Исследование зависимости предела динамической пластичности конструкционных материалов от скорости деформации

Гайдамак, Мария Александровна Отделение ядерно-топливного цикла (ОЯТЦ)
Бесплатно
В избранное
Работа доступна по лицензии Creative Commons:«Attribution» 4.0

В процессе исследования проводились обработка и анализ результатов взрывных экспериментов с применением методов скоростной фоторегистрации и импульсной рентгенографии
В результате исследованияполучены значения предела динамической пластичности и скорости деформации для спец. материала, определен характер зависимости этих величин.

Введение 16
1 Обзор литературы 18
1.1 Общие вопросы упругопластики твердых тел 18
1.2 Методы регистрации быстропротекающих процессов в
динамических исследованиях 23
1.2.1 Метод электроконтактных датчиков 24
1.2.2 Метод резистивного датчика 26
1.2.3 Метод скоростной фоторегистрации 29
1.2.4 Метод импульсной рентгенографии 33
1.2.5 Метод лазерного гетеродин-интерферометра 36
2 Объект и методы исследования 39
3 Экспериментальная часть 40
3.1 Регистрация процесса развития трещин в
цилиндрической оболочке методом скоростной фоторегистрации 40
3.1.1 Обработка результатов экспериментов № 1-6 45
3.2 Регистрация процесса развития трещин в
цилиндрической оболочке методом импульсной рентгенографии 49
3.2.1 Обработка результатов эксперимента № 7 52
4 Аналитическая часть 54
5 Финансовый менеджмент, ресурсоэффеткивность и 57
ресурсосбережение
5.1 Оценка коммерческого потенциала и перспективности 58
проведения научных исследований с позиции
ресурсоэффективности и ресурсосбережения
5.1.1 Анализ конкурентных технических решений 58
5.1.2 SWOT-анализ 59
5.2 Планирование научно-исследовательских работ 62
5.2.1 Структура работ в рамках научного исследования 62
5.2.2 Определение трудоемкости выполнения работ 64
5.2.3 Разработка графика проведения научного
исследования 64
5.2.4 Бюджет научно-технического исследования (НТИ) 68
5.2.4.1 Материальные затраты 68
5.2.4.2 Специальное оборудование для научных
(экспериментальных) работ 69
5.2.4.3 Основная заработная плата 70
5.2.4.4 Дополнительная заработная плата 71
5.2.4.5 Отчисления во внебюджетные фонды 72
5.2.4.6 Накладные расходы 72
5.3 Определение ресурсоэффективности исследования 73
5.3.1 Интегральный показатель финансовой 73
эффективности
5.3.2 Интегральный показатель ресурсоэффективности 74
5.3.3 Интегральный показатель эффективности вариантов
исполнения разработки 75
5.4 Выводы по разделу 77
6 Социальная ответственность 78
6.1 Правовые и организационные вопросы обеспечения
безопасности 78
6.1.1. Специальные (характерные для рабочей зоны
исследователя) правовые нормы трудового законодательства 79
6.1.2. Организационные мероприятия при компоновке
рабочей зоны исследователя 80
6.2 Анализ опасных и вредных производственных 82
факторов
6.2.1 Микроклимат 82
6.2.2 Электромагнитное излучение 83
6.2.3 Шум 84
6.2.4 Освещенность 86
6.2.5 Электробезопасность 87
6.2.6 Нервно – психические перегрузки 89
6.3 Экологическая безопасность 89
6.4 Безопасность в чрезвычайных ситуациях 90
6.5 Выводы по разделу 91
Заключение 93
Список использованных источников 94
Приложение А 98
Приложение Б 111

