Obrabotka Metallov 2021 Vol. 23 No. 4

ОБРАБОТКА МЕТАЛЛОВ Том23 № 4 2021 134 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ а б Рис . 8. Изменение средней пластической осевой деформации от амплитуды напряженийобразцов : a – из сплава ВТ6 с отверстием1и без него2 ; б – из сплава Д16 со сварным швом1и без шва 2 Fig. 8. Evolution of the plastic mean axial strain as a function of the stress amplitude for samples: a – made of VT6 (Ti-6Al-4V) alloy with hole 1and without it2 ; б – made of alloy D16 (Al-Cu-Mg) with welded seam1 and without it2 Данные образцов исравнение результатов моделирования иэксперимента Sample data and comparison of simulation and experiment results Материал / Sample material Типобразца / Sample type Размеры / Sample dimensions Размеры концентратора , мм / Stress concentrator dimensions, mm Амплитуда напряжений в эксперименте exp a  , МПа / Stress Amplitude in the experiment exp a  , MPa Амплитуда напряжений в моделировании num a  , МПа / Stress Amplitude in simulation num a  , MPa h , мм / mm b , мм / mm ВТ6 / (Ti-6Al-4V) Без отверстия / no hole 2,1 9 – 348 351 Сотверстием / with hole Ø1,5 245 223 Д16 / (Al-Cu-Mg) Без шва / no weld 1,5 12 – 130 132 Со швом / with weld □ 1,5 80 118 Выводы 1. Получены экспериментальные зависимости температуры и полных деформацийот величины амплитудынапряжения при однородном и неод - нородном НДСв области концентраторов , моде - лирующих влияние технологических факторов на прочность образцов , изготовленных из титаново - го ( ВТ6) иалюминиевого ( Д16) сплавов . 2. Установлено , что : а ) амплитуда критических напряжений об - разцов из сплава ВТ6 с концентратором напря - жений в виде отверстия меньше на30 % и более , чем уобразцов без отверстий ; б ) амплитуда критических напряжений об - разцов из сплава Д16 с концентратором в виде сварного шва напряжений меньше на 38 %, чем уобразцов без сварных швов .

RkJQdWJsaXNoZXIy MTk0ODM1