Аннотация:
В рамках междисциплинарного исследования процессов деформации и разрушения композиций покрытие – подложка при их контактном взаимодействии выполнен теоретический и экспериментальный анализ влияния дисперсного переходного слоя между сопряженными слоями на процесс формирования деформационных структур вблизи границы раздела. С помощью метода возбудимых клеточных автоматов проведено моделирование переноса упругой энергии от индентора с учетом процессов самоорганизации сдвигов и поворотов структуры вблизи интерфейса. С использованием оптико-телевизионного измерительного комплекса TOMSC экспериментально исследовано влияние переходного слоя между покрытием и подложкой на формирование деформационных структур в условиях контактного взаимодействия с индентором при трехточечном изгибе.
Ключевые слова:
контактное взаимодействие, интерфейс, дискретное моделирование, материалы с покрытиями, клеточные автоматы.
Поступила в редакцию: 07.03.2013 Исправленный вариант: 03.12.2013
Образец цитирования:
В. Е. Панин, Д. Д. Моисеенко, С. В. Панин, П. В. Максимов, И. Г. Горячева, Ч.-Х. Ченг, “Механизмы демпфирования упругой энергии в переходном слое между покрытием и подложкой в условиях контактного взаимодействия”, Прикл. мех. техн. физ., 55:2 (2014), 148–158
\RBibitem{PanMoiPan14}
\by В.~Е.~Панин, Д.~Д.~Моисеенко, С.~В.~Панин, П.~В.~Максимов, И.~Г.~Горячева, Ч.-Х.~Ченг
\paper Механизмы демпфирования упругой энергии в переходном слое между покрытием и подложкой в условиях контактного взаимодействия
\jour Прикл. мех. техн. физ.
\yr 2014
\vol 55
\issue 2
\pages 148--158
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/pmtf1088}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=21946336}
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/pmtf1088
https://www.mathnet.ru/rus/pmtf/v55/i2/p148
Эта публикация цитируется в следующих 10 статьяx:
Bin Wang, Jiajun Lei, Hongshen Han, Tao Wang, Xiaohui Jia, Jianbo Lei, “Inconel 718 alloy reinforced with nano-sized WC particles and graphene nanoplatelets: Microstructure, wear resistance and electrochemical properties”, Journal of Alloys and Compounds, 1002 (2024), 175070
Alex Tchinda, Richard Kouitat-Ndjiwa, Pierre Bravetti, “Multi-Scale Characterisation and Mechanical Adhesion in PVD-Deposited Ca-SZ Coating for Implantable Medical Devices”, Biomedicines, 13:1 (2024), 37
С. В. Панин, Ц. Ло, Д. Г. Буслович, Л. А. Корниенко, В. О. Алексенко, С. А. Бочкарева, “Разработка оптимального состава трехкомпонентных высокопрочных износостойких композитов на основе полиимида”, Прикл. мех. техн. физ., 62:6 (2021), 162–171; S. V. Panin, J. Luo, D. G. Buslovich, L. A. Kornienko, V. O. Aleksenko, S. A. Bochkareva, “Development of an optimal composition of three-species high-strength wear-resistant composites based on polyimide”, J. Appl. Mech. Tech. Phys., 62:6 (2021), 1028–1036
D N Korotaev, E E Tarasov, K N Poleschenko, E N Eremin, E V Ivanova, “Formation of wear resistant nanostructural topocomposite coatings on metal materials by ionic-plasma processing”, J. Phys.: Conf. Ser., 1050 (2018), 012037
Aleksandr V. Korchuganov, Konstantin P. Zolnikov, Dmitrij S. Kryzhevich, AIP Conference Proceedings, 2051, 2018, 020133
D. D. Moiseenko, S. V. Panin, P. V. Maksimov, V. E. Panin, D. S. Babich, S. Schmauder, AIP Conference Proceedings, 2051, 2018, 020202
R. R. Balokhonov, V. A. Romanova, A. V. Panin, M. S. Kazachenok, “Computational mesomechanics of titanium surface-hardened by ultrasonic treatment”, Phys Mesomech, 20:3 (2017), 334
V.E. Panin, V.E. Egorushkin, D.D. Moiseenko, P.V. Maksimov, S.N. Kulkov, S.V. Panin, “Functional role of polycrystal grain boundaries and interfaces in micromechanics of metal ceramic composites under loading”, Computational Materials Science, 116 (2016), 74
D. D. Moiseenko, S. V. Panin, P. V. Maksimov, V. E. Panin, F. Berto, AIP Conference Proceedings, 1683, 2015, 020152
Xueqin Wang, Yue Ma, “Effects of defects and element diffusion at coating/substrate interface on damping capacity”, Surf. Interface Anal., 47:10 (2015), 938