Корозійне руйнування призматичного брусу кругового поперечного перерізу при чистому вигині

Автор(и)

  • Эмин Тельман оглы Багиров Інститут Математики і Механіки Національної Академії Наук Азербайджану вул. Б. Вахабзаде, 9, м. Баку, Азербайджан, AZ1141, Україна

DOI:

https://doi.org/10.15587/1729-4061.2015.40956

Ключові слова:

призматичний брус, чистий вигин, корозійне розтріскування, швидкість корозії, корозійне зношування

Анотація

Розв'язана задача про визначення часу до корозійного руйнування прямолінійного брусу кругового поперечного перерізу, який піддається чистому вигину в агресивному середовищі. Досліджено такі випадки: корозійний процес брусу не залежить від напруги, що виникає при його чистому згині в агресивному середовищі; корозійний процес брусу істотно залежить від його напруги.

Біографія автора

Эмин Тельман оглы Багиров, Інститут Математики і Механіки Національної Академії Наук Азербайджану вул. Б. Вахабзаде, 9, м. Баку, Азербайджан, AZ1141

Науковий співробітник

Відділ теорії повзучості

Посилання

  1. Logan, L. L. (1970). Korrozija metallov pod naprjazheniem. Moscow: Metallurgija, 340.
  2. Romanov, V. V. (1960). Korrozionnoe rastreskivanie metallov. Moscow: Gostehizdat, 179.
  3. Du, X. S., Su, Y. J., Zhang, C., Li, J. X., Qiao, L. J., Chu, W. Y., Chen, W. G., Zhang, Q. S., Liu, D. X. (2013). Pre-strain enhances film rupture to promote SCC of brass in Mattsson’s solution – A proposal for a film-rupture-induced SCC mechanism. Corrosion Science, 69, 302–310. doi: 10.1016/j.corsci.2012.11.043
  4. Yoon, Y.-S., Ha, H.-Y., Lee, T.-H., Kim, S. (2014). Effect of N and C on stress corrosion cracking susceptibility of austenitic Fe18Cr10Mn-based stainless steels. Corrosion Science, 80, 28–36. doi: 10.1016/j.corsci.2013.09.014
  5. Glikman, L. A. (1955). Korrozionno-mehanicheskaja prognost' metallov. Moscow-Leningrad: Mashgiz, 175.
  6. Nguyen, M. N., Wang, X., Leicester, R. H. (2013). An assessment of climate change effects on atmospheric corrosion rates of steel structures. Corrosion Engineering, Science and Technology, 48 (5), 359–369. doi: 10.1179/1743278213y.0000000087
  7. Rabotnov, Ju. N. (1954). O vozmozhnom mehanizme razrushenija metalla v korrozionnoj srede. Izv. AN SSSR, OTN, 6, 53–56
  8. Talybly, L. Kh. (2003). On determining the time to corrosion fracture of metals. Transactions of National Academy of Sciences of Azerbaijan, ser. Of physical-technical and mathematical sci./ssue mathematical and mechanics. Baku: “Elm”, XXIII (1), 239–246.
  9. Talybly L. H. (2011). Ob odnoj formule korrozionnogo razrushenija pod naprjazheniem. Materialy 13 Mezhdunarodnoj konferencii «Tehnologija mashin mehanizmov ot nano do makrourovnja», Sankt-Peterburg, 2, 423–426.
  10. Talybly, L. H., Dzhafarova, A. M. (2014). K voprosu prognozirovanija korrozionnogo razrushenija metallov pri nestacionarnyh izmenenijah potenciala. Tjazheloe mashinostroenie, 10, 37–40.
  11. Talybly, L. H., Mamedova, H. A. (2014). On a universal function of corrosion strength of materials with regard to the influence of mechanical stresses and the concentration of the diffusing substances. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 6/11 (72), 46–49. doi: 10.15587/1729-4061.2014.32414
  12. Amenzade, Ju. A. (1971). Teorija uprugosti. Moscow: Vysshaja shkola, 288.
  13. Timoshenko, S. P., Gud'er, Dzh. (1979). Teorija uprugosti. Moscow: Nauka, 560.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-04-21

Як цитувати

Багиров, Э. Т. о. (2015). Корозійне руйнування призматичного брусу кругового поперечного перерізу при чистому вигині. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2(7(74), 56–61. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2015.40956

Номер

Розділ

Прикладна механіка