазы прямопропорционально.
При увеличении температуры изменение напряжений носит более сложный характер. При увеличении температуры до 500°С напряжения в материале возрастают, а свыше 500°С до 1000°С - снижаются. Такие результаты могут быть обусловлены исходными значениями физических величин, которые являются справочными.
Установленные значения напряжений колеблются в пределах 8,3…10,5 Н/мм2. никелевый композиционный сплав напряжение
Заключение
В результате проведенного моделирования были получены данные о термических напряжениях в композиционном материале на основе никеля с включениями карбида титана (радиусом 5 мкм) при температуре 200…1000°С.
Были установлены следующие закономерности:
· Зависимость напряжений, вызванных нагревом, не является линейной относительно концентрации частиц карбида титана.
· Рост напряжений связан с увеличением доли частиц второй фазы прямопропорционально.
· При увеличении температуры до 500°С напряжения в материале возрастают, а свыше 500°С до 1000°С - снижаются.
Полученные значения напряжений лежат в диапазоне 8,3…10,5 Н/мм2.
Используемый метод моделирования является достаточно чувствительным как к исходным значениям физических и механических величин, так и к методам прогнозирования этих значений для высоких температур нагрева. Следовательно, уменьшение погрешности, вносимой указанными факторами, является направлением для дальнейшего совершенствования данного метода установления уровня термических напряжений в композиционных материалах.
Литература
1. Колесников В.И., Бардушкин В.В., Сычев А.П., Яковлев В.Б. Напряженное состояние композиционных материалов в условиях воздействия термодинамических факторов // Вестник Южного научного центра РАН. - 2005. - № 4. - с. 9-13.
2. Кузнецов С.В. Эффективные тензоры упругости дисперсных композитов // Прикладная математика и механика. - 1993. - вып.1. - с.103-109.
3. Ошмян В.Г, Кнунянц Н.Н., Товмавсян Ю.М., Тополкараев В.А., Маневич Л.И. Теоретико-экспериментальное исследование статистического деформирования дисперсно-наполненных композитов // Механика композиционных материалов. - 1984. - № 3. - с.431-438.
4. Бернштейн М.Л., Займовский В.А. Механические свойства металлов. М. Металлургия, 1977, 496 с.
5. Чиркин В.С. Теплофизические свойства материалов ядерной техники. Справочник. М.: Атомиздат, 1968, 485 с.
6. Дриц М.Е. Свойства элементов. Справоник. М.: Металлургия, 1985, 672 с.
Аннотация
Изучение термических напряжений при нагреве дисперсно-упрочненного композиционного материала. Пашинский В.В., аспирант Субботина М.Г. д.т.н. Государственное высшее учебное заведение, Донецкий национальный технический университет
В статье исследовано изменение термических напряжений <у> в композите Ni-TiC с содержанием TiC 7-52об.% при t=200…1000єС. Установлено, что значения <у> равны 8,3…10,5 Н/мм2. При t<500°С напряжения возрастают, а при t=500…1000°С - снижаются.
Ключевые слова: композиционный материал, никель, карбид титана, термические напряжения.
Abstract
The study of the thermal stress in dispersion-hardened composite material while heating. Pashynsky V.V.1, Subbotina M.G.2 1Postgraduate student; 2D.Sci. (Eng.) Public higher education institution, Donetsk National Technical University
The average thermal stress <у> in composite material Ni-TiC with 7-52vol.% of TiC at 200…1000єC was studied in the article. It was proved that <у> value was equal to 8,3…10.5 N/mm2. The thermal stress was increasing while temperature was growing up to 500єC, but when temperature gained 500єC the stress began to decrease up to 1000єC.
Keywords: composite materials, nickel, titanium carbide, thermal stress.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Диффузия как движение частиц среды, приводящее к установлению равновесного распределения концентраций частиц в среде. Оценка влияния данного процесса на свойства металлов. Превращения сплаве при охлаждении от температуры в жидком состоянии до комнатной.
контрольная работа [543,5 K], добавлен 08.12.2014Создание композиционного материала (КМ) на основе никеля для повышения жаропрочности существующих никелевых сплавов. Технология изготовления КМ, его характеристика. Компоненты композита, матрица, армирующий элемент. Применение металлических композитов.
курсовая работа [965,7 K], добавлен 25.10.2012Вычисление главных напряжений. Углы наклона нормалей. Определение напряжений на наклонных площадках. Закон парности касательных напряжений. Параметры прочностных свойств материала, упругих свойств материала. Модуль упругости при растяжении (сжатии).
контрольная работа [417,0 K], добавлен 25.11.2015Методы порошковой металлургии. Повышение износостойкости покрытий, полученных методом высокоскоростного воздушно-топливного напыления, из самофлюсующихся сплавов на никелевой основе путём введения в состав исходных порошков добавок диборида титана.
