Obrabotka Metallov 2021 Vol. 23 No. 4

OBRABOTKAMETALLOV Vol. 23 No. 4 2021 131 MATERIAL SCIENCE На рис . 5 показано , что в образце материа - ла Д16 с концентраторомнапряжений ( сварным швом ) увеличение средней пластической дефор - мации ( вышагивание петли пластического ги - стерезиса ) и нагрев , вызванный пластичностью , происходят намного раньше , чем у гладких об - разцов ( без концентратора напряжений ). Напом - ним , что эти результаты соответствуют фиксиро - ванному среднему напряжению  m = 167МПа . Так , из рис . 5, авидно , что у образцов Д16 со сварным швом средние значения необратимой пластической деформации ( ) p xm  и приращение средней температуры (  Tm ) возникают при ам - плитуде напряжения выше 80МПа , для гладких образцов – при130МПа соответственно ( при этом p xm  = 0,02 % ) . Приращение среднейи ам - плитудной составляющих температуры происхо - дит с минимальным расхождением до амплиту - ды напряжений100 МПа . При амплитуде напряжения 130МПа ( рис . 4, а ) средняя состав - ляющая необратимой продольной деформации ( ) p xm  и приращений температуры (  Tm ) больше в 30 рази в 2 раза соответственно у образцов со сварным швом , чем у образцов без сварного шва . Из рис . 5, б также видно , что сварной шов у образца сплава Д16приводит к тому , что ампли - туда пластической осевой деформации имеет бо - лее высокое значение у образца с концентрато - ром . При амплитуде напряжений (  а ), близкой к 160МПа , происходит увеличение амплитуды не - обратимых деформаций ( ) p xa  на0,03 % у образ - цов с концентратором напряжения . При периодическом деформировании образ - цов сосварным швомсимметричным циклом на - пряжений со средней составляющей приводит к уменьшению критического напряжения на38 %. Для образцов сплава Д16 была проведена проверка кинетики изменения средней пласти - ческой деформации и средней температурыпри циклировании на третьем шаге программы ( см . рис . 3) с постоянной амплитудой цикла напряже - ния  а = 167 МПа ( рис . 6). Для гладкого образца Д16 ( рис . 6, а ) среднее значение температуры монотонно росло при ци - клировании ( с  Tm = 0,4 °Cдо  Tm = 0,67 °C) при постоянной амплитуде напряжения  а = 167МПа . При этомзначение осевой пластической дефор - мации оставалось постоянным p xm  » 1 %. Вто же время для образца Д16 со сварным швом среднее значение температуры падало при ци - клировании ( с  Tm = 0,8 °C до  Tm = 0,55 °C) при постоянной амплитуде напряжения  а = = 167МПа . Приэтомзначение осевой пластиче - а б Рис . 5. Эволюция параметров взависимости от амплитуды напряжения для образцов Д16 сосварным швом1 и без шва2 ; а – изменение среднейтемпературы исредней пластической осевой деформации ; б – изменение среднейтемпературы иамплитуды пластической осевой деформации Fig. 5. Evolution of parameters as a function of the stress amplitude for D16 (Al-Cu-Mg) samples with1and without a weld 2 ; а – evolution of the temperature and the average plastic axial strain; б – evolution of the temperature and the plastic axial strain amplitude

RkJQdWJsaXNoZXIy MTk0ODM1