Исследование физических и механических свойств конструкционных
материалов, подвергаемых воздействию интенсивных динамических нагрузок,
представляет собой важную научную задачу, имеющую большое практическое
значение для современной науки и техники, особенно при разработке новых
видов вооружений. Интенсивные динамические нагрузки с величиной давления
в несколько гигапаскалей и длительностью до нескольких десятков микросекунд
реализуются при воздействии на конструкционный материал взрыва
взрывчатого вещества или при высокоскоростном соударении (со скоростью в
несколько километров в секунду). Это приводит к возникновению в материалах
сложных течений за счет последовательного воздействия на материал сначала
сжимающей ударной волны, а затем волны расширения, возвращающей его
характеристики (давление, плотность, температуру) в исходное состояние.
В результате ударно-волнового нагружения и последующего расширения
в материалах возникают как обратимые, так и необратимые физические, физико-
химические и механические процессы (разрушение, фазовые переходы
вещества). Диагностика параметров материалов при воздействии на них
интенсивных динамических нагрузок, понимание сущности и последующее
построение корректных математических моделей процессов необходимы для
решения разнообразных прикладных задач.
Целью работы является исследование зависимости предела
динамической пластичности конструкционных материалов от скорости
деформации.
В процессе конструирования образцов вооружения, военной и
специальной техники, содержащих взрывчатые вещества, особое внимание
уделяется механическим свойствам конструкционных материалов в условиях
ударно-волнового нагружения, в частности при высоких значениях скорости
деформации, что говорит об актуальности проведения данного исследования.
Объектом исследования в данной работе является спец. материал,
применяемый при изготовлении спец изделий ВНИИЭФ.
1 Обзор литературы
1.1 Общие вопросы упругопластики твердых тел

В результате выполненной работы рассмотрены общие вопросы
упругопластики твердых тел, описаны отличия статических нагрузок от
динамических, приведены основы исследований свойств материалов в условиях
ударно-волнового нагружения, также изучены методы регистрации
быстропротекающих процессов в динамических исследованиях.
Проведена обработка результатов экспериментов по регистрации
процессов пластической деформации и разрушения цилиндрической оболочки,
нагружаемой изнутри детонацией, определены значения динамического предела
пластической деформации и скорости пластической деформации для каждого
эксперимента.
Для образцов из спец. материала значения динамического предела
относительной деформации составляют:
При скорости деформации (2,53±0,41)·104 с-1 – (27,69±0,08) % ;
При скорости деформации (2,39±0,08)·104 с-1 – (28,42±0,21) % ;
При скорости деформации (1,83±0,05)·104 с-1 – (20,81±0,08) % ;
При скорости деформации (1,95±0,05)·104 с-1 – (20,81±0,08) % ;
При скорости деформации (1,83±0,05)·104 с-1 – (20,81±0,08) % ;
При скорости деформации (5,32±0,22)·104 с-1 – (14,0±2,3) % ;
При скорости деформации (5,08±0,24)·104 с-1 – (12,7±0,8) % .
Для образцов из стали значения динамического предела относительной
деформации составляют:
При скорости деформации (2,12±0,01)·104 с-1 – (49,45±0,62) % ;
При скорости деформации (2,86±0,08)·104 с-1 – (21,53±0,11) % ;
При скорости деформации (8,6±0,04)·104 с-1 – (16,8±1,8) % .
Проанализирована зависимость предела динамической пластичности
конструкционных материалов от скорости деформации. Полученная
зависимость будет использована для тестирования моделей динамической
пластичности изделий из спец. материала.

Заказать новую

Лучшие эксперты сервиса ждут твоего задания

от 5 000 ₽

Не подошла эта работа?
Закажи новую работу, сделанную по твоим требованиям

    Нажимая на кнопку, я соглашаюсь на обработку персональных данных и с правилами пользования Платформой

    Хочешь уникальную работу?

    Больше 3 000 экспертов уже готовы начать работу над твоим проектом!

