+
Действующая цена700 499 руб.
Товаров:
На сумму:

Электронная библиотека диссертаций

Доставка любой диссертации в формате PDF и WORD за 499 руб. на e-mail - 20 мин. 800 000 наименований диссертаций и авторефератов. Все авторефераты диссертаций - БЕСПЛАТНО

Расширенный поиск

Коррелятивные связи "Технология - структура - свойство" в спекаемых порошковых материалах

Коррелятивные связи "Технология - структура - свойство" в спекаемых порошковых материалах
  • Автор:

    Нурканов, Евгений Юрьевич

  • Шифр специальности:

    05.17.11

  • Научная степень:

    Кандидатская

  • Год защиты:

    2001

  • Место защиты:

    Екатеринбург

  • Количество страниц:

    152 с. : ил

  • Стоимость:

    700 р.

    250 руб.

до окончания действия скидки
00
00
00
00
+
Наш сайт выгодно отличается тем что при покупке, кроме PDF версии Вы в подарок получаете работу преобразованную в WORD - документ и это предоставляет качественно другие возможности при работе с документом
Страницы оглавления работы
"Герман и Мунир , Губернат и Риндерле исследовали геометрию контакта дискретных частиц и установили коррелятивную связь между кривизной и радиусом контакта, совокупной линейной усадкой и убылью свободной поверхностной энергии. Были построены зависимости убыли свободной поверхностной энергии от линейной усадки компакта. Я радиус частицы. При решении кинетических задач спекания к уровню микроструктуры обращались Кучинский ,, Херринг , Кинджери , Лифшиц и Слезов . Ими были получены классические соотношения, описывающие локальную кинетику свободного спекания. Тем не менее, кинетика спекания реального пористого тела определяется не только свойствами частиц порошка и природой их взаимодействия, но и макроскопическими факторами, как, например, трение поверхности компакта и стенок формы, внешняя нагрузка, неоднородность распределения плотности в сырой формовке и т. Это соображение стало основанием для появления научного направления, доказывающего целесообразность макроскопического подхода и его преимущество перед микроскопическим дискретным представлением пористой среды. Обсуждаемое направление теории спекания возникло на базе механики сплошных сред и теории пластической деформации пористых тел . Одной из первых работ, принадлежащих данному направлению, была реологическая теория спекания, разработанная Скороходом . Она трактует спекание как макроскопический процесс объмной деформации, которая происходит при вязком течении скелета пористого тела. Общая реологическая модель разделяет вклад энергетических и кинетических параметров в процесс уплотнения. Герман и Мунир , Губернат и Риндерле исследовали геометрию контакта дискретных частиц и установили коррелятивную связь между кривизной и радиусом контакта, совокупной линейной усадкой и убылью свободной поверхностной энергии. Были построены зависимости убыли свободной поверхностной энергии от линейной усадки компакта. Я радиус частицы. При решении кинетических задач спекания к уровню микроструктуры обращались Кучинский ,, Херринг , Кинджери , Лифшиц и Слезов . Ими были получены классические соотношения, описывающие локальную кинетику свободного спекания. Тем не менее, кинетика спекания реального пористого тела определяется не только свойствами частиц порошка и природой их взаимодействия, но и макроскопическими факторами, как, например, трение поверхности компакта и стенок формы, внешняя нагрузка, неоднородность распределения плотности в сырой формовке и т. Это соображение стало основанием для появления научного направления, доказывающего целесообразность макроскопического подхода и его преимущество перед микроскопическим дискретным представлением пористой среды. Обсуждаемое направление теории спекания возникло на базе механики сплошных сред и теории пластической деформации пористых тел . Одной из первых работ, принадлежащих данному направлению, была реологическая теория спекания, разработанная Скороходом . Она трактует спекание как макроскопический процесс объмной деформации, которая происходит при вязком течении скелета пористого тела. Общая реологическая модель разделяет вклад энергетических и кинетических параметров в процесс уплотнения.


Приближение структуры сырца. Численные методы анализа мезоструктурных состояний. Управление структурой сырых формовок. Алгоритм стохастической укладки сферических частиц в бункер с плоскими стенками. Моделирование полифракционных смесей повышенной геометрической плотности. Методики и подходы к приближению порядка и морфологии моделируемых структур. Структурноимитационная модель спекания порошкового тела. Стадия припекания частиц. Зреннопоровые структуры
3. Рекристаллизация и нормальный рост зрен. Заключение о порядке использования структурноимитационной модели спекания порошкового тела в прикладных целях. Механизмы и тенденции наследования мсзоструктуры порошкового тела при свободном спекании. Масштабирование физических процессов при компьютерном моделировании спекания. Кинетика спекания и топологические превращения в реальных порошковых системах. Расслоение по межфазной границе взаимоинертных фаз. Порядок учта в вычислительном эксперименте условий натурного спекания. Формирование нестационарной кинетики спекания в поле силы тяжести4
Признаком неразрешнности проблемы можно считать и то, что существующие феноменологические модели разделились относительно представлений о значимости иерархических уровней структуры в механизме формирования физикохимических и физикомеханических свойств материалов.


Герман и Мунир , Губернат и Риндерле исследовали геометрию контакта дискретных частиц и установили коррелятивную связь между кривизной и радиусом контакта, совокупной линейной усадкой и убылью свободной поверхностной энергии. Были построены зависимости убыли свободной поверхностной энергии от линейной усадки компакта. Я радиус частицы. При решении кинетических задач спекания к уровню микроструктуры обращались Кучинский ,, Херринг , Кинджери , Лифшиц и Слезов . Ими были получены классические соотношения, описывающие локальную кинетику свободного спекания. Тем не менее, кинетика спекания реального пористого тела определяется не только свойствами частиц порошка и природой их взаимодействия, но и макроскопическими факторами, как, например, трение поверхности компакта и стенок формы, внешняя нагрузка, неоднородность распределения плотности в сырой формовке и т. Это соображение стало основанием для появления научного направления, доказывающего целесообразность макроскопического подхода и его преимущество перед микроскопическим дискретным представлением пористой среды. Обсуждаемое направление теории спекания возникло на базе механики сплошных сред и теории пластической деформации пористых тел . Одной из первых работ, принадлежащих данному направлению, была реологическая теория спекания, разработанная Скороходом . Она трактует спекание как макроскопический процесс объмной деформации, которая происходит при вязком течении скелета пористого тела. Общая реологическая модель разделяет вклад энергетических и кинетических параметров в процесс уплотнения.

Рекомендуемые диссертации данного раздела

Время генерации: 0.854, запросов: 966