Каталог / ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ / Физика
скачать файл: 
- Название:
- Формирование контролируемых импульсов магнитного давления для исследования механических свойств проводящих материалов Магазинов Сергей Геннадьевич
- Альтернативное название:
- Formation of controlled magnetic pressure pulses for studying the mechanical properties of conductive materials by Sergey Gennadievich Magazinov
- ВУЗ:
- Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
- Краткое описание:
- Магазинов,СергейГеннадьевич.Формированиеконтролируемыхимпульсовмагнитногодавлениядляисследованиямеханическихсвойствпроводящихматериалов: диссертация ... кандидата технических наук : 01.04.13 /МагазиновСергейГеннадьевич; [Место защиты: Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого]. - Санкт-Петербург, 2019. - 183 с. : ил.больше
Цитаты из текста:
стр. 1
На правах рукописиМагазиновСергейГеннадьевичФормированиеконтролируемыхимпульсовмагнитногодавлениядляисследованиямеханическихсвойствпроводящихматериаловСпециальность 01.04.13 «Электрофизика, электрофизические установки» ДИССЕРТАЦИЯ На соискание ученной степени кандидата технических наук
стр. 103
углепластиковых образцов с обработкой в импульсноммагнитномполеДляисследованиямеханическихсвойствуглепластика при статическом нагружении и влияния импульсногомагнитногополя намеханическиесвойства103 были выполнены 6 образцов, с геометрическими размерами в соответствии с Рисунком 4.2: a=150 мм, b=21.5
стр. 155
Формированиеуправляемыхимпульсовдавленияс использование сильных импульсныхмагнитныхполей применительно кисследованияммеханическихсвойствматериалов: диссертация на соискания ученной степени доктора технических наук: 01.04.13 ./СергейИванович Кривошеев. - СПб, 2006. -202 с. 117 Knopfel, H. Pulsed high
Оглавление диссертациикандидат наук Магазинов Сергей Геннадьевич
Введение
1. Методы испытания динамических свойств материалов при высокоскоростном нагружении
1.1. Феноменологический подход описания перехода материала из упругого состояния в другое
1.2. Испытание на ударный изгиб и откол
1.3. Методы Тейлора и Гопкинсона-Кольского
1.4. Магнитноимпульсные способы создания управляемых воздействий
1.4.1. Уравнения полей в частных производных при взаимодействии импульсного магнитного поля с проводником
1.4.2. Управление параметрами давления
1.4.3. Управляемые воздействия для задач неразрушающего контроля
1.4.4. Магнитноимпульсное нагружение проводящего цилиндра
1.4.5. Испытание проволоки на растяжение и метод Гопкинсона-Кольского при магнитноимпульсном нагружении
1.4.6. Схемы магнитноимпульсных испытаний с применением плоских параллельных шин
1.5. Влияние импульсного тока на процесс деформирование металлов
1.5.1. ЭПЭ при квазистатическом деформировании
1.5.1.1. Модели передачи сил «электронного ветра» на дислокации и влияния импульсного тока на параметры термоактивационного движения дислокаций
1.5.1.2. Модель влияния магнитного поля на преодоление дислокациями препятствий
1.5.2. Торможение или ускорение трещин при пропускании импульсного тока
1.5.3. Залечивание микротрещин при пропускании импульсного тока
1.5.4. Изменение плотности дислокаций и рекристаллизация
1.5.5. ЭПЭ при высоких скоростях деформирования
1.5.6. Совокупность возможных влияний импульсного тока на деформирование металлов
1.5.7. Выводы по главе
Постановка задачи
2. Разработка схемы нагружения и анализ особенностей взаимодействия импульсного магнитного поля с проводящими образцами
2.1. Схема и принцип испытания
2.2. Взаимодействие импульсного магнитного поля с проводником
2.3. Распределение наведенных токов в образце
2.4. Механическая деформация образцов
2.5. Алгоритм испытания пластических материалов магнитноимпульсным способом
2.6. Выводы по главе
3. Экспериментальное и численное исследование формирования импульсного давления и влияния неоднородностей в токоведущих элементах на его параметры
3.1. Экспериментальная установка
3.2. Магнитноимпульсный драйвер
3.3. Развитие дефектов на краю проводника при пропускании импульсного тока96
3.4. Выводы по главе
4. Экспериментальное исследование проводящих образцов при импульсном нагружении, создаваемом магнитноимпульсным способом
4.1. Исследование углепластика
4.1.1. Структура углепластика
4.1.2. Испытание на статическое растяжение углепластиковых образцов с обработкой в импульсном магнитном поле
4.1.3. Динамические испытания углепластиковых образцов с макродефектом типа трещины магнитноимпульсным способом
4.1.3.1. Отладочные эксперименты
4.1.3.2. Серия экспериментов с применением двухшинного МИД и стальной вставки
4.2. Исследование медных образцов
4.2.1. Отладочные эксперименты с применением двухшинных и трёхшинных МИД
4.2.2. Серия экспериментов с применением двухшинного МИД
4.2.3. Серия экспериментов с применением трёхшинного МИД
4.2.4. Эксперименты с применением трёхшинного МИД и токовым воздействием на образцы
4.2.5. Факторы, оказывающие влияние на пластическое деформирование экспериментальных образцов
4.2.5.1. Оценка нагрева образца за счет протекания наведенного тока
4.2.5.2. Оценка сил Лоренца, действующих на образец
4.2.5.3. Эффекты действия импульсного электрического тока на процесс деформирования образцов
4.2.6. Феноменологическое описание перехода материала из упругого состояния по верифицированной модели JC
4.3. Выводы по главе
Заключение
Список сокращений и условных обозначений
Список литературы
Приложение А
Приложение Б
Приложение В
Приложение Г
Приложение Д
- Стоимость доставки:
- 230.00 руб