статья [2,3 M], добавлен 18.10.2013Изучение методики и экспериментальное определение напряжений в элементах конструкций электротензометрированием; сравнение расчетных и экспериментальных значений напряжений и отклонений от них. Определение напряжений при изгибе элемента конструкции.
лабораторная работа [1,0 M], добавлен 06.10.2010Дифференциальные уравнения контактных напряжений при двумерной деформации. Современная теория распределения по дуге захвата нормальных и касательных напряжений. Изучение напряжений на контактных поверхностях валков, вращающихся с разными скоростями.
курсовая работа [3,0 M], добавлен 19.06.2015Изучение особенностей микроскопического анализа, который заключается в исследовании структуры и фазового состава металлов с помощью микроскопа. Приготовление микрошлифа и изучение его микроструктуры. Работа с микроскопом и исследование микроструктуры.
реферат [118,5 K], добавлен 09.06.2012Обзор критериев пластичности. Изучение примеров определения эквивалентных напряжений и коэффициентов запаса. Гипотеза наибольших касательных напряжений и энергии формоизменения. Тонкостенные оболочки, находящиеся под действием гидростатического давления.
контрольная работа [1,2 M], добавлен 11.10.2013Закономерности формирования структуры поверхностных слоев сталей при высокоэнергетическом воздействии. Технологические варианты плазменного упрочнения деталей. Получение плазмы. Проведение электронно-лучевой и лазерной обработки металлических материалов.
дипломная работа [1,4 M], добавлен 06.10.2014Определение общего КПД привода. Выбор материала и определение допускаемых напряжений, проектный расчет закрытой цилиндрической передачи быстроходной ступени. Выбор материала и определение допускаемых напряжений тихоходной ступени. Сборка редуктора.
курсовая работа [1,2 M], добавлен 26.07.2009Физическая природа, механизмы релаксации напряжений в металлах и сплавах. Методы изучения релаксации напряжений. Влияние различных факторов на процесс релаксации напряжений и ее критерии. Влияние термомеханической обработки на стойкость сталей и сплавов.
дипломная работа [1,6 M], добавлен 03.05.2009Кинематический расчет привода. Выбор твердости, термической обработки и материала колес. Определение допускаемых контактных напряжений и напряжений изгиба. Конструирование зубчатых колес, корпусных деталей, подшипников. Расчет валов на прочность.
дипломная работа [2,0 M], добавлен 12.02.2015Методика и основные этапы проведения металлографического анализа сплава латуни Л91. Зарисовка микроструктуры данного сплава на основе меди. Подбор необходимой диаграммы состояния. Зависимость механических свойств с концентрацией меди в сплаве латуни Л91.
лабораторная работа [466,3 K], добавлен 12.01.2010Кинематический расчет привода, который состоит из электродвигателя, ременной передачи, редуктора и муфты. Выбор материала, термической обработки, определение допускаемых контактных напряжений и напряжений изгиба. Подбор подшипников качения выходного вала.
курсовая работа [374,1 K], добавлен 22.01.2014Методика проведения металлографического анализа сплава латуни ЛА77–2. Зарисовка микроструктуры данного сплава на основе меди. Приведение необходимой диаграммы состояния. Зависимость механических свойств с концентрацией меди в сплаве латуни ЛА77–2.
лабораторная работа [824,5 K], добавлен 12.01.2010- Научно-методические основы управления состоянием хвостохранилищ горно-металлургического производства
Оседание частиц в воде при осветлении в отстойниках, при формировании хвостохранилищ. Аналитическое исследование процесса оседания твердых частиц в неподвижной воде. Методика определения скорости оседания, условия, при которых частицы поднимаются вверх.
методичка [629,2 K], добавлен 05.12.2011 Выбор электродвигателя, кинематический расчет привода механизма загрузки термических печей. Расчет открытой цилиндрической прямозубой передачи. Определение сил, действующих на валы редуктора. Выбор допускаемых напряжений на кручение. Расчет подшипников.
курсовая работа [573,8 K], добавлен 07.02.2016Титан и его распространенность в земной коре. История происхождения титана и его нахождение в природе. Сплавы на основе титана. Влияние легирующих элементов на температуру полиморфного превращения титана. Классификация титана и его основных сплавов.
реферат [46,4 K], добавлен 29.09.2011Определение динамических перемещений и напряжений в балке и пружине; сравнение расчетных и экспериментальных значений определяемых величин. Изучение методики испытаний материалов на ударный изгиб; определение ударной вязкости углеродистой стали и чугуна.
лабораторная работа [4,7 M], добавлен 06.10.2010Достоинства порошков с никелевым покрытием. Влияние исходной концентрации сульфата аммония на микроструктуру композиционных никель-алюминиевых частиц и на технологические показатели процесса плакирования. Свойства покрытий из плакированных порошков.
статья [142,4 K], добавлен 05.08.2013