Квазихрупкое разрушение ферромагнитного материала в магнитном поле

Cover Page

Full Text

Open Access Open Access
Restricted Access Access granted
Restricted Access Subscription Access

Abstract

Изучено формирование и развитие трещин в образцах из ферромагнитного материала – чугуна марки СЧ 35, находящихся в однородно намагниченном состоянии под влиянием внутреннего магнитного поля с напряженностью более 20 кА/м. Показан анизотропный характер квазихрупкого разрушения и величина механических напряжений, при которых разрушение происходит. Доминируют трещины, распространяющиеся вдоль силовых линий магнитного поля. Возможная причина этого заключается в магнитном взаимодействии между поверхностями микротрещины.

Full Text

Restricted Access

About the authors

А. Н. Болотов

Тверской государственный технический университет

Email: ludmila.a@mail.ru
Russian Federation, Тверь

Л. Е. Афанасьева

Тверской государственный технический университет

Author for correspondence.
Email: ludmila.a@mail.ru
Russian Federation, Тверь

В. И. Гультяев

Тверской государственный технический университет

Email: ludmila.a@mail.ru
Russian Federation, Тверь

А. А. Алексеев

Тверской государственный технический университет

Email: ludmila.a@mail.ru
Russian Federation, Тверь

References

  1. Александров П. А., Бударагин В. В., Шахов М. Н., Никанорова Н. И., Трофимчук Е. С. Механические свойства некоторых материалов в магнитном поле // Вопросы атомной науки и техники. Серия «Термоядерный синтез». 2006. № 1. С. 24.
  2. Якушев П. Н. Деформация твердых полимеров в постоянном магнитном поле // Физика твердого тела. 2003. Т. 45. № 6. С. 1130.
  3. Alshits V. I., Darinskaya E. V., Kazakova O. L., Petrzhik E. A. Magnetoplastic effect: basic properties and physical mechanisms // Crystallography Reports. 2003. V. 48 (5). P. 768.
  4. Шляров В. В., Загуляев Д. В. Влияние магнитных полей на процесс пластической деформации цветных металлов // Фундаментальные проблемы современного материаловедения. 2019. Т. 16. № 3. С. 394.
  5. Головин Ю. И. Магнитопластичность твердых тел // Физика твердого тела. 2004. Т. 46. № 5. С. 769.
  6. Коновалов С. В., Громов В. Е., Иванов Ю. Ф. Влияние электромагнитных полей и токов на пластическую деформацию металлов и сплавов. Новокузнецк: Интер-Кузбасс, 2013. 292 с.
  7. Gu Q., Huang X., Xi J., Gao Z. The influence of magnetic field on fatigue and mechanical properties of a 35CrMo steel // Metals. 2021. V. 11. № 4. P. 542.
  8. Bose M. S.C. Effect of saturated magnetic field on fatigue life of carbon steel // Physica status solidi (a). 1984. V. 86. № 2. P. 649.
  9. Klypin A. A. Effect of magnetic and electric fields on creep // Metal Science and Heat Treatment. 1973. V. 15. № 8. P. 639.
  10. Sidhom A. A.E., Sayed S. A.A., Naga S. A.R. The influence of magnetic field on the mechanical properties & microstructure of plain carbon steel // Materials Science and Engineering: A. 2017. V. 682. P. 636.
  11. Stepanov G. V., Kharchenko V. V., Kotlyarenko A. A., Babutskii A. I. Effect of pulsed magnetic field treatment on the fracture resistance of a cracked specimen // Strength of Materials. 2013. V. 45. P. 154.
  12. Белов К. П. Магнитострикционные явления и их технические приложения. М.: Наука, 1987. 160 с.
  13. Molotskii M. I. Theoretical basis for electro-and magnetoplasticity // Materials Science and Engineering: A. 2000. V. 287. № 2. P. 248.
  14. Wang Y. Q., Gorley M., Kabra S., Surrey E. Influence of a 1.5 T magnetic field on the tensile properties of Eurofer-97 steel // Fusion Engineering and Design. 2019. V. 141. P. 68.
  15. Болотов А. Н., Хренов В. Л. Триботехника магнитопассивных опор скольжения: монография. Тверь: Тверской гос. технический ун-т, 2008. 124 с.
  16. Постников С. Н. Электрические явления при трении и резании. Горький: Волго-Вят. кн. изд-во, 1975. 236 с.
  17. Барон Ю. М. Магнитно-абразивная и магнитная обработка изделий и режущих инструментов. Л.: Машиностроение, 1986. 176 с.
  18. Делюсто Л. Г. Основы прокатки металлов в постоянных магнитных полях. М.: Машиностроение, 2005. 272 с.
  19. Малыгин Б. В., Бень А. П. Магнитное упрочнение изделий (Теория и практика). Херсон: Херсонский гос. морской институт, 2009. 352 с.
  20. Джонсон К. Механика контактного взаимодействия. М.: Мир, 1989. 510 с.
  21. Морозов Е. М., Зернин М. В. Контактные задачи механики разрушения. М.: Либроком, 2010. 544 с.
  22. Болотов А. Н., Новикова О. О., Новиков В. В. Влияние магнитного поля на образование и развитие микротрещин при трении // Известия Московского государственного технического университета МАМИ. 2015. Т. 4. № 1 (23). С. 5.

Supplementary files

Supplementary Files
Action
1. JATS XML
2. Fig. 1. Schematic diagram of the magnetic system

Download (71KB)
3. Fig. 2. Topography of the magnetic field

Download (92KB)
4. Fig. 3. Variation of magnetic field induction in the samples along the radii

Download (52KB)
5. Fig. 4. Appearance of specimens after fracture

Download (138KB)

Copyright (c) 2024 Russian Academy of Sciences