Модель нестационарной ползучести стали ферритно-мартенситного класса в рамках метода модифицированной θ-проекции
- Авторы: Колотовкина А.В.1, Зборовский В.Г.2,3, Леонтьева-Смирнова М.В.1
-
Учреждения:
- Высокотехнологический научно-исследовательский институт неорганических материалов имени А.А. Бочвара
- Физический институт имени П.Н. Лебедева РАН, Троицкое обособленное подразделение
- Национальный исследовательский центр “Курчатовский институт”
- Выпуск: Том 126, № 3 (2025)
- Страницы: 342-353
- Раздел: ПРОЧНОСТЬ И ПЛАСТИЧНОСТЬ
- URL: https://genescells.com/0015-3230/article/view/686729
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0015323025030104
- EDN: https://elibrary.ru/IMZOEU
- ID: 686729
Цитировать
Аннотация
Представлены результаты разработки модели для прогнозирования поведения стали ферритно-мартенситного класса на всех этапах ползучести. В качестве решения предложен модифицированный метод θ-проекции. Основные преимущества метода включают возможность моделирования кривых ползучести на всех стадиях процесса в широком диапазоне температур и напряжений (что сокращает необходимость проведения длительных испытаний), возможность валидации расчетов через определение времени до разрушения и возможность прогнозировать стационарную скорость ползучести. Несмотря на эффективность предложенного подхода, отмечены некоторые ограничения, в частности в точности моделирования. Более высокая точность может быть достигнута дополнительными расчетами с использованием модели типа “механическое уравнение состояния” Работнова.
Полный текст

Об авторах
А. В. Колотовкина
Высокотехнологический научно-исследовательский институт неорганических материалов имени А.А. Бочвара
Автор, ответственный за переписку.
Email: AVKolotovkina@bochvar.ru
Россия, ул. Рогова, 5а, Москва, 123098
В. Г. Зборовский
Физический институт имени П.Н. Лебедева РАН, Троицкое обособленное подразделение; Национальный исследовательский центр “Курчатовский институт”
Email: AVKolotovkina@bochvar.ru
Россия, ул. Физическая, 11, Троицк, Москва, 108840; пл. Акад. Курчатова, 1, Москва, 123182
М. В. Леонтьева-Смирнова
Высокотехнологический научно-исследовательский институт неорганических материалов имени А.А. Бочвара
Email: AVKolotovkina@bochvar.ru
Россия, ул. Рогова, 5а, Москва, 123098
Список литературы
- ASME Boiler & Pressure Vessel Code, Section III – Rules for Construction of Nuclear Facility Components – Section II – Part D Properties (Customary). ASME 2019 Edition.
- Сапунов В.Т. Прогнозирование ползучести и длительной прочности жаропрочных сталей и сплавов ЯЭУ. М.: НИЯУ МИФИ, 2015. 136 с.
- Riedel H. Fracture at High Temperature. Berlin: Springer, 1987. 418 p.
- Булыгин И.И., Голубовский Е.Р., Трунин И.И. Прогнозирование характеристик ползучести сплавов для ГТД // Проблемы прочности. 1978. № 6. С. 19–21.
- Работнов Ю.Н. Ползучесть элементов конструкций. М.: Наука, 1966. 753 с.
- Качанов Л.М. Теория ползучести М.: ФИЗМАТЛИТ, 1960. 455 с.
- Evans R., Parker J., Wilshire B. Recent advances in creep and fracture of engineering materials and structures. B. Wilshire and D.R.J. Owen. Pineridge Press, 1982. 135.
- Evans R. Statistical scatter and variability of creep property estimates in θ projection method // Mater. Sci. Technol. 1989. V. 5. P. 699–707.
- ГОСТ 10145–81. Металлы. Метод испытания на длительную прочность.
- Jeyaraj A., Vijayanand V.D., Ganesan V. Grain size effect on creep properties of 304HCu SS and modelling of creep curves using modified theta projection approach // Trans. Ind.National Academy of Engineering. 2021. V. 10.
- Peng Yu, Weimin Ma. A modified theta projection model for creep behavior of RPV steel 16MND5 // J. Mater. Sci. Techn. 2020. V. 47. P. 231–242.
- Evans M. Sensitivity of the theta projection technique to the functional form of the theta interpolation/extrapolation function // J. Mater. Sci. 2002. V. 37. P. 2871–2884.
- Деммель Дж. Вычислительная линейная алгебра. М.: МИР, 2001. 430 с.
- Perez J. An alternative method of calibration and prediction for the theta-projection model // ETD Collection for University of Texas. 2019. V. 69.
- Srinivasan V., Vanajal J., Choudhary B. Modeling of creep deformation behaviour of RAFM steel // Trans. Ind. Institute of Metals. 2016. V. 69. P. 567–571.
Дополнительные файлы
