РАЗРАБОТКА КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА, КАК АЛЬТЕРНАТИВЫ КЛАССИЧЕСКИМ СПЛАВАМ-МАГНАЛИЯМ, ОБЛАДАЮЩЕГО ПОВЫШЕННЫМИ ПРОЧНОСТНЫМИ И ПЛАСТИЧЕСКИМИ СВОЙСТВАМИ
Аннотация и ключевые слова
Аннотация (русский):
Основной целью исследования является создание композиционного материала на основе алюминиевого сплава, обладающего повышенными прочностными и пластическими свойствами по сравнению с традиционно используемыми в машиностроении алюминиевыми сплавами. Задачи, решению которых посвящена статья заключаются в разработке технологии создания указанного композиционного материала и изучению его основных механических свойств. В качестве методов исследования применялся сравнительный анализ на этапе определения актуальности работы, математический расчет параметров сварки взрывом для получения композита и проведение испытаний на разрывной машине с целью получения значений прочностных и пластических параметров. Новизна работы заключается в применении комплекса технологических операций, которые придают материалу тот набор свойств, которым он не обладал в исходном состоянии. Результаты исследования показали, что данное направление востребовано как в России, так и за рубежом; новые улучшенные алюминиевые сплавы создаются; наиболее актуальным способом придания свойств является создание композиционного материала. Получен композит, у которого по сравнению с исходным материалом на 40% выше предел прочности и на 3% выше относительное удлинение. При сравнении с традиционно используемым сплавом АМг5М, разработанный композит имеет преимущество в 35% по прочностным параметрам и 70% по пластичности. Также данный материал имеет преимущество по прочности и пластичности перед сплавом 1565ч МУ.

Ключевые слова:
композиционный материал, прочность, пластичность, сварка, армирование
Список литературы

1. Дриц, А. М. Технологические свойства листов из свариваемого алюминиевого сплава 1565ч для производства цистерн / А. М. Дриц, В. В. Овчинников, Р. Н. Растопчин // Технология легких сплавов. 2012. № 3. С. 20-29.

2. Овчинников, В. В. Разработка свариваемого алюминиевого сплава средней прочности для изготовления цистерн / В. В. Овчинников, А. М. Дриц, Р. Н. Растопчин // Наукоемкие технологии в машиностроении. 2012. № 7(13). С. 18-25.

3. Крюков, Д. Б. Разработка модели нового композиционного армированного материала системы титан-алюминий в программе SolidWorks / Д. Б. Крюков, А. В. Прыщак, М. С. Гуськов // Системы проектирования, моделирования, подготовки производства и управление проектами CAD/CAM/CAE/PDM : сборник статей VIII Международной научно-практической конференции, Пенза, 28–29 апреля 2014 года / Под редакцией В.З. Зверовщикова, И.И. Воячека, Д.В. Кочеткова. Пенза: Автономная некоммерческая научно-образовательная организация «Приволжский Дом знаний», 2014. С. 45-49.

4. Экспериментальное исследование структуры и свойств смесей аммиачной селитры с дизельным топливом применительно к условиям сварки взрывом / О. Л. Первухина, И. В. Денисов, Л. Б. Первухин, В. А. Клышнатый // Известия Волгоградского государственного технического университета. – 2022. – № 11(270). – С. 44-53.

5. Гуськов, М. С. Создание высокопрочного композиционного материала титан-алюминий с перфорированным интерметаллическим слоем и оксидокерамическим покрытием: специальность 05.16.09 "Материаловедение (по отраслям)": диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук / Гуськов Максим Сергеевич, 2015. 151 с.

6. Особенности фазовых превращений при термической обработке в композиционных материалах, полученных высокоэнергетическими методами воздействия / Д. Б. Крюков, А. О. Кривенков, С. Н. Чугунов [и др.] // Экологическая безопасность регионов России и риск от техногенных аварий и катастроф : Сборник статей XV Международной научно-практической конференции, Пенза, 30 апреля 2015 года / Под редакцией Ю. П. Перелыгина. Том Выпуск XV. Пенза: Автономная некоммерческая научно-образовательная организация «Приволжский Дом знаний», 2015. С. 60-64.

7. Амир Хусейн Ассари. Микроструктура и кинетика формирования интерметаллической фазы в условиях твердофазной диффузионной сварки в биметаллическом Ti/Al композите / Амир Хусейн Ассари, Бейаталла Эгхбали // Физика металлов и металловедение. 2019. Т. 120, № 3. С. 280-290.

8. Structural and mechanical properties of metallic-intermetallic laminate composites produced by explosive welding and annealing / I. A. Bataev, A. A. Bataev, D. V. Pavliukova, V. I. Mali // Materials and Design. 2012. Vol. 35. P. 225-234.

9. Лазуренко, Д. В. Структура и свойства слоистых композиционных материалов с интерметаллидной составляющей : специальность 05.16.09 "Материаловедение (по отраслям)" : диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук / Лазуренко Дарья Викторовна, 2020. 421 с.

10. Хорин, А.В. Медно-алюминиевые композиционные материалы, полученные сваркой взрывом / И. С. Лось, Д. Б. Крюков, А. В. Хорин // Известия Волгоградского государственного технического университета. – 2010. – № 5(65). – С. 88-92.

Войти или Создать
* Забыли пароль?