• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Моделирование деформационного поведения материалов, подвергаемых одноосному растяжению в состоянии сверхпластичностиModeling of mechanical properties of materials subjected to uniaxial tension under superplastic conditions

Члены комитета:
Стегайлов Владимир Владимирович (Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова, Департамент электронной инженерии, д. ф.-м. н., председатель комитета), Земсков Андрей Владимирович (Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)», д. ф.-м. н., член комитета), Корчунов Алексей Георгиевич (Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Магнитогорский государственный технический университет им. Г. И. Носова», д.т.н, член комитета), Мироненко Владимир Витальевич (Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Иркутский национальный исследовательский технический университет», к.т.н., член комитета), Федоренко Алексей Николаевич (Автономная некоммерческая образовательная организация высшего образования «Сколковский институт науки и технологий», к. т. н., член комитета)
Диссертация принята к предварительному рассмотрению:
4/15/2025
Диссертация принята к защите:
5/21/2025
Дисс. совет:
Совет по инженерным наукам и прикладной математике
Дата защиты:
6/19/2025
Разработка технологий сверхпластической газовой формовки требует точного описания деформационного поведения материала. Основной экспериментальный метод исследования такого поведения – механические испытания на растяжение плоских образцов с постоянной скоростью деформации. Поскольку полученные экспериментально кривые «напряжение-деформация» отражают механизмы деформации и эволюцию микроструктуры материала, их точное определение является важным аспектом материаловедения. Описываемые механические испытания происходят при высоких температурах, что затрудняет использование экстензометров, поэтому определение деформации осуществляется исключительно по перемещению захватов. Такой подход игнорирует неоднородность течения материала в образце в ходе его формоизменения, что приводит к ошибкам в рассчитываемых данных о напряжении и деформации. В данной работе для исследования особенностей течения материала была сформулирована конечно-элементная модель, позволяющая решать задачу механики сплошной среды в плосконапряжённой постановке. Была разработана процедура идентификации механических свойств материала, учитывающая неоднородность формоизменения образца с помощью конечно-элементного моделирования. Процедура была применена для построения модели течения алюминиевого сплава системы Al–Mg–Fe–Ni и успешно верифицирована на экспериментальных данных образцов с альтернативной геометрией рабочей зоны. Для автоматизации построения модели материала согласно разработанной методике был создан специализированный программный комплекс.Ключевые слова:
Диссертация [*.pdf, 6.20 Мб] (дата размещения 4/16/2025)
Резюме [*.pdf, 459.91 Кб] (дата размещения 4/16/2025)
Summary [*.pdf, 466.00 Кб] (дата размещения 4/16/2025)

Отзывы
Отзыв научного руководителя
Отзыв члена Комитета
Сведения о результатах защиты:
Комитет по диссертации рекомедовал присудить ученую степень кандидата наук (Протокол №2 от 19.06.2025).