Page 34 - ВСТУП
P. 34
32
3.Побудовано новий енергетичний критерій кількісного оцінювання типів
макроруйнування матеріалів за енергетичним параметром ВП сигналів АЕ. Залежно
від інтервалу його числових значень можна визначати такі типи руйнування: в’язке
(пластична деформація), в’язко-крихке (мікротріщиноутворення), крихке (ріст мак-
ротріщини). Це дає змогу коректно ідентифікувати тип руйнування, що сприяє під-
вищенню ефективності АЕ-діагностування елементів конструкцій.
4.На основі енергетичного критерію створено прикладну методику ідентифі-
кування типів та джерел руйнування металів та їх зварних з’єднань. Зокрема, під час
руйнування зварних з’єднань алюмінієвого сплаву твердий розчин міді та марганцю
в алюмінії руйнується здебільшого в’язко-крихко. Розтріскування інтерметалідів
відбувається крихко з максимальним значенням енергетичного параметра на межі
сплавлення. Найнебезпечнішою з точки зору міцності конструкцій є перехідна зона
з металу шва у зону термічного впливу (зона сплавлення), оскільки її руйнування
супроводжується сигналами АЕ з великими значеннями енергетичного параметра,
що характеризує її високу крихкість, а, відтак, і більшу ймовірність утворення та
стрімкого поширення в ній тріщин.
5.Ідентифікування типів руйнування за розробленим критерієм з урахуванням
енергетичних параметрів НВП сигналів АЕ дало можливість коректно визначати
момент старту тріщин низькотемпературної повзучості, а, відтак, і нижнє порогове
значення коефіцієнта інтенсивності напружень, необхідне для побудови першої ді-
лянки діаграми низькотемпературної повзучості.
6.Енергетичний критерій ідентифікування типів руйнування дає змогу розділя-
ти розвиток різних стадій руйнування волоконних композитів. Виявлено характерні
ознаки локальних імпульсів сигналів АЕ (тривалість випромінювання, частотний
діапазон, тип руйнування), які супроводжують різні механізми руйнування склово-
локонних та армованих арамідними волокнами композитів.
Встановлено, що незалежно від виду обробки арамідного волокна під час роз-
тягу композитів частка крихкого руйнування зменшується, а в’язко-крихкого зрос-
тає, порівнюючи з композитом із необробленим волокном. Так, після обробки у
силіконовій олії частка крихкого руйнування зменшується на 60%, у середовищі
плазми з 10% покриттям поверхні волокна наночастинками – на 20%, у середовищі
плазми зі 100% покриттям поверхні волокна наночастинками – на 80%. Водночас
частка в’язко-крихкого руйнування зростає у першому випадку на 30%, у другому
на 20%, у третьому у 2 рази. Найменшу частку крихкого та найбільшу в’язко-крих-
кого руйнування мав композит, в якому арамідне волокно, оброблене у середовищі
плазми та поліетиленімілі зі 100% покриттям поверхні волокна наночастинками, що
свідчить про його найбільшу стійкість до руйнування.
7.За енергетичним критерієм ідентифікування типів руйнування визначено
частку крихкого руйнування під час розтягу стоматологічних полімерів, що дало
змогу розробити нову експрес-методику їх ранжування. У ній кількість фізичних по-
казників зменшено в 4,5 рази, що суттєво сприяє скороченню матеріальних та
часових затрат, порівняно зі стандартною методикою.
Завдяки застосуванню критерію показано, що навіть під час руйнування крих-
ких стоматологічних матеріалів та конструкцій “зуб-ендокоронка” стрибкоподібне
макроруйнування супроводжується мікропластичними актами. За аналізом енерге-