    Родион М. БГУ, выпускник
    4.6 (71 отзыв)
    Высшее экономическое образование. Мои клиенты успешно защищают дипломы и диссертации в МГУ, ВШЭ, РАНХиГС, а также других топовых университетах России.
    Высшее экономическое образование. Мои клиенты успешно защищают дипломы и диссертации в МГУ, ВШЭ, РАНХиГС, а также других топовых университетах России.
    #Кандидатские #Магистерские
    108 Выполненных работ
    Дарья Б. МГУ 2017, Журналистики, выпускник
    4.9 (35 отзывов)
    Привет! Меня зовут Даша, я окончила журфак МГУ с красным дипломом, защитила магистерскую диссертацию на филфаке. Работала журналистом, PR-менеджером в международных ко... Читать все
    Привет! Меня зовут Даша, я окончила журфак МГУ с красным дипломом, защитила магистерскую диссертацию на филфаке. Работала журналистом, PR-менеджером в международных компаниях, сейчас работаю редактором. Готова помогать вам с учёбой!
    #Кандидатские #Магистерские
    50 Выполненных работ
    Андрей С. Тверской государственный университет 2011, математический...
    4.7 (82 отзыва)
    Учился на мат.факе ТвГУ. Любовь к математике там привили на столько, что я, похоже, никогда не перестану этим заниматься! Сейчас работаю в IT и пытаюсь найти время на... Читать все
    Учился на мат.факе ТвГУ. Любовь к математике там привили на столько, что я, похоже, никогда не перестану этим заниматься! Сейчас работаю в IT и пытаюсь найти время на продолжение диссертационной работы... Всегда готов помочь! ;)
    #Кандидатские #Магистерские
    164 Выполненных работы
    Анна К. ТГПУ им.ЛН.Толстого 2010, ФИСиГН, выпускник
    4.6 (30 отзывов)
    Я научный сотрудник федерального музея. Подрабатываю написанием студенческих работ уже 7 лет. 3 года назад начала писать диссертации. Работала на фирмы, а так же помог... Читать все
    Я научный сотрудник федерального музея. Подрабатываю написанием студенческих работ уже 7 лет. 3 года назад начала писать диссертации. Работала на фирмы, а так же помогала студентам, вышедшим на меня по рекомендации.
    #Кандидатские #Магистерские
    37 Выполненных работ
    Анастасия Б.
    5 (145 отзывов)
    Опыт в написании студенческих работ (дипломные работы, магистерские диссертации, повышение уникальности текста, курсовые работы, научные статьи и т.д.) по экономическо... Читать все
    Опыт в написании студенческих работ (дипломные работы, магистерские диссертации, повышение уникальности текста, курсовые работы, научные статьи и т.д.) по экономическому и гуманитарному направлениях свыше 8 лет на различных площадках.
    #Кандидатские #Магистерские
    224 Выполненных работы
    Александр Р. ВоГТУ 2003, Экономический, преподаватель, кандидат наук
    4.5 (80 отзывов)
    Специальность "Государственное и муниципальное управление" Кандидатскую диссертацию защитил в 2006 г. Дополнительное образование: Оценка стоимости (бизнеса) и госфин... Читать все
    Специальность "Государственное и муниципальное управление" Кандидатскую диссертацию защитил в 2006 г. Дополнительное образование: Оценка стоимости (бизнеса) и госфинансы (Казначейство). Работаю в финансовой сфере более 10 лет. Банки,риски
    #Кандидатские #Магистерские
    123 Выполненных работы
    Мария Б. преподаватель, кандидат наук
    5 (22 отзыва)
    Окончила специалитет по направлению "Прикладная информатика в экономике", магистратуру по направлению "Торговое дело". Защитила кандидатскую диссертацию по специальнос... Читать все
    Окончила специалитет по направлению "Прикладная информатика в экономике", магистратуру по направлению "Торговое дело". Защитила кандидатскую диссертацию по специальности "Экономика и управление народным хозяйством". Автор научных статей.
    #Кандидатские #Магистерские
    37 Выполненных работ
    Сергей Е. МГУ 2012, физический, выпускник, кандидат наук
    4.9 (5 отзывов)
    Имеется большой опыт написания творческих работ на различных порталах от эссе до кандидатских диссертаций, решения задач и выполнения лабораторных работ по любым напра... Читать все
    Имеется большой опыт написания творческих работ на различных порталах от эссе до кандидатских диссертаций, решения задач и выполнения лабораторных работ по любым направлениям физики, математики, химии и других естественных наук.
    #Кандидатские #Магистерские
    5 Выполненных работ
    Татьяна М. кандидат наук
    5 (285 отзывов)
    Специализируюсь на правовых дипломных работах, магистерских и кандидатских диссертациях
    Специализируюсь на правовых дипломных работах, магистерских и кандидатских диссертациях
    #Кандидатские #Магистерские
    495 Выполненных работ

    Другие учебные работы по предмету

    Разработка спектрометра фотонного излучения на основе pin-фотодиода
    📅 2019год
    🏢 Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ)