Теоретическое исследование действия ионизирующего излучения на конструкционные материалы и образование наноструктур в алюминиевом сплаве Д16Т
Abstract
На основе решения совместной задачи теплопроводности и термоупругости в зоне действия лазерного излучения исследованы поля температур, температурных напряжений,
скоростей роста температуры и с учетом критериев образования наноструктур определены
эффективные технологические параметры для получения наноструктур. По объёмам наноструктур определены размеры зерна, что позволило оценить эффективные технологические параметры, необходимые для получения наноструктур. Показано, что полученные
наноструктуры могут существенно повысить физико-механические характеристики инструментальной стали У12, что позволит использовать её вместо быстрорежущих сталей На основі рішення спільної задачі теплопровідності та термопружності в зоні
дії лазерного випромінювання досліджені поля температур, температурних напружень, швидкостей росту температури і, з урахуванням критеріїв утворення наноструктур, визначено ефективні технологічні параметри для отримання наноструктур.
За об’ємами наноструктур визначені розміри зерна, що дозволило оцінити ефективні технологічні параметри, необхідні для отримання наноструктур. Показано,
що отримані наноструктури можуть істотно підвищити фізико-механічні характеристики інструментальної сталі У12, що дозволить використовувати її замість швидкорізальних сталей. Based on the decision of joint problem of heat conduction and thermoelasticity in
laser action zone investigated temperature field, thermal stress, temperature and growth
rates, taking into account the criteria of formation of nanostructures defined effective
technological options for nanostructures. On volumes of nanostructures defined grain
sizes, which allowed us to estimate the effective process parameters required to produce
nanostructures. It is shown that the resulting nanostructures can significantly improve
the physical and mechanical properties of tool steel U12, which will use it instead
of the high-speed steels.