Вышедшие номера
Экспериментальное определение преимущественных механизмов релаксации напряжений при деформации металлов с гексагональной плотноупакованной решеткой
Камышанченко Н.В.1, Никулин И.С.1, Кунгурцев Е.С.1, Кунгурцев М.С.1
1НИУ "Белгородский государственный университет"
Email: sensarg@rambler.ru
Поступила в редакцию: 22 января 2013 г.
Выставление онлайн: 19 апреля 2013 г.

Экспериментально изучена стадийность процесса пластической деформации двойникующихся материалов на примере титана марки BT1-0. С помощью анализа регистрируемых в процессе микроиндентирования сигналов акустической эмиссии (АЭ) установлены механизмы упрочнения и релаксации напряжений.
  1. Chuna Y.B., Yu S.H., Semiatin S.L., Hwang S.K. // Materials Science and Engineering. 2005. V. 398. P. 209--219
  2. Классен-Неклюдова М.В. Механическое двойникование кристаллов. М.: Изд-во АН СССР, 1960. 261 с
  3. Башмаков В.И., Чикова Т.С. // ДАН СССР. 1981. Т. 259. N 3. С. 582--583
  4. Савченко В.С. // Письма в ЖТФ. 1998. Т. 24. N 9. С. 43--49
  5. Федоров В.А., Тялин Ю.И., Тялина В.А. Дислокационные механизмы разрушения двойникующихся материалов. М.: Изд-во Машиностроение-1, 2004. 336 с
  6. Кaмышанченко Н.В., Никулин И.С., Кунгурцев М.С., Гончаров И.Ю., Неклюдов И.М., Волчок О.И. // МиТОМ. 2010. N 8. С. 25--29
  7. Стоев П.И., Папиров И.И. // Вопросы атомной науки и техники. 2007. N 4. Сер.: Вакуум, чистые материалы, сверхпроводники (16). С. 184--191
  8. Поллок А. // Металлы (МЕTALS HANDBOOK). ASM International, 9-е изд-е. 1989. Т. 17. С. 278--294
  9. Марьин Б.Н., Семашко Н.А., Шпорт В.И. // Акустическая эмиссия в экспериментальном материаловедении. М.: Машиностроение, 2002. 240 c

Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.

Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.