Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

764

.pdf
Скачиваний:
3
Добавлен:
15.11.2022
Размер:
4.22 Mб
Скачать

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

. Адамс Д.Ф. Упругопластическое поведение композитов // Композици­ онные материалы. Т. 2. Механика композиционных материалов. — М.. Мир, 1978.— С 196-241.

2.Аношкин А.Н., Ташкинов АЛ. Прогнозирование несущей способности композитных фланцев корпусных деталей авиадвигателей / Перм. гос. тех. ун-т. Пермь, 1998. — 101 с.

3.Белл Ф.Дж. Экспериментальные основы механики деформируемых твердых тел. Ч. 1. Малые деформации. — М.: Наука, 1984. — 800 с.

4. Белл Ф.Дж. Экспериментальные основы механики деформируемых твердых тел. Ч. 2. Конечные деформации. — М.: Наука, 1984. — 432 с.

5.Березин А.В. Влияние повреждений на деформационные и прочност­ ные характеристики твердых тел. — М.: Наука, 1990. — 135 с.

6.Болотин В.В. Ресурс машин и конструкций. — М.: Машиностроение,

19 9 0 .-4 4 8 с.

7.Ванин Г.А. Микромеханика композиционных материалов. — Киев: Наук, думка, 1985. — 302 с.

8.Викарио А., Толанд Р. Критерии прочности и анализ разрушения кон­ струкций из композиционных материалов // Композиционные мате­ риалы. Т. 7. Анализ и проектирование конструкций. 4 .1 . — М.: Мир, 1978. — С. 62-107.

9.Вильдеман В.Э. О построении определяющих соотношений структур­ но-феноменологической механики композитов // Механика микронеоднородных сред. — Свердловск: УрО АН СССР, 1988. — С. 77-80.

10.Вильдеман В.Э., Соколкин Ю.В., Ташкинов А.А. Механика неупругого деформирования и разрушения композиционных материалов / Под ред. Ю.В. Соколкина. — М.: Наука, Физматлит, 1997. — 288 с.

11. Волков С Д Статистическая теория прочности. — Москва, Сверд­ ловск: Машгиз, 1960. — 176 с.

"13. Гольденблат И.К , Копнов ВЛ. Критерии прочности и пластичности конструкционных материалов. — М.: Машиностроение, 1968. — 192с.

yj14. ДруккерД. Пластичность, течение и разрушение // Неупругие свойства композиционных материалов. — М., 1979. — С. 9-32.

15.Ильюшин АЛ. Механика сплошной среды. — М.: Изд-во МГУ, 1978.

— 287 с.

16.Ильюшин А.А. Об одной теории длительной прочности // Инж. журн. Механика тверд, тела. — 1967. — № 3. — С. 21-35.

17.Исследование несущей способности слоистых цилиндрических оболо­ чек при помощи моделирования процесса разрушения на ЭВМ /ВД Протасов, А.Ф. Ермоленко, АЛ. Филипенко, И.П. Димитриенко // Ме­ ханика композит, материалов. — 1980. — № 2. — С. 254-261.

18.Качанов JI.M. О времени разрушения в условиях ползучести // Изв. АН СССР ОТН, — 1958.— № 8 . — С. 26-31.

19.КоллинзДж. Повреждение материалов в конструкциях. Анализ, пред­ сказание, предотвращение: Пер. с англ. — М.: Мир, 1984. — 624 с.

20. Лагздинь АЖ., Тамуж В.П., Тетере Г.А., Крегерс А.Ф. Метод ориен­ тационного усреднения в механике материалов. — Рига: Зинатне, 1989. — 190 с.

21.Мураками С. Сущность механики поврежденной сплошной среды и ее приложения к теории анизотропных повреждений при ползучести // Тр. Амер. об-ва инженеров-механиков. Теор. основы инж. расчетов / Пер. с англ. — 1983. — Т. 105, № 2. — С. 28-36.

22.Мураками С., Радаев Ю.Н. Математическая модель трехмерного ани­ зотропного состояния поврежденности // Изв. АН. МТТ. — 1996. — № 4 . — С. 93-110.

23.Новожилов В.В. О перспективах феноменологического подхода к про­ блеме разрушения // Механика деформируемых тел и конструкций. — М.: Машиностроение, 1975. — С. 349-359.

24.Овчинский А.С. Процессы разрушения композиционных материалов: имитация микро- и макромеханизмов на ЭВМ. — М.: Наука, 1988. — 278 с.

