Процессы переработки металлосодержащих отходов производств черной металлургии и прокатки стального листа с использованием процессов ОМД - 19 стр.

UptoLike

19
(матрица-включение)) при растягивающих и сдвигающих нагрузках в
упругопластической области в случае замены знака нагрузки на
противоположный, как результат возникновения дополнительной свободной
поверхности, трансформирующейся в поры.
Следует отметить, что обратный эффект когезия многофазного
композита, включающего в себя поры и жидкие включения, в рамках
макроскопических моделей, учитывающих эффект объемной сжимаемости
жидкой и газовой фаз, в настоящее время исследован недостаточно,
публикации носят несистемный характер.
В работе М. Б. Штерна явление декогезии было рассмотрено с
использованием подхода, основанного на энергетической модели. В процессах
уплотнения дисперсных металлических частиц в условиях его
многостадийности наблюдается непрерывное структурное (контактное)
разрушение: образование межконтактных плоскостей с появлением новых
поверхностей
, и как следствие - освобождение энергии, величина которой
оценивается уравнением:
),sin(2/1
V (2.3)
где
параметр, определяемый формулой:
/sin
;
параметр,
определяемый формулой:
/sin Г
, V плотность энергии упруго-
пластического деформирования. Следует отметить, что М.Б. Штерн
формулирует условие обособления (включений) по типу теорий предельных
состояний.
Когезия как эффект слипанияскелетное схлопывание») может
произойти, очевидно, при обратном явлении, связывании энергии в условиях
уменьшения поверхности контактного взаимодействия вследствие образования
блочной мозаичной структуры при изменении (уменьшении) объема тела
в
процессе уплотнения.
Выявление условий возникновения напряжений и деформаций,
обусловливающих проявление нульсвязных (одномерных) контактов в
процессе когезии, появление мозаичных блоков межзеренных зон в процессе
деформирования является актуальной задачей, решаемой при изучении
структурообразования. Согласно данным Д.Броека когезия происходит тем
интенсивнее, чем деформированное состояние ближе к чистому сдвигу, которое
можно наблюдать в
процессах, моделирующих сдвиг (выдавливание). Таким
образом, создание условий, характерных для сдвига при реализации
уплотнения многофазных систем, и обусловливающих увеличение количества
макроскопических мозаичных обособленных блоков, является критерием
целесообразности использования основных положений теории деформирования
сплошного тела при реализации схем выдавливания (либо их вариации).