Preview

Вестник Сибирского государственного индустриального университета

Расширенный поиск

ИЗМЕНЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПОЛИКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ ПАРАМАГНИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ В МАГНИТНОМ ПОЛЕ

Аннотация

Работа посвящена анализу влияния слабых постоянных магнитных полей с индукцией до 0,6 Тл на прочностные и пластические характеристики парамагнитных материалов (поликристаллические технически чистые титан и алюминий). В ходе работы установлено, что слабые магнитные поля могут на качественном уровне повлиять на пластические характеристики исследуемых материалов. Эффект влияния магнитного поля линейно зависит от индукции магнитного поля и количественно характеризуется изменением микротвердости поликристаллических технически чистых титана и алюминия. Приведен сравнительный анализ изменения скорости стационарной ползучести в магнитном поле 0,4 Тл для титана и алюминия.

Об авторах

В.В. Шляров
Сибирский государственный индустриальный университет
Россия


Д.В. Загуляев
Сибирский государственный индустриальный университет


Список литературы

1. Ebadi Z., Pourali N., Mohammadzadeh H. Plasma coating of nanoparticles in the pres-ence of an external electric field // Physics Letters A. 2018. Vol. 382. P. 1024 – 1030.

2. Agrawal S., Ghose A. K., Chakrabarty I. Ef-fect of rotary electromagnetic stirring during solidification of In-situ Al-TiB2 composites // Materials and Design. 2017. Vol. 113. P. 195 – 206.

3. Tsunekawa Y., Suzuki H., Genma Y. Applica-tion of ultrasonic vibration to in situ MMC process by electromagnetic melt stirring // Ma-terials and Design. 2001. Vol. 22. No. 6. P. 467 – 472.

4. Joffe R., Shavit R., Kamenetskii E.O. Micro-wave magnetoelectric fields: an analytical study of topological characteristics // Journal of Magnetism and Magnetic. 2015. Vol. 392. P. 6 – 21.

5. Burdin D.A., Chashin D.V., Ekonomov N.A., Fetisov Y.K. Static deformation of a ferro-magnet in alternating magnetic field // Journal of Magnetism and Magnetic Materials. 2016. Vol. 406. P. 217 – 220.

6. Yetim A.F., Kovacı H., Aslan M., Çelik A. The effect of magnetic field on the wear prop-erties of a ferromagnetic steel // Wear. 2013. Vol. 301. P. 636 – 640.

7. Wu G. H., Hou T.P., Wu K.M., Chen L. In-fluence of high magnetic field on carbides and the dislocation density during tempering of high chromium-containing steel // Journal of Magnetism and Magnetic Materials. 2019. Vol. 479. P. 43 – 49.

8. Guirong L., Hongming W., Xueting Y., Yutao Z. Microstructure of nanometer Al2O3 particles reinforced aluminum matrix compo-sites processed by high pulsed electromagnetic field // Materials Letters. 2013. Vol. 99. P. 50 – 53.

9. Yin L., Qiang W., Tie L., Pengfei G., Yi Y., Jicheng H. Effects of high magnetic fields on the crystal orientation and magnetostriction of a TbFe2 based alloy during treatment in the semi-solid state // Journal of Alloys and Com-pounds. 2014. Vol. 590. P. 110 – 115.

10. Yang L., Zhen L., Fuyu Y., Rui D., Qi Y. Ef-fect of external magnetic field on resistance spot welds of aluminum alloy // Material and Design. 2014. Vol. 56. P. 1025 – 1033.

11. Li C., Hu S., Ren Z., Fautrelle Y., Li X. Ef-fect of the simultaneous application of a high static magnetic field and a low alternating current on grain structure and grain boundary of pure aluminum // Journal of Materials Sci-ence & Technology. 2018. Vol. 34. No. 12. P. 2431 – 2438.

12. Li Y.J., Tao W.Z., Yang Y.S. Grain refine-ment of Al–Cu alloy in low voltage pulsed magnetic field // Journal of Materials Pro-cessing Technology. 2012. Vol. 212. P. 903 – 909.

13. Fu J.W., Yang Y.S. Microstructure and me-chanical properties of Mg–Al–Zn alloy under a low-voltage pulsed magnetic field // Materials Letters. 2012. Vol. 67. P. 252 – 255.

14. Alshits V.I., Darinskaya E.V., Koldaeva M.V., Petrzhik E.A. Magnetoplastic effect in nonmagnetic crystals // Dislocations in Sol-ids. 2008. Vol. 14. P. 333 – 437.

15. Cheng J., Gui-rong Li., Hong-ming W., Pei-si Li., Chao-qun Li. Influence of high pulsed magnetic field on the dislocations and me-chanical properties of Al2O3 / Al composites // Journal of Materials Engineering and Perfor-mance. 2018. Vol. 27. P. 1083 – 1092.

16. Guirong L., Yueming L., Fangfang W., Hongming W. Microstructure and perfor-mance of solid TC4 titanium alloy subjected to the high pulsed magnetic field treatment // Journal of Alloys and Compounds. 2015. Vol. 644. P. 750 – 756.

17. Кеннеди А.Дж. Ползучесть и усталость в металлах. – M.: Металлургия, 1965. – 312 с.

18. Kassner M.E. Fundamentals of creep in met-als and alloys. – Elsevir Ltd., 2015. – 356 p.


Рецензия

Для цитирования:


Шляров В., Загуляев Д. ИЗМЕНЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПОЛИКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ ПАРАМАГНИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ В МАГНИТНОМ ПОЛЕ. Вестник Сибирского государственного индустриального университета. 2020;(1):39-43.

For citation:


Shlyarov V., Zagulyaev D. CHANGE OF MECHANICAL CHARACTERISTICS OF POLYCRYSTALLINE PARAMAGNETIC MATERIALS IN A MAGNETIC FIELD. Bulletin of the Siberian State Industrial University. 2020;(1):39-43. (In Russ.)

Просмотров: 0


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2304 - 4497 (Print)
ISSN 2307-1710 (Online)