J25. Победря Б.Е. Деформационная теория пластичности анизотропных сред // ПММ. — 1984. — Т. 48. — Вып. 1. — С. 29-37.

26.Победря Б.Е. Механика композиционных материалов. — М.: Изд-во МГУ, 1984. — 336 с.

27.Победря БЛ. О моделях повреждаемости реономных сред // Изв. РАН. МТТ. — 1998. — № 4. — С. 128-148.

28.Поздеев А.А., Трусов П.В., Няшин Ю.И. Большие упругопластические деформации: теория, алгоритмы, приложения. — М.: Наука, 1986. — 232 с.

29.Работное Ю.Н. О механизме длительного разрушения // Вопросы прочности материалов и конструкций. — М., 1959. — С. 5-7.

30.Разрушение конструкций из композитных материалов 1И.В. Грушецкий, И.П. Димитриенко, АФ.Ермоленко и др.; Под ред. В.П. Тамужа, В.Д Протасова. — Рига: Зинатне, 1986. — 264 с.

31.Ромалис Н.Б., Тамуж В.П. Разрушение структурно-неоднородных тел.

Рига: Зинатне, 1989. — 224 с.

32.Середин В.И., Соколкин Ю.В. К вопросу оценки надежности уникаль­ ных конструкций // Напряженно-деформированное состояние конст­ рукций из упругих и вязкоупругих материалов. — Свердловск: УНЦ АН СССР. — 1977. — С. 41-49.

33.Скачков В.А., Соколкин Ю.В. Исследование процесса повреждения структуры композитных материалов в условиях ползучести // Струк­ турная механика неоднородных сред. — Свердловск: УНЦ АН СССР.

1982.— С. 82-87.

34.Скачков В.А., Соколкин Ю.В. Микро- и макроскопические функции повреждаемости и их свойства // Краевые задачи: Межвуз. сб. науч. тр. / Перм.политехн. ин-т. Пермь, 1980. — С. 22-27.

35.Скудра А.М., Булаве Ф.Я. Прочность армированных пластиков. — М.: Химия, 1982. — 216 с.

36.Соколкин Ю.В., Постных А.М., Чекалкин А.А. Вероятностная модель прочности, трещиностойкости и циклической долговечности однона­ правленного волокнистого композита // Механика композит, материа­ лов. — 1992. — № 2. — С. 196-203.

37.Соколкин Ю.В., Сирин Ю.П. Усталость композитов: особенности про­ цесса разрушения и математическое моделирование // Деформирова­ ние и разрушение композитов. — Свердловск: УНЦ АН СССР. — 1985. — С. 97-103.

38.Соколкин Ю.В., Скачков В.А. О структурном подходе к оценке работо­ способности конструкций из композитных материалов // Механика композит, материалов. — 1981. — № 4. — С. 608-614.

39.Соколкин Ю.В., Скачков В.А. Связанные задачи деформирования и разрушения композиционных материалов и конструкций // Структур­ но-механическое исследование композиционных материалов и конст­ рукций. — Свердловск: УНЦ АН СССР. — 1984. — С. 146-153.

40.Соколкин Ю.В., Ташкинов А.А. Механика деформирования и разруше­ ния струкгурно-неоднородньк тел. М.: Наука, 1984. — 115 с.

41.Тамуж В.П. Расчет констант материала с повреждениями // Механика композит, материалов. — 1977. — № 5. — С. 838-845.

42.Тамуж В.П., Куксенко В.С. Микромеханика разрушения полимерных материалов. — Рига: Зинатне, 1978. — 294 с.

43.Тамуж В.П., Лагздиныи А.Ж. Вариант построения феноменологиче­ ской теории разрушения // Механика полимеров. — 1968. — № 4. — С. 638-647.

44.Ташкинов АЛ, Вилъдеман В.Э. Упругопластическое деформирование и структурное разрушение слоистых металлокомпозитов // Деформи­ рование и разрушение структурно-неоднородных материалов и конст­ рукций. — Свердловск: УрО АН СССР. — 1989. — С. 36-55.

45.Технология и проектирование углерод-углеродных композитов и кон­ струкций / Ю.В. Соколкин, А.М. Вотпинов, А.А. Ташкинов, А.М. Пост­ ных, А.А. Чекалкин. — М.: Наука. Физматлит, 1996. — 240 с.

