Оборудование, используемое в лаборатории для проведения механических испытаний современных металлических и керамических материалов
Руководитель лаборатории – ведущий инженер Сысоев А.Н.
Научный руководитель лаборатории – к.ф.-м.н., в.н.с. Грязнов М.Ю., заместитель директора НИФТИ ННГУ по научной работе
Оборудование, имеющееся в лаборатории позволяет проводить изучение упругих и неупругих свойств металлов, сплавов, пластмасс, керамики, древесины и других твердых тел как методом акустической эмиссии, так и путем облучения образцов акустическими сигналами в диапазоне частот от долей герца до десятка мегагерц. Для решения поставленных задач лаборатория обладает уникальным измерительно-вычислительным комплексом для неразрушающего контроля низкоплотных материалов. Приборы акустической эмиссии позволяют изучать трещинообразование в процессе нагружения образцов. Лаборатория оснащена автоматизированной установкой “Обратный крутильный маятник” (0.1 Гц 10 Гц), автоматизированной установкой “Акустическая резонансная установка” (500 Гц 5 кГц) и акустической импульсной установкой (50 кГц 10 МГц).
Оборудование для исследования акустических свойств (обратный крутильный маятник – слева), измерения микротвердости (в центре) и высокоскоростная испытательная машина для проведения испытаний на разрыв (справа).
Лаборатория также оснащена оборудованием для изучения прочностных, электрических и магнитных характеристик современных конструкционных материалов:
Электронно-микроскопический фрактографический анализ изломов образцов, полученных методом послойного лазерного сплавления, после испытаний на растяжение (разрыв) (авт. Чегуров М.К.).
Лаборатория обеспечивает выполнение научно-исследовательских и дипломных работ студентами и аспирантами кафедры физического материаловедения, а также проведение лабораторных занятий по курсам “Физика металлов, сплавов и керамик”, “Физические основы прочности и пластичности”, “Методы исследований структуры и свойств материалов”, “Специальный физический практикум”, “Методы физической акустики в физическом материаловедении” и др., в том числе:
Микроструктура сильнодеформированного медного сплава Cu-Ag после рекристаллизационного отжига (авт. Ланцев Е.А.).
Диаграммы деформирования ультрамелкозернистого сплава ПТ-3В при комнатной температуре (слева), а также результаты испытаний на сверхпластичность сплава ПТ-3В при различных температурах (в центре) и скоростях растяжения (справа). (авт. Сысоев А.Н., Грязнов М.Ю.). Результаты исследований опубликованы в журнале “Journal of Alloys and Compounds” (2017 г.).