Внешнее трение в процессе СВС-компактирования

Обложка

Цитировать

Полный текст

Аннотация

На основе ранее разработанных реодинамических моделей высокотемпературного СВС‑компактирования проведён теоретический анализ процесса обратного прессования с активным действием силы внешнего трения. Показано, что в данном варианте прессования внешнее трение является полезным технологическим эффектом, позволяющим получать однородное распределение плотности по объёму материала прессовки. Получены аналитические соотношения для расчётов характерного времени прессования и распределения напряжения.

Об авторах

А. М. Столин

Институт структурной макрокинетики и проблем материаловедения имени А.Г. Мержанова Российской академии наук

Автор, ответственный за переписку.
Email: amstolin@ism.ac.ru
Россия, 142432, Московская обл., Черноголовка, ул. Академика Осипьяна, д.8

Л. С. Стельмах

Институт структурной макрокинетики и проблем материаловедения имени А.Г. Мержанова Российской академии наук

Email: amstolin@ism.ac.ru
Россия, 142432, Московская обл., Черноголовка, ул. Академика Осипьяна, д.8

С. В. Карпов

Тамбовский государственный технический университет

Email: amstolin@ism.ac.ru
Россия, 392000, г. Тамбов, ул. Советская, д.106

М. И. Алымов

Институт структурной макрокинетики и проблем материаловедения имени А.Г. Мержанова Российской академии наук

Email: amstolin@ism.ac.ru

Член-корреспондент РАН

Россия, 142432, Московская обл., Черноголовка, ул. Академика Осипьяна, д.8

Список литературы

  1. Стельмах Л. С., Столин А. М., Стельмах Э. В. Высокотемпературное прессование порошкового материала в условиях внешнего трения // Композиты и наноструктуры. 2017. В. 3/4 (35/36). С. 40-45.
  2. Алымов М. И. Порошковая металлургия нанокристаллических материалов. М.: Наука, 2007. 169 c.
  3. Бережной В. Л., Щерба В. Н., Батурин А. И. Прессование с активным действием сил трения. М.: Металлургия, 1988. 296 с.
  4. Stolin A. M., Bazhin P. M., Konstantinov A. S., Alymov M. I. Production of Large Compact Plates from Ceramic Powder Materials by Unconfined SHS Compaction // Doklady Chemistry. 2018. V. 480. № 2. P. 136-138. doi: 10.1134/S0012500818060083 Web of Science and Scopus.
  5. Stolin A. M., Stel’makh L.S. Features of Сompaction Kinetics for Powder Materials under Nonisothermal Conditions. I. Compaction Kinetics in Regular and Fiber Regimes // Powder Metallurgy and Metal Ceramics. 2001. V. 40. № 11/12. P. 556-561.
  6. Стельмах Л. С., Столин А. М. Тепловые режимы уплотнения при горении порошкового материала // ДАН. 2000. T. 373. № 2. C. 206-209.
  7. Stolin A. M., Stel’makh L. S. Mathematical Modeling of SHS Compaction / Extrusion: An Autoreview // J. SHS. 2008. V. 13. № 1. P. 53.
  8. Patlazhan S. A., Kravchenko I. V. Influence of Interfacial Slipon Mechanical Adhesion of Immiscible Polymers // J. Adhesion Sci. and Technol. 2011. V. 25. P. 1425-1434.
  9. Худяев С. И. Пороговые явления в нелинейных уравнениях. М.: Физматлит, 2003. 272 с.

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML

© Российская академия наук, 2019

Данный сайт использует cookie-файлы

Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.

О куки-файлах