46.Хулът Я. Поврежденность и распространение трещин // Механика де­ формируемых твердых тел. Направления развития. — М.: Мир, 1983.

— 346 с.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Механизмы накопления повреждений в композитах*

* Материал подготовлен при участии студентов группы ПКМ-94 специальности 121000

— «Конструирование и производство изделий из композиционных материалов» Перм­ ского государственного технического университета

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЗМА НАКОПЛЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ В КОМПОЗИТЕ'

Образец: композиционный материал, полученный при смешивании кварцевого порошка с диаметром частиц ~ 10 мкм и эпоксидной смолы, испытывали в условиях одноосного сжатия (рис. 1, 2).

1

Е

т

/

а

ш

Рис. 1. Фотография боковой поверхности образца при разной степени нагружения и схема поэтапного образования трещин; I — начальный этап — накопление мелких трещин в объеме материала, П — стационарный этап — слияние мелких трещин в бо­ лее крупные, Ш — ускоренный этап — резкое прорастание магистральной трещины

Рис. 2. Кривые накопления трещин: 1 — общее число трещин, 2 — крупные трещины; I — на­ чальный, П — стационарный, Ш — ускоренный этапы накопления трещин*

* Куксенко В.С., Орлов Л.Г., Фролов Д.И. Концентрационный критерий укрупнения трещин в гетерогенных материалах // Механика композитных материалов. — 1979. — № 2 . — С. 195-201.

РАЗВИТИЕ ПРОЦЕССОВ РАЗРУШЕНИЯ В КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛАХ ПРИ АКТИВНОМ РАСТЯЖЕНИИ*

Образец: бороалюминий, полученный методом горячего прессова­ ния, матрица - сплав Д16Т, объемная доля волокон V f« 0,1.

В результате анализа разрушенных образцов можно выделить не­ сколько причин разрывов отдельных волокон (рис. 3, 4).

Рис.З. Разрывы волокон в образцах бороа-

Рис. 4. Различные ситуации в местах раз-

люминия:

рывов волокон: первичный разрыв и раз-

1 - первичные разрывы;

рыв от локальной перегрузки, возникнове-

2 - разрывы от локальных перегрузок;

ние коротких сегментов

3 - разрывы, вызванные волнами напря­

 

жений, возникающими в результате пер­

 

вичных разрывов

 

Овчинский А С . Процессы разрушения композиционных материалов. — М.. Наука, 1988.— 278с.

Милейко С.Т., Сорокин Н.М., Цирлин AM . Прочность бороалюминия — композита с хрупкими волокнами // Механика полимеров. — 1973. — № 5. — С. 840-846.

ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗРУШЕНИЯ СТЕКЛО - И ОРГАНОПЛАСТИКОВЫХ ОБОЛОЧЕК, ИЗГОТОВЛЕННЫХ МЕТОДОМ НЕПРЕРЫВНОЙ НАМОТКИ*

Образцы для исследования вырезаны из неразрушенной части обо­ лочек. При изучении структуры наблюдали три вида микроразрушений: растрескивание матрицы; разрыв волокон (рис. 5, а, б)\ разрушение по гра­ нице волокно-матрица (рис. 5, в, г); межслойное разрушение (рис. 5, д, е).

Рис. 5. Примеры некоторых видов микроразрушения оболочек: а — органопластик; б, в, е — стеклопластик; г, д — поперечное сечение стенки органопластиковой оболочки

Гузь И.С., Милешкин М.Б. и др. Исследование особенностей разрушения стекло- и органопластиковых цилиндрических оболочек с днищами, изготовленных методом не­

прерывной намотки // Механика композитных материалов — 1981 — К<>4 — С 631636

ТЕРМИЧЕСКОЕ РАЗРУШЕНИЕ ГЕТЕРОГЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ*

Рис. 7. Вид разрушения гетерогенных материалов при теплосменах: а — хромоникеле­ вая сталь с включениями нитридов титана; б — чугун с шаровидным графитом; в — никелевый сплав с частицами двуокиси гафния; г — эвтектический никель- алюминиевый-ниобиевый сплав с ламелями интерматаллидов; д — никелевый сплав с никель-алюминиевым покрытием; е — никелевый сплав с вольфрамовой проволокой; ж — алюминиевый сплав с борным волокном

* Малыгин АФ., Янковский Ю.В. Особенности термической усталости гетерогенных и композиционных металлических материалов // Проблемы прочности.— 1979.— № 7.— С. 20-27.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]