Москва: Спектр, 2016. — 228 с.
Физическая сущность особых точек и фаз развития процесса «деформация-разрушение»Экскурс во фрактографиюВыявление вида и количественных значений физических деформаций, определяющих предельные возможности материалаИсследование пригодности различных видов деформаций на «роль» главной характеристики предельных возможностей материала.
Определение предельных значений физических деформаций единичного структурного элемента предельных возможностей материала.
Рассмотрение физики процесса деформирования единичного структурного злемепта на участке изменения угла скольжения то критическог о до предельного.
Рассмотрение физики процесса деформирования фактического структурного злемента на участке изменения угла скольжения от критического до предельного.
Физическая сущность особых точек и фаз развития процесса «деформация разрушение».
О противоречиях физических процессов разрушения материалов результатам типовых испытаний образцовОтличия условий испытания образцов от реальных условий «работы» материала в конструкцииАнализ процесса «деформация-разрушение» в термодинамическом аспектеЭкскурс в термодинамикуОсновные понятия и определения.
Степени свободы термодинамической системы.
Начала термодинамики - объективные законы преобразования энергии.
Термодинамические потенциалы - фундаментальные функции, характеризующие состояние термодинамической системы.
Теплоемкость - индивидуальная характеристика вещества.
Теплопроводность - индивидуальная характеристика термодинамических процессов в веществе.
Термодинамические константы преобразования внутренней энергии.
Термодинамическая константа рекристаллизации характеристика важной фазы термодинамических процессов.
Термодинамическая константа Дебая - начало фазы рекристаллизации.
Термодинамическая константа максимума теплопроводности - «первый подход».
Предварительные выводы.
Исследование связи тепловых и механических характеристик материалов в процессе деформированияВлияние температуры испытаний образцов на механические характеристики сталей и сплавов.
R ив- особые состояния материалов при температурных испытаниях образцов.
Взаимодействие тепловой и деформационной энергии при внешнем воздействии на материал.
Соотношения термодинамических констант и физических критериев предельных состояний материала.
Роль теплофизических характеристик в процессе деформирования материалов.
Связь теплоемкости материала в особом состоянии R с деформационной характеристикой материала -величиной угла наклона плоскости скольжения при нагрузке, соответствующей пределу временной прочности.
Особые состояния материалов R и в- проявление термодинамических констант Дебая и рекристаллизации.
Деформируемый образец совокупность двух взаимодействующих открытых термодинамических систем.
Состояния материала при величинах угла наклона плоскости скольжения 45° и 30° - стационарные неравновесные состояния.
Гомологическая температура максимума теплопроводности - термодинамическая константа абсолютной хрупкости «второй подход».
Исследование деформационно-термодинамических процессов, происходящих в материале при растяжении образцовПодготовка графиков относительных деформаций и диаграммы гомологических температур исследуемых материалов.
Деформационный подход к определению температуры разрушения образцов.
Анализ деформационно-термодинамических процессов, происходящих в разных материалах при растяжении образцов. Новые возможности диаграммы гомологических температур.
Минимальные размеры образцов, позволяющие материалу проявить свои возможности.
Немного о статистической математике.
Краткие выводыСвязь размеров фактического структурного элемента в особых состояниях с механическими макрохарактеристиками материалаВлияние величины радиуса образцов на результаты исследований свойств материаловВсе ли мы видим при исследовании материалов, растягивая образцы стандартной формы.
Определение необходимой величины радиуса образцов для испытаний.
Соотношение величин механических характеристик материалов, полученных при испытаниях образцов стандартного и необходимого радиусов.
Определение относительных поперечных размеров фактического структурного элемента и локальной областиСвязь относительных размеров элементарного объема вдоль радиуса со средними и локальными физическими деформациями в особых состояниях.
Связь толщины и эквивалентной ширины поверхностного слоя со средними и локальными физическими деформациями.
Определение абсолютных размеров фактического структурного элемента и локальной областиОпределение абсолютных поперечных размеров фактического структурного элемента и локальной области в особых состояниях.
Связь абсолютных продольных размеров фактического структурного элемента и локальной области со средними и локальными физическими деформациями в особых состояниях и переход к относительным размерам.
Переход к относительным продольным размерам фактического структурного элемента и абсолютной величине протяженности локальной области в особых состояниях материала.
Определение размеров единичного структурного элемента и области зарождающегося разрушения материалаОпределение относительных и абсолютных поперечных размеров единичного структурного элемента -размеров начального элементарного объема в исходном состоянии.
Определение абсолютных и относительных продольных размеров единичного структурного элемента.
Определение относительной и абсолютной протяженности локальной области зарождающегося разрушения материала.
Уточнение индивидуальной константы материала со отношения глубины и ширины - поперечных относительных размеров элементарного объема в разных состоянияхГеометрические характеристики критических состояний материалаРазрушение материала - потеря устойчивости структурного элемента материала конструкции. Определение размеров микротрещины.
Разрушение образца (элемента конструкции) - потеря устойчивости элемента конструкции. Определение размеров магистральной трещины.
Соотношение абсолютных размеров фактического структурного элемента и локальной области в критических состояниях материала - возможные критерии количественной оценки состояния материаловПроблемы контроля напряженно-деформированного состояния оборудования и конструкций и их решение на основе энергетических параметров состоянияЛитература