Применение квалиметрических методов для оценки качества ударно-нагруженных материалов

В. В. Куриляк, А. И. Химичева

Киевский национальный университет технологий и дизайна, ул. Немировича-Данченко, 2, 01011 Киев, Украина

Получена: 17.03.2017; окончательный вариант - 21.03.2017. Скачать: PDF

В связи с тем, что в современной метрологической базе данных отсутствует чёткая методика оценки качества материалов в условиях ударных и высокоскоростных нагрузок, в данной статье проводится и представляется экспериментальное исследование практического применения квалиметрических методов для оценки качества материалов при таких условиях. Выполнен анализ характеристик материалов, используемых в условиях ударных нагрузок, а также проанализированы квалиметрические методы, которые адаптированы для оценки качества высоконагруженных материалов. Определены критерии оценки качества материалов в условиях экстремальных нагрузок. Разработан алгоритм и методические рекомендации для оценки качества материалов, а также осуществлена практическая реализация разработанных положений. Представлен алгоритм выполнения оценки качества материалов, в соответствии с которым происходит выбор метода испытания, согласно которому определяются необходимые квалиметрические методы оценки качества. Установлено на основе экспериментальных данных, что наиболее приемлемым для практического использования является применение в качестве основного квалиметрического метода так называемой «паутины» качества. В качестве дополнительных целесообразно пользоваться методами секторных диаграмм и построения ранжированного ряда. Оценка качества с помощью ценового коэффициента весьма эффективна для рыночных и конкурирующих материалов, таких как металлы и стали. Для импульсной нагрузки эффективно применять квалиметрический метод оценки, такой как построение номограмм. Решена задача по разработке градаций качества, которые положены в основу построения номограмм.

Ключевые слова: квалиметрические методы, оценка качества материалов, микроструктурные исследования.

PACS: 06.20.-f, 06.60.Jn, 46.40.Cd, 62.50.Ef, 81.05.Zx, 81.70.Bt, 83.85.Ns

Citation: V. V. Kurylyak and G. I. Khimicheva, Application of Qualimetric Methods for Evaluation Test of Shock-Loaded Materials, Usp. Fiz. Met., 18, No. 2: 155—175 (2017) (in Ukrainian), doi: 10.15407/ufm.18.02.155


Цитированная литература (44)  
  1. С. А. Котречко, Ю. Я. Мешков, Предельная прочность — кристаллы, металлы, элементы, конструкции (Киев: Наукова думка: 2008).
  2. B. Tang, X.-S. Wang, S.-S. Li, D.-B. Zeng, and R. Wu, Mater. Sci. Techn., 21, No. 5: 574 (2005). Crossref
  3. K. Khantha, V. Vitek, and D. P. Pope, Mater. Sci. Eng. A, 319–321: 484 (2001). Crossref
  4. В. Г. Ткаченко, Успехи физики металлов, 10, № 1: 103 (2009). Crossref
  5. И. П. Суздалев, П. И. Суздалев, Успехи химии, 75, № 8: 715 (2006). Crossref
  6. А. И. Химичева, В. В. Курыляк, Восточно-европейский журнал передовых технологий, 5, № 1 (77): 70 (2015). Crossref
  7. В. В. Куриляк, Г. І. Хімічева, Вісник національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Серія «Проблеми механічного приводу», № 35 (1144): 80 (2015).
  8. Г. І. Хімічева, В. В. Куриляк, Вісник Київського національного університету технологій і дизайну, № 6 (92): 67 (2015).
  9. Г. І. Хімічева, В. В. Куриляк, Вісник національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Серія «Нові рішення в сучасних технологіях», № 62 (1171): 40 (2015).
  10. Г. І. Хімічева, В. В. Куриляк, Вісник Чернігівського державного технічного університету. Серія «Технічні науки», № 2 (78): 76 (2015).
  11. В. В. Куриляк, Технологічний аудит та резерви виробництва, 4, № 3 (30): 53 (2016). Crossref
  12. Г. І. Хімічева, В. В. Куриляк, Вісник національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», № 25 (1197): 125 (2016).
  13. В. Г. Ткаченко, К. Ч. Ким, Б. Г. Мун, А. И. Дегтяр, О. П. Карасевская, А. С. Вовчок, Успехи физики металлов, 11, № 2: 249 (2010). Crossref
  14. О. В. Овсянніков, Особливості деформації та руйнування перехідних ОЦК металів у нанооб’ємі (Дисер. канд. фіз. мат. наук) (Київ: Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України: 2006).
  15. В. В. Куриляк, Г. І. Хімічева, Успехи физики металлов, 17, № 4: 375 (2016). Crossref
  16. В. Е. Громов, Е. В. Капралов, С. В. Райков, Ю. Ф. Иванов, Е. А. Будовских, Успехи физики металлов, 15, № 4: 213 (2014). Crossref
  17. В. Е. Громов, К. В. Волков, Ю. Ф. Иванов, К. В. Морозов, К. В. Алсараева, С. В. Коновалов, Успехи физики металлов, 15, № 1: 1 (2014). Crossref
  18. Д. А. Романов, В. Е. Громов, Е. А. Будовских, Ю. Ф. Иванов, Успехи физики металлов, 16, № 2: 119 (2015). Crossref
  19. В. Е. Громов, К. В. Соснин, Ю. Ф. Иванов, О. А. Семина, Успехи физики металлов, 16, № 3: 175 (2015). Crossref
  20. В. Е. Громов, К. В. Аксёнова, С. В. Коновалов, Ю. Ф. Иванов, Успехи физики металлов, 16, № 4: 265 (2015). Crossref
  21. В. Е. Громов, Е. Н. Никитина, Ю. Ф. Иванов, К. В. Аксёнова, Е. В. Корнет, Успехи физики металлов, 16, № 4: 299 (2015). Crossref
  22. В. Е. Громов, Ю. Ф. Иванов, Е. Г. Белов, В. Б. Костерев, Д. А. Косинов, Успехи физики металлов, 17, № 4: 303 (2016). Crossref
  23. В. Б. Молодкин, В. Е. Сторижко, В. В. Лизунов, С. В. Лизунова, Н. Г. Толмачёв, Л. Н. Скапа, Е. В. Фузик, В.  В. Молодкин, Е. С. Скакунова, Б. В. Шелудченко, С. В. Дмитриев, Е. В. Кочелаб, Р. В. Лехняк, Успехи физики металлов, 16, № 2: 159 (2015). Crossref
  24. В. О. Коцюбинский, В. М. Пылыпив, Б. К. Остафийчук, И. П. Яремий, О. З. Гарпуль, С. И. Олиховский, Е. С. Скакунова, В. Б. Молодкин, Е. Н. Кисловский, Т. П. Владимирова, О. В. Решетник, Е. В. Кочелаб, Успехи физики металлов, 15, № 3: 121 (2014). Crossref
  25. В. В. Лизунов, В. Б. Молодкин, С. В. Лизунова, Н. Г. Толмачев, Е. С. Скакунова, С. В. Дмитриев, Б. В. Шелудченко, С. М. Бровчук, Л. Н. Скапа, Р. В. Лехняк, В. В. Молодкин, Е. В. Фузик, Успехи физики металлов, 15, № 2: 55 (2014). Crossref
  26. Т. М. Радченко, В. А. Татаренко, Успехи физики металлов, 9, № 1: 1 (2008). Crossref
  27. В. А. Татаренко, Т. М. Радченко, Успехи физики металлов, 3, № 2: 111 (2002).
  28. T. M. Радченко, В. А. Татаренко, І. Ю. Сагалянов, Ю. І. Прилуцький, Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології, 13, № 2: 201 (2015).
  29. V. A. Tatarenko and T. M. Radchenko, Intermetallics, 11, Nos. 11–12: 1319 (2003). Crossref
  30. T. M. Radchenko, V. A. Tatarenko, and S. M. Bokoch, Металлофизика и новейшие технологии, 28, № 12: 1699 (2006); arXiv:1406.0147.
  31. В. А. Татаренко, Т. М. Радченко, Успехи физики металлов, 3, № 2: 111 (2002).
  32. В. А. Татаренко, Т. М. Радченко, В. М. Надутов, Металлофизика и новейшие технологии, 25, № 10: 1303 (2003).
  33. І. Ю. Сагалянов, Ю. І. Прилуцький, Т. М. Радченко, В. А. Татаренко, Успехи физики металлов, 11, № 1: 95 (2010). Crossref
  34. T. M. Radchenko, V. A. Tatarenko, and H. Zapolsky, Solid State Phenomena, 138: 283 (2008). Crossref
  35. V. A. Tatarenko, S. M. Bokoch, V. M. Nadutov, T. M. Radchenko, and Y. B. Park, Defect and Diffusion Forum, 280–281: 29 (2008). Crossref
  36. T. M. Radchenko, V. A Tatarenko, H. Zapolsky, and D. Blavette, J. Alloys and Compounds, 452, No. 1: 122 (2008). Crossref
  37. T. M Radchenko and V. A. Tatarenko, Defect and Diffusion Forum, 273: 525 (2008). Crossref
  38. T. M. Radchenko and V. A. Tatarenko, Physica E, 42, No. 8: 2047 (2010). Crossref
  39. T. M. Radchenko and V. A. Tatarenko, Solid State Sciences, 12, No. 2: 204 (2010). Crossref
  40. T. M. Radchenko, V. A. Tatarenko, I. Yu. Sagalianov, Yu. I. Prylutskyy, P. Szroeder, and S. Biniak, Carbon, 101: 37 (2016). Crossref
  41. T. M. Radchenko and V. A. Tatarenko, Solid State Phenomena, 150: 43 (2009). Crossref
  42. T. M. Radchenko, V. A. Tatarenko, I. Yu. Sagalianov, and Yu. I. Prylutskyy, Physics Letters A, 378, Nos. 30–31: 2270 (2014). Crossref
  43. С. М. Бокоч, Н. П. Кулиш, Т. М. Радченко, В. А. Татаренко, Металлофизика и новейшие технологии, 26, № 3: 387 (2004).
  44. С. М Бокоч, Н. П. Кулиш, В. А. Татаренко, Т. М. Радченко, Металлофизика и новейшие технологии, 26, № 4: 541 (2004).