Obrabotka Metallov 2026 Vol. 28 No. 3

ОБРАБОТКА МЕТАЛЛОВ Том 28 № 3 2026 214 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ Рис. 10. Микроструктура и топографическое изображение поверхности исследуемого образца после одноосного растяжения в точках 18–23 Fig. 10. Microstructure and topographic image of the specimen surface after uniaxial tension at points 18–23 сти образца 1, показанной на рис. 9 на участке 14. Это соотносится с результатами моделирования, представленными в виде распределения деформаций по длине образца на рис. 4. Проведено сравнение распределения эквивалентной пластической деформации εeq, полученной вдоль оси растяжения образцов при моделировании, и характеристик рельефа Ra и Rq. На рис. 12 показано изменение значений показателей шероховатости Ra и Rq от расстояния от трещины для образцов 1, 3 и от центра для образца 2. Построение выполнено на едином координатном шаге, такой подход позволил непрерывно проследить топографо-деформационный отклик материала в условиях пространственного градиента напряжений – от зоны локализованного разрушения до недеформированной области. Согласно теоретическим подходам Л.Б. Зуева и Ю.А. Хона [29] (автоволновая модель)

RkJQdWJsaXNoZXIy MTk